Boční jednotky jsou klíčovými snímacími prvky pro odběr proudu v elektroměrech. Díky nízkému odporu manganových-slitin mědi dosahují přesného měření proudu měřením poklesu napětí při toku proudu. Toto je nákladově-efektivní a všestranné řešení vzorkování pro elektroměry. Manganin Shunt for Electricity Meter je běžný anglický název pro tuto součást.
V současné době průmysl klasifikuje elektroměrové bočníky především na základě svařovacích procesů, instalačních metod, konstrukčních specifikací a úrovní přesnosti. Různé typy se výrazně liší ve výrobních procesech, výkonu a použitelných scénářích.
Podle procesu svařování: pájený bočník vs. bočník svařovaný elektronovým paprskem
Pájený manganinový bočník
1. Vlastnosti procesu: Manganinový bočník pro elektroměr je přivařen k měděnému konektoru pomocí tradiční pájky, což má za následek jednoduchý proces a nízké výrobní náklady.
2. Charakteristika jádra: Existuje problém s vývinem tepla ve vrstvě pájky; přizpůsobitelné měděné manganinové bočníkové rezistory jsou náchylné k oddělení v důsledku tepelné roztažnosti a smršťování; teplotní koeficient je poměrně vysoký; stabilita odporu je obecně špatná; a ochrana před bleskem je slabá.
3. Použitelné scénáře: Běžné elektroměry a ekonomické elektroměry s nižšími požadavky na přesnost měření. Tyto scénáře mají relativně uvolněné požadavky na výkon pro Shunt Assembly.
Elektronovým paprskem svařovaný mangan-měděný bočník
1. Procesní vlastnosti: Nepájené, -manganové-měděné a měděné konektory jsou taveny pomocí vysokoteplotního elektronového paprsku. To vyžaduje extrémně vysokou čistotu jak manganové-mědi, tak měděných materiálů a vyžaduje přísnou přesnost procesu.
2. Charakteristika jádra: Nízký teplotní koeficient, prakticky žádný odporový drift, žádné dodatečné zahřívání pájky a manganinové měděné bočníky se nikdy neoddělují. Snadno kompatibilní s elektroměry třídy 0,5 a projde testem úderu blesku 3000A/10ms. Vykazuje vynikající odolnost proti oxidaci a odolnost proti přetížení.
3. Použitelné scénáře: Středně až vysoce výkonné stejnosměrné elektroměry (nabíjecí baterie, fotovoltaické), průmyslové- elektroměry a venkovní elektroměry pracující v prostředí s vysokou teplotou. V současné době je to hlavní volba pro integrované bočníky stejnosměrných elektroměrů a špičkové produkty měděných manganinových odporových měděných odporových měřičů využívající tento proces do značné míry využívají.
Podle způsobu instalace: Vestavěný-integrovaný bočník vs. externí dělený bočník
Externí dělený bočník
1. Konstrukční charakteristiky: Elektroměrový bočník je nezávislý na těle elektroměru a musí být připojen k elektroměru přes vzorkovací vedení, což vyžaduje samostatné plánování instalačního prostoru a kabeláže.
2. Charakteristiky jádra: Aby se snížilo rušení vzorkování na velkou vzdálenost, reléový odporový bočník často používá vysokonapěťový přenos signálu 75 mV/50 mV-, což má za následek výrazně vyšší spotřebu energie a tvorbu tepla (spotřeba energie dosahuje 22,5 VA za podmínek 300 A); chyba měření je kombinací měřiče, bočníku a procesu zapojení, což má za následek velkou nejistotu v celkové chybě (běžný bočník třídy 1,0 třídy elektroměru + 0.5 může mít celkovou chybu ±1,5 %) a slabou odolnost vůči elektromagnetickému rušení.
3. Použitelné scénáře: Hromadné elektroměry pro rané nabíjení stejnosměrným proudem, hromady stejnosměrného nabíjení se dvěma-pistolemi a scénáře měření akumulace energie s nízkými požadavky na instalační prostor. V těchto scénářích je přizpůsobitelný měděný manganinový bočník většinou externí dělený design.
Vestavěný-integrovaný bočník
1. Konstrukční vlastnosti: Manganinový měděný bočník je přímo integrován uvnitř těla měřiče, což eliminuje potřebu externích vzorkovacích vedení. Vyžaduje se pouze externí napětí a komunikační linky, což zjednodušuje zapojení.
2. Základní charakteristiky: Využívá 6mV nízkonapěťový přenos signálu, což má za následek nižší odpor bočníku a spotřebu energie pouze 1/12 oproti samostatným bočníkovým měřičům (pouze 1,8 VA při 300 A). Copper Manganin Shunt se také vyznačuje nízkou tvorbou tepla a regulovatelným nárůstem teploty. Krátké a uzavřené vzorkovací spojení eliminuje další hromadění chyb a dosahuje přesnosti měření až do třídy 0,5 (chyba ±0,5 %). Může se pochlubit silnými{12}}schopnostmi proti rušení a integrovaným těsněním olova, které zabraňuje neoprávněné manipulaci.
3. Použitelné scénáře: Vhodné pro nové-měřiče stejnosměrného nabíjení s jednou pistolí, vysoce-přesné fotovoltaické měřicí měřiče a kompaktní měřiče pro vozidla/malé akumulátory energie. To představuje směr technologické iterace stejnosměrných měřidel a integrace manganinového bočníku pro měření proudu je významným současným vývojovým trendem.

Vývojové trendy
V současné době směřuje vývojový trend bočníků v elektroměrech k technologii svařování elektronovým paprskem, integrované náhradě dělených typů, vysoké přesnosti, nízké spotřebě energie a integraci. Mezitím aplikace nových materiálů dále zlepšuje teplotní stabilitu bočníků. Hybridní schéma vzorkování bočníků a proudových transformátorů se navíc stává novým směrem vysoko-napěťového a ultra-vysokoproudého-měření elektřiny. Technologické upgrady elektroměrového bočníku podpoří rozvoj odvětví měření elektřiny.
náš produkt
Specializujeme se na výzkum a vývoj a výrobu manganinových měděných bočníků pro elektroměry. Naše vlajková loď Relay Resistor Shunt s technologií svařování elektronovým paprskem pokrývá všechny specifikace, včetně vestavěných, integrovaných a externích samostatných typů s přesností 0,5 třídy. Je vhodný pro všechny scénáře, jako jsou nabíjecí baterie, fotovoltaika a skladování energie, a může se pochlubit výhodami, jako je nízká spotřeba energie, vysoká odolnost proti rušení a nízký teplotní drift, což dokonale splňuje potřeby upgradu v tomto odvětví. Vlastní vývoj je k dispozici na vyžádání.

kontaktujte nás
Pro vysoký-výkonManganinový bočník pro elektroměryvhodné pro různé scénáře elektroměrů, kontaktujte nás pro konzultaci výběru a spolupráce. Je podporována zakázková výroba a pro hromadné objednávky jsou k dispozici slevy!

