3 상 3 와이어와 3 단계 4 와이어 EMI 필터의 차이 이해
3 상 4 와이어 시스템은 일반적으로 산업 및 상업용 전원 공급 장치 구성에 사용되며 3 상 및 단일 상 전력을 모두 제공합니다. 이 구성은 전압 참조 및 측정에 영향을 미치므로 다재다능한 부하 연결과 중립 위상 전압 측정이 더 쉬워집니다.
3 상 시스템 소개
3 상 시스템은 특히 산업 및 상업용 전력 분배에서 현대 공학의 초석입니다. 3 상 시스템에서, 3 개의 도체는 각각 동일한 주파수 및 전압 진폭의 교대 전류를 운반하지만 각 전류는 120도 전기 위상차에 의해 상쇄된다. 이 고유 한 배열은 일정한 전력 전달을 하중으로 전달할 수있게하며, 이는 단상 또는 2 상 시스템에 비해 상당한 이점입니다. 그 결과 3 상 모터 및 기타 3 상 장비와 같은 고전력 하중을 실행하는 데 이상적인 매끄럽고 중단되지 않은 에너지 공급이 발생합니다.
3 상 전력에 의해 생성 된 회전 자기장은 전기 모터, 특히 3 상 유도 모터의 효율적인 작동에 필수적이다. 이 시스템은 3 상 3 와이어 또는 3 상 4 와이어 시스템으로 구성 될 수 있습니다. 3 상 3 와이어 시스템은 3 상 전도체 만 사용하는 반면, 3 상 4 와이어 시스템은 중성 도체를 추가하여 3 상 및 단일 위상 부하를 연결하는 데 더 큰 유연성을 제공합니다. 건물, 제조 공장 및 고효율 및 신뢰할 수있는 전력 공급이 필요한 기타 환경.
3 상 전력에 의해 생성 된 회전 자기장은 전기 모터, 특히 3 상 유도 모터의 효율적인 작동에 필수적이다. 이 시스템은 3 상 3 와이어 또는 3 상 4 와이어 시스템으로 구성 될 수 있습니다. 3 상 3 와이어 시스템은 3 상 전도체 만 사용하는 반면, 3 상 4 와이어 시스템은 중성 도체를 추가하여 3 상 및 단일 위상 부하를 연결하는 데 더 큰 유연성을 제공합니다. 건물, 제조 공장 및 고효율 및 신뢰할 수있는 전력 공급이 필요한 기타 환경.
3 상 3 와이어 및 4 와이어 필터의 개요
모든 3 상 분배 시스템에서 민감한 전기 장비의 신뢰할 수있는 작동에 전력 품질을 유지하는 것이 중요합니다. 3 상 필터는 전자기 간섭 (EMI)을 줄이고 정상 작동을 방해 할 수있는 원치 않는 노이즈를 억제하도록 특별히 설계되었습니다. 이 시스템에는 사용 된 두 가지 주요 유형의 필터가 있습니다.Hree-vase 3 와이어 필터 및 3 상 4 와이어 필터.
3 상 3 와이어 필터는 3 상 전도체 만 존재하고 중성 도체가없는 상 3 개의 와이어 시스템에 사용하도록 조정됩니다. 이 필터는 일반적으로 공통 모드 및 차동 모드 노이즈를 효과적으로 필터링하기 위해 3 개의 인덕터 (각 단계마다 하나씩)를 통합합니다. 또는 중성 도체에 연결된 인덕터. 이 구성을 통해 특히 불균형 하중이있는 시스템 또는 단일 위상 부하가있는 시스템에서 필터링 성능을 향상시킬 수 있습니다. 특정 와이어 시스템에 적합한 필터를 선택함으로써 전력 품질을 크게 향상시켜 3 상 장비의 안정적이고 효율적인 작동을 보장 할 수 있습니다.
3 상 3 와이어 필터는 3 상 전도체 만 존재하고 중성 도체가없는 상 3 개의 와이어 시스템에 사용하도록 조정됩니다. 이 필터는 일반적으로 공통 모드 및 차동 모드 노이즈를 효과적으로 필터링하기 위해 3 개의 인덕터 (각 단계마다 하나씩)를 통합합니다. 또는 중성 도체에 연결된 인덕터. 이 구성을 통해 특히 불균형 하중이있는 시스템 또는 단일 위상 부하가있는 시스템에서 필터링 성능을 향상시킬 수 있습니다. 특정 와이어 시스템에 적합한 필터를 선택함으로써 전력 품질을 크게 향상시켜 3 상 장비의 안정적이고 효율적인 작동을 보장 할 수 있습니다.
3 상 3 와이어 필터
3 상 3 와이어 필터는 3 상 전도체에서만 사용 가능한 산업 환경에서 일반적으로 발견되고 중성 도체가없는 산업 환경에서 일반적으로 발견되는 3 단계 3 와이어 필터가 설계됩니다. 이 필터는 특히 3 상 모터 드라이브 및 안정적인 고전력 전달이 필요한 기타 3 상 장비와 같은 균형 잡힌 하중을 갖는 응용 분야에서 특히 효과적입니다.
3 상 3 와이어 필터의 전형적인 구조에는 각각의 위상 선 중 하나에 연결된 3 개의 인덕터가 포함됩니다. 이러한 인덕터는 종종 델타 구성으로 배열되며, 이는 공통 모드 노이즈를 억제하고 시스템의 전반적인 전력 품질을 향상시키는 데 매우 효과적입니다. 이 필터는 공통 모드 및 차동 모드 간섭을 모두 필터링하여 민감한 장비를 보호하고 3 상 모터 및 기타 고전력 부하의 신뢰할 수있는 작동을 보장합니다. 이 구성에는 중립 도체가 없기 때문에 설계 필터는 균형 잡힌 3 상 하중에 최적화되어 단일 위에서 부하 요구 사항이 상당한 시스템에 적합하지 않습니다.
3 상 3 와이어 필터의 전형적인 구조에는 각각의 위상 선 중 하나에 연결된 3 개의 인덕터가 포함됩니다. 이러한 인덕터는 종종 델타 구성으로 배열되며, 이는 공통 모드 노이즈를 억제하고 시스템의 전반적인 전력 품질을 향상시키는 데 매우 효과적입니다. 이 필터는 공통 모드 및 차동 모드 간섭을 모두 필터링하여 민감한 장비를 보호하고 3 상 모터 및 기타 고전력 부하의 신뢰할 수있는 작동을 보장합니다. 이 구성에는 중립 도체가 없기 때문에 설계 필터는 균형 잡힌 3 상 하중에 최적화되어 단일 위에서 부하 요구 사항이 상당한 시스템에 적합하지 않습니다.
전력 품질 고려 사항
전력 품질이 좋지 않으면 장비 고장, 유지 보수 비용 증가 및 시스템 효율이 감소 할 수 있으므로 3 단계 시스템에서는 높은 전력 품질을 보장하는 것이 필수적입니다. 3 상 필터는 전자기 간섭을 최소화하고 고조파를 줄이며 전압 및 전류 파형을 안정화시켜 전력 품질을 유지하는 데 중요한 역할을합니다.
3 상 3 와이어 필터와 3 상 4 와이어 필터 사이의 선택은 주로 시스템에 존재하는 하중 유형에 달려 있습니다. 3 상 모터 응용 분야에서 발견되는 것과 같은 균형 잡힌 하중의 경우, 3 상 3 와이어 필터가 일반적으로 충분합니다. 그러나 불균형 하중이있는 시스템 또는 단일 위에서 부하가 연결된 시스템 (상업용 건물 및 혼합 사용 시설의 공통)에서는 3 단계 4 와이어 필터가 종종 필요합니다. 4 개의 와이어 시스템에 중성 도체가 있으면 불균형 전류를 더 잘 관리하고 고조파 필터링을 개선 할 수 있으며, 이는 전력 품질을 유지하는 데 중요합니다.
전력 시스템을 설계 할 때는 고조파를 줄이고 전력 계수를 개선하며 다양한 하중 하에서 안정적인 작동을 보장하는 데 필요한 특정 전력 품질 요구 사항을 평가하는 것이 중요합니다. 적절한 필터를 선택하고 3 상 공급에 올바르게 통합되도록함으로써 엔지니어는 모든 유형의 3 상 응용 분야에 대해 안정적이고 효율적이며 고품질 전력 전달을 달성 할 수 있습니다.
3 상 3 와이어 필터와 3 상 4 와이어 필터 사이의 선택은 주로 시스템에 존재하는 하중 유형에 달려 있습니다. 3 상 모터 응용 분야에서 발견되는 것과 같은 균형 잡힌 하중의 경우, 3 상 3 와이어 필터가 일반적으로 충분합니다. 그러나 불균형 하중이있는 시스템 또는 단일 위에서 부하가 연결된 시스템 (상업용 건물 및 혼합 사용 시설의 공통)에서는 3 단계 4 와이어 필터가 종종 필요합니다. 4 개의 와이어 시스템에 중성 도체가 있으면 불균형 전류를 더 잘 관리하고 고조파 필터링을 개선 할 수 있으며, 이는 전력 품질을 유지하는 데 중요합니다.
