Power over Ethernet
Power over Ethernet (PoE) is een netwerktechnologie waarmee we zowel data als stroom kunnen leveren via één enkele standaard Ethernet-kabel. We kunnen dus netwerkkabels zoals Cat5/Cat5e/Cat6/Cat6a-kabels gebruiken om dataverbindingen en stroom te leveren aan een Wifi accesspoint, IP-camera, VoIP-telefoon, PoE-verlichting of aan enig ander apparaat. Dankzij deze PoE-technologie kunnen we zowel binnen als buiten eenvoudig stroom leveren aan meerdere apparaten zonder extra stopcontacten te installeren. PoE, of Power over Ethernet, is dus een tijd en geld besparende technologie die veilig zowel data als stroom levert via ons LAN.
PoE-technologie is in 2003 gedefinieerd door de IEEE 802.3af-standaard. Volgens deze standaard stelt de PoE een PD (Powered Device) zoals bijvoorbeeld een VoIP-telefoon in staat om tot 12,95 W PoE-wattage te ontvangen, waarbij slechts twee van de beschikbare vier twisted pairs in de Ethernet bekabeling worden gebruikt. |
Ons LAN is voorzien van switches waarop alle netwerkkabels zijn aangesloten. Deze switches zorgen er ook voor dat het data-verkeer op het juiste IP-adres aankomt.
Een PoE-switch functioneert als een soort PSE (power sourcing-apparatuur) en kan stroom leveren aan Powered Devices via Ethernet-kabels om op die manier netwerkconnectiviteit tot stand te brengen. 802.3af-switches leveren namelijk over het algemeen een vermogen tot 15,4 Watt per PoE-poort met een spanningsbereik tussen 44 Volt en 57 Volt.
Als we opzoek gaan naar een geschikte Power over Ethernet-switch, vinden we PoE-switches, PoE+-switches en PoE++-switches op de markt. Maar wat zijn de verschillen tussen PoE vs PoE+ vs PoE++? En hoe kunnen we de juiste keuze maken?
De huidige Powered Devices hebben doorgaans meer vermogen nodig. Een middelgroot Wifi access point heeft bijvoorbeeld een PoE-wattage nodig dat groter is dan 12,95 W om normaal te kunnen werken. Om dat op te lossen is de PoE plus-technologie ontwikkeld, deze ondersteunt namelijk een hoger stroomverbruik.
PoE+ is een update van PoE en staat bekend als de 802.3at-standaard van IEEE. Het voornaamste verschil tussen 802.3af PoE vs 802.3at PoE+ is echter dat PoE+ bijna tweemaal zoveel vermogen kan leveren via dezelfde Ethernet-kabel.
PoE+ kan ook vermogen leveren aan PoE Powered Devices, maar PoE kan alleen vermogen leveren aan PoE Powered Devices. Dat komt omdat PoE+ Powered Devices meer vermogen nodig hebben dan PoE kan bieden.
Net als een PoE-netwerkswitch levert de PoE plus-switch ook stroom over twee paren, maar de switch levert een extra vermogen toe tot 25,5 W met een PoE+ voltage van 42,5 V tot 57 V. Het vermogen dat door elke poort van een PoE+-switch maximaal kan leveren, is 30 W, samen met een PoE+ voltage (spanningsbereik) van 50 V tot 57 V.
De ontwikkelingen staan niet stil en meer en meer apparaten worden op het netwerk aangesloten inclusief verlichting. Daarom moest IEEE in 2018 de 802.3-standaard opnieuw upgraden, nu naar PoE++ (802.3bt-IEEE-standaard). PoE++ kunnen we indelen in twee typen: Type 3 en Type 4. Type 3 zorgt ervoor dat twee of alle vier getwiste paren in een koperen kabel vermogen tot 51W kunnen leveren. Type 4 is kan bovendien tot 71 W via vier getwiste paren in een Ethernet-kabel leveren.
Deze upgrade van Power over Ethernet naar PoE++-switch kan tot 60 W leveren op elke PoE-poort onder Type 3 en tot 100 W onder Type 4.
De onderstaande tabel met gedetailleerde specificaties tussen PoE versus PoE+ versus PoE++ maakt de verschillende afhankelijkheden en vereisten duidelijk. De tabel kan handig zijn bij het kiezen van een PoE-switch.
PoE (type 1) | PoE+ (type 2) | PoE++ (type 3+4) | |
IEEE-standaard | IEEE 802.3af | IEEE 802.3at | IEEE 802.3bt |
Maximaal Vermogen per poort | 15.4W | 30W | 60W of 100W |
PoE voltage | 44-57V | 50-57V | 52-57V |
Maximaal vermogen naar apparaat | 12,95W | 25.5W | 51W of 71W |
Spanningsbereik tot apparaat | 37-57V | 42,5-57V | 42,5-57V of 41,1-57V |
Twisted Pairs gebruikt | 2-paar | 2-paar | 4-paar |
Ondersteunde kabels | Cat3 of beter | Cat5 of beter | Cat5 of beter |
In theorie geven de gepresenteerde cijfers een goed inzicht. In feite hebben PoE-switches met meer poorten echter een behoorlijke overcapaciteit. Dat komt omdat veel Powered Devices minder dan het maximaal beschikbare vermogen gebruiken. Als we bijvoorbeeld een switch hebben met PoE++ Type 4-poorten, betekent dit niet dat we ze allemaal 24×7 maximaal zullen gebruiken. Daarom moeten we de vermogensvereisten berekenen van alle apparaten die we op de switch gaan aansluiten.
Omdat de stroomvoorziening van de aangesloten apparaten bij Power over Ethernet via de switches loopt moeten deze switches zelf wel gevoed worden. De switches staan doorgaans in ons datacenter of in de MER, SER of DER. Daarom is het niet ondenkbaar dat we de energievoorziening voor deze ruimtes opnieuw moeten dimensioneren en misschien ook upgraden.
We moeten ook onderzoeken of we bij een laag standaardvermogen kunnen vasthouden aan PoE-switches. Voor apparaten die meer vermogen nodig kunnen we dan een uitzondering maken en alsnog op het lichtnet aansluiten of kiezen voor een Poe+ injector.
Hebben we echter een robuuster en krachtiger netwerk met meerdere gevarieerde apparaten en we willen ons geen zorgen maken over de poortbeperkingen, dan zijn PoE+ of PoE++ refurbished switches de juiste keuze. Denk bijvoorbeeld aan hp 2920-48g-poe+, hp 2530-48g-poe+ of Cisco Catalyst switches.
Bij het inrichten van een nieuw gebouw is het verstandiger om direct te kijken naar PoE+- of PoE++-technologieën.
Mogelijk is dit een vertaling van Google Translate en kan fouten bevatten. Klik hier om mee te helpen met het verbeteren van vertalingen.