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Planification énergétique MX10008

MX10008 spécifications et exigences en matière d’alimentation sont décrites dans les rubriques suivantes. Utilisez ces informations pour calculer la consommation d’énergie du MX10008 et planifier les besoins en énergie de votre configuration.

Alimentation requise pour un routeur MX10008

Utilisez les informations de cette rubrique pour calculer les besoins en énergie de votre configuration MX10008 et le nombre de blocs d’alimentation requis pour les différentes configurations de routeur MX10008.

Note:

Les calculs de cette rubrique représentent les besoins en énergie maximum que vous devez budgétiser pour la configuration de votre routeur MX10008. La consommation électrique réelle de votre routeur sera inférieure aux résultats calculés présentés ici et variera en fonction de la configuration matérielle et logicielle de votre routeur, de la quantité de trafic passant par les cartes de ligne et de variables environnementales telles que la température ambiante.

Avant de commencer ces calculs :

Cette rubrique décrit les tâches suivantes :

Calcul de la consommation électrique de votre configuration MX10008

Procédez comme suit pour déterminer la puissance maximale que vous devez fournir au routeur. Pour calculer la consommation électrique maximale du système, vous devez d’abord déterminer les besoins en énergie interne maximaux combinés de tous les composants du routeur, puis diviser ce résultat par la puissance de sortie du bloc d’alimentation.

Pour calculer la consommation électrique maximale du système :

  1. Déterminez la consommation électrique maximale des composants du châssis de base (c’est-à-dire les composants autres que les cartes de ligne). Utilisez le tableau suivant si votre routeur est configuré en configuration de base standard ou redondante.
    Tableau 1 : consommation d’énergie du châssis pour les configurations standard

    Composant de châssis

    Base Configuration

    Configuration redondante

    Plateau de ventilation, JNP10008-FAN

    1100 W

    1100 W

    Plateau de ventilation, JNP10008-FAN2

    1212 W

    1212 W

    Carte de routage et de contrôle (128G/64G) @40° C

    175 W/165 W

    350 W/330 W

    Carte de fabric de commutation (SFB)

    1000 W

    1200 W

         
  2. Calculez la consommation électrique interne maximale de l’ensemble du routeur en ajoutant les besoins en énergie de chaque carte de ligne. Reportez-vous au tableau suivant pour obtenir un tableau de la puissance requise pour les cartes de ligne.
    Tableau 2 : consommation d’énergie de la carte de ligne

    Nombre de cartes de ligne

    MX10K-LC2101 (mode 240 Gigabit Ethernet @40 °C))

    MX10K-LC2101 (mode Ethernet 400 Gigabit @40 °C))

    MX10K-LC480 (tous les ports en vitesse de 10 Gbit/s @104 °C sans MACsec) MX10K-LC480 (tous les ports en vitesse de 10 Gbit/s @104 °F (40 °C) avec MACsec)

    MX10K-LC9600 (mode Ethernet 400 Gigabit @40 °C))

    MX10K-LC9600 (mode Ethernet 400 Gigabit @25 °C))

    1

    1175 W

    1425 W

    430 W 450 W

    1770 W

    1655

    2

    2350 W

    2850 W

    860 W 900 W

    3450

    3310

    3

    3525 W

    4275 W

    1290 W 1350 W

    5310

    4965

    4

    4700 W

    5700 W

    1720 W 1800 W

    7080

    6620

    5

    5875 W

    7125 W

    2150 W 2250 W

    8850

    8275

    6

    7050 W

    8550 W

    2580 W 2700 W

    10620

    9930

    7

    8225 W

    9975 W

    3010 W 3150 W

    12390

    11585

    8

    9400 W

    11400 W

    3440 W 3600 W

    14160

    13240

    Par exemple, pour un MX10008 équipé de huit cartes de ligne MX10K-LC2101, la consommation d’énergie maximale @400 Gigabit Ethernet est de :

    = 8* 1425 W= 11400 W

  3. Additionnez la consommation d’énergie de l’étape 1 et la consommation totale de la carte de ligne de l’étape 2.

    Pour continuer à partir de l’exemple précédent, ajoutez la puissance de huit cartes à une configuration redondante.

    (11400 W) + (2650 W)

    = 14050 W requis

Calcul du nombre d’alimentations requises pour la configuration de votre MX10008

Utilisez cette procédure pour calculer le nombre d’alimentations requises par la configuration de votre routeur. La configuration d’alimentation minimale des routeurs MX10008 est de trois alimentations.

