利用以太网供电(PoE)和 HDBaseT 供电(POH)等远程供电技术,通过双绞线铜缆为基于 IP 的设备提供直流电源的能力对当今的网络基础设施部署产生了重大影响。如今,每年出货的支持 PoE 的端口超过 1 亿个,这也难怪,因为远程供电具有以下优势:部署速度更快、成本比交流电源低 75%、能够获得集中的备用电源等等。
第一代 PoE,即 IEEE 802.3af 1 类(15W),用于为 IP 时钟、VoIP 电话和简单的监控摄像头等低功率设备供电。随着 IEEE 802.3at Type 2 (30W)、更高级别的 IEEE 802.3bt Type 3 (60W) 和 Type 4 (90W) 以及用于 AV 应用的 POH (100W) 的发展,远程供电技术现在可为从无线接入点、高级云台变焦摄像机、访问控制设备和 LED 灯,到视频显示器、销售点机器,甚至计算机和笔记本电脑等一切设备供电。
随着当今远程供电水平的提高,电缆束内可能会出现热量积聚,连接器触点可能会出现电弧损坏,从而导致功率和效率损失、性能下降以及连接硬件损坏的可能性。为当今的融合网络部署布线基础设施,为各种设备提供远程供电,需要电缆和连接设计来提供卓越的远程供电支持– 这就是 Siemon 的PowerGUARD®技术。
西蒙公司澳大利亚西部和南部地区经理 Ben Mok
RJ-45 连接硬件的触点都经过电镀处理(通常是镀金或镀钯),在传输 PoE 或 POH 时,拔下插孔插头连接会产生电弧,侵蚀电弧位置的电镀插孔插头触点表面。当这种侵蚀发生在 RJ-45 连接器完全接合位置的区域时,就会产生不可靠的连接,导致网络性能下降和误码率增加。
一些连接硬件制造商成功地确保了插孔触点上的电弧位置与完全接合的位置是分开的。遗憾的是,它们的触点几何形状并不能确保插头触点上的侵蚀也远离完全接合的位置。插孔或插头触点上的侵蚀都会导致连接不可靠。
西蒙 UltraMAX™, Z-MAX®采用PowerGUARD技术的、、MAX® 和TERA® 插座具有获得专利的冠状插孔触点形状,可将对插头和插孔触点造成的电弧损害置于远离最终接合位置的位置,使您能够零风险地连接和断开最新的远程供电应用。
远程供电应用在捆绑电缆配置中会出现温升,这在功率较高的 3 类和 4 类 PoE 和 POH 应用中更加令人担忧。温升会增加插入损耗和护套材料的过早老化,从而对传输性能造成不可逆转的影响。
电缆的温度依赖性已在布线标准中得到认可,TIA 和 ISO 都规定了在温度高于 20°C (68°F) 时的插入损耗长度降额系数。为满足这些要求而减少链路长度会影响基础设施的设计策略和灵活性。此外,对于功率大于 60W 的远程供电应用,美国国家电气规范® (NEC) 根据电缆的尺寸(AWG)和温度额定值,限制了允许捆绑的电缆数量。
Siemon 的 6A 类间隙技术 (GT) UTP 采用非连续箔结构,6A 类屏蔽电缆和 7A 类全屏蔽电缆采用 PowerGUARD 技术,在高达 75°C 的高温环境中具有机械可靠性,可确保出色的散热性能和极其稳定的传输性能,从而如图所示减少了长度降额,并降低了捆绑要求。
在传统的网络基础设施中,IP 设备通常通过双端跳线从插座连接到网络,而插座则与水平电缆相连。对于某些设备,尤其是那些安装在天花板上的永久固定设备,传统方法并不总是最有效的。PoE 灯、监控摄像头和无线接入点等设备可以通过基于标准的模块化插头端接链路 (MPTL) 直接连接,省去了面板、插座和跳线。MPTL 配置简化了材料清单,允许自定义长度的快速连接,通过减少额外的连接点来提高性能,并通过消除容易断开的跳线来提高安全性。
对于通过 MPTL 配置连接的 PoE 设备,Siemon 的 Z-PLUG 现场端接插头采用 PowerGUARD 技术,具有 360 度全屏蔽外壳和 75°C 的工作温度,配合 Siemon PowerGUARD 电缆可提供卓越的散热性能。
如果不使用 MPTL 配置,采用 PowerGUARD 技术的 Siemon Z-MAX 6A 类和 TERA 7A类四对 屏蔽实心模块化电线是连接插座和设备的理想选择。这些实心导体电缆的工作温度为 75°C,在温度升高时不易出现传输性能下降,因此非常适合在没有环境控制的空间(如天花板和仓库)中使用。
Siemon 6A 类屏蔽绞合模块化电线采用 PowerGUARD 技术,适用于环境受控空间,如电信机柜内的有源设备和交叉连接连接,工作温度高达 75°C,同时直径更小,使用更灵活,适用于修补领域。