Xinkongは、長年の経験を持つプロのEV充電器部品の残留電流監視ユニットのメーカーとサプライヤーです。 EV充電器部品残差電流監視ユニットは多くのアプリケーションを満たすことができます。当社の品質サービスに興味がある場合は、今すぐ相談することができます。すぐに戻ることができます。これらのデバイスの重要な安全機能は、地球に対する電力モジュールからのシステム全体の漏れ電流を監視することです。欠陥のあるシステムは、人々にとって危険になるか、火災を引き起こす可能性があります。これまでのところ、電源モジュールはグリッドから切断する必要があります。漏れ電流には、DCおよびACコンポーネントが含まれています。したがって、AC/DCに敏感な監視ユニットが必要です。
XinkongはEV充電器部品の残留電流監視ユニットのメーカーおよびサプライヤーであり、質の高いサービスで有名です。 Wenzhou Xinkong Import&Export Co.、Ltd。は、科学的研究、生産、販売を統合する革新的な企業です。同社の販売ネットワークは、ヨーロッパや東南アジアなどの多くの国や地域をカバーしており、その製品の品質とサービスは顧客に好評を博しています。 EV充電器部品の残留電流監視ユニットを当社から購入することを安心できます。
XKCAシリーズの残留電流検出モジュールは、特に電気自動車、電気オートバイ、電気自転車、充電料、電力安全管理の公共充電ステーションで広く適用可能です。簡単な使用と簡単なインストールを提供します。
特徴
■単一供給+5 V
■デュアルデジタルオープンドレイン出力、20MAAC/6MADCトリップ表示
■モジュール上の3位の一次導体(typ。32a、最大40a)
■DC残差電流値の表示のPWM出力(0〜30mA)
■システム障害表示のエラー出力
■PCBボードに取り付けられています
■セルフテスト関数
アプリケーション
■地上障害検出
■電気自動車充電ステーション
■コンバーター漏れ電流検出
標準
■IEC 62752残差要件に適用されます
■IEC 62955 RDC-PDの残留電流要件に適用
■UL2231残差要件に適用されます
■フルフィルROHS/REACHを設計したコンポーネント
製品のアペラ
典型的なアプリケーション概略図:
ピン定義:
ピンなし | ピン名 | 関数 |
1 | エラー | ■システム障害状態を示すためのオープンコレクター出力ピン ■システム障害がない場合、このピンはGNDに実施されます ■システム障害が発生すると、このピンは高インピーダンスになります |
2 | テストイン | ■このピンが0VDCに実行されると、モジュールはゼロポイントドリフトを計算し、値を保存してMCUに登録してキャリブレーション操作を終了します。 ■キャリブレーションが終了した後、システムはシミュレートされた残差電流を内部で生成し、モジュールが正しい応答を実行できるかどうかを確認します。この手順中に、モジュールが正しい場合にx20-out&x6-outが高インピーダンスに変わります。 注意: ■テストイン関数を使用する場合、メイン回路は、残留電流の流れを確保しないためにカットオフする必要があります ■このピン機能を使用する場合、タイム図の数値に従ってください |
3 | x6-out | ■残差電流が事前に設定されたDCトリップリップ値を超える場合(このモジュールの場合、通常4.5 MADC)、この出力は高インピーダンス状態にあります ■総残留電流r.m.sが事前に設定されたすべてのトリップリップ値を超えると、この出力は高インピーダンス状態にあります ■システムフォールトが発生すると、この出力は高インピーダンス状態にあります ■他の通常の条件の場合、この出力は低レベル(GND)です |
4 | x20-out | ■残差電流が事前に設定されたすべての電流トリップ値を超える場合(通常17.8 MAACの場合)、この出力は高インピーダンス状態にあります ■システムフォールトが発生すると、この出力は高インピーダンス状態にあります ■他の通常の条件の場合、この出力は低レベル(GND)です |
5 | GND | ■グラウンド |
6 | VDD | ■モジュール電源、標準電圧5VDC ■4.85〜5.15VDC以内に必要な電圧入力、出力機能> 100mA ■電源リップル≤150mV (参照IC LP2985A-50dBには、LDO回路を使用することがお勧めします) |
7 | PWM | ■8kHz PWMを備えたデューティサイクルを持つDC残差電流成分を示す ■出力解像度= 3.33%/MADCから0〜30madc ■約±0.5mAの精度 |
8 | N.C. | ■使用されていません |
電気/信頼性の特性:
char | 分 | タイプ | マックス | ユニット | |
1 | 一次公称rms電流(1相 / 3相) | 32 | 40 | A | |
2 | 供給電圧 | 4.85 | 5 | 5.15 | V |
3 | 周囲動作温度 | -40 | +105 | ℃ | |
4 | 周囲の保管温度 | -20 | +65 | ℃ | |
5 | 静的消費電力 | 110 | MW | ||
6 | 電気クリアランス;プライマリプリマリー | 6.5 | mm | ||
7 | 電気クリアランス;プライマリセコンダリー | 10 | mm | ||
8 | クリープ距離;プライマリプリマリー | 8 | mm | ||
9 | クリープ距離;プライマリセコン | 10 | mm | ||
10 | 電圧入力、低レベル | 0 | 0.6 | V | |
11 | 電圧入力、高レベル | 4.2 | 5 | V | |
12 | 理論的なデザイン生活 | 20 | yr | ||
13 | 操作高度 | 4000 | m |
トリップ電流(残留電流関連の特性):
WAV | freq | 分 | タイプ | マックス | ユニット | |
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 |
トリップタイム(残留電流関連の特性):
WAV | freq | 現在 | タイプ | マックス | ユニット | |
1 | AC | 50Hz | 30ma | 50 | 1000 | MS |
2 | AC | 50Hz | 60ma | 16 | 100 | MS |
3 | AC | 50Hz | 150ma | 15 | 60 | MS |
4 | AC | 50Hz | 5a〜100a | 8.5 | 60 | MS |
5 | A0 | - | 42ma | 25 | 100 | MS |
6 | A0 | - | 84ma | 18 | 60 | MS |
7 | A0 | - | 210ma | 10 | 60 | MS |
8 | A0+DC | - | 42ma+6madc | 18 | 60 | MS |
9 | A0+DC | - | 84ma+6madc | 15 | 60 | MS |
10 | A0+DC | - | 210ma+6madc | 15 | 60 | MS |
11 | S-DC | - | 6ma | 48 | 1000 | MS |
12 | S-DC | - | 60ma | 16 | 100 | MS |
13 | S-DC | - | 300mA | 8.5 | 60 | MS |
14 | 2PDC/3PDC | - | 60ma | 20 | 100 | MS |
15 | 2PDC/3PDC | - | 120ma | 15 | 60 | MS |
16 | 2PDC/3PDC | - | 300mA | 12 | 60 | MS |
17 | 2PDC/3PDC | - | 5a〜100a | 12 | 60 | MS |
製品寸法(mm):
タイミング図:
■T0システム安定化の待ち時間として、T0≈270ms
■T1待ち時間として、T1≥100msが提案されています
■T2キャリブレーションとセルフテストの順序時間として、50ms≤T2≤100msが推奨されます
■T3セルフテストDCの待ち時間、T3≈200ms、300ms後にx6-outを読むことをお勧めします
■T4セルフテストACの待ち時間として、T4≈690ms、300ms後にX30-Outを読むことをお勧めします
■T5 ACセルフテストの表示期間として、T5≈1580ms
■DCセルフテストの表示期間としてのT6、T6≈1090ms
セルフテスト回路:
■2 ZCTを塗りつぶして、simualted DC残差電流を生成します
■VDDを使用して典型的な値を生成することにより= 6.53 MADCシミュレートされた残差電流
■この電流は、システムが正しいかどうかをテストするための最も制限されたつまずい条件です
デジタル信号フリップしきい値:
■信号振動を回避するために、つまずきのしきい値と回復のしきい値で、シグナル出力のトリップが設定されています
■しきい値をつかむとき 到達、関連するX-Out Flip、および回復のしきい値に電流が減少したとき
、関連するx-outフリップ、再び低レベルの状態に戻る
■ 100%典型的なつまずき値として設定されています
55%の典型的なつまずき値として設定されています