Elektronenstrahlgeschweißter Shunt
Produktbeschreibung
Ein elektronenstrahlgeschweißter Shunt ist ein Stromabtast-Shunt-Widerstand, der mithilfe eines hochpräzisen Elektronenstrahlschweißverfahrens hergestellt wird. Es ist eine Kernkomponente für die genaue Stromerkennung in Bereichen wie intelligenter Energiemessung, Leistungssteuerung und industrieller Sensorik. Herkömmliche Shunts verwenden oft Hartlöten oder manuelles Punktschweißen, um den Widerstandskern und die leitenden Anschlüsse zu verbinden, was zu unzureichender Verbindungsstärke, schlechter Stabilität und geringer Widerstandskonsistenz führt. Im Gegensatz dazu nutzt der Shunt einen Elektronenstrahl mit hoher-Energie-Dichte, um eine metallurgische Verbindung zwischen dem Widerstandsmaterial und dem Kupferanschluss herzustellen und so die Probleme herkömmlicher Prozesse auf der Fertigungsebene zu lösen. Es hat nach und nach die traditionellen gelöteten Shunts ersetzt und ist zur gängigen Wahl in den Bereichen Energieversorgung und Industriesteuerung auf der ganzen Welt geworden.

Kernfunktionsdefinitionen
Stromumleitungsfunktion
Der E-Schweißshunt fungiert als niederohmiger Pfad, der den Großteil des Stroms im Hauptstromkreis durch sich selbst leitet, den Lastdruck im Probenahmekreis reduziert und den sicheren Betrieb des Messsystems unter Hochstrombedingungen gewährleistet.
Spannungsabtastfunktion
Basierend auf dem Ohmschen Gesetz wird ein Spannungsabfall im Millivolt--Bereich proportional zum Strom erzeugt, wenn Strom durch den Manganin-Widerstandsbereich fließt. Dieses Spannungssignal wird von der Abtastschaltung gefiltert und dann zur Analog-zu-Wandlung an den Messchip übertragen, wodurch letztendlich eine genaue Berechnung des Stromwerts und eine statistische Analyse der elektrischen Energiedaten erreicht werden.
Überlastschutzfunktion
Wenn der Strom den Nennwert überschreitet, erreicht der Manganin-Shunt mit 100 A für Elektrik in Verbindung mit dem Relaissteuerungssystem eine Überstromerkennung und eine schnelle Trennung und schützt so nachgeschaltete Stromkreise und Geräte vor Überlastungsschäden.
Statusüberwachungsfunktion
Der Punktschweißwiderstand für Manganin-Shunt-Widerstände überwacht kontinuierlich Änderungen im Stromkreis und liefert Echtzeit-Betriebsstatusdaten für intelligente Messgeräte und industrielle Steuerungssysteme, die Fehlerdiagnose und Energieeffizienzanalyse unterstützen.

Produktdetails und Funktionen
Hauptleiterbereich der leitenden Kupferschiene: Langes, streifenförmiges, gestanztes T2-Kupfersubstrat mit vor-gebohrten kreisförmigen Montagelöchern und einem langen, ausgehöhlten-Gewichtsreduzierungsnut-Design. Dadurch wird das Gewicht des Produkts reduziert, während die leitende Querschnittsfläche erhalten bleibt, wodurch sich das Gesamtgewicht des Messgeräts verringert. Es optimiert außerdem die Wärmeableitung und passt sich dem kompakten internen Layout des E-Beam Welding Manganin Shunt für Smart Energy Meter an.
Elektronenstrahl-Verbundschweißbereich: Das vordere Ende der Sammelschiene und das Manganin-Probenstück werden durch Vakuum-Elektronenstrahl-Vollnahtschmelzschweißen zusammengeschweißt. Die gesamte Verbindung ist nahtlos und frei von kalten Lötstellen, im Gegensatz zum verteilten Einzelpunktschweißen des Punktschweißens für Manganin-Shunt-Widerstände. Wenn Strom fließt, wird die Wärme gleichmäßig verteilt, wodurch lokale Hochtemperaturpunkte vermieden werden.
Manganin-Abtastsignalleitung-Ausgangsanschlüsse: Zwei Sätze symmetrischer Signalabtasthöcker sind in den Manganin-Bereich eingeprägt und passen sich an den PCB-Sondenkontakt des Messgeräts für die Spannungssignalerfassung an. Die Bump-Höhe und -Abstände sind standardisiert, passen zu automatisierten Lötgeräten und entsprechen dem EBW Manganin Shunt für elektronische Messgeräte. Anforderungen für die Massenmontage.
Positionierungs- und Biege-Snap-{0}}Struktur: Eine integrierte, gestanzte und gebogene Begrenzungs-Snap--Passung unterhalb der Klemme rastet nach der Installation im Zählersockel automatisch ein und verhindert so eine Shunt-Verschiebung während des Transports und bei Vibrationen und gewährleistet eine langfristig genaue Ausrichtung der Probenahmepunkte. Bei Zusammenbau mit dem Manganin-Stromstoßrelais für einphasige Phasen fungiert es auch als magnetischer Shunt-Begrenzer, wodurch die Funktion des magnetischen Shunts für das Stromstoßrelais erreicht wird.
Präzisionsentgratungsprozess für Kanten: Alle Stanzschnitte und Biegekanten werden CNC-poliert, um Grate zu entfernen, scharfe Metallgrate zu vermeiden und Kratzer auf der Isolationsschicht der Messgeräteplatine und dem Relais-Einspritzgehäuse zu vermeiden, wodurch Kurzschlüsse vermieden werden.
Einheitliche Passivierungsoberflächenbehandlung: Die gesamte Kupferoberfläche verfügt über eine hellbraune Passivierungsschutzschicht, die frei von Ölflecken und Oxidationsflecken ist. Dies ermöglicht eine direkte Lötmontage ohne vorherige Desoxidationsvorbehandlung durch den Kunden und ist mit der schnellen Verarbeitung der Produktionslinie für Widerstands-Mangan-Shunts für Stromzähler kompatibel.

Widerstandskernmaterial: Manganin-Kupferlegierung
Niedriger Temperaturkoeffizient
Der Temperaturkoeffizient des Endprodukts kann im Bereich von weniger als oder gleich 50 ppm/Grad gesteuert werden. Temperaturänderungen haben nur minimale Auswirkungen auf den Widerstandswert des Manganin-Shunts für Energiemessgeräte, wodurch die Genauigkeit der Strommessung bei unterschiedlichen Umgebungstemperaturen gewährleistet und Messfehler vermieden werden.
Hohe Widerstandsstabilität
Die chemischen Eigenschaften der Manganin-Kupferlegierung sind stabil und eine langfristige-Nutzung führt nicht zu einer Widerstandswertdrift im EBW-Mangan-Kupfer-Shunt. Die Alterungsrate ist gering und die Lebensdauer des Produkts kann mit dem Endgerät synchronisiert werden.
Niedrige Widerstandseigenschaften
Es können extrem niedrige Widerstandswerte des Endprodukts erreicht werden, die den Anforderungen der Hochstrom-Shunt-Probenahme gerecht werden. Beispielsweise kann der Widerstandswert eines Manganin-Shunts der 100-A-Klasse mit 100 A für ein Phasenmessgerät im Bereich von 100 bis 250 μΩ gesteuert werden, was zu einem geringen Leistungsverlust und einer geringen Eigenerwärmung führt.
Materielle Vorteile
Im Vergleich zu anderen Widerstandslegierungen wie Konstantan weist die Mangan-Kupfer-Legierung ein geringeres thermoelektrisches Potenzial auf und erzeugt bei Verwendung mit Kupfer ein geringeres zusätzliches thermoelektrisches Potenzial, was keinen zusätzlichen Einfluss auf die Probengenauigkeit hat und sich besser für Anwendungen im Bereich der hochpräzisen Leistungsmessung eignet.

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