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Système d’alimentation PTX10008
PTX10008 routeurs prennent en charge le courant alternatif et continu haute tension (HVAC) et le courant continu haute tension (HVDC) en offrant les alimentations suivantes :
-
JNP10K-PWR-AC
-
JNP10K-PWR-AC2
-
JNP10K-PWR-AC3
-
JNP10K–PWR-CC
-
JNP10K-PWR-DC2
-
JNP10K-PWR-DC3
-
JNP10K-PWR-AC3H (CVC/CVDC)
Vous pouvez installer jusqu’à six blocs d’alimentation dans un routeur PTX10008 dans les emplacements PEM 0 à PEM 5 (de haut en bas) situés à l’arrière du châssis. Tous les modèles d’alimentation fonctionnent dans des systèmes de fabric JNP10008-SF. La structure de commutation JNP10008-SF3 nécessite l’alimentation JNP10K-PWR-AC2, JNP10K-PWR-AC3, JNP10K-PWR-AC3H, JNP10K-PWR-DC2 ou JNP10K-PWR-DC3.
Les alimentations JNP10K-PWR-AC2 et JNP10K-PWR-DC2 se partagent l’alimentation. Les alimentations JNP10K-PWR-AC et JNP10K-PWR-DC ne partagent pas l’alimentation.
Les modèles JNP10K-PWR-AC2 et JNP10K-PWR-AC3 peuvent partager l’alimentation proportionnellement dans une configuration mixte, uniquement lorsque vous effectuez une mise à niveau vers le JNP10K-PWR-AC3.
Les modèles JNP10K-PWR-AC2 et JNP10K-PWR-AC3H peuvent partager l’alimentation proportionnellement dans une configuration mixte, à condition que les quatre blocs d’alimentation soient alimentés par HVAC ou HVDC.
Bloc d’alimentation JNP10K-PWR-AC
Les alimentations JNP10K-PWR-AC ont une puissance de 2700 W et prennent en charge une tension de 200 à 240 VCA. La puissance de sortie est de 2700 W.
Ne mélangez pas les alimentations CA et CC dans le même châssis. Le CA et le CVC peuvent coexister dans le même châssis lors du remplacement à chaud du CA par du CVC. Ne mélangez pas les alimentations CA et CVC dans un environnement en cours d’exécution.
Il s’agit d’un équipement enfichable de type A installé dans un emplacement à accès restreint. Il dispose d’une borne de mise à la terre de protection séparée sur le châssis qui doit être connectée à la terre en permanence pour mettre le châssis à la terre de manière adéquate et protéger l’opérateur des risques électriques.
Avant de commencer l’installation du routeur, assurez-vous qu’un électricien agréé a fixé une cosse de mise à la terre appropriée au câble de mise à la terre que vous fournissez. L’utilisation d’un câble de mise à la terre avec une cosse mal fixée peut endommager le routeur.
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.
Chaque bloc d’alimentation JNP10K-PWR-AC possède deux entrées CA indépendantes de 16 A sur la façade. Bien que chaque entrée fournisse une puissance d’entrée suffisante pour fournir une sortie complète, connectez-vous toujours à une alimentation CA dédiée pour assurer la redondance. Une seule alimentation électrique est opérationnelle à la fois.
Pour des raisons de redondance, branchez toujours les deux cordons d’alimentation de chaque bloc d’alimentation :
-
INP1 dans le réseau public d’électricité
-
INP2 dans une source d’alimentation alternative ou indépendante
Chaque bloc d’alimentation JNP10K-PWR-AC est doté d’un interrupteur d’alimentation avec les marquages internationaux marche (|) et arrêt (O), d’un ventilateur et de quatre LED sur la façade qui indiquent l’état du bloc d’alimentation. Il dispose également d’un ensemble de commutateurs DIP (Dual Inline Package) qui activent les flux sources, INP1 et INP2. Reportez-vous à la Figure 1.

Utilisez un dispositif dédié de protection contre les surintensités conforme aux lois et aux normes locales du site.
Chaque bloc d’alimentation JNP10K-PWR-AC est livré avec deux dispositifs de retenue pour cordon d’alimentation qui maintiennent les cordons d’alimentation en place. Reportez-vous à la Figure 2. Chaque dispositif de retenue du cordon d’alimentation est doté d’un clip et d’un écrou de réglage. Les extrémités du clip s’accrochent dans les trous du support de chaque côté de l’entrée de l’appareil CA sur la plaque frontale. L’écrou de réglage maintient le cordon d’alimentation dans la bonne position.
Routez tous les cordons d’alimentation CA loin des plateaux de ventilation et des évents d’alimentation. Assurez-vous que les cordons d’alimentation n’obstruent pas les plateaux de ventilation ou les évents d’alimentation.

Chaque bloc d’alimentation se connecte au rail d’alimentation du routeur. Le rail d’alimentation distribue la puissance de sortie produite par les alimentations aux différents composants du routeur. Chaque bloc d’alimentation alimente tous les composants du routeur.
Chaque bloc d’alimentation a son propre ventilateur et est refroidi par son propre système de refroidissement interne. L’air chaud s’échappe par l’arrière du châssis.
Voir aussi
Voyants d’alimentation JNP10K-PWR-AC
La façade du bloc d’alimentation JNP10K-PWR-AC est dotée de quatre voyants : INP1, INP2, PWR OK et FAULT. Ces LED affichent des informations sur l’état de l’alimentation. Reportez-vous à la figure 3.

1
—
FAUTE LED |
3
—
INP2 (en anglais seulement ) LED |
deux
—
PWR OK (en anglais ) LED |
4
—
INP1 LED |
Le Tableau 1 décrit les voyants du bloc d’alimentation JNP10K-PWR-AC.
LED |
Couleur |
État |
Description |
---|---|---|---|
|
Vert |
Solide |
L’alimentation fonctionne correctement. |
Jaune |
Clignotant |
Le bloc d’alimentation a détecté un défaut d’entrée d’alimentation. |
|
Aucun |
Éteint |
L’alimentation électrique est coupée. |
|
PWR OK |
Vert |
Solide |
L’alimentation fonctionne correctement. |
Jaune |
Clignotant |
Le bloc d’alimentation a détecté un défaut de sortie de puissance. |
|
FAUTE |
Aucun |
Éteint |
L’alimentation fonctionne correctement. |
Rouge |
Solide |
Le bloc d’alimentation est tombé en panne et doit être remplacé. Ou bien, une seule entrée est alimentée et le routeur activé pour l’entrée qui n’est pas sous tension est réglé sur ON. Reportez-vous à la section Installation d’un bloc d’alimentation JNP10K-PWR-AC pour plus d’informations sur les commutateurs à activer. |
Si le voyant INP1 ou INP2 et le voyant PWR OK sont éteints, cela signifie que le câble d’alimentation CA n’est pas correctement installé ou que l’alimentation est défaillante.
Si le voyant INP1 ou INP2 est allumé et que le voyant PWR OK est éteint, cela signifie que le bloc d’alimentation CA n’est pas installé correctement ou qu’il présente une défaillance interne.
Alimentation JNP10K-PWR-AC2
Le bloc d’alimentation JNP10K-PWR-AC2 est un modèle haute capacité conçu pour prendre en charge les systèmes CA, CA haute tension (CVC) ou CC haute tension (CCHT) en mode 20 A ou 30 A ; voir Figure 4. Le bloc d’alimentation alimente une entrée CA et fournit une sortie CC de 5000 W avec une alimentation simple et de 5500 W avec une alimentation double. La plage de tension d’entrée de fonctionnement est de 180 à 305 VCA pour les systèmes à courant alternatif et de 190 à 410 VCC pour les systèmes à courant continu.
Le nombre d’alimentations et la fourniture d’une alimentation à haut rendement (30 A) ou à faible puissance (20 A) sont configurés à l’aide d’un ensemble de commutateurs DIP (Dual Inline Package) sur la façade du bloc d’alimentation. Si un bloc d’alimentation du châssis est réglé sur faible puissance, le budget énergétique du châssis est réduit à faible puissance, quels que soient les paramètres du commutateur DIP ou les résultats de sortie dans l’interface de ligne de commande. Cette conception protège contre le réglage accidentel de l’alimentation à 30 A dans une installation qui ne peut fournir que 20 A et le déclenchement du disjoncteur de l’installation. Nous vous recommandons de ne pas mélanger les paramètres du commutateur DIP dans votre système. Reportez-vous au Tableau 2 pour plus d’informations sur les tensions d’entrée et de sortie lorsque vous utilisez les commutateurs DIP.

Risque de brûlure extrême : ne manipulez pas un bloc d’alimentation CVC ou CCHT fonctionnant dans le châssis sans gants de protection thermique. Le JNP10K-PWR-AC2 peut atteindre des températures comprises entre 70 °C et 80 °C dans des conditions de fonctionnement.
Il s’agit d’un équipement enfichable de type A installé dans un emplacement à accès restreint. Il dispose d’une borne de mise à la terre de protection séparée sur le châssis qui doit être connectée à la terre en permanence pour mettre le châssis à la terre de manière adéquate et protéger l’opérateur des risques électriques.
Avant de commencer l’installation du routeur, assurez-vous qu’un électricien agréé a fixé une cosse de mise à la terre appropriée au câble de mise à la terre que vous fournissez. L’utilisation d’un câble de mise à la terre avec une cosse mal fixée peut endommager le routeur.
Utilisez un dispositif dédié de protection contre les surintensités conforme aux lois et aux normes locales du site.
INP0—PS 0 (commutateur DIP 1) |
INP1 - PS 1 (commutateur DIP 2) |
H/L (entrée haute 30 A/entrée basse 20 A) |
Puissance de sortie |
---|---|---|---|
Sur |
Sur |
Allumé (30 A) |
5500 W |
Sur |
Sur |
Éteint (20 A) |
3000 W |
Sur |
De |
Allumé (30 A) |
5000 W |
De |
Sur |
Allumé (30 A) |
5000 W |
Sur |
De |
Éteint (20 A) |
2700 W |
De |
Sur |
Éteint (20 A) |
2700 W |
Si l’un des commutateurs DIP est en position de marche et si l’interrupteur d’alimentation est réglé sur la position d’arrêt, le système déclenche une alarme indiquant que les alimentations d’entrée sont manquantes. Vous pouvez éviter cela en réglant les deux commutateurs DIP en position d’arrêt.
- Indice de protection IP1
- INP1 dans la sortie CLI pour Junos OS Evolved version 20.4R2 ou ultérieure.
- INP0 dans la sortie CLI pour les versions antérieures à Junos OS Evolved version 20.4R2.
- IP2 (en anglais)
- INP2 dans la sortie CLI pour Junos OS Evolved version 20.4R2 ou ultérieure.
- INP1 dans la sortie CLI pour les versions antérieures à Junos OS Evolved version 20.4R2.
Il est important de connecter les deux alimentations d’entrée du bloc d’alimentation JNP10K-PWR-AC2 au secteur CA avant de charger le système d’alimentation.
Les blocs d’alimentation ont des ventilateurs internes qui contribuent au refroidissement du châssis. Par conséquent, toutes les alimentations doivent être présentes dans un châssis en marche pour avoir le flux d’air adéquat. Bien que toutes les alimentations soient obligatoires dans le châssis, elles ne sont pas nécessairement connectées à l’alimentation. Si un bloc d’alimentation est installé dans un emplacement, mais qu’il n’est pas connecté à une source d’alimentation, il puise son énergie dans le châssis pour alimenter les ventilateurs internes des blocs d’alimentation.
Voyants d’alimentation JNP10K-PWR-AC2
Le bloc d’alimentation JNP10K-PWR-AC2 est doté de quatre voyants sur sa façade : !, OK, 2 et 1. Ces LED affichent des informations sur l’état de l’alimentation. Reportez-vous à la figure 5.

1
—
! LED |
3
—
2 LED |
deux
—
D’ACCORD LED |
4
—
1 LED (en anglais) |
Le Tableau 3 décrit les voyants d’un bloc d’alimentation JNP10K-PWR-AC2.
LED |
Couleur |
État |
Description |
---|---|---|---|
1
|
Jaune |
Solide |
L’un des éléments suivants :
|
Vert |
Solide |
L’alimentation fonctionne correctement. |
|
2
|
Jaune |
Solide |
L’un des éléments suivants :
|
Vert |
Solide |
L’alimentation fonctionne correctement. |
|
OK (alimentation OK) |
Vert |
Solide |
L’alimentation fonctionne correctement. |
Jaune |
Clignotant |
La sortie du bloc d’alimentation a détecté un défaut. |
|
Éteint |
De |
L’alimentation électrique est coupée. |
|
! (Défaut) |
Rouge |
Solide |
Le bloc d’alimentation est tombé en panne et doit être remplacé. |
Éteint |
De |
L’alimentation fonctionne normalement. |
Alimentation JNP10K-PWR-AC3
Le bloc d’alimentation JNP10K-PWR-AC3 est un modèle haute capacité conçu pour prendre en charge les systèmes CA en mode 15 A et 20 A ; voir Figure 6.

