Guide de sélection de protecteurs contre les surtensions RJ45 pour Cat5e, Cat6, Gigabit et PoE

Guide de sélection RJ45 · Ethernet · PoE · Commandes OEM
Sélectionnez le protecteur contre les surtensions RJ45 par le réseau - pas seulement par le connecteur

Deux protecteurs contre les surtensions peuvent tous deux utiliser des prises RJ45 et être néanmoins électriquement incompatibles. Avant de commander, confirmez la vitesse Ethernet réelle, la catégorie de câble, les exigences PoE, les paires protégées, le blindage, les conditions de test de surtension et l'environnement d'installation.

Réponse rapide

Pour un réseau non-PoE de 100 Mbps, sélectionnez un SPD de ligne de données RJ45 à faible capacité correspondant à la tension de fonctionnement et aux paires de conducteurs actifs. Pour 1000BASE-T Ethernet Gigabit, le SPD doit préserver les quatre paires torsadées et être testé pour le débit de données requis. Pour PoE, il doit également transporter la bonne tension et courant DC continus sans interrompre la transmission de données ou causer une chute de tension excessive.

1 Vitesse de lien réelle 10/100Mbps, 1Gbps, 2.5G, 5G ou 10G.
2 Système de câble Cat5e, Cat6 ou Cat6A et la fréquence de canal requise.
3 Exigence PoE Non-PoE, 802.3af, 802.3at, 802.3bt ou PoE passif.
4 Paires protégées Continuité et protection de deux paires ou des quatre paires.
5 Méthode de mise à la terre Terminal PE, rail DIN, liaison de blindage et système équipotentiel.
6 Données de surtension vérifiées Uc, tension de limitation, forme d'onde, mode de protection et norme.
Définition de base

Qu'est-ce qu'un protecteur contre les surtensions RJ45 ?

Un Parafoudre RJ45 est installé en série avec un câble Ethernet pour limiter les surtensions transitoires avant qu'elles n'atteignent un commutateur, un routeur, un serveur, un contrôleur industriel, un point d'accès, un terminal réseau ou un autre port RJ45.

Contrairement à un SPD de distribution d'alimentation, un SPD Ethernet doit protéger les conducteurs de signal sensibles tout en préservant la bande passante du réseau, l'équilibre des paires et l'impédance nécessaires à la communication. Une version PoE doit également transporter une alimentation DC continue à la bonne tension et au bon courant.

Un connecteur RJ45 décrit uniquement l'interface physique. Il ne prouve pas que le protecteur supporte le Gigabit Ethernet, Cat6A, PoE ou les quatre paires torsadées.

D
Compatibilité des données Correspondre au débit de données testé et à la fréquence de transmission.
P
Compatibilité PoE Confirmer la tension, le courant et l'agencement des paires alimentées.
E
Connexion à la terre Fournir un bon court à l'équipement local de potentiel équivalent.
Matrice de sélection du noyau

Quel protecteur contre les surtensions RJ45 devriez-vous choisir ?

Commencer par l'exigence du réseau. Ne pas commencer par l'apparence du boîtier RJ45 ou par le titre de courant de surtension le plus élevé d'un fournisseur.

Exigence du réseau Configuration minimale de SPD Paramètres à vérifier Rejeter le modèle lorsque
10/100 Mbps, sans PoE Ethernet rapide SPD de ligne de données RJ45 assorti à la tension du signal et à la configuration de la paire active. Débit de données maximal, Uc, broches protégées, perte d'insertion, mise à la terre et forme d'onde de test de surtension. Le fournisseur ne peut pas identifier les broches protégées ou les décrit seulement comme un protecteur de signal téléphonique ou générique.
1000BASE-T, sans PoE Gigabit SPD RJ45 à quatre paires avec performance confirmée de 1000 Mbps. Débit de données testé, plage de fréquence, perte d'insertion, perte de retour, équilibre des paires et continuité de tous les huit conducteurs. Il protège uniquement les broches 1-2 et 3-6, ou son taux de transmission maximum documenté est de 100 Mbps.
Cat6A \/ 10GBASE-T Bande passante élevée Un modèle spécifiquement validé pour la performance requise de Cat6A ou 10G de canal. Fréquence testée, perte d'insertion, perte de retour, diaphonie, impédance et certification de canal complet. La seule preuve est un connecteur Cat6A, un boîtier en métal ou une étiquette “compatible 10G” non supportée.
PoE ou PoE+ 802.3af / 802.3at SPD compatible PoE adapté au débit de données, tension CC, courant et paires alimentées. Norme PoE, prise en charge du mode A/B, carte des paires, courant de charge, résistance CC, chute de tension et élévation de température. Il est uniquement évalué pour des signaux de données basse tension ou le fournisseur ne peut pas confirmer le courant PoE continu.
PoE++ / 4PPoE 802.3bt SPD à quatre paires spécifiquement validé pour le niveau de puissance requis de Type 3 ou Type 4. Puissance source maximale, courant par paire, température du connecteur, chute de tension, continuité à quatre paires et bande passante. Le modèle indique uniquement “compatible PoE” sans identifier 802.3bt, puissance à quatre paires ou capacité de courant.
Armoire réseau avec de nombreuses lignes Multi-port Protection rack ou multi-port avec un raccordement à la terre conçu et un chemin de mise à la terre blindé. Nombre de ports, connexion à la terre, continuité de blindage, gestion des câbles et données de transmission par canal. Une spécification générale est utilisée pour chaque port, mais aucune information électrique ou de transmission par canal n'est disponible.
Règle de base : sélectionner par performance électrique et de transmission - pas seulement par le connecteur RJ45.
Architecture de sélection des parasurtenseurs RJ45 en fonction de la vitesse Ethernet, de la catégorie de câble, du PoE, du blindage et de la mise à la terre
La sélection SPD RJ45 doit commencer par la vitesse, le câblage, le PoE, les paires protégées, la mise à la terre, l'environnement d'installation et les données de surtension documentées.
Catégorie de câble

Le Cat5e, Cat6 ou Cat6A affecte-t-il la sélection de la SPD RJ45 ?

Oui, mais l'étiquette du câble n'est que le point de départ. Une fois qu'une SPD et ses fils de raccordement sont insérés, ils font partie du canal de transmission complet.

Catégorie de câblage Fréquence de référence Application courante Ce que le SPD doit préserver
Cat5e Jusqu'à 100MHz 100Mbps et 1000BASE-T Deux paires ou quatre paires de chemins de données requis, équilibre d'impédance, perte d'insertion et perte de retour.
Cat6 Jusqu'à 250MHz Ethernet Gigabit et certaines applications à plus haute vitesse dans les limites du système Les quatre paires pour le Gigabit, largeur de bande suffisante, crosstalk contrôlé et performance de canal vérifiée.
Cat6A Jusqu'à 500MHz Câblage structuré 10GBASE-T Performance de canal de niveau Cat6A—pas simplement une prise de style Cat6A ou un boîtier blindé.
Approche correcte

Correspondre à la performance testée

  • Confirmer le taux réel requis par le commutateur et le périphérique.
  • Demander la fréquence de transmission testée du SPD.
  • Vérifier la perte d'insertion à la fréquence pertinente.
  • Vérifier la continuité des huit conducteurs pour le Gigabit.
  • Testez le lien complété après l'installation du SPD.
Erreur courante

S'appuyer sur le nom du produit

  • “ RJ45 ” ne signifie pas automatiquement Gigabit.
  • “ Boîtier Cat6 ” ne prouve pas un résultat de canal Cat6.
  • Un boîtier en métal ne prouve pas la continuité de l'écran.
  • Une faible perte à 100 MHz ne prouve pas des performances à 500 MHz.
  • Une revendication 10G sans conditions de test n'est pas une preuve de projet.
Si un produit utilise des étiquettes telles que CAT1, CAT4, CAT8, CAT16 ou CAT24, confirmez si celles-ci identifient le port du produit ou l'option de configuration. Elles ne doivent pas être confondues avec les catégories de câbles Ethernet telles que Cat5e, Cat6 ou Cat6A.
Débit de données et paires de conducteurs

Pourquoi le mauvais SPD RJ45 peut-il réduire un lien Gigabit à 100 Mbps ?

100BASE-TX utilise normalement deux paires torsadées pour les données. 1000BASE-T utilise les quatre paires. Un protecteur qui ne préserve pas chaque paire requise peut empêcher l'opération Gigabit ou faire en sorte que le lien négocie à une vitesse inférieure.

Comparaison des paires de conducteurs RJ45 utilisées par l'Ethernet 100 Mbps, le Gigabit Ethernet et le PoE à quatre paires
100BASE-TX utilise deux paires de données, 1000BASE-T nécessite toutes les quatre paires torsadées, et PoE à quatre paires peut transporter des données et de l'énergie CC sur les quatre paires.
100Mbps

Deux paires de données

100BASE-TX transmet normalement des données via des paires sur les broches 1–2 et 3–6. Un protecteur conçu uniquement autour de cet agencement ne doit pas être supposé supporter l'Ethernet Gigabit.

