方式は帯域、DC導通、最大線間電圧、残留保護目標、電力、PIM、保守方式で決まり、万能の最良方式はありません。 ガス放電管方式は広帯域でDCを通せる場合がありますが、静的・動的放電開始電圧、続流、残留エネルギー、カートリッジ寿命を保護ポートと整合させます。4分の1波長または短絡スタブ方式は規定帯域で低い残留電圧を得やすい一方、帯域幅とDC特性は機械フィルタ構造に依存します。ハイブリッドは精細なクランプを追加しますが固有の制限も増えます。8/20マイクロ秒の誘導サージ定格と10/350マイクロ秒の部分雷電流定格は互換ではありません。同一波形で比較し、RF電力、VSWR、挿入損失、PIM、耐候性、交換性も確認します。
交換式GDTは広帯域とDC導通が必要な経路に適しますが、放電開始、続流、残留パルス、カートリッジ保守を保護ポートと協調させます。1/4波長または短絡スタブは限定帯域で低い残留経路を作れますが、帯域とDC動作は機械フィルタで決まります。
ハイブリッドは後段クランプを追加しますが、RF損失、整合、電力、PIM、段間協調を変えます。周波数応答、線間電圧境界、インパルス波形、接地要件、事象後手順がない提案は受け入れません。