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Die Stromversorgung uber Ethernet englisch Power over Ethernet PoE bezeichnet Verfahren mit dem netzwerkfahige Gerate uber das achtadrige Ethernet Kabel mit Strom versorgt werden konnen Neben den durch IEEE 802 3 standardisierten jeweils abwartskompatiblen Varianten existieren einige proprietare Verfahren sowie einfache passive Varianten PoE Beispielanwendung Ein einziges Ethernet Kabel geht in den PoE Splitter welcher die Signale aufteilt in Datenleitung graues Kabel und Stromversorgung schwarzes Kabel fur den Wireless Access Point Inhaltsverzeichnis 1 Anwendungsgebiete 2 Herausforderungen 3 IEEE Spezifikationen 3 1 Leistungseinspeisung 3 2 Aktivierungsschritte bei PoE 3 3 Verfugbare Leistungsklassen und Klassifizierungssignatur 3 4 Allgemeine Merkmale 3 5 Steckerbelegung 4 Passive Varianten 5 Einzelnachweise 6 WeblinksAnwendungsgebiete BearbeitenHauptvorteil von PoE ist dass man ein Stromversorgungskabel einsparen kann und so auch an schwer zuganglichen Stellen oder in Bereichen in denen viele Kabel storen wurden Ethernet angebundene Gerate installieren kann Die Stromversorgung zum Gerat muss nicht separat mit einem Stromkabel und Netzgerat zugefuhrt oder mit einer Batterie gelost werden Das Gerat bezieht die Energie stattdessen uber das Datennetz Dazu muss meist an zentraler Stelle im Netzwerkverteiler neben den Datensignalen zusatzlich Strom in die Datenleitung eingespeist werden Somit lassen sich einerseits zum Teil Installationskosten einsparen andererseits kann der damit einfach zu realisierende Einsatz einer zentralen unterbrechungsfreien Stromversorgung USV die Ausfallsicherheit der angeschlossenen Gerate erhohen PoE wird von Netzwerkgeraten genutzt die wenig Leistung benotigen Es wird typischerweise in IP Telefonen kleinen Hubs Kameras kleinen Servern oder in schnurlosen Ubertragungsgeraten wie WLAN Zugangspunkten oder Bluetooth Geraten eingesetzt Herausforderungen BearbeitenDie hohere Stromstarke stellt die Datenverkabelung vor neue Herausforderungen Wo mehr Strom fliesst wird durch den Widerstand mehr Warme erzeugt Warmere Kabel dampfen die Datenubertragung mehr als zuvor Das kann dazu fuhren dass nicht mehr genug Signal zum Empfanger gelangt und die Datenubertragung unmoglich wird Bei der Planung einer neuen PoE tauglichen LAN Verkabelung muss dieser Effekt berucksichtigt werden Die maximale Ubertragungslange muss den Temperaturbedingungen angepasst und verkurzt werden Die relevanten Normentwurfe ISO IEC TR 29125 und Cenelec EN 50174 99 1 beschreiben mit welchem Temperaturanstieg im Kabelbundel bei Anwendung von PoE zu rechnen ist Dabei wird zwischen zwei Anteilen unterschieden Erwarmung vom Inneren eines Bundels bis zur Aussenseite Erwarmung des gesamten Kabelbundels von der Aussenseite bis zur Umgebungstemperatur Der zweite Anteil hangt vor allem von den Einbaubedingungen des Kabelbundels ab Der Temperaturanstieg innerhalb des Kabelbundels hangt dagegen ausschliesslich von der Kabelkonstruktion ab Bei geschirmten Kabeln hilft das Metall des Schirms die Warme aus dem Bundelinneren nach aussen zu transportieren Bei einem typischen U UTP Kabel steigt die PoE bedingte Erwarmung um den Faktor 5 wahrend ein geschirmtes Kabel konstruktionsabhangig einen Faktor von 2 5 