Блог

Анализ применения защиты от утечек в зарядной ячейке электромобиля

July 25 , 2022

Являясь крупнейшим в мире потребителем электромобилей на новой энергии, электромобили на новой энергии быстро развиваются, и безопасность зарядных свай для электромобилей является главным приоритетом: может ли свая для зарядки электромобилей избежать случайного подключения и отключения во время процесса зарядки.

Авария, вызванная зарядным пистолетом, может ли он автоматически отключаться после зарядки, можно ли его изолировать и избежать поражения электрическим током в дождливые дни, это вопрос многих пользователей электромобилей в настоящее время, какая зарядка электромобиля может обеспечить безопасность владельцев транспортных средств на новой энергии во время зарядки.

В этой статье обсуждается и анализируется прикладной анализ защиты от утечек в зарядных устройствах электромобилей.


Согласно отечественной и зарубежной статистике, коэффициент безопасности зарядных свай для электромобилей, отвечающих национальным требованиям, выше, чем у бытовой техники. Не только не будет несчастных случаев, когда люди коснутся зарядных свай, но даже в экстремальных ситуациях, таких как ветер, дождь и удары молнии, зарядные сваи все еще могут быть гарантированы. Безопасность. В этой статье обсуждается и анализируется, как анализировать защиту от утечек в зарядной ячейке электромобиля.


1. Защитные функции, которыми должны обладать сваи для зарядки электромобилей

В соответствии с национальным стандартом свая для зарядки электромобилей должна иметь функцию защиты. Сваи для зарядки электромобилей должны иметь защитные устройства, такие как защита от перенапряжения и пониженного напряжения, молниезащита, защита от короткого замыкания на выходе, защита от утечки и защита от перегрузки по току. Сваи для зарядки электромобилей имеют защиту от утечек. Когда свая для зарядки электромобиля находится в режиме ожидания или заряжается, в случае утечки она сработает вовремя, чтобы защитить личную безопасность клиентов. Куча зарядки электромобиля имеет аварийную красную аварийную кнопку. В экстренной ситуации нажатие аварийной кнопки мгновенно отключит питание сваи, чтобы обеспечить личную безопасность и безопасность имущества.


2. Классификация генерации тока утечки

Как правило, ток утечки делится на четыре типа: ток утечки полупроводникового элемента, ток утечки мощности, ток утечки конденсатора и ток утечки фильтра .


1. Ток утечки полупроводниковых компонентов
Очень малый ток, протекающий через PN-переход, когда он выключен. DS смещен в прямом направлении, GS — в обратном, и после открытия проводящего канала ток будет течь от D к S. Но на самом деле из-за наличия свободных электронов свободные электроны присоединяются к SIO2 и N+, что приводит к утечке ток ДС. Рисунок 1.1.1 Ток утечки в инверторе с IGBT-переключателем
2. Ток утечки мощности
Чтобы уменьшить помехи в импульсном источнике питания, в соответствии с национальным стандартом, должна быть предусмотрена схема ЭМ-фильтра. Из-за взаимосвязи цепи электромагнитных помех после подключения импульсного источника питания к сети возникает небольшой ток на землю, что является током утечки. Если его не заземлить, корпус компьютера будет иметь напряжение 110 вольт на землю, и при прикосновении к нему руками он будет чувствовать онемение, что также повлияет на работу компьютера.
3. Ток утечки конденсатора
Конденсаторная среда не может быть абсолютно непроводящей. Когда на конденсатор подается постоянное напряжение, конденсатор будет иметь ток утечки. Если ток утечки слишком велик, конденсатор будет поврежден из-за перегрева. За исключением электролитических конденсаторов, ток утечки других конденсаторов чрезвычайно мал, поэтому параметр сопротивления изоляции используется для представления их характеристик изоляции; в то время как электролитические конденсаторы имеют большой ток утечки, поэтому ток утечки используется для представления их характеристик изоляции (пропорционально емкости).
4. Ток утечки фильтра Ток
утечки сетевого фильтра определяется как ток от корпуса фильтра до любого конца входной линии переменного тока при номинальном напряжении переменного тока.
Если все порты фильтра полностью изолированы от корпуса, то величина тока утечки в основном зависит от тока утечки синфазного конденсатора CY, то есть в основном зависит от емкости CY.

Из-за величины тока утечки фильтра, связанной с личной безопасностью, во всех странах мира на него действуют строгие стандарты. Для источника питания переменного тока 220 В/50 Гц ток утечки фильтра помех, как правило, должен быть менее 1 мА.


3. Принцип обнаружения утечки в системе.
Большинство технических специалистов хорошо знакомы с датчиками GFCl для обнаружения тока замыкания на землю
. В трехфазной системе на шинах размещается микросхема RCMU (блок контроля тока утечки), и самое главное, что все три шины случайным образом проходят через среднее отверстие для проводов RCMU. Показанная на рисунке система не имеет нейтральной линии и представляет собой трехфазную трехпроводную систему переменного тока. Если это трехфазная четырехпроводная система, если нейтральный провод не несет тока, нейтральный провод не должен проходить через RCMU.

Допустим, один подключен к системе 480 277 В переменного тока с нагрузкой 10 А, и RCMU будет измерять ее одновременно. По закону Кирхгофа входящий и исходящий токи компенсируют друг друга. Текущая векторная сумма трех шин должна быть равна нулю. Как видно из рисунка, без учета направления: то есть значение тока утечки на линии системы равно 1А. RCMU основан на принципе построения чипа. Отличие от пассивного трансформатора в том, что он может обнаруживать различные компоненты утечки и относится к RCMU типа B.


Сказав это, кратко рассмотрим типы токов утечки.


1) Устройство защиты от утечки на землю переменного тока

Устройство защиты от утечки типа разработано и предназначено для синусоидального тока утечки промышленной частоты и может надежно защитить синусоидальный ток утечки, который внезапно применяется и медленно растет.


2) Устройство защиты от утечек типа А

В дополнение к надежной защите синусоидального сигнала утечки устройство защиты от утечки может также надежно защитить сигнал утечки, содержащий пульсирующую постоянную составляющую.


3) Устройство защиты от утечек типа B:


Устройство защиты от утечек типа B может надежно защитить синусоидальные сигналы переменного тока, пульсирующие сигналы постоянного тока и плавные сигналы.









Читать далее
Добро пожаловать в ZTC
Поговорите с ZTC сегодня, чтобы обсудить ваши потребности в трансформаторах тока, получить стандартный товар, доступно предложение по обслуживанию OEM / ODM.

Дом

Товары

О

Контакт