Во многих установках, размещаемых на открытом воздухе, защита коаксиальных кабелей наружных антенн от перенапряжений — это не просто рекомендация по технической безопасности. Это мера контроля рисков, связанных с двумя недостатками коаксиального кабеля в реальных условиях: он прокладывается снаружи (где электромагнитные поля, создаваемые молниями, наиболее сильны) и образует проводящий путь к чувствительному оборудованию (где импульсная энергия вызывает как мгновенные повреждения, так и скрытое ухудшение рабочих характеристик).
Почему наружные антенны и системы видеонаблюдения нуждаются в коаксиальной защите от перенапряжений
Коаксиальный кабель, проложенный на открытом воздухе, подвергается воздействию переходных процессов, возникающих как в окружающей среде, так и в электрической системе. Даже если молния не попадает непосредственно в антенну или камеру, явления, происходящие поблизости, могут вызвать значительное напряжение на длинных проводниках. При этом разница в потенциале заземления между точками, расположенными снаружи и внутри помещения, может привести к прохождению импульсного тока через экраны и входы оборудования.
Цель заключается не в том, чтобы обещать “абсолютную защиту” от перенапряжений. Цель состоит в том, чтобы снизить вероятность и степень серьезности повреждений, а также контролировать направление рассеивания энергии перенапряжения.
Перенапряжения, вызванные молнией
Устройство защиты от грозовых перенапряжений для коаксиального кабеля предназначено для отвода энергии перенапряжения от центрального проводника коаксиального кабеля в систему заземления, не допуская прохождения этой энергии через приемники, видеовходы или распределительное оборудование.
Коаксиальный кабель и подключенная к нему антенная конструкция могут действовать как коллектор быстрых переходных электромагнитных полей. Молния вызывает явления с высокими значениями di/dt. Эти быстрые изменения вызывают наведение напряжений на соседних проводниках. Чем длиннее и чем больше открытой части коаксиального кабеля, тем больше возможностей для взаимного воздействия.
На практике индуцированные скачки напряжения проявляются в виде импульсов высокого напряжения между центральным проводником коаксиального кабеля и экраном, а также между экраном коаксиального кабеля и системой заземления здания. Чувствительные входные блоки приемников, видеовходы и последующее сетевое оборудование не рассчитаны на поглощение такой энергии.
Удары молнии вблизи и индуцированное напряжение
Большинство отказов в реальных условиях вызвано не прямыми ударами молнии, а ударами по близлежащим объектам. Удар молнии в близлежащее дерево, столб, край крыши или землю все равно может вызвать появление напряжения на коаксиальном кабеле, проложенном над открытой местностью.
Именно поэтому так важна геометрия прокладки. Коаксиальный кабель, проложенный рядом с металлическими водосточными желобами, парапетами, опорами башен или длинными параллельными линиями электропередачи, может образовывать петли и пути связи, которые увеличивают индуцированное напряжение. Коаксиальный устройство защиты от перенапряжений не изменяет физические законы индукции, но может обеспечить определённый путь разряда на границе между наружной и внутренней зонами.
Повышение потенциала заземления (GPR)
Повышение потенциала заземления — это увеличение местного напряжения заземления относительно удаленного заземления во время замыкания на землю или удара молнии. Когда в землю поступает большой ток, конечный импеданс грунта создает градиенты напряжения. Оборудование, заземленное относительно одного эталонного заземления, может на мгновение оказаться на расстоянии в тысячи вольт от оборудования, заземленного относительно другого эталонного заземления.
В случае наружных систем с коаксиальным подключением риск заключается в следующем: экран коаксиального кабеля и центральный проводник становятся частью цепи уравнивания потенциалов между двумя точками, которые находятся на разном потенциале. Этот ток может проходить через разъемы, входные цепи и дорожки печатной платы, которые изначально не были рассчитаны на прохождение импульсной энергии.
Коаксиальный устройство защиты от перенапряжений помогает, направляя импульсный ток в систему заземления в контролируемом месте. Однако оно работает правильно только в том случае, если заземление осуществляется по короткому пути с низким импедансом.
Импульсные перенапряжения и электрические помехи
Не все переходные процессы вызваны разрядами молнии. Включение и выключение индуктивных нагрузок (крупных двигателей, контакторов, приводов лифтов), переключение конденсаторных батарей электросети, а также переключение генераторов могут вызывать появление быстрых помех в электропроводке здания. Эти помехи могут проникать в экраны коаксиальных кабелей через общие заземляющие соединения, совместно используемые кабелепроводы или параллельные трассы прокладки.
Для систем видеонаблюдения в промышленных условиях это типичный механизм отказа: повторяющиеся незначительные события, которые постепенно ухудшают качество входных сигналов или вызывают периодические помехи и сбросы системы.
Статическое электричество и факторы окружающей среды
Сухой воздух, ветер и погодные явления могут приводить к накоплению статического заряда на наружных конструкциях и кабельных трассах. Хотя энергия этих явлений, как правило, ниже, чем у молнии, они всё же могут вызывать неприятные проблемы: перегрузку входного каскада приемника, видеопомехи или прерывистое соединение.
Кроме того, попадание влаги и коррозия на коаксиальных разъемах, расположенных на открытом воздухе, могут ухудшить переходные характеристики за счет увеличения импеданса и образования нелинейных точек контакта. Это может сделать систему более чувствительной как к статическим, так и к импульсным возмущениям. Надлежащая защита от атмосферных воздействий и правильное использование разъемов — неотъемлемые составляющие обеспечения надежности.
Какие наружные системы требуют коаксиальной защиты от перенапряжений?
В разных системах коаксиальные кабели используются по-разному, но логика оценки рисков остается неизменной: любая система, в которой коаксиальный кабель, проходящий снаружи, входит в защищенную зону внутри помещения, требует установки устройства защиты от перенапряжений на коаксиальном кабеле, которое, как правило, монтируется на входе в здание и соединяется с той же системой заземляющих электродов.
Система | Стандартная коаксиальная среда | Типичное сопротивление | Типовые разъемы | Примечания |
|---|---|---|---|---|
Антенны для телевизоров, устанавливаемые на улице | От крыши до внутренней распределительной сети | 75 Ом | Тип F | Часто это длинные открытые участки; защита точки входа не представляет сложности. |
Системы спутниковых антенн | Антенна/LNB — к внутреннему приемнику | 75 Ом | Тип F | Необходимо проверить прохождение постоянного тока для сигналов питания и управления LNB. |
Наружное видеонаблюдение по коаксиальному кабелю | Подключение камеры к видеорегистратору/кодировщику | 75 Ом | BNC | Учитывайте как коаксиальные, так и силовые линии; обеспечивайте защиту интерфейсов, а не только сетевого питания. |
Антенны для беспроводной связи/радиосвязи | Башня/мачта для радиооборудования | 50 Ом (обычно) | N-типа, TNC (различные варианты) | Проверьте частоту, допустимую мощность и требования к герметичности. |
Коаксиальный кабель между зданиями | Между сооружениями или укрытиями | 50 Ом или 75 Ом | Различается | Часто самый высокий риск обусловлен большими расстояниями и перепадами потенциалов грунта. |
Антенны для телевизоров, устанавливаемые на улице
Наружные телевизионные антенны часто устанавливаются на большой высоте с длинными коаксиальными кабелями, спускающимися вниз. Именно такая конфигурация увеличивает вероятность попадания молнии. Даже если сам приемник стоит недорого, под угрозой могут оказаться распределительное оборудование (разветвители, усилители) и последующее оборудование, принадлежащее домовладельцу или объекту.
Коаксиальная защита от перенапряжений на входе, подключенная к системе заземления здания, снижает количество переходных процессов, которые могут распространяться внутри помещения. Кроме того, она обеспечивает более четкое разграничение между внешней кабельной сетью и внутренним оборудованием.
Системы спутниковых антенн
Спутниковые системы накладывают одно важное ограничение при выборе: по коаксиальному кабелю к LNB часто подаются постоянный ток и управляющие сигналы. Устройство защиты, блокирующее постоянный ток, может привести к немедленному выходу системы из строя.
При использовании спутниковых систем рекомендуется выбирать устройство защиты от перенапряжений, специально рассчитанное на данный диапазон частот и способное пропускать постоянный ток. Устанавливать его по-прежнему лучше в точке входа в здание, чтобы внутренний участок кабеля оставался в пределах защищенной зоны.
Системы наружного видеонаблюдения
Системы видеонаблюдения часто считаются низковольтными и, следовательно, “малоопасными”. На практике же они являются уязвимыми, поскольку камера, видеорегистратор, PoE-коммутатор, кодировщик и сетевое хранилище подключены друг к другу. Перенапряжение, проникшее по коаксиальному кабелю, может распространиться на источники питания, видеовходы и сетевые порты.
Защита коаксиального кабеля от перенапряжений наиболее эффективна в сочетании с последовательной стратегией соединения: экран коаксиального кабеля, корпус камеры (если он металлический) и точка заземления головного устройства должны быть целенаправленно соединены для снижения разрушительных перепадов напряжения.
Беспроводная связь и радиоантенны
РЧ-системы могут значительно различаться. Некоторые из них предназначены только для приема, другие — для передачи, и в таких системах устройство защиты от перенапряжений должно выдерживать как РЧ-мощность, так и переходные процессы. Импеданс обычно составляет 50 Ом, а типы разъемов могут варьироваться.
Главное — рассматривать место ввода коаксиального кабеля как часть системы молниезащиты объекта и границы заземляющего контура. Установка устройств защиты от перенапряжений в точке ввода и правильное заземление снижают вероятность того, что коаксиальный кабель станет самым простым путем прохождения энергии к оборудованию, расположенному внутри помещения.
Прокладка коаксиального кабеля между зданиями
При прокладке коаксиального кабеля между зданиями основной проблемой становятся повышение потенциала заземления и возникновение контуров заземления. Даже небольшой переходный процесс может вызвать значительный ток, если два здания имеют разные точки отсчета заземления или заземляющие электроды с разными характеристиками.
Если вам необходимо проложить коаксиальный кабель между зданиями, обеспечьте защиту обоих концов и уделите особое внимание заземлению в местах ввода кабеля. В условиях повышенного риска рассмотрите возможность применения гальванической развязки (например, переход на оптоволоконный кабель на части трассы) в качестве более подходящей архитектуры.
Что произойдет, если не установить защиту от перенапряжений на коаксиальном кабеле?
Без защиты коаксиального кабеля от перенапряжений вы полагаетесь исключительно на внутреннюю устойчивость оборудования и случайные пути импеданса в установке. Такой подход редко бывает целесообразным.
Повреждение камер, видеорегистраторов и сетевого оборудования
Наиболее очевидным признаком неисправности является прямое повреждение: вышли из строя видеовходы, повреждены тюнеры, вышли из строя ресиверы или не работают каналы DVR. Менее очевидным является частичное повреждение: ресивер, который по-прежнему работает, но у него снизилась чувствительность, появились помехи или наблюдаются периодические пропадания сигнала.
Поскольку системы видеонаблюдения и антенные системы часто подключаются к сетевому оборудованию, скачок напряжения на коаксиальном кабеле может также создавать нагрузку на порты Ethernet, PoE-инжекторы и аппаратное обеспечение коммутаторов через общие заземления и источники питания.
Прерывание сигнала и простои системы
Даже если оборудование уцелеет, скачок напряжения может привести к сбросу настроек, повреждению записей или временной потере видеосигнала. В сфере безопасности и промышленного мониторинга простоя обходятся в реальные затраты: упущенные события, пробелы в охвате и вызовы аварийных служб.
Сбои, связанные с переходными процессами, также затрудняют поиск и устранение неисправностей. Если сбой носит периодический характер, система может казаться “исправной” до следующей грозы или события, связанного с переключением.
Дорогостоящий ремонт и замена оборудования
Замена наружной камеры редко обходится только в стоимость самой камеры. Настоящие затраты включают в себя оплату труда, аренду подъемника, перенастройку камеры, повторный ввод в эксплуатацию, а также время, затрачиваемое впоследствии на проверку того, что остальные компоненты системы не получили частичных повреждений.
Несложная схема защиты коаксиального кабеля от перенапряжений зачастую обходится дешевле, чем даже однократное обслуживание, связанное с устранением неисправностей.
Повышенные риски для безопасности
Импульсные перенапряжения могут приводить к появлению опасных напряжений при прикосновении к открытым металлическим частям, особенно при ненадлежащем заземлении. Хотя коаксиальный устройство защиты от перенапряжений не заменяет мер по обеспечению электробезопасности, оно является частью системного подхода, направленного на сокращение количества неконтролируемых путей прохождения тока.
Если установка осуществляется на крышах, башнях или наружных стенах, безопасность также зависит от предсказуемого поведения: куда должен проходить ток и какие металлические конструкции соединены между собой.
Где следует устанавливать коаксиальный устройство защиты от перенапряжений?
Расположение устройства — это не просто формальность. Одно и то же устройство защиты от перенапряжения может работать как отлично, так и плохо в зависимости от места его установки и способа заземления.
Практическое правило заключается в следующем: чтобы определить место установки коаксиального устройства защиты от перенапряжений, необходимо провести границу между участком кабеля, проходящим снаружи, и защищаемой зоной внутри помещения, а затем разместить основное устройство именно на этой границе.
У входа в здание
Точка ввода в здание является оптимальным местом по умолчанию. Она ограничивает длину внутреннего кабеля, подверженного воздействию импульсного тока, и служит естественным местом для соединения экрана коаксиального кабеля и корпуса устройства защиты с системой заземляющих электродов здания.
Рассматривайте вход как границу: снаружи — неконтролируемая среда, внутри — ваша защищенная зона. Ваша цель — сознательно управлять этой границей.
Рядом с наружными антеннами
Установка защитного устройства вблизи антенны иногда применяется в условиях башенных конструкций, особенно там, где имеется специальная заземляющая конструкция и очень короткий соединительный провод к заземляющей шине башни.
В случае типичных установок в зданиях одной защиты на конце антенны редко бывает достаточно, поскольку длинный коаксиальный кабель всё равно проходит внутрь здания и может передавать энергию по всей своей длине. Если вы используете защиту на конце антенны, она должна быть частью многоуровневой стратегии, а не единственной мерой.
На стороне видеорегистратора или ресивера
Установка дополнительного защитного устройства на стороне оборудования может быть целесообразной для критически важных систем или длинных внутренних кабельных трасс, которые невозможно проложить в защищённом коридоре. Кроме того, оно служит вторым уровнем защиты на случай перегрузки входного устройства.
Однако монтаж, при котором внимание уделяется исключительно самому оборудованию, является распространённой ошибкой. При этом коаксиальный кабель внутри помещения остаётся незащищённым, а энергия импульсных перенапряжений попадает внутрь аппаратного помещения.
Защита обоих концов длинных кабельных трасс
При прокладке коаксиальных кабелей на большие расстояния и между зданиями практичным решением зачастую является защита обоих концов. Это помогает справиться как с наведенными перенапряжениями, так и с разностью потенциалов между двумя концами.
При защите обоих концов стратегия заземления должна быть единообразной. Защитные устройства должны быть привязаны к локальной системе заземления у каждого входа в здание, а не к произвольной точке заземления.
Как выбрать подходящий коаксиальный устройство защиты от перенапряжений
При выборе устройства в первую очередь следует учитывать совместимость, а уже во вторую — защиту. “Более мощное” устройство, которое нарушает тракт сигнала или блокирует необходимый постоянный ток, приведет к сбоям в работе.
При проведении многих анализов закупок целесообразно рассматривать этот процесс как выбор устройств защиты от перенапряжений для коаксиальных кабелей наружных антенн с учетом требований к коаксиальному интерфейсу, а затем проверять их характеристики защиты от перенапряжений.
Выберите тип разъема
Начните с разъемов, уже имеющихся в системе. К типичным примерам относятся разъемы типа F для телевидения и спутниковой связи, а также разъемы BNC для систем видеонаблюдения. В радиочастотных системах могут использоваться разъемы типа N или другие типы.
Несовместимость разъемов вынуждает использовать переходники, которые увеличивают вносимые потери и создают дополнительные точки отказа. В условиях наружной эксплуатации каждый дополнительный интерфейс также представляет собой риск коррозии.
Выберите правильное сопротивление (50 Ом или 75 Ом)
Несоответствие импеданса приводит к появлению отражений и искажению сигнала. В системах видеонаблюдения и телевизионных сетях это может проявляться в виде артефактов на изображении, снижения запаса по мощности или периодических проблем с захватом сигнала.
При проведении собеседований по подбору персонала полезно чётко изложить правило, касающееся использования устройств защиты от перенапряжений для коаксиальных кабелей с сопротивлением 75 Ом и 50 Ом:
Сопротивление 75 Ом широко используется в видеосистемах, телевизионных антеннах и спутниковых системах.
Сопротивление 50 Ом широко используется во многих системах радиочастотной связи.
Если вы не уверены, уточните тип коаксиального кабеля (например, RG-6 обычно имеет сопротивление 75 Ом; многие варианты LMR имеют сопротивление 50 Ом, если не указано иное).
Проверить диапазон частот
Устройство защиты должно поддерживать рабочий диапазон частот системы. Устройство, не рассчитанное на требуемый диапазон, может вызывать затухание или резонансные явления, ухудшающие рабочие характеристики.
Спутниковые системы особенно чувствительны, поскольку работают в более высоких частотных диапазонах, чем многие стандартные телевизионные системы. Убедитесь в заявленном диапазоне частот, а не полагайтесь на предполагаемую совместимость.
Ознакомьтесь с требованиями к DC Pass
Многие спутниковые и электропитаемые устройства требуют подачи постоянного тока по коаксиальному кабелю. Если защитное устройство блокирует постоянный ток, система может сразу же выйти из строя.
Если ваша система питает LNB, усилитель или активное устройство через коаксиальный кабель, выберите устройство защиты, рассчитанное на пропускание постоянного тока, и убедитесь, что эта функция явно поддерживается.
Учитывайте номинальный импульсный ток и вносимые потери
Номинальный импульсный ток показывает, какой объем переходной энергии устройство способно выдержать без выхода из строя. Потери на входе показывают, насколько сильно ухудшается качество сигнала при нормальной работе.
На практике инженеры часто определяют приоритеты следующим образом:
низкие вносимые потери для сохранения запаса по системе, а также
номинальная перегрузочная способность, соответствующая условиям эксплуатации.
Параметр выбора | Что проверить | Почему это важно |
|---|---|---|
Тип разъема | Тип F, BNC, тип N и т. д. | Старайтесь не использовать адаптеры и дополнительные интерфейсы. |
Импеданс | 50 Ом или 75 Ом | Предотвратите появление отражений и искажение сигнала. |
Диапазон частот | Заявленный рабочий диапазон | Предотвратите ослабление сигнала и непредвиденное поведение. |
Пропуск DC | Да/Нет, а также предельные значения напряжения и тока (если имеются) | Требуется для устройств с питанием, подключенных по коаксиальному кабелю. |
Вносимые потери | Заявленное значение в дБ по всей полосе частот | Сохраняет запас по уровню и качество сигнала. |
Экологический рейтинг | Герметичность при эксплуатации на открытом воздухе, коррозионная стойкость | Надежность при эксплуатации на открытом воздухе является одним из требований к защите. |
Распространенные ошибки, которых следует избегать при защите коаксиальных систем
Эти ошибки постоянно повторяются при выходе оборудования из строя в полевых условиях.
Ошибка | Что это вызывает | Более эффективный подход |
|---|---|---|
Полагаться исключительно на устройства защиты от скачков напряжения | Коаксиальный кабель по-прежнему остаётся незащищённым каналом проникновения | Обеспечьте защиту всех токопроводящих путей, ведущих в здание. |
Несоблюдение требований к заземлению | SPD не может эффективно разряжаться; повышенная нагрузка на оборудование | Подключите коаксиальный SPD к системе заземления здания по короткому прямому пути. |
Установка SPD в неподходящем месте | Энергия импульса поступает в здание, а затем отводится | Установите основной коаксиальный SPD в точке входа в здание. |
Выбор несовместимого коаксиального устройства защиты от перенапряжений | Пропадание сигнала, сообщение “нет сигнала”, перебои в работе | Обеспечить соответствие требованиям к разъему, импедансу, полосе пропускания и пропусканию постоянного тока. |
Использование исключительно устройств защиты от скачков напряжения
Защита только сети переменного тока оставляет коаксиальный кабель в качестве «задней двери». Во время переходных процессов в здании возникает несколько одновременных путей прохождения импульсных перенапряжений. Если коаксиальный кабель не защищен, энергия может проникнуть через него и выйти через заземление сети питания или кабелей передачи данных, создавая нагрузку на все, что находится между ними.
Несоблюдение требований к надлежащему заземлению
Для обеспечения работоспособности коаксиального устройства защиты от перенапряжений необходимо обеспечить его заземление. Если заземляющий провод длинный, свернут в спираль или проложен с резкими изгибами, его импеданс увеличивается, и эффективность устройства защиты при быстрых переходных процессах резко снижается.
Правильный подход заключается в обеспечении соединения с низким сопротивлением, а не просто в том, чтобы “где-то было подключено”.”
Установка SPD в неподходящем месте
Установка в аппаратном помещении является распространенной практикой из-за удобства. Однако это также неправильное место для установки. В результате коаксиальный кабель, проложенный внутри здания, может пропускать импульсную энергию глубже в здание.
Установка на входе позволяет удерживать наибольшую переходную энергию за пределами защищаемой зоны.
Выбор несовместимого коаксиального устройства защиты от перенапряжений
Наиболее распространёнными проблемами совместимости в спутниковых системах являются несоответствие импеданса и блокировка постоянного тока. Ещё одной частой ошибкой является использование устройства с недостаточным частотным диапазоном.
Выбор начинается с определения требований к сигналу. Вопросы защиты рассматриваются после вопросов совместимости.
Почему стоит выбрать коаксиальные устройства защиты от перенапряжений LSP для надежной защиты сигнала и оборудования
С 2010 года мы специализируемся на производстве устройств защиты от перенапряжения; наше производство сертифицировано по стандарту ISO 9001, а наша продукция имеет сертификаты TÜV, CB и CE.
Будь то защита систем видеонаблюдения, оборудования радиосвязи, GPS-антенн, беспроводных базовых станций или сетей вещания, коаксиальные устройства защиты от перенапряжений LSP помогают обеспечить стабильную передачу сигнала, одновременно защищая ценное оборудование от перенапряжений, вызванных молниями и переходными процессами.
Каждое коаксиальное устройство защиты от перенапряжений LSP разработано с учетом требований к долговечности и надежности в сложных условиях эксплуатации. Наша продукция отличается прочным металлическим корпусом, коррозионно-стойкими разъемами и высококачественными внутренними компонентами, что обеспечивает стабильную работу на протяжении многих лет эксплуатации.
Компактная конструкция, простота монтажа в линию и надежное заземление позволяют использовать их как в помещениях, так и на открытом воздухе в рамках коммерческих, промышленных и телекоммуникационных проектов.
Помимо высокоэффективной продукции, компания LSP обеспечивает всестороннюю поддержку для OEM-партнеров и клиентов по всему миру.
Часто задаваемые вопросы о коаксиальных устройствах защиты от перенапряжений
Влияет ли коаксиальный устройство защиты от перенапряжений на качество сигнала?
Коаксиальный устройство защиты от перенапряжений может ухудшить качество сигнала, если оно вносит вносимые потери, вызывает несоответствие импедансов или не рассчитано на рабочую частоту. При правильном подборе дополнительные потери, как правило, незначительны. Проблемы чаще всего возникают из-за несоответствующего импеданса, использования лишних переходников или попадания влаги и коррозии на наружные разъёмы.
Может ли коаксиальный устройство защиты от перенапряжений предотвратить прямой удар молнии?
Нет. Коаксиальный устройство защиты от перенапряжений не может гарантировать защиту от прямого удара молнии. Прямые удары молнии могут сопровождаться экстремальными токами, пробоем и множеством путей прохождения тока, которые превышают возможности устройств, устанавливаемых в линии. Его назначение заключается в снижении ущерба от ударов молнии, произошедших поблизости, и индуцированных перенапряжений за счет обеспечения контролируемого пути разряда на входе в здание.
Всегда ли наружные камеры видеонаблюдения нуждаются в коаксиальной защите от перенапряжений?
Камеры видеонаблюдения, установленные на открытом воздухе, обычно нуждаются в защите коаксиального кабеля от перенапряжений, если кабель проходит открытым участком и входит в головную станцию внутри здания. Это становится особенно важным при прокладке длинных участков, прокладке по крыше или опорам, при возникновении переходных процессов в промышленных коммутаторах или при соединении зданий между собой. Установите основной защитный устройство для коаксиального кабеля на входе в здание и соедините его с помощью короткого прямого проводника.
Следует ли защищать оба конца коаксиального кабеля?
Защита обоих концов часто оправдана в случае длинных коаксиальных линий и прокладки между зданиями. Индуцированные скачки напряжения и разность потенциалов заземления могут создавать нагрузку на оборудование на любом конце кабеля. Лучшей практикой является установка первичного устройства защиты на каждом входе в здание, чтобы энергия скачка напряжения отводилась до того, как она распространится внутри помещения. Вторая ступень защиты, установленная рядом с критически важным оборудованием на головной станции, может обеспечить дополнительный запас прочности.
Как часто следует заменять коаксиальный устройство защиты от перенапряжений?
Универсального срока замены не существует. Заменяйте коаксиальный устройство защиты от перенапряжений с учетом степени воздействия, состояния и рабочих характеристик. Проводите его осмотр после сильных гроз и в ходе профилактического обслуживания. Замените устройство, если обнаружите коррозию, попадание воды, трещины в корпусе, поврежденную резьбу или ослабленные разъемы. Также замените устройство, если после перенапряжения изменились характеристики сигнала.


