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Beschreiben Sie kurz die Bedeutung der Betriebstemperatur von Shunt -Legierungswiderständen

Präzisions -Shunt -Legierungsfestgänner waren schon immer der Mangel an der Widerstandsindustrie meines Landes. Die aktuellen Präzisionswiderstände meines Landes werden alle importiert, um den Bedürfnissen zu erfüllen. Die Produkte haben sehr hohe Prozessanforderungen für Legierungsmaterialien, und die vorhandenen Legierungsmaterialprozesse meines Landes haben noch viel Verbesserung. Shenzhen Shida Electronic Technology Co., Ltd., hat mit Hilfe und Unterstützung internationaler Partner die Forschung und Entwicklung von Präzisions -Shunt -Legierungsfestern begonnen. Auf Wunsch des Unternehmens wird die F & E -Abteilung auch einige kurze Einführungen in die neuen Produkte vornehmen, die wir entwickeln.

Ampere (a) ist die Grundeinheit des Stroms im internationalen Einheitensystem. Die Definition des internationalen Gewichts und Maßnahmenausschusses lautet: Ein konstanter Strom führt durch zwei unendlich lange parallele geraden Drähte mit vernachlässigbaren kreisförmigen Querschnitten 1 Meter von einem Vakuum. Wenn die zwischen den beiden Drähten pro Meter Länge erzeugte Kraft 2 × 10-7 Newtons entspricht, wird der Strom, der durch das Draht verläuft, zu einem Ampere angegeben. Die beiden unendlich langen Drähte in der Definition können jedoch nicht realisiert werden. Im tatsächlichen Betrieb wird der Strom berechnet, indem der Spannungsabfall des Shunts gemessen und das Ohmsche Gesetz kombiniert wird.

Wie in der Abbildung unten gezeigt, besteht der DC -Shunt aus zwei Kupfergelenke und einer Widerstandslegierung in der Mitte. Die Vier-terminale Verkabelungsmethode kann den Strom, der durch den Shunt fließt, genau messen.

Der Shunt muss unter einem großen Strom arbeiten, und die Oberflächentemperatur des Shunt steigt aufgrund von Selbsthitzung. Insbesondere wenn die Umgebungstemperatur hoch ist und die Wärmeableitungsumgebung schlecht ist, steigt die Oberflächentemperatur des Shunt weiter an. Gemäß dem IEEE -Standard sollte der empfohlene Betriebsstrom des Shunt 2/3 des Nennstroms unter normalen Arbeitsbedingungen nicht überschreiten. In den tatsächlichen Anwendungen ist jedoch häufig erforderlich, um einen größeren Strömungsbereich zu messen, dh, dass der Shunt mit 10% -100% des Nennstroms normal arbeitet, und manchmal können sogar kurzfristige Überlastungen auftreten. Unabhängig von den Arbeitsbedingungen ist es sehr wichtig, die Oberflächentemperatur des Shunt zu kontrollieren. Sein Arbeitszustand ist am besten bei 30-70 Grad, und seine Oberflächentemperatur darf unter keinen Umständen 145 Grad überschreiten, andernfalls verursacht sie irreversible Änderungen des Widerstandswerts der Widerstandslegierung. Es sollte darauf hingewiesen werden, dass die Oberflächentemperatur des Shunt aus dem Mittelpunkt der Widerstandslegierung gemessen werden sollte.
Die Notwendigkeit, einen breiteren Strömungsbereich zu messen, führt zu großen Unterschieden in den Heizbedingungen des Shunt. Der Widerstandswert des Widerstands ändert sich aufgrund der durch Belastung verursachten Selbsthitzung. Der Widerstandswert des Widerstands ändert sich unterschiedlich, wenn verschiedene Ströme geladen werden.

 

 

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