Elektrischer Strom messen Manganin-Shunt

Elektrischer Strom messen Manganin-Shunt

In magnetischen Verriegelungsrelais, Leistungsmessmodulen und Präzisionsstromerkennungssystemen führen Shunts nicht nur die Strommessung durch, sondern wirken sich auch direkt auf die Messstabilität, die Temperaturdriftkontrolle und die langfristige Zuverlässigkeit des gesamten Systems aus. Dieser Manganin-Shunt zur Messung des elektrischen Stroms verwendet eine zusammengesetzte Streifenstruktur aus Manganin und Kupfer, die nach dem Elektronenstrahllaserschweißen präzisionsgeprägt wird. Dies sorgt für einen konstant niedrigen Widerstand bei gleichzeitig hervorragender mechanischer Festigkeit und Montagekompatibilität und ist daher speziell für Anwendungen mit strengen Genauigkeits- und Stabilitätsanforderungen konzipiert, wie z. B. magnetische Verriegelungsrelais.
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Produktbeschreibung

 

Bei diesem Manganin-Shunt zur Messung des elektrischen Stroms handelt es sich nicht um ein Stanzteil aus einem einzigen-Material, sondern um eine zusammengesetzte Metallstrukturkomponente, die auf einem funktionalen Zonendesignkonzept basiert:

Mittlere Funktionszone: Manganinlegierung
Als Kernbereich der Stromerkennung übernimmt es die Hauptwiderstandsfunktion und gewährleistet die Linearität und Stabilität der Umwandlung von Strom{0}}in-Spannung.

Zwei-Endverbindungszone: Kupfer mit hoher-Leitfähigkeit (Cu)
Wird zum Schweißen, Nieten oder Einsetzen verwendet, reduziert den Kontaktwiderstand und verbessert die Zuverlässigkeit des gesamten Strompfads.

Manganin und Kupfer werden im Bandstadium durch Elektronenstrahl-Laserschweißen metallurgisch verbunden, gefolgt von kontinuierlichem Stanzen, wodurch ein hohes Maß an Gleichmäßigkeit zwischen elektrischer und struktureller Leistung innerhalb einer einzelnen Komponente erreicht wird.

Electric Current Measure Manganin Shunt
Produktbeschaffenheit und Kernfunktionen
 
 
 

Laser-Laser-Verbund-Bimetallstruktur

Mithilfe der Elektronenstrahl-Laserschweißtechnologie werden Kupfer- und Mangan-Kupfer-Streifen fest miteinander verschmolzen und bilden eine lückenlose, schweißnahe -freie metallurgische Verbindungsschicht. Die Bimetallstruktur nutzt synergetisch den „präzisen spezifischen Widerstand von Mangan-Kupfer und die effiziente Wärmeableitung von Kupfer“ und gleicht so Messgenauigkeit und Wärmeableitungsanforderungen aus.

 
 

Spezielle Anpassung für magnetische Verriegelungsrelais

Je nach Nennstrom, Installationsraum und Betriebsumgebung des magnetischen Stromstoßrelais werden kundenspezifische Stanzabmessungen und -strukturen bereitgestellt. Es stehen einzelne Stanzteile oder integrierte Komponenten zur Verfügung, die ohne Nachbearbeitung genau auf die internen Montageanforderungen des Relais abgestimmt sind.

 
 

Hochpräzise Strommessattribute

Das Mangan-Kupfer-Material verwendet hochreine Rohstoffe mit einem extrem niedrigen Temperaturkoeffizienten des Widerstands und gewährleistet so präzise und kontrollierbare Widerstandswerte. Eine stabile Umwandlung kann über einen weiten Strombereich erreicht werden, wobei Messfehler innerhalb strenger Grenzen kontrolliert werden, was eine genaue Rückmeldung des Stromsignals gewährleistet.

 
 

Betriebseigenschaften mit hoher Stabilität

Die Laserverbundstruktur verfügt über eine hohe Verbindungsfestigkeit, die den Vibrationen und Stößen standhält, die durch den häufigen Betrieb des magnetischen Verriegelungsrelais entstehen. Es verfügt außerdem über eine hervorragende Temperatur- und Feuchtigkeitsbeständigkeit und es kommt zu keinen Leistungseinbußen bei Langzeitbetrieb unter komplexen Strombedingungen.

 

Customizable Electric Current Measure Manganin Shunt of Latching Relay

Hauptfunktionen: Mehrdimensionale Unterstützung für den präzisen Betrieb magnetischer Verriegelungsrelais

 

Präzise Funktion zur Umwandlung von Strom-in-Spannung

Unter Ausnutzung der hohen Stabilitätseigenschaften von Manganin-Widerständen wird der vom magnetischen Verriegelungsrelais geführte große Strom präzise in ein sich linear änderndes, kleines Spannungssignal umgewandelt. Dieses Spannungssignal kann von der Erkennungsschaltung genau erfasst werden, was eine Überwachung und Messung des Betriebsstroms des Relais in Echtzeit ermöglicht und zuverlässige Daten für eine präzise Steuerung liefert.

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Überlast- und Überstromschutzfunktion

Wenn im magnetischen Verriegelungsrelais ein Überlast- oder Überstromfehler auftritt, überschreitet das vom Shunt ausgegebene Spannungssignal gleichzeitig den normalen Bereich. Nachdem die Erkennungsschaltung dieses abnormale Signal erkannt hat, kann sie schnell den Schutzmechanismus des Relais auslösen, um den Stromkreis zu trennen. Dadurch wird verhindert, dass das Relais durchbrennt oder nachgeschaltete Geräte durch Überstrom beschädigt werden, wodurch die Sicherheit des Stromversorgungssystems gewährleistet wird.

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Hocheffiziente Wärmeableitung und stabiler Betrieb

Durch die Kupfer-{0}}Mangan-Kupfer-Verbundstruktur wird die beim Stromfluss erzeugte Wärme schnell abgeleitet, wodurch Widerstandsdrift und Leistungseinbußen durch Überhitzung des Shunts selbst verhindert werden. Gleichzeitig widersteht die robuste laserbeschichtete Struktur Vibrationen und Umgebungsveränderungen, wodurch ein stabiler Betrieb des Shunts über die gesamte Lebensdauer des magnetischen Verriegelungsrelais gewährleistet und die Wartungskosten gesenkt werden.

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Spezielle Anpassungsfunktion für magnetische Verriegelungsrelais

Maßgeschneiderte Größe und strukturelles Design passen sich präzise an den internen Installationsraum und den Montageprozess verschiedener magnetischer Stromstoßrelaismodelle an, sodass keine Nachbearbeitung durch den Kunden erforderlich ist. Das leichte und miniaturisierte Strukturdesign entspricht dem Miniaturisierungstrend magnetischer Verriegelungsrelais, ohne die elektromagnetische Leistung und Betriebszuverlässigkeit des Relais zu beeinträchtigen.

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We can produce silver contacts and stamping parts of different specifications for magnetic holding relays

Designvorteile: Durch die Struktur optimierte Leistung
 
 

Maximierte Wärmeableitungsfläche

Manganin-Shunt für Stromzählersind typischerweise mit Wärmeableitungsrippen oder vergrößerten Kanten ausgestattet. Unter Berücksichtigung der thermischen Wirkung des Stroms haben wir durch die Konstruktion die Kontaktfläche mit Luft vergrößert, um die Wärmeableitung zu beschleunigen und zu verhindern, dass der Shunt zu einer Wärmequelle im Inneren des Relais wird.

 
 
 

Struktur zum Stressabbau

An den Biegungen der Stanzteile wurden abgerundete Ecken und Pufferrillen entworfen, um zu verhindern, dass die durch thermische Ausdehnung und Kontraktion verursachte mechanische Spannung auf den Mangan-Kupfer-Bereich übertragen wird, und so eine Widerstandsdrift vermieden wird.

 
 
 

Multi-Pin-Design

Um unterschiedliche Leiterplattengrößen oder Stromwandler unterzubringen, haben wir verschiedene Pin-Konfigurationen für einfaches automatisiertes Einsetzen oder Löten entwickelt. Die Stifte bestehen aus Kupfer, was ein schnelles Löten und vollständige Lötstellen ermöglicht.

 

Copper Manganese

 

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Mr Terry from Xiamen Apollo

 

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