Pour calculer le nombre d’alimentations requises pour la configuration minimale de votre routeur :

  1. Déterminez la puissance disponible à partir des blocs d’alimentation. Le tableau 3 indique la puissance disponible pour les alimentations installées.
    Tableau 3 : Puissance totale disponible

    Modèles de modules d’alimentation

    Avec trois alimentations

    Avec quatre blocs d’alimentation

    Avec cinq alimentations

    JNP10K-PWR-AC

    8100 W

    10 800 W

    13 500 W

    JNP10K-PWR-AC2 alimentation double, réglage haute puissance (30 A)

    16 500 W

    22 000 W

    27 500 W

    JNP10K-PWR-AC2 alimentation simple, réglage haute puissance (30 A)

    15 000 W

    20 000 W

    25 000 W

    JNP10K-PWR-AC3, alimentation active unique, réglage (15 A)

    7 500 W

    10 000 W

    12 500 W

    JNP10K-PWR-AC3, deux alimentations actives, réglage (15 A)

    15 000 W

    20 000 W

    25 000 W

    JNP10K-PWR-AC3, trois alimentations actives, réglage (15 A)

    22 500 W

    30 000 W

    37 500 W

    JNP10K-PWR-AC3, quatre alimentations actives, réglage (15 A)

    23 400 W

    31 200 W

    39 000 W

    JNP10K-PWR-AC3, alimentation active simple, réglage (20 A)

    9 000 W

    12 000 W

    15 000 W

    JNP10K-PWR-AC3, deux alimentations actives, réglage (20-A) ; (A0 et A1 ou B0 et B1)

    18 000 W

    24 000 W

    30 000 W

    JNP10K-PWR-AC3, trois ou quatre alimentations actives, réglage (20 A)

    23 400 W

    31 200 W

    39 000 W

    JNP10K-PWR-DC

    12 500 W

    JNP10K-PWR-DC2 alimentation double, réglage haute puissance (80 A)

    27 500 W

    JNP10K-PWR-DC2 alimentation double, réglage faible puissance (60 A)

    22 000 W

    JNP10K-PWR-DC2 alimentation simple, réglage haute puissance (80 A)

    13 750 W

    JNP10K-PWR-DC2 alimentation simple, réglage faible puissance (60 A)

    11 000 W

    JNP10K-PWR-DC3, alimentation active unique, réglage faible puissance (60 A)

    6 600 W

    8 800 W

    11 000 W

    JNP10K-PWR-DC3, deux alimentations actives, réglage basse puissance (60 A)

    13 200 W

    17 600 W

    22 000 W

    JNP10K-PWR-DC3, trois alimentations actives, réglage basse puissance (60 A)

    19 800 W

    26 400 W

    33 000 W

    JNP10K-PWR-DC3, quatre alimentations actives, réglage faible puissance (60 A)

    23 400 W

    31 200 W

    39 000 W

    JNP10K-PWR-DC3, alimentation active unique, réglage haute puissance (80 A)

    9 000 W

    12 000 W

    15 000 W

    JNP10K-PWR-DC3, deux alimentations actives, réglage haute puissance (80 A) (A0 et A1, ou B0 et B1)

    18 000 W

    24 000 W

    30 000 W

    JNP10K-PWR-DC3, trois ou quatre alimentations actives, réglage haute puissance (80 A)

    23 400 W

    31 200 W

    39 000 W

  2. Déterminez la puissance totale requise pour votre configuration à l’aide des cartes de ligne installées. La puissance totale disponible pour le châssis est calculée en divisant la puissance nécessaire par la puissance nominale, puis en arrondissant à l’unité supérieure.

    Dans les exemples précédents, nous avons calculé qu’un système MX10008 AC nécessiterait 11800 W avec huit cartes de ligne. Dans cet exemple, nous calculons la puissance totale disponible pour cette configuration :

    = (14050 W) / (2700 W)

    = 5,20

    Arrondissez le résultat à 6 alimentations CA.

  3. Calculez la quantité d’énergie dont les alimentations ont besoin. Pour déterminer la puissance requise, multipliez le nombre de blocs d’alimentation par la puissance de l’alimentation et divisez-le par l’efficacité du bloc d’alimentation. Le taux d’efficacité tient compte de la perte d’énergie dans l’alimentation électrique et est de 89 % pour les alimentations MX10008.

    Par exemple, si vous disposez d’un système CA avec quatre alimentations :

    = 4 (2700 W) / (indice d’efficacité)

    = (10800 W) / (0,89)

    = 12135 W

    Le tableau 4 indique la quantité d’énergie requise pour les différentes configurations.

    Tableau 4 : puissance totale requise

    Nombre d’alimentations

    Courant alternatif

    Courant continu

    3

    9102 W

    8427 W

    4

    12135 W

    11236 W

    5

    15169 W

    14045 W

    6

    18204 W

    16854 W

    Note:

    Pour le bloc d’alimentation JNP10K-PWR-AC3, voir le Tableau 3.

Note:

Nous vous recommandons de conserver six blocs d’alimentation dans votre routeur en permanence. Remplacez immédiatement les blocs d’alimentation défaillants pour éviter les pannes inattendues.

