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N-Buchse zu N-Buchse Überspannungsschutzgerät – Gleichstrom – 3 GHz

Dieser N-Stecker-Buchse-zu-N-Stecker-Buchse-Blitzschutz ist ein auf Gasentladungsröhren (GDT) basierender HF-Überspannungsschutz, der für den Betrieb im Frequenzbereich von Gleichstrom bis 3 GHz ausgelegt ist. Er wird in die Übertragungsleitung zwischen Antenne und Funkgerät eingebaut und leitet blitzeinduzierte Spannungsspitzen vor deren Erreichen des empfindlichen Eingangsabschnitts an die Erdung ab. Die 50-Ohm-Auslegung gewährleistet eine Einfügedämpfung von 0,2 dB und einen Stehwellenverhältniswert (VSWR) von 1,25 oder besser über den gesamten Durchlassbereich.

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Overview

PRODUKTOVERSICHT

Das N-Stecker-Buchse-zu-N-Stecker-Buchse-Blitzschutzgerät ist ein inline geschaltetes Blitzschutzgerät und HF-Überspannungsschutzgerät für 50-Ohm-Koaxialsysteme im Frequenzbereich von Gleichstrom bis 3 GHz. Als Schutzelement dient eine Gasentladungsröhre (GDT) mit einer Zündspannung von 90 V. Im Normalbetrieb stellt das Blitzschutzgerät einen hochohmigen Teil der Leitung dar, sodass der HF-Signalweg mit einer angegebenen Einfügedämpfung von 0,2 dB nahezu ungestört fortgesetzt wird. Bei einer Überspannung wechselt die GDT des Blitzschutzgeräts innerhalb kürzester Zeit in den Leitungs-Zustand und leitet die transiente Spannung über die Erdungsverbindung ab.

Dieser N-Stecker-Buchse-zu-N-Stecker-Buchse-Überspannungsschutz kombiniert ein niederkapazitives Überspannungsschutzverfahren mit einem austauschbaren Entladungselement. Dieser Ansatz ermöglicht den breitbandigen HF-Einsatz, ohne die Signallastung, die bei einigen Dioden-basierten Lösungen auftritt. Da ein GDT eine höhere Betriebsschwelle als ein Diodenbegrenzer aufweist, eignet sich das Gerät am besten dort, wo ein geeigneter externer Erdungspfad verfügbar ist und der Schutz der Antennenleitung im Vordergrund steht.


Schutzmechanismus und Aufbau

  • Schutzelement: Dieser Überspannungsschutz verwendet eine 90-V-Gasentladungsröhre mit einer Belastbarkeit von 10 kA bei der 8/20-µs-Impulsform. Sie befindet sich in der zentralen Überspannungsschutzbaugruppe und kann zum Austausch zugänglich gemacht werden, ohne die Kabelbaugruppe von den N-Stecker-Buchsen-Anschlüssen zu entfernen.
  • Erdungspfad: Ein seitlich montierter Ringkabelschuh stellt die Verbindung vom Erdungsanschluss dieses Überspannungsschutzes zur örtlichen Erdungsleiste her. Bei diesem Überspannungsschutz hängt die Wirksamkeit der Installation eng mit der Induktivität und Länge dieser Erdungsverbindung zusammen.
  • Körper: Das Gehäuse des Überspannungsschutzes besteht aus bearbeitetem Messing mit korrosionsbeständiger Beschichtung. Die Durchgangskonstruktion von Wand zu Wand eignet sich für Montagepositionen an Schalttafeln, Wanddurchführungen und Gehäusen.
  • Stecker-Schnittstelle: N-Stecker Buchse zu N-Stecker Buchse ermöglichen es dem Überspannungsschutz, sich standardmäßigen Kabelbaugruppen anzuschließen, ohne deren Steckerformat zu ändern. Beachten Sie die vom jeweiligen Steckerhersteller angegebenen Anzugsdrehmomente.


Technische Referenzspezifikationen

Die folgenden Werte kennzeichnen diese Konfiguration des Überspannungsschutzes mit N-Stecker Buchse zu N-Stecker Buchse.

Parameter

Spezifikation

Anmerkungen

Steckverbinderschnittstelle

N-Stecker-Buchse zu N-Stecker-Buchse

Standard-RF-Steckverbinder

Anbauart

Durchgangskonstruktion von Wand zu Wand

Körperkonfiguration

Impedanz

50 Ohm

Systemimpedanz

Frequenzbereich

DC - 3 GHz

Durchlassbereich

Einfügedämpfung

0,2 dB

Über das Durchlassband

VSWR

1.25

Maximal

Leistungsmanagement

200 Watt

Dauerstrich, Referenz

Entladungselement

90 V

Gasentladungsröhre

Stromstoß

10 kA (8/20 µs)

8/20-us-Wellenform

Bodenverlegung

Ringterminal

M4-Klemme, Erdungsdraht

Körpermaterial

Fräsbare Messinglegierung

Korrosionsbeständige Beschichtung

Gewicht

128,6 g

Ungefähr

Typische Anwendung

Durchführung durch Schalttafel, Eindringen durch Schutzhüttenwand, Patchfeld

Primärverwendungsfall

Diese Referenzwerte für den Überspannungsschutz gelten für diese Schutzfamilie und müssen für die gewählte endgültige Konfiguration überprüft werden.


