Présentation du système EX4100-H
Découvrez les principales caractéristiques et avantages, les modèles et les spécifications des commutateurs EX4100-H.
Commutateur Ethernet EX4100-H
Les commutateurs EX4100-H-12MP, EX4100-H-24MP et EX4100-H-24F sont des commutateurs Ethernet industriels robustes. Ces commutateurs sont résistants à la température et sont déployés à l’intérieur d’enceintes intérieures ou extérieures avec une circulation d’air appropriée - reportez-vous aux directives environnementales dans les directives et exigences du site EX4100-H. On s’attend à ce que ces commutateurs fonctionnent de manière fiable dans des plages de température étendues. Voici les cas d’usage courants des commutateurs EX4100-H :
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Villes intelligentes et villes sûres
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Transport (feux de circulation/extérieurs)
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Planchers d’usine
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Surveillance
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Réseaux ferroviaires
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Réseaux de défense (à l’extérieur avec des plages de température étendues)
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Jeux de casinos (à l’intérieur des enceintes)
-
Terminaux d’aéroport
Pour les installations à l’extérieur et dans des secteurs tels que la défense, les transports et la circulation, vous utilisez une armoire étanche pour les commutateurs. Vous pouvez gérer les commutateurs depuis le cloud et sur site. Ces commutateurs peuvent être utilisés pour une gestion du réseau simple, efficace et évolutive à l’aide d’applications de gestion hébergées dans le cloud, d’outils de gestion sur site et d’API.
Les commutateurs EX4100-H offrent une base matérielle solide avec la meilleure sécurité de sa catégorie, combinée à la simplicité du cloud et à la puissance de Mist AI. Vous pouvez utiliser Juniper Mist Wired Assurance pour intégrer, configurer et gérer l’EX4100-H depuis le cloud avec un minimum d’effort. Vous pouvez également gérer ces commutateurs à l’aide de la CLI ou de J-Web.
Les commutateurs EX4100-H prennent en charge les technologies de couche 2 (L2) et de couche 3 (L3). Vous pouvez déployer ces commutateurs sur les couches centrales, de distribution ou d’accès, créant ainsi une superposition de réseau multisite.
Les principaux avantages des commutateurs EX4100-H sont les suivants :
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Solution compacte : les commutateurs EX4100-H sont des systèmes modulaires, idéaux pour une utilisation à l’intérieur de boîtiers avec une bonne circulation d’air. Ces interrupteurs sont sans ventilateur et sont équipés d’un système de refroidissement par convection. Ceux-ci sont déployés à l’intérieur ou à l’extérieur et fonctionnent de manière fiable sous des plages de température étendues. Ces commutateurs offrent une fiabilité de classe opérateur des systèmes modulaires avec la rentabilité et la flexibilité des plates-formes empilables.
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Virtual Chassis : les commutateurs EX4100-H prennent en charge la technologie Virtual Chassis. Vous pouvez interconnecter jusqu’à 10 commutateurs pour former un Virtual Chassis. Vous pouvez interconnecter les commutateurs EX4100-H avec les commutateurs EX4100 et/ou EX4100-F dans une configuration Virtual Chassis.
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Haute disponibilité : les commutateurs EX4100-H assurent la haute disponibilité grâce à des alimentations redondantes, à un basculement GRES (Graceful Moteur de routage) et à un pontage et un routage ininterrompus lorsque vous déployez les commutateurs dans une configuration Virtual Chassis.
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Mist gestion cloud : les commutateurs EX4100-H sont conçus pour être cloud-native. Vous pouvez gérer des activités et des fonctionnalités telles que l’intégration, le démarrage rapide, la télémétrie en streaming et les modifications rapides (JET) à partir du cloud Mist. Même si les commutateurs EX4100-H sont conçus spécifiquement pour une gestion dans le cloud Mist, vous pouvez les gérer sur site si vous préférez.
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EVPN VXLAN—Les commutateurs EX4100-H peuvent faire office de passerelles VXLAN de couche 2 et 3 pour prendre en charge un mélange d’anciens terminaux et d’appareils plus récents. En combinaison avec VXLAN, EVPN offre la capacité de connecter un réseau client d’entreprise multisite d’une manière ouverte et basée sur des normes.
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Multi-gigabit : les nouveaux points d’accès wave 2 et 802.11ax peuvent utiliser des vitesses d’interface plus élevées sur les commutateurs réseau pour prendre en charge une échelle et une bande passante plus élevées pour les utilisateurs et les applications.
- Modèles de commutateurs EX4100-H
- Virtual Chassis
- Alarme de contact sec
- Power over Ethernet Ports
- Système d’alimentation EX4100-H
Modèles de commutateurs EX4100-H
Le tableau suivant fournit un résumé des modèles de commutateurs EX4100-H. Cliquez sur chaque lien dans le tableau pour trouver plus d’informations sur le modèle.
| Modèles multi-gigabit |
|---|
| EX4100-H-12MP |
| EX4100-H-24MP |
| EX4100-H-24F |
Virtual Chassis
Sur les commutateurs EX4100-H, il existe deux manières de créer un Virtual Chassis : en mode HiGig et en mode HiGig over Ethernet (HGoE). Reportez-vous à la section Comprendre les modes HiGig et HGoE dans un Virtual Chassis.
Le mode HGoE est le mode Virtual Chassis par défaut pour tous les commutateurs EX4100-H. Pour former un Virtual Chassis entre les commutateurs EX4100-H et EX4100 ou EX4100-H et EX4100-F, le mode Virtual Chassis doit être HiGig sur EX4100-H ou HGoE sur EX4100 et/ou EX4100-F. En mode HiGig, vous pouvez utiliser les commutateurs interconnectés comme un seul appareil et utiliser tous les VCP en tant que VCP ou les utiliser tous comme ports réseau. Vous ne pouvez pas mélanger plusieurs types de ports au sein d’un même équipement logique. Mais en mode HGoE, le mode mixte est pris en charge - certains ports peuvent être des VCP et d’autres peuvent être des ports réseau.
Sur les commutateurs EX4100-H, un Virtual Chassis est pris en charge uniquement sur les VCP et les ports de liaison montante, et non sur les ports d’accès.
Sur les commutateurs EX4100-H, les deux VCP 10G SFP+ dédiés du PIC 1 prennent en charge les deux modes : HiGig et HGoE (mais un à la fois). En revanche, les deux ports de liaison montante SFP+ 10G du PIC 2 ne prennent en charge que le mode HGoE.
Lorsque le Virtual Chassis est en mode HiGig, les ports de liaison montante ne fonctionnent pas.
Pour plus d’informations sur Virtual Chassis, reportez-vous à la section Présentation de EX Series Virtual Chassis.
Alarme de contact sec
L’EX4100-H dispose d’un connecteur de contact sec sur le panneau avant pour la prise en charge des alarmes de contact sec. Les ports de contact d’entrée d’alarme peuvent être utilisés pour générer des alarmes sur l’interrupteur et les ports de contact de sortie d’alarme peuvent être utilisés pour se connecter à des appareils externes.
| Led |
Ports d’entrée d’alarme |
Ports de relais d’alarme |
|---|---|---|
|
|
|
Ports d’entrée d’alarme
Les ports d’entrée d’alarme sont des ports d’entrée à contact sec qui se connectent à des capteurs de sécurité tels que des moniteurs de porte et de fenêtre. Lorsque les ports d’entrée d’alarme reçoivent un signal, l’entrée d’alarme est détectée et signalée au logiciel de gestion pour qu’il prenne des mesures. Si le signal d’entrée de l’alarme dépasse la valeur seuil, les LED des entrées d’alarme (IN0 et IN1) s’allument pour indiquer une condition d’alarme. Il y a deux ports d’alarme d’entrée (0 et 1). Vous pouvez configurer ces ports pour qu’ils fonctionnent et déclenchent une condition d’alarme. N’oubliez pas de connecter obligatoirement un fil au port GND lors de la configuration d’un ou plusieurs ports d’alarme d’entrée.
Le seuil du signal d’entrée de l’alarme est de 5 V.
Ports de relais d’alarme
Le relais de l’interrupteur dispose de trois ports de relais d’alarme : NO, COM et NC. Les ports de relais d’alarme fournissent des contacts secs pour se connecter à des équipements externes, tels qu’une alarme sonore ou visuelle qui allume ou éteint, par exemple, une sonnerie ou une lumière. Vous pouvez configurer les ports du relais d’alarme pour qu’ils se déclenchent ou s’activent en fonction d’une condition d’alarme dans un port d’alarme d’entrée ou une alarme de châssis. Une condition d’alarme est indiquée par la LED (OUT). Les ports de relais d’alarme fonctionnent selon les principes d’un relais.
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NO (port de relais d’alarme normalement ouvert) : Pas de tension électrique dans des conditions normales. Dans des conditions anormales, ce port aura une tension électrique ; le COM s’y attachera en formant un circuit.
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COM (port relais d’alarme commun) : Connecté au port NC dans des conditions normales. Dans des conditions anormales, ce port se connecte au port NO.
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NF (port de relais d’alarme normalement fermé) : Tension électrique présente dans des conditions normales. Dans des conditions anormales, ce port n’aura pas de tension électrique car le port COM s’en détachera.
Configuration des relais d’alarme du châssis
Voici un exemple de configuration d’alarmes de relais de châssis impliquant un Virtual Chassis avec deux commutateurs EX4100-H.
{master: 1}
user@host
set chassis fpc 0 relay input port 0 trigger red
set chassis fpc 0 relay input port 1 trigger yellow
set chassis fpc 1 relay input port 0 trigger red
set chassis fpc 1 relay output port 0 input-relay 0
-
Sur la ligne 1, sur le FPC 0 du Virtual Chassis, IN0 est configuré pour déclencher une alarme majeure (rouge) si un signal d’entrée dépassant le seuil est détecté.
-
Sur la ligne 2, sur FPC 0 du Virtual Chassis, IN1 est configuré pour déclencher une alarme mineure (jaune) si un signal d’entrée dépassant le seuil est détecté.
-
À la ligne 3, sur FPC 1 du Virtual Chassis, IN0 est configuré pour déclencher une alarme majeure (rouge) si un signal d’entrée dépassant le seuil est détecté.
-
Sur la ligne 4, sur FPC 1 du Virtual Chassis, si une alarme majeure est déclenchée par le port d’entrée d’alarme (IN0) de FPC1, déclenchez le premier port de relais d’alarme (NO).
Après avoir réglé cette configuration, supposons que vous avez connecté le port de relais d’alarme NO à un buzzer. Lorsqu’une alarme est déclenchée, le buzzer produit un son. La LED OUT indique cette alarme dans un motif rouge allumé en continu. C’est l’un des cas d’usage d’une alarme à contact sec. Un autre cas d’utilisation est lorsque la LED IN1 du FPC 0 détecte un signal d’alarme. Étant donné que la LED IN1 du FPC 0 est réglée pour déclencher une alarme mineure, cette condition d’alarme est indiquée par la LED IN1 dans le motif rouge allumé en continu. Vous pouvez activer show chassis alarms cette alarme sur l’interface de ligne de commande.
- Vous pouvez régler le relais d’alarme pour détecter les conditions d’alarme dans des configurations normalement ouvertes ou normalement fermées, mais pas les deux.
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Vous ne pouvez pas commencer à utiliser les entrées d’alarme et les sorties de relais d’alarme sans configuration initiale. Exécutez la
show chassis craft-interfacecommande pour afficher l’état des entrées d’alarme et des sorties de relais d’alarme. S’il n’est pas configuré, configurez les entrées d’alarme et les sorties du relais d’alarme – voir relais -
Problème
show chassis alarmspour afficher toutes les alarmes, y compris les alarmes générées par les entrées d’alarme et/ou les sorties du relais d’alarme. -
À utiliser
show chassisen mode d’édition pour vérifier les alarmes de contact sec configurées. -
Lorsque des configurations sont appliquées pour les ports d’alarme à contact sec, il faut environ 10 à 15 secondes pour que les LED d’alarme à contact sec changent d’état. Reportez-vous aux voyants d’alarme de contact sec.
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Vis de fixation du connecteur d’alarme couple recommandé : 2,65 Lb.in ; Type de tournevis : tête fendue/plate 3,5 mm.
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Vis de serrage du fil du connecteur d’alarme couple de serrage recommandé : 1,77 Lb.in ; Type de tournevis : tête fendue/plate 2,5 mm.
