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Redondance des composants MX2020

Un routeur entièrement configuré est conçu de manière à ce qu’aucun point de défaillance unique ne puisse causer la défaillance de l’ensemble du système. Seul un routeur entièrement configuré offre une redondance complète. Toutes les autres configurations offrent une redondance partielle. Les principaux composants matériels suivants sont redondants :

  • Sous-système hôte : le sous-système hôte est constitué d’un moteur de routage fonctionnant conjointement avec une carte de contrôle. Le routeur MX peut avoir un ou deux sous-systèmes hôtes. Chaque sous-système hôte fonctionne comme une unité : la carte de contrôle et le moteur de routage (CB-RE). Pour fonctionner, chaque sous-système hôte nécessite un ou deux moteurs de routage installés à l’avant du châssis dans des emplacements verticaux étiquetés 0 et 1. Si deux CB-RE sont installés, l’un sert de rôle principal et l’autre de sauvegarde. Si le sous-système d’hôte principal (ou l’un de ses composants) échoue, la sauvegarde peut prendre le relais en tant que principal. Voir la description du sous-système d’hôte MX2000 CB-RE.

    Si les moteurs de routage sont configurés pour un routage actif ininterrompu, le moteur de routage de secours synchronise automatiquement sa configuration et son état avec le moteur de routage principal. Toute mise à jour de l’état du moteur de routage principal est répliquée sur le moteur de routage de secours. Si le moteur de routage de secours joue le rôle principal, le transfert de paquets se poursuit via le routeur de transport de paquets sans interruption.

  • Système d’alimentation : le routeur MX2020 dispose de quatre modules de distribution d’alimentation (PDM) qui partagent la charge de manière uniforme. Si un PDM tombe en panne dans un système d’alimentation entièrement redondant comprenant deux PDM et neuf modules d’alimentation (PSM), l’autre PDM peut fournir une alimentation complète au routeur MX indéfiniment. La redondance des PSM varie en fonction du nombre de PSM et du nombre d’unités remplaçables sur site (FRU). Consultez la description du sous-système d’alimentation MX2020 pour plus d’informations sur la redondance du système d’alimentation.

  • PSM : toutes les PSM du sous-système d’alimentation se partagent la charge (les neuf PSM de la cage supérieure se partagent la charge, et les neuf PSM de la cage inférieure partagent la charge). Si un psM échoue dans une configuration redondante, les PSM restants fournissent l’alimentation aux frUs. Dans la configuration CA, CC, 240 V China, universal high voltage CA (HVAC) ou HVDC (high voltage CC), jusqu’à dix-huit PSM peuvent être nécessaires pour alimenter un routeur entièrement configuré.

    Dans un routeur MX2020 entièrement configuré avec 18 PSMs, les neuf PSM de la cage de carte supérieure et les neuf PSM de la cage inférieure alimentent :

    • 10 emplacements pour cartes de ligne

    • Quatre modules de distribution d’alimentation (PDM)

    • 20 concentrateurs de ports modulaires (MPC) (10 MPC par zone)

    • Deux plateaux de ventilation

    • Huit cartes de structure de commutation (SBS)

    • Deux cartes de contrôle et moteurs de routage (CB-RE)

    Une partie de l’alimentation de chaque zone est réservée à l’alimentation des RF critiques. Ces FRU permettent au système de fonctionner même en cas de panne d’alimentation vers une zone complète.

  • Sous-système d’alimentation CC : le système d’alimentation CC MX2020 (-48 V et 240 V Chine) est composé de deux sous-systèmes. Chaque sous-système d’alimentation CC fournit l’alimentation à 10 emplacements pour cartes de ligne, trois plateaux de ventilation, deux CB-RE et huit SMB. Chaque sous-système d’alimentation comporte neuf PSM CC et deux PDM CC. Autrement dit, si un sous-système d’alimentation cesse de fonctionner pour une raison quelconque, seuls les MPC cesseront de fonctionner ; le routeur continuera de fonctionner.

    La figure 1 illustre la redondance des flux pour le sous-système d’alimentation CC MX2020.

    Figure 1 : redondance du flux d’alimentation cc du routeur MX2020 MX2020 Router DC Power Subsystem Feed Redundancy

    Chaque sous-système d’alimentation CC comporte deux zones d’alimentation : la zone 0 et la zone 1. Une partie de l’alimentation de chaque zone est réservée à l’alimentation des RF critiques. Ces FRU permettent au système de fonctionner même en cas de panne d’alimentation vers une zone complète. Certains RF tirent de l’énergie uniquement de la zone 0, d’autres tirent de l’énergie uniquement de la zone 1, et d’autres tirent de l’énergie de la zone 0 et de la zone 1.

