浅谈数据中心机房末端配电技术与产品监控选型-安科瑞黄安南
摘要
数据中心机房末端配电的可靠性、稳定性和可维护性直接关系到IT设备的安全供电。数据中心的末端配电技术主要有两种,一种采用列头柜加电缆配电,另一种是智能小母线配电。分别对两种配电技术进行了介绍和探讨,最后对两种配电方式进行了对比分析,得出一些有益的结论。
关键词:数据中心;末端配电;列头柜;智能小母线
概述
数据中心是国家确定的“新基建”七大领域之一。数据中心在国民经济和社会发展中所起的作用越来越重要,数据中心已经成为了各行各业的关键基础设施,为经济转型升级提供了重要支撑。
数据中心要实现持续稳定运行,前提是其供电系统应稳定可靠、不间断。当前,重要程度高的A级数据中心一般采用2N架构的UPS供电方式,以实现容错要求,供电系统包括高低压配电、后备发电机组、不间断电源、后备蓄电池、精密配电等子系统,典型的数据中心供电系统如图1所示。
图1 典型数据中心2N供电系统图
从图1可以看出,最终的用电设备实现了全程双路由容错供电。
末端配电
数据中心机房的末端配电一般是指从不间断电源输出柜到最终用电设备的配电部分,最终用电设备包括IT设备、动力设备和照明等。数据中心的末端配电最接近用电设备,是整个供配电系统中的关键环节,它的安全可靠十分重要。
传统的末端配电技术一般采用列头柜加电缆配电,典型的配电系统如图 2 所示。
图2 数据中心典型配电系统图
注:系统图中的方框部分即为末端配电部分。
列头柜配电技术探讨
按照国家规范的要求,A级数据中心的基础设施宜按容错系统配置。当数据中心的末端配电采用列头柜加电缆配电时,存在多种方案。以数据中心应用较多的封闭冷通道为例,配电方案主要有如下4种方案。
1、方案一
方案一如图3所示。
图3 列头柜双柜配电方案
注:图中仅示出了其中一列机柜的配电电缆,另一列机柜同理。
每个封闭冷通道设置两个列头柜,分别位于每列的头部,每个列头柜由不同的UPS系统引出,即列头柜A由2N双母线系统的UPS系统A引出,列头柜B由2N双母线系统的UPS系统B引出。
IT机柜的供电方式为:每个IT机柜内包括两路PDU,PDU(A)和PDU(B),其中PDU(A)通过电缆由列头柜A取电,PDU(B)通过电缆由列头柜B取电。
本供电方案的优点是实现了全程双回路供电,无单点故障点,供电架构清晰。缺点是IT机柜的供电需要跨列引电,布线有一定难度。
2、方案二
方案二的机柜布置和方案一相同,如图3所示,但列头柜的内部配置和配电电缆的敷设不同。具体方案是:每个封闭冷通道也设置两个列头柜,列头柜A和列头柜B,但每个列头柜内部又分为A、B两路,每路由不同的UPS系统引出,即列头柜A和列头柜B内的A路由2N双母线系统的UPS系统A引出,列头柜A和列头柜B内的B路由2N双母线系统的UPS系统B引出。
IT机柜的供电方式是IT机柜的两路PDU均来自于本列的列头柜,其中PDU(A)来自于本列列头柜中的A路,PDU(B)来自于本列列头柜中的B路;这种供电方式结构清晰,但当列头柜需要扩容、更换或移位时,后端IT机柜的割接难度和工作量较大。
3、方案三
方案三和方案二的不同之处仅在于IT机柜的取电方式不同,即IT机柜的两路PDU分别来自于不同的列头柜,且不同路,第1列的IT机柜的PDU(A)来自于列头柜A内的A路,PDU(B)来自于列头柜B内的B路;第2列的IT机柜的PDU(A)来自于列头柜B内的A路,PDU(B)来自于列头柜A内的B路;这种供电方式保证了IT机柜的供电为全程双路由,且不存在单点故障点,但布线比较复杂,现场接线容易发生错误,可能导致IT
机柜由假双路电源供电。
4、方案四
方案四如图4所示。
图4 列头柜单柜供电方案
每个封闭冷通道只设置1个列头柜,位于其中一列的头部,列头柜内部分为A、B两路,分别由不同的UPS系统引出。IT机柜的两路PDU分别由列头柜内的A路和B路取电。
这种方案的优点是只占用了一个机柜位置,节约了宝贵的机房空间资源。缺点是电缆需要跨列敷设,且当列头柜需要维修、扩容、更换或移位时,将造成后端所有IT机柜断电。
5、列头柜配电方案对比
对上述4种列头柜配电方案进行对比,如表1所示。
表1 四种列头柜配电方案对比
综合列头柜的上述4种列头柜配电方案的优、缺点,建议采用配电方案一。
6、列头柜配电技术分析
列头柜配电技术要占用宝贵的机房资源,每台列头柜要占用了一个机柜位置,使得可出租的IT机柜数量变少。列头柜配电采用电缆进行出线,出线配置1P或2P空开,每一个出线回路连接一根电缆到一台机柜,再通过工业连接器或者直接连接到PDU的端子排上,为服务器进行供电。列头柜在设计中往往会配置一些备用回路,以备日后机柜扩容或者维修,当列头柜方案落地实施后,再进行调整和更改会非常麻烦,甚至需要停机进行作业。采用电缆出线,如果双路配电的方案,会有大量的电缆需要部署,后期维护、增加、减少机柜、调整机柜布局、增加机柜容量等难度很大。另外,电缆中间没有监控,长期通过大电流出现绝缘老化时无法提前预警,对运营带来潜在危险。
