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

ตัวป้องกันฟ้าผ่าแบบตัวผู้ N ต่อตัวเมีย N — กระแสตรง ถึง 3 กิกะเฮิร์ตซ์

ตัวป้องกันฟ้าผ่าแบบ N ตัวผู้-ตัวเมียนี้ใช้เทคโนโลยี GDT เป็นตัวป้องกันแรงดันกระชาก RF ที่ออกแบบให้ทำงานได้ตั้งแต่ความถี่ DC ถึง 3 GHz มันติดตั้งอยู่ในสายส่งสัญญาณระหว่างเสาอากาศกับอุปกรณ์วิทยุ โดยเบี่ยงเบนสัญญาณรบกวนจากฟ้าผ่าไปยังพื้นดินก่อนที่สัญญาณเหล่านั้นจะไปถึงส่วนหน้าของวงจรซึ่งมีความไวสูง ตัวออกแบบสำหรับความต้านทาน 50 โอห์มนี้รักษาระดับการสูญเสียการแทรก (insertion loss) ไว้ที่ 0.2 dB และมีค่า VSWR เท่ากับ 1.25 หรือดีกว่าตลอดแถบความถี่ที่ผ่านได้

ขอใบเสนอราคา | ดาวน์โหลดเอกสารข้อมูลจำเพาะ | สอบถามวิศวกร

ขอใบเสนอราคา วาส
  • Overview

Overview

ภาพรวมสินค้า

ตัวป้องกันฟ้าผ่าแบบเชื่อมต่อ N ชายไปยัง N หญิงตัวนี้เป็นอุปกรณ์ป้องกันแบบต่อเนื่องสำหรับระบบสายส่งโคแอกเซียล 50 โอห์ม ที่ทำงานได้ตั้งแต่ความถี่กระแสตรง (DC) จนถึง 3 กิกะเฮิร์ตซ์ โดยติดตั้งระหว่างสายเสาอากาศกับอุปกรณ์วิทยุ เพื่อจัดเตรียมเส้นทางปล่อยประจุเมื่อเกิดแรงดันชั่วคราวจากฟ้าผ่าเข้าสู่สายส่ง หลอดปล่อยแก๊ส (Gas Discharge Tube) ของอุปกรณ์มีแรงดันฉนวน 90 โวลต์ ซึ่งจะคงสถานะแยกวงจรไว้ในระหว่างการใช้งานปกติที่ส่งสัญญาณความถี่วิทยุ (RF) ทำให้สัญญาณผ่านคู่ขั้วต่อได้โดยมีค่าการสูญเสียการแทรกแซง (Insertion Loss) ที่ระบุไว้ที่ 0.2 เดซิเบล เมื่อเกิดแรงดันกระชากจนทำให้แรงดันบนสายส่งเพิ่มสูงขึ้น หลอดปล่อยแก๊สจะเริ่มนำกระแสและเปลี่ยนทิศทางพลังงานไปยังขั้วต่อการต่อพื้นดิน

การออกแบบนี้ใช้สำหรับสายส่งสัญญาณไปยังสถานีฐาน ลิงก์วิทยุ การเข้าตู้ภายนอก และการติดตั้งเสาอากาศที่เกี่ยวข้อง ท่อปล่อยประจุแบบแก๊ส (GDT) ทำหน้าที่เป็นอุปกรณ์ป้องกันฟ้าผ่าแบบ N Male ต่อ N Female ที่มีค่าความจุต่ำในเส้นทางสัญญาณความถี่วิทยุ (RF) พร้อมรักษาองค์ประกอบป้องกันที่สามารถเปลี่ยนได้ จำเป็นต้องพิจารณาอุปกรณ์นี้เป็นส่วนหนึ่งของระบบต่อกราวด์ของสถานี โดยผลการทำงานจริงขึ้นอยู่กับเส้นทางต่อกราวด์ที่สั้นและตรงที่สุด วิธีการใช้ GDT มีค่าแรงดันเริ่มทำงานสูงกว่าบางวงจรไดโอด แต่เหมาะสมสำหรับการป้องกันสายส่งสัญญาณแบบบรอดแบนด์ โดยที่การโหลดในเส้นทางสัญญาณต้องควบคุมให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม


กลไกและโครงสร้างการป้องกัน

  • ท่อปล่อยประจุ: ติดตั้งท่อปล่อยประจุแบบแก๊ส 90 โวลต์ ที่ออกแบบให้รองรับกระแสลัดวงจรสูงสุด 10 กิโลแอมแปร์ ภายใต้คลื่นพัลส์แบบ 8/20 ไมโครวินาที ไว้ภายในตัวเรือนส่วนกลาง องค์ประกอบนี้สามารถตรวจสอบหรือเปลี่ยนหลังเหตุการณ์รุนแรงโดยไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนอุปกรณ์ป้องกันฟ้าผ่าทั้งชิ้น
  • ขั้วต่อพื้นดิน: ขั้วต่อแบบแหวน (ring terminal) ติดตั้งอยู่ด้านข้างของตัวเรือน เพื่อเชื่อมต่ออุปกรณ์ป้องกันฟ้าผ่าเข้ากับบาร์กราวด์ สายนำที่มีค่าเหนี่ยวนำต่ำช่วยให้กระแสฟ้าผ่าไหลออกไปจากสายส่งสัญญาณที่ได้รับการป้องกัน
  • โครงสร้างตัวเรือน: ตัวเรือนทำจากทองเหลืองที่ผ่านการกลึงด้วยความแม่นยำ และมีชั้นเคลือบป้องกันการกัดกร่อน รูปแบบ bulkhead รองรับการยึดติดอย่างมั่นคงที่แผง ผนังที่ใช้เป็นที่กำบัง อุโมงค์เข้าตู้ควบคุม หรือจุดเปลี่ยนผ่านอื่นๆ ที่คล้ายคลึงกัน
  • อินเทอร์เฟซสัญญาณวิทยุ (RF) ขั้วต่อแบบ N Male ไปยัง N Female ช่วยให้สามารถเชื่อมต่อโดยตรงกับชุดสายเคเบิลที่เข้ากันได้ โปรดขันแต่ละขั้วต่อให้แน่นตามคำแนะนำของผู้ผลิตขั้วต่อ


ดูข้อมูลจำเพาะทางเทคนิค

ค่าที่ระบุนี้อธิบายการตั้งค่าอ้างอิงของตัวป้องกันฟ้าผ่าแบบ N Male ไปยัง N Female โปรดยืนยันการตั้งค่าสำหรับการผลิตจริงก่อนนำข้อมูลนี้ไปใช้ในการเลือกระบบ

พารามิเตอร์ ข้อมูลจำเพาะ หมายเหตุ
อินเทอร์เฟซตัวเชื่อมต่อ ชาย N ไปยังหญิง N ขั้วต่อ RF มาตรฐาน
สไตล์การติดตั้ง แบล็กเฮด 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 136.7 กรัม ประมาณ
แอปพลิเคชันทั่วไป สถานีฐาน 2จี/3จี/4จี ระบบสายส่งสัญญาณ ลิงก์วิทยุ กรณีการใช้งานหลัก

ค่าอ้างอิงใช้ได้กับครอบครัวการป้องกันนี้ และควรตรวจสอบความถูกต้องสำหรับรุ่นสุดท้ายที่เลือกใช้


การเปรียบเทียบด้านวิศวกรรม

  • ส่วนย่อยแบบควอเตอร์เวฟ ผลิตภัณฑ์แบบควอเตอร์เวฟมักออกแบบให้เหมาะสมกับช่วงความถี่ที่แคบกว่า โดยตัวป้องกันฟ้าผ่ารุ่นนี้รองรับช่วงความถี่ตั้งแต่ดีซีถึง 3 กิกะเฮิร์ตซ์ จึงเหมาะสำหรับการใช้งานที่หลายแบนด์วิทยุใช้โครงสร้างพื้นฐานของสายส่งร่วมกัน
  • ตัวป้องกันแบบไดโอด ไดโอดอาจจำกัดแรงดันไว้ที่ระดับต่ำกว่า แต่ค่าความจุไฟฟ้าของมันอาจส่งผลต่อการตอบสนองที่ความถี่สูงและกำลังงานที่รองรับ ตัวป้องกันฟ้าผ่าแบบจีดีทีระบุค่าการสูญเสียการแทรก (insertion loss) ที่ 0.2 เดซิเบล และกำลังงานแบบซีดับเบิลยู (CW) สูงสุดที่ 200 วัตต์
  • ผลิตภัณฑ์บล็อกดีซี การตัดกระแสตรงไม่สร้างเส้นทางเฉพาะสำหรับกระแสไฟฟ้ากระชากพลังงานสูง ขั้วต่อกราวด์บนตัวป้องกันฟ้าผ่าตัวนี้จะให้เส้นทางลงดินเมื่อติดตั้งเชื่อมต่ออย่างถูกต้อง


การประยุกต์ใช้งาน

  • ระบบสายส่งสัญญาณ 2G/3G/4G: ติดตั้งตัวป้องกันฟ้าผ่าบนเส้นทางสายอากาศที่ให้บริการสถานีฐานเซลลูลาร์ เพื่อลดความเสี่ยงจากแรงดันชั่วคราวที่เหนี่ยวนำก่อนที่จะเข้าสู่อุปกรณ์วิทยุ
  • จุดเข้าของหอคอยและหลังคา: ตัวเรือนแบบบัลค์เฮดสามารถติดตั้งได้ที่จุดที่สายส่งโคแอกเซียลเข้าสู่อาคาร ตู้ควบคุม หรือห้องพัก จากนั้นจึงเชื่อมต่อกับแท่งกราวด์ที่มีอยู่แล้ว
  • ลิงก์วิทยุแบบหลายแถบความถี่: ครอบคลุมช่วงความถี่ตั้งแต่กระแสตรงถึง 3 กิกะเฮิร์ตซ์ รองรับระบบสายส่งสัญญาณรุ่นเก่าและรุ่นปัจจุบันได้หลากหลาย โดยไม่จำเป็นต้องใช้หน่วยเฉพาะความถี่แยกต่างหากสำหรับแต่ละเส้นทาง
  • ตู้อุปกรณ์และตู้ทดสอบ: ตัวป้องกันฟ้าผ่าแบบ N ชาย–N หญิงสามารถวางไว้ใกล้อุปกรณ์วิทยุ เครื่องส่งสัญญาณ เครื่องรับสัญญาณ หรือเครื่องมือทดสอบที่มีการเชื่อมต่อกับสายภายนอกที่ยาว


หมายเหตุเกี่ยวกับการติดตั้งและการต่อพื้นดิน

  • ต่อกราวด์ก่อน: ใช้ตัวนำที่สั้นที่สุดเท่าที่เป็นไปได้และมีขนาดเหมาะสมระหว่างขั้วต่อแบบแหวนกับแท่งต่อพื้นดิน ความยาวเกินจำเป็นจะเพิ่มค่าอินดักแตนซ์ให้กับเส้นทางการต่อพื้นดินของอุปกรณ์ป้องกันฟ้าผ่า
  • ตำแหน่งการติดตั้ง: ติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันฟ้าผ่าแบบแบ่งโซนที่จุดเข้าของสายจ่ายไฟ หรือที่ตำแหน่งอื่นภายในโซนที่ได้รับการป้องกันโดยรวมของระบบป้องกันฟ้าผ่า
  • การปิดผนึกภายนอกอาคาร: ขันขั้วต่อแบบ N ให้แน่นอย่างถูกต้อง และป้องกันรอยต่อที่เปิดเผยด้วยเทปกันน้ำที่เหมาะสม หรือฝาครอบกันน้ำ


การสนับสนุน OEM และ B2B

  • ตัวเลือกการกำหนดค่า: สามารถจัดหาชุดขั้วต่อแบบผสม ตัวเลือกแรงดันปล่อยประจุ 90 V หรือ 230 V และการชุบผิวพิเศษได้สำหรับคำสั่งซื้อในปริมาณมาก
  • ชุดสายเคเบิล: สามารถจัดหาชุดสายเชื่อมแบบปลายสำเร็จรูปจากโรงงานที่ติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันฟ้าผ่าไว้แล้ว เพื่อใช้งานได้ทันทีหลังติดตั้ง
  • การบรรจุภัณฑ์และการระบุตัวตน: สามารถจัดหาบรรจุภัณฑ์ป้องกัน ฉลากตามสั่ง และรายงานผลการทดสอบแบบแบตช์ได้ตามคำขอ


คำถามที่พบบ่อย

คำถาม: ควรเปลี่ยน GDT เมื่อใด

คำตอบ: หลังจากเกิดคลื่นแรงดันกระชากขนาดใหญ่ ให้ตรวจสอบหลอด 90 V ว่ามีการรั่วไหลหรือประสิทธิภาพในการกั้นแรงดันลดลงหรือไม่ ให้เปลี่ยนเฉพาะหลอดที่เสีย ไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนอุปกรณ์ป้องกันฟ้าผ่าทั้งชุด


คำถาม: จะเกิดผลกระทบต่อสัญญาณ RF อย่างไร

ก: ประสิทธิภาพอ้างอิงคือการสูญเสียการแทรกสอดที่ 0.2 เดซิเบล โดยมีอัตราส่วนคลื่นยืน (VSWR) สูงสุดที่ 1.25 ในช่วงความถี่ตั้งแต่แบบต่อเนื่อง (DC) ถึง 3 กิกะเฮิร์ตซ์ รองรับการใช้งานกับสายส่งสัญญาณเสาอากาศ


ข: สามารถติดตั้งหน่วยนี้ภายในอาคารได้หรือไม่

ก: ใช่ ตัวป้องกันฟ้าผ่าชนิดนี้สามารถติดตั้งได้ที่จุดเข้าของสายส่ง หรือใกล้อุปกรณ์ หากมีการต่อพื้นที่มีประสิทธิภาพ สำหรับการวางแผนโครงการ โปรดยืนยันตำแหน่งการติดตั้งตัวป้องกันฟ้าผ่า ทิศทางของขั้วต่อตัวป้องกันฟ้าผ่า ความยาวของสายต่อพื้นตัวป้องกันฟ้าผ่า และวิธีการกันน้ำตัวป้องกันฟ้าผ่า ก่อนติดตั้งตัวป้องกันฟ้าผ่าแต่ละตัวบนสายส่งภายนอก ตรวจสอบสิ่งต่อไปนี้เป็นส่วนหนึ่งของการตรวจเช็กหลังการติดตั้ง: ช่วงความถี่ของตัวป้องกันฟ้าผ่า การจับคู่ขั้วต่อของตัวป้องกันฟ้าผ่า ตำแหน่งการยึดติดตัวป้องกันฟ้าผ่า ความต่อเนื่องของการต่อพื้นตัวป้องกันฟ้าผ่า การปิดผนึกตัวป้องกันฟ้าผ่า สภาพของหลอดปล่อยประจุตัวป้องกันฟ้าผ่า เส้นทางเดินสายของตัวป้องกันฟ้าผ่า การต่อเชื่อมกับแถบต่อพื้น (earth-bar) ของตัวป้องกันฟ้าผ่า และบันทึกการตรวจสอบตัวป้องกันฟ้าผ่า

ผลิตภัณฑ์ที่โดดเด่น