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Commutateurs CloudEngine S8700 Series S8700-4/4S S8700-6 S8700-10

Les commutateurs Huawei CloudEngine de la série S8700 sont des commutateurs haut de gamme conçus par Huawei pour les réseaux d'entreprise de nouvelle génération. Ils utilisent la technologie intelligente de commutation multicouche de Huawei pour offrir des méthodes d'optimisation de services intelligentes, telles que le VPN, l'identification des applications, des politiques complètes de QoS, la multidiffusion contrôlable, l'équilibrage de charge des ressources et la sécurité intégrée, en plus de services de commutation de niveau 2/niveau 3 stables, fiables, sécurisés et hautes performances, dotés d'une grande évolutivité et d'une haute fiabilité. La série S8700 est largement utilisée dans les scénarios d'agrégation et d'accès de grands campus, ainsi que comme cœur de réseau pour les campus de taille moyenne et petite dans divers secteurs tels que le gouvernement, l'éducation et la finance. Elle constitue le choix idéal pour les réseaux de campus de haute qualité, accompagnant les clients du monde entier dans leur transformation numérique.

  • Description
  • Fonctionnalités et points forts
  • Spécifications matérielles

Aperçu du produit

Les commutateurs de la série Hua weis CloudEngine S8700 ("CloudEngine S8700") sont des commutateurs modulaires d'agrégation/d'accès de nouvelle génération, idéaux pour les réseaux de campus haut de gamme à l'ère du Wi-Fi 6/7. Ils sont disponibles en trois modèles — le CloudEngine S8700-4 avec 4 emplacements, le S8700-6 avec 6 emplacements et le CloudEngine S8700-10 avec 10 emplacements — et disposent de densités ultra-élevées de ports d'accès GE, 10GE, 25GE, 40GE et 100GE, permettant de construire rapidement un réseau de campus évolutif et simplifié.
Le CloudEngine S8700 offre aux clients un système fiable et un accès sécurisé aux données. Tous les composants clés du CloudEngine S8700, notamment les cartes de contrôle principal, les modules d'alimentation et les modules de ventilation, adoptent une conception redondante assurant une fiabilité de niveau opérateur.
Grâce à toutes ces caractéristiques, le CloudEngine S8700 constitue un choix idéal pour les nœuds d'agrégation/d'accès nécessaires à la construction de réseaux de campus cloud évolutifs, aidant les clients à atteindre leurs objectifs de transformation numérique.
Les points forts du CloudEngine S8700 comprennent :
⚫ Accès haute densité : Jusqu'à 72 ports 10GE SFP+ par carte et 504 ports 10GE SFP+ par châssis — tous compatibles 10GE — facilitent un accès unifié pour des densités élevées de terminaux. ⚫ Fiabilité ultra-élevée : La conception redondante des composants clés assure une fiabilité de niveau opérateur. Le mécanisme de détection active double (DAD) des deux cartes de contrôle principales bascule automatiquement les services en cas de détection d'une panne sur l'une des cartes, garantissant la continuité du service.
⚫ Alimentation électrique super puissante via Ethernet (PoE) : Une technologie innovante de synergie optique-électrique permet l'alimentation PoE à très longue distance. Jusqu'à 90 W PoE++ par port alimente des points d'accès (AP), téléphones IP et autres terminaux à forte consommation.
⚫ Économie d'énergie : Un design innovant de conduit d'aération avant-arrière en forme de « Y + Psi (ψ) » associé à une technologie de ventilateur à flux mixte assure une faible consommation, un bruit réduit, une excellente dissipation thermique et des économies d'énergie.