bis 3 aufweist In einem Bundel mit U UTP Kabeln entsteht eine zweimal grossere Temperaturerhohung als bei einem vergleichbaren Bundel mit S FTP Kabeln Bei der Auslegung von Netzwerken fur PoE Anwendungen ist daher der von der Lange der Twisted Pair Kabel abhangige Spannungsabfall auch als Spannungsfall bezeichnet zu berucksichtigen Kabel mit grosserem Leitungsquerschnitt sind aufgrund der kleineren Widerstande von Vorteil Die Kodierung der Leiterquerschnitte erfolgt i d R durch eine Bezeichnung gemass American Wire Gauge auf den Netzwerkkabeln Ubliche Werte sind je nach Kategorie Cat 5 5e AWG 24 das entspricht 0 51 mm bzw einer Querschnittsflache von 0 21 mm Cat 6A 6A AWG 23 das entspricht 0 57 mm bzw einer Querschnittsflache von 0 26 mm Cat 7 7A AWG 22 das entspricht 0 64 mm bzw einer Querschnittsflache von 0 33 mm Hieraus lasst sich der Spannungsabfall berechnen Hin und Ruckleitung berucksichtigen gegebenenfalls unter Verwendung von Online Tools 1 Bei Uberlegungen zur zulassigen Hohe des Spannungsabfalls kann man sich an den Vorgaben fur den Spannungsabfall in Kleinspannungsbeleuchtungsanlagen orientieren Nach DIN VDE 0100 715 darf der Spannungsabfall zwischen dem Transformator und der in der grossten Entfernung installierten Leuchte bislang 5 der Nennspannung der Kleinspannungsanlage nicht uberschreiten Das ist vergleichsweise wenig bei 48 V lediglich 2 4 V Gedacht war bei der Norm jedoch an Kleinspannungs Halogengluhlampen die bei 95 der Nennspannung nur noch 85 der Helligkeit erbringen Die Leitungsverluste spielen insbesondere im Hinblick auf eine effiziente Stromversorgung der angeschlossenen Kleingerate eine Rolle Eine Schweizer Studie kam 2005 zu dem Schluss dass PoE bei Leistungen bis etwa 8 bis 9 Watt die energetisch gunstigere Losung im Vergleich zu hocheffizienten dezentralen Schaltnetzteilen darstellt Je kurzer die Ubertragungslange ist desto effizienter ist die PoE Losung denn die Kabelverluste dominieren 2 IEEE Spezifikationen BearbeitenIm engeren Sinne wird heute mit PoE einer der IEEE Standards 802 3 gemeint Zuerst wurde im Juni 2003 Clause 33 DTE Power over MDI in IEEE 802 3af 2003 mit bis zu 12 95 W am Gerat verabschiedet Dieser wurde zuerst durch IEEE 802 3at 2009 3 leistungsmassig erweitert vor der Standardisierung auch als PoE oder PoE plus bekannt der die maximale Leistungsabgabe auf 25 5 W erhohte Schliesslich folgte IEEE 802 3bt 2018 Clause 145 Power over Ethernet auch 4PPoE mit nunmehr bis zu 71 3 Watt der gleichzeitigen Ubertragung von Energie uber alle vier Leitungspaare und der Erweiterung auf 2 5GBASE T 5GBASE T und 10GBASE T Vor den IEEE 802 3 Varianten gab es bereits einige herstellerspezifische Implementierungen die ebenfalls unter der Bezeichnung Power over Ethernet gehandelt wurden Ausserdem gibt es weiterhin proprietare Varianten Der Standard unterteilt die beteiligten Gerate in Energieversorger Power Sourcing Equipment PSE und verbraucher Powered Devices PD Die Versorgungsspannung betragt 48 V die maximale Stromaufnahme der Endgerate 350 mA 802 3af Typ 1 bzw 600 mA 802 3at Typ 2 im Dauerbetrieb kurzzeitig sind beim Einschalten 400 mA erlaubt Die maximale Leistungsabgabe betragt 15 4 Watt Der af Standard geht davon aus dass nach Leitungsverlusten 12 95 Watt nutzbare Leistung ubrig bleiben bzw