Si une nouvelle carte de ligne est installée dans un routeur opérationnel, la gestion de l’alimentation ne met pas la carte de ligne sous tension si la demande de puissance accrue dépasse la puissance totale disponible, y compris l’alimentation redondante. Si une alimentation redondante est utilisée pour mettre la carte de ligne sous tension, une alarme mineure est déclenchée, qui devient une alarme majeure en cinq minutes si la condition n’est pas corrigée.

Spécifications de l’alimentation JNP10K-PWR-AC

MX10008 routeur à configuration redondante peut utiliser des alimentations CA ou CC ; Les routeurs de configuration de base fonctionnent uniquement en CA.

Le Tableau 5 répertorie les spécifications d’alimentation du bloc d’alimentation CA (JNP10K-PWR-AC) utilisé dans un châssis MX10008.

Tableau 5 : Spécifications d’alimentation d’un bloc d’alimentation JNP10K-PWR-AC

Article

Spécifications

Tension d’entrée CA

Plage de fonctionnement : 200–240 VCA

Fréquence de la ligne d’entrée CA

50 à 60 Hz

Courant nominal d’entrée CA

16 A

Puissance de sortie CA

2700 W

Le Tableau 6 présente les spécifications physiques d’une alimentation CA.

Tableau 6 : Spécifications physiques d’un bloc d’alimentation JNP10K-PWR-AC

Spécification

Valeur

Hauteur

3,5 po. (8,89 cm)

Largeur

3,6 po. (9,14 cm)

Profondeur

14,4 po. (36,58 cm)

Poids

3,08 kg (6,8 lb)

Spécifications d’alimentation du JNP10K-PWR-AC2

MX10008 routeur à configuration redondante peut utiliser des alimentations CA ou CC ; Les routeurs de configuration de base fonctionnent uniquement en CA. Le bloc d’alimentation JNP10K-PWR-AC2 prend en charge CA, CVC et CCHT.

Le Tableau 7 répertorie les spécifications d’alimentation du bloc d’alimentation CA (JNP10K-PWR-AC) utilisé dans un châssis MX10008.

Tableau 7 : Spécifications d’alimentation d’un bloc d’alimentation JNP10K-PWR-AC2

Article

Spécifications

Tension d’entrée CA

De 180 à 305 VCA

Tension d’entrée CC

190 à 410 VCC

Intensité nominale d’entrée

28,5 A.

Puissance de sortie CC

12,3 V, 5 500 W avec alimentation double et 5000 W avec alimentation simple

Le Tableau 8 présente les spécifications physiques d’un bloc d’alimentation JNP10K-PWR-AC2.

Tableau 8 : Spécifications physiques d’un bloc d’alimentation JNP10K-PWR-AC2

Spécification

Valeur

Hauteur

3,5 po. (8,89 cm)

Largeur

3,6 po. (9,14 cm)

Profondeur

15,1 po. (38,35 cm)

Poids

5,17 kg (11,4 lb)

Pour plus d’informations, voir :

Spécifications d’alimentation JNP10K-PWR-AC3

Le bloc d’alimentation JNP10K-PWR-AC3 prend en charge le courant alternatif.

Le Tableau 9 répertorie les spécifications d’alimentation du bloc d’alimentation CA (JNP10K-PWR-AC3) utilisé dans un châssis PTX10004.

Tableau 9 : Spécifications d’alimentation d’un bloc d’alimentation JNP10K-PWR-AC3

Spécification

Valeur

Tension d’entrée CA

De 180 à 264 VCA

Intensité nominale d’entrée

16 A

Puissance de sortie CC

12,3 V

Le Tableau 10 présente les spécifications physiques d’un bloc d’alimentation JNP10K-PWR-AC3.

Tableau 10 : Spécifications physiques d’un bloc d’alimentation JNP10K-PWR-AC3

Spécification

Valeur

Hauteur

3.386 po. (8,60 cm)

Largeur

3.584 po. (9,10 cm)

Profondeur

17,15 (43,57 cm)

Poids

5,8 kg (12,8 lb)

Spécifications des câbles d’alimentation MX10008

Chaque bloc d’alimentation CA dispose de deux entrées CA indépendantes de 16 A sur la façade. La plupart des sites distribuent l’énergie via un conduit principal qui mène à des panneaux de distribution d’alimentation montés sur châssis, dont l’un peut être situé en haut du rack abritant le routeur. Un cordon d’alimentation CA relie chaque bloc d’alimentation au panneau de distribution électrique.

Chaque cordon d’alimentation CA amovible mesure environ 2,5 mètres (8 pieds) de long. L’extrémité du cordon de la paire de l’appareil s’insère dans l’entrée de l’appareil CA sur la plaque frontale de l’alimentation CA. Le type de coupleur est C19 tel que décrit par la norme 60320 de la Commission électrotechnique internationale (CEI). L’extrémité de la fiche du cordon d’alimentation s’insère dans la prise de la source d’alimentation standard pour votre emplacement géographique.

MX10008 alimentations CA, à courant alternatif haute tension (CVC) et à courant continu haute tension (CCHT) ont des exigences spécifiques en matière de câbles. Utilisez les sections suivantes pour déterminer les exigences en matière de câbles en fonction du modèle de votre bloc d’alimentation et des paramètres de mode :

Spécifications du câble d’alimentation JNP10K-PWR-AC

Le Tableau 11 répertorie les spécifications des cordons d’alimentation CA des routeurs MX10008 pour différents pays et régions.

Tableau 11 : spécifications du cordon d’alimentation CA pour les routeurs MX10008

Pays/Région

Caractéristiques électriques

Normes de prise

Numéro de modèle Juniper

Graphique

Argentine

250 V CA, 16 A, 50 Hz

IRAM Type RA/3/20

CBL-EX-PWR-C19-AR

Australie

250 V CA, 15 A, 50 Hz

AS/NZS 3112 Type SAA/3/15

CBL-EX-PWR-C19-AU

Brésil

250 V CA, 16 A, 50 Hz

NBR 14136 : 2002 Type BR/3/20

CBL-EX-PWR-C19-BR

Chine

250 V CA, 16 A, 50 Hz

GB 1002 Type PRC/3/16

CBL-EX-PWR-C19-CH

Europe (sauf l’Italie, la Suisse et le Royaume-Uni)

250 V CA, 16 A, 50 Hz

CEE (7) VII Type VIIG

CBL-EX-PWR-C19-EU

Israël

250 CA, 16 A, 50 Hz

SI 32/1971 Type IL/3

SI 32/1971 Type IL/3

Italie

250 V CA, 16 A, 50 Hz

CEI 23-16 Type I/3/16

CBL-EX-PWR-C19-IT

Japon

250 V CA, 16 A, 60 Hz

NEMA 6-20 Type N6/20

CBL-EX-PWR-C19-JP (par défaut)

250 V CA, 16 A, 50 Hz ou 60 Hz

Verrouillage NEMA de type NEMA L6-20P

CBL-EX-PWR-C19-JPL

Corée

250 V CA, 16 A, 50 Hz

CEE (7) VII Type VIIG

CBL-EX-PWR-C19-KR

Amérique du Nord

250 V CA, 16 A, 60 Hz

NEMA 6-20 Type N6/20

CBL-EX-PWR-C19-US (par défaut)

250 V CA, 16 A, 50 Hz ou 60 Hz

Verrouillage NEMA de type NEMA L6-20P

CBL-EX-PWR-C19-USL

Afrique du Sud

250 V CA, 16 A, 50 Hz

SABS 164/1:1992 Type ZA/3

CBL-EX-PWR-C19-SA

Suisse

250 V CA, 16 A, 50 Hz

SEV 5934/2 Type 23G

CBL-EX-PWR-C19-SZ

Royaume-Uni

250 V CA, 13 A, 50 Hz

BS 1363/A Type BS89/13

CBL-EX-PWR-C19-FR

Monde (autres)

250 V CA, 16 A, 50 Hz

EN 60320-2-2/1

CBL-EX-PWR-C19-C20

PRUDENCE:

Les cordons d’alimentation CA des routeurs MX10008 sont destinés à être utilisés uniquement avec ces routeurs. N’utilisez pas le cordon pour un autre produit.

Avertissement relatif au câble d’alimentation (japonais)

Avertissement:

Le câble d’alimentation connecté est uniquement destiné à ce produit. N’utilisez pas le câble pour un autre produit.

PRUDENCE:

Les cordons d’alimentation ne doivent pas bloquer l’accès aux composants du routeur. Nous vous recommandons de faire passer tous les câbles du cordon d’alimentation CA via le support de cordon d’alimentation fourni avec le routeur.

Avertissement:

Le routeur est installé dans un emplacement à accès restreint. Il dispose d’une borne de mise à la terre de protection séparée sur le châssis qui doit être connectée en permanence à la terre pour mettre correctement le châssis à la terre et protéger l’opérateur des risques électriques.

Spécifications du câble d’alimentation JNP10K-PWR-AC2

L’alimentation JNP10K-PWR-AC2 fonctionne selon deux modes :

Avertissement:

Ne faites pas fonctionner les alimentations JNP10K-PWR-AC2 avec des câbles de 20 A s’ils sont connectés à une entrée de 30 A.

Tableau 12 : spécifications du câble d’alimentation JNP10K-PWR-AC2 pour l’entrée 20 A

Paramètres régionaux

Évaluation du jeu de cordons

Normes de prise

Numéro de modèle Juniper de rechange

Graphique

Argentine

16 A, 250 V CA

IRAM 2073 Type RA/3

CBL-JNP-SG4-AR

Australie et Nouvelle-Zélande

15 A, 250 V CA

AS/NZS 3112

CBL-JNP-SG4-AU

Brésil

16 A, 250 V CA

NBR 14136 Type BR/3

CBL-JNP-SG4-BR

Chine

16 A, 250 V CA

Réf. GB2099

CBL-JNP-SG4-CH

Europe (sauf l’Italie, la Suisse et le Royaume-Uni)

20 A, 250 V CA

CEE 7/7

CBL-JNP-SG4-EU

Grande-Bretagne

13 A, 250 VCA,

Réf. BS1363

CBL-JNP-SG4-FR

Inde

16 A, 250 V CA

SANS 164/1

CBL-JNP-SG4-SA

Israël

16 A, RA, 250 V CA

SI 32/1971 Type IL/3G

CBL-JNP-SG4-IL

Italie

16 A, 250 V CA

CEI 23-16

CBL-JNP-SG4-IT

Amérique du Nord

20 A, 250 V CA

3-5958P4 à IEC 60320 C20

CBL-JNP-SG4-C20

16 A, 250 V CA

Verrouillage NEMA L6-20P

CBL-JNP-SG4-US-L

NEMA 6-20P

CBL-JNP-SG4-FR

Afrique du Sud

16 A, 250 V CA

SANS 164/1

CBL-JNP-SG4-SA

Suisse

16 A, 250 V CA

CEI 23-50

CBL-JNP-SG4-SZ

Tableau 13 : Spécifications du câble d’alimentation JNP10K-PWR-AC2 pour l’entrée CVC
Jeu de cordons régionaux Fiche nominale Standard de rechange Numéro de modèle Juniper Graphique
Amérique du Nord 16 A, 277 V NEMA L7-20P CBL-JNP-SG4-CVC

Spécifications du câble d’alimentation JNP10K-PWR-AC2 pour entrée 30 A

Les alimentations HVAC ou HVDC JNP10K-PWR-AC2 nécessitent un assemblage de câbles haute tension lorsqu’elles sont réglées pour une entrée de 30 A. Une extrémité du câble est équipée d’un connecteur Anderson APP-400, l’autre extrémité est constituée de fils nus. Voir la figure 1 et le tableau 14. Ces câbles peuvent être commandés séparément et ne sont pas expédiés automatiquement avec les commandes JNP10K-PWR-AC2. La Figure 3 illustre bien le câble et le connecteur à angle droit.

Pour la connexion à des systèmes CA, Juniper fournit un câble avec un connecteur NEMA 30-A (Figure 1) ou un connecteur IEC 330P6W (Figure 2).

Figure 1 : connecteur NEMA 30-A Connector NEMA 30-A
Figure 2 : connecteur IEC 330P6W Connector IEC 330P6W
Tableau 14 : options de câblage 30 A

Paramètres régionaux

Évaluation du jeu de cordons

Normes de prise

Connecteur

Numéro de modèle Juniper de rechange

Cordon d’alimentation HVDC

Quelconque

30 A, 400 V CA

UL 950 et IEC 60950

Anderson/droit au fil nu

CBL-PWR2-BARE

30 A, 400 V CA

UL 950 et IEC 60950

Anderson/angle droit au fil nu

CBL-PWR2-BARE-RA

Cordon d’alimentation CA

Europe continentale

30-A 250 VCA

UL 950 et IEC332P6

Anderson/angle droit selon IEC 332P6

CBL-PWR2-332P6W-RA

30-A 250 VCA

UL 950 et IEC332P6

Anderson/directement à IEC332P6

CBL-PWR2-332P6W

Amérique du Nord

30-A 240 VCA

IEC330P6

Anderson/angle droit selon IEC 330P6

CBL-PWR2-330P6W-RA

30-A 240 VCA

IEC330P6

Anderson/directement selon IEC 330P6

CBL-PWR2-330P6W

30-A 250 VCA

UL 498, CSA

Anderson/angle droit vers L6-30P

CBL-PWR2-L6-30P-RA

30-A 250 VCA

UL 498, IEC5958P4

Anderson/tout droit vers L6-30P

CBL-PWR2-L6-30P

Figure 3 : câble nu à angle droit avec connecteur Right-Angle, Bare Cable with Anderson Connector Anderson
1

Fil noir – Retour (+)

3

Fil blanc – Neutre

deux

Fil vert-Terre

 

Spécifications du câble d’alimentation JNP10K-PWR-AC3

L’alimentation JNP10K-PWR-AC3 fonctionne selon deux modes :

  • Entrée 20 A avec sortie 7800 W ou 6000 W ou 3000 W

  • Entrée 15 A avec sortie 7800 W ou 7500 W, ou 5000 W ou 2500 W

Note:

Lorsque des cordons d’alimentation avec des fiches à angle droit à l’extrémité du bloc d’alimentation sont sélectionnés, ils doivent être constitués de fiches gauche à angle droit pour les entrées A0 ou B0 et de fiches gauche à angle droit allongé pour les entrées A1 ou B1.

