Kondensaattorit virtalähteen sähkömagneettisten häiriöiden tukahduttamiseksi käytettäessä kondensaattoreita virransyöttöjen ristikkäissä olevissa piireissä kohinan poistamiseksi, ei vain normaalien jännitteiden, vaan myös epänormaalien pulssijännitteiden (kuten salaman) muodostuminen, jotka voivat aiheuttaa kondensaattoreiden savua tai tulipaloa. Siksi ristien kondensaattorien turvallisuusstandardeja säännellään tiukasti eri maissa, joten turvallisuussertifioituja kondensaattoreita on käytettävä. DC-kondensaattoreita ei sallita käyttää linjan kondensaattorina. X2 -tyyppisille kondensaattoreille virtalähteen sähkömagneettisten häiriöiden tukahduttamiseksi sen tulisi olla sopiva tilanteisiin, joissa kondensaattorin vika ei aiheuta sähköiskun vaaraa. Esimerkiksi, jos virtalähde on kytketty linjan poikki, se kestää pulssijännitettä 2,5 kV. Y2 -tyyppisen kondensaattorin virtalähteen sähkömagneettisten häiriöiden tukahduttamiseksi tulisi olla sopiva tilanteisiin, joissa kondensaattorin vika ei tule sähköiskun vaaraan.
IEC 60384-14: n mukaan turvallisuuskondensaattorit käyttävät IEC-standardeja, edistynyttä tuotantotekniikkaa ja tiukkaa laadunvarmistusjärjestelmää, kondensaattorit jaetaan X-kondensaattoreille ja Y-kondensaattoreille,
1. Y-kondensaattorit ovat kondensaattoreita, jotka ulottuvat L-G/N-G: n välillä. (L = linja, n = neutraali, g = maa) X -kondensaattori jaetaan edelleen x1: ksi, x2: een ja x3: een, pääerot ovat: 1. x1 korkeajännitekeskias
2. X-kondensaattori viittaa kondensaattoriin L-N, x2 korkeajännite on pienempi tai yhtä suuri kuin 2,5 kV,
3. X3 Korkeajännitekeskianen on pienempi tai yhtä suuri kuin 1,2 kV Y -kondensaattorit jaetaan y1, y2, y3 ja y4, pääerot ovat: 1. Y1 korkeajännitekestävyys on suurempi kuin 8 kV, 2. Y2 Korkeajänniteresistenssi on suurempi kuin 5 kV, 3. Y3 korkeajännitekestävyys N/A
4. Y4 -korkeajännitekestävyys on suurempi kuin 2,5 kV. X- ja Y -kondensaattorit ovat kaikki turvakondensaattoreita, X -kondensaattori elävän langan ja neutraalin johdon välillä ja Y -kondensaattori elävän langan ja maan välillä. Niitä käytetään tehosuodattimessa voimansuodattimen rooliin, suodata yhteinen tila ja differentiaalitilan häiriöt. Turvakondensaattoreita käytetään sellaisissa tilanteissa, ts. Kondensaattorin epäonnistumisen jälkeen se ei aiheuta sähköiskua eikä vaaranna henkilökohtaista turvallisuutta. Sallittu huippuluokan pulssijännite turvallisuuskondensaattorin turvallisuusluokkien ylijännitekunnassa (IEC664) x1> 2,5kv ≤4,0kv ⅲ x2 ≤2,5kv ⅱ x3 ≤1,2kv —— Turvakondensaattorin turvallisuusluokan eristystyyppi Arvioitu jännitealue Y1 kaksinkertainen eristäminen ≥ 150 ≤250 V Y3 Peruseristys tai lisäeristys ≥150 V ≤250 V Y4 Peruseristys tai lisäeristys <150 V Y -kondensaattorin kapasitanssi on rajoitettava, jotta voidaan hallita sen kautta virtaavan vuotovirran kokoa nimellistaajuuden ja nimellisjännitteen tarkoituksen ja järjestelmän EMC -suorituskyvyn vaikutuksen tarkoituksen mukaisesti. GJB151 säädetään, että Y -kondensaattorin kapasiteetin ei tulisi olla suurempi kuin 0,1uf. Sen lisäksi, että Y-kondensaattori noudattaa vastaavaa sähköverkkojännitettä, se vaatii myös riittävän turvallisuusmarginaalin sähköisten ja mekaanisten ominaisuuksien suhteen, jotta vältetään rikkoutumisen oikosulku-ilmiö ly ankarissa ympäristöolosuhteissa. Henkilökohtaisen turvallisuuden suojeleminen on tärkeää
Suodatinpiirissä on X-kondensaattori, joka on kytketty L-N-viivan yli; Y-kondensaattori on N-G-linja. Turvallisuusstandardissa kondensaattorit on jaettu X1, X2 ja X3 pulssijännitteen mukaan; Y1, Y2 ja Y3 jaetaan eristysasteen mukaan. (Näitä ei ole jaettu sen perusteella, minkä materiaalin mukaan opin enemmän tulevaisuudessa.) Turvallisuusstandardien mukaan eri maissa on joitain eroja, mutta nimellisjännite on vain 250 ja 400. Suurten valmistajien tekemät turvallisuuskondensaattorit vastaavat tämän turvallisuusstandardin vaatimuksia. Turvakondensaattori voi täyttää Y -kondensaattorien vaatimukset, ja jotkut voidaan myös tehdä X -kondensaattorien vaatimusten täyttämiseksi. Joten on olemassa turvallisuuskondensaattoreita, jotka on merkitty X1Y1, x1Y2 ...
Kondensaattori elävän langan ja 0 -johdon välillä on X, ja eli elävän langan ja maadoitusjohdon välinen kondensaattori on kuin Y. johtuen suorasta kapasitanssista elävän viivan ja 0 rivin välisestä suorasta kapasitanssista, jännitepiikki vaikuttaa siihen. Tärkeämpi parametri on kestävä jännitetaso, eikä kapasitanssiarvolla ole kiinteää raja -arvoa. Elävän johdon suora kapasitanssi ja maadoitusjohto sisältää vuototurvallisuuden ongelman, joten parametri, johon se keskittyy, on eristysaste. Kuten James Bai sanoi, liian suuri kapasitanssiarvo vaikuttaa laitteeseen virran katkaisun jälkeen.