Technischer Vergleich

  • Im Vergleich zu einem Viertelwellen-Stumpf: Ein Viertelwellengerät schützt innerhalb seines vorgesehenen Frequenzbereichs und stellt einen Gleichstrom-geerdeten Pfad bereit; seine nützliche Reaktion ist jedoch vergleichsweise schmal. Dieser HF-Überspannungsschutz deckt den Bereich von Gleichstrom bis 3 GHz ab und hilft Standorten, die mehr als ein Funkband nutzen, Frequenz-spezifische Neuabstimmungen zu vermeiden.
  • Im Vergleich zu einem Diodenschutz: Diodenbegrenzer können bei einer niedrigeren Schwelle reagieren, wobei ihre Kapazität die Hochfrequenzleistung und die Leistungsfähigkeit beeinflussen kann. Die Blitzableiter-GDT-Struktur ist für eine Einfügedämpfung von 0,2 dB und eine Referenzleistungsbelastbarkeit von 200 W spezifiziert.
  • Im Vergleich zu einem DC-Block-Stoßschutzgerät: Ein DC-Block unterbricht Gleichstrom und einige niederfrequente Pfade, ersetzt jedoch keine Erdverbindung für einen hochenergetischen Transienten. Dieser Blitzableiter ist so konzipiert, dass er Überspannungsenergie über seinen dedizierten Anschluss an das Erdungssystem ableitet.


Anwendungen

  • Platten-Durchführungen, Schutzeinrichtungs-Eintritte und Patchpanels: Installieren Sie diesen Blitzableiter dort, wo eine Antennen-Zuleitung in einen geschützten Funkbereich eindringt, um induzierte Überspannungsenergie auf der Koaxialleitung zu begrenzen.
  • Türme und Dachantennensysteme: Der Körper dieses Blitzableiters kann an Kabinett- oder Schutzeinrichtungs-Eintritten positioniert werden und stellt bei Verbindung mit der Standort-Erdungsanlage eine Erdungsreferenz für die Übertragungsleitung bereit.
  • Mehrbandsender-Standorte: Der Gleichstrom- bis 3-GHz-Bereich ermöglicht es diesem Überspannungsableiterformat, veraltete und aktuelle Funkstrecken innerhalb des angegebenen Durchlassbereichs abzudecken.
  • Gerätegestelle und Prüfeinrichtungen: Platzieren Sie diesen Überspannungsableiter in der Nähe eines Funk- oder Messgeräteeingangs, um Geräte zu schützen, die über längere externe Kabelverbindungen angeschlossen sind.


Installations- und Erdungs-Hinweise

  • Vorrangigkeit der Erdung: Verbinden Sie die Ringklemme mit der Erdleiste mittels der kürzestmöglichen, geeignet dimensionierten Leitung.
  • Montageposition: Befestigen Sie diesen Durchführungsüberspannungsableiter am Kabeleintritt oder an einer anderen Position innerhalb der geschützten Zone der Blitzschutzanordnung.
  • Steckverbinderpflege und -abdichtung: Ziehen Sie die N-Steckerbuchsen gemäß den Angaben des Steckverbinderherstellers fest. Verwenden Sie für den Außenbereich geeignetes wetterfestes Klebeband oder eine Wetterschutzhülle zum Schutz der Steckverbinderstellen.


OEM- und B2B-Unterstützung

  • OEM-Anpassung: Steckverbinderkombinationen, Entladungsoptionen mit 90 V oder 230 V sowie Sonderbeschichtungen können bei Großbestellungen geliefert werden.
  • Kabelbaugruppen-Optionen: Fabrikseitig abgeschlossene Jumper-Baugruppen mit vormontiertem Überspannungsableiter sind für eine Plug-and-Play-Installation lieferbar.
  • Verpackung und Kennzeichnung: Einzelne Schutzverpackungen, kundenspezifische Etikettierung und Chargenprüfberichte sind auf Anfrage erhältlich. Dieser Überspannungsableiter kann zur Projektidentifikation gekennzeichnet werden.


Häufig gestellte Fragen

F: Wann sollte die Gasentladungsröhre ausgetauscht werden?

A: Das 90-V-GDT ist bei der 8/20-µs-Stoßstromwelle für 10 kA ausgelegt. Nach einem starken Überspannungsereignis ist die Röhre auf Leckstrom und Haltespannungsverhalten zu prüfen. Falls sie die Prüfung nicht besteht, ist die Röhre – nicht der gesamte Überspannungsableiter – auszutauschen.


F: Beeinträchtigt dieser HF-Überspannungsableiter ein DC-bis-3-GHz-Signal?

A: Die angegebene Einfügedämpfung beträgt 0,2 dB, und die maximale Stehwellenverhältnis (VSWR) liegt im Durchlassbereich bei 1,25. Diese Werte ermöglichen den Einsatz in Antennenleitungsanwendungen, bei denen die Integrität des HF-Signalpfads wichtig ist.


F: Kann dieser Überspannungsableiter im Innenbereich installiert werden?

A: Ja. Es kann am Kabel-Einlasspunkt oder am Geräteende einer Kabelstrecke eingesetzt werden. An beiden Stellen benötigt der Überspannungsschutz eine wirksame Erdverbindung, damit er seine vorgesehene Blitzschutzfunktion erfüllen kann.

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