У багатьох зовнішніх установках захист коаксіальних кабелів зовнішніх антен від перенапруги — це не просто дотримання технічних норм, а засіб контролю ризиків, пов’язаних із двома недоліками коаксіального кабелю в реальних умовах: він прокладається назовні (де електромагнітні поля від блискавок найсильніші) і створює провідний шлях до чутливого обладнання (де перехідні енергії спричиняють як миттєві пошкодження, так і приховане погіршення стану).
Чому зовнішні антени та системи відеоспостереження потребують коаксіального захисту від перенапруги
Коаксіальний кабель, прокладений на відкритому повітрі, піддається впливу перехідних енергій із навколишнього середовища та від електричної системи. Навіть якщо блискавка не влучає безпосередньо в антену чи камеру, події, що відбуваються поблизу, можуть викликати значне напруження на довгих провідниках. Водночас різниця в потенціалі заземлення між точками на відкритому повітрі та всередині приміщення може спричинити проходження імпульсного струму через екрани та входи обладнання.
Мета полягає не в тому, щоб обіцяти “абсолютно надійний” захист від перенапруги. Мета полягає в тому, щоб зменшити ймовірність та масштаби пошкоджень, а також контролювати напрямок руху енергії перенапруги.
Стрибки напруги, спричинені блискавкою
Захисний пристрій від перенапруги для коаксіального кабелю призначений для відведення енергії перенапруги від центрального провідника коаксіального кабелю до системи заземлення, не допускаючи проходження цієї енергії через приймачі, відеовходи або розподільне обладнання.
Коаксіальний кабель та підключена до нього антенна конструкція можуть діяти як колектор швидких перехідних електромагнітних полів. Блискавка спричиняє явища з високим значенням di/dt. Ці швидкі зміни створюють індуковані напруги на сусідніх провідниках. Чим довше та відкритіше пролягає коаксіальний кабель, тим більше можливостей для взаємодії.
На практиці індуковані перенапруги проявляються у вигляді імпульсів високої напруги між центральним провідником коаксіального кабелю та екраном, а також між екраном коаксіального кабелю та системою заземлення будівлі. Чутливі вхідні блоки приймачів, відеовходи та мережеве обладнання, підключене до них, не призначені для поглинання такої енергії.
Удари блискавки поблизу та індукована напруга
Більшість випадків виходу з ладу в реальних умовах спричинені не прямими ударами блискавки, а ударами по об’єктах, що знаходяться поруч. Удар блискавки в дерево, стовп, край даху або землю, що знаходяться поруч, все одно може спричинити появу напруги на коаксіальному кабелі, який пролягає через відкриту ділянку.
Саме тому геометрія прокладки має велике значення. Коаксіальний кабель, прокладений поруч із металевими водостічними жолобами, парапетами, опорами веж або довгими паралельними лініями електропередач, може утворювати петлі та шляхи індуктивного зв’язку, що підвищують індуковану напругу. Коаксіальний пристрій захисту від перенапруги не змінює фізичні закони індукції, але може забезпечити визначений шлях розряду на межі між зовнішньою та внутрішньою зонами.
Підвищення потенціалу землі (GPR)
Підвищення потенціалу заземлення — це зростання локальної напруги заземлення відносно віддаленого заземлення під час короткого замикання або удару блискавки. Коли великий струм надходить у землю, скінченний імпеданс ґрунту створює градієнти напруги. Обладнання, заземлене на одну точку відліку, може на мить опинитися на відстані в тисячі вольт від обладнання, заземленого на іншу точку відліку.
У разі зовнішніх систем, підключених за допомогою коаксіального кабелю, ризик полягає в наступному: екран коаксіального кабелю та центральний провідник стають частиною шляху вирівнювання між двома точками, що мають різний потенціал. Цей струм може протікати через роз’єми, вхідні ланцюги та доріжки друкованої плати, які ніколи не призначалися для пропускання енергії перенапруги.
Коаксіальний пристрій захисту від перенапруги допомагає, направляючи імпульсний струм до системи заземлення в контрольованому місці. Однак він працює належним чином лише тоді, коли заземлення здійснюється через короткий шлях з низьким імпедансом.
Імпульси перемикання та електричні перешкоди
Не всі перехідні процеси спричинені ударами блискавки. Увімкнення індуктивних навантажень (великих двигунів, контакторів, приводів ліфтів), комутація конденсаторних батарей електромережі та перемикання генераторів можуть спричинити появу швидких збурень у електропроводці будівлі. Ці збурення можуть передаватися на екрани коаксіальних кабелів через спільні заземлюючі зв’язки, спільні кабельні канали або паралельне прокладання.
Для систем відеоспостереження в промислових умовах це типовий механізм виходу з ладу: повторювані незначні події, які поступово погіршують якість вхідних сигналів або спричиняють періодичні перешкоди та перезавантаження.
Статична електрика та фактори навколишнього середовища
Сухе повітря, вітер та погодні явища можуть спричиняти накопичення статичного заряду на зовнішніх спорудах та кабельних трасах. Хоча енергія цих явищ зазвичай нижча, ніж у блискавки, вони все одно можуть створювати неприємні проблеми: навантаження на вхідний каскад приймача, відеошум або перебої у зв’язку.
Крім того, проникнення вологи та корозія на коаксіальних роз’ємах, що знаходяться на відкритому повітрі, можуть погіршити перехідні характеристики, збільшуючи імпеданс та створюючи нелінійні точки контакту. Це може зробити систему більш чутливою як до статичних, так і до імпульсних перенапруг. Належний захист від атмосферних впливів та правильне використання роз’ємів є невід’ємною частиною забезпечення надійності.
Які зовнішні системи потребують коаксіального захисту від перенапруги?
У різних системах коаксіальний кабель використовується по-різному, але логіка оцінки ризиків залишається незмінною: будь-яка система, в якій коаксіальний кабель ззовні проходить у захищену зону всередині приміщення, потребує захисту від перенапруги на коаксіальному кабелі, який зазвичай встановлюється на вході в будівлю та підключається до тієї самої системи заземлюючих електродів.
Система | Типове коаксіальне середовище | Типовий імпеданс | Типові з'єднувачі | Примітки |
|---|---|---|---|---|
Зовнішні телевізійні антени | Від даху до внутрішньої розподільної мережі | 75 Ом | Тип F | Часто це довгі відкриті ділянки; захист точки входу не викликає складнощів. |
Системи супутникових антен | Антена/LNB до внутрішнього приймача | 75 Ом | Тип F | Необхідно перевірити пропуск постійного струму для сигналів живлення та керування LNB. |
Зовнішня система відеоспостереження через коаксіальний кабель | З камери на відеореєстратор/кодер | 75 Ом | BNC | Враховуйте як коаксіальні кабелі, так і лінії електроживлення; забезпечуйте захист інтерфейсів, а не лише мережі електроживлення. |
Антени для бездротового зв’язку/радіо | Вежа/щогла для радіообладнання | 50 Ом (стандартне значення) | N-тип, TNC (залежить від моделі) | Перевірте вимоги щодо частоти, номінальної потужності та герметичності корпусу. |
Коаксіальний кабель між будівлями | Між спорудами або укриттями | 50 Ом або 75 Ом | Різний | Найчастіше ризик є найвищим через великі відстані та перепади потенціалу ґрунту. |
Зовнішні телевізійні антени
Зовнішні телевізійні антени часто встановлюють високо, з довгими коаксіальними кабелями, що спускаються вниз. Саме така конфігурація збільшує ймовірність ураження блискавкою. Навіть якщо сам приймач коштує недорого, розподільне обладнання (розгалужувачі, підсилювачі) та обладнання, підключене до нього у будинку або на об’єкті, можуть опинитися під загрозою.
