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MX2020の冗長性

完全に構成されたルーターは、単一障害点によってシステム全体に障害が発生しなけするように設計されています。完全な冗長性を提供できるのは、完全に構成されたルーターのみです。その他すべての構成では、部分的な冗長性が実現されています。次の主要なハードウェア コンポーネントは冗長構成されています。

  • ホスト サブシステム — ホスト サブシステムは、複数のルーティング エンジン機能するデバイスでコントロール ボード。MX ルーターには、1 つまたは 2 つのホスト サブシステムを使用できます。各ホスト サブシステムは、1つのユニット(デバイスコントロール ボードとルーティング エンジン(CB-RE)として機能します。動作するには、各ホスト サブシステムには、0 と 1 のラベルが付いた垂直スロットのシャーシ前面に 1~2 個のルーティング エンジンがインストール されている必要があります。2 つのCB R がインストールされている場合、1 つの機能がプライマリとして、もう 1 つがバックアップとして機能します。プライマリ ホスト サブシステム(またはいずれかのコンポーネント)に障害が発生した場合、バックアップをプライマリとして引き継ぐ可能性があります。 MX2000ホスト サブシステムCB-REの説明 を参照してください

    ルーティング エンジンがノンストップアクティブ ルーティング用に設定されている場合、バックアップ エンジンはルーティング エンジン設定と状態をプライマリ ルーティング プロトコルと自動的に同期ルーティング エンジン。プライマリ サーバーのサーバー状態ルーティング エンジンは、バックアップ サーバーに複製ルーティング エンジン。バックアップ ノードがルーティング エンジンを引き受ける場合、パケット転送は中断なくパケット トランスポート ルーターを継続します。

  • 電源システム:このルーター MX2020、最大 4 個の電源分散モジュール(PDM)を使用して負荷を分散できます。2 つの PDM と 9 つの電源モジュール(PSM)を備える完全冗長電源システムで 1 つの PDM に障害が発生した場合、他の PDM は MX ルーターに無期限にフル電力を提供できます。PSM の冗長性は、PSM の数やフィールド交換可能ユニット(FRUS)の数によって異なります。電力システム のMX2020の詳細については 、 電力サブシステムの説明 を参照してください。

  • PSM:電力サブシステム内のすべての PSM は負荷を共有します(上部のカードの 9 つの PSM は負荷を共有し、下位カードの 9 つの PSM は負荷を共有します)。冗長構成で 1 つの PSM に障害が発生した場合、残りの PSM は FRUS に電力を供給します。AC、DC、240 V 中国、または HVAC(ユニバーサル高電圧 AC)または高電圧 DC(HVDC)構成では、フル構成のルーターへの電源供給に最大 18 個の PSM が必要になる場合があります。

    18 の PSM をMX2020構成された構成のルーターでは、上部のカード ケージに 9 つの PSM、下位カードの 9 つの PSM は次の電源を供給します。

    • ラインカード スロット 10 個

    • 4 つの電源分散モジュール(PDM)

    • 20 Modular Port Concentrators(MPC)(10 MPC/ゾーン)

    • 2 つのファン トレイ

    • 8 個のスイッチ ファブリック ボード(SFB)

    • 2コントロール ボードルーティングエンジン(CB-R)

    各ゾーンの電力の一部は、重要な FRUS に電力を供給するために予約されています。これらの SFR を使用すると、完全なゾーンへの電源に障害が発生した場合でも、システムを動作できます。

  • DC 電源サブシステム:MX2020 DC 電源システム(-48 V と中国 240 V)は 2 つのサブシステムで構成されています。各 DC 電源サブシステムは、10 個のライン カード スロット、3 個のファン トレイ、2 個の CB-R、8 個の SFB に電力を供給します。各電力サブシステムには、9 つの DC PSM と 2 つの DC PDM があります。つまり、1 つの電力サブシステムが何らかの理由で機能を停止すると、MPC だけが機能を停止します。機能し続けます

    図 1 は、DC 電源サブシステムのフィードMX2020を示しています。

    図 1:MX2020 DC 電源サブシステム フィード冗長化 MX2020 Router DC Power Subsystem Feed Redundancy

    各 DC 電源サブシステムには、ゾーン 0 とゾーン 1 という 2 つの電力ゾーンがあります。各ゾーンの電力の一部は、重要な FRUS に電力を供給するために予約されています。これらの SFR を使用すると、完全なゾーンへの電源に障害が発生した場合でも、システムを動作できます。一部の FRUS はゾーン 0 からのみ電力を引き、一部の FRUS はゾーン 1 からのみ電力を引き、一部の FRUS はゾーン 0 とゾーン 1 の両方から電力を得る場合があります。

    MX2020 で使用可能な DC 電源サブシステムには 2 種類があります。1 つの「基本」DC 電源サブシステム(MX2020-BASE-DC)と、「最適化」またはプレミアム DC 電源サブシステム(MX2020-PREMIUM2-DC)です。最適化された DC 電源サブシステムのファン トレイは、基本 DC 電源サブシステムのファン トレイとは異なる方法で、電源ゾーンから電力を引き出します。基本 DC 電源サブシステムでは、4 個のファン トレイの 2 つが両方のゾーンから電力を得ります。最適化された DC 電源サブシステムでは、ファン トレイの 2 つが 1 つのゾーンから電力を引き出します。この理由から、最適化された電力サブシステムは、より少ない電力で必要です。MX 2020の 電源 分散の詳細については、「 デバイスおよびルーターのDC MX2020要件の決定 」を参照してください。

    図 2 は、 データ ベース DC 電源サブシステムの電力ゾーンMX2020を FRUS に分散する方法を示しています。

    図 2:DCベース電源サブシステムの電力分散 Power Distribution in a DC Base Power Subsystem

    図 3 は、DC 電力サブシステムが最適化されたデータ MX2020の電力ゾーンを FRUS に分散する方法を示しています。

    図 3:最適化された DC 電源サブシステムの電力分散 Power Distribution in an Optimized DC Power Subsystem
  • DC PSM:MX2020 DC PSM(-48 V)および DC PSM(240 V China)は、ホットリ取り外し可能で、ホットインサート可能です。DC PSM は、デュアル冗長フィード(INP0 および INP1)です。フィードの冗長性を確保するために、各 DC PSM を異なるソースから分離した 2 つのフィードに接続できます。両方の入力フィードが存在する場合、供給された電力が供給され、より高い DC 電圧が供給されます。これらのフィードは、DC PSM に位置する入力モード DIP スイッチを使用して設定できます(MX2020 DC 電源モジュール (-48 V)の説明 を参照)。

  • DCM(-48 VDC または 240 V 中国) 1 台あたり 2 つの PDM を使用し、7 つのフィードまたは 9 つのフィードを実行できます。1 台のルーターに合計 4 つの PDM をインストールできます。各 DC PDM 240 V China)または DC PDM(-48 V)は、60-A または 80-A の電流制限のいずれか 7 つのフィードまたは 9 つのフィードで動作します。これらのフィードの容量は、DC PDM 上のスイッチを介してシステム ソフトウェアにリレーされます。冗長構成では、7 フィードの DC PDM は合計 14 個の 60-A または 80-A フィードをサポートし、9 個のフィード DC PDM は合計 18 個の 60-A または 80-A フィードをサポートします。各 DC PSM は、80 A フィードが接続されている場合、2,500 W の電力を供給できます。DC 構成では、各サブシステムは N+1 PSM の冗長性と N+N フィードの冗長性を提供します。異なるソースからの電源フィードを異なる PDM に接続する必要があります。1 つの PDM に接続するフィードが冗長構成で失敗した場合、もう一方のフィードでフルパワーが提供されます。

    注:

    選択した入力容量は、この PDM のすべての入力に適用されます。60-A を選択すると、この PDM によって指定される PSM の使用可能な電力出力容量が減少します。

    注:

    DC フィードの電圧に応じて(-48 VDC または中国 240 V)、どちらのフィードから電力を取得できます。電圧が高いフィードは、より多くの電力を提供します。電圧の違いで十分な場合は、高い電圧フィードですべての電力が供給されます。電圧がまったく同じ場合、両方のフィードから等しい電力が得されます。

  • DC PDM(中国 240 V) —電力サブシステム 1 台に 2 つの PDM を使用し、各フィードに対応します。合計 4 つの PDM(240 V China)をルーターに設置できます。各 DC PSM は 2,500 W の電力を供給できます。DC 構成では、各サブシステムは N+1 PSM の冗長性と N+N フィードの冗長性を提供します。異なるソースからの電源フィードを異なる PDM に接続する必要があります。1 つの PDM に接続するフィードが冗長構成で失敗した場合、もう一方のフィードでフルパワーが提供されます。

    注:

    DC フィードの電圧に応じて、電力を両方のフィードから引き出できます。電圧が高いフィードは、より多くの電力を提供します。電圧の違いで十分な場合は、高い電圧フィードですべての電力が供給されます。電圧がまったく同じ場合、両方のフィードから等しい電力が得されます。

  • 高電圧第 2 世代ユニバーサル(HVAC/HVDC)PDM:電力サブシステムごとに 2 つの PDM を使用し、各フィードに 9 つのフィードを供給できます。ユニバーサル PDM は、HVAC または HVDC 入力のいずれかを受け入れる。1 台のルーターに合計 4 つの PDM をインストールできます。各ユニバーサル PDM は、30 A の電流制限の 9 つのフィードで動作します。各ユニバーサルPSMは、デュアルフィードの場合、3,400Wの消費電力、単一フィードで3,000Wの消費電力を実現します。この設定では、各サブシステムは N+1 出力 PSM の冗長性と N+N フィードの冗長性を提供します。異なるソースからの電源フィードを異なる PDM に接続する必要があります。1 つの PDM に接続するフィードが冗長構成で失敗した場合、もう一方のフィードでフルパワーが提供されます。どちらの入力電源フィードもアクティブであり、負荷が存在すると共有されます。

    図4に 、ユニバーサル(HVAC/HVDC)PDMからユニバーサル(HVAC/HVDC)PSMへの電力分散を示します。

    図 4:MX2020ユニバーサル(HVAC/HVDC)電源サブシステム フィード冗長化 MX2020 Router Universal (HVAC/HVDC) Power Subsystem Feed Redundancy
  • AC 電源サブシステム:AC 電源サブシステムは冗長供給供給です。各PSMは、2つのACフィードを取り込み、2つのフィードのいずれかを使用します。1 度に 1 つの AC フィードがアクティブになります。あるフィードに障害が発生すると、PSM はシステム機能を中断せずに、自動的に別のフィードに切り替わります。3 相の電源システムでは、PSM に接続する AC 電源は 3 つの個別のフェーズ(ワイ)または 1 組の位相(デルタ)に分割されます。各PSMは単一フェーズで動作します。そのため、電源システムは接続されているタイプの AC フィードに依存して動作します。電源システムの構成(PSM 数、冗長性など)に応じて、1 つまたは 2 つの AC フィードを接続できます。2 つのフィードの各フェーズは、1 つの PSM または 2 つの PSM 間で配信されます。1つのフィードには各フェーズが2つのPSMに、もう1つのフィードには各フェーズが1つのPSMにアクセスします。

  • AC PSM:AC PSM MX2020はホットリムーバブルおよびホットインサート可能です。AC PSM にはデュアル冗長フィード(INP0 および INP1)があります。操作中に 1 つの入力フィードがアクティブになります。これらのフィードは、AC PSM に位置する入力モード DIP スイッチによって設定されます(詳しくは、 AC 電源モジュールの説明 MX2020 を参照)。各 AC PSM は、3 相デルタ 200~240 VAC(回線間)または 200~240 VAC(回線間)または 3 相ワイ 200~240 VAC のいずれかから得られた単相で動作します。各 AC PSM は 2,500 W の電力を供給できます。

  • AC PDM:AC PDM を使用して最大 9 つの PSM を接続できます。このMX2020、単相または 3 相(デルタまたはワイ)AC PDM の接続をサポートします。3 相 AC PDM には、接続する 2 つの三相フィードが必要です。2 つのフィードの各フェーズは、1 つの PSM または 2 つの PSM 間で配信されます。1つのフィードには各フェーズが2つのPSMに、もう1つのフィードには各フェーズが1つのPSMにアクセスします。単相 AC PDM は、単相 AC 電源からの AC 入力接続に対応し、システム電源ミッドプレーンを介して入力電源インターフェイスを PSM に提供します。AC 入力ごとに独立し、1 つの PSM にフィードされます。

    図 5 と図 6 は、3 相デルタと PDM をワイと AC PSM の間の電力分散を示しています。

    図 5:3相フィードデルタ PDM から AC PSM への電源分散 Power Distribution from Three-Phase Feed Delta PDM to the AC PSMs
    図 6:3相フィードワイ PDMから AC PSM への電源分散 Power Distribution from Three-Phase Feed Wye PDM to the AC PSMs
  • AC 電源の要件: 表1 は、3 相デルタ、3 相ワイ、および単相電源フィードの電力MX2020要件を示しています。

    表 1:AC PDM の現在の要件

    3 相電圧

    入力フィード

    3 相 PDM あたりの電流デルタ

    3 相 PDM あたりの現在のワイ

    単相 PDM あたりの電流

    200 V(最小-公称)(回線間)、デルタ(フェーズ当たり)

    1

    50 A

    2

    25 A

    200 V(最小-公称)(ラインから中立)、ワイ(フェーズ当たり)

    1

    30 A

    2

    15 A

    200 V(最小-公称)

    1

    14 A

    注:

    これは、PSM あたり 2.5KW を提供するために最低限必要です。施設に関するガイドラインに従って、スイッチ ルーターをオーバープロビジョニングMX2020必要があります。3 相デルタと 3 相ワイの現在の列に示された 2 つの数字は、フィードから PSM へのフェーズの分散を反映しています。たとえば、あるフィードから、各フェーズは 2 つの PSM に行き、もう一方のフィードから、各フェーズは 1 つの PSM にのみ行きます。

  • 冷却システム:フル構成のスイッチ ルーターの冷却システムMX2020には、ホスト サブシステムによって制御される合計 4 個のファン トレイがあります。ファンに障害が発生すると、ホスト サブシステムは残りのファンの速度を上げ、ルーターに十分な冷却を提供します。「 MX2020の説明 」を参照してください。ファン トレイには、ゾーンに分割された 2 つの電源サブシステムが搭載されています。ファン トレイは、基本 DC 電源サブシステム(MX2020-BASE-DC)または最適化された DC 電源サブシステム(MX2020-PREMIUM2-DC)の種類に応じて、各ゾーンから電力を供給します。基本 DC 電源サブシステムでは、4 個のファン トレイの 2 つが両方のゾーンから電力を得ります。最適化された DC 電源サブシステムでは、ファン トレイの 2 つが 1 つのゾーンから電力を引き出します。MX 2020の 電源 分散の詳細については、「 ネットワーク要件とルーターのDC MX2020要件の確認 」を参照してください。