选择最佳 PoE 布线系统的 3 个步骤

news2024/11/26 1:58:56

选择合适的 POE 布线系统的重要性

在不断发展的信息和通信技术 (ICT) 领域,以太网供电 (PoE) 布线系统已成为一种革命性的解决方案,它简化了网络设备的部署和管理,同时优化了电力传输。从智能建筑和物联网设备到数据中心和企业网络,PoE 技术已成为现代连接的支柱。然而,由于市场上有大量的 PoE 布线选项,选择最合适的解决方案可能是一项艰巨的任务。这篇博文旨在提供有价值的见解,使您能够自信地驾驭决策过程。

在本综合指南中,我们将探讨 PoE 布线系统的基本方面,包括不同的 PoE 标准、电缆类别和供电注意事项。我们将深入研究每个选项的优点和局限性,以及影响性能和效率的因素。

选择完美 POE 布线系统的分步指南

以太网供电 (PoE) 布线系统已成为一个关键组件,可实现现代网络中电源和数据传输的无缝集成。选择合适的 PoE 布线系统对于确保最佳性能、效率和可靠性至关重要。请考虑以下基本步骤,做出明智的选择,使您能够充分利用 PoE 技术在网络中的潜力。

第 1 步:选择 PSE/PoE 类型

选择合适的 PoE 布线系统的第一步是确定符合您网络电源要求的供电设备 (PSE) 或 PoE 类型。PoE 标准,例如 IEEE 802.3af(Type 1)、IEEE 802.3at(Type 2)和 IEEE 802.3bt(Type 3 和 Type 4),功率传输容量各不相同,从 15.4W 到高达 100W 不等。

第 2 步:确定永久链路距离

接下来,找到您的永久链接解决方案,并记录为永久链接的距离提供的值。永久链路是 PSE 和受电设备 (PD) 之间的结构化布线,其长度是决定可用电力输送的关键因素。

第 3 步:选择跳线类型和长度

最后,选择通道中跳线的类型和总长度。从永久链接中标识的值中减去此数字,以计算传递到受电设备的最大功率。

例:

让我们考虑一个示例,以更好地理解上面引用的步骤和图表。假设您正在使用 15.4W PSE 并安装带有以下通道组件的 Legrand nCompass PW1G 布线系统:

  • 70米永久链接
  • 10m 6A 类 (C6A) 跳线

要计算传送到用电设备的功率,请按照下列步骤操作:

  1. 永久链接距离:70m (15.0)
  2. 跳线长度:10m (-0.10)

从永久链路距离中减去跳线长度:15.0 – 0.10 = 14.9W

PoE 布线系统应在 20°C 室温下为受电设备 (PD) 提供估计 14.9W (15.0W – 0.10W) 的功率。

通过执行这些步骤,您可以自信地选择满足网络电源要求的适当 PoE 布线系统,确保无缝供电和强大的数据传输。在选择 PoE 布线系统时做出正确的选择将为您的 ICT 基础设施提供增强的性能、未来的可扩展性和可靠的连接,从而将您的网络效率和生产力推向新的高度。

最佳 PoE 布线设计架构的关键考虑因素

在设计 PoE 布线系统时,必须考虑各种因素以确保效率、可靠性和安全性。以下是一些关键注意事项,这些注意事项可能会显著影响 PoE 布线设计架构的性能。

  1. 布线对对电流不平衡:

在 PoE 布线设计中需要解决的一个关键方面是成对电流不平衡。与线对内的不平衡不同,线对内的不平衡是指不同电缆对之间的功率分布。确保平衡的电流分布对于为终端设备提供适当且功能性的电源至关重要。为此,请参阅制造商的布线系统规范以获取指导和最佳实践。

  1. 电缆捆扎加热效果:

电缆捆扎会导致热量积聚增加,从而影响布线系统的性能和寿命。为缓解这种情况,请遵守技术服务公告 TSB 184 和 TSB 184-A 中概述的建议和准则。这些指南规定了捆绑上升限制(通常低于 15°C)和电缆长度,以防止过热。如果布线温度仍然是一个问题,请考虑使用更大的布线规格尺寸 (AWG) 来降低整体环路电阻,从而最大限度地减少温度问题。

  1. 布线自然功率损耗:

了解布线由于其设计组件而产生的自然功率损耗至关重要。请参阅制造商的图表 (A) 以估计从电源设备 (PSE) 传输到功率设备 (PD) 的功率损耗。必须注意的是,高环境会增加这些功率损耗,从而影响 PoE 布线系统的整体性能。

  1. 环境温度升高:

升高和极端的环境温度会进一步导致布线通道系统的功率损耗。根据经验,请准备好在此类环境中额外损失 1-2 瓦的额外功率。适当的冷却和环境监控对于保持最佳 PoE 运行和防止性能下降至关重要。

分解 POE 标准的 4 层

  1. 802.3af(802.3at Type 1)– PoE:802.3af,也称为 PoE 或 Type 1 PoE,是 IEEE 引入的初始 PoE 标准。它每个端口提供高达 15.4 瓦的功率,并且能够通过以太网电缆中的两根双绞线电缆传输电源和数据。该标准适用于 IP 电话、无线接入点和安全摄像头等低功耗设备。
  2. 802.3at – PoE+(2 型):802.3at,也称为 PoE+ 或 Type 2 PoE,是对 802.3af 的进步。它提供更高的功率输出,每个端口提供高达 30 瓦的功率。与 802.3af 一样,它通过两根双绞线电缆传输电源和数据,使其与现有的以太网基础设施兼容。PoE+ 非常适合高耗电设备,例如视频会议系统、云台变焦 (PTZ) 摄像机和高级接入点。
  3. 802.3bt – PoE++(3 类和 4 类):802.3bt,也称为 PoE++ 或 3 类和 4 类 PoE,是最新的 PoE 标准,提供更高的供电能力。它每个端口可提供高达 60 瓦(3 型)或 90-100 瓦(4 型)的功率。802.3bt 使用以太网电缆中的所有四根双绞线电缆来传输电力和数据,从而实现更高的电力传输效率。该标准适用于各种高功率设备,包括 4K 视频显示器、具有多个无线电的 Wi-Fi 接入点和高级 IP 摄像机。

其他专有系统:

  • CISCO UPoE(通用以太网供电):CISCO UPoE 是 CISCO 开发的专有 PoE 解决方案,通过四根双绞线电缆为每个端口提供高达 60 瓦的功率。它向后兼容 802.3af 设备,可以为需要比 802.3af 或 802.3at 更多功率的设备供电。CISCO UPoE 通常用于企业网络中的耗电设备。
  • CISCO UPoE+(通用以太网增强型供电):CISCO UPoE+ 是 CISCO UPoE 的增强版本,通过四根双绞线电缆为每个端口提供高达 90 瓦的功率。它旨在为具有更高功率要求的设备供电,为网络部署提供更大的灵活性和可扩展性。
  • HDBase-T PoH(HDBase-T 供电):HDBase-T PoH 是一种专有的 PoE 解决方案,主要用于视听应用。它通过四根双绞线电缆为每个端口提供高达 100 瓦的功率,工作电压为 50-57 伏直流。HDBase-T PoH 通常用于为视频显示器、投影仪和其他视音频设备供电。

四层 PoE 标准(802.3af、802.3at、802.3bt)以及其他专有系统(如 CISCO UPoE、CISCO UPoE+ 和 HDBase-T PoH)提供不同级别的供电,以满足现代网络设备的多样化需求。每个标准都提供了一个可扩展且高效的解决方案,为各种设备供电,从低功耗传感器和摄像头到高功率 AV 设备和高级接入点。了解这些 PoE 层对于为特定网络要求选择合适的供电解决方案以及确保支持 PoE 的设备的无缝可靠运行至关重要。

PoE 技术的未来

选择和设计 PoE 布线系统需要一丝不苟地关注细节,并全面了解系统的电源要求和环境条件。通过仔细考虑布线对间电流不平衡、电缆捆绑加热效应、布线自然功率损耗和环境温度升高等因素,您可以优化 PoE 网络的性能、效率和可靠性。

随着 PoE 技术的不断进步,遵守这些考虑因素对于让您的布线基础设施面向未来、支持高性能网络设备不断增长的需求以及确保整个 ICT 生态系统的无缝高效供电至关重要。借助精心设计的 PoE 布线系统,您可以自信地拥抱 PoE 技术的潜力,并将您的网络提升到新的生产力和性能水平。有关详细信息,可联系ADOP公司负责人  ADOP - 前沿光学科技有限公司

ADOP的布线产品涵盖了多种高效能的数据中心布线技术,特别是MPO/MTP技术,这些技术为现代数据中心提供了高密度和高带宽的光纤连接解决方案。以下是一些ADOP布线产品的详细介绍:


MPO/MTP跳线:ADOP的MPO/MTP跳线广泛用于数据中心,连接MPO/MTP光口光模块,包括40G QSFP+ SR4光模块、100G QSFP28 SR4光模块等。这些跳线使用多模光纤,适用于短距离传输。


MPO/MTP主干光缆:在光纤连接非常密集的数据中心中,通常使用MPO/MTP主干光缆来集中布线。ADOP的MPO/MTP主干光缆最多可集成12条12芯或24芯MPO/MTP线缆,即最多144芯或288芯。


MPO/MTP分支扇出光缆:这种光缆主要用于低带宽升级到高带宽的场景,例如从10G升级到40G,或从25G升级到100G。MPO/MTP分支扇出光缆可以将1个高速光模块连接到多个低速光模块。


MPO/MTP转换光缆:这些光缆具有相同的扇出设计,但光纤数量和类型不同。它们的两端都用MTP/MPO连接器端接,提供了现有12芯和24芯MTP/MPO布线系统的灵活性。


ADOP还提供了多种解决方案,如光传输网、校园网、企业网络、无线与移动网络、多分支网络、云托管网络和数据中心结构化布线等,以满足不同的网络需求和应用场景

ADOP - 前沿光学科技有限公司

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