Help us improve your experience.

Let us know what you think.

Do you have time for a two-minute survey?

 
 

Planification de l’alimentation du PTX10004

Utilisez les informations de cette rubrique pour calculer la consommation d’énergie du PTX10004 et planifier les besoins énergétiques de votre configuration.

Exigences d’alimentation des composants du PTX10004

Le Tableau 1 répertorie les exigences d’alimentation des différents composants matériels d’un routeur PTX10004 dans des conditions de tension et optiques typiques. Pour connaître les besoins en énergie des configurations de châssis, consultez Calculer les besoins en énergie d’un routeur PTX10004.

Remarque :

La gestion de l’énergie prend en compte les valeurs de la colonne intitulée « Puissance maximale (W) à 40 °C » du tableau 1 pour déterminer la consommation d’énergie requise lors de l’installation d’un nouveau composant. Vous pouvez désactiver la gestion de l’alimentation par défaut à l’aide de la commande no-power-budget .

Tableau 1 : exigences d’alimentation des composants du modèle PTX10004

Composant

Descriptif

Puissance maximale (W) à 40 °C

JNP10004-SF3

PTX10004 SIB

350

JNP10004-FAN2

Tiroir de ventilation PTX10004

650

JNP10004-FAN3

Tiroir de ventilation PTX10004

840

moteur de routage

Carte de contrôle de routage PTX10004

140

PTX10K-LC1201-36CD

Carte de ligne QSFP56-DD 36 ports (sans émetteurs-récepteurs optiques)

Carte de ligne QSFP56-DD à 36 ports (y compris des émetteurs-récepteurs 14 W)

2140

PTX10K-LC1202-36MR

Carte de ligne à 36 ports (trente-deux ports 100 GbE et quatre ports 400 GbE).

Carte de ligne avec trente-deux ports QSFP28 et quatre ports QSFP56-DD (dont des émetteurs-récepteurs optiques 14 W 400G et 3,5 W des émetteurs-récepteurs optiques 100G)

870

PTX10K-LC1301-36DD

Carte de ligne 36 ports

1980

Calculer les besoins énergétiques d’un routeur PTX10004

Utilisez le calculateur d’alimentation ou les informations de cette rubrique pour calculer les besoins en énergie de votre configuration PTX10004 et le nombre d’alimentations requises pour différentes configurations de routeur PTX10004.

MISE EN GARDE :

Pour garantir une alimentation adéquate et éviter de déclencher une alarme d’alimentation, nous vous recommandons de maintenir n en permanence +1 alimentations dans votre routeur. Remplacez immédiatement les blocs d’alimentation défectueux 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 d’énergie 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 si la condition n’est pas corrigée.

Remarque :

Les calculs de cette rubrique représentent les besoins énergétiques maximaux dont vous avez besoin pour budgétiser la configuration de votre routeur PTX10004. La consommation d’énergie réelle de votre routeur sera inférieure aux résultats calculés 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 :

Comment calculer le nombre d’alimentations nécessaires pour votre configuration PTX10004

La configuration d’alimentation minimale pour les routeurs PTX10004 est de trois blocs d’alimentation. Toutefois, l’utilisation de la configuration de puissance minimale calculée n’empêche pas le système de déclencher une alarme d’alimentation. Pour vous assurer que vous n’enregistrez pas d’alarmes d’alimentation avec un châssis entièrement chargé, vous devez configurer votre routeur pour des paramètres de double alimentation et de haute puissance.

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

  1. Déterminez l’alimentation disponible à partir des blocs d’alimentation. Les alimentations JNPR10K-PWR-AC2 et JNPR10K-PWR-DC2 disposent d’un ensemble de trois commutateurs DIP sur la plaque frontale qui vous permet de configurer l’alimentation pour le mode d’entrée haute puissance (30 A) ou faible puissance (20 A). L’alimentation JNPR10K-PWR-AC3 ou JNPR10K-PWR-AC3H dispose d’un ensemble de cinq commutateurs DIP sur la plaque frontale qui vous permettent de configurer l’alimentation pour le mode d’entrée haute puissance (30 A) ou faible puissance (20 A). L’alimentation JNPR10K-PWR-DC3 dispose d’un ensemble de cinq commutateurs DIP sur la plaque frontale qui vous permettent de configurer l’alimentation pour le mode d’entrée haute puissance (80 A) ou faible puissance (60 A). Les tableaux 2, 3, 4 et 5 indiquent la puissance disponible pour les blocs d’alimentation installés.
    Tableau 2 : Puissance totale disponible

    Modèles de modules d’alimentation

    avec un seul bloc d’alimentation

    Avec deux blocs d’alimentation

    Avec trois blocs d’alimentation

    Réglage de la puissance d’alimentation double JNP10K-PWR-AC3 (15 A)

    4 600 W

    9 200 W

    13 800 W

    Réglage de la puissance d’alimentation double JNP10K-PWR-AC3 (20 A)

    6 000 W

    12 000 W

    18 000 W

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

    11 000 W

    16 500 W

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

    10 000 W

    15 000 W

    Réglage JNP10K-PWR-AC2, alimentation double, faible puissance (20 A)

    6 000 W

    9 000 W

    JNP10K-PWR-AC2, alimentation simple, réglage basse consommation (20 A)

    5 400 W

    8 100 W

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

    11 000 W

    16 500 W

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

    8 800 W

    13 200 W

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

    5 500 W

    8 250 W

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

    4 400 W

    6 600 W

    Réglage de la puissance d’alimentation double JNP10K-PWR-AC3H (15 A)

    4 600 W

    9 200 W

    13 800 W

    Réglage de la puissance d’alimentation double JNP10K-PWR-AC3H (20 A)

    6 000 W

    12 000 W

    18 000 W

    Tableau 3 : paramètres de tension d’alimentation pour les alimentations JNP10K-PWR-AC2 et JNP10K-PWR-DC2

    INP0 (commutateur 1)

    INP1 (commutateur 2)

    H/L (commutateur d’entrée haute/faible entrée 3)

    Puissance de sortie

    JNP10K-PWR-AC2

    Le

    Le

    Allumé (haute 30 A)

    5 500 W

    Le

    Le

    Désactivé (bas 20 A)

    3 000 W

    Le

    Désactivé

    Allumé (haute 30 A)

    5 000 W

    Désactivé

    Le

    Allumé (haute 30 A)

    5 000 W

    Le

    Désactivé

    Désactivé (bas 20 A)

    2 700 W

    Désactivé

    Le

    Désactivé (faible20 A)

    2 700 W

    JNP10K-PWR-DC2

    Le

    Le

    Allumé (haute 80 A)

    5 500 W

    Le

    Le

    Éteint (faible 60 A)

    4 400 W

    Le

    Désactivé

    Allumé (haute 80 A)

    2 750 W

    Désactivé

    Le

    Allumé (haute 80 A)

    2 750 W

    Le

    Désactivé

    Éteint (faible 60 A)

    2 200 W

    Désactivé

    Le

    Éteint (faible 60 A)

    2 200 W

    Remarque :

    Si un bloc d’alimentation JNP10K-PWR-AC2 est réglé sur 20 A, le budget énergétique de tous les blocs d’alimentation installés dans le système passe à 20 A, que les autres blocs d’alimentation soient réglés sur 30 A ou non. Cette conception vise à éviter la surcharge de l’alimentation réglée sur 20 A. Pour plus d’informations sur le réglage des commutateurs DIP, reportez-vous au Tableau 4 .

    Tableau 4 : paramètres de tension d’alimentation pour les blocs d’alimentation JNP10K-PWR-AC3 ou JNP10K-PWR-AC3H

    INP-A0 (commutateur 0)

    INP-A1 (commutateur 1)

    INP-B0 (Commutateur 2)

    INP-B1 (commutateur 3)

    Commutateur 4 (entrée haute 20 A/entrée faible 15 A)

    Puissance de sortie

    15-A

    Désactivé

    Désactivé

    Désactivé

    Le

    Désactivé (15 A)

    2 300 W

    Désactivé

    Désactivé

    Le

    Désactivé

    Désactivé (15 A)

    2 300 W

    Désactivé

    Désactivé

    Le

    Le

    Désactivé (15 A)

    4 600 W

    Désactivé

    Le

    Désactivé

    Désactivé

    Désactivé (15 A)

    2 300 W

    Désactivé

    Le

    Désactivé

    Le

    Désactivé (15 A)

    4 600 W

    Désactivé

    Le

    Le

    Le

    Désactivé (15 A)

    6 900 W

    Désactivé

    Le

    Le

    Désactivé

    Désactivé (15 A)

    4 600 W

    Le

    Désactivé

    Désactivé

    Désactivé

    Désactivé (15 A)

    2 300 W

    Le

    Désactivé

    Désactivé

    Le

    Désactivé (15 A)

    4 600 W

    Le

    Désactivé

    Le

    Désactivé

    Désactivé (15 A)

    4 600 W

    Le

    Désactivé

    Le

    Le

    Désactivé (15 A)

    6 900 W

    Le

    Le

    Désactivé

    Désactivé

    Désactivé (15 A)

    5 000 W

    Le

    Le

    Désactivé

    Le

    Désactivé (15 A)

    6 900 W

    Le

    Le

    Le

    Désactivé

    Désactivé (15 A)

    6 900 W

    Le

    Le

    Le

    Le

    Désactivé (15 A)

    7 800 W

    20-A

    Désactivé

    Désactivé

    Désactivé

    Le

    Allumé (20 A)

    3 000 W

    Désactivé

    Désactivé

    Le

    Désactivé

    Allumé (20 A)

    3 000 W

    Désactivé

    Désactivé

    Le

    Le

    Allumé (20 A)

    6 000 W

    Désactivé

    Le

    Désactivé

    Désactivé

    Allumé (20 A)

