n-female-to-n-female-lightning-arrester---dc---3-ghz, n-female-to-n-female-lightning-arrester---dc---3-ghz, /rf-lightning-arrester
การสอบถาม
การสอบถาม

ตัวป้องกันฟ้าผ่าแบบตัวเมีย N ต่อตัวเมีย N — กระแสตรง ถึง 3 กิกะเฮิร์ตซ์

ตัวป้องกันฟ้าผ่าแบบ N ตัวเมีย–N ตัวเมียตัวนี้เป็นอุปกรณ์ป้องกันแรงดันกระชากสำหรับสัญญาณความถี่วิทยุ (RF) ที่ใช้เทคโนโลยี GDT ออกแบบให้ทำงานได้ในช่วงความถี่ตั้งแต่กระแสตรง (DC) ถึง 3 GHz ติดตั้งอยู่บนสายส่งสัญญาณระหว่างเสาอากาศกับอุปกรณ์วิทยุ เพื่อเบี่ยงเบนพลังงานจากฟ้าผ่าที่เกิดขึ้นชั่วคราวไปยังพื้นดิน ก่อนที่จะเข้าถึงส่วนหน้าของอุปกรณ์ซึ่งมีความไวสูง ตัวเรือนออกแบบให้มีค่าความต้านทาน 50 โอห์ม ทำให้การสูญเสียการแทรกสอด (insertion loss) อยู่ที่ 0.2 dB และค่า VSWR เท่ากับ 1.25 หรือดีกว่านั้นตลอดแถบความถี่ที่ผ่านสัญญาณ

ขอใบเสนอราคา | ดาวน์โหลดเอกสารข้อมูลจำเพาะ | สอบถามวิศวกร

ขอใบเสนอราคา วาส
  • Overview

Overview

ภาพรวมสินค้า

ตัวป้องกันฟ้าผ่าแบบหัวต่อ N หญิงถึง N หญิง เป็นอุปกรณ์ป้องกันฟ้าผ่าแบบต่ออนุกรมและตัวป้องกันแรงดันกระชากสำหรับสัญญาณความถี่วิทยุ (RF) ที่ใช้กับระบบที่มีค่าอิมพีแดนซ์ 50 โอห์ม ซึ่งสามารถทำงานได้ตั้งแต่ความถี่กระแสตรง (DC) ไปจนถึง 3 กิกะเฮิร์ตซ์ โดยใช้หลอดปล่อยแก๊ส (GDT) ที่มีแรงดัน 90 โวลต์เป็นองค์ประกอบหลักในการป้องกัน ในภาวะปกติ ตัวป้องกันฟ้าผ่านี้จะมีอิมพีแดนซ์สูงมากเมื่ออยู่ในวงจร จึงไม่รบกวนการส่งผ่านสัญญาณ RF และมีค่าการสูญเสียการแทรก (insertion loss) ที่ระบุไว้เพียง 0.2 เดซิเบล แต่เมื่อเกิดแรงดันกระชาก หลอดปล่อยแก๊ส (GDT) ภายในตัวป้องกันฟ้าผ่าจะเปลี่ยนสถานะอย่างรวดเร็ว และเบี่ยงเบนพลังงานส่วนเกินไปยังจุดต่อสายดิน

ตัวป้องกันฟ้าผ่าแบบตัวเมีย–ตัวเมียขั้ว N รุ่นนี้ ใช้เทคนิคการป้องกันฟ้าผ่าที่มีค่าความจุต่ำร่วมกับองค์ประกอบปล่อยประจุที่สามารถซ่อมบำรุงได้ วิธีการนี้รองรับการใช้งานสัญญาณความถี่วิทยุแบบกว้างโดยไม่เกิดการโหลดสัญญาณเหมือนกับบางโซลูชันที่ใช้ไดโอด เนื่องจากท่อปล่อยประจุแบบแก๊ส (GDT) มีค่าแรงดันทำงานเริ่มต้นสูงกว่าตัวจำกัดแรงดันแบบไดโอด อุปกรณ์นี้จึงเหมาะสำหรับการใช้งานในสถานที่ที่มีเส้นทางต่อพื้นดินภายนอกที่เหมาะสม และให้ความสำคัญกับการป้องกันสายอากาศเป็นหลัก


