Назначение устройство: Назначение, устройство, классификация предохранительных газовых клапанов

Содержание

Назначение, устройство, классификация ГРП

Главная / Справочник / Газорегуляторные пункты и установки / Назначение, устройство, классификация

Газорегуляторным пунктом (установкой) называется комплекс технологического оборудования и устройств, предназначенный для понижения входного давления газа до заданного уровня и поддержания его на выходе постоянным.

В зависимости от размещения оборудования газорегуляторные пункты подразделяются на несколько типов:

  • газорегуляторный пункт шкафной (ГРПШ), в котором технологическое оборудование размещается в шкафу из несгораемых материалов;
  • газорегуляторная установка (ГРУ), в которой технологическое оборудование не предусматривает наличие собственных ограждающих конструкций, смонтировано на раме и размещается на открытых площадках под навесом, внутри помещения, в котором расположено газоиспользующее оборудование, или в помещении, соединенным с ним открытым проемом;
  • пункт газорегуляторный блочный (ПГБ), в котором технологическое оборудование смонтировано в одном или нескольких транспортабельных зданиях контейнерного типа;
  • стационарный газорегуляторный пункт (ГРП), где технологическое оборудование размещается в специально для этого предназначенных зданиях, помещениях или открытых площадках. Принципиальное отличие ГРП от ГРПШ, ГРУ и ПГБ состоит в том, что ГРП (в отличие от последних) не является типовым изделием полной заводской готовности.

Газорегуляторные пункты и установки можно классифицировать следующим образом:

  • по назначению: домовые и промышленные.
  • по числу выходов: с одним и более выходами.
  • по технологическим схемам:
    • с одной линией редуцирования;
    • с основной и резервной линиями редуцирования;
    • с двумя линиями редуцирования, настроенными на разное выходное давление, и двумя резервными линиями;
    • с четырьмя линиями редуцирования (две основные, две резервные), с последовательным редуцированием, с одним или двумя выходами.

ГРПШ-400, ГРУ-400, ПГБ-400 производства ООО «Газ-Сервис»

Что касается газорегуляторных пунктов и установок с основной линией редуцирования и байпасом, то согласно п. 44 «Технического регламента «О безопасности сетей газораспределения и газопотребления» в газорегуляторных пунктах всех видов и газорегуляторных установках не допускается проектирование обводных газопроводов с запорной арматурой, предназначенных для транспортирования природного газа, минуя основной газопровод на участке его ремонта и для возвращения потока в сеть в конце участка, что прямо запрещает использование байпасов.

Одним из вариантов замены газорегуляторных пунктов и установок с байпасом являются газорегуляторные пункты и установки с основной и съемной обводной (см. СОЛ) линиями. Конструктивно подобные изделия представляют собой двухниточный пункт, в котором одна линия (СОЛ) является съемной. СОЛ предназначена для подачи газа потребителям при проведении регламентных работ на основной линии либо для восстановления газоснабжения в случае аварии. По конструкции, составу и типу оборудования СОЛ полностью соответствует основной линии редуцирования. Кроме этого, СОЛ должна предусматривать подключение к ней сбросных и продувочных трубопроводов.

Для перевозки СОЛ комплектуются съемными комплектами транспортировочных кронштейнов.

Газорегуляторные пункты и установки с двумя и четырьмя линиями редуцирования в свою очередь по технологической схеме подразделяются на:

  • пункты и установки с последовательной установкой регуляторов;
  • пункты и установки с параллельной установкой регуляторов.

По выходному давлению подразделяются на:

  • пункты и установки, поддерживающие на выходах одинаковое давление;
  • пункты и установки, поддерживающие на выходах разное давление.

Пункты и установки, поддерживающие на выходах одинаковое давление, могут иметь одинаковую и различную пропускную способность линий. Пункты с различной пропускной способностью применяются для управления сезонными режимами газоснабжения (зима/лето) либо для газоснабжения разных объектов.

Оптимус-7000 с СОЛ производства ООО «Завод ПГО «Газовик»

СОЛ на базе РДНК-400 производства ООО «Завод ПГО «Газовик»

Расположение входа/выхода у газорегуляторных пунктов зависит как от технических условий подключения, так и от типовых решений различных производителей.

Бывают пункты с вертикальным и горизонтальным расположением входа и выхода, вход и выход могут быть расположены как с одной стороны изделия, так и на его противоположных сторонах. Для изделий со входом и выходом на противоположных сторонах различают «правое» и «левое» исполнения — по стороне, с которой поток газа поступает в газорегуляторный пункт.

В случае необходимости для отопления ГРПШ и ПГБ могут быть использованы различные методы обогрева. Отопление бывает электрическим, либо с помощью газовой горелки или конвектора, либо от внешнего источника тепла. Выбор его типа зависит от места установки и условий эксплуатации оборудования.

Газорегуляторные пункты могут содержать узел учета расхода газа (см. главу 10) и оборудование для дистанционного контроля и управления технологическими параметрами (телеметрии/телемеханики), которое из-за своей специфики и большого количества производителей в данной книге не представлено.

Рассмотрим устройство ГРП с основной и резервной линиями редуцирования. Основная линия редуцирования включает следующее последовательно соединенное трубопроводами оборудование: входное отключающее устройство 4, фильтр газовый 15, регулятор давления газа 14 с встроенным предохранительным запорным клапаном, выходное запорное устройство 17.

Фильтр газа осуществляет его очистку от механических примесей. Степень засоренности фильтра определяется с помощью индикатора перепада давления 16.

Регулятор давления газа осуществляет понижение давления до требуемого и сохраняет его неизменным вне зависимости от изменения входного давления и расхода газа.

Встроенный в регулятор предохранительный запорный клапан осуществляет перекрытие подачи газа в случае выхода давления (контролируемого через импульсный трубопровод 11) за верхний или нижний пределы его настройки.

Предварительная настройка параметров регулятора давления и предохранительного запорного клапана осуществляется через кран 7, для чего предварительно перекрываются краны 6 и 17. После настройки давление сбрасывается через трубопровод 2.

Резервная линия редуцирования идентична основной по составу технологического оборудования и служит для регулирования давления газа на период обслуживания или ремонта оборудования основной линии. Давление газа на входе обеих линий редуцирования контролируется через краны 10 с помощью манометров 8 на входе и 9 на выходе ГРП.

Для продувки газопровода основной и резервной линии служат трубопроводы 3.

Помимо запорного клапана, для защиты потребителя от повышения выходного давления сверх установленных значений в составе ГРП предусмотрена сбросная линия, предназначенная для сброса газа в атмосферу. Она состоит из трубопровода забора контролируемого давления с запорным устройством 13, предохранительного сбросного клапана 12, сбросного трубопровода 1. Подробное описание работы всех описанных устройств можно найти в соответствующих разделах.

При выборе газорегуляторных пунктов и установок базовыми являются рабочие параметры, обеспечиваемые регулятором давления газа (входное и выходное давление, пропускная способность), поэтому следует руководствоваться «Основными принципами выбора регуляторов». При этом не следует забывать , что выходные параметры пунктов и установок могут существенно отличаться от выходных параметров регуляторов. К примеру, максимальная пропускная способность пункта редуцирования газа определяется наименьшим из значений максимальной пропускной способности входящих в его состав регулирующей, запорной и защитной арматуры и фильтров газа.

Газорегуляторные пункты и установки, в том числе с узлами учета расхода газа изготавливаются на основании технического задания (опросного листа, см. стр. 1256). Справочные таблицы с основными характеристиками газорегуляторных пунктов и установок приведены на стр. 1246–1251.

Быстро и удобно подбор ПГРШ, ПГБ и ГРУ можно сделать с помощью бесплатных сервисов подбора на сайте www.gazovik-sbyt.ru в меню справа «Экспертный подбор». Работа сервисов подбора описана на стр. 1234–1235.

Газорегуляторный пункт(ГРП) с основной и резервной линиями редуцирования: 1, 3 — сбросные и продувочные трубопроводы; 2 — настроечная свеча; 4, 5, 6, 7, 13, 17 — запорная арматура; 8, 9 — манометр; 10 — кран шаровой для манометра; 11 — импульсный трубопровод; 12 — предохранительный сбросной клапан; 14 — регулятор давления газа с предохранительным запорным клапаном; 15 — фильтр газовый; 16 — индикатор перепада давления

назначение, устройство и принцип действия

Рубильник ­— наглядный пример наиболее простого устройства коммутации. Это электрический коммутационный аппарат, имеющий ручное управление, функция которого ­ отключение/включение или переключение электроцепей: переменного тока ­ с напряжением до 660 Вольт, постоянного тока ­ до 440 Вольт. Причем наличие дугогасительной камеры допускает совершать данные операции не только при отсутствии тока в цепи, но и под нагрузкой. Кроме нечастых неавтоматических коммутаций силовых электроцепей, рубильники (имеющие предохранители­ плавкие вставки) могут довольно эффективно использоваться как защита электрических сетей от перегрузок и возникающих в них сверхтоков — токов коротких замыканий.

