Устройство защиты портов ethernet commeng odu protect od

Обновлено: 03.07.2024

Устройство защиты от импульсных перенапряжений для применения в сетях Ethernet и СКС.
- поддержка стандартов передачи 10/100/100М/10G BASE-T;
- поддержка Power over Ethernet всех стандартов;
- возможно размещение в шкафах и контейнерах без климатической установки (при температуре -40°C до +60°С);
- монтаж через проушины или на рейку DINс помощью монтажного основания Commeng DR-MH
Новая разработка. Начало серийного производства – март 2018.

Панель защиты портов Ethernet Commeng 12-Cat5P-19″ f/f

Применяется для одновременной защиты двенадцати портов оборудования с интерфейсами Ethernet 10/100/1000 BASE-TX, а также любого другого оборудования передачи данных с максимальным рабочим напряжением в линии не более 50 Вольт, работающего по симметричным кабелям. Поддерживает передачу питания поверх данных или по свободным жилам кабеля Cat5 и выше в соответствии с рекомендациями IEEE 802.3af-2003 и IEEE 802.3at-2009, а также в режиме Passive PoE независимо от метода передачи питания.

Устройство защиты Commeng Cat5P

Commeng Cat5P применяется для защиты оборудования с интерфейсами Ethernet 10/100/1000 BASE-TX, а также любого другого оборудования передачи данных с максимальным рабочим напряжением в линии не более 50 Вольт, работающего по симметричным кабелям. Устройство Commeng Cat5P поддерживает передачу питания поверх данных в соответствии с рекомендациями IEEE 802.3af-2003 и IEEE 802.3at-2009 независимо от метода передачи питания а так же Passive PoE. Устройство Commeng Cat5P предназначено для установки в помещении, климатических шкафах и контейнерах.

Устройство защиты портов Ethernet Commeng 2-Cat5P

Применяется для защиты двух портов оборудования с интерфейсами Ethernet 10/100/1000 BASE-TX, а также любого другого оборудования передачи данных с максимальным рабочим напряжением в линии не более 50 Вольт, работающего по симметричным кабелям. Поддерживает передачу питания поверх данных или по свободным жилам кабеля Cat5 и выше в соответствии с рекомендациями IEEE 802.3af-2003 и IEEE 802.3at-2009, а также в режиме Passive PoE независимо от метода передачи питания.

Устройство защиты портов Ethernet Commeng 4-Cat5P

Применяется для защиты четырёх портов оборудования с интерфейсами Ethernet 10/100/1000 BASE-TX, а также любого другого оборудования передачи данных с максимальным рабочим напряжением в линии не более 60 Вольт, работающего по симметричным кабелям.
Поддерживает передачу питания поверх данных или по свободным жилам кабеля Cat5 и выше в соответствии с рекомендациями IEEE 802.3af-2003 и IEEE 802.3at-2009, а также в режиме Passive PoE независимо от метода передачи питания.

Применяется для защиты восьми портов оборудования с интерфейсами Ethernet 10/100/1000 BASE-TX, а также любого другого оборудования передачи данных с максимальным рабочим напряжением в линии не более 60 Вольт, работающего по симметричным кабелям.
Поддерживает передачу питания поверх данных или по свободным жилам кабеля Cat5 и выше в соответствии с рекомендациями IEEE 802.3af-2003 и IEEE 802.3at-2009, а также в режиме Passive PoE независимо от метода передачи питания.

Устройство защиты Commeng Cat5P M f/f

Commeng Cat5P M f/f применяется для защиты оборудования с интерфейсами Ethernet 10/100/1000 BASE-TX. Поддерживает передачу питания поверх данных в соответствии с рекомендациями IEEE 802.3af-2003 и IEEE 802.3at-2009, независимо от метода передачи питания, а также Passive PoE.
Устройство Commeng Cat5P M f/f предназначено для включения между двумя участками кабеля, может подключаться с помощью экранированного патч-корда непосредственно в разъем защищаемого порта.

Устройство защиты Commeng Cat5P M f/m

Commeng Cat5P M f/m применяется для защиты оборудования с интерфейсами Ethernet 10/100/1000 BASE-TX, а также любого другого оборудования передачи данных с максимальным рабочим напряжением в линии не более 50 Вольт, работающего по симметричным кабелям. Поддерживает передачу питания поверх данных в соответствии с рекомендациями IEEE 802.3af-2003 и IEEE 802.3at-2009 независимо от метода передачи питания, а также Passive PoE.

Устройство защиты портов Ethernet Commeng Cat5P PC

Commeng Cat5P PC применяется для защиты оборудования с интерфейсами Ethernet 10/100/1000 BASE-TX, а также любого другого оборудования передачи данных с максимальным рабочим напряжением в линии не более 50 Вольт, работающего по симметричным кабелям. Поддерживает передачу питания поверх данных в соответствии с рекомендациями IEEE 802.3af-2003 и IEEE 802.3at-2009 независимо от метода передачи питания, а также Passive PoE.

Устройство защиты портов Fast Ethernet Commeng FEP

Commeng FEP применяется для защиты оборудования с интерфейсами Ethernet 10/100 BASE-TX, поддерживает передачу питания поверх данных в соответствии с рекомендациями IEEE 802.3af/at и в режиме Passive PoE. Устройство Commeng FEP предназначено для установки в помещении или климатических шкафах и контейнерах. Параметры устройства рассчитаны на применение в условиях высокого уровня помех. Устройство выполнено в электротехническом корпусе из материала, не поддерживающего горение, для монтажа на рейку DIN.

Устройство защиты портов Fast Ethernet Commeng 2-FEP

Применяется для защиты двух портов оборудования с интерфейсами Ethernet 10/100 BASE-TX, а также любого другого оборудования передачи данных с максимальным рабочим напряжением в линии не более 50 Вольт, работающего по симметричным кабелям. Поддерживает передачу питания поверх данных или по свободным жилам кабеля Cat5 и выше в соответствии с рекомендациями IEEE 802.3af-2003 и IEEE 802.3at-2009, а также в режиме Passive PoE независимо от метода передачи питания.

Устройство защиты портов Ethernet Commeng 4-FEP

Применяется для защиты четырёх портов оборудования с интерфейсами Ethernet 10/100 BASE-TX, а также любого другого оборудования передачи данных с максимальным рабочим напряжением в линии не более 60 Вольт, работающего по симметричным кабелям.
Поддерживает передачу питания поверх данных или по свободным жилам кабеля Cat5 и выше в соответствии с рекомендациями IEEE 802.3af-2003 и IEEE 802.3at-2009, а также в режиме Passive PoE независимо от метода передачи питания.

Применяется для защиты восьми портов оборудования с интерфейсами Ethernet 10/100 BASE-TX, а также любого другого оборудования передачи данных с максимальным рабочим напряжением в линии не более 60 Вольт, работающего по симметричным кабелям.
Поддерживает передачу питания поверх данных или по свободным жилам кабеля Cat5 и выше в соответствии с рекомендациями IEEE 802.3af-2003 и IEEE 802.3at-2009, а также в режиме Passive PoE независимо от метода передачи питания.

Устройство защиты Commeng FEP M f/f

Commeng FEP M f/f применяется для защиты оборудования с интерфейсами Ethernet 10/100 BASE-TX. Поддерживает передачу питания поверх данных в соответствии с рекомендациями IEEE 802.3af-2003 и IEEE 802.3at-2009 независимо от метода передачи питания, а также Passive PoE.
Устройство Commeng FEP M f/f предназначено для включения между двумя участками кабеля, может подключаться с помощью экранированного патч-корда непосредственно в разъем защищаемого порта.

Устройство защиты Commeng FEP M f/m

Commeng FEP M f/m применяется для защиты оборудования с интерфейсами Ethernet 10/100 BASE-TX с максимальным рабочим напряжением в линии не более 50 Вольт, работающего по симметричным кабелям. Поддерживает передачу питания поверх данных в соответствии с рекомендациями IEEE 802.3af-2003 и IEEE 802.3at-2009 независимо от метода передачи питания, а также Passive PoE.

