Help us improve your experience.

Let us know what you think.

Do you have time for a two-minute survey?

 
 

MX480 Gleichstromsystem

MX480 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. Abbildung 1 zeigt die Stromversorgung. Jedes Gleichstromnetzteil verfügt über einen einzelnen Gleichstromeingang (–48 V Gleichspannung und Rücklauf), für den ein dedizierter Leistungsschalter erforderlich ist.

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

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

Sie können die MX480-Netzteile mit hoher Kapazität und mit normaler Kapazität nur während des PEM-Upgrade-Vorgangs mischen. Es wird nicht empfohlen, diese Konfiguration in anderen Fällen zu verwenden.

Konfigurationen der DC-Stromversorgung

In der Gleichstromkonfiguration enthält der MX480-Router entweder zwei oder vier Gleichstromnetzteile (siehe Abbildung 1), die sich auf der Rückseite des Gehäuses in den Steckplätzen PEM0 bis PEM3 (von links nach rechts) befinden. Sie können Ihr Gleichstromsystem von zwei auf vier Netzteile aufrüsten.

Vier Netzteile sorgen für vollständige Redundanz. Wird ein DC-Netzteil in einer redundanten Konfiguration entfernt oder fällt es aus, übernimmt dessen redundante Stromversorgung ohne Unterbrechung. Das Gleichstromnetzteil in PEM2 dient als redundant zum Gleichstromnetzteil in Steckplatz PEM0 und das Gleichstromnetzteil in PEM3 dient als redundant zum Gleichstromnetzteil in Steckplatz PEM1. Wenn nur zwei DC-Netzteile installiert sind, müssen diese in den Steckplätzen PEM0 und PEM1 oder in den Steckplätzen PEM2 und PEM3 installiert werden.

Tabelle 1 zeigt die Komponenten, die von den einzelnen DC-Netzteilsteckplätzen mit Strom versorgt werden. Sie gilt für bestehende und Hochleistungsnetzteile.

Tabelle 1: Redundanz und Stromverteilung der Stromversorgung

DC-Netzteilsteckplatz

Das Netzteil versorgt die folgenden Komponenten mit Strom

PEM0-KARTON

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

PEM1-KARTON

Lüftereinschub und DPC-Steckplätze 2 bis 5

PEM2-KARTON

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

PEM3-KARTON

Lüftereinschub und DPC-Steckplätze 2 bis 5

MX480 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 der Craft-Schnittstelle angezeigt. 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 MX480-Router

Jedes Gleichstromnetzteil verfügt über einen einzelnen Gleichstromeingang (–48 V Gleichspannung und Rücklauf), für den ein dedizierter Leistungsschalter erforderlich ist. Wenn Sie beabsichtigen, einen maximal konfigurierten Gleichstromrouter mit Netzteilen mit normaler Kapazität zu betreiben, empfehlen wir die Verwendung eines dedizierten Kundenschutzschalters für mindestens 40 A (–48 VDC) oder wie vom lokalen Code gefordert. Wenn Sie beabsichtigen, einen maximal konfigurierten Gleichstromrouter mit Netzteilen mit hoher Kapazität zu betreiben, empfehlen wir die Verwendung eines Leistungsschalters für 70 A (–48 VDC) oder gemäß den Anforderungen der örtlichen Vorgaben.

Wenn Sie beabsichtigen, einen mit Gleichstrom betriebenen Router mit weniger als der maximalen Konfiguration zu betreiben, empfehlen wir die Bereitstellung eines Leistungsschalters gemäß dem jeweiligen National Electrical Code und den internen Standards des Kundenstandorts, um ein angemessenes Schutzniveau für den oben angegebenen Strom aufrechtzuerhalten, oder jedes Gleichstromnetzteil, das für mindestens 125 % des Dauerstroms ausgelegt ist, den das System bei –48 VDC bezieht.

Verkabelung der Gleichstromquelle für den MX480-Router

Abbildung 3 zeigt eine typische Anordnung der DC-Quellenverkabelung.

Abbildung 3: Typische DC-Source-Verkabelung zum Router Typical DC Source Cabling to the Router

Die Gleichstromnetzteile in PEM0 und PEM1 müssen von dedizierten Einspeisungen gespeist werden, die von Einspeisung A abgeleitet werden, und die Gleichstromnetzteile in PEM2 und PEM3 müssen von dedizierten Einspeisungen gespeist werden, die von Einspeisung B abgeleitet werden. 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 zum DC-Stromkabel für den MX480-Router

Spezifikationen für DC-Stromkabelschuhe—Im Lieferumfang des Routers sind die Kabelschuhe enthalten, die an den Anschlussbolzen der einzelnen Netzteile befestigt werden (siehe Abbildung 4).

Abbildung 4: 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: In Tabelle 5 sind die Spezifikationen für die Netzkabel zusammengefasst, die Sie bereitstellen müssen.

Tabelle 5: Spezifikationen für Gleichstromkabel

Kabeltyp

Menge und Spezifikation

Macht

Acht 6-AWG (13,3 mm2), mindestens 60 °C Draht oder gemäß den Anforderungen der örtlichen Vorschrift