Назначение рубильников

Область применения рубильников довольно широка. Они могут быть установлены в различных РУ (распределительных устройствах), шкафах, электрощитах, для силовых цепей и для цепей управления. 

Определенные модели рубильников предназначены для их установки в шкафах (трансформаторных подстанций). Любые рубильники, независимо от их модели могут в целях гарантированной безопасности их эксплуатации могут быть установлены, как написано выше в строго определенных для этого местах щитах и шкафах закрытых помещений, при отсутствии в окружающей среде агрессивных веществ, пыли.

Устройство и принцип действия рубильника

Основа конструкции рубильника ­— панель, выполненная из изоляционного материала, на которой закреплены стойки с губками ­ неподвижными контактами рубильника. Подвижные­же контакты ­— ножи, жестко закреплены на одном вале. При включении они «входят» неподвижные губки рубильника, создавая одновременное замыкание всех полюсов. 

Во многом конструкция рубильника определяется способом привода в движение ножей — подвижных его контактов. Существуют рубильники с рычажным приводом (ножи приводятся в движение вращением боковой, чаще всего, съемной рукояткой через систему рычагов) и рубильники с центральной рукояткой (в них движение ножей начинается при вращении рукоятки, напрямую связанной с валом, на котором и расположены контактные ножи). Рубильники второго типа могут быть использованы для отключения электрических цепей, не находящихся под током нагрузки. Это связано с возможностью воздействия электрической дуги на руку отключающего. 

Отключение цепей под «нагрузкой» возможно рубильниками первого типа­ с боковой рукояткой, оснащенными специальными дугогасителями на каждом полюсе, нейтрализующими дугу ее разделением на короткие отдельные дуги. Во многих современных рубильниках реализована такая дополнительная мера электробезопасности, как блокировка дверок во включенном положении. Т.е. пока рубильник включен, открыть его дверку не получиться. Помимо невозможности открытия дверки включенного рубильника, механизм также заблокирует привод рубильника при открытой дверке рубильника и включить его получиться лишь закрыв ее.

Обзор

направлений | Документация сегмента

Места назначения — это бизнес-инструменты или приложения, в которые сегмент пересылает ваши данные. Добавление пунктов назначения позволяет вам действовать с вашими данными и узнавать больше о ваших клиентах в режиме реального времени.

Источники и места назначения

Сегмент имеет источники и места назначения. Источники отправляют данные в сегмент , а пункты назначения получают данные из сегмента .

Типы целевого соединения

Сегмент имеет три типа целевого соединения:

  • Потоки событий
  • Хранение
  • Обратный ETL

Цели потоков событий

Цели потоков событий — это все места назначения, которые не являются местами хранения или назначениями обратного ETL. Добавление этих пунктов назначения позволит вам работать с вашими данными и узнавать больше о ваших клиентах в режиме реального времени. К ним относятся действия назначения.

Места хранения

Места хранения позволяют хранить необработанные данные сегмента. Это позволяет аналитикам данных и специалистам по обработке и анализу данных работать с необработанными данными для получения более глубокой и более индивидуальной информации для поддержки вашей организации. Узнайте больше на странице обзора хранилища.

Обратные назначения ETL

Обратные назначения ETL — это используемые вами бизнес-инструменты или приложения, с которыми Segment синхронизирует данные из вашего хранилища.

Если ваш пункт назначения не указан в каталоге обратного ETL, используйте пункт назначения Segment Connections для отправки данных из хранилища обратного ETL в другие пункты назначения, указанные в каталоге. Назначение Segment Connections позволяет формировать данные, извлеченные из вашего хранилища в вызовах Segment Spec API, которые затем обрабатываются API отслеживания HTTP Segment. Segment HTTP Tracking API позволяет записывать аналитические данные. Запросы попадают на серверы Segment, а затем Segment направляет ваши данные в любое место, которое вы хотите. Начните работу с назначением Segment Connections.

Совместимость методов

Не все места назначения могут принимать данные от определенных типов методов. Чтобы узнать, может ли место назначения принимать данные из определенных типов методов, найдите поле Quick Info в верхней части страницы документации места назначения или ознакомьтесь со сравнительной таблицей методов мест назначения.

