ZHCUC79 August   2024

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   资源
  4.   特性
  5.   应用
  6.   6
  7. 1系统说明
    1. 1.1 主要系统规格
  8. 2系统概述
    1. 2.1 方框图
      1. 2.1.1 子系统
        1. 2.1.1.1 电弧检测通道
          1. 2.1.1.1.1 隔离式电流测量
          2. 2.1.1.1.2 带通滤波器
          3. 2.1.1.1.3 模数转换
          4. 2.1.1.1.4 采用嵌入式 AI 模型的电弧检测
        2. 2.1.1.2 电弧标记电路
          1. 2.1.1.2.1 隔离式串电压测量
          2. 2.1.1.2.2 采用隔离式比较器的隔离式电弧电压测量
          3. 2.1.1.2.3 用于高级标记的窗口比较器
    2. 2.2 设计注意事项
      1. 2.2.1 电流传感器和输入级
      2. 2.2.2 模拟带通滤波器
      3. 2.2.3 电弧标记电路
        1. 2.2.3.1 串电压检测
        2. 2.2.3.2 电弧间隙电压检测
        3. 2.2.3.3 差分至单端转换
        4. 2.2.3.4 用于电弧标记的窗口比较器
      4. 2.2.4 辅助电源
      5. 2.2.5 controlCard 和调试接口
    3. 2.3 主要米6体育平台手机版_好二三四
      1. 2.3.1 TMDSCNCD28P55X - TMDSCNCD28P55X controlCARD 评估模块
        1. 2.3.1.1 硬件特性
      2. 2.3.2 OPA4323 - 四通道 5.5V 20MHz 过零低噪声 (6nV/√Hz) RRIO 运算放大器
      3. 2.3.3 OPA323 - 单通道 5.5V 20MHz 过零低噪声 (6nV/√Hz) RRIO 运算放大器
      4. 2.3.4 AMC3330 - 具有集成直流/直流转换器的 ±1V 输入、精密电压检测增强型隔离式放大器
      5. 2.3.5 AMC23C11 - 具有可调阈值和锁存功能的快速响应增强型隔离式比较器
  9. 3硬件、测试要求和测试结果
    1. 3.1 信号链验证
      1. 3.1.1 硬件要求
      2. 3.1.2 测试设置
      3. 3.1.3 测试结果
    2. 3.2 电弧测试
  10. 4设计和文档支持
    1. 4.1 设计文件
      1. 4.1.1 原理图
      2. 4.1.2 BOM
    2. 4.2 工具与软件
    3. 4.3 文档支持
    4. 4.4 支持资源
    5. 4.5 商标
  11. 5作者简介

电流传感器和输入级

此参考设计中使用串电流来检测电弧故障。通常,仅分析交流内容,这样便可以使用交流耦合电流传感器,如电流互感器。图 2-2 展示了此参考设计中的输入电路的原理图。有两个输入选项:可以使用板载 CT,也可以将外部传感器连接到 J1(通道 2、3 或 4 的 J2、J3 或 J4)。要选择板载 CT,请在连接器 J8 上的引脚 1 和 2 之间放置一根跳线。要选择外部传感器输入,请在 J8 上的引脚 2 和 3 之间放置一根跳线。

TIDA-010955 原理图 - 电流检测电路图 2-2 原理图 - 电流检测电路

此设计选择了 CST206-3A 作为板载 CT,这是因为这款器件具有较高的饱和限值,允许在不切断 PV 电缆的情况下通过该电缆进行馈电。请参阅图 3-2 以了解饱和测试。CT 的输出端连接到 300Ω 负载电阻器 R5,因此可实现 1V/A 的灵敏度。该信号首先连接到 RC 滤波器 R4 和 C1。R75 和 D1 实现了增益级过压保护。L1 和 C21 提供了陷波滤波器的空间。该陷波滤波器可用于滤除逆变器开关频率以防止增益级饱和。U1 实现简单的增益级。由于典型电弧特征的振幅高达 100mA 或 200mA,因此选择的增益为 10。这些设置使得 R1 上出现 100mV 至 200mV 的压降。放大后的信号连接到滤波器级。

对于其他输入电压,或者如果使用了具有不同灵敏度的外部电流传感器,可以通过更改 R1 和 R2 来调整增益。