Planification énergétique ACX7509
La planification énergétique comprend le calcul des besoins en énergie et de la puissance thermique.
Calcul des besoins énergétiques du routeur ACX7509
Utilisez les informations de cette rubrique pour déterminer les besoins en énergie de votre routeur et planifier la quantité d’énergie que vous devez fournir au routeur.
- Exigences énergétiques des composants ACX7509
- Spécifications d’alimentation des PSM CA ou CC
- Calcul des besoins énergétiques d’un routeur ACX7509-BASE
- Calcul des besoins énergétiques d’un routeur ACX7509-PREMIUM
- Calcul de la puissance thermique du système
Exigences énergétiques des composants ACX7509
Le Tableau 1 répertorie les besoins en énergie des unités remplaçables sur site (FRU) du routeur ACX7509.
| Composant |
Puissance électrique typique requise (sans optique) |
Besoins énergétiques les plus défavorables (avec modules optiques) |
|---|---|---|
| JNP5700-VENTILATEUR |
80 W |
336 W |
| ACX7509-RCB |
60 W |
70 W |
| ACX7509-FÉV |
356 W |
468 W |
| ACX-FPC-16C |
122 W |
133 W |
| ACX-FPC-4CD |
102 W |
114 W |
| ACX-FPC-20Y |
70 W |
74 W |
Spécifications d’alimentation des PSM CA ou CC
Le Tableau 2 indique la puissance disponible avec les blocs d’alimentation CA et CC. Le module d’alimentation CC (PSM) ACX7509 peut fonctionner avec un courant d’entrée de 80 A ou 60 A. Vous sélectionnez la puissance nominale d’entrée en déplaçant le sélecteur de courant d’entrée CC (commutateur DIP) sur le réglage souhaité.
| Nombre d’alimentations |
CA |
DC |
||
|---|---|---|---|---|
| 60 A (commutateur DIP) |
80 A (commutateur DIP) 40 à 72 VCC |
|||
| Tension d’entrée 40V - 48V |
Tension d’entrée 48V - 72V |
|||
| 1 |
3 000 W |
2 200 W |
2 700 W |
3 000 W |
| 2 |
6 000 W |
4 400 W |
5 400 W |
6 000 W |
| 3 |
9 000 W |
6 600 W |
8 100 W |
9 000 W |
| 4 |
1 000 W |
8 800 W |
10 800 W |
1 000 W |
Calcul des besoins énergétiques d’un routeur ACX7509-BASE
L’exemple de configuration suivant montre les besoins en énergie d’un routeur ACX7509-BASE complet.
-
Une carte de contrôle et de routage (RCB)
-
Une carte de moteur de transfert (FEB)
-
Huit concentrateurs PIC flexibles (FPC), comme suit :
-
Six ACX-FPC-20Y
-
Un ACX-FPC-16C
-
Un ACX-FPC-4CD
-
-
Deux tiroirs de ventilation JNP5700-FAN
-
Deux alimentations JNP-3000W-AC-AFO ou JNP-3000W-DC-AFO
L’exemple de configuration précédent utilise des valeurs généralisées.
| Composant |
Numéro de slot de châssis |
Puissance électrique typique requise (sans optique) |
Besoins énergétiques les plus défavorables (avec modules optiques) |
|---|---|---|---|
| ACX7509-RCB |
RCB 0 |
60 W |
70 W |
| ACX7509-FÉV |
FÉVR. 0 |
356 W |
468 W |
| ACX-FPC-20Y |
FPC 0, 2, 3, 4, 6 et 7 |
70 W * 6 = 420 W |
74 W * 6 = 444 W |
| ACX-FPC-16C |
1 |
122 W |
133 W |
| ACX-FPC-4CD |
5 |
102 W |
114 W |
| JNP5700-VENTILATEUR |
Tiroir de ventilation 0 et tiroir de ventilation 1 |
80 W * 2 = 160 W |
336 W * 2 = 672 W |
| Perte de puissance PSM avec un rendement de 92 % |
160,16 W |
187,68 W |
|
| Puissance totale requise |
1 380,16 W |
2 088,68 W |
|
| Puissance totale requise (en watts) avec un rendement de 92 % |
Puissance requise en watts / efficacité de l’alimentation @92 % = consommation électrique en watts : 1380,16 / 0,92 = 1500 |
Puissance requise en watts / efficacité de l’alimentation @92 % = consommation électrique en watts : 2088,68 / 0,92 = 2270 |
Le Tableau 4 répertorie les besoins en énergie pour le routeur ACX7509-BASE entièrement configuré avec des PSM CA ou CC.
| ACX7509-BASE Configuration |
Puissance électrique typique requise (sans optique) |
Besoins énergétiques les plus défavorables (avec modules optiques) |
|---|---|---|
| Châssis ACX7509-BASE entièrement configuré fonctionnant à haute activité, avec des modules optiques SFP28, QSFP28, QSFP-DD et des blocs d’alimentation CA |
1 500 W |
2 270 W |
| Châssis ACX7509-BASE entièrement configuré fonctionnant à haute activité, avec des modules optiques SFP28, QSFP28, QSFP-DD et des PSM CC |
1 500 W |
2 270 W |
Calcul des besoins énergétiques d’un routeur ACX7509-PREMIUM
L’exemple de configuration suivant illustre les besoins en énergie d’un routeur ACX7509-PREMIUM complet.
-
Deux cartes de routage et de contrôle (RCB)
-
Deux cartes de moteur de transfert (FEB)
-
Huit concentrateurs PIC flexibles (FPC), comme suit :
-
Six ACX-FPC-20Y
-
Un ACX-FPC-16C
-
Un ACX-FPC-4CD
-
-
Deux tiroirs de ventilation JNP5700-FAN
-
Quatre blocs d’alimentation JNP-3000W-AC-AFO ou JNP-3000W-DC-AFO
L’exemple de configuration précédent utilise des valeurs généralisées.
| Composant |
Numéro de slot de châssis |
Puissance électrique typique requise (sans optique) |
Besoins énergétiques les plus défavorables (avec modules optiques) |
|---|---|---|---|
| ACX7509-RCB |
RCB 0 et RCB 1 |
60*2 = 120 W |
70*2 = 140 W |
| ACX7509-FÉV |
0 FÉVRIER et 1ER FÉVRIER |
356*2 = 712 W |
468*2 = 936 W |
| ACX-FPC-20Y |
FPC 0, 2, 3, 4, 6 et 7 |
70 W * 6 = 420 W |
74 W * 6 = 444 W |
| ACX-FPC-16C |
1 |
122 W |
133 W |
| ACX-FPC-4CD |
5 |
102 W |
114 W |
| JNP5700-VENTILATEUR |
Tiroir de ventilation 0 et tiroir de ventilation 1 |
80 W * 2 = 160 W |
336 W * 2 = 672 W |
| Alimentation : Perte de puissance avec un rendement de 92 % |
215,68 W |
243,2 W |
|
| Puissance totale requise |
1 851,68 W |
2 682,2 W |
|
| Puissance totale requise (en watts) avec un rendement de 92 % |
Puissance requise en watts / efficacité de l’alimentation @92 % = consommation électrique en watts : 1851,68 / 0,92 = 2012 W |
Puissance requise en watts / efficacité de l’alimentation @92 % = consommation électrique en watts : 2682,2 / 0,92 = 2 915 W |
Le Tableau 4 répertorie les exigences énergétiques pour le routeur ACX7509-PREMIUM entièrement configuré avec des blocs d’alimentation CA ou CC.
| ACX7509-PREMIUM Configuration |
Puissance électrique requise |
Puissance requise avec les modules optiques |
|---|---|---|
| Châssis ACX7509-PREMIUM entièrement configuré fonctionnant à haute activité, avec des modules optiques SFP28, QSFP28, QSFP-DD et des PSM CA |
2012 W |
2 915 W |
| Châssis ACX7509-PREMIUM entièrement configuré fonctionnant à haute activité, avec des modules optiques SFP28, QSFP28, QSFP-DD et des PSM CC |
2012 W |
2 915 W |
Calcul de la puissance thermique du système
Une fois que vous avez calculé la consommation d’énergie de votre configuration, vous pouvez utiliser ces informations pour déterminer la puissance thermique du système en unités de transmission de base (BTU) par heure. Pour ce faire, multipliez la consommation d’énergie en watts par 3,41.
Par exemple, dans Calcul des besoins énergétiques pour un routeur ACX7509-BASE, nous avons calculé que la consommation d’énergie d’un châssis ACX7509-BASE entièrement configuré fonctionnant à haute activité, avec des modules optiques SFP28, QSFP28, QSFP-DD et des PSM CA, était de 1 500 W. À l’aide de ces informations, nous pouvons calculer la sortie thermique du système pour la configuration comme suit :
Power consumption in watts * 3.41 = system thermal output in BTU/hr 1500 W * 3.41 = 5115 BTU/hr