Коаксіальний захист від перенапруги на вході, підключений до системи заземлення будівлі, зменшує кількість перехідних перенапруг, які можуть поширюватися всередині приміщення. Це також забезпечує чіткіше розмежування між зовнішньою кабельною мережею та внутрішнім обладнанням.
Системи супутникових антен
Супутникові системи додають одне важливе обмеження при виборі: коаксіальний кабель часто передає до LNB постійний струм та сигнали керування. Захисний пристрій, що блокує постійний струм, може призвести до миттєвого виходу з ладу.
Для супутникових систем найкращим рішенням є вибір пристрою захисту від перенапруги, який чітко розрахований на відповідний діапазон частот і призначений для пропускання постійного струму. Монтаж, як і раніше, рекомендується здійснювати в точці входу в будівлю, щоб внутрішня частина кабелю залишалася в межах зони захисту.
Системи відеоспостереження для зовнішнього використання
Системи відеоспостереження часто вважаються низьковольтними і, отже, “малоризиковими”. Насправді ж вони є вразливими, оскільки камера, відеореєстратор, PoE-комутатор, кодер та мережеве сховище даних з’єднані між собою. Стрибок напруги, що надходить по коаксіальному кабелю, може поширитися на блоки живлення, відеовходи та мережеві порти.
Захист коаксіального кабелю від перенапруги є найбільш ефективним у поєднанні з послідовною стратегією з'єднання: екран коаксіального кабелю, корпус камери (якщо він металевий) та точка заземлення головної станції повинні бути спеціально з'єднані між собою для зменшення руйнівних перепадів напруги.
Бездротовий зв'язок та радіоантени
Радіочастотні системи можуть значно відрізнятися між собою. Деякі з них призначені лише для прийому, інші — для передачі, і в таких випадках пристрій захисту від перенапруги повинен витримувати як радіочастотну потужність, так і перехідні процеси. Імпеданс зазвичай становить 50 Ом, а типи роз’ємів можуть бути різними.
Головне — розглядати точку введення коаксіального кабелю як частину системи блискавкозахисту об’єкта та межі заземлення. Захист точки введення від перенапруги та правильне заземлення зменшують ймовірність того, що коаксіальний кабель стане найпростішим шляхом, яким енергія потрапить до внутрішнього обладнання.
Прокладка коаксіального кабелю між будівлями
Саме при прокладанні коаксіального кабелю між будівлями підвищення потенціалу заземлення та заземлювальні петлі стають головною проблемою. Навіть невеликий перехідний процес може спричинити значний струм, якщо дві споруди мають різні точки відліку заземлення або різні характеристики заземлювальних електродів.
Якщо вам доводиться прокладати коаксіальний кабель між будівлями, забезпечте захист обох кінців і приділіть особливу увагу заземленню в місцях введення кабелю. У середовищах з підвищеним ризиком варто розглянути, чи не буде кращим варіантом архітектури гальванічна ізоляція (наприклад, перехід на оптоволокно на частині траси).
Що станеться, якщо не встановити захист коаксіального кабелю від перенапруги?
Без захисту коаксіального кабелю від перенапруги ви покладаєтеся лише на внутрішню стійкість обладнання та випадкові шляхи імпедансу в системі. Такий підхід рідко є прийнятним.
Пошкодження камер, відеореєстраторів та мережевого обладнання
Найбільш очевидним видом несправності є пряме пошкодження: виведені з ладу відеовходи, пошкоджені тюнери, несправні ресивери або канали DVR, що не працюють. Менш очевидним є часткове пошкодження: ресивер, який все ще працює, але має гіршу чутливість, більше шуму або періодичні перебої в роботі.
Оскільки системи відеоспостереження та антенні системи часто підключаються до мережевого обладнання, перенапруга на коаксіальному кабелі може також спричинити навантаження на порти Ethernet, PoE-інжектори та апаратне забезпечення комутаторів через спільні заземлення та джерела живлення.
