A Xinkong egy professzionális AC/ DC szivárgás -észlelési maradék jelenlegi megfigyelő egység gyártója és beszállítója, sok éves tapasztalattal. Az AC/ DC szivárgás észlelése A fennmaradó árammegfigyelő egység számos alkalmazásnak megfelelhet, ha érdekli a minőségi szolgáltatásaink, akkor most konzultálhat velünk, és haladéktalanul visszatérünk Önhöz. Ezen eszközök fontos biztonsági funkciója a teljes rendszer szivárgási áramának figyelemmel kísérése a Föld elleni hatalmi modulokból származó teljes rendszerből. A hibás rendszer veszélyesvé válhat az emberek számára, vagy tüzet okozhat. Mielőtt eddig eljutna, az energiamoduloknak leválasztaniuk kell a rácsot. A szivárgási áram DC és AC komponenseket tartalmaz. Ezért AC/DC-érzékeny megfigyelő egységre van szükség.
A Xinkong egy AC/ DC szivárgás-észlelési maradék árammegfigyelő egység gyártója és beszállítója, a minőségi szolgáltatásról jól ismert. A Wenzhou Xinkong Import & Export Co., Ltd. egy innovatív vállalati, integrálva a tudományos kutatást, a termelést és az értékesítést. A vállalat értékesítési hálózata számos országot és régiót lefed, például Európát és Délkelet -Ázsiát, és termékminőségét és szolgáltatását az ügyfelek jól fogadják. Biztos lehet benne, hogy AC/ DC szivárgási detektálási maradék -megfigyelő egységet vásárol tőlünk.
Az XKCA sorozatú maradék áramdetektáló modul széles körben alkalmazható, különösen az elektromos járművek, az elektromos motorkerékpárok, az elektromos kerékpárok, a töltési díjak és az energiabiztonsági kezelés nyilvános töltőállomásain. Egyszerű felhasználást és egyszerű telepítést kínál.
Jellemzők
■ Egyetlen ellátás +5 V
■ Kettős digitális nyílt csatornás kimenet, 20MAAC/6MADC TRIM jelzés
■ 3 fázisú elsődleges vezetők a modulon (Typ. 32A, Max. 40a)
■ PWM kimenet a DC maradék áramérték -jelezéséhez (0 ~ 30 mA)
■ Hiba kimenet a rendszer hibajelzéséhez
■ A PCB táblára szerelve
■ Az önteszt funkció
Alkalmazások
■ Földi hiba észlelése
■ Elektromos jármű töltőállomás
■ A konverter szivárgási áram észlelése
Standard
■ Az IEC 62752 fennmaradó áramkövetelményeire alkalmazható
■ Alkalmazható az IEC 62955 maradék áramkövetelményeire az RDC-PD-re
■ Az UL2231 fennmaradó jelenlegi követelményeire alkalmazható
■ A teljes töltésű ROHS/REACH-t tervezett alkatrészek
Termékkibocsátás
Tipikus alkalmazás vázlata :
Pin -meghatározás :
Pin-no | Tűnév | Funkció |
1 | Hiba | ■ Nyitott kollektor kimeneti csapja a rendszer hibás állapotának jelzéséhez ■ Ha nincs rendszerhiba, ezt a tűt a GND -hez vezetik ■ Amikor a rendszer hibája bekövetkezett, ez a csap nagympedancia lesz |
2 | Becsapás | ■ Amikor ezt a csapot 0VDC-re hajtották végre, a modul kiszámítja a nulla pont-sodródást, és tárolja az MCU-ban való regisztráció értékét a kalibrációs művelet befejezéséhez. ■ A kalibrálás befejezése után a rendszer belsőleg szimulált maradékáramot generál, hogy ellenőrizze, hogy a modul képes -e megtenni a helyes választ. Ezen eljárás során az X20-OU és az X6-OUT nagympedanciára fordul, ha a modul helyes. Figyelem: ■ A teszt-in-funkció használatakor a fő áramkörnek le kell határozni, hogy ne maradjon fennmaradó áram áramlás ■ Ha ezt a PIN -kódot használja, kérjük, kövesse az idődiagram ábrát |
3 | X6-out | ■ Ha a maradék áram meghaladja az előre beállított DC tripping értéket (ehhez a modulhoz általában 4,5 MADC), ez a kimenet nagympedancia állapotban van ■ Ha az összes maradék áram R.M. meghaladja az összes áramáramú trippelési értéket, ez a kimenet nagy impedancia állapotban van ■ Amikor a rendszer-hiba bekövetkezik, ez a kimenet nagy impedancia állapotban van ■ Más normál feltételek esetén ez a kimenet alacsony szintű (GND) |
4 | X20-out | ■ Ha a maradék áram meghaladja az összes áramú kioldási értéket (a Pure-AC esetében általában 17,8 MAAC), ez a kimenet nagy impedanciájú állapotban van ■ Amikor a rendszer-hiba bekövetkezik, ez a kimenet nagy impedancia állapotban van ■ Más normál feltételek esetén ez a kimenet alacsony szintű (GND) |
5 | GND | ■ föld |
6 | VDD | ■ A modul tápegysége, standard feszültség 5VDC ■ A feszültségbemenetnek 4,85 ~ 5,15 VDC -n belül kell lennie, a teljesítmény kimeneti képessége> 100 mA ■ A tápegység fodrászat ≤ 150 mV (Javasoljuk, hogy az LDO áramkört használja az IC LP2985A-50DB referenciakörhöz) |
7 | PWM | ■ A DC maradék áramkomponens jelzi a 8 kHz-es PWM-es dutyciklusú komponenst ■ Kimeneti felbontás = 3,33%/MADC 0 ~ 30 -MADC -től ■ A pontosság körülbelül ± 0,5 mA |
8 | N.C. | ■ Nem használt |
Elektromos/megbízhatósági jellemzők :
Csészék | Miniszterelnök | Tip | Maximum | Egység | |
1 | Elsődleges névleges RMS -áram (1fázis / 3 fázis) | 32 | 40 | A | |
2 | Tápfeszültség | 4.85 | 5 | 5.15 | V |
3 | Környezeti működési hőmérséklet | -40 | +105 | ℃ | |
4 | Környezeti tárolási hőmérséklet | -20 | +65 | ℃ | |
5 | Statikus energiafogyasztás | 110 | MW | ||
6 | Elektromos távolság; elsődleges alapú | 6.5 | mm | ||
7 | Elektromos távolság; elsődleges másodlagos | 10 | mm | ||
8 | Kúszó távolság; elsődleges alapú | 8 | mm | ||
9 | Kúszó távolság; elsődleges másodlagos | 10 | mm | ||
10 | Feszültségbemenet, alacsony szint | 0 | 0.6 | V | |
11 | Feszültségbemenet, magas szint | 4.2 | 5 | V | |
12 | Elméleti tervezési élet | 20 | Év | ||
13 | Működési magasság | 4000 | m |
Kirándulás (maradék áramhoz kapcsolódó jellemzők) :
Hullámhullám | Freq | Miniszterelnök | Tip | Maximum | Egység | |
1 | AC | 50Hz | 15 | 17.8 | 20 | majom |
2 | A0 | 50Hz | 11 | 17 | 26 | majom |
3 | A90 | 50Hz | 10 | 18.5 | 27 | majom |
4 | A135 | 50Hz | 10 | 22.9 | 28 | majom |
5 | 2PDC | - | 3.5 | 5.0 | 7 | majom |
6 | 3PDC | - | 3.1 | 4.5 | 6.2 | majom |
7 | S-DC | - | 3.0 | 4.5 | 6.0 | majom |
Kirándulási idő (maradék áram kapcsolódó jellemzők) :
Hullámhullám | Freq | Jelenlegi | Tip | Maximum | Egység | |
1 | AC | 50Hz | 30Ma | 50 | 1000 | SM |
2 | AC | 50Hz | 60MA | 16 | 100 | SM |
3 | AC | 50Hz | 150 mA | 15 | 60 | SM |
4 | AC | 50Hz | 5a ~ 100a | 8.5 | 60 | SM |
5 | A0 | - | 42Ma | 25 | 100 | SM |
6 | A0 | - | 84Ma | 18 | 60 | SM |
7 | A0 | - | 210Ma | 10 | 60 | SM |
8 | A0+DC | - | 42MA+6MADC | 18 | 60 | SM |
9 | A0+DC | - | 84MA+6MADC | 15 | 60 | SM |
10 | A0+DC | - | 210Ma+6Madc | 15 | 60 | SM |
11 | S-DC | - | 6MA | 48 | 1000 | SM |
12 | S-DC | - | 60MA | 16 | 100 | SM |
13 | S-DC | - | 300 mA | 8.5 | 60 | SM |
14 | 2PDC/3PDC | - | 60MA | 20 | 100 | SM |
15 | 2PDC/3PDC | - | 120Ma | 15 | 60 | SM |
16 | 2PDC/3PDC | - | 300 mA | 12 | 60 | SM |
17 | 2PDC/3PDC | - | 5a ~ 100a | 12 | 60 | SM |
Termékdimenzió (mm) :
Időzítési diagram :
■ T0, mint a rendszer stabilizációjának várakozási ideje, T0≈ 270ms
■ T1, mint a várakozási idő, azt javasoljuk, hogy t1 ≥ 100 ms
■ T2, mint a kalibrációs és az öntesztrend idő, azt javasolják, hogy 50 ms ≤ t2 ≤ 100 ms
■ T3, mint az önteszt DC, T3≈ 200ms várakozási ideje, javasoljuk, hogy olvassa el az X6-OUT 300 ms után
■ T4, mint az AC, T4as 690ms önteszt várakozási ideje, javasoljuk, hogy olvassa el az X30-OUT 300 ms után
■ T5 mint az AC önteszt jelzési időtartama, T5 ≈ 1580ms
■ T6 mint DC önteszt jelzés időtartama, T6 ≈ 1090ms
Öntesztkör :
■ 2 A ZCT -en nyúlik, hogy a Simualed DC maradékáramot generálják
■ A VDD használatával tipikus érték generálására = 6,53 MADC szimulált maradékáram
■ Ez az áram a legkoresztosabb kioldási feltétel annak tesztelésére, hogy a rendszer helyes -e
Digitális jel flip küszöb :
■ A jel oszcillációjának elkerülése érdekében a jelző kimenet kimenetét a kioldási küszöbértékkel és a helyreállítási küszöbértékkel állították be
■ A küszöb elengedésekor elérte a kapcsolódó x-out flip-et, és amikor az áram csökken a helyreállítási küszöbre
, a kapcsolódó x-out flip újra, vissza az alacsony szintű állapotba
■ 100% -ban tipikus kioldási értékként van beállítva, és
55% -os tipikus kioldási értékként van beállítva