aufgenommen werden durfen um die maximale Leistungsabgabe nicht zu uberschreiten 4 Zur Energieubertragung werden haufig die bei 10BASE T und 100BASE TX freien Adernpaare im Ethernetkabel verwendet Wenn dies nicht moglich ist weil z B ISDN uber die Leitung gefuhrt ist oder bei Gigabit Ethernet konnen auch die signalfuhrenden Adern genutzt werden Die mittels Ubertrager entkoppelten Datenleitungen sind ohne PoE gleichspannungsfrei so dass die Gleichspannung ein und ausgekoppelt unter das Signal gelegt werden kann ohne die Datenubertragung zu storen Der jeweilige Modus wird vom PSE festgelegt die Verbraucher mussen beide Betriebsarten unterstutzen Verbraucher die nur eine Betriebsart unterstutzen sind nicht erlaubt Die Normenorganisation IEEE hat die ubertragbare Versorgungsleistung weiter gesteigert und unterstutzt nun auch 10GBASE T Der Standard IEEE 802 3bt 2018 auch 4PPoE stellt funf neue Leistungsstufen zur Verfugung von 40 W Class 5 uber zwei Leitungspaare bis zu 100 W Class 8 uber alle vier Leitungspaare Uber jedes Adernpaar fliessen bis zu 960 Milliampere 5 Damit werden neue Anwendungen ermoglicht zum Beispiel der Betrieb leistungsstarker WLAN Antennen und Uberwachungskameras Die Herausforderung fur die Hersteller proprietarer PoE Losungen bestand fruher darin Schaden an nicht PoE fahigen Endgeraten zu vermeiden Obwohl die Adern 4 5 7 und 8 bei 10BASE T und 100BASE TX nicht verwendet werden bedeutet das nicht dass es nicht doch Netzwerkkarten o a gibt bei denen die entsprechenden Pins kontaktiert sind Wenn dort versehentlich Power over Ethernet anliegen sollte kann dies zu irreparablen Schaden am Gerat fuhren 802 3af lost dieses Problem durch ein als Resistive Power Discovery bezeichnetes Verfahren Hierbei legt der Energieversorger zunachst mehrfach eine nur minimale Spannung auf die Adern mit der sich im Normalfall kein Gerat beschadigen lasst Er erkennt dabei ob und wo der Energieverbraucher einen 25 kW Abschlusswiderstand besitzt und damit PoE fahig ist Daraufhin wird der Verbraucher mit einer geringen Leistung versorgt und muss nun signalisieren zu welcher von vier im Standard definierten Leistungsklassen er gehort Erst dann erhalt das Gerat die volle Leistung und kann den Betrieb aufnehmen Vergleich der PoE Standards 6 IEEE Standard PoE 802 3af 2003 PoE Plus 802 3at 2009 4 paar PoE 802 3bt 2018 Ausgangsspannung in V DC 36 57 42 5 57 42 5 57Ausgangsstrom Betrieb in mA DC 350 600 2 960Ausgangsstrom Startmodus in mA DC 400 400 Leistung der PSE Versorgung in W max 15 4 max 30 45 60 75 90Leistung am Endgerat PD in W max 12 95 max 25 5 40 51 62 71PSE Klasse 1 2 3 4 5 6 7 8unterstutzte Endgerate PD Type 1 1 und 2 1 2 3 4Benutzte Adernpaare 2 2 2 und 4Leistungseinspeisung Bearbeiten nbsp PoE Injektor links Die Einspeisung der Leistung fur die zu versorgenden Gerate PD kann dabei durch sogenannte Endspan Devices z B Switches oder Midspan Devices Einheiten zwischen Switch und Endgerat erfolgen Als Midspan Devices werden zumeist Hubs oder sogenannte PoE Injektoren eingesetzt die Strom auf die jeweiligen Drahte liefern Aufgrund des zusatzlichen Platzbedarfs und der zusatzlich notwendigen Patchkabel in Verteilerschranken sind auch Patchpanels Verteilerfelder PoE Patchpanel verfugbar die den Strom liefern Diese ersetzen die herkommlichen