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Planification énergétique PTX10004

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

Exigences en matière d’alimentation des composants PTX10004

Le Tableau 1 répertorie les besoins en énergie des différents composants matériels d’un routeur PTX10004 dans des conditions de tension et de contrôle optiques typiques. Pour connaître les besoins en énergie des configurations de châssis, reportez-vous à la section Calculer les besoins en énergie d’un routeur PTX10004.

Note:

La gestion de l'alimentation prend en compte les valeurs de la colonne intitulée « Puissance par défaut prise en compte » du tableau 1 pour déterminer la consommation électrique 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 : alimentation requise pour les composants PTX10004

Composant

Description

Puissance requise (watts)

À 25 °C

À 46 °C

Puissance par défaut prise en compte

JNP10004-SF3

PTX10004 SIB

325 W

350 W

375 W

JNP10004-FAN2

PTX10004 plateau de ventilation

450 W

650 W

650 W

JNP10004-FAN3

PTX10004 plateau de ventilation

840 W

840 W

840 W

JNP10K-RE1-E

PTX10004 RCB amélioré

100 W

150 W

200 W

PTX10K-LC1201-36CD

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

Si Junos OS Evolved version 21.4 ou antérieure est installé sur le routeur

2360 W

976 W

1008 W

Si Junos OS Evolved version 22.1 ou ultérieure est installé sur le routeur

918 W

948 W

PTX10K-LC1202-36MR

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

740 W

750 W

1150 W

Calculer les besoins en énergie 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 de blocs d’alimentation requis pour les différentes configurations de routeur PTX10004.

PRUDENCE:

Pour vous assurer qu’une alimentation est suffisante et pour éviter de déclencher une alarme de puissance, nous vous recommandons de maintenir n les blocs d’alimentation +1 dans votre routeur à tout moment. Remplacez immédiatement les blocs d’alimentation défaillants 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 de puissance 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.

Note:

Les calculs de cette rubrique représentent les besoins en énergie maximale que vous devez budgétiser pour la configuration de votre routeur PTX10004. La consommation électrique réelle de votre routeur sera inférieure aux résultats calculés présentés 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 les tâches suivantes :

Comment calculer la consommation électrique de votre configuration PTX10004

Procédez comme suit pour déterminer la puissance maximale que vous devez fournir au routeur. Pour calculer la consommation électrique maximale du système, vous devez d’abord déterminer les besoins en énergie interne maximaux combinés de tous les composants du routeur, puis diviser ce résultat par la puissance de sortie du bloc d’alimentation.

Note:

Les calculs de cette rubrique représentent les besoins en énergie maximale que vous devez budgétiser pour la configuration de votre routeur PTX10004. La consommation électrique réelle de votre routeur sera inférieure aux résultats calculés présentés 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.

Pour calculer la consommation électrique maximale du système :

  1. Déterminez la consommation électrique maximale des composants du châssis de base (c’est-à-dire les composants autres que les cartes de ligne). Utilisez le Tableau 2 si votre routeur est configuré pour la configuration de base standard ou la configuration redondante.
    Tableau 2 : consommation d’énergie du châssis pour les configurations standard

    Composant de châssis

    BASE3 Configuration

    PREM2 Configuration

    PREM3 Configuration

    Plateau de ventilation

    1300 W

    1300 W

    1300 W

    RCB

    150 W

    300 W

    300 W

    SIB

    1125 W

    1500 W

    2250 W

    Total

    2500 W

    3000 W

    3700 W

  2. Calculez la consommation électrique interne maximale de l’ensemble du routeur en ajoutant les besoins en énergie de chaque carte de ligne. Reportez-vous au tableau 3 pour obtenir un tableau de la puissance requise pour les cartes de ligne.
    Tableau 3 : consommation d’énergie de la carte de ligne

    Nombre de cartes de ligne

    PTX10K-LC1201-36CD

    1

    2360 W

    2

    4720 W

    3

    7080 W

    4

    9440 W

    Par exemple, pour un PTX10004 équipé de trois cartes de ligne PTX10K-LC1201-36CD, la consommation électrique maximale est de :

    = 3 (puissance consommée par le PTX10K-LC1201-36CD en watts)

    = 3 (1775 W)

    = 5325 W

  3. Additionnez la consommation d’énergie de l’étape 1 et la consommation totale de la carte de ligne de l’étape 2.

    Pour continuer à partir de l’exemple précédent, ajoutez la puissance de deux cartes de ligne PTX10K-LC1201-36CD à une configuration PREM2.

