MX2010 redondance des composants
Un routeur entièrement configuré est conçu de manière à ce qu’aucun point de défaillance ne provoque la défaillance de l’ensemble du système. Seul un routeur entièrement configuré fournit une redondance complète. Toutes les autres configurations fournissent une redondance partielle. Les principaux composants matériels suivants sont redondants:
Sous-système d’hôte: le sous-système d’hôte se compose d’carte de contrôle et moteur de routage (carte de contrôle-RE) qui fonctionnent ensemble. Le routeur peut avoir un ou deux sous-systèmes hôtes. Si deux sous-systèmes hôtes sont installés, l’un fonctionne comme principal et l’autre comme sauvegarde. Si le sous-système principal de l’hôte (ou l’un de ses composants) tombe en panne, la sauvegarde peut prendre la relève comme principale.
Système d’alimentation CC: le système d’alimentation CC MX2010 (-48 V et 240 V Chine) est composé de trois composants: neuf modules d’alimentation (PSM), deux modules de distribution d’alimentation (PDM) et un pMP (power midplane). Pour les alimentations de télécommunication (48 VCC), le système d’alimentation diffuse l’alimentation d’un pool de 22,5 KW (20 KW pour PSM non redondant et 2,5 KW réservé à la redondance PSM). Cette pool fournit une alimentation à dix emplacements de cartes de ligne, quatre plateaux de ventilateurs et des frus critiques. Ces RE critiques se composent de deux carte de contrôle-R et de huit SFB situées dans la partie supérieure du châssis.
Redondance de flux d’alimentation CC: le MX2010 d’alimentation du routeur est redondant. Chaque PSM peut être connecté à deux flux distincts provenant de sources différentes qui sont utilisés pour fournir une redondance de flux. Il existe deux PDM par sous-système d’alimentation qui transportent neuf flux chacun. Les utilisateurs doivent connecter les flux d’une source d’alimentation à un PDM et les flux de l’autre à celui du deuxième PDM du sous-système d’alimentation (voir Figure 1).
Figure 1: Redondance de flux d’alimentationCC
Chaque PSM dispose d’un ensemble de deux commutateurs DIP situés sur la façade. Ces commutateurs DIP sont utilisés pour indiquer si un utilisateur souhaite connecter un flux au système d’alimentation, deux flux ou aucun. Ces commutateurs DIP fournissent des informations essentielles au système de gestion de l’alimentation afin de générer des alarmes en cas de panne d’alimentation ou de mauvaise connexion. Chaque PDM dispose d’une LED par flux indiquant si le flux est actif ou non, ou si le flux est correctement connecté. Consultez MX2010 description du module d’alimentation CC (-48 V).
PDM universels de deuxième génération haute tension (HVAC/HVDC): le PDM universel accepte les entrées HVAC ou HVDC. Vous pouvez installer un total de deux PDM dans un routeur. Chaque PDM universel fonctionne avec neuf flux d’une limite actuelle de 30-A. Chaque PSM universel peut fournir 3 400 W de puissance avec deux flux et 3 000 W de puissance avec un flux unique. Dans cette configuration, chaque sous-système fournit une redondance PSM N+1 et une redondance de flux N+N. Les alimentations provenant de différentes sources doivent être connectées à différents PDM. Si les flux qui se connectent à un PDM échouent dans une configuration redondante, l’autre fournit une alimentation complète. Pour le système d’alimentation universel de deuxième génération haute tension (HVAC/HVDC), les deux flux d’alimentation en entrée sont actifs et partagent la charge lorsqu’ils sont présents.
La Figure 2 illustre la distribution d’énergie depuis les PDM universels (HVAC/HVDC) vers les PSM universels (HVAC/HVDC).
Figure 2: MX2010 Routeur Universal (HVAC/HVDC) Redondance de flux d’alimentation de sous-systèmeSystème d’alimentation CA: le MX2010 prend en charge la connexion d’un système d’alimentation CA à trois phases. Il existe deux types de systèmes d’alimentation en trois phases: le delta en trois phases et les wye en trois phases. L’alimentation CA qui va aux PSM est divisé en trois phases individuelles. Chaque PSM fonctionne sur une seule phase. Cela signifie que le système d’alimentation fonctionne indépendamment du type de flux CA connecté. L’utilisateur peut connecter un ou deux flux en fonction de la configuration du système d’alimentation (nombre de PSM, redondance, et ainsi de suite). Chaque phase de chacun des deux flux est distribuée entre une ou deux PSM (l’une d’entre elles passe à deux PSM et l’autre passe à un PSM unique). Voir les figures 3 et 4.
