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La serie de conmutadores H3C Industrial Ethernet 4500-G está diseñada para entornos difíciles y amplios rangos de temperatura de operación. La serie de conmutadores IE4500-G se adhiere al diseño de hardware de grado industrial y utiliza componentes de grado industrial altamente confiables, empleando la plataforma Comware, altamente desarrollada y probada, para proporcionar una solución Ethernet confiable en escenarios de amplios rangos de temperatura. La serie de conmutadores industriales IE4500-G ofrece una extensa conformidad y certificaciones ambientales industriales, y puede ser ampliamente utilizada en transporte público, gestión del tráfico, edificios inteligentes y otros escenarios de temperatura extrema.
La serie de conmutadores industriales H3C IE4500-G soporta la innovadora tecnología IRF (Intelligent Resilient Framework), construyendo así un nuevo tipo de red inteligente con alta disponibilidad, escalabilidad y manejabilidad.
La serie de conmutadores industriales H3C IE4500-G está disponible en los siguientes modelos:
IE4500-14S-G: 8 x Puertos 10/100/1000BASE-T, 6 x Puertos 100M/1G/10GBASE-X SFP+, 1 x RS485 y Fuente de Alimentación Redundante de CC;
IE4500-14S-UPWR-G: 8 x Puertos PoE++ 10/100/1000BASE-T, 6 x Puertos 100M/1G/10GBASE-X SFP+, 1 x RS485 y Fuente de Alimentación Redundante de CC.
La serie de conmutadores industriales IE4500-G son los últimos conmutadores Ethernet desarrollados con la conformidad industrial y amplios rangos de temperatura de operación en mente. Todos los modelos están construidos con componentes de grado industrial, con una fiabilidad significativamente superior a la de los equivalentes comerciales que operan en las mismas condiciones.
Diseño de refrigeración natural sin ventilador. Múltiples componentes de disipación de calor, como disipadores de calor integrados y adhesivo térmico, permiten un rendimiento constante en entornos difíciles. El rango de temperatura de operación va de -40°C a 75°C.
Resistente a golpes y vibraciones, a prueba de polvo, conforme a IP51.
Soporta un alto nivel de blindaje electromagnético, capaz de resistir descargas electrostáticas, picos/explosiones/transitorios eléctricos rápidos, campos magnéticos pulsados, y campos eléctricos radiados.
La serie de conmutadores industriales IE 4500-G integra conmutación, enrutamiento, protección de anillo y seguridad.
Soporta conjuntos de características Ethernet de capa 2 completos, con VLAN 802.1Q, VLAN basada en protocolo, VLAN de voz, VLAN de invitados, Q-in-Q, encapsulación flexible Q-in-Q y VLAN de multidifusión. STP/RSTP/MSTP, protocolo de control de flujo Ethernet 802.3x; soporta gestión de congestión QoS a través de clasificación y priorización de datos para asegurar la transmisión de datos críticos para la misión; soporta Protocolo de Descubrimiento de Capa de Enlace (LLDP), Protocolo de Control de Agregación de Enlaces (LACP), Protocolo de Detección de Enlace de Dispositivo (DLDP), Protocolo de Registro de Atributo Genérico (GARP), multidifusión en capa 2 y características de capa 2 como protocolo de registro de VLAN y supresión de tormentas de difusión.
La serie de conmutadores IE4500-G soporta protocolos de doble pila IPv4 e IPv6, así como reenvío IPv4 e IPv6 a plena velocidad de línea en hardware. Soporta enrutamiento estático IPv4/v6, puerto enrutado, RIP y OSPF (en pequeña escala). Además, soporta IGMP Snooping, Servidor DHCP, Cliente DHCP, Snooping DHCP, Relevo DHCP (opción 82) y Sistema de Nombres de Dominio (DNS).
La serie de conmutadores IE4500-G soporta Protocolo de Protección de Anillo Rápido (RRPP). El Protocolo de Protección de Anillo Rápido (RRPP) es un protocolo de capa de enlace dedicado a anillos Ethernet. Previene tormentas de difusión causadas por bucles de datos cuando un anillo Ethernet está sano, y restaura rápidamente los caminos de comunicación entre los nodos después de que un enlace se desconecta en el anillo al activar el enlace de respaldo. Comparado con STP, RRPP tiene las siguientes ventajas: rápida convergencia de topología (dentro de 20 milisegundos); tiempo de convergencia independiente del tamaño del anillo Ethernet. En anillos que se intersectan, la actualización de topología de un anillo RRPP no afecta a otros anillos, por lo que la transmisión de datos se vuelve más estable. RRPP también soporta balanceo de carga en anillos Ethernet, lo que mejora la utilización del ancho de banda del enlace físico.