    (5325 W) + (3000 W)

    = 8325 W requis

Comment calculer le nombre d’alimentations requises pour la configuration de votre PTX10004

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

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

  1. Déterminez la puissance 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 façade qui vous permettent de configurer l’alimentation pour le mode d’entrée haute puissance (30 A) ou faible puissance (20 A). Le bloc d’alimentation JNPR10K-PWR-AC3 ou JNPR10K-PWR-AC3H dispose d’un ensemble de cinq commutateurs DIP sur la façade qui vous permettent de configurer l’alimentation pour le mode d’entrée haute puissance (30 A) ou faible puissance (20 A). Le bloc d’alimentation JNPR10K-PWR-DC3 dispose d’un ensemble de cinq commutateurs DIP sur la façade qui vous permettent de configurer l’alimentation pour le mode d’entrée haute puissance (80 A) ou faible puissance (60 A). Les tableaux 4, 5, 6 et 7 indiquent la puissance disponible pour les alimentations installées.
    Tableau 4 : Puissance totale disponible

    Modèles de modules d’alimentation

    avec un seul bloc d’alimentation

    Avec deux blocs d’alimentation

    Avec trois alimentations

    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

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

    11 000 W

    16 500 W

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

    10 000 W

    15 000 W

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

    6 000 W

    9 000 W

    JNP10K-PWR-AC2, alimentation simple, réglage faible puissance (20 A)

    5 400 W

    8 100 W

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

    11 000 W

    16 500 W

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

    8 800 W

    13 200 W

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

    5 500 W

    8 250 W

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

    4 400 W

    6 600 W

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

    4 600 W

    9 200 W

    13 800 W

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

    6 000 W

    12 000 W

    18 000 W

    Tableau 5 : Paramètres des tensions d’alimentation pour les alimentations JNP10K-PWR-AC2 et JNP10K-PWR-DC2

    INP0 (commutateur 1)

    INP1 (commutateur 2)

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

    Puissance de sortie

    JNP10K-PWR-AC2

    Sur

    Sur

    Allumé (30 A élevé)

    5500 W

    Sur

    Sur

    Désactivé (faible 20 A)

    3000 W

    Sur

    De

    Allumé (30 A élevé)

    5000 W

    De

    Sur

    Allumé (30 A élevé)

    5000 W

    Sur

    De

    Désactivé (faible 20 A)

    2700 W

    De

    Sur

    Désactivé (Low20 A)

    2700 W

    JNP10K-PWR-DC2

    Sur

    Sur

    Allumé (haute 80 A)

    5500 W

    Sur

    Sur

    Désactivé (faible 60 A)

    4400 W

    Sur

    De

    Allumé (haute 80 A)

    2750 W

    De

    Sur

    Allumé (haute 80 A)

    2750 W

    Sur

    De

    Désactivé (faible 60 A)

    2200 W

    De

    Sur

    Désactivé (faible 60 A)

    2200 W

    Note:

    Si un bloc d’alimentation JNP10K-PWR-AC2 est réglé sur 20 A, le budget d’alimentation 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 permet d’éviter la surcharge de l’alimentation réglée sur 20 A. Reportez-vous au Tableau 4 pour plus de détails sur le réglage des commutateurs DIP.

    Tableau 6 : paramètres des tensions d’alimentation pour le bloc 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 basse 15 A)

    Puissance de sortie

    15-A

    De

    De

    De

    Sur

    Éteint (15 A)

    2300 W

    De

    De

    Sur

    De

    Éteint (15 A)

    2300 W

    De

    De

    Sur

    Sur

    Éteint (15 A)

    4600 W

    De

    Sur

    De

    De

    Éteint (15 A)

    2300 W

    De

    Sur

    De

    Sur

    Éteint (15 A)

    4600 W

    De

    Sur

    Sur

    Sur

    Éteint (15 A)

    6900 W

    De

    Sur

    Sur

    De

    Éteint (15 A)

    4600 W

    Sur

    De

    De

    De

    Éteint (15 A)

    2300 W

    Sur

    De

    De

    Sur

    Éteint (15 A)

    4600 W

    Sur

    De

    Sur

    De

    Éteint (15 A)

    4600 W

    Sur

    De

    Sur

    Sur

    Éteint (15 A)

    6900 W

    Sur

    Sur

    De

    De

    Éteint (15 A)

