43-10-male-to-43-10-male-lightning-arrester---dc---3-ghz, 43-10-male-to-43-10-male-lightning-arrester---dc---3-ghz, /rf-lightning-arrester
การสอบถาม
การสอบถาม

ตัวป้องกันฟ้าผ่าแบบตัวผู้ 4.3-10 ต่อตัวผู้ 4.3-10 — กระแสตรง ถึง 3 กิกะเฮิร์ตซ์

ตัวป้องกันฟ้าผ่าชนิดปลั๊ก 4.3-10 ชาย ถึง 4.3-10 ชาย ตัวนี้เป็นอุปกรณ์ป้องกันแรงดันกระชากสำหรับสัญญาณความถี่วิทยุ (RF) ที่ใช้เทคโนโลยี GDT ออกแบบให้ทำงานได้ในช่วงความถี่ตั้งแต่ DC ถึง 3 GHz ติดตั้งอยู่บนสายส่งสัญญาณระหว่างเสาอากาศกับอุปกรณ์วิทยุ เพื่อเบี่ยงเบนสัญญาณรบกวนจากฟ้าผ่าไปยังพื้นดิน ก่อนที่สัญญาณเหล่านั้นจะเข้าถึงส่วนหน้าของวงจรซึ่งมีความไวสูง ตัวเรือนออกแบบให้มีค่าความต้านทาน 50 โอห์ม ทำให้การสูญเสียการแทรกสอด (insertion loss) อยู่ที่ 0.2 dB และค่า VSWR เท่ากับ 1.25 หรือดีกว่า ตลอดช่วงความถี่ที่ผ่านได้ (passband)

ขอใบเสนอราคา | ดาวน์โหลดเอกสารข้อมูลจำเพาะ | สอบถามวิศวกร

ขอใบเสนอราคา วาส
  • Overview

Overview

ภาพรวมสินค้า

ตัวป้องกันฟ้าผ่าแบบตัวผู้ 4.3-10 ต่อตัวผู้ 4.3-10 ตัวนี้เป็นอุปกรณ์ป้องกันแรงดันกระชาก RF แบบอนุกรมสำหรับสายส่งสัญญาณโคแอกเซียลที่ทำงานในช่วงความถี่ตั้งแต่ DC ถึง 3 กิกะเฮิร์ตซ์ ออกแบบมาให้ติดตั้งระหว่างเส้นทางจากเสาอากาศไปยังอุปกรณ์วิทยุที่เชื่อมต่อ เพื่อจัดเตรียมเส้นทางที่ควบคุมได้สำหรับคลื่นแรงดันสูงที่เกิดจากฟ้าผ่า ตัวอุปกรณ์ใช้หลอดปล่อยประจุแก๊ส (GDT) ที่เปลี่ยนใหม่ได้ ซึ่งมีแรงดันทำงาน 90 โวลต์ และสามารถรองรับกระแสสูงสุดได้ 10 กิโลแอมแปร์ ภายใต้คลื่นรูปแบบ 8/20 ไมโครวินาที ขณะทำงานปกติในช่วงความถี่ RF หลอด GDT จะมีค่าอิมพีแดนซ์สูง ทำให้เส้นทางส่งสัญญาณยังคงใช้งานได้ตามปกติ แต่เมื่อเกิดแรงดันกระชาก หลอดปล่อยประจุจะสร้างเส้นทางเพื่อเบี่ยงเบนพลังงานแรงดันกระชากไปยังจุดต่อกราวด์


การออกแบบ GDT ให้เส้นทางสัญญาณมีค่าความจุต่ำ และการสูญเสียการแทรกสอดที่ระบุไว้ที่ 0.2 เดซิเบล ช่วยจำกัดผลกระทบต่อสัญญาณวิทยุในย่านความถี่ที่ระบุ หลอดสามารถตรวจสอบและเปลี่ยนได้หลังเหตุการณ์รุนแรง ตัวป้องกันฟ้าผ่าชนิดนี้เหมาะสำหรับเส้นทางสัญญาณวิทยุที่ต้องการการสูญเสียน้อยและการทำงานแบบกว้างแถบ


กลไกและโครงสร้างการป้องกัน

  • องค์ประกอบการป้องกัน: ตัวป้องกันแรงดันกระชากสำหรับสัญญาณวิทยุใช้หลอดปล่อยประจุแบบแก๊ส 90 โวลต์ ซึ่งมีความสามารถในการปล่อยประจุที่ระบุไว้ที่ 10 กิโลแอมแปร์ (8/20 ไมโครวินาที) องค์ประกอบที่สามารถเปลี่ยนได้ตั้งอยู่บริเวณตัวเรือนส่วนกลาง และสามารถเข้าถึงเพื่อการบำรุงรักษาได้โดยไม่จำเป็นต้องถอดชุดสายเคเบิลที่เชื่อมต่ออยู่
  • เส้นทางการต่อกราวด์: ขั้วต่อแหวนแบบติดตั้งด้านข้างใช้เชื่อมต่อตัวป้องกันแรงดันกระชากแบบ 4.3-10 กับแถบต่อพื้นดิน สายต่อพื้นดินที่สั้นและตรงมีความสำคัญ เนื่องจากเส้นทางการต่อพื้นดินส่งผลต่อวิธีจัดการพลังงานชั่วคราวที่จุดต่อระหว่างอุปกรณ์
  • ตัวถัง: ตัวเรือนแบบต่อแบบอนุกรมทำจากทองเหลืองที่ผ่านการกลึงขึ้นรูป และเคลือบผิวด้วยวัสดุที่ต้านทานการกัดกร่อน โครงสร้างนี้รองรับการติดตั้งโดยตรงที่แผงควบคุม ผนังกั้น จุดเข้าสายเคเบิล หรือตำแหน่งอื่นๆ ที่เหมาะสมในเส้นทางสัญญาณวิทยุ
  • อินเทอร์เฟซตัวเชื่อมต่อ: อินเทอร์เฟซแบบตัวผู้ 4.3-10 ไปยังตัวผู้ 4.3-10 นี้ออกแบบมาสำหรับชุดสายมาตรฐานและวิธีการขันเกลียวขั้วต่อมาตรฐาน ทำให้สามารถติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันฟ้าผ่าได้โดยไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนรูปแบบสายพื้นฐาน

อินเทอร์เฟซ 4.3-10 แบบกะทัดรัดรองรับการติดตั้งระบบ RF ที่สถานีฐานแบบความหนาแน่นสูง ซึ่งต้องใช้อุปกรณ์ป้องกันฟ้าผ่าที่จุดเชื่อมต่อสาย


ดูข้อมูลจำเพาะทางเทคนิค

ค่าต่อไปนี้ระบุโครงสร้างอ้างอิงของอุปกรณ์ป้องกันฟ้าผ่าแบบตัวผู้ 4.3-10 ไปยังตัวผู้ 4.3-10 ตัวนี้ โปรดตรวจสอบข้อกำหนดทั้งหมดกับโครงสร้างการผลิตขั้นสุดท้ายก่อนดำเนินการติดตั้งหรือจัดซื้อ

พารามิเตอร์

ข้อมูลจำเพาะ

หมายเหตุ

อินเทอร์เฟซตัวเชื่อมต่อ

4.3-10 เพศชาย ถึง 4.3-10 เพศชาย

ขั้วต่อ RF มาตรฐาน

สไตล์การติดตั้ง

เรียงตรง

รูปแบบตัวเรือน

อุปทาน

50 โอม

อิมพีแดนซ์ของระบบ

ระยะความถี่

DC - 3 กิกะเฮิรตซ์

แถบผ่าน

การสูญเสียการแทรก

0.2 dB

ตลอดแถบผ่าน

VSWR

1.25

สูงสุด

การจัดการพลังงาน

250 W

โหมดกระแสตรงต่อเนื่อง (CW) อ้างอิง

องค์ประกอบปล่อยประจุ

90 V

หลอดปล่อยแก๊ส

กระแสไฟฟ้ากระชาก

10 กิโลแอมแปร์ (8/20 ไมโครวินาที)

คลื่นรูปแบบยูเอส 8/20

การติดถิ่น

ห่วงต่อสาย

ขั้วต่อเอ็มโฟร์ สายดิน

วัสดุตัวเครื่อง

ทองเหลืองที่ผ่านการกลึง

ชั้นเคลือบต้านการกัดกร่อน

น้ำหนัก

150 g

ประมาณ

แอปพลิเคชันทั่วไป

สถานีฐาน 4G/5G ระบบเสาอากาศ และสายส่งสัญญาณ RRU

กรณีการใช้งานหลัก

ยืนยันตัวเลขอ้างอิงเหล่านี้กับการตั้งค่าสุดท้ายที่เลือก


การเปรียบเทียบด้านวิศวกรรม

  • เปรียบเทียบกับ Quarter-Wave Stub: ส่วนย่อยแบบ quarter-wave ถูกปรับแต่งให้สอดคล้องกับความถี่ที่ออกแบบไว้ และต่อพื้นศูนย์ศักย์ (DC) ดังนั้นช่วงความถี่ที่ใช้งานได้จึงค่อนข้างแคบ ตัวป้องกันแรงดันกระชาก RF รุ่น 4.3-10 ชาย–4.3-10 ชาย มีข้อกำหนดการทำงานตั้งแต่ศูนย์เฮิร์ตซ์ถึง 3 กิกะเฮิร์ตซ์ ทำให้เหมาะสำหรับการติดตั้งบนสายสัญญาณหลายแถบความถี่ โดยไม่จำเป็นต้องปรับแต่งใหม่
  • เปรียบเทียบกับตัวป้องกันแบบไดโอด: ตัวจำกัดสัญญาณแบบไดโอดอาจเริ่มทำงานที่ระดับแรงดันต่ำกว่า แต่ความจุไฟฟ้าเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นอาจส่งผลต่อช่วงความถี่และกำลังงานที่รองรับได้ ตัวป้องกันแรงดันกระชาก RF แบบใช้ GDT รุ่น 4.3-10 มีค่าการสูญเสียการแทรกสอด (insertion loss) อยู่ที่ 0.2 เดซิเบล และสามารถรองรับกำลังงานแบบต่อเนื่อง (CW) ได้สูงสุด 250 วัตต์ จึงสามารถใช้งานได้กับสายส่งสัญญาณจากเครื่องส่งและสายเชื่อมต่อเสาอากาศที่เกี่ยวข้อง
  • เปรียบเทียบกับตัวป้องกันแรงดันกระชากแบบบล็อกดีซี: ตัวกั้นสัญญาณ DC จะป้องกันไม่ให้สัญญาณ DC และพลังงานความถี่ต่ำผ่านเข้าไปในสาย แต่ไม่สร้างเส้นทางการต่อพื้นสำหรับแรงดันกระชากพลังงานสูง ตัวป้องกันฟ้าผ่าถูกออกแบบมาเพื่อจัดเตรียมเส้นทางการต่อพื้นนั้นผ่านองค์ประกอบ GDT และขั้วต่อแบบแหวน


การประยุกต์ใช้งาน

  • สถานีฐาน 4G/5G ระบบเสาอากาศ และสายส่งสัญญาณ RRU ตัวป้องกันฟ้าผ่าแบบหัวต่อ 4.3-10 ชาย–4.3-10 ชาย สามารถติดตั้งบนสายเสาอากาศเพื่อช่วยปกป้องอุปกรณ์วิทยุจากรังสีไฟฟ้าชั่วคราวที่เกิดขึ้นเอง
  • การติดตั้งบนหอคอยและบนหลังคา: ตัวป้องกันแรงดันไฟฟ้ารบกวนความถี่วิทยุ (RF) อาจติดตั้งที่จุดเข้าของสายเคเบิล เพื่อสร้างการเชื่อมต่อกับแท่งต่อพื้นดินของสถานที่อย่างชัดเจน
  • สถานีวิทยุแบบหลายแถบความถี่: แถบผ่านอ้างอิงตั้งแต่กระแสตรงถึง 3 GHz รองรับเส้นทาง RF แบบเดิมและปัจจุบัน โดยไม่จำเป็นต้องปรับแต่งเฉพาะความถี่
  • ชั้นวางอุปกรณ์และระบบทดสอบ: ตัวป้องกันฟ้าผ่ายังสามารถติดตั้งที่ขาเข้าของอุปกรณ์สำหรับสายโคแอกเซียลที่มีความยาวมาก