Entrée : le bloc d’alimentation prend quatre entrées CA monophasées (180-264 VCA) (A0, A1, B0 et B1) à 20 A ou 15 A et fournit une sortie CC de 12,3 V. La prise d’entrée du bloc d’alimentation CA est conforme à la norme IEC 320-C22. Le connecteur d’accouplement sur le cordon d’alimentation est conforme à la norme IEC 320-C21.
Sortie : le bloc d’alimentation fournit une sortie CC de 12,3 V à :
-
7800 W (entrée 20 A) avec trois ou quatre alimentations actives, ou
-
6000 W (entrée 20 A) avec deux alimentations actives (une source vers A0 ou A1, et une seconde source vers B0 ou B1), ou
-
3000 W (entrée 20 A) avec une seule alimentation active, ou
-
7800 W (entrée 15 A) avec quatre alimentations actives, ou
-
6 900 W (entrée 15 A) avec trois alimentations actives, ou
-
4600 W (entrée 15 A) avec deux alimentations actives, ou
-
2300 W (entrée 15 A) avec une seule alimentation active.
-
La plage de tension d’entrée de fonctionnement est de 180 à 264 VCA pour les systèmes CA. La sortie CC est de 12,3 VCC.
-
Le nombre d’alimentations et la fourniture d’une puissance à haut rendement (20 A) ou à faible puissance (15 A) sont configurés à l’aide d’un ensemble de commutateurs DIP (Dual Inline Package) sur la façade du bloc d’alimentation. Si un bloc d’alimentation du châssis est réglé sur faible puissance, le budget énergétique du châssis est réduit à faible puissance, quels que soient les paramètres du commutateur DIP ou les résultats de sortie dans l’interface de ligne de commande. Cette conception protège contre le réglage accidentel de l’alimentation à 20 A dans une installation qui ne peut fournir que 15 A et le déclenchement du disjoncteur de l’installation. Nous vous recommandons de ne pas mélanger les paramètres du commutateur DIP dans votre système. Reportez-vous au Tableau 4 pour plus d’informations sur les tensions d’entrée et de sortie lorsque vous utilisez les commutateurs DIP.
-
L’alimentation JNP10K-PWR-AC3 dispose d’un interrupteur ENABLE sur le panneau avant pour activer/désactiver la sortie principale 12,3 VDC et la sortie de veille +5,0 V_BIAS. Si le commutateur est en position DISABLE, le PFC frontal sera désactivé pour minimiser la consommation d’énergie. Ce commutateur a la priorité la plus élevée sur toute autre méthode d’arrêt.
-
La correction du facteur de puissance (PFC) est de 0,98 kW minimum à pleine charge. Le courant d’appel maximal est de 50 A pour l’alimentation active.
JNP10K-PWR-BLN3 ou blanc actif
Juniper Networks propose un module d’alimentation vide actif (ABPM), JNP10K-PWR-BLN3. Cela facilite la circulation de l’air et le refroidissement dans le châssis.
-
Note:
Le châssis du routeur doit contenir au moins un bloc d’alimentation (PSU) JNP10K-PWR-AC3.
Le bloc d’alimentation JNP10K-PWR-AC3 possède des ventilateurs internes qui contribuent au refroidissement du châssis. Pour qu’un châssis en marche dispose d’un flux d’air adéquat, trois ou deux blocs d’alimentation ainsi qu’un ABPM doivent être présents. Bien que le châssis doive fournir un minimum d’alimentation, il n’est pas nécessaire qu’elles soient toutes connectées à une source d’alimentation. Si un bloc d’alimentation est installé dans un emplacement, mais qu’il n’est pas connecté à une source d’alimentation, il puise son énergie dans le châssis pour alimenter les ventilateurs internes des blocs d’alimentation.
Risque de brûlure extrême : le JNP10K-PWR-AC3 peut atteindre des températures comprises entre 70 °C et 80 °C dans des conditions de fonctionnement.
Il s’agit d’un équipement enfichable de type A installé dans un emplacement à accès restreint. Il dispose d’une borne de mise à la terre de protection séparée sur le châssis qui doit être connectée à la terre en permanence pour mettre le châssis à la terre de manière adéquate et protéger l’opérateur des risques électriques.
Avant de commencer l’installation du routeur, assurez-vous qu’un électricien agréé a fixé une cosse de mise à la terre appropriée au câble de mise à la terre que vous fournissez. L’utilisation d’un câble de mise à la terre avec une cosse mal fixée peut endommager le routeur.
Utilisez un dispositif dédié de protection contre les surintensités conforme aux lois et aux normes locales du site.
Les alimentations JNP10K-PWR-AC3 sont dotées de cinq commutateurs DIP à double position (INP-A0, INP-A1, INP-B0, INP-B1 et DIP4) accessibles depuis le panneau avant. DIP4 est le cinquième commutateur DIP, qui est utilisé pour indiquer si une source d’entrée de 20 A ou 15 A est connectée. Reportez-vous à la Figure 7 et au Tableau 4 pour connaître la disposition des commutateurs DIP et la puissance de sortie lorsque les commutateurs DIP sont réglés dans différentes combinaisons.

1 : commutateurs DIP
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) |
4600 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 |
Il est important de connecter les alimentations d’entrée du bloc d’alimentation JNP10K-PWR-AC3 au secteur CA avant de mettre le routeur sous tension.
Voyants d’alimentation JNP10K-PWR-AC3
Le bloc d’alimentation JNP10K-PWR-AC3 possède six LED sur sa façade : !, OK, A0, A1, B0 et B1. Les LED numérotées correspondent aux quatre entrées (INP-A0, INP-A1, INP-B0 et INP-B1). De plus, il y a deux autres LED OK (Power OK) et !(Défaut). Ces LED affichent des informations sur l’état de l’alimentation. Reportez-vous à la figure 8.

