MX10004 전원 계획
이 항목의 정보를 사용하여 주니퍼 네트웍스 MX10004 라우터의 전력 소비를 계산하고 구성의 전력 요구 사항을 계획합니다.
MX10004 구성 요소에 대한 전원 요구 사항
표 1 에는 일반적인 전압 조건 및 옵틱 하에서 MX10004 라우터의 다양한 하드웨어 구성 요소에 대한 전력 요구 사항이 나와 있습니다.
구성 요소 |
묘사 |
전원 요구 사항(와트) |
||
---|---|---|---|---|
25°C에서 |
40°C에서 |
55°C에서 |
||
JNP10004-SF2 |
MX10004 SFB |
225W |
225W |
225W |
JNP10004-FAN2 또는 JNP10004-FAN3 |
MX10004 팬 트레이 |
651W |
651W |
651W |
JNP10K-RE1 |
MX10004 RCB |
100W |
175W |
175W |
MX10K-LC2101 라인 카드 |
최대 2.4Tbps의 회선 속도 처리량. |
1335W |
1425W |
- |
MX10K-LC480 라인 카드 |
최대 480Gbps의 회선 속도 처리량. |
430W(10G) 370W(1G) |
450W(10G) 390W(1G) |
480W(10G) 420W(1G) |
MX10K-LC9600 라인 카드 |
최대 9.6Tbps의 회선 속도 처리량. |
1655W |
1770W |
- |
MX10004 라우터의 전력 요구 사항 계산
이 항목의 정보를 사용하여 MX10004 구성의 전원 요구 사항을 계산할 수 있습니다. 또한 다양한 MX10004 라우터 구성에 필요한 전원 공급 장치 수를 결정해야 합니다.
적절한 전력을 보장하고 알람이 트리거되지 않도록 라우터에 항상 +1 전원 공급 장치를 유지하는 n것이 좋습니다. 예기치 않은 장애를 방지하기 위해 장애가 발생한 전원 공급 장치를 즉시 교체하십시오.
운영 라우터에 새로운 라인 카드가 설치된 경우, 증가된 전력 수요가 중복 전원을 포함하여 사용 가능한 총 전력을 초과하면 전원 관리가 라인 카드의 전원을 켜지 않습니다. 라인 카드의 전원을 켜기 위해 이중 전원이 사용되는 경우, 사소한 알람이 발생합니다. 조건이 수정되지 않으면 사소한 알람이 주요 알람이 됩니다.
이 항목의 계산은 MX10004 라우터 구성을 위해 예산을 책정하는 데 필요한 최대 전력 요구 사항을 나타냅니다. 라우터의 전력 소비는 여기에 표시된 계산된 결과보다 적습니다. 전력 소비는 라우터의 하드웨어 및 소프트웨어 구성, 라인 카드를 통과하는 트래픽 양, 실내 온도와 같은 환경 변수에 따라 달라집니다.
이러한 계산을 시작하기 전에 다음을 수행합니다.
-
다양한 라우터 구성을 이해해야 합니다. MX10004 구성 요소 및 구성을 참조하십시오.
-
다양한 라우터 구성 요소의 전원 요구 사항을 알고 있어야 합니다. MX10004 구성 요소에 대한 전원 요구 사항을 참조하십시오.
MX10004 라우터 구성의 전력 소비량을 계산하는 방법
다음 절차에 따라 라우터에 공급해야 하는 최대 전력을 결정합니다. 최대 시스템 전력 소비를 계산하려면 먼저 모든 라우터 구성 요소의 결합된 최대 내부 전력 요구 사항을 결정한 다음 이 결과를 전원 공급장치 출력 전력으로 나눕니다.
이 항목의 계산은 MX10004 라우터 구성을 위해 예산을 책정하는 데 필요한 최대 전력 요구 사항을 나타냅니다. 라우터의 전력 소비는 여기에 표시된 계산된 결과보다 적습니다. 전력 소비는 라우터의 하드웨어 및 소프트웨어 구성, 라인 카드를 통과하는 트래픽 양, 실내 온도와 같은 환경 변수에 따라 달라집니다.
최대 시스템 전력 소비를 계산하려면:
- 기본 섀시 구성 요소(즉, 라인 카드 이외의 구성 요소)의 최대 전력 소비를 결정합니다. 라우터가 표준 기본 또는 중복 구성으로 구성된 경우 표 2를 사용합니다.
표 2: 표준 구성의 섀시 전력 소비 섀시 구성 요소
MX10004-BASE 구성
MX10004-PREMIUM 구성
MX10004-3F-BASE 구성
MX10004-4F-PREM 구성
팬 트레이
651*2 = 1302W
651*2 = 1302W
651*2 = 1302W
651*2 = 1302W
증권 시세 표시기
175W
175*2 = 350W
175W
175*2 = 350W
증권 시세 표시기
225*5 = 1125W
225*6 = 1350W
225*3 = 675W
225*4 = 900W
Total
2602 W
3002 W
2152 W
2552 W
- 각 라인 카드의 최대 전력 요구 사항을 추가하여 전체 라우터의 최대 내부 전력 소모량을 계산합니다. 라인 카드에 필요한 전력 차트는 표 3을 참조하십시오.
표 3: 라인 카드 전력 소비 라인 카드 수
MX10K-LC2101 시리즈
MX10K-LC480 시리즈
MX10K-LC9600 시리즈
1
1425W
450W
1770W
2
2850W
900W
3540W
3
4275W
1350W
5310W
4
5700W
1800W
7080W
예를 들어, 4개의 MX10K-LC9600 라인 카드가 있는 MX10004-PREMIUM 구성의 경우 4개의 라인 카드의 최대 전력 소비는 7080W입니다.
1770W(하나의 MX10K-LC9600에서 소비하는 전력) x 4개의 라인 카드 = 7080W
- 1단계(3002W)의 전력 소모량과 2단계(7080W)의 총 라인 카드 소모량을 추가합니다.
이전 예에서 계속하려면 4개의 MX10K-LC9600 라인 카드(7080W)에서 MX10004-PREMIUM 구성(3002W)에 와트를 추가합니다.
7080W + 3002W = 10082W
MX10004 구성에 필요한 전원 공급 장치 수를 계산하는 방법
MX10004 라우터의 최소 전원 구성은 전원 공급 장치 3개입니다. 그러나 계산된 최소 전력 구성을 사용해도 시스템이 전원 경보를 트리거하는 것을 막을 수는 없습니다. 완전히 로드된 섀시에서 전원 알람을 트리거하지 않도록 하려면 라우터를 듀얼 피드 및 고전력 설정으로 구성해야 합니다.
최소 라우터 구성에 필요한 전원 공급 장치 수를 계산하려면 다음을 수행합니다.
- 전원 공급 장치에서 사용할 수 있는 전원을 확인합니다.
-
JNPR10K-PWR-AC2 및 JNPR10K-PWR-DC2 전원 공급 장치는 페이스 플레이트에 3개의 DIP 스위치 세트를 가지고 있습니다. 이 스위치를 사용하면 전원 공급기를 고전력(30A) 또는 저전력(20A) 입력 모드로 구성할 수 있습니다.
-
JNPR10K-PWR-AC3 전원 공급장치의 전면판에는 고전력(20A) 또는 저전력(15A) 입력 모드로 전원 공급장치를 구성할 수 있는 5개의 DIP 스위치 세트가 있습니다.
-
JNP10K-PWR-DC3 전원 공급장치는 페이스플레이트에 5개의 DIP 스위치를 포함합니다. 이러한 스위치를 사용하여 전원 공급기를 고전력(80A) 또는 저전력(60A) 입력 모드로 구성할 수 있습니다.
-
JNPR10K-PWR-AC3H(HVAC/HVDC) 전원 공급장치의 페이스플레이트에는 고전력(20A) 또는 저전력(15A) 입력 모드로 전원 공급장치를 구성할 수 있는 5개의 DIP 스위치 세트가 있습니다.
표 4, 표 5, 표 6 및 표 7 에는 설치된 전원 공급 장치에 사용할 수 있는 전원이 표시되어 있습니다.
