Warum sind Kappen in EMV-Filtern so konfiguriert?

Jeder EMV-Filter, den ich gesehen habe, hat Kondensatoren zwischen den Wechselstromleitungen und Erde, die wie folgt konfiguriert sind:

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Warum sind die Kappen nicht so konfiguriert?

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Was ist der Vorteil der zusätzlichen Kappe von Neutral zu Masse? Es scheint, als würde dies die Kapazität gegen Masse und damit die Wirksamkeit des Filters verringern. Ist es ein Sicherheitsproblem, falls die Kondensatoren kurz ausfallen? Aber ist dies nicht der Sinn der Verwendung von Y-bewerteten Kondensatoren?

Ich habe viele EMV-Filter mit 3 Y-Kappen gesehen. Auf den ersten Blick ist die 4-Kappen-Schaltung besser und wirtschaftlicher, ABER wenn die X-Kappen zu groß sind, was wahrscheinlich ist, wenn Sie EMV leiten wollen, dann ihre niedrigeren Eigenresonanzfrequenzen Ausgestrahlte EMV könnte Sie zum Ausfall bringen, weil Netzkabel ausstrahlen können und dies auch tun. In meinem Nacken des Waldes haben die Leute viel mehr Probleme mit ausgestrahlter als mit leitungsgebundener EMV. SO ist es vielleicht nicht immer wirtschaftlicher, nur eine 1-Y-Kappe zu verwenden.

Antworten (2)

Sicherheitsnormen (UL, CE usw.) begrenzen die Menge des Leckstroms, der zur Erdung zurückkehren darf. Durch die Verwendung der 4-Kondensator-Anordnung wird die Leiter-zu-Leiter-Filterung unabhängig von der Leiter-zu-Masse-Filterung gemacht. dh Sie können die Leiter-zu-Leiter-Kondensatoren auf einen größeren Wert einstellen, ohne den Erdschlussstrom zu erhöhen. Dann kann der Wert des einzelnen Kondensators gegen Masse so eingestellt werden, dass er die Leckstromgrenze nicht überschreitet.

Klarstellung: Mit Leckage meine ich nicht dielektrische Leckage. Ich meine Wechselstrom, der durch den Kondensator fließt, weil es ein Kondensator ist. In der Topologie mit drei Kondensatoren fließt ein Wechselstrom in der Erdleitung, der begrenzt werden muss, es sei denn, die drei Kondensatoren haben genau den gleichen Wert (unwahrscheinlich) und die AC-Leitungsspannungen sind relativ zur Erde perfekt ausgeglichen (unwahrscheinlich).

Sie haben also 3-Phasen-Strom. Es gibt Rauschen, das Leitung-zu-Leitung ist, und Rauschen, das Gleichtakt ist. Die Kappen über den Leitungen befinden sich in der richtigen Position, um das Leiter-zu-Leiter-Rauschen zu filtern, und die einzelne Kappe an Masse kann das Gleichtaktrauschen filtern. Wenn Sie Ihre Methode verwenden, wäre die Kapazität zwischen den Phasen geringer.

Es kann auch eine Überlegung geben, dass die X-Kondensatoren bei gleicher Kapazität (wenn Sie diese Kapazität überhaupt kaufen können) im Vergleich zum Y-Kondensator billiger und kleiner sind (weil die Anforderungen für Y-Kapseln so viel strenger sind). sinnvoll, die Anzahl der Y-Kondensatoren zu minimieren (es reduziert auch die Wahrscheinlichkeit eines unsicheren Ausfalls um 3:1).