    5000 W

    Sur

    Sur

    De

    Sur

    Éteint (15 A)

    6900 W

    Sur

    Sur

    Sur

    De

    Éteint (15 A)

    6900 W

    Sur

    Sur

    Sur

    Sur

    Éteint (15 A)

    7800 W

    20-A

    De

    De

    De

    Sur

    Allumé (20 A)

    3000 W

    De

    De

    Sur

    De

    Allumé (20 A)

    3000 W

    De

    De

    Sur

    Sur

    Allumé (20 A)

    6000 W

    De

    Sur

    De

    De

    Allumé (20 A)

    3000 W

    De

    Sur

    De

    Sur

    Allumé (20 A)

    6000 W

    De

    Sur

    Sur

    De

    Allumé (20 A)

    6000 W

    De

    Sur

    Sur

    Sur

    Allumé (20 A)

    7800 W

    Sur

    De

    De

    De

    Allumé (20 A)

    3000 W

    Sur

    De

    De

    Sur

    Allumé (20 A)

    6000 W

    Sur

    De

    Sur

    De

    Allumé (20 A)

    6000 W

    Sur

    De

    Sur

    Sur

    Allumé (20 A)

    7800 W

    Sur

    Sur

    De

    De

    Allumé (20 A)

    6000 W

    Sur

    Sur

    De

    Sur

    Allumé (20 A)

    7800 W

    Sur

    Sur

    Sur

    De

    Allumé (20 A)

    7800 W

    Sur

    Sur

    Sur

    Sur

    Allumé (20 A)

    7800 W

    Note:

    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 permet d’éviter la surcharge de l’alimentation réglée sur 15 A.

    Tableau 7 : paramètres de tension d’alimentation pour les alimentations JNP10K-PWR-DC3

    INP-A0 (commutateur 0)

    INP-A1 (commutateur 1)

    INP-B0 (commutateur 2)

    INP-B1 (Commutateur 3)

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

    Puissance de sortie

    60 A

    De

    De

    De

    Sur

    Éteint (60 A)

    2200 W

    De

    De

    Sur

    De

    Éteint (60 A)

    2200 W

    De

    De

    Sur

    Sur

    Éteint (60 A)

    4400 W

    De

    Sur

    De

    De

    Éteint (60 A)

    2200 W

    De

    Sur

    De

    Sur

    Éteint (60 A)

    4400 W

    De

    Sur

    Sur

    De

    Éteint (60 A)

    4400 W

    De

    Sur

    Sur

    Sur

    Éteint (60 A)

    6600 W

    Sur

    De

    De

    De

    Éteint (60 A)

    2200 W

    Sur

    De

    De

    Sur

    Éteint (60 A)

    4400 W

    Sur

    De

    Sur

    De

    Éteint (60 A)

    4400 W

    Sur

    De

    Sur

    Sur

    Éteint (60 A)

    6600 W

    Sur

    Sur

    De

    De

    Éteint (60 A)

    4400 W

    Sur

    Sur

    De

    Sur

    Éteint (60 A)

    6600 W

    Sur

    Sur

    Sur

    De

    Éteint (60 A)

    6600 W

    Sur

    Sur

    Sur

    Sur

    Éteint (60 A)

    7800 W

    80 A

    De

    De

    De

    Sur

    Allumé (80 A)

    3000 W

    De

    De

    Sur

    De

    Allumé (80 A)

    3000 W

    De

    De

    Sur

    Sur

    Allumé (80 A)

    6000 W

    De

    Sur

    De

    De

    Allumé (80 A)

    3000 W

    De

    Sur

    De

    Sur

    Allumé (80 A)

    6000 W

    De

    Sur

    Sur

    De

    Allumé (80 A)

    6000 W

    De

    Sur

    Sur

    Sur

    Allumé (80 A)

    7800 W

    Sur

    De

    De

    De

    Allumé (80 A)

    3000 W

    Sur

    De

    De

    Sur

    Allumé (80 A)

    6000 W

    Sur

    De

    Sur

    De

    Allumé (80 A)

    6000 W

    Sur

    De

    Sur

    Sur

    Allumé (80 A)

    7800 W

    Sur

    Sur

    De

    De

    Allumé (80 A)

    6000 W

    Sur

    Sur

    De

    Sur

    Allumé (80 A)

    7800 W

    Sur

    Sur

    Sur

    De

    Allumé (80 A)

    7800 W

    Sur

    Sur

    Sur

    Sur

    Allumé (80 A)

    7800 W

    Note:

    Le bloc d’alimentation JNP10K-PWR-DC3 contient cinq commutateurs DIP sur la façade. 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 l’unité supérieure.

    Dans les exemples précédents, nous avons calculé qu’un système CA PTX10004 nécessite 8325 W avec trois cartes de ligne PTX10K-LC1201-36CD. Dans cet exemple, nous calculons la puissance totale disponible pour les alimentations JNP10K-PWR-AC2 réglées pour une alimentation double et une faible puissance dans une configuration PREM2 :

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

    = 2,78

    Arrondissez le résultat à trois alimentations JNP10K-PWR-AC. Un système CA redondant PREM2 dispose alors d’alimentations suffisantes.

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

Spécifications d’alimentation du JNP10K-PWR-AC2

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

Le Tableau 8 répertorie les spécifications d’alimentation du bloc d’alimentation CA (JNP10K-PWR-AC2) utilisé dans un châssis PTX10004.

Tableau 8 : 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 5000 W avec alimentation simple

Le Tableau 9 présente les spécifications physiques d’un bloc d’alimentation JNP10K-PWR-AC2.

Tableau 9 : 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 JNP10K-PWR-AC3

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

Le Tableau 10 répertorie les spécifications d’alimentation du bloc d’alimentation CA (JNP10K-PWR-AC3) utilisé dans un châssis PTX10004.

Tableau 10 : Spécifications d’alimentation d’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 11 présente les spécifications physiques d’un bloc d’alimentation JNP10K-PWR-AC3.

Tableau 11 : 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 JNP10K-PWR-AC3H

Le bloc d’alimentation JNP10K-PWR-AC3H prend en charge HVAC et HVDC.

Le Tableau 12 répertorie les spécifications d’alimentation des blocs d’alimentation CVC et CCHT (JNP10K-PWR-AC3H) utilisés dans un châssis PTX10004.

Tableau 12 : Spécifications d’alimentation d’un bloc d’alimentation JNP10K-PWR-AC3H

Spécification

Valeur

Tension d’entrée CA

180 à 305 VCA (chaque alimentation) CVC

190 – 410 VCA (chaque alimentation) CCHT

Intensité nominale d’entrée

50 A

Puissance de sortie CC

12,3 V (CVC)

12,9 V (CCHT)

Le Tableau 13 présente les spécifications physiques d’un bloc d’alimentation JNP10K-PWR-AC3H.

Tableau 13 : 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’énergie via un conduit principal qui mène à des panneaux de distribution d’alimentation montés sur châssis, dont l’un peut être situé en haut du rack abritant le routeur. Un cordon d’alimentation CA relie chaque bloc d’alimentation au panneau de distribution électrique.

Note:

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 du Code national de l’électricité (NEC) (NFPA 75, 5-2.2) et 210-52 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 alimentations PTX10004 CA, à courant alternatif haute tension (CVC) et à courant continu haute tension (CCHT) ont des exigences spécifiques en matière de cordon. 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 :

Spécifications du câble d’alimentation JNP10K-PWR-AC3

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

  • Entrée 20 A avec sortie 7800 W ou 6000 W ou 3000 W

  • Entrée 15 A avec sortie 7800 W ou 6900 W, ou 4600 W ou 2300 W

Note:

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

Reportez-vous au Tableau 14 pour obtenir la liste des câbles appropriés.

Avertissement:

Ne faites pas fonctionner les alimentations JNP10K-PWR-AC3 avec des câbles de 16 A ou 20 A s’ils sont connectés à une entrée de 15 A.

PRUDENCE:

Vous pouvez éviter que les câbles d’alimentation CA ne soient exposés à l’échappement d’air chaud en les éloignant toujours des plateaux 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 fiches IEC C21 ont une température nominale de 155 °C et les câbles du cordon d’alimentation ont une température nominale de 90 °C.

Tableau 14 : spécifications du câble d’alimentation JNP10K-PWR-AC3 pour les entrées 20 A et 15 A

Paramètres régionaux

Évaluation du jeu de cordons

Fiche standard

Numéro de modèle Juniper de rechange

Graphique

Fiche 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-FR

International 16 A, 250 VCA

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 Réf. 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 VCA RA EST 1293

CBL-PWRC21 PO

Royaume-Uni 16 A, 250 V CA Réf. 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

Modèle BR/3

CBL-PWRC21-BR

Argentine 16 A, 250 V CA

IRAM 2073

Modèle RA/3

CBL-PWRC21-AR

Fiche gauche à angle droit 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-États-Unis
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 CEI 23-50 CBL-PWRC21R-IT
International 16 A, 250 V CA

IEC 60309

316P6W

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

IEC 60309

320P6W

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

IEC-60320

Le C20

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

IEC 60320

Le C20

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

IEC 60320

Le C20

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

IEC 60320

Le 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 Réf. 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

TYP BR/3

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

IRAM 2073

TYPE RA/3

CBL-PWRC21R-AR
Fiche gauche à angle droit allongée 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-États-Unis
Europe 16 A, 250 V CA CEE 7/7 CBL-PWRC21RL-UE
Australie 15 A, 250 V CA AS/NZ 3112 CBL-PWRC21RL-AU
Italie 16 A, 250 V CA CEI 23-50 CBL-PWRC21RL-IT
International 16 A, 250 V CA

IEC-60309

316P6W

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

IEC-60309

320P6W

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

IEC-60320

Le C20

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

IEC-60320

Le C20

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

ICE-60320

Le C20

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

IEC-60320

Le 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 Réf. 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

Modèle BR/3

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

IRAM 2073

Modèle RA/3

CBL-PWRC21RL-AR

Spécifications du câble d’alimentation JNP10K-PWR-AC2

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

  • Entrée 20 A avec sortie 3000 W ; voir le Tableau 15 pour obtenir la liste des câbles appropriés. L’une des extrémités du câble est munie d’un connecteur Anderson APP-400 de type SAF-D-GRID Series (3-5958P4), d’une capacité nominale de 30 A/400 V/105 C. Un exemple de connecteur est illustré à la Figure 1.

  • Entrée 30 A avec sortie 5500 W ; Reportez-vous aux spécifications du câble d’alimentation JNP10K-PWR-AC2 pour l’entrée 30 A pour obtenir la liste des câbles et connecteurs appropriés pour l’entrée 30 A. L’une des extrémités du câble est équipée d’un connecteur Anderson APP-400 de type SAF-D-GRID Series (3-5958P4), d’une tension nominale de 30 A/400 V/105C, tandis que l’autre extrémité du câble est constituée de fils nus.

Avertissement:

Ne faites pas fonctionner les alimentations JNP10K-PWR-AC2 avec des câbles de 16 A ou 20 A s’ils sont connectés à une entrée de 30 A.

PRUDENCE:

Vous pouvez éviter que les câbles d’alimentation CA ne soient exposés à l’échappement d’air chaud en les éloignant toujours des plateaux de ventilation et des alimentations.

Tableau 15 : spécifications du câble d’alimentation JNP10K-PWR-AC2 pour l’entrée 20 A

Paramètres régionaux

Évaluation du jeu de cordons

Fiche 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

CBL-JNP-SG4-BR

Chine

16 A, 250 V CA

Réf. 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

Réf. BS1363

CBL-JNP-SG4-FR

Inde

16 A, 250 V CA

SANS 164/1

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 à 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-FR

20 A, 277 V

NEMA I7-20P

CBL-JNP-SG4-CVC

Afrique du Sud

16 A, 250 V CA

SANS 164/1

CBL-JNP-SG4-SA

Suisse

16 A, 250 V CA

CEI 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. L’une des extrémités du câble est équipée d’un connecteur Anderson APP-400 de type SAF-D-GRID Series (3-5958P4), d’une tension nominale de 30 A/400 V/105C, tandis que l’autre extrémité du câble est constituée de fils nus. Voir la figure 2 et le tableau 16. Ces câbles peuvent être commandés séparément et ne sont pas expédiés automatiquement avec les commandes JNP10K-PWR-AC2. La Figure 4 illustre un exemple de câble et de connecteur à angle droit.

