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Cálculo dos requisitos de energia para roteadores MX960

As informações neste tópico ajudam você a determinar quais fontes de alimentação são adequadas para várias configurações, bem como quais fontes de alimentação não são adequadas porque a energia de saída é excedida. Você determina a adequação subtraindo o consumo total de energia da saída máxima das fontes de alimentação. Depois, calcula-se a corrente de entrada necessária. Por fim, você calcula a saída térmica. Uma configuração de amostra é fornecida na Tabela 1.

Recomendamos que você forneça energia de acordo com a corrente de entrada máxima listada nas especificações elétricas da fonte de alimentação (veja Especificações elétricas para a fonte de alimentação MX960 AC e especificações elétricas para a fonte de alimentação MX960 DC).

Use os seguintes procedimentos para calcular o requisito de energia:

  1. Calcule o requisito de energia.

  2. Avalie o orçamento de energia.

  3. Calcule a potência da entrada.

  4. Calcule a saída térmica (BTUs) para os requisitos de resfriamento.

Tanto o chassi MX960 de capacidade normal quanto o MX960 com fontes de alimentação DC; Chassi MX960 com fontes de alimentação CA de alta capacidade; Fontes de alimentação CA de segunda geração MX960 de alta capacidade; e as fontes de alimentação universal de segunda geração MX960 de alta tensão estão zoneadas. O chassi MX960 com fontes de alimentação CA de capacidade normal tem uma zona geral. O zoneamento significa que determinados componentes são alimentados por fontes de alimentação específicas (veja Tabela 1 para obter informações sobre zoneamento). Ao calcular os requisitos de energia, certifique-se de que há energia adequada para cada zona.

Três fontes de alimentação CA são obrigatórias para o chassi MX960 com fontes de alimentação CA de capacidade normal.

Tabela 1: Zoneamento MX960

Configuração de potência do chassi

Zona

Fonte de alimentação (PEM)

Componentes que recebem energia

MX960 DC (fontes de alimentação de capacidade normal e alta capacidade); MX960 AC (fontes de alimentação normais e de alta capacidade; Fontes de alimentação de segunda geração de alta capacidade MX960 AC de segunda geração; fontes de alimentação universal de segunda geração (HVAC/HVDC) de alta tensão MX960

Zona 0

PEM 0 ou 2

  • Bandeja de ventoinha inferior

  • Slots DPC/MPC de 6 a 11

  • Slots SCB 1 a 2

MX960 DC (fontes de alimentação de capacidade normal e alta capacidade); MX960 AC (fontes de alimentação normais e de alta capacidade); Fontes de alimentação de segunda geração de alta capacidade MX960 AC de segunda geração; fontes de alimentação universal de segunda geração (HVAC/HVDC) de alta tensão MX960

Zona 1

PEM 1 ou 3

  • Bandeja de ventilador superior

  • Slots DPC/MPC de 0 a 5

  • Slot SCB 0

A configuração da amostra a seguir mostra um chassi MX960 com:

  • Quatro fontes de alimentação CA de alta capacidade (usando duas fontes de alimentação para cada fonte de alimentação); dois suprimentos estão ativos, dois são redundantes

  • Seis 16 portas 10 GbE MPC com interfaces SFP+ (slots 0 a 5)

  • Dois SCBs com dois mecanismos de roteamento RE-1800x2 (slot SCB 0 e slot SCB 1)

  • SCB (slot SCB 6)

  • Cinco 16 portas 10 GbE MPC com interfaces SFP+ (slots 7 a 11)

  • Sistema de resfriamento de alta capacidade (bandejas de ventoinha superior e inferior)

    Nota:

    O sistema de refrigeração de alta capacidade atende aos requisitos de refrigeração dos MPCs e deve ser usado para resfriamento adequado.

  1. Calcule os requisitos de energia (uso) usando os valores dos requisitos de energia para um roteador MX960 , conforme mostrado na Tabela 2.

    Tabela 2: Requisitos de energia de amostra para um roteador MX960

    Componente do chassi

    Número da parte

    Requisito de energia

    Zona

    Sistema base

    MX960BASE-AC-HIGH

    50 W1

    Sistema de resfriamento de alta capacidade

    FANTRAY-MX960-HC

    320 W * 2 = 640 W

    Zona 0 (bandeja de ventilador inferior) e Zona 1 (bandeja superior do ventilador)

    MPC - slots 0 a 5

    MPC-3D-16XGE-SFPP

    440 W * 6 = 2640 W

    Zona 1

    MPC - slots de 7 a 11

    MPC-3D-16XGE-SFPP

    440 W * 5 = 2200 W

    Zona 0

    SCB 0

    SCBE2-MX com

    RE-S-1800X2-8G

    185 W

    90 W

    Zona 1

    SCB 1

    SCBE2-MX com

    RE-S-1800X2-8G

    185 W

    90 W

    Zona 0

    SCB 2 - slot 6

    SCBE2-MX

    185 W

    Zona 0

    AC de capacidade normal MX960 (não zoneado)

    Energia de saída total da zona 0

    Energia de saída total da zona 1

    6265 W

    3005 W

    3260 W

    1 Dividido igualmente entre a zona 0 e a zona 1.

  2. Avalie o orçamento de energia, incluindo o orçamento para cada zona, se aplicável. Nesta etapa, verificamos a energia necessária em relação à potência de saída máxima das opções de fonte de alimentação disponíveis.

    A Tabela 3 lista as fontes de alimentação, sua potência máxima de saída e energia não utilizada (ou um déficit de energia).

    Nota:

    Os seguintes números de consumo de energia são representacionais e podem ter erros de arredondamento. Consulte a ferramenta calculadora de energia para obter requisitos exatos de energia.

    Tabela 3: Cálculo do orçamento de energia

    Alimentação

    Potência de saída máxima da fonte de alimentação

    Potência máxima de saída para o sistema

    Energia não zoneada sem utilização

    Zona 0 Energia não utilizada1

    Zona 1 Energia não utilizada2

    Capacidade normal do MX960 AC

    1700 W

    5100 W

    Energia excedida (não zoneada; 5100 W - 6160 = energia excedida)

    Alta capacidade do MX960 AC

    1700 W (um feed)

    3400 W (um feed)

    Energia excedida

    Energia excedida

    4100 W (dois feeds)

    8200 W (dois feeds)

     

    1165 W

    875 W

    Capacidade normal do MX960 DC

    2800 W

    5600 W

    Energia excedida

    Energia excedida

    Segunda geração de alta capacidade MX960 AC

    2300 W (um feed)

    4230 W (um feed)

    Energia excedida

    Energia excedida

    5100 W (dois feeds)

    10200 W (dois feeds)

     

    2165 W

    1875 W

    Segunda geração de alta tensão MX960 (HVAC ou HVDC)

    5100 W

    10200 W

    Energia excedida

    Alta capacidade MX960 DC

    1700 W (um feed)

    3400 W (um feed)

    Energia excedida

    Energia excedida

    4100 W (dois feeds)

    8200 W (dois feeds)

     

    1165 W

    875 W

    1 Para esta configuração, a potência de saída é de 2935 W.

    2 Para esta configuração, a potência de saída é de 3225 W.

  3. Calcule a potência da entrada. Nesta etapa, os requisitos de energia de entrada para a configuração de exemplo são calculados. Para isso, divida o requisito total de saída pela eficiência da fonte de alimentação, conforme mostrado na Tabela 4.

    Nota:

    As fontes de alimentação de capacidade normal MX960 AC e MX960 DC não estão incluídas na tabela a seguir, porque seu orçamento de energia foi excedido na configuração da amostra.

    Tabela 4: Cálculo da energia de entrada

    Alimentação

    Eficiência de fonte dealimentação 1

    Requisito de energia de entrada2

    Alta capacidade do MX960 AC

    ~88 %

    3335 W3

    Alta capacidade MX960 DC

    86 %

    3413 W3

    Segunda geração de alta capacidade MX960 AC

    91 %

    3225 W

    Universal de alta tensão MX960 (HVAC ou HVDC) de segunda geração

    91 %

    3225 W

    1 Esses valores estão em carga total e tensão nominal.

    2 Para esta configuração, a potência total para a zona 0 é de 2935 W. O método de cálculo da zona 1 é o mesmo que a zona 0.

    Requisito da Zona 3 0.

  4. Calcule a saída térmica (BTUs). Para calcular isso, multiplique o requisito de energia de entrada (em watts) por 3,41 conforme mostrado na Tabela 5.

    Tabela 5: Cálculo da saída térmica

    Alimentação

    Saída térmica (BTUs por hora)

    Alta capacidade do MX960 AC

    3335 * 3,41 = 11.372 BTU/hr1

    Alta capacidade MX960 DC

    3413 * 3,41 = 11.638 BTU/hr1

    Segunda geração de alta capacidade MX960 AC

    3225 * 3,41 = 10997 BTU/hr1

    Universal de alta tensão MX960 (HVAC ou HVDC) de segunda geração

    3225 * 3,41 = 10997 BTU/hr1

    Saída 1 Zona 0. O método de cálculo para a zona 1 é o mesmo da zona 0.