DC-Stromeingang und PoE-Stromerweiterung bei XMG2230 Serien-Switches

Die Switches der XMG2230 Serie unterstützen eine doppelte Stromarchitektur, bestehend aus einem internen AC-Netzteil und einem optionalen externen DC-Stromeingang. Während das interne AC-Netzteil für den Standardbetrieb ausreichend ist, ermöglicht der DC-Stromeingang spezifische Einsatzszenarien wie höhere PoE-Strombudgets und DC-basierte Infrastrukturlösungen.

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Dieser Artikel erklärt, wie der DC-Stromeingang in der Praxis funktioniert, mit besonderem Fokus auf das PoE-Stromerweiterungsverhalten, die Priorität der Stromquelle und wichtige Einsatzüberlegungen.

Vorsichtsmaßnahmen:

  • Um das Risiko eines elektrischen Schlags zu reduzieren, erden Sie den Switch gemäß Seite 50 des Benutzerhandbuchs vor dem Betrieb ordnungsgemäß. Wenn Sie die Erdung nicht überprüfen können, wenden Sie sich an einen zertifizierten Elektriker.
  • Hochspannungs-DC-Netzteile und freiliegende Stromleitungen sind gefährlich. Um die Sicherheit der Geräte und die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften zu gewährleisten, müssen DC-Stromanschlüsse von einem zertifizierten Elektriker durchgeführt werden.
  • Beim Anschluss eines DC-Netzteils an den Switch stellen Sie sicher, dass die positiven und negativen Leitungen gemäß dem DC-Stecker auf der Rückseite korrekt an den DC-Klemmenblock angeschlossen sind.

Anwendbare Modelle und Strombudget

Modell DC-Eingang Maximales DC-Strombudget Typisches AC-Strombudget
XMG2230-28HP 50–57 V Bis zu 1440 W Bis zu 700 W
XMG2230-52HP 50–57 V Bis zu 2400 W Bis zu 960 W

Hinweis

Wenn AC- und DC-Strom gleichzeitig angeschlossen sind, priorisiert der Switch den AC-Eingang. Um das erweiterte PoE-Strombudget zu nutzen, stellen Sie sicher, dass der Switch ausschließlich vom DC-Eingang betrieben wird.

 

Empfehlung für AWG-Kabel und Berechnung des PoE-Budgets

Zyxel empfiehlt die Verwendung von 16–28 AWG DC-Kabeln, um eine stabile Stromversorgung zu gewährleisten.

Die nachfolgende Tabelle bietet eine Planungsschätzung basierend auf 50 VDC und 10 A pro 16 AWG Paar (positiv/negativ). Sie zeigt, wie durch Hinzufügen weiterer Kabelpaare die verfügbare DC-Seitenleistung für das PoE-Budget erhöht wird.

Kabelpaare Berechnungsgrundlage Geschätztes PoE-Budget
1 Paar 16 AWG 50 V × 10 A 500 W
2 Paare 16 AWG 50 V × 20 A 1000 W
3 Paare 16 AWG 50 V × 30 A 1500 W
4 Paare 16 AWG 50 V × 40 A 2000 W
5 Paare 16 AWG 50 V × 50 A 2500 W
6 Paare 16 AWG 50 V × 60 A 3000 W

Hinweis
Verwenden Sie diese Tabelle nur als Design-Schätzung. Die tatsächlich nutzbare Leistung wird durch die PSU-Bewertung, das DC-Eingangslimit des Switches, das PoE-Budget des Switches, Kabellänge, Spannungsabfall, Temperatur, Anschlussbewertung, Überstromschutz und lokale elektrische Vorschriften begrenzt.

Workflow zur Installation der DC-Stromversorgung

Schritt 1 – Überprüfung der PSU-Ausgangsspannung

Überprüfen Sie das PSU-Label oder messen Sie den DC-Ausgang, um sicherzustellen, dass das Netzteil 50–57 VDC liefert, bevor Sie es an den Switch anschließen.

