A Xinkong egy professzionális EV töltő alkatrészek, amelyek fennmaradó aktuális megfigyelő egység gyártója és beszállítója sok éves tapasztalattal rendelkezik. Az EV töltő alkatrészek maradék aktuális megfigyelő egysége 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 teljesítménymodulokból. 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 EV töltő alkatrészek maradék aktuális megfigyelő egység gyártója és beszállítója, a minőségi szolgáltatásról 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 az EV töltő alkatrészek maradék aktuális 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