• Product
  • Suppliers
  • Manufacturers
  • Solutions
  • Free tools
  • Knowledges
  • Experts
  • Communities
Search


Ammittari Shunt

Encyclopedia
Encyclopedia
Kenttä: Tietysti Encyklopedia
0
China

Määritelmä:Ammetripistäynti on laite, joka tarjoaa matalan vastuksen polun sähkövirran kululle. Se on yhdistetty ammetrin rinnan. Joissakin ammetreissa pistäynti on rakennettu laitteeseen sisään, kun taas toisissa se on yhdistetty ulkopuolisesti piiriin. Syy pistäyntiä yhdistettäessä ammetrin rinnalle on, että ammetrit on suunniteltu mitatmaan pieniä sähkövirtoja. Kun kyseessä on suurempi sähkövirta, pistäynti yhdistetään ammetrin rinnalle.

Pistäyntiä käytetään sen matalan vastuksen polun vuoksi, joten mittattavan sähkövirran (merkitty I) huomattava osa kulkee pistäyntiä kautta, ja vain pieni määrä sähkövirrata kulkee ammetrin kautta. Pistäynti on yhdistetty ammetrin rinnalle, jotta jännite pudotus ammetrin ja pistäyntin välillä pysyy samana. Tämän seurauksena ammetrin osoittimen liike ei ole vaikutuksen alainen pistäyntin läsnäolosta. Pistäyntivastuksen laskeminen Otetaan esimerkiksi virta I:n mittauspiiri.

Tässä piirissä ammetri ja pistäynti on yhdistetty rinnan. Ammetri on suunniteltu mitatmaan pieniä sähkövirtoja, kuten (Im). Jos mittattavan sähkövirran I suuruus on paljon suurempi kuin (Im), tämän suuren sähkövirran ohjaaminen ammetrin kautta tuhoaisi sen. Jotta voidaan mitata sähkövirta I, pistäynti on välttämätön piirissä. Pistäyntivastuuden (Rs) arvo voidaan laskea seuraavalla kaavalla.

image.png

Koska pistäynti on yhdistetty ammetrin rinnalle, niin sama jännite pudotus tapahtuu niiden välillä.

image.png

Siksi pistäyntivastuuden yhtälö on seuraava,

12.jpg

Kokonaisvirta ja ammetrin osoittimen liikkeen vaativan virran suhde kutsutaan pistäyntin moninkertaistamiseksi.

Moninkertaistamisvoima on annettu seuraavasti, 

11.jpg

Pistäyntin rakentaminen

Seuraavat ovat pistäyntin keskeiset vaatimukset:

  • Vastuustabilitetti: Pistäyntin vastus pitäisi pysyä vakiona ajan myötä. Tämä varmistaa johdonmukaisen suorituksen oikean määrän sähkövirran ohjaamisessa.

  • Lämpöstabilitetti: Vaikka merkittävä sähkövirta kulkee piirin kautta, pistäyntimateriaalin lämpötilassa ei pitäisi tapahtua huomattavia vaihteluja. Lämpötilan vakauden ylläpitäminen on tärkeää, sillä lämpötilamuutokset voivat vaikuttaa vastukseen ja siten pistäyntin toimintaan.

  • Lämpötilakertoimen yhteensopivuus: Sekä laite että pistäynti pitäisi olla matala ja sama lämpötilakerroin. Lämpötilakerroin kuvaa laitteen fysikaalisten ominaisuuksien, kuten vastuksen, muutoksien ja lämpötilamuutosten välistä suhdetta. Matalan ja hyvin sopivan lämpötilakerroksen avulla kokonaismittaus tarkkuus pysyy vakaina eri lämpötilaehdoissa.

Pistäyntien valmistuksessa DC-laitteissa yleisesti käytetään manganinia, kun taas AC-laitteissa tyypillisesti käytetään constantania. Nämä materiaalit on valittu niiden suotuisien sähköisten ja lämpöllisten ominaisuuksien vuoksi, jotka mahdollistavat ne vastaamaan tiukkoja vaatimuksia pistäyntitoiminnalle niiden omilla sähkövirratyyppiä koskevilla sovelluksilla.

Anna palkinto ja kannusta kirjoittajaa
Suositeltu
Miten parantaa suorituskykytransformatorin tehokkuutta? Avaintipit
Miten parantaa suorituskykytransformatorin tehokkuutta? Avaintipit
Suorituskyvyn parannusohjeet suoritinsäätöjärjestelmilleSuoritinsäätöjärjestelmät sisältävät monia ja erilaisia laitteita, joten niiden tehokkuuteen vaikuttaa useita tekijöitä. Siksi on tärkeää ottaa huomioon kattava lähestymistapa suunnitteluvaiheessa. Suoritinlatausten siirtovoltan nostaminenSuoritinsäätöjärjestelmät ovat tehoisia vaihto-jännite-suora-jännite-muuntajia, jotka vaativat paljon energiaa. Siirtotappiot vaikuttavat suoraan suoritintehokkuuteen. Siirtovoltan asianmukainen nostaminen
James
10/22/2025
Miten öljyn tappio vaikuttaa SF6-relayn toimintaan?
Miten öljyn tappio vaikuttaa SF6-relayn toimintaan?
1. SF6-sähkölaitteet ja yleinen ongelma öljyn vuodosta SF6-tiheyden releissaSF6-sähkölaitteita käytetään nyt laajasti sähköntuotannossa ja teollisuudessa, mikä on merkittävästi edistänyt sähköalan kehitystä. Kaarien sammutus- ja eristämismediumina tällaisissa laitteissa toimii heksafluoridi (SF6) kaasu, joka ei saa vuotaa. Minkäänlainen vuoto vaarantaa laitteen luotettavan ja turvallisen toiminnan, joten on elintärkeää valvoa SF6-kaasun tiheyttä. Nykyisin tätä varten yleisesti käytettyjä ovat me
Felix Spark
10/21/2025
MVDC: Tehokkaiden ja kestävien sähköverkkojen tulevaisuus
MVDC: Tehokkaiden ja kestävien sähköverkkojen tulevaisuus
Maailmanlaajuinen energiakartta suuntautuu perustavanlaatuisesti muuttumaan "täysin sähköistettyyn yhteiskuntaan", joka on luonteenomainen laajalle levinneellä hiilidioksidin neutraalilla energialla ja teollisuuden, liikenteen sekä asuinrakennusten sähköistyksellä.Nykyisessä korkeissa kuparin hinnoissa, kriittisissä mineraalikonflikteissa ja ruuhkautuneissa vaihtovirtaverkoissa, keskijännitevälittömässä (MVDC) järjestelmässä voidaan ylittää monia perinteisten vaihtovirtaverkostojen rajoitteita.
Edwiin
10/21/2025
Maakaapeliteiden maardytyksen syyt ja tapahtumien käsittelyperiaatteet
Maakaapeliteiden maardytyksen syyt ja tapahtumien käsittelyperiaatteet
Oma 220 kV alijärjestysasema sijaitsee kaukana kaupungin keskustasta syrjäisellä alueella, ympäröity pääasiassa teollisuusalueilla kuten Lanshan, Hebin ja Tasha Teollisuuspuistot. Nämä alueet sisältävät suuret kulutajat, kuten siikakivenkarbidi-, ferroalloy- ja kalsiumkarbidi-tehtaat, jotka muodostavat noin 83,87 % yrityksiemme kokonaissähköntarpeesta. Asema toimii jännitteillä 220 kV, 110 kV ja 35 kV.35 kV alijännitepuoli tarjoaa pääasiassa syöttölinjoja ferroalloy- ja siikakivenkarbidi-tehtaal
Felix Spark
10/21/2025
Lähetä kysely
Lataa
Hanki IEE Business -sovellus
Käytä IEE-Business -sovellusta laitteiden etsimiseen ratkaisujen saamiseen asiantuntijoiden yhteydenottoon ja alan yhteistyöhön missä tahansa ja milloin tahansa täysin tukien sähköprojektiesi ja liiketoimintasi kehitystä