TemperaturaSensor (PT1000 ou NTC)de conectores de carregamento de VE
----MÁQUINAS SENKU
Por que sensores de temperatura são necessários em conectores de carregamento de veículos elétricos?
Para mitigar o risco de superaquecimento durante o carregamento de veículos elétricos (VE), é crucial monitorar a temperatura dos conectores de carregamento de VE (como plugues ou soquetes) em tempo real, especialmente em sistemas de alta corrente de saída (normalmente maior ou igual a 60 A). Quando a temperatura de um conector de VE excede um certo limite, o sistema de carregamento reduzirá a potência de saída ou desligará completamente o processo de carregamento. Tanto a estação de carregamento de VE quanto o veículo elétrico são equipados com tais sistemas de detecção de temperatura.
Por exemplo, um diagrama de fiação CC de 250 A CCS2 EV pode ser parecido com este:

No diagrama, você pode ver que os contatos de energia do plugue CCS2 (DC+ e DC-) são monitorados por sensores de temperatura PT1000. Cada sensor PT1000 tem dois fios, rotulados como T1, T2, T3 e T4:
· T1 e T2 monitoram o contato de energia DC+ do plugue CCS2.
· T3 e T4 monitoram o contato de alimentação CC do plugue CCS2.
Princípio de funcionamento do sensor PT1000
A resistência de um sensor PT1000 muda com a temperatura. Conforme a temperatura aumenta, o valor da resistência do PT1000 também aumenta. Essa relação proporcional entre resistência e temperatura pode ser usada para monitorar e controlar o processo de carregamento.
O valor de resistência do sensor é enviado ao sistema da estação de carregamento. Quando a temperatura fica muito alta, o sistema responde com um sinal NC (normalmente fechado) ou NO (normalmente aberto), dependendo da configuração. Por exemplo:
Quando a temperatura é de 0 graus, o valor da resistência do PT 1000 é 1000Ω:
Se o valor da resistência for definido como no máximo 1000Ω, se for abaixo de 1000Ω, o sinal é NÃO, e quando o valor da resistência for maior que 1000Ω, o sistema obterá um sinal NC.
Por outro lado, se o valor da resistência for definido como no máximo 1000Ω, se for abaixo de 1000Ω, o sinal é NC, e quando o valor da resistência for maior que 1000Ω, o sistema obterá um sinal NO.
Em 0 grau, a resistência PT1000 é 1000Ω.
Se o sistema estiver configurado para tratar valores de resistência abaixo de 1000Ω como NO e acima de 1000Ω como NC, o sistema responderá adequadamente quando a temperatura aumentar e a resistência exceder 1000Ω.
Por outro lado, se o sistema tratar valores abaixo de 1000Ω como NC e acima de 1000Ω como NO, os sinais serão invertidos.
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Observação:
· Os valores acima são ilustrativos e podem ser ajustados de acordo com os requisitos do sistema.
· Você pode definir o valor máximo de resistência com base em suas necessidades específicas e no projeto do sistema.



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