{"id":424,"date":"2024-08-10T10:55:22","date_gmt":"2024-08-10T08:55:22","guid":{"rendered":"https:\/\/gezhi-tech.com\/?p=424"},"modified":"2025-09-27T17:50:24","modified_gmt":"2025-09-27T15:50:24","slug":"clause-3-how-to-understand-the-definition-of-protective-impedance","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/gezhi-tech.com\/de\/clause-3-how-to-understand-the-definition-of-protective-impedance\/","title":{"rendered":"Absatz 3 \u2013 Wie ist die Definition von \u201eSchutzimpedanz\u201c zu verstehen"},"content":{"rendered":"Schutzimpedanz: Impedanz, die zwischen stromf\u00fchrenden Teilen und ber\u00fchrbaren leitf\u00e4higen Teilen von Konstruktionen der Klasse II angeschlossen ist, so dass der Strom bei normalem Gebrauch und unter m\u00f6glichen Fehlerbedingungen im Ger\u00e4t auf einen sicheren Wert begrenzt wird.<br>\n<br>\nFall 1:<br>Der erste Fall betrifft normalerweise Situationen, in denen eine Niederspannungsstromversorgung erforderlich ist, z. B. Produkte, die \u00fcber einen Adapter mit Strom versorgt werden. Die Ausgangsspannung des Adapters betr\u00e4gt DC12V, DC24V oder DC5V. Diese Niederspannungsteile k\u00f6nnen von Benutzern grunds\u00e4tzlich ber\u00fchrt werden, da der DC-Niederspannungsteil durch transformatorische Transformation und Gleichrichtung des Gleichrichterstroms gewonnen wird. Daher muss sichergestellt werden, dass der Hochspannungsteil und der Spannungsteil wirksam isoliert sind. Bei der Durchf\u00fchrung eines EMV-Leitungstests auf unserer herk\u00f6mmlichen Schaltnetzteilplatine passieren die von der Prim\u00e4rseite des Transformators erzeugten St\u00f6rungen die parasit\u00e4re Kapazit\u00e4t zwischen Prim\u00e4r- und Sekund\u00e4rseite, wodurch leitungsgebundene St\u00f6rungen von 150.000 bis 30 MHz entstehen und die Sekund\u00e4rseite erreicht werden. Hier verwenden wir Y-Kondensatoren, um das St\u00f6rsignal zur Stromquelle zur\u00fcckzuleiten und eine Schleife zu bilden, um die St\u00f6rung auszugleichen, andernfalls f\u00fchrt dies dazu, dass der Leitungstest fehlschl\u00e4gt. Der Y-Kondensator bildet dabei eine Schutzimpedanz. Die beiden im roten Feld in der Abbildung unten ausgew\u00e4hlten Y-Kondensatoren stellen die Schutzimpedanz dar.<br>\n<figure class=\"wp-block-image size-full\"><br>\n<img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"760\" height=\"363\" src=\"https:\/\/gezhi-tech.com\/wp-content\/uploads\/2024\/08\/protective-impedance-in-switch-power-supply.jpg\" alt=\"\" class=\"wp-image-425\" srcset=\"https:\/\/gezhi-tech.com\/wp-content\/uploads\/2024\/08\/protective-impedance-in-switch-power-supply.jpg 760w, https:\/\/gezhi-tech.com\/wp-content\/uploads\/2024\/08\/protective-impedance-in-switch-power-supply-300x143.jpg 300w\" sizes=\"auto, (max-width: 760px) 100vw, 760px\" \/><br>\n<\/figure><br>\nDie beiden Schutzimpedanzen werden zwischen die Prim\u00e4rwicklung und die Sekund\u00e4rwicklung des T2-Transformators geschaltet; Die gepunktete Linie in der Abbildung unten zeigt die Trennung des 220-240-V-Arbeitsspannungsteils und des Niederspannungsteils (SELV) an.<br>\n<figure class=\"wp-block-image size-full is-resized\"><br>\n<img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"373\" height=\"245\" src=\"https:\/\/gezhi-tech.com\/wp-content\/uploads\/2024\/08\/circuit-diagram-for-switch-power-supply.png\" alt=\"\" class=\"wp-image-426\" style=\"width:776px;height:auto\" srcset=\"https:\/\/gezhi-tech.com\/wp-content\/uploads\/2024\/08\/circuit-diagram-for-switch-power-supply.png 373w, https:\/\/gezhi-tech.com\/wp-content\/uploads\/2024\/08\/circuit-diagram-for-switch-power-supply-300x197.png 300w\" sizes=\"auto, (max-width: 373px) 100vw, 373px\" \/><br>\n<\/figure><br>\nFall 2: Schutzimpedanz am Negativ-Ionen-Generator verwendet. Wie in der linken Abbildung unten gezeigt, ist die wei\u00dfe Linie das Hochspannungsausgangsende und die anderen beiden Linien sind die Stromeingangsleitungen.<br>\n<div class=\"wp-block-columns is-layout-flex wp-container-core-columns-is-layout-9d6595d7 wp-block-columns-is-layout-flex\"><div class=\"wp-block-column is-layout-flow wp-block-column-is-layout-flow\"><figure class=\"wp-block-image size-full\"><br>\n<img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"290\" height=\"476\" src=\"https:\/\/gezhi-tech.com\/wp-content\/uploads\/2024\/08\/220V-Negative-Ion-Generator-for-Air-Purifier-Accessories-Parts.png\" alt=\"\" class=\"wp-image-427\" srcset=\"https:\/\/gezhi-tech.com\/wp-content\/uploads\/2024\/08\/220V-Negative-Ion-Generator-for-Air-Purifier-Accessories-Parts.png 290w, https:\/\/gezhi-tech.com\/wp-content\/uploads\/2024\/08\/220V-Negative-Ion-Generator-for-Air-Purifier-Accessories-Parts-183x300.png 183w\" sizes=\"auto, (max-width: 290px) 100vw, 290px\" \/><br>\n<\/figure><\/div><div class=\"wp-block-column is-layout-flow wp-block-column-is-layout-flow\"><figure class=\"wp-block-image size-full\"><br>\n<img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"916\" height=\"675\" src=\"https:\/\/gezhi-tech.com\/wp-content\/uploads\/2024\/08\/Negative-ion-generator.jpg\" alt=\"\" class=\"wp-image-428\" srcset=\"https:\/\/gezhi-tech.com\/wp-content\/uploads\/2024\/08\/Negative-ion-generator.jpg 916w, https:\/\/gezhi-tech.com\/wp-content\/uploads\/2024\/08\/Negative-ion-generator-300x221.jpg 300w, https:\/\/gezhi-tech.com\/wp-content\/uploads\/2024\/08\/Negative-ion-generator-768x566.jpg 768w\" sizes=\"auto, (max-width: 916px) 100vw, 916px\" \/><br>\n<\/figure><\/div><\/div><br>\nDie Abbildung unten ist das Schaltbild des Negativ-Ionen-Generators. Die beiden durch das rote Rechteck markierten Widerst\u00e4nde sind typische Schutzimpedanzen.<br>\n<figure class=\"wp-block-image size-large\"><br>\n<img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"1024\" height=\"403\" src=\"https:\/\/gezhi-tech.com\/wp-content\/uploads\/2024\/08\/Negative-ion-generator-circuit-diagram-1024x403.png\" alt=\"\" class=\"wp-image-429\" srcset=\"https:\/\/gezhi-tech.com\/wp-content\/uploads\/2024\/08\/Negative-ion-generator-circuit-diagram-1024x403.png 1024w, https:\/\/gezhi-tech.com\/wp-content\/uploads\/2024\/08\/Negative-ion-generator-circuit-diagram-300x118.png 300w, https:\/\/gezhi-tech.com\/wp-content\/uploads\/2024\/08\/Negative-ion-generator-circuit-diagram-768x302.png 768w, https:\/\/gezhi-tech.com\/wp-content\/uploads\/2024\/08\/Negative-ion-generator-circuit-diagram-1536x604.png 1536w, https:\/\/gezhi-tech.com\/wp-content\/uploads\/2024\/08\/Negative-ion-generator-circuit-diagram.png 1954w\" sizes=\"auto, (max-width: 1024px) 100vw, 1024px\" \/><br>\n<\/figure><br>\nSind in der Abbildung unten CY1 und CY2 Schutzimpedanzen?<br>\n<figure class=\"wp-block-image is-resized\"><br>\n<img decoding=\"async\" src=\"https:\/\/gezhi-tech.com\/wp-content\/uploads\/2024\/08\/is-it-a-protective-impedance.png\" alt=\"\" style=\"width:716px;height:auto\"\/><br>\n<\/figure><br>\nGem\u00e4\u00df der Definition der Norm wird die Schutzimpedanz bei Konstruktionen der Klasse II verwendet, bei denen eine Erdung vorhanden ist. Wenn die Erdung hier als Schutzerdung definiert ist, k\u00f6nnen CY1 und CY2 nat\u00fcrlich nicht als Schutzimpedanz definiert werden, da die Schutzimpedanz in Klasse-II-Konstruktionen verwendet wird, und hier handelt es sich um Klasse-I-Konstruktionen. Wenn die Erdung hier als Funktionserdung definiert wird, ergeben sich zwei Probleme. Erstens handelt es sich um eine Klasse-I-Struktur, dann k\u00f6nnen CY1 und CY2 nicht als Schutzimpedanz definiert werden. Zweitens k\u00f6nnen bei einer Struktur der Klasse II CY1 und CY2 als Schutzimpedanz definiert werden, und dann m\u00fcssen die entsprechenden Anforderungen an die Schutzimpedanz erf\u00fcllt werden. Meine pers\u00f6nliche Meinung ist, dass CY1 und CY2 keine Schutzimpedanzen sind und wir sie direkt als Basisisolierung betrachten k\u00f6nnen. Am Ende also, dass der im Schaltplan dargestellte Aufbau nicht von der Norm akzeptiert wird? und nbsp;<br>\n<br>\nWenn es sich um Schutzimpedanzen handelt, muss Abschnitt 22.42 eingehalten werden \u2013 \u201eDie Schutzimpedanz muss aus mindestens zwei separaten Komponenten bestehen.\u201c<br>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Schutzimpedanz: Impedanz, die zwischen stromf\u00fchrenden Teilen und ber\u00fchrbaren leitf\u00e4higen Teilen von Konstruktionen der Klasse II angeschlossen ist, so dass der Strom bei normalem Gebrauch und unter m\u00f6glichen Fehlerbedingungen im Ger\u00e4t auf einen sicheren Wert begrenzt wird. Fall 1:Der erste Fall betrifft normalerweise Situationen, in denen eine Niederspannungsstromversorgung erforderlich ist, z. B. 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