Schritt 2 – Polung und Erdung identifizieren

Bestätigen oder kennzeichnen Sie deutlich die Leiter +V, Schutzerde (GND) und −V, bevor Sie sie in den Klemmenblock einsetzen.

Schritt 3 – Verdrahten des Klemmenblocks

Bevor Sie die sechs Kabelpaare an den DC-Klemmenblock anschließen, überprüfen Sie die Ausrichtung des Klemmenblocks anhand des DC-Steckers auf der Rückseite des Switches, um eine Verpolung zu vermeiden. Entfernen Sie etwa 1 cm (0,4 Zoll) Isolierung von jedem Kabelende, um das freiliegende Kupfer beim Einführen in den DC-Klemmenblock zu minimieren.

Vorsicht
1. Schließen Sie keine Leitungen an die mittleren 2 Pins des DC-Klemmenblocks an.
2. Für Erdungszwecke verbinden Sie das Erdungskabel mit der Erdungsschraube auf der Rückseite des Switches.

Schritt 4 – DC-Stecker anbringen

Heben Sie vor dem Einsetzen des DC-Klemmenblocks in den DC-Stecker des Switches die Hebel auf beiden Seiten an.

 

Schritt 5 – Einschalten und Betrieb überprüfen

Schalten Sie das DC-Netzteil ein und überprüfen Sie, ob der Switch erfolgreich startet. Prüfen Sie die Status-LEDs des Netzteils und des Switches, um einen normalen Betrieb zu bestätigen.

Einsatzszenarien

Die folgenden Beispiele zeigen, wie ein externes DC-Netzteil entweder einen einzelnen Hochleistungs-Switch oder mehrere Switches versorgen kann.

Hinweis: Es ist notwendig, für den Systembetrieb auf jedem Switch 60 W zu reservieren. Die vollständige Zuweisung der DC-Leistung an Powered Devices (PDs) kann das Netzteil überlasten, was den Schutzmodus auslöst und zu einer Abschaltung führt.

Anwendungsumgebung

  • Switches: ein XMG2230-28HP und ein XMG2230-52HP
  • 54V DC-Netzteil mit maximal 2500W Ausgang
  • Sechs Paare 16 AWG positive und negative Leitungen
  • 14-poliger D-Sub-Klemmenblock (vom Switch braune Box)

Szenario 1: Einzelner XMG2230-52HP Hochleistungseinsatz

Dieses Beispiel zeigt eine dedizierte DC-Stromquelle, die einem einzelnen XMG2230-52HP Switch zugewiesen ist.

Gerät AWG-Kabelpaare Konfigurierte Gesamtleistung Systemreserve Planungsbudget
XMG2230-52HP 6 Paare 2400 W 60 W 2460 W
Verbleibende Leistung 40 W

Szenario 2: Ein 2500 W DC-Netzteil wird von zwei Switches gemeinsam genutzt

Ein einzelnes DC-Netzteil kann auf mehrere XMG2230 Switches verteilt werden. Das folgende Beispiel weist die verfügbare Leistung zu, während die kombinierte PoE-Konfiguration nach Reservierung der Systemleistung für beide Switches innerhalb der Nennkapazität des Netzteils bleibt.

Gerät AWG-Kabelpaare Konfigurierte Gesamtleistung Systemreserve Planungsbudget
XMG2230-52HP 4 Paare 1460 W 60 W 1520 W
XMG2230-28HP 2 Paare 900 W 60 W 960 W
Gesamt 6 Paare 2360 W 120 W 2480 W
Verbleibende Leistung 20 W

Web-GUI-Konfiguration

Nachdem der Switch vom DC-Eingang gebootet hat, konfigurieren Sie die Gesamtleistung (W) über PORT > PoE Setup > PoE Setup. Klicken Sie auf Anwenden und speichern Sie die Konfiguration. Überprüfen Sie anschließend den Wert im PoE-Status.

 

 

 

 

Empfohlene externe DC-Netzteile

Delta: PMS 2.500 W Serie / PMS-V2K5W1BTD

Meanwell: UHP-1500 Serie

Meanwell: UHP-2500 Serie

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