Schurter ofrece una amplia gama de componentes CEM:
- Módulos de entrada de corriente con filtro para corrientes de 0,5 A a 20 A.
- Filtros CEM (monofásicos, trifásicos, C.A. y C.C.).
El más pequeño, monofásico, 6 A/250 V C.A. FMLB-09, 5500.2031, mide 50 x 45 x 28,6 mm y pesa 116 g.
Uno de los de mayor tamaño es trifásico, 1100 A/520 V C.A. FMAC-0974-K152I, con 590 x 230 x 200 mm y un peso de 47 kg. - Choques de compensación de corriente (monofásicos y trifásicos) para corrientes de 0,4 a 50 A.
La mayoría de los módulos de entrada de corriente cuentan con sistema de bloqueo V-Lock. El conector de potencia está equipado con un pin que se enclava en una muesca del módulo de entrada de corriente, impidiendo así de forma segura que el cable salga accidentalmente.
Puede encontrar más información sobre todos los componentes CEM de Schurter en las descripciones de los módulos de entrada de corriente, filtros y choques.
¿Por qué necesito un filtro para la línea de alimentación?
Actualmente, los equipos electrónicos suelen usar una fuente de alimentación conmutada y circuito digital rápido. Este tipo de equipos genera corrientes y tensiones de alta frecuencia durante el funcionamiento normal. Sin dicho filtro, resultaría casi imposible cumplir con los requisitos que establecen las normas sobre CEM.
El filtro de la línea de alimentación tiene dos funciones principales:
- Evitar que las señales de alta frecuencia que se generan dentro del equipo alcancen la línea de entrada de corriente.
- Evitar que las señales de alta frecuencia del sistema de distribución C.A. (emisión perturbadora) entren en el equipamiento.
La norma EN 55032 establece los límites para la emisión perturbadora conducida en terminales de red dentro de un rango de frecuencia de 150 kHz a 30 MHz y emisión perturbadora radiada de entre 30 MHz y 1 GHz.
Los filtros de línea de alimentación de Schurter están optimizados para un rango de frecuencia de entre 150 kHz y 30 MHz, dentro del que ofrecen una atenuación óptima. Además, tienen aprox. 20 dB de atenuación a 400 MHz, lo que ayuda a reducir la radiación emitida por la antena y que genera el cable eléctrico.
Los reglamentos relativos a la emisión conducida tiene como finalidad controlar la radiación procedente de la red de distribución eléctrica C.A. pública y que se debe a la reconducción a la línea de las corrientes de alta frecuencia. Por lo general, estas corrientes son demasiado bajas para provocar interferencias en otros productos conectados a la misma línea eléctrica. Sin embargo, son suficientemente elevadas para hacer que la línea genere radiación y se pueda convertir en una fuente de interferencias, por ejemplo, para radio AM. (Por ejemplo, la norma EN 55032 exige emisión perturbadora conducida de equipos clase A ≤ 60 dBuV = 1 mV en el rango de frecuencias 500 kHz a 30 MHz.)
El filtro de la línea de alimentación también atenúa eficazmente las perturbaciones de RF continuas en ensayos realizados conforme a la sección 4.2.2.3 de la norma EN 55035, donde se aplica a la línea una señal de radiofrecuencia de 3 V RMS en el rango 150 kHz-10 MHz, de 3 a 1 V en el rango 10-30 MHz y de 1 V en el rango 30-80 MHz.
Combinado con protección contra sobretensiones, el filtro también permite superar con éxito los ensayos estipulados en las secciones 4.2.4 (transitorios eléctricos rápidos) y 4.2.5 (sobretensiones) de la norma EN 55035.
¿Dónde debo colocar el filtro para la línea de alimentación?
Además del propio diseño eléctrico del filtro, hay otros dos criterios que son igual o incluso más importantes a la hora determinar su eficiencia: cómo y dónde se monta el filtro, y cómo se tienden los cables hasta el mismo. En la imagen siguiente se pueden observar tres problemas comunes relacionados con el montaje que derivan en un descenso notable de la eficacia del filtro.
1. El filtro no está montado cerca del punto de entrada de la línea eléctrica en la caja. La línea eléctrica expuesta (antena) puede captar ruido procedente de los campos eléctricos y magnéticos que existen dentro de la caja.2. El cable de puesta a tierra del filtro a la caja tiene una inductancia elevada, lo que reduce la eficacia de los condensadores en Y del filtro. El fabricante utiliza condensadores en Y para que la conexión a la tapa tenga una inductancia mínima.
3. El acoplamiento capacitivo tiene lugar entre el cableado ruidoso de la alimentación al filtro y la línea de alimentación C.A.
En la figura siguiente se muestra un filtro correctamente montado.
El filtro está montado en el punto en que la línea de alimentación C.A. entra en la caja, evitando así un acoplamiento del campo electromagnético con la línea filtrada. Ahora, la caja metálica también bloquea cualquier acoplamiento capacitivo del cable de entrada del filtro y la línea eléctrica filtrada.
El filtro está montado de tal modo que su carcasa metálica hace contacto directo con la caja del equipo, eliminando así cualquier inductancia adicional en serie con los condensadores en Y internos. Cualquier cable que pueda haber entre la carcasa del filtro y la caja reducirá la eficacia del filtro debido a su inductancia.
Los cables entre el filtro y la fuente de alimentación deben tenderse cerca de la caja para minimizar cualquier captura. No tienda los cables de entrada del filtro cerca de los cables de salida C.C., ya que aumentaría el acoplamiento de la capacitancia parásita. Además, los cables de entrada se deben mantener alejados de cualquier cable de señal (especialmente, digital) y no se deben tender ni sobre ni cerca de placas de circuitos lógicos digitales.
Una mejora adicional con respecto a la disposición arriba indicada consiste en montar la fuente de alimentación cerca del filtro.
El hecho anterior señala que es ventajoso que el filtro de la línea de alimentación cuente con un conector para cable de corriente C.A. integral.
Esta configuración obliga a montar el filtro en el punto en el que el cable eléctrico entra en la caja y donde se atornilla o remacha la brida metálica del filtro a dicha caja (sobre una superficie conductora y sin pintar), garantizado así la adecuada puesta a tierra de los condensadores en Y.
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