Somos fabricantes profesionales de transformadores de corriente personalizados, sensores de corriente y cargadores portátiles para vehículos eléctricos.
El sensor de corriente fluxgate serie FCSS-23S detecta corriente residual tipo B, ofreciendo alta precisión, baja deriva de temperatura y bajo consumo. Funciona con una sola fuente de alimentación de 5 V, capaz de detectar corrientes de hasta 6 mA CC/30 mA CA y emitir señales de tipo interruptor. La función de detección de corriente residual se puede aplicar a dispositivos de control integrado (IC-CPD) de vehículos eléctricos, cajas de pared, pilas de carga, inversores fotovoltaicos, SAI y otros equipos. Se puede configurar con diferentes números de conductores de corriente primarios, lo que facilita su uso.
Descripción: Las fallas de corriente de fuga del sistema a tierra de la fuente de alimentación pueden representar una amenaza para la seguridad personal o provocar incendios. Por lo tanto, el sistema eléctrico debe desconectarse de la red eléctrica antes de que la falla se agrave. La corriente de fuga del sistema incluye componentes de CC y CA, por lo que se requiere una unidad de monitoreo sensible a CA/CC. Este producto utiliza tecnología de compuerta de flujo y se aplica ampliamente en sistemas de detección donde existen corrientes de fuga de CA/CC o diversas formas de onda complejas. Los valores medidos son analizados y procesados por el sistema de control de la fuente de alimentación.
Más opciones
Característica :
Medición de corriente de fuga de CA y CC
Fuente de alimentación única +5 V
Fuga de CC de 6 mA, fuga de CA de 30 mA
Señal del interruptor de salida
Alto ancho de banda y baja pérdida
Aislamiento completo entre primaria y secundaria
Ventaja :
Precisión estable
Histéresis baja
Fuerte capacidad antiinterferencia
Coeficiente de temperatura baja
Respuesta rápida
Voltaje de aislamiento: 3,0 kVCA
Solicitud :
Estación de carga de vehículos eléctricos
IC-CPD
Convertidor de frecuencia
Red inteligente
Fuente de alimentación de almacenamiento de energía
Equipo médico
Estándar:
IEC 62752:2018
IEC 62955:2018
GB 13955:2017
Diagrama de secuencia de autocomprobación:
Tamaño (unidad: mm, error: ±0,5)
Nota: Este diagrama esquemático muestra el principio básico de funcionamiento del transformador. Podemos diseñar el circuito de muestreo del transformador para el cliente.
Diagrama esquemático eléctrico:
Aplicación de la función de autocomprobación :
1. Aplicación de la función de autocomprobación: Cuando el sistema de alimentación no funciona, la corriente de fuga es 0 y VOUT está en un nivel bajo (0 V). Al conectar a tierra el pin TEST (durante más de 60 ms), VOUT pasa de nivel bajo a nivel alto (Vcc) para completar la autocomprobación, lo que indica que el sensor de corriente de fuga funciona correctamente. Durante el funcionamiento normal, el pin TEST debe estar en estado flotante.
2. Nota: 1. Las aplicaciones monofásicas son similares a las trifásicas. En el caso de las monofásicas, simplemente pase las líneas L y N por el orificio interior del sensor. 2. Las condiciones de prueba para los parámetros eléctricos son TA = 25 °C, UC = 5 V y RL = 10 kΩ (resistencia de carga). 3. Se debe implementar un control de la electricidad estática al manipular el producto. 4. Un cableado incorrecto puede dañar el sensor. 5. La temperatura de soldadura recomendada es de 265 °C ± 5 °C.
Especificación
Parámetros nominales máximos | |||||
Proyecto | Símbolo | Mínimo | Valor nominal | Máximo | Unidad |
Voltaje de la fuente de alimentación (estado no operativo) | VC |
|
| 5.5 | V |
Temperatura ambiente de funcionamiento | TA | -40 |
| 85 | °C |
Temperatura ambiental de almacenamiento | TA | -40 |
| 105 | °C |
Características de alto voltaje (Ta = 25 °C , Vc = 5 V, HR < 70 %) | ||||
Proyecto | Símbolo | Valor numérico | Unidad | Condiciones |
Tensión soportada de aislamiento | U d | 3 | kV | 50 Hz/1 minuto |
Tensión soportada al impulso | Universidad de West | 7 | kV | 1.2/50 μs |
Corriente de sobretensión del rayo | ILS | 5 | kA | 8/20 μs |
Voltaje de funcionamiento del sistema | VS | 600 | V | RMS |
Índice de seguimiento relativo | doTI | 250-400 | V | Grupo 2@UL |
Autorización | DCI | 13 | mm | La distancia más corta en el espacio |
Distancia de fuga | DCP | 13 | mm | Distancia más corta a lo largo del cuerpo |
Ejemplos de aplicación | - | 600 ,CAT111,PD2 | V | -- |
Características de alto voltaje (Ta = 25 °C , Vc = 5 V, HR < 70 %) | ||||
Proyecto | Símbolo | Valor numérico | Unidad | Condiciones |
Tensión soportada de aislamiento | U d | 3 | kV | 50 Hz/1 minuto |
Tensión soportada al impulso | Universidad de West | 7 | kV | 1.2/50 μs |
Corriente de sobretensión del rayo | ILS | 5 | kA | 8/20 μs |
Voltaje de funcionamiento del sistema | VS | 600 | V | RMS |
Índice de seguimiento relativo | doTI | 250-400 | V | Grupo 2@UL |
Autorización | DCI | 13 | mm | La distancia más corta en el espacio |
Distancia de fuga | DCP | 13 | mm | Distancia más corta a lo largo del cuerpo |
Ejemplos de aplicación | - | 600 ,CAT111,PD2 | V | -- |
Nota: Si no hay ningún producto adecuado para su uso en la tabla anterior, podemos adaptar el producto según sus requisitos técnicos y estructurales.
Para más información sobre nuestros productos, bienvenido para contactarnos en cualquier momento!