1—Voyants du bloc d’alimentation JNP10K-PWR-AC3 indiquant :
-
! Faute
-
D’ACCORD Alimentation OK
-
A0 INP A0 – Entrée source 1
-
A1 INP A1 – Entrée source 2
-
B0 INP B0 – Entrée source 3
-
Réf. B1 INP B1 – Entrée source 4
Les marquages physiques sur le bloc d’alimentation sont INP-A0, INP-A1, INP-B0 et INP-B1. Ces marquages correspondent à INP-A0, INP-A1, INP-B0 et INP-B1 dans la sortie (voir le show chassis power
tableau 5).
Marquage physique sur JNP10K-PWR-AC3 |
Marquage LED physique correspondant |
show chassis power (commande) |
---|---|---|
INP A0 |
A0 | INP-A0 |
INP A1 |
A1 | INP-A1 |
INP B0 |
B0 | INP-B0 |
INP B1 |
Réf. B1 | INP-B1 |
Le Tableau 6 décrit les voyants d’un bloc d’alimentation JNP10K-PWR-AC3, leur couleur, leur état et leur signification.
LED |
Couleur |
État |
Description |
---|---|---|---|
A0 |
Jaune |
Solide |
L’un des éléments suivants :
|
Vert |
Solide |
L’alimentation fonctionne correctement. |
|
A1 |
Jaune |
Solide |
L’un des éléments suivants :
|
Vert |
Solide |
L’alimentation fonctionne correctement. |
|
B0 |
Jaune |
Solide |
L’un des éléments suivants :
|
Vert |
Solide |
L’alimentation fonctionne correctement. |
|
Réf. B1 |
Jaune |
Solide |
L’un des éléments suivants :
|
Vert |
Solide |
L’alimentation fonctionne correctement. |
|
OK (alimentation OK) |
Vert |
Solide |
L’alimentation fonctionne correctement. |
Vert |
Clignotant |
L’alimentation fonctionne correctement mais il y a une incompatibilité dans le commutateur DIP correspondant. Exemple : Si A0 reçoit l’alimentation d’entrée mais que le commutateur DIP 0 correspondant n’est pas allumé, la LED clignote en vert.
|
|
Jaune |
Clignotant |
La sortie du bloc d’alimentation a détecté un défaut. |
|
Éteint |
De |
L’alimentation électrique est coupée. |
|
! (Défaut) |
Rouge |
Solide |
Le bloc d’alimentation est tombé en panne et doit être remplacé. |
Éteint |
De |
L’alimentation fonctionne normalement. |
Bloc d’alimentation JNP10K-PWR-DC
L’alimentation CC, JNP10K-PWR-DC, est une alimentation à double entrée de 2500 W. La puissance de sortie est de 2500 W.
Il s’agit d’un équipement enfichable de type A installé dans un emplacement à accès restreint. Il dispose d’une borne de mise à la terre de protection séparée sur le châssis qui doit être connectée à la terre en permanence pour mettre le châssis à la terre de manière adéquate et protéger l’opérateur des risques électriques.
Avant de commencer l’installation du routeur, assurez-vous qu’un électricien agréé a fixé une cosse de mise à la terre appropriée au câble de mise à la terre que vous fournissez. L’utilisation d’un câble de mise à la terre avec une cosse mal fixée peut endommager le routeur.
Les alimentations CC sont fournies uniquement dans la configuration redondante des routeurs PTX10008.
Chaque bloc d’alimentation JNP10K-PWR-DC possède deux paires indépendantes de cosses d’entrée CC (entrée 1, RTN, –48 V/–60 V et entrée 2, RTN, –48 V/–60 V) sur la façade du bloc d’alimentation. Chaque entrée nécessite une alimentation CC dédiée. Bien que chaque entrée fournisse une puissance d’entrée suffisante pour fournir une sortie complète, connectez toujours le bloc d’alimentation à une alimentation CC dédiée pour assurer la redondance. Une seule alimentation électrique est opérationnelle à la fois.
Les modèles d’alimentation CC utilisent une sélection électronique des entrées A-B. En cas de défaillance d’une source d’alimentation, la sélection électronique de l’entrée A-B achemine l’alimentation vers la source alternative. Le bloc d’alimentation équilibre en interne la puissance entre l’entrée source A et l’entrée source B. Par défaut, l’équilibrage est de 50 % pour chaque entrée.
Chaque bloc d’alimentation JNP10K-PWR-DC est doté d’un interrupteur d’alimentation avec marquage international pour marche (|) et arrêt (O), d’un ventilateur intégré et de quatre voyants sur la façade qui indiquent l’état du bloc d’alimentation. Reportez-vous à la figure 9.

Le bloc d’alimentation JNP10K-PWR-DC nécessite un disjoncteur dédié pour chaque alimentation CC d’entrée. Le disjoncteur choisi doit être dimensionné pour fournir 60 A de courant d’entrée.
Chaque bloc d’alimentation se connecte au rail d’alimentation combiné d’un routeur PTX10008. Le rail d’alimentation distribue la puissance de sortie produite par les alimentations aux différents composants du routeur. Chaque bloc d’alimentation CC alimente tous les composants du routeur.
Routez tous les cordons d’alimentation CC loin des plateaux de ventilation et des évents d’alimentation. Assurez-vous que les cordons d’alimentation n’obstruent pas les plateaux de ventilation ou les cordons d’alimentation.
Un bloc d’alimentation JNP10K-PWR-DC peut fonctionner avec une seule alimentation CC d’entrée connectée.
Chaque bloc d’alimentation JNP10K-PWR-DC possède son propre ventilateur et est refroidi par son propre système de refroidissement interne. Le flux d’air s’effectue de l’avant vers l’arrière. L’air chaud s’échappe par l’arrière du châssis.
Voir aussi
Voyants d’alimentation JNP10K-PWR-DC
Le bloc d’alimentation JNP10K-PWR-DC est doté de quatre voyants sur sa façade : INP1, INP2, PWR OK et FAULT. Ces LED affichent des informations sur l’état de l’alimentation. Reportez-vous à la Figure 10.

