Shunt resistors eru mikilvægir skynjunarhlutar fyrir straumsýnatöku í rafmagnsmælum. Þeir nota lágviðnámseinkenni mangan-koparblendis til að ná nákvæmri straummælingu með því að mæla spennufallið yfir viðnámið þegar straumur flæðir í gegnum hana (lögmál Ohms V=I×R). Þeir eru líka ódýr-og mjög aðlögunarhæf sýnatökulausn í rafmagnsmælum.
Eins og er, flokkar iðnaðurinn fyrst og fremst raforkumæla shunt viðnám byggt á suðuferli, uppsetningaraðferð, burðarforskriftum og nákvæmni. Mismunandi gerðir sýna verulegan mun á ferli, frammistöðu og viðeigandi sviðsmyndum og allar verða að vera í samræmi við innlenda/iðnaðarstaðla eins og JB/T 11722-2013 og DL/T 2345-2021.

Flokkað eftir suðuferli: lóðaður shunt vs. rafeindageisla soðinn shunt
Þetta er flokkun rafmagnsmæla shunts byggt á framleiðsluferli þeirra, sem ákvarðar áreiðanleika vörunnar, nákvæmni og hitaaðlögunarhæfni. Rafgeislasuðu er ný tækni sem kemur nú í stað hefðbundinna lóðaaðferða.
Brazed Shunt
1. Aðgerðaaðgerðir
Ferlið er tengt með því að lóða manganínviðnámsplötuna við koparstöðina með hefðbundnum lóðaefnum, ferlið er einfalt og hefur lágan framleiðslukostnað.
2. Kjarnaeiginleikar
Það er vandamál með hitamyndun í lóðalaginu. Manganín- og koparstöðin hafa tilhneigingu til að aðskiljast vegna hitauppstreymis og samdráttar, sem leiðir til tiltölulega hás hitastuðul, meðalviðnámsstöðugleika og veikburða-getu gegn eldingum.
3. Umsóknarsviðsmyndir
Almennir rafmagnsmælar og hagkvæmir rafmagnsmælar með lágar kröfur um mælinákvæmni.

Rafeindageisla soðinn shunt
1. Aðgerðaaðgerðir
Engin lóðaefni eru notuð. Manganín- og koparstöðin eru sameinuð í eitt stykki með háhita rafeindageisla-. Það hefur afar miklar kröfur um hreinleika manganíns og koparefna, með ströngri vinnslu nákvæmni.
2. Kjarnaeiginleikar
Það hefur lágan hitastuðul, nánast ekkert mótstöðurek og engin viðbótarvarmamyndun frá lóðaefnum. Manganín- og koparstöðin skiljast aldrei að. Það getur auðveldlega lagað sig að flokki 0,5 rafmagnsmælum, staðist 3000A/10ms eldingarprófið og hefur sterkari oxunarþol og ofhleðslugetu.
3. Umsóknarsviðsmyndir
Meðal- og-mikill afl jafnstraumsrafmagnsmælar (hleðsluhrúgur, ljósvökva), iðnaðar-rafmagnsmælar og rafmagnsmælar utandyra í breiðu-hitaumhverfi. Það er einnig almennt val fyrir samþætta DC rafmagnsmælishunts eins og er.

Flokkað eftir uppsetningaraðferð: innbyggður-innbyggður shunt á móti ytri aðskildum shunt
Þessi flokkun miðar fyrst og fremst við DC orkumæla (sérstaklega fyrir hleðslustöðvar fyrir rafbíla). Kjarnamunurinn liggur í því hvort shunt viðnámið er samþætt við orkumælishlutann, sem hefur bein áhrif á uppsetningu mælisins, orkunotkun, and-truflunargetu og heildarmælingarvillu. Þetta er einnig lykilatriði við val á orkumælum fyrir hleðslustöðvar.

Ytri skipting-gerðu Shunt
1. Byggingareiginleikar
Skurðurinn er óháður yfirbyggingu rafmagnsmælisins og þarf að tengja hann við mælinn með sýnatökuvírum. Skipuleggja þarf aðskilið uppsetningarrými og raflagnaleiðir.
2. Kjarnaeiginleikar
Til að draga úr langri-sýnatökutruflunum er há-merkjasending að mestu tekin upp (75mV/50mV), sem leiðir til verulega meiri orkunotkunar og hitamyndunar (orkunotkun nær 22,5VA við 300A vinnuskilyrði). Mælivillur eru lagðar ofan á mælinn, shunt og raflögn, sem leiðir til mikillar heildarvilluóvissu (fyrir hefðbundna Class 1,0 metra + Class 0,5 shunt getur heildarvillan orðið ±1,5%). Það hefur veikburða-rafsegultruflanagetu.
3. Umsóknarsviðsmyndir
Snemma jafnstraumshleðslustúfa rafmagnsmælar, tvískiptur-byssuhleðsluhrúgur og orkugeymslumælingar með litlar kröfur um uppsetningarpláss.

Innbyggður-innbyggður shunt
1. Byggingareiginleikar
Afleiðingin er beint samþætt inni í rafmagnsmælinum, án þess að þurfa utanaðkomandi sýnatökuvíra. Aðeins er þörf á ytri spennulínum og samskiptalínum, sem gerir raflögn mjög einföld.
2. Kjarnaeiginleikar
Það notar lágspennumerkjasendingu-(6mV). Byrjunin hefur minna viðnámsgildi og orkunotkun hans er aðeins 1/12 af þeirri skiptu-gerð (aðeins 1,8VA við 300A vinnuskilyrði), með lágri hitamyndun og stjórnanlega hitahækkun. Sýnatökutengillinn er stuttur og lokaður, án frekari villu yfirbyggingar, og mælingarnákvæmni getur náð flokki 0,5 (villa ±0,5%). Það hefur sterka vörn gegn-truflunum og getur einnig gert sér grein fyrir samþættri blýþéttingu til að koma í veg fyrir að átt sé við.
3. Umsóknarsviðsmyndir
Nýir stakir-byssujafnstraumshleðslustúfa rafmagnsmælar, hár-nákvæmir ljósafhlaða rafmagnsmælar og fyrirferðarlítill rafmagnsmælar fyrir-farartæki/smáorku. Það er tækniþróunarstefna DC rafmagnsmæla.

3. Viðeigandi aðstæður: Nýr stakur-byssujafnstraumshleðsluhraðaorkumælir, hár-nákvæmni ljósaorkumælir, og fyrirferðarlítill á-borðs-/lítil-mælikvarða orkugeymsluorkumælir tákna stefnu tækniframfara fyrir DC orkumæla.
Flokkað eftir burðarvirkjum: Standard FL röð straumshunts
Þetta er algengt burðarlíkan af DC aflmælishunt. Kjarnaíhlutunum er skipt í FL-2 grunngerðina og FL-29/FL-39 háaflgerðina, báðar með fjögurra skauta uppbyggingu (ytri straumskautum og innri mögulegum skautum), sem henta fyrir mismunandi straumsvið og úttaksspennu.

1.FL-2 Gerð:Almennt módel, nákvæmniflokkur 0,5/1,0, straumsvið 1A~15000A, útgangsspennuvalkostir eru 20mV, 30mV, 50mV, 75mV, 100mV (75mV er staðalbúnaður), hitastigshækkun Minna en eða jafnt og 80 gráður undir 50A eða yfir 50A og minna 12 gráður og 50A. Hentar fyrir flesta AC orkumæla og litla til meðalstóra DC orkumæla;

2.FL-29/FL-39 Gerð:Endurbætt há-aflútgáfa af FL-2, hönnuð fyrir ofur-straumforrit yfir 2000A. Hann er með hár-hitaþolinn einangraður grunnur og sterkari ofhleðslugetu, hentugur fyrir öfgamikið afl DC mælingar í iðnaði;

3.Almennir eiginleikar:Allar gerðir nota mangan-koparblendiviðnámsplötur + kopartengi, styðja sérsniðnar stærðir og sumir framleiðendur geta gefið sérstakar forskriftir fyrir útflutning, aðlagast mismunandi innlendum orkumælastöðlum.

Flokkað eftir nákvæmni: 0,2 flokki / 0,5 flokki / 1 flokki shunts
Þessi flokkun er byggð á DL/T 2345-2021 staðlinum fyrir ytri shunts DC orkumæla. Nákvæmniflokkurinn samsvarar beint mælingarnákvæmni orkumælisins og er einnig kjarnavísir fyrir verksmiðjuskoðun shuntsins.
Grunnvillumörk shuntviðnáms
| Hleðslustraumur (I) | Mælingarástand | Flokkur 0.2 | Flokkur 0.5 | 1. flokkur |
|---|---|---|---|---|
| 0,01 Iₙ Minna en eða jafnt og I Minna en eða jafnt og 0,05 Iₙ | Eftir varmastöðugleika shuntviðnámsins | ±0.4% | ±1% | ±2% |
| 0,05 Iₙ Minna en eða jafnt og I Minna en eða jafnt og 1,2 Iₙ | Eftir varmastöðugleika shuntviðnámsins | ±0.2% | ±0.5% | ±1% |
1.Class 0.2 Shunt
Hæsta nákvæmnisflokkurinn með lágmarks grunnvillu við viðmiðunaraðstæður. Áhrif hita- og rakabreytinga á villur eru stranglega stjórnað.Umsóknir: Kvörðun rannsóknarstofu,-nákvæmir rafmagnsmælar fyrir iðnaðarmælingar og tollafgreiðslumæla rafmