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Gleichstromsystem MX240

MX240 DC-Netzteil Beschreibung

Jedes Gleichstromnetzteil wiegt ca. 1,7 kg und besteht aus einem Gleichstromeingang (–48 VDC und Rücklauf), einem 40 A (–48 VDC) Leistungsschalter, einem Lüfter und LEDs zur Überwachung des Status der Stromversorgung. Jede Gleichstromnetzteil erfordert einen dedizierten Trennschalter beim Kunden. Für Netzteile mit normaler Kapazität empfehlen wir einen dedizierten Leistungsschalter für mindestens 40 A (–48 VDC) oder wie vom örtlichen Code gefordert.

Für Netzteile mit hoher Kapazität empfehlen wir die Bereitstellung von 60 A oder 70 A pro Einspeisung, je nach gewählter DIP-Schaltereinstellung.

Abbildung 1 zeigt das DC-Netzteil mit normaler Kapazität.

Abbildung 2 zeigt das DC-Netzteil mit hoher Kapazität.

Abbildung 1: DC-Netzteil DC Power Supply
Abbildung 2: DC-Netzteil High-Capacity DC Power Supply mit hoher Kapazität

Konfigurationen der DC-Stromversorgung

In der Gleichstromkonfiguration enthält der Router entweder ein oder zwei Gleichstromnetzteile, die sich auf der Rückseite des Gehäuses in den Steckplätzen PEM0 und PEM2 (von links nach rechts) befinden. Sie können Ihr Gleichstromsystem von einem auf zwei Netzteile aufrüsten. Alle Komponenten werden über ein einziges Gleichstromnetzteil mit Strom versorgt. Ein zweites DC-Netzteil sorgt für Redundanz. Fällt ein DC-Netzteil in einer redundanten Konfiguration aus, übernimmt das redundante Netzteil ohne Unterbrechung.

DC-Netzteile mit hoher Kapazität verfügen über einen DIP-Schalter, der die Ausgangsleistung auswählt.

Anmerkung:

Bewegen Sie den Eingangsschalter auf 0 für 60 A Eingang und Position 1 für 70 A Eingang.

Anmerkung:

Stellen Sie den Eingangsmodusschalter nicht ein, wenn das Netzteil im Gehäuse installiert ist. Wenn das Netzteil bereits installiert ist, müssen Sie es entfernen, bevor Sie den Eingangsmodusschalter einstellen.

Tabelle 1 zeigt die Komponenten, die von den einzelnen DC-Netzteilsteckplätzen mit Strom versorgt werden. Die Spezifikationen gelten für Netzteile mit normaler Kapazität und hoher Kapazität.

Tabelle 1: Redundanz und Stromverteilung der Stromversorgung

DC-Netzteilsteckplatz

Das Netzteil versorgt die folgenden Komponenten mit Strom

PEM0-KARTON

Lüftereinschub, DPC-Steckplätze 0, 1 und 2 sowie SCB-Steckplätze 0 und 1

PEM2-KARTON

Lüftereinschub, DPC-Steckplätze 0, 1 und 2 sowie SCB-Steckplätze 0 und 1

MX240 DC-Netzteil-LEDs

Jede DC-Netzteil-Frontplatte enthält drei LEDs, die den Status der Stromversorgung anzeigen (siehe Tabelle 2). Der Status der Stromversorgung wird auch in zwei LEDs auf dem Craft-Interface angezeigt (siehe MX240-Komponenten-LEDs auf dem Craft-Interface). Darüber hinaus löst ein Ausfall der Stromversorgung die rote Alarm-LED auf der Craft-Schnittstelle aus.

Anmerkung:

Ein SCB muss vorhanden sein, damit die PWR OK LED fortgesetzt werden kann.

Tabelle 2: DC-Netzteil-LEDs

Etikett

Farbe

Zustand

Beschreibung

PWR OK

Grün

Aus

Die Stromversorgung funktioniert nicht ordnungsgemäß. Überprüfen Sie die INPUT OK LED für weitere Informationen.

Auf

Die Stromversorgung funktioniert normal.

Gelb

Auf

Die Hauptausgangsspannung liegt außerhalb des Bereichs (untere Grenze: 37,5 V bis 39,5 V; obere Grenze: 72,5 V bis 76 V).

BRKR AUF

Grün

Aus

Der Leistungsschalter für die Gleichstromversorgung ist ausgeschaltet.

Auf

Der Gleichstromeingang ist vorhanden, und der Leistungsschalter für die Gleichstromversorgung ist eingeschaltet.

EINGABE OK

Grün

Aus

Der DC-Eingang zum PEM ist nicht vorhanden.

Auf

Der Gleichstromeingang ist vorhanden und wird in der richtigen Polung angeschlossen.

Gelb

Auf

Der Gleichstromeingang ist vorhanden, aber nicht im gültigen Betriebsbereich oder in umgekehrter Polarität angeschlossen.

Elektrische Spezifikationen für DC-Netzteile für MX240 und MX480

Tabelle 3 listet die elektrischen Spezifikationen der DC-Stromversorgung auf. Tabelle 4 listet die Spezifikationen für Gleichstromsysteme auf.

Tabelle 3: Elektrische Spezifikationen der Stromversorgung

Artikel

Spezifikation

Netzteile mit normaler Kapazität

Maximale Ausgangsleistung

1600 W

Nennstrom des DC-Eingangs

33,3 A @ –48 V nominale Betriebsspannung

Maximaler Eingangsstrom

40 A

DC-Eingangsspannung

Betriebsbereich: –40,5 VDC bis –72 VDC

Nennspannung: –48 V Gleichspannung

Effizienz

Anmerkung:

Dieser Wert gilt bei Volllast und Nennspannung.

~98%

Maximaler Einschaltstrom

Die Spitze des Einschaltstroms, der durch X-Kondensatoren am Eingang des PEM verursacht wird, darf 200 A für weniger als 10 mSekunde nicht überschreiten. Die Messung muss mit einer Tektronix-Stromzange und einem Oszilloskop mit einer Bandbreite von 250 MHz durchgeführt werden. Der PEM muss außerdem den I²t-Transienten beim Kaltstart auf maximal 5A2S begrenzen. Das PEM darf durch wiederholtes Ein-/Aus-/Einschalten unter heißen oder kalten Bedingungen nicht beschädigt werden.

Interner Leistungsschalter

40 A

 
Netzteile mit hoher Kapazität

Maximaler Eingangsstrom

60 A (DIP=0)

70 A (DIP=1)

Maximale Ausgangsleistung

2240 W

2440 W

Nennstrom des DC-Eingangs

50 A @ -48 VDC normale Betriebsspannung

54,2 A @ -48 VDC normale Betriebsspannung

DC-Eingangsspannung

Betriebsbereich: –40,5 VDC bis –72 VDC

Nennspannung: –48 V Gleichspannung

Effizienz

Anmerkung:

Dieser Wert gilt bei Volllast und Nennspannung.

~98%

Maximaler Einschaltstrom

Die Spitze des Einschaltstroms, der durch X-Kondensatoren am Eingang des PEM verursacht wird, darf 200 A für weniger als 10 mSekunde nicht überschreiten. Die Messung muss mit einer Tektronix-Stromzange und einem Oszilloskop mit einer Bandbreite von 250 MHz durchgeführt werden. Der PEM muss außerdem den I²t-Transienten beim Kaltstart auf maximal 5A2S begrenzen. Das PEM darf durch wiederholtes Ein-/Aus-/Einschalten unter heißen oder kalten Bedingungen nicht beschädigt werden.

Tabelle 4: Spezifikationen des Stromversorgungssystems

Artikel

Normale Kapazität

Hohe Kapazität

Redundanz

2+2

1+1

Ausgangsleistung (maximal) pro Versorgung

1600 W

60 A (DIP=0)

70 A (DIP=1)

2240 W

2440 W

   

Ausgangsleistung (maximal) pro System

3200 W

2240 W

2240 W

Anforderungen an Gleichstrom-Leistungsschalter für den MX240-Router

Jedes Gleichstromnetzteil verfügt über einen einzelnen Gleichstromeingang (–48 V Gleichspannung und Rücklauf), für den ein dedizierter Leistungsschalter erforderlich ist. Es wird empfohlen, einen dedizierten Trennschalter für den Kunden vor Ort zu verwenden, der für mindestens 40 A (–48 VDC) oder gemäß den Anforderungen der örtlichen Vorschrift ausgelegt ist. Auf diese Weise können Sie den Router in jeder Konfiguration betreiben, ohne die Strominfrastruktur aufrüsten zu müssen.

Für Netzteile mit hoher Kapazität empfehlen wir die Verwendung eines dedizierten Trennschalters am Kundenstandort mit einer Nennleistung von 60 A oder 70 A oder entsprechend den Anforderungen des lokalen Codes, je nach Einstellung des Eingangsschalters.

Wenn Sie beabsichtigen, einen mit Gleichstrom betriebenen Router mit weniger als der Maximalkonfiguration zu betreiben und keinen 40-A-Trennschalter (–48 VDC) bereitzustellen, empfehlen wir die Bereitstellung eines dedizierten Kunden-Standort-Trennschalters für jedes Gleichstromnetzteil, das für mindestens 125 % des Dauerstroms ausgelegt ist, den das System bei –48 VDC bezieht.

MX240 Chassis – Erdungsspezifikationen

MX240-Gehäuseerdungspunkte – Spezifikationen

Um die Anforderungen an Sicherheit und elektromagnetische Störungen (EMI) zu erfüllen und einen ordnungsgemäßen Betrieb zu gewährleisten, muss der Router vor dem Anschließen an die Stromversorgung angemessen geerdet werden. Um Wechsel- und Gleichstromrouter zu erden, müssen Sie ein Erdungskabel mit Masse verbinden und dann mit den beiden mitgelieferten Schrauben an den Erdungspunkten des Gehäuses befestigen.

An der oberen Rückseite des Gehäuses befinden sich zwei Gewindeeinsätze (PEM-Muttern) zum Anschluss des Routers an die Erdung. Die Erdungspunkte passen auf UNC 1/4–20 Schrauben (amerikanisch). Die Erdungspunkte liegen im Abstand von 0,625 Zoll. (15,86 mm) Mittelpunkte.

Siehe Abbildung 3 zum Anschließen von Wechselstrom an den Router und Abbildung 4 zum Anschließen von Gleichstrom an den Router.

Anmerkung:

Ein mit Wechselstrom betriebener Router wird zusätzlich geerdet, wenn Sie seine Netzteile an geerdete Wechselstromsteckdosen anschließen.

Sie müssen den MX240-Router an einem Ort mit beschränktem Zugang installieren und sicherstellen, dass das Gehäuse immer ordnungsgemäß geerdet ist. Der MX240-Router verfügt über eine Schutzerdungsklemme mit zwei Löchern am Gehäuse. Siehe Abbildung 3 und Abbildung 4. Es wird empfohlen, diese Schutzerdungsklemme als bevorzugte Methode zur Erdung des Gehäuses zu verwenden, unabhängig von der Stromversorgungskonfiguration. Wenn jedoch zusätzliche Erdungsmethoden verfügbar sind, können Sie diese ebenfalls verwenden. Sie können z. B. den Erdungsdraht im Wechselstromkabel oder den Erdungsanschluss oder die Erdungsklemme eines Gleichstromnetzes verwenden. Dieses getestete System erfüllt oder übertrifft mit der Zwei-Loch-Schutzerdungsklemme alle geltenden EMV-gesetzlichen Anforderungen.

Abbildung 3: Anschließen der Wechselstromversorgung an den Router Connecting AC Power to the Router
Abbildung 4: Anschließen der Gleichstromversorgung an den Router Connecting DC Power to the Router

MX240-Router Erdungskabelschuh – Spezifikationen

Im Lieferumfang des Routers sind eine Kabelschuhe enthalten, die am Erdungskabel befestigt wird (siehe Abbildung 5), sowie zwei Schrauben UNC 1/4–20, mit denen das Erdungskabel an den Erdungspunkten befestigt wird.

Abbildung 5: Kabelschuh Grounding Cable Lug für Erdung
VORSICHT:

Vor der Installation des Routers muss ein zugelassener Elektriker einen Kabelschuh an den von Ihnen gelieferten Erdungs- und Stromkabeln anbringen. Ein Kabel mit einer falsch angebrachten Lasche kann den Router beschädigen.

Anmerkung:

Derselbe Kabelschuh wird auch für die Gleichstromkabel verwendet.

MX240-Router Erdungskabel – Spezifikationen

Sie müssen ein Erdungskabel mitführen, das die folgenden Spezifikationen erfüllt: 6-AWG (13,3 mm2), mindestens 60 °C Draht oder wie in der örtlichen Vorschrift gefordert.

Verkabelung der Gleichstromquelle für den MX240-Router

Abbildung 6 zeigt eine typische Anordnung der DC-Quellenverkabelung.