Power over Ethernet Ports
Les commutateurs EX4100-H sont disponibles avec la fonctionnalité Power over Ethernet Plus (PoE+/PoE++). Ces modèles de commutateurs offrent une fonctionnalité PoE perpétuelle et rapide. Les ports PoE, PoE+ et PoE++ fournissent l’alimentation électrique des appareils. tels que les téléphones IP, les points d’accès sans fil et les caméras de surveillance, via les câbles réseau. Étant donné que les câbles réseau fournissent du courant électrique, vous n’avez pas besoin de cordons d’alimentation séparés pour ces appareils.
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Les modèles de commutateurs EX4100-H-12MP prennent en charge jusqu’à PoE++ (90 W) par port sur les ports de liaison descendante.
Les modèles de commutateurs EX4100-H-24MP prennent en charge PoE++ (90 W) par port sur les ports de liaison descendante.
Pour plus d’informations sur la prise en charge du PoE sur les commutateurs EX Series, reportez-vous à la section Présentation du PoE sur les commutateurs EX Series.
Les équipements alimentés par IEEE 802.3bt classe 4 nécessitent des câbles Ethernet de catégorie 5 ou supérieure.
Système d’alimentation EX4100-H
Les commutateurs EX4100-H prennent en charge un mélange d’alimentations CA et CC. Voici les modèles de commutateurs EX4100-H avec leurs systèmes d’alimentation compatibles :
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Les commutateurs EX4100-H-12MP utilisent le bloc d’alimentation externe de 340 W CA et/ou 340 W CC.
-
L’EX4100-H-24MP utilise le FRU (composant remplaçable sur site) 340 W CA et/ou 340 W CC PSU
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L’EX4100-H-24F utilise le FRU (composant remplaçable sur site) 90 W CA et/ou 90 W CC PSU
Unités remplaçables sur site dans les commutateurs EX4100-H
Les unités remplaçables sur site (FRU) sont des composants que vous pouvez remplacer sur votre site. Les blocs d’alimentation FRU utilisés par les modèles de commutateurs EX4100-H-12MP, EX4100-H-24MP et EX4100-H-24F sont des FRU fournissant un bloc d’alimentation redondant N+1 permutable à chaud. Vous pouvez les retirer et les remplacer sans éteindre l’interrupteur ni interrompre ses fonctions. Les FRU des commutateurs EX4100-H sont les suivantes :
-
Alimentations
-
Émetteurs-récepteurs
Si vous disposez d’un contrat de service Juniper J-Care, enregistrez tout ajout, modification ou mise à niveau de composants matériels sur https://www.juniper.net/customers/support/tools/updateinstallbase/. Le non-respect de cette consigne peut entraîner des retards importants si vous avez besoin de pièces de rechange. Cette remarque ne s’applique pas si vous remplacez des composants existants par le même type de composant.
Prise en charge de l’alimentation externe 12 V sur EX4100-H-12MP
Le commutateur EX4100-H-12MP prend en charge un bloc d’alimentation externe tiers de 12 V pour mettre le commutateur sous tension. Pour connecter le bloc d’alimentation 12 V au commutateur à l’aide d’un fil d’interconnexion, connectez une extrémité du fil d’interconnexion aux bornes de sortie 12 V+ et 12 V du bloc d’alimentation externe 12 V et les autres extrémités du fil d’interconnexion au connecteur du bloc d’alimentation (PSU 0 ou PSU 1) du commutateur. Reportez-vous à la section Connecter l’alimentation à un commutateur EX4100-H-12MP pour en savoir plus.
Prise en charge de diverses connexions d’alimentation
Un bloc d’alimentation externe de 12 V est nécessaire pour mettre le commutateur sous tension en mode non-PoE. Un bloc d’alimentation externe de 12 V peut être connecté au slot PSU 0 ou PSU 1 du commutateur. Cependant, le commutateur prend en charge toutes les combinaisons de connexions, de sorte qu’un bloc d’alimentation externe de 12 V peut être connecté au commutateur aux côtés des blocs d’alimentation Juniper ordinaires.
Vous utilisez les commandes opérationnelles, show chassis environmentà savoir , show chassis alarms, et show chassis environment pem pour afficher les états et les alarmes des flux. Le commutateur surveille la présence d’alimentations 12 V et 54 V dans chaque emplacement d’alimentation, vous informant ainsi de l’état de l’alimentation et de tout problème via des commandes CLI, des messages de journal système, des interruptions SNMP et des capteurs de télémétrie.
Le tableau suivant présente un exemple de configuration de connexion de flux. Aucune alimentation d’entrée n’est connectée à l’emplacement PSU 0 du commutateur. Seule l’alimentation 12 V est connectée au bloc d’alimentation 1 du commutateur.
| Bloc d’alimentation 0 |
Bloc d’alimentation 1 |
|||
|---|---|---|---|---|
| Alimentation 54 V |
Alimentation 12 V |
Alimentation 54 V |
Alimentation 12 V |
Bloc d’alimentation 1 LED |
| 0 |
0 |
0 |
1 |
Vert clignotant |
L’exécution des show chassis alarmscommandes , et show chassis environment opérationnelles, affiche la sortie suivante pour cette combinaison de flux.
user@host> show chassis alarms 1 alarms currently active Class Description Major FPC 0 PEM 1 Feed 54V not connected.
user@host> show chassis environment
Class Item Status
Power FPC 0 Power Supply 0 Absent
FPC 0 Power Supply 1 Check
Émettez set chassis fpc N ignore-poe-feed une commande pour effacer l’alarme Feed 54V not connected . Cette configuration peut être ajoutée pour utiliser le commutateur avec un bloc d’alimentation tiers 12 V uniquement, ce qui apporte trois modifications au système :
-
L’état du bloc d’alimentation dans
show chassis environmentpasse à OK. -
Le motif du voyant du bloc d’alimentation 1 passe du vert clignotant au vert fixe.
-
L’alarme 'Feed 54V not connected' est effacée.
Voyants d’état du bloc d’alimentation sur le châssis du commutateur pour indiquer l’état de la connexion du bloc d’alimentation externe 12 V
Le commutateur EX4100-H-12MP peut indiquer l’état de connexion du bloc d’alimentation externe de 12 V à l’aide des voyants du bloc d’alimentation. Reportez-vous à la section Voyants d’état du bloc d’alimentation sur le châssis du commutateur.
| Étiquette LED du bloc d’alimentation |
Couleur |
État et description |
|---|---|---|
| Bloc d’alimentation 0 ou bloc d’alimentation 1 |
Vert |
Sortie 12 V OK (un bloc d’alimentation externe 12 V est connecté au commutateur) |
| Vert clignotant |
|
|
| De |
Le statut peut être l’un des suivants
|
Options de montage pour les commutateurs EX4100-H
Le tableau suivant récapitule les options de montage pour les modèles de commutateurs EX4100-H.
| Kit de montage (réf. SKU) |
Fourni ou peut être commandé |
Usage |
Modèles pris en charge |
|---|---|---|---|
| EX4100-H-12-DRK |
Commandable |
Montage sur rail DIN |
EX4100-H-12MP |
| EX4100-H-12-MMK
Note:
L’utilisation d’EX4100-H-MMK n’est pas recommandée à proximité des sous-stations électriques, des services publics et des voies ferrées. |
Commandable |
Support magnétique pour EX4100-H-12MP |
EX4100-H-12MP |
| EX4100-H-12-RMK |
Commandable |
Montage en rack à 2 montants pour EX4100-H-12MP |
EX4100-H-12MP |
| EX4100-H-12-WMK |
Commandable |
Support mural pour EX4100-H-12MP |
EX4100-H-12MP |
| EX4100-H-12-RM-DRK |
Commandable |
Montage en rack à 2 montants avec rail DIN pour EX4100-H-12MP |
EX4100-H-12MP |
| EX4100-H-4P-RMK |
Commandable |
Kit de montage en rack à 4 montants avec vis |
EX4100-H-24MP et EX4100-H-24F |
| EX4100-H-4P-TL-RMK |
Commandable |
Kit de montage en rack sans outil à 4 montants |
EX4100-H-24MP et EX4100-H-24F |
| EX4100-H-2P-RMK |
Pourvu que |
Kit d’accessoires pour montage en rack à 2 montants |
EX4100-H-24MP et EX4100-H-24F |