En muchas instalaciones al aire libre, la protección contra sobretensiones de los cables coaxiales de las antenas exteriores no es una mera cuestión de buenas prácticas de ingeniería. Se trata de un control de riesgos frente a dos aspectos en los que los cables coaxiales presentan deficiencias en el mundo real: discurren por el exterior (donde los campos electromagnéticos de los rayos son más intensos) y crean una vía conductora hacia los equipos sensibles (donde la energía transitoria provoca daños inmediatos o una degradación latente).
Por qué las antenas exteriores y los sistemas de videovigilancia necesitan protección contra sobretensiones en los cables coaxiales
Los cables coaxiales instalados en el exterior están expuestos a energía transitoria procedente del entorno y del sistema eléctrico. Aunque un rayo no caiga directamente sobre la antena o la cámara, los fenómenos cercanos pueden inducir un voltaje significativo en los conductores largos. Por otra parte, las diferencias de potencial de puesta a tierra entre los puntos exteriores e interiores pueden provocar que la corriente de sobretensión atraviese los blindajes y las entradas de los equipos.
El objetivo no es prometer un rendimiento “a prueba de rayos”. El objetivo es reducir la probabilidad y la gravedad de los daños, y controlar hacia dónde se dirige la energía de las sobretensiones.
Sobretensiones inducidas por rayos
Un protector contra sobretensiones de rayo para cable coaxial está diseñado para desviar la energía de la sobretensión del conductor central del cable coaxial hacia el sistema de puesta a tierra, en lugar de permitir que dicha energía pase a través de los receptores, las entradas de vídeo o los dispositivos de distribución.
Un cable coaxial y la estructura de antena conectada a él pueden comportarse como un colector de campos electromagnéticos transitorios rápidos. Los rayos producen fenómenos con altos valores de di/dt. Esos cambios rápidos generan tensiones inducidas en los conductores cercanos. Cuanto más largo y más expuesto esté el tramo de cable coaxial, mayor será la posibilidad de acoplamiento.
En la práctica, las sobretensiones inducidas se manifiestan como impulsos de alta tensión entre el conductor central del cable coaxial y el apantallamiento, y entre el apantallamiento del cable coaxial y el sistema de puesta a tierra del edificio. Las secciones de entrada de los receptores sensibles, las entradas de vídeo y los equipos de red situados más adelante en la cadena no están diseñados para absorber esa energía.
Descargas eléctricas cercanas y tensión inducida
La mayoría de los fallos que se producen en la práctica se deben a descargas cercanas, más que a impactos directos. Una descarga en un árbol, un poste, el borde de un tejado o el suelo cercanos puede generar tensión en un cable coaxial que atraviese una zona expuesta.
Por eso es importante la geometría de la instalación. Los cables coaxiales tendidos junto a canalones metálicos, parapetos, patas de torres o largas líneas eléctricas paralelas pueden formar bucles y vías de acoplamiento que aumentan la tensión inducida. Un protector contra sobretensiones para cables coaxiales no altera los principios físicos de la inducción, pero puede proporcionar una vía de descarga definida en el límite entre las zonas exteriores e interiores.
Aumento del potencial de tierra (GPR)
El aumento del potencial de tierra es el incremento de la tensión local de tierra con respecto a una toma de tierra remota durante un fallo o un rayo. Cuando una gran corriente penetra en la tierra, la impedancia finita del suelo genera gradientes de tensión. Los equipos conectados a una referencia de tierra pueden encontrarse momentáneamente a miles de voltios de distancia de otros equipos conectados a otra referencia.
En el caso de los sistemas exteriores conectados mediante cable coaxial, el riesgo es sencillo: el apantallamiento y el conductor central del cable coaxial pasan a formar parte de la ruta de ecualización entre dos puntos que no se encuentran al mismo potencial. Esa corriente puede circular a través de conectores, circuitos de entrada y pistas de placas de circuito impreso que nunca fueron diseñadas para transportar energía de sobretensión.
