Caractéristiques et applications des condensateurs de sécurité

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Caractéristiques et applications des condensateurs de sécurité

Caractéristiques et applications des condensateurs de sécurité

Nouvelles de l'industrieAuteur : Administrateur

I. Caractéristiques de base (différences essentielles par rapport aux condensateurs ordinaires)

Les caractéristiques de la sécurité condensateur s tournent autour du mot « sécurité » :

1. Sécurité en cas de panne

Caractéristique clé : C'est la caractéristique cruciale des condensateurs de sécurité. Lorsqu'un condensateur tombe en panne en raison d'une surtension, d'une surchauffe ou pour d'autres raisons, il est conçu pour fonctionner de manière un mode circuit ouvert , plutôt que un mode court-circuit .

Pourquoi est-ce important ?
Si un condensateur connecté entre les fils sous tension et neutre (condensateur X) ou entre le fil sous tension/neutre et la terre (condensateur Y) tombe en panne en raison d'un court-circuit, cela peut provoquer un choc électrique, un incendie ou des dommages matériels. Cependant, une défaillance en circuit ouvert entraîne uniquement la perte de sa fonction de filtrage et ne présente aucun risque pour la sécurité.

2. Utilisation d'un diélectrique à couche mince métallisé

Un film en polypropylène (MKP) ou en polyester est généralement utilisé. Ce média a propriétés d'auto-guérison : lorsque le film est partiellement dégradé, la chaleur générée au point de claquage provoque l'évaporation du placage métallique environnant, isolant ainsi le point de défaut, permettant au condensateur de restaurer partiellement sa fonction et de rester dans un état de circuit ouvert au lieu d'être en court-circuit permanent.

3. Norme élevée de résistance à la pression et de résistance aux chocs

  • Tension nominale élevée : Généralement disponible en 250VAC, 275VAC, 310VAC, 440VAC, etc.
  • Résistance aux surtensions élevées : Il peut résister à des impulsions haute tension instantanées (telles que des coups de foudre et des surtensions de commutation) dépassant largement la tension de fonctionnement. Par exemple, un condensateur X1 devra peut-être résister à une tension d'impulsion de 4 kV.
  • Haute résistance d’isolation : Garantit un courant de fuite minimal, ce qui est particulièrement crucial pour les condensateurs Y.

4. Certification de sécurité obligatoire

Les condensateurs de sécurité doivent obtenir une certification de sécurité du pays ou de la région où ils sont utilisés, telles que :

  • Chine : CQC (le volet sécurité de la certification CCC)
  • Amérique du Nord : UL (États-Unis), cUL (Canada)
  • Europe : VDE (Allemagne), ENEC (norme commune européenne)

La marque de certification est imprimée directement sur le corps du condensateur, ce qui constitue la base d'identification intuitive lors de l'achat.

II. Classement et application

Les condensateurs de sécurité sont principalement classés en X condensateurs et Condensateurs Y en fonction de leur emplacement de connexion et de leur niveau de protection .

Tapez Emplacement de connexion Fonction principale Niveau de sécurité (commun) Scénarios d'application et exigences
X Condensateur Connecté entre le fil sous tension (L) et le fil neutre (N). Le filtrage en mode différentiel supprime les interférences symétriques entre les lignes électriques. X1 > X2 > X3 X1 : convient aux applications à haute impulsion (équipements et produits industriels à haute fiabilité), tension d'impulsion de crête ≥ 4 kV.
X2 (le plus courant) : convient aux équipements électroniques généraux, aux appareils électroménagers, aux alimentations électriques, etc. Tension d'impulsion de crête ≥ 2,5 kV.
X3 : Pour les applications avec des exigences de sécurité inférieures.
Condensateur Y Connectez entre le fil sous tension (L) et la terre (G) ou le fil neutre (N) et la terre (G). Le filtrage en mode commun supprime les interférences asymétriques entre la ligne et la terre. Il fournit un chemin haute fréquence et réduit les EMI. Y1 > Y2 > Y3 > Y4 Y1 (classe la plus élevée) : Double isolation, résiste à la haute tension ≥8kV. Couramment utilisé dans les équipements médicaux et les équipements de haute fiabilité.
Y2 (le plus courant) : isolation de base, résiste à la haute tension ≥5 kV. Largement utilisé dans les appareils électroménagers, les équipements informatiques et les adaptateurs secteur.
Y3 / Y4 : Utilisé dans les applications avec des exigences de sécurité inférieures.

III. Directives de sélection et d'utilisation

1. Déterminez le type en fonction de l'emplacement de l'application

  • Utiliser un condensateur X entre L et N ; utilise un condensateur Y entre L/PG ou N/PG. Ne les échangez jamais et ne les remplacez jamais par des condensateurs ordinaires.

2. Sélectionnez le niveau de sécurité selon les normes de sécurité

  • Pour les équipements soumis à des exigences strictes en matière de courant de fuite à la terre (tels que les dispositifs médicaux et les appareils portables), Y1 doit être sélectionné .
  • Y2 est recommandé pour l’électroménager général et le matériel informatique.
  • Pour les environnements avec une tension d'entrée élevée et de fortes surtensions de foudre (comme les équipements extérieurs), envisagez X1 ; pour un usage intérieur général, utilisez X2 .

3. Concentrez-vous sur les paramètres clés

  • Tension nominale : Doit être supérieure à la tension de fonctionnement CA du circuit.
  • Capacité : Les valeurs courantes pour les condensateurs X sont 0,1 μF, 0,22 μF, 0,47 μF, etc. Les condensateurs Y ont une capacité plus petite (généralement ≤ quelques nF) pour contrôler le courant de fuite.
  • Certification de sécurité : Confirmez si les marques de certification requises sont présentes sur le marché cible.

4. Faites attention aux directives d'utilisation

  • X condensateurs: Étant donné que la charge stockée après la coupure de courant peut provoquer un choc électrique, X condensateurs with a capacitance greater than 0.1μF must be connected in parallel with a discharge resistor (généralement dans la plage mégohm) pour garantir que la tension est réduite à une valeur sûre dans un délai spécifié (par exemple, en 1 seconde).
  • Condensateurs Y : Lors du câblage, les câbles doivent être aussi courts que possible et placés à proximité de la borne de terre du filtre pour améliorer l'effet de filtrage haute fréquence. Plusieurs condensateurs Y doivent être mis à la terre au même point (« masse propre »).

Résumé

Les condensateurs de sécurité sont les gardiens de la sécurité et de la conformité CEM dans la conception de l'alimentation électrique. Leur essence est de donner la priorité à la sécurité des utilisateurs aussi bien en cas de panne que pendant le fonctionnement (filtrage). Une sélection et une utilisation appropriées des condensateurs X et Y sont indispensables pour que tout appareil électronique connecté au réseau électrique réussisse les certifications de sécurité (telles que CCC, UL, CE) et les tests de compatibilité électromagnétique. Ils doivent être traités comme des dispositifs de sécurité, et non comme des composants de filtrage ordinaires, pendant le processus de conception.

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