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ACX7509 planificación energética

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

Cálculo de los requisitos de potencia para el enrutador ACX7509

Utilice la información de este tema para determinar el consumo energético necesario para el enrutador y planificar la cantidad de energía que debe proporcionar al enrutador.

Requisitos de energía para componentes ACX7509

En el Cuadro 1 se enumeran las necesidades de energía de las unidades reemplazables en terreno (FRU) de la enrutador ACX7509.

Tabla 1: Requisitos de energía de las unidades reemplazables en el campo del enrutador ACX7509

Componente

Requisito de energía típico (sin óptica)

Requisitos de energía 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

En la tabla 2 se muestra cuánta energía hay disponible con las fuentes de alimentación de CA y CC. El módulo de fuente de alimentación de CC ACX7509 (PSM) 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 potencia de PSM de CA o CC

Cantidad de fuentes de alimentación

AIRE ACONDICIONADO

CD

60 A (interruptor DIP)

80 A (interruptor DIP)

40 VCC - 72 VCC

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 requisitos de potencia para un enrutador ACX7509-BASE

En la siguiente configuración de ejemplo, se muestra el requisito de energía de una enrutador ACX7509-BASE completamente cargada.

  • Una sola tarjeta de control y enrutamiento (RCB)

  • Una placa de motor de envío (FEB)

  • Ocho concentradores de PIC flexibles (FPC), según se indica:

    • 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 energía de un enrutador ACX7509-BASE completamente cargado

Componente

Número de ranura de chasis

Requisito de energía típico (sin óptica)

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

ACX7509-RCB

RCB 0

60 W

70 W

ACX7509-FEB

0 DE FEBRERO

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 potencia de PSM con 92 % de eficiencia

160,16 W

187,68 W

Requerimiento de energía total

1380,16 W

2088,68 W

Necesidad de energía total (en vatios) con 92 % de eficiencia

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

1380,16 / 0,92 = 1500

Necesidad 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 la enrutador ACX7509-BASE completamente configurada 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 energía típico (sin óptica)

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

Chasis ACX7509-BASE completamente configurado que se ejecuta a alta actividad, con ópticas SFP28, QSFP28, QSFP-DD y PSM AC

1500 W

2270 W

Chasis ACX7509-BASE completamente configurado que se ejecuta a alta actividad, con ópticas SFP28, QSFP28, QSFP-DD y PSM de DC

1500 W

2270 W

Cálculo de requisitos de potencia para un enrutador ACX7509-PREMIUM

La siguiente configuración de ejemplo muestra el requisito de energía de un enrutador ACX7509-PREMIUM completamente cargado.

  • Dos placas de enrutamiento y control (RCB)

  • Dos placas de motor de envío (FEB)

  • Ocho concentradores de PIC flexibles (FPC), según se indica:

    • 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 energía de un enrutador ACX7509-PREMIUM completamente cargado

Componente

Número de ranura de chasis

Requisito de energía típico (sin óptica)

Requisitos de energía 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 y 1 DE 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

PSU Pérdida de potencia con 92 % de eficiencia

215,68 W

243,2 W

Requerimiento de energía total

1851.68 W

2682,2 W

Necesidad de energía total (en vatios) con 92 % de eficiencia

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

1851,68 / 0,92 = 2012 W

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

2682,2 / 0,92 = 2915 W

En la Tabla 4 se enumeran los requisitos de alimentación para la enrutador ACX7509-PREMIUM completamente configurada con PSU de CA o CC.

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

Configuración ACX7509-PREMIUM

Requisito de energía típico

Requisitos de potencia con óptica

Chasis ACX7509-PREMIUM totalmente configurado que se ejecuta a alta actividad, con ópticas SFP28, QSFP28, QSFP-DD y PSM AC

2012 W

2915 W

Chasis ACX7509-PREMIUM totalmente configurado que se ejecuta a alta actividad, con ópticas SFP28, QSFP28, QSFP-DD y PSM de DC

2012 W

2915 W

Cálculo de salida térmica del sistema

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

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