Figure 3: Distribution d’alimentation depuis un PDM Delta à trois phasesvers les PSM CA
Figure 4: Distribution d’alimentation depuis un PDM Wye à trois phasesvers les PSM CA
Le système d’alimentation CA est redondant ; chaque PSM prend deux flux CA et utilise l’un des deux. Un flux CA est actif à la fois. En cas de panne d’un flux, le PSM bascule automatiquement le module PSM vers l’autre sans perturber la fonction système (voir la description du module de distribution d’alimentation AC MX2000à trois phases, MX2000, ainsi que la description du module d’alimentation AC MX2000).
Alimentation CA requise:le tableau 1 montre les MX2010 actuelles des flux d’alimentations delta et wye à trois phases.
Tableau 1: Exigences actuelles du PDM CA Delta et Tension en trois phases
Flux d’entrée
Delta actuel par PDM à trois phases
Wye actuelle par PDM à trois phases
200 V (minimum nominal) (ligne à ligne) pour delta (par phase)
1
50 A
–
2
25 A
–
200 V (minimum–nominal) (de niveau à neutral) pour les wye (par phase)
1
–
30 A
2
–
15 A
Note:C’est le minimum requis pour fournir 2,5 KW par PSM. Selon les directives des installations, vous devez sur-provisioner le routeur MX2010 site. Les deux numéros répertoriés dans les colonnes actuelles reflètent la distribution de phases du flux au PSM. Par exemple, d’un flux à deux PSM pour chaque phase, chaque phase ne passe qu’à un seul.
Modules de distribution d’alimentation (PDM): dans la configuration CC, chaque système fournit une redondance N de +1 PSM ainsi N qu’une N redondance de flux. Les alimentations provenant de différentes sources doivent être connectées à différents PDM. Si les flux qui se connectent à un PDM échouent dans une configuration redondante, l’autre se met à fournir une alimentation complète.
Note:Les deux flux dépendent de la tension des flux CC (-48 VCC ou 240 V China). Le flux avec une tension plus élevée fournit plus de puissance. Si la différence entre les tensions est suffisante, le flux de tension fournit toute la puissance. Lorsque les tensions sont exactement les mêmes, la même puissance est tirée des deux flux. Pour le système d’alimentation universel de deuxième génération (HVAC/HVDC) haute tension, les deux flux d’alimentation en entrée sont actifs et partagent la charge lorsqu’ils sont présents.
Au total, deux PDM peuvent être installés sur un routeur. Chaque PDM CC (-48 V) fonctionne avec jusqu’à neuf flux distincts de limite actuelle de 60-A ou 80-A. La capacité de ces flux est transmise au logiciel système par l’intermédiaire d’un commutateur installé sur le PDM CC. Chaque PDM CC (240 V Chine) ou PDM CC (-48 V) fonctionne avec neuf flux chacun. Le routeur MX2010 prend en charge deux types de PDM de système d’alimentation à trois phases. Le delta en trois phases et les wye à trois phases. Les phases individuelles sont prises à partir de flux en trois phases vers des PSM individuels. Un flux CA alimente six PSM, tandis que le deuxième alimente les trois autres PSM (pour un total de neuf PSM).
Modules d’alimentation (PSM): les neuf PSM CA, CC, 240 V China ou HVAC/HVDC universels d’un système partagent la charge. Pour le système d’alimentation universel de deuxième génération haute tension (HVAC/HVDC), les deux flux d’alimentation en entrée sont actifs et partagent la charge lorsqu’ils sont présents. En cas de panne d’un PSM dans une configuration redondante, les huit autres PSM fournissent une alimentation aux frémeurs. Jusqu’à neuf PSM peuvent être nécessaires pour alimenter un routeur entièrement configuré. Neuf PSM alimentent les deux carte de contrôle-R (actifs et redondants), huit SFB, dix MPC et quatre plateaux de ventilateurs (actifs et redondants).
Système de refroidissement: le système de refroidissement dispose d’un total de quatre plateaux de ventilateurs (deux par zone de refroidissement (zone de refroidissement 0 et zone de refroidissement 1) qui sont contrôlés et surveillés par le sous-système hôte. Chaque zone de refroidissement est constituée de deux plateaux de ventilateurs. Les plateaux de ventilateurs inférieurs sont utilisés pour refroidir la moitié inférieure des carte de contrôle-R ET SFB, ainsi que les dix cartes de ligne. Les plateaux de ventilateurs supérieurs sont utilisés pour refroidir la moitié supérieure des carte de contrôle-R et des SFB. En cas de panne d’un ventilateur ou si la température dépasse le seuil de température fixé, la vitesse des ventilateurs restants dans la zone est automatiquement modifiée pour maintenir la température dans la plage acceptable (voir la description du système de refroidissement MX2010).