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同轴射频浪涌防护工程

什么时候选择 GDT、四分之一波或混合同轴射频浪涌保护?

保护拓扑取决于射频带宽、直流连续性、线路电压、残余保护目标、功率、PIM 和维护方式,不存在通用最优结构。

保护拓扑取决于射频带宽、直流连续性、线路电压、残余保护目标、功率、PIM 和维护方式,不存在通用最优结构。 气体放电管结构可覆盖较宽频段并允许直流通过,但必须把静态与脉冲击穿电压、续流、残余能量和放电管寿命与设备端口协调。四分之一波长或短路支节结构可在指定频带获得较低残压,但带宽和直流特性取决于机械滤波结构。混合级可提供更细的钳位,同时增加专用限制。只有波形相同的冲击电流才可直接比较:用于感应浪涌的 8/20 微秒额定值不能等同于部分雷电流的 10/350 微秒额定值。还要一并核对射频功率、驻波、插损、PIM、密封和可更换性。

可更换 GDT 适用于需要宽带和直流通过的路径,但其放电电压、续流、残余脉冲和管芯维护必须与被保护端口协调。四分之一波或短路支节可在限定频带提供较低残压,但带宽和直流行为由机械滤波结构决定。

混合保护可以加入更细的后级钳位,却会改变射频损耗、匹配、功率、PIM 和级间协调。缺少频率响应、线路电压边界、明确冲击波形、接地要求或事件后维护流程的拓扑不应接受。

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