Planification de l’alimentation du MX240
Alimentation requise pour un routeur MX240
Les tableaux suivants répertorient les besoins en alimentation des composants MX240. Le tableau 1 répertorie la configuration requise pour le système de base MX240. Le tableau 2 répertorie les besoins en alimentation de la carte de contrôle des commutateurs (SCB). Le tableau 3 répertorie les besoins en alimentation FRU des moteurs de routage, des concentrateurs de ports modulaires (MPC), des cartes d’interface modulaires (MIC) et des concentrateurs de ports denses (DPC).
Composant |
Alimentation maximale requise (Watts) |
---|---|
Système de base |
40 W |
Système de refroidissement à capacité normale |
70 W |
Système de refroidissement haute capacité |
85 W |
L’alimentation du système de refroidissement provient d’un autre robinet du bloc d’alimentation, réservé au système de refroidissement uniquement. Il n’est pas nécessaire de déduire la puissance requise du système de refroidissement du budget d’alimentation en sortie du bloc d’alimentation.
Modèle SCB |
Température ambiante |
Consommation électrique maximale |
---|---|---|
55 °C 40 °C 25 °C |
185 W 160 W 155 W |
|
55 °C 40 °C 25 °C |
160 W 130 W 120 W |
|
55 °C 40 °C 25 °C |
185 W 160 W 155 W |
|
55 °C 40 °C 25 °C |
275 W (SCB 0 (principal) ; 295 W SCB 1 (secours) 260 W (SCB 0 (principal) ; 285 W SCB 1 (secours) 245 W (SCB 0 (principal) ; 265 W SCB 1 (secours) |
Composant |
Référence |
Alimentation maximale requise |
---|---|---|
Moteurs de routage |
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RE-S-X6-64G RE-S-X6-128G |
110 W |
|
RE-S-1300-2048 (fin de vie) RE-S-2000-4096 (fin de vie) RE-S-1800 (toutes les variantes) |
90 W |
|
MPC (Fixed Configuration Modular Port Concentrators) |
||
MPC-3D-16XGE-SFPP MPC-3D-16XGE-SFPP-R-B |
440 W à 55 °C (131 °F) 423 W à 25 °C (77 °F) |
|
MS-MPC-128G |
590 W |
|
MPC4E-3D-32XGE-SFPP |
610 W Avec les modules optiques :607 W à 55 °C avec modules optiques ZR SFPP 584 W à 40 °C, avec modules optiques ZR SFPP 565 W à 25 °C avec modules optiques ZR SFPP |
|
MPC4E-3D-2CGE-8XGE |
610 W Avec les modules optiques :607 W à 55 °C avec modules optiques SFPP ZR et CFP LR4 584 W à 40 °C avec modules optiques SFPP ZR et CFP LR4 565 W à 25 °C avec modules optiques SFPP ZR et CFP LR4 |
|
MPC5E-40G10G MPC5EQ-40G10G |
Avec les modules optiques : 607 W à 55 °C (131 °F) 541 W à 40 °C 511 W à 25 °C |
|
MPC5E-100G10G MPC5EQ-100G10G |
Avec les modules optiques : 607 W à 55 °C (131 °F) 541 W à 40 °C 511 W à 25 °C |
|
MPC7E-MRATE |
Avec les modules optiques : 545 W à 55 °C (131 °F) 465 W à 40 °C 440 W à 25 °C |
|
MPC10E-10C-MRATE |
620 W à 55 °C (131 °F) 590 W à 40 °C 545 W à 25 °C |
|
MPC10E-15C-MRATE |
785 W à 104° F (40° C) : 720 W à 77° F (25° C) |
|