Reportez-vous au Tableau 15 pour obtenir la liste des câbles appropriés.

Avertissement:

Ne faites pas fonctionner les alimentations JNP10K-PWR-AC3 avec des câbles de 16 A ou 20 A s’ils sont connectés à une entrée de 15 A.

PRUDENCE:

Vous pouvez éviter que les câbles d’alimentation CA ne soient exposés à l’échappement d’air chaud en les éloignant toujours des plateaux de ventilation et des alimentations.

Avec les cordons d’alimentation à angle droit et le déflecteur installé, les cordons d’alimentation seront exposés à l’air chaud évacué. Les fiches IEC C21 ont une température nominale de 155 °C et les câbles du cordon d’alimentation ont une température nominale de 90 °C.

Tableau 15 : spécifications du câble d’alimentation JNP10K-PWR-AC3 pour les entrées 20 A et 15 A

Paramètres régionaux

Évaluation du jeu de cordons

Fiche standard

Numéro de modèle Juniper de rechange

Graphique

Fiche droite à l’entrée du bloc d’alimentation

Australie et Nouvelle-Zélande

15 A, 250 V CA AS/NZS 3112

CBL-PWRC21-AU

Europe (sauf l’Italie, la Suisse et le Royaume-Uni)

16 A, 250 V CA CEE 7/7

CBL-PWRC21-EU

Italie

16 A, 250 V CA CEI 23-16

CBL-PWRC21-IT

Amérique du Nord

20 A, 250 V CA

Verrouillage NEMA L6-20P

CBL-PWRC21-US-L

NEMA 6-20P

CBL-PWRC21-FR

International 16 A, 250 VCA

IEC-309 316P6W

CBL-PWRC21-316P6

 
Amérique du Nord 20 A, 250 V CA

IEC-309 320P6W

CBL-PWRC21-320P6

 
Japon 20 A, 250 V CA NEMA L6-20P

CBL-PWRC21-JP-L

Chine 16 A, 250 V CA Réf. GB2099-1

CBL-PWRC21-CN

Amérique du Nord 20 A, 250 V CA IEC-320-C20

CBL-PWRC21-C20-NA

Europe 16 A, 250 V CA IEC-320-C20

CBL-PWRC21-C20-EU

Japon 20 A, 250 V CA IEC-320-C20

CBL-PWRC21-C20-JP

Chine 16 A, 250 V CA IEC-320-C20

CBL-PWRC21-C20-CN

Suisse 16 A, 250 V CA SEV1011

CBL-PWRC21-SZ

 
Afrique du Sud 16 A, 250 V CA

RA SAN 164/1

CBL-PWRC21-SA

Inde 16 A, 250 VCA RA EST 1293

CBL-PWRC21 PO

Royaume-Uni 16 A, 250 V CA Réf. BS 1363

CBL-PWRC21-FR

Israël 16 A, 250 V CA

SI 32/1971

Type IL/3G

CBL-PWRC21-IL

Brésil 16 A, 250 V CA

NBR 14136

Modèle BR/3

CBL-PWRC21-BR

Argentine 16 A, 250 V CA

IRAM 2073

Modèle RA/3

CBL-PWRC21-AR

Fiche gauche à angle droit à l’entrée du bloc d’alimentation
ÉTATS-UNIS 20 A, 250 V CA NEMA L6-20P CBL-PWRC21R-US-L
ÉTATS-UNIS 20 A, 250 V CA NEMA 6-20P CBL-PWRC21R-États-Unis
Europe 16 A, 250 V CA CEE 7/7 CBL-PWRC21R-UE
Australie 15 A, 250 V CA AS/NZ 3112 CBL-PWRC21R-AU
Italie 16 A, 250 V CA CEI 23-50 CBL-PWRC21R-IT
International 16 A, 250 V CA

IEC 60309

316P6W

CBL-PWRC21R-316P6  
Amérique du Nord 16 A, 250 VCA

IEC 60309

320P6W

CBL-PWRC21R-320P6  
Japon 20 A, 250 V CA NEMA L6-20P CBL-PWRC21R-JP-L
Chine 16 A, 250 V CA Réf. GB2099-1 CBL-PWRC21R-CN
Amérique du Nord 16 A, 250 V CA

IEC-60320

Le C20

CBL-PWRC21R-C20-NA
Europe 16 A, 250 V CA

IEC 60320

Le C20

CBL-PWRC21R-C20-EU
Japon 20 A, 250 V CA

IEC 60320

Le C20

CBL-PWRC21R-C20-JP
Chine 16 A, 250 V CA

IEC 60320

Le C20

CBL-PWRC21R-C20-CN
Suisse 16 A, 250 V CA SEV 1011 CBL-PWRC21R-SZ  
Afrique du Sud 16 A, 250 V CA SANS 164/1 CBL-PWRC21R-SA
Inde 16 A, 250 V CA IS 1293, RA CBL-PWRC21R-IN
Royaume-Uni 16 A, 250 V CA Réf. BS1363 CBL-PWRC21R-Royaume-Uni
Israël 16 A, 250 V CA

