업계의 EMI 및 EMI 필터
작가: DOREXS
2022-09-21
산업에서 자동화 및 디지털화 정도가 높아지면 EMI가 증가하고 EMI가 피해를 유발할 확률도 증가하고 EMI (Elector Electromagnetic Interference)에 대한 장비의 민감도도 증가 할 것입니다. 심한 EMI는 장비 고장을 일으켜 생산 사고를 초래할 수 있습니다. 따라서, 이러한 장치를 EMI에서 필터링하거나 차폐하는 것은 중단되지 않은 작동 및 출력을 보장하는 데 중요합니다.
에서산업환경, 기계는 서로 가까이 작동하며 장비 운영 환경이 더 복잡하므로 EMI 간섭에 취약합니다. EMI는 또한 스마트 폰 및 산업 장비와 같은 최신 전자 장치의 내부 구성 요소에서 유래 할 수 있으며 이러한 내부 구성 요소는 전자기 교란의 원천 및 피해자 일 수 있습니다. 소음과 간섭의 확산을 방지하기 위해EMI 필터.

산업에서 EMI의 원천
- 전원 및 와이어 간섭.
- 전기 모터 및 변속기 시스템 : 고전기 모터 및 주파수 변환기.
- 스위치 기어 및 주파수 변환기 : 전자기 노이즈 및 간섭은 스위칭 프로세스 중에 생성됩니다.
- 무선 주파수 간섭의 소스 : 무선 주파수 장비에 의해 방출되는 전자기파는 주변 장비 및 시스템을 방해 할 수 있습니다.
- 조명 장비 : 고주파 전자 밸러스트, LED 조명 및 기타 조명 장비.
- 정전기 방전 : 건조 환경에서 정전기의 축적은 정전기 방전을 유발하고 전자기 방사선을 생성 할 수 있습니다.
- 정류 : 전원을 켜고 끄면 강한 과도를 만듭니다. 이것은 고주파 노이즈를 생성합니다.
- 서보 및 가변 주파수 드라이브 (VFD) : 이들은 모터를 조절하는 데 사용되는 펄스를 생성하기 위해 스위치 주파수 (일반적으로 8kHz와 20kHz 사이)를 드라이브합니다.
- SMP (Switching Power Suppls) : SMP는 선형 전원 공급 장치보다 높은 EMI 레벨을 생성합니다.
- UPS (Untruspleable Power Supplies) : 정전의 경우 UPS는 DC-AC 변환을 수행하는 동안 출력에서 상당한 고주파 소음을 생성 할 수 있습니다.
- 디밍 회로 : 트리릭 기반 디머 스위치는 라인 주파수와 동기화 된 주기적 스파이크를 생성하여 고주파 노이즈를 만듭니다.
- 고조파 : AC-DC 변환을 수행하는 비선형 하중은 기본 AC 주파수에서 고주파수 고조파를 생성합니다. 고조파는 매우 낮은 주파수 노이즈와 같습니다.
- 정전기 방전 : 정전기 방전 (ESD)은 단락 전압 스파이크 또는 펄스를 유발할 수 있습니다.
- 전자기 방사선 공급원 : 레이더 장비, 무선 통신 시스템, 무선 주파수 송신기 등과 같은 산업 시설에는 다양한 전자기 방사선 공급원이 존재할 수 있습니다.
- 환경 적 요인 : 산업 현장의 환경 적 요인은 또한 기상 조건 (예 : 뇌우), 전자기장 간섭 (예 : 고전압 전송 라인에서 유도 된 전압) 등과 같은 전자기 간섭을 도입 할 수 있습니다.
- 전력 전자 장치 : 전력 전자 장치의 스위치 작업은 원치 않는 고주파 노이즈 및 고주파수를 생성하여 전자 시스템을 통해 전파 될 수 있습니다.
- 재생 가능 에너지 시스템 : 태양 광 및 풍력 응용 분야의 전력 인버터 및 DC-DC 컨버터는 중요한 EMI 소스가 될 수 있습니다.
- 휴대 전화 및 모바일 장치 : 휴대 전화 신호 및 무선 장치는 근처의 장치 및 제어 시스템에 영향을 미치는 전자기 소음을 방출 할 수 있습니다.
- 인쇄 회로 보드 : EMI는 PCB 레벨에서, 특히 이산 구성 요소 또는 다층 세라믹 커패시터가 EMI 필터링에 사용될 때 PCB 레벨에서 생성 또는 완화 될 수 있습니다.
- 산업 기계 및 산업 장치 : 모터, 펌프 및 자동화 장비는 EMI의 공급원 및 피해자입니다.
산업 분야에서 EMI (전자기 간섭)로 인한 가능한 피해
- 장비 고장 및 손상
- 생산 중단 및 손실
- 인사 안전 위험
- EOS를 일으킨다
- 데이터 손상 및 손실
- 장비 및 제품 규정 준수
- 민감한 장비 및 전자 장비에 미치는 영향, 적절한 기능 및 규제 준수 위험
산업 자동화에서 EMI를 방지하는 방법
업계의 EMI를 방지하기 위해서는 Equipmernt 내부의 EMI를 고려할뿐만 아니라 외부 영향도 고려해야합니다. 일반적으로 우리는 다음과 같은 방법이 있습니다.
- 적절한 장비 설치 및 배선 : 올바른 장비 설치 및 배선 경로는 장비 및 장비를 효과적으로 피할 수 있습니다. 라인 간의 간섭 기회.
- EMI 필터 사용 : 올바른 EMI 필터를 선택하면 전력선 및 신호 라인에서 전자기 간섭을 효과적으로 줄일 수 있으며 산업 규제 표준을 준수하는 데 도움이 될 수 있습니다.
활성 EMI 필터, 수동 필터, 패널 마운트 필터 및 EMI 억제 필터를 포함한 여러 유형의 EMI 필터가 있으며, 각각은 다양한 주파수 구성 요소가있는 특정 EMI 필터 애플리케이션에 적합합니다. 특정 EMI 노이즈, 간섭 신호 및 공통 모드 노이즈를 처리하기 위해 오른쪽 필터 유형 (예 : 차동 모드 필터, 공통 모드 필터 또는 저역 통과 필터)을 선택하는 것이 중요합니다. 필터링 프로세스에는 EMI 필터의 작동 원리가 포함되며, 이는 원치 않는 고주파 소음 및 전기 노이즈에 대한 낮은 임피던스 경로를 제공하여 방사 된 배출을 억제하고 EMI를 수행하는 것입니다. 페라이트 코어는 EMI 필터링, 특히 고주파 및 방사 EMI 필터링에서 필수적입니다. EMC 준수 및 전자기 호환성을 충족시키는 것이 필수적이며 EMI 필터링은 이러한 규제 요구 사항을 충족하는 데 도움이됩니다. 전원 진입 점과 전원 공급 장치 내부에 EMI 필터를 설치하는 것은 간섭을 방지하고 EMI에 의해 전류가 방해되지 않도록하는 데 필수적입니다. EMI 필터는 가변 주파수 드라이브, 제어 시스템 및 전자 시스템과 같은 산업 응용 분야에서 핵심적인 역할을 수행하여 정상적인 작동을 보장하고 간섭을 방지합니다. EMI 필터링 솔루션을 설계 할 때 EMI 소스, 주파수 범위 및 EMI 유형 (수행, 방사, 펄스 등)과 같은 많은 요소를 고려해야합니다. EMI는 무선 신호를 포함한 모든 전자기 간섭을 말하며 EMI 노이즈는 산업 및 소비자 전자 장치 모두에 영향을 줄 수 있습니다. EMI 필터링은 산업 환경에서 전자 장치, 전자 시스템 및 전자 장비의 전자기 호환성을 유지하는 데 중요합니다.
- 금속 차폐 : 금속 차폐 또는 밀폐 된 장비의 설계는 전자기 방사선의 확산을 효과적으로 제한하고 간섭을 수행 할 수 있습니다.
- 전자기 차폐 : 외부 전자기 간섭으로부터 장비를 보호하기 위해 전자기 차폐 환경을 확립합니다.
- 지상 와이어 설계 및 접지 : 우수한 접지 와이어 설계 및 접지는 전자기 간섭을 줄이는 열쇠입니다. 올바른 지상 와이어는 간섭 신호를지면으로 이끌어 내면 장비에 미치는 영향이 줄어 듭니다.
- 신호 분리 및 분할 : Optocoupler Isolator 또는 분리 증폭기를 사용하여 디지털 및 아날로그 신호 라인을 분리하십시오.
- 정기적 인 유지 관리 및 검사 : 정기적 인 유지 보수는 잠재적 인 문제를 제 시간에 발견하고 해결하여 시스템 성능에 대한 EMI의 영향을 줄일 수 있습니다.
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