Dans de nombreuses installations extérieures, la protection contre les surtensions des câbles coaxiaux destinés aux antennes extérieures n’est pas simplement une question de bonnes pratiques techniques. Il s’agit d’une mesure de contrôle des risques visant à pallier deux faiblesses des câbles coaxiaux dans la réalité : d’une part, ils sont exposés à l’extérieur (là où les champs électromagnétiques générés par la foudre sont les plus intenses) et, d’autre part, ils constituent un chemin conducteur vers les équipements sensibles (où l’énergie transitoire provoque des dommages immédiats ou une dégradation latente).
Pourquoi les antennes extérieures et les systèmes de vidéosurveillance ont besoin d'une protection contre les surtensions pour les câbles coaxiaux
Les câbles coaxiaux extérieurs sont exposés à des perturbations éphémères provenant de l'environnement et du réseau électrique. Même lorsque la foudre ne frappe pas directement votre antenne ou votre caméra, des événements survenant à proximité peuvent induire une tension importante sur les conducteurs de grande longueur. Par ailleurs, les différences de potentiel de mise à la terre entre les points extérieurs et intérieurs peuvent faire circuler un courant de surtension à travers les blindages et les entrées des équipements.
L'objectif n'est pas de garantir une protection “ à toute épreuve ” contre la foudre. L'objectif est de réduire la probabilité et la gravité des dommages, et de contrôler la direction prise par l'énergie des surtensions.
Surtensions induites par la foudre
Un parasurtenseur pour câble coaxial est conçu pour détourner l'énergie de surtension du conducteur central du câble coaxial vers le système de mise à la terre, plutôt que de laisser cette énergie traverser les récepteurs, les entrées vidéo ou les équipements de distribution.
Un câble coaxial et l'antenne qui y est raccordée peuvent se comporter comme un collecteur de champs électromagnétiques transitoires rapides. La foudre génère des pics de di/dt élevés. Ces variations rapides créent des tensions induites sur les conducteurs situés à proximité. Plus le câble coaxial est long et exposé, plus les risques de couplage sont importants.
Concrètement, les surtensions induites se manifestent sous forme d'impulsions de haute tension entre le conducteur central du câble coaxial et son blindage, ainsi qu'entre le blindage du câble coaxial et le système de mise à la terre du bâtiment. Les circuits d'entrée des récepteurs sensibles, les entrées vidéo et les équipements réseau en aval ne sont pas conçus pour absorber cette énergie.
Coups de foudre à proximité et tension induite
La plupart des défaillances observées dans la pratique sont dues à des coups de foudre à proximité plutôt qu'à des impacts directs. Un coup de foudre frappant un arbre, un poteau, le bord d'un toit ou le sol à proximité peut tout de même induire une tension sur un câble coaxial qui traverse une zone exposée.
C'est pourquoi la géométrie de l'installation est importante. Un câble coaxial acheminé le long de gouttières métalliques, de parapets, de pieds de tour ou de longues lignes électriques parallèles peut former des boucles et des voies de couplage qui augmentent la tension induite. Un parasurtenseur pour câble coaxial ne modifie pas les principes physiques de l'induction, mais il peut offrir une voie de décharge bien définie à la limite entre les zones extérieures et intérieures.
Augmentation du potentiel de terre (GPR)
L'élévation du potentiel de terre désigne l'augmentation de la tension locale de terre par rapport à une terre éloignée lors d'un défaut ou d'un coup de foudre. Lorsqu'un courant important pénètre dans le sol, l'impédance finie du sol crée des gradients de tension. Les équipements reliés à une référence de terre peuvent se retrouver momentanément à des milliers de volts de ceux reliés à une autre référence.
Pour les systèmes extérieurs raccordés par câble coaxial, le risque est simple : le blindage et le conducteur central du câble coaxial font partie du circuit d'égalisation entre deux points qui ne sont pas au même potentiel. Ce courant peut circuler à travers des connecteurs, des circuits d'entrée et des pistes de circuits imprimés qui n'ont jamais été conçus pour supporter l'énergie des surtensions.
Un parasurtenseur coaxial permet de dévier le courant de surtension vers le système de mise à la terre à un endroit bien défini. Cependant, il ne fonctionne correctement que s'il est relié à la terre par un chemin court et à faible impédance.
Pics de commutation et perturbations électriques
Les transitoires ne sont pas tous dus à la foudre. La commutation de charges inductives (gros moteurs, contacteurs, entraînements d'ascenseurs), la commutation des batteries de condensateurs du réseau électrique et les opérations de transfert de générateurs peuvent injecter des perturbations rapides dans le câblage des bâtiments. Ces perturbations peuvent se propager vers les blindages des câbles coaxiaux par le biais de liaisons à la terre communes, de gaines partagées ou d'acheminements parallèles.
Dans les systèmes de vidéosurveillance en milieu industriel, il s'agit d'un mécanisme de défaillance courant : des événements mineurs et répétés qui dégradent progressivement les signaux d'entrée ou provoquent du bruit intermittent et des réinitialisations.
Électricité statique et facteurs environnementaux
L'air sec, le vent et les phénomènes météorologiques peuvent entraîner une accumulation de charge statique sur les structures extérieures et les chemins de câbles. Bien que ces phénomènes soient généralement moins puissants que la foudre, ils peuvent néanmoins causer des problèmes gênants : sollicitation du circuit d'entrée du récepteur, bruit vidéo ou connectivité intermittente.
De plus, la pénétration d'humidité et la corrosion au niveau des connecteurs coaxiaux extérieurs peuvent aggraver le comportement transitoire en augmentant l'impédance et en créant des points de contact non linéaires. Cela peut rendre un système plus sensible aux événements statiques et aux surtensions. Une protection adéquate contre les intempéries et des pratiques correctes en matière de raccordement font partie intégrante de la fiabilité du système.
Quels sont les systèmes d'extérieur qui nécessitent une protection contre les surtensions sur les câbles coaxiaux ?
Les différents systèmes utilisent les câbles coaxiaux de manière variable, mais le principe de risque reste le même : tout système dans lequel un câble coaxial extérieur pénètre dans une zone protégée à l'intérieur est susceptible de nécessiter une protection contre les surtensions sur le câble coaxial, généralement installée à l'entrée du bâtiment et reliée au même système d'électrodes de mise à la terre.
Système | Environnement coaxial standard | Impédance caractéristique | Connecteurs courants | Remarques |
|---|---|---|---|---|
Antennes TV d'extérieur | De la toiture au réseau de distribution intérieur | 75 Ω | Type F | Il s'agit souvent de longues sections exposées ; la protection au point d'entrée est simple. |
Systèmes d'antennes paraboliques | Antenne parabolique/LNB vers le récepteur intérieur | 75 Ω | Type F | Il faut vérifier la présence d'une tension continue pour l'alimentation et les signaux de commande du LNB. |
Vidéosurveillance extérieure via câble coaxial | De la caméra au DVR/encodeur | 75 Ω | BNC | Tenez compte à la fois des câbles coaxiaux et des circuits d'alimentation ; protégez les interfaces, et pas seulement le réseau électrique. |
Communication sans fil / antennes radio | Tour/mât pour équipement radio | 50 Ω (courant) | Type N, TNC (variable) | Vérifiez les exigences en matière de fréquence, de puissance admissible et d'étanchéité. |
Câble coaxial de bâtiment à bâtiment | Entre les bâtiments ou les abris | 50 Ω ou 75 Ω | Variable | C'est souvent là que le risque est le plus élevé, en raison des longues distances parcourues et des différences de potentiel de terre. |
Antennes de télévision d'extérieur
Les antennes de télévision extérieures sont souvent installées en hauteur, avec de longs câbles coaxiaux de descente. C'est précisément cette configuration qui favorise le couplage de la foudre. Même lorsque le récepteur est peu coûteux, les équipements de distribution (répartiteurs, amplificateurs) et les appareils en aval appartenant au propriétaire ou à l'établissement peuvent être exposés.
Une protection contre les surtensions coaxiale installée au point d'entrée, reliée au système de mise à la terre du bâtiment, réduit la quantité d'énergie transitoire susceptible de se propager à l'intérieur. Elle permet également de délimiter plus clairement le réseau de câblage extérieur et les équipements intérieurs.
Systèmes d'antennes paraboliques
Les systèmes par satellite imposent une contrainte de sélection essentielle : le câble coaxial achemine souvent du courant continu et des signaux de commande vers le LNB. Un dispositif de protection qui bloque le courant continu peut entraîner une défaillance immédiate du système.
Pour les applications par satellite, il est recommandé de choisir un parasurtenseur explicitement adapté à la bande de fréquences concernée et conçu pour laisser passer le courant continu. Il est toutefois préférable de l'installer au point d'entrée du bâtiment, afin que le câblage intérieur reste dans la zone protégée.
Systèmes de vidéosurveillance extérieurs
Les systèmes de vidéosurveillance sont souvent considérés comme des installations à basse tension et donc “ à faible risque ”. Dans la pratique, ils sont toutefois sensibles, car la caméra, l'enregistreur numérique (DVR), le commutateur PoE, l'encodeur et le stockage réseau sont tous interconnectés. Une surtension qui pénètre par le câble coaxial peut se propager en cascade vers les alimentations électriques, les entrées vidéo et les ports réseau.
La protection contre les surtensions des câbles coaxiaux est particulièrement efficace lorsqu'elle est associée à une stratégie de mise à la terre cohérente : le blindage du câble coaxial, le boîtier de la caméra (s'il est métallique) et le point de mise à la terre de la tête de réseau doivent être reliés de manière ciblée afin de réduire les différences de potentiel susceptibles de causer des dommages.
Communications sans fil et antennes radio
Les systèmes RF présentent une grande diversité. Certains sont exclusivement destinés à la réception ; d'autres sont des systèmes d'émission dans lesquels le parasurtenseur doit gérer à la fois la puissance RF et les transitoires. L'impédance est généralement de 50 Ω, et les types de connecteurs varient.
L'essentiel est de considérer le point d'entrée du câble coaxial comme faisant partie intégrante du système de protection contre la foudre et du circuit d'équilibrage de l'installation. La mise en place d'une protection contre les surtensions au niveau du point d'entrée et un équilibrage correct réduisent le risque que le câble coaxial devienne la voie la plus facile par laquelle l'énergie peut atteindre les équipements intérieurs.
Installations de câbles coaxiaux entre bâtiments
C'est dans les installations de câbles coaxiaux reliant deux bâtiments que l'élévation du potentiel de terre et les boucles de terre constituent un problème majeur. Même un transitoire modeste peut générer un flux de courant important lorsque deux structures ont des références de terre différentes ou des caractéristiques d'électrodes de mise à la terre différentes.
Si vous devez faire passer un câble coaxial entre deux bâtiments, protégez ses deux extrémités et accordez une attention particulière à la mise à la terre au niveau des points d'entrée. Dans les environnements à haut risque, demandez-vous si une isolation galvanique (par exemple, en optant pour la fibre optique sur une partie du trajet) ne constituerait pas une meilleure solution.
Que se passe-t-il en l'absence de protection contre les surtensions sur les câbles coaxiaux ?
Sans protection contre les surtensions sur le câble coaxial, vous comptez uniquement sur la tolérance interne de l'équipement et sur les chemins d'impédance fortuits de l'installation. Ce n'est généralement pas la solution idéale.
Dommages causés aux caméras, aux enregistreurs numériques et aux équipements réseau
Les pannes les plus évidentes sont les dommages directs : entrées vidéo grillées, tuners endommagés, décodeurs hors service ou chaînes DVR inopérantes. Les dommages partiels sont moins évidents : un décodeur qui fonctionne encore, mais dont la sensibilité est réduite, qui présente davantage de bruit ou subit des coupures intermittentes.
Les systèmes de vidéosurveillance et d'antennes étant souvent connectés à des équipements réseau, une surtension sur le câble coaxial peut également mettre à rude épreuve les ports Ethernet, les injecteurs PoE et les commutateurs, via les mises à la terre et les alimentations communes.
Interruption du signal et indisponibilité du système
Même lorsque les équipements résistent, une surtension peut entraîner des réinitialisations, des enregistrements corrompus ou une perte temporaire du signal vidéo. Dans le domaine de la sécurité et de la surveillance industrielle, ce sont les temps d’arrêt qui représentent le véritable coût : événements manqués, lacunes dans la couverture et interventions d’urgence.
Les pannes liées aux transitoires compliquent également le dépannage. Si la panne est intermittente, le système peut sembler “ fonctionner normalement ” jusqu’à la prochaine tempête ou au prochain événement de commutation.
Réparations et remplacement coûteux des équipements
Le remplacement d'une caméra extérieure ne représente que rarement la totalité de la facture. Le coût réel réside dans la main-d'œuvre, l'accès à la caméra à l'aide d'une nacelle, le réajustement de l'orientation, la remise en service, ainsi que le temps consacré par la suite à vérifier que le reste du système n'a pas subi de dommages partiels.
Une solution simple de protection contre les surtensions sur les câbles coaxiaux revient souvent moins cher qu'une seule intervention de maintenance due à un problème de réactivité.
Risques accrus en matière de sécurité
Les surtensions peuvent générer des tensions de contact dangereuses sur les parties métalliques exposées, en particulier lorsque la mise à la terre n'est pas correcte. Bien qu'un parasurtenseur coaxial ne puisse se substituer à une conception respectant les règles de sécurité électrique, il s'inscrit dans une approche systémique visant à réduire les chemins de courant incontrôlés.
Si l'installation est réalisée sur des toits, des tours ou des murs extérieurs, la sécurité repose également sur un comportement prévisible : où le courant est censé circuler et quelles structures métalliques sont reliées à la terre.
Où faut-il installer un parasurtenseur pour câble coaxial ?
L'emplacement n'est pas une simple question d'esthétique. Un même parasurtenseur peut fonctionner correctement ou mal selon l'endroit où il est installé et la manière dont il est relié à la terre.
Une règle pratique consiste à déterminer l'emplacement du parasurtenseur coaxial en traçant la limite entre le tronçon de câble extérieur et la zone protégée à l'intérieur, puis à placer le dispositif principal à cette limite.
À l'entrée du bâtiment
Le point d'entrée du bâtiment constitue l'emplacement par défaut le plus approprié. Il limite la longueur de câble intérieur exposée aux courants de surtension et offre un emplacement naturel pour relier le blindage du câble coaxial et le boîtier du dispositif de protection au système d'électrodes de mise à la terre du bâtiment.
Considérez l'entrée comme une frontière : à l'extérieur se trouve un environnement incontrôlé, à l'intérieur, votre zone protégée. Votre objectif est de gérer cette frontière de manière réfléchie.
À proximité d'antennes extérieures
La mise en place d'un dispositif de protection à proximité de l'antenne est parfois pratiquée dans les environnements de tours, en particulier lorsqu'il existe une structure de mise à la terre dédiée et une liaison très courte vers la barre de mise à la terre de la tour.
Dans le cas d'installations typiques dans les bâtiments, la protection au niveau de l'antenne est rarement suffisante à elle seule, car le long câble coaxial pénètre tout de même dans le bâtiment et peut coupler de l'énergie sur toute sa longueur. Si vous utilisez une protection au niveau de l'antenne, celle-ci doit s'inscrire dans une stratégie multipoint, et non constituer la seule mesure mise en œuvre.
Côté magnétoscope numérique ou décodeur
La mise en place d'un dispositif de protection supplémentaire au niveau des équipements peut s'avérer utile pour les systèmes critiques ou les longs tronçons de câbles intérieurs qui ne peuvent pas être acheminés à l'intérieur d'un cheminement protégé. Elle offre également un deuxième niveau de protection au cas où le dispositif de protection situé à l'entrée serait saturé.
Cependant, le fait de limiter l'installation aux seuls équipements constitue une erreur courante. Cela laisse le câble coaxial intérieur à nu et fait entrer l'énergie de surtension à l'intérieur de la salle des équipements.
Protection des deux extrémités des longs câbles
Pour les longues longueurs de câble et les liaisons coaxiales entre bâtiments, il est souvent plus judicieux de protéger les deux extrémités. Cela permet de gérer à la fois les surtensions induites et les différences de potentiel entre les deux extrémités.
Lorsque vous protégez les deux extrémités, la stratégie de mise à la terre doit être cohérente. Les dispositifs de protection doivent se référer au système de mise à la terre local à chaque entrée du bâtiment, et non à un point de terre arbitraire.
Comment choisir le bon parasurtenseur coaxial
Le choix doit se faire en privilégiant d'abord la compatibilité, puis la protection. Un appareil “ plus puissant ” qui perturbe le circuit de signal ou bloque le courant continu nécessaire provoquera des coupures.
Dans le cadre de nombreux projets d'appel d'offres, il est utile d'aborder cette question en considérant qu'il s'agit de sélectionner des dispositifs de protection contre les surtensions pour les câbles coaxiaux destinés aux antennes extérieures en fonction des exigences relatives à l'interface coaxiale, puis de vérifier leurs performances en matière de protection contre les surtensions.
Choisissez le type de connecteur adapté
Commencez par les connecteurs déjà présents dans le système. Parmi les cas les plus courants, on trouve les connecteurs de type F pour la télévision et le satellite, et les connecteurs BNC pour la vidéosurveillance. Les systèmes RF peuvent utiliser des connecteurs de type N ou d'autres types.
Une incompatibilité entre connecteurs oblige à utiliser des adaptateurs, ce qui augmente la perte d'insertion et crée des points de défaillance supplémentaires. En extérieur, chaque interface supplémentaire représente également un risque de corrosion.
Choisissez l'impédance appropriée (50 Ω ou 75 Ω)
Une inadéquation d'impédance entraîne des réflexions et une distorsion du signal. Dans les réseaux de vidéosurveillance et de distribution TV, cela peut se traduire par des artefacts d'image, une marge réduite ou des problèmes de verrouillage intermittents.
Lors des entretiens de sélection, il est utile d'expliquer clairement la règle concernant les parasurtenseurs pour câbles coaxiaux de 75 ohms et de 50 ohms :
La résistance de 75 Ω est couramment utilisée pour la vidéo, les antennes de télévision et les systèmes satellitaires.
Une impédance de 50 Ω est courante dans de nombreux systèmes de communication RF.
En cas de doute, vérifiez le type de câble coaxial (par exemple, le RG-6 est généralement de 75 Ω ; de nombreuses variantes LMR sont de 50 Ω, sauf indication contraire).
Vérifier la plage de fréquences
Le dispositif de protection doit prendre en charge la bande de fréquences de fonctionnement du système. Un dispositif non adapté à la bande requise peut entraîner des effets d'atténuation ou de résonance susceptibles de nuire aux performances.
Les systèmes par satellite sont particulièrement sensibles, car ils fonctionnent dans des bandes de fréquences plus élevées que bon nombre de systèmes de télévision classiques. Vérifiez la plage de fréquences indiquée plutôt que de partir du principe qu'ils sont compatibles.
Vérifier les conditions d'obtention du DC Pass
De nombreux accessoires pour antennes satellites et accessoires alimentés nécessitent une tension continue sur le câble coaxial. Si le dispositif de protection bloque le courant continu, le système peut tomber immédiatement en panne.
Si votre système alimente un LNB, un amplificateur ou un appareil actif via le câble coaxial, choisissez un protecteur conçu pour laisser passer le courant continu et vérifiez que cette fonction est explicitement prise en charge.
Tenez compte de l'intensité de crête admissible et de la perte d'insertion
Le courant de crête admissible correspond à la quantité d'énergie transitoire que le dispositif peut supporter sans subir de défaillance. La perte d'insertion correspond à la dégradation du signal subie lors d'un fonctionnement normal.
Dans la pratique, les ingénieurs établissent souvent des priorités :
une faible perte d'insertion afin de préserver la marge du système, et
une capacité de résistance aux surtensions adaptée à l'exposition.
Paramètre de sélection | Ce qu'il faut vérifier | Pourquoi c'est important |
|---|---|---|
Type de connecteur | Type F, BNC, type N, etc. | Évitez les adaptateurs et les interfaces supplémentaires. |
Impédance | 50 Ω ou 75 Ω | Évitez les reflets et la distorsion du signal. |
Gamme de fréquences | Bande de fonctionnement déclarée | Évitez toute atténuation et tout comportement inattendu. |
Carte d'accès à Washington DC | Oui/Non, ainsi que les limites de tension et de courant, le cas échéant | Obligatoire pour les appareils alimentés par câble coaxial. |
Perte d'insertion | Valeur en dB indiquée sur toute la bande | Préserve la marge et la qualité du signal. |
Évaluation environnementale | Étanchéité en extérieur, résistance à la corrosion | La fiabilité en extérieur est une exigence en matière de protection. |
Erreurs courantes à éviter lors de la protection des systèmes coaxiaux
Ces erreurs reviennent sans cesse lors des pannes sur le terrain.
Erreur | Quelles en sont les conséquences ? | Une meilleure approche |
|---|---|---|
Se fier uniquement aux parasurtenseurs | Le câble coaxial reste une voie d'accès non protégée | Protégez tous les chemins conducteurs qui pénètrent dans le bâtiment. |
Ne pas respecter les règles de mise à la terre | Le SPD ne peut pas se décharger efficacement ; sollicitation accrue de l'équipement | Reliez le dispositif de protection contre les surtensions (SPD) du câble coaxial au système de mise à la terre du bâtiment par un chemin court et direct. |
Installation du SPD à un emplacement inapproprié | L'énergie de surtension pénètre dans le bâtiment avant d'être détournée | Installez le dispositif de protection contre les surtensions (SPD) coaxial principal au point d'entrée du bâtiment. |
Choix d'un parasurtenseur coaxial incompatible | Perte de signal, message “ aucun signal ”, fonctionnement intermittent | Respecter les exigences en matière de connecteur, d'impédance, de bande de fréquences et de passage du courant continu. |
Se fier uniquement aux parasurtenseurs
Le fait de ne protéger que le réseau électrique CA laisse le câble coaxial comme une « porte dérobée ». Lors d’un événement transitoire, le bâtiment est soumis à plusieurs voies de surtension simultanées. Si le câble coaxial n’est pas protégé, l’énergie peut y pénétrer et ressortir par les mises à la terre du réseau électrique ou des données, mettant ainsi à rude épreuve tous les éléments situés entre les deux.
Ne pas respecter les règles de mise à la terre
Pour fonctionner, un parasurtenseur coaxial doit être relié à la terre. Si la liaison à la terre est longue, enroulée ou comporte des coudes prononcés, son impédance augmente et l'efficacité du parasurtenseur diminue considérablement face aux transitoires rapides.
La bonne approche consiste à établir une connexion à faible impédance, et non pas simplement à se contenter de dire “ c'est branché quelque part ”.”
Installation du SPD à un emplacement inapproprié
L'installation dans un local technique est courante car elle est pratique. C'est toutefois une délimitation inappropriée. Elle permet aux câbles coaxiaux intérieurs de propager l'énergie de surtension plus loin à l'intérieur du bâtiment.
L'installation au point d'entrée permet de maintenir l'énergie transitoire la plus élevée à l'extérieur de la zone protégée.
Choix d'un parasurtenseur coaxial incompatible
Les problèmes de compatibilité les plus courants dans les systèmes satellitaires sont la désadaptation d'impédance et le blocage du courant continu. Une autre erreur fréquente consiste à utiliser un appareil dont la plage de fréquences est insuffisante.
Le choix commence par l'analyse des exigences relatives au signal. La protection vient après la compatibilité.
Pourquoi choisir les parasurtenseurs coaxiaux LSP pour une protection fiable des signaux et des équipements ?
Depuis 2010, nous sommes spécialisés dans la fabrication de dispositifs de protection contre les surtensions ; notre production est certifiée ISO 9001 et nos produits sont certifiés TÜV, CB et CE.
Qu'il s'agisse de protéger des systèmes de vidéosurveillance, des équipements de communication RF, des antennes GPS, des stations de base sans fil ou des réseaux de diffusion, les parasurtenseurs coaxiaux LSP contribuent à maintenir une transmission stable du signal tout en protégeant les équipements de valeur contre les surtensions provoquées par la foudre et les surtensions transitoires.
Chaque parasurtenseur coaxial LSP est conçu pour offrir une fiabilité à long terme dans des environnements exigeants. Nos produits sont dotés de boîtiers métalliques robustes, de connecteurs résistants à la corrosion et de composants internes de haute qualité, afin de garantir des performances constantes pendant de nombreuses années d'utilisation.
Grâce à leur conception compacte, à leur facilité d'installation en série et à leur mise à la terre fiable, ces produits conviennent aussi bien aux applications intérieures qu'extérieures, dans le cadre de projets commerciaux, industriels et de télécommunications.
Au-delà de ses produits hautement performants, LSP offre un accompagnement complet aux équipementiers et à ses clients internationaux.
Foire aux questions sur la protection contre les surtensions des câbles coaxiaux
Un parasurtenseur coaxial affecte-t-il la qualité du signal ?
Un parasurtenseur coaxial peut nuire à la qualité du signal s'il entraîne une perte d'insertion, provoque une inadéquation d'impédance ou n'est pas adapté à la fréquence de fonctionnement. Lorsqu'il est correctement choisi, la perte supplémentaire est généralement faible. Les problèmes proviennent le plus souvent d'une impédance inadaptée, de la présence d'adaptateurs supplémentaires, ou encore de l'humidité et de la corrosion au niveau des connecteurs extérieurs.
Un parasurtenseur pour câble coaxial peut-il empêcher un coup de foudre direct ?
Non. Un parasurtenseur coaxial ne peut pas garantir une protection contre un coup de foudre direct. Les coups de foudre directs peuvent entraîner des courants extrêmes, des arcs électriques et de multiples voies de couplage qui dépassent les capacités des dispositifs installés en ligne. Son objectif est de réduire les dommages causés par les coups de foudre à proximité et les surtensions induites en offrant une voie de décharge contrôlée à l'entrée du bâtiment.
Les caméras de vidéosurveillance extérieures ont-elles toujours besoin d'une protection contre les surtensions sur le câble coaxial ?
Les caméras de vidéosurveillance extérieures bénéficient généralement d'une protection contre les surtensions sur le câble coaxial lorsque celui-ci est exposé et pénètre dans une tête de réseau intérieure. Cette protection revêt une importance accrue en cas de longues portées, de cheminement sur les toits ou le long de poteaux, de transitoires liés aux commutateurs industriels ou de liaisons entre bâtiments. Placez le dispositif de protection coaxial principal à l'entrée du bâtiment et reliez-le à l'aide d'un conducteur court et droit.
Faut-il protéger les deux extrémités du câble coaxial ?
La protection des deux extrémités se justifie souvent dans le cas de longues liaisons coaxiales et d’installations reliant plusieurs bâtiments entre eux. Les surtensions induites et les différences de potentiel de terre peuvent mettre à rude épreuve les équipements situés à chaque extrémité du câble. La meilleure pratique consiste à installer un dispositif de protection primaire à chaque entrée de bâtiment, afin que l’énergie de surtension soit déviée avant de se propager à l’intérieur. Un deuxième niveau de protection, placé à proximité des équipements critiques de la tête de réseau, peut offrir une marge de sécurité supplémentaire.
À quelle fréquence faut-il remplacer un parasurtenseur pour câble coaxial ?
Il n'existe pas de fréquence de remplacement universelle. Remplacez un parasurtenseur coaxial en fonction de son exposition, de son état et de ses performances. Inspectez-le après des orages violents et lors des opérations d'entretien préventif. Remplacez-le si vous constatez des traces de corrosion, des infiltrations d'eau, des boîtiers fissurés, des filetages endommagés ou des connecteurs desserrés. Remplacez-le également si les performances du signal changent après un pic de tension.