표 4: 사용 가능한 총 전력 전원 공급 장치 모듈 모델
전원 공급 장치 2개 포함
3개의 전원 공급 장치
JNP10K-PWR-AC2 듀얼 피드, 고전력(30A) 설정
11,000W
16,500W
JNP10K-PWR-AC2 단일 피드, 고전력(30A) 설정
10,000W
15,000W
JNP10K-PWR-AC2, 듀얼 피드, 저전력(20A) 설정
6,000W
9,000W
JNP10K-PWR-AC2, 단일 피드, 저전력(20A) 설정
5,400W
8,100W
JNP10K-PWR-DC2 듀얼 피드, 고전력(80A) 설정
11,000W
16,500W
JNP10K-PWR-AC3, 싱글 액티브 피드, (15-A) 설정
4,600W
6,900W
JNP10K-PWR-AC3, 2개의 액티브 피드, (15-A) 설정
9,200W
13,800W
JNP10K-PWR-AC3, 3개의 액티브 피드, (15-A) 설정
13,800W
20,700 와트
JNP10K-PWR-AC3, 4개의 액티브 피드, (15-A) 설정
15,600W
23,400W
JNP10K-PWR-AC3, 단일 액티브 피드, (20-A) 설정
6,000W
9,000W
JNP10K-PWR-AC3, 2개의 액티브 피드, (20-A) 설정; (A0 및 A1 또는 B0 및 B1)
12,000W
18,000W
JNP10K-PWR-AC3, 3개 또는 4개의 액티브 피드, (20-A) 설정
15,600W
23,400W
JNP10K-PWR-DC2 듀얼 피드, 저전력(60A) 설정
8,800W
13,200 와트
JNP10K-PWR-DC2 단일 피드, 고전력(80A) 설정
5,500W
8,250W
JNP10K-PWR-DC2 단일 피드, 저전력(60A) 설정
4,400W
6,600W
JNP10K-PWR-DC3, 단일 액티브 피드, 저전력(60A) 설정
4,400W
6,600W
JNP10K-PWR-DC3, 2개의 액티브 피드, 저전력(60A) 설정
8,800W
13,200 와트
JNP10K-PWR-DC3, 3개의 액티브 피드, 저전력(60A) 설정
13,200 와트
19,800 와트
JNP10K-PWR-DC3, 4개의 액티브 피드, 저전력(60A) 설정
15,600W
23,400W
JNP10K-PWR-DC3, 단일 액티브 피드, 고전력(80A) 설정
6,000W
9,000W
JNP10K-PWR-DC3, 2개의 액티브 피드, 고전력(80A) 설정(A0 및 A1 또는 B0 및 B1)
12,000W
18,000W
JNP10K-PWR-DC3, 3개 또는 4개의 액티브 피드, 고전력(80A) 설정
15,600W
23,400W
JNP10K-PWR-AC3H, 단일 액티브 피드, (15-A) 설정
4,600W
6,900W
JNP10K-PWR-AC3H, 2개의 액티브 피드, (15-A) 설정
9,200W
13,800W
JNP10K-PWR-AC3H, 3개의 액티브 피드, (15-A) 설정
13,800W
20,700 와트
JNP10K-PWR-AC3H, 4개의 액티브 피드, (15-A) 설정
15,600W
23,400W
JNP10K-PWR-AC3H, 단일 액티브 피드, (20-A) 설정
6,000W
9,000W
JNP10K-PWR-AC3H, 2개의 액티브 피드, (20-A) 설정; (A0 및 A1 또는 B0 및 B1)
12,000W
18,000W
JNP10K-PWR-AC3H, 3개 또는 4개의 액티브 피드, (20-A) 설정
15,600W
23,400W
메모:JNP10K-PWR-AC3 전원 공급장치의 면판에는 고전력(20A) 또는 저전력(15A) 입력 모드용으로 전원 공급장치를 구성할 수 있는 5개의 DIP 스위치 세트가 있습니다. JNP10K-PWR-AC3 전원 공급장치가 15A로 설정된 경우 다른 전원 공급장치가 20A로 설정되어 있는지 여부에 관계없이 시스템에 설치된 모든 전원 공급장치의 전원 예산은 15A가 됩니다. 이 설계는 15A로 설정된 전원 공급 장치의 과부하를 방지하는 데 도움이 됩니다. 표 5를 참조하십시오.