Перебої в сигналі та простої системи
Навіть якщо обладнання залишається справним, стрибки напруги можуть спричинити перезавантаження, пошкодження записів або тимчасову втрату відеосигналу. У сфері безпеки та промислового моніторингу простої становлять реальні витрати: пропущені події, прогалини в охопленні та виклики аварійних служб.
Сбої, пов’язані з перехідними процесами, також ускладнюють діагностику та усунення несправностей. Якщо збій має періодичний характер, система може здаватися “працездатною” аж до наступної грози або події, пов’язаної з перемиканням.
Дорогі ремонт та заміна обладнання
Заміна зовнішньої камери рідко є єдиною статтею витрат. Справжня вартість полягає у вартості робіт, доступі за допомогою підйомника, переналагодженні, повторному введенні в експлуатацію, а також у подальшому часі, витраченому на перевірку того, чи не зазнала решта системи часткових пошкоджень.
Невелика система захисту коаксіального кабелю від перенапруги часто обходиться дешевше, ніж навіть одне виправне втручання.
Підвищені ризики для безпеки
Перенапруги можуть спричиняти небезпечні напруги при дотику до відкритих металевих деталей, особливо якщо заземлення виконано неналежним чином. Хоча коаксіальний пристрій захисту від перенапруги не замінює заходів з електробезпеки, він є частиною системного підходу, спрямованого на зменшення кількості неконтрольованих шляхів проходження струму.
Якщо установка здійснюється на дахах, вежах або зовнішніх стінах, безпека також залежить від передбачуваної поведінки: куди повинен протікати струм і які металеві елементи з’єднані між собою.
Де слід встановлювати коаксіальний пристрій захисту від перенапруги?
Розташування — це не просто косметичний момент. Один і той самий пристрій захисту від перенапруги може працювати як добре, так і погано, залежно від того, де він встановлений і як підключений.
Практичне правило таке: щоб визначитися з місцем установки коаксіального пристрою захисту від перенапруги, слід провести межу між зовнішньою ділянкою прокладення кабелю та захищеною зоною всередині приміщення, а потім розмістити основний пристрій саме на цій межі.
Біля входу в будівлю
Точка введення кабелю в будівлю є оптимальним місцем за замовчуванням. Вона обмежує довжину внутрішнього кабелю, що піддається впливу імпульсного струму, та забезпечує природне місце для з’єднання екрану коаксіального кабелю та корпусу захисного пристрою з системою заземлюючих електродів будівлі.
Розглядайте вхід як межу: зовні — неконтрольоване середовище, всередині — ваша захищена зона. Ваша мета — свідомо керувати цією межею.
Поруч із зовнішніми антенами
Установка захисних пристроїв поблизу антени іноді застосовується в умовах експлуатації на вежах, особливо там, де є спеціальна заземлююча конструкція та дуже короткий з’єднувальний провід до заземлюючої шини вежі.
У типових будівельних установках одного лише захисту на кінці антени зазвичай недостатньо, оскільки довгий коаксіальний кабель все одно проходить всередину будівлі і може передавати енергію по всій своїй довжині. Якщо ви використовуєте захист на кінці антени, він повинен бути частиною багатоетапної стратегії, а не єдиним заходом.
На стороні DVR або ресивера
Додатковий захисний пристрій на стороні обладнання може бути доцільним для критично важливих систем або довгих внутрішніх кабельних трас, які неможливо прокласти в захищеному кабельному каналі. Він також забезпечує другий рівень захисту на випадок перевантаження вхідного пристрою.
Однак монтаж, що обмежується лише кінцевими пристроями, є поширеною помилкою. Це призводить до того, що коаксіальний кабель у приміщенні залишається відкритим, а енергія перенапруги потрапляє всередину апаратної.
