SVC是Switching
Virtual Circuit的缩写,意思是交换虚拟电路。
信息包交换虚拟线路(节点之间只在需要传送数据时才建立逻辑连结) 面向连接的网络中,从一台计算机到另一台计算机的连接。SVC是虚拟的,因为路径是从
路由表中得到的,而不是建立物理线路。SVC是交换的,因为它能按需要建立,类似于一次电话呼叫。
补偿器
SVC(Static Var Compensator)是一种
静止无功补偿器。静止无功补偿器是由
晶闸管所控制投切
电抗器和
电容器组成,由于晶闸管对于
控制信号反应极为迅速,而且
通断次数也可以不受限制。当
电压变化时
静止补偿器能快速、平滑地调节,以满足
动态无功补偿的需要,同时还能做到
分相补偿;对于
三相不平衡负荷及
冲击负荷有较强的适应性;但由于晶闸管控制对电抗器的投切过程
中会产生
高次谐波,为此需加装专门的
滤波器。
中国电网的建设和运行中长期存在的一个问题是无功补偿容量不足和配备不合理,特别是可调节的无功容量不足,
快速响应的无功调节设备更少。近年来,随着大功率
非线性负荷的不断增加,电网的无功冲击和
谐波污染呈不断上升的趋势,无功调节手段的缺乏使得
母线电压随运行方式的改变而变化很大。导致电网的
线损增加,
电压合格率降低。此外,随着电网的发展,
系统稳定性的问题也愈加重要。动态无功
补偿技术是一种提高电压稳定性的经济、有效的措施。另外,静态无功补偿技术在风电场、冶金、
电气化铁路,煤炭等工业领域的客观需求也很大。静止型动态无功补偿装置(SVC)对于解决各种负载所产生的无功冲击是很有效的。使电网
电压波动明显改善,
功率因数明显提高,是一种
技术含量高、
经济效益显著的新型节能装置。
SVC接入系统中,电容器提供固定的容性无功Qc,
补偿电抗器通过的电流决定了补偿电抗器输出的感性无功QTCR的大小,感性无功和容性无功相互抵消,只要能做到系统无功QN=Qv(系统所需)-Qc+QTCR=常数(或者0),则能够实现电网功率因数=常数,电压几乎不波动,关键是准确控制晶闸管的触发角。得到所需要的流过补偿电抗器的电流。晶闸管
变流装置和控制系统能够实现这个功能。采集母线的
无功电流值和
电压值,合成无功值,和所设定的恒无功值进行比较,计算得到的触发
角大小。通过晶闸管
触发装置,使晶闸管流过所需要的电流。
基于DSP的全数字控制系统,具有运算速度快、处理数据量大,实现
实时控制量计算。
控制整个系统的运行。
采用卧式结构,晶闸管叠装压接式,
纯水冷却、内取能、内阻尼、空气绝缘、
BOD保护。
晶闸管选用
ABB优质产品,
电气性能良好,串联使用控制电抗器的投入与切除。
主电抗器,通过晶闸管阀组连接到SVC系统中,成为SVC最重要的部分。
电抗器为空心、干式、铜线或
铝线环氧固化型,线形度高、噪音小、动
热稳定性好,绝缘强度高,散热好。
主要设备采用国外著名公司进口元件,
主循环泵、等离子交换机、
精密过滤器等核心机构采用
不锈钢316L材质。
无腐蚀,无污染,符合环保要求。
SVC,Superior vena cava,
上腔静脉保护模式
SVC:(Supervisor)操作系统保护模式,处理软件中断(SWI)
伸缩视频
可伸缩视频编码国际标准SVC(Scalable Video Coding)是H.264/AVC标准的
可伸缩性扩展档次(ITU-T and ISO/IEC JTC,2007),它可以根据需求将
视频流分割为一个
基础层和多个增强层,基础层为用户提供最基本的
视频质量、
帧率和分辨率,而增强层则对视频质量进行完善。
终端用户接收到的SVC层数越多,得到的视频质量越高。当在
移动通信网中对SVC编码的视频流进行
多播时,可以针对不同的SVC层采用不同的MCS,基础层和低级增强层使用低速率的MCS以使得信道状况较差的用户获得基本的视频服务,而对于高端增强层使用高速率MCS以使得信道状况好的用户得到更好的视频服务。当系统中存在对多个可伸缩视频流进行多播时,基站需要在带宽资源的限制下选择合适的算法来根据各个视频流的特点进行
资源分配,并且要对视频流的各个视频层选择合适的MCS进行传输。
SVC=Scalable Video Coding,中文译作
可伸缩视频编码或
可扩展视频编码,是视频编码的一种技术。其又可以细分为时域可伸缩性、空域可伸缩性和质量可伸缩性。SVC是H.264/AVC标准的一个重要的扩展。
SVC的能够实现只通过一次编码,即可应用于高清电视、
标清电视、
网络电视、
手机电视等各种不同的领域,接收终端可以根据自身屏幕大小以及
网络连接情况,选择合适的分辨率及传输
码率,随时保持视频画面的流畅清晰。
伪指令码
SVC(SuperVisorCall)为指令码,表明是
访管指令;n为访管
中断号,其值是一整数,具体表示何种访问要求.当中断发生时,
硬件中断装置将访管中断号n送入旧的
程序状态字内的中断码字段,访管中断总控程序由系统堆栈中将其取出,并据此转入对应的
服务程序.
在实际使用时,用户程序与操作系统之间还需要相互传递参数和
返回值.如此,用户使用访管指令的一般形式为:
准备参数
SVC n
取返回值 ②
根据具体访管要求约定,参数及返回值可以通过
寄存器传递,也可以通过内存传递.对于后者,操作系统必须能够访问进程空间.
通常将②称为
系统调用命令,它除
访管指令外,还有准备参数和取返回值.为了使用方便,在
高级语言中一般将其写为同过程调用相类似的形式,即
返回值=系统调用名称(参数1,参数2,…,参数m) ③
当然,
编译程序会将③翻译成形如②的形式.其中系统调用名称对应①,不同的系统调用名称对应不同的整数n.在有些书中,也将③称为代表②的
宏指令或广义指令
IBM SAN Volume Controller
对于
存储虚拟化,IBM SAN Volume Controller(SVC)能够将多个磁盘系统的容量整合为一个单一的“容量池”。SVC 可帮助节省空间和能源,并能通过合并来简化存储资产的管理,这将极大地提高现有
存储器的利用率,并减少额外的存储需求。
文件
每一个.NET
Web服务都具有一个.asmx
文本文件,客户端通过访问.asmx文件实现对相应Web服务的调用。与之类似,每个WCF服务也具有一个对应的文本文件,其
文件扩展名为.svc。基于ⅡS的服务寄宿要求相应的WCF服务具有相应的.svc文件,.svc文件部署于ⅡS站点中,对WCF服务的调用体现在对.svc
文件的访问上..svc文件的内容很简单,仅仅包含一个ServiceHost指令(Directive),该指令具有一个必须的Service属性和一些可选的属性。所以最简单的.svc仅仅具有一个包含Service属性(该属性指明了相应的WCF服务的有效类型)的ServiceHost指令。
向量分类
在
支持向量机SVM理论中,有DPS系统提供
支持向量机分类功能,其中包含C-SVC和V-SVC
发动机
近年
绅宝(Saab)开发的SVC发动机以改变
压缩比来控制发动机的
燃油消耗量。它的
核心技术就是在缸体与
缸盖之间安装楔型滑块,缸体可以沿滑块的
斜面运动,使得
燃烧室与活塞顶面的
相对位置发生变化,改变燃烧室的客积,从而改变压缩比。其压缩比范围可从8:1至14:1之间变化。在发动机小负荷时采用高压缩比以节约燃油;在发动机大负荷时采用低压缩比,并辅以机械增压器以实现大功率和高扭矩输出。绅宝SVC发动机是1.6升5缸发动机,每缸
缸径68毫米,
活塞行程88毫米,
最大功率166千瓦,
最大扭矩305牛顿米,综合油耗比常规发动机降低了30%,并且满足欧洲Ⅳ号
排放标准。