Modèle de produit
Description du produit
CloudEngine S8700-4
⚫ Deux SRU fonctionnent en mode actif/standby pour une redondance active 1:1. Par défaut, la SRU avec un ID de slot plus petit est la SRU active, et celle avec un ID de slot plus grand est la SRU de secours. La SRU peut fournir des ports de service
⚫ 2 emplacements pour SRU (Switch Routing Unit), 2 emplacements pour LPU (Line Processing Unit)
⚫ Densité de ports par châssis : 144 x FE, 144 x GE, 144 x 10 GE, 40 x 25GE, 32 x 40/100GE
⚫ Capacité de commutation : 2 Tbit/s
CloudEngine S8700-6
⚫ Deux SRU fonctionnent en mode actif/standby pour une redondance active 1:1. Par défaut, la SRU avec un ID de slot plus petit est la SRU active, et celle avec un ID de slot plus grand est la SRU de secours. La SRU peut fournir des ports de service
⚫ 2 emplacements pour SRU (Switch Routing Unit), 4 emplacements pour LPU (Line Processing Unit)
⚫ Densité de ports par châssis : 288 x FE, 312 x GE, 312 x 10 GE, 208 x 25 GE, 134 x 40 GE, 70 x 100 GE
⚫ Capacité de commutation : 7,2 Tbit/s
CloudEngine S8700-10
⚫ Deux SRU fonctionnent en mode actif/standby pour une redondance active 1:1. Par défaut, la SRU avec un ID de slot plus petit est la SRU active, et celle avec un ID de slot plus grand est la SRU de secours. La SRU peut fournir des ports de service.
⚫ 2 emplacements pour SRU (Switch Routing Unit), 8 emplacements pour LPU (Line Processing Unit)
⚫ Densité de ports par châssis : 480 x FE, 504 x GE, 504 x 10 GE, 400 x 25 GE, 262 x 40 GE, 134 x 100 GE
⚫ Capacité de commutation : 8 Tbit/s

Points forts du commutateur

Architecture leader conçue pour les réseaux de nouvelle génération

⚫ CloudEngine S8700 utilise des puces entièrement programmables qui s'adaptent aux processus d'acheminement évoluant avec les services, en raison de l'évolution des protocoles et des avancées technologiques. Elle permet une mise en œuvre rapide et flexible de nouveaux services simplement par une mise à jour logicielle, sans avoir à remplacer le matériel, protégeant ainsi les investissements des clients. Contrairement aux puces traditionnelles Application specific Integrated Circuit (ASIC) qui utilisent une architecture d'acheminement fixe et suivent un processus d'acheminement prédéfini. Pour cette raison, de nouveaux services ne peuvent être mis en œuvre qu'une fois que du nouveau matériel est développé pour les prendre en charge, ce qui peut prendre de un à trois ans. trois ans.

⚫ En plus de posséder les fonctionnalités des commutateurs traditionnels, le CloudEngine S8700 offre des interfaces ouvertes entièrement programmables et prend en charge des processus de transfert définis par l'utilisateur afin de répondre aux besoins d'entreprise en matière de personnalisation des services. Les entreprises peuvent utiliser ces interfaces ouvertes multicouches pour développer de nouveaux protocoles et fonctions de manière autonome ou en collaboration avec les fournisseurs d'équipements afin de construire des réseaux campus adaptés à leurs besoins.
Convergence filaire et sans fil
⚫ En intégrant les fonctionnalités WLAN AC, le CloudEngine S8700 élimine la nécessité d'acheter un matériel WLAN AC supplémentaire. Chaque CloudEngine S8700 peut gérer jusqu'à 5 000 points d'accès (le CloudEngine S8700-4 peut gérer jusqu'à 1 000 points d'accès).
⚫ CloudEngine S8700 prend en charge la fonction de gestion unifiée des utilisateurs qui authentifie les utilisateurs filaires et sans fil, garantissant une expérience utilisateur cohérente, qu'ils se connectent au réseau via des dispositifs d'accès filaires ou sans fil. Le CloudEngine S8700 prend en charge diverses méthodes d'authentification, notamment 802.1X, l'adresse MAC, l'authentification Portal, et est capable de gérer les utilisateurs selon les groupes d'utilisateurs, les domaines et les plages horaires. Ces fonctions permettent un contrôle intuitif de la gestion des utilisateurs et des services et favorisent la transformation d'une gestion centrée sur la commutation de données vers une gestion centrée sur l'expérience utilisateur.
Remarque : Les commutateurs de la série CloudEngine S8700 peuvent gérer 16 AP par défaut. Vous pouvez acheter des licences pour une gestion d'AP supplémentaire selon vos besoins.
Capacité puissante de traitement des services et évolutivité réseau flexible
⚫ Le CloudEngine S8700 est hautement évolutif, permettant une transition fluide vers des bandes passantes plus élevées et une mise à niveau facile des vitesses de port ; il est également compatible avec les cartes actuellement utilisées, protégeant ainsi les investissements.
⚫ Les densités ultra-élevées de ports GE, 10GE et multi-GE permettent de construire un cœur entièrement en 10GE dans les campus d'entreprise et les centres de données.
⚫ Grâce à une plateforme de routage et de commutation multi-services, le CloudEngine S8700 répond aux exigences de transmission de services aux niveaux d'accès, d'agrégation et de cœur des réseaux d'entreprise, et offre des services sans fil, vocaux, vidéo et de données, contribuant ainsi à la création d'un réseau multiservices haute disponibilité et à faible latence.
⚫ Le CloudEngine S8700 prend en charge un large éventail de protocoles multicast de niveau 2 et de niveau 3, tels que le Protocol-Independent Multicast (PIM) Sparse Mode (SM), le PIM Dense Mode (DM), le PIM Source-Specific Multicast (SSM) et l'analyse du protocole Internet Group Management Protocol (IGMP). Cette fonctionnalité facilite grandement l'accès à la vidéosurveillance haute définition et aux conférences vidéo pour plusieurs terminaux.
Fiabilité de niveau opérateur pour un fonctionnement sans souci des services
⚫ Le CloudEngine S8700 assure une sauvegarde redondante des composants essentiels, notamment les cartes de contrôle principal, les modules d'alimentation et les modules de ventilation, tous interchangeables à chaud.
⚫ Les cartes de contrôle principal fonctionnent en mode de sauvegarde 1:1 pour la transmission et offrent deux plans de transfert de données afin d'assurer une commutation rapide des services. Cette conception garantit des performances sans interruption de l'ensemble du système lorsqu'une seule carte de contrôle principal est défectueuse, maximisant ainsi l'expérience utilisateur.
⚫ Des modules d'alimentation miniatures à haute densité innovants adoptent une conception mutualisée et prennent en charge la redondance N+N, N+1, ainsi que l'absence de redondance (N+0). Grâce à cette conception, une panne d'alimentation n'affecte pas le fonctionnement de l'ensemble du système.
⚫ Un boîtier à double ventilateur modulaire est conçu. Lorsqu'un ventilateur du module tombe en panne, les autres peuvent ajuster automatiquement leur vitesse afin d'assurer la dissipation thermique du système.
⚫ Le CloudEngine S8700 prend en charge la fonctionnalité BFD avec un intervalle de transmission de paquets de 3,3 ms et des capacités matérielles hautement précises de supervision BFD OAM.
Conception innovante d'économie d'énergie pour un contrôle intelligent de la consommation électrique
⚫ Le CloudEngine S8700 utilise des puces innovantes à faible consommation capables d'ajuster dynamiquement la puissance sur tous les ports en fonction du volume de trafic, les ports inactifs passant en mode veille pour réduire la consommation énergétique.
⚫ Le CloudEngine S8700 prend en charge le Power over Ethernet (PoE) intelligent et utilise différents modes de gestion de l'énergie selon le type de dispositif alimenté (PD), offrant ainsi une gestion énergétique souple.
⚫ Le CloudEngine S8700 prend également en charge l'Ethernet à économie d'énergie (IEEE 802.3az), grâce auquel les transceivers des cartes lignes peuvent passer rapidement à un état inactif à faible consommation afin de réduire la consommation électrique lorsqu'aucun trafic n'est transmis.
⚫ Le module de ventilateur ajuste automatiquement la vitesse du ventilateur en fonction de la température ambiante pour réduire la consommation d'énergie.
⚫ La circulation d'air de l'avant vers l'arrière répond aux exigences de flux d'air de la salle d'équipement et évite le réchauffement en cascade.
Capacité Super PoE idéale pour la connectivité de tout sur un campus de nouvelle génération ⚫ Le CloudEngine S8700 est également équipé d'une carte ligne multi-GE haute densité (compatible 10GE), prenant en charge jusqu'à 90 W de PoE++ par port, permettant d'alimenter des points d'accès Wi-Fi 6/7 (AP), des caméras HD et des terminaux de visioconférence.
⚫ Le CloudEngine S8700 offre également une fonctionnalité PoE perpétuelle. Lors d'un redémarrage du CloudEngine S8700 (par exemple, lors d'une mise à niveau de la version logicielle), l'alimentation des PD connectés au CloudEngine S8700 n'est pas interrompue. Cela garantit une alimentation électrique ininterrompue des PD pendant le redémarrage du commutateur.
L'accès hybride optique-électrique innovant accélère la transformation des réseaux de campus et favorise la transition verte et bas carbone des entreprises.
