工程输入与参数
设置工程假设、设备参数与设计边界。
交换机与受电设备参数
应填写设备最大功耗而不是宣传页平均功耗。红外夜视、加热器、云台电机、无线射频和USB附件都可能增加负载。
工程计算结果
查看计算容量、限制因素与设计校核结果。
以太网供电规划工具
为网络摄像头、云台摄像机、无线AP、VoIP电话及门禁设备规划PoE交换机。一次核对总功率、可用端口、网线损耗、工程余量以及IEEE 802.3af、802.3at、802.3bt单端口供电能力。
设置工程假设、设备参数与设计边界。
应填写设备最大功耗而不是宣传页平均功耗。红外夜视、加热器、云台电机、无线射频和USB附件都可能增加负载。
查看计算容量、限制因素与设计校核结果。
统计所有同时在线的摄像头、无线AP、电话、对讲机和门禁控制器。即使总功率还有剩余,PoE端口数量也不能超出。
使用受电设备规格书中的最大输入功率。云台、红外补光、加热器及高负荷无线射频可能让实际功耗明显高于待机值。
网线电阻会带来功率损耗,还应为设备启动、环境温度、后期扩容及电源老化保留工程余量。
IEEE 802.3af PoE通常可向受电设备提供最高12.95 W,802.3at PoE+提高到25.5 W。采用四对线供电的802.3bt Type 3可提供最高51 W,Type 4可提供最高71 W。交换机宣传参数有时标注的是供电端输出功率,因此既要比较设备端可获得的功率,也要比较所有端口负载与交换机PoE总预算。
24口PoE交换机不代表一定能同时带24台高功率设备。例如24台15 W设备在未计算网线损耗和余量之前就需要360 W。反过来,即使交换机有370 W总预算,也可能因为端口不够,或者单端口PoE等级不足而无法启动高功率云台摄像头。本工具会同时检查这三项约束。
计算一台PoE交换机能带多少摄像头时,应输入摄像头最大功耗、PoE供电端口数以及规格书标注的交换机PoE预算。监控系统需要计入红外夜视、加热器和云台动作;Wi-Fi 6E或Wi-Fi 7 AP则需要考虑无线电高负荷与USB或级联供电。20%至25%的余量可以作为项目初始假设,但不是IEEE强制要求;最终余量应结合实测峰值、启动行为、线缆条件、扩容计划、电源配置和可用性目标确定。
取决于摄像头最大功耗、网线损耗、余量和端口数。8台10 W固定摄像头通常有余量,而8台15 W摄像头在计入损耗与余量后可能超过预算。
会。线缆越长或导体电阻越大,I²R损耗越高。本工具用百分比作工程估算,最终设计还应核对线径、类别、成束温升和实际长度。
容量规划应使用最大额定或实测功耗。平均值可能掩盖启动冲击、红外开启、云台动作和无线高利用率。
表示在当前假设下,总功率、端口数量及单端口PoE等级均满足要求。这是工程估算,不能替代厂商要求和电气安全审核。
不是。工程余量是项目规划参数,并非通用IEEE要求。应结合实测峰值、启动行为、线缆条件、扩容计划、电源配置和可用性目标确定。
网线损耗百分比只是规划输入,并非完整的IEEE信道仿真。最终设计应核对PSE与PD等级、协商功率、电源与冗余状态、布线信道、成束温升及设备启动行为。内容复核:2026-08-31。
工程工作流
依次验证 PoE 供电容量、线缆压降、机架功耗与制冷,并估算通信电池后备时长。