Hoe werken energiemeter-shunts

Hoe werken energiemeter-shunts

Update:2022-05-20
Summary: In een vermogensmeter wordt het energieverbruik gemeten door de stroom te meten die in een bela...
In een vermogensmeter wordt het energieverbruik gemeten door de stroom te meten die in een belasting vloeit. De kracht van een apparaat hangt af van zowel de spanning die erop wordt toegepast als de stroom die erin stroomt. Om het vermogen te meten, wordt een shunt gebruikt om de stroom van de belasting te meten. De shunt is een laagwaardige weerstand die evenredig is met de hoeveelheid stroom die er doorheen vloeit. Een belasting van 100 A kan bijvoorbeeld een shunt van 500 micro-ohm hebben. De spanning zou dan met ongeveer 50 millivolt dalen.
Shunts worden gebruikt in elektrische meters om de stroom te meten die er doorheen vloeit. Hun huidige classificatie wordt aangegeven op de DC-ampèremeter, die minder dan 80% van de volledige schaalwaarde van de shunt zou moeten zijn. Korte stroomstoten kunnen de nominale waarde van de shunt met een factor twee overschrijden. Dit zou worden veroorzaakt door het aanzwengelen van de motor of het starten van de motor. In zo'n geval is het belangrijk om de stroom van zowel de shunt als de meter te meten.
Resistieve shunts zijn de afgelopen jaren steeds populairder geworden in enkelfasige meters. De redenen voor hun wijdverbreide gebruik in enkelfasige meters houden verband met kosten, magnetische immuniteit en groottevoordelen. Omdat de meeste enkelfasige meters echter de referentielijnspanning gebruiken en daarom geen isolatie vereisen, worden shunts zelden gebruikt in driefasige meters. Bovendien beperkt de warmte die wordt gegenereerd door resistieve shunts hun gebruik in driefasige meters.
Enkelfasige energiemeters gebruiken een shunt in de voedingslijn om de spanning tussen fase en nul te meten. Driefasige energiemeters hebben daarentegen elk hun eigen massa. Voor enkelfasige energiemetingen is de maximale stroom meestal lager dan 120 A. Dit type energiemeter wordt ook veel gebruikt in residentiële en commerciële toepassingen. Maar het is belangrijk op te merken dat hoewel de maximale stroom van een enkelfasige energiemeter minder is dan 120 A, de shunt vaak de enige manier is om de stroom te meten.
Over het algemeen hebben DC-ampèremeters shunts nodig om goed te kunnen functioneren. Ze hebben een externe shunt of een ingebouwde shunt. Deze laatste wordt geplaatst in het circuit waar de stroom wordt gemeten. In beide gevallen moeten de shunt en de meter overeenkomen met hun nominale waarden en kalibratie. Het is echter belangrijk om een ​​shunt te kiezen die voldoet aan de vereisten voor uw specifieke meting. DC-ampèremeter-shunts werken bijvoorbeeld het beste bij temperaturen tussen de 40 en 60 graden Celsius. De apparaten worden echter onwerkzaam wanneer de temperatuur boven deze temperatuur stijgt.
Een gelijkstroom (DC) shunt is een speciaal type weerstand die een output van millivolt produceert die evenredig is met de stroom die er doorheen vloeit. De samenstelling bestaat uit twee geleidende metalen die zijn verbonden met een manganineband. Het wordt meestal in serie langs een DC-lijn geplaatst. De shunt kan kleine spanningsveranderingen detecteren en wordt gebruikt in toepassingen met grote stromen. In een systeem met alleen DC meet een DC-shunt de stroom in een circuit dat geen op AC gebaseerde meters gebruikt.

Aangepaste vorm Elektriciteitsmeter Shuntonderdelen Hoge stroom soldeerbuigen