⚫ Le S8700 dispose de 48 ports combo 10GE, répondant aux besoins d'interconnexion par port optique 10GE et d'alimentation PoE++. Par exemple, les ports peuvent être connectés à des commutateurs en aval, des points d'accès Wi-Fi 6/7 ou d'autres terminaux filaires.
⚫ En utilisant des câbles hybrides 2.0, le commutateur peut fournir une alimentation PoE++ à des appareils (tels que des points d'accès Wi-Fi 6/7) sur une distance allant jusqu'à 300 m, dépassant largement la limite PoE de 100 m.
⚫ Grâce à la transmission optique des données, le commutateur peut offrir un accès jusqu'à 10 Gbit/s aux appareils connectés, permettant une transmission montante ultra-rapide.
⚫ Le commutateur peut être facilement mis à niveau par remplacement du module optique pour offrir une bande passante plus élevée (par exemple, de 10 Gbit/s à 25 Gbit/s, 40 Gbit/s ou même 100 Gbit/s) sans câblage supplémentaire, maximisant ainsi le retour sur investissement (ROI) des clients.
Protection de sécurité complète contre les menaces internes et externes aux entreprises
⚫ Le S8700 prend en charge MACsec, qui assure une transmission sécurisée des données saut par saut. MACsec convient particulièrement aux scénarios exigeants en matière de confidentialité des données, tels que les administrations publiques et les institutions financières.
⚫ Des solutions complètes de contrôle d'accès au réseau (NAC) pour les réseaux d'entreprise : le S8700 prend en charge l'authentification par adresse MAC, l'authentification 802.1X, l'association de politiques et la mobilité libre afin de garantir la sécurité de divers modes d'accès, tels que l'accès terminal stupide, l'accès mobile et l'allocation centralisée d'adresses IP.
⚫ Mécanisme de protection CPU à deux niveaux : Le S8700 prend en charge des files d'attente matérielles CPU et sépare le plan de données du plan de contrôle, ce qui permet de se prémunir contre les attaques DoS et les accès non autorisés, tout en évitant la surcharge du plan de contrôle.
Virtualisation pour un réseau polyvalent
⚫ Le CloudEngine S8700 est conçu avec de nombreuses fonctionnalités Virtual Extensible LAN (VXLAN). Plus précisément, il prend en charge les modes de déploiement de passerelle VXLAN centralisés et distribués, établit dynamiquement des tunnels VXLAN via Border Gateway Protocol Ethernet Virtual Private Network (BGP EVPN), et permet la configuration via NETCONF/YANG. ⚫ En utilisant VXLAN, le CloudEngine S8700 construit un Unified Virtual Fabric (UVF). Ainsi, plusieurs réseaux de services ou réseaux de clients peuvent être déployés sur un même réseau physique tout en restant isolés les uns des autres. Cette capacité permet véritablement une « un réseau, multiples usages ». Les avantages qui en découlent incluent la transmission de données pour différents services ou clients, la réduction des coûts de construction du réseau et l'amélioration de l'utilisation des ressources réseau.
Un traitement haute performance des services IPv6 permet une transition transparente d'IPv4 vers IPv6
⚫ Les plates-formes logicielles et matérielles CloudEngine S8700 prennent en charge la double pile IPv4/IPv6, diverses technologies de tunneling, le routage statique IPv6, RIPng, OSPFv3, BGP+, et IPv6 IS-IS, permettant un réseau entièrement IPv6 ainsi qu'une combinaison de réseaux IPv4 et IPv6.
Fonctions complètes de découpage réseau
⚫ Le CloudEngine S8700 offre une gamme complète de fonctions de découpage réseau afin de répondre aux exigences SLA diversifiées des différents services et clients. L'isolation des services et la garantie de bande passante sont mises en œuvre sur la base de la QoS. Les tranches peuvent être totalement isolées les unes des autres sans s'interférer. Le trafic est isolé au niveau physique, et le découpage réseau est effectué pour les services sur un même réseau physique. La technologie de découpage réseau peut être utilisée aux niveaux d'accès, d'agrégation et cœur afin de satisfaire les exigences SLA différenciées des nouveaux services sur les réseaux de campus.
