20、Kubernetes 数据持久化与后台任务处理实践

Kubernetes 数据持久化与后台任务处理实践

1. Kubernetes 中 Redis 配置与数据迁移恢复

在 Kubernetes 环境中,容器运行的 bash 命令会依据 Pod 的序号,将主配置或副本配置从挂载在 /mnt/redis-configmap 的 ConfigMap 卷复制到挂载在 /redis/conf 的共享 emptyDir 卷。具体而言,若 Pod 为 “redis - 0”,则复制 master.conf 文件;其余情况复制 replica.conf 文件。随后,主容器会将相同的 “redis - config - voulme” 挂载到 /redis/conf ,并启动 Redis 进程,使其使用 /redis/conf/redis.conf 中的配置。

在数据安全与恢复方面,很多人会担忧能否信任 Kubernetes 来保存重要数据。为了增强信心,我们可以进行以下操作:
1. 设置存储类回收策略 :默认情况下,Kubernetes 创建的卷在删除关联的持久卷声明(PVC)时会被删除,因为存储类的回收策略(reclaimPolicy)通常设为 Delete。为了保留数据,需将存储类的回收策略设置为 Retain。可以按照特定步骤将默认存储类配置为 Retain,注意此更改仅适用于更改后创建的磁盘,对于现有持久卷(PV),需手动更新。
2. 部署 Redis 并添加数据
- 部署

【博士论文复现】【阻抗建模、验证扫频法】光伏并网逆变器扫频稳定性分析(包含锁相环电流环)(Simulink仿真实现)内容概要:本文档是一份关于“光伏并网逆变器扫频稳定性分析”的Simulink仿真实现资源,重点复现博士论文中的阻抗建模扫频法验证过程,涵盖锁相环和电流环等关键控制环节。通过构建详细的逆变器模型,采用小信号扰动方法进行频域扫描,获取系统输出阻抗特性,并结合奈奎斯特稳定判据分析并网系统的稳定性,帮助深入理解光伏发电系统在弱电网条件下的动态行为失稳机理。; 适合人群:具备电力电子、自动控制理论基础,熟悉Simulink仿真环境,从事新能源发电、微电网或电力系统稳定性研究的研究生、科研人员及工程技术人员。; 使用场景及目标:①掌握光伏并网逆变器的阻抗建模方法;②学习基于扫频法的系统稳定性分析流程;③复现高水平学术论文中的关键技术环节,支撑科研项目或学位论文工作;④为实际工程中并网逆变器的稳定性问题提供仿真分析手段。; 阅读建议:建议读者结合相关理论教材原始论文,逐步运行并调试提供的Simulink模型,重点关注锁相环电流控制器参数对系统阻抗特性的影响,通过改变电网强度等条件观察系统稳定性变化,深化对阻抗分析法的理解应用能力。
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