Concentrateurs de ports modulaires (MPC) |
||
MX-MPC1-3D MX-MPC1E-3D |
165 W Avec les MIC et les modules optiques :239 W à 55 °C 227 W à 40 °C 219 W à 25 °C |
|
MX-MPC1-3D-Q MX-MPC1E-3D-Q |
175 W Avec les MIC et les modules optiques :249 W à 55 °C 237 W à 40 °C 228 W à 25 °C |
|
MX-MPC2-3D MX-MPC2E-3D |
274 W Avec les MIC et les modules optiques :348 W à 55 °C (131 °F) 329 W à 40 °C 315 W à 25 °C |
|
MX-MPC2-3D-Q MX-MPC2E-3D-Q MX-MPC2-3D-EQ MX-MPC2E-3D-EQ |
294 W Avec les MIC et les modules optiques :368 W à 55 °C 347 W à 40 °C 333 W à 25 °C |
|
MX-MPC2E-3D-P |
294 W Avec les MIC et les modules optiques :368 W à 55 °C 347 W à 40 °C 333 W à 25 °C |
|
MPC2E-3D-NG |
474 W Avec les MIC et les modules optiques :474 W à 55 °C 417 W à 40 °C 400 W à 25 °C |
|
MPC2E-3D-NG-Q |
529 W Avec les MIC et les modules optiques :529 W à 55 °C 460 W à 40 °C 438 W à 25 °C |
|
MX-MPC3E-3D |
440 W Avec les MIC et les modules optiques :500 W à 55 °C, deux MIC de 40 W 485 W à 40 °C, deux MIC CFP avec modules optiques LR4 473 W à 25 °C, deux MIC CFP avec modules optiques LR4 |
|
MPC3E-3D-NG |
534 W Avec les MIC et les modules optiques :534 W à 55 °C 485 W à 40 °C 461 W à 25 °C |
|
MPC3E-3D-NG-Q |
583 W Avec les MIC et les modules optiques :583 W à 55 °C 532 W à 40 °C 503 W à 25 °C |
|
Cartes d’interface modulaires (MIC) |
||
MPC4E-3D-2CGE-8XGE |
610 W Avec les modules optiques :607 W à 55 °C avec modules optiques SFPP ZR et CFP LR4 584 W à 40 °C, avec modules optiques SFPP ZR et CFP LR4 565 W à 25 °C avec modules optiques SFPP ZR et CFP LR4 |
|
MIC-3D-20-GE-SFP |
37 W |
|
2 ports : MIC-3D-2XGE-XFP 4 ports : MIC-3D-4XGE-XFP |
2 ports : 29 W 4 ports : 37 W |
|
MIC3-3D-2X40GE-QSFPP |
18 W |
|
MIC3-3D-1X100GE-CFP |
40 W |
|
MIC6-100G-CFP2 |
104 W |
|
MIC3-3D-1X100GE-CXP |
20 W |
|
MIC6-100G-CXP |
57 W |
|
MIC3-100G-DWDM |
Avec les modules optiques : 91 W à 55 °C 83 W à 25 °C |
|
MIC3-100G-DWDM |
Avec les modules optiques : 91 W à 55 °C 83 W à 25 °C |
|
MS-MIC-16G |
60 W |
|
MIC SONET/SDH OC3/STM1 (multi-débit) avec SFP
|
4 ports : MIC-3D-4OC3OC12-1OC48 |
4 ports : 24 W à 55 °C 22,75 W à 40 °C 21,5 W à 25 °C |
8 ports : MIC-3D-8OC3OC12-4OC48 |
8 ports : 29 W à 55 °C 27,75 W à 40 °C 26,5 W à 25 °C |
|
MIC-3D-1OC192-XFP |
41 W à 55 °C 38,5 W à 40 °C 36 W à 25 °C |
|
MIC SONET/SDH fractionné OC3/STM1 (multi-débit) avec SFP
|
4 ports : MIC-3D-4CHOC3-2CHOC12 |
4 ports : 41 W à 55 °C 40 W à 40 °C 39 W à 25 °C |
8 ports : MIC-3D-8CHOC3-4CHOC12 |
8 ports : 52 W à 55 °C 50,5 W à 40 °C 49 W à 25 °C |
|
MIC-3D-40GE-TX |
41 W |
|
MIC-3D-8DS3-E3 MIC-3D-8CHDS3-E3-B |
36 W à 55 °C (131 °F) 35 W à 40 °C 34 W à 25 °C |
|
MIC-3D-16CHE1-T1-CE |
29,08 W à 55 °C 27,84 W à 40 °C 26,55 W à 25 °C |
|
MIC d’émulation de circuit OC3/STM1 (multi-débit) fractionné avec SFP |
MIC-3D-4COC3-1COC12-CE |
36,48 W à 55 °C (131 °F) 35,04 W à 40 °C 33,96 W à 25 °C |
Concentrateurs de ports denses (DPC) |
||
DPC-R-40GE-SFP |
335 W |
|
DPCE-R-40GE-SFP DPCE-X-40GE-SFP |
335 W |
|
Gigabit Ethernet - DPC améliorés pour les services IP de file d’attente avec SFP Gigabit Ethernet - Services Ethernet de file d’attente amélioréeSPC avec SFP |
DPCE-R-Q-40GE-SFP DPCE-X-Q-40GE-SFP |
365 W |
Gigabit Ethernet - DPC améliorés pour les services IP de file d’attente avec SFP |
DPCE-R-Q-20GE-SFP |
200 W |
DPC-R-4XGE-XFP |
310 W |
|
DPCE-R-2XGE-XFP |
175 W |
|
DPCE-R-4XGE-XFP DPCE-X-4XGE-XFP |
310 W |
|
DPC de services Ethernet de file d’attente améliorées 10 Gigabit Ethernet avec XFP |
DPCE-R-Q-4XGE-XFP DPCE-X-Q-4XGE-XFP |
330 W |
Multi-Rate Ethernet Enhanced Ethernet Services DPC avec SFP et XFP |
DPCE-R-20GE-2XGE DPCE-X-20GE-2XGE |
333 W |
Ethernet multi-débit Amélioré Gestion des files d’attente Services IP DPC avec SFP et XFP |
DPCE-R-Q-20GE-2XGE |
335 W |
DPC améliorée tri-débit ou DPC de services Ethernet améliorés tri-débit |
DPCE-R-40GE-TX DPCE-X-40GE-TX |
320 W |
MS-DPC |
265 W |
|
Concentrateurs PIC flexibles (FPC) |
||
FPC Type 2 |
MX-FPC2 |
190 W (avec PIC et modules optiques) |
FPC Type 3 |
MX-FPC3 |
265 W (avec PIC et modules optiques) |
Voir aussi
Calcul des besoins en alimentation des routeurs MX240
Les informations de cette rubrique vous aident à déterminer les blocs d’alimentation adaptés à diverses configurations, ainsi que les blocs d’alimentation qui ne conviennent pas car la puissance de sortie est dépassée. Vous déterminez la pertinence en soustrayant la consommation électrique totale de la sortie maximale des blocs d’alimentation. Ensuite, la puissance d’entrée requise est calculée. Enfin, vous calculez la puissance thermique. Un exemple de configuration est fourni dans le tableau 4.
Nous vous recommandons de fournir l’alimentation conformément au courant d’entrée maximal indiqué dans les spécifications électriques du bloc d’alimentation (voir spécifications électriques du bloc d’alimentation CA pour le routeur MX240 et spécifications électriques du bloc d’alimentation CC pour le routeur MX240).
Utilisez les procédures suivantes pour calculer la puissance requise :
Calculez la puissance requise.
Évaluez le budget énergétique.
Calculez la puissance en entrée.
Calculez la sortie thermique (BTUS) pour les besoins en refroidissement.
L’exemple de configuration suivant montre un routeur MX240 avec :
Deux MPC 10 Gigabit Ethernet 16 ports avec SFP+
Deux SCB avec deux moteurs de routage RE-1800x2 (redondants)
Système de refroidissement haute capacité
Note:Le système de refroidissement à haute capacité répond aux besoins en refroidissement des MPC et doit être utilisé pour un refroidissement approprié.
Calculez les besoins en alimentation (utilisation) en utilisant les valeurs indiquées dans la configuration requise pour un routeur MX240 , comme illustré dans le tableau 4.
Tableau 4 : Consommation électrique requise pour un routeur MX240 Composant de châssis
Référence
Alimentation requise
Système de base
MX240BASE-AC-HIGH
40 W
Système de refroidissement haute capacité
FANTRAY-MX240-HC
85 W
MPC - Emplacement 2 -
MPC-3D-16XGE-SFPP-R-B
440 W
MPC - Emplacement 1
MPC-3D-16XGE-SFPP-R-B
440 W
SCB 1/emplacement 0
SCBE2-MX avec
RE-S-1800X2-8G
185 W
90 W
SCB 0
SCBE2-MX avec
RE-S-1800X2-8G
185 W
90 W
Puissance de sortie totale
1 555 W
Puissance de sortie sans système de refroidissement
1 470 W
Évaluez le budget énergétique. Dans cette étape, nous vérifions la puissance de sortie totale par rapport à la puissance de sortie maximale des options d’alimentation disponibles.
Note:L’alimentation du système de refroidissement provient d’un autre robinet du bloc d’alimentation, réservé au système de refroidissement uniquement. Il n’est pas nécessaire de déduire la puissance requise du système de refroidissement du budget d’alimentation en sortie du bloc d’alimentation.
Le tableau 5 répertorie les blocs d’alimentation, leur puissance de sortie maximale et l’alimentation inutilisée (ou un déficit d’alimentation). Pour plus d’informations sur les spécifications électriques du bloc d’alimentation MX240, reportez-vous aux spécifications électriques du routeur MX240 et du bloc d’alimentation CA du routeur MX240 .
Tableau 5 : Calcul du budget puissance Alimentation
Puissance de sortie maximale du système
Alimentation inutilisée1
MX240 CA Capacité normale (low-line)
2 054 W
654 W
MX240 CA Capacité normale (ligne élevée)
1 590 W
190 W
MX240 AC Haute capacité (low-line)
2 334 W
934 W
MX240 CA Haute capacité (ligne élevée)
2 050 W
650 W
Mx240 DC Capacité normale
1 600 W
200 W
MX240 DC Haute capacité (DIP=0)
2 400 W
1 000 W
MX240 DC Haute capacité (DIP=1)
2 600 W
1 200 W
1 Pour cette configuration, la puissance de sortie hors système de refroidissement est de 1 400 W.
Calculez la puissance en entrée. Dans cette étape, les besoins en puissance d’entrée de l’exemple de configuration sont calculés. Pour ce faire, diviser le besoin total de sortie par l’efficacité du bloc d’alimentation, comme illustré dans le tableau 6.
Tableau 6 : Calcul des exemples d’alimentation en entrée Alimentation
Efficacité du bloc d’alimentation1
Alimentation en entréerequise 2
MX240 CA Capacité normale (ligne élevée)
85 %
1 747 W
MX240 CA Haute capacité (ligne élevée)
89 %
1 669 W
Mx240 DC Capacité normale
~98 %
1 515 W
MX240 DC Haute capacité
~98 %
1 515 W
1 Ces valeurs sont à pleine charge et tension nominale.
2 Pour cette configuration, la puissance totale est de 1 485 W.
Calculez la sortie thermique (BTUS). Pour le calculer, multipliez le besoin en puissance d’entrée (en watts) par 3,41. Voir tableau 7.
Tableau 7 : Calcul de la sortie thermique Alimentation
Sortie thermique (BTUs par heure)
MX240 CA Capacité normale (ligne élevée)
1747 * 3,41 = 5 957 BTU/h
MX240 CA Haute capacité (ligne élevée)
1 669 * 3,41 = 5 576 BTU/h
Mx240 DC Capacité normale
1 515 * 3,41 = 5 166 BTU/h
MX240 DC Haute capacité
1 515 * 3,41 = 5 166 BTU/h