    Le MX2020 est équipé de deux types de sous-systèmes d’alimentation CC : un sous-système d’alimentation CC de « base » (MX2020-BASE-DC) et un sous-système d’alimentation CC « optimisé » ou premium (MX2020-PREMIUM2-DC). Les plateaux de ventilation d’un sous-système d’alimentation CC optimisé tirent l’énergie des zones d’alimentation différemment des plateaux de ventilation d’un sous-système d’alimentation CC de base. Dans un sous-système d’alimentation CC de base, deux des quatre plateaux de ventilation tirent l’énergie des deux zones. Dans le sous-système d’alimentation CC optimisé, deux des plateaux de ventilation tirent l’énergie d’une seule zone. De ce fait, le sous-système d’alimentation optimisé nécessite moins d’énergie. Consultez Déterminer les besoins d’alimentation CC pour votre routeur MX2020 pour plus d’informations sur la distribution d’alimentation MX 2020.

    La figure 2 illustre comment les zones d’alimentation du sous-système d’alimentation CC de base MX2020 distribuent l’énergie aux frUs

    Figure 2 : Distribution d’alimentation dans un sous-système d’alimentation de base CC Power Distribution in a DC Base Power Subsystem

    La figure 3 illustre comment les zones d’alimentation du sous-système d’alimentation CC optimisé MX2020 distribuent l’alimentation aux FRU

    Figure 3 : Distribution d’alimentation dans un sous-système Power Distribution in an Optimized DC Power Subsystem d’alimentation CC optimisé
  • PsMs CC : les PSMs CC MX2020 (-48 V) et CC (240 V Chine) sont amovibles à chaud et insérables à chaud. Les PSM de dc sont un double flux redondant (INP0 et INP1). Pour assurer la redondance des flux, vous pouvez connecter chaque PSM de centre de données à deux flux distincts provenant de sources différentes. Lorsque les deux flux d’entrée sont présents, l’alimentation est prélevée à partir de l’alimentation fournissant une tension CC plus élevée. Vous pouvez définir ces flux à l’aide du commutateur DIP en mode d’entrée situé sur le PSM CC (voir Description du module d’alimentation CC MX2020 CC (-48 V) ).

  • PDM CC (-48 VCC ou 240 V Chine) Il y a deux PDM par sous-système d’alimentation capable de transporter sept flux ou neuf flux chacun. Vous pouvez installer un total de quatre PDM dans un routeur. Chaque PDM cc 240 V Chine) ou PDM CC (-48 V) fonctionne avec sept flux ou neuf flux d’une limite de courant de 60-A ou 80-A. La capacité de ces flux est transmise au logiciel système via un commutateur situé sur le PDM de centre de données. Dans une configuration redondante, les PDM à sept flux DC prennent en charge un total de quatorze flux 60-A ou 80-A, et les PDM de 9 flux DC prennent en charge un total de dix-huit flux 60-A ou 80-A. Chaque bloc d’alimentation CC est capable de fournir 2 500 W de puissance si des flux 80-A sont connectés. Dans la configuration de centre de données, chaque sous-système fournit une redondance N+1 PSM ainsi qu’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 flux fournira toute la puissance.

    Note:

    La capacité d’entrée sélectionnée s’applique à toutes les entrées de ce PDM. La sélection du 60-A réduit la capacité de sortie électrique disponible des PSM fournis par ce PDM.

    Note:

    En fonction de la tension des flux CC (-48 VCC ou 240 V Chine), l’alimentation peut être tirée des deux flux. L’alimentation avec une tension plus élevée fournit plus d’énergie. Si la différence entre les tensions est suffisante, alors le flux de tension plus élevé fournit toute l’énergie. Lorsque les tensions sont exactement les mêmes, une puissance égale est tirée des deux alimentations.

  • PDM CC (240 V Chine) : deux PDM par sous-système d’alimentation sont capables de transporter 9 flux chacun. Vous pouvez installer un total de quatre PDM (240 V Chine) dans un routeur. Chaque PSM CC est capable de fournir 2 500 W de puissance. Dans la configuration de centre de données, chaque sous-système fournit une redondance N+1 PSM ainsi qu’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 flux fournira toute la puissance.

    Note:

    En fonction de la tension des flux CC, l’alimentation peut être tirée des deux flux. L’alimentation avec une tension plus élevée fournit plus d’énergie. Si la différence entre les tensions est suffisante, alors le flux de tension plus élevé fournit toute l’énergie. Lorsque les tensions sont exactement les mêmes, une puissance égale est tirée des deux alimentations.

  • PDM universels de deuxième génération (HVAC/HVDC) haute tension : deux PDM par sous-système d’alimentation sont capables de transporter 9 flux chacun. Le PDM universel accepte une entrée CVC ou HVDC. Vous pouvez installer un total de quatre PDM dans un routeur. Chaque PDM universel fonctionne avec neuf flux d’une limite de courant de 30 A. Chaque PSM universel est capable de fournir 3 400 W de puissance avec des flux doubles et 3 000 W de puissance avec un seul flux. Dans cette configuration, chaque sous-système fournit une redondance PSM de sortie N+1 ainsi qu’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 flux fournira toute la puissance. Les deux alimentations d’entrée sont actives et partagent la charge lorsqu’elles sont présentes.

    La figure 4 et illustre la distribution de l’énergie des PDM universelles (HVAC/HVDC) aux PSM universels (HVAC/HVDC).

    Figure 4 : Redondance d’alimentation du sous-système d’alimentation universel de routeur MX2020 (HVAC/HVDC) MX2020 Router Universal (HVAC/HVDC) Power Subsystem Feed Redundancy
  • Sous-système d’alimentation CA : le sous-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 d’échec d’un flux, le PSM passe automatiquement à l’autre flux sans perturber la fonction système. Dans les systèmes d’alimentation en trois phases, l’alimentation CA qui va aux MSP est divisée en trois phases individuelles (wye) ou une paire de phases (delta). Chaque PSM fonctionne sur une seule phase ; par conséquent, le système d’alimentation fonctionne indépendamment du type d’alimentation CA connecté. Vous pouvez connecter un ou deux flux CA, en fonction de la configuration du système d’alimentation (nombre de PSM, redondance, etc.). Chaque phase de chacun des deux flux est distribuée entre un ou deux PSM. Chaque phase d’un flux passe à deux PSM, et l’autre à une seule PSM.

  • PSM CA : les PSM CA MX2020 sont amovibles à chaud et insérables à chaud. Les PSM CA disposent d’un double flux redondant (INP0 et INP1). Un flux d’entrée est actif pendant le fonctionnement. Ces flux sont définis par le commutateur DIP en mode d’entrée situé sur le bloc d’alimentation CA (voir description du module d’alimentation CA MX2020). Chaque psM CA fonctionne avec une seule phase dérivée soit de delta 200-240 VCA triphasé (ligne à ligne) ou triphasé wye 200-240 VCA (ligne vers neutre). Chaque bloc d’alimentation CA est capable de fournir 2 500 W de puissance.

  • PDM CA : jusqu’à neuf PSM peuvent être connectés via le PDM CA. Le MX2020 prend en charge la connexion d’un PDM CA monophasé ou triphasé (delta ou wye). Les PDM CA en trois phases nécessitent deux flux triphases pour être connectés. Chaque phase de chacun des deux flux est distribuée entre un ou deux PSM. Chaque phase d’un flux passe à deux PSM, et l’autre à une seule PSM. Le PDM CA monophasé fournit une connexion d’entrée CA à partir de la source d’alimentation CA monophasé, et fournit également une interface d’alimentation d’entrée au PSM via un fond de panier d’alimentation du système. Chaque entrée CA est indépendante et alimente un PSM.

    La figure 5 et la figure 6 illustrent la distribution de l’énergie des PDM delta et wye triphasé aux psM CA.

    Figure 5 : distribution d’énergie entre delta PDM à flux triphasé vers les psM Power Distribution from Three-Phase Feed Delta PDM to the AC PSMs CA
    Figure 6 : Distribution de l’alimentation de Wye PDM en trois phases vers les PSM Power Distribution from Three-Phase Feed Wye PDM to the AC PSMs CA
  • Alimentation CA : le tableau 1 présente les exigences actuelles du MX2020 pour les alimentations delta triphasé, wye triphasé et monophasé.

    Tableau 1 : Exigences actuelles du PDM CA

    Tension triphasée

    Flux d’entrée

    Delta actuel par PDM triphasé

    Wye actuel par PDM triphasé

    Courant par PDM monophasé

    200 V (minimum nominal) (ligne à ligne) pour delta (par phase)

    1

    50 A

    2

    25 A

    200 V (minimum-nominal) (ligne à neutre) pour wye (par phase)

    1

    30 A

    2

    15 A

    200 V (minimum-nominal)

    1

    14 A

    Note:

    Il s’agit du minimum requis pour fournir 2,5 KW par PSM. En fonction des consignes d’installation, vous devez sur-provisionner le routeur MX2020. Les deux nombres énumérés dans les colonnes delta à trois phases et dans les colonnes de courant wye à trois phases reflètent la distribution des phases de l’alimentation jusqu’au PSM. Par exemple, à partir d’un flux, chaque phase passe à deux PSM, et de l’autre flux, chaque phase ne passe qu’à un seul PSM.

  • Système de refroidissement : le système de refroidissement d’un routeur MX2020 entièrement configuré comporte un total de quatre plateaux de ventilation, qui sont contrôlés par le sous-système hôte. Si l’un des ventilateurs tombe en panne, le sous-système hôte augmente la vitesse des ventilateurs restants pour fournir un refroidissement suffisant au routeur. Voir la description du système de refroidissement MX2020). Les plateaux de ventilation sont alimentés par deux sous-systèmes d’alimentation divisés en zones. Les plateaux de ventilation tirent l’énergie de chaque zone selon que vous disposez d’un sous-système d’alimentation CC de base (MX2020-BASE-DC) ou d’un sous-système d’alimentation CC optimisé (MX2020-PREMIUM2-DC). Dans le sous-système d’alimentation CC de base, deux des quatre plateaux de ventilation tirent l’énergie des deux zones. Dans le sous-système d’alimentation CC optimisé, deux des plateaux de ventilation tirent l’énergie d’une seule zone. Consultez Déterminer les besoins d’alimentation CC pour votre routeur MX2020 pour plus d’informations sur la distribution d’alimentation MX 2020.