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确定 MX2020 路由器的高压通用电源要求

本主题介绍 MX2020 HVAC/HVDC 电源子系统、电源区域和电源使用情况,以帮助您确定哪些电源模块 (PSM) 适合您的路由器配置。

建议您根据电源子系统电气规范中列出的最大输入电流来调配电源(请参阅 MX2000 路由器高压通用 (HVAC/HVDC) 电源子系统电气规格)。

MX2020 电源子系统组件

MX2020 HVAC/HVDC 电力系统由两个子系统组成。每个子系统都提供以下功能:

  • 10 个线卡插槽,可容纳 10 个模块化端口集中器 (MPC)

  • 9 个通用 (HVAC/HVDC) 电源模块 (PSM)

  • 两个通用 (HVAC/HVDC) 配电模块 (PDM)

  • 两个风扇托架

  • 8 块交换矩阵板 (SFB)

  • 两个控制板和路由引擎 (CB-RE)

计算 MX2020 路由器的 HVAC/HVDC 功率要求

请按照以下步骤计算 MX2020 路由器配置的 HVAC/HVDC 功率要求。

  1. 计算 MX2020 FRU 所需的总输出功率。 表 1 显示了 MX2020 HVAC/HVDC 电源子系统 FRU 的最大用电量。

    表 1:MX2020 路由器的 HVAC/HVDC 电源使用情况

    元件

    型号

    效率为 91% 的功率要求(瓦特)

    基础机箱

    CHAS-BP-MX2020

     

    风扇托架(上部和下部)

    MX2000-FANTRAY

    1500 W * 4 = 6000 W

    MPC

    MX2K-MPC11E

    1980 W * 20 = 39600 W

    碳化板-RE

    RE-MX2000-1800X4

    250 W * 2 = 500 W

    SFB — 插槽 0 到 7

    MX2000-SFB3

    540 W * 8 = 4320 W

    MX2020 HVAC/HVDC 电源子系统(机箱的上半部分和下半部分,每个 PDM 输入为 19 A 供电)

    3000 W * 8 PSM = 24,000 W(+ 1 PSM@3000 W 冗余容量)

    注意:

    关键 FRU 的功率预留为 7360 W。由于两个区域之间的功率下降共享,关键 FRU 的功率预留减少到 5662 W。此数字假定启用下垂共享时电源区域的负载为 70/30%。

  2. 评估功率预算,包括每种配置的预算(如果适用),并根据可用 PSM 选项的最大输出功率检查所需功率。 表 2 列出了 MX2020 PSM、其最大输出功率和未使用的功率(或功率不足)。

    表 2:MX2020 PSM 输出功率预算

    电源模块

    电源模块最大输出功率(瓦特)

    系统最大输出功率(瓦特)—包括冗余容量

    MX2020 通用 (暖通空调/高压直流电) PSM

    3000 W,用于单次馈送

    3400 W,用于双馈电

    3000 * 18 PSM,单馈电 = 54,000 W(PSM 冗余)

    3400 * 17 PSM,双馈电 = 57,800 W(馈电冗余)

  3. 计算输入功率。将总输出要求除以 PSM 的效率。请参阅 表 3

    表 3:计算输入功率

    电源模块

    电源模块效率

    输入功率要求(瓦)—每 PSM

    MX2020 通用 (暖通空调/高压直流电) PSM

    91%

    单馈电 3300 W,双馈电 3800 W

  4. 计算冷却要求的热输出 (BTU)。将输入功率要求(单位:瓦特)乘以 3.41。请参阅 表 4

    表 4:计算典型热输出 (BTU)

    负载机箱热负载

    典型热输出(BTU/小时)

    加载的机箱配置

    (典型功率除以 0.91)* 3.41 = BTU/小时。

    (BTU = 36,274 除以 0.91)* 3.41 = 11,690 BTU/小时。

    机箱消耗的输出功率为 36,274 KW。这是机箱在冗余配置中可以使用的典型输出。