Le rôle du shunt

Le rôle du shunt

Update:2020-05-04
Summary: Le shunt est réalisé selon le principe de génération d'une tension aux bornes de la résistan...

Le shunt est réalisé selon le principe de génération d'une tension aux bornes de la résistance lorsqu'un courant continu traverse la résistance.

Le shunt est largement utilisé pour étendre la plage de courant de mesure de l'instrument. Il existe des shunts fixes à valeur fixe et des résistances en alliage de précision, qui peuvent être utilisés pour la détection de limitation de courant et d'échantillonnage de courant des systèmes de communication, des machines électroniques complètes et des circuits d'alimentation à commande automatique.

Les shunts utilisés pour la mesure du courant continu sont fendus et non fendus. Le shunt a des tiges de résistance en alliage manganèse-nickel-cuivre et des bandes de cuivre, et est plaqué d'une couche de nickel. Sa chute de tension nominale est de 60 mV, mais il peut également être utilisé en 75, 100, 120, 150 et 300 mV.

Les shunts à fente ont les courants nominaux suivants : 5 A, 10 A, 15 A, 20 A et 25 A ; les shunts sans fente ont des courants nominaux de 30 A à 15 kA d'intervalles standard.

Shunt standard : Le shunt est principalement utilisé pour la détection de courant continu. En fait, il s'agit d'une résistance en cuivre manganèse. Avant l'apparition de l'élément Hall, à l'exception de la méthode de mesure de l'intensité du champ magnétique, cette méthode était très courante. Il existe diverses formes structurelles, principalement sous la forme d'une plaque, ou il y a plusieurs tiges de cuivre rondes connectées en parallèle (la puissance est trop importante, tenez compte de la dissipation thermique), et la section conductrice est modifiée (par limage ou rainurage) pour régler la résistance. J'ai utilisé au maximum des milliers d'ampères (locomotive électrique). Les shunts standard ont diverses spécifications de courant, qui sont connectées en série dans le circuit, et le courant circule pour générer une chute de tension, généralement de 75 mV, et 60 mV ou 100 mV est rarement utilisé.

Sa résistance peut être calculée (1000A à titre d'exemple) : 75mV / 1000A = 0.000075Ω. La chute de tension de 75 mV est relativement faible, généralement affichée avec un ampèremètre électromagnétique (pointeur). L'affichage numérique est amplifié avec un amplificateur de circuit électronique à toute la gamme du convertisseur A / N.

Que dois-je faire si je veux mesurer un courant continu important, tel que des dizaines d'ampères, voire plus, des centaines d'ampères et moins d'ampèremètres ? Cela nécessite l'utilisation de shunts. Le shunt est une résistance précise qui peut faire passer un courant important. Lorsque le courant traverse le shunt, une tension de niveau millivolt apparaîtra aux deux extrémités de celui-ci, utilisez donc un voltmètre millivolt pour mesurer cette tension, puis cette tension convertie en courant. La mesure du courant important est terminée. Les ampèremètres ont de nombreuses spécifications différentes, mais la tête de mesure réelle est un voltmètre millivolt standard. Par exemple, un voltmètre avec une pleine échelle de 75 mv. Utilisez ensuite ce voltmètre pour mesurer, par exemple, un courant de 20A, vous devez l'équiper d'une résistance shunt qui produit une chute de tension de 75mv lorsqu'un courant de 20A circule, également appelé shunt de 75mv. Le shunt est une résistance qui peut faire passer un courant important. Les ampèremètres 15A ou 20A et 35A couramment utilisés nécessitent tous un shunt. L'impédance du shunt = mètre de tension à pleine échelle / mètre de courant à pleine échelle. Par exemple, la résistance shunt d'un ampèremètre 20A = 75mv / 20A = 0,00375Ω. Une fois l'impédance constante, selon la loi d'Ohm U = IR, le courant est proportionnel à la tension et le courant est linéaire. La tension est également linéaire, vous pouvez donc utiliser une pleine échelle de 75mv Le voltmètre indique le courant. Par conséquent, l'ampèremètre utilisé est en fait un voltmètre.