    3 000 W

    Désactivé

    Le

    Désactivé

    Le

    Allumé (20 A)

    6 000 W

    Désactivé

    Le

    Le

    Désactivé

    Allumé (20 A)

    6 000 W

    Désactivé

    Le

    Le

    Le

    Allumé (20 A)

    7 800 W

    Le

    Désactivé

    Désactivé

    Désactivé

    Allumé (20 A)

    3 000 W

    Le

    Désactivé

    Désactivé

    Le

    Allumé (20 A)

    6 000 W

    Le

    Désactivé

    Le

    Désactivé

    Allumé (20 A)

    6 000 W

    Le

    Désactivé

    Le

    Le

    Allumé (20 A)

    7 800 W

    Le

    Le

    Désactivé

    Désactivé

    Allumé (20 A)

    6 000 W

    Le

    Le

    Désactivé

    Le

    Allumé (20 A)

    7 800 W

    Le

    Le

    Le

    Désactivé

    Allumé (20 A)

    7 800 W

    Le

    Le

    Le

    Le

    Allumé (20 A)

    7 800 W

    Remarque :

    Si un bloc d’alimentation JNP10K-PWR-AC3 ou JNP10K-PWR-AC3H est réglé sur 15 A, le budget d’alimentation de tous les blocs d’alimentation installés dans le système passe à 15 A, que les autres blocs d’alimentation soient réglés sur 20 A ou non. Cette conception vise à éviter la surcharge de l’alimentation réglée sur 15 A.

    Tableau 5 : paramètres de tension d’alimentation pour les blocs d’alimentation JNP10K-PWR-DC3

    INP-A0 (commutateur 0)

    INP-A1 (commutateur 1)

    INP-B0 (Commutateur 2)

    INP-B1 (commutateur 3)

    Commutateur 4 (entrée faible 60 A/entrée haute 80 A)

    Puissance de sortie

    60 A

    Désactivé

    Désactivé

    Désactivé

    Le

    Arrêt (60 A)

    2 200 W

    Désactivé

    Désactivé

    Le

    Désactivé

    Arrêt (60 A)

    2 200 W

    Désactivé

    Désactivé

    Le

    Le

    Arrêt (60 A)

    4 400 W

    Désactivé

    Le

    Désactivé

    Désactivé

    Arrêt (60 A)

    2 200 W

    Désactivé

    Le

    Désactivé

    Le

    Arrêt (60 A)

    4 400 W

    Désactivé

    Le

    Le

    Désactivé

    Arrêt (60 A)

    4 400 W

    Désactivé

    Le

    Le

    Le

    Arrêt (60 A)

    6 600 W

    Le

    Désactivé

    Désactivé

    Désactivé

    Arrêt (60 A)

    2 200 W

    Le

    Désactivé

    Désactivé

    Le

    Arrêt (60 A)

    4 400 W

    Le

    Désactivé

    Le

    Désactivé

    Arrêt (60 A)

    4 400 W

    Le

    Désactivé

    Le

    Le

    Arrêt (60 A)

    6 600 W

    Le

    Le

    Désactivé

    Désactivé

    Arrêt (60 A)

    4 400 W

    Le

    Le

    Désactivé

    Le

    Arrêt (60 A)

    6 600 W

    Le

    Le

    Le

    Désactivé

    Arrêt (60 A)

    6 600 W

    Le

    Le

    Le

    Le

    Arrêt (60 A)

    7 800 W

    80 A

    Désactivé

    Désactivé

    Désactivé

    Le

    Allumé (80 A)

    3 000 W

    Désactivé

    Désactivé

    Le

    Désactivé

    Allumé (80 A)

    3 000 W

    Désactivé

    Désactivé

    Le

    Le

    Allumé (80 A)

    6 000 W

    Désactivé

    Le

    Désactivé

    Désactivé

    Allumé (80 A)

    3 000 W

    Désactivé

    Le

    Désactivé

    Le

    Allumé (80 A)

    6 000 W

    Désactivé

    Le

    Le

    Désactivé

    Allumé (80 A)

    6 000 W

    Désactivé

    Le

    Le

    Le

    Allumé (80 A)

    7 800 W

    Le

    Désactivé

    Désactivé

    Désactivé

    Allumé (80 A)

    3 000 W

    Le

    Désactivé

    Désactivé

    Le

    Allumé (80 A)

    6 000 W

    Le

    Désactivé

    Le

    Désactivé

    Allumé (80 A)

    6 000 W

    Le

    Désactivé

    Le

    Le

    Allumé (80 A)

    7 800 W

    Le

    Le

    Désactivé

    Désactivé

    Allumé (80 A)

    6 000 W

    Le

    Le

    Désactivé

    Le

    Allumé (80 A)

    7 800 W

    Le

    Le

    Le

    Désactivé

    Allumé (80 A)

    7 800 W

    Le

    Le

    Le

    Le

    Allumé (80 A)

    7 800 W

    Remarque :

    L’alimentation JNP10K-PWR-DC3 contient cinq commutateurs DIP sur la plaque frontale. Vous pouvez utiliser ces commutateurs pour configurer l’alimentation en mode d’entrée haute puissance (80 A) ou faible puissance (60 A). Si un bloc d’alimentation JNP10K-PWR-AC3 est réglé sur 60 A, le budget d’alimentation de tous les blocs d’alimentation installés dans le système devient 60 A, que les autres blocs d’alimentation soient réglés sur 80 A ou non. Cette conception permet d’éviter la surcharge du bloc d’alimentation réglé sur 60 A.

