01-正文
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H3C IE4500-G导轨式交换机包含如下型号:
· IE4500-14S-G:8个10/100/1000BASE-T电口,6个100M/1G/10GBASE-X SFP+接口,1路RS485接口
· IE4500-14S-UPWR-G:8个10/100/1000BASE-T PoE++电口,6个100M/1G/10GBASE-X SFP+接口,1路RS485接口
· IE4500-22S-G(LS-IE4500-22S-G)/(LS-IE4500-22S-AC-G):16个10/100/1000BASE-T电接口,6个100M/1G/10GBASE-X SFP+接口,1路RS485接口
IE4500-22S-G包含两款机型,使用不同的产品代码进行区分,其中LS-IE4500-22S-G表示直流电源机型;LS-IE4500-22S-AC-G表示交流电源机型。
图2-1 IE4500-14S-G前面板示意图
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(1): Diag诊断指示灯 |
(2): 电源1状态指示灯 |
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(3): 电源2状态指示灯 |
(4): Alarm告警指示灯 |
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(5): 10/100/1000BASE-T电口 |
(6): 10/100/1000BASE-T电口指示灯 |
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(7): SFP+口指示灯 |
(8): SFP+口 |
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(9): RS485接口 |
(10): 数字输出接口(DO) |
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(11): 数字输入接口(DI) |
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图2-2 IE4500-14S-G上面板示意图
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(1): 接地螺钉 |
(2): 电源1 |
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(3): 电源2 |
(4): RESET按钮 |
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(5): USB接口 |
(6): CONSOLE口 |
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(7): 管理以太网口 |
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IE4500-14S-G交换机上面板有一个RESET按钮,按钮长按5秒以上即可使设备立刻重启,若仅单击一下按钮,设备无法重启。
图2-3 IE4500-14S-UPWR-G前面板示意图
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(1): Diag诊断指示灯 |
(2): 电源1状态指示灯 |
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(3): 电源2状态指示灯 |
(4): Alarm告警指示灯 |
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(5): 10/100/1000BASE-T PoE++电口 |
(6): 10/100/1000BASE-T PoE++电口指示灯 |
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(7): SFP+口指示灯 |
(8): SFP+口 |
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(9): RS485接口 |
(10): 数字输出接口(DO) |
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(11): 数字输入接口(DI) |
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图2-4 IE4500-14S-UPWR-G上面板示意图
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(1): 接地螺钉 |
(2): 电源1 |
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(3): 电源2 |
(4): RESET按钮 |
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(5): USB接口 |
(6): CONSOLE口 |
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(7): 管理以太网口 |
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IE4500-14S-UPWR-G交换机上面板有一个RESET按钮,按钮长按5秒以上即可使设备立刻重启,若仅单击一下按钮,设备无法重启。
图2-5 IE4500-22S-G(LS-IE4500-22S-G)/(LS-IE4500-22S-AC-G)前面板示意图
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(1): Diag诊断指示灯 |
(2): 电源1状态指示灯 |
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(3): 电源2状态指示灯 |
(4): Alarm告警指示灯 |
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(5): 10/100/1000BASE-T电口 |
(6): 10/100/1000BASE-T电口指示灯 |
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(7): SFP+口指示灯 |
(8): SFP+口 |
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(9): RS485接口 |
(10): 数字输出接口(DO) |
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(11): 数字输入接口(DI) |
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图2-6 IE4500-22S-G(LS-IE4500-22S-G)上面板示意图
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(1): 接地螺钉 |
(2): 电源1 |
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(3): 电源2 |
(4): RESET按钮 |
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(5): USB接口 |
(6): CONSOLE口 |
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(7): 管理以太网口 |
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图2-7 IE4500-22S-G(LS-IE4500-22S-AC-G)上面板示意图
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(1): 接地螺钉 |
(2): 交流电源接口 |
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(3): 电源2 |
(4): USB接口 |
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(5): CONSOLE口 |
(6): 管理以太网口 |
IE4500-22S-G两款交换机上面板均有一个RESET按钮,按钮长按5秒以上即可使设备立刻重启,若仅单击一下按钮,设备无法重启。
IE4500-G导轨式交换机的尺寸一致,如下以IE4500-14S-G为例进行介绍,用户可以根据尺寸大小,选择合适的位置安装。
图3-1 尺寸示意图
在操作过程中,请佩戴好接地良好的防静电手腕或者防静电手套,并且不要触碰产品上的元器件。
为避免使用不当造成设备损坏及对人身的伤害,请遵从以下的注意事项:
· 在清洁交换机前,应先将交换机电源连接线缆和告警连接线缆拔出。不要用湿润的布料擦拭交换机,不可用液体清洗交换机。
· 请不要将交换机放在水边或潮湿的地方,并防止水或湿气进入交换机机壳。
· 请不要将交换机放在不稳定的箱子或桌子上,万一跌落,会对交换机造成严重损害。
· 应保持室内通风良好并保持交换机通气孔畅通。
· 交换机要在正确的电压下才能正常工作,请确认工作电压同交换机电源模块的电压相符。
· 为减少受电击的危险,在交换机工作时不要打开外壳,即使在不带电的情况下,也不要随意打开交换机机壳。
· 交换机安装过程中,操作者需佩戴防静电腕带,确保防静电腕带与皮肤良好接触,并确认防静电腕带已经良好接地,防止静电损坏设备。
· 凤凰端子不支持热插拔,不能在凤凰端子带电的情况下,将凤凰端子插入/拔出电源口或者告警口。
交换机对配电条件或供电环境的要求如表4-1所示。
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检查项目 |
检查要求 |
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准备要求 |
供电电源在交换机安装前应准备到位。 |
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电压要求 |
交换机的工作电压应在交换机可正常工作的电压范围内。 |
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插座及线缆要求 |
设备标配电源接口的凤凰端子,但不随机提供电源线线缆,请用户根据需要选择合适的铜质线缆进行连接,线缆的线径和连接要求如下: · 导体最小横截面积:0.5mm2或20AWG · 导体最大横截面积:3mm2或12AWG |
建议交换机所处环境机械等级不超过4M4,用于安装交换机的机柜外壳IP等级是IPX1级以上。
交换机标配DIN安装件,DIN安装件出厂已安装在交换机上,安装件外观如图4-1所示。
图4-1 DIN安装件外观示意图
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(1): 金属弹簧 |
(2): 螺钉孔 |
交换机标配DIN安装件适用的导轨规格如下,请用户自备合适规格的导轨进行安装。
表4-2 交换机适配的导轨规格
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交换机型号 |
导轨规格(宽×高×厚) |
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· IE4500-14S-G · IE4500-14S-UPWR-G · IE4500-22S-G(LS-IE4500-22S-G) · IE4500-22S-G(LS-IE4500-22S-AC-G) |
35mm×7.5mm×1mm |
图4-2 DIN导轨外观示意图
(1) 请操作者佩戴防静电腕带。需确保防静电腕带与皮肤良好接触,并确认防静电腕带已经良好接地。
(2) 将DIN安装件上端的金属弹簧顶住DIN导轨,如图4-3中①所示。
(3) 用力向下按压设备,将设备的DIN安装件下端卡入导轨,如图4-3中②所示。
图4-3 安装交换机到DIN导轨示意图(以IE4500-14S-G为例)
· 交换机保护接地线的正确连接是交换机防雷、防电磁耦合干扰、防静电损害的重要保障,所以用户必须正确连接保护接地线。
· 消防水管和大楼的避雷针接地都不是正确的接地选项,交换机的保护接地线应该连接到机房的工程接地排。
· 本节图示中设备的电源和接地端子位置仅供参考,请根据设备实际情况进行连接。
接地是为保证电气设备正常工作和人身安全而采取的一种措施,通过接地线将设备与安装环境接地装置连接来实现。接地的主要作用包括:防止人身遭受电击伤害、保护设备和线路免遭损坏、预防电气火灾、防止雷击、防止电磁耦合干扰、防止静电损害和保障电力系统正常运行。
根据设备所处的不同安装环境,请安装人员选择适当的接地方式。
将交换机的黄绿双色保护接地线一端接至设备的接地孔上(设备的接地螺钉和接地孔位于设备后面板,并有接地标识),具体步骤如下:
(1) 取下交换机接地孔上的接地螺钉。
(2) 将设备随机附带的保护接地线的OT端子套在接地螺钉上。
(3) 将套了OT端子的接地螺钉安装到接地孔上,并用螺丝刀拧紧。
(4) 准备接地线的另一端,并将其连接到适合的接地点或接地排上。
图4-4 连接保护地接线到交换机的接地孔(以IE4500-14S-G为示例)
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(1) 接地螺钉 |
(2) 保护接地线的OT端子 |
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(3) 接地孔 |
(4) 接地标识 |
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(5) 保护接地线缆 |
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交换机的保护接地线连接完成后,需要进行连接检查,检查事项如下:
· 有接地排的情况:请首先使用万用表的欧姆档测量交换机的接地端子与接地点之间的电阻,应小于0.1W。再使用接地电阻测试仪测量机房接地排的接地电阻,应小于1W。
· 无接地排,埋设接地体的情况:请首先使用万用表的欧姆档测量交换机的接地端子与接地点之间的电阻,应小于0.1W。再使用接地电阻测试仪测量接地体(如角钢)的接地电阻,应小于10W。对于土壤电阻率高的地方,宜在接地体泥土周围撒一些降阻剂、换土等措施来降低土壤的电阻率。
· 关于接地电阻的测量方法,可参考《H3C 设备防雷安装指导手册》。
交换机标配电源接口的凤凰端子,但不随机提供电源线线缆,请用户根据需要选择合适的铜质线缆进行连接。
表4-3 交换机电源线线缆规格要求
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型号 |
导体最小横截面积 |
导体最大横截面积 |
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· IE4500-14S-G · IE4500-14S-UPWR-G · IE4500-22S-G(LS-IE4500-22S-G) · IE4500-22S-G(LS-IE4500-22S-AC-G) |
0.5mm2或20AWG |
3mm2或12AWG |
· 请保证每根电源线都有独立的输入断路器。
· 连接电源线前,请将需要连接电源线的输入端断路器置于断开状态。
IE4500-14S-G、IE4500-14S-UPWR-G、LS-IE4500-22S-G交换机均支持直流电源线连接,仅以IE4500-14S-G为例进行介绍,连接电源线的步骤如下:
(1) 使用剥线钳将2芯接口线缆一端的外层PVC黑色保护套剥离,并将两根电源线缆的绝缘层剥离(本例中红色线接电源的正极,蓝色线接电源的负极),露出7mm左右金属丝,接口线缆的另一端连接直流供电系统。
(2) 保证凤凰端子上下方向正确(如果上下倒置,凤凰端子不能插入直流输入插口),将两根直流电源线插入凤凰端子侧面的插孔中,如图4-5中①所示。
(3) 用一字螺丝刀顺时针方向拧紧凤凰端子上方自带的螺钉,使线缆固定在凤凰端子上,如图4-5中②所示。
(4) 将凤凰端子插入到直流电源接口上,并用一字螺丝刀顺时针方向拧紧凤凰端子两端自带的螺钉,使凤凰端子固定在接口上,如图4-5中③所示。
(5) 将直流电源线另一端与直流供电系统相连。
图4-5 直流电源线连接示意图(以IE4500-14S-G为例)
仅IE4500-22S-G(LS-IE4500-22S-AC-G)交换机支持交流电源线连接。
(2) 使用剥线钳将接口线缆一端的外层PVC黑色保护套剥离,并将电源线缆的绝缘层剥离露出7mm左右金属丝,接口线缆的另一端连接供电系统。
(3) 保证凤凰端子上下方向正确(如果上下倒置,凤凰端子不能插入输入插口),将电源线接入凤凰端子的插孔中,如图4-6中①所示。“L”接线柱连接交流电源线的火线,“N”接线柱连接交流电源线的零线,“PE”接线柱连接交流电源线的接地线。
(4) 用一字螺丝刀顺时针方向拧紧凤凰端子上方自带螺钉,使线缆固定在凤凰端子上,如图4-6中②所示。
(5) 将凤凰端子插入到交流电源接口上,并用一字螺丝刀顺时针方向拧紧凤凰端子两端自带的螺钉,使凤凰端子固定在接口上,如图4-6中③所示。
(6) 接通电源,查看设备上的电源指示灯,若该指示灯为亮,则表明供电正常。
图4-6 交流电源线连接示意图(以LS-IE4500-22S-AC-G为例)
DI/DO接口是用于连接数字输入和输出线缆的接口。RS485接口是用于工业控制和通信的接口。
交换机不随机提供接口线缆,请用户根据需要选择合适的铜质线缆进行连接。
表4-4 DI/DO接口线缆规格要求
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型号 |
导体最小横截面积 |
导体最大横截面积 |
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· IE4500-14S-G · IE4500-14S-UPWR-G · IE4500-22S-G(LS-IE4500-22S-G) · IE4500-22S-G(LS-IE4500-22S-AC-G) |
0.08mm²或28AWG |
0.5mm²或20AWG |
· DI/DO接口和RS485接口通过凤凰端子来连接接口线缆,设备标配接口的凤凰端子,出厂时已预装在交换机上。
· 在连接DI/DO接口线缆之前,需保证设备已正确接地,且设备处于断电状态。
IE4500-G导轨式交换机前面板均提供了DI/DO接口和RS485接口,仅以IE4500-14S-G为例进行介绍,DI/DO接口和RS485接口连接线缆的步骤如下:
(1) 拔出凤凰端子,请根据安装场景需求,选择合适长度和规格的线缆。
(2) 使用剥线钳将接口线缆一端的外层PVC黑色保护套剥离,并将线缆的绝缘层剥离(本例中“+/-”表示正负极;“O”表示常开节点,“C”表示常闭节点,“M”表示公共端;“SG”表示地线,“D-”表示差分信号的负极,“D+”表示差分信号的正极。),露出7mm左右金属丝,接口线缆的另一端做同样处理。
