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ACX7509 planificación energética

RESUMEN La planificación de energía incluye el cálculo de los requisitos de energía y la salida térmica.

Cálculo de los requisitos de energía para el enrutador ACX7509

Use la información de este tema para determinar el requisito de energía para el enrutador y planificar la cantidad de energía que necesita proporcionar al enrutador.

Requisitos de alimentación para componentes ACX7509

En la Tabla 1 se enumeran los requisitos de alimentación de las unidades reemplazables en terreno (FRU) del enrutador ACX7509.

Tabla 1: Requisitos de alimentación de las unidades reemplazables in situ del enrutador ACX7509

Componente

Requisito de alimentación típico (sin óptica)

Requisitos de alimentación en el peor de los casos (con óptica)

JNP5700-FAN

80 W

336 W

ACX7509-RCB

60 W

70 W

ACX7509-FEB

356 W

468 W

ACX-FPC-16C

122 W

133 W

ACX-FPC-4CD

102 W

114 W

ACX-FPC-20Y

70 W

74 W

Especificaciones de alimentación de PSM de CA o CC

La Tabla 2 muestra cuánta energía está disponible con las fuentes de alimentación de CA y CC. El módulo de alimentación de CC (PSM) ACX7509 puede funcionar con una corriente de entrada de 80 A o 60  A. Seleccione la clasificación de entrada moviendo el selector de corriente de entrada de CC (interruptor DIP) a la configuración deseada.

Tabla 2: Especificaciones de alimentación de PSM de CA o CC

Número de fuentes de alimentación

CA

DC

60 A (conmutador DIP)

80 A (conmutador DIP)

40 VCC - 72 VCD

Voltaje de entrada 40V - 48V

Voltaje de entrada 48V - 72V

1

3000 W

2200 W

2700 W

3000 W

2

6000 W

4400 W

5400 W

6000 W

3

9000 W

6600 W

8100 W

9000 W

4

12000 W

8800 W

10800 W

12000 W

Cálculo de los requisitos de alimentación para un enrutador ACX7509-BASE

La siguiente configuración de ejemplo muestra los requisitos de alimentación de un enrutador ACX7509-BASE completamente cargado.

  • Una tarjeta de enrutamiento y control (RCB)

  • One Forwarding Engine Board (FEB)

  • Ocho concentradores PIC flexibles (FPC), de la siguiente manera:

    • Seis ACX-FPC-20Y

    • Un ACX-FPC-16C

    • Un ACX-FPC-4CD

  • Dos bandejas de ventilador JNP5700-FAN

  • Dos fuentes de alimentación JNP-3000W-AC-AFO o JNP-3000W-DC-AFO

La configuración de ejemplo anterior utiliza valores generalizados.

Tabla 3: Requisitos de alimentación de un enrutador ACX7509-BASE completamente cargado

Componente

Número de ranura del chasis

Requisito de alimentación típico (sin óptica)

Requisitos de alimentación en el peor de los casos (con óptica)

ACX7509-RCB

RCB 0

60 W

70 W

ACX7509-FEB

FEB 0

356 W

468 W

ACX-FPC-20Y

FPC 0, 2, 3, 4, 6 y 7

70 W * 6 = 420 W

74 W * 6 = 444 W

ACX-FPC-16C

1

122 W

133 W

ACX-FPC-4CD

5

102 W

114 W

JNP5700-FAN

Bandeja de ventilador 0 y bandeja de ventilador 1

80 W * 2 = 160 W

336 W * 2 = 672 W

Pérdida de energía PSM con 92% de eficiencia

160,16 W

187,68 W

Requerimiento de energía total

1380,16 W

2088,68 W

Requisitos de potencia total (en vatios) con una eficiencia del 92 %

Requisito de energía en vatios / eficiencia de la fuente de alimentación @92% = consumo de energía en vatios:

1380.16 / 0.92 = 1500

Requisito de energía en vatios / eficiencia de la fuente de alimentación @92% = consumo de energía en vatios:

2088,68 / 0,92 = 2270

En la Tabla 4 se enumeran los requisitos de alimentación para el enrutador ACX7509-BASE totalmente configurado con PSM de CA o CC.

Tabla 4: Requisitos de alimentación del enrutador ACX7509-BASE con PSM de CA o CC

Configuración ACX7509-BASE

Requisito de alimentación típico (sin óptica)

Requisitos de alimentación en el peor de los casos (con óptica)

Chasis ACX7509-BASE totalmente configurado que funciona con alta actividad, con ópticas SFP28, QSFP28, QSFP56-DD y PSM de CA

1500 W

2270 W

Chasis ACX7509-BASE totalmente configurado que funciona con alta actividad, con ópticas SFP28, QSFP28, QSFP56-DD y PSM de CC

1500 W

2270 W

Cálculo de requisitos de energía para un enrutador ACX7509-PREMIUM

La siguiente configuración de ejemplo muestra los requisitos de alimentación de un enrutador ACX7509-PREMIUM completamente cargado.

  • Dos tarjetas de enrutamiento y control (RCB)

  • Dos placas de motor de reenvío (FEB)

  • Ocho concentradores PIC flexibles (FPC), de la siguiente manera:

    • Seis ACX-FPC-20Y

    • Un ACX-FPC-16C

    • Un ACX-FPC-4CD

  • Dos bandejas de ventilador JNP5700-FAN

  • Cuatro fuentes de alimentación JNP-3000W-AC-AFO o JNP-3000W-DC-AFO

La configuración de ejemplo anterior utiliza valores generalizados.

Tabla 5: Requisitos de alimentación de un enrutador ACX7509-PREMIUM completamente cargado

Componente

Número de ranura del chasis

Requisito de alimentación típico (sin óptica)

Requisitos de alimentación en el peor de los casos (con óptica)

ACX7509-RCB

RCB 0 y RCB 1

60*2 = 120 W

70*2 = 140 W

ACX7509-FEB

0 FEB y 1 FEB

356*2 = 712 W

468*2 = 936 W

ACX-FPC-20Y

FPC 0, 2, 3, 4, 6 y 7

70 W * 6 = 420 W

74 W * 6 = 444 W

ACX-FPC-16C

1

122 W

133 W

ACX-FPC-4CD

5

102 W

114 W

JNP5700-FAN

Bandeja de ventilador 0 y bandeja de ventilador 1

80 W * 2 = 160 W

336 W * 2 = 672 W

Pérdida de energía de PSU con una eficiencia del 92 %

215,68 W

243,2 W

Requerimiento de energía total

1851,68 W

2682,2 W

Requisitos de potencia total (en vatios) con una eficiencia del 92 %

Requisito de energía en vatios / eficiencia de la fuente de alimentación @92% = consumo de energía en vatios:

1851.68 / 0.92 = 2012 W

Requisito de energía en vatios / eficiencia de la fuente de alimentación @92% = consumo de energía en vatios:

2682,2 / 0,92 = 2915 W

La Tabla 4 enumera los requisitos de alimentación para el enrutador ACX7509-PREMIUM completamente configurado con PSU de CA o CC.

Tabla 6: Requisitos de alimentación del enrutador ACX7509-PREMIUM con PSM de CA o CC

Configuración ACX7509-PREMIUM

Requisitos de alimentación típicos

Requisitos de alimentación con óptica

Chasis ACX7509-PREMIUM totalmente configurado que funciona con alta actividad, con ópticas SFP28, QSFP28, QSFP56-DD y PSM de CA

2012 W

2915 W

Chasis ACX7509-PREMIUM totalmente configurado que funciona con alta actividad, con ópticas SFP28, QSFP28, QSFP56-DD y PSM de CC

2012 W

2915 W

Cálculo de la salida térmica del sistema

Después de calcular el consumo de energía para su configuración, puede usar esa información para determinar la salida térmica del sistema en unidades de transmisión básicas (BTU) por hora. Para ello, multiplique el consumo de energía en vatios por 3,41.

Por ejemplo, en Cálculo de requisitos de energía para un enrutador ACX7509-BASE, calculamos que el consumo de energía para un chasis ACX7509-BASE completamente configurado que funciona con alta actividad, con ópticas SFP28, QSFP28, QSFP56-DD y PSM de CA, es de 1500 W. Usando esa información, podemos calcular la salida térmica del sistema para la configuración de la siguiente manera: