EMC 필터란 무엇입니까? 작동 방식, 유형 및 선택 가이드
그래서,EMC 필터란 무엇입니까?
EMC 필터는 필요한 AC 또는 DC 전력이 통과하도록 허용하면서 전원 또는 신호 라인을 통해 전도되는 원치 않는 전자기 간섭을 줄이도록 설계된 전기 필터링 네트워크입니다. 전력 애플리케이션에서는 일반적으로 인덕터, 공통 모드 초크, X 커패시터 및 Y 커패시터를 사용하여 고주파 잡음을 감쇠합니다.
의료 기기, 산업 자동화 장비, 가전 제품 또는 가전 제품을 제작하는 엔지니어링 및 조달 팀의 경우 안정적인 전력, EMC 규정 준수 및 안정적인 제품 작동이 필요할 때 EMC 필터를 이해하는 것이 필수적입니다. 이 기사에서는 EMC 필터 작동 방식, 기본 필터 유형, 공통 모드 및 차동 모드 잡음, 주요 구성 요소, 설치 방법, 적용 가능한 EMC 표준, 일반적인 애플리케이션, 특정 설계에 적합한 필터를 선택하는 방법에 대해 설명합니다.
EMC 필터는 공유 전자기 환경에서 안정적으로 작동해야 하는 산업 자동화, VFD, 서보 시스템, 의료 장비, 전원 공급 장치, EV 충전 장비, 재생 에너지 시스템, 통신 장비 및 기타 전자 장치에 널리 사용됩니다. 필터 성능은 잡음 소스, 주파수, 소스 및 부하 임피던스, 접지, 차폐, 케이블 라우팅, 설치 및 전체 장비 설계에 따라 달라지기 때문에 EMC 필터는 그 자체로 완전한 EMC 솔루션으로 간주되어서는 안 됩니다.
주요 시사점
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EMC 필터는 주로 전선에서 원치 않는 전도성 전자기 간섭을 줄입니다.
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EMC 필터와 EMI 필터는 실제 전력 전자 응용 분야에서 동일한 유형의 필터링 제품을 가리키는 경우가 많습니다.
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공통 모드와 차동 모드 잡음에는 서로 다른 필터링 메커니즘이 필요합니다.
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일반적인 EMC 필터는 공통 모드 초크, 인덕터, X 커패시터 및 Y 커패시터를 사용합니다.
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필터를 선택할 때는 전압, 전류, 감쇠, 누설 전류, 시스템 토폴로지 및 설치 조건을 모두 고려해야 합니다.
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EMC 필터는 EMC 준수를 지원할 수 있지만 필터를 설치한다고 해서 전체 장비가 EMC 테스트를 통과한다고 보장되는 것은 아닙니다.
EMC 필터란 무엇입니까?
안EMC 필터 또는 전자파 적합성 필터는 전기 전도체를 통과하는 원치 않는 전자기 방해를 제한하는 데 사용되는 필터링 회로입니다.

일반적인 경우전력선 응용, 기본 목표는 간단합니다.
원치 않는 고주파 전기 잡음을 감쇠시키면서 필요한 전력을 통과시키십시오.
따라서 대부분의 전력선 EMC 필터는 저역 통과 필터링 네트워크로 광범위하게 작동합니다. DC 또는 50/60Hz AC 전력은 상대적으로 낮은 임피던스로 필터를 통과하는 반면 원치 않는 고주파 전류는 임피던스가 증가하거나 용량성 경로를 통해 전환됩니다.
EMC 필터는 다음 사이에 설치할 수 있습니다.
전원 → EMC 필터 → 장비
또는 소음 발생 부하와 전력망 사이:
전력망 ← EMC 필터 ← 소음발생기기
실제로 필터는 양방향으로 도움이 될 수 있습니다. 이는 장비에서 나가고 전력선으로 다시 전파되는 소음을 줄이는 동시에 외부 전기 네트워크에서 장비로 들어가는 일부 전도성 간섭을 줄일 수 있습니다.
EMC 필터는 주로 다음을 해결합니다.전도성 간섭. 케이블에 흐르는 고주파 전류를 줄임으로써 일부 방사 동작에 간접적으로 영향을 미칠 수 있지만 전력선 EMC 필터는 차폐, 적절한 접지, PCB 레이아웃, 케이블 관리 또는 인클로저 설계를 대체할 수 없습니다.
EMC는 무엇을 의미합니까?
EMC는 전자기 호환성을 나타냅니다.
전자기 호환성은 다른 장비에 허용할 수 없는 전자기 교란을 일으키지 않고 전자기 환경에서 만족스럽게 작동하는 전기 또는 전자 장비의 능력을 나타냅니다.
