Planificación de energía del MX480
Requisitos de alimentación para un enrutador MX480
En las siguientes tablas se enumeran los requisitos de alimentación de los componentes de la MX480. En la Tabla 1 se enumeran los requisitos básicos de alimentación del sistema MX480. En la Tabla 2 se enumeran los requisitos de alimentación de la tarjeta de control del interruptor (SCB). En la Tabla 3 se enumeran los requisitos de alimentación de FRU para motores de enrutamiento, concentradores de puertos modulares (MPC), tarjetas de interfaz modular (MIC) y concentradores de puertos densos (DPC).
Componente |
Requisito de potencia (vatios) |
|---|---|
Sistema base |
40 W |
Sistema de refrigeración de capacidad normal |
110 W |
Sistema de refrigeración de alta capacidad |
160 W |
La energía para el sistema de enfriamiento proviene de un toque diferente en la fuente de alimentación, reservado solo para el sistema de enfriamiento. No es necesario deducir el requisito de potencia del sistema de refrigeración del presupuesto de potencia de salida de la fuente de alimentación.
Componente |
Temperatura ambiente |
Requisito de potencia máxima |
|---|---|---|
131° F (55° C) 104° F (40° C) 77° F (25° C) |
185 W 160 W 155 W |
|
131° F (55° C) 104° F (40° C) 77° F (25° C) |
160 W 130 W 120 W |
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131° F (55° C) 104° F (40° C) 77° F (25° C) |
185 W 160 W 155 W |
|
131° F (55° C) 104° F (40° C) 77° F (25° C) |
295 W (SCB 0/RE 0 (primario); 425 W SCB 1/RE 1 (copia de seguridad) 280 W (SCB 0/RE 0 (primario); 400 W SCB 1/RE 1 (copia de seguridad) 265 W (SCB 0/RE 0 (primario); 385 W SCB 1/RE 1 (copia de seguridad)
Nota: En MX480, la ranura SCB 0 en SCBE3-MX proporciona menor potencia de salida que la ranura SCB 1. Esto se debe a que SCB 0 utiliza solo 2 de los 4 planos de estructura, lo que significa que la mitad de los vínculos SerDes y la estructura están deshabilitados, mientras que la ranura SCB 1 utiliza los 4 planos de estructura.
|
Componente |
Número de pieza |
Requisito de potencia máxima |
|---|---|---|
Motores de enrutamiento |
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RE-S-X6-64G RE-S-X6-128G |
110 W |
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RE-S-1300-2048 (EOL'd) RE-S-2000-4096 (EOL'd) RE-S-1800 (todas las variantes) |
90 W |
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Concentradores de puertos modulares (MPC) de configuración fija |
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MPC-3D-16XGE-SFPP MPC-3D-16XGE-SFPP-R-B |
440 W a 131 °F (55 °C) ambiente 423 W a 77 °F (25 °C) ambiente |
|
MS-MPC-128G |
590 W |
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MPC4E-3D-32XGE-SFPP |
610 W Con óptica:607 W a 131 °F (55 °C), con óptica SFPP ZR 584 W a 40 °C, con óptica SFPP ZR 565 W a 77 °F (25 °C), con óptica SFPP ZR |
|
MPC4E-3D-2CGE-8XGE |
610 W Con óptica:607 W a 131 °F (55 °C), con óptica SFPP ZR y CFP LR4 584 W a 104 °F (40 °C), con óptica SFPP ZR y CFP LR4 565 W a 77 °F (25 °C), con óptica SFPP ZR y CFP LR4 |
|
MPC5E-40G10G MPC5EQ-40G10G |
Con óptica: 607 W a 131° F (55° C) 541 W a 104° F (40° C) 511 W a 77° F (25° C) |
|
MPC5E-100G10G MPC5EQ-100G10G |
Con óptica: 607 W a 131° F (55° C) 541 W a 104° F (40° C) 511 W a 77° F (25° C) |
|
MPC7E-MRATE |
Con óptica: 545 W a 131° F (55° C) 465 W a 104° F (40° C) 440 W a 77° F (25° C) |
|
MPC10E-10C-MRATE |
620 W a 131° F (55° C) 590 W a 104° F (40° C) 545 W a 77° F (25° C) |
|
MPC10E-15C-MRATE |
785 W a 104° F (40° C): 720 W a 77° F (25° C) |
|
Concentradores de puertos modulares (MPC) |
||
MX-MPC1-3D MX-MPC1E-3D |
165 W Con CIM y óptica:239 W a 131° F (55° C) 227 W a 104° F (40° C) 219 W a 77° F (25° C) |
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MX-MPC1-3D-Q MX-MPC1E-3D-Q |
175 W Con CIM y óptica:249 W a 131° F (55° C) 237 W a 104° F (40° C) 228 W a 77° F (25° C) |
|
MX-MPC2-3D MX-MPC2E-3D |
274 W Con CIM y óptica:348 W a 131° F (55° C) 329 W a 104° F (40° C) 315 W a 77° F (25° C) |
|
MX-MPC2-3D-Q MX-MPC2E-3D-Q MX-MPC2-3D-EQ MX-MPC2E-3D-EQ |
294 W Con CIM y óptica:368 W a 131° F (55° C) 347 W a 104° F (40° C) 333 W a 77° F (25° C) |
|
MX-MPC2E-3D-P |
294 W Con CIM y óptica:368 W a 131° F (55° C) 347 W a 104° F (40° C) 333 W a 77° F (25° C) |
|
MPC2E-3D-NG |
474 W Con CIM y óptica:474 W a 131° F (55° C) 417 W a 104° F (40° C) 400 W a 77° F (25° C) |
|
MPC2E-3D-NG-Q |
529 W Con CIM y óptica:529 W a 131° F (55° C) 460 W a 104° F (40° C) 438 W a 77° F (25° C) |
|
MX-MPC3E-3D |
440 W Con CIM y óptica:500 W a 131 °F (55 °C), dos MIC de 40 W 485 W a 104 °F (40 °C), dos MIC CFP con óptica LR4 473 W a 77 °F (25 °C), dos MIC CFP con óptica LR4 |
|
MPC3E-3D-NG |
534 W Con CIM y óptica:534 W a 131° F (55° C) 485 W a 104° F (40° C) 461 W a 77° F (25° C) |
|
MPC3E-3D-NG-Q |
583 W Con CIM y óptica:583 W a 131° F (55° C) 532 W a 104° F (40° C) 503 W a 77° F (25° C) |
|
Tarjetas de interfaz modular (MIC) |
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MPC4E-3D-2CGE-8XGE |
610 W Con óptica:607 W a 131 °F (55 °C), con óptica SFPP ZR y CFP LR4 584 W a 40 °C, con ópticas SFPP ZR y CFP LR4 565 W a 77 °F (25 °C), con óptica SFPP ZR y CFP LR4 |
|
MIC-3D-20-GE-SFP |
37 W |
|
2 puertos: MIC-3D-2XGE-XFP 4 puertos: MIC-3D-4XGE-XFP |
2 puertos: 29 W 4 puertos: 37 W |
|
MIC3-3D-2X40GE-QSFPP |
18 W |
|
MIC3-3D-1X100GE-CFP |
40 W |
|
MIC6-100G-CFP2 |
104 W |
|
MIC3-3D-1X100GE-CXP |
20 W |
|
MIC6-100G-CXP |
57 W |
|
MIC3-100G-DWDM |
Con óptica: 91 W a 131° F (55° C) 83 W a 77° F (25° C) |
|
MIC3-100G-DWDM |
Con óptica: 91 W a 131° F (55° C) 83 W a 77° F (25° C) |
|
MS-MIC-16G |
60 W |
|
4 puertos: MIC-3D-4OC3OC12-1OC48 |
4 puertos: 24 W a 131° F (55° C) 22.75 W a 40° C 21,5 W a 77 °F (25 °C) |
|
8 puertos: MIC-3D-8OC3OC12-4OC48 |
8 puertos: 29 W a 131° F (55° C) 27.75 W a 40° C 26,5 W a 77 °F (25 °C) |
|
MIC-3D-1OC192-XFP |
41 W a 131° F (55° C) 38,5 W a 40° C 36 W a 77° F (25° C) |
|
4 puertos: MIC-3D-4CHOC3-2CHOC12 |
4 puertos: 41 W a 131° F (55° C) 40 W a 40° C 39 W a 77° F (25° C) |
|
8 puertos: MIC-3D-8CHOC3-4CHOC12 |
8 puertos: 52 W a 131° F (55° C) 50,5 W a 40° C 49 W a 77° F (25° C) |
|
MIC-3D-40GE-TX |
41 W |
|
MIC-3D-8DS3-E3 MIC-3D-8CHDS3-E3-B |
36 W a 131° F (55° C) 35 W a 40° C 34 W a 77° F (25° C) |
|
MIC-3D-16CHE1-T1-CE |
29,08 W a 131° F (55° C) 27,84 W a 40° C 26,55 W a 77° F (25° C) |
|
MIC de emulación de circuito OC3/STM1 canalizado (multivelocidad) con SFP |
MIC-3D-4COC3-1COC12-CE |
36,48 W a 131° F (55° C) 35,04 W a 40° C 33,96 W a 25 °C (77 °F) |
Concentradores de puerto denso (DPC) |
||
DPC-R-40GE-SFP |
335 W |
|
DPCE-R-40GE-SFP DPCE-X-40GE-SFP |
335 W |
|
CPC de servicios IP de servicios IP mejorados de Gigabit Ethernet con SFPServicios Ethernet de cola mejorada de Gigabit Ethernet DPC con SFP |
DPCE-R-Q-40GE-SFP DPCE-X-Q-40GE-SFP |
365 W |
CPC de servicios IP de servicios IP mejorados de Gigabit Ethernet con SFP |
DPCE-R-Q-20GE-SFP |
200 W |
DPC-R-4XGE-XFP |
310 W |
|
DPCE-R-2XGE-XFP |
175 W |
|
DPCE-R-4XGE-XFP DPCE-X-4XGE-XFP |
310 W |
|
10 Gigabit Ethernet Servicios Ethernet mejorados de cola DPC con XFP |
DPCE-R-Q-4XGE-XFP DPCE-X-Q-4XGE-XFP |
330 W |
DPC de servicios Ethernet mejorados de velocidad múltiple con SFP y XFP |
DPCE-R-20GE-2XGE DPCE-X-20GE-2XGE |
333 W |
Ethernet multivelocidad Servicios IP de cola mejorada DPC con SFP y XFP |
DPCE-R-Q-20GE-2XGE |
335 W |
DPC mejorado de triple velocidad o DPC de servicios Ethernet mejorados de triple velocidad |
DPCE-R-40GE-TX DPCE-X-40GE-TX |
320 W |
MS-DPC |
265 W |
|
Concentradores PIC flexibles (FPC) |
||
FPC tipo 2 |
MX-FPC2 |
190 W (con PIC y óptica) |
FPC tipo 3 |
MX-FPC3 |
265 W (con PIC y óptica) |
Ver también
Cálculo de los requisitos de energía para los enrutadores MX480
La información de este tema le ayudará a determinar qué fuentes de alimentación son adecuadas para diversas configuraciones, así como qué fuentes de alimentación no son adecuadas porque se excede la potencia de salida. La idoneidad se determina restando el consumo de energía total de la salida máxima de las fuentes de alimentación. Después, se calcula la potencia de entrada requerida. Finalmente, se calcula la salida térmica. En la tabla 5 se proporciona una configuración de ejemplo.
Le recomendamos que suministre energía de acuerdo con la corriente de entrada máxima indicada en las especificaciones eléctricas de la fuente de alimentación (consulte .. /concepto/.. /topic-map/mx480-ac-power-system.html#id-ac-electrical-specifications-for-the-mx480-routery .. /concepto/.. /topic-map/mx480-dc-power-system.html#id-dc-power-supply-electrical-specifications-for-the-mx480-router).
Utilice los procedimientos siguientes para calcular la necesidad de energía:
Calcule el requisito de energía.
Evalúe el presupuesto de energía.
Calcular la potencia de entrada.
Calcule la salida térmica (BTU) para los requisitos de refrigeración.
Tanto el chasis MX480 de capacidad normal como el de alta capacidad con fuentes de alimentación de CC están divididos en zonas, lo que significa que ciertos componentes funcionan con fuentes de alimentación específicas (consulte la Tabla 4 para obtener información sobre la zonificación). Al calcular los requisitos de potencia, asegúrese de que haya una potencia adecuada para cada zona.
Para un chasis alimentado por CA, hay dos zonas de alimentación. Dos fuentes de alimentación de CA son obligatorias para la alimentación de línea alta (redundancia 2 + 2) y tres fuentes de alimentación de CA son obligatorias para la alimentación de línea baja (redundancia 3 + 1).
Zona |
Fuente de alimentación (PEM) |
Componentes que reciben energía |
|---|---|---|
Zona 0 |
PEM 0 o 2 |
|
Zona 1 |
PEM 1 o 3 |
|
La siguiente configuración de ejemplo muestra un MX480 alimentado por CC con:
Dos MPC de 16 puertos y 10 Gigabit Ethernet con SFP+ (ranuras 0 y 1)
Dos SCB con dos motores de enrutamiento RE-1800x2 (redundantes) (ranura SCB 0 y ranura SCB 1)
Un DPCE-R-4XGE-XFP (ranura 3)
Sistema de refrigeración de alta capacidad
Nota:El sistema de refrigeración de alta capacidad satisface los requisitos de refrigeración de los MPC y debe utilizarse para una refrigeración adecuada.
Calcule los requisitos de energía (uso) utilizando los valores de Requisitos de alimentación para un enrutador MX480 , como se muestra en la Tabla 5.
Tabla 5: Ejemplos de requisitos de alimentación para un enrutador MX480 Componente del chasis
Número de pieza
Requisitos de alimentación
Zona
Sistema base
MX480BASE-DC-ALTA
40 W
Zona 0 y Zona 1
Sistema de refrigeración de alta capacidad
FFANTRAY-MX480-HC
160 W
Zona 0 y Zona 1
MPC - Ranura 2
MPC-3D-16XGE-SFPP-R-B
440 W
Zona 1
MPC - Ranura 1
MPC-3D-16XGE-SFPP-R-B
440 W
Zona 0
SCB 1
SCBE2-MX con
RE-S-1800X2-8G
185 W
90 W
Zona 0
SCB 0
SCBE2 con
RE-S-1800X2-8G
185 W
90 W
Zona 0
DPC - Ranura 3
DPCE-R-4XGE-XFP
310 W
Zona 1
Potencia de salida total de zona 0
Potencia de salida total de la zona 1
1090 W
850 W
Potencia de salida total de la zona 0 (excluyendo el sistema de refrigeración)
Potencia de salida total de la zona 1 (excluyendo el sistema de refrigeración)
1010 W
770 W
Evalúe el presupuesto de energía. En el caso de un chasis alimentado por CC, evalúe el presupuesto para cada zona. En este paso, verificamos la potencia requerida contra la potencia de salida máxima de las opciones de fuente de alimentación disponibles.
Nota:La energía para el sistema de enfriamiento proviene de un toque diferente en la fuente de alimentación, reservado solo para el sistema de enfriamiento. No es necesario deducir el requisito de potencia del sistema de refrigeración del presupuesto de potencia de salida de la fuente de alimentación.
La Tabla 6 enumera las fuentes de alimentación, su potencia de salida máxima y la potencia no utilizada (o un déficit de energía) para el chasis MX480 AC. La Tabla 7 enumera las fuentes de alimentación, su potencia de salida máxima y la potencia no utilizada (o un déficit de energía) para el chasis MX480 DC. Véase .. /concepto/.. /topic-map/mx480-ac-power-system.html#id-ac-electrical-specifications-for-the-mx480-router y .. /concepto/.. /topic-map/mx480-dc-power-system.html#id-dc-power-supply-electrical-specifications-for-the-mx480-router para obtener más información sobre las especificaciones eléctricas de la fuente de alimentación MX480.
Tabla 6: Cálculo del presupuesto de energía para un chasis MX480 AC Fuente de alimentación
Potencia máxima de salida del sistema
Potencia no utilizada1
MX480 AC de capacidad normal (línea baja)
3081 W
2071 W
MX480 AC Capacidad normal (línea alta)
3200 W
2190 W
MX480 AC de alta capacidad (línea baja)
3501 W
2491 W
MX480 AC de alta capacidad (línea alta)
4100 W
3090 W
1 Para esta configuración, la potencia de salida excluyendo el sistema de refrigeración es de 1360 W.
Tabla 7: Cálculo del presupuesto de energía para un chasis MX480 DC Fuente de alimentación
Potencia máxima de salida del sistema
Zona 0 Potencia no utilizada1
Zona 1 Potencia no utilizada2
MX480 DC Capacidad normal
3200 W
2190 W
2430 W
MX480 DC de alta capacidad (DIP=0)
Nota:La posición del interruptor DIP es la corriente de entrada esperada; Las fuentes correctas deben estar presentes para obtener la potencia de salida deseada.
4800 W
3790 W
4030 W
MX480 DC de alta capacidad (DIP=1)
Nota:La posición del interruptor DIP es la corriente de entrada esperada; Las fuentes correctas deben estar presentes para obtener la potencia de salida deseada.
5200 W
4190W
4430 W
1 Para esta configuración, la potencia de salida excluyendo el sistema de refrigeración es de 1010 W.
2 Para esta configuración, la potencia de salida excluyendo el sistema de refrigeración es de 770 W.
Calcular la potencia de entrada. En este paso, se calculan los requisitos de alimentación de entrada para la configuración de ejemplo. Para hacer esto, divida el requisito de salida total por la eficiencia de la fuente de alimentación como se muestra en la Tabla 8.
Tabla 8: Ejemplos de cálculo de potencia de entrada Fuente de alimentación
Eficiencia de la fuente de alimentación1
Requisito de potencia de entrada2
MX480 AC Capacidad normal (línea alta)
85 %
1282 W
MX480 AC de alta capacidad (línea alta)
89 %
1225 W
MX480 DC Capacidad normal
~98 %
1112 W3
MX480 DC de alta capacidad
~98 %
1112 W3
1 Estos valores están a plena carga y a tensión nominal.
2 Para esta configuración, la potencia total es de 1090 W.
3 Requisito de zona 0.
Calcular la salida térmica (BTU). Para calcular esto, multiplique el requisito de potencia de entrada (en vatios) por 3.41.
Tabla 9: Cálculo de la producción térmica Fuente de alimentación
Salida térmica (BTU por hora)
MX480 AC Capacidad normal (línea alta)
1282 * 3.41 = 4372 BTU/hr
MX480 AC de alta capacidad (línea alta)
1225 * 3,41 = 4177 BTU/hr
MX480 DC Capacidad normal
1112 * 3.41 = 3792 BTU/hr1
MX480 DC de alta capacidad
1112 * 3.41 = 3792 BTU/hr1
1 salida Zona 0.