SI 32/1971

TYPE IL/3G

CBL-PWRC21R-IL
Brésil 16 A, 250 V CA

NBR 14136

TYP BR/3

CBL-PWRC21R-BR
Argentine 16 A, 250 V CA

IRAM 2073

TYPE RA/3

CBL-PWRC21R-AR
Fiche gauche à angle droit allongée à l’entrée du bloc d’alimentation
ÉTATS-UNIS 20 A, 250 V CA NEMA L6-20P CBL-PWRC21RL-US-L
ÉTATS-UNIS 20 A, 250 V CA NEMA 6-20P CBL-PWRC21RL-États-Unis
Europe 16 A, 250 V CA CEE 7/7 CBL-PWRC21RL-UE
Australie 15 A, 250 V CA AS/NZ 3112 CBL-PWRC21RL-AU
Italie 16 A, 250 V CA CEI 23-50 CBL-PWRC21RL-IT
International 16 A, 250 V CA

IEC-60309

316P6W

CBL-PWRC21RL-316P6  
Amérique du Nord 20 A, 250 V CA

IEC-60309

320P6W

CBL-PWRC21RL-320P6  
Japon 20 A, 250 V CA NEMA L6-20P CBL-PWRC21RL-JP-L
Chine 16 A, 250 V CA Réf. GB2099-1 CBL-PWRC21RL-CN
Amérique du Nord 20 A, 250 V CA

IEC-60320

Le C20

CBL-PWRC21RL-C20NA
Europe 16 A, 250 V CA

IEC-60320

Le C20

CBL-PWRC21RL-C20EU
Japon 20 A, 250 V CA

ICE-60320

Le C20

CBL-PWRC21RL-C20JP
Chine 16 A, 250 V CA

IEC-60320

Le C20

CBL-PWRC21RL-C20CN
Suisse 16 A, 250 V CA SEV 1011 CBL-PWRC21RL-SZ  
Afrique du Sud 16 A, 250 V CA SANS 164/1 CBL-PWRC21RL-SA
Inde 16 A, 250 V CA IS1293, RA CBL-PWRC21RL-IN
Royaume-Uni 16 A, 250 V CA Réf. BS 1363 CBL-PWRC21RL-Royaume-Uni
Israël 16 A, 250 V CA

SI 32/1971

Type IL/3G

CBL-PWRC21RL-IL
Brésil 16 A, 250 V CA

NBR 14136

Modèle BR/3

CBL-PWRC21RL-BR
Argentine 16 A, 250 V CA

IRAM 2073

Modèle RA/3

CBL-PWRC21RL-AR

Spécifications d’alimentation JNP10K-PWR-DC

Le bloc d’alimentation CC (JNP10K-PWR-DC) n’est pris en charge que dans la configuration redondante MX10008. Le Tableau 16 répertorie les spécifications d’alimentation du bloc d’alimentation JNP10K-PWR-DC utilisé dans un châssis MX10008.

Tableau 16 : spécifications d’alimentation du bloc d’alimentation JNP10K-PWR-DC

Article

Spécifications

Tension d’entrée CC

  • Tension minimale de fonctionnement : –40 V CC

  • Tension nominale de service : –48 V CC

  • Plage de tension de fonctionnement : –40 VCC à –72 VCC

Intensité nominale d’entrée CC

60 A maximum à la tension nominale de service (–48 V CC) pour chaque borne d’entrée

Puissance de sortie

2500 W

Le Tableau 17 présente les spécifications physiques d’un bloc d’alimentation JNP10K-PWR-DC.

Tableau 17 : Spécifications physiques d’un bloc d’alimentation JNP10K-PWR-DC

Spécification

Valeur

Hauteur

3,5 po. (8,89 cm)

Largeur

3,6 po. (9,14 cm)

Profondeur

14,4 po. (36,58 cm)

Poids

2,72 kg (6 lb)

Spécifications d’alimentation JNP10K-PWR-DC2

Les alimentations JNP10K-PWR-DC2 ne sont prises en charge que dans la configuration redondante MX10008. Le Tableau 18 répertorie les spécifications d’alimentation du bloc d’alimentation CCHT utilisé dans un châssis MX10008.

Tableau 18 : Spécifications d’alimentation du bloc d’alimentation JNP10K-PWR-DC2

Article

Spécifications

Tension d’entrée CC

  • Tension minimale de fonctionnement : –40 V CC

  • Tension nominale de service : –48 V CC

  • Plage de tension de fonctionnement : –40 VCC à –72 VCC

Intensité nominale d’entrée CC

  • 76 A maximum à la tension de service minimale (-40 VDC) avec réglage du commutateur DIP de 80 A et charge de sortie de 5500 W.