กลไกและโครงสร้างการป้องกัน

  • องค์ประกอบการป้องกัน: ตัวป้องกันฟ้าผ่านี้ใช้ท่อปล่อยประจุแบบแก๊ส (GDT) ที่มีแรงดัน 90 โวลต์ และสามารถรองรับกระแสลัดวงจรได้สูงสุด 10 กิโลแอมแปร์ ภายใต้คลื่นรูปแบบ 8/20 ไมโครวินาที ตัว GDT ติดตั้งอยู่ภายในชุดตัวป้องกันฟ้าผ่าส่วนกลาง และสามารถเข้าถึงเพื่อเปลี่ยนใหม่ได้โดยไม่จำเป็นต้องถอดชุดสายเคเบิลออกจากรูปแบบขั้วต่อแบบตัวเมียขั้ว N
  • เส้นทางการต่อกราวด์: ขั้วต่อแหวนแบบติดตั้งด้านข้างทำหน้าที่เชื่อมต่อขั้วต่อการต่อพื้นดินของตัวป้องกันฟ้าผ่านนี้เข้ากับแถบต่อพื้นดินของสถานที่ การติดตั้งตัวป้องกันฟ้าผ่านนี้ให้มีประสิทธิภาพสูงสุดนั้นขึ้นอยู่กับค่าอินดักแตนซ์และความยาวของสายต่อพื้นดินเส้นนี้โดยตรง
  • ตัวถัง: ตัวเรือนของอุปกรณ์ป้องกันฟ้าผ่าทำจากทองเหลืองที่ผ่านการกลึงและชุบด้วยวัสดุที่ทนต่อการกัดกร่อน การออกแบบแบบติดตั้งผ่านแผง (bulkhead-to-bulkhead) เหมาะสำหรับการติดตั้งบนแผง ผนังอาคาร หรือตู้ควบคุม
  • อินเทอร์เฟซตัวเชื่อมต่อ: ขั้วต่อแบบ N หญิง–N หญิง ช่วยให้อุปกรณ์ป้องกันฟ้าผ่าสามารถเชื่อมต่อกับชุดสายมาตรฐานได้โดยไม่ต้องเปลี่ยนรูปแบบขั้วต่อ โปรดใช้ค่าแรงบิดตามที่ผู้ผลิตขั้วต่อที่เกี่ยวข้องระบุไว้


ดูข้อมูลจำเพาะทางเทคนิค

ค่าต่อไปนี้ระบุรูปแบบอุปกรณ์ป้องกันฟ้าผ่าแบบ N หญิง–N หญิง รุ่นนี้

พารามิเตอร์

ข้อมูลจำเพาะ

หมายเหตุ

อินเทอร์เฟซตัวเชื่อมต่อ

หัวผู้หญิงไปยังหัวผู้หญิง

ขั้วต่อ RF มาตรฐาน

สไตล์การติดตั้ง

แบบติดตั้งผ่านแผง (bulkhead-to-bulkhead)

รูปแบบตัวเรือน

อุปทาน

50 โอม

อิมพีแดนซ์ของระบบ

ระยะความถี่

DC - 3 กิกะเฮิรตซ์

แถบผ่าน

การสูญเสียการแทรก

0.2 dB

ตลอดแถบผ่าน

VSWR

1.25

สูงสุด

การจัดการพลังงาน

200 วัตต์

โหมดกระแสตรงต่อเนื่อง (CW) อ้างอิง

องค์ประกอบปล่อยประจุ

90 V

หลอดปล่อยแก๊ส

กระแสไฟฟ้ากระชาก

10 กิโลแอมแปร์ (8/20 ไมโครวินาที)

คลื่นรูปแบบยูเอส 8/20

การติดถิ่น

ห่วงต่อสาย

ขั้วต่อเอ็มโฟร์ สายดิน

วัสดุตัวเครื่อง

ทองเหลืองที่ผ่านการกลึง

ชั้นเคลือบต้านการกัดกร่อน

น้ำหนัก

128.6 กรัม

ประมาณ

แอปพลิเคชันทั่วไป

การส่งผ่านแผง การเข้าผ่านผนังอาคาร การติดตั้งบนแผงเชื่อมต่อ (patch panel)

กรณีการใช้งานหลัก

ตัวเลขอ้างอิงของอุปกรณ์ป้องกันฟ้าผ่าเหล่านี้ใช้ได้กับกลุ่มผลิตภัณฑ์ป้องกันนี้ โดยควรตรวจสอบความถูกต้องอีกครั้งสำหรับรูปแบบสุดท้ายที่เลือกใช้


การเปรียบเทียบด้านวิศวกรรม

  • เมื่อเปรียบเทียบกับส่วนย่อยความยาวหนึ่งในสี่คลื่น (quarter-wave stub): อุปกรณ์แบบคลื่นหนึ่งในสี่ช่วง (quarter-wave device) ให้การป้องกันเฉพาะในช่วงความถี่ที่ออกแบบไว้ และให้เส้นทางต่อพื้นดินแบบกระแสตรง (DC-grounded path) แต่ช่วงตอบสนองที่มีประโยชน์นั้นมีความแคบเมื่อเปรียบเทียบกับชนิดอื่น อุปกรณ์ป้องกันฟ้าผ่าสำหรับสัญญาณ RF รุ่นนี้รองรับความถี่ตั้งแต่ศูนย์จนถึง 3 GHz ซึ่งช่วยให้สถานีที่ใช้งานหลายแถบความถี่ของคลื่นวิทยุสามารถหลีกเลี่ยงการปรับจูนใหม่เฉพาะความถี่
  • เมื่อเปรียบเทียบกับอุปกรณ์ป้องกันแบบไดโอด: ไดโอดลิมิเตอร์สามารถตอบสนองที่ค่าเกณฑ์ต่ำกว่า ขณะที่ค่าความจุของมันอาจส่งผลต่อประสิทธิภาพที่ความถี่สูงและกำลังงานที่รองรับได้ โครงสร้าง GDT ของเครื่องป้องกันฟ้าผ่าระบุไว้สำหรับการสูญเสียการแทรกสอด (insertion loss) ที่ 0.2 เดซิเบล และความสามารถในการจัดการกำลังอ้างอิงที่ 200 วัตต์
  • เมื่อเปรียบเทียบกับตัวป้องกันแรงกระชากแบบบล็อกกระแสตรง (DC-block surge protector): ตัวบล็อกกระแสตรงจะตัดสัญญาณกระแสตรงและบางส่วนของสัญญาณความถี่ต่ำ แต่ไม่สามารถทำหน้าที่แทนเส้นทางการต่อพื้นดินสำหรับแรงกระชากพลังงานสูงได้ เครื่องป้องกันฟ้าผ่านี้ออกแบบมาเพื่อส่งพลังงานจากแรงกระชากไปยังระบบต่อพื้นดินผ่านขั้วต่อเฉพาะของมัน


การประยุกต์ใช้งาน

  • ช่องเจาะผ่านแผง จุดเข้าสู่อาคารหลบภัย และแผงเชื่อมต่อ (patch panels): ติดตั้งเครื่องป้องกันฟ้าผ่านี้ที่ตำแหน่งที่สายส่งสัญญาณจากเสาอากาศเข้าสู่พื้นที่วิทยุที่ได้รับการป้องกัน เพื่อจำกัดพลังงานแรงกระชากที่เหนี่ยวนำบนสายโคแอกเซียล
  • หอคอยและระบบเสาอากาศบนดาดฟ้า: ตัวเรือนของเครื่องป้องกันฟ้าผ่านนี้สามารถติดตั้งได้ที่จุดเข้าสู่ตู้ควบคุมหรืออาคารหลบภัย เพื่อจัดตั้งจุดอ้างอิงการต่อพื้นดินให้กับสายส่งสัญญาณ เมื่อเชื่อมต่อกับระบบต่อพื้นดินของสถานที่
  • สถานที่ติดตั้งวิทยุแบบหลายแถบความถี่: ช่วงความถี่แบบ DC ถึง 3 GHz ทำให้อุปกรณ์ป้องกันฟ้าผ่ารูปแบบนี้สามารถรองรับเส้นทางสัญญาณวิทยุทั้งแบบเก่าและแบบปัจจุบันภายในแถบผ่านที่ระบุ
  • ตู้อุปกรณ์และการติดตั้งเพื่อการทดสอบ: ติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันฟ้าผ่าตัวนี้ใกล้กับขั้วเข้าของวิทยุหรือเครื่องมือ เพื่อช่วยปกป้องอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อผ่านสายเคเบิลภายนอกที่มีความยาวมาก


หมายเหตุเกี่ยวกับการติดตั้งและการต่อพื้นดิน

  • ให้ลำดับความสำคัญกับการต่อกราวด์: ต่อขั้วแหวนกับแท่งกราวด์โดยใช้สายนำที่สั้นที่สุดเท่าที่เป็นไปได้ และมีขนาดเหมาะสม
  • ตำแหน่งการติดตั้ง: ยึดอุปกรณ์ป้องกันฟ้าผ่าแบบติดผนังนี้ไว้ที่ตำแหน่งที่สายเคเบิลเข้า หรือตำแหน่งอื่นใดภายในโซนที่ได้รับการป้องกันภายใต้ระบบป้องกันฟ้าผ่า
  • การดูแลและปิดผนึกขั้วต่อ: ขันขั้วต่อแบบ N หญิงให้แน่นตามคำแนะนำของผู้ผลิตขั้วต่อ สำหรับการใช้งานกลางแจ้ง ให้หุ้มขั้วต่อทั้งหมดด้วยเทปกันน้ำที่เหมาะสม หรือสวมปลอกกันน้ำ


การสนับสนุน OEM และ B2B

  • การปรับแต่ง OEM: สามารถจัดหาขั้วต่อแบบผสม ตัวเลือกการปล่อยประจุที่ 90 V หรือ 230 V และการชุบพิเศษได้สำหรับคำสั่งซื้อในปริมาณมาก
  • ตัวเลือกการประกอบสายเคเบิล: สามารถจัดหาชุดสายต่อแบบโรงงานที่มีอุปกรณ์ป้องกันฟ้าผ่าติดตั้งไว้ล่วงหน้าสำหรับการติดตั้งแบบเสียบแล้วใช้งานได้
  • บรรจุภัณฑ์และการทำเครื่องหมาย: มีบริการบรรจุภัณฑ์ป้องกันแยกแต่ละชิ้น ฉลากตามความต้องการเฉพาะ และรายงานผลการทดสอบเป็นกลุ่มตามคำร้องขอ อุปกรณ์ป้องกันฟ้าผ่าตัวนี้สามารถระบุชื่อโครงการได้


คำถามที่พบบ่อย

คำถาม: ควรเปลี่ยนท่อดักจับการปล่อยประจุแบบแก๊สเมื่อใด

ก: หลอด GDT 90 V มีค่ากระแสสูงสุดที่ 10 kA ภายใต้คลื่นพัลส์ 8/20 ไมโครวินาที หลังจากเกิดแรงดันกระชากอย่างรุนแรง ให้ตรวจสอบหลอดว่ามีการรั่วไหลและสามารถยับยั้งแรงดันได้ตามมาตรฐานหรือไม่ หากไม่ผ่านการตรวจสอบ ให้เปลี่ยนเฉพาะหลอดเท่านั้น ไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนอุปกรณ์ป้องกันฟ้าผ่าทั้งชิ้น


ข: อุปกรณ์ป้องกันฟ้าผ่าสำหรับสัญญาณ RF ตัวนี้จะส่งผลต่อสัญญาณ DC ถึง 3 GHz หรือไม่

ก: การสูญเสียการแทรกสอด (insertion loss) ที่ระบุคือ 0.2 dB และค่า VSWR สูงสุดคือ 1.25 ตลอดแถบความถี่ที่ผ่านได้ ค่าทั้งสองนี้รองรับการใช้งานในระบบสายส่งสัญญาณเสาอากาศ ซึ่งการรักษาความสมบูรณ์ของเส้นทางสัญญาณ RF มีความสำคัญ


ข: อุปกรณ์ป้องกันฟ้าผ่าตัวนี้สามารถติดตั้งภายในอาคารได้หรือไม่

ก: ใช่ สามารถติดตั้งได้ที่จุดเข้าของสายเคเบิล หรือที่ปลายอุปกรณ์ของสายเคเบิลก็ได้ ไม่ว่าจะติดตั้งที่ตำแหน่งใด ตัวป้องกันฟ้าผ่าจำเป็นต้องมีการต่อลงดินอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้สามารถทำหน้าที่ป้องกันฟ้าผ่าได้ตามวัตถุประสงค์

ผลิตภัณฑ์ที่โดดเด่น