1
—
INP1 LED |
3
—
PWR OK (en anglais ) LED |
deux
—
INP2 (en anglais seulement ) LED |
4
—
FAUTE LED |
Les marquages physiques sur le bloc d’alimentation sont INP1 et INP2. Ces marquages correspondent à PS0, A0 ou B0 et PS1, A1 ou B1 dans la sortie (voir le show chassis power
tableau 7).
Marquage physique sur JNP10K-PWR-DC2 |
show chassis power (commande) |
---|---|
INP1 |
PS0 dans la sortie CLI pour les versions antérieures à Junos OS version 20.4R2 et Junos OS Evolved version 20.4R2 A0 ou B0 dans la sortie CLI pour Junos OS version 20.4R2 ou ultérieure et Junos OS Evolved version 20.4R2 ou ultérieure |
INP2 (en anglais seulement) |
PS1 dans la sortie CLI pour les versions antérieures à Junos OS version 20.4R2 et Junos OS Evolved version 20.4R2 A1 ou B1 dans la sortie CLI pour Junos OS version 20.4R2 ou ultérieure et Junos OS Evolved version 20.4R2 ou ultérieure |
Le Tableau 8 décrit les voyants du bloc d’alimentation JNP10K-PWR-DC.
LED |
Couleur |
État |
Description |
---|---|---|---|
|
Jaune |
Clignotant |
Indique que la tension d’entrée d’alimentation CC n’est pas dans la plage de fonctionnement normale. |
Vert |
Solide |
L’alimentation CC se situe dans la plage de fonctionnement (–40 VCC à –72 VCC). |
|
Éteint |
De |
L’alimentation électrique est coupée. |
|
PWR OK |
Vert |
Solide |
La puissance de sortie CC se situe dans la plage de fonctionnement normale. |
Jaune |
Clignotant |
La sortie est hors limites. |
|
FAUTE |
Rouge |
Solide |
L’alimentation électrique est défaillante et doit être remplacée. |
Éteint |
De |
L’alimentation fonctionne normalement. Ou bien, une seule entrée est alimentée et le commutateur d’activation de l’entrée qui n’est pas alimentée est réglé sur ON. Pour plus d’informations sur les commutateurs à activer, reportez-vous à la section Installation d’un bloc d’alimentation JNP10K-PWR-DC . |
Si l’INP1 ou l’INP2 et le voyant PWR OK sont éteints, cela signifie que les câbles d’alimentation ne sont pas correctement installés ou que l’alimentation est défaillante.
Si le voyant INP1 ou INP2 est allumé en vert et que le voyant PWR OK est éteint, cela signifie que le bloc d’alimentation n’est pas installé correctement ou qu’il présente une défaillance interne.
Si le voyant FAULT clignote, ajoutez une alimentation pour équilibrer la demande et l’offre d’énergie.
Bloc d’alimentation JNP10K-PWR-DC2
Le bloc d’alimentation JNP10K-PWR-DC2 fournit deux blocs d’alimentation dans un seul boîtier acceptant 60 A ou 80 A à l’aide de quatre alimentations d’entrée redondantes. Reportez-vous à la Figure 11.

Les deux alimentations internes (PS 0 et PS 1) ont chacune des alimentations d’entrée redondantes : A0 et/ou B0 alimentent PS 0 et A1 et/ou B1 alimentent PS 1.L’alimentation d’entrée A0 ou B0 avec la tension d’entrée la plus élevée alimente PS 0. De même, l’alimentation d’entrée A1 ou B1 avec la tension d’entrée la plus élevée alimente le PS 1. A0, B0, A1 et B1 partagent la puissance si la tension d’entrée est la même. Vous configurez l’entrée à l’aide d’un ensemble de trois commutateurs DIP sur la façade du bloc d’alimentation qui définissent la puissance de sortie combinée des deux blocs d’alimentation internes. La sortie dépend des réglages de ces commutateurs DIP. Voir tableau 9. La sortie des PS 0 et PS 1 partage la puissance de sortie.
INP0—PS 0 (commutateur DIP 1) |
INP1 - PS 1 (commutateur DIP 2) |
H/L (entrée haute 80 A/entrée basse 60 A) |
Puissance de sortie |
---|---|---|---|
Sur |
Sur |
Allumé (80 A) |
5500 W |
Sur |
Sur |
Éteint (60 A) |
4400 W |
Sur |
De |
Allumé (80 A) |
2750 W |
De |
Sur |
Allumé (80 A) |
2750 W |
Sur |
De |
Éteint (60 A) |
2200 W |
De |
Sur |
Éteint (60 A) |
2200 W |
Une puissance combinée de 5 500 W avec PS 0 et PS 1 actifs est disponible à 56 VDC ou plus. Si la tension d’entrée est inférieure à 56 V CC, la puissance de sortie diminue de manière linéaire, en maintenant le courant d’entrée un peu en dessous des 60 A par défaut. Cependant, le bloc d’alimentation prend en charge 5500 W à une tension d’entrée inférieure si vous fournissez 80 A et règle le commutateur d’alimentation sur le réglage 80 A.
Une puissance combinée de 2750 W avec seulement PS 0 ou PS 1 actif est disponible à 56 VDC ou plus. Si la tension d’entrée est inférieure à 56 V CC, la puissance de sortie diminue de manière linéaire, en maintenant le courant d’entrée un peu en dessous des 60 A par défaut. Cependant, le bloc d’alimentation prend en charge 2750 W à une tension d’entrée inférieure si vous fournissez 80 A et règle le commutateur d’alimentation sur le réglage 80 A.
L’alimentation JNP10K-PWR-DC2 nécessite un disjoncteur dédié pour chaque alimentation CC d’entrée. Vous devez utiliser un disjoncteur de 80 A CC avec un retard moyen.
Les blocs d’alimentation ont des ventilateurs internes qui contribuent au refroidissement du châssis. Par conséquent, toutes les alimentations doivent être présentes dans un châssis en marche pour avoir le flux d’air adéquat. Bien que toutes les alimentations soient obligatoires dans le châssis, elles ne sont pas nécessairement connectées à l’alimentation. Si un bloc d’alimentation est installé dans un emplacement, mais qu’il n’est pas connecté à une source d’alimentation, il puise son énergie dans le châssis pour alimenter les ventilateurs internes des blocs d’alimentation.
Il s’agit d’un équipement enfichable de type A installé dans un emplacement à accès restreint. Il dispose d’une borne de mise à la terre de protection séparée sur le châssis qui doit être connectée à la terre en permanence pour mettre le châssis à la terre de manière adéquate et protéger l’opérateur des risques électriques.
Avant de commencer l’installation du routeur, assurez-vous qu’un électricien agréé a fixé une cosse de mise à la terre appropriée au câble de mise à la terre que vous fournissez. L’utilisation d’un câble de mise à la terre avec une cosse mal fixée peut endommager le routeur.
Voyants d’alimentation JNP10K-PWR-DC2
La façade d’un bloc d’alimentation JNP10K-PWR-DC2 est dotée de quatre voyants : !, OK, 2 et 1. Ces LED affichent des informations sur l’état de l’alimentation. Reportez-vous à la Figure 12.