  • 64 A maximum à la tension nominale de service (–48 V CC) avec réglage du commutateur DIP de 80 A et charge de sortie de 5500 W.

  • 60 A maximum à la tension de service minimale (-40 VDC) avec réglage du commutateur DIP 60 A et charge de sortie de 4400 W.

  • 50 A maximum à la tension de service nominale (-48 V CC) avec réglage du commutateur DIP de 60 A et charge de sortie de 4400 W.

Puissance de sortie

2200 W pour une alimentation simple à faible entrée (60 A)

4400 W pour une alimentation double à faible entrée (60 A)

2750 W pour une alimentation simple à entrée élevée (80 A)

5 500 W pour une alimentation double à entrée élevée (80 A)

Le Tableau 19 présente les spécifications physiques d’un bloc d’alimentation JNP10K-PWR-DC2.

Tableau 19 : Spécifications physiques d’un bloc d’alimentation JNP10K-PWR-DC2

Spécification

Valeur

Hauteur

3,5 po. (8,89 cm)

Largeur

3,6 po. (9,14 cm)

Profondeur

16,05 po. (40,77 cm)

Poids

3,67 kg (8,1 lb)

Pour plus d’informations, voir :

Spécifications d’alimentation JNP10K-PWR-DC3

Le Tableau 20 répertorie les spécifications d’alimentation du bloc d’alimentation CC (JNP10K-PWR-DC3) utilisé dans MX10008 routeurs.

Tableau 20 : Spécifications d’alimentation du bloc d’alimentation JNP10K-PWR-DC3

Article

Spécifications

Tension d’entrée CC

  • Tension de fonctionnement minimale : -40 VDC

  • Tension nominale de fonctionnement : -48 VDC

  • Plage de tension de fonctionnement : -40 V CC à -72 V CC

Intensité nominale d’entrée

60 A/80 A

Puissance de sortie

12,3 VCC

Le Tableau 21 présente les spécifications physiques d’un bloc d’alimentation JNP10K-PWR-DC3.

Tableau 21 : Spécifications physiques d’un bloc d’alimentation JNP10K-PWR-DC3

Spécification

Valeur

Hauteur

3.386 po. (8,60 cm)

Largeur

3.584 po. (9,10 cm)

Profondeur

15.391 po. (39,09 cm)

Poids

5,7 kg (12,8 lb)

Pour plus d’informations, voir :

Spécifications du câble et des cosses de mise à la terre MX10008

Vous devez installer le commutateur dans un emplacement à accès restreint et vous assurer qu’il est correctement mis à la terre à tout moment. Une mise à la terre appropriée garantit le bon fonctionnement de votre commutateur et qu’il répond aux exigences de sécurité et d’interférence électromagnétique (EMI). Un routeur MX10008 dispose d’une borne de terre de protection à 2 trous à l’arrière du châssis, sous les alimentations électriques pour la mise à la terre.

Pour les systèmes CA, vous devez également utiliser le fil de terre du cordon d’alimentation CA avec la connexion à la terre à 2 trous. Ce système testé satisfait ou dépasse toutes les exigences réglementaires CEM applicables grâce à la borne de mise à la terre de protection à 2 trous.

Avertissement:

Pour être conforme aux exigences de la norme GR-1089, tout le câblage en cuivre intérieur du bâtiment utilisé pour les ports SFP+, QSFP+ et QSFP28 doit être blindé et mis à la terre aux deux extrémités.

PRUDENCE:

Avant le début de l’installation du routeur, un électricien agréé doit fixer une cosse de câble aux câbles de mise à la terre que vous fournissez. Reportez-vous à la section Connecter le MX10008 à la terre. Un câble avec une cosse mal fixée peut endommager le routeur.

Avant de connecter le routeur à la terre, vérifiez les informations suivantes :

  • Deux inserts filetés (écrous PEM) sont fournis à l’arrière inférieur du châssis pour connecter le routeur à la terre. Les points de mise à la terre sont espacés de 0,63 po. (16 mm) entraxes.

  • La cosse de mise à la terre requise est un Panduit LCD6-10A-L ou équivalent (fourni). La cosse de mise à la terre peut accueillir un fil toronné de 6 AWG (13,3 mm²). Si un ou plusieurs blocs d’alimentation JNP10K-PWR-DC2 sont installés dans le châssis et configurés pour une entrée élevée (80 A), utilisez le Panduit LCD4-14A-L ou équivalent (fourni). Cette cosse peut accueillir un fil toronné de 4 AWG (21,1 mm²).

  • Le câble de mise à la terre fourni pour un MX10008 doit être de la même taille ou d’une taille supérieure au fil d’entrée de chaque bloc d’alimentation. Les recommandations minimales sont les suivantes : fil de cuivre toronné de 6 AWG (13,3 mm²), classe B ; Câble à 90 °C, ou tel que autorisé par le code local.