Устройство защиты портов Ethernet Commeng ODU-Protect

Commeng ODU-Protect предназначено для защиты оконечных устройств с портами Ethernet - блоков ODU систем БШПД (Wi-FI, Wi-Max) и оптических мостов, IP-камер, контроллеров СКУД и промавтоматики, а так же портов Ethernet любого другого оборудования, установленного в шкафах, боксах, помещениях.
Поддерживается передача PoE с напряжением до 50 Вольт. Как и у всех устройств серии ODU-Protect, не требуется подключения защитного заземления.

Монтажный комплект КМЕ-1

Монтажный комплект КМЕ-1 предназначен для обеспечения надёжного герметичного соединения между устройством защиты и линейным кабелем (см.рис.1).
Обеспечивает защиту устройства от прямого воздействия осадков, пыли и солнечной радиации.
Предназначен для использования со следующими типами устройств защиты Commeng ODU-Protect FE, ODU-Protect GE.

Компания COMMENG (ООО «Комменж», Санкт-Петербург) провела модернизацию устройства защиты ODU-Protect OD с использованием вновь разработанной коробки наружной установки (см. предыдущую запись в блоге от 17 мая).

ODU-Protect OD предназначено для защиты от грозовых перенапряжений блоков внешней установки ODU(Outdoor Unit) — оборудования Wi-Max, радиорелейных станций с интерфейсом Ethernet, IP-камер

Применение устройств защиты от грозовых перенапряжений является обязательным условием надежной работы систем связи, видеонаблюдения, управления транспортными системами, ODU которых установлены на мачтах, столбах, крышах зданий, мостах и других объектах инфраструктуры.

Поддерживаются интерфейсы 100/1000 BASE-TX, передача питания поверх данных (Power over Ethernet) всех стандартов и всеми методами.

ODU-Protect OD подключается к защищаемому блоку ODU беспроводной системы связи или IP-камере выводом из гибкого кабеля длиной ) 0,5-1,5 м (по заказу) с установленной вилкой разъема RJ-45. К блоку IDU (Indoor Unit) или коммутатору кабелем Cat5 и выше длиной до 100 м.

Монтаж производится с помощью крепления саморезами/винтами к различным конструкциям или бандажной лентой на трубы, столбы опоры

Климатическое исполнение дает возможность использования практически на всей территории России.

Схема ODU-Protect и принципы её применения для защиты блоков ODU при наводках от ударов молнии были разработаны нами давно и используется более 10 лет с неизменно отличным результатам. Её работа не требует подключения к заземляющему устройству и основана на принципе уравнивания потенциалов между всеми проводами и общей точкой защищаемого устройства. С подробным описанием можно ознакомиться на сайте COMMENG.

Гораздо труднее оказалось решить задачу изготовления устройства в практически всеклиматическом исполнении для внешней установки за приемлемую цену.

Высокая эффективность и надежность работы, удобство монтажа и эксплуатации и относительно низкая цена обеспечивают, по нашему мнению, наилучшее соотношение цена/качество на рынке.

Статья в определенной мере является продолжением цикла публикаций "Аварии на объектах связи. Причина – опасные электромагнитные влияния" и обобщает опыт разработки и эксплуатации оборудования (и устройств защиты для него) для проводного и беспроводного ШПД, систем IP-видеонаблюдения, использующих интерфейсы Ethernet и работающих в условиях воздействия электромагнитных помех.

ЭЛЕКТРОМАГНИТНАЯ ЗАЩИТА портов оборудования с интерфейсами 100/1000BASE-T

Часть 3. Как обеспечить надежную работу оборудования и систем связи в условиях воздействия электромагнитных помех. Решения и рекомендации инженеров COMMENG.

УДК 621.391.31, DOI: 10.22184/2070-8963.2020.88.3.36.42

Статья в определенной мере является продолжением цикла публикаций "Аварии на объектах связи. Причина – опасные электромагнитные влияния" [1–6] и обобщает опыт разработки и эксплуатации оборудования (и устройств защиты для него) для проводного и беспроводного ШПД, систем IP-видеонаблюдения, использующих интерфейсы Ethernet и работающих в условиях воздействия электромагнитных помех .

В первой части данной статьи были рассмотрены особенности схемотехники портов Ethernet, а также кабелей и линий связи, влияющие на устойчивость оборудования к воздействию импульсных помех. Кроме того, дан обзор схем и принципов построения устройств защиты и их элементной базы.

Во второй части автор делится с читателями своим взглядом на то, каким образом заземляющие устройства и экраны кабелей становятся источниками электромагнитных помех и почему устройства защиты от импульсных помех надо рассматривать как часть системы уравнивания потенциалов.

Данная часть статьи является заключительной и для лучшего ее понимания рекомендует­ся ознакомиться с предыдущими .

Во всех частях используется сквозная нумерация источников, таблиц и рисунков.

Ответы на вопросы. Продолжение
Во второй части статьи автор высказал свое мнение о том, какое значение имеет и как определяется параметр Response Time (время срабатывания) применительно к устройствам защиты Ethernet и как нужно заземлять экран кабеля (с одной или двух сторон). Далее рассмотрим еще два важных вопроса.

Нужно ли электрически соединять (или, наоборот, изолировать) IP-камеру, ODU БШПД или другое подобное оборудование с металлоконструкциями (мачта, опора, металлический ангар), на которых они установлены?

Если нет причин подключать оборудование к металлоконструкциям, то делать этого не надо. Причины могут быть различными – например, выполнение требований техники безопасности (в том случае, если на оборудование подается опасное напряжение).
Еще один пример – использование металлоконструкций мачты в качестве обратного провода для подачи питания на ODU, причем в качестве прямого провода использованы свободные жилы кабеля – такое решение реализовано, например, в ряде моделей беспроводного оборудования компании "Инфинет" [23]. Такие случаи вынесем за рамки обсуждения, ограничившись лишь теми, когда в электрическом соединении токоведущих частей оконечного оборудования с металлоконструкциями нет необходимости в связи с требованиями правил техники безопасности, особенностями электропитания или по другим причинам.

Вернемся к удару молнии в мачту с установленным на ней оборудованием (рис.9 в части 2 статьи) и рассмотрим его как "черный ящик" (рис.10 там же).

Упростим модель максимально: не в одну, а несколько итераций. В результате получим следующее: на мачте установлен ODU в металлическом корпусе, электрически соединенном с телом мачты в точке 1. Мачта подключена к молниезащитному заземлению в точке 2 и имеет комплексное сопротивление Z1-2 в спектре частот, в котором находится основная энергия импульса молнии.

Внутри ODU имеется точка 3, например, средний вывод обмотки линейного трансформатора, к которому подключен приемник PoE. Точка 3 через провод с сопротивлением Z3-4 соединена с точкой 4 в схеме источника PoE блока IDU. Через электроустановку постоянного тока (сопротивление Z4-2) точка 4 соединяется с контуром заземления контейнера.

Предположим, что сопротивление между любым элементом системы уравнивания потенциалов (в том числе и тем, к которому через сопротивление Z4-2 подключена точка 4) и молниезащитным заземлением мачты равно нулю. Это невозможно на практике, но, как подчеркнуто выше, модель упрощена до предела.

При протекании тока молнии iм по телу мачты между точками 1 и 2, и, следовательно, между точками 1 и 3 будет приложено напряжение, равное произведению u1-3 = iм х Z1-2.

Для нас достаточно будет оценить значение этого напряжения. Предположим, амплитуда импульса тока молнии составляет 50 кА, комплексное сопротивление мачты между точкой подключения ODU и молниезащитным заземлением – 0,5 Ом, в результате получаем амплитудное значение перенапряжения 25 кВ. Величина эта вполне реальная, такого значения вполне достаточно, чтобы внутри ODU произошел пробой, который приведет к выходу из строя полупроводниковых и пассивных элементов, трансформатора, выгоранию дорожек на плате или пробоям между ними. При любом из этих повреждений оборудование перестает работать и нуждается (или даже не подлежит) в ремонте.

Из-за ограниченного объема статьи не будем рассматривать другие источники помех, например, коммутационные в электрических сетях или подключения-отключения мощных потребителей энергии, протекание тока нулевой последовательности при "отгорании нуля" и т.п.

Эти помехи могут возникать как в аварийных, так и в штатных режимах эксплуатации на промышленных и энергетических объектах, электрифицированных железных дорогах. Желающим лучше разобраться, почему заземляющие устройства и подключенные к ним проводящие электрический ток конструкции становятся источником помех, рекомендуются вторая часть настоящей статьи, а также источники [2, 3, 4, 14 , 15, 16, 20, 21, 22].

Делаем вывод: необходимо электрически изолировать токоведущие части оконечного устройства от металлоконструкции. Если корпус устройства выполнен из металла, то надо принять меры для предупреждения воздушного разряда между корпусом и металлоконструкцией.

Где должны размещаться устройства защиты?

Рассмотрим схему (рис.14), рекомендованную производителем оборудования БШПД. Устройства защиты в исполнении Outdoor устанавливаются на мачте около блока ODU и в нижней части мачты максимально близко от ввода в здание или контейнер. Контакты заземления устройств защиты подключены к металлоконструкциям мачты. Внутри контейнера установлено еще одно устройство защиты, подключенное к его контуру заземления.

Данная схема реализована множество раз в течение ряда лет и обеспечивает надежную работу и защиту от помех. Надо отметить, что корпус блока ODU в данном случае выполнен из металла, экран кабеля электрически соединен с корпусом этого блока и контактами заземления устройств защиты и через них с металлоконструкциями мачты. При этом причиной такого решения здесь является подключение блока корпуса ODU к мачте и экрана кабеля к блоку ODU, а следствием из нее – установка еще одного защитного устройства в нижней части мачты и подключение устройств защиты к металлоконструкциям мачты.

  • снизить разность потенциалов между корпусом ODU, экраном кабеля и деталями, размещенными внутри корпуса (см. ответ на предыдущий вопрос);
  • уменьшить величину части тока молнии, протекающего по экрану кабеля (см. раздел "Протекание части тока молнии по оболочке кабеля" во второй части данной статьи).

Причины, по которым выбрано такое решение, автору понятны. Оно вполне рабочее, подходит для конкретного случая, но мне не нравится. Как только мы электрически изолируем токоведущие части оконечного оборудования (например, IDU оборудования БШПД), то исключаем протекание части тока молнии по экрану кабеля, снижаем разности потенциалов между частями оборудования. Следовательно, нет необходимости установки защитного устройства в нижней части мачты. Каждое дополнительное защитное устройство не только увеличивает стоимость системы в целом, но и снижает ее надежность, прежде всего за счет дополнительных разъемов и вероятности некачественного монтажа. Кроме того, на контактах разъе­мов происходит отражение и задержка передачи фронтов сигнала, что снижает длину физического сегмента.

Вывод: в общем случае достаточно двух устройств защиты – около подключаемого сетевого устройства в исполнении Outdoor и внутри здания (контейнера, шкафа) на его вводе или около коммутатора, маршрутизатора и т.п.

Summa summarum
Латинское выражение, означающее "сумма сумм", в одном из своих смыслов – "конечный итог", наилучшим образом подходит тут в качестве подзаголовка. Для того чтобы подвести итог нашим рассуждениям, соберем все выводы из них вместе:

  • Часть схемы, реализующая функции передачи данных, подключена к кабелю через трансформаторы, то есть гальванически изолирована от него.
  • Часть схемы, реализующая функции подачи/выделения напряжения PoE и его преобразования, подключена к средним точкам линейных обмоток трансформаторов и/или свободным жилам, то есть гальванически соединена с жилами кабеля.
  • Для приемника или источника PoE наиболее опасно воздействие поперечной (дифференциальной) помехи между проводами пар, по которым подается PoE.
  • Из-за небольшой длины физического сегмента уровень импульсных помех, вызванных ударами молнии в кабелях сетей Ethernet, как правило, гораздо ниже, чем в кабелях других систем проводной связи.
  • Поперечные помехи между проводниками настолько незначительны, что их можно не принимать во внимание. Поперечные помехи между проводами разных пар имеют малую мощность, но должны, при определенных обстоятельствах, рассматриваться как источник опасности для оборудования.
  • Реальным фактором, способным привести к повреждению оборудования, служат продольные (синфазные) помехи.
  • Устройства защиты Ethernet широкого применения обязательно должны поддерживать передачу питания PoE любым методом и вносить как можно более низкое затухание. Cледовательно, в них не должны использоваться полупроводниковые элементы с высокой емкостью и гальваническая развязка с помощью трансформаторов.
  • В общем случае нет необходимости предусматривать в схемах устройств защиты Ethernet элементы для защиты помех в цепи "провод –провод" (поперечных помех).
  • Необходимо избежать протекания токов уравнивания потенциалов и части тока молнии по экранам кабелей, так как в этом случае экран становится источником помех, а при большом значении тока возможно повреждение кабеля.
  • На ряде объектов, где присутствуют источники электромагнитных помех, возможно применение раздельных заземляющих устройств или изолированной системы уравнивания потенциалов. При реализации концепции защиты и устройств защиты такая возможность должна быть предусмотрена.
  • Устройства защиты от импульсных помех должны рассматриваться как часть системы уравнивания потенциалов.
  • При реализации мероприятий по защите от помех и обеспечению электромагнитной совместимости должны учитываться высокочастотные свойства проводников систем заземления и металлоконструкций (комплексное сопротивление на частотах помех).
  • Количество устанавливаемых устройств защиты и вносимое ими в линию передачи данных затухание должны быть минимальными. Для повышения надежности и снижения отражений и задержек фронтов сигнала также должно быть минимальным количество разъемов и соединений в физическом сегменте линии.

Ниже будет описано подходящее для большинства случаев решение. При необходимости могут быть реализованы и другие варианты, как например, показанный на рис.14, однако в данной статье мы рассматривать их не будем.

  • проводящие части ODU оборудования БШПД и IP-камеры не соединены с металлоконструкциями и не заземляются;
  • в том случае, если ODU имеет металлический корпус, его нужно устанавливать на металлоконструкции через изолирующую прокладку;
  • устройства защиты к заземлению не подключаются и работают по принципу уравнивания потенциалов;
  • кабели от оконечных устройств подключаются к коммутаторам, маршрутизаторам, видеорегистраторам и т.п. через устройства защиты;
  • устройства защиты устанавливаются внутри здания, контейнера, шкафа на вводе кабелей в него или непосредственно рядом с оборудованием;
  • устройства защиты подключаются к системе уравнивания потенциалов и через нее к заземляющему устройству.
  • предназначены для защиты от продольных (синфазных) помех;
  • выполнены на газонаполненных быстродействующих разрядниках.

Устройства серии ODU-Protect
Как следует из названия, эти устройства [25, 26] предназначены для защиты блоков ODU и выпус­каются в двух вариантах: для монтажа в защищенном от атмосферных осадков объеме – коммутацион­ной коробке, внутри кожуха камеры и т.п. (рис.16) и для наружной установки (рис.17).

Как видно из принципиальной схемы, приведенной на рис.18, уравнивание потенциалов проис­ходит относительно точки, электрически связанной с контактом "экран" вилки кабеля, подключаемой к защищаемому устройству. Для подключения линейного кабеля используется экранированная розетка, экран которой никуда не подключен.

Как видим, устройство защиты ODU-Protect не предусматривает его подключения к заземляющему устройству или системе уравнивания потенциалов в принципе. Пропустим решения защиты, которые имеют один контакт для подключения к системе заземления или уравнивания потенциалов, и перей­дем сразу к устройству, которое имеет два гальванически развязанных между собой контакта.

Устройство защиты Commeng Cat6P
Как следует из названия, устройство [27] по своим параметрам соответствует кабелям категории 6, то есть не ухудшает параметров сети, построенной на кабелях данной категории, и может быть использовано для передачи данных 10GBASE-T. При этом ограничения на дальность передачи (до 50 м) обусловлены характеристиками кабеля.

Внешний вид устройства показан на рис.19, принципиальная схема – на рис.20.
Как видим, устройство имеет контакты PE и PEQ, электрически соединенные с экранами розеток для подключения линейного кабеля и оборудования соответственно. Контакт PE подключается к защитному заземлению и служит также для заземления экрана кабеля.

Контакт PEQ электрически соединен с точкой уравнивания потенциалов устройства, которая должна подключаться к контакту "экран" розетки защищаемого порта через экран патч-корда (шнура). Таким образом, при воздействии продольных помех они будут ограничены до безопасного уровня в цепях "провод – точка уравнивания потенциалов устройства защиты" и, соответственно "провод – экран розетки защищаемого порта".

Обычно экраны розеток устройств электрически соединены между собой и другими частями схемы, и их можно рассматривать как точку, относительно которой происходит уравнивание потенциалов.


Для защиты оборудования с интерфейсами Ethernet 10/100/1000 BASE-TX и др. оборудования передачи данных с максимальным рабочим напряжением в линии не более 50 Вольт по симметричным кабелям.


Для защиты 12 портов оборудования с интерфейсами Ethernet 10/100 BASE-TX, Поддерживает передачу питания поверх данных в соотв. с рекомендациями IEEE 802.3af-2003 и в режиме Passive PoE.


Применяется для защиты оборудования с интерфейсами Ethernet 10/100/1000 BASE-TX и др. оборудования передачи данных с максимальным рабочим напряжением в линии не более 50 Вольт по симметричным кабелям.


Commeng 2-FEP применяется для защиты двух портов оборудования с интерфейсами Ethernet 10/100 BASE-TX. Поддерживает передачу питания поверх данных (PoE). Высокое быстродействие и надежность.

Применяется для защиты оборудования с интерфейсами Ethernet 10/100/1000 BASE-TX и др. оборудования передачи данных с максимальным рабочим напряжением в линии не более 50 Вольт по симметричным кабелям.


Применяется для защиты оборудования с интерфейсами Ethernet 10/100/1000 BASE-TX и др. оборудования передачи данных с максимальным рабочим напряжением в линии не более 50 Вольт по симметричным кабелям.

Для защиты оборудования с интерфейсами Ethernet 10/100 BASE-TX. Поддерживает передачу питания поверх данных в соответствии с рекомендациями IEEE 802.3af-2003 и IEEE 802.3at-2009.


Для защиты оборудования с интерфейсами Ethernet 10/100 BASE-TX. Поддерживает передачу питания поверх данных в соответствии с рекомендациями IEEE 802.3af-2003 и IEEE 802.3at-2009.


Снимается с производства в III квартале 2014 г. Для защиты оборудования с интерфейсами Ethernet 10/100/1000 BASE-TX и др. оборудования передачи данных с макс. рабочим напряжением в линии не более 50 Вольт.


Снимается с производства в III квартале 2014 г. Применяется для защиты оборудования Ethernet 10/100 BASE-TX. Поддержка передачи питания поверх данных в соотв. с рекомендацией IEEE 802.3af-2003 и Passive PoE.


Для защиты оборудования с интерфейсами Ethernet 10/100/1000 BASE-TX и др. оборудования передачи данных с максимальным рабочим напряжением в линии не более 50 Вольт, работающего по симметричным кабелям.


Для защиты оборудования с интерфейсами Ethernet 10/100 BASE-TX, поддерживает передачу питания поверх данных в соответствии с рекомендациями IEEE 802.3af/at и в режиме Passive PoE.


Применяется для защиты оконечных сетевых устройств, работающих по интерфейсу 100 BASE-TX, получающих питание по одному кабелю с данными (PoE) в соответствии с стандартом IEEE 802.3af или в режиме Passive PoE.

Читайте также: