Comment choisir et installer un parafoudre RF coaxial ?
Il faut choisir la technologie à partir de l'interface coaxiale, de la bande RF, de la tension crête, de la puissance, du passage éventuel du continu et de la forme d'onde de choc, puis la monter à la frontière de zone avec une liaison équipotentielle courte et peu inductive. Un parafoudre coaxial n'est pas une garantie contre un impact direct, mais un élément coordonné de la protection du site. Il offre au courant transitoire un chemin maîtrisé entre âme, blindage et réseau de terre avant le port protégé. Un composant qui transmet correctement la RF peut rester inadapté si sa tension d'amorçage, son impulsion résiduelle, son chemin de masse, son intermodulation passive ou sa maintenance ne correspondent pas au système.
Définir l'exposition, l'interface et les signaux à préserver
Repérer la limite entre antenne ou feeder exposé et volume protégé. Consigner série de connecteur, impédance de 50 ou 75 ohms, bandes utiles et interdites, puissance crête et moyenne, sensibilité du récepteur, pertes d'insertion et adaptation admissibles, ainsi que la limite PIM. Préciser si le coaxial transporte une alimentation, une commande lente ou une polarisation. La tension continue maximale doit inclure crête RF et tolérance de téléalimentation. Une protection bloquant le continu ne convient pas à une antenne active; un montage GDT traversant ne doit ni s'amorcer ni rester conducteur en service normal.
Comparer les technologies sur la même onde de choc
Le tube à décharge gazeuse est large bande et peut laisser passer le continu, mais tension d'amorçage statique et impulsionnelle, courant de suite, énergie résiduelle et durée de vie de cartouche doivent être coordonnés avec l'entrée protégée. Les montages quart d'onde ou stub court-circuité peuvent réduire fortement la tension résiduelle dans une bande définie, avec une largeur de bande et un comportement DC propres au filtre. Un hybride ajoute un écrêtage fin mais aussi des limites spécifiques. Les courants nominaux ne se comparent qu'à forme d'onde identique: 8/20 µs pour surtension induite et 10/350 µs pour courant partiel de foudre ne sont pas équivalents. Ajouter puissance RF, ROS, perte, PIM, étanchéité et remplacement au tableau de décision.
Monter sur la frontière équipotentielle et contrôler après contrainte
Préférer une traversée de cloison conductrice mise à la terre, ou la liaison de masse homologuée la plus courte à l'entrée du câble. Une longue tresse ajoute une tension inductive pendant le front du courant. Séparer chemin exposé et chemin protégé, respecter le sens des ports, assurer étanchéité, couple et décharge mécanique. Coordonner le parafoudre avec bonding d'antenne, mise à la terre du feeder, SPD secteur et données et éventuel limiteur de récepteur. Avant service, relever S11, S21, continuité ou isolement DC et PIM si nécessaire. Après un orage sévère, rechercher arc, chauffe et dommage de connecteur, puis vérifier amorçage ou cartouche, adaptation et perte selon la procédure du fabricant.
- Frontière de zone, trajet exposé et point de liaison équipotentielle
- Connecteur, impédance, bande, perte d'insertion, adaptation et PIM
- Puissance RF crête, tension de ligne, passage DC et courant de commande
- Technologie GDT, quart d'onde ou hybride et comportement résiduel
- Courant et tension de choc avec onde exacte 8/20 ou 10/350 µs
- Montage traversant, étanchéité, accès de maintenance et nouvel essai
Périmètre de la catégorie
Cette catégorie couvre les parafoudres et protections RF placés dans les lignes coaxiales d'antenne et de feeder, notamment les variantes GDT, quart d'onde et hybrides. Paratonnerres du bâtiment, SPD secteur ou données, blocs DC ordinaires, limiteurs de récepteur et système complet de terre ou de protection foudre relèvent d'autres critères d'acceptation.

