Xinkong ist ein professioneller EV -Ladegerät, das Hersteller und Lieferant für die aktuelle Überwachungseinheit mit langjähriger Erfahrung. EV -Ladegeräte -Teile restlichen aktuellen Überwachungseinheiten können viele Anwendungen erfüllen. Wenn Sie an unseren Qualitätsdiensten interessiert sind, können Sie uns jetzt konsultieren. Ein defektes System kann für Menschen gefährlich werden oder Brände verursachen. Bevor es so weit kommt, müssen Leistungsmodule vom Netz getrennt werden. Der Leckstrom enthält DC- und Wechselstromkomponenten. Daher ist eine AC/DC-sensitive Überwachungseinheit erforderlich.
Xinkong ist ein Hersteller und Lieferant von EV-Ladegerät, der für den Qualitätsdienst bekannt ist. Wenzhou Xinkong Import & Export Co., Ltd. ist ein innovatives Unternehmen, das wissenschaftliche Forschung, Produktion und Verkauf integriert. Das Verkaufsnetz des Unternehmens deckt viele Länder und Regionen wie Europa und Südostasien ab, und die Produktqualität und -dienstleistung werden von Kunden gut aufgenommen. Sie können sicher sein, dass Sie EV -Ladegeräte -Teile -Rest -Überwachungseinheiten von uns kaufen.
Das Residual Current -Erkennungsmodul der XKCA -Serie ist weit verbreitet, insbesondere in öffentlichen Ladestationen für Elektrofahrzeuge, elektrische Motorräder, Elektrofahrräder, Ladegebühren und Leistungsschutzmanagement. Es bietet einfache Verwendung und einfache Installation.
Merkmale
■ Einzelversorgung +5 V
■ Doppeler digital
■ 3-Phasen-Primärleiter auf dem Modul (Typ. 32a, max. 40a)
■ PWM -Ausgang für DC Reststromwertanzeige (0 ~ 30 mA)
■ Fehlerausgabe für die Systemfehleranzeige
■ auf der Leiterplatte montiert
■ Selbsttestfunktion
Anwendungen
■ Erkennung von Bodenfehler
■ Elektrofahrzeuglaststation
■ Konverter -Leckagestromerkennung
Standard
■ Für IEC 62752 Reststromanforderungen anwendbar
■ Für IEC 62955 Reststrengungsanforderungen für RDC-PD anwendbar
■ für UL22231 Reststromanforderungen anwendbar
■ Komponenten, die vollständige ROHs/Reichweite entworfen haben
Produktverwalter
Typischer Anwendungsschema:
PIN -Definition:
Pin-No | Pin -Name | Funktion |
1 | Fehler | ■ Open-Coollector-Ausgangspin für die Anzeige der Systemfehlerbedingung ■ Wenn kein Systemfehler ist, wird dieser Pin an GND durchgeführt ■ Wenn ein Systemfehler auftritt |
2 | Testen | ■ Wenn dieser Pin an 0VDC durchgeführt wurde, berechnet das Modul den Nullpunkt-Drift und speichert den Wert, um sich in der MCU zu registrieren, um den Kalibrierungsvorgang zu beenden. ■ Nach Abschluss der Kalibrierung erzeugt das System intern einen simulierten Reststrom, um zu überprüfen, ob das Modul die richtige Antwort durchführen kann. Während dieses Verfahrens werden X20-Out & X6-Out hochwertig, wenn das Modul korrekt funktioniert. Aufmerksamkeit: ■ Wenn die Testfunktion verwendet wird, muss der Hauptschaltkreis abgeschnitten werden, um keinen Reststromfluss zu gewährleisten ■ Wenn Sie diese Pin -Funktion verwenden, befolgen Sie bitte die Zeitdiagrammabbildung |
3 | X6-out | ■ Wenn der Reststrom einen voreingestellten DC-Tripping-Wert überschreitet ■ Wenn der gesamte verbleibende Strom R.M.S voreingestellter Gesamtdolurwert überschreitet, liegt dieser Ausgang in einem Zustand mit hohem Impulten auf ■ Wenn systemfassende Ausgabe auftritt ■ Bei anderen normalen Bedingungen befindet sich dieser Ausgang in einem niedrigen Niveau (GND). |
4 | X20-out | ■ Wenn der Reststrom einen voreingestellten Gesamtstromwert überschreitet ■ Wenn systemfassende Ausgabe auftritt ■ Bei anderen normalen Bedingungen befindet sich dieser Ausgang in einem niedrigen Niveau (GND). |
5 | GND | ■ Erde |
6 | VDD | ■ Modulleistung, Standardspannung 5VDC ■ Spannungseingang erforderlich, um innerhalb von 4,85 ~ 5,15VDC zu liegen, Leistungsausgangsfähigkeit> 100 mA ■ Stromversorgungsripple ≤ 150 mV (Es wird empfohlen, die LDO-Schaltung als Referenz-IC LP2985A-50 dB zu verwenden) |
7 | PWM | ■ Anzeige der DC-Reststromkomponente mit Dienstzyklus mit 8 kHz PWM ■ Ausgangsauflösung = 3,33%/MADC von 0 ~ 30MADC ■ Genauigkeit etwa ± 0,5 mA |
8 | N.C. | ■ Nicht verwendet |
Elektrische/Zuverlässigkeitsmerkmale:
Verkohlen | Min | Typ | Max | Einheit | |
1 | Primärer nominaler RMS -Strom (1PHASE / 3PHASE) | 32 | 40 | A | |
2 | Versorgungsspannung | 4.85 | 5 | 5.15 | V |
3 | Umgebungsbetriebstemperatur | -40 | +105 | ℃ | |
4 | Ambient -Lagertemperatur | -20 | +65 | ℃ | |
5 | Statischer Stromverbrauch | 110 | MW | ||
6 | Elektrische Clearance; Primär-Primär | 6.5 | mm | ||
7 | Elektrische Clearance; Primärsekundär | 10 | mm | ||
8 | Kriechentfernung; Primär-Primär | 8 | mm | ||
9 | Kriechentfernung; primärsekundär | 10 | mm | ||
10 | Spannungseingang, niedriger Niveau | 0 | 0.6 | V | |
11 | Spannungseingang, hoher Pegel | 4.2 | 5 | V | |
12 | Theoretisches Designleben | 20 | Jahr | ||
13 | Betriebshöhe | 4000 | m |
Reisestrom (Reststrombezogene Merkmale):
Wave | Freq | Min | Typ | Max | Einheit | |
1 | AC | 50 Hz | 15 | 17.8 | 20 | ma |
2 | A0 | 50 Hz | 11 | 17 | 26 | ma |
3 | A90 | 50 Hz | 10 | 18.5 | 27 | ma |
4 | A135 | 50 Hz | 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 |
Auslösezeit (Restaktualbezogene Merkmale) :
Wave | Freq | Aktuell | Typ | Max | Einheit | |
1 | AC | 50 Hz | 30 mA | 50 | 1000 | MS |
2 | AC | 50 Hz | 60 mA | 16 | 100 | MS |
3 | AC | 50 Hz | 150 mA | 15 | 60 | MS |
4 | AC | 50 Hz | 5a ~ 100a | 8.5 | 60 | MS |
5 | A0 | - | 42 mA | 25 | 100 | MS |
6 | A0 | - | 84 mA | 18 | 60 | MS |
7 | A0 | - | 210 mA | 10 | 60 | MS |
8 | A0+DC | - | 42 mA+6MADC | 18 | 60 | MS |
9 | A0+DC | - | 84 mA+6MADC | 15 | 60 | MS |
10 | A0+DC | - | 210 mA+6MADC | 15 | 60 | MS |
11 | S-DC | - | 6ma | 48 | 1000 | MS |
12 | S-DC | - | 60 mA | 16 | 100 | MS |
13 | S-DC | - | 300 mA | 8.5 | 60 | MS |
14 | 2pdc/3pdc | - | 60 mA | 20 | 100 | MS |
15 | 2pdc/3pdc | - | 120 mA | 15 | 60 | MS |
16 | 2pdc/3pdc | - | 300 mA | 12 | 60 | MS |
17 | 2pdc/3pdc | - | 5a ~ 100a | 12 | 60 | MS |
Produktdimension (mm):
Timing -Diagramm:
■ T0 als Wartezeit für die Systemstablisierung, T0 Ol 270 ms
■ T1 als Wartezeit wird vorgeschlagen, T1 ≥ 100 ms
■ T2 als Zeit für Kalibrierungs- und Selbsttestreihenfolge wird 50 ms ≤ T2 ≤ 100 ms vorgeschlagen
■ T3 Als Wartezeit für den Selbsttest DC, T3 ≈ 200 ms, wird vorgeschlagen, X6-Out nach 300 ms zu lesen
■ T4 als Wartezeit für den Selbsttest AC, T4 ≈ 690 ms, wird empfohlen, X30-Out nach 300 ms zu lesen
■ T5 als AC-Selbsttest-Indikationsdauerzeit, T5 ≈ 1580 ms
■ T6 als DC-Selbsttest-Indikationsdauerzeit, T6 ≈ 1090 ms
Selbsttestkreis:
■ 2 Auf dem ZCT, um einen simuierten Gleichstrom von Gleichstrom zu erzeugen
■ Durch die Verwendung von VDD, um einen typischen Wert zu generieren = 6,53 Madc Simuliertes Reststrom
■ Dieser Strom ist die eingeschränktste Ausladungsbedingung, um zu testen, ob das System korrekt funktioniert
Digital Signal Flip Schwelle:
■ Um die Signalschwingung zu vermeiden
■ Beim Auslösen der Schwelle erreichte , den zugehörigen X-Out-Flip , und wenn der Strom auf die Wiederherstellungsschwelle abnimmt
, der zugehörige X-Out-Flip wieder auf niedrige Ebenenzustand zurück
■ wird als 100% typischer Auslösewert eingestellt, und
wird als 55% typischer Auslösewert eingestellt