Gestion fine du réseau et diagnostic visuel des pannes
⚫ La télémétrie d'information de flux in-situ (IFIT) est une technologie de mesure en bande des opérations, administration et maintenance (OAM) qui utilise des paquets de service pour mesurer les indicateurs réels de performance d'un réseau IP, tels que le taux de perte de paquets et la latence. L'IFIT peut considérablement améliorer la réactivité et l'efficacité de l'exploitation et de la maintenance du réseau, favorisant ainsi le développement de l'exploitation intelligente.
⚫ L'IFIT prend en charge la mesure de qualité au niveau applicatif, la mesure de qualité au niveau tunnel et la mesure IFIT native-IP. Actuellement, l'appareil ne prend en charge que la mesure IFIT native-IP. Sauf indication contraire, l'IFIT mentionnée dans les sections suivantes fait référence à la mesure IFIT native-IP.
⚫ L'IFIT offre des capacités de mesure en bande pour surveiller en temps réel des indicateurs tels que la latence et le taux de perte de paquets des flux de service.
⚫ L'IFIT fournit des capacités de maintenance visualisées afin de gérer et contrôler centralement les réseaux et d'afficher graphiquement les données de performance.
⚫ IFIT offre une grande précision de mesure et est facile à déployer. Il permet de construire un système intelligent d'exploitation et de maintenance (O&M) avec une évolutivité orientée vers l'avenir.
Ouverture et programmabilité
⚫ CloudEngine S8700 prend en charge le système Open Programmability System (OPS), un système programmable ouvert basé sur le langage Python. Les administrateurs informatiques peuvent programmer les fonctions d'exploitation et de maintenance (O&M) de CloudEngine S8700 à l'aide de scripts Python pour innover rapidement et mettre en œuvre une gestion intelligente.
Restauration de la configuration des services pour un fonctionnement réseau plus stable
⚫ CloudEngine S8700 prend en charge la restauration des configurations. En cas d'exception, comme une erreur de configuration ou une panne, les configurations peuvent être restaurées à celles d'un moment donné. Cela garantit un fonctionnement stable des services.
Avantages de la solution
Gestion simplifiée
⚫ Automatisation du déploiement : CloudEngine S8700 prend en charge VXLAN et BGP EVPN, et constitue un Unified Virtual Fabric (UVF) permettant d'automatiser le déploiement jusqu'à 512 réseaux virtuels (VNs). Ainsi, plusieurs réseaux de services ou réseaux de clients peuvent être déployés et isolés les uns des autres sur un même réseau physique, permettant véritablement un réseau multiusage.
⚫ Automatisation des politiques : CloudEngine S8700 utilise l'architecture SDN pour automatiser le déploiement des politiques utilisateurs filaires et sans fil et assurer une gestion et un contrôle précis, offrant une mobilité libre.
Garantie audio et vidéo
Haute compatibilité : identification centralisée des applications
Traditionnellement, de nombreux commutateurs fixes haut de gamme doivent être déployés au niveau de la couche d'accès pour permettre l'identification des applications. La solution de Hua wei y parvient grâce à la carte d'assurance haute qualité de l'expérience. Plus précisément, l'identification des applications peut être prise en charge au niveau de la couche cœur/agrégation, et les priorités DSCP et 802.1p des paquets de service peuvent être modifiées et transportées sur l'ensemble du réseau. Cette solution est compatible avec les commutateurs Hua wei et non Hua wei au niveau de la couche d'accès. Cela présente un avantage dans les scénarios de construction de nouveaux réseaux ainsi que dans les migrations de réseaux existants.
Assurance robuste : assurance de service au niveau applicatif
Contrairement à la QoS basée sur le tuple 5 utilisé dans l'industrie, la solution de Hua wei prend en charge la QoS par application et le Network Slicing. Elle répond efficacement aux difficultés liées aux adresses IP et ports variables lors de conférences de type SaaS, et permet une identification et une planification des services plus précises.
Exploitation et maintenance simplifiées : visibilité en temps réel des pannes applicatives
iPCA 2.0 mesure les flux de services réels, et CampusInsight affiche de manière intuitive sur un tableau de bord la qualité des applications et de l'expérience utilisateur au niveau du réseau. Tout cela permet de localiser les pannes réseau en quelques minutes.
Remarque : CloudEngine S8700-6/10 prend en charge la carte d'assurance haute qualité d'expérience. Champ d'application de l'assurance d'expérience dans la version R23C00 : Teams, Webex, Zoom, XYLink, DingTalk, HUA WEI CLOUD Meeting et Tencent Meeting.
O&M intelligent
⚫ CloudEngine S8700 intègre une technologie de télémétrie permettant de collecter en temps réel les données des équipements et de les transmettre à l'analyseur de réseau de campus Hua wei CampusInsight. Ce dernier analyse ensuite les données réseau à l'aide d'un algorithme intelligent d'identification des pannes, affiche précisément l'état en temps réel du réseau, délimite et localise efficacement les pannes rapidement, et identifie les problèmes réseau affectant l'expérience utilisateur, garantissant ainsi avec précision la qualité de l'expérience.
⚫ CloudEngine S8700 prend en charge NetStream pour la collecte et l'analyse en temps réel des statistiques de trafic réseau. Il supporte les formats de paquets NetStream V5 et V9 et réduit la charge sur le collecteur réseau. NetStream permet un échantillonnage du trafic en temps réel, l'analyse des attributs du trafic et la détection des exceptions. Cette fonctionnalité vous aide à surveiller les informations de trafic en temps réel et à analyser le débit des équipements, afin de prendre des décisions concernant l'optimisation de la structure du réseau et l'extension de sa capacité.
Article
CloudEngine S8700-4
CloudEngine S8700-6
CloudEngine S8700-10
Dimensions sans emballage (H x L x P) [mm (po)]
219,5 mm x 442,0 mm x 475,1 mm (8,64 po x 17,4 po x 18,7 po)
352,8 mm x 442,0 mm x 482,8 mm (13,89 po x 17,4 po x 19,01 po)
575 mm x 442,0 mm x 482,8 mm (22,64 po x 17,4 po x 19,01 po)
Hauteur du châssis [U]
5 U
8 U
13 U
Poids sans emballage (configuration de base) [kg (lb)]
23 kg (50,71 lb)
52,7 kg (116,18 lb)
75 kg (165,34 lb)
Poids sans emballage (configuration complète) [kg(lb)]
44,28 kg (97,62 lb)
85,5 kg (188,49 lb)
124 kg (273,37 lb)
Capacité de commutation
2 Tbps
7,2 Tbps
8 Tbps
Emplacements pour carte de contrôle principale
2
2
2
Emplacements pour cartes de service
2
4
8
Emplacements de ventilateurs
1
2
2
Alimentations électriques du système
6
6
6
Unités de traitement redondantes (MPU)
L'unité de contrôle et l'unité de commutation fonctionnent en mode secours actif (1:1).
Alimentation électrique redondante
⚫ Entrée DC : les modes N+0 et N+1 sont pris en charge. Le mode N+1 est recommandé.
⚫ Entrée AC : les modes N+0, N+1 et N+N sont pris en charge. Le mode N+1 est recommandé.
⚫ Entrée double alimentation : les modes N+0 et N+1 sont pris en charge. Le mode N+1 est recommandé.
⚫ Entrée simple alimentation : les modes N+0, N+1 et N+N
sont pris en charge. Le mode N+1 est recommandé.
⚫ Entrée double alimentation : les modes N+0 et N+1 sont pris en charge. Le mode N+1 est recommandé.
⚫ Entrée simple alimentation : les modes N+0, N+1 et N+N sont pris en charge. Le mode N+1 est recommandé.
Ventilateurs redondants
Le module de ventilateur peut tolérer la défaillance d'un seul ventilateur. Lorsqu'un ventilateur unique dans le module est défectueux, le système peut fonctionner correctement pendant une courte période. Toutefois, il est recommandé de remplacer immédiatement le module de ventilateur défectueux.
Les modules de ventilateurs fonctionnent en mode secours chaud. Le système peut continuer à fonctionner correctement pendant un court moment après la panne d'un module de ventilateur. Il est recommandé de remplacer immédiatement le module de ventilateur défectueux.
Les modules de ventilateurs fonctionnent en mode secours chaud. Le système peut continuer à fonctionner correctement pendant un court moment après la panne d'un module de ventilateur. Il est recommandé de remplacer immédiatement le module de ventilateur défectueux.
Tension d'entrée nominale [V]
⚫ Entrée DC : –48 V CC/–60 V CC/48 V CC
⚫ Entrée AC : 110 V CA/220 V CA, 50/60 Hz
⚫ Entrée CC Haute Tension : 240 V CC
Plage de tension d'entrée [V]
⚫ Entrée DC : -38,4 V CC à -72 V CC
⚫ Entrée AC : 90–290 V CA ; 45–65 Hz
⚫ Entrée CC Haute Tension : 190 V CC à 290 V CC
Consommation maximale d'énergie [W]
638 W (configuration complète, sans PoE)
1560 W (configuration complète, sans PoE)
2914 W (configuration complète, sans PoE)
Puissance de sortie maximale (y compris la puissance de sortie du système et la puissance de sortie PoE) [W]
⚫ Équipé de six modules d'alimentation CA 1000 W : 6000 W
⚫ Équipé de six modules d'alimentation CC 600 W : 3600 W
⚫ Équipé de six
modules d'alimentation CC 1000 W : 1000 W
⚫ Combinaison mixte de N modules d'alimentation 1000 W et de M modules d'alimentation CC 600 W : (N+M) x 600 W
⚫ Équipé de six modules d'alimentation CA 2500 W/3000 W et CC 240 V : 15000 W (entrée CA 220 V ou entrée CC 240 V ; la puissance de sortie d'un module d'alimentation individuel est de 2500 W)
⚫ Équipé de six modules d'alimentation CC 2200 W : 13200 W
⚫ Mélange de modules d'alimentation N 2500 W/3000 W CA&240 V CC
et de modules d'alimentation M 2200 W CC : (N+M) x 2200 W
Remarque :
À partir de la version V600R021C10, la capacité de sortie de 3000 W
du module d'alimentation CA (module d'alimentation 2500 W/3000 W CA&240 V CC) peut être activée à l'aide d'une commande.
⚫ Configuré avec six modules d'alimentation 2500 W/3000 W CA&240 V CC : 15000 W (entrée 220 V CA ou entrée 240 V CC ; la puissance de sortie d'un
module d'alimentation individuel est de 2500 W)
⚫ Équipé de six modules d'alimentation CC 2200 W : 13200 W
⚫ Mélange de modules d'alimentation N 2500 W/3000 W CA&240 V CC
et de modules d'alimentation M 2200 W CC : (N+M) x 2200 W
Note :
À partir de la version V600R021C10, la capacité de sortie de 3000 W du module d'alimentation CA (module d'alimentation 2500 W/3000 W CA&240 V CC) peut être activée à l'aide d'une commande.
Température de fonctionnement continue [°C(°F)]
-5°C à 45°C (23°F à 113°F) à une altitude comprise entre -60 m et 1800 m (-197 ft. à 5906 ft.)
Température de fonctionnement temporaire [°C(°F)]
55 °C (131 °F) à une altitude de -60 m à 1800 m (-197 ft. à 5906 ft.) REMARQUE 1. Sous la température de fonctionnement à court terme, le
système prend en charge uniquement les modules optiques dont la distance de transmission est inférieure ou égale à 10 km.
55 °C (131 °F) à une altitude de -60 m à 1800 m (-197 ft. à 5906 ft.)
Note :
1. Lorsque le PAC3KS54-DF (module d'alimentation 2500 W/3000 W CA & 240 V CC) est utilisé, l'appareil peut fonctionner à 55 °C (131 °F) pendant une courte période uniquement lorsque le système fonctionne en mode d'alimentation N+1
(la puissance de sortie d'un module d'alimentation individuel est inférieure à 2100 W).

2. Sous la température de fonctionnement à court terme, le système prend en charge uniquement les modules optiques dont la distance de transmission est inférieure ou égale à 10 km
distances de transmission.
55 °C (131 °F) à une altitude de -60 m à 1800 m (-197 ft. à 5906 ft.)
Note :
1. Lorsque le PAC3KS54-DF (2500 W/3000 W CA & 240 V CC)
le module d'alimentation) est utilisé, l'appareil ne peut fonctionner à 55 °C (131 °F) que pendant une courte période lorsque le système fonctionne en mode d'alimentation N+1 (la puissance de sortie d'un seul module d'alimentation est inférieure à 2100 W). 2. À température de fonctionnement à court terme, le système prend en charge uniquement les modules optiques ayant une distance de transmission inférieure ou égale à 10 km.
Humidité relative
5 % à 95 % (non condensant)
Mode de dissipation de la chaleur
Entrée d'air par l'avant et évacuation par l'arrière ; extraction de l'air et dissipation thermique, réglage intelligent de la vitesse

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