60w poe硼砂水可以用什么代替两个30w代替吗

细节毁全局:PoE交换机在弱电工程使用中常见问题解析【弱电知识】
细节毁全局:PoE交换机在弱电工程使用中常见问题解析【弱电知识】
莱安智能化
我们都知道“PoE交换机”在无线网络覆盖或无线监控工程中扮演着重要的角色。虽然不像无线AP、网桥等设备这么起眼,但在实际应用的过程中如若出现了问题,也会直接影响到整个无线工程。不管是哪种PoE交换机,宣称多么优秀、性能怎么强大,也避免不了一些问题存在,毕竟它也是机器。为了在施工前就能将些注意事项考虑到位,减少后续工程的维护量,下面给大家罗列出PoE交换机在弱电工程使用过程中常见问题以及相关的常识点解析!1一、供电距离大家知道PoE交换机的供电距离一般是100米,其实PoE供电距离是由数据信号和传输距离决定的,数据信号的传输距离是由网线决定的。1、网线要求PoE交换机只能通过网线实现,网线是介质,也是载体,网线不好,谈不上PoE供电。要想取得好的供电效果,一定要使用标准网线,即5类网线、超5类网线、6类网线等。2三种网线外观网线的阻抗越低传输距离越远,所以首先要保证网线的质量,购买正品,推荐使用超五类网线,普通的5类线数据信号传输距离大概是100米左右。由于PoE标准有两种:IEEE802.af和IEEE802.3at标准。它们对超五类网线要求不同,不同主要体现在等效阻抗上。如100米的超五类网线,IEEE802.3at的等效阻抗须小于12.5欧姆,IEEE802.3af则须小于20欧姆。3超5类网线2、PoE标准PoE交换机需要遵循供电标准,有两个,IEEE802.3af和IEEE802.3 at。分别定义了15.4W和30W的供电功率,但由于在传输过程中存在损耗,所以实际供电功率为12.95W和25W。在使用支持IEEE802.3af标准的PoE交换机时,受电设备的功率不能超过12.95W;同理使用IEEE802.3at标准的PoE交换机时,受电设备的功率不能超过25W。二、选择标准的PoE交换机、非标PoE市场上还有部分非标准的PoE交换机,这类PoE交换机没有自动检测功能,供电前不会预先检测受电设备是否支持PoE供电,进行供电时可能会烧坏受电设备,所以存在一定的安全风险,非要使用时,一定要匹配电压一致。一般建议,尽量少使用非标PoE交换机,以免得不偿失。42、如何判断哪些是假的PoE设备假PoE交换机和上面提到的非标PoE交换机不同,假PoE设备只是通过一个PoE合路器将DC电源合并到网线中,不能通过标准的PoE交换机来供电,否则设备会烧坏。所以在工程应用中,不仅要选择标准的PoE交换机,还要选择标准的PoE终端 。53、标准PoE交换机的安全措施:1、供电端(PSE)与受电端(PD)可动态感知并调整供电电压。2、有效保护受电端(通常是IPC)不被电击烧坏(其它方面还有短路、浪涌防护等)。3、可智能检测终端是否支持PoE,在接入非PoE终端时不会供电。6非标准的PoE交换机通常为了节省成本,并没有以上安全措施。三、交换机级联问题1、交换机级联交换机级联的层数涉及到带宽的计算,一个百兆的交换机级联,有效带宽约60Mbps。如果每台交换机分别连接了共15Mbps码率的监控设备,即占单台交换机带宽15M,则45/15≈3,可级联3台交换机。交换机级联的层数涉及到带宽的计算,简单举例:如果采用100M网口交换机级联到中心,有效带宽即45Mbps(带宽利用率≈45%),如果每台交换机分别连接了共15Mbps的监控设备,即占单台交换机带宽15M,则45/15≈3,可级联3台交换机。7带宽利用率为什么约等于45%?实际以太网IP分组报头约占总流量的25%,实际可利用链路带宽为75%,实际应用中考虑预留带宽30%,所以保险估认带宽利用率为45%。、接入与上行端口PoE交换机的端口有接入、上行之分,是为了更好的区分业务、简化维护,从而规定的不同端口角色。接入端口:顾名思义就是直接连接终端的接口(IPC、无线AP、PC机等)。上行端口:与汇聚或核心网络相连的端口,通常其接口速率更高,不支持PoE功能。8四、根据使用设备功率来选择PoE交换机使用设备的功率是多大,再对应选择多大功率的PoE交换机。如果你的设备的功率是在15W以下的,那选择支持802.3af标准的PoE交换机就可以了。如果功率是大于15W的,则需要选择802.3at标准的大功率交换机,否则带不动。当然要您的设备是支持PoE的,不支持PoE则需要准备一个PoE分离器。9五、如何为设备配置PoE交换机PoE交换机有两种供电标准,IEEE802.3af和IEEE802.3at。市面上最常见的摄像机功率为7W,使用af标准的PoE交换机即可。如果摄像机超过16W以上,则需使用at标准的PoE交换机。若摄像机功率为30W以上,需要使用专用PoE供电模块供电。另外,还需看PoE交换机的总功率。例如1~4端口支持PoE供电,支持af/at标准,总功率60W,满足市面上主流摄像机供电需求,此外还可以提供最大250米供电距离和3种工作模式。在IEEE802.3af标准下,它能够供满4个端口(60/15.4=4),即可以同时给4个摄像机供电,也就是满载供电。如果是按照IEEE802.3at标准的单口最大供电功率30W计算,同时最多就只能给2个端口供电了(60/30=2)。一般同时支持af/at标准的PoE交换机,它的供电功率是自适应的。10六PoE交换机的4种连接方法PoE交换机部署起来又有不少局限性,比如在上端的交换机和下端的终端设备都不支持PoE的时候还是采用传统的布线方法。众所周知传统的布线方法布线成本、人工成本高,不利于后续的维护,下面探讨一下PoE交换机供电的四种工程应用方法,熟悉了这四种方法后,任何场景下都可以运用PoE交换机供电的便利性减少烦恼。111、交换机和终端都支持PoE这种方法PoE交换机直接通过网线接到支持PoE供电的无线AP和网络摄像机上,这种方法最简单,但也需要注意如下两点:(1)确定PoE交换机以及无线AP或者网络摄像机是否是标准的PoE设备(2)要仔细确认购买的网线的规格,网线质量很关键,质量不好的网线会导致AP或者IPC无法受电或者不断重启。122、交换机支持PoE,终端不支持PoE这种方案PoE交换机出来接PoE分离器,PoE分离器将电源分离成数据信号和电力,有两根输出线,一根是电力输出线,一根是网络数据信号输出线即普通网线。电力输出有5V/9/12V等,可以匹配各种DC输入的非PoE受电终端,支持IEEE 802.3af/802.3at标准。数据信号输出线即普通网线直接接到非PoE受电终端的网口即可。133、交换机不支持PoE,终端支持PoE这种方案交换机出来接PoE供电器,PoE供电器将电力加到网线上之后传输给终端。这种方案利于扩展原有的布线网络,对原有网络没有影响。4、交换机不支持PoE,终端也不支持PoE这种方案交换机出来接PoE供电器,再接PoE分离器,最后传输给终端。方案三和方案四适合于传统网络的改造,即原来的交换机不支持PoE供电,但是又想利用PoE供电好处的场合。综上所述,不管什么场景都是可以使用PoE的,方便利用PoE带来的各种便利。另外,在选择PoE交换机很重要,好的PoE交换机能让整个系统更加的稳定且易于维护升级。14七PoE交换机的日常维护PoE交换机是通过网线供电的,能简化布线,如果出了问题,整个系统就不能正常工作了,购买PoE交换机后,如何进行维护才能让它更好的工作呢?(1)如果长距离供电需要注意网线质量。距离不超过100米。(2)如果出现插上PD就端口不停的link up, link down现象,首先通过 show pse int X 查看端口是否正常供电,物理层无问题在检查数据问题,很多情况下AP与AC未关联上的原因。15(3)注意如果端口pse enable之后,show pse int 发现端口状态时fault,则进入端口模式下将pse disable之后再次pse enable,在观察是否供电成功。(4)确认AP的接地是否正常(在其他地区曾出现对未接地AP供电时,由于开通环境十分恶劣,设备未接地,导致设备机壳电压高于RJ45口供电电压的情况),如果不正常的情况下尝试用half-auto或force模式对AP进行供电量。(5)当需要使用测试仪表来测试我PSE设备性能的情况,请务必使用auto模式(6)对于如果特殊环境需要使用支持AT的情况,请务必使用force模式对PD供电。16(7)与所有交换机相同,设备级联时,接口的环回检测功能一定要关闭,其配置方法为进入接口配置模式后,配置loop-check disable命令。如果供电端口(AP自带电源与AP端口供电)出现有规律的up/down现象,并且上联口查出始终有环路,请关闭环回检测功能,进行查看,此问题极可能与对接AP设备的功能机制有关系。暂时只能靠关闭环回解决。17(8)在有接地条件的情况下,一定需要良好接地,否则机壳可能具有一定电压(有电击感觉,但不会对人体造成伤害)。交换机接地不良好也容易出现端口up/down掉线现象。
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作者最新文章超过60W的POE关键在于符合安全标准 - 电源设计 - 电子工程世界网
超过60W的POE关键在于符合安全标准
19:46:49来源: 21IC 关键字:&&&&
标准提供了方便、灵活而增强的管理能力,能够采用与传输数据相同的5类电缆提供电源。目前一代基于标准的技术能够通过四对电缆线,提供高达60W的功率,也较前一代两对线方案有更高的效率。
随着业界转向通过5类线(或更好的布线架构)提供更高的功率,系统设计者与网络管理员必须了解各种新兴技术选择,包括由IEEE主持开发的标准,以及其它带来高成本而笨重的部署复杂性,并有潜在安全风险的标准。例如,有些推广过每端口100W的方案,它在加电前不做检测,这是一种危险的省略。其它提供200W/端口的方案甚至更加危险,除非在每个PSE(电源设备)单元处使用可硬复位的熔丝,或由有资格的电工做布线。在以太电缆上为设备供电的唯一安全方案是遵守-2009规范。
HDBaseT联盟正开发100W的电源规范,针对那些通过单根LAN电缆传输无压缩、大带宽内容、100BaseT、电源,以及各种控制信号的产品。HDBaseT联盟是一个致力于在整个家庭内分配高清晰多媒体内容的推广与标准化跨行业组织,它创造了一种“五重”功能,将无压缩、全高清数字视频、音频、100BaseT以太网、IEEE802.3at规范电源,以及各种用于传输的控制信号都聚合到一根5类电缆上。
尽管独立的制造商们正在追求更高功率水平的方案,但HDBaseT供电方案则提供了其它功能,包括符合IEEE802.3at-2009标准Section 33.7.1,它规定了所有PSE都要满足国际电工委员会1规范,包括作为每端口功率不超过100 VA(或100W),无需特殊过流保护设备的有限电源分类。HDBaseT还做的检测与分类,可在加电前确定设备的功耗。
随着业界转向更高功率,其它标准也纷纷现身。例如,HDBaseT供电的电视与音频设备必须符合UL 60065标准,它要求当负载大于15W时使用阻燃外壳。因此,即使一台电视负荷满足了IEC 1对小于100W/端口有限电源的要求,它仍然需要使用防火外壳。
当对有限电源的需求转向100W/端口以上的实现时,就要求电缆采用一种特殊的阻燃管,通过支架安装的金属盒连接到PSD和电源设备的输入端。这种要求适用于电缆长度大于10 英尺(3.05米)。
图1 该电路有两个端口,每端口承载100W。电能在受电设备端计算,每个端口都有限制电源的要求。根据《美国电力规定》,采用这种方案为设备供电的多端口中跨必须在每个端口处有一个写明额定功率的铭牌。
对于短于10 英尺的电缆,设计者可以使用同一种四对POE/HDBaseT电缆系统,它包括一个数据电缆和一个RJ-45插头。但是,此电缆的特性必须超过典型5/E类电缆的要求(图1)。有些制造商试图避开100W的上限以及相关的保护要求,他们建议,上限可以适用于一根电缆内两个PSE中的每一个。使用这种逻辑,他们认为一个符合性PSE可以支持95W,而一个PSE对可以在相同电缆上支持大约两倍的数量。但这一概念是不正确的,有危险。
IEEE802.3at-2009标准规定,要在物理接头处测量100W有限电源的供电上限。UL CAN/CSA-C22.2 的表2B和2C以及UL 60950-1文件都清楚地定义了对有过流器件和没有过流器件的电源的限制(表1和表2)。从UL观点看,一根电流上存在两个PSE是不恰当的,因为它是一种使用单一接头的盒内电源,接头是唯一输出电源的连接器,它不得超过100W。
图2 这些电路在长于3.05m (a) 和短于3.05m (b)的电缆上,实现了250W功率。
实现250W或250 VA供电的唯一方式,要么在每个端口使用断路器或熔丝,要么让有资格的电工布放电缆,而这实际上消除了部署的优点。图2给出了通过全部导线提供100W以上电源(例如两个单端口的200W情况)的正确配置。
对于信息数据设备或大于15W的电视和音响设备,如果总供电负荷大于100W,则两种情况都需要金属外壳。图2a中的情况需要一种非标准的布线结构,以确保安全性。方案不能在PSE处和供电设备输入端直接使用RJ-45接头,并且需要一名有资格的电工做安装。图2b中的情况可以使用典型的POE/HDBaseT布线系统,但也需要特殊布线。总之,根据《美国电气规则》的标准,采用标准的以太网布线结构,用单一端口提供大于100W电源是不安全的。
图3 HDBaseT使用以太网电缆的全部四个线对,为受电设备提供了两个电源接口,这样提供的电能是双线对方案的两倍。
四线对供电
HDBaseT通过采用IEEE802.3at-2009规范中针对四线对供电的机制,实现了大功率供电能力,并保持了完全的标准符合性。四线对供电在提供更大电能同时,获得了更高的效率。它为受电设备提供了两个电源接口,这样就可以采用以太网电缆的全部四个线对,获得的功率是双线对方案的两倍(图3)。两个电源接口中,一个使用1、2、3和6线的双线对,另一个使用4、5、7和8线的双线对。这种结构能够增加提供的能量,并完全符合标准。在一个典型的HDBaseT实现中,会装一个50至57V-dc的电源为PSE供电,而所有受电设备都直接通过5类或更高等级电缆上的HDBaseT链路,获得电能。
表1 无过流保护器件的电源极限
输出电压 输出电流 表面功率
a UCC:输出电压的测量遵照1.4.5,所有负载电路都不接。电压是持续的正弦ac和无纹波dc。对于非正弦ac和纹波大于峰值10%的dc,峰值电压不应超过42.4V。
b ISC:没有任何容性负荷下的最大输出电流,包括一个短路电路。
c S(VA):没有任何容性负荷下的最大输出VA。
d 如果保护是来自电子电路或一只正温度系数器件,则加上负载5秒后,测量ISC和S,其它情况是60秒。
表2 有过流保护器件的电源极限
输出电压 输出电流 表面功率 过流保护器件的额定电流
a UCC:输出电压的测量遵照1.4.5,所有负载电路都不接。电压是持续的正弦ac和无纹波dc。对于非正弦ac和纹波大于峰值10%的dc,峰值电压不应超过42.4V。
b ISC:没有任何容性负荷下的最大输出电流,包括一个短路电路,在加上负载后测量60 秒。
c S(VA):没有任何容性负荷下的最大输出VA,在加上负载后测量60 秒。
d 测量期间,电路中维持限流阻抗,但过流保护器件被旁路。注:测量时过流保护器件旁路的理由是,确定在过流保护器件工作期间,造成可能过热的能量数量。
e 过流保护器件的额定电流:当电流等于表中所规定额定电流的210%时,在120秒内切断电路熔丝和断路器的电流。
使用HDBaseT时,核心POE技术使用每两个电缆对上的1A电流,并使用三事件的分类法来判断符合标准的PSE。这种方案使HDBaseT技术能够从HDBaseT链路一端向另一端,每端口传输高达100W的连续直流功率。HDBaseT供电标准比IEEE802.3at-2009更前进了一步,它使受电设备能够识别电缆长度与阻抗,只要总功耗不超过100W,必要时可供出更大功率。HDBaseT能够使用一根LAN电缆,在100m距离上提供高达100W电源,而无需附加电源,这符合能量使用与需求的趋势,以及政府主导的提高能效行动。这一功率水平超过了对今天典型40英寸LED电视(需要70W功率)的支持要求。
表3 拟议的6.0版,2012年夏季生效(可视屏幕面积)
今年,美国环境保护署的最新能源之星5.3规范将限制所有电视功耗不超过108W,无论是多大屏幕,而能源之星6.0的目标是所有尺寸屏幕电视耗电不高于85W。表3给出了拟议的6.0版电源规范,它应在今年夏天生效(参考文献1)。无论LCD电视还是LED电视,很快都应达到每英寸屏幕大约耗电1W的水平。以这种水平,HDBaseT供电规范甚至可以支持更大的显示屏。
尽管今天的以太交换机可以且经常内置了POE技术,但还有另一种有能效方式是POE的中跨部署(midspan),它位于一个非POE交换机和一个网络供电设备之间。中跨也是HDBaseT最喜欢的部署模型,因为要在一个以太/HDBaseT交换机的每个端口增加100W,将会是一个令人生畏的任务,会大大降低系统的。中跨方式亦能实现远程电源设备监控与配置,从而显著减少了功耗。网络管理员可以监控每个端口的功耗和总功耗,并配置端口的即时开/关和定期开/关功能,以及不间断电源状态端口的开/关功能。
POE技术还可以提高能效,方式是尽量减少空闲功耗。很多POE中跨与交换机都采用了,其效率在满负荷时为90%,意味着一个220W POE电源要消耗220W交流能量,而400W POE电源则消耗440W。不幸的是,当200W额定单元源空闲时,0W负载的开关功率损失为20至40W,而400W额定单元的0W负载时损失为40至80W。通过调整POE的分布式电源结构可以解决这个问题。例如,网络管理员可以先用一个450W的内部电源处理所有的实时需求,必要时再用一个外接的450W至1 kW电源,升级到每端口的满功率。
POE创新的另一个重要领域是距离的延伸。四线对电源能够用最长100m电缆为设备供电,这是HDBaseT标准定义的距离。今天的POE中跨从中间测量电缆长度,当电缆长度和设备的最大功率需求均为已知时,可以正确地向受电设备提供电能。这种方案确保了一台距离100 m需要22.8W以上功率的受电设备,在达到最大负荷时不会出现意外掉电。
图4 得到的基线距离延伸
PSE 源 200m处受电设备的功率
四线对IEEE802.3at PSE(60W) 25W(802.3at受电设备) 12.95W(802.3af受电设备) 12.3W(802.3af Class 2受电设备)
网络管理员可以使用延长器技术,同时向200m基线距离的网络设备提供数据和电源,如WLAN接入点和网络摄像头,这一距离是IEEE规范的两倍。延长设备简单地连接到一个中跨上,并通过POE输入获得电能。表4给出了延长的基线距离。另外还可以做级联,达到更远的距离。
POE在不断发展,提供了更多高价值的供电功能与管理功能。当技术超越60W限制,具备了新一代更大功率能力时,设计者的要点是保持与所有IEEE802.3at-2009标准的符合性,包括确保安全供电的标准。HDBaseT联盟已采用IEEE802.3at-2009作为100W的技术,它完全支持所有安全供电要求,并提供了在单根100m 5e/6类电缆上,聚合无压缩高清数字视频、音频、100BaseT以太网、标准化供电,以及各种控制信号的机会。
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编辑:探路者 引用地址:
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本POE交换机提供了从一个网络节点利用5类以太网线的电源和数据的传输。4,1端口快速以太网端口能用于10,100Mps的连接,其中4个端口可以提供工业标准的IEEE802,3af,at电源。先进的自感知算法只为IEEE802,3af,at终端设备供电,因而不需要去担心会损坏私有标准的PoE或非PoE设备。另外,当PoE设备不连接时它会停止供电。简单、可靠的设计,这本POE交换机自动识别PoE的需求,速度,双工和使用AutoUplink(TM)的网线类型。本POE交换机经济的价格提供了一些需要简化无线访问点,AP)和基于IP的网络摄像头的安装的商业网络及家居网络。这些远离电源插座的设备非常适合挂在墙壁高处或天花板上。PoE消除了为这些设备特意连接电源插座的麻烦。使那些连接交流电源困难的设备的连接更灵活,并且安装费用最低化。紧凑和灵活的设计,本POE交换机是对于想要经济的使用PoE部署无线访问点,AP)和基于IP的网络监控摄像头的小型商业网络及家居网络的理想选择。
主要特性:
支持通过5类以太网线的无线访问点,AP)和网络监控摄像头,surveillancecameras)供电1~4端口支持标准IEEE802,3af,at供电5个10,100Mbps自适应RJ45端口符合IEEE802,310Base,T和IEEE802,3u100Base,TX标准流控方式:全双工采用IEEE802,3x标准,半双工采用Backpressure标准支持端口自动翻转(AutoMDI,MDIX)支持上行端口防雷(端口5达到二级防雷要求)最大PoE功率:60W(所有PoE端口,端口1~4端口)每端口最大30W采用存储转发的交换机制所有端口支持线速交换,64~1536帧长范围内均可达到线速无风扇,自然散热小巧,紧凑,静音的设计适合放置于桌面或墙上零配置特性电源是自动供给到自适应的设备
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小巧便利的设计,耐用的金属外壳。它可以使用包装盒内置的配件轻易的被安置在桌面或者墙上。无风扇设计安静的溶入你的小型办公室的环境。
将数据交换和基于以太网供电整合入了一个单位内,节省了空间,减少了线缆并且消除了连接电源插座的需要,最小化安装费用,简单化了PoE性能设备的安装,和消除了需要专职电工或延长电源线的麻烦。总的来说,一个最大好处是具有最经济的价格。
较之非绿色版本节能60%,自动待机模式和线缆长度侦测功能,即端口未连接时,自动待机模式节省能源;网线短于10米时,更低的传输功率。包装中至少80%的可回收资源。
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详细参数 产品名称具4端口PoE特性的4,1端口桌面型快速以太网交换机接口5个10,100M铜缆RJ45端口(所有端口支持MDI,MDIX自适应)转发模式存储转发网络介质100BASE,TX:5类及以上非屏蔽双绞线(≤100米)性能规范带宽:1,6Gbps,无阻塞)网络延迟(100to100Mbps):最大延迟不到20微秒包缓冲区内存:96KB地址数据库大小:1,000平均无故障时间(MTBF):190,000小时(大约21年)网络协议和标准兼容IEEE802,3i10BASETIEEE802,3u100BASETXIEEE802,3xFlowControlIEEE802,1afDTEPowerviaMDIIEEE802,3af,atLEDs指示灯系统:电源每端口:连接、PoE工作状态电源支持PoE电源最大功率:60W(端口1~端口4)48VDC,1,25A电源输出;(各个国家采用定制电源插头)物理规格尺寸:118,7x85,2x28毫米重量:1,0kg环境规范工作温度:0°~55°C存放温度:,20°~75°C工作湿度:10%~90%,无冷凝存放湿度:10%~95%,无冷凝工作高度:海拔3000米(10,000ft)存储高度:海拔3000米(10,000ft)辐射CEmark,mercialFCCPart15ClassBVCCIClassBEN55022(CISPR22),ClassB安全CEMark,mercialCE,LVDEN60950保修1年质保包装内容具4端口PoE特性的4,1端口桌面型快速以太网POE交换机48VDC输出电源适配器安装指南保修,用户支持信息卡
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2年———— 认证资质 ————
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