La serie de switches industriales IE4500-G implementa características de seguridad Ethernet completas. Al aplicar múltiples conjuntos de mecanismos de seguridad, limitan eficazmente la propagación de malware y los ataques de flujo de tráfico. Los switches soportan control de ACL de la capa 2 a la 4, bloquean ataques de CPU, ARP y DoS. La autenticación basada en puertos IEEE 802.1x es un protocolo de control de acceso y autenticación basado en cliente-servidor que restringe a los clientes no autorizados de conectarse a una LAN a través de puertos de acceso público. La autenticación TACACS+ y RADIUS puede implementar una gestión centralizada para los switches y prevenir cambios no autorizados en la asignación de usuarios. También soportan la implementación rápida de Dominación de Admisión de Punto Final (EAD), así como la validación de dirección de origen IPv6 basada en SAVI.
El Switching de Protección de Anillo Ethernet (ERPS) es un protocolo de protección de red en anillo definido por la ITU, G.8032. Es un protocolo de capa de enlace especialmente aplicado a la red en anillo Ethernet. Cuando la red en anillo Ethernet está completa, puede prevenir tormentas de broadcast causadas por bucles de datos, y cuando un enlace en la red en anillo Ethernet se desconecta, puede restaurar rápidamente la comunicación entre varios nodos en la red en anillo (dentro de 20 milisegundos).
Los switches industriales de la serie H3C IE4500-G soportan la tecnología IRF2 (Arquitectura Resiliente Inteligente de Segunda Generación), que conecta múltiples dispositivos físicos entre sí, haciéndolos virtuales como un dispositivo lógico, es decir, los usuarios pueden considerar estos múltiples dispositivos como un solo dispositivo para gestionar y utilizar. Los switches de la serie IE4500-G no solo pueden realizar virtualización a través de interfaces ópticas de 10G, sino que también pueden ser virtualizados a través del puerto óptico de gigabit y el puerto eléctrico de gigabit, y la función IRF2 puede realizarse a través del cable de red. IRF2 proporciona el siguiente beneficio:
Simplificar la gestión: Una vez que se forma la arquitectura IRF, se puede conectar a cualquier puerto de cualquier dispositivo para iniciar sesión en un dispositivo lógico unificado. Al configurar un solo dispositivo, todo el sistema elástico inteligente y todos los dispositivos miembros en el sistema pueden ser gestionados sin conexión física. Configúrelos y administrelos por separado en cada dispositivo miembro.
Simplificar el negocio: Los diversos protocolos de control que funcionan en el dispositivo lógico formado por IRF también se ejecutan como un solo dispositivo. Por ejemplo, el protocolo de enrutamiento se calculará como un solo dispositivo. Con la aplicación de la tecnología de agregación de enlaces entre dispositivos, puede reemplazar el protocolo de árbol de expansión original, lo que ahorra la interacción de una gran cantidad de paquetes de protocolo entre dispositivos, simplifica la operación de la red y acorta el tiempo de convergencia cuando la red es turbulenta.
Alto rendimiento: Para los switches Ethernet, la mejora en el rendimiento y la densidad de puertos está limitada por la estructura de hardware. El rendimiento y la densidad de puertos de un sistema IRF son la suma del rendimiento y el número de puertos de todos los dispositivos dentro del IRF. Por lo tanto, la tecnología IRF puede expandir fácilmente la capacidad de conmutación del dispositivo y la densidad de puertos de usuario varias veces, mejorando así significativamente el rendimiento del dispositivo.
Alta fiabilidad: La alta fiabilidad de IRF se refleja en tres aspectos: enlace, equipo y protocolo. Los puertos físicos entre los dispositivos miembros soportan la función de agregación, y las conexiones físicas entre el sistema IRF y los dispositivos de capa superior e inferior también soportan la función de agregación, lo que mejora la fiabilidad del enlace a través de respaldo de múltiples enlaces; el sistema IRF consiste en múltiples dispositivos miembros. Una vez que el dispositivo maestro falla, el sistema elegirá rápidamente y automáticamente un nuevo maestro para asegurar servicios ininterrumpidos a través del sistema, logrando así un respaldo 1:N a nivel de dispositivo; el sistema IRF tendrá una función de respaldo caliente de protocolo en tiempo real responsable de la información de configuración del protocolo. Respaldo a todos los demás dispositivos miembros para lograr fiabilidad de protocolo 1:N.
La interfaz de gestión de la serie de switches industriales IE4500-G soporta SNMPv1/V2/v3, Centro de Gestión Inteligente (iMC), Interfaz de Línea de Comando (CLI), gestión basada en la web, TELNET y configuración FTP. También soportan SSH2.0 y cifrado SSL para hacer la gestión más segura.
SmartMC es la última oferta e innovación de H3C que ayuda a las redes de pequeñas y medianas empresas a abordar problemas de gestión y es una herramienta de gestión web gratuita y fácil de usar. SmartMC es una herramienta de gestión de red incrustada en el switch, que incluye switches de comando y otros switches de acceso.
SmartMC ofrece los siguientes beneficios:
Operación inteligente: una vez que el interruptor esté encendido y la función SmartMC esté habilitada, la topología se creará automáticamente, y el usuario podrá acceder a la GUI web mejorada para verificar el estado más reciente.
Gestión centralizada: toda la gestión se puede realizar a través del interruptor comandante, como la copia de seguridad de la configuración centralizada y la gestión de versiones de software, aumentando la eficiencia del trabajo.
Reemplazo de dispositivo con una sola clave: en caso de falla de un interruptor, el nuevo interruptor del mismo tipo agregado puede descargar la misma configuración y funcionar como el interruptor antiguo de inmediato.
Las Redes Definidas por Software (SDN) son un marco arquitectónico de red innovador. Su tecnología central, OpenFlow, desacopla el plano de control de la red del plano de reenvío de datos, simplificando significativamente la gestión y el mantenimiento de la red. Más importante aún, permite un control flexible sobre el tráfico de la red, proporcionando una plataforma robusta para la innovación en redes centrales y aplicaciones.
La serie de interruptores industriales IE4500-G soporta el estándar OpenFlow 1.3, permitiendo la conmutación sin problemas entre el modo estándar y el modo OpenFlow. Con capacidades de tabla de flujo a gran escala y compatibilidad con el controlador SDN de H3C en la capa de acceso, estos interruptores facilitan la creación de redes de arquitectura de Capa 2 a gran escala y permiten una rápida incorporación de usuarios para redes existentes. Esto reduce drásticamente la complejidad de la gestión de la red y disminuye los costos operativos. Además, la serie IE4500-G puede integrarse en la SNA (Arquitectura de Red Seer) de H3C, permitiendo a los clientes diseñar arquitecturas y soluciones de red de vanguardia. SNA ofrece una biblioteca de plantillas para el diseño de redes, incorporando modelos de redes empresariales comunes. Al alinearse con la intención del cliente y aprovechar las mejores prácticas de la industria, SNA asiste inteligentemente en la planificación de la arquitectura de la red. También automatiza el despliegue de la red a través de características como configuración impulsada por la intención, aprovisionamiento automático de políticas y recuperación de fallos Plug-and-Play, eliminando la dependencia de interfaces de línea de comandos (CLIs). Ya sea desplegando infraestructura de capa base o servicios en la nube de capa superior, SNA asegura una automatización completa. Además, el Analizador de Red Seer de SNA integra información operativa impulsada por grandes datos, se conecta a bases de datos globales de defectos y repositorios de problemas, y comparte experiencia en mantenimiento a nivel mundial. Aprovechando algoritmos de IA, monitorea proactivamente la salud de la red y los servicios, predice fallas potenciales y permite la resolución preventiva, logrando verdaderas capacidades de "predecir y prevenir".
BFD proporciona detección a nivel de milisegundos para una identificación rápida de fallos en enlaces. Al integrarse con protocolos de enrutamiento de capa superior, BFD asegura una rápida convergencia de rutas para mantener la continuidad del servicio. BFD establece relaciones entre pares entre sistemas adyacentes, donde cada sistema monitorea la tasa de paquetes BFD negociada de sus pares. Los intervalos de detección pueden configurarse en incrementos de milisegundos. Si un sistema par no recibe el número predefinido de paquetes, infiere una falla en la infraestructura protegida por BFD, ya sea que involucre caminos conmutados por etiquetas, túneles o redes Ethernet. BFD opera en el plano de control de enrutadores y otros sistemas. Las fallas detectadas por BFD pueden resolverse a través de mecanismos de recuperación del plano de reenvío o remediación del plano de control.