Patchpanels und belegen somit keinen zusatzlichen Platz in den Verteilerschranken Durch entsprechende Managementsoftware konnen bei diesen Verteilerfeldern die einzelnen Ports stromfrei oder stromfuhrend definiert werden Aktivierungsschritte bei PoE Bearbeiten Schritt Aktion Zulassiger Spannungsbereich nach 802 3afDetektion Feststellung ob Endgerat einen Widerstand im Bereich von 19 26 5 kW aufweist 0 2 7 10 1 VKlassifikation Messung des genauen Widerstandwertes um Leistungsklasse festzustellen 14 5 20 5 VStartup Eigentliche Stromversorgung aktivieren 0 00 gt 42 0 VNormaler Betrieb Stromversorgung im Versorgungsmodus 36 0 57 0 V nbsp PoE PCI Netzwerkkarte mit aktivem4 5 Port Switch Die 48 V werdenmit einem Aufwartswandler aus den 12 V vom PC Netzteil erzeugt Verfugbare Leistungsklassen und Klassifizierungssignatur Bearbeiten Klasse Verfugbare Leistung am versorgten Gerat Klassifizierungssignatur IEEE Standard0 0 0 44 12 96 W 0 0 bis 0 4 mA 802 3af1 0 0 44 0 3 84 W 0 9 bis 12 mA 802 3af2 0 3 84 0 6 49 W 17 bis 20 mA 802 3af3 0 6 49 12 95 W 26 bis 30 mA 802 3af4 12 95 25 50 W nur 802 3at Typ 2 7 36 bis 44 mA 802 3at5 40 W uber zwei Aderpaare 36 bis 44 mA und 1 bis 4 mA 802 3bt6 51 W uber zwei Aderpaare 36 bis 44 mA und 9 bis 12 mA 802 3bt7 62 W uber zwei Aderpaare 36 bis 44 mA und 17 bis 20 mA 802 3bt8 71 3 W uber zwei Aderpaare 36 bis 44 mA und 26 bis 30 mA 802 3btAllgemeine Merkmale Bearbeiten Standards 802 3 af Twisted Pair Kabel ab Cat 3 auch UTP Kabel max 20 W pro Leitungspaar 8 802 3 at Twisted Pair Kabel ab Cat 5 auch UTP max 12 5 W pro Leitungspaar 802 3 bt Twisted Pair Kabel ab Cat 5 max 12 5 W pro Leitungspaar oder 6 25 W fur zwei Paare bei 4PPoELeistung Die abgegebene Spannung liegt zwischen 44 V und 54 V in der Regel 48 V die Leistung bis zu 15 4 W eingeteilt in 4 Klassen 802 3af bzw 25 50 W 5 Klassen 802 3at bzw 71 W eingeteilt in drei Klassen 802 3bt bei Kabellange bis zu 100 m Wirkungsgrad Effizienz Durch die geringen Leiterquerschnitte die grossen Leitungslangen und die geringe Systemspannung entsteht eine nennenswerte Verlustleistung in der Leitung was v a bei Klasse 4 PD zu schlechten Systemwirkungsgraden fuhrt Beispiel bei Klasse 4 konnen 25 5 W am PD entnommen werden die Leitung kann bei 100 m Lange bis zu 12 W Schleifenwiderstand aufweisen und es ist ein maximaler Strom von 0 6 A zulassig Somit entstehen im Kabel bis zu 4 32 W Verlustleistung was einem Wirkungsgrad von ca 86 entspricht Hinzu kommen die Verluste in den Netzteilen von PSE und PD In Summe sind Wirkungsgrade von unter 70 nicht ungewohnlich Varianten der Energieubertragung Mode A auch Phantomspeisung genannt der Strom wird uber die von 10BASE T und 100BASE TX verwendeten Datenpaare ubertragen Bei den Ubertragern wird der Mittelpunktabgriff benotigt da uber diesen die Gleichspannung vergleichbar der Phantomschaltung eingespeist wird wodurch die differenziell ubertragenen Daten von der Gleichspannung und sich andernden Stromen entkoppelt werden Mode B der Strom wird uber die von 10BASE T und 100BASE TX nicht verwendeten Datenpaare ubertragen deshalb wird dies auch als Spare Pair Speisung bezeichnet Bei vorhandenen Ubertragern wird der Mittelabgriff benotigt dies ist bei 1000BASE T und schneller immer der Fall oder die Leitungen werden direkt verwendet