  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 la puissance supérieure.

    Dans les exemples précédents, nous avons calculé qu’un système CA PTX10004 nécessite 8 325 W avec trois cartes de ligne PTX10K-LC1201-36CD. Dans cet exemple, nous calculons la puissance totale disponible pour les blocs d’alimentation JNP10K-PWR-AC2 configurés pour une alimentation double et une faible consommation dans une configuration PREM2 :

    = (8325 W) / (3000 W) double entrée, faible puissance

    = 2,78

    Arrondissez le résultat à trois blocs d’alimentation JNP10K-PWR-AC. Un système CA redondant PREM2 dispose alors d’une alimentation électrique suffisante.

  3. Calculez la quantité d’énergie dont les blocs d’alimentation ont besoin. Pour déterminer la puissance requise, multipliez le nombre de blocs d’alimentation par la puissance du bloc d’alimentation et divisez par l’efficacité du bloc d’alimentation. Le taux d’efficacité tient compte de la perte d’énergie dans le bloc d’alimentation et est de 89 % pour les blocs d’alimentation fonctionnant dans les routeurs PTX10004.

Spécifications d’alimentation du JNP10K-PWR-AC2

Le bloc d’alimentation JNP10K-PWR-AC2 prend en charge le courant alternatif haute tension (CVC) et le courant continu haute tension (CCHT).

Le Tableau 6 répertorie les spécifications d’alimentation CA (JNP10K-PWR-AC2) utilisé dans un châssis PTX10004.

Tableau 6 : Spécifications d’alimentation d’un bloc d’alimentation JNP10K-PWR-AC2

Spécification

Valeur

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 5 000 W avec alimentation simple

Le Tableau 7 présente les spécifications physiques d’un bloc d’alimentation JNP10K-PWR-AC2.

Tableau 7 : 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)

Spécifications d’alimentation du JNP10K-PWR-AC3

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

Le Tableau 8 répertorie les spécifications d’alimentation CA (JNP10K-PWR-AC3) utilisé dans un châssis PTX10004.

Tableau 8 : Spécifications d’alimentation pour 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 9 présente les spécifications physiques d’un bloc d’alimentation JNP10K-PWR-AC3.

Tableau 9 : 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 d’alimentation du JNP10K-PWR-AC3H

L’alimentation JNP10K-PWR-AC3H prend en charge les systèmes CVC et CCHT.

Le Tableau 10 répertorie les spécifications d’alimentation pour les blocs d’alimentation CVC et CCHT (JNP10K-PWR-AC3H) utilisés dans un châssis PTX10004.

Tableau 10 : Spécifications d’alimentation pour un bloc d’alimentation JNP10K-PWR-AC3H

Spécification

Valeur

Tension d’entrée CA

180 à 305 VCA (chaque alimentation) CVC

190 – 410 V CA (chaque alimentation) CCHT

Intensité nominale d’entrée

50 A

Puissance de sortie CC

12,3 V (CVC)

12,9 V (CCHT)

Le Tableau 11 présente les spécifications physiques d’un bloc d’alimentation JNP10K-PWR-AC3H.

Tableau 11 : Spécifications physiques d’un bloc d’alimentation JNP10K-PWR-AC3H

Spécification

Valeur

Hauteur

3,386 po. (8,60 cm)

Largeur

3,584 po. (9,10 cm)

Profondeur

43,10 cm (16,966 po)

Poids

5,8 kg (12,8 lb)

Spécifications du câble d’alimentation PTX10004

La plupart des sites distribuent l’alimentation par un conduit principal qui mène à des panneaux de distribution de l’alimentation montés sur châssis, dont l’un peut être situé en haut du rack qui abrite le routeur. Un cordon d’alimentation CA relie chaque bloc d’alimentation au panneau de distribution électrique.

Remarque :

En Amérique du Nord, les cordons d’alimentation CA ne doivent pas dépasser 15 pieds (environ 4,5 mètres) de longueur, pour être conformes aux sections 400-8 (NFPA, 5-2.2) et 210-52 du Code canadien de l’électricité (CEC) et à la section 4-010(3) du Code canadien de l’électricité (CCE). Les cordons expédiés avec le routeur en Amérique du Nord et au Canada sont conformes.

Les blocs d’alimentation CA, courant alternatif haute tension (CVC) et courant continu haute tension (CCHT) du modèle PTX10004 ont des exigences de cordon spécifiques. 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 éventuels :

Spécifications du câble d’alimentation JNP10K-PWR-AC3

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

  • Entrée 20 A avec sortie 7 800 W ou 6 000 W ou 3 000 W

  • Entrée 15 A avec sortie 7 800 W ou 6 900 W, ou 4 600 W ou 2 300 W

Remarque :

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

Voir le Tableau 12 pour obtenir la liste des câbles appropriés.

Avertissement :

N’utilisez pas de câbles 16 A ou 20 A pour alimenter les blocs d’alimentation JNP10K-PWR-AC3 s’ils sont connectés à une entrée 15 A.

MISE EN GARDE :

Vous pouvez empêcher les câbles d’alimentation secteur d’être exposés à l’évacuation d’air chaud en acheminant toujours les câbles d’alimentation loin des tiroirs 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 prises IEC C21 ont une température nominale de 155 °C et les câbles du cordon d’alimentation ont une température nominale de 90 °C.

Tableau 12 : Spécifications du câble d’alimentation JNP10K-PWR-AC3 pour les entrées 20 A et 15 A

Locale

Capacité du jeu de cordons

Prise standard

Numéro de modèle Juniper de rechange

Graphique

Prise 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-US

À l’international 16 A, 250 V CA

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 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 V CA RA EST 1293

CBL-PWRC21-IN

Royaume-Uni 16 A, 250 V CA 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

Type BR/3

CBL-PWRC21-BR

Argentine 16 A, 250 V CA

IRAM 2073

Type RA/3

CBL-PWRC21-AR

Prise à angle droit gauche 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-US
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 AMI 23-50 CBL-PWRC21R-IT
À l’international 16 A, 250 V CA

CEI 60309

316P6W

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

CEI 60309

320P6W

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

IEC-60320

C20

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

CEI 60320

C20

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

CEI 60320

C20

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

CEI 60320

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 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

TYPE BR/3

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

IRAM 2073

TYPE RA/3

CBL-PWRC21R-AR
Prise gauche à angle droit étendue 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-US
Europe 16 A, 250 V CA CEE 7/7 CBL-PWRC21RL-EU
Australie 15 A, 250 V CA AS/NZ 3112 CBL-PWRC21RL-AU
Italie 16 A, 250 V CA AMI 23-50 CBL-PWRC21RL-IT
À l’international 16 A, 250 V CA

IEC-60309

316P6W

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

IEC-60309

320P6W

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

IEC-60320

C20

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

IEC-60320

C20

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

ICE-60320

C20

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

IEC-60320

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 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

Type BR/3

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

IRAM 2073

Type RA/3

CBL-PWRC21RL-AR

Spécifications du câble d’alimentation JNP10K-PWR-AC3H

Le bloc d’alimentation prend quatre entrées HVAC monophasées (180-305 VAC) ou HVDC (190-410VDC) (A0, A1, B0 et B1) à 20 A ou 15 A et fournit une sortie CC de 12,3 V.

  • Entrée 20 A avec sortie 7 800 W ou 6 000 W ou 3 000 W

  • Entrée 15 A avec sortie 7 800 W ou 7 500 W, ou 5 000 W ou 2 500 W

Remarque :

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

Voir le Tableau 13 pour obtenir la liste des câbles appropriés.

Avertissement :

N’utilisez pas de câbles 16 A ou 20 A pour les alimentations JNP10K-PWR-AC3H si elles sont connectées à une entrée 15 A.

MISE EN GARDE :

Vous pouvez éviter que les câbles d’alimentation ne soient exposés à l’évacuation d’air chaud en les éloignant toujours des tiroirs de ventilation et des blocs d’alimentation.

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

Tableau 13 : Spécifications du câble d’alimentation JNP10K-PWR-AC3H pour les entrées 20 A et 15 A

