bobina de choque iec 61000-5-2

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BOBINAS DE CHOQUE 10.1 BOBINA DE CHOQUE O DE MODO COMÚN Se pueden colocar filtros en todos los puertos de los aparatos. Los filtros deberán establecer una ruta adecuada para la corriente CM, con Z t suficientemente baja. Un estrangulador de modo común proporciona aumento local de la impedancia del circuito CM (ver IM en el anexo C), reduciendo así la corriente CM (figura 27). El circuito CM mismo permanece presente. La reducción eficaz que se obtiene depende del circuito CM. Los núcleos o las perlas de ferrita alrededor del cable son, de hecho, un viraje individual de auto-inductancia en el circuito CM. Se pueden usar varios núcleos o perlas en serie. Ni el transformador ni la ferrita afectan la señal DM. Una forma especial del estrangulador CM es el llamado transformador “neutralizador”, el cual se usa algunas veces en subestaciones de alta tensión. (a): Estrangulador CM con cable coaxial; la auto-inductancia que proporciona el estrangulador CM aumenta el circuito CM pero no el circuito DM. (b) perla de ferrita alrededor de un cable coaxial. (c): yugo de ferrita alrededor de un cable plano. Todos estos esquemas tienen el mismo fin. (a) (b) IEC 1 442/97

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BOBINAS DE CHOQUE

10.1 BOBINA DE CHOQUE O DE MODO COMNSe pueden colocar filtros en todos los puertos de los aparatos. Los filtros debern establecer una ruta adecuada para la corriente CM, con Zt suficientemente baja. Un estrangulador de modo comn proporciona aumento local de la impedancia del circuito CM (ver IM en el anexo C), reduciendo as la corriente CM (figura 27). El circuito CM mismo permanece presente. La reduccin eficaz que se obtiene depende del circuito CM. Los ncleos o las perlas de ferrita alrededor del cable son, de hecho, un viraje individual de auto-inductancia en el circuito CM. Se pueden usar varios ncleos o perlas en serie. Ni el transformador ni la ferrita afectan la seal DM. Una forma especial del estrangulador CM es el llamado transformador neutralizador, el cual se usa algunas veces en subestaciones de alta tensin.

IEC 1 442/97(b)(a)

(a): Estrangulador CM con cable coaxial; la auto-inductancia que proporciona el estrangulador CM aumenta el circuito CM pero no el circuito DM. (b) perla de ferrita alrededor de un cable coaxial. (c): yugo de ferrita alrededor de un cable plano. Todos estos esquemas tienen el mismo fin.

(a): Estrangulador CM con cable coaxial; la auto-inductancia que proporciona el estrangulador CM aumenta el circuito CM pero no el circuito DM. (b) perla de ferrita alrededor de un cable coaxial. (c): yugo de ferrita alrededor de un cable plano. Todos estos esquemas tienen el mismo fin.Figura 27. Implementacin tpica de bobinas de modo comnLa auto - inductancia adicional que se obtiene con el estrangulador CM de ferrita compite con la impedancia del resto del circuito CM ZCM,rest. La reduccin de la corriente CM es mayor cuando ZCM,rest ya es baja. Este es el caso de un conductor con puesta a tierra (PEC) en paralelo con el cable. Los ejemplos son: un estrangulador CM de ncleo de ferrita alrededor de un cable en un conducto; ferrita entre dos blindajes de un cable con doble blindaje, fuerza la corriente CM a fluir por el blindaje externo; ferrita alrededor de un cable con una lnea a tierra separada y cercana; ncleos de ferrita alrededor de un cable coaxial a distancias irregulares, con en blindaje del cable conectado al conductor a tierra entre los ncleos.Los cables especiales con ferrita entre dos blindajes se pueden obtener comercialmente. El estrangulador CM tiene varias o muchas vueltas del cable DM alrededor de un ncleo de material magntico o aire; el uso de las prdidas de capacitancia entre las vueltas y el ncleo se limita a las frecuencias ms bajas. 10.1.2 Propiedades de la ferrita. Las ferritas son materiales magnticos con un gran rango variable de permeabilidad r, entre 10 y 10.000. Hay presencia de cierta conductividad; la mayor parte de los materiales tambin tienen importante constante dielctrica. A bajas frecuencias, la ferrita proporciona inductancia, A altas frecuencias, las corrientes inducidas y otros mecanismos hacen que la inductancia sea insignificante. La transicin entre las dos regiones de frecuencia depende de la composicin y del proceso de fabricacin. 10.1.3Algunas consideraciones sobre el uso de ferrita. Con ferritas alrededor de un cable se pueden presentar resonancias u ondas estacionarias en el circuito DM. Las frecuencias de resonancia son substancialmente menores a las esperadas para mltiplos de media longitud de onda en la longitud del cable, debido tanto al r como al r de la ferrita. Para EMC, las prdidas son bienvenidas puesto que tienen tendencia a amortiguar las resonancias. Tambin se pueden usar ferritas alrededor de cables con conductores paralelos. Se deben colocar los ncleos o las perlas cerca del punto donde se conectan los cables al aparato. La reduccin de ICM da como resultado emisin o radiacin ms baja. Depende de la impedancia del lazo ICM total si las ferritas disminuyen la susceptibilidad general de interferencia. Cuando las corrientes CM son amplias, la ferrita se puede saturar y dejar de ser eficaz. Las causas pueden ser las fallas de corriente y los rayos. La histresis puede evitar el funcionamiento normal de la ferrita despus de su saturacin. Tambin se pueden usar anillos de suficiente tamao, alrededor de los cables elctricos. An con altas corrientes DM, rara vez ocurre la saturacin.En cualquier aplicacin se deben consultar los datos del fabricante para escoger la ferrita para fines de EMC.