여기서는 두 가지 중요한 EMC 개념을 소개합니다.
배출량
장비는 다른 장치에 영향을 미치는 과도한 전자기 간섭을 생성해서는 안 됩니다. 무선 간섭을 일으킬 수 있는 무선 주파수 송신기와 같은 일부 소스는 의도적입니다.
면제
장비는 제품에 적용되는 요구 사항 내에서 전자기 교란에 노출될 때 허용 가능한 수준으로 계속 작동해야 합니다. 규정 준수도 다음에 따라 달라집니다.면역 테스트전자기 방해에 노출되었을 때 장비가 계속 올바르게 작동하는지 확인합니다.
따라서 EMC 필터는 전반적인 전자기 호환성을 향상시키는 데 사용되는 엔지니어링 도구 중 하나입니다.
EMC 규정 준수는 자체적으로 생성되지 않습니다.
예를 들어, 기계의 입력 필터링이 뛰어나지만 다음과 같은 이유로 여전히 EMC 문제가 발생할 수 있습니다.
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보호 접지 결합 불량
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긴 비차폐 모터 케이블
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고주파 스위칭 루프
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부적절한 PCB 레이아웃
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케이블 분리 불량
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실드 종료 문제
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필터 주변의 노이즈 커플링
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부적절한 인클로저 차폐
따라서 EMC는 다음과 같이 고려해야 합니다.시스템 수준.
이미 EMC 테스트 문제를 경험한 장비의 경우일반적인 EMC 테스트 실패문제가 전력선 전도 노이즈, 접지, 차폐 또는 다른 커플링 경로에서 발생하는지 여부를 식별하는 데 도움이 됩니다.
EMC 필터와 EMI 필터: 차이점이 있습니까?
가장 일반적인 질문 중 하나는 다음과 같습니다.
EMC 필터는 EMI 필터와 동일합니까?
많은 전력선 필터링 애플리케이션에서,EMC 필터와 EMI 필터는 같은 의미로 사용됩니다..
차이점은 주로 용어 중 하나입니다.
전자기 간섭(EMI)원치 않는 전자기 교란을 설명합니다.
EMC, 또는 전자기 호환성 emc는 허용할 수 없는 전자기 방해를 일으키지 않고 장비가 올바르게 작동할 수 있도록 하는 광범위한 목표를 설명합니다.
기본 용어에 익숙하지 않은 경우 설명하는 가이드를 참조하세요.EMI 필터가 무엇인가요?.
그러므로:
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용어 |
주요 의미 |
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EMI |
전자기 간섭 자체 |
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EMI 필터 |
전자기 간섭을 억제하는 데 사용되는 필터 |
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EMC |
장비 또는 시스템의 전반적인 전자기 호환성 |
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EMC 필터 |
EMC 제어 전략의 일부로 사용되는 필터 |
따라서 제조업체는 본질적으로 다음과 같은 제품을 설명할 수 있습니다.
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EMC 필터
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EMI 필터
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EMI/RFI 필터
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RFI 필터
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전력선 필터
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주전원 필터
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노이즈 필터
제품명만으로는 적합성을 판단하기에 충분하지 않습니다.
대신 엔지니어는 필터의 다음 사항을 평가해야 합니다.
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정격전압
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정격전류
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공통 모드 감쇠
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차동 모드 감쇠
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삽입 손실
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누설전류
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회로 토폴로지
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안전 요구 사항
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기계적 구성
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의도된 적용
EMC 필터는 어떻게 작동합니까?
전력선 EMC 필터의 주요 기능은 주파수 종속 임피던스를 사용하여 정상적인 전력이 통과하도록 허용하면서 선로에서 원치 않는 고주파 간섭을 억제하는 것입니다. 많은 응용 분야에서 라인 필터는 전도 방출을 제한하는 데 도움이 되도록 입력 단계에 배치됩니다.

인덕터는 전류의 급격한 변화에 반대하며 일반적으로 주파수가 상승함에 따라 임피던스가 증가합니다.
이와 대조적으로 커패시터는 주파수가 증가함에 따라 임피던스가 감소하며 원하는 전력 경로에서 멀리 떨어진 고주파 잡음에 대한 경로를 제공할 수 있습니다.
이러한 구성 요소를 결합하면 원치 않는 고주파 에너지를 감쇠시키면서 정상적인 전력 전송을 허용하는 네트워크가 생성됩니다.
구성 요소 동작, 임피던스 및 감쇠 메커니즘에 대한 자세한 설명은 다음을 참조하세요.EMC 필터는 어떻게 작동합니까?
일반적인 단상 구조는 개념적으로 다음과 같습니다.
AC 라인 → 필터 네트워크 → 장비
필터 내부:
공통 모드 초크 + X 커패시터 + Y 커패시터 + 추가 인덕턴스
실제 회로는 애플리케이션과 필요한 감쇠에 따라 달라집니다.
필터를 제대로 이해하려면 EMI를 두 가지 중요한 잡음 모드로 분리해야 합니다.
공통 모드 잡음
공통 모드 노이즈는 섀시 또는 보호 접지를 기준으로 여러 도체에서 동일한 일반 방향으로 나타납니다.
일반적인 원인은 다음과 같습니다.
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섀시에 대한 스위칭 노드 정전 용량
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모터 권선-프레임 용량
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전력 반도체 스위칭
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변압기 기생 용량
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케이블-접지 용량
에이공통 모드 초크일반 부하 전류가 통과하도록 허용하면서 공통 모드 고주파 전류에 상당한 임피던스를 제공합니다.
Y 커패시터는 라인 도체와 보호 접지 사이에 제어된 고주파 경로를 제공할 수도 있습니다.
이러한 구성 요소는 함께 공통 모드 잡음 억제의 중요한 부분을 형성합니다.
차동 모드 잡음
차동 모드 노이즈는 전원 도체 사이에 나타납니다.
단상 AC 시스템의 경우 이는 일반적으로 다음 사이의 소음을 의미합니다.
라인 ← 뉴트럴
DC 시스템의 경우:
DC+ ⇔ DC−
3상 시스템에서는 위상 도체 사이에 차동 방해가 존재할 수 있습니다.
차동 모드 필터링은 일반적으로 다음을 사용합니다.
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직렬 인덕턴스
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차동 모드 인덕터
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도체 사이의 X 커패시터
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다단계 LC 네트워크
두 가지 간섭 메커니즘을 더 자세히 비교하려면 다음 가이드를 읽어보세요.차동 모드 대 공통 모드 잡음.
따라서 필터에는 실제 측정된 간섭에 따라 CM 및 DM 필터링의 적절한 조합이 필요합니다.
EMC 필터 내부에는 무엇이 들어있나요?
EMC 필터는 다양한 구성으로 제공되지만 여러 핵심 구성 요소는 특히 많은 EMC 필터 내에서 일반적으로 사용되며 민감한 전자 구성 요소를 보호하는 데 도움이 됩니다.

공통 모드 초크
공통 모드 초크에는 자기 코어에 결합된 권선이 포함되어 있습니다.
정상적인 전력 흐름 중에는 부하 전류와 관련된 자기 효과가 크게 보상되어 필요한 전류가 통과할 수 있습니다.
그러나 공통 모드 간섭의 경우 잡음 전류는 상당한 고주파 임피던스를 초래하는 자속을 생성합니다.
따라서 초크는 일반 부하 전류에 과도한 임피던스를 도입하지 않고도 공통 모드 전도성 간섭을 강력하게 감쇠시킬 수 있습니다.
X 커패시터
X 커패시터는 전원 도체 사이에 연결됩니다.
예를 들어:
라인 ← 뉴트럴
주요 필터링 역할은 차동 모드 간섭과 관련이 있습니다.
고주파수에서 커패시터는 라인 도체에 나타나는 차동 잡음을 줄이는 더 낮은 임피던스 경로를 제공합니다.
커패시터 유형과 정격은 전력선을 통한 연결에 적합해야 합니다.
Y 커패시터
Y 커패시터는 일반적으로 전원 도체와 보호 접지 또는 섀시 사이에 연결됩니다.
예를 들어:
라인 → Y 커패시터 → PE
그리고
중립 → Y 커패시터 → PE
이러한 커패시터는 공통 모드 감쇠를 크게 향상시킬 수 있습니다.
그러나 그들은 또한 영향을 미친다누설 전류민감한 잔류 전류 보호를 사용하는 의료 장비 또는 시스템과 같은 응용 분야에서 선택이 특히 중요합니다.
따라서 정전용량 증가는 필터 성능을 향상시키는 보편적인 방법으로 간주될 수 없습니다.
차동 모드 인덕터
차동 모드 감쇠를 증가시키기 위해 추가 직렬 인덕턴스가 포함될 수 있습니다.
필요한 억제 수준에 따라 필터는 다음을 사용할 수 있습니다.
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단일 스테이지 토폴로지
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2단계 토폴로지
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다단계 토폴로지
더 많은 스테이지가 일부 조건에서 더 강한 감쇠를 제공할 수 있지만 필터가 더 복잡해진다고 해서 모든 실제 설치에서 더 나은 성능이 자동으로 보장되는 것은 아닙니다.
EMC 필터로 어떤 문제를 해결할 수 있나요?
적절하게 선택하고 설치한 EMC 필터는 여러 문제를 해결하는 데 도움이 될 수 있습니다.
전도 방출 실패
스위칭 컨버터, VFD, 서보 증폭기 및 전원 공급 장치는 전도성 EMI로 AC 또는 DC 전력 네트워크에 고주파 전류를 주입하여 전력선과 업스트림 전력망에 영향을 미칠 수 있습니다.
입력 EMC 필터는 이 잡음이 외부 전원에 도달하기 전에 감쇠시킬 수 있습니다. 예를 들어, 적합한 필터는 측정된 방출을 58dBμV에서 42dBμV로 줄일 수 있습니다.
민감한 장비에 유입되는 소음
외부 스위칭 장치는 공유 전기 네트워크에 간섭을 일으킬 수 있습니다.
장비 입력에 설치된 필터는 이러한 전도성 잡음 중 일부를 줄이고 동일한 네트워크에 연결된 인근 장비를 전도성 방해로부터 보호하는 데 도움이 됩니다.
통신 불안정
불안정한 전력선 간섭은 신호 무결성을 저하시키고 PLC, 산업용 통신, 센서 및 제어 시스템의 불안정한 동작을 유발할 수 있습니다.
신호 차폐, 접지 및 배선도 평가해야 하지만 관련 소음 경로를 필터링하면 전자기 환경이 개선될 수 있습니다.
예기치 않은 재설정 또는 제어 오류
고주파수 교란은 때때로 컨트롤러 재설정, 근처 센서의 오류 또는 불안정한 전자 작동의 원인이 될 수 있습니다.
다시 말하지만, 모든 문제에 더 큰 필터가 필요하다고 가정하기보다는 실제 커플링 경로를 식별해야 합니다. 간섭으로 인해 민감한 제어 또는 모니터링 회로에서 신호 왜곡이 발생할 수도 있기 때문입니다.
EMC 테스트 실패
전도 방출이 특정 주파수에서 적용 가능한 한도를 초과하는 경우 적절하게 설계된 EMC 필터가 필요한 감쇠를 제공할 수 있습니다.
최선의 선택은 일반적으로 전압과 전류만으로 필터를 선택하는 것이 아니라 실제 EMC 측정 데이터에서 시작됩니다.
EMC 필터의 유형
다양한 전기 시스템에는 다양한 필터 구성이 필요합니다.
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EMC 필터 유형 |
일반적인 사용 |
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단상 AC 장비, 전원 공급 장치 및 산업용 전자 장치 |
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VFD, 서보 드라이브, 산업 기계 및 고전력 시스템 |
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IEC 전원 커넥터를 사용하는 소형 장비 |
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전자 어셈블리 및 소형 전원 공급 장치 |
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DC 전원 시스템, 배터리 장비 및 전력 변환기 |
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케이블 진입점에서 고주파 필터링이 필요한 차폐 인클로저 |
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가변 주파수 드라이브 및 모터 드라이브 시스템 |
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엄격한 누설전류 제어가 요구되는 장비 |
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통합된 유입구, 필터링, 퓨즈 및 스위칭 기능 |
올바른 카테고리를 선택하는 것은 첫 번째 단계일 뿐입니다. 전기 및 EMC 요구 사항은 여전히 애플리케이션과 일치해야 합니다.
EMC 필터를 선택하는 방법
정격 전류만을 기준으로 EMC 필터를 선택하는 것은 가장 일반적인 선택 실수 중 하나입니다. 왜냐하면 올바른 필터를 선택하는 것은 전류에만 의존하는 것이 아니라 여러 주요 매개변수에 달려 있기 때문입니다.

보다 자세한 선발 과정은 당사를 참조하세요.EMI 필터 선택 가이드.
엔지니어는 성능 목표 및 규정 준수를 포함하여 다음 요소를 고려해야 합니다.
1. 정격전압
필터는 시스템의 실제 최대 작동 전압에 맞게 설계되어야 합니다.
예는 다음과 같습니다:
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115VAC
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230/250VAC
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380/400VAC
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440/480VAC
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DC 전원 시스템
시스템 토폴로지도 올바르게 식별되어야 합니다.
2. 정격전류
EMC 필터의 전류 정격은 예상되는 열 조건에서 실제 연속 작동 전류를 수용해야 합니다.
또한 다음을 고려하십시오.
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돌입 전류
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피크 부하 조건
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주변 온도
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냉각
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듀티 사이클
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제조업체 경감 요구 사항
너무 낮은 정격 전류를 선택하면 과열이나 신뢰성 문제가 발생할 수 있습니다.
3. 단일 위상 또는 삼상
단상 AC 시스템과 3상 산업용 전력 시스템에는 서로 다른 필터 토폴로지가 필요합니다.
3상 애플리케이션의 경우 시스템이 다음을 사용하는지 확인하십시오.
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삼상 삼선
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삼상 4선식
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중성선
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보호 접지
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델타 구성
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와이/스타 구성
두 가지 기본 아키텍처를 비교하려면 다음을 참조하세요.3상 EMI 필터와 단상 EMI 필터 비교.
4. 소음 주파수
필터는 EMC 문제가 실제로 발생하는 주파수 범위 전체에 걸쳐 유용한 감쇠를 제공해야 합니다.
예를 들어, EMC 테스트에서 특정 스위칭 고조파 주위에 과도한 전도성 잡음이 나타나는 경우 엔지니어는 "높은 감쇠"와 같은 일반적인 마케팅 설명에만 의존하기보다는 해당 문제 영역 주위의 필터 성능을 평가해야 합니다.
5. 공통 모드와 차동 모드 잡음
주요 간섭이 다음과 같은지 확인합니다.
공통 모드, 차동 모드 또는 이 둘의 조합입니다.
이는 필요한 필터 토폴로지에 큰 영향을 미칠 수 있습니다.
6. 삽입 손실
삽입 손실 곡선은 필터의 감쇠 특성에 대한 유용한 정보를 제공합니다.
그러나 실제 소스 및 부하 임피던스가 표준화된 테스트 조건과 거의 동일하지 않기 때문에 실제 설치된 성능은 실험실 곡선과 다를 수 있습니다.
따라서 필터는 가능할 때마다 전체 시스템의 일부로 평가되어야 합니다.
7. 누설전류
라인-어스 커패시턴스는 누설 전류에 영향을 미칩니다.
이는 특히 다음과 같은 경우에 중요합니다.
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의료 장비
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실험실 장비
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휴대용 장비
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RCD/RCCB 보호를 사용하는 시스템
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동일한 공급 장치에 연결된 여러 필터
저누설 요구 사항에는 일반 산업 설계와 다른 필터 토폴로지가 필요할 수 있습니다.
8. 기계적 요구사항
고려하다:
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사용 가능한 설치 공간
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터미널 유형
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볼트 연결
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단자대
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와이어 리드
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DIN 레일 장착
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PCB 실장
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패널 장착
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버스바 연결
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냉각 및 인클로저 레이아웃
전기적으로 잘 작동하지만 장비에 올바르게 통합될 수 없는 필터는 적합한 솔루션이 아닙니다.
EMC 필터는 어디에 설치해야 합니까?
전력선 필터의 경우 설치가 필터 선택만큼 중요한 경우가 많습니다.
많은 응용 분야에서는 필터를 설치해야 합니다.장비의 전원 진입 지점에 최대한 가깝게.
일반적인 레이아웃은 다음과 같습니다.
주전원 입력 → EMC 필터 → 내부 장비
이러한 배열은 인클로저 내부의 필터링되지 않은 도체가 필터 주위에 간섭을 일으키는 것을 방지하는 데 도움이 됩니다.
필터 하우징은 일반적으로 제조업체의 설치 요구 사항에 따라 섀시 또는 보호 접지 구조에 짧고 낮은 임피던스로 연결되어야 합니다.
입력 및 출력 배선도 가능한 경우 물리적으로 분리되어야 합니다.
자세한 설치 방법은 다음을 참조하세요.EMI 필터를 설치하는 방법.
일반적인 EMC 필터 설치 실수
고성능 필터라도 잘못 설치하면 실망스러운 결과를 얻을 수 있습니다.
전원 인입구와 필터 사이의 긴 배선
필터링되지 않은 긴 도체는 결합 경로 또는 안테나로 작동할 수 있습니다.
전원 입구와 필터 사이의 연결을 짧게 유지하십시오.
함께 배선된 입력 및 출력 케이블
더러운 쪽과 깨끗한 쪽 도체가 평행하게 연결되거나 함께 묶여 있으면 고주파 노이즈가 필터 주위에 결합될 수 있습니다.
물리적으로 분리하십시오.
섀시 결합 불량
고주파수 성능은 연결 임피던스에 크게 좌우됩니다.
긴 접지선은 짧고 넓은 섀시 연결보다 훨씬 더 높은 고주파 임피던스를 가질 수 있습니다.
접지는 실제 필터 성능에 큰 영향을 미칠 수 있습니다. 설명하는 실무 가이드를 참조하세요.접지가 EMI 성능에 미치는 영향.
인클로저 입구에서 너무 멀리 필터를 설치함
이는 잡음이 필터에 도달하기 전에 다른 배선에 결합될 수 있는 추가 기회를 제공합니다.
필터가 모든 EMC 문제를 해결한다고 가정
전력선 필터링은 다음을 대체하지 않습니다.
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케이블 차폐
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섀시 본딩
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적절한 PCB 레이아웃
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접지
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페라이트 코어
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쉴드 종단
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스위칭 루프 면적 감소
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모터 케이블 관리
성공적인 EMC 엔지니어링에는 일반적으로 여러 가지 조치가 함께 필요합니다.
EMC 필터 및 EMC 표준
장비에 적용되는 EMC 표준은 제품 카테고리, 전자기 환경 및 대상 시장에 따라 다릅니다.
산업 장비의 경우 표준에는 제품별 요구 사항이나 전용 제품이나 제품군 표준이 적용되지 않는 일반 표준이 포함될 수 있습니다.
예는 다음과 같습니다:
CISPR 11
CISPR 11은 산업, 과학 및 의료 장비에 대한 무선 주파수 방해 특성, 한계 및 측정 방법을 다루고 있습니다.
IEC 61000-6-4
IEC 61000-6-4는 적용 가능한 전용 제품 또는 제품군 방출 표준이 없는 산업 환경용 장비에 대한 일반 방출 요구 사항을 제공합니다.
IEC 61000-6-2
IEC 61000-6-2는 관련 전용 제품 표준이 적용되지 않는 산업 환경용 장비에 대한 일반적인 내성 요구 사항을 다룹니다.
CISPR 32
CISPR 32는 멀티미디어 장비에 대한 방출 요구 사항을 다루고 있습니다.
모터 드라이브, 의료 기기, EV 충전 장비 또는 가전제품과 같은 기타 애플리케이션에는 다른 제품별 표준이 적용될 수 있습니다.
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따라서 EMC 필터는 다음 사항에 따라 선택해야 합니다.실제 장비 표준 및 측정된 EMC 문제, 하나의 표준이 보편적으로 적용된다고 가정하는 것이 아닙니다.
가장 중요한 것은:
EMC 필터 자체로는 전체 시스템이 EMC를 준수하도록 만들지는 않습니다.
규정 준수는 장비 또는 시스템 수준에서 결정됩니다.
일반적인 EMC 필터 애플리케이션
EMC 필터는 광범위한 전기 및 전자 장비에 사용됩니다.
산업 자동화
산업 자동화 시스템다음을 포함하여 많은 잠재적인 EMI 소스를 포함합니다.
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스위칭 전원 공급 장치
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PLC 시스템
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서보 드라이브
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모터 컨트롤러
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릴레이 및 접촉기
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산업용 컴퓨터
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통신 네트워크
입력 EMC 필터링은 스위칭 잡음이 공유 전원 시스템을 통해 전파되는 것을 방지하는 데 도움이 됩니다.
가변 주파수 드라이브
VFD는 상당한 공통 모드 및 차동 모드 간섭을 생성할 수 있는 빠른 스위칭 전압 에지를 생성합니다.
광범위한 EMC 전략의 일환으로 적절한 3상 또는 VFD EMC 필터를 드라이브 입력에 설치할 수 있습니다. IEC 61800-3은 가변 속도 드라이브에 대한 EMC 요구 사항을 설정하며 일반적으로 VFD 애플리케이션과 관련이 있습니다. 많은 시스템에서 엔지니어는 이를 주파수 변환기 주변의 대상 emi 필터 솔루션과 결합하여 전도성 노이즈를 줄이고 규정 준수를 지원합니다.
모터 케이블 차폐, 접지, 케이블 길이 및 드라이브 설치는 여전히 중요합니다. 출력측 보호는 높은 dv/dt 스위칭으로 인해 모터 절연에 대한 스트레스를 제한하는 데도 도움이 됩니다.
서보 시스템
서보 증폭기는 고속 전원 스위칭을 사용하고 민감한 엔코더 및 통신 회로 근처에서 작동합니다.
적절한 전력선 필터링은 서보 전원 시스템에 들어오거나 나가는 전도성 간섭을 줄일 수 있습니다.
애플리케이션별 자세한 내용은 다음을 참조하세요.서보 드라이브용 EMI 필터.
의료 장비
의료 장비누설 전류를 제어하는 동시에 강력한 EMI 감쇠가 필요할 수 있습니다.
이는 선-접지 정전 용량을 늘리면 누설 전류가 증가하면서 공통 모드 감쇠가 향상될 수 있기 때문에 중요한 필터 설계 균형을 만듭니다.
따라서 저누설 EMC 필터가 필요한 경우가 많습니다.
EV 충전 및 재생에너지
EV 충전 장비, 태양광 인버터, 에너지 저장 변환기 및 기타 전력 전자 시스템에는 고주파 스위칭 스테이지가 포함되어 있습니다.
AC 및 DC 전원 경로 모두 시스템 아키텍처에 따라 EMC 분석이 필요할 수 있습니다. 필터링 기능이 향상되면 연결된 장비의 스트레스를 줄이고, 시스템 성능을 향상시키며, 풍력 터빈과 같은 대규모 재생 가능 설비에서 변압기 고장 위험을 낮춰 안정적인 작동을 보장할 수 있습니다.
재생 가능 에너지 시스템은 인버터 스위칭, DC 버스, 긴 케이블 및 그리드 인터페이스로 인해 다양한 간섭 경로를 나타낼 수 있습니다. 자세한 내용은 당사에서 확인하실 수 있습니다.재생 에너지용 EMI 필터신청안내.
통신 및 데이터 장비
예민한데이터 및 통신 장비전원 공급 장치를 통해 들어오는 전기 노이즈의 영향을 받을 수 있습니다.
전원 입력 필터링은 전도성 방해를 줄이는 데 도움이 될 수 있으며 다른 조치는 신호 라인 및 방사 간섭을 관리합니다.
CNC 기계 및 로봇공학
CNC 시스템과 로봇은 일반적으로 다음을 결합합니다.
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서보 드라이브
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VFD
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PLC
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스위칭 전원 공급 장치
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인코더
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산업용 통신
전원 입력 시 간섭을 제어하는 것은 안정적인 전자기 환경을 유지하는 방법 중 하나일 수 있습니다.
DOREXS EMC 필터 솔루션
DOREXS가 제조하는EMI 필터 솔루션장비 제조업체, 시스템 통합업체 및 산업용 애플리케이션용입니다.
사용 가능한 필터 카테고리는 다음과 같습니다.
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단상 EMI/EMC 필터
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3상 EMI/EMC 필터
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IEC 입구 필터
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PCB EMI 필터
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DC EMI 필터
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피드스루 필터
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VFD 필터
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의료용 저누설 필터
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전원 입력 모듈
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맞춤형 EMI/EMC 필터
전체 내용을 찾아볼 수도 있습니다.DOREXS EMI 필터 제품이 울렸습니다.이자형전력 시스템, 장비 아키텍처 및 애플리케이션 요구 사항에 따라.
기존 전압, 전류, 감쇠, 누설 전류 및 기계적 사양이 장비 요구 사항과 일치하는 경우 표준 필터를 사용할 수 있습니다.
표준 필터가 전기, EMC 또는 설치 요구 사항을 충족하지 않는 응용 분야의 경우맞춤형 EMI 필터고려될 수 있다.
DOREXS는 다음과 같은 정보를 기반으로 프로젝트 요구 사항을 평가할 수 있습니다.
동작전압 + 최대전류 + 전력계통 + 장비종류 + EMC 문제빈도 + 누설전류 요구사항 + 설치공간 + 목표 EMC 규격
EMC 테스트 데이터는 특히 유용합니다.
장비가 전도 방출 테스트에 이미 실패한 경우 테스트 보고서나 문제 주파수를 제공하면 엔지니어가 현재 정격에서만 필터를 선택하는 것보다 필요한 감쇠의 양과 유형을 더 효과적으로 평가하는 데 도움이 될 수 있습니다.
자주 묻는 질문
EMC 필터의 기능은 무엇입니까?
EMC 필터는 필요한 전력이나 신호가 통과하도록 허용하면서 전기 도체를 통해 이동하는 원치 않는 전자기 간섭을 약화시킵니다. 전력선 EMC 필터는 주로 전도 전자기 노이즈를 제어하는 데 사용됩니다.
EMC 필터는 EMI 필터와 동일합니까?
많은 전력선 애플리케이션에서 EMC 필터와 EMI 필터라는 용어는 같은 의미로 사용됩니다. EMI는 전자기 간섭을 설명하는 반면 EMC는 전자기 호환성이라는 더 넓은 목표를 설명합니다. 실제 필터 선택은 용어보다는 전기 및 감쇠 특성을 기반으로 해야 합니다.
EMC 필터는 어떻게 작동합니까?
EMC 필터는 일반적으로 인덕터와 커패시터를 결합합니다. 유도성 부품은 원치 않는 고주파 전류에 대해 높은 임피던스를 생성하는 반면, 커패시터는 고주파 잡음에 대해 제어된 저임피던스 경로를 제공합니다. 이 조합은 필요한 AC 또는 DC 전력이 통과하도록 허용하면서 EMI를 감쇠시킵니다.
공통 모드 잡음과 차동 모드 잡음의 차이점은 무엇입니까?
공통 모드 잡음은 접지 또는 섀시를 기준으로 여러 도체에 나타나는 반면, 차동 모드 잡음은 전원 도체 사이에 존재합니다. 공통 모드 초크와 Y 커패시터는 일반적으로 CM 억제에 사용되는 반면, X 커패시터와 차동 인덕턴스는 DM 잡음을 제어하는 데 도움이 됩니다.
EMC 필터는 어디에 설치해야 합니까?
전력선 EMC 필터는 일반적으로 짧은 배선, 효과적인 섀시 결합 및 필터링되지 않은 측면과 필터링된 측면 사이의 물리적 분리를 통해 장비의 전원 진입점 가까이에 설치해야 합니다.
EMC 필터가 장비가 EMC 테스트를 통과하는 데 도움이 될 수 있습니까?
필터를 적절하게 선택하고 설치하면 전도성 방출을 크게 줄일 수 있으며 장비가 해당 EMC 제한을 충족하는 데 도움이 될 수 있습니다. 그러나 최종 규정 준수 여부는 접지, 차폐, PCB 레이아웃, 케이블 라우팅 및 인클로저 설계를 포함한 전체 시스템에 따라 달라집니다.
올바른 EMC 필터를 어떻게 선택합니까?
정격 전압, 연속 전류, 위상 구성, 잡음 주파수, 공통 모드 및 차동 모드 감쇠, 삽입 손실, 누설 전류 요구 사항, 기계적 치수 및 해당 EMC 표준을 고려하십시오.
VFD에 EMC 필터가 필요합니까?
VFD 시스템은 고속 반도체 스위칭으로 인해 전도성 간섭을 자주 발생시킵니다. 드라이브 설계, 설치 및 적용 가능한 EMC 요구 사항에 따라 적절하게 선택된 3상 또는 전용 VFD 입력 EMC 필터는 시스템 성능을 향상시키고 연결된 장비에 영향을 미치는 전압 스파이크와 같은 문제를 줄일 수 있으며, 출력 애플리케이션에서는 사인파 필터를 전체 EMC 솔루션의 일부로 사용할 수도 있습니다.
결론
그래서,EMC 필터란 무엇입니까?
EMC 필터는 필요한 AC 또는 DC 전력을 통과시키면서 원치 않는 전도 전자기 간섭을 줄이도록 설계된 전기 필터링 네트워크입니다.
대부분의 전력선 EMC 필터는 다음의 조합을 사용합니다.
공통 모드 초크 + 차동 인덕턴스 + X 커패시터 + Y 커패시터
공통 모드 및 차동 모드 간섭을 감쇠합니다.
그러나 효과적인 EMC 필터링을 위해서는 단순히 필터를 설치하는 것 이상이 필요합니다.
올바른 솔루션은 다음에 따라 달라집니다.
전압 + 전류 + 노이즈 모드 + 문제 빈도 + 누설 전류 + 소스/부하 조건 + 접지 + 설치 + 적용 EMC 표준
OEM 장비 제조업체의 경우 가장 신뢰할 수 있는 접근 방식은 실제 간섭 문제를 먼저 식별한 다음 측정된 시스템 요구 사항에 맞춰 필터를 선택하거나 설계하는 것입니다.
EMC 필터 선택에 도움이 필요하십니까?
산업용 장비, VFD 시스템, 서보 장비, 의료 전자 제품, EV 충전 장비, 통신 시스템 또는 기타 전력 전자 제품을 개발하는 경우 DOREXS는 EMC 필터 선택 및 맞춤형 필터링 솔루션을 지원할 수 있습니다.
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작동 전압
최대 전류
전력 시스템
장비 유형
EMC 테스트 문제 / 빈도
누설 전류 요구 사항
설치공간
대상 EMC 표준
DOREXS 엔지니어는 애플리케이션을 평가하고 적합한 표준 또는 맞춤형 EMI/EMC 필터링 솔루션을 추천할 수 있습니다.
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