Locale

Capacité du jeu de cordons

Prise standard

Numéro de modèle Juniper de rechange

Graphique

Prise droite à l’entrée du bloc d’alimentation

Amérique du Nord

16 A, 250 V CA

Verrouillage NEMA L6-20P

CBL-JNP-SG4-US-L

NEMA 6-20P

CBL-JNP-SG4-US

Japon 20 A, 250 V NEMA L6-20P vers APP400 CBL-JNP-SG4-JPL  
Italie 16 A, 250 V AMI 23-50 CBL-JNP-SG4-IT
Australie et Nouvelle-Zélande 15 A, 250 V AS/NZ 3112 CBL-JNP-SG4-AU
Europe (continentale) 16 A, 250 V CEE 7/7 CBL-JNP-SG4-EU
Fiche droite 16 A, 250 V IEC309-316P6W CBL-JNP-SG4-316P6W  
États-Unis/Canada 16 A, 250 V IEC309-320P6W CBL-JNP-SG4-320P6W  
Chine 16 A, 250 V GB2099-1 CBL-JNP-SG4-CH
Europe-Chine-Japon 16 A, 250 V IEC320-C20 CBL-JNP-SG4-C20-CH
Suisse 16 A, 250 V SEV1011 CBL-JNP-SG4-SZ
Japon/États-Unis/Canada 20 A, 250 V NEMA 6-20P CBL-JNP-SG4-US
Afrique du Sud/Inde 16 A, 250 V SANS 164/1 Réf. CBL-JNP-SG4-SA
Royaume-Uni 13 A, 250 V BS1363 CBL-JNP-SG4-Royaume-Uni
Israël 16 A, 250 V SI 32/1971 Type IL/3C CBL-JNP-SG4-IL
Brésil 16 A, 250 V NBR 14136 Type BR/3 Réf. CBL-JNP-SG4-BR
Argentine 16 A, 250 V IRAM 2073 Type RA/3 CBL-JNP-SG4-AR
Fiche droite 15 A, 277 V NEMA L7-20P CBL-JNP-SG4-HVAC
Taiwan 16 A, 250 V CNS 690 6/20 CBL-JNP-SG4-TW  
Inde 16 A, 250 V RA EST 1293 CBL-JNP-SG4-IN  
Prise à angle droit gauche à l’entrée du bloc d’alimentation
Fil nu 20 A, 600 V Fil nu CBL-JNP-SG4R-BARE  
Amérique du Nord 20 A, 300 V NEMA L6-20P CBL-JNP-SG4RA-US-L  
Japon 20 A, 250 V NEMA L6-20P CBL-JNP-SG4RA-JPL  
Amérique du Nord 20 A, 300 V IEC320-C20 CBL-JNP-SG4RA-C20  
Italie 16 A, 250 V AMI 23-50 CBL-JNP-SG4RA-IT  
Australie/Nouvelle-Zélande 15 A, 250 V AS/NZ 3112 CBL-JNP-SG4RA-AU  
Europe continentale 16 A, 250 V CEE 7/7 CBL-JNP-SG4RA-EU  
RA-Gauche 16 A, 250 V IEC309-316P6W RA-Gauche  
États-Unis/Canada 16 A, 250 V IEC309-320P6W CBL-JNP-SG4RA-320P  
Chine 16 A, 250 V GB2099-1 CBl-JNP-SG4RA-CH  
Suisse 16 A, 250 V SEV1011 CBL-JNP-SG4RA-SZ  
États-Unis/Canada 20 A, 250 V NEMA 6-20P CBL-JNP-SG4RA-US  
Afrique du Sud/Inde 16 A, 250 V SANS 164-1 CBL-JNP-SG4RA-SA  
Royaume-Uni 13 A, 250 V BS1363 CBL-JNP-SG4RA-UK  
Israël 16 A, 250 V SI 32/1971 Type IL/3C CBL-JNP-SG4RA-IL  
Brésil 16 A, 250 V NBR 14136 Type BR/3 CBL-JNP-SG4RA-BR  
Argentine 16 A, 250 V IRAM 2073 Type RA/3 CBL-JNP-SG4RA-AR  
RA-Prise gauche 15 A, 277 V NEMA L7-20P    
Prise gauche à angle droit étendue à l’entrée du bloc d’alimentation
RA-Gauche 20 A, 600 V Fil nu CBL-SG4RL-BARE  
Amérique du Nord 20 A, 300 V NEMA L6-20P CBL-JNP-SG4RL-US-L  
Japon 20 A, 250 V NEMA L6-20P CBL-JNP-SG4RL-JPL  
Amérique du Nord 20 A, 300 V IEC320-C20 CBL-JNP-SG4RL-C20  
Italie 16 A, 250 V AMI 23-50 CBL-JNP-SG4RL-IT  
Australie/Nouvelle-Zélande 15 A, 250 V AS/NZ 3112    
Europe continentale 16 A, 250 V CEE 7/7 CBL-JNP-SG4RL-EU  
CA 16 A, 250 V IEC309-316P6W Réf. CBL-JNP-SG4RL-316P6  
États-Unis/Canada 16 A, 250 V IEC309-320P6W Réf. CBL-JNP-SG4RL-320P6  
Chine 16 A, 250 V GB2099-1 CBl-JNP-SG4RL-CH  
Suisse 16 A, 250 V SEV1011 CBL-JNP-SG4RL-SZ  
Japon/États-Unis/Canada 20 A, 250 V NEMA 6-20P CBL-JNP-SG4RL-US  
Afrique du Sud/Inde 16 A, 250 V SANS 164/1 CBL-JNP-SG4RL-SA  
Royaume-Uni 13 A, 250 V BS1363 CBL-JNP-SG4RL-UK  
Israël 16 A, 250 V SI 32/1971 Type IL/3C CBL-JNP-SG4RL-IL  
Brésil 16 A, 250 V NBR 14136 Type BR/3 CBL-JNP-SG4RL-BR  
Argentine 16 A, 250 V IRAM 2073 Type RA/3 CBL-JNP-SG4RL-AR  
CVC 15 A, 277 V NEMA L7-20P CBL-JNP-SG4RL-HVAC  

Spécifications du câble d’alimentation JNP10K-PWR-AC2

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

  • Entrée 20 A avec sortie 3 000 W ; voir le Tableau 14 pour obtenir la liste des câbles appropriés. Une extrémité du câble a un connecteur Anderson APP-400 de type SAF-D-GRID Series (3-5958P4), évalué 30A / 400V / 105C. Un exemple de connecteur est illustré à la figure 1.

