MX960 交流电源说明
可以使用四种类型的交流电源:正常容量、高容量、高容量第二代和高电压第二代通用 (HVAC/HVDC) 电源(有关 HVAC/HVDC 电源的更多信息,请参阅 MX960 高电压第二代通用 (HVAC/HVDC) 电源说明。每个高容量电源都有一个相应的交流插座,位于电源正上方的 MX960 机箱中。高容量第二代电源本身上有两个交流插座。每个插座都需要一个专用的交流电源和一个专用的破碎器。对于所有电源,应根据国家电气规范 (NEC) 或任何类似的当地标准(基于本文档指定的电源的最大抽出电流)进行设计。有关详细信息 ,请参阅 MX960 路由器的交流电源线规格 。
正常容量交流电源配置有一个整体区域,为 MX960 机箱中的所有组件供电。直流、大容量交流电以及高容量第二代交流电源配置有两个区域,每个区域为 MX960 机箱中的特定组件供电。
图 1 、 图 2、 图 3 和 图 4 展示了 MX960 的正常容量和高容量交流电源。
机箱与扩展电缆管理器一起显示。
1
—
排气
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4
—
电源弹出器
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2
—
配电单元盖
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5
—
地基点
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3
—
电源
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6
—
Esd
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显示机箱时没有扩展电缆管理器。
路由器中必须时刻存在最小数量的电源。请参阅 表 1。
路由器型号 | 配置 | 最低要求电源数量 | 型号 |
MX960 |
高容量交流电 |
每个区域一个 x 两个区域 = 2 个电源 |
PWR-MX960-4100-AC |
MX960 |
正常容量交流电 |
三个电源 |
PWR-MX960-AC |
MX960 |
高容量第二代交流电 |
每个区域一个 x 两个区域 = 2 个电源 |
MX960-PSM-5K-AC |
正常容量交流电源
MX960 可由三个正常容量交流电源(非冗余配置)或四个正常容量交流电源(冗余配置)供电。在非冗余配置中,三个交流电源在完全填充的 MX960 系统中共享电力几乎相同。在冗余配置中,有完全的电源冗余,这意味着如果一个电源发生故障或卸下,剩余电源将立即承担整个电气负载,而不会中断,只要路由器正常运行,为最大配置提供全功率。
每个正常容量电源都必须连接到一个专用的交流电源和一个专用的客户现场断开器。瞻博网络建议至少使用 15 A (250 VAC),或者根据本地代码的要求。
高容量交流电源
MX960 也可由两个高容量交流电源供电。高容量电源必须安装在机箱的相邻插槽中。它们可以在单源模式或双馈电模式下运行。
在单馈模式下,电源以更低的容量 (1700W) 提供输出功率。在双馈电模式下,电源以满容量 (4100W) 提供电力。要全容量运行 MX960,必须使用双馈电模式。高容量电源每个馈电需要一根电源线。因此,要全容量运行 MX960,您需要四根电源线。
每个高容量交流电源在两个独特的交流插座中接受两个交流电源,一个插座位于机箱上,另一个位于电源上。
在单馈模式下使用高容量交流电源时,将电源线的一端插入机箱电源上方的相应交流电源插座,将另一端插入交流电源。在双馈模式下使用高容量电源时,需要两根电源线。将一根电源线插入机箱上的交流插座,然后将另一端插入交流电源。接下来,将第二根电源线插入交流电源上的交流插座,并将另一端插入交流电源。
在高容量交流电源配置中,有两个区域可为 MX 系统中的特定组件供电。高容量系统不需要电源之间共享电流,因为冗余从每个系统 3+1 变为每个区域 1+1。表 2 列出了高容量交流电源配置中每个区域接收电源的组件。
机箱电源配置 |
区 |
电源 (PEM) |
组件接收电源 |
---|---|---|---|
MX960 AC 大容量电源 |
区域 0 |
PEM 0 或 2 |
|
MX960 AC 大容量电源 |
区域 1 |
PEM 1 或 3 |
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高容量第二代交流电源
MX960 还可由四个高容量第二代交流电源供电。高容量第二代电源必须安装在机箱的相邻插槽中。它们可以在单馈模式或双馈电模式下运行。
在单馈模式下,电源以较低的容量 (2000 W) 提供电力。在双馈模式下,电源以满容量 (5100 W) 提供电力。要满容量运行 MX960,必须使用双馈模式。高容量第二代交流电源每个馈电需要一根电源线。因此,要全容量运行 MX960,您需要八根电源线。
每个高容量第二代交流电源在两个 C19/C20 交流插座中接受两个交流馈电,两个插座都位于电源上。请勿使用机箱上的插座。有关支持的电源线,请参阅 MX960 路由器的交流电源线规格。
在单馈模式下使用高容量第二代交流电源时,将电源线的一端直接插入电源上的相应交流电源插座,另一端插入交流电源。在双馈模式下使用高容量第二代交流电源时,需要两根电源线。将两根电源线插入电源上的交流插座,将电缆的另一端插入交流电源插座。
在高容量第二代交流电源配置中,MX 系统中有两个区域可为特定组件供电。每个区域冗余为 1+1。 表 2 列出了高容量交流电源配置中每个区域接收电源的组件。
机箱电源配置 |
区 |
电源 (PEM) |
组件接收电源 |
---|---|---|---|
高容量第二代交流电源 |
区域 0 |
PEM 0 或 2 |
|
高容量第二代交流电源 |
区域 1 |
PEM 1 或 3 |
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了解输入模式交换机 (DIP 交换机) 设置
每个 PSM 在面板上都有两个输入模式交换机 (DIP 交换机)。DIP 交换机为电源管理子系统提供关键信息,以帮助在馈电故障或连接错误时生成告警。每个 PSM 每个馈电都有一个 LED,表示馈电是否处于活动状态以及馈电是否已正确连接。您必须根据连接的馈电数量,为每个高容量交流或高容量第二代交流电源设置 DIP 交换机。连接一个源时,系统在缩减容量模式下运行。连接两个源后,系统以全容量模式运行。使用以下 DIP 交换机设置:
位置 0 表示存在一个交流电源
位置 1 表示存在两个交流电源
请参阅 图 5。
1
—
位置 1 表示存在两个交流电源
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2
—
位置 0 表示存在一个交流馈电
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show chassis power
使用命令验证高容量交流电源上的 DIP 交换机设置是否已设置为正确的位置。以下是命令输出的示例:
示例 1:DIP 交换机的正确设置
user@host>show chassis power PEM 0: State: Online AC input: OK (2 feed expected, 2 feed connected) Capacity: 4100 W (maximum 4100 W) DC output: 855 W (zone 0, 15 A at 57 V, 20% of capacity) PEM 1: State: Online AC input: OK (1 feed expected, 1 feed connected) Capacity: 1700 W (maximum 4100 W) DC output: 969 W (zone 1, 17 A at 57 V, 57% of capacity)
在示例 1 中, PEM 0 以满容量 (4100 W) 运行,预计有两个交流馈电和两个交流馈电连接。这表示 DIP 交换机已正确设置为 位置 1, 因为已连接两个交流馈电。示例还显示, PEM 1 以缩减的容量 (1700W) 运行,预计有一个交流馈电,连接一个交流电源。这表示 DIP 交换机已正确设置为 位置 0, 因为存在一个源。
示例 2 显示了 show chassis power
当 DIP 交换机设置不正确时的命令输出:
示例 2:DIP 交换机设置不正确
user@host>show chassis power PEM 0: State: Online AC input: OK (2 feed expected, 2 feed connected) Capacity: 4100 W (maximum 4100 W) DC output: 0 W (zone 0, 0 A at 56 V, 0% of capacity) PEM 1: State: Present AC input: Check (2 feed expected, 1 feed connected) Capacity: 1700 W (maximum 4100 W)
状态PEM 0
表示系统以Online
AC Input
OK
满容量 (4100 W) 运行,预计有两个交流馈电和两个交流电源连接。但请注意。PEM 1
“是State
Present
”和“AC input
是 Check (2 feed expected, 1 feed connected)
”。这表示 DIP 交换机设置与连接的馈电数量不匹配。因此,电源以较低的容量 (1700 W) 运行。如果 PEM 1 应满容量运行,请验证有两个馈电连接到电源,并将 DIP 交换机设置为位置 1。