OMS-NMF/1226P5,1,2-2,6GHz,DC-Pass,5V,GPS-Antennen-Überspannungsschutz,Antennen-Überspannungsschutz (Antennen-Überspannungsschutz, Basisstations-Antennen-Überspannungsschutz),Bias Feed Type
OMS-NMF/1226P5,1,2-2,6GHz,DC-Pass,5V,GPS-Antennen-Überspannungsschutz,Antennen-Überspannungsschutz (Antennen-Überspannungsschutz, Basisstations-Antennen-Überspannungsschutz),Bias Feed Type
Das Produkt verfügt über ein Gehäuse aus einer Aluminiumlegierung der Schutzart IP67, eingebaute hochwertige und schnelle Überspannungsschutzvorrichtungen und wurde für HF-Systeme entwickelt, die eine “Fernspeisung” benötigen (z. B. aktive Antennen, Mastverstärker usw.), mit extrem niedriger Restspannung, und verfügt über einen wirksamen Schutz und eine wirksame Abwehr von Hochspannungsimpulsen durch Blitzschlag, die auf der Antennenzuleitung induziert werden.
Funktionelle Merkmale::
Blitzimpulsstrom bis zu 25KA
Kontinuierliche Ausgangsleistung ≤300W
频率范围1.2-2.6GHz
Einspeisbar (DC-Pass)
N-Typ Steckverbinder ein Stecker (Buchse) auf Buchse (Stecker (Buchse) auf Buchse)
Sehr niedriges VSWR <1,1
Wellenwiderstand 50Ω
Internationale Zertifizierung RoHS, CE, FCC
typische Anwendung::
Satellitenkommunikation
GPS-Basisstation
PHS (PAS) Basisstation
Radar-Basisstation
Mikrowellenstation
Technische Parameter
Elektrische Spezifikationen
Modellnummer
OMS-NFF/1226P5 OMS-NMF/1226P5
Nennbetriebsspannung (Un)
5Vdc
Maximale Dauerbetriebsspannung (Uc)
6Vdc
Nennstrom
DC4A
Nenn-Einschaltstrom (In) (8/20μs)
20KA
Maximaler Einschaltstrom (Imax) (8/20μs)
25KA
Reaktionszeit (Ta)
≤25ns
Eingangsleistung (CW)
300W
V.S.W.R.
≤1.1
Spannungsschutzniveau (VPR) (8/20μs@20kA)
≤15V
Spannungsschutzniveau (VPR) (1,2/50μs@4kV)
≤10V
Restenergie (E) (8/20μs@3KA)
2.5mJ
(elektrische) Impedanz
50 Ω
Einfügungsdämpfung
≤0,15 dB
Frequenzbereich
1200-2600MHz
Serienimpedanz
0,5Ω±20%
Mechanische Spezifikationen
Interface-Methode
N@F/F(F/M)
Anfertigungen
Aluminium@Eloxieren
Erdungswiderstand Ω
≤4Ω/≥4mm2
Größen
92(87) *82*33.5mm
Gewichte
278g [0.612 lbs]
Umweltnormen
Betriebstemperaturbereich
-40 ~ +85℃, Höhe ≤4km
Relative Luftfeuchtigkeit
30%~90%
Schutzart (IP)
IP67
Andere Informationen
Konformitätsbescheinigung
CE, RoHs, FCC, IP67, ISO9001-2015
Umsetzung von Normen
gb/t18802.21/lec61643-21
Teilenummern
8004510, 8004511
Produktreihe
Typische Leistungstestdaten
Simulierter Blitzschlagtest
Produktmaßzeichnung
Hinweise zur Installation: Um Blitzeinschläge zuverlässig zu verhindern, kann ein Antennenblitzschutz am Ausgang der Antenne und am Eingang des geschützten Gerätes in Reihe geschaltet werden. Bitte beachten Sie: Der Antennenblitzableiter sollte zwischen Eingangs- und Ausgangsklemmen unterscheiden, die Eingangsklemme wird mit der Überspannungsklemme und die Ausgangsklemme mit dem geschützten Gerät verbunden, schließen Sie nicht das Gegenteil an, sonst wird die Schutzwirkung herabgesetzt. 