  • Entrée de 30 A avec sortie de 5 500 W ; voir Spécifications des câbles d’alimentation JNP10K-PWR-AC2 pour une entrée 30 A pour obtenir la liste des câbles et connecteurs appropriés pour l’entrée 30 A. Une extrémité du câble a un connecteur Anderson APP-400 de type SAF-D-GRID Series (3-5958P4), évalué 30A / 400V / 105C, tandis que l’autre extrémité du câble est en fil nu.

Avertissement :

N’utilisez pas de câbles 16 A ou 20 A pour alimenter les blocs d’alimentation JNP10K-PWR-AC2 s’ils sont connectés à une entrée 30 A.

MISE EN GARDE :

Vous pouvez empêcher les câbles d’alimentation secteur d’être exposés à l’évacuation d’air chaud en acheminant toujours les câbles d’alimentation loin des tiroirs de ventilation et des alimentations.

Tableau 14 : Spécifications du câble d’alimentation JNP10K-PWR-AC2 pour entrée 20 A

Locale

Capacité du jeu de cordons

Prise standard

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

Réf. CBL-JNP-SG4-BR

Chine

16 A, 250 V CA

GB2099

CBL-JNP-SG4-CH

Chine, Europe et Japon

16 A, 250 V CA

C20 à Anderson 3-5958P4

CBL-JNP-SG4-C20-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 V CA

BS1363

CBL-JNP-SG4-Royaume-Uni

Inde

16 A, 250 V CA

SANS 164/1

Réf. CBL-JNP-SG4-SA

Israël

16 A, RA, 250 V CA

SI 32/1971 Type IL/3C

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 selon 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-US

20 A, 277 V

NEMA I7-20P

CBL-JNP-SG4-HVAC

Afrique du Sud

16 A, 250 V CA

SANS 164/1

Réf. CBL-JNP-SG4-SA

Suisse

16 A, 250 V CA

AMI 23-50

CBL-JNP-SG4-SZ

Figure 1 : câble nu avec connecteur Bare Cable with Anderson Connector Anderson

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

Les alimentations CA ou CCHT JNP10K-PWR-AC2 nécessitent un assemblage de câbles à courant élevé lorsqu’elles sont réglées pour une entrée de 30 A. Une extrémité du câble a un connecteur Anderson APP-400 de type SAF-D-GRID Series (3-5958P4), évalué 30A / 400V / 105C, tandis que l’autre extrémité du câble est en fil nu. Voir la figure 2 et le tableau 15. Ces câbles peuvent être commandés séparément et ne sont pas expédiés automatiquement avec les commandes JNP10K-PWR-AC2. Un exemple de câble et de connecteur à angle droit est illustré à la figure 4.

Pour la connexion aux systèmes de climatisation, Juniper fournit un câble avec un connecteur NEMA 30-A (Figure 2) ou un connecteur IEC 330P6W (Figure 3).

Figure 2 : connecteur verrouillable NEMA 30-A NEMA 30-A Locking Connector
Figure 3 : connecteur IEC 330P6W Connector IEC 330P6W
Tableau 15 : Options de câblage 30-A

En option

Locale

Capacité du jeu de cordons

Normes de prise

Connecteur

Numéro de modèle Juniper de rechange

Cordon d’alimentation CA/CCHT

N’importe lequel

30 A 400 V CA

UL 950 et IEC 60950

Anderson/droit au fil nu

CBL-PWR2-BARE

N’importe lequel

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 V CA

UL 950 et IEC332P6

Anderson/angle droit selon IEC 332P6

CBL-PWR2-332P6W-RA

Europe continentale

30 A 250 V CA

UL 950 et IEC332P6

Anderson/directement à IEC332P6

CBL-PWR2-332P6W

Amérique du Nord

30 A 250 V CA

IEC330P6

Anderson/à angle droit selon IEC 330P6

CBL-PWR2-330P6W-RA

Amérique du Nord

30 A 250 V CA

IEC330P6

Anderson/directement à la norme IEC 330P6

CBL-PWR2-330P6W

Amérique du Nord

30 A 250 V CA

UL 498 et CSA

Anderson/angle droit vers L6-30P (NEMA-30A)

CBL-PWR2-L6-30P-RA

Amérique du Nord

30 A 250 V CA

UL 498 et IEC5958P4

Anderson/directement vers L6-30P (NEMA-30A)

CBL-PWR2-L6-30P

Câble d’alimentation de cavalier CA

N’importe lequel

30 A 400 V CA

UL et CSA

Anderson/directement à Anderson

CG-CBL-APP-400-02

Figure 4 : Câble nu à angle droit avec connecteur Right-Angle, Bare Cable with Anderson Connector Anderson
1

Fil noir –« + » ou « - » pour le CCHT et « chaud ou neutre » pour le courant alternatif

3

Fil blanc – « + » ou « - » pour le CCHT et « chaud ou neutre » pour le courant alternatif

2

Fil vert - Masse

Spécifications d’alimentation du JNP10K-PWR-DC2

Le Tableau 16 répertorie les spécifications d’alimentation en courant continu haute tension (CCHT) utilisée dans les routeurs PTX10004.

Tableau 16 : Spécifications d’alimentation du bloc d’alimentation JNP10K-PWR-DC2

Objet

Spécifications

Tension d’entrée CC

  • Tension de fonctionnement minimale : –40 V CC

  • Tension nominale de fonctionnement : –48 V CC

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

Courant nominal d’entrée CC

  • 76 A maximum à la tension de fonctionnement minimale (-40 VCC) avec réglage du commutateur DIP de 80 A et charge de sortie de 5 500 W

  • 64 A maximum à la tension nominale de fonctionnement (–48 Vcc) avec réglage du commutateur DIP 80 A et charge de sortie de 5 500 W

  • 60 A maximum à la tension de fonctionnement minimale (-40 VCC) avec réglage du commutateur DIP 60 A et charge de sortie de 4 400 W

  • 50 A maximum à la tension nominale de fonctionnement (-48 VCC) avec réglage du commutateur DIP 60 A et charge de sortie de 4 400 W

Puissance de sortie

  • 2 200 W pour alimentation simple à faible puissance d’entrée (60 A)

  • 4 400 W pour une alimentation double à faible puissance d’entrée (60 A)

  • 2 750 W pour alimentation unique à haut débit (80 A)

  • 5 500 W pour une alimentation double à haut débit (80 A)

Le Tableau 17 présente les spécifications physiques d’un bloc d’alimentation JNP10K-PWR-DC2.

Tableau 17 : 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)

Spécifications d’alimentation du JNP10K-PWR-DC3

Le Tableau 18 répertorie les spécifications d’alimentation du bloc d’alimentation CC (JNP10K-PWR-DC3) utilisé dans les routeurs PTX10004.

Tableau 18 : Spécifications d’alimentation du bloc d’alimentation JNP10K-PWR-DC3

Objet

Spécifications

Tension d’entrée CC

  • Tension minimale de fonctionnement : -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 19 présente les spécifications physiques d’un bloc d’alimentation JNP10K-PWR-DC3.

Tableau 19 : 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)

Spécifications du câble et de la cosse de mise à la terre du PTX10004

Le routeur doit être convenablement mis à la terre avant d’être branché afin de garantir son bon fonctionnement et de répondre aux exigences de sécurité et d’interférences électromagnétiques (EMI). Pour mettre à la terre un châssis PTX10004, connectez un câble de mise à la terre à la terre, puis fixez-le au point de mise à la terre du châssis situé à l’arrière du châssis situé en dessous.

Vous devez installer le PTX10004 dans un endroit à accès restreint et vous assurer que le châssis est toujours correctement mis à la terre. Le PTX10004 est doté d’une borne de mise à la terre de protection à deux trous sur le châssis. Dans tous les cas, utilisez cette connexion de mise à la terre pour mettre le châssis à la terre. Pour les systèmes alimentés en courant alternatif, vous devez également utiliser le fil de terre du cordon d’alimentation CA avec la cosse de mise à la terre à deux trous. Le système testé respecte ou dépasse toutes les exigences réglementaires CEM applicables grâce à la borne de mise à la terre de protection à deux trous.

Avertissement :

Pour être conforme aux exigences de la norme GR-1089, tous les câbles intérieurs en cuivre utilisés pour SFP+, QSFP+ et versions supérieures doivent être blindés et mis à la terre aux deux extrémités.

MISE EN GARDE :

Avant de commencer l’installation du routeur, un électricien agréé doit connecter une cosse de câble aux câbles de mise à la terre que vous fournissez. Voir Connecter le routeur PTX10004 à la terre. Un câble avec une cosse mal fixée peut endommager le routeur.

Avant de connecter le routeur à la terre, passez en revue les informations suivantes :

  • Deux inserts filetés (écrous PEM) sont prévus dans la partie inférieure arrière du châssis pour connecter le routeur à la terre. Les bornes de mise à la terre de protection sont espacées de 0,63 po. (16 mm) centres.

  • La cosse de mise à la terre requise est un Panduit LCD6-10A-L ou équivalent (fourni). La cosse de mise à la terre accueille 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 réglés pour une puissance d’entrée élevée (80 A), utilisez le Panduit LCD4-14A-L ou l’équivalent (fourni). Cette cosse accueille un fil toronné de 4 AWG (21,1 mm²). Le fil toronné 4 AWG (21,1 mm²) doit avoir une tension nominale de 90 °C ou conformément au code électrique local.

  • Le câble de mise à la terre fourni pour un PTX10004 doit être de la même taille, voire plus, que le 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 ; à 90 °C, ou selon le code local.