Захист обох кінців довгих кабельних трас
У разі довгих трас та коаксіальних кабелів, що прокладаються між будівлями, практичним підходом часто є захист обох кінців. Це допомагає впоратися як з індукованими перенапругами, так і з різницею потенціалів між двома кінцями.
Якщо ви захищаєте обидва кінці, стратегія заземлення має бути послідовною. Захисні пристрої повинні бути прив’язані до локальної системи заземлення біля кожного входу в будівлю, а не до довільної точки заземлення.
Як вибрати правильний коаксіальний пристрій захисту від перенапруги
При виборі на першому місці стоїть сумісність, а на другому — захист. “Потужніший” пристрій, який порушує тракт сигналу або блокує необхідний постійний струм, призведе до перебоїв у роботі.
У багатьох випадках під час аналізу закупівель доцільно розглядати це як вибір пристроїв захисту від перенапруги для коаксіальних кабелів зовнішніх антен з урахуванням вимог до коаксіального інтерфейсу, а потім перевіряти їхні характеристики захисту від перенапруги.
Виберіть відповідний тип з'єднувача
Почніть з роз’ємів, які вже є в системі. До типових прикладів належать роз’єми типу F для телебачення/супутникового зв’язку та BNC для систем відеоспостереження. У радіочастотних системах можуть використовуватися роз’єми типу N або інші.
Несумісність роз'ємів змушує використовувати перехідники, що збільшують втрати на вході та створюють додаткові точки відмови. У зовнішніх умовах кожен додатковий інтерфейс також становить ризик корозії.
Виберіть правильний імпеданс (50 Ом або 75 Ом)
Невідповідність імпедансу призводить до відбиття сигналів та їх спотворення. У системах відеоспостереження та телевізійного розподілу це може проявлятися у вигляді артефактів зображення, зменшення запасу стійкості або періодичних проблем із синхронізацією.
Під час співбесід з відбору кандидатів корисно чітко пояснити правило щодо використання коаксіальних пристроїв захисту від перенапруги з імпедансом 75 Ом та 50 Ом:
Опір 75 Ом є стандартним для відеообладнання, телевізійних антен та супутникових систем.
Опір 50 Ом є стандартним для багатьох систем радіочастотного зв’язку.
Якщо ви не впевнені, перевірте тип коаксіального кабелю (наприклад, RG-6 зазвичай має опір 75 Ом; багато варіантів LMR мають опір 50 Ом, якщо не вказано інше).
Перевірте діапазон частот
Захисний пристрій повинен підтримувати робочий діапазон частот системи. Пристрій, який не розрахований на необхідний діапазон, може спричинити затухання або резонансні ефекти, що погіршують робочі характеристики.
Супутникові системи є особливо чутливими, оскільки працюють у більш високих частотних діапазонах, ніж багато базових телевізійних систем. Перевірте вказаний діапазон частот, а не покладайтеся на припущення щодо сумісності.
Ознайомтеся з вимогами щодо DC Pass
Багато супутникових пристроїв та аксесуарів з власним джерелом живлення потребують подачі постійного струму по коаксіальному кабелю. Якщо захисний пристрій блокує постійний струм, система може негайно вийти з ладу.
Якщо ваша система живить LNB, підсилювач або активний пристрій через коаксіальний кабель, виберіть захисний пристрій, призначений для пропускання постійного струму, і переконайтеся, що ця функція явно підтримується.
Враховуйте номінальний імпульсний струм та втрати на вході
Номінальний імпульсний струм показує, скільки перехідної енергії пристрій може витримати без виходу з ладу. Втрати на вході показують, наскільки сильно погіршується якість сигналу під час нормальної роботи.
На практиці інженери часто визначають пріоритети:
низькі втрати на вході для збереження запасу по потужності системи, а також
номінальне значення імпульсного струму, що відповідає умовам експлуатації.
Параметр відбору | Що потрібно перевірити | Чому це важливо |
|---|---|---|
Тип роз'єму | Тип F, BNC, тип N тощо. | Уникайте використання адаптерів та додаткових інтерфейсів. |
Імпеданс | 50 Ом або 75 Ом | Запобігайте відбиттям і спотворенню сигналу. |
Діапазон частот | Зазначений діапазон роботи | Запобігайте ослабленню сигналу та непередбачуваній поведінці. |
Проїзний на метро | Так/Ні, а також обмеження напруги/струму, якщо такі передбачені | Необхідно для пристроїв з електроживленням, підключених через коаксіальний кабель. |
Втрати на вставку | Зазначені значення в дБ у всьому діапазоні частот | Забезпечує запас потужності та якість сигналу. |
Екологічний рейтинг | Герметизація на відкритому повітрі, корозійна стійкість | Надійність у польових умовах є однією з вимог до захисту. |
Поширені помилки, яких слід уникати під час захисту коаксіальних систем
Ці помилки постійно повторюються під час експлуатаційних збоїв.
Помилка | Що це спричиняє | Кращий підхід |
|---|---|---|
Покладаючись виключно на пристрої захисту від стрибків напруги | Коаксіальний кабель залишається незахищеним каналом проникнення | Захистіть кожен провідний шлях, що веде до будівлі. |
Недотримання вимог щодо належного заземлення | SPD не може ефективно розряджатися; підвищене навантаження на обладнання | Підключіть коаксіальний SPD до системи заземлення будівлі за допомогою короткого прямого шляху. |
Встановлення SPD у невідповідному місці | Енергія перенапруги потрапляє в будівлю, перш ніж її відвести | Встановіть основний коаксіальний SPD у місці входу в будівлю. |
Вибір несумісного коаксіального пристрою захисту від перенапруги | Втрата сигналу, повідомлення “немає сигналу”, перебої в роботі | Забезпечити відповідність вимогам щодо з'єднувача, імпедансу, діапазону частот та пропускання постійного струму. |
Покладаючись виключно на пристрої захисту від стрибків напруги
Захист лише мережі змінного струму залишає коаксіальний кабель «задніми дверима». Під час перехідних процесів у будівлі виникає кілька одночасних шляхів проходження перенапруги. Якщо коаксіальний кабель не захищений, енергія може надходити через нього і виходити через заземлення мережі живлення або кабелів передачі даних, створюючи навантаження на всі елементи між ними.
Недотримання вимог щодо належного заземлення
Щоб коаксіальний пристрій захисту від перенапруги працював, його необхідно підключити до заземлення. Якщо заземлюючий провід довгий, згорнутий у спіраль або прокладений з різкими вигинами, його імпеданс зростає, а ефективність пристрою захисту від швидких перехідних процесів різко знижується.
Правильний підхід полягає у створенні з’єднання з низьким імпедансом, а не просто в тому, щоб “воно десь було підключене”.”
Встановлення SPD у невідповідному місці
Встановлення обладнання в технічному приміщенні є поширеною практикою, оскільки це зручно. Водночас це є неправильним обмеженням. Це дозволяє коаксіальному кабелю, прокладеному всередині будівлі, передавати енергію перенапруги глибше в приміщення.
Встановлення на вході дозволяє утримувати найбільшу перехідну енергію поза межами зони захисту.
Вибір несумісного коаксіального пристрою захисту від перенапруги
Найпоширенішими порушеннями сумісності в супутникових системах є невідповідність імпедансу та блокування постійного струму. Ще однією поширеною помилкою є використання пристрою з недостатнім частотним діапазоном.
Вибір починається з вимог до сигналу. Питання захисту розглядається після питання сумісності.
Чому варто вибрати коаксіальні пристрої захисту від перенапруги LSP для надійного захисту сигналу та обладнання
З 2010 року ми спеціалізуємося на виробництві засобів захисту від перенапруги; наше виробництво сертифіковано за стандартом ISO 9001, а наша продукція має сертифікати TÜV, CB та CE.
Незалежно від того, чи йдеться про захист систем відеоспостереження, радіочастотного комунікаційного обладнання, GPS-антен, бездротових базових станцій чи мереж мовлення, коаксіальні пристрої захисту від перенапруги LSP допомагають забезпечити стабільну передачу сигналу, одночасно захищаючи цінне обладнання від перенапруг, спричинених ударами блискавки та перехідними процесами.
Кожен коаксіальний пристрій захисту від перенапруги LSP розроблений для забезпечення довготривалої надійності в складних умовах експлуатації. Наша продукція відрізняється міцним металевим корпусом, корозієстійкими роз’ємами та високоякісними внутрішніми компонентами, що гарантують стабільну роботу протягом багатьох років експлуатації.
Компактна конструкція, простота монтажу в лінію та надійне заземлення роблять їх придатними для використання як у приміщеннях, так і на відкритому повітрі в рамках комерційних, промислових та телекомунікаційних проектів.
Окрім високопродуктивних продуктів, компанія LSP забезпечує всебічну підтримку виробників оригінального обладнання (OEM) та клієнтів з усього світу.
Поширені запитання щодо коаксіального захисту від перенапруги
Чи впливає коаксіальний пристрій захисту від перенапруги на якість сигналу?
Коаксіальний пристрій захисту від перенапруги може погіршити якість сигналу, якщо він спричиняє вставні втрати, створює невідповідність імпедансу або не розрахований на робочу частоту. При правильному підборі додаткові втрати зазвичай незначні. Проблеми найчастіше виникають через невідповідний імпеданс, зайві перехідники або вологу та корозію на зовнішніх роз’ємах.
Чи може коаксіальний пристрій захисту від перенапруги запобігти прямому удару блискавки?
Ні. Коаксіальний пристрій захисту від перенапруги не може гарантувати захист від прямого удару блискавки. Прямі удари можуть супроводжуватися надзвичайно сильним струмом, пробоєм та численними шляхами зв’язку, які перевищують можливості вбудованих пристроїв. Мета полягає в тому, щоб зменшити збитки від ударів блискавки поблизу та індукованих перенапруг, забезпечуючи контрольований шлях розряду на вході в будівлю.
Чи завжди зовнішні камери відеоспостереження потребують коаксіального захисту від перенапруги?
Зовнішні камери відеоспостереження зазвичай потребують захисту коаксіального кабелю від перенапруги, коли кабель пролягає відкрито і підводиться до головної станції всередині приміщення. Це стає особливо важливим у разі великих відстаней, прокладення кабелю по даху або на стовпах, перехідних процесів у промислових комутаторах або з’єднань між будівлями. Встановіть основний захисний пристрій для коаксіального кабелю на вході в будівлю та з’єднайте його коротким прямим провідником.
Чи слід захищати обидва кінці коаксіального кабелю?
Захист обох кінців часто є виправданим у разі довгих коаксіальних ліній та прокладок між будівлями. Індуковані перенапруги та різниця потенціалів заземлення можуть спричинити навантаження на обладнання на обох кінцях кабелю. Найкраща практика — встановлення первинного захисного пристрою на вході в кожну будівлю, щоб енергія перенапруги відводилася до того, як вона пошириться всередині приміщення. Другий рівень захисту поблизу критично важливого обладнання на головній станції може забезпечити додатковий запас міцності.
Як часто слід замінювати коаксіальний пристрій захисту від перенапруги?
Універсального терміну заміни не існує. Замінюйте коаксіальний пристрій захисту від перенапруги з урахуванням ступеня впливу, стану та робочих характеристик. Оглядайте його після сильних гроз та під час профілактичного обслуговування. Замініть пристрій, якщо ви помітите корозію, проникнення води, тріщини в корпусі, пошкоджену різьбу або ослаблені роз’єми. Також замініть його, якщо після перенапруги змінилися характеристики сигналу.