2, der Blitzschutz auf die Erdung Schraubverbindung auf dem kürzesten möglichen Erdungsdraht (Draht Bereich von nicht weniger als 4mm)2), das andere Ende ist zuverlässig mit der Erdungsschiene des Blitzschutzsystems verbunden, und der Erdungswiderstand beträgt nicht mehr als 4Ω. 3, das Produkt hat eine wasserdichte Funktion, aber in der Outdoor-Nutzung der Antenne Feeder sollte auch darauf achten, regen, lassen Sie sich nicht die regen einweichen in die interne Korrosion Schäden. (4) Dieses Produkt erfordert keine besondere Wartung. Wenn das System fehlerhaft arbeitet, können Sie den Blitzschutz entfernen und dann überprüfen, ob das System nach der Wiederherstellung des Zustands vor der Verwendung wieder normal funktioniert, bedeutet dies, dass der Blitzschutz beschädigt wurde und sofort ersetzt werden muss.
F1:In welchen Systemen kann diese Antennenspeisung eingesetzt werden? A:适用于工作频段在1.2–2.6GHz 的各类射频系统,包括但不限于:
Beidou/GPS und andere Satellitenortungs-Basisstationen
4G/5G-Mobilfunk-Basisstationen
Satellitenkommunikation, Mikrowellenverbindungen
Radar, drahtloses Videoübertragungssystem
F2: Unterstützt das Produkt die DC-Stromversorgung (DC Pass)? A: Unterstützung. Das Standardmodell bietet einen 5V/4A-Gleichstromversorgungspfad zur Fernspeisung einer aktiven Antenne oder eines Mastverstärkers. Auch in 5V, 15V, 24V, 36V, 60V und anderen Spannungsversionen erhältlich.
F3: Beeinflussen die Einfügungsdämpfung und das VSWR eines Blitzschutzes die Systemleistung? A: Das Produkt Einfügungsdämpfung ≤ 0.15dB, VSWR ≤ 1.1, in der überwiegenden Mehrheit der Systeme durch die Auswirkungen der vernachlässigbar eingeführt, um eine hohe Qualität der Signalübertragung zu gewährleisten.
F4: Wie wird es installiert und geerdet? A: Es wird empfohlen, den Antennenanschluss in der Nähe des Geräts in Reihe zu installieren und sicherzustellen, dass das Gehäuse über einen ≥4mm² Draht zuverlässig geerdet ist (Erdungswiderstand ≤4Ω wird empfohlen). Spezifische Installationsmethoden entnehmen Sie bitte dem Produkthandbuch oder wenden Sie sich an unsere Vertriebs- oder Technikingenieure.
Q5:Was bedeutet die Schutzklasse IP67? A: IP67 bedeutet, dass das Produkt vollständig staubdicht ist (erste Ziffer “6”) und kurzzeitig in Wasser getaucht werden kann (zweite Ziffer “7”), geeignet für den langfristigen Einsatz im Freien.
Q6:Hat das Produkt eine Zertifizierung? A: Es hat CE-, RoHS-, FCC- und andere Zertifikate erhalten und entspricht IEC 61643-21, GB/T 18802.21 und anderen internationalen und nationalen Blitzschutznormen.
F7: Gibt es verschiedene Modelle von Steckerschnittstellen? A: Bietet eine Vielzahl von Kombinationen zwischen N-Typ Stecker (M), Buchse (F): F/F, F/M, M/F, kann je nach den tatsächlichen Anforderungen an die Verbindung ausgewählt werden. Auch andere Schnittstellen (z.B. DIN7/16, TNC, SMA) können kundenspezifisch hergestellt werden.