(3) 使用一字螺丝刀按压白色按钮部分,如图4-7中①所示。
(4) 将线缆末端插入凤凰端子中,如图4-7中②所示。
(5) 将连接好线缆的凤凰端子插入设备接口,如图4-7中③所示。
(6) 将线缆的另一端分别与外部设备相连。
图4-7 DI/DO接口和RS485接口线缆连接示意图(以IE4500-14S-G为例)
在交换机安装过程中,每次加电前均要进行安装检查,检查事项如下:
· 检查交换机周围是否留有足够的散热空间,机架或工作台是否稳固;
· 检查保护接地线是否连接正确;
· 检查选用电源与交换机的标识电源是否一致;
· 检查电源输入电缆连接关系是否正确;
· 检查接口线缆是否都在室内走线,无户外走线现象;若有户外走线情况,请检查是否进行了交流电源防雷插排、网口防雷器等的连接。
终端(本例为一PC)通过配置电缆(选配)与交换机的CONSOLE口相连。
图4-8 交换机初次上电启动配置组网图(以IE4500-14S-G为例)
交换机不随机附带Console口电缆。不同厂商提供的串行Console口电缆RJ45连接器引脚定义可能存在差异,为避免配置终端显示异常,如果需要DB9-to-RJ45 Console口电缆,推荐您选配H3C提供的编码为04042967的电缆。如果您需要USB-to-RJ45 Console口电缆,推荐您选配H3C提供的编码为0404A1EE的电缆。如果您需要自备串行Console口电缆,请确保所选电缆RJ-45连接器引脚定义与表4-6一致。
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配置连接方式 |
配置电缆类型 |
配置终端侧连接器类型 |
交换机侧连接器类型 |
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通过串行Console口电缆连接 |
DB9-to-RJ45 Console口电缆 |
DB-9孔式插头 |
RJ-45 |
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USB-to-RJ45 Console口电缆 |
USB口 |
RJ-45 |
DB9-to-RJ45 Console口电缆是一根8芯屏蔽电缆,一端是压接的RJ-45插头,插入交换机的Console口里;另一端则同时带有1个DB-9(孔)插头,可插入配置终端的9芯(针)串口插座,如图4-9所示。
图4-9 DB9-to-RJ45 Console口电缆示意图
表4-6 DB9-to-RJ45 Console口电缆连接关系
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RJ-45 |
Signal |
DB-9 |
Signal |
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1 |
RTS |
8 |
CTS |
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2 |
DTR |
6 |
DSR |
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3 |
TXD |
2 |
RXD |
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4 |
SG |
5 |
SG |
|
5 |
SG |
5 |
SG |
|
6 |
RXD |
3 |
TXD |
|
7 |
DSR |
4 |
DTR |
|
8 |
CTS |
7 |
RTS |
通过终端配置交换机时,DB9-to-RJ45 Console口电缆的连接步骤如下:
(1) 将DB9-to-RJ45 Console口电缆的DB-9孔式插头接到要对交换机进行配置的PC或终端的串口上。
(2) 将DB9-to-RJ45 Console口电缆的RJ-45一端连到交换机的Console口上。
连接时请认准接口上的标识,以免误插入其它接口。
由于PC机串口不支持热插拔,不能在交换机带电的情况下,将串口插入或者拔出PC机。当连接PC和交换机时,应先安装DB9-to-RJ45 Console口电缆的DB-9端到PC机,再连接RJ-45到交换机;在拆下时,先拔出RJ-45端,再拔下DB-9端
图1 USB-to-RJ45 Console口电缆示意图
· 通过USB-to-RJ45口电缆进行配置连接时,用户需要到H3C官方网站(http://www.h3c.com/.)下载对应的驱动程序,并将驱动程序安装到配置终端上。
· 驱动程序下载链接:https://www.h3c.com/cn/Home/QR/USB_to_RJ45_Console.htm。
· 请先安装驱动程序再连接配置电缆。若您安装驱动程序时,已完成配置线缆的安装,安装完驱动程序后,需要重新插拔配置终端侧的USB口。
· 对于USB-to-RJ45 Console口电缆,其RJ45连接器引脚定义请参见表4-6。
以下以安装驱动程序到Windows系统为例进行介绍。安装驱动程序到其它操作系统的安装方式,请参照驱动程序压缩包中对应文件夹(文件夹按照操作系统类型命名)内的相关的安装指导文档。
USB-to-RJ45 Console口配置电缆连接步骤如下:
(1) 通过点击驱动程序下载链接或者将链接拷贝到浏览器的地址栏,登录到USB-to-RJ45 Console驱动的下载界面,将驱动程序下载并保存在本地。
(2) 通过查看Windows文件夹下的“Read me.txt”文件,判断配置终端操作系统软件版本是否支持该驱动程序。
(3) 如果支持,请安装驱动程序“PL23XX-M_LogoDriver_Setup_v200_20190815.exe”。
(4) 在安装向导的欢迎页面,点击<Next>按钮。
图2 安装向导欢迎页面
(5) 驱动程序安装完成,点击<Finish>按钮,退出向导。
图3 安装向导完成页面
(6) 将标准USB接头连接到配置终端的USB口上。
(7) 将另一端RJ-45接头连接到交换机的Console口。
本产品提供了多个指示灯,用于指示设备和接口的工作状态,指示灯状态如下表所示。
表5-1 指示灯状态说明
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指示灯 |
指示灯丝印 |
指示灯状态 |
说明 |
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PWR1 PWR2 |
亮 |