Un protector contra sobretensiones para cables coaxiales ayuda a desviar la corriente de sobretensión hacia el sistema de puesta a tierra en un punto controlado. Sin embargo, solo funciona correctamente cuando está conectado a tierra mediante una ruta corta y de baja impedancia.
Picos de tensión por conmutación y perturbaciones eléctricas
No todas las perturbaciones transitorias se deben a los rayos. La conmutación de cargas inductivas (motores de gran potencia, contactores, accionamientos de ascensores), la conmutación de bancos de condensadores de la red eléctrica y las operaciones de transferencia de generadores pueden inyectar perturbaciones rápidas en el cableado de los edificios. Esas perturbaciones pueden acoplarse a los blindajes de los cables coaxiales a través de conexiones a tierra comunes, conductos compartidos o trazados paralelos.
En los sistemas de videovigilancia de entornos industriales, este es un mecanismo de fallo habitual: una sucesión de pequeños incidentes que deterioran progresivamente las entradas o provocan ruido intermitente y reinicios.
Electricidad estática y factores ambientales
El aire seco, el viento y los fenómenos meteorológicos pueden provocar una acumulación de carga estática en las estructuras exteriores y en los tendidos de cables. Aunque estos fenómenos suelen tener menos energía que los rayos, pueden causar problemas molestos: sobrecarga en la etapa de entrada del receptor, ruido en la imagen o conectividad intermitente.
Además, la entrada de humedad y la corrosión en los conectores coaxiales situados en el exterior pueden empeorar el comportamiento transitorio al aumentar la impedancia y crear puntos de contacto no lineales. Esto puede hacer que un sistema sea más sensible tanto a los eventos estáticos como a las sobretensiones. Una protección adecuada contra la intemperie y unas prácticas correctas en el uso de los conectores forman parte de la misma estrategia de fiabilidad.
¿Qué sistemas de exterior requieren protección contra sobretensiones en los cables coaxiales?
Los distintos sistemas utilizan el cable coaxial de forma diferente, pero la lógica de riesgo es la misma: cualquier sistema en el que un cable coaxial exterior entre en una zona interior protegida debe contar con protección contra sobretensiones para el cable coaxial, que suele instalarse en la entrada del edificio y conectarse al mismo sistema de electrodos de puesta a tierra.
Sistema | Entorno coaxial habitual | Impedancia típica | Conectores habituales | Notas |
|---|---|---|---|---|
Antenas de televisión para exteriores | Distribución desde la azotea al interior | 75 Ω | Tipo F | A menudo se trata de tramos largos y expuestos; la protección del punto de entrada es sencilla. |
Sistemas de antenas parabólicas | Antena parabólica/LNB al receptor interior | 75 Ω | Tipo F | Es necesario comprobar el paso de corriente continua para las señales de alimentación y control del LNB. |
Cámaras de seguridad para exteriores con conexión por cable coaxial | De la cámara al DVR/codificador | 75 Ω | BNC | Ten en cuenta tanto los cables coaxiales como las vías de alimentación; protege las interfaces, no solo la red eléctrica. |
Comunicación inalámbrica/antenas de radio | Torre o mástil para equipos de radio | 50 Ω (habitual) | Tipo N, TNC (varía) | Comprueba los requisitos de frecuencia, potencia admisible y estanqueidad. |
Cable coaxial de edificio a edificio | Entre edificios o refugios | 50 Ω o 75 Ω | Varía | A menudo, el riesgo es mayor debido a las largas distancias y a las diferencias de potencial del suelo. |
Antenas de televisión para exteriores
Las antenas de televisión para exteriores suelen instalarse en altura, con cables coaxiales de conexión largos. Esta es precisamente la configuración que aumenta el riesgo de descargas atmosféricas. Aunque el receptor sea económico, los dispositivos de distribución (divisores, amplificadores) y los equipos situados más abajo en la cadena del propietario de la vivienda o de la instalación pueden quedar expuestos.
La protección contra sobretensiones en el punto de entrada mediante cable coaxial, conectada al sistema de puesta a tierra del edificio, reduce la cantidad de energía transitoria que puede propagarse al interior. Además, permite establecer una separación más clara entre la red de cableado exterior y los equipos del interior.
Sistemas de antenas parabólicas
Los sistemas de satélite añaden una restricción fundamental a la hora de elegir: el cable coaxial suele transportar corriente continua y señales de control hasta el LNB. Un protector que bloquee la corriente continua puede provocar un fallo funcional inmediato.
En el caso de las aplicaciones por satélite, la mejor práctica consiste en seleccionar un protector contra sobretensiones homologado expresamente para la banda de frecuencias en cuestión y diseñado para dejar pasar la corriente continua. La instalación debe realizarse preferiblemente en el punto de entrada al edificio, de modo que el tendido interior permanezca dentro de la zona protegida.
Sistemas de cámaras de CCTV para exteriores
Los sistemas de videovigilancia suelen considerarse de baja tensión y, por lo tanto, de “bajo riesgo”. En la práctica, son sistemas sensibles, ya que la cámara, el grabador digital (DVR), el conmutador PoE, el codificador y el almacenamiento en red están todos conectados entre sí. Una sobretensión que entre por el cable coaxial puede propagarse en cadena a las fuentes de alimentación, las entradas de vídeo y los puertos de red.
La protección contra sobretensiones en los cables coaxiales resulta más eficaz cuando se combina con una estrategia de conexión a tierra coherente: el blindaje del cable coaxial, la carcasa de la cámara (si es metálica) y el punto de conexión a tierra de la cabecera deben conectarse a tierra de forma deliberada para reducir las diferencias de potencial que puedan resultar destructivas.
Comunicación inalámbrica y antenas de radio
Los sistemas de radiofrecuencia (RF) presentan una gran variedad. Algunos son exclusivamente de recepción; otros son sistemas de transmisión en los que el protector contra sobretensiones debe gestionar tanto la potencia de RF como los transitorios. La impedancia suele ser de 50 Ω, y los tipos de conectores varían.
La clave está en considerar el punto de entrada del cable coaxial como parte del sistema de protección contra rayos y del circuito de puesta a tierra de la instalación. La protección contra sobretensiones en el punto de entrada y una correcta puesta a tierra reducen la probabilidad de que el cable coaxial se convierta en la vía más fácil por la que la energía llegue a los equipos del interior.
Instalaciones de cable coaxial entre edificios
En las conexiones coaxiales entre edificios, el aumento del potencial de tierra y los bucles de tierra se convierten en una preocupación fundamental. Incluso un transitorio de poca intensidad puede generar un flujo de corriente significativo cuando dos estructuras tienen referencias de tierra diferentes o características de los electrodos de puesta a tierra distintas.
Si es necesario tender un cable coaxial entre edificios, protege ambos extremos y presta especial atención a la conexión a tierra en los puntos de entrada. En entornos de mayor riesgo, valora si el aislamiento galvánico (por ejemplo, cambiar a fibra óptica en parte del recorrido) es una mejor solución.
¿Qué ocurre si no se cuenta con protección contra sobretensiones en el cable coaxial?
Sin protección contra sobretensiones en el cable coaxial, dependes de la tolerancia interna del equipo y de las rutas de impedancia accidentales de la instalación. Eso rara vez es una buena estrategia.
Daños en cámaras, grabadoras de vídeo digital (DVR) y equipos de red
El fallo más evidente es el daño directo: entradas de vídeo quemadas, sintonizadores dañados, receptores averiados o canales del DVR que no funcionan. Menos evidente es el daño parcial: un receptor que sigue funcionando, pero con menor sensibilidad, más ruido o pérdidas de señal intermitentes.
Dado que los sistemas de videovigilancia y de antenas suelen conectarse con equipos de red, una sobretensión en el cable coaxial también puede afectar a los puertos Ethernet, a los inyectores PoE y al hardware de los conmutadores a través de las conexiones a tierra y las fuentes de alimentación compartidas.
Interrupción de la señal y tiempo de inactividad del sistema
Incluso cuando los equipos resisten, una sobretensión puede provocar reinicios, grabaciones dañadas o la pérdida temporal de la señal de vídeo. En el ámbito de la seguridad y la vigilancia industrial, el tiempo de inactividad es el verdadero coste: eventos no detectados, lagunas en la cobertura y llamadas de emergencia al servicio técnico.
Los fallos relacionados con las perturbaciones transitorias también complican la resolución de problemas. Si el fallo es intermitente, el sistema puede parecer que “funciona bien” hasta la siguiente tormenta o evento de conmutación.
Reparaciones y sustitución de equipos costosas
La sustitución de una cámara exterior rara vez supone el coste total. El coste real lo constituyen la mano de obra, el acceso con plataforma elevadora, el reajuste de la orientación, la puesta en marcha y el tiempo posterior dedicado a comprobar que el resto del sistema no haya sufrido daños parciales.
Un diseño sencillo de protección contra sobretensiones en cables coaxiales suele resultar más económico que una sola intervención de mantenimiento reactiva.
Mayor riesgo para la seguridad
Las sobretensiones pueden generar tensiones de contacto peligrosas en las piezas metálicas expuestas, especialmente cuando la conexión a tierra no es uniforme. Aunque un protector contra sobretensiones para cables coaxiales no sustituye al diseño de seguridad eléctrica, forma parte de un enfoque sistémico que reduce las vías de corriente no controladas.
Si la instalación se realiza en tejados, torres o paredes exteriores, la seguridad también tiene que ver con un comportamiento predecible: hacia dónde debe dirigirse la corriente y qué elementos metálicos deben estar conectados a tierra.
¿Dónde se debe instalar un protector contra sobretensiones para cables coaxiales?
La ubicación no es una cuestión meramente estética. Un mismo protector contra sobretensiones puede funcionar bien o mal dependiendo de dónde se instale y cómo se conecte.
Una regla práctica es la siguiente: decide dónde instalar el protector contra sobretensiones coaxial trazando la línea divisoria entre el tramo de cable exterior y la zona protegida interior; a continuación, coloca el dispositivo principal en esa línea divisoria.
En la entrada del edificio
El punto de entrada al edificio es, por defecto, la mejor ubicación. Limita la longitud del cable interior expuesta a las corrientes de sobretensión y ofrece un lugar natural para conectar el blindaje del cable coaxial y el cuerpo del protector al sistema de electrodos de puesta a tierra del edificio.
Considera la entrada como un límite: fuera está el entorno no controlado, dentro está tu zona protegida. Tu objetivo es gestionar ese límite de forma deliberada.
Cerca de antenas exteriores
En entornos con torres, a veces se instala un sistema de protección cerca de la antena, sobre todo cuando hay una estructura de puesta a tierra específica y una conexión muy corta a la barra de tierra de la torre.
En las instalaciones típicas de edificios, la protección en el extremo de la antena por sí sola rara vez es suficiente, ya que el cable coaxial, al ser tan largo, sigue entrando en el edificio y puede acoplar energía a lo largo de toda su longitud. Si se utiliza protección en el extremo de la antena, esta debe formar parte de una estrategia multipunto, y no ser la única medida.
En el DVR o el receptor
Puede resultar conveniente instalar un protector adicional en el extremo del equipo en el caso de sistemas críticos o tramos largos de cableado interior que no puedan mantenerse dentro de un recorrido protegido. Además, proporciona una segunda etapa de protección en caso de que el dispositivo de entrada se vea desbordado.