智能小母线配电技术探讨
由于列头柜要占用宝贵的机房资源,且配电不够灵活,业界一直在研究更加灵活可靠的末端配电技术,智能小母线配电技术应运而生。
智能小母线是相对应用于低压配电系统的大母线而言的,应用于机房末端配电,且电流一般在800A以下的小型母线系统。
1、智能小母线的分类
智能小母线按照结构可以分为滑轨式小母线和直列式小母线。
所谓滑轨式小母线,是指铜排导体采用环绕式布置,中间形成一个连续的空间通道,底部连续开槽,支持在任意点位插接取电的母线形式。
滑轨式小母线具有全程全点位接入分支回路的特点。插接箱在母线槽的下方安装,即插即用,母线槽无需断电即可实现插接箱的在线插拔;母线槽为模块化结构,支持分步实施、延续、扩展和重构,支持部件的按需分项采购和部署。
所谓直列式小母线,是指铜排导体采用上下并列平行布置,母线左右两侧可间隔或密集布置插孔接入分支回路的母线形式。
直列式母线结构简单,成本更低。但其插接箱是固定的,不能根据需求灵活移动,插接箱在母线槽的左右水平方向安装,插接口的数量有限,整体扩容性差。另外,插接箱的体积大,占用空间大,不易更换,维护困难。因此,直列式小母线适合后期方案不进行调整,大范围固定配置的部署。
滑轨式小母线和直列式小母线的特点对比如表2所示。
表2 滑轨式小母线和直列式小母线
由于滑轨式小母线的插接箱在母线槽的下方向下安装,两条智能小母线间距可以控制在150mm以内,占用IT机柜上方的水平空间较小,一般可以在500mm以内。插接箱朝向机柜后侧,便于操作和观察。而直列式小母线占用IT机柜上方的水平空间较大,一般都600mm以上,不便于安装,且不便于后期的操作和观察。因此,智能小母线推荐采用滑轨式小母线,不建议采用直列式小母线。
由于滑轨式小母线的插接箱在母线槽的下方向下安装,两条智能小母线间距可以控制在150mm以内,占用IT机柜上方的水平空间较小,一般可以在500mm以内。插接箱朝向机柜后侧,便于操作和观察。而直列式小母线占用IT机柜上方的水平空间较大,一般都600mm以上,不便于安装,且不便于后期的操作和观察。因此,智能小母线推荐采用滑轨式小母线,不建议采用直列式小母线。
2、智能小母线的配置方式探讨
对于封闭冷通道,智能小母线有单列单母线和单列双母线两种配置方式。
单列单母线配置图如图5所示
由于采用单列单母线方式,需要跨列桥架,布线难度很大,不建议采用此种配置方式,推荐采用单列双母线配置方式。
3、智能小母线插接箱配置方式探讨
IT机柜通过插接箱从母线取电,即母线通过插接箱将电送至IT机柜内的PDU。插接箱有单路输出和三路输出两种,单路输出的插接箱一般为单相,有的具备调相功能。三路输出的插接箱输入一般为三相,输出自然分相,有利于三相平衡。
因此,插接箱的配置方式可以分为一对一模式和一对三模式。一对一模式的配置图如图6所示,一对三模式如图7所示。
虽然插接箱一对一的配置方式清晰方便,发生故障时只影响一个机架,但成本较高。考虑到IT机柜有两路供电,由于采用单列单母线方式,需要跨列桥架,布线难度两路供电同时发生故障的可能性很低,而且,一对三方式采用一般三相输入,输出到三个机柜自然分相,不需要额外考虑三相平衡问题,因此推荐采用一对三的配置方式。
末端配电技术对比分析
1、列头柜配电技术与智能小母线配电技术的优缺点
传统的机房末端配电技术采用列头柜加电缆的配电方式,列头柜需要占用机柜安装位置;需要安装走线架,施工难度大,电缆较多,且一般需要一次性建成;IT机柜的配电容量是固定的,无法进行灵活调整;若机房搬迁,列头柜、电缆、走线架等一般无法重复利用。
智能小母线配电技术采用了进线箱、母线槽和插接箱,为模块化结构,不需要占用宝贵的机柜安装位置;无需走线架,施工工期短;若IT机柜容量调整,插接箱可热插拔,只需更换插接箱即可;若机房搬迁,设备均可重复利用。
但智能小母线也存在如下缺点。
(1)对机房高度要求更高。采用列头柜配电方式,为满足走线要求,一般要求IT机柜上方有不小于500mm的高度,而智能小母线,要求上方不小于800mm的高度。
(2)维护操作不方便。智能小母线的安装位置较高,操作人员如果要对开关进行分合闸等操作,比较不方便。
(3)设置复杂。若插接箱内的空气开关故障,就要更换插接箱,而且插接箱更换后需要厂家重新设置通讯地址。
两种配电方式的特点对比如表5所示。
综上所述,如果是一次性部署服务器或是方案固定的数据中心,一般会采用列头柜加电缆的配电方案。如果是需要分批次部署服务器的数据中心,或后期需要进行末端负荷调整的数据中心,推荐采用全点位、滑轨式的智能小母线配电方案。
