Xinkong เป็นผู้ผลิตหน่วยตรวจสอบและซัพพลายเออร์ที่มีประสบการณ์หลายปี การตรวจจับการรั่วไหลของการรั่วไหลของ AC/ DC ในปัจจุบันสามารถตอบสนองแอพพลิเคชั่นจำนวนมากหากคุณสนใจบริการที่มีคุณภาพของเราคุณสามารถปรึกษาเราได้ในขณะนี้และเราจะกลับมาหาคุณทันทีฟังก์ชั่นความปลอดภัยที่สำคัญของอุปกรณ์เหล่านี้คือการตรวจสอบกระแสการรั่วไหลของระบบทั้งหมดจากโมดูลพลังงานกับโลก ระบบที่มีข้อบกพร่องอาจกลายเป็นอันตรายต่อผู้คนหรือก่อให้เกิดไฟ ก่อนที่มันจะมาถึงโมดูลพลังงานจะต้องตัดการเชื่อมต่อจากกริด กระแสรั่วไหลมีส่วนประกอบ DC และ AC ดังนั้นจึงจำเป็นต้องมีหน่วยตรวจสอบที่ไวต่อ AC/DC
Xinkong เป็นผู้ผลิตหน่วยตรวจสอบและซัพพลายเออร์การรั่วไหลของ AC/ DC ที่เหลืออยู่ซึ่งเป็นที่รู้จักกันดีสำหรับบริการที่มีคุณภาพ Wenzhou Xinkong Import & Export Co. , Ltd. เป็นองค์กรที่เป็นนวัตกรรมที่รวมการวิจัยทางวิทยาศาสตร์การผลิตและการขาย เครือข่ายการขายของ บริษัท ครอบคลุมหลายประเทศและภูมิภาคต่าง ๆ เช่นยุโรปและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และคุณภาพและบริการของผลิตภัณฑ์ได้รับการตอบรับอย่างดีจากลูกค้า คุณสามารถมั่นใจได้ว่าจะซื้อหน่วยตรวจสอบการรั่วไหลของ AC/ DC การรั่วไหลของ AC/ DC จากสหรัฐอเมริกา
โมดูลการตรวจจับปัจจุบันของ XKCA Series นั้นใช้กันอย่างแพร่หลายโดยเฉพาะอย่างยิ่งในสถานีชาร์จสาธารณะสำหรับยานพาหนะไฟฟ้ารถจักรยานยนต์ไฟฟ้าจักรยานไฟฟ้าค่าธรรมเนียมการชาร์จและการจัดการความปลอดภัยพลังงาน มันมีการใช้งานง่าย ๆ และติดตั้งง่าย
คุณสมบัติ
■อุปทานเดียว +5 V
■เอาท์พุทแบบเปิดท่อแบบคู่ดิจิตอลตัวบ่งชี้การเดินทาง 20MAAC/6MADC
■ตัวนำหลัก 3 เฟสบนโมดูล (ประเภท 32a, สูงสุด 40a)
■เอาท์พุท PWM สำหรับ DC ที่เหลืออยู่การบ่งชี้ค่าปัจจุบัน (0 ~ 30mA)
■เอาต์พุตข้อผิดพลาดสำหรับการบ่งชี้ข้อผิดพลาดของระบบ
■ติดตั้งบนบอร์ด PCB
■ฟังก์ชั่นการทดสอบตนเอง
แอปพลิเคชัน
■การตรวจจับความผิดปกติของพื้นดิน
■สถานีประจุไฟฟ้าไฟฟ้า
■การตรวจจับกระแสรั่วไหลของตัวแปลง
มาตรฐาน
■ใช้ได้กับข้อกำหนดปัจจุบันของ IEC 62752 ที่เหลืออยู่
■ใช้ได้กับข้อกำหนดปัจจุบันของ IEC 62955 ที่เหลือสำหรับ RDC-PD
■ใช้ได้กับข้อกำหนดปัจจุบันของ UL2231 ที่เหลืออยู่
■ส่วนประกอบที่ออกแบบมาอย่างเต็มรูปแบบ ROHS/Reach
การเพิ่มผลิตภัณฑ์
แผนผังแอปพลิเคชันทั่วไป:
นิยามพิน:
พิน-ไม่มี | ชื่อพิน | การทำงาน |
1 | ข้อผิดพลาด | ■พินเอาท์พุทโอเพ่นคอลเลคเตอร์เพื่อระบุเงื่อนไขความผิดพลาดของระบบ ■เมื่อไม่มีความผิดพลาดของระบบพินนี้จะถูกดำเนินการกับ GND ■เมื่อความผิดพลาดของระบบเกิดขึ้นพินนี้จะมีความต้านทานสูง |
2 | การทดสอบ | ■เมื่อ PIN นี้ดำเนินการกับ 0VDC โมดูลจะคำนวณการดริฟท์แบบศูนย์และจัดเก็บค่าเพื่อลงทะเบียนใน MCU เพื่อให้การดำเนินการสอบเทียบเสร็จสิ้น ■หลังจากการสอบเทียบเสร็จสิ้นระบบจะสร้างกระแสตกค้างแบบจำลองภายในเพื่อตรวจสอบว่าโมดูลสามารถทำการตอบสนองที่ถูกต้องได้หรือไม่ ในระหว่างขั้นตอนนี้ X20-out & X6-out จะเปลี่ยนเป็นความต้านทานสูงหากโมดูลทำงานถูกต้อง ความสนใจ: ■เมื่อใช้ฟังก์ชั่นการทดสอบวงจรหลักจะต้องถูกตัดออกเพื่อให้แน่ใจว่าไม่มีการไหลของกระแสที่เหลืออยู่ ■เมื่อใช้ฟังก์ชันพินนี้โปรดติดตามรูปแผนภาพเวลา |
3 | x6-out | ■หากกระแสที่เหลือเกินกว่าค่า dc trippling ที่ตั้งไว้ล่วงหน้า (สำหรับโมดูลนี้โดยทั่วไป 4.5 MADC) เอาต์พุตนี้อยู่ในสถานะที่มีความต้านทานสูง ■เมื่อ R.M.s ปัจจุบันที่เหลืออยู่เกินกว่าค่าการเดินทางทั้งหมดที่กำหนดไว้ล่วงหน้าเอาท์พุทนี้อยู่ในสถานะที่มีความต้านทานสูง ■เมื่อเกิดความผิดพลาดระบบผลลัพธ์นี้อยู่ในสถานะที่มีความต้านทานสูง ■สำหรับสภาวะปกติอื่น ๆ ผลลัพธ์นี้อยู่ในระดับต่ำ (GND) |
4 | x20-out | ■หากกระแสที่เหลือเกินกว่าค่าการสะดุดทั้งหมดที่ตั้งไว้ล่วงหน้า (สำหรับ pure-ac โดยทั่วไป 17.8 MAAC) เอาต์พุตนี้อยู่ในสถานะที่มีความต้านทานสูง ■เมื่อเกิดความผิดพลาดระบบผลลัพธ์นี้อยู่ในสถานะที่มีความต้านทานสูง ■สำหรับสภาวะปกติอื่น ๆ ผลลัพธ์นี้อยู่ในระดับต่ำ (GND) |
5 | gnd | ■พื้นดิน |
6 | VDD | ■แหล่งจ่ายไฟโมดูลแรงดันไฟฟ้ามาตรฐาน 5VDC ■อินพุตแรงดันไฟฟ้าที่จำเป็นต้องอยู่ภายใน 4.85 ~ 5.15VDC ความสามารถในการส่งออกพลังงาน> 100mA ■แหล่งจ่ายไฟระลอกคลื่น≤ 150mv (แนะนำให้ใช้วงจร LDO สำหรับการอ้างอิง IC LP2985A-50DB) |
7 | PWM | ■การระบุส่วนประกอบปัจจุบันของ DC ที่เหลือด้วยวัฏจักรหน้าที่ด้วย 8KHz PWM ■ความละเอียดเอาต์พุต = 3.33%/MADC จาก 0 ~ 30MADC ■ความแม่นยำประมาณ± 0.5mA |
8 | N.C. | ■ไม่ได้ใช้ |
ลักษณะไฟฟ้า/ความน่าเชื่อถือ:
ถ่าน | นาที | คนพิมพ์ | สูงสุด | หน่วย | |
1 | กระแส RMS หลัก (1phase / 3phase) | 32 | 40 | A | |
2 | แรงดันไฟฟ้า | 4.85 | 5 | 5.15 | V |
3 | อุณหภูมิการทำงานโดยรอบ | -40 | +105 | ℃ | |
4 | อุณหภูมิการจัดเก็บโดยรอบ | -20 | +65 | ℃ | |
5 | การใช้พลังงานคงที่ | 110 | MW | ||
6 | การกวาดล้างไฟฟ้าระดับประถมศึกษา | 6.5 | มม. | ||
7 | การกวาดล้างไฟฟ้าระดับประถมศึกษา | 10 | มม. | ||
8 | ระยะครีป | 8 | มม. | ||
9 | ระยะห่างไกลระดับหลัก | 10 | มม. | ||
10 | อินพุตแรงดันไฟฟ้าระดับต่ำ | 0 | 0.6 | V | |
11 | อินพุตแรงดันไฟฟ้าระดับสูง | 4.2 | 5 | V | |
12 | ชีวิตการออกแบบเชิงทฤษฎี | 20 | ปี | ||
13 | ความสูงในการใช้งาน | 4000 | m |
การเดินทางกระแส (ลักษณะที่เกี่ยวข้องกับกระแสตกค้าง):
ผ้าปูที่นอน | ความพร้อม | นาที | คนพิมพ์ | สูงสุด | หน่วย | |
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 |
เวลาเดินทาง (ลักษณะที่เกี่ยวข้องกับกระแสที่เหลือ):
ผ้าปูที่นอน | ความพร้อม | ปัจจุบัน | คนพิมพ์ | สูงสุด | หน่วย | |
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 |
มิติผลิตภัณฑ์ (มม.):
แผนภาพเวลา:
■ t0 เป็นเวลารอคอยสำหรับการ stablization ของระบบ, t0≈ 270ms
■ t1 เป็นเวลารอแนะนำ t1 ≥ 100ms
■ t2 เป็นเวลาการสอบเทียบและเวลาสั่งซื้อการทดสอบตัวเองแนะนำ 50ms ≤ t2 ≤ 100ms
■ t3 เป็นเวลารอคอยสำหรับการทดสอบตัวเอง DC, T3≈ 200ms แนะนำให้อ่าน x6-out หลังจาก 300ms
■ t4 เป็นเวลารอคอยสำหรับการทดสอบตัวเอง AC, T4≈ 690ms แนะนำให้อ่าน x30-out หลังจาก 300ms
■ t5 เป็นระยะเวลาการตรวจสอบตัวเอง AC, T5 ≈ 1580ms
■ t6 เป็นระยะเวลาการตรวจสอบตัวเอง DC, T6 ≈ 1090ms
วงจรทดสอบตนเอง:
■ 2 wided บน ZCT เพื่อสร้างกระแสตกค้าง DC แบบจำลองจำลอง
■โดยใช้ VDD เพื่อสร้างค่าทั่วไป = 6.53 MADC จำลองกระแสตกค้าง
■กระแสนี้เป็นเงื่อนไขการสะดุดที่ จำกัด มากที่สุดในการทดสอบว่าระบบทำงานถูกต้อง
เกณฑ์การพลิกสัญญาณดิจิตอล:
■สำหรับการหลีกเลี่ยงการแกว่งสัญญาณการพลิกส่งสัญญาณการสะดุดได้ถูกตั้งค่าด้วยเกณฑ์การสะดุดและเกณฑ์การกู้คืน
■เมื่อสะดุดเกณฑ์ ถึง, การพลิก X-out ที่เกี่ยวข้องและเมื่อกระแสลดลงของเกณฑ์การกู้คืน
การพลิก X-Out ที่เกี่ยวข้องอีกครั้งกลับสู่สถานะระดับต่ำ
ถูกตั้งค่าเป็นค่าการสะดุดทั่วไป 100% และ
ถูกตั้งค่าเป็นค่าการสะดุดทั่วไป 55%