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采用先进的节能芯片 在方案设计中,普遍采用业界先进厂家、先进工艺、高集成度、低功耗芯片,并配合智能设备管理系统充分利用芯片的低功耗特性,在提升系统性能的同时大大降低整机功耗。 上文提到,设备能效比EERS的单位为W/Gbit/s,代表每G线速转发需要的功耗瓦特数目,该值越小说明设备越节能,因此转发芯片的节能将直接影响到能耗的级别。 某些最新企业标准中明确指出各类设备的能耗比标准。例如,交换机部分的要求分为三种级别:A级别:能效比≤5.9W/Gbit/s;B级别:能效比>5.9W/Gbit/s且能效比≤8.8W/Gbit/s;C级别:能效比>8.8W/Gbit/s。 颗粒化电源设计 据业界主要通信设备分析结果,电源转换损耗约占通信设备30%的能耗,电源系统是节能的重点之一。 针对电源部分,目前业界主要有颗粒化、小功率的模块化设计思路,提高电源系统的转换效率,节能5%以上。 以交流电为例,在AC电源配置时,电源的转换效率和负载有直接关系,图1是转换效率和负载的关系。
图1 AC电源模块转换效率和负载关系 在传统设备中,初始发货无论是什么配置,都直接一次性满配置1+1的AC模块,这样当初始发货的典型配置功率较小时,导致电源的转换效率严重不足,浪费大量的能源。假设设备标准配置时的功率需求大约300W,而设备只有1600W的电源模块,即使只是配置1+1的AC电源模块,可能需要配置两块1600W的电源能力(为了保证单个电源发生故障后,备份电源仍然可以满足设备运行要求),负载效率可能只有10%不到,此时的电源转换效率只有80%,额外消耗了20%的能源。 针对上述情况,华为公司创新性地设计了按需配置AC电源模块的架构,把AC电源模块化整为零,分别设计400W-800W-1200W-1600W-2400W等各种功率规格的配置,此时仅仅需要配置两块400W的电源模块即可,此时的负载效率可以到达40%左右,此时的电源转换效率可以达到87%,仅仅额外消耗13%的能源,直接节约7%左右的能源消耗。 同时,为了提高系统的可靠性和电源的利用率,还可以使设备支持N+N(N≥2)的电源模块配置。这样一来,初始的板卡配置需要扩充时,就可以直接添加相应需求的电源模块,避免出现电源更换过程中的故障风险。例如,当N=2时,当前需要新增部分板卡,整机升到700W的功耗时,此时仅需要添加两块400W即可,而不需要在重新更换不同功率的模块。 |
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