2、两种配电方式的造价对比
我们仍以常见的封闭冷通道来进行对比,该封闭冷通道采用2N双母线UPS供电方式。一般来说,封闭冷通道内的单列IT机柜数量在25个以内,现假设为单列18个机柜,若采用列头柜配电方式,则单列IT机柜数为17个,单个IT机柜额定功率为4kW。采用智能小母线方案,则单列机柜数为18个机柜。
列头柜配电方案如图3所示,智能小母线配电方案如图7所示。
列头柜配电方案的造价如表6所示。
表6 列头柜配电方案造价
智能小母线配电方案的造价如表7所示。
从表6和表7可以看出,两种配电方式的造价相差105840元,但智能小母线配电方式可以多安装2个IT机柜,假设每机柜的月租金(不含电费)为2500元,则多花的投资部分,其回收期约为1.76年。在10年的运营期内,小母线配电方式可以为增加租金收入约49.4万。
安科瑞精密配电及监控系统解决方案
1、概述
随着数据中心的迅猛发展,数据中心的能耗问题也越来越突出,有关数据中心的能源管理和供配电设计已经成为热门问题,高效可靠的数据中心配电系统方案,是提高数据中心电能使用效率,降低设备能耗的有效方式。要实现数据中心的节能,首先需要监测每个用电负载,而数据中心负载回路非常的多,传统的测量仪表无法满足成本、体积、安装、施工等多方面的要求,因此需要采用适用于数据中心集中监控要求的多回路监控装置。
2、应用场所
适用于运营商、金融、政府、互联网、企业等数据中心
3、系统结构
4、系统功能
1)主页
开机进入主页,包含进线参数、开关状态、出线参数、报警查询等功能,按按钮可进入各功能界面查看。
2)进线参数监测
监测主路的三相电压、电流、系统频率;各项及总的有功功率,无功功率,视在功率,功率因数,有功电能、无功电能;电流、电压不平衡度;电流、电压谐波含量;最大需量。
3)出线参数监测
分支回路的电压、电流、有功功率、有功电能、功率因数额定电流设置、各相电流值;负载百分比;最大需量。
4)开关状态
左侧一列为主路开关状态,主路跳闸SD状态、主路防雷开关状态、主路防雷故障点状态,默认为无源检测点,分闸为绿色,合闸为红色。主路右侧的皆为支路开关状态;默认为有源检测点,合闸为红色,分闸为绿色。
5)报警查询
当前报警界面可查看实时报警和历史报警;开关量动作告警;任意数据的定时存储;进线过电流2段阀值越限告警,可任意设定告警值;进线过压、欠压、缺相、过频率、低频率越限告警;声光告警功能。
5、系统硬件配置
安科瑞智能母线监控解决方案
1、概述
数据中心IT服务器配电传统采用精密配电柜,占用空间较大,配电线缆多,新增设备不便,为了节省面积,智能小母线方案由于不占用机房面积、可按需灵活插拔,受到很多数据中心的青睐,被越来越多的应用。
安科瑞智能母线监控产品分为交流和直流母线监控两类,包括始端箱监测模块、插接箱监测模块以及触摸屏,另外还可以搭配母线槽连接器红外测温模块用于监测母线槽的运行温度,确保母线槽配电安全。通过标准网线手拉手简单组网,可以实现任意插接箱检修或更换时不影响其他在线运行的插接箱的数据上传通讯。
2、应用场所
适用于运营商、金融、政府、互联网、企业等数据中心
3、系统结构
4、系统功能
1)实时监测
在主页点击数据采集按钮后,进入系统图界面:此界面显示了每个箱子的电压。
2)基本参数界面
显示电压、电流、功率、电能等电参数数据,在设备地址旁边的输入框输入本箱子对应的仪表地址,即可实现对箱子中仪表数据的采集。
3)谐波数据
5、系统硬件配置
总结
末端配电是数据中心供配电系统的末梢环节,它的可靠性、稳定性和可维护性直接关系到IT设备的安全供电。数据中心的末端配电方式主要包括两种,一种是采用列头柜加电缆的配电方式,另一种是智能小母线配电方式。本文通过分析,得出如下结论:
(1)对于封闭冷通道,如果采用列头柜加电缆的配电方式,建议采用上文中的方案一,即每个冷通道配置2个列头柜,每个IT机柜分别从2个列头柜各取1路电源。
(2)智能小母线分为滑轨式小母线和直列式小母线,考虑到机房的实际应用环境,推荐采用滑轨式小母线,不建议采用直列式小母线。
(3)智能小母线推荐采用单列双母线方案。
(4)智能小母线的插接箱推荐采用一拖三方案。
(5)对于分批次部署服务器的数据中心,或后期需要进行末端负荷调整的数据中心,强烈建议采用滑轨式的智能小母线配电方案;如果是一次性部署服务器或是方案固定的数据中心,可采用列头柜加电缆的配电方案。
(6)智能小母线造价相对较高,投资回收期约为2年。
总的来说,由于智能小母线具有不占用机柜位置、配电回路清晰、模块化结构、工期短、可重复利用等优点,虽然其造价相对较高,但在整个运营期内可以为投资方带来更大的收益。因此,建议在数据中心内推广应用智能小母线末端配电技术。
相关文章:

浅谈数据中心机房末端配电技术与产品监控选型-安科瑞黄安南
摘要 数据中心机房末端配电的可靠性、稳定性和可维护性直接关系到IT设备的安全供电。数据中心的末端配电技术主要有两种,一种采用列头柜加电缆配电,另一种是智能小母线配电。分别对两种配电技术进行了介绍和探讨,最后对两种配电方式进行了对…...
红包算法 java实现
红包算法 首先,如果红包只有一个,本轮直接使用全部金额,确保红包发完。 然后, 计算出本次红包最少要领取多少,才能保证红包领完,即本轮下水位; 本轮最多领取多少,才能保证每个人都…...

MVCC中的可见性算法
在之前的文章 MVCC详解-CSDN博客中我们已经介绍过了MVCC的原理(read viewundo log),今天来详细的说一下readview的匹配规则(可见性算法) 隔离级别在RC,RR的前提下 Read View是如何保证可见性判断的呢&#…...
Leetcode73矩阵置零
1110-3 代码: 和题解思路差不多 class Solution {public void setZeroes(int[][] matrix) {Set<Integer> setr new HashSet<>();Set<Integer> setc new HashSet<>();for(int i0;i<matrix.length;i){for(int j0;j<matrix[0].leng…...
linux重要的目录之proc和dev目录
/proc/目录 虚拟文件系统,将内核与进程状态归档为文本文件(系统信息都存放这目录下) Linux系统上的/proc目录是一种文件系统,即proc文件系统。与其它常见的文件系统不同的是,/proc是一种伪文件系统(也即虚拟…...