표 5: JNP10K-PWR-AC3 또는 JNP10K-PWR-AC3H 전원 공급장치의 전원 전압 설정 INP-A0 (스위치 0)
INP-A1 (스위치 1)
INP-B0(스위치 2)
INP-B1 (스위치 3)
스위치 4(고입력 20A/저입력 15A)
출력 전력
15-ᅡ
끄기
끄기
끄기
에
꺼짐(15A)
2300W
끄기
끄기
에
끄기
꺼짐(15A)
2300W
끄기
끄기
에
에
꺼짐(15A)
4600W
끄기
에
끄기
끄기
꺼짐(15A)
2300W
끄기
에
끄기
에
꺼짐(15A)
4600W
끄기
에
에
에
꺼짐(15A)
6900W
끄기
에
에
끄기
꺼짐(15A)
4600W
에
끄기
끄기
끄기
꺼짐(15A)
2300W
에
끄기
끄기
에
꺼짐(15A)
4600W
에
끄기
에
끄기
꺼짐(15A)
4600W
에
끄기
에
에
꺼짐(15A)
6900W
에
에
끄기
끄기
꺼짐(15A)
4600W
에
에
끄기
에
꺼짐(15A)
6900W
에
에
에
끄기
꺼짐(15A)
6900W
에
에
에
에
꺼짐(15A)
7800W
20-ᅡ
끄기
끄기
끄기
에
켜짐(20A)
3000W
끄기
끄기
에
끄기
켜짐(20A)
3000W
끄기
끄기
에
에
켜짐(20A)
6000W
끄기
에
끄기
끄기
켜짐(20A)
3000W
끄기
에
끄기
에
켜짐(20A)
6000W
끄기
에
에
끄기
켜짐(20A)
6000W
끄기
에
에
에
켜짐(20A)
7800W
에
끄기
끄기
끄기
켜짐(20A)
3000W
에
끄기
끄기
에
켜짐(20A)
6000W
에
끄기
에
끄기
켜짐(20A)
6000W
에
끄기
에
에
켜짐(20A)
7800W
에
에
끄기
끄기
켜짐(20A)
6000W
에
에
끄기
에
켜짐(20A)
7800W
에
에
에
끄기
켜짐(20A)
7800W
에
에
에
에
켜짐(20A)
7800W
메모:JNP10K-PWR-AC3 또는 JNP10K-PWR-AC3H 전원 공급장치가 15A로 설정된 경우, 다른 전원 공급장치가 20A로 설정되어 있는지 여부에 관계없이 시스템에 설치된 모든 전원 공급장치의 전원 예산은 15A가 됩니다. 이 설계는 15A로 설정된 전원 공급 장치의 과부하를 방지하기 위한 것입니다.
표 6: JNP10K-PWR-DC3 전원 공급 장치의 전원 전압 설정 INP-A0 (스위치 0)
INP-A1 (스위치 1)
INP-B0(스위치 2)
INP-B1 (스위치 3)
스위치 4(낮은 입력 60A/높은 입력 80A)
출력 전력
60 암페어
끄기
끄기
끄기
에
꺼짐(60A)
2200W
끄기
끄기
에
끄기
꺼짐(60A)
2200W
끄기
끄기
에
에
꺼짐(60A)
4400W
끄기
에
끄기
끄기
꺼짐(60A)
2200W
끄기
에
끄기
에
꺼짐(60A)
4400W
끄기
에
에
끄기
꺼짐(60A)
4400W
끄기
에
에
에
꺼짐(60A)
6600W
에
끄기
끄기
끄기
꺼짐(60A)
2200W
에
끄기
끄기
에
꺼짐(60A)
4400W
에
끄기
에
끄기
꺼짐(60A)
4400W
에
끄기
에
에
꺼짐(60A)
6600W
에
에
끄기
끄기
꺼짐(60A)
4400W
에
에
끄기
에
꺼짐(60A)
6600W
에
에
에
끄기
꺼짐(60A)
6600W
에
에
에
에
꺼짐(60A)
7800W
80 암페어
끄기
끄기
끄기
에
켜짐(80A)
3000W
끄기
끄기
에
끄기
켜짐(80A)
3000W
끄기
끄기
에
에
켜짐(80A)
6000W
끄기
에
끄기
끄기
켜짐(80A)
3000W
끄기
에
끄기
에
켜짐(80A)
6000W
끄기
에
에
끄기
켜짐(80A)
6000W
끄기
에
에
에
켜짐(80A)
7800W
에
끄기
끄기
끄기
켜짐(80A)
3000W
에
끄기
끄기
에
켜짐(80A)
6000W
에
끄기
에
끄기
켜짐(80A)
6000W
에
끄기
에
에
켜짐(80A)
7800W
에
에
끄기
끄기
켜짐(80A)
6000W
에
에
끄기
에
켜짐(80A)
7800W
에
에
에
끄기
켜짐(80A)
7800W
에
에
에
에
켜짐(80A)
7800W
메모:JNP10K-PWR-DC3 전원 공급장치는 페이스플레이트에 5개의 DIP 스위치를 포함합니다. 이러한 스위치를 사용하여 전원 공급기를 고전력(80A) 또는 저전력(60A) 입력 모드로 구성할 수 있습니다. JNP10K-PWR-AC3 전원 공급장치가 60A로 설정된 경우 다른 전원 공급장치가 80A로 설정되어 있는지 여부에 관계없이 시스템에 설치된 모든 전원 공급장치의 전원 예산은 60A가 됩니다. 이 설계는 60A로 설정된 전원 공급 장치의 과부하를 방지하는 데 도움이 됩니다.
표 7: JNP10K-PWR-AC2 및 JNP10K-PWR-DC2 전원 공급장치에 대한 전원 전압 설정 INP0(스위치 1)
INP1(스위치 2)
H/L(고입력/저입력 스위치 3)
출력 전력
JNP10K-PWR-AC2
에
에
켜짐(높은 30A)
5500W
에
에
꺼짐(낮은 20A)
3000W
에
끄기
켜짐(높은 30A)
5000W
끄기
에
켜짐(높은 30A)
5000W
에
끄기
꺼짐(낮은 20A)
2700W
끄기
에
꺼짐(낮은 20A)
2700W
JNP10K-PWR-DC2
에
에
켜짐(높은 80A)
5500W
에
에
꺼짐(낮은 60A)
4400W
에
끄기
켜짐(높은 80A)
2750W
끄기
에
켜짐(높은 80A)
2750W
에
끄기
꺼짐(낮은 60A)
2200W
끄기
에
꺼짐(낮은 60A)
2200W
메모:JNP10K-PWR-AC2 전원 공급장치가 20A로 설정된 경우 다른 전원 공급장치가 30A로 설정되어 있는지 여부에 관계없이 시스템에 설치된 모든 전원 공급장치의 전원 예산은 20A가 됩니다. 이 설계는 20A로 설정된 전원 공급 장치의 과부하를 방지하기 위한 것입니다. DIP 스위치 설정에 대한 자세한 내용은 표 2 를 참조하십시오.
-
- 라인 카드가 설치된 구성에 필요한 총 전력을 결정합니다. 섀시에 사용할 수 있는 총 전력은 필요한 전력량을 정격 전력으로 나눈 다음 반올림하여 계산됩니다.
이전 예에서는 MX10004-PREMIUM 시스템에 4개의 MX10K-LC9600 라인 카드가 있는 10082W가 필요하다고 계산했습니다. 이 예에서는 MX10004-PREMIUM 구성에서 듀얼 피드 및 저전력용으로 설정된 두 개의 JNP10K-PWR-AC2 전원 공급 장치에 사용할 수 있는 총 전력을 계산합니다.
10082W(프리미엄 시스템)/3000W(총 6000W, 디바이스당 3000) = 3.36
결과를 3개의 JNP10K-PWR-AC 전원 공급장치로 반올림합니다. 그러면 MX10004-PREMIUM 이중 AC 시스템에 충분한 수의 전원 공급 장치가 있습니다.
- 전원 공급 장치에 필요한 전력을 계산합니다. 필요한 전력을 결정하려면 전원 공급 장치 수에 각 공급 장치에 필요한 전원 공급 장치 와트를 곱합니다. 그런 다음 전원 공급 장치의 효율로 나눕니다. 효율은 전원 공급장치 내의 에너지 손실을 고려하며 MX10004 라우터에서 실행되는 전원 공급장치의 경우 89%입니다.