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

Figure 2 : connecteur NEMA 30-A Locking Connector de verrouillage NEMA 30-A
Figure 3 : connecteur IEC 330P6W Connector IEC 330P6W
Tableau 16 : options de câblage 30 A

Option

Paramètres régionaux

Évaluation du jeu de cordons

Normes de prise

Connecteur

Numéro de modèle Juniper de rechange

Cordon d’alimentation CA/HVDC

Quelconque

30 A 400 V CA

UL 950 et IEC 60950

Anderson/droit au fil nu

CBL-PWR2-BARE

Quelconque

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/angle droit selon IEC 330P6

CBL-PWR2-330P6W-RA

Amérique du Nord

30 A 250 V CA

IEC330P6

Anderson/directement selon 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 du cavalier CA

Quelconque

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 CCHT et « Chaud ou neutre » pour CA

3

Fil blanc – « + » ou « - » pour CCHT et « Chaud ou neutre » pour CA

deux

Fil vert - Mise à la terre

 

Spécifications d’alimentation JNP10K-PWR-DC2

Le Tableau 17 répertorie les spécifications d’alimentation de l’alimentation en courant continu haute tension (CCHT) utilisée dans PTX10004 routeurs.

Tableau 17 : Spécifications d’alimentation du bloc d’alimentation JNP10K-PWR-DC2

Article

Spécifications

Tension d’entrée CC

  • Tension minimale de fonctionnement : –40 V CC

  • Tension nominale de service : –48 V CC

  • Plage de tension de fonctionnement : –40 VCC à –72 VCC

Intensité nominale d’entrée CC

  • 76 A maximum à la tension de service minimale (-40 VDC) avec réglage du commutateur DIP de 80 A et charge de sortie de 5500 W

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

  • 60 A maximum à la tension de service minimale (-40 V CC) avec réglage du commutateur DIP 60 A et charge de sortie de 4400 W

  • 50 A maximum à la tension de service nominale (-48 V CC) avec réglage du commutateur DIP 60 A et charge de sortie de 4400 W

Puissance de sortie

  • 2200 W pour une alimentation simple à faible puissance (60 A)

  • 4400 W pour une alimentation double à faible puissance (60 A)

  • 2750 W pour une alimentation simple à forte puissance (80 A)

  • 5 500 W pour une alimentation double haute puissance (80 A)

Le Tableau 18 présente les spécifications physiques d’un bloc d’alimentation JNP10K-PWR-DC2.

Tableau 18 : 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 JNP10K-PWR-DC3

Le Tableau 19 répertorie les spécifications d’alimentation du bloc d’alimentation CC (JNP10K-PWR-DC3) utilisé dans PTX10004 routeurs.

Tableau 19 : spécifications d’alimentation du bloc d’alimentation JNP10K-PWR-DC3

Article

Spécifications

Tension d’entrée CC

  • Tension de fonctionnement minimale : -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 20 présente les spécifications physiques d’un bloc d’alimentation JNP10K-PWR-DC3.

Tableau 20 : 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 des cosses de mise à la terre PTX10004

Le routeur doit être suffisamment mis à la terre avant d’être branché à l’alimentation afin de garantir un fonctionnement correct et de répondre aux exigences de sécurité et d’interférence électromagnétique (EMI). Pour mettre un châssis PTX10004 à la terre, connectez un câble de mise à la terre à la terre, puis raccordez-le au point de mise à la terre du châssis situé à l’arrière du châssis 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 dispose 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 CA, vous devez également utiliser le fil de terre du cordon d’alimentation CA ainsi que la cosse de mise à la terre à deux trous. Ce système testé satisfait 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 câblages en cuivre intérieurs utilisés pour les normes SFP+, QSFP+ et supérieures doivent être blindés et mis à la terre aux deux extrémités.

PRUDENCE:

Avant le début de l’installation du routeur, un électricien agréé doit fixer une cosse de câble aux câbles de mise à la terre que vous fournissez. Reportez-vous à la section Connexion du routeur PTX10004 à la terre. Un câble avec une cosse mal fixée peut endommager le routeur.

Avant de raccorder le routeur à la terre, vérifiez les informations suivantes :

  • Deux inserts filetés (écrous PEM) sont fournis à l’arrière inférieur 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) entraxes.

  • La cosse de mise à la terre requise est un Panduit LCD6-10A-L ou équivalent (fourni). La cosse de mise à la terre peut accueillir 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 entrée élevée (80 A), utilisez le Panduit LCD4-14A-L ou équivalent (fourni). Cette cosse peut accueillir un fil toronné de 4 AWG (21,1 mm²). Le câble toronné de 4 AWG (21,1 mm²) doit être évalué à 90 °C ou conformément au code de l’électricité local.

  • Le câble de mise à la terre fourni pour un PTX10004 doit être de la même taille ou d’une taille supérieure au 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 ; Câble à 90 °C, ou tel que autorisé par le code local.