Совместимость с источниками

Многие назначения могут принимать данные из всех типов источников, но некоторые совместимы только с определенными типами источников (например, только веб-сайт или только сервер). Чтобы узнать, от каких типов источников может принимать данные конкретное назначение, см. документацию по этому назначению в разделе 9.0007 Краткая информация или в разделе Поддерживаемые источники и режимы подключения .

Матрица совместимости направлений

Хотите знать, какие адресаты принимают какие данные? Ознакомьтесь со списком режимов подключения к месту назначения по категориям.

Действия в пунктах назначения

В июне 2021 года компания Segment выпустила новую форму пунктов назначения под названием «Действия в пунктах назначения». Эти направления позволяют пользователям создавать подписки : наборы условий, при которых данные отправляются в пункты назначения и сопоставления данных, для форматирования этих данных для инструмента назначения. Сегмент следит за данными, которые соответствуют условиям, которые вы создаете ( триггеры ) для подписки, и, когда условия выполняются, использует явное сопоставление для преобразования входящих данных в выходной формат, который может использовать ваш пункт назначения.

Режимы подключения

Веб-источник сегмента (Analytics.js) и собственные клиентские библиотеки (iOS, Android, React-native) позволяют вам выбирать, как отправлять данные в сегмент с вашего веб-сайта или из приложения. Существует два способа отправки данных:

  • Облачный режим : Источники отправляют данные непосредственно на серверы сегментов, которые затем преобразовывают их для каждого подключенного нижестоящего пункта назначения и отправляют дальше. Перевод выполняется на серверах сегмента, благодаря чему размер страницы, количество методов и время загрузки остаются небольшими.

  • Режим устройства : вы включаете дополнительный код на свой веб-сайт или в мобильное приложение, который позволяет Segment использовать данные, которые вы собираете на устройстве, для выполнения вызовов непосредственно к API целевого инструмента, не отправляя их на серверы Segment первый . (Вы по-прежнему отправляете свои данные на серверы сегментов, но это происходит асинхронно.) Это также называется -оболочкой или -связкой , и это может потребоваться, когда источник должен быть загружен на страницу для работы или загружен напрямую. на устройстве для правильной работы. Когда вы используете Analytics.js, вы можете изменить назначения в режиме устройства, которые определенный источник отправляет из веб-приложения Segment, не касаясь кода.

Выбор режима подключения

Пункты назначения в облачном режиме отправляют данные через сегмент. Пункты назначения в режиме устройства отправляют данные параллельно сегменту. Существуют компромиссы между использованием пунктов назначения в облачном режиме и в режиме устройства. Как правило, облачный режим предпочтительнее, потому что в этом случае вы получаете преимущества системных функций сегмента, таких как повторные попытки, воспроизведение, хранилища, блокировка конфиденциальности, фильтрация и многое другое.

Вам следует рассмотреть возможность использования режима устройства, если вы используете места назначения, которые записывают информацию непосредственно на устройстве пользователя. Эти типы инструментов могут потерять функциональность, если они не загружены непосредственно на устройство.

Взгляните на таблицу плюсов и минусов пунктов назначения в режиме устройства и в облачном режиме, чтобы определить, какой режим подключения лучше всего подходит для вас:

Режим подключения Плюсы Минусы
Облачный режим * Повышение производительности сайта или приложения
* Не подвержено влиянию блокировщиков рекламы
* Может ограничивать функции назначения
Режим устройства * Доступ ко всем функциям Пункта назначения * Снижение производительности сайта или приложения
Режимы подключения к источнику веб-сайта

Источники веб-сайтов сегмента по умолчанию используют режим устройства, поскольку для многих целевых веб-сайтов требуется, чтобы они загружались на страницу, а размер и производительность страницы менее важны, чем на мобильных устройствах. . Если источник вашего веб-сайта собирает только ту информацию, которую вы можете использовать самостоятельно, вы можете использовать облачный режим.

Например, для подключения к службе и эффективного сбора метрик необходимо загрузить веб-чат — вы не ожидаете, что он будет направлять сообщения чата через сегмент! Этот означает, что означает, что сегмент может не получать небольшое количество информации о месте назначения от ваших пользователей. В примере с чатом, если адресат вычисляет время простоя между сообщениями, эти данные будут отображаться в инструментах адресата, но не обязательно в данных сегмента.