IEEE 1588v2 (PTP) es un sistema de sincronización maestro-esclavo. Durante la sincronización, el reloj maestro distribuye periódicamente protocolos de tiempo PTP y marcas de tiempo, mientras que los relojes esclavos reciben estas marcas de tiempo para calcular el retraso del camino y el desfase del reloj. Esto permite un ajuste preciso de la frecuencia y fase del reloj esclavo para alinearse con el reloj maestro. IEEE 1588v2 logra tanto la sincronización de frecuencia como de tiempo, con precisión que depende de la estabilidad de la frecuencia del contador y la simetría del enlace. En comparación con las tecnologías de temporización tradicionales, IEEE 1588v2 ofrece ventajas significativas: comunicación bidireccional, precisión a nivel de 20 nanosegundos, rentabilidad y adaptabilidad a diversos entornos. A medida que las industrias exigen mayor precisión, IEEE 1588v2 se ha convertido en el estándar inevitable para la sincronización avanzada.
La serie IE4500-G soporta IEEE 1588v2 y SyncE basados en hardware en todos los puertos. Además, todos los puertos en los módulos de expansión de la serie IE4500-G están habilitados por hardware para IEEE 1588v2 y SyncE.
La serie IE4500-G soportasiNQA(IAnalizador de Calidad de Red Inteligente), un mecanismo de detección diseñado para redes IP a gran escala que mide rápidamente el rendimiento de la red. El H3C IE4500-G actualmente admite la medición de pérdida de paquetes, incluyendo estadísticas de pérdida de paquetes unidireccional (hacia adelante/reversa) y bidireccional (por ejemplo, conteo de paquetes perdidos, tasa de pérdida de paquetes, conteo de bytes perdidos, tasa de pérdida de bytes). Aprovechar estas métricas permite identificar rápidamente el momento, la ubicación y la gravedad de la pérdida de paquetes.
La serie IE4500-G soportaeMDI (Índice Mejorado de Entrega de Medios), una solución de monitoreo de calidad de red y demarcación de fallos específicamentediseñada para servicios de video y audio. eMDI monitorea y analiza directamente los paquetes de servicio (transmitidos a través de TCP o RTP) en nodos de red específicos en redes IP en tiempo real. Los administradores de red pueden combinar los resultados de monitoreo de múltiples nodos para aislar rápidamente las ubicaciones de fallos.
Los servicios multimedia de audio y video se utilizan ampliamente en la vida diaria con contenido diverso, y las demandas de los usuarios por la experiencia del servicio son cada vez más estrictas. Los dispositivos de red tradicionales no diferencian el tráfico multimedia de otros datos durante la transmisión. Durante la congestión de la red, los servicios multimedia (por ejemplo, audio/video) pueden experimentar tartamudeos, afectando gravemente la experiencia del usuario.
La serie IE4500-G soportaanálisis de Calidad de Servicio (QoS). Identifica el tráfico multimedia basado en SIP (Protocolo de Inicio de Sesión). Cuando está habilitado, el dispositivo prioriza el reenvío de dicho tráfico para garantizar la calidad del servicio. Además, analiza y recopila información de tráfico/sesión, incluyendo estadísticas de flujo y metadatos de sesión, para la optimización del rendimiento y la solución de problemas.
La serie de conmutadores IE4500-G implementa una variedad de características de ahorro de energía ecológicas, incluyendo apagado automático (ahorro de energía automático del puerto). Si el estado de la interfaz está siempre inactivo durante un período de tiempo, el sistema detiene automáticamente la energía de la interfaz y el sistema entra en modo de ahorro de energía. También soportan la función de energía EEE, por la cual si un puerto permanece inactivo durante un período de tiempo, el sistema configurará el puerto en modo de ahorro de energía. Los conmutadores también cumplen con la protección ambiental de materiales y con la norma de seguridad EU RoHS.
La serie de conmutadores industriales IE4500-G soporta suministro de energía POE++, y soporta suministro de energía de 30W y 60W. La potencia eléctrica alcanza 360W, lo que puede asegurar el funcionamiento estable de varios equipos terminales que necesitan suministro de energía POE.