Abbildung 6: Typische DC-Source-Verkabelung zum Router Typical DC Source Cabling to the Router

Das Gleichstromnetzteil in PEM0 muss von einer dedizierten Einspeisung gespeist werden, die von Einspeisung A abgeleitet wird, und die Gleichstromversorgung in PEM2 muss von einer dedizierten Einspeisung gespeist werden, die von Einspeisung B abgeleitet wird. Diese Konfiguration bietet die häufig bereitgestellte A/ B-Feed-Redundanz für das System.

VORSICHT:

Sie müssen sicherstellen, dass die Stromanschlüsse die richtige Polarität beibehalten. Die Kabel der Stromquelle können mit (+) und (–) beschriftet sein, um ihre Polarität anzugeben. Es gibt keine standardmäßige Farbcodierung für Gleichstromkabel. Die Farbcodierung der externen Gleichstromquelle an Ihrem Standort bestimmt die Farbcodierung für die Leitungen an den Netzkabeln, die an den Anschlussbolzen der einzelnen Netzteile befestigt sind.

Warnung:

Verwenden Sie für Vor-Ort-Verdrahtungsverbindungen nur Kupferleiter.

VORSICHT:

Netzkabel dürfen den Zugang zu Gerätekomponenten nicht versperren oder Stolperfallen aufweisen.

Spezifikationen des DC-Netzkabels für den MX240-Router

Spezifikationen für DC-Netzkabelschuhe—Das mit dem Router gelieferte Zubehörpaket enthält die Kabelschuhe, die an den Anschlussbolzen der einzelnen Netzteile befestigt werden (siehe Abbildung 7).

Abbildung 7: Kabelschuh DC Power Cable Lug für Gleichstromkabel
VORSICHT:

Vor der Installation des Routers muss ein zugelassener Elektriker einen Kabelschuh an den von Ihnen gelieferten Erdungs- und Stromkabeln anbringen. Ein Kabel mit einer falsch angebrachten Lasche kann den Router beschädigen.

Anmerkung:

Derselbe Kabelschuh wird auch für das Erdungskabel verwendet.

Spezifikationen für Gleichstromkabel—Sie müssen vier Gleichstromkabel bereitstellen, die die folgenden Spezifikationen erfüllen: 6-AWG (13,3 mm2), mindestens 60 °C Draht oder gemäß den Anforderungen des örtlichen Codes.

Offene Probleme mit dem MX240-Router

In diesem Thema werden offene Hardwareprobleme mit dem MX240-Router aufgeführt. Hinweise zu Softwareproblemen finden Sie in den Versionshinweisen zu Junos OS.

  • Bei den MX240 DC-Netzteilen mit hoher Kapazität teilt der Eingangsmodusschalter dem System mit, welche Kapazitätseinspeisung angeschlossen ist (60 A oder 70 A). Dies wird für die Verwaltung des Strombestands verwendet. Wenn der Eingangsmodusschalter auf "0" (Null) gestellt ist: Erwarten Sie 60-A-Einspeisungen mit einem Spannungsbereich von -39 V bis -72 VDC. Wenn der Eingangsmodusschalter auf "1" (eins) eingestellt ist, erwarten Sie entweder eine 70-A-Einspeisung oder eine 60-A-Einspeisung mit einer Mindestspannung von 42 V und mehr. Die Standardeinstellung des Eingangsmodus ist 1 (z. B. 60A bei Spannungen über 42VDC oder 70A).

    Bekannter Fehler: In den Junos OS-Versionen 10.0R3, 10.1R2 und 10.2R1 wird der Status des Eingangsmodusschalters MX240 DC-Netzteil mit hoher Kapazität in der Strombestandsverwaltung nicht richtig angezeigt, sodass fälschlicherweise Alarme generiert werden. Dies hat keine Auswirkungen auf den Betrieb der Lieferung. [PR532230]

    Wichtige Hinweise:

    • Alle Vorräte sollten die gleiche Vorschubeinstellung haben.

    • Die korrekte Verwendung der Feed-Einstellung ist für alle Netzteile erforderlich, um die gewünschte Strombestandsverwaltung zu erhalten.

    Bei den XFP-Käfigen und -Optiken des MX240-Routers handelt es sich um Industriestandardteile, die nur eine begrenzte taktile Rückmeldung für das Einsetzen von Optik und Glasfasern bieten. Sie müssen die Optik und die Glasfaser fest einsetzen, bis die Verriegelung sicher sitzt. [PR/98055]

  • Mischen Sie keine AC- und DC-Netzteile an einem MX240-Router. Das Mischen von Wechselstrom- und Gleichstromnetzteilen kann das Gehäuse beschädigen. [PR/233340]