F8: Funktioniert der Schutz weiterhin, wenn ein Blitz einschlägt? A: Die Produkte wurden entwickelt, umSelbstheilung nach BlitzschlagWenn die maximale Durchgangsstromkapazität überschritten wird, kann die interne Schutzschaltung beschädigt werden und muss ersetzt werden. Wenn die maximale Durchgangsstromkapazität überschritten wird, kann die interne Schutzschaltung beschädigt werden und muss ausgetauscht werden.
F9: Woran erkenne ich, dass der Protektor ausgefallen ist? A: Ein vorläufiges Urteil kann auf folgende Weise gefällt werden:
Verwenden Sie ein Multimeter, um den Gleichstromwiderstand der Innenleiter an beiden Enden des Steckers zu messen (anormaler offener oder Kurzschluss);
Testen Sie das VSWR mit einem Vektor-Netzwerkanalysator (wenn es deutlich schlechter ist, kann es beschädigt sein). Regelmäßige Tests werden empfohlen, insbesondere nach der Gewittersaison.
F10: Ist es möglich, die Produkte für andere Frequenzbänder oder Leistungen anzupassen? A: Ja. Wir unterstützen die Anpassung an verschiedene Frequenzbänder (z. B. 689∼2700MHz, 800∼2500MHz, 1200∼2700MHz usw.) und höhere Leistungen (z. B. 500W). Bitte wenden Sie sich an unser Vertriebsteam, um eine maßgeschneiderte Lösung zu erhalten.
Wie Sie die richtige Antenne für Ihre Basisstation auswählen: ein professioneller Leitfaden für Ingenieure
In einem Basisstationssystem ist die Antennenzuleitung der wichtigste Kanal, der die Antenne mit den Sende- und Empfangsgeräten verbindet, und sie ist auch einer der Pfade, über die am ehesten Blitzüberspannungen auftreten können. Ein einziger Blitzeinschlag kann zu Schäden an Geräten im Wert von Hunderttausenden von Yuan führen und längere Netzausfälle verursachen. Daher ist die Wahl eines geeigneten Antennen-Blitzschutzes (auch als Überspannungsschutz bekannt) von entscheidender Bedeutung. In diesem Artikel werden die wichtigsten technischen Parameter für die Auswahl eines Antennenüberspannungsschutzes eingehend analysiert, um Ingenieuren zu helfen, fundierte Entscheidungen zu treffen.
I. Bedeutung der Antenneneinspeisung in Basisstationen
Antenneneinspeisung ist keine einfache “Sicherung”, sondern das Blitzschutzsystem der Basisstation imErste Linie der aktiven Verteidigung. Zu seinen Hauptaufgaben gehören:
Schutz der teuren AusrüstungVerhinderung der Beschädigung von Kerngeräten wie RRUs und BTS-HF-Einheiten durch Blitzüberspannungen über Zuleitungen
Aufrechterhaltung der Kontinuität des NetzesReduzierung der Ausfallzeiten von Basisstationen aufgrund von Blitzeinschlägen zur Sicherung von Kommunikationsdiensten
Geringere WartungskostenVermeidung von häufigem Geräteaustausch und Wartung vor Ort
Einhaltung der SicherheitsnormenErfüllt die nationalen Blitzschutznormen (z. B. GB 50689-2011) und die Akzeptanzanforderungen der Betreiber
Zweitens, die Wahl der Antenne Speiser Blitzableiter 9 Schlüsselparameter
1) Frequenzbereich: Anpassung an das Betriebsfrequenzband der Basisstation
KruxDas Betriebsfrequenzband des Blitzschutzes muss die Betriebsfrequenz der Antenne der Basisstation vollständig abdecken.
2. die Impedanzanpassung: Sicherstellung der Signalintegrität
StandardwertDie große Mehrheit der Basisstationssysteme verwendet50ΩWellenwiderstand
Folgen der Inkongruenz::
Erhöhte Signalreflexionen führen zu einer Verschlechterung des VSWR
Geringere Übertragungseffizienz und Reichweite
Anforderungen an den IndikatorDie Impedanz des Blitzschutzes muss 50 Ω ± 51 TP3T betragen.
3) Leistungskapazität: Anpassung der Sendeleistung der Basisstation
Die Sendeleistung von Kommunikationsbasisstationen reicht von 4-10 W bei herkömmlichen Makrostationen bis zu Tausenden von W bei 5G-Millimeterwellen, je nach Art der Basisstation, Frequenzband und technischer Architektur.
Formel::
BTS-Sendeleistung + Mastverstärkung ≤ maximale HF-Leistung des Blitzschutzes
Typische Nennleistung der Basisstation::
Mikro-Basisstation: 5-20W
Makro-Basisstation: 40-80 W (Einzelträger)
Basisstation mit hoher Leistung: 80-300 W
SicherheitsspanneEs wird empfohlen, eine Leistungskapazität zu wählen, die das 1,5-2fache der tatsächlichen Leistung beträgt.
4) Blitzschutzniveau: angepasst an die Intensität der Gewitter in dem Gebiet
10/350μs-Wellenform: simuliert direkte Blitzstromwellenformen
Grundlage für die Auswahl::
Gebiet Gewittertag Bewertung
Empfohlene Einschaltstromkapazität
Weniger verminte Gebiete (≤20 Tage)
10-15kA (8/20μs)
Zentrales Minengebiet (20-40 Tage)
15-25kA (8/20μs)
Gebiete mit mehreren Minen (≥40 Tage)
25-40kA (8/20μs) unter Berücksichtigung des direkten Blitzschutzes
Stark verminte Gebiete (Hochgebirge, Küsten)
40kA oder mehr und erwägen Sie einen direkten Blitzschutz
5. elektrische Leistung: Einfügungsdämpfung und VSWR
EinfügungsdämpfungSollte ≤0,2dB sein, bei hochwertigen Produkten bis zu ≤0,1dB
Spannungs-Stehwellen-Verhältnis (VSWR)Sollte ≤1,2 sein, hochwertige Produkte können ≤1,1 sein.
Testen und PrüfenAnforderung an die Anbieter, Vollband-S-Parameter-Testberichte vorzulegen
6. die Art der Schnittstelle: Kompatibilität der physischen Verbindung
Gemeinsame Schnittstellen der Basisstationen::
Typ N (am häufigsten verwendet, hohe Leistungskapazität)
Typ 7/16 (Basisstation mit hoher Leistung)
SMA-Typ (Geräte mit geringer Leistung)
Konnektivitäts-Kit::
Männlich-weiblich (M-F)
Männlich-weiblich (M-F)
Weiblich-Weiblich (F-F)
Männlich-männlich (M-M)
SchutzanforderungenDie Schnittstelle für den Außenbereich muss der Wasserdichtigkeitsklasse IP67 entsprechen.
7. die Funktion der Gleichstromeinspeisung: Unterstützung für aktive Geräte
AnwendungsszenarioFernspeisung von aktiven Antennen, Tower Top Amplifiers (TMAs)
Anforderungen an Spannung und Stromstärke::
Spannung: 5V, 12V, 24V, 48V, 60V, etc.
Stromstärke: 2A, 4A, 6A, usw.
Isolierte KonstruktionStellen Sie sicher, dass der HF-Pfad von der Gleichstromversorgung isoliert ist.
8. die Schutzklasse und die Umwelteignung
SchutzklasseIP67 (tauchfähig) ist eine Grundvoraussetzung für Installationen im Freien
Betriebstemperatur-40°C bis +85°C (deckt die meisten globalen Klimaextreme ab)
Materialien und VerfahrenGehäuse: Aluminiumlegierung, eloxiert, korrosionsbeständig gegen Salzsprühnebel
9. die Zertifizierung und die Einhaltung von Normen
Akkreditierung: CE, RoHS
Normen zum Blitzschutz: IEC 61643-21, GB/T 18802.21
III. die Installations- und Wartungspunkte
Auswahl der Einbaulage
Optimaler Standort: am Eingang der Antennenzuleitung in den Serverraum (wenn nur ein Blitzschutz an jedem Ende der Antenne und des Empfängers installiert ist)
Suboptimaler Standort: Geräteausgänge an der Spitze des Turms (wenn nur ein Blitzschutz an den beiden Enden der Antenne und des Empfängers installiert ist)
Vermeiden Sie einen Standort, an dem langfristig stehendes Wasser oder direkte Sonneneinstrahlung herrscht.
Anforderungen an die Erdung
Querschnitt des Erdungskabels ≥ 4mm² (Kupferdraht)
Bodenwiderstand ≤4Ω (Basisstation im Gebirge ≤10Ω)
Länge des Erdungskabels so kurz wie möglich halten, Biegen vermeiden
Abdichtung
Dichten Sie beide Anschlüsse mit wasserfestem Klebeband oder Schrumpfschlauch ab.
Stellen Sie sicher, dass der wasserdichte Gummiring intakt ist.
Drench-Test nach der Installation
periodische Prüfung
Empfohlene Periodizität::
Vor der Gewittersaison: umfassende Tests
Unmittelbar nach einem Blitzeinschlag: Prüfung
Routinemäßige Wartung: alle 6 Monate getestet
Testaufgaben::
Sichtprüfung (Schäden, Korrosion)
Messung des Erdungswiderstandes
VSWR-Test
IV. Häufige Missverständnisse und Antworten
Mythos 1: “Einfügedämpfung ist vernachlässigbar”
RealitätVerluste häufen sich, wenn mehrere Blitzableiter in Reihe geschaltet sind. In großen MIMO-Systemen können selbst 0,2 dB Verlust die Flankenrate der Abdeckung beeinträchtigen.
Mythos 2: “Einmal installiert, ist es erledigt”.”
RealitätBlitzschutzanlagen sind Verbrauchsmaterialien, deren Leistung nach vielen Blitzeinschlägen allmählich nachlässt und die regelmäßig geprüft und ausgetauscht werden müssen.
Mythos 3: “Der Preis bestimmt die Qualität”.”
RealitätEinige preisgünstige Produkte können in Bezug auf wichtige Parameter falsch gekennzeichnet sein (obwohl Prüfberichte Dritter angegeben werden). Von den Lieferanten sollte verlangt werden, dass sie tatsächliche Testdatenberichte vorlegen.
V. Schlussfolgerung
Die Wahl des richtigen Antennenblitzschutzes erfordert umfassende ÜberlegungenTechnische Parameter, Umweltfaktoren, KostenwirksamkeitDrei Dimensionen. Mit der raschen Einführung von 5G-Netzen, dem steigenden Wert von Basisstationsausrüstungen und den immer strengeren Anforderungen an die Netzverfügbarkeit ist die Investition in einen hochwertigen Blitzschutz nicht mehr “optional”, sondernErforderliche Maßnahmen zur Risikokontrolle.
Es wird empfohlen, dass die Konstrukteure von Basisstationen bereits in der Planungsphase ein Blitzschutzprogramm einbeziehen, bewährte Qualitätsprodukte auswählen und ein regelmäßiges Prüfsystem einrichten. Die richtige Wahl kann Hunderttausende von Yuan an zukünftigen Verlusten und unermessliche Auswirkungen auf das Netz vermeiden.
Erweiterte Lektüre::
[Design Code für Blitzschutz und Erdungstechnik für Kommunikationsbasisstationen GB 50689-2011]
[Blitzschutz - Teil 21: Überspannungsschutzgeräte für Telekommunikations- und Signalisierungsnetze GB/T18802.21, IEC 61643-21]
Wenn Sie eine professionelle Beratung zu Blitzschutzlösungen wünschen, wenden Sie sich bitte an das technische Team von OMREDON!::