ElektroPrůmysl.cz, srpen 2012

59 ElektroTrh.cz, srpen 2012 RC ČLEN – Souvislost s problematikou zapínání a vypínání zátěže při AC / DC napájení Vztah k normám při aplikaci RC-členu Na RC-člen se vztahuje norma ČSN – EN 60384-14 „Neproměnné kondenzátory pro elektromagnetické odrušení a pro připojení k napájecí síti“. Tato norma je hlavně důležitá pro výrobce kom- ponent. Znalost některých pasáží je však nutností pro projektanty elektrických zařízení, výrobce zařízení a též firmy zabývající se servisní činností. Znalost nor- my je zásadní nutností při navrhování odrušení, ne- boť tato neznalost může při poruše v krajním případě vést až k úrazu elektrickým proudem. Při aplikaci RC-členu v intencích tohoto článku ne- ní situace tak striktní, přesto je dobré problematice věnovat pozornost. Kapacitory třídy X • Norma v článku 1.5.3 definuje použití těchto ka- pacitorů pro takové případy, kdy porucha kapa- citoru nebo kapacitoru v RC kombinaci nevyvolá nebezpečí elektrického úrazu. • Kapacitory třídy X se dělí do podtříd X1, X2 a X3. Toto členění reflektuje odolnost kapacitoru na impulsní přepětí superponovaná na síťové napětí, kterými je kapacitor v provozu vystaven. Přepětí vznikají atmosférickými jevy, spínáním sousedních zařízení, nebo jevy v samotném ob- vodovém řešení kde je kapacitor použit. • Kapacitory třídy X1 mají nejvyšší odolnost definovanou odolností proti špičkovému napětí v provozu v rozsahu 2,5 kV až 4 kV. Mají zpřísněnou zkoušku trvanlivosti. • Kapacitory třídy X2 mají „střední odolnost“ a jsou určeny pro všeobecné použití. Pro- vozní špičkové napětí může dosáhnout až do hodnoty 2,5 kV. Kapacitory třídy X2 mají též zpřísněnou zkoušku trvanlivosti • Kapacitory třídy X3 mají odolnost proti na- pěťovým špičkám pouze do velikosti 1,2 kV a nemají zpřísněnou zkoušku trvanlivosti Kapacitory třídy Y • Norma v článku 1.5.4 definuje použití těchto ka- pacitorů pro takové případy, kdy porucha kapa- citoru nebo kapacitoru v RC kombinaci by moh- la vyvolat nebezpečí elektrického úrazu. • Kapacitory se dělí do podtříd Y1, Y2, Y3, Y4 (podrobnější výklad je pro tématiku RC členů nepotřebný) Jak porozumět normě z pohledu projektanta nebo toho, kdo aplikuje kapacitory třídy X a třídy Y v rea- lizační praxi • Norma počítá s tím, že kapacitor nemůže mít nekonečnou spolehlivost a že také nemůže vy- držet jakékoli napětí, které se na něm objeví • Proto norma operuje s pojmem, zdali při poruše kapacitoru může dojít k elektrickému úrazu, ne- bo nemůže dojít k elektrickému úrazu. Samozřej- mým faktem je, že při poruše kapacitoru dojde s vysokou pravděpodobností k poruše funkce za- řízení – toto je ale již jiná problematika. • Pokud je kapacitor připojen pouze mezi pracov- ní vodiče (pracovní části daného obvodového řešení), tak porucha kapacitoru nemůže způso- bit elektrický úraz. V těchto případech se proto používají kapacitory třídy X. • Pokud je kapacitor připojen mezi pracovní vodič a ochranný vodič (pracovní část daného obvo- dového řešení a ochrannou část daného obvo- dového řešení), tak porucha kapacitoru může způsobit elektrický úraz. V těchto případech se proto používají kapacitory třídy Y. • Základním rozdílem mezi kapacitory třídy X a třídy Y je to, na jaké jmenovité napětí jsou konstruovány a za jak přísných podmínek jsou testovány (velikosti přiložených napětí, délka zkoušky, atd.) ELEKTRONICKÉ PRVKY A SYSTÉMY

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjk3NzY=