หมายเหตุเกี่ยวกับการติดตั้งและการต่อพื้นดิน

  • ต่อพื้นดินก่อนเป็นอันดับแรก: ต่อขั้วต่อสายดินกับแท่งต่อพื้นดินโดยใช้สายนำที่สั้นที่สุดเท่าที่จะทำได้ การใช้สายนำที่ยาวหรือบางเกินไปจะเพิ่มค่าเหนี่ยวนำ และอาจลดประสิทธิภาพของเส้นทางการต่อพื้นดินที่ตัวป้องกันฟ้าผ่าใช้งาน
  • การติดตั้ง: ติดตั้งตัวเรือนแบบต่อแบบอนุกรม โดยให้ทิศทางของการต่อพื้นดินหันไปทางจุดเข้าของสายเคเบิล หรือโครงสร้างโซนที่ได้รับการป้องกันซึ่งใช้งานอยู่ที่สถานที่
  • แรงบิดและการปิดผนึก: ขันตัวเชื่อมต่อ 4.3-10 ให้แน่นตามค่าแรงบิดที่ผู้ผลิตตัวเชื่อมต่อกำหนด สำหรับการติดตั้งภายนอก ให้ใช้เทปกันน้ำหรือฝาครอบกันน้ำที่เหมาะสมหุ้มบริเวณรอยต่อ


การสนับสนุน OEM และ B2B

การปรับแต่ง OEM: คำสั่งซื้อในปริมาณมากอาจรวมชุดตัวเชื่อมต่อแบบพิเศษ ตัวเลือกปล่อยประจุที่ 90 V หรือ 230 V และการชุบผิวแบบพิเศษ

ตัวเลือกการประกอบสายเคเบิล: สามารถจัดหาชุดสายกระโดดที่ปลายสายถูกต่อเสร็จที่โรงงานพร้อมตัวป้องกันแรงดันไฟฟ้ากระชาก RF ติดตั้งไว้ล่วงหน้า

บรรจุภัณฑ์และการทำเครื่องหมาย: มีบริการบรรจุภัณฑ์ป้องกัน ฉลากแบบกำหนดเอง และรายงานผลการทดสอบเป็นชุดตามคำขอ


คำถามที่พบบ่อย

Q: หลอดปล่อยประจุก๊าซจำเป็นต้องเปลี่ยนบ่อยแค่ไหน?

ก: หลอด 90 V ที่ติดตั้งแล้วมีค่ากระแสสูงสุดที่รองรับได้ 10 kA (8/20 ไมโครวินาที) หลังเกิดเหตุฟ้าผ่าครั้งใหญ่ ให้ตรวจสอบองค์ประกอบและเปลี่ยนหลอดหากมีการรั่วไหลหรือไม่ผ่านการทดสอบความต้านทานแรงดัน


ข: อุปกรณ์ป้องกันฟ้าผ่าแบบ 4.3-10 ชาย–4.3-10 ชายตัวนี้จะส่งผลต่อสัญญาณ DC–3 GHz ของฉันหรือไม่

ก: การสูญเสียการแทรกสอดอ้างอิงอยู่ที่ 0.2 dB และค่า VSWR สูงสุดคือ 1.25 ตลอดแถบความถี่ที่ระบุ ค่าเหล่านี้บ่งชี้ว่ามีผลกระทบต่อสัญญาณ RF จำกัดสำหรับการใช้งานกับสายส่งสัญญาณเสาอากาศ โดยขึ้นอยู่กับการจัดวางระบบสุดท้าย


ข: สามารถใช้อุปกรณ์ป้องกันฟ้าผ่านนี้ภายในอาคารได้หรือไม่

ก: ใช่ ตัวป้องกันฟ้าผ่าตัวนี้สามารถติดตั้งได้ที่ปลายอุปกรณ์หรือจุดเข้าของสายสัญญาณ เพื่อทำหน้าที่เป็นขั้นตอนการป้องกันสัญญาณรบกวนความถี่วิทยุ (RF) อีกขั้นหนึ่ง

ผลิตภัณฑ์ที่โดดเด่น