De rol van de shunt

De rol van de shunt

Update:2020-05-04
Summary: De shunt is gemaakt volgens het principe van het genereren van een spanning over de weerstand wan...

De shunt is gemaakt volgens het principe van het genereren van een spanning over de weerstand wanneer een gelijkstroom door de weerstand gaat.

De shunt wordt veel gebruikt om het meetstroombereik van het instrument uit te breiden. Er zijn vaste shunts met vaste waarde en weerstanden van precisielegeringen, die kunnen worden gebruikt voor stroombegrenzing en stroombemonsteringsdetectie van communicatiesystemen, elektronische complete machines en automatisch gestuurde voedingscircuits.

Shunts die worden gebruikt voor gelijkstroommetingen zijn voorzien van sleuven en niet-sleuven. De shunt heeft weerstandsstaven van een mangaan-nikkel-koperlegering en koperen strips en is geplateerd met een nikkellaag. De nominale spanningsval is 60 mV, maar kan ook worden gebruikt als 75, 100, 120, 150 en 300 mV.

Gesleufde shunts hebben de volgende nominale stromen: 5 A, 10 A, 15 A, 20 A en 25 A; non-slotted shunts hebben nominale stromen van 30 A tot 15 kA standaardintervallen.

Standaard shunt: De shunt wordt voornamelijk gebruikt voor gelijkstroomdetectie. In feite is het een mangaan-koper weerstand. Voordat het Hall-element verscheen, behalve de methode om de magnetische veldsterkte te meten, is deze methode heel gebruikelijk. Er zijn verschillende structurele vormen, meestal in de vorm van een plaat, of er zijn meerdere ronde koperen staven parallel geschakeld (het vermogen is te groot, denk aan warmteafvoer), en de geleidende dwarsdoorsnede wordt veranderd (door vijlen of gleuven) om pas de weerstand aan. Ik heb maximaal duizenden ampère gebruikt (elektrische locomotief). Standaard shunts hebben verschillende stroomspecificaties, die in serie in het circuit zijn geschakeld, en de stroom vloeit om een ​​spanningsval te genereren, meestal 75 mV, en 60 mV of 100 mV wordt zelden gebruikt.

De weerstand kan worden berekend (1000A als voorbeeld): 75mV / 1000A = 0,000075Ω. De spanningsval van 75mV is relatief klein, meestal weergegeven met een elektromagnetische ampèremeter (wijzer). Het digitale display wordt versterkt met een elektronische circuitversterker tot het volledige bereik van de A / D-converter.

Wat moet ik doen als ik een grote gelijkstroom wil meten, zoals tientallen ampères, of zelfs grotere, honderden ampères, en niet zoveel ampèremeters? Dit vereist het gebruik van shunts. De shunt is een nauwkeurige weerstand die een grote stroom kan doorlaten. Wanneer de stroom door de shunt vloeit, verschijnt aan beide uiteinden een spanning van millivoltniveau, dus gebruik een millivolt-voltmeter om deze spanning te meten en vervolgens deze spanning om te zetten in stroom. De meting van grote stroom is voltooid. Ampèremeters hebben veel verschillende specificaties, maar de eigenlijke meterkop is een standaard millivolt voltmeter. Bijvoorbeeld een voltmeter met een volledige schaal van 75mv. Gebruik deze voltmeter dan om bijvoorbeeld 20A stroom te meten, deze dient u te voorzien van een shuntweerstand die een spanningsval van 75mv geeft wanneer er een stroom van 20A vloeit, ook wel 75mv shunt genoemd. Shunt is een weerstand die een grote stroom kan doorlaten. De veelgebruikte ampèremeters van 15A of 20A en 35A hebben allemaal een shunt nodig. De impedantie van de shunt = meter volle schaal spanning / meter volle schaal stroom. Bijvoorbeeld, de shuntweerstand van een 20A ampèremeter = 75mv / 20A = 0.00375Ω. Nadat de impedantie constant is, volgens de wet van Ohm U = IR, is de stroom evenredig met de spanning en is de stroom lineair. De spanning is ook lineair, dus je kunt een volledige schaal van 75mv gebruiken. De voltmeter geeft de stroom weer. Daarom is de gebruikte ampèremeter eigenlijk een voltmeter.