Xinkong este un producător și furnizor de unități de monitorizare reziduale de monitorizare reziduală de curent alternativ AC/ DC cu mulți ani de experiență. Detectarea scurgerilor AC/ DC Unitatea de monitorizare curentă reziduală poate îndeplini multe aplicații, dacă sunteți interesat de serviciile noastre de calitate, ne puteți consulta acum și vă vom reveni la dvs. prompt. O funcție importantă de siguranță a acestor dispozitive este monitorul curentului de scurgere al întregului sistem din modulele de putere pe Pământ. Un sistem defect poate deveni periculos pentru oameni sau poate provoca incendii. Înainte de a veni până acum, modulele de putere trebuie să fie deconectate de la grilă. Curentul de scurgere conține componente DC și AC. Prin urmare, este necesară o unitate de monitorizare sensibilă la AC/DC.
Xinkong este un producător și furnizor de unități de monitorizare reziduale de monitorizare reziduală de curent alternativ, binecunoscut pentru servicii de calitate. Wenzhou Xinkong Import & Export Co., Ltd. este o întreprindere inovatoare care integrează cercetarea științifică, producția și vânzările. Rețeaua de vânzări a companiei acoperă multe țări și regiuni precum Europa și Asia de Sud -Est, iar calitatea și serviciile sale de produse sunt bine primite de clienți. Puteți fi sigur că cumpărați de la noi, unitatea de monitorizare a curentului rezidual de detectare a scurgerilor de curent alternativ.
Modulul de detectare a curentului rezidual al seriei XKCA este aplicabil pe scară largă, în special în stațiile de încărcare publică pentru vehicule electrice, motociclete electrice, biciclete electrice, taxe de încărcare și gestionarea siguranței energiei. Oferă o utilizare simplă și o instalare ușoară.
Caracteristici
■ Suport unic +5 V
S.
■ Conductoare primare cu 3 faze pe modul (Typ. 32A, Max. 40a)
■ Ieșire PWM pentru DC Indicația valorii curente reziduale (0 ~ 30mA)
■ Ieșirea erorilor pentru indicarea erorilor de sistem
■ Montat pe placa PCB
■ Funcția de auto-testare
Aplicații
■ Detectarea defectelor la sol
■ Stația de încărcare a vehiculelor electrice
■ Detectarea curentului de scurgere a convertorului
Standard
■ Aplicabil pentru IEC 62752 Cerințe reziduale curente
■ Aplicabil pentru IEC 62955 Cerințe curente reziduale pentru RDC-PD
■ Aplicabil pentru UL2231 Cerințe reziduale curente
■ Componente proiectate ROHS/REAL
Apariția produsului
Schema tipică de aplicare :
Definiția pin :
PIN-NO | Numele pinului | Funcţie |
1 | Eroare | ■ Pin de ieșire a colectorului deschis pentru indicarea condiției de eroare a sistemului ■ Când nu se va defect de eroare, acest pin va fi efectuat la GND ■ Când a apărut defectul sistemului, acest pin va fi de mare impedanță |
2 | Test-in | ■ Când acest pin a fost efectuat la 0VDC, modulul va calcula drift-ul zero și va stoca valoarea pentru a vă înregistra în MCU pentru a termina operația de calibrare. ■ După terminarea calibrării, sistemul va genera intern curent rezidual simulat, pentru a verifica dacă modulul poate face răspunsul corect. În timpul acestei proceduri, x20-out și x6-out se vor transforma la impedanță mare, dacă modulul funcționează corect. Atenţie: ■ Când utilizați funcția de testare, circuitul principal trebuie să fie tăiat pentru a asigura fluxul de curent rezidual ■ Când utilizați această funcție de pin, vă rugăm să urmați cifra de diagramă de timp |
3 | X6-out | ■ Dacă curentul rezidual depășește valoarea prestabilită DC Trippling (pentru acest modul de obicei 4,5 MADC), această ieșire se află într-o stare de impedanță ridicată Ez ■ Când se întâmplă defecțiunea sistemului, această ieșire se află într-o stare de impedanță mare ■ Pentru alte condiții normale, această ieșire este la un nivel scăzut (GND) |
4 | X20-out | ■ Dacă curentul rezidual depășește valoarea de declanșare cu top prestabilită (pentru ac-ac de obicei 17,8 MAAC), această ieșire este într-o stare de impedanță ridicată ■ Când se întâmplă defecțiunea sistemului, această ieșire se află într-o stare de impedanță mare ■ Pentru alte condiții normale, această ieșire este la un nivel scăzut (GND) |