【组件自定义事件+全局事件总线+消息订阅与发布+TodoList案例——编辑+过度与动画】
组件自定义事件全局事件总线消息订阅与发布TodoList案例——编辑过度与动画 1 组件自定义事件1.1 绑定1.2 解绑1.3 总结1.4 TodoList案例——自定义事件 2 全局事件总线2.1 理解2.2 步骤2.3 TodoList案例——事件总线 3 消息订阅与发布3.1 理解3.2 TodoList案例——消息的订阅与…...

【带头学C++】----- 三、指针章 ---- 3.11 补充重要指针知识(二,拓展基础知识)
1.指针与函数 1.1指针变量作为函数的参数 如果想在函数内部修改外部变量的值,可以将外部变量的地址传递给函数。 在C/C中,函数的参数传递方式有值传递(传递变量的副本)和引用传递(传递变量的地址)。如果希…...

Jmeter分布式性能测试细节+常见问题解决,资深老鸟带你避坑...
目录:导读 前言一、Python编程入门到精通二、接口自动化项目实战三、Web自动化项目实战四、App自动化项目实战五、一线大厂简历六、测试开发DevOps体系七、常用自动化测试工具八、JMeter性能测试九、总结(尾部小惊喜) 前言 Jmeter分布式测试…...

动态表单获取某一项值
<template><div><el-form :model"form" :rules"rules" ref"form"><el-row v-for"(item,index) in form.list" :key"index"><el-col :span"6"><el-form-item label"用户名称…...
短路表达式
什么是短路表达式 作为"&&"和"||"操作符的操作数表达式,这些表达式在进行求值时,只要最终的结果已经可以确定是真或假,求值过程便告终止,这称之为短路求值。这是这两个操作符的一个重要属性。 而在j…...

风力发电场集中监控系统解决方案
安科瑞 崔丽洁 作为清洁能源之一,风力发电场近几年装机容量快速增长。8月17日,国家能源局发布1-7月份全国电力工业统计数据。截至7月底,全国累计发电装机容量约27.4亿千瓦,同比增长11.5%。其中,太阳能发电装机容量约4.…...

SpringDataJpa(二)
三、Spring Data JPA概述 Spring Data JPA 是 Spring 基于 ORM 框架、JPA 规范的基础上封装的一套JPA应用框架,可使开发者用极简的代码即可实现对数据库的访问和操作。它提供了包括增删改查等在内的常用功能,且易于扩展!学习并使用 Spring D…...

软件测评中心▏软件功能测试和非功能测试的区别和联系简析
在软件开发的过程中,功能测试和非功能测试是两个重要的环节。功能测试是指对软件的各项功能进行验证和确认,关注软件是否按照需求规格说明书进行了实现,是否满足了用户的功能需求。而非功能测试是指对软件的性能、可靠性、安全性等方面进行测…...

打卡系统有什么用?如何通过日常管理系统提高企业员工的效率?
在当今快速发展的时代,职工的行动管理已成为机构单位工作中至关重要的一环。如何更好地了解和掌握职工的日程安排和行动轨迹,成为了一个值得探讨的问题。为了解决这一难题,“的修”打卡系统应运而生,它为我们提供了一个全面而高效…...

png怎么转jpg?这款图片转格式工具一学就会用
虽然png图片格式是一种无损压缩格式,但是png图片的内存大小也是比较大的,而且兼容性上也没有jpg图片好,许多平台推荐的也都是jpg格式,所以当我们需要把png转jpg格式的时候,就需要用到图片格式转换器,今天推…...

万界星空科技MES系统软件体系架构及应用
MES系统是数字化车间的核心。MES通过数字化生产过程控制,借助自动化和智能化技术手段,实现车间制造控制智能化、生产过程透明化、制造装备数控化和生产信息集成化。生产管理MES系统主要包括车间管理系统、质量管理系统、资源管理系统及数据采集和分析系统…...
uniapp h5实现Excel、Word、PDF文件在线预览,而不是跳转下载,也不需要下载
实现方案 word,微软 Office Web Viewer const url https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src${encodeURIComponent(https://501351981.github.io/vue-office/examples/dist/static/test-files/test.docx)} window.open(url) //新建窗口打开链接预览 /…...

台式电脑一键重装Win10系统详细教程
很多用户都在使用台式Win10电脑办公,如果电脑出现系统问题无法解决了,这时候就可以考虑给电脑重装系统哦,下面小编给大家详细介绍关于台式电脑一键重装Win10系统的步骤方法,安装后电脑就能恢复正常,也不会影响到用户的…...
图像相机-相机属性SDK汇总设置
文章目录 彩色相机设置彩色分辨率设置(TY_ENUM_IMAGE_MODE)彩色模拟增益(TY_INT_ANALOG_GAIN)彩色曝光(TY_INT_EXPOSURE_TIME)彩色增益彩色畸变 深度相机设置深度分辨率(TY_ENUM_IMAGE_MODE&…...

深度学习在微纳光子学中的应用
深度学习在微纳光子学中的主要应用方向 深度学习与微纳光子学的结合主要集中在以下几个方向: 逆向设计 通过神经网络快速预测微纳结构的光学响应,替代传统耗时的数值模拟方法。例如设计超表面、光子晶体等结构。 特征提取与优化 从复杂的光学数据中自…...

idea大量爆红问题解决
问题描述 在学习和工作中,idea是程序员不可缺少的一个工具,但是突然在有些时候就会出现大量爆红的问题,发现无法跳转,无论是关机重启或者是替换root都无法解决 就是如上所展示的问题,但是程序依然可以启动。 问题解决…...

Linux相关概念和易错知识点(42)(TCP的连接管理、可靠性、面临复杂网络的处理)
目录 1.TCP的连接管理机制(1)三次握手①握手过程②对握手过程的理解 (2)四次挥手(3)握手和挥手的触发(4)状态切换①挥手过程中状态的切换②握手过程中状态的切换 2.TCP的可靠性&…...

成都鼎讯硬核科技!雷达目标与干扰模拟器,以卓越性能制胜电磁频谱战
在现代战争中,电磁频谱已成为继陆、海、空、天之后的 “第五维战场”,雷达作为电磁频谱领域的关键装备,其干扰与抗干扰能力的较量,直接影响着战争的胜负走向。由成都鼎讯科技匠心打造的雷达目标与干扰模拟器,凭借数字射…...
【HarmonyOS 5 开发速记】如何获取用户信息(头像/昵称/手机号)
1.获取 authorizationCode: 2.利用 authorizationCode 获取 accessToken:文档中心 3.获取手机:文档中心 4.获取昵称头像:文档中心 首先创建 request 若要获取手机号,scope必填 phone,permissions 必填 …...

搭建DNS域名解析服务器(正向解析资源文件)
正向解析资源文件 1)准备工作 服务端及客户端都关闭安全软件 [rootlocalhost ~]# systemctl stop firewalld [rootlocalhost ~]# setenforce 0 2)服务端安装软件:bind 1.配置yum源 [rootlocalhost ~]# cat /etc/yum.repos.d/base.repo [Base…...
JS红宝书笔记 - 3.3 变量
要定义变量,可以使用var操作符,后跟变量名 ES实现变量初始化,因此可以同时定义变量并设置它的值 使用var操作符定义的变量会成为包含它的函数的局部变量。 在函数内定义变量时省略var操作符,可以创建一个全局变量 如果需要定义…...

从0开始学习R语言--Day17--Cox回归
Cox回归 在用医疗数据作分析时,最常见的是去预测某类病的患者的死亡率或预测他们的结局。但是我们得到的病人数据,往往会有很多的协变量,即使我们通过计算来减少指标对结果的影响,我们的数据中依然会有很多的协变量,且…...

联邦学习带宽资源分配
带宽资源分配是指在网络中如何合理分配有限的带宽资源,以满足各个通信任务和用户的需求,尤其是在多用户共享带宽的情况下,如何确保各个设备或用户的通信需求得到高效且公平的满足。带宽是网络中的一个重要资源,通常指的是单位时间…...
Linux信号保存与处理机制详解
Linux信号的保存与处理涉及多个关键机制,以下是详细的总结: 1. 信号的保存 进程描述符(task_struct):每个进程的PCB中包含信号相关信息。 pending信号集:记录已到达但未处理的信号(未决信号&a…...