Содержание
Традиционная энергетика. Основные типы электрических станций
В зависимости от вида первичной энергии различают тепловые электростанции (ТЭС), гидроэлектрические станции (ГЭС), атомные электростанции (АЭС) и др. К ТЭС относятся конденсационные электростанции (КЭС) и теплофикационные, или теплоэлектроцентрали (ТЭЦ).
Электростанции, обслуживающие крупные и жилые районы, получили название государственных районных электростанций (ГРЭС). В их состав, как правило, входят конденсационные электростанции, использующие органическое топливо и не вырабатывающие тепловой энергии. ТЭЦ также работают на органическом топливе, но, в отличие от КЭС, вырабатывают как электрическую, так и тепловую энергию в виде перегретой воды и пара. Атомные электростанции преимущественно конденсационного типа используют энергию ядерного топлива. В ТЭЦ, КЭС и ГРЭС потенциальная химическая энергия органического топлива (угля, нефти или газа) преобразуется в тепловую энергию водяного пара, которая, в свою очередь, переходит в электрическую. Именно так производится около 80% получаемой в мире энергии, основная часть которой на тепловых электростанциях превращается в электрическую. Атомные и возможно в будущем термоядерные электростанции также представляют собой тепловые станции. Отличие заключается в том, что топка парового котла заменяется на ядерный или термоядерный реактор.
Гидравлические электростанции (ГЭС) используют возобновляемую энергию падающего потока воды, которая преобразуется в электрическую.
ТЭС, ГЭС и АЭС — основные энергогенерирующие источники, развитие и состояние которых определяют уровень и возможности современной мировой энергетики и энергетики Украины в частности. Электростанции указанных типов называют также турбинными.
Одной из основных характеристик электростанций является установленная мощность, равная сумме номинальных мощностей электрогенераторов и теплофикационного оборудования.
Номинальная мощность — это наибольшая мощность, при которой оборудование может работать длительное время в соответствии с техническими условиями.
Из всех видов производства энергии наибольшее развитие в Украине получила теплоэнергетика как энергетика паровых турбин на органическом топливе. Удельные капитальные вложения на строительство ТЭС существенно ниже, чем для ГЭС и АЭС. Значительно короче и сроки строительства ТЭС. Что касается себестоимости вырабатываемой электроэнергии, то она ниже всего для гидростанций. Стоимость производства электроэнергии на ТЭС и АЭС отличается не очень существенно, но все-таки она ниже для АЭС. Однако эти показатели не являются определяющими для выбора того или иного типа электростанций. Многое зависит от места расположения станции. ГЭС строится на реке, ТЭС располагается обычно неподалеку от места добычи топлива. ТЭЦ желательно иметь рядом с потребителями тепловой энергии. АЭС нельзя строить вблизи населенных пунктов. Таким образом, выбор типа станций во многом зависит от их назначения и предполагаемого размещения. В последние десятилетия на себестоимость производства энергии, на выбор типа электростанции и места ее расположения решающее влияние оказывают экологические проблемы, связанные с получением и использованием энергоресурсов.
С учетом специфики размещения ТЭС, ГЭС и АЭС определяются месторасположение электростанций и условия их будущей эксплуатации:
- положение станций относительно центров потребления, что особенно важно для ТЭЦ;
- основной вид энергоресурса, на котором будет работать станция, и условия его поступления на станцию;
- условия водоснабжения станции, приобретающие особое значение для КЭС и АЭС.
Немаловажным является близость станции к железнодорожным и другим транспортным магистралям, к населенным пунктам.
Поделиться:
1.Основные виды электростанций и их характерные отличия.
Тепловые
электростанции.
Среди них главную роль играют ГРЭС –
государственные районные электростанции,
которые обеспечивают потребности
экономического района, работающие в
энергосистемах. Большинство городов
России снабжаются ТЭС. Часто в городах
используются ТЭЦ — теплоэлектроцентрали,
производящие не только электроэнергию,
но и тепло в виде горячей воды. На
размещение тепловых электростанций
оказывает основное влияние топливный
и потребительский факторы.
Гидроэлектростанции.
ГЭС производят наиболее дешевую
электроэнергию, но имеют довольно-таки
большую себестоимость постройки. Более
перспективным является строительство
гидроаккумулирующих электростанций —
ГАЭС. Их действие основано на цикличном
перемещении одного и того же объема
воды между двумя бассейнами: верхним и
нижним. В ночные часы, когда потребность
электроэнергии мала, вода перекачивается
из нижнего водохранилища в верхний
бассейн, потребляя при этом излишки
энергии, производимой электростанциями
ночью. Днем, когда резко возрастает
потребление электричества, вода
сбрасывается из верхнего бассейна вниз
через турбины, вырабатывая при этом
энергию. Это выгодно, так как остановки
ТЭС в ночное время невозможны. Таким
образом, ГАЭС позволяет решать проблемы
пиковых нагрузок. Важным недостатком
ГЭС является сезонность их работы, столь
неудобная для промышленности.
Атомные электростанции.
АЭС являются наиболее современным видом
электростанций и имеют ряд существенных
преимуществ перед другими видами
электростанций:
Однако работа АЭС
сопровождается рядом негативных
последствий:
Существующие трудности
в использовании атомной энергии –
захоронение радиоактивных отходов.
Для вывоза со станций сооружаются
контейнеры с мощной защитой и системой
охлаждения. Захоронение производится
в земле, на больших глубинах в геологических
стабильных пластах.Катастрофические
последствия аварий на наших АЭС –
следствие несовершенной защиты системы.Тепловое загрязнение
используемых АЭС водоёмов
1.
ГЭС. Принцип
работы ГЭС . Цепь гидротехнических
сооружений обеспечивает необходимый
напор воды, поступающей на лопасти
гидротурбины,
которая приводит в действие генераторы,
вырабатывающие электроэнергию.
Необходимый
напор воды образуется посредством
строительства плотины,
и как следствие концентрации реки в
определенном месте, или деривацией(Деривацияв гидротехнике — отвод воды от русла
реки по каналу. В более широком смысле —
это совокупность гидротехнических
сооружений, отводящих воду из реки,
водохранилища или другого водоёма и
подводящих её к другим гидротехническим
сооружениям[3].
Различаются такие типы деривационных
сооружений — безнапорные
(канал, тоннель, лоток) и напорные[4]
(трубопровод, напорный туннель).
Современные деривационные каналы и
водотоки имеют протяженность в десятки
км, с пропускной способностью в несколько
тысяч м.куб./сек.) — естественным током
воды. В некоторых случаях для получения
необходимого напора воды используют
совместно и плотину, и деривацию.
Непосредственно
в самом здании гидроэлектростанции
располагается все энергетическое
оборудование. В зависимости от назначения,
оно имеет свое определенное деление. В
машинном зале расположены гидроагрегаты,
непосредственно преобразующие энергию
тока воды в электрическую энергию. Есть
еще всевозможное дополнительное
оборудование, устройства управления и
контроля над работой ГЭС, трансформаторная
станция, распределительные устройства
и многое другое.
2.
ГАЭС-гидроаккумулирующие
электростанции-предназначаются
для покрытия пиков графика электрической
нагрузки энергосистемы с использованием
электроэнергии в период глубоких
провалов нагрузки. ГАЭС практически не
нуждается в постоянном водотоке,
поскольку работает, используя воду,
накопленную в водохранилище и таким
водохранилищем (верхний бассейн) может
быть озеро, море или искусственный
бассейн, заполненный водами снеготаяния
или реками с очень малыми расходами,т.е.такое
водохранилище нуждается в подпитке
лишь на потери. Но для работы необходим
еще один-нижний бассейн. Между 2-мя этими
бассейнами и образуется напор, необходимый
для работы, как гидростанции, вырабатывающей
электроэнергию в часы пика нагрузки в
энергосистеме. В этот период вода из
верхнего бассейна через турбины
срабатывается в нижний бассейн. В часы
провала нагрузки, когда появляется
«свободная» электроэнергия, ГАЭС
работает как насосная станция, перекачивая
воду из нижнего бассейна в верхний.
3.
ПЭС
для выработки электроэнергии используют
энергию приливов. Приливы являются
следствием взаимного притяжения системы
Земля-Луна-Солнце. Они поднимают уровень
морей у берегов от нескольких см. до
нескольких м. с периодичностью 12 час.
25мин. Идея ПЭС заключается: залив
(губа,фиорд) отсекается от моря плотиной
с водопропускными отверстиями. Во время
прилива отверстия открыты, в залив
поступает вода и уровень повышается. К
началу отлива отверстия закрывается.
В открытом море при отливе уровень
понижается. А в заливе при открытых
отверстиях-нет. В створе плотины
образуется перепад уровней(напор),который
используется для производства
электроэнергии.
Настройка переключения Graceful Routing Engine | Junos OS
ОБЗОР Узнайте, как настроить Graceful Routing Engine Switchover (GRES) с помощью следующих
шаги и примеры.
Требования к маршрутизаторам с резервной конфигурацией маршрутизатора
Если ваша конфигурация модуля маршрутизации включает оператор backup-router
или оператор inet6-backup-router
, вы можете
также используйте оператор destination
, чтобы указать подсеть.
адрес или несколько адресов подсети для резервного маршрутизатора. Включают
подсети назначения для резервного механизма маршрутизации на [править
иерархия
system (backup-router | inet6-backup-router) address]
уровень. Это требование также относится к любому маршрутизатору T640, подключенному
к маршрутизатору TX Matrix, который включает оператор backup-router или inet6-backup-router
.
Примечание:
Если у вас есть резервная конфигурация маршрутизатора, в которой несколько
статические маршруты указывают на шлюз из интерфейса Ethernet управления,
вы должны настроить префиксы, которые являются более конкретными, чем статические
маршруты или включите флаг сохранения в [изменить параметры маршрутизации
уровень иерархии.
статический маршрут]
Например, если настроить статический маршрут 172.16.0.0/12
через интерфейс управления Ethernet для целей управления вы
необходимо указать конфигурацию резервного маршрутизатора следующим образом:
резервный маршрутизатор 172. 29.201.62 пункт назначения [172.16.0.0/13 172.16.128.0/13]
Понимание изящной маршрутизации
Переключение двигателяПереключение механизма изящной маршрутизации
Системные требования
Включение плавного переключения механизма маршрутизации
По умолчанию плавное переключение механизма маршрутизации (GRES) отключено. Чтобы настроить
GRES, включите оператор изящного переключения
в
[редактировать резервирование шасси]
уровень иерархии.
[редактировать избыточность шасси] изящное переключение;
При включении GRES интерфейс командной строки (CLI) указывает, какая маршрутизация
Используемый вами двигатель. Например:
{мастер} [править] пользователь@хост#
Чтобы отключить GRES, удалите оператор Graceful-Switchover
из
уровень иерархии [редактировать избыточность шасси]
.
Настройка переключения механизма изящной маршрутизации с плавным перезапуском
При использовании GRES с плавным перезапуском, если существует смежность между механизмом маршрутизации
и время ожидания соседних одноранговых «вспомогательных» маршрутизаторов, изящный протокол перезапуска
расширения не могут уведомить одноранговые «вспомогательные» маршрутизаторы о надвигающемся
запустить снова. Мягкий перезапуск может затем остановиться и вызвать перебои в трафике.
Чтобы убедиться, что эти смежности сохраняются, измените время удержания для IS-IS
протоколов от 27 секунд по умолчанию до значения выше 40 секунд.
Синхронизация конфигурации механизма маршрутизации
Примечание.
Недавно вставленный резервный механизм маршрутизации автоматически синхронизирует свои
конфигурация с основной конфигурацией Routing Engine.
При настройке GRES резервный механизм маршрутизации можно перевести в оперативный режим после
основная система маршрутизации уже запущена. Нет требований к
запустите два модуля маршрутизации одновременно.
Только при включении плавного переключения модуля маршрутизации вы можете скопировать
запуск версии ОС Junos основного модуля маршрутизации на резервный
Двигатель.
Примечание:
Если система находится в состоянии ISSU, вы не можете скопировать работающую версию ОС Junos
основного маршрутизатора.
Начиная с ОС Junos версии 14.1, вы можете включить автоматическую синхронизацию
основная конфигурация модуля маршрутизации с резервным механизмом маршрутизации путем
включая оператор событий CHASSISD_SNMP_TRAP7 в [edit event-options
политика имя-политики ] уровень иерархии.
CHASSISD_SNMP_TRAP7 — это сообщение регистрации системных событий, которое обрабатывает шасси.
(chassisd) создает ловушку протокола SNMP (Simple Network Management Protocol) с
семь указанных пар аргумент-значение. Пример сценария события для срабатывания
автоматическая синхронизация основного механизма маршрутизации с резервным
следует:
[изменить параметры события] политика UPGRADE-BACKUPRE { события CHASSISD_SNMP_TRAP7; атрибуты-соответствие { CHASSISD_SNMP_TRAP7.value5 соответствует «Подсистеме маршрутизации»; CHASSISD_SNMP_TRAP7.trap соответствует "Fru Online"; CHASSISD_SNMP_TRAP7.argument5 соответствует jnxFruName; } тогда { событие-скрипт auto-image-upgrade.slax { аргументы { ловушка "{$$.trap}"; значение5 "{$$.значение5}"; аргумент5 "{$$.argument5}"; } } } } сценарий события { файл auto-image-upgrade.slax; }
После получения этого события политика событий на основном модуле маршрутизатора
запущен, и образ, доступный по пути /var/sw/pkg ,
перенесено на резервное обновление Router Engine. Во время выполнения скрипта изображение
копируется в резервный файл Routing Engine /var/sw/pkg
дорожка.
Примечание:
Если образ недоступен в папке /var/sw/pkg путь,
script завершается соответствующим сообщением системного журнала.
Если Routing Engine работает в операционной системе Junos версии 13.2 или более поздней, модуль Junos
скрипты автоматизации синхронизируются автоматически.
После перезагрузки основного Router Engine сценарий события, доступный в
/usr/libexec/scripts/event/auto-image-upgrade.slax обязательно
скопировать в /var/db/scripts/event path .
Примечание:
Для маршрутизаторов серии MX, использующих расширенное управление абонентами, новая резервная копия
Подсистема маршрутизации (бывшая основная подсистема маршрутизации) перезагружается, когда
выполняется изящное переключение Routing Engine. Этот холодный перезапуск
повторно синхронизирует состояние резервного модуля маршрутизации с состоянием нового основного
Механизм маршрутизации, предотвращающий расхождения в состоянии, которые могли возникнуть
во время переключения.
Проверка операции переключения механизма Graceful Routing Engine
Чтобы проверить, включен ли GRES на резервном механизме маршрутизации, выполните команду
показать команду переключения системы
. Когда выход из
указывает, что поле Graceful switchover
установлен на On, GRES работает. Состояние ядра
синхронизация базы данных и базы данных конфигурации между модулями маршрутизации
также предусмотрено. Например:
Мягкое переключение: Вкл. База данных конфигурации: Готова База данных ядра: Готова Состояние однорангового узла: Стабильное состояние
Примечание:
Вы должны выполнить команду show system switchover
на
резервный механизм маршрутизации. Эта команда не поддерживается на основном сервере маршрутизации.
Двигатель.
Для получения дополнительной информации о команде show system switchover
см.
см. CLI Explorer.
Настройка переключения Graceful Routing Engine в виртуальном
Шасси
В виртуальном шасси один коммутатор-участник назначается
основную роль и имеет основной механизм маршрутизации. Переключатель другого члена
назначается роль резервного копирования и имеет резервный механизм маршрутизации. Изящный
Переключение модуля маршрутизации (GRES) позволяет использовать основной и резервный
Двигатели в конфигурации виртуального шасси для переключения с основного
для резервного копирования без перерыва для пересылки пакетов в качестве безотказного аварийного переключения
решение. Когда вы настраиваете плавное переключение модуля маршрутизации,
резервный модуль маршрутизации автоматически синхронизируется с основным
Механизм маршрутизации для сохранения информации о состоянии ядра и пересылки
государство.
Чтобы настроить конфигурацию виртуального шасси для использования изящных
Переключение механизма маршрутизации (GRES):
- Установите минимум два коммутатора в виртуальном шасси.
конфигурация с приоритетом основной роли 255: - Настройка плавного переключения модуля маршрутизации:
Зафиксируйте конфигурацию.
Примечание:
Мы рекомендуем использовать команду commit synchronize
, чтобы сохранить любые изменения конфигурации, которые вы вносите в многочленную систему.
Виртуальное шасси.
Предотвращение переключения механизма изящной маршрутизации в случае
Медленные диски
Непредвиденный медленный доступ к диску может произойти по разным причинам.
неисправный или поврежденный сектор, например, что приводит к задержке нормального
работа таких процессов, как процесс маршрутизации (rpd). В итоге,
производительность маршрутизатора будет снижена. В этих обстоятельствах
для срабатывания типичного механизма отработки отказа может потребоваться больше времени.
Juniper Networks представила демон мониторинга диска для
решить эту дилемму. Демон обнаруживает медленный доступ к диску и инициирует
отказоустойчивость. Аварийное переключение может свести к минимуму влияние трафика и снизить нагрузку
на исходном основном механизме маршрутизации для очистки невыполненной работы.
Однако бывают случаи, когда аварийное переключение может быть нежелательно.
происходить. Вы можете зафиксировать большой набор изменений или даже незначительные изменения
это может привести к ряду обновлений топологии маршрутизации. Такой
активность может привести к значительной задержке доступа к диску и, следовательно,
вызвать отказоустойчивость. Для ожидаемых задержек доступа к диску, подобных этой, где
вы не хотите запускать отработку отказа, вы можете отказаться от отработки отказа
происходит путем установки аварийного переключения резервирования шасси not-on-disk-underperform
команда конфигурации. Другой способ — отключить мониторинг диска
демон полностью, установив системные процессы gstatd отключить команду
.
Для предотвращения аварийного переключения в случае медленных дисков в
Механизм маршрутизации:
Установите параметр, запрещающий gstatd инициировать аварийное переключение.
в ответ на медленные диски на уровне иерархии [редактировать отказоустойчивость шасси]
.
не на диске-низкая производительность
Понимание переключения Graceful Routing Engine
Сброс локальной статистики
При включении плавного переключения модуля маршрутизации основной
Конфигурация Routing Engine копируется и загружается в резервную копию Routing Engine.
Двигатель. Файлы пользователя, учетная информация и информация о параметрах трассировки
не реплицируются в резервную систему маршрутизации.
При плавном переключении модуля маршрутизации локальная статистика
такие как статистика процесса и сетевая статистика отображаются
как кумулятивное значение с момента первого подключения процесса к сети.
Поскольку процессы на основном механизме маршрутизации могут запускаться в разные
раз из процессов на резервном механизме маршрутизации, статистика
на двух механизмах маршрутизации для одного и того же процесса могут отличаться. После
плавное переключение Routing Engine, мы рекомендуем вам выполнить
понятная статистика интерфейса ( имя-интерфейса | all) для сброса совокупных значений локальной статистики.
На статистику пересылки не влияет изящная система маршрутизации.
переключение.
Для получения информации об использовании команды очистки
чтобы очистить статистику и информацию базы данных протокола, см. CLI Explorer.
Примечание:
Команду очистки брандмауэра нельзя использовать для
очистить счетчики фильтра Routing Engine на резервной Routing Engine
который включен для плавного переключения модуля маршрутизации.
Понимание изящной маршрутизации
Переключение двигателяНастройка изящной маршрутизации
Переключение двигателя
Пример: Настройка IS-IS для GRES с плавным перезапуском
В этом примере показано, как настроить маршрутизацию
Расширения протокола изящного перезапуска двигателя с использованием промежуточного
протокол внутреннего шлюза (IGP) от системы к промежуточной системе (IS-IS)
для успешного включения изящного переключения механизма маршрутизации (GRES) с помощью
изящный перезапуск.
- Требования
- Обзор
- Конфигурация
- Проверка
Требования
GRES предотвращает перебои в сетевом трафике, если
первичный механизм маршрутизации дает сбой в сочетании с:
Прежде чем следовать приведенным здесь инструкциям по настройке изящных
перезапустите, убедитесь, что вы включили GRES, который отключен по умолчанию.
Дополнительную информацию см. в разделе Настройка переключения механизма изящной маршрутизации.
Обзор
При наличии смежности между модулем маршрутизации и соседним
Тайм-аут одноранговых «вспомогательных» маршрутизаторов, расширения протокола изящного перезапуска
не могут уведомить одноранговые «вспомогательные» маршрутизаторы о надвигающемся
запустить снова. Мягкий перезапуск может затем остановиться и вызвать перебои в работе.
движение.
Чтобы убедиться, что эти смежности сохраняются, измените время удержания
для протоколов IS-IS от значения по умолчанию 27 секунд до значения выше
чем 40 секунд.
Если в вашей системе используется протокол OSPF с открытым кратчайшим путем.
вместо IS-IS см. Пример:
Настройка таймеров OSPF для информации о конфигурации.
Конфигурация
- Быстрая конфигурация интерфейса командной строки
- Настройка времени удержания протокола IS-IS для мягкого перезапуска
- Результаты
CLI Quick Configuration
Чтобы быстро настроить время удержания, скопируйте
следующие команды, вставьте их в текстовый файл, удалите все разрывы строк,
изменить любые данные, необходимые для соответствия конфигурации вашей сети,
а затем скопируйте и вставьте команды в CLI в другом месте.
показаны уровни иерархии.
Каждый интерфейс должен быть установлен индивидуально, со значением для каждого
уровень, на котором работает устройство маршрутизации. Рекомендуемый минимум
в этом примере используется значение 41 секунда, вашей системе может потребоваться
более высокое значение зависит от размера и трафика.
Уровень 1 и уровень 2 могут быть установлены на разные значения.
[редактировать протоколы]
установить протоколы интерфейса isis ge-1/2/0 уровень 1 время удержания 41 набор протоколов isis interface ge-1/2/0 уровень 2 время удержания 41
[редактировать логические системы имя логической системы}
установить протоколы интерфейса isis ge-1/2/0 уровень 1 время удержания 41 набор протоколов isis interface ge-1/2/0 level 2 Hold time 41
[изменить логические-системы имя-логической-системы экземпляры-маршрутизации
имя-экземпляра-маршрутизации]
набор протоколов интерфейс isis ge-1/2/0 уровень 1 время удержания 41 набор протоколов isis interface ge-1/2/0 level 2 Hold time 41
[редактировать экземпляры маршрутизации имя экземпляра маршрутизации]
установить протоколы интерфейса isis ge-1/2/0 уровень 1 время удержания 41 набор протоколов isis interface ge-1/2/0 level 2 Hold time 41
Настройка времени удержания протокола IS-IS для постепенного перезапуска
Пошаговая процедура
Чтобы настроить время удержания IS-IS для постепенного перезапуска:
Найдите или задайте интерфейсы.
набор протоколов интерфейса isis имя-интерфейса
Установите уровень сети и время удержания в секундах для
тот уровень.набор протоколов интерфейса isis имя-интерфейса уровень 1 время удержания 41
Если устройство маршрутизации работает более чем на одном уровне,
установите значение для другого уровня.набор протоколов интерфейса isis имя-интерфейса время удержания уровня 2 41
Если вы закончили настройку устройства маршрутизации, зафиксируйте
конфигурация.Примечание:
Повторите всю настройку на всех маршрутизирующих устройствах.
в общей сети.
Результаты
Проверка
Проверка времени удержания протокола IS-IS для плавного перезапуска
- Цель
- Действие
- Значение
Цель
Убедитесь, что время удержания протокола IS-IS установлено на
41 секунда или больше, чтобы убедиться в том, что корректный перезапуск включен.
Действие
Подтвердите свою конфигурацию, войдя в шоу .
из рабочего режима. Если выход
Команда isis adjacency Brief
не отображает предполагаемую конфигурацию, повторите инструкции
в этом примере, чтобы исправить конфигурацию.
Значение
Достаточно высокое значение времени удержания протокола IS-IS позволяет
конфигурация вашей системы для перезапуска и гарантирует, что даже если маршрутизация
Двигатель выходит из строя, движение продолжается.
Таблица истории выпусков
Выпуск
Описание
14.1
Начиная с ОС Junos версии 14.1, вы можете включить автоматический
синхронизация основной конфигурации Routing Engine с резервной
Механизм маршрутизации, включив оператор событий CHASSISD_SNMP_TRAP7 в
[редактировать политику параметров события имя-политики ] иерархию
уровень.
Общие сведения о переключении механизма Graceful Routing Engine | Junos OS
Этот раздел содержит следующие разделы:
Концепции переключения Graceful Engine Engine
Функция Graceful Routing Engine Switchover (GRES) в ОС Junos и ОС Junos
Evolved позволяет маршрутизатору с резервными механизмами маршрутизации продолжать пересылку.
пакетов, даже если один механизм маршрутизации выходит из строя. GRES сохраняет интерфейс и ядро
Информация. Движение не прерывается. Однако ГРЭС не сохраняет контроль
самолет.
Примечание:
На платформах PTX10004, PTX10008 и PTX10016 под управлением ОС Junos Evolved GRES
включены по умолчанию и не могут быть отключены.
Примечание.
На маршрутизаторах серии T, маршрутизаторах TX Matrix и маршрутизаторах TX Matrix Plus:
плоскость управления сохраняется в случае ГРЭС с непрерывной активной
маршрутизация (NSR) и почти 75 процентов трафика с линейной скоростью
per Packet Forwarding Engine остается непрерывным во время GRES.
Соседние маршрутизаторы обнаруживают, что маршрутизатор испытал
перезапустить и отреагировать на событие в порядке, установленном индивидуальным
спецификации протокола маршрутизации.
Чтобы сохранить маршрутизацию при переключении, необходимо объединить GRES
либо:
Любые обновления основного модуля маршрутизации реплицируются на
резервный механизм маршрутизации, как только они произойдут.
Примечание:
Из-за требований к синхронизации и логики NSR/GRES
производительность ограничена самой медленной системой маршрутизации в системе.
Основная роль переключается на резервный механизм маршрутизации, если:
Основное ядро механизма маршрутизации перестает работать.
В основном модуле маршрутизации произошел аппаратный сбой.
Администратор инициирует переключение вручную.
Примечание:
Для быстрого восстановления или сохранения информации о состоянии протокола маршрутизации
во время переключения GRES должен сочетаться либо с плавным перезапуском,
или непрерывная активная маршрутизация соответственно. Для получения дополнительной информации о
изящный перезапуск, см. Изящный перезапуск
Концепции. Дополнительные сведения о непрерывной активной маршрутизации см.
см. Концепции непрерывной активной маршрутизации.
Если резервный механизм маршрутизации не получает подтверждение активности от
основной механизм маршрутизации через 2 секунды (4 секунды на маршрутизаторах M20),
он определяет, что основной модуль маршрутизации вышел из строя; и предполагает
главная роль.
Механизм пересылки пакетов:
Плавное отключение от старого основного механизма маршрутизации
Повторное подключение к новому основному механизму маршрутизации
Не перезагружается
Не прерывает трафик
Новый основной механизм маршрутизации и модуль пересылки пакетов
затем синхронизироваться. Если новый основной механизм маршрутизации обнаружит
что состояние механизма пересылки пакетов не обновлено, он повторно отправляет
сообщения об обновлении состояния.
Примечание:
Начиная с ОС Junos
Выпуск 12.2, если соседство между перезапускающим маршрутизатором и
Тайм-аут соседних одноранговых «вспомогательных» маршрутизаторов, протокол изящного перезапуска
расширения не могут уведомить одноранговые «вспомогательные» маршрутизаторы о
предстоящий перезапуск. Изящный перезапуск может затем
останавливаться и вызывать перебои в движении.
Чтобы убедиться, что эти смежности сохраняются, измените время удержания
для IS-IS
протоколов от 27 секунд по умолчанию до значения выше 40 секунд.
Примечание.
Число последовательных событий переключения модуля маршрутизации должно быть не менее
с интервалом 240 секунд (4 минуты) после того, как обе системы маршрутизации
вверх.
Если маршрутизатор или коммутатор отображает предупреждающее сообщение, подобное Резервный механизм маршрутизации не готов к плавному переключению. Пакет
, не пытайтесь переключиться. Если вы выберете
Механизмы пересылки, которые не готовы к постепенному переключению, могут
сбросить
чтобы продолжить переключение, только механизмы пересылки пакетов, которые
были не готовы к изящному переключению, сбрасываются. Ни один из ФПК
должен самопроизвольно перезапуститься. Мы рекомендуем вам подождать, пока
предупреждение больше не появляется, а затем продолжите переключение.
Примечание:
Начиная с ОС Junos
В выпуске 14.2 при выполнении GRES на маршрутизаторах серии MX вы
необходимо выполнить очистку синхронного Ethernet с ожиданием восстановления 9Команда рабочего режима 0008 на новом основном механизме маршрутизации для очистки
таймер ожидания восстановления на нем. Это потому что
четкий синхронный Ethernet с ожиданием восстановления
в рабочем состоянии
команда mode сбрасывает таймер ожидания восстановления только на локальном сервере маршрутизации.
Двигатель.
Примечание:
В матрице маршрутизации с маршрутизатором TX Matrix Plus с 3D SIB,
для последовательного переключения службы маршрутизации количество событий должно быть не менее
интервалом 900 секунд (15 минут) после того, как оба механизма маршрутизации
появиться.
GRES должен быть выполнен на одной линейной карте
шасси (LCC) (маршрутизатора TX Matrix с 3D SIB) одновременно, чтобы избежать
проблемы с синхронизацией.
Примечание:
На коммутаторах QFX10000 настоятельно рекомендуется настроить nsr-phantom-holdtime.
заявление на
секунд [править
уровень иерархии, когда включена непрерывная маршрутизация
параметры маршрутизации]
с ГРЭС. Это помогает предотвратить потерю трафика. Когда вы настраиваете это
операторе, фантомные IP-адреса остаются в ядре во время переключения до тех пор, пока
указанный интервал времени удержания истекает. По истечении интервала эти
маршруты добавляются в соответствующие таблицы маршрутизации. В Ethernet-VPN
(EVPN)/VXLAN, рекомендуется указать значение времени удержания 300
секунд (5 минут).
На рис. 1 показана системная архитектура механизма изящной маршрутизации.
переключение и процесс, которому следует платформа маршрутизации для подготовки к
переключение.
Рис. 1: Подготовка к переключению Graceful Routing Engine
Примечание:
Проверьте готовность GRES, выполнив обе команды:
Процесс подготовки к переключению для ГРЭС выглядит следующим образом:
Запускается основной механизм маршрутизации.
Процессы платформы маршрутизации (такие как процесс шасси
[шасси]) старт.Механизм пересылки пакетов запускается и подключается к
основной механизм маршрутизации.Вся информация о состоянии в системе обновлена.
Запускается резервный механизм маршрутизации.
Система определяет, включен ли GRES.
Процесс синхронизации ядра (ksyncd) синхронизирует
резервный механизм маршрутизации с основным механизмом маршрутизации.После того, как ksyncd завершит синхронизацию, все состояния
информация и таблица переадресации обновлены.
На рис. 2 показано влияние переключения на платформу маршрутизации (или коммутации).
Рисунок 2: Изящный
Процесс переключения модуля маршрутизации
Процесс переключения состоит из следующих шагов:
система плавно переключается на резервный механизм маршрутизации.
Механизм пересылки пакетов подключается к резервному
Двигатель, который становится новым основным.Процессы платформы маршрутизации, не являющиеся частью GRES (такие
как процесс протокола маршрутизации rpd) перезапустить.Информация о состоянии, полученная с момента переключения
обновляется в системе.Если настроено, расширения протокола плавного перезапуска собирают
и восстановить маршрутную информацию от соседних одноранговых вспомогательных маршрутизаторов .
Примечание:
Для маршрутизаторов серии MX, использующих расширенное управление абонентами,
новый резервный механизм маршрутизации (бывший основной механизм маршрутизации)
перезагрузится, когда будет выполнено плавное переключение модуля маршрутизации.
Этот холодный перезапуск повторно синхронизирует состояние резервного механизма маршрутизации с
новой основной системы маршрутизации, предотвращая несоответствия в
состояние, которое могло произойти во время переключения.
Примечание.
Во время GRES на маршрутизаторах серии T и M320 во время GRES коммутатор
Интерфейсные платы (SIB) отключаются и перезапускаются одна за другой.
Это сделано для обеспечения мезонинной платы процессора коммутатора (SPMB).
который управляет SIB достаточно времени, чтобы заполнить информацию о состоянии для
связанный с ним SIB. Однако на полностью укомплектованном шасси, где все
FPC отправляют трафик на полной скорости линии, могут быть мгновенные
потеря пакетов при переключении.
Примечание:
Когда GRES настроен и на маршрутизаторе TX Matrix Plus с
не может установить, какой механизм маршрутизации становится основным. Это
потому что процесс шасси перезапускается с выполнением команды перезапуска шасси-контроля
. Процесс шасси отвечает
для поддержания и сохранения основной роли и при ее перезапуске,
новое шасси обрабатывается в зависимости от нагрузки маршрутизатора или коммутатора.
В результате любой из механизмов маршрутизации становится основным.
Последствия переключения механизма маршрутизации
Таблица 1 описывает
последствия переключения механизма маршрутизации, когда разные функции
включены:
Нет функций высокой доступности
Переключение Graceful Routing Engine
Мягкий перезапуск
Непрерывная активная маршрутизация
Особенность | Преимущества | Соображения |
---|---|---|
Только механизмы двойной маршрутизации (функции не включены) |
| |
ГРЭС включена |
| |
ГРЭС и NSR включен | ||
Мягкий перезапуск GRES и включен |
|
|
Graceful Routing Engine Switchover на интерфейсах Aggregated Services
Если инициировано Graceful Routing Engine Switchover (GRES)
по команде рабочего режима состояние интерфейсов агрегированных сервисов
(ASI) не сохраняются. Например:
интерфейс запроса <переключение | вернуться> asi-интерфейс
Однако, если GRES запускается фиксацией CLI или перезапуском FPC
или сбой, резервный механизм маршрутизации обновляет состояние ASI. Например:
установить интерфейс si-x/y/z отключить зафиксировать
Или:
запросить перезагрузку корпуса FPC
Таблица истории версий
Версия
Описание
14.2
Начиная с ОС Junos
В выпуске 14.2 при выполнении GRES на маршрутизаторах серии MX вы
необходимо выполнить команду clear synchronous-ethernet wait-to-restore
в рабочем режиме на новом основном механизме маршрутизации, чтобы очистить
таймер ожидания восстановления на нем.
12.2
Начиная с ОС Junos
Выпуск 12.2, если соседство между перезапускающим маршрутизатором и
Тайм-аут соседних одноранговых «вспомогательных» маршрутизаторов, протокол изящного перезапуска
расширения не могут уведомить одноранговые «вспомогательные» маршрутизаторы о
предстоящий перезапуск.