1
—
! LED |
3
—
2 LED |
deux
—
D’ACCORD LED |
4
—
1 LED (en anglais) |
Vous pouvez connaître la version du firmware installé dans l’alimentation à partir de la sortie de show system firmware
commande. Le Tableau 10 décrit les voyants d’un bloc d’alimentation JNP10K-PWR-DC2 si le firmware installé dans le bloc d’alimentation est 300.300.208.208.304 ou supérieur. Le Tableau 11 décrit les voyants d’un bloc d’alimentation JNP10K-PWR-DC2 si le firmware installé dans le bloc d’alimentation est inférieur à 300.300.208.208.304.
Flux 0 |
Flux 1 |
État du commutateur d’alimentation |
LED 1 |
LED 2 |
D’ACCORD LED |
! LED |
---|---|---|---|---|---|---|
De |
De |
De |
Orange |
Orange |
De |
Rouge |
A ou B |
De |
De |
Vert : clignotant |
Orange |
De |
Rouge |
A et B |
De |
De |
Vert |
Orange |
De |
Rouge |
De |
A ou B |
De |
Orange |
Vert : clignotant |
De |
Rouge |
A ou B |
A ou B |
De |
Vert : clignotant |
Vert : clignotant |
De |
Rouge : clignotant |
A et B |
A ou B |
De |
Vert |
Vert : clignotant |
De |
Rouge : clignotant |
De |
A et B |
De |
Orange |
Vert |
De |
Rouge |
A ou B |
A et B |
De |
Vert : clignotant |
Vert |
De |
Rouge : clignotant |
A et B |
A et B |
De |
Vert |
Vert |
De |
De |
De |
De |
Sur |
Orange |
Orange |
De |
Rouge |
A ou B |
De |
Sur |
Vert : clignotant |
Orange |
Vert |
Rouge |
A et B |
De |
Sur |
Vert |
Orange |
Vert |
Rouge |
De |
A ou B |
Sur |
Orange |
Vert : clignotant |
Vert |
Rouge |
A ou B |
A ou B |
Sur |
Vert : clignotant |
Vert : clignotant |
Vert |
Rouge : clignotant |
A et B |
A ou B |
Sur |
Vert |
Vert : clignotant |
Vert |
Rouge : clignotant |
De |
A et B |
Sur |
Orange |
Vert |
Vert |
Rouge |
A ou B |
A et B |
Sur |
Vert : clignotant |
Vert |
Vert |
Rouge : clignotant |
A et B |
A et B |
Sur |
Vert |
Vert |
Vert |
De |
LED |
Couleur |
État |
Description |
---|---|---|---|
|
Vert |
Solide |
L’alimentation CC se situe dans la plage de fonctionnement (–40 VCC à –72 VCC). |
Jaune |
Clignotant (si le numéro de référence du bloc d’alimentation est 740-073256 Rev 3 ou antérieur) |
La tension d’entrée d’alimentation CC n’est pas dans la plage de fonctionnement normale. |
|
Orange | Allumé en continu (si le numéro de référence du bloc d’alimentation est 740-073256 Rev 4 ou ultérieur) |
||
Éteint |
De |
L’alimentation électrique est coupée. |
|
OK (alimentation OK) |
Vert |
Solide |
La puissance de sortie CC se situe dans la plage de fonctionnement normale. |
Jaune |
Clignotant |
La sortie du bloc d’alimentation est en dehors des limites de puissance. |
|
! (Défaut) |
Rouge |
Solide |
Les entrées du bloc d’alimentation sont mal configurées ou le bloc d’alimentation est tombé en panne et doit être remplacé. |
Rouge |
Clignotant |
Il manque une des entrées (A ou B) à l’alimentation de l’alimentation. |
|
Éteint |
De |
L’alimentation fonctionne normalement. Ou bien, une seule entrée est alimentée et le commutateur d’activation de l’entrée qui n’est pas alimentée est réglé sur ON. Pour plus d’informations sur les commutateurs à activer, reportez-vous à la section Connecter l’alimentation CC à un PTX10008 . |
Si le voyant 1 ou 2 et le voyant OK sont éteints, cela signifie que les câbles d’alimentation ne sont pas correctement installés ou que l’alimentation est défaillante.
Si le voyant 1 ou 2 est allumé en vert et que le voyant OK est éteint, cela signifie que le bloc d’alimentation n’est pas installé correctement ou qu’il présente une défaillance interne.
Si l’option ! La LED clignote, ajoutez une alimentation pour équilibrer la demande et l’offre d’énergie.
Alimentation JNP10K-PWR-DC3
Le bloc d’alimentation JNP10K-PWR-DC3 est un modèle haute capacité conçu pour prendre en charge quatre blocs d’alimentation dans un seul boîtier acceptant 60 A ou 80 A à partir de quatre alimentations d’entrée.

Le bloc d’alimentation JNP10K-PWR-DC3 dispose d’un interrupteur ON/Standby sur le panneau avant pour activer ou désactiver la sortie principale 12,3 VDC et la sortie de veille V_BIAS +5,0.
Le nombre d’alimentations et la fourniture par les alimentations d’une entrée élevée de 80 A ou d’une entrée faible de 60 A sont configurés à l’aide des commutateurs DIP (Dual Inline Package) situés sur le panneau avant de l’alimentation. Les alimentations JNP10K-PWR-DC3 disposent de cinq commutateurs DIP à double position. Les commutateurs DIP0 à DIP3 (INP-A0, INP-A1, INP-B0, INP-B1) indiquent si l’entrée est connectée à la source. DIP4 (cinquième commutateur DIP) indique si une source d’entrée de 80 A ou 60 A est connectée. Reportez-vous à la Figure 14 pour la disposition des commutateurs DIP et au Tableau 12 pour plus d’informations sur la puissance de sortie lorsque les commutateurs DIP sont réglés dans différentes combinaisons.