电源连接并运行正常 |
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灭 |
电源未连接或运行不正常 |
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告警指示灯 |
Alarm |
红色常亮 |
交换机检测发现异常 |
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灭 |
设备正常工作 |
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诊断指示灯 |
Diag |
绿色常亮 |
设备正常工作 |
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灭 |
设备系统故障 |
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管理口状态指示灯 |
LINK/ACT |
亮 |
端口Link Up |
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闪烁 |
端口正在接收或发送数据 |
||
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灭 |
端口没有Link Up |
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10/100/1000BASE-T口指示灯 |
- |
绿灯常亮 |
端口工作在1000M模式下,并且端口Link Up |
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绿灯闪烁 |
端口工作在1000M模式下,正在接收或发送数据 |
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黄灯常亮 |
端口工作在10/100M模式下,并且端口Link Up |
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黄灯闪烁 |
端口工作在10/100M模式下,正在接收或发送数据 |
||
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灯灭 |
端口没有Link Up |
||
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SFP+指示灯 |
- |
绿色常亮 |
端口工作在10G模式下,并且端口Link Up |
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绿色闪烁 |
端口工作在10G模式下,正在接收或发送数据 |
||
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黄色常亮 |
端口工作在100M/1G模式下,并且端口Link Up |
||
|
黄色闪烁 |
端口工作在100M/1G模式下,正在接收或发送数据 |
||
|
灯灭 |
端口没有Link Up |
在通过CONSOLE口搭建本地配置环境时,配置终端可以通过终端仿真程序(例如超级终端等)与交换机建立连接。用户可以运行这些程序来连接网络设备、Telnet或SSH站点,关于不同终端仿真程序的详细介绍和使用方法,请参见相关终端仿真程序的使用指导。
打开PC,在PC上运行终端仿真程序,并设置终端参数。参数设置要求如下:
· 波特率:9600
· 数据位:8
· 停止位:1
· 奇偶校验:无
· 流量控制:无
IRF(Intelligent Resilient Framework,智能弹性架构)是软件虚拟化技术。它的核心思想是将多台设备虚拟为一台设备,从而将网络中的同层设备进行横向整合,减少复杂的拓扑带来的管理和维护工作,提高网络的性能和可靠性。
本系列交换机支持IRF功能,用户可根据需要在多台交换机之间进行物理连接,形成一个逻辑上的独立实体,从而构建具备高可靠性、易扩展性和易管理性的新型智能网络。
设备搭建IRF的具体步骤如图7-1所示。
图7-1 IRF系统安装流程图
表7-1 IRF安装流程说明
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编号 |
步骤 |
说明 |
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1 |
规划IRF方案 |
进行IRF连接前,首先需要根据用户网络以及设备的实际情况规划IRF方案,具体规划的内容包括: · 确定IRF成员设备数量和安装位置 · 确定IRF各成员设备的角色和编号 · 选择IRF连接拓扑及成员设备间的连接方式 · 预留需要用于IRF连接的物理端口 · 规划线缆连接方案 |
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2 |
根据规划安装IRF成员交换机到指定位置 |
安装各成员交换机到指定位置,安装方法请参见:4.3 安装交换机到DIN导轨 |
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3 |
完成交换机地线、电源线以及DI/DO接口和RS485接口线缆连接 |
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4 |
交换机上电 |
- |
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5 |
进行IRF系统软件配置 |
IRF功能的详细介绍请参见本系列交换机配置指导中的“IRF配置” |
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6 |
根据规划安装IRF连接线缆 |
在不同成员设备间进行物理连接,可使用SFP光模块、SFP+光模块和光纤进行远距离连接,也可使用双绞线、SFP光模块或SFP+线缆进行短距离连接 |
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7 |
被选为Standby的成员设备重启 |
完成IRF建立 |
将多台设备组成IRF后,IRF能提供的交换容量为各成员设备的交换容量之和,请根据网络的接入和上行需求确定需要组成IRF的设备数量和型号。
完成机型和数量的选择后,请在机柜上预留出设备安装的位置。交换机可以用以下两种方案进行摆放:
· 集中式放置,即将IRF的所有成员设备放置在一个机柜内,提供大容量的集中接入方案;
· 将成员设备分别布置在各个机柜中,实现数据中心的Top of rack接入方案。
IRF功能具有良好的可扩展性,在IRF搭建完成后,您也可以方便的向IRF中增加新的成员设备。
IRF中的成员设备具有Master和Standby两种角色,只有一台设备可以成为Master,负责管理整个IRF;其余设备均为Standby,作为Master的备份设备运行。
· 各成员设备在IRF系统中的角色由角色选举产生,具体的角色选举规则请参见本系列交换机配置指导中的“IRF配置”。
· 请根据实际组网需求确定Master设备,在后期软件配置时,可以通过修改相关参数使被选定的设备在选举中胜出,成为Master。
IRF在运行过程中,使用成员编号(Member ID)来标志和管理成员设备。请您在搭建IRF之前,统一规划各设备的成员编号,并在后期进行相应的软件配置,以保证IRF中成员编号的唯一性。
IRF成员设备间的连接状态和拓扑关系通过IRF端口的连接来体现。IRF端口是一种虚拟端口,IRF端口之间的连接是基于与之绑定的IRF物理端口之间的连接而建立的。每台IRF成员设备上可以创建两个IRF端口,IRF-port1和IRF-port2。在连接IRF成员设备时,必须保证一台设备的IRF-port1对应的物理端口与对端设备IRF-port2对应的物理端口进行连接。
IRF支持链形连接和环形连接两种拓扑,环形连接比链形连接更可靠。当环形链路中出现一条链路故障时,IRF系统的功能和性能不会受到影响;当链形链路中出现一条链路故障时,会引起IRF分裂,因此建议用户使用环形连接方式。
设备面板图以IE4500-14S-G为例,在下图及此后的图示中,设备上与两个IRF端口对应的物理端口位置仅作示例,并不表示唯一的对应方式。关于IRF端口与IRF物理端口的对应关系,请参见表7-2。
图7-2 IRF链型连接方式及对应的拓扑示意图
图7-3 IRF环型连接方式及对应的拓扑示意图
本系列交换机能够通过SFP+接口进行IRF物理连接,具体请参见表7-2。
您也可以通过将多个端口与一个IRF端口绑定的方式,来实现成员设备间的聚合IRF连接。聚合IRF连接可以提供更高的性能和可靠性,您可以根据实际需要进行选择。
根据您选择的连接拓扑和连接方式,您需要在设备上预留相应数量的IRF物理端口,以便后期通过软件配置将这些端口与IRF端口进行绑定。
在本系列交换机上进行IRF端口和IRF物理端口的绑定时,需要注意绑定关系的限制,请参见表7-2。
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IE4520-44S-C-G IE4520-44S-C-DC-G IE4520-56S-C-G |
前面板上提供的所有SFP+口 |
· SFP+口需工作在10G速率模式下 · 各成员设备选用的IRF物理端口必须为相同速率的接口 |
本系列交换机的IRF物理端口需要使用SFP+光模块及光纤或SFP+线缆进行连接。
其中SFP+线缆长度较短,性能和稳定性高,适用于短距离的IRF连接;而SFP+光模块和光纤的组合则更加灵活,可以用于较远距离的IRF连接。
下面使用SFP+线缆以及SFP+光模块和光纤,为您介绍几种IRF线缆连接方案。
· 建议用户使用环形拓扑进行连接,下文中仅介绍环形拓扑的连接方案。
· 下文中以4台设备为例进行线缆连接方案的介绍,使用其它数量的设备时请参考进行连接。
如果需要高可靠性和有冗余要求的应用场合,建议您选择使用以下连接方式实现环形连接。
上述连接方式对应的是比较直观的环形拓扑,便于后期维护。拓扑连接关系如所示图7-5。
由于SFP+线缆长度有限,因此在成员设备摆放的横向延伸距离较长时,需要使用SFP+光模块和光纤进行连接。建议您选择使用以下连接方式实现环形连接。
图7-6 Top of rack环形连接示意图
上述方式的实际拓扑连接关系如图7-5所示。
选定连接方案后,请准备所需要的SFP+线缆或SFP+光模块和光纤。
完成IRF成员设备的安装后,启动交换机。请分别登录各IRF成员设备进行IRF系统软件配置,配置的内容包括
· 成员设备编号
· 成员设备优先级(用于帮助指定设备被选举为Master)
· IRF端口和物理端口的对应关系
· 登录交换机的方式请参见本系列交换机配置指导中的“基础配置指导”。
· IRF系统软件配置的详细介绍请参见本系列交换机配置指导中的“IRF配置”。
根据规划的网络拓扑和连接方式,在成员设备之间连接双绞线、SFP+线缆或SFP+光模块和光纤。
在进行IRF线缆连接时,请佩戴防静电腕带。
完成IRF的搭建之后,您可以通过IRF任意成员设备的CONSOLE口登录到IRF系统。在IRF上创建三层接口,为其配置IP地址并确保与终端路由可达后,您就可以使用Telnet、SNMP方式远程访问IRF系统,相关内容请参见本系列交换机配置指导中的“基础配置指导”。
成功登录IRF系统后,您可在任意视图下执行display命令查看IRF系统的运行情况。IRF显示和维护的方法如表7-3所示。
|
操作 |
命令 |
|
显示IRF中所有成员设备的相关信息 |
display irf |
|
显示本IRF中所有成员设备的预配置信息(预配置是指需要重启以后才能生效的配置) |
display irf configuration |
|
查看IRF的拓扑信息 |
display irf topology |
为了防止IRF链路断开导致的网络故障,在IRF搭建完成后,请为IRF配置多Active检测(Multi-Active Detection,简称MAD)机制。具体配置方法请参见本系列交换机配置指导中的“IRF配置”。
表8-1 系统特性
|
项目 |
IE4500-14S-G |
IE4500-14S-UPWR-G |
IE4500-22S-G(LS-IE4500-22S-G) |
IE4500-22S-G(LS-IE4500-22S-AC-G) |
|
|
|
外形尺寸(宽×深×高)(单位:mm) |
103×135×155 |
|||||
|
重量 |
≤2.2kg |
≤2.3kg |
≤1.9kg |
|||
|
CONSOLE口 |
1个 |
|||||
|
10/100/1000BASE-T电口 |
8个 |
8个(支持PoE++供电) |
16个 |
|||
|
SFP+口 |
6个 |
|||||
|
USB接口 |
1个 |
|||||
|
RS485口 |
1个 |
|||||
|
管理以太网口 |
1个 |
|||||
|
数字输入接口 |
