Xinkong es un fabricante y proveedor de sensores de fuga de tipo B de bajo consumo profesional con muchos años de experiencia. El sensor de fuga de tipo B de bajo consumo puede cumplir con muchas aplicaciones, si está interesado en nuestros servicios de calidad, puede consultarnos ahora, y nos responderemos de inmediato. Una función de seguridad importante de estos dispositivos es el monitor de la corriente de fuga de todo el sistema de los módulos de energía contra la Tierra. Un sistema defectuoso puede volverse peligroso para las personas o causar incendios. Antes de que llegue hasta ahora, los módulos de potencia deben desconectarse de la cuadrícula. La corriente de fuga contiene componentes de CC y CA. Por lo tanto, es necesaria una unidad de monitoreo sensible a AC/DC.
Xinkong es un fabricante y proveedor de sensores de fuga de bajo tipo B de consumo, conocido por el servicio de calidad. Wenzhou Xinkong Import & Export Co., Ltd. es una empresa innovadora que integra la investigación, producción y ventas científicas. La red de ventas de la compañía cubre muchos países y regiones como Europa y el sudeste asiático, y los clientes son bien recibidos por los clientes. Puede estar seguro de comprarnos un sensor de fuga de tipo B de bajo consumo.
Características
■ Suministro único +5 V
■ Salida de alto y bajo nivel
■ Función de autoevaluación
■ Montado en la placa PCB
Aplicaciones
■ Detección de fallas a tierra
■ Estación de carga de vehículo eléctrico
■ Detección de corriente de fuga del convertidor
Estándar
■ Aplicable para los requisitos de corriente residual IEC 62752
■ Aplicable para IEC 62955 Requisitos de corriente residual para RDC-MD
■ Componentes diseñados ROHS/alcance de relleno completo
Descripción general
Una función de seguridad importante de estos dispositivos es el monitor de la corriente de fuga de todo el sistema de los módulos de potencia contra la Tierra. Un sistema defectuoso puede volverse peligroso para las personas o causar incendios. Antes de que llegue hasta ahora, los módulos de potencia deben desconectarse de la cuadrícula. La corriente de fuga contiene componentes de CC y CA. Por lo tanto, es necesaria una unidad de monitoreo sensible a AC/DC.
El módulo de detección de corriente residual de la serie XKCA es ampliamente aplicable, especialmente en estaciones de carga pública para vehículos eléctricos, motocicletas eléctricas, bicicletas eléctricas, tarifas de carga y gestión de seguridad de energía. Ofrece un uso simple e instalación fácil.
Esquema de aplicación típico:
Definición de PIN:
Número de alfiler | Símbolo | Tipo de alfiler | Funciones |
1 | VDD | Fuerza | Fuente de alimentación del módulo, voltaje estándar 5VDC La entrada de voltaje requerida para estar dentro de 4.85 ~ 5.15vdc, capacidad de salida de energía> 100 mA Ripe de fuente de alimentación ≤ 150 mv |
2 | VIAJE | PRODUCCIÓN | Cuando la corriente residual excede el umbral, el nivel de salida cambia de abajo a alto |
3 | Gnd | Fuerza | Suelo |
4 | CALIFORNIA | APORTE | Cuando este PIN se realice a 0VDC, el módulo calculará la deriva de punto cero y almacenará el valor para registrarse en el MCU para finalizar la operación de calibración. Al usar la función CAL, el circuito principal debe cortarse para garantizar que no hay flujo de corriente residual |
5 | PRUEBA | APORTE | Antes de comenzar a cargar, realice una prueba de simulación en el producto a través de este PIN para verificar si las funciones del producto normalmente |
Características eléctricas/de confiabilidad:
Carbonizarse | Mínimo | Típico | Máximo | Unidad | |
1 | Corriente RMS nominal primaria (1 fase / 3 fase) | 32 | 80 | A | |
2 | Voltaje de suministro | 4.85 | 5 | 5.15 | V |
3 | Humedad relativa | 95 | % | ||
4 | Temperatura de operación ambiente | -40 | +105 | ℃ | |
5 | Temperatura de almacenamiento ambiental | -20 | +65 | ℃ | |
6 | Consumo de energía | ≤110 | MW | ||
7 | Entrada/salida de voltaje, bajo nivel | 0 | 0.6 | V | |
8 | Entrada/salida de voltaje, alto nivel | 4.2 | 5 | V | |
9 | Vida teórica de diseño | ≧ 20 | Año | ||
10 | Altitud operativa | ≤4000 | m |
Corriente de viaje (características relacionadas con la corriente residual):
Wav | Frecuente | Mínimo | Típico | Máximo | Unidad | |
1 | S-DC | - | 3 | 4.5 | 6 | mamá |
2 | 2pdc | - | 3.5 | 5 | 7 | mamá |
3 | 3pdc | - | 3.1 | 4.5 | 6.2 | mamá |
Tiempo de viaje (características relacionadas con la corriente residual):
Wav | Frecuente | Actual | Típico | Máximo | Unidad | |
1 | S-DC | - | 6mA | 100 | 1000 | EM |
2 | S-DC | - | 60mera | 50 | 300 | EM |
3 | S-DC | - | 200 mMA | 50 | 100 | EM |
4 | 2pdc | - | 60mera | 50 | 300 | EM |
5 | 2pdc | - | 200 mMA | 50 | 100 | EM |
6 | 3pdc | - | 60mera | 50 | 300 | EM |
7 | 3pdc | - | 200 mMA | 50 | 100 | EM |
No rip-tiempo (características relacionadas con la corriente residual):
Wav | Frecuente | Actual | Bajo límite | Unidad | |
1 | C.A. | 50Hz | 30mera | ∞ | EM |
2 | C.A. | 50Hz | 60mera | 300 | EM |
3 | C.A. | 50Hz | 150 mA | 80 | EM |
4 | C.A. | 50Hz | 5A | 80 | EM |
Dimensión del producto (mm):
Nota: Los cables de terminal se pueden personalizar.
Diagrama de tiempo:
■ Velocidad de encendido de VDD ≤ 5 ms/v
■ T1 Como el tiempo de espera, se sugiere T1 ≥ 100 ms
■ 50ms≤ T2≤100ms, el pin bajo de pin superior a 50 ms, el producto comienza a ingresar a la fase cero
■ T3≥500ms y espere a que el cero se complete
■ t4≈400ms, y la habilitación de la señal de autoevaluación de la prueba debe esperar hasta que T3 se complete antes de que pueda aplicarse
■ Salida del pin de viaje Alta duración TX = 100ms (verificar la función de autocomprobación)
■ ty = 100ms es el tiempo de desvanecimiento de alto nivel de pasador de viaje (deshabilita la verificación de la autocomprobación)
Circuito de autoevaluación:
■ 2 Aguen en el ZCT para generar corriente residual de CC simalizada
■ Al usar VDD para generar un valor típico = 6.53 Corriente residual simulada MADC
■ Esta corriente es la condición de disparo más restringida para probar si el sistema funciona correctamente
Umbral de flip de señal digital:
■ Para evitar la oscilación de la señal, el cambio de salida de la señal se ha establecido con umbral de tropiezo y umbral de recuperación
■ Al alcanzar el umbral de disparoEl Flip X-Out relacionado, y cuando la corriente disminuye al umbral de recuperación
, el volteado X-Out relacionado nuevamente, de regreso al estado de bajo nivel
■se establece como un valor de disparo 100% típico, y
se establece como un valor de disparo típico del 55%