1
—
Commutateurs DIP |
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 |
Blanc actif (JNP10K-PWR-BLN3)
Juniper Networks propose le JNP10K-PWR-BLN3, qui est un module d’alimentation vide actif (ABPM). Cela facilite la circulation de l’air et le refroidissement dans le châssis en l’absence d’unité d’alimentation (PSU).
Au moins un bloc d’alimentation JNP10K-PWR-DC3 doit être présent dans le châssis du routeur.
Le bloc d’alimentation JNP10K-PWR-DC3 possède des ventilateurs internes qui contribuent au refroidissement du châssis. Pour qu’un châssis en marche dispose d’un flux d’air adéquat, trois ou deux blocs d’alimentation ainsi qu’un ABPM doivent être présents. Un minimum d’alimentations électriques doit être présent dans le châssis, mais il n’est pas nécessaire qu’elles soient toutes connectées à une source d’alimentation. Si un bloc d’alimentation est installé dans un emplacement, mais qu’il n’est pas connecté à une source d’alimentation, il puise son énergie dans le châssis pour alimenter les ventilateurs internes des blocs d’alimentation.
Il s’agit d’un équipement enfichable de type A installé dans un emplacement à accès restreint. Il dispose d’une borne de mise à la terre de protection séparée sur le châssis qui doit être connectée à la terre en permanence pour mettre le châssis à la terre de manière adéquate et protéger l’opérateur des risques électriques.
Avant de commencer l’installation du routeur, assurez-vous qu’un électricien agréé a fixé une cosse de mise à la terre appropriée au câble de mise à la terre que vous fournissez. L’utilisation d’un câble de mise à la terre avec une cosse mal fixée peut endommager le routeur.
Voyants d’alimentation JNP10K-PWR-DC3
Le bloc d’alimentation JNP10K-PWR-DC3 est doté de six LED sur sa façade. Les LED A0, A1, B0 et B1 correspondent aux quatre sources d’entrée (INP-A0, INP-A1, INP-B0, INP-B1). Il y a deux LED supplémentaires : OK (Power OK) et ! (indiquant un défaut). Ces LED affichent des informations sur l’état de l’alimentation. Reportez-vous à la figure 15.

1
—
LED sur le JNP10K-PWR-DC3 :
|
Étiquettes LED sur JNP10K-PWR-DC3 |
Sortie de la |
---|---|
A0 |
INP-A0 |
A1 |
INP-A1 |
B0 |
INP-B0 |
Réf. B1 |
INP-B1 |
LED |
Couleur |
État |
Description |
---|---|---|---|
A0 ( |
Ambre |
Clignotant |
La tension d’entrée à A0 est présente mais pas dans la plage de fonctionnement. |
Vert |
Solide |
La tension d’entrée à A0 est présente et fonctionne dans la plage de fonctionnement. |
|
Éteint |
De |
Pas d’entrée. |
|
A1 ( |
Ambre |
Clignotant |
La tension d’entrée à A1 est présente mais pas dans la plage de fonctionnement. |
Vert |
Solide |
La tension d’entrée à A1 est présente et fonctionne dans la plage de fonctionnement. |
|
Éteint |
De |
Pas d’entrée. |
|
B0 ( |
Ambre |
Clignotant |
La tension d’entrée à B0 est présente mais pas dans la plage de fonctionnement. |
Vert |
Solide |
La tension d’entrée à B0 est présente et fonctionne dans la plage de fonctionnement. |
|
Éteint |
De |
Pas d’entrée. |
|
B1 ( |
Ambre |
Clignotant |
La tension d’entrée à B1 est présente mais pas dans la plage de fonctionnement. |
Vert |
Solide |
La tension d’entrée à B1 est présente et fonctionne dans la plage de fonctionnement. |
|
Éteint |
De |
Pas d’entrée. |
|
OK (alimentation OK) |
Éteint |
De |
La sortie du bloc d’alimentation n’est pas dans les limites spécifiées. |
Vert |
Solide |
La tension de sortie de l’alimentation fonctionne dans les limites spécifiées. |
|
! (Défaut) |
Rouge |
Solide |
L’un des éléments suivants :
|
Éteint |
De |
L’alimentation fonctionne correctement. |
Alimentation JNP10K-PWR-AC3H
Le bloc d’alimentation JNP10K-PWR-AC3H est un modèle haute capacité conçu pour prendre en charge les systèmes HVAC ou HVDC en mode 15 A et 20 A ; voir Figure 16. Le bloc d’alimentation détecte automatiquement si l’alimentation d’entrée est CA ou CC.

Entrée—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. La prise d’entrée du bloc d’alimentation CA est conforme à la norme IEC 320-C22. Le connecteur d’accouplement sur le cordon d’alimentation est conforme à la norme IEC 320-C21.
Sortie—L’alimentation fournit une sortie CC de 12,3 V à :
-
7800 W (entrée 20 A) avec trois ou quatre alimentations actives, ou
-
6000 W (entrée 20 A) avec deux alimentations actives (une source vers A0 ou A1, et une seconde source vers B0 ou B1), ou
-
3000 W (entrée 20 A) avec une seule alimentation active, ou
-
7800 W (entrée 15 A) avec quatre alimentations actives, ou
-
6 900 W (entrée 15 A) avec trois alimentations actives, ou
-
4600 W (entrée 15 A) avec deux alimentations actives, ou
-
2300 W (entrée 15 A) avec une seule alimentation active.
-
La plage de tension d’entrée de fonctionnement est de 180 à 264 VCA pour les systèmes CA. La sortie CC est de 12,3 VCC.
-
Le nombre d’alimentations et la fourniture d’une puissance à haut rendement (20 A) ou à faible puissance (15 A) sont configurés à l’aide d’un ensemble de commutateurs DIP (Dual Inline Package) sur la façade du bloc d’alimentation. Si un bloc d’alimentation du châssis est réglé sur faible puissance, le budget énergétique du châssis est réduit à faible puissance, quels que soient les paramètres du commutateur DIP ou les résultats de sortie dans l’interface de ligne de commande. Cette conception protège contre le réglage accidentel de l’alimentation à 20 A dans une installation qui ne peut fournir que 15 A et le déclenchement du disjoncteur de l’installation. Nous vous recommandons de ne pas mélanger les paramètres du commutateur DIP dans votre système. Reportez-vous au Tableau 4 pour plus d’informations sur les tensions d’entrée et de sortie lorsque vous utilisez les commutateurs DIP.
-
L’alimentation JNP10K-PWR-AC3H dispose d’un interrupteur ENABLE sur le panneau avant pour activer/désactiver la sortie principale 12,3 VDC et la sortie de secours +5,0 V_BIAS. Si le commutateur est en position DISABLE, le PFC frontal sera désactivé pour minimiser la consommation d’énergie. Ce commutateur a la priorité la plus élevée sur toute autre méthode d’arrêt.
-
La correction du facteur de puissance (PFC) est de 0,98 kW minimum à pleine charge. Le courant d’appel maximal est de 50 A pour l’alimentation active.
JNP10K-PWR-BLN3 ou blanc actif
Juniper Networks propose un module d’alimentation vide actif (ABPM), JNP10K-PWR-BLN3. Cela facilite la circulation de l’air et le refroidissement dans le châssis.
Le châssis du routeur doit contenir au moins un bloc d’alimentation (PSU) JNP10K-PWR-AC3H.
Le bloc d’alimentation JNP10K-PWR-AC3H possède des ventilateurs internes qui contribuent au refroidissement du châssis. Pour qu’un châssis en marche dispose d’un flux d’air adéquat, trois ou deux blocs d’alimentation ainsi qu’un ABPM doivent être présents. Bien que le châssis doive fournir un minimum d’alimentation, il n’est pas nécessaire qu’elles soient toutes connectées à une source d’alimentation. Si un bloc d’alimentation est installé dans un emplacement, mais qu’il n’est pas connecté à une source d’alimentation, il puise son énergie dans le châssis pour alimenter les ventilateurs internes des blocs d’alimentation.
Risque de brûlure extrême : le JNP10K-PWR-AC3H peut atteindre des températures comprises entre 70 °C et 80 °C dans des conditions de fonctionnement.
Il s’agit d’un équipement enfichable de type A installé dans un emplacement à accès restreint. Il dispose d’une borne de mise à la terre de protection séparée sur le châssis qui doit être connectée à la terre en permanence pour mettre le châssis à la terre de manière adéquate et protéger l’opérateur des risques électriques.
Avant de commencer l’installation du routeur, assurez-vous qu’un électricien agréé a fixé une cosse de mise à la terre appropriée au câble de mise à la terre que vous fournissez. L’utilisation d’un câble de mise à la terre avec une cosse mal fixée peut endommager le routeur.
Utilisez un disjoncteur à 2 pôles de 25 A dans l’installation du bâtiment et le système, ou conformément au code électrique local.
Les alimentations JNP10K-PWR-AC3H sont dotées de cinq commutateurs DIP à double position (INP-A0, INP-A1, INP-B0, INP-B1 et DIP4) accessibles depuis le panneau avant. DIP4 est le cinquième commutateur DIP, qui est utilisé pour indiquer si une source d’entrée de 20 A ou 15 A est connectée. Reportez-vous à la Figure 17 et au Tableau 15 pour connaître la disposition des commutateurs DIP et la puissance de sortie lorsque les commutateurs DIP sont réglés dans différentes combinaisons.

1 : commutateurs DIP
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) |
4600 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 |
Il est important de connecter les alimentations d’entrée du bloc d’alimentation JNP10K-PWR-AC3H au secteur CVC avant de mettre le routeur sous tension.
Voyants d’alimentation JNP10K-PWR-AC3H
Le bloc d’alimentation JNP10K-PWR-AC3H possède six LED sur sa façade : !, OK, A0, A1, B0 et B1. Les LED numérotées correspondent aux quatre entrées (INP-A0, INP-A1, INP-B0 et INP-B1). De plus, il y a deux autres LED OK (Power OK) et !(Défaut). Ces LED affichent des informations sur l’état de l’alimentation. Reportez-vous à la Figure 18.

1—LED sur le bloc d’alimentation JNP10K-PWR-AC3H indiquant :
-
! Faute
-
D’ACCORD Alimentation OK
-
A0 INP A0 – Entrée source 1
-
A1 INP A1 – Entrée source 2
-
B0 INP B0 – Entrée source 3
-
Réf. B1 INP B1 – Entrée source 4
Les marquages physiques sur le bloc d’alimentation sont INP-A0, INP-A1, INP-B0 et INP-B1. Ces marquages correspondent à INP-A0, INP-A1, INP-B0 et INP-B1 dans la sortie (voir le show chassis power
tableau 16).
Marquage physique sur JNP10K-PWR-AC3H |
Marquage LED physique correspondant |
Afficher la puissance du châssis Commander |
---|---|---|
INP A0 |
A0 | INP-A0 |
INP A1 |
A1 | INP-A1 |
INP B0 |
B0 | INP-B0 |
INP B1 |
Réf. B1 | INP-B1 |
Le Tableau 17 décrit les voyants d’un bloc d’alimentation JNP10K-PWR-AC3H, leur couleur, leur état et leur signification.
LED |
Couleur |
État |
Description |
---|---|---|---|
A0 ( |
Jaune |
Solide |
L’un des éléments suivants :
|
Vert |
Solide |
L’alimentation fonctionne correctement. |
|
A1 ( |
Jaune |
Solide |
L’un des éléments suivants :
|
Vert |
Solide |
L’alimentation fonctionne correctement. |
|
B0 ( |
Jaune |
Solide |
L’un des éléments suivants :
|
Vert |
Solide |
L’alimentation fonctionne correctement. |
|
B1 ( |
Jaune |
Solide |
L’un des éléments suivants :
|
Vert |
Solide |
L’alimentation fonctionne correctement. |
|
OK (alimentation OK) |
Vert |
Solide |
L’alimentation fonctionne correctement. |
Vert | Clignotant | L’alimentation fonctionne correctement mais il y a une incompatibilité dans le commutateur DIP correspondant. Exemple : Si A0 reçoit l’alimentation d’entrée mais que le commutateur DIP 0 correspondant n’est pas allumé, la LED clignote en vert. |
|
Jaune |
Clignotant |
La sortie du bloc d’alimentation a détecté un défaut. |
|
Éteint |
De |
L’alimentation électrique est coupée. |
|
! (Défaut) |
Rouge |
Solide |
Le bloc d’alimentation est tombé en panne et doit être remplacé. |
Éteint |
De |
L’alimentation fonctionne normalement. |
Fault
. Au lieu de cela, le système maintient l’état PSM en ligne et déclenche une alarme.