· 数字输入接口:系统根据数字输入接口电压的变化对外接设备的异常情况进行检测 · 接口状态 ¡ 状态“1”:+13~+30V ¡ 状态“0”:-30~+3V · 最大输入电流:8mA |
|||||
|
数字输出接口 |
· 继电器输出,最大电流负载能力1A@ 250V AC;60W@ 220VDC · 继电器通过闭合或断开开关的方式进行告警输出 |
|||||
|
输入电压 |
· 额定电压范围:24V~48V DC,3A · 最大电压范围:18V~60V DC |
· 额定电压范围:50V~57V DC,4.5A · 最大电压范围:18V~60V DC |
· 额定电压范围:24V~48V DC,3A · 最大电压范围:18V~60V DC |
· 额定电压范围:100V~240V AC,0.4A · 最大电压范围:90V~264V AC,47~63Hz |
||
|
功耗(静态) |
单DC:17.76W 双DC:19.837W |
单DC:20.75W 双DC:19.84W |
单DC:19.2W 双DC:20.84W |
19.336W |
||
|
功耗(典型) |
单DC:22.8W 双DC:24.06W |
单DC:25.78W 双DC:24.06W |
单DC:29.52W 双DC:29.63W |
27.47W |
||
|
功耗(满负荷) |
单DC:31.2W 双DC:31.29W |
单DC:200W 双DC:200W |
单DC:36.72W 双DC:36.83W |
36.16W |
||
|
单端口PoE供电最大功率 |
- |
90W |
- |
- |
||
|
PoE供电总功率能力 |
- |
单DC:160W 双DC:160W |
- |
- |
||
|
工作环境温度 |
-30~60℃ |
|||||
|
存储温度 |
-40~85℃ |
|||||
|
电源保险丝熔断电流 |
10A |
10A |
10A |
5A |
||
|
散热系统 |
无风扇自然散热 |
|||||
|
工作海拔 |
0m~5000m,自Tmax@0m始,高度每升高100m,规格最高温度降低0.33ºC |
|||||
|
工作环境相对湿度(非凝露) |
5%~100% |
|||||
|
防水防尘要求 |
满足IP40等级要求 |
|||||
|
安全标准 |
满足UL62368-1/EN62368 -1/IEC62368 -1/GB4943.1标准 |
|||||
SFP+接口支持表9-1、表9-2、表9-3所列的千兆、百兆SFP光模块/线缆以及表9-4、表9-5、表9-6所列的万兆SFP+光模块/线缆。
表9-1 SFP+口支持的千兆、百兆SFP光模块列表(非工业级)
|
模块名称 |
中心波长 |
接口连接器类型 |
接口线缆规格 |
模式带宽(MHz*km) |
传输距离
|
传输速率 |
|
· SFP-GE-SX-MM850-A · SFP-GE-SX-MM850-D · SFP-GE-SX-MM850-S |
850 |
LC |
50/125µm多模光纤 |
500 |
550m |
1250Mbps |
|
400 |
500m |
1250Mbps |
||||
|
62.5/125µm多模光纤 |
200 |
275m |
1250Mbps |
|||
|
160 |
220m |
1250Mbps |
||||
|
SFP-GE-LX-SM1310-F |
1310 |
PoDLC |
9/125µm单模光纤 |
- |
10km |
1250Mbps |
|
SFP-GE-LX-SM1310-D SFP-GE-LX-SM1310-S |
1310 |
LC |
9/125µm单模光纤 |
- |
10km |
1250Mbps |
|
· SFP-GE-LH40-SM1310 · SFP-GE-LH40-SM1310-I |
1310 |
LC |
9/125µm单模光纤 |
- |
40km |
1250Mbps |
|
SFP-GE-LH40-SM1550 |
1550 |
LC |
9/125µm单模光纤 |
- |
40km |
1250Mbps |
|
SFP-GE-LH20-SM1310-I |
1310 |
LC |
9/125µm单模光纤 |
- |
20km |
1250Mbps |
|
SFP-GE-LX10-SM1310 |
1310 |
LC |
9/125µm单模光纤 |
- |
10km |
1250Mbps |
|
· SFP-GE-LX-SM1490-BIDI-I · SFP-GE-LX-SM1490-BIDI-S |
· 发送端(TX):1490 · 接收端(RX):1310 |
LC |
9/125µm单模光纤 |
- |
10km |
1250Mbps |
|
· SFP-GE-LX-SM1310-BIDI · SFP-GE-LX-SM1310-BIDI-S · SFP-GE-LX-SM1310-BIDI-I |
· 发送端(TX):1310 · 接收端(RX):1490 |
LC |
9/125µm单模光纤 |
- |
10km |
1250Mbps |
|
SFP-GE-LX-SM1490-BIDI |
· 发送端(TX):1490 · 接收端(RX):1310 |
LC |
9/125µm单模光纤 |
- |
10km |
1250Mbps |
|
SFP-GE-LH40-SM1310-BIDI |
· 发送端(TX):1310 · 接收端(RX):1550 |
LC |
9/125µm单模光纤 |
- |
40km |
1250Mbps |
|
SFP-GE-LH40-SM1550-BIDI |
· 发送端(TX):1550 · 接收端(RX):1310 |
LC |
9/125µm单模光纤 |
- |
40km |
1250Mbps |
|
SFP-FE-SX-MM1310-A |
1310 |
LC |
50/125µm多模光纤 |
- |
2km |
155Mbps |
|
62.5/125µm多模光纤 |
- |
|||||
|
SFP-FE-LX-SM1310-A |
1310 |
LC |
9/125µm单模光纤 |
- |
15km |
155Mbps |
|
SFP-FE-LH40-SM1310 |
1310 |
LC |
9/125µm单模光纤 |
- |
40km |
155Mbps |
|
SFP-FE-BX15-U-SM1310 |
1310 |
LC |
9/125µm单模光纤 |
- |
15km |
155Mbps |
|
SFP-FE-LX-SM1310-BIDI |
· 发送端(TX):1310 · 接收端(RX):1550 |
LC |
9/125µm单模光纤 |
- |
15km |
155Mbps |
|
SFP-FE-LX-SM1550-BIDI |
· 发送端(TX):1550 · 接收端(RX):1310 |
LC |
9/125µm单模光纤 |
- |
15km |
155Mbps |
|
SFP-FE-LH80-SM1550 |
1550 |
LC |
9/125µm单模光纤 |
- |
80km |
155Mbps |
表9-2 SFP+口支持的千兆、百兆SFP光模块列表(工业级)
|
模块名称 |
中心波长 |
接口连接器类型 |
接口线缆规格 |
模式带宽(MHz*km) |
传输距离
|
传输速率 |
|
SFP-GE-T-I |
- |
RJ-45 |
超5类双绞线 |
- |
100m |
1250Mbps |
|
SFP-FE-LH80-SM1550-I |
1550 |
LC |
9/125µm单模光纤 |
- |
80km |
155Mbps |
|
SFP-FE-LH40-SM1310-I |
1310 |
LC |
9/125µm单模光纤 |
- |
40km |
155Mbps |
|
SFP-GE-SX-MM850-I |
850 |
LC |
50/125µm多模光纤 |
500 |
550m |
1250Mbps |
|
400 |
500m |
|||||
|
62.5/125µm多模光纤 |
200 |
275m |
1250Mbps |
|||
|
160 |
220m |
|||||
|
SFP-GE-LH20-SM1310-BIDI-I |
· 发送端(TX):1310 · 接收端(RX):1490 |
LC |
9/125µm单模光纤 |
- |
20km |
155Mbps |
|
SFP-GE-LH20-SM1490-BIDI-I |
· 发送端(TX):1490 · 接收端(RX):1310 |
LC |
9/125µm单模光纤 |
- |
20km |
155Mbps |
|
SFP-GE-LH40-SM1310-BIDI-I |
· 发送端(TX):1310 · 接收端(RX):1490 |
LC |
9/125µm单模光纤 |
- |
40km |
155Mbps |
|
SFP-GE-LH40-SM1490-BIDI-I |
· 发送端(TX):1490 · 接收端(RX):1310 |
LC |
9/125µm单模光纤 |
- |
40km |
155Mbps |
表9-3 SFP+口支持的千兆SFP电缆列表(非工业级)
|
对外型号 |
传输距离 |
传输速率 |
外接线缆类型 |
|
· SFP-STACK-Kit · SFP-STACK-Kit-S |
1.5m |
1250Mbps |
UTP/STP |
表9-4 SFP+接口支持的万兆SFP+光模块列表(非工业级)
|
模块名称 |
中心波长 |
接口连接器类型 |
接口线缆规格 |
模式带宽(MHz*km) |
传输距离
|
传输速率 |
|
· SFP-XG-SX-MM850-D · SFP-XG-SX-MM850-E · SFP-XG-SX-MM850-S · SFP-XG-SX-MM850-A |
850 |
LC |
50/125µm多模光纤 |
4700 |
400m |
10.31Gbps |
|
2000 |
300m |
|||||
|
500 |
82m |
|||||
|
400 |
66m |
|||||
|
62.5/125µm多模光纤 |
200 |
33m |
||||
|
160 |
26m |
|||||
|
· SFP-XG-LX-SM1310 · SFP-XG-LX-SM1310-D · SFP-XG-LX-SM1310-E · SFP-XG-LX-SM1310-S · SFP-XG-LX-SM1310-F |
1310 |
LC |
9/125µm单模光纤 |
- |
10km |
10.31Gbps |
|
SFP-XG-CPRI-IR-SM1310 |
1310 |
LC |
9/125µm单模光纤 |
- |
1.4km |
10.31Gbps |
|
SFP-XG-SX-MM850-H |
850 |
LC |
50/125µm多模光纤 |
4700 |
400m |
10.31Gbps |
|
2000 |
300m |
|||||
|
500 |
82m |
|||||
|
400 |
66m |
|||||
|
62.5/125µm多模光纤 |
200 |
33m |
||||
|
160 |
26m |
|||||
|
SFP-XG-CPRI-LR-SM1310 |
1310 |
LC |
9/125µm单模光纤 |
- |
10km |
4.92~10.31Gbps |
|
· SFP-XG-LX-SM1270-BIDI · SFP-XG-LX-SM1270-BIDI-S |
· 发送端(TX):1270 · 接收端(RX):1330 |
LC |
9/125µm单模光纤 |
- |
10km |
10.31Gbps |
|
· SFP-XG-LX-SM1330-BIDI · SFP-XG-LX-SM1330-BIDI-S |
· 发送端(TX):1330 · 接收端(RX):1270 |
LC |
9/125µm单模光纤 |
- |
10km |
10.31Gbps |
表9-5 SFP+接口支持的万兆SFP+光模块列表(工业级)
|
模块名称 |
中心波长 |
接口连接器类型 |
接口线缆规格 |
模式带宽(MHz*km) |
传输距离
|
传输速率 |
|
SFP-XG-SX-MM850-I |
850 |
LC |
50/125µm多模光纤 |
4700 |
400m |
10.31Gbps |
|
2000 |
300m |
|||||
|
500 |
82m |
|||||
|
400 |
66m |
|||||
|
62.5/125µm多模光纤 |
200 |
33m |
||||
|
160 |
26m |
|||||
|
SFP-XG-LH40-SM1550-I |
1550 |
LC |
9/125µm单模光纤 |
- |
40km |
10.31Gbps |
表9-6 SFP+接口支持的万兆SFP+电缆列表(非工业级)
|
对外型号 |
线缆长度 |
传输速率 |
|
LSWM1STK |
0.65m |
10.31Gbps |
|
LSWM2STK |
1.2m |
|
|
LSWM3STK |
3m |
|
|
LSTM1STK |
5m |
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