Sin embargo, la instalación que solo tiene en cuenta el extremo del equipo es un error habitual. Deja al descubierto el cable coaxial interior y hace que la energía de las sobretensiones llegue al interior de la sala de equipos.
Protección de ambos extremos de los tramos largos de cable
En el caso de tramos largos y cables coaxiales que van de edificio a edificio, proteger ambos extremos suele ser la solución más práctica. Esto ayuda a controlar tanto las sobretensiones inducidas como las diferencias de potencial entre ambos extremos.
Cuando se protegen ambos extremos, la estrategia de conexión a tierra debe ser coherente. Los protectores deben estar conectados al sistema de conexión a tierra local en cada entrada del edificio, y no a un punto de tierra arbitrario.
Cómo elegir el protector contra sobretensiones coaxial adecuado
A la hora de elegir, lo primero es la compatibilidad y, en segundo lugar, la protección. Un dispositivo “más potente” que interrumpa la ruta de la señal o bloquee la corriente continua necesaria provocará cortes de suministro.
En muchos análisis de adquisiciones, resulta útil plantearlo como la selección de dispositivos de protección contra sobretensiones para antenas exteriores, basándose en los requisitos de la interfaz del cable coaxial, para luego comprobar su rendimiento frente a las sobretensiones.
Selecciona el tipo de conector
Empieza por los conectores que ya hay en el sistema. Entre los más habituales se encuentran los de tipo F para televisión y satélite, y los BNC para videovigilancia. Los sistemas de radiofrecuencia pueden utilizar conectores de tipo N u otros.
Una incompatibilidad entre conectores obliga a utilizar adaptadores, lo que aumenta la pérdida de inserción y genera puntos de fallo adicionales. En entornos exteriores, cada interfaz adicional supone además un riesgo de corrosión.
Elige la impedancia correcta (50 Ω o 75 Ω)
La falta de adaptación de impedancia provoca reflexiones y distorsión de la señal. En los sistemas de CCTV y de distribución de televisión, esto puede traducirse en artefactos en la imagen, un margen reducido o problemas intermitentes de sincronización.
En las conversaciones sobre selección, resulta útil explicar con claridad la regla relativa a los protectores contra sobretensiones para cables coaxiales de 75 ohmios frente a los de 50 ohmios:
La impedancia de 75 Ω es habitual en sistemas de vídeo, antenas de televisión y sistemas de satélite.
La impedancia de 50 Ω es habitual en muchos sistemas de comunicación de radiofrecuencia.
Si no estás seguro, comprueba el tipo de cable coaxial (por ejemplo, el RG-6 suele ser de 75 Ω; muchas variantes de LMR son de 50 Ω, salvo que se especifique lo contrario).
Comprueba el rango de frecuencias
El protector debe ser compatible con la banda de frecuencias de funcionamiento del sistema. Un dispositivo que no esté homologado para la banda requerida puede provocar atenuación o efectos de resonancia que reduzcan el rendimiento.
Los sistemas de satélite son especialmente sensibles, ya que funcionan en bandas de frecuencia más altas que muchos sistemas de televisión básicos. Comprueba el rango de frecuencias indicado en lugar de dar por sentada la compatibilidad.
Consulta los requisitos del DC Pass
Muchos accesorios de satélite y accesorios alimentados por corriente continua requieren corriente continua en el cable coaxial. Si el protector bloquea la corriente continua, el sistema puede dejar de funcionar inmediatamente.
Si tu sistema alimenta un LNB, un amplificador o un dispositivo activo a través del cable coaxial, elige un protector diseñado para dejar pasar la corriente continua y comprueba que esta función sea compatible de forma explícita.
Ten en cuenta la intensidad de pico nominal y la pérdida de inserción
La intensidad de pico nominal indica la cantidad de energía transitoria que el dispositivo puede soportar sin fallar. La pérdida de inserción indica en qué medida se degrada la señal durante el funcionamiento normal.
En la práctica, los ingenieros suelen dar prioridad a:
baja pérdida de inserción para preservar el margen del sistema, y
una capacidad de resistencia a las sobretensiones adecuada al nivel de exposición.
Parámetro de selección | Qué comprobar | Por qué es importante |
|---|---|---|
Tipo de conector | Tipo F, BNC, tipo N, etc. | Evita los adaptadores y las interfaces adicionales. |
Impedancia | 50 Ω o 75 Ω | Evita los reflejos y la distorsión de la señal. |
Rango de frecuencia | Banda de funcionamiento indicada | Evita la atenuación y los comportamientos inesperados. |
Pase para Washington D. C. | Sí/No, y límites de tensión/corriente, si están disponibles | Imprescindible para dispositivos alimentados a través de cable coaxial. |
Pérdida de inserción | dB indicados en toda la banda | Mantiene el margen y la calidad de la señal. |
Calificación medioambiental | Sellado para exteriores, resistencia a la corrosión | La fiabilidad en exteriores es un requisito de protección. |
Errores comunes que hay que evitar al proteger los sistemas coaxiales
Estos errores se repiten una y otra vez en los fallos sobre el terreno.
Error | Qué provoca | Un enfoque mejor |
|---|---|---|
Confiar únicamente en los protectores contra sobretensiones | El cable coaxial sigue siendo una vía de acceso desprotegida | Proteja todas las vías conductoras que entran en el edificio. |
No tener en cuenta una conexión a tierra adecuada | El SPD no puede descargar eficazmente; mayor tensión en el equipo | Conecta el SPD del cable coaxial al sistema de puesta a tierra del edificio mediante una conexión directa y corta. |
Instalación del SPD en una ubicación incorrecta | La energía de la sobretensión entra en el edificio antes de ser desviada | Coloca el SPD coaxial principal en el punto de entrada del edificio. |
Elegir un protector contra sobretensiones coaxial incompatible | Pérdida de señal, “sin señal”, funcionamiento intermitente | Cumplir los requisitos de acoplamiento del conector, impedancia, banda de frecuencias y paso de corriente continua. |
Confiar únicamente en los protectores contra sobretensiones
Si solo se protege la red eléctrica de CA, el cable coaxial queda expuesto como una vía de acceso no controlada. Durante un fenómeno transitorio, el edificio se ve afectado por múltiples vías de sobretensión simultáneas. Si el cable coaxial no está protegido, la energía puede entrar a través de él y salir por las conexiones a tierra de la red eléctrica o de datos, lo que somete a tensión a todos los componentes intermedios.
No tener en cuenta una conexión a tierra adecuada
Un protector contra sobretensiones coaxial debe estar conectado a tierra para que funcione. Si la conexión a tierra es larga, está enrollada o presenta curvas pronunciadas, su impedancia aumenta y la eficacia del protector disminuye drásticamente ante transitorios rápidos.
La mentalidad correcta es pensar en una conexión de baja impedancia, no simplemente en que “está conectado en algún sitio”.”
Instalación del SPD en una ubicación incorrecta
La instalación en la sala de equipos es habitual porque resulta práctica. Sin embargo, también constituye una delimitación errónea. Permite que el cable coaxial interior transporte la energía de las sobretensiones hacia el interior de las instalaciones.
La instalación en el punto de entrada mantiene la mayor parte de la energía transitoria fuera de la zona protegida.
Elegir un protector contra sobretensiones coaxial incompatible
Los fallos de compatibilidad más habituales son la falta de adaptación de impedancia y el bloqueo de corriente continua en los sistemas de satélite. Otro error frecuente es utilizar un dispositivo con un rango de frecuencias insuficiente.
La selección comienza por los requisitos de la señal. La protección viene después de la compatibilidad.
¿Por qué elegir los protectores contra sobretensiones coaxiales de LSP para garantizar una protección fiable de la señal y los equipos?
