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
- Especificaciones de alimentación de PSM de CA o CC
- Cálculo de requisitos de potencia para un enrutador ACX7509-BASE
- Cálculo de requisitos de potencia para un enrutador ACX7509-PREMIUM
- Cálculo de salida térmica del sistema
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.
| 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.
| 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.
| 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.
| 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.
| 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.
| 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:
Power consumption in watts * 3.41 = system thermal output in BTU/hr 1500 W * 3.41 = 5115 BTU/hr