1000Mbps

Toutes les quatre paires

1000BASE-T utilise toutes les quatre paires torsadées. Toute paire manquante, mal orientée ou mal équilibrée peut empêcher un lien Gigabit ou créer une opération instable.

2.5G à 10G

Exigences de signal plus élevées

À des fréquences plus élevées, la capacité parasite, la discontinuité d'impédance, la perte de retour et la diaphonie deviennent plus critiques. Utilisez uniquement un SPD spécifiquement validé.

Ne pas installer un SPD documenté de 100 Mbps dans un lien Gigabit. Les connecteurs peuvent s'adapter, mais le protecteur peut devenir le goulet d'étranglement du canal.
Alimentation par Ethernet

Les protecteurs contre les surtensions RJ45 PoE et non-PoE ne sont pas interchangeables

Un modèle non-PoE peut ne protéger que les circuits de données à basse tension. Un modèle PoE doit préserver la transmission Ethernet tout en transportant une alimentation continue en courant continu à travers les paires de conducteurs requises.

Type PoE Désignation IEEE Puissance maximale de la source Utilisation typique des paires Ce que l'acheteur de SPD doit confirmer
PoE de type 1 IEEE 802.3af Jusqu’à 15.4 W Normalement deux paires alimentées Mode PoE, tension, courant, affectation des paires et débit de données.
PoE+ de type 2 IEEE 802.3at Jusqu’à 30 W Normalement deux paires alimentées Courant continu, échauffement du connecteur, résistance et chute de tension.
PoE++ de type 3 IEEE 802.3bt Jusqu’à 60 W Deux ou quatre paires alimentées selon la mise en œuvre Prise en charge explicite du Type 3 et configuration réelle des paires alimentées.
PoE++ Type 4 IEEE 802.3bt Jusqu’à 90 W Quatre paires alimentées Alimentation sur quatre paires, courant par paire, élévation de température et chute de tension.
PoE passif Spécifique au fournisseur Dépend du système Polarité et affectation des broches fixes Tension continue exacte, polarité, brochage, courant et compatibilité de l’appareil.

Pour les systèmes PoE IEEE

  • Confirmer la conformité aux normes 802.3af, 802.3at ou 802.3bt.
  • Confirmer la compatibilité avec les modes A et B ainsi qu’avec les quatre paires.
  • Vérifier la tension et le courant maximaux en continu.
  • Vérifier la résistance en courant continu et la chute de tension prévue.
  • Vérifier séparément le débit de données par rapport à l’affirmation relative au PoE.

Pour les systèmes PoE passifs

  • Indiquer la tension injectée exacte.
  • Indiquer l’affectation des broches positives et négatives.
  • Confirmer le courant de charge maximal.
  • Ne présumez pas d’une négociation PoE automatique.
  • Demandez une approbation écrite pour le câblage exact.
Le mot “PoE” n’est pas une spécification complète. Une sélection valide nécessite le type de PoE, la tension, le courant, la disposition des paires, la vitesse Ethernet et les conditions d’installation.
Blindage et mise à la terre

Un câble RJ45 blindé ne remplace pas la connexion à la terre de la SPD

Le blindage du câble, la coque métallique RJ45 et la borne PE du SPD ont des fonctions apparentées mais différentes. Ils doivent être coordonnés avec le système local de liaison équipotentielle du site.

Blindage du câble

Contrôle le couplage électromagnétique

Le blindage contribue à gérer les interférences électromagnétiques lorsqu’il est correctement raccordé et relié conformément à la conception du câblage structuré et à la conception CEM.

Coque métallique RJ45

Assure la continuité du bouclier

Une prise blindée peut permettre au blindage du câble de traverser le dispositif de protection, mais il faut vérifier la continuité du blindage plutôt que de la supposer.

Borne SPD PE

Détourne les pics de courant

Le SPD nécessite une connexion courte et à faible impédance au système d'équipotentialité local. Un conducteur PE trop long génère une tension inductive.

Recommandé

  • Reliez le SPD au même système de mise à la terre local que l'équipement protégé.
  • Veillez à ce que la mise à la terre soit courte et directe.
  • Vérifiez la continuité du blindage lorsque vous utilisez un câblage blindé.
  • Séparez les câbles protégés des câbles apparents entrants.
  • Respectez les spécifications du projet en matière de compatibilité électromagnétique (CEM) et de mise à la terre.

À éviter

  • Considérer le blindage du câble comme la seule voie de décharge.
  • Raccordement du SPD à un piquet de terre isolé distant, sans rapport avec le système de mise à la terre de protection (PE) local.
  • Utilisation d'un conducteur de mise à la terre inutilement long ou indirect.
  • Acheminement conjoint de câbles protégés et non protégés.
  • En partant du principe que toutes les enceintes métalliques présentent la même liaison interne.
Limite de protection

Le SPD RJ45 doit-il être installé à l'appareil, au commutateur ou au cabinet ?

Installez-le à l'endroit où le câble à nu pénètre dans la zone protégée et aussi près que possible de l'entrée de l'équipement ou de l'armoire à protéger.

Installation d'un parasurtenseur RJ45 et mise à la terre au niveau du dispositif de terrain et à l'entrée de l'armoire réseau
Les liaisons Ethernet en cuivre exposées ou reliant des bâtiments nécessitent généralement une protection aux deux extrémités locales, chaque dispositif de protection contre les surtensions (SPD) étant relié au système d'équipotentialité local.
Scénario d'installation Position de protection recommandée Raison
Câble extérieur entrant dans un bâtiment Au niveau du point d'entrée des câbles, avant que ceux-ci ne traversent la zone protégée du bâtiment. Réduit l'énergie de surtension transmise au câblage interne du réseau.
Réseau Ethernet en cuivre inter-bâtiments Aux deux points d'entrée de chaque bâtiment, reliés au système d'équipotentialité local de chaque bâtiment. Les deux extrémités peuvent présenter des conditions différentes en matière de surtension et de potentiel de terre .
Équipement réseau destiné à une installation en extérieur ou sur un toit À proximité de l'appareil de terrain, puis à nouveau à l'entrée du bâtiment ou de l'armoire. Protège les équipements sensibles situés aux deux extrémités du trajet exposé.
Armoire de contrôle industrielle Au niveau de l'entrée de câble de l'armoire, avant que la ligne n'atteigne le commutateur, le PLC, l'IHM ou le contrôleur. Permet d'isoler le côté « surtension » entrant des composants électroniques sensibles.
Rack réseau multiport À proximité du panneau de raccordement ou du commutateur, utilisez un rack organisé ou une protection multicanaux. Assure une protection centralisée et un chemin de mise à la terre spécialement conçu.
Liaison réseau interne courte Privilégiez une évaluation des risques du projet plutôt que de mettre en place des mesures de protection automatiquement. Le risque peut être moindre lorsque la liaison complète reste entièrement à l'intérieur d'une seule zone de protection reliée.
Règle pratique : protéger le câble au niveau de la limite avant que l'énergie de surtension n'atteigne la zone sensible du réseau.
Intégrité du signal

Comment éviter la perte de vitesse du réseau et l'interférence du signal

Le fait qu'une connexion soit établie ne garantit pas une compatibilité totale. Elle peut fonctionner à un débit réduit, accumuler des erreurs CRC ou devenir instable en cas de trafic réel et de charge PoE.

Symptôme observé Cause potentiellement liée au SPD Vérification recommandée
La connexion de 1 Gbit/s passe à 100 Mbit/s Seules deux paires sont continues, ou bien le dispositif de protection est conçu pour 100 Mbps. Vérifiez les huit conducteurs, le schéma d'affectation des paires et le débit maximal indiqué.
La connexion se coupe sans cesse Pertes excessives, discontinuité d'impédance, mauvais contacts ou perturbation de la mise à la terre. Vérifier les connecteurs, les câbles de raccordement, les registres des commutateurs et les résultats des tests de canaux.
Augmentation des erreurs CRC ou des erreurs de paquets Perte de retour, diaphonie, déséquilibre de paire ou atténuation aux hautes fréquences. Comparez les compteurs d'erreurs avant et après l'installation, puis certifiez l'intégralité du canal.
Le périphérique PoE redémarre lorsqu'il est soumis à une charge Résistance en courant continu excessive, chute de tension, échauffement ou courant de charge insuffisant. Mesurez la tension au niveau de l'appareil alimenté et vérifiez le courant nominal continu du SPD.
Seuls certains périphériques PoE fonctionnent Prise en charge incorrecte des modes A/B, câblage PoE passif ou continuité incomplète de la paire alimentée. Vérifiez le PSE, le PD, le brochage et le schéma de couplage du protecteur.
Un bruit apparaît après l'installation Mauvaise connexion du blindage, problèmes de liaison ou couplage entre les câbles protégés et non protégés. Vérifier la continuité du blindage, le cheminement de la mise à la terre (PE) et la séparation physique des câbles .
Avant l'installation

Enregistrer une valeur de référence

  • Débit de liaison négocié.
  • Tension PoE et état de l'alimentation.
  • CRC et compteurs d'erreurs des ports du commutateur.
  • Résultat de la certification du câble existant.
Après l'installation

Répétez les mêmes vérifications

  • Vérifiez que la vitesse convenue est bien celle-là.
  • Vérifiez s'il y a de nouvelles erreurs de paquets ou de CRC.
  • Testez l'appareil sous une charge PoE maximale.
  • Valider le canal terminé lorsque cela est nécessaire.
Acceptation du projet

Ne vous contentez pas de vérifier la continuité

  • La continuité ne prouve pas l'existence d'une bande passante.
  • Un ping réussi ne prouve pas l'existence d'une marge de signal.
  • La vitesse de la connexion à elle seule ne permet pas de détecter les erreurs intermittentes.
  • Utilisez des équipements de test de réseau et de câblage adaptés.
Vérification technique

Ne comparez pas les SPD RJ45 uniquement par un titre “5kV” ou “10kV”

Une valeur de tension de surtension fournie sans la forme d'onde, les conditions de la source, le courant, la combinaison de conducteurs et la tension limite mesurée n'est pas suffisante pour permettre une comparaison technique.

Paramètres Ce que cela indique à l'acheteur Ce qui doit être confirmé
Un Tension nominale de fonctionnement du circuit protégé. Si cette valeur s'applique aux conducteurs de données, à l'alimentation PoE ou aux deux.
Uc / MCOV Tension de fonctionnement continue maximale que le SPD peut supporter. Valeurs entre phases, entre paires et entre phase et terre, le cas échéant.
Tension maximale / tension de limite Tension résiduelle du côté protégé lors d'un essai de surtension défini. Forme d'onde de test, niveau de courant, combinaison de conducteurs et mode de protection .
Courant d'entrée / courant d'impulsion Comportement en cas de courant de surtension sous une forme d'onde de courant spécifiée. Que cette valeur s'applique par conducteur, par paire, par canal ou à l'ensemble du dispositif.
D1 / essai d'impulsion de foudre Performances face aux impulsions à haute énergie lorsqu'elles sont spécifiées pour les SPD de lignes de signal. Catégorie d'essai, forme d'onde, chemins des conducteurs et modèle exact soumis à l'essai.
Perte d'insertion Atténuation du signal provoquée par le dispositif de protection. La plage de fréquences dans laquelle la valeur a été mesurée.
Perte de retour Dans quelle mesure le chemin du signal respecte-t-il l'impédance caractéristique requise ? Fréquence d'essai, catégorie de canal et limite d'essai applicable.
Paires et modes protégés Quels conducteurs et quelles combinaisons de conducteurs bénéficient d'une protection ? De paire à paire, de conducteur à terre, de blindage à terre et toutes les broches requises.
Norme applicable Le cadre d'essai et de classification utilisé pour le produit. Édition de la norme, numéro du rapport, modèle testé et champ d'application du rapport.

Cadre de référence de la CEI applicable

La norme CEI 61643-21 s'applique aux dispositifs de protection contre les surtensions (SPD) raccordés aux réseaux de télécommunications et de signalisation, y compris les réseaux fournissant une alimentation électrique sur la même ligne, tels que le PoE.

La norme CEI 61643-22 définit les principes de sélection, d'implantation, de fonctionnement et de coordination des dispositifs de protection contre les surtensions (SPD) destinés aux télécommunications et à la signalisation.

Documents à demander

  • Fiche technique du modèle en question.
  • Rapport d'essai conforme aux normes CEI ou au projet.
  • Schéma des broches et du canal de protection du connecteur RJ45.
  • Données d'essai de transmission ou de canal complet.
  • Données relatives au courant, à la résistance et à la température du PoE.
  • Instructions d'installation et de mise à la terre.
Un fournisseur écrit « Protection 10 kV » doit tout de même permettre d'identifier la forme d'onde, le courant associé, les conducteurs protégés, les modes de test et la tension limite mesurée.
Processus de sélection en six étapes

Flux de sélection de protecteurs contre les surtensions RJ45 pour ingénieurs et acheteurs

Effectuez ces six vérifications avant de demander un échantillon, d’approuver un modèle de remplacement ou de comparer les devis des équipementiers.

Déterminer la vitesse réelle de la connexion

Lisez les caractéristiques techniques du commutateur et des appareils connectés. Ne déduisez pas la vitesse requise uniquement à partir de l'étiquette du câble.

Vérifier s'il s'agit d'un périphérique PoE ou non-PoE

Notez le type de PoE IEEE ou la tension, la polarité et le courant de charge exacts du PoE passif.

Mettre en correspondance les paires de conducteurs

Vérifiez quelles paires transportent les données et l'alimentation, et quels conducteurs sont protégés par le parafoudre.

Définir l'environnement

Précisez s'il s'agit d'une armoire intérieure, d'un boîtier extérieur, d'un équipement installé sur le toit, d'un tracé inter-bâtiments ou d'un réseau industriel.

Définir la mise à la terre et le montage

Vérifiez s'il s'agit d'une installation à fleur de mur, murale, en rack ou en armoire, ainsi que la méthode locale de mise à la terre ou de liaison équipotentielle.

Analyser les performances documentées

Comparez les données de transmission, la valeur Uc, la tension limite, la forme d'onde de surtension et le rapport d'essai du modèle concerné.

Configurations LEEYEE confirmées

Quelle configuration RJ45 actuelle de LEEYEE convient à l'application ?

Le tableau ci-dessous se limite aux configurations répertoriées dans les informations publiques actuelles sur les produits LEEYEE et dans les données du catalogue. Il n'implique pas la prise en charge des normes Gigabit, 10G ou PoE++.

Alimentation PoE + données

LY21-2 PoE

Protection combinée pour l'alimentation PoE et les circuits de données Ethernet.

Type de réseau
Alimentation PoE + données Ethernet
Taux maximal
100Mbps
Alimentation PoE Uc
Jusqu'à 60V DC
Courant de charge
500mA
Tension de fonctionnement des données
5V DC
Perte d'insertion
≤0,2dB
Niveau de protection
IP20

Vérifiez la tension PoE, le mode de paire alimentée, le courant continu et la configuration exacte des broches avant de passer commande. Ne présentez pas ce modèle comme étant compatible Gigabit ou PoE++.

Vérifier la configuration PoE
Protection centralisée

LY21-2 CAT16 / CAT24

Protection multiport RJ45 pour armoires réseau centralisées non PoE.

Options de port
16 ports / 24 ports
Type de réseau
Ethernet non PoE
Taux maximal
100Mbps
Tension de fonctionnement
5V DC
Uc maximal
6V DC
Perte d'insertion
≤0,2dB
Niveau de protection
IP20

Les normes CAT16 et CAT24 indiquent le nombre de ports protégés. Elles ne décrivent pas les performances des câbles Cat6, Cat6A ou Cat8.

Demander des informations sur les ports multiples

Limites actuelles de l'application

Les configurations publiques LEEYEE présentées ci-dessus ont un débit de transmission maximal documenté de 100Mbps. Elles ne doivent pas être recommandées pour les applications suivantes, à moins qu’un modèle testé distinct et un rapport technique justificatif ne soient validés :

  • Gigabit Ethernet 1000BASE-T.
  • 2.5GBASE-T or 5GBASE-T.
  • Canaux Cat6A ou 10GBASE-T.
  • IEEE 802.3bt PoE++ ou PoE haute puissance à quatre paires.

Cette page explique comment les acheteurs doivent évaluer ces exigences de performances accrues, mais elle ne prétend pas que la gamme actuelle LY21-2 y réponde.

Achats des équipementiers et des distributeurs

Informations à confirmer avant un échantillon de SPD RJ45 ou une commande en gros

Une demande d'informations complète aide le fournisseur à choisir le circuit de protection adapté, plutôt que de proposer un modèle visuellement similaire mais électriquement incompatible.

Réseau

Détails de la transmission

  • 10/100Mbps, 1Gbps, 2.5G, 5G ou 10G.
  • Câblage Cat5e, Cat6 ou Cat6A.
  • Câble blindé ou non blindé.
  • Longueur maximale du câble.
  • Nombre de ports requis.
PoE et électricité

Alimentation électrique

  • Normes non-PoE ou PoE.
  • Tension PoE et courant maximal.
  • Mode A, Mode B ou alimentation à quatre paires.
  • Polarité PoE passive, le cas échéant.
  • Limite admissible de chute de tension.
Installation

Mécanique et environnement

  • Montage en ligne, mural, en armoire ou en rack.
  • Enceinte intérieure ou emplacement extérieur.
  • Indice de protection IP requis.
  • Température de fonctionnement.
  • Méthode de mise à la masse du PE, du blindage et du boîtier.
Protection

Performance en cas de surtension

  • Norme CEI ou norme de projet applicable.
  • Forme d'onde et catégorie de test requises.
  • Modes de protection et broches protégées.
  • Exigences relatives à l'Uc et à la tension limite.
  • Rapports d'essais requis.
Commercial

Informations sur la commande

  • Échantillon et volume annuel.
  • Marché cible et besoins en matière de certification.
  • Marque de distributeur ou marque LEEYEE.
  • Langue utilisée sur les emballages et les étiquettes.
  • Calendrier de livraison obligatoire.
Acceptation

Exigences de validation

  • Validation des échantillons de pré-production.
  • Vérification de la vitesse du réseau.
  • Test de charge PoE.
  • Examen du rapport d'essai de résistance aux surtensions.
  • Traçabilité des lots et plan d'inspection.

Modèle de demande de devis SPD RJ45 à copier

Veuillez envoyer ces informations accompagnées du schéma du réseau ou du cahier des charges du projet.

Application :
Équipements protégés :
Débit réseau :
Catégorie de câble :
Câble blindé ou non blindé :
PoE ou non PoE :
Tension PoE standard ou PoE passive :
Puissance et courant PoE maximaux :
Paires alimentées et affectation des broches :
Paires protégées requises :
Nombre de ports :
Longueur maximale du câble :
Installation en intérieur ou en extérieur :
Méthode de montage :
Indice de protection IP requis :
Méthode de mise à la terre et de liaison équipotentielle :
Norme de protection contre les surtensions requise :
Uc requis, tension limite et niveau d'essai de surtension :
Certificats ou rapports d'essai requis :
Quantité d'échantillons :
Quantité annuelle estimée :
Exigences relatives au logo OEM, à l'étiquette et à l'emballage :
Marché cible :
Erreurs courantes d’approvisionnement

Six erreurs qui mènent à la mauvaise commande de SPD RJ45

Commande par connecteur uniquement

Le connecteur RJ45 s'adapte, mais le circuit de protection interne pourrait prendre en charge une tension, une configuration des paires ou un débit de données incorrects.

Utilisation du Cat6 comme preuve de la compatibilité Gigabit

Une étiquette indiquant la catégorie de câble ou une prise métallique ne remplace pas les données de transmission vérifiées.

Ne pas tenir compte du courant PoE

Un dispositif de protection peut transmettre des données, mais il peut également surchauffer, provoquer une chute de tension ou redémarrer l'appareil alimenté lorsqu'il est sous charge.

Comparaison des kV de surtension uniquement

Cette valeur n'est pas complète sans la forme d'onde, le courant, le mode de test et la tension limite mesurée.

Pose sans collage

Un SPD correctement choisi ne peut pas fonctionner comme prévu sans un chemin de décharge local court.

Ignorer la validation des liens

Le réseau peut sembler connecté alors qu'il fonctionne à une vitesse réduite ou qu'il accumule des erreurs de communication.

Ressources LEEYEE connexes

Poursuivre le chemin de sélection de la SPD réseau et signal

Questions fréquemment posées

FAQ sur le protecteur contre les surtensions RJ45

Le même protecteur contre les surtensions RJ45 peut-il être utilisé pour Cat5e et Cat6?

Uniquement lorsque le SPD a été testé pour la vitesse de réseau et la fréquence de transmission requises. L'interface RJ45 peut s'adapter physiquement aux deux systèmes de câblage, mais le circuit interne continue de limiter le canal final.

Un protecteur contre les surtensions RJ45 réduit-il la vitesse du réseau ?

Un SPD correctement choisi et installé doit conserver les performances de transmission déclarées. Un produit inadapté peut entraîner une réduction de la vitesse de la liaison de 1 Gbit/s à 100 Mbit/s, augmenter le nombre d'erreurs de paquets ou provoquer des déconnexions intermittentes.

Un SPD RJ45 de 100 Mbps peut-il être utilisé sur un réseau Gigabit ?

Non. Un produit dont le débit maximal documenté est de 100 Mbps ne doit pas être utilisé pour la norme 1000BASE-T. Le Gigabit Ethernet nécessite les quatre paires torsadées ainsi que des performances de transmission haute fréquence adaptées.

Un parasurtenseur RJ45 non-PoE peut-il être installé sur un câble PoE ?

Sauf si le fabricant confirme explicitement la tension PoE, le courant de charge et la configuration de la paire alimentée. Un protecteur de ligne de données non PoE peut ne pas être en mesure de supporter en toute sécurité une alimentation PoE en continu.

Le câble Ethernet blindé supprime-t-il le besoin de mise à la terre ?

Non. Le blindage du câble permet de limiter les interférences électromagnétiques, mais il ne remplace pas systématiquement la connexion directe du SPD à la prise de terre locale ou au système de liaison équipotentielle.

Un protecteur de surtension Ethernet doit-il être installé aux deux extrémités ?

Une protection aux deux extrémités est généralement recommandée pour les liaisons Ethernet en cuivre en extérieur, sur les toits ou entre bâtiments. Chaque dispositif de protection contre les surtensions (SPD) doit être installé au niveau de la limite de protection locale et relié au système d'équipotentialité local.

Qu'est-ce qui importe le plus : la perte d'insertion ou la capacité de résistance aux pics de courant ?

Les deux sont importants. Les paramètres de transmission déterminent si le réseau reste stable, tandis que les paramètres de surtension déterminent la capacité de protection. Un produit qui n'offre de bonnes performances que dans un seul de ces domaines ne constitue pas une solution complète.

Comment un acheteur peut-il vérifier que la tension de 10 kV déclarée par un fournisseur est bien réelle ?

Demandez le rapport d'essai et vérifiez la forme d'onde de tension, le courant associé, les conditions de la source, les combinaisons de conducteurs protégés, les modes de protection et la tension limite mesurée.

Le LEEYEE LY21-2 prend-il actuellement en charge l'Ethernet Gigabit ?

Les configurations LY21-2 actuellement publiées indiquent un débit maximal de 100 Mbps. Elles ne doivent pas être décrites comme compatibles Gigabit, à moins qu'un modèle Gigabit distinct et testé ne soit officiellement confirmé.

Quelles informations faut-il transmettre à LEEYEE pour la sélection d'un modèle ?

Veuillez nous indiquer la vitesse Ethernet, la catégorie de câble, le type de PoE, la tension, le courant, l'affectation des paires, le nombre de ports, la longueur du câble, l'environnement d'installation, la méthode de mise à la terre, la norme requise et la quantité commandée.

Références faisant autorité

Normes et sources techniques

Le choix final du projet doit être vérifié au regard des spécifications exactes de l'équipement, des normes en vigueur, des règles d'installation locales et de la documentation technique spécifique au modèle fournie par le fournisseur.

  1. IEC 61643-21:2025, Dispositifs de protection contre les surtensions raccordés aux réseaux de télécommunications et de signalisation — Exigences de performance et méthodes d'essai. Page de publication IEC .
  2. IEC 61643-22:2015, Dispositifs de protection contre les surtensions raccordés aux réseaux de télécommunications et de signalisation — Principes de sélection et d’application . Page de publication IEC .
  3. Fluke Networks, Explication des catégories de câbles Ethernet, y compris les fréquences de référence pour les câbles Cat5e, Cat6 et Cat6A. Article de Fluke Networks .
  4. Fluke Networks, Perte de retour : causes et procédures de test. Article de Fluke Networks .
  5. Cisco, « Les principes fondamentaux du câblage Ethernet dans un réseau de données d'entreprise », y compris la différence entre les normes 100BASE-TX et 1000BASE-T en matière d'utilisation des conducteurs. Réseau de formation Cisco .
  6. Cisco, « Qu'est-ce que le Power over Ethernet ? », traitant des normes IEEE 802.3af, 802.3at et 802.3bt relatives au développement du PoE. Présentation de la technologie PoE de Cisco .
  7. LEEYEE LY21-2 : parasurtenseur pour signal réseau RJ45 100 Mbps – publication des caractéristiques du produit. Page produit LEEYEE .
  8. Manuel de sélection des dispositifs de protection contre les surtensions LEEYEE, comprenant les configurations documentées du modèle LY21-2 PoE, CAT16/CAT24 et CAT1/CAT4/CAT8. Catalogue LEEYEE .

Vous avez besoin d'une SPD RJ45 adaptée à votre réseau exact ?

Veuillez nous communiquer la vitesse Ethernet, la catégorie de câble, la norme PoE, la tension, le courant, le schéma de paire, la position d'installation, la méthode de mise à la terre et la norme de test requise. LEEYEE pourra examiner la demande avant de confirmer la commande d'échantillons ou la commande OEM .

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Protecteur contre les surtensions PoE pour caméras de vidéosurveillance et équipements réseau extérieurs
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Devin Ling - Ingénieur Électrique chez LEEYEE Electrics

Devin Ling

Ingénieur électricien chez LEEYEE Electrics

Plus de 10 ans d'expérience dans les dispositifs de protection contre les surtensions
Spécialisé dans la norme IEC 61643 / UL 1449
Expérience en matière de systèmes solaires photovoltaïques et industriels

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À propos de LEEYEE :

Établi en 2009, LEEYEE est un fabricant spécialisé dans les dispositifs de protection contre les basses tensions. Nous possédons les certificats CE, CB, ISO9001 et TUV. En outre, nous offrons des options de personnalisation pour l'apparence des couleurs, les paramètres et les logos. Nous vous invitons à consulter nos catalogues de produits et à nous envoyer vos demandes de renseignements par courrier électronique à l'adresse suivante max@cnspd.com.

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