전력 시스템을 설계 할 때는 고조파를 줄이고 전력 계수를 개선하며 다양한 하중 하에서 안정적인 작동을 보장하는 데 필요한 특정 전력 품질 요구 사항을 평가하는 것이 중요합니다. 적절한 필터를 선택하고 3 상 공급에 올바르게 통합되도록함으로써 엔지니어는 모든 유형의 3 상 응용 분야에 대해 안정적이고 효율적이며 고품질 전력 전달을 달성 할 수 있습니다.
3 상 3 와이어와 3 상 4 와이어 EMI 필터의 차이

3 상 3 와이어 필터그리고3 단계 4 와이어 필터전원 시스템의 일반적인 회로 구성입니다. 그들 사이의 주요 차이점은 다른 접지 방법과 회로 연결 방법입니다. 또한 다른 필터링 방법이 필요합니다.
1. 다른 접지 방법
전원 시스템에서 일반적으로 회로 (전원 공급 장치, 하중, 장비, 라인)가지면에 연결되어 회로의 전압과 전류를 효과적으로 제한 할 수 있습니다.
다른 접지 지점에 따르면,지면은 PE (보호 접지), NE (중립선) 및 N (중립점)으로 나눌 수 있습니다. 3 상 3 와이어 회로는 N 연결이없고 3 상 라인 L1, L2, L3 및지면에 연결된 PE 라인 만 갖습니다. 이러한 시스템은 전력 전송에 3 개의 전선 (L1, L2, L3)을 사용하여 장거리에 대량의 전력을 전달하는 데 효율적입니다. 세 와이어를 사용하면 도체의 재료 비용이 줄어들고 전송 효율이 향상됩니다. 3 상 4- 와이어 회로는 3 상 라인 L1, L2 및 L3, 중립선 N 및지면에 연결된 PE 라인을 갖는다.
3 상 3 와이어 회로의 경우 N이 없기 때문에 전류는 N을 통해 한 방향으로 필터링 할 수 없지만 각 회로의 인덕터, 커패시터, 저항기 및 기타 구성 요소와 일치하여 필터링 할 수 있습니다. 3 상 4 와이어 회로에는 N 라인이 있으므로 일방 통향 커패시터를 사용하여 N 라인 연결을 통해 고조파를 필터링하여 시스템의 정상적인 작동을 보장 할 수 있습니다. 4 와이어 시스템의 중립 와이어는 단일 상 및 불균형 하중을 지원하여 전압 다목적 성을 제공하고 전력 품질 관리를 향상시킵니다.
다른 접지 지점에 따르면,지면은 PE (보호 접지), NE (중립선) 및 N (중립점)으로 나눌 수 있습니다. 3 상 3 와이어 회로는 N 연결이없고 3 상 라인 L1, L2, L3 및지면에 연결된 PE 라인 만 갖습니다. 이러한 시스템은 전력 전송에 3 개의 전선 (L1, L2, L3)을 사용하여 장거리에 대량의 전력을 전달하는 데 효율적입니다. 세 와이어를 사용하면 도체의 재료 비용이 줄어들고 전송 효율이 향상됩니다. 3 상 4- 와이어 회로는 3 상 라인 L1, L2 및 L3, 중립선 N 및지면에 연결된 PE 라인을 갖는다.
3 상 3 와이어 회로의 경우 N이 없기 때문에 전류는 N을 통해 한 방향으로 필터링 할 수 없지만 각 회로의 인덕터, 커패시터, 저항기 및 기타 구성 요소와 일치하여 필터링 할 수 있습니다. 3 상 4 와이어 회로에는 N 라인이 있으므로 일방 통향 커패시터를 사용하여 N 라인 연결을 통해 고조파를 필터링하여 시스템의 정상적인 작동을 보장 할 수 있습니다. 4 와이어 시스템의 중립 와이어는 단일 상 및 불균형 하중을 지원하여 전압 다목적 성을 제공하고 전력 품질 관리를 향상시킵니다.
2. 회로의 배선 방법의 차이
3 상 3 와이어 및 3 상 4 와이어의 접지 방법은 다르기 때문에 배선 방법도 자연스럽게 다릅니다. 3 상 3 와이어에서는 N 라인이 없기 때문에 단일 위상 전원 공급 장치 (즉, 전원 공급 장치로서 하나의 위상 만 사용하면)는 일반적으로 장치에 전원을 공급하는 데 사용됩니다. 3 단계 4 와이어에서는 N 라인이 있기 때문에 3 상 전원 공급 장치가 일반적으로 사용되며, 이는 3 상 및 단일 상 장비를 동시에 공급할 수 있습니다.
실제 회로 응용 프로그램에서 특정 상황에 따라 전원 공급 장치 선택을 고려해야합니다. 일반적으로 3 상 전원 공급 장치가 더 일반적으로 사용됩니다. 동시에, 3 단계 4 와이어 회로의 경우, N 라인의 존재로 인해 일원 커패시터는 고조파 필터링에 사용될 수 있으므로 3 상 3 와이어 회로는 다른 회로 구성 요소를 통해 필터링해야합니다. 따라서, 3 상 4 와이어 회로의 고조파 억제 효과가 더 좋습니다.
3 상 시스템에서, 라인 전압은 2 상 라인 사이에서 측정 된 전압을 나타내고, 위상 전압은 위상 라인과 중성 와이어 사이에서 측정 된 전압이다. 3 와이어 구성에서는 라인 전압 만 사용할 수있는 반면, 4 선 시스템에서는 라인 전압 및 위상 전압을 모두 참조하고 측정 할 수 있습니다. 3 상 4 와이어 시스템에서 라인에서 중성 전압은 단일 상 및 작은 하중을 공급하는 데 특히 중요하므로 시스템은 더 넓은 범위의 응용 분야에 적합합니다.
N 라인이 3 상 3 와이어 회로에 없으면 전류에 대한 직접 반환 경로가 없으므로 전압 측정 및 필터링 방법에 영향을 미칩니다. 4 와이어 시스템에서, 중성 와이어는 반환 경로를 제공하여 정확한 위상 대 중립 전압 측정 및 개선 된 필터링을 가능하게합니다.
위상 라인은 다중 상 설정에서 전력을 분배하는 데 중요한 역할을하며 시스템 안정성 및 전자기 간섭 완화에 영향을 미칩니다.
실제 회로 응용 프로그램에서 특정 상황에 따라 전원 공급 장치 선택을 고려해야합니다. 일반적으로 3 상 전원 공급 장치가 더 일반적으로 사용됩니다. 동시에, 3 단계 4 와이어 회로의 경우, N 라인의 존재로 인해 일원 커패시터는 고조파 필터링에 사용될 수 있으므로 3 상 3 와이어 회로는 다른 회로 구성 요소를 통해 필터링해야합니다. 따라서, 3 상 4 와이어 회로의 고조파 억제 효과가 더 좋습니다.
3 상 시스템에서, 라인 전압은 2 상 라인 사이에서 측정 된 전압을 나타내고, 위상 전압은 위상 라인과 중성 와이어 사이에서 측정 된 전압이다. 3 와이어 구성에서는 라인 전압 만 사용할 수있는 반면, 4 선 시스템에서는 라인 전압 및 위상 전압을 모두 참조하고 측정 할 수 있습니다. 3 상 4 와이어 시스템에서 라인에서 중성 전압은 단일 상 및 작은 하중을 공급하는 데 특히 중요하므로 시스템은 더 넓은 범위의 응용 분야에 적합합니다.
N 라인이 3 상 3 와이어 회로에 없으면 전류에 대한 직접 반환 경로가 없으므로 전압 측정 및 필터링 방법에 영향을 미칩니다. 4 와이어 시스템에서, 중성 와이어는 반환 경로를 제공하여 정확한 위상 대 중립 전압 측정 및 개선 된 필터링을 가능하게합니다.
위상 라인은 다중 상 설정에서 전력을 분배하는 데 중요한 역할을하며 시스템 안정성 및 전자기 간섭 완화에 영향을 미칩니다.
3. 회로 매개 변수는 다릅니다
다른 회로 매개 변수는 또한 3 상 3 와이어와 3 상 4 와이어 사이의 필터 차이의 주요 원인 중 하나입니다. 3 상 3 와이어와 3 상 4 와이어 회로 사이의 회로 파라미터의 차이로 인해 사용 된 필터도 다릅니다.
회로 파라미터가 다른 측면에서 유사 할 때, 3 상 3 와이어 및 3 상 4 와이어 회로의 커패시턴스 첨가 방법은 다릅니다. 3 상 3 와이어에는 N 라인이 없기 때문에 일원 커패시터를 고조파 필터링에는 사용할 수 없습니다. 일반적인 방법은 고조파 억제 효과를 달성하기 위해 필터링을 위해 L (인덕터) C (Capacitor) 3 단계 필터를 사용하는 것입니다. 3 상 4 와이어 회로에서 N 라인으로 인해 단방향 커패시터 필터 회로를 고조파 필터링에 사용할 수 있습니다. 이로 인해 고조파 억제 효과가 더 좋을 수 있으므로 3 상 4 와이어 회로를 적용 할 때 단방향 커패시터 필터가 일반적으로 먼저 사용됩니다.
3 상 회로에서 도체 재료의 선택은 특히 다량의 전력을 전송할 때 손실을 줄이고 전반적인 효율을 향상시키는 데 중요합니다. 또한, 고전압은 종종 3 상 전력 전송에 사용되어 효율적인 장거리 분포를 가능하게하고 전력 손실을 최소화합니다.
가변 주파수 드라이브와 같은 비 선형 하중은 시스템에서 고조파를 생성하여 전력 품질 및 시스템 안정성을 유지하기 위해 적절한 필터링이 필수적입니다.
요컨대, 3 상 3 와이어 및 3 상 4 와이어 필터는 다른 회로 구성 및 파라미터 하에서 다른 응용 프로그램을 갖기 때문에 사용 된 필터도 다릅니다. 실제 응용 분야에서 시스템이 정상적으로 작동하고 필요한 고조파 억제 효과를 달성 할 수 있도록 특정 상황에 따라 선택해야합니다.
회로 파라미터가 다른 측면에서 유사 할 때, 3 상 3 와이어 및 3 상 4 와이어 회로의 커패시턴스 첨가 방법은 다릅니다. 3 상 3 와이어에는 N 라인이 없기 때문에 일원 커패시터를 고조파 필터링에는 사용할 수 없습니다. 일반적인 방법은 고조파 억제 효과를 달성하기 위해 필터링을 위해 L (인덕터) C (Capacitor) 3 단계 필터를 사용하는 것입니다. 3 상 4 와이어 회로에서 N 라인으로 인해 단방향 커패시터 필터 회로를 고조파 필터링에 사용할 수 있습니다. 이로 인해 고조파 억제 효과가 더 좋을 수 있으므로 3 상 4 와이어 회로를 적용 할 때 단방향 커패시터 필터가 일반적으로 먼저 사용됩니다.
3 상 회로에서 도체 재료의 선택은 특히 다량의 전력을 전송할 때 손실을 줄이고 전반적인 효율을 향상시키는 데 중요합니다. 또한, 고전압은 종종 3 상 전력 전송에 사용되어 효율적인 장거리 분포를 가능하게하고 전력 손실을 최소화합니다.
가변 주파수 드라이브와 같은 비 선형 하중은 시스템에서 고조파를 생성하여 전력 품질 및 시스템 안정성을 유지하기 위해 적절한 필터링이 필수적입니다.
요컨대, 3 상 3 와이어 및 3 상 4 와이어 필터는 다른 회로 구성 및 파라미터 하에서 다른 응용 프로그램을 갖기 때문에 사용 된 필터도 다릅니다. 실제 응용 분야에서 시스템이 정상적으로 작동하고 필요한 고조파 억제 효과를 달성 할 수 있도록 특정 상황에 따라 선택해야합니다.
올바른 필터를 선택합니다
오른쪽 EMI 필터 선택은 시스템 구성 및로드 유형에 따라 다릅니다.
- 균형 잡힌 3 상 하중 (예 : 모터, 인버터) : 3 상, 3 와이어 EMI 필터 사용
- 혼합 또는 불균형 하중 (예 : 상업용 건물) : 3 상 4 위 EMI 필터를 사용하십시오.
또한 고려 :
- 정격 전압 (예 : 440vac, 480vac)
- 현재 범위 (예 : 6A – 30A, 40A – 200A)
- 누설 전류 요구 사항
- 크기 및 설치 제한
EMI 필터에서 Dorexs 제조
Dorexs는 수년간의 경험이 있습니다EMI 필터제조 및 EMI 필터 적용에 능숙합니다
또한 Dorexs에는 CE, ISO9001, UL 및 기타 인증을 포함한 여러 제품 인증이 있으며 유럽 및 미국 국가의 기술 요구 사항을 충족합니다.
저희에게 연락하십시오전원 공급 장치 스위칭에 사용하기에 적합한 EMI 필터를 더 많이 얻으려면.
출시 시간: 2024-01-26
3상 3선 EMI 필터 VS 3상 4선 EMI 필터
EMI 전원 라인 필터 설치의 중요성







