การเลือกอุปกรณ์ป้องกันฟ้าผ่าสำหรับสายการสื่อสาร มุมมอง: 0 ผู้แต่ง: ไซต์บรรณาธิการเผยแพร่เวลา: 2023-10-30 ต้นกำเนิด: เว็บไซต์
สอบถาม
ประวัติโดยย่อ
การป้องกันสายฟ้าสายการสื่อสารถูกติดตั้งบน PCB ในซีรีส์ ดังนั้นเมื่อเลือกอุปกรณ์ป้องกันฟ้าผ่าจึงจำเป็นต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าอุปกรณ์ป้องกันฟ้าผ่าสามารถมีบทบาทในการป้องกันและในเวลาเดียวกันปัญหาการจับคู่ของอุปกรณ์ป้องกันฟ้าผ่าและสายการสื่อสารจะต้องได้รับการพิจารณาด้วย ดังนั้นสามจุดต่อไปนี้ควรได้รับการพิจารณาเป็นหลักเมื่อเลือกอุปกรณ์ป้องกันฟ้าผ่า:
การป้องกันฟ้าผ่ามีความสำคัญมากขึ้นเรื่อย ๆ สำหรับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และการส่งข้อมูลที่มีความซับซ้อนและมีความซับซ้อนสูง อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ Yint สามารถจัดหาโซลูชั่นการป้องกันฟ้าผ่าที่ครอบคลุม เพื่อแสดงให้เห็นถึงการใช้งานที่แตกต่างกันการป้องกันที่แท้จริงจะแบ่งออกเป็นสามประเภท:
ออกแบบตาม IEC61644-1 (ร่างปี 1997) มันถูกใช้เพื่อปล่อยกระแสฟ้าผ่าและเป็นระดับแรกของการป้องกัน มันถูกติดตั้งที่จุดเข้าสายเคเบิล
ตาม Class1+2+3 ของ IEC61644-21 ซึ่งเป็นการป้องกันที่ครอบคลุมที่ซับซ้อนสามารถออกแบบได้โดยตรงที่ส่วนหน้าของข้อมูลอุปกรณ์ (เช่นอุปกรณ์อยู่ใกล้กับจุดเข้าสายเคเบิล)
ส่วนใหญ่จะใช้เพื่อ จำกัด แรงดันไฟฟ้าแรงกระแทก ระยะทางจากระดับการป้องกันพื้นฐานควรมีไม่น้อยกว่า 5 เมตรและออกแบบโดยตรงที่ปลายการเข้าถึงของชิปการเข้าถึงหรืออุปกรณ์ที่ละเอียดอ่อนเช่น DSP และ ARM
กระบวนการเลือกอุปกรณ์การสื่อสารสายผลิตภัณฑ์
การวิเคราะห์สิ่งแวดล้อมของการใช้ผลิตภัณฑ์จริง
a) ผลิตภัณฑ์วางอยู่กลางแจ้งหรือไม่?
จะมีการแนะนำค่าใช้จ่ายใด ๆ ที่ปลายด้านบนหรือไม่?
1) หากมีการแนะนำโดยตรงการป้องกันทางกายภาพแท่งฟ้าผ่าแชสซีที่มีการป้องกัน ฯลฯ ควรได้รับการพิจารณา
การเลือกระดับแรงดันไฟฟ้า
b) การเลือกแรงดันไฟฟ้าสูงสุดของอุปกรณ์สื่อสารจะถูกกำหนดขึ้นอยู่กับแรงดันไฟฟ้าการทำงานของการสื่อสาร แรงดันไฟฟ้าที่ใช้งานได้ของอุปกรณ์ป้องกันจะต้องมากกว่า 1.2 ถึง 1.414 เท่าของแรงดันไฟฟ้าการทำงานของสายการสื่อสารบนอุปกรณ์
2) อ้างถึงพารามิเตอร์ทางเทคนิคของผลิตภัณฑ์ประเภทต่างๆในหนังสือเล่มนี้รวมถึงแรงดันไฟฟ้าปิดแรงดันไฟฟ้าและแรงดันไฟฟ้า
ตัวเลือกการจับคู่คะแนน
c) สายการสื่อสารการป้องกันสายฟ้าได้รับการออกแบบบนสายอุปกรณ์ อัตราการส่งสูงสุดที่รองรับควรสูงกว่าอัตราการส่งสัญญาณของสายการสื่อสาร มิฉะนั้นจะทำให้เกิดการหยุดชะงักของการสื่อสารหรือเพิ่มอัตราความผิดพลาดบิตการสูญเสียแพ็คเก็ตและการสูญเสียข้อมูลซึ่งมักจะสะท้อนให้เห็นในความจุของอุปกรณ์
3) ส่วนใหญ่หมายถึงวงจรความถี่สูงหรืออุปกรณ์แบนด์วิดท์สูง โปรดดูหนังสือเล่มนี้สำหรับการเลือกพารามิเตอร์ทางเทคนิคที่เกี่ยวข้อง
มาตรฐานที่เกี่ยวข้องที่เหมาะสม สำหรับอุปกรณ์ผลิตภัณฑ์
d) ผลิตภัณฑ์การสื่อสารมีข้อกำหนดที่แตกต่างกันในประเทศต่างๆ นอกจากนี้ยังมีระดับมาตรฐานที่เกี่ยวข้องที่ผลิตภัณฑ์ต้องการเข้าถึง
4) พิจารณา TIA-968-A (FCC Part68), UL1950, UL1949, Ituk.21, Telcordia GR-974 และมาตรฐานอุตสาหกรรมอื่น ๆ มาตรฐานจีน: 'มาตรฐานอุตสาหกรรมการสื่อสารของสาธารณรัฐประชาชนจีน '
ขนาดอุปกรณ์และตำแหน่งการติดตั้ง
E) พิจารณาขนาดของอุปกรณ์ไม่ว่าจะติดตั้ง PCB ได้ง่ายไม่ว่าจะเป็นตำแหน่งการติดตั้งใกล้กับแหล่งความร้อนหรือสภาวะที่รุนแรงอื่น ๆ ไม่ว่าจะต้องมีการสั่นสะเทือนความถี่สูง ฯลฯ
5) การจัดวางโครงสร้างโดยรวมของผลิตภัณฑ์ควรได้รับการปรับให้เหมาะสมเพื่อให้เหมาะกับลักษณะของผลิตภัณฑ์
การเลือกระดับแรงดันไฟฟ้า
การเลือกแรงดันไฟฟ้าที่ทำงานสูงสุดของอุปกรณ์ป้องกันในสายการสื่อสารนั้นถูกกำหนดขึ้นอยู่กับแรงดันไฟฟ้าที่ใช้งานของสายการสื่อสารข้อมูล มันเป็นพารามิเตอร์ที่สำคัญสำหรับการเลือกอุปกรณ์ป้องกัน แต่ไม่มีมาตรฐานทั่วไปในการใช้งานจริง แรงดันไฟฟ้าที่ใช้งานได้ของอุปกรณ์ป้องกันควรสูงกว่าแรงดันการสื่อสารของสาย (สิ่งที่แนบมาคือแรงดันไฟฟ้าที่ใช้งานได้ของสายการสื่อสารที่ใช้กันทั่วไปสำหรับการอ้างอิงเท่านั้นยังมีความแตกต่างระหว่างผู้ผลิตชิปที่แตกต่างกัน)
ประเภทสายการสื่อสาร
สายเคเบิลวิดีโอ
RS422RS485
RS232
อีเธอร์เน็ตมากกว่าการเกลี้ยกล่อม
100 เมตร
อีเธอร์เน็ต
สายโทรศัพท์อะนาล็อก/ADSL
รีเลย์ดิจิตอล 2m
XDSL
DDNX 25/เฟรมรีเลย์
ISDN
งานจัดอันดับ
แรงดันไฟฟ้า (V)
<6
<5
<12
<5
<5
<90
<5 หรือ <12
<6
<6 หรือ
<40 ~ 60
<40
อัตราบีพีเอสอัตราทั่วไป
2m
10m
100 เมตร
<2m
2m
8m
2m
2m
อุปกรณ์ป้องกันฟ้าผ่า
แรงดันไฟฟ้า
6.5
6
18
6.5
6.5
180
<6.5or <18
18
18 หรือ 80V
80
ประเภทอินเตอร์เฟส
BNC
ASP/SD
SD
RJ
RJ
RJ
BNC RJ45
ASP RJ45
ASP RJ45
RJ
มาตรฐานในประเทศบางอย่าง
GB50057-1994
รหัสออกแบบสำหรับการป้องกันฟ้าผ่าของอาคาร
GB50343-2004
ข้อกำหนดทางเทคนิคสำหรับการป้องกันสายฟ้าของระบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์
YD5098-2005
ข้อมูลจำเพาะการออกแบบสำหรับการป้องกันฟ้าผ่าและวิศวกรรมพื้นฐานของสำนักงานการสื่อสาร (สถานี)
YD/T1235.1/2002
ข้อกำหนดทางเทคนิคสำหรับตัวป้องกันไฟกระชากสำหรับระบบกระจายพลังงานแรงดันต่ำในสำนักงานสื่อสาร (สถานี)
YD/T1235.2/2002
วิธีทดสอบสำหรับตัวป้องกันไฟกระชากที่ใช้ในระบบกระจายพลังงานแรงดันต่ำของสำนักงานสื่อสาร (สถานี)
DL548-94
การดำเนินการป้องกันสายฟ้าและกฎระเบียบการจัดการสำหรับสถานีสื่อสารระบบพลังงาน
GA173-2002
ระบบข้อมูลคอมพิวเตอร์อุปกรณ์ความปลอดภัยการป้องกันสายฟ้า
GA267-2000
ข้อมูลจำเพาะการป้องกันความปลอดภัยสำหรับพัลส์แม่เหล็กไฟฟ้าฟ้าผ่าในระบบข้อมูลคอมพิวเตอร์
TB/T3074-2003
เงื่อนไขทางเทคนิคสำหรับการป้องกันพัลส์แม่เหล็กไฟฟ้าฟ้าผ่าของอุปกรณ์ส่งสัญญาณทางรถไฟ
TB/T 2311-2002
Lightning Protector สำหรับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ทางรถไฟ
yd/t993-2006
ข้อกำหนดทางเทคนิคการป้องกันสายฟ้าและวิธีการทดลองสำหรับอุปกรณ์เทอร์มินัลโทรคมนาคม