Сетевые фильтры и помехоподавляющие конденсаторы


17 сентября, 2009

В сетевых фильтрах часто используют хитрые конденсаторы с непонятными многим надписями — X1, Y2 и т.п. Это - помехоподавляющие конденсаторы. Разобраться в том, зачем они нужны и чем отличаются от «просто конденсаторов», поможет эта статья.

Помех в сети всегда хватало — сначала они появлялись от щеточных двигателей, а теперь их в промышленных масштабах производят импульсные блоки питания. То, что помехи — это плохо, лишний раз распинаться не стОит. Сетевое напряжения в крайних случаях выглядит как-то вот так:

Видно, что это сильно отличается от синусоиды, которая там должна быть. Для того, чтобы избавиться от помех, нужно сформировать беспрепятственный путь, по которому ток помехи может вернутся к источнику. Обычно такой путь, по закону Мерфи, лежит через самое чувствительное оборудование.

Наша задача сделать так, чтобы помехам не «захотелось» залазить в «нежные места» наших схем, но дать току помех течь туда, куда он «хотел» течь (в нейтраль, к примеру). С другой стороны, можно не доводить сеть до плачевного состояния, не выпуская помехи за пределы устройства.

Для того, чтобы уменьшить помехи, применяют фильтры. Тип фильтра и даже его расположение зависит от конкретного случая. К примеру, если помехи создаются одним источником (двигателем, например), то лучше всего поместить фильтр поближе к этому источнику – замкнуть ток помехи (как на рисунке выше).

Если помехи создаются распределенной схемой в металлическом корпусе (компьютерный блок питания), то фильтр лучше поместить как можно ближе к сетевому шнуру – замкнуть ток помехи внутри корпуса и соединить корпус с самым "чистым" местом схемы, чтобы он сам не излучал.

На рисунке – типичная схема фильтра компьютерного блока питания. Красным показан путь излучаемой помехи, а зеленым – помехи, передающейся по проводам.

Помеха имеет две составляющих – синфазную и противофазную.

Противофазная составляющая помехи — это напряжение помехи между фазой и нейтралью. Для ее подавления используются конденсаторы X–типа. Само название X происходит от английского "across-the-line", буква X похожа на крест ("cross"). На рисунке выше, это конденсатор – C1.

К этим конденсаторам предъявляются такие требования – они должны выдерживать максимально допустимые в сети всплески, не загораться при выходе из строя и не поддерживать горение.

Сейчас используются два основных подкласса X–конденсаторов – X1 и X2.

Емкость X–конденсаторов варьируется от 0.1мкФ до 1мкФ. Какую емкость нужно выбрать для данного конкретного прибора, можно выяснить только с осциллографом.

Синфазная составляющая помехи — это напряжение помехи между обоими сетевыми проводами и корпусом устройства. Понять, что это такое и зачем нужно, немного сложнее.

Рассмотрим типичный импульсный источник питания. Между первичной и вторичной обмоткой трансформатора T1 всегда есть паразитная емкость (нарисована зелененьким). Представим, что конденсатора C7 пока нет. Высокочастотные пульсации беспрепятственно проникают со стока транзистора (самое шумное место схемы!) на вторичную обмотку через зелененькую емкость. Таким образом, на всей выходной части блока питания присутствуют пульсации (с частотой блока питания) относительно заземления и обоих сетевых проводов. Напряжение эти пульсаций может доходить до тысяч вольт. Наш мега-чувствительный прибор будет излучать эти пульсации в эфир, а излучать помехи – это то же самое, что ловить помехи, только с обратным знаком. Прибору будет плохо.

Теперь добавим конденсатор C7. Ток помехи, который просочился через зеленый конденсатор, теперь может вернуться туда, откуда взялся, по более короткому и менее сложному пути, чем в предыдущем случае и в наш мега-чувствительный прибор ему больше течь не хочется!
Заметьте, что конденсатор C7 теперь связывает сеть с выходом блока питания! Но ведь это же опасно! Человек, который дотронется одновременно к выходу такого блока питания (к корпусу устройства) и к заземлению (к батареи отопления, к примеру), получит заметный, но не страшный удар. А что будет, если конденсатор C7 сломается? Правильно, выход блока питания станет "электрическим стулом". Именно поэтому и сделали конденсаторы типа Y – они предназначены для работы в тех местах, где выход их из строя угрожает жизни людей.

Конденсаторы Y–типа делятся на 2 основных класса

Теперь немного фактов.

Рекомендую также почитать документ Capacitors for RFI suppression of the AC Line: Basic facts


Из комментариев:

SchDoc:
Вот прямо сейчас мне нужно вткнуть между первичной и вторичной обмоткой импульсного трансформатора БП конденсатор MKP Y1 1nF 275V, но у меня его нет, а есть конденсатор высоковольтный керамический (не многослойный) 1nF 3kV (ну может найду на 5kV).
Я могу сделать данную замену? И что изменится в параметрах на выходе БП (в смысле шума)?
BSVi:
> Я могу сделать данную замену?
Нет, БП не пройдет аттестацию
> И что изменится в параметрах на выходе БП (в смысле шума)?
Ничего.

caller:
Слушаю радиоприёмник на ДВ, СВ и КВ диапазонах. Сильные помехи создают: лампа настольная неоновая с дросселем, зарядные устройства к мобильникам, мини-блоки питания, щёточный вентилятор, безперебойник для компа. Все эти устройства соединены общими сетевыми проводами 220 В. Верно ли я понял:
1. конденсатор Х1 нужно подключать параллельно электрической вилке каждого устройства.
2. Достаточно ли будет подключить параллельно всей сети всего один конденсатор Х1 в любом месте сети, ведь все устройства и так подключены параллельно конденсатору и друг другу?
3. Может ли Х1 закоротиться и тем самым вызвать пожар? Или же тогда придётся его ставить после выключателя?
BSVi:
1. Ага. Особенно — шумящих устройств.
2. Нет, не достаточно, у проводов сети есть индуктивность.
3. Нет, они специально делаются так, чтобы не коротиться, а если коротнется — не загораться.


ист-к: http://bsvi.ru/setevye-filtry-i-pomexopodavlyayushhie-kondensatory/