Desde 2010, nos hemos especializado en la fabricación de dispositivos de protección contra sobretensiones, con una producción certificada según la norma ISO 9001 y productos que cuentan con las certificaciones TÜV, CB y CE.
Ya sea para proteger sistemas de videovigilancia, equipos de comunicación por radiofrecuencia, antenas GPS, estaciones base inalámbricas o redes de radiodifusión, los protectores contra sobretensiones coaxiales de LSP ayudan a mantener una transmisión de señal estable, al tiempo que protegen los valiosos equipos frente a las sobretensiones transitorias y las provocadas por los rayos.
Todos los protectores contra sobretensiones coaxiales de LSP están diseñados para ofrecer fiabilidad a largo plazo en entornos exigentes. Nuestros productos cuentan con carcasas metálicas resistentes, conectores resistentes a la corrosión y componentes internos de alta calidad para garantizar un rendimiento constante a lo largo de años de funcionamiento.
Su diseño compacto, su fácil instalación en línea y su fiable conexión a tierra los hacen idóneos tanto para aplicaciones en interiores como en exteriores, en proyectos comerciales, industriales y de telecomunicaciones.
Además de productos de alto rendimiento, LSP ofrece un servicio de asistencia integral a fabricantes de equipos originales y clientes de todo el mundo.
Preguntas frecuentes sobre la protección contra sobretensiones en cables coaxiales
¿Afecta un protector contra sobretensiones para cable coaxial a la calidad de la señal?
Un protector contra sobretensiones de cable coaxial puede afectar a la calidad de la señal si añade pérdida de inserción, provoca un desajuste de impedancia o no está homologado para la frecuencia de funcionamiento. Cuando se elige correctamente, la pérdida añadida suele ser mínima. Los problemas suelen deberse a una impedancia incorrecta, a adaptadores adicionales o a la humedad y la corrosión en los conectores exteriores.
¿Puede un protector contra sobretensiones para cable coaxial detener un rayo que caiga directamente?
No. Un protector contra sobretensiones para cable coaxial no puede garantizar la protección frente a un impacto directo de rayo. Los impactos directos pueden implicar corrientes extremas, descargas eléctricas y múltiples vías de acoplamiento que superan la capacidad de los dispositivos instalados en línea. Su finalidad es reducir los daños causados por impactos cercanos y sobretensiones inducidas, proporcionando una vía de descarga controlada en la entrada del edificio.
¿Las cámaras de CCTV para exteriores siempre necesitan protección contra sobretensiones en el cable coaxial?
Las cámaras de CCTV para exteriores suelen beneficiarse de la protección contra sobretensiones del cable coaxial cuando este está expuesto y entra en una estación central interior. Esto cobra mayor importancia en el caso de tramos largos, tendidos por tejados o postes, transitorios de conmutación industrial o enlaces entre edificios. Coloca el protector coaxial principal en la entrada del edificio y conéctalo mediante un conductor corto y recto.
¿Deben protegerse ambos extremos del cable coaxial?
A menudo está justificado proteger ambos extremos en tramos largos de cable coaxial e instalaciones entre edificios. Las sobretensiones inducidas y las diferencias de potencial de tierra pueden someter a tensión a los equipos situados en cualquiera de los extremos del cable. La mejor práctica consiste en instalar un protector primario en cada entrada del edificio, de modo que la energía de la sobretensión se desvíe antes de que se propague al interior. Una segunda etapa cerca de los equipos críticos de la cabecera puede aportar un margen adicional.
¿Con qué frecuencia se debe cambiar un protector contra sobretensiones para cable coaxial?
No existe un intervalo de sustitución universal. Sustituya un protector contra sobretensiones coaxial en función de su exposición, estado y rendimiento. Revíselo tras tormentas importantes y durante el mantenimiento preventivo. Sustitúyalo si observa corrosión, entrada de agua, carcasas agrietadas, roscas dañadas o conectores sueltos. Sustitúyalo también si el rendimiento de la señal cambia tras un episodio de sobretensión.