Режимы подключения мобильного источника

По умолчанию пункты назначения, настроенные на мобильном источнике, отправляют свои данные непосредственно на серверы сегментов, затем преобразуют их и используют облачный режим для пересылки в пункты назначения. Облачный режим означает, что Сегмент отправляет данные напрямую с серверов Сегмента на их серверы. Это означает, что вам не нужно упаковывать сторонние SDK для пунктов назначения, которые могут принимать данные в облачном режиме. Некоторые в основном веб-сайты также поддерживают облачный режим, который может помочь уменьшить размер приложения, а также улучшить время загрузки и производительность. Вы можете узнать больше о влиянии размера мобильного приложения на загрузки в блоге Segment.

Прежде чем включить или подписаться на облачный режим для мобильного источника, подумайте, есть ли в ваших пунктах назначения функции, требующие взаимодействия на устройстве или требующие данных, специфичных для устройства (см. примеры выше). Например, если вы используете облачный режим для Mixpanel, вы получите данные об отчетах и ​​людях, но не сможете использовать их функции для опросов в приложении или автоматического отслеживания. Они могут быть действительно ценными, но могут не быть приоритетом для вашей команды.

Как сегмент определяет адресатов в режиме устройства и в режиме облака

Сегмент учитывает два основных момента при принятии решения об использовании режима устройства или облачного режима или обоих для целевого партнера:

  1. Методология анонимной атрибуции
  2. Собственные клиентские функции назначения
Методология анонимной атрибуции
Мобильная атрибуция

Анонимные идентификаторы, используемые на мобильных устройствах, обычно являются статическими, что означает, что сегменту не нужно выполнять дополнительное разрешение, и по умолчанию он может создавать назначения в облачном режиме. Поскольку Segment использует нативные рекламные идентификаторы на мобильных устройствах, вам не нужен полный SDK на устройстве для согласования или идентификации пользователя. Например, вы можете отслеживать пользователей, которые просмотрели рекламу в одном приложении и в результате установили другое приложение.

Однако некоторые инструменты мобильной атрибуции выполняют более сложную сверку, основанную не только на собственном идентификаторе, для правильной работы которого требуется SDK на устройстве. Для этих целей Segment предлагает режим устройства, который упаковывает SDK инструмента с библиотекой на стороне клиента, чтобы вы могли получить весь спектр функций инструмента.

Веб-атрибуция

Разрешение междоменной идентификации для веб-сайтов требует, чтобы инструмент атрибуции использовал сторонний файл cookie, чтобы он мог анонимно отслеживать пользователя в разных доменах. Это важнейший компонент моделирования атрибуции. В принципе, Segment использует только собственные файлы cookie и не передает файлы cookie партнерам, поэтому Analytics. js и собираемых им данных недостаточно для создания атрибуции по показам в рекламных сетях.

Клиенты могут загружать свои библиотеки и пиксели в контексте браузера и инициировать запросы к поставщикам атрибуции со своего устройства в ответ на вызовы Segment API, чтобы воспользоваться преимуществами инструментов рекламы и атрибуции.

Собственные клиентские функции назначения

Многие направления Segment предлагают функции на стороне клиента, помимо сбора данных в их SDK и библиотеках, как для мобильных устройств, так и для Интернета. В этих случаях Segment предлагает SDK для режима устройства, чтобы вы могли собирать информацию об устройстве с помощью Segment, но при этом получать полную нативную функциональность целевого устройства.

Некоторые функции, для которых обычно требуется режим устройства, включают в себя: автоматическое A/B-тестирование, отображение опросов пользователей, чат или уведомления в приложении, тепловые карты касания и наведения, а также доступ к подробным данным устройства, таким как использование ЦП, сетевые данные или поднятые исключения.

Как узнать, какие режимы подключения и платформы поддерживаются для пункта назначения?

Первое, на что следует обратить внимание, — это документация по отдельным адресатам. Каждый из них включает в себя матрицу поддерживаемых источников и режимов подключения. Сегмент предоставляет список всех пунктов назначения и режимов их подключения.

Чтобы переопределить значение по умолчанию, проверьте панель настроек назначения в веб-приложении Segment либо на наличие переключателя Режим подключения , либо на инструкции по связыванию любых необходимых дополнительных мобильных компонентов.

Добавить пункт назначения

Чтобы добавить пункт назначения:

  1. Перейдите к Connections .
  2. Щелкните Добавить место назначения .
  3. Выберите место назначения, которое вы хотите добавить, и нажмите Настроить . Большинство пользователей в конечном итоге добавляют направления для: аналитики, рекламы, маркетинга по электронной почте и/или живого чата.
  4. Выберите источник, который вы хотите соединить с пунктом назначения.
  5. Щелкните Далее .
  6. Назовите пункт назначения.
  7. Нажмите Сохранить .
  8. Настройте параметры и включите пункт назначения на странице настроек пункта назначения.

Узнайте больше о том, что влечет за собой добавление пункта назначения.

Доставляемость данных

Сегмент увеличивает доставляемость до адресатов двумя способами: повторными попытками и повторами. Повторные попытки выполняются автоматически для всех клиентов, а повторы доступны по запросу для бизнес-клиентов.

Повторные попытки

Повторные попытки в клиентских библиотеках Segment

Клиентские библиотеки Segment обеспечивают надежную доставку ваших данных в API в случае нестабильных подключений, сбоев устройств или сетевых разделов в ваших центрах обработки данных.

Когда вы используете мобильный SDK Segment, Segment отправляет каждое событие в фоновый поток, где событие затем записывается в очередь. Позже SDK сегмента объединяет множество запросов в один сжатый запрос и отправляет его на серверы сегмента. Пакеты SDK компании Segment минимизируют использование батареи и использование пропускной способности за счет того, что радиомодуль включается реже и на более короткие периоды времени.

Если доставка полезных данных не была успешно отправлена ​​из-за проблем с подключением, все ваши SDK будут автоматически повторять запрос до успешного получения полезных данных в соответствии со следующими политиками. Обратите внимание, что политики повторных попыток могут быть изменены/настроены в будущем.

Платформа Начальное ожидание — Продолжительность ожидания перед первой повторной попыткой Увеличение ожидания — Скорость увеличения продолжительности сна между каждой повторной попыткой Макс. ожидание — Максимальная продолжительность сна между повторными попытками Максимальное количество попыток — Максимальное количество отдельных попыток
С++ Нет 5
Кложур 15 с Экспоненциальный 50
Перейти 100 мс Экспоненциальный 10 с 10
Ява 15 с Экспоненциальный 50
JavaScript Экспоненциальный 10
. Net 100 мс Экспоненциальный 6,4 с 7
Node.js 100 мс Экспоненциальный 400 мс 3
PHP 100 мс Экспоненциальный 6,4 с 7
Питон Экспоненциальный 34 м 10
Рубин 100 мс Экспоненциальный 10 с 10
Повторные попытки мобильной библиотеки

Все мобильные библиотеки обрабатывают повторные попытки, периодически пытаясь сбросить свою внутреннюю очередь событий в сегмент. Если сброс не удался, библиотека ждет до следующего регулярно запланированного сброса, чтобы повторить попытку. Фоновая очередь запросов к сегменту ограничена по размеру, поэтому, если события помещаются в очередь быстрее, чем мы можем успешно сбросить их в сегмент, некоторые события могут быть удалены.

Повторные попытки между сегментом и пунктами назначения

API конечной точки назначения имеют нестабильную доступность из-за ряда проблем, начиная от сетевых сбоев и заканчивая ошибками и перегрузкой. Внутренние системы сегмента повторяют неудачные вызовы целевого API в течение четырех часов со случайным экспоненциальным отставанием после каждой попытки. Это существенно повышает скорость доставки.

Вот пример назначения, которое успешно приняло только 93,36% всех запросов API, но достигло 9Окончательная доставляемость составляет 9,28% благодаря функции повторных попыток сегмента.

Вы можете увидеть текущие показатели успешности API конечной точки назначения и окончательные показатели доставки для серверных назначений сегмента на странице состояния сегмента.

Повторы

Повторы позволяют клиентам загружать исторические данные из журналов S3 сегмента в нижестоящие пункты назначения, которые принимают данные в облачном режиме. Так, например, если вы хотите опробовать новый инструмент электронной почты или аналитики, сегмент может воспроизвести ваши исторические данные в этом инструменте. Это дает вам прекрасную среду для тестирования и предотвращает блокировку данных, когда поставщики пытаются удерживать данные в заложниках.

Если вы отправили подавляющих_только запросов, сегмент по-прежнему сохраняет исторические события для этих пользователей, которые можно воспроизвести. Если вы не хотите, чтобы исторические события воспроизводились для подавленных пользователей, вместо этого отправьте запросы подавляющего_и_удаления .

