Kondenzátory pro potlačení napájení elektromagnetického rušení při použití kondenzátorů v napájecích přívodních obvodech je třeba zvážit nejen normální napětí, ale také generování abnormálních pulzních napětí (jako je blesk), které mohou způsobit kouř nebo oheň z kapadtorů. Proto jsou bezpečnostní standardy pro kondenzátory křížových linek přísně regulovány v různých zemích, takže musí být použity kondenzátory s certifikací bezpečnosti. Kondenzátory DC nesmějí být používány jako kondenzátory křížové linie. Pro kondenzátory typu X2 pro potlačení elektromagnetického rušení napájení by mělo být vhodné pro příležitosti, kdy selhání kondenzátoru nezpůsobí nebezpečí elektrického šoku. Například, pokud je napájení připojeno přes čáru, vydrží pulzní napětí 2,5 kV. Kondenzátor typu Y2 pro potlačení elektromagnetického rušení napájení by měl být vhodný pro příležitosti, kdy selhání kondenzátoru nebude k nebezpečí elektrického šoku.
Bezpečnostní kondenzátory, využívající standardy IEC, technologie pokročilé výroby a přísného systému zajištění kvality, podle IEC 60384-14 jsou kondenzátory rozděleny do x kondenzátorů a konstatektorů Y,
1. Y kondenzátory jsou kondenzátory, které se rozpínají mezi L-G/N-G. (L = čára, n = neutrální, g = mleté) X kondenzátor je dále rozdělen na x1, x2 a x3, hlavní rozdíly jsou: 1. x1 vysoká napěťová odpor je větší než 2,5 kV, menší nebo rovný 4 kV,
2. kondenzátor x odkazuje na kondenzátor napříč L-N, vysoké napětí X2 je menší nebo rovné 2,5 kV,
3. X3 Odolnost proti vysokému napětí je menší nebo rovná 1,2 kV y kondenzátorům jsou rozděleny na Y1, Y2, Y3 a Y4, hlavní rozdíly jsou: 1. Y1 Vysoký napěťový odpor je větší než 8 kV, 2. Y2 Vysoký napětí je větší než 5 kV, 3.
4. odolnost proti vysokému napětí Y4 je větší než 2,5 kV. Kondenzátory X a Y jsou všechny bezpečnostní kondenzátory, kondenzátor X mezi živým vodičem a neutrálním drátem a kondenzátorem Y mezi živým drátem a zemí. Používají se v energetickém filtru k hraní role výkonového filtru, filtrují běžný režim a interference diferenciálního režimu. Při takových příležitostech se používají bezpečnostní kondenzátory, tj. Po selhání kondenzátoru nezpůsobí elektrický šok a neohrozí osobní bezpečnost. Přípustné maximální pulzní napětí při aplikaci bezpečnostních bezpečnostních stupňů třídy přepětí (IEC664) x1> 2,5 kV ≤ 4,0 kV ⅲ x2 ≤ 2,5 kV ⅱ x3 ≤1,2 kV - - Bezpečnostní bezpečnostní bezpečnostní typ Izolace Typ napětí Hodnocení napětí RATINE VYPLATNÉ VÝBĚRY VÝPORUJÍCÍ PROSTŘEDÍ VZDĚLÁVÁNÍ ORLYSENÍ OBRÁZEK PROSTŘEDNICTVÍ AUPULACE B Základní izolaci nebo doprovodná izolace nebo o 250V Y1 Isulace B Základní izolaci nebo doprovodné izolace. ≤250V Y3 Základní izolace nebo doplňková izolace ≥150 V ≤ 250V Y4 Základní izolace nebo doplňková izolace <150 V Kapacitance kondenzátoru Y musí být omezena, aby se kontrolovala velikost protékacího proudu protékajícím skrz něj v rámci jmenovité frekvence a jmenovitého napětí a účelem dopadu na výkon systému EMC. GJB151 stanoví, že kapacita kondenzátoru Y by neměla být větší než 0,1UF. Kromě dodržování odpovídajícího napětí napětí sítě vydrží kondenzátor Y také dostatečný bezpečnostní okraj, pokud jde o elektrické a mechanické vlastnosti, aby se zabránilo rozkladu zkratkového jevu za tvrdých podmínek prostředí. Ochrana osobní bezpečnosti je důležitá
Na filtračním obvodu je kondenzátor x, který je připojen přes linii L-N; Kondenzátor Y je linie N-G. V bezpečnostním standardu jsou kondenzátory rozděleny na X1, X2 a X3 podle pulzního napětí; Y1, Y2 a Y3 jsou rozděleny podle úrovně izolace. (Ty nejsou rozděleny podle toho, jaký materiál se v budoucnu dozvědím více.) Pokud jde o bezpečnostní standardy, v různých zemích existují určité rozdíly, ale jmenovité napětí není nic vyššího než 250 a 400. Bezpečnostní kondenzátory, které vytvoří hlavní výrobci, mají splňovat požadavky tohoto bezpečnostního standardu. Bezpečnostní kondenzátor může splňovat požadavky kondenzátorů Y a některé mohou být také vyrobeny tak, aby splňovaly požadavky kondenzátorů X. Takže existují bezpečnostní kondenzátory označené x1y1, x1y2 ...
Kondenzátor mezi živým vodičem a 0 drátem je x a kondenzátor mezi živým a zemním drátem je jako Y. Vzhledem k přímé kapacitance mezi živou linií a 0 linií, je ovlivněn vrcholem napětí, aby se zabránilo zkratu. Důležitějším parametrem je úroveň napětí vydržet a na hodnotě kapacitance není žádná pevná mezní hodnota. Přímá kapacitance živého drátu a zemního drátu zahrnuje problém bezpečnosti úniku, takže parametr, na který se zaměřuje, je úroveň izolace. Jak řekl James Bai, příliš velká hodnota kapacitance ovlivní zařízení po odříznutí napájení.