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Système d’alimentation CC MX480

Description de l’alimentation CC MX480

Chaque bloc d’alimentation CC pèse environ 1,7 kg (3,8 lb) et se compose d’une entrée CC (–48 V CC et retour), d’un disjoncteur de 40 A (–48 V CC), d’un ventilateur et de LED pour surveiller l’état de l’alimentation. La figure 1 montre le bloc d’alimentation. Chaque bloc d’alimentation CC dispose d’une seule entrée CC (–48 V CC et retour) qui nécessite un disjoncteur dédié.

Pour les alimentations haute capacité, nous vous recommandons de provisionner 60 A ou 70 A par alimentation, en fonction du réglage du commutateur DIP sélectionné.

Figure 1 : alimentation DC Power Supply CC
Figure 2 : bloc d’alimentation High-Capacity DC Power Supply CC haute capacité
Note:

Vous pouvez mélanger les blocs d’alimentation MX480 haute capacité et capacité normale uniquement pendant le processus de mise à niveau PEM. Nous vous déconseillons d’utiliser cette configuration dans d’autres cas.

Configurations d’alimentation CC

Dans la configuration d’alimentation CC, le routeur MX480 contient deux ou quatre blocs d’alimentation CC (voir Figure 1) situés à l’arrière du châssis, dans les emplacements PEM0 à PEM3 (de gauche à droite). Vous pouvez mettre à niveau votre système d’alimentation CC de deux à quatre alimentations.

Quatre blocs d’alimentation assurent une redondance complète. En cas de débranchement ou de défaillance d’un bloc d’alimentation CC dans une configuration redondante, son bloc d’alimentation redondant prend le relais sans interruption. Le bloc d’alimentation CC de PEM2 est redondant par rapport au bloc d’alimentation CC de l’emplacement PEM0, et le bloc d’alimentation CC de PEM3 est redondant par rapport au bloc d’alimentation CC de l’emplacement PEM1. Si seulement deux blocs d’alimentation CC sont installés, ils doivent l’être dans les emplacements PEM0 et PEM1 ou dans les emplacements PEM2 et PEM3.

Le Tableau 1 présente les composants alimentés par chaque emplacement d’alimentation CC. Il s’applique aux alimentations existantes et de grande capacité.

Tableau 1 : redondance et distribution de l’alimentation

Emplacement d’alimentation CC

Le bloc d’alimentation alimente les composants suivants

PEM0

Plateau de ventilation, emplacements DPC 0 et 1, et emplacements SCB 0 et 1

PEM1

Plateau de ventilation et emplacements DPC 2 à 5

PEM2

Plateau de ventilation, emplacements DPC 0 et 1, et emplacements SCB 0 et 1

PEM3

Plateau de ventilation et emplacements DPC 2 à 5

Voyants du bloc d’alimentation CC MX480

Chaque façade d’alimentation CC contient trois voyants qui indiquent l’état de l’alimentation (voir Tableau 2). L’état de l’alimentation électrique est également reflété par deux LED sur l’interface de l’engin. De plus, une panne d’alimentation électrique déclenche la LED d’alarme rouge sur l’interface de l’engin.

Note:

Un SCB doit être présent pour que la LED PWR OK s’allume.

Tableau 2 : voyants d’alimentation CC

Étiquette

Couleur

État

Description

PWR OK

Vert

De

L’alimentation ne fonctionne pas normalement. Vérifiez le VOYANT D’ENTRÉE OK pour plus d’informations.

Sur

L’alimentation fonctionne normalement.

Jaune

Sur

La tension de sortie principale est hors plage (limite inférieure : 37,5 V à 39,5 V ; limite supérieure : 72,5 V à 76 V).

BRKR LE

Vert

De

Le disjoncteur d’alimentation CC est coupé.

Sur

Une entrée d’alimentation CC est présente et le disjoncteur d’alimentation CC est activé.

ENTRÉE OK

Vert

De

L’entrée CC du PEM n’est pas présente.

Sur

L’entrée CC est présente et est connectée dans la bonne polarité.

Jaune

Sur

L’entrée CC est présente, mais pas dans la plage de fonctionnement valide ou connectée en polarité inversée.

Spécifications électriques du bloc d’alimentation CC pour MX240 et MX480

Le Tableau 3 répertorie les spécifications électriques de l’alimentation CC. Le Tableau 4 répertorie les spécifications du système d’alimentation CC.

Tableau 3 : spécifications électriques du bloc d’alimentation

Article

Spécification

Alimentations de capacité normale

Puissance de sortie maximale

1600 W

Intensité nominale d’entrée CC

33,3 A @ –48 V tension nominale de service

Courant d’entrée maximal

40 A

Tension d’entrée CC

Plage de fonctionnement : –40,5 VCC à –72 VCC

Capacité nominale : –48 V CC

Efficacité

Note:

Cette valeur est à pleine charge et à la tension nominale.

~98 %

Appel maximal

Le pic de courant d’appel causé par les condensateurs X à travers l’entrée du PEM ne doit pas dépasser 200 A pendant moins de 10 mSeconde. La mesure doit être effectuée à l’aide d’une sonde de courant Tektronix et d’un oscilloscope avec une bande passante de 250 MHz. Le PEM doit également limiter le transitoire I²t à 5A2S maximum au démarrage à froid. Le PEM ne doit pas être endommagé par des cycles marche/arrêt/marche répétés dans des conditions chaudes ou froides.

Disjoncteur interne

40 A

 
Alimentations haute capacité

Courant d’entrée maximal

60 A (DIP=0)

70 A (DIP=1)

Puissance de sortie maximale

2240 W

2440 W

Intensité nominale d’entrée CC

50 A @ -48 VDC tension normale de fonctionnement

54,2 A @ -48 V CC tension normale de fonctionnement

Tension d’entrée CC

Plage de fonctionnement : –40,5 VCC à –72 VCC

Capacité nominale : –48 V CC

Efficacité

Note:

Cette valeur est à pleine charge et à la tension nominale.

~98 %

Appel maximal

Le pic de courant d’appel causé par les condensateurs X à travers l’entrée du PEM ne doit pas dépasser 200 A pendant moins de 10 mSeconde. La mesure doit être effectuée à l’aide d’une sonde de courant Tektronix et d’un oscilloscope avec une bande passante de 250 MHz. Le PEM doit également limiter le transitoire I²t à 5A2S maximum au démarrage à froid. Le PEM ne doit pas être endommagé par des cycles marche/arrêt/marche répétés dans des conditions chaudes ou froides.

Tableau 4 : Spécifications du système d’alimentation

Article

Capacité normale

Haute capacité

Redondance

2+2

1+1

Puissance de sortie (maximale) par alimentation

1600 W

60 A (DIP=0)

70 A (DIP=1)

2240 W

2440 W

   

Puissance de sortie (maximale) par système

3200 W

2240 W

2240 W

Exigences relatives au disjoncteur CC pour le routeur MX480

Chaque bloc d’alimentation CC dispose d’une seule entrée CC (–48 V CC et retour) qui nécessite un disjoncteur dédié. Si vous prévoyez d’utiliser un routeur alimenté en courant continu configuré au maximum avec des blocs d’alimentation de capacité normale, nous vous recommandons d’utiliser un disjoncteur de site client dédié d’une puissance nominale de 40 A (–48 VCC) minimum, ou tel que requis par le code local. Si vous prévoyez d’utiliser un routeur alimenté en courant continu configuré au maximum avec des blocs d’alimentation haute capacité, nous vous recommandons d’utiliser un disjoncteur de 70 A (–48 V CC) ou tel que requis par le code local.

Si vous prévoyez d’utiliser un routeur alimenté en courant continu à une configuration inférieure à la configuration maximale, nous vous recommandons de configurer un disjoncteur conformément au Code national de l’électricité et aux normes internes du site client afin de maintenir un niveau de protection approprié pour le courant spécifié ci-dessus ou pour chaque alimentation CC conçue pour au moins 125 % du courant continu que le système consomme à –48 V CC.

Câblage de la source d’alimentation CC pour le routeur MX480

La Figure 3 illustre la disposition typique d’une source de câbles CC.

Figure 3 : câblage typique d’une source CC vers le routeur Typical DC Source Cabling to the Router

Les blocs d’alimentation CC des PEM0 et PEM1 doivent être alimentés par des alimentations dédiées dérivées de l’alimentation A, et les blocs d’alimentation CC des PEM2 et PEM3 doivent être alimentés par des alimentations dédiées dérivées de l’alimentation B. Cette configuration fournit la redondance des flux A/B couramment déployée pour le système.

PRUDENCE:

Vous devez vous assurer que les connexions d’alimentation maintiennent la polarité appropriée. Les câbles de la source d’alimentation peuvent être étiquetés (+) et (–) pour indiquer leur polarité. Il n’existe pas de code couleur standard pour les câbles d’alimentation en courant continu. Le code couleur utilisé par la source d’alimentation CC externe de votre site détermine le code couleur des fils sur les câbles d’alimentation qui se fixent aux bornes de chaque alimentation.

Avertissement:

Pour les connexions de câblage sur site, utilisez uniquement des conducteurs en cuivre.

PRUDENCE:

Les cordons et câbles d’alimentation ne doivent pas bloquer l’accès aux composants de l’appareil ou se draper là où les personnes pourraient trébucher dessus.

Spécifications du câble d’alimentation CC pour le routeur MX480

Spécifications des cosses de câble d’alimentation CC : la boîte d’accessoires fournie avec le routeur comprend les cosses de câble qui se fixent aux bornes de chaque bloc d’alimentation (voir Figure 4).

Figure 4 : cosse DC Power Cable Lug du câble d’alimentation CC
PRUDENCE:

Avant d’installer le routeur, un électricien agréé doit fixer une cosse de câble aux câbles de mise à la terre et d’alimentation que vous fournissez. Un câble avec une cosse mal fixée peut endommager le routeur.

Note:

La même cosse de câble est utilisée pour le câble de terre.

Spécifications des câbles d’alimentation CC : le Tableau 5 récapitule les spécifications des câbles d’alimentation que vous devez fournir.

Tableau 5 : spécifications du câble d’alimentation CC

Type de câble

Quantité et spécification

Pouvoir

Huit câbles de 6 AWG (13,3 mm2), d’au moins 60 °C, ou selon le code local