Типы устройств — документация NetBox

Типы устройств

Тип устройства представляет конкретную марку и модель аппаратного обеспечения, существующего в реальном мире. Типы устройств определяют физические атрибуты устройства (высота и глубина стойки) и его отдельных компонентов (консоль, питание, сетевые интерфейсы и т. д.).

Типы устройств создаются как устройства, установленные на площадках и/или в стойках для оборудования. Например, вы можете определить тип устройства для представления сетевого коммутатора Juniper EX4300-48T с 48 интерфейсами Ethernet. Затем вы можете создать несколько экземпляров этого типа с именами «switch2», «switch3» и т. д. Каждое устройство автоматически наследует компоненты (например, интерфейсы) своего типа устройства во время создания. Однако изменения, внесенные в тип устройства, будут , а не 9.0072 применяются к экземплярам этого типа устройства задним числом.

Некоторые устройства содержат дочерние устройства, которые совместно используют физические ресурсы, такие как пространство и питание, но функционируют независимо. Типичным примером этого является корпус блейд-сервера. Каждый тип устройства обозначается одним из следующих:

Примечание

Эта связь родитель/потомок а не подходит для моделирования устройств на базе шасси, в которых дочерние элементы имеют общую плоскость управления. Вместо этого линейные карты и аналогичное неавтономное оборудование следует моделировать как модули или элементы инвентаря внутри устройства.

Тип устройства может дополнительно указывать направление воздушного потока, например спереди назад, сзади вперед или пассивно. Направление воздушного потока также может быть установлено отдельно для каждого устройства. Если он не определен для устройства во время его создания, оно унаследует настройку воздушного потока своего типа устройства.

Производители

Производитель представляет «марку» устройства; например Сиско или Делл. Каждый тип устройства должен быть привязан к производителю. (Предметы инвентаря и платформы также могут быть связаны с производителями.) Каждый производитель должен иметь уникальное имя и может иметь присвоенное ему описание.


Шаблоны компонентов устройства

Каждому типу устройства назначается ряд шаблонов компонентов, которые определяют физические компоненты внутри устройства. Это:

  • Консольные порты
  • Порты консольного сервера
  • Порты питания
  • Розетки
  • Сетевые интерфейсы
  • Передние порты
  • Задние порты
  • Отсеки для устройств (в которых размещаются дочерние устройства)

Всякий раз, когда создается новое устройство, его компоненты автоматически создаются в соответствии с шаблонами, назначенными для его типа устройства. Например, для устройства типа Juniper EX4300-48T могут быть определены следующие шаблоны компонентов:

  • Один шаблон для консольного порта («Консоль»)
  • Два шаблона для портов питания («PSU0» и «PSU1»)
  • 48 шаблонов для интерфейсов 1GE (от «ge-0/0/0» до «ge-0/0/47»)
  • Четыре шаблона для интерфейсов 10GE (от «xe-0/2/0» до «xe-0/2/3»)

После создания шаблонов компонентов каждому новому устройству, которое вы создаете как экземпляр этого типа, автоматически назначается каждый из компонентов, перечисленных выше.

Примечание

Назначение компонентов из шаблонов происходит только в момент создания устройства. Если вы измените шаблоны типа устройства, это не повлияет на уже созданные устройства. Однако у вас всегда есть возможность добавлять, изменять или удалять компоненты на существующих устройствах.

Шаблоны консольных портов

Шаблон для консольного порта, который будет создан на всех экземплярах родительского типа устройства. Каждому консольному порту можно назначить физический тип.

Шаблоны портов консольного сервера

Шаблон для порта консольного сервера, который будет создан на всех экземплярах родительского типа устройства. Каждому порту консольного сервера можно назначить физический тип.

Шаблоны портов питания

Шаблон для порта питания, который будет создан на всех экземплярах родительского типа устройства. Каждому порту питания можно назначить физический тип, а также максимальное и выделенное потребление в ваттах.

Шаблоны для розеток

Шаблон для розетки, который будет создан на всех экземплярах родительского типа устройства. Каждой розетке питания может быть назначен физический тип, а ее источник питания может быть привязан к определенному ответвлению питания и шаблону порта питания. Эта ассоциация будет автоматически реплицирована при создании экземпляра типа устройства.

Шаблоны интерфейса

Шаблон для сетевого интерфейса, который будет создан на всех экземплярах родительского типа устройства.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *