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MX2008 交流电源系统
MX2008 交流电源模块说明
MX2008、MX2010 和 MX2020 路由器支持相同的电源模块交流、直流、240 V 中国以及通用 PSM 和 PDM。
机箱后部的插槽 PSM0 到 PSM8 (从左到右)中共有 9 个交流电源模块 (PSM)。插槽 PSM0 至 PSM8 中的交流 PSM 为以下设备供电:
风扇托架(0 和 1)
插槽 0 到 9 中的 MPC
插槽 0 和 1 中的 RCB
插槽 0 到 7 中的 SFB
MX2008 路由器支持三相三角形交流电源系统、三相星形交流电源系统或单相交流电源系统。
请勿在单个系统中混用交流、直流、240 V 中国或通用 (HVAC/HVDC) PSM 或不同的 PDM 类型。配置为三相星形交流输入电源的 MX2000 系列路由器必须仅使用三相星形交流 PDM 和三相交流 PSM。配置为三相 delta 交流输入电源的系统必须仅使用三相 delta 交流 PDM 和 AC PSM。配置为单相交流输入电源的系统必须仅使用单相交流 PDMS 和交流 PSM。配置为通用 (HVAC/HVDC) 输入电源的系统必须使用通用 (HVAC/HVDC) PDM 和通用 PSM。
在三相交流电源系统中,流向 PSM 的交流电源被分成一对相。每个 PSM 都在一个阶段上工作。这意味着电源系统的工作方式与连接的交流馈电类型无关。您可以连接一个或两个馈电,具体取决于电源系统配置、PSM 数量、冗余等。两个馈电的每个相位都分布在一个或两个 PSM 之间。一个馈电的每个相位流向两个 PSM,另一个馈电的每个相位流向单个 PSM。
单相交流配电模块 (PDM) 通过系统电源中板为 PSM 提供交流输入电源接口。一个单相交流 PDM 最多可连接 9 个 PSM。每个单相交流 PDM 接受来自单相交流电源的七到九根交流电源线。每个交流输入是独立的,并馈送一个 PSM。
对于单相交流电源系统,您必须将 PSM 的每个输入连接到专用的交流电源馈电和专用的客户站点断路器。瞻博网络建议您使用最小额定电流为 15 A (250 VAC) 或当地法规要求的客户站点断路器。
交流 PSM 可热拔除和热插入。
每个电源子系统最多可并联 9 个 PSM,以根据需要增加 MPC 的可用功率并提供冗余。 图 1 显示了交流 PSM。

交流电源系统提供双冗余馈电(INP0 和 INP1)。每个 PSM 接收两个交流馈电并使用两个馈电中的一个。一个输入馈送在运行期间处于活动状态。每个馈电都是一个单相交流系统 200–240 VAC,源自三相三角形或星形交流输入系统。这些馈电由位于交流 PSM 上的输入模式 DIP 开关设置。将输入模式 DIP 开关移动到开或关位置以确定电源馈电(参见 表 1 和 图 2)。
左开关位置 |
右侧开关位置 |
输入源 |
---|---|---|
关闭 |
关闭 |
没有 |
上 |
关闭 |
输入 0 (INP0) |
关闭 |
上 |
输入 1 (INP1) |
上 |
上 |
输入 0 和输入 1 |

PSM 故障会触发作员接口上的报警 LED。有关连接到交流电源的信息,请参阅 MX2008 交流电源系统电气规格。
MX2008 交流电源模块 LED
每个交流 PSM 面板包含四个 LED。这些 LED 如 表 2 所示。作员接口中共有 9 个双色 LED,9 个 PSM 标记为 0 到 8 。两个馈电在运行期间都处于活动状态,但只有一个馈电提供电流。此外,PSM 故障会触发作员接口上的红色报警 LED。
标签 |
颜色 |
州 |
描述 |
---|---|---|---|
压水堆正常 |
绿 |
上 |
电源工作正常,没有警报。 |
黄色 |
上 |
PSM 控制器关闭, INP0 和 INP1 电压均超出范围。 |
|
— |
关闭 |
PSM 无法正常工作或交流输入电压tage 超出范围。 |
|
故障 |
红 |
上 |
PSM 无法正常工作或交流输入电压tage 超出范围。 |
— |
关闭 |
PSM 运行正常。 |
|
INP0 |
绿 |
上 |
交流输入在所需的电压范围内tage 并且 DIP 开关设置为开。 |
黄色 |
上 |
交流输入超出所需的电压范围。 |
|
— |
关闭 |
PSM 的交流输入不存在。 |
|
INP1型 |
绿 |
上 |
交流输入在所需的电压范围内tage 并且 DIP 开关设置为开。 |
黄色 |
上 |
交流输入超出所需的电压范围。 |
|
— |
关闭 |
PSM 的交流输入不存在。 |
另见
MX2008 三相 Delta 交流配电模块说明
MX2008、MX2010 和 MX2020 路由器支持相同的电源模块交流、直流、240 V 中国以及通用 PSM 和 PDM。
每个三相三角形交流配电模块 (PDM) 重约 12 磅(5.44 千克)。金属接线盒包含两个交流接线端子和标有 GND 的接地线。一个交流接线端子由三个输入端子组成,用于服务于六个电源模块 (PSM),第二个接线端子服务于三个 PSM。左侧的接线端子标记为 A1、 B1 和 C1 (从下到上)。右侧的第二个接线端子分别标记为 A2、 B2 和 C2 (从下到上)。PDM 位于机箱后部的插槽 PDM0/Input0 到 PDM1/Input1 中(从下到上)。LED 提供 PDM 的状态。 图 3 显示了三相 delta AC PDM。
三相 delta AC PDM 接线端子将根据 PDM 插入的插槽进行翻转。

图 4 显示了三相 delta AC PDM 连接。
在连接电源输入电缆之前,必须将三相 delta AC PDM 安装并固定在机箱中。如果必须卸下 PDM,则必须先卸下两根输入电源线并从 PDM 上卸下,然后才能将 PDM 从机箱中卸下。MX 系列机箱对相位旋转顺序不敏感,顺时针或逆时针都可以正常运行。

图 5 显示了三相三角形交流电源线。

另见
MX2008 三相 Wye 交流配电模块说明
MX2008、MX2010 和 MX2020 路由器支持相同的电源模块交流、直流、240 V 中国以及通用 PSM 和 PDM。
每个三相星形 AC PDM 重约 12 磅(5.44 千克)。金属接线盒包含两个交流接线端子和标有 GND 的接地线。一个交流接线端子由三个输入端子组成,服务于六个PSM,第二个接线端子服务于三个PSM。最左侧的接线端子标记为 A1、 B1、 C1 和 N1 (从下到上)。第二个接线端子标记为 A2、 B2、 C2 和 N2 (从下到上)。PDM 位于机箱后部的插槽 PDM0/Input0 到 PDM1/Input1 中(从下到上)。LED 提供 PDM 的状态。 图 6 显示了三相星形 AC PDM。
三相星形交流 PDM 接线端子将根据 PDM 插入的插槽进行翻转。

图 7 显示了三相星形 AC PDM 连接。
在连接电源输入电缆之前,必须将三相星形 AC PDM 安装并固定在机箱中。如果必须卸下 PDM,则必须先卸下两根输入电源线并从 PDM 上卸下,然后才能将 PDM 从机箱中卸下。MX 系列机箱对相位旋转顺序不敏感 - CW 或 CCW 都能正常运行。

图 8 显示了三相星形交流电源线。

另见
MX2008 九馈单相交流配电模块说明
MX2008、MX2010 和 MX2020 路由器支持相同的电源模块交流、直流、240 V 中国以及通用 PSM 和 PDM。
MX2008 九路馈电单相交流配电模块 (PDM) 提供来自单相交流电源的交流输入连接,并通过系统电源中板提供到电源模块 (PSM) 的输入电源接口。单相交流 PDM 最多可连接 9 个 PSM。每个交流输入是独立的,并馈送一个 PSM。
九进给单相交流 PDM 重约 9 磅(4.1 千克)。PDM 的正面有 9 个 C21 型电源线连接,用于连接到单相交流电源。 图 9 显示了 9 路馈电单相交流 PDM。

在连接输入电源线之前,必须将单相交流 PDM 安装并固定在机箱中。如果必须卸下 PDM,则必须先从 PDM 上卸下所有输入电源线,然后才能将 PDM 从机箱中取出。
另见
MX2008 七路馈电单相交流配电模块说明
每个单相七馈交流 PDM 的重量约为 12 磅(5.44 千克)。PDM 的正面有 7 个 C21 型电源线连接,用于连接单相交流电源。 图 10 显示了单相七馈交流 PDM。

另见
MX2008 三相 Delta 和 Wye 交流配电模块 LED
MX2008、MX2010 和 MX2020 路由器支持相同的电源模块交流、直流、240 V 中国以及通用 PSM 和 PDM。
图 11 显示了三相 delta 交流 PDM 面板上的 LED。三相星形交流 PDM 具有相同的 LED。 表 3 中的 LED 指示 AC PDM 的状态。此外,PDM 故障会触发作员接口上的红色报警 LED。

标签 |
颜色 |
州 |
描述 |
---|---|---|---|
← |
绿 |
上 |
左侧交流接线端子正在接收电压tage. |
— |
关闭 |
左侧交流接线端子未接收音量tage. |
|
→ |
绿 |
上 |
右侧交流接线端子正在接收电压tage. |
— |
关闭 |
右侧交流接线端子未接收电压tage. |
另见
MX2008 交流电源要求
MX2008、MX2010 和 MX2020 路由器支持相同的电源模块交流、直流、240 V 中国以及通用 PSM 和 PDM。
为了考虑到未来的增长,以便您可以在任何硬件配置中作路由器,而无需升级电源基础设施,我们建议您为每个交流 PDM(delta 或 wye)配置 2800 W。
如果您不打算为每个交流 PSM 配置 2800 W,您可以使用 表 4 和 表 5 中的信息来计算各种硬件配置的功耗、来自不同源电压的输入电流和热输出,如以下交流供电路由器的示例所示。
表 6 列出了路由器在典型电压条件下工作时各种硬件组件的功率要求。
与所有其他 MPC 不同,MPC6E、 MPC8E 和 MPC9E 不需要适配器卡 (ADC) 来容纳 MX2008 路由器中的 MPC。
元件 |
功率要求(瓦特) |
---|---|
基本系统(不包括 MPC、ADC 和 MIC)包括 7 个 SFB、1 个主机子系统 (RCB)、2 个风扇托盘、1 个作员接口、3 个 PSM 和 2 个 PDM |
1,520 W(25° C 时典型值) 4,420 W(55°C 时) |
元件 |
型号 |
功率要求(瓦特),效率高达 91% |
---|---|---|
基本机箱 |
CHAS-BP-MX2008 |
|
风扇托架,下部 |
MX2000-范特雷 |
1500 W * 2 = 3000 W |
MPC |
MPC-3D-16XGE-SFPP |
440 W * 10 = 4400 W |
模数转换器 |
模数转换器 |
150 W * 10 = 1500 W |
RCB |
REMX2008-X8-64G |
100 瓦 |
SFB - 插槽 0 到 7 |
MX2008-SFB2 |
100 W * 8 = 800 W |
MX2008 三相三角形交流电源系统(PDM 和 PSM)@ 50 A/25 A MX2008 三相星形电源系统(PDM 和 PSM)@ 30 A/15 A |
2800 瓦 2800 瓦 |
如果您不打算按照上述建议进行配置,可以使用 表 6 中的信息来计算硬件配置的功耗。
元件 |
型号 |
最大功率要求 |
---|---|---|
交换机结构板 (SFB) | ||
SFB2型 |
MX2008-SFB2 |
100 W(典型值) 55° C 时为 110 W 40° C 时为 100 W 25° C 时为 95 W |
风扇托架 | ||
风扇托架 |
MX2000-范特雷 |
1500 W(典型值) 55° C 时为 1700 W 40° C 时为 1500 W 25° C 时为 350 W |
适配卡 | ||
模数转换器 |
MX2000-LC-适配器 |
150 瓦 |
路由控制板 | ||
RCB |
REMX2008-X8-64G |
100 W(典型值) 55° C 时为 120 W 40° C 时为 100 W 25° C 时为 95 W |
MPC | ||
16x10GE MPC(参见MPC-3D-16XGE-SFPP) |
MPC-3D-16XGE-SFPP |
55° C 环境温度下为 440 W |
MPC1(参见 MPC1) |
MX-MPC1-3D MX-MPC1E-3D |
165 瓦 使用 MIC 和光学器件:55° C 时为 239 W 40° C 时为 227 W 25° C 时为 219 W |
MPC1 Q(参见 MPC1 Q) |
MX-MPC1-3D-Q MX-MPC1E-3D-Q |
175 瓦 使用 MIC 和光学器件:55° C 时为 249 W 40°C 时为 237 W 25° C 时为 228 W |
MPC2(参见 MPC2) |
MX-MPC2-3D MX-MPC2E-3D |
274 瓦 使用 MIC 和光学器件:55° C 时为 348 W 40° C 时为 329 W 25° C 时为 315 W |
MPC2 Q(参见 MPC2 Q ) MPC2 均衡器(参见 MPC2 均衡器 ) |
MX-MPC2-3D-Q MX-MPC2-3D-EQ MX-MPC2E-3D-Q MX-MPC2E-3D-EQ |
294 瓦 使用 MIC 和光学器件:55° C 时为 368 W 40° C 时为 347 W 25° C 时为 333 W |
MPC2E P(参见 MPC2E P) |
MX-MPC2E-3D-P |
294 瓦 使用 MIC 和光学器件:55° C 时为 368 W 40° C 时为 347 W 25° C 时为 333 W |
MPC3E(参见 MPC3E) |
MX-MPC3E-3D |
440 瓦 使用 MIC 和光学器件:55° C 时为 500 W,两个 40 W MIC 40° C 时为 485 W,两个带 LR4 光缆的 CFP MIC 25° C 时为 473 W,两个带 LR4 光缆的 CFP MIC |
32x10GE MPC4E(参见 32x10GE MPC4E) |
MX-MPC4E-3D-32XGE-SFPP |
610 瓦 使用 MIC 和光学器件:55° C 时为 607 W,两个 40 W MIC 40° C 时为 590 W,两个带 LR4 光缆的 CFP MIC 25° C 时为 585 W,两个 CFP MIC,采用 LR4 光纤 |
2x100GE + 8x10GE MPC4E(参见 2x100GE + 8x10GE MPC4E) |
MX-MPC4E-2CGE-8XGE |
610 瓦 使用 MIC 和光学器件:55° C 时为 610 W,两个 40 W MIC 40° C 时为 550 W,两个带 LR4 光缆的 CFP MIC 25° C 时为 530 W,两个 CFP MIC,带 LR4 光纤 |
MPC5E-40G10G MPC5EQ-40G10G |
645 瓦 使用光学器件:55° C 时为 604 W,使用 SFPP ZR 和 CFP LR4 光缆 40° C 时为 541 W,使用 SFPP ZR 和 CFP LR4 光缆 25° C 时为 511 W,使用 SFPP ZR 和 CFP LR4 光缆 |
|
MPC5E-100G10G MPC5EQ-100G10G |
使用光学器件: 55° C 时为 607 W 40° C 时为 541 W 25° C 时为 511 W |
|
MX2K-MPC6E |
1088 W(带 MIC 和光学器件) |
|
MPC7E-MRATE |
400 W(典型) 55° C 时为 545 W 40° C 时为 465 W 25° C 时为 440 W |
|
(无 MIC) |
MX2K-MPC8E |
688 W(典型值) 55° C 时为 805 W 40° C 时为 720 W 25° C 时为 690 W |
(无 MIC) |
MX2K-MPC9E |
838 W(典型值) 55° C 时为 1018 W 40° C 时为 870 W 25° C 时为 840 W |
MIC | ||
带 SFP 的 ATM MIC |
MIC-3D-8OC3-2OC12-ATM |
35 瓦 |
带 SFP 的千兆以太网 MIC |
MIC-3D-20-GE-SFP |
37 瓦 |
带 XFP 的 10 千兆位以太网 MIC |
2 端口:MIC-3D-2XGE-XFP 4 端口:MIC-3D-4XGE-XFP |
2 端口:29 瓦 4 端口:37 W |
支持 SFP+ 的 10 千兆位以太网 MIC |
MIC6-10G |
74 瓦 使用光学器件:55° C、40° C 和 25° C 时为 53 W,采用 10G BASE-SR 和 10G BASE-LR 光纤 在 55° C、40° C 和 25° C 时为 66 W,采用 10G BASE-ER 光纤 在 55° C、40° C 和 25° C 时为 74 W,采用 10G BASE-ZR 光纤 |
10 千兆以太网 DWDM OTN MIC |
MIC6-10G-OTN |
84 瓦 使用光学器件:55° C 时为 63 W,带 10G BASE-LR OTN 光纤 40° C 时为 63 W,采用 10G BASE-LR OTN 光纤 25° C 时为 63 W,带 10G BASE-LR OTN 光纤 |
具有 QSFPP 的 40 千兆以太网 MIC |
MIC3-3D-2X40GE-QSFPP |
18 瓦 |
具有 CFP 的 100 千兆位以太网 MIC |
MIC3-3D-1X100GE-CFP |
40 瓦 |
带 CXP 的 100 千兆位以太网 MIC |
MIC3-3D-1X100GE-CXP |
20 瓦 |
支持 CFP2 的 100 千兆位以太网 MIC |
MIC6-100G-CFP2 |
104 瓦 使用光学器件:55° C 时为 94 W,带 100G BASE-LR4 OTN 光纤 40° C 时为 86 W,采用 100G BASE-LR4 OTN 光纤 25° C 时为 74 W,采用 100G BASE-LR4 OTN 光纤 |
带 CXP 的 100 千兆位以太网 MIC |
MIC6-100G-CXP |
57 瓦 55° C 时为 49 W,带 CXP SR10 光缆 40° C 时为 49 W,带 CXP SR10 光纤 25° C 时为 49 W,带 CXP SR10 光缆 |
100 千兆位 DWDM OTN MIC,支持 CFP2 |
MIC3-100G-DWDM |
使用光学器件: 55° C 时为 91 W 25° C 时为 83 W |
SONET/SDH OC3/STM1 多速率 MIC |
4 端口:MIC-3D-4OC3OC12-1OC48 8 端口:MIC-3D-8OC3OC12-4OC48 |
4 端口: 55° C 时为 24 W 40° C 时为 22.75 W 25° C 时为 21.5 W 8 端口: 55° C 时为 29 W 40° C 时为 27.75 W 25° C 时为 26.5 W |
带 XFP 的 OC192/STM64 MIC |
MIC-3D-1OC192-XFP |
55° C 时为 41 W 40° C 时为 38.5 W 25° C 时为 36 W |
通道化 SONET/SDH OC3/STM1 多速率 MIC |
4 端口:MIC-3D-4CHOC3-2CHOC12 8 端口:MIC-3D-8CHOC3-4CHOC12 |
4 端口: 55° C 时为 41 W 40° C 时为 40 W 25° C 时为 39 W 8 端口: 55° C 时为 52 W 40° C 时为 50.5 W 25° C 时为 49 W |
带 SFP 的通道化 OC48/STM16 MIC |
MIC-3D-1CHOC48 |
55° C 时为 56.5 W 40° C 时为 54.5 W 25° C 时为 53 W |
三速率 MIC |
MIC-3D-40GE-TX |
41 瓦 |
MIC-MRATE |
|
|
DS3/E3 麦克风 |
MIC-3D-8DS3-E3 MIC-3D-8CHDS3-E3-B |
55° C 时为 36 W 40° C 时为 35 W 25° C 时为 34 W |
带 SFP 的通道化 OC3/STM1(多速率)电路仿真 MIC |
MIC-3D-4COC3-1COC12-CE |
33.96 瓦 |
另见
MX2008 交流电源线规格
MX2008、MX2010 和 MX2020 路由器支持相同的电源模块交流、直流、240 V 中国以及通用 PSM 和 PDM。
大多数站点通过通向安装在框架上的配电盘的主管道分配电源,其中一个配电盘可以位于容纳路由器的机架旁边。交流电源线将每个配电模块 (PDM) 连接到配电盘。
有关 AC PDM 输入电源映射的详细信息,请参阅在 MX2008 路由器上将输入功率从交流配电模块映射到交流电源模块。
路由器随附可拆卸的交流电源线,每根长约 14.8 英尺(4.5 米)。在螺丝刀的帮助下,将交流电源线插入交流输入端子。电源线的插头端适合您所在地理位置的电源插座。
表 7 和 表 8 提供了支持的每个地区的交流电源线规格。 图 12、 图 13 和 图 14 显示了 3 相和单相交流电源线上的插头。
国家 |
型号 |
---|---|
北美洲 |
CBL-MX2000-3PH-DELTA |
欧洲 |
CBL-MX2000-3PH-WYE |
国家 |
部件号 |
---|---|
CBLCBL-PWR-C21S-AU系列 |
交流电源线,澳大利亚 |
CBL-PWR-C21S-CH 交流 |
电力电缆,中国 |
CBL-PWR-C21S-欧盟 |
交流电源线,欧洲 |
CBL-PWR-C21S-国际 |
交流电源线,国际 |
CBL-PWR-C21S-IT |
交流电源线,意大利 |
CBL-PWR-C21S-JP系列 |
交流电源线,日本 |
CBL-PWR-C21S-美国 |
交流电源线,美国/加拿大 |



在北美,交流电源线的长度不得超过大约 14.75 英尺(4.5 米),以符合国家电气规范 (NEC) 第 400-8 节(NFPA 75、5-2.2) 和 210-52 以及加拿大电气规范 (CEC) 第 4-010(3) 节。路由器随附的电源线符合要求。
路由器是安装在访问受限位置的可插拔 A 类设备。除了电源线上的接地引脚外,它还在机箱上提供了一个单独的保护接地端子(UNC 1/4-20 接地接线片的尺寸)。这个单独的保护性接地端子必须永久接地。
电源线和电缆不得阻挡对设备组件的访问,也不得悬垂在人们可能绊倒的地方。
另见
MX2008 交流电源系统电气规格
MX2008、MX2010 和 MX2020 路由器支持相同的电源模块交流、直流、240 V 中国以及通用 PSM 和 PDM。
表 9 列出了 MX2000 系列路由器的交流电源系统电气规格。
项目 |
规范 |
|
---|---|---|
交流输入电压 |
增量工作温度范围:200–240 VAC(线对线)(标称值) 星形工作温度范围:200–240 VAC(线路至中性线)(标称值) 单相工作温度范围:200-240 VAC(标称值) |
|
交流输入线路频率 |
增量:50/60 Hz (+/-3Hz) 星形:50/60 Hz (+/-3Hz) 单相:50/60 Hz (+/-3Hz) |
|
交流系统额定电流 |
Delta:50 A @ 200 VAC–(每个 PDM 的输入 #1)和 25 A @ 200 VAC–(每个 PDM 的输入 #2) 星形:30 A @ 200 VAC–(每个 PDM 的输入 #1)和 15 A @ 200 VAC–(每个 PDM 的输入 #2) 单相:30 A @ 200 VAC |
|
交流系统输入电源 |
Delta:16800 W(输入 #1),8400 W(输入 #2) 星形:16800 W(输入 #1),8400 W(输入 #2) |
|
效率 |
50% 负载和 220 VAC 输入时为 90.5% |
交流电源输入保险丝
交流 PSM 在 INP0 和 INP1 中均具有线路和中性线电源输入保险丝。 表 10 列出了每个保险丝的电气规格。
电气特性 |
价值 |
---|---|
INP0/INP1 线路保险丝 |
Littelfuse 0324020.MX65LP |
|
20安培 |
|
250V |
|
1000A @ 250V |
|
3.55 毫欧姆 |
|
631 A² 秒 |
INP0/INP1 中性线保险丝 |
Littelfuse 0325020.MXD65LP |
|
20安培 |
|
250V |
|
1500A @ 250V |
|
4.2 毫欧姆 |
|
2500 A² 秒 |
另见
MX2008 交流电源电气安全指南
MX2008、MX2010 和 MX2020 路由器支持相同的电源模块交流、直流、240 V 中国以及通用 PSM 和 PDM。
对于带有交流电源的设备,必须在交流电源处使用外部电涌保护器 (SPD)。
以下电气安全准则适用于交流供电设备:
请注意设备上打印的以下警告:
CAUTION: 本机有多根电源线。维修前请断开所有电源线,以免触电。
ATTENTION: CET APPAREIL COMPORTE PLUS D'UN CORDON D'ALIMENTATION.AFIN DE PRÉVENIR LES CHOCS ÉLECTRIQUES, DÉBRANCHER TOUT CORDON D'ALIMENTATION AVANT DE FAIRE LE DÉPANNAGE.
交流供电设备随附一根三线电线,带有一个仅适合接地型电源插座的接地型插头。请勿规避此安全功能。设备接地必须符合当地和国家电气规范。
您必须在建筑安装中提供额定电流至少为 20 A 的外部认证断路器。
电源线用作交流供电设备的主要断开装置。插座必须靠近交流供电设备且易于触及。
对于具有多个电源连接的设备,必须确保所有电源连接都已完全断开,以便完全断开设备的电源以防止触电。要断开电源,请拔下所有电源线(每个电源一根)。
电源线警告(日语) |
---|
警告:
随附的电源线仅适用于本产品。请勿将电缆用于其他产品。 ![]() |
另见
MX2008 三相三角形交流配电模块电气规格
MX2008、MX2010 和 MX2020 路由器支持相同的电源模块交流、直流、240 V 中国以及通用 PSM 和 PDM。
表 11 列出了三相三角形交流配电监视器 (PDM) 电气规格。
项目 |
规范 |
---|---|
交流输入电压 |
工作温度范围:200–240 VAC(线到线)(标称值) |
交流输入线路频率 |
50/60 Hz(标称值) |
交流输入额定电流 |
50 A @ 200 VAC(每个 PDM 的输入 #1) 25 A @ 200 VAC(每个 PDM 的输入 #2) |
交流系统输入电源 |
16800 W(输入 #1),8400 W(输入 #2) |
效率 |
50% 负载和 220 VAC 输入时为 90.5% |
另见
MX2008 三相 Wye 交流配电模块电气规格
MX2008、MX2010 和 MX2020 路由器支持相同的电源模块交流、直流、240 V 中国以及通用 PSM 和 PDM。
表 12 列出了三相星形 AC PDM 电气规格。
项目 |
规范 |
---|---|
交流输入电压 |
工作温度范围:200-240 VAC(线对中性线)或 345-415 VAC(线对线)(标称) |
交流输入线路频率 |
50/60 Hz(标称值) |
交流输入额定电流 |
30 A @ 200 VAC(每个 PDM 的输入 #1) 15 A @ 200 VAC(每个 PDM 的输入 #2) |
另见
MX2008 单相交流配电模块电气规格
MX2008、MX2010 和 MX2020 路由器支持相同的电源模块交流、直流、240 V 中国以及通用 PSM 和 PDM。
表 13 列出了 MX2000 系列路由器的单相交流配电模块 (PDM) 电气规格。
项目 |
规范 |
---|---|
交流输入电压 |
工作温度范围:200–240 VAC(标称) |
交流输入线路频率 |
50/60 Hz(标称值) |
交流输入额定电流 |
14 安 @ 200 伏交流电 |
另见
在 MX2008 路由器上将输入电源从交流配电模块映射到交流电源模块
MX2008、MX2010 和 MX2020 路由器支持相同的电源模块交流、直流、240 V 中国以及通用 PSM 和 PDM。
您可以通过将两根交流电源线连接到每个交流 PDM 来将交流电源连接到路由器。一个源映射到六个 PSM,另一个源映射到三个 PSM。 图 15 显示了 MX2008 的映射。该排列与 PDM 的内部组件匹配。 表 14 显示了 AC PDM 输入到 AC PDM0/Input0 和 PDM1/Input1 的映射。

PDM0/Input0(左) |
PDM0/Input0(右) |
PDM1/Input1(左) |
PDM1/Input1(右) |
---|---|---|---|
PSM0 |
PSM3型 |
PSM0 |
PSM6 |
PSM1 |
PSM4 |
PSM1 |
PSM7 |
PSM2 |
PSM5 |
PSM2 |
PSM8 |
– |
PSM6 |
PSM3型 |
– |
– |
PSM7 |
PSM4 |
– |
– |
PSM8 |
PSM5 |
– |
为了在有两个电源(如电源 A 和电源 B)时实现完全冗余,我们建议您按如下方式连接它们:
将源 A 连接到 PDM0-left 和 PDM0-right
将源 B 连接到 PDM1-left 和 PDM1-right