5 | GND | ■ teren |
6 | VDD | ■ Suriment de alimentare a modulului, tensiune standard 5VDC ■ Intrarea de tensiune necesară pentru a fi în 4,85 ~ 5.15VDC, capacitatea de ieșire a puterii> 100mA ■ Riparea sursei de alimentare ≤ 150mV (Se sugerează utilizarea circuitului LDO, pentru referință IC LP2985A-50DB) |
7 | PWM | ■ Indicarea componentei de curent rezidual DC cu ciclu de serviciu cu PWM de 8kHz ■ Rezoluția de ieșire = 3,33%/MADC de la 0 ~ 30MADC ■ Precizie aproximativ ± 0,5mA |
8 | N.C. | ■ Nu este folosit |
Caracteristici electrice/de fiabilitate :
Char | Min | Typ | Max | Unitate | |
1 | Curentul RMS nominal primar (1fază / 3fază) | 32 | 40 | A | |
2 | Tensiune de alimentare | 4.85 | 5 | 5.15 | V |
3 | Temperatura de funcționare ambientală | -40 | +105 | ℃ | |
4 | Temperatura de depozitare ambientală | -20 | +65 | ℃ | |
5 | Consumul static de energie | 110 | MW | ||
6 | Clearance electrică; primar primar | 6.5 | mm | ||
7 | Clearance electrică; secundar primar | 10 | mm | ||
8 | Distanță de creepaj; primar primar | 8 | mm | ||
9 | Distanța de înfiorare; secundar primar | 10 | mm | ||
10 | Intrare de tensiune, nivel scăzut | 0 | 0.6 | V | |
11 | Intrare de tensiune, nivel înalt | 4.2 | 5 | V | |
12 | Viața de design teoretic | 20 | YR | ||
13 | Altitudine de funcționare | 4000 | m |
Current de călătorie (caracteristici legate de curent rezidual) :
WAV | Freq | Min | Typ | Max | Unitate | |
1 | AC | 50Hz | 15 | 17.8 | 20 | MA |
2 | A0 | 50Hz | 11 | 17 | 26 | MA |
3 | A90 | 50Hz | 10 | 18.5 | 27 | MA |
4 | A135 | 50Hz | 10 | 22.9 | 28 | MA |
5 | 2PDC | - | 3.5 | 5.0 | 7 | MA |
6 | 3PDC | - | 3.1 | 4.5 | 6.2 | MA |
7 | S-DC | - | 3.0 | 4.5 | 6.0 | MA |
TIMP-TIMP (Caracteristici legate de curent rezidual) :
WAV | Freq | Actual | Typ | Max | Unitate | |
1 | AC | 50Hz | 30mm | 50 | 1000 | Domnișoară |
2 | AC | 50Hz | 60mA | 16 | 100 | Domnișoară |
3 | AC | 50Hz | 150mA | 15 | 60 | Domnișoară |
4 | AC | 50Hz | 5a ~ 100a | 8.5 | 60 | Domnișoară |
5 | A0 | - | 42mA | 25 | 100 | Domnișoară |
6 | A0 | - | 84mA | 18 | 60 | Domnișoară |
7 | A0 | - | 210mA | 10 | 60 | Domnișoară |
8 | A0+DC | - | 42mA+6MADC | 18 | 60 | Domnișoară |
9 | A0+DC | - | 84mA+6MADC | 15 | 60 | Domnișoară |
10 | A0+DC | - | 210mA+6MADC | 15 | 60 | Domnișoară |
11 | S-DC | - | 6mA | 48 | 1000 | Domnișoară |
12 | S-DC | - | 60mA | 16 | 100 | Domnișoară |
13 | S-DC | - | 300mA | 8.5 | 60 | Domnișoară |
14 | 2PDC/3PDC | - | 60mA | 20 | 100 | Domnișoară |
15 | 2PDC/3PDC | - | 120mA | 15 | 60 | Domnișoară |
16 | 2PDC/3PDC | - | 300mA | 12 | 60 | Domnișoară |
17 | 2PDC/3PDC | - | 5a ~ 100a | 12 | 60 | Domnișoară |
Dimensiunea produsului (MM) :
Diagrama de sincronizare :
■ T0 ca timp de așteptare pentru stabilizarea sistemului, T0≈ 270ms
■ T1 Ca timp de așteptare, este sugerat T1 ≥ 100ms
■ T2 Ca timp de calibrare și auto-testare, se sugerează 50ms ≤ T2 ≤ 100ms
■ T3 Ca timp de așteptare pentru auto-testul DC, T3≈ 200ms, se sugerează să citiți x6-out după 300ms
■ T4 Ca timp de așteptare pentru testul de auto-test, t4≈ 690ms, se sugerează să citiți x30-out după 300ms
■ T5 ca timp de indicare a auto-testului AC, T5 ≈ 1580ms
■ T6 ca timp de indicare a auto-testului DC, T6 ≈ 1090ms
Circuitul de auto-test :
■ 2 Widing pe ZCT pentru a genera curentul rezidual DC simual
■ Prin utilizarea VDD pentru a genera valoare tipică = 6,53 Curent rezidual simulat MADC
■ Acest curent este cea mai restrânsă condiție de declanșare pentru a testa dacă sistemul funcționează corect
Pragul de flip digital de semnal :
■ Pentru evitarea oscilației semnalului, ieșirea semnalului de declanșare a fost setată cu pragul de declanșare și pragul de recuperare
■ Când declanșarea pragului a ajuns , flip-ul X-out , și când curentul scade la pragul de recuperare
, Flip X-out aferent din nou, înapoi la starea de nivel scăzut
■ este stabilită ca valoare de declanșare 100% și
este stabilită ca valoare de declanșare de 55%