PoE Rápido: Típicamente, las interfaces de potencia (PIs) no suministran energía a los dispositivos alimentados (PDs) en el momento en que el equipo de suministro de energía (PSE) se enciende, sino que esperan hasta que el PSE complete el arranque. PoE Rápido permite que las PIs suministren energía a los PDs dentro de unos pocos segundos después de que se suministre energía al PSE.
PoE Perpetuo: PoE Perpetuo monitorea continuamente los estados de los PD y asegura el suministro continuo de energía a los PD incluso cuando el dispositivo PSE está reiniciando en caliente.
PoE Watchdog: La función de vigilancia PoE permite que la red de monitoreo adaptativa tenga una función de "auto-reparación". Cuando esta función está activada, el sistema puede detectar automáticamente la cámara las 24 horas. Si la cámara no tiene salida de flujo, se considera que la cámara ha fallado. La cámara se reinicia cortando el suministro de energía PoE para resolver el problema de la cámara fallida. No se requiere operación manual, lo que puede proporcionar soluciones oportunas y confiables para la operación y el mantenimiento.
La serie de conmutadores industriales IE4500-G soporta AAA, autenticación RADIUS, identificación y vinculación de usuario basada en cuenta, IP, MAC, VLAN y puerto dinámico o estático. Los conmutadores también soportan H3C iMC para implementar gestión de usuarios en tiempo real, diagnosticar y eliminar ataques ilícitos a la red.
Soporta transmisión transparente de protocolos industriales ubicuos.
Compatible con monitoreo y gestión a través de protocolos de bus de campo industrial como Profinet, Ethernet/IP y Modbus, permitiendo la gestión unificada de la red de PLCs, convertidores de frecuencia y conmutadores industriales a través de software de configuración de nivel superior. Asegura la compatibilidad con PLCs de fabricantes tanto nacionales como internacionales.
Soporta el protocolo industrial CC-Link, permitiendo comunicación sin costuras con productos PLC que cumplen con este estándar.
La interfaz de gestión de la serie de switches industriales IE4500-G soporta SNMPv1/V2/v3, Intelligent Management Center (iMC), Command Line Interface (CLI), gestión basada en web, TELNET y configuración FTP. También soportan SSH2.0 y cifrado SSL para hacer la gestión más segura.
La serie de switches industriales IE4500-G proporciona alimentación redundante y soporta alarmas basadas en fallas de energía.
La serie de switches industriales IE4500-G soporta IEEE Dying Gasp para alarmas cuando ocurre un corte de energía.
Característica | IE4500-14S-G | IE4500-14S-UPWR-G |
Capacidad de conmutación de puertos | 136Gbps | 136Gbps |
Capacidad de conmutación de caja | 560Gbps | |
Capacidad de reenvío | 102 Mpps | 102 Mpps |
CPU | 2 Núcleos, 800MHz | |
Dimensiones | 155*135*103 mm | 155*135*103 mm |
Peso | ≤2.2kg | ≤2.2kg |
Puerto 10/100/1000Base-T | 8 | 8 |
Puerto SFP | - | - |
Puerto SFP+ | 6 | 6 |
Ancho de banda máximo de apilamiento | 60Gbps | |
Número máximo de apilamiento | 4 | |
Tensión de entrada | DC:24-48VDC | DC:50-57VDC |
Flash/SDRAM | 3.5GB/1GB | |
Consumo de energía (configuración completa) | Mín: 19.8W | Mín: 23W |
Temperatura de funcionamiento | -40°C ~85℃ | |
Temperatura de almacenamiento | -40°C ~85℃ | |
Humedad relativa de funcionamiento & almacenamiento (sin condensación) | 5%~95% | |
Nota: Este contenido es aplicable solo a regiones fuera de la China continental. H3C se reserva el derecho de interpretar el contenido.
Característica | Serie de switches IE4500-G |
Gestión de Clúster | Soporte |
Agregación de Puertos | Soporte |
Conmutación Ethernet | Almacenamiento y Reenvío |
Trama Jumbo | Soporte |
Tabla de Direcciones MAC | 32K Direcciones MAC Dirección MAC Estática Dirección MAC de agujero negro Límite de Aprendizaje de Dirección MAC |
VLAN | VLAN basada en puertos VLAN basada en MAC VLAN basada en protocolo VLAN de Voz VLAN de Invitados QinQ y QinQ Selectivo Mapeo de VLAN |
ACL | ACL basada en Rango de Tiempo ACL de Capas 2-4 ACL IPv4/IPv6 ACL de Entrada ACL con Límite de Tasa |
QoS | QoS Diff-Serv Algoritmos de programación de colas flexibles basados en puertos y colas, incluyendo SP, WRR y SP+WRR Marcado DSCP 802.1p |
DHCP | Cliente DHCP DHCP Snooping Confianza de DHCP Snooping Opción 82 de DHCP Snooping / Opción 82 de Reenvío DHCP |
ARP | ARP Estático ARP Gratuito ARP anti-ataque Límite de Tasa ARP |
Enrutamiento IP | Puerto Enrutado Enrutamiento IPv4: Ruta Estática, RIP Enrutamiento IPv6: Ruta Estática, Ruta Unicast |
Multicast | IGMP v1/v2/v3 Snooping IGMP Snooping Salida Rápida IGMP Snooping Política de Grupo IGMP Snooping Proxy VLAN Multicast IPv4/IPv6 MLD v1/v2 Snooping MVR |
Árbol de Expansión | STP / RSTP / MSTP Protección de Raíz STP Protección BPDU Protección de Bucle |
Espejamiento | Espejamiento de Puerto SPAN Remoto (RSPAN) |
Seguridad | Gestión de Usuarios Jerárquica y Protección por Contraseña Autenticación 802.1X Autenticación AAA Infraestructura de Clave Pública (PKI) HWTACACS SSH 2.0 Vinculación IP/MAC/Puerto/VLAN Protección de Fuente IP HTTPs SSL Inspección ARP Dinámica, Prevención de Ataques Man-in-the-Middle y Ataques ARP DoS SAVI |
IEEE | IEEE 802.3x IEEE 802.3ad IEEE 802.3af IEEE 802.3at IEEE 802.1p IEEE 802.1x IEEE 802.1q IEEE 802.1d IEEE 802.1w IEEE 802.1s |
Gestión y maintenance | Carga y Actualización a través de Xmodem / FTP / TFTP Configuración a través de CLI, Telnet y Puerto de Consola TR069 802.1ag y 802.3ah SNMPv1/v2c/v3 iMC NMS NMS basado en Web Registro del Sistema, Alarmas basadas en Severidades, y Salida de Información de Depuración Alarmas basadas en Fallo de Energía NTP SNTP Alarma de Temperatura Ping, Tracert, Telnet |
Fiabilidad | Gasp Moribundo RRPP ERPS (G.8032) MRP |
Normas y Certificaciones | Seguridad: EN 62368-1, UL61010 EMC: CE/FCC/VCCI EMI: EN55035/EN55032/EN55024, CISPR 32, Parte 15B de FCC, VCCI-CIPER32, Clase A EMS: IEC 61000-4-2 ESD: Contacto: 6 kV; Aire: 8 kV IEC 61000-4-3 RS: 80 MHz a 6 GHz: 10 V/m IEC 61000-4-4 EFT: Energía: 4 kV; Señal: 2 kV IEC 61000-4-5 Sobretensión: Energía: 4 kV/2 kV; Señal: 6 kV IEC 61000-4-6 CS: 10 V IEC 61000-4-8 PFMF 30A Ferrocarril: EN 50121-4 Caída Libre: IEC 60068-2-31 Choque: IEC 60068-2-27 Vibración: IEC 60068-2-6 |
ID de producto | Descripción del producto |
LS-IE4500-14S-G | H3C IE4500-14S-G Interruptor Ethernet Industrial L3 con 8*10/100/1000BASE-T Puertos, 6*100M/1G/10GBASE-X Puertos SFP Plus, 1*RS485 y 24-48VDC(18-60vdc) Fuente de alimentación redundante DC |
LS-IE4500-14S-UPWR-G | H3C IE4500-14S-UPWR-G Interruptor Ethernet Industrial L3 con 8*10/100/1000BASE-T Puertos PoE++, 6*100M/1G/10GBASE-X Puertos SFP Plus, 1*RS485 y 54-57VDC(18-60VDC, PoE requiere 48VDC, PoE+/++ requiere 54VDC) Fuente de alimentación redundante DC |
IE-Adapter-480W | Adaptador de alimentación IE 480W (Rango de voltaje de entrada: 85-264Vac/80-370Vdc, Voltaje de salida: +55V) |
DG-240-5501 | Módulo de fuente de alimentación PoE de 200W H3C para montaje en riel DIN para interruptores Ethernet industriales (Rango de voltaje de entrada: 90VAC-264VAC, Voltaje de salida: 55VDC) |