nicht bei 1000BASE T und schneller 4 pair Mode der Strom wird gleichzeitig uber die bei Mode A und Mode B verwendeten Paare ubertragen Varianten der Energieversorgung Endspan direkte Versorgung durch PoE Switch Midspan Versorgung uber zwischengeschaltete Quellen Beispiel PoE Injektor Steckerbelegung Bearbeiten Standard 802 3af at Alternativen A und B betrachtet vom versorgten Gerat aus MDI 9 Pins amHub oderSwitch Farben nach 10 100 Mbit s ab 1 Gbit sT568A T568B Alternative A MDI DC und Daten kombiniert Alternative A MDI X DC und Daten kombiniert Alternative B DC auf unbenutzten Leitungen Alternative A DC amp bidirektionale Daten Alternative B DC amp bidirektionale DatenPin 1 nbsp weiss grun nbsp weiss orange Tx DC Tx DC Tx Daten TxRx B DC TxRx B Pin 2 nbsp grun nbsp orange Tx DC Tx DC Tx Daten TxRx B DC TxRx B Pin 3 nbsp weiss orange nbsp weiss grun Rx DC Rx DC Rx Daten TxRx A DC TxRx A Pin 4 nbsp blau nbsp blau unbenutzt DC TxRx D TxRx D DC Pin 5 nbsp weiss blau nbsp weiss blau unbenutzt DC TxRx D TxRx D DC Pin 6 nbsp orange nbsp grun Rx DC Rx DC Rx Daten TxRx A DC TxRx A Pin 7 nbsp weiss braun nbsp weiss braun unbenutzt DC TxRx C TxRx C DC Pin 8 nbsp braun nbsp braun unbenutzt DC TxRx C TxRx C DC Abkurzungen DC Gleichstrom Tx Senden von Daten Rx Empfangen von DatenPassive Varianten BearbeitenIn passiven Systemen wird eine feste Versorgungsspannung dauerhaft bereitgestellt Es findet keine Prufung statt ob das angeschlossene Gerat geeignet ist oder wie viel Leistung es benotigt Ein Anschluss an nicht mit der jeweiligen Belegung Spannung und Leistung kompatible Gerate kann zu Schaden am Gerat an der Stromversorgung oder der Verkabelung fuhren Es gibt einfache Adapter die die Versorgung auf die bei 10BASE T und 100BASE T unbenutzten Leitungen 4 5 und 7 8 rangieren diese Adapter sind nicht kompatibel mit 1000BASE T und schneller Einzelnachweise Bearbeiten Die Leitungsberechnung Spannungsfall Online abgerufen am 29 Oktober 2018 Alois Huser Effiziente Stromversorgung mittels Power over Ethernet PoE Marz 2005 https nanopdf com downloadFile poe bundesamt fr energie bfe pdf nanopdf com abgerufen am 28 August 2019 im Auftrag des Bundesamtes fur Energie CH https ieeexplore ieee org xpl mostRecentIssue jsp punumber 7428774 IEEE 802 3at 2009 Clause 33 Information technology Part 3 Carrier Sense Multiple Access with Collision Detection Access Method and Physical Layer Specifications Amendment 3 Data Terminal Power via the Media Dependent Interface Enhancement Bei Typ 1 darf das Kabel nicht mehr als 20 W Widerstand bieten bei Typ 2 maximal 12 W IEEE P802 3bt DTE Power via MDI over 4 Pair Task Force 29 Marz 2016 abgerufen am 3 August 2016 Roland Dold Schlusseltechnologie Power over Ethernet PoE In Elektropraktiker Band 71 Nr 12 Berlin Dezember 2017 S 996 999 elektropraktiker de PDF 1 1 MB abgerufen am 31 Oktober 2018 teilweise frei verfugbar IEEE 802 3at Table 33 18 PD power supply limits IEEE 802 3 Clause 33 1 4 Type1 and Type2 system parameters IEEE 802 3 Table 33 2Weblinks Bearbeiten nbsp Commons Power over Ethernet Sammlung von Bildern Videos und Audiodateien IEEE Arbeitsgruppe 802 Netzwerktechnik Der PoE Standard zum kostenlosen Download PDF 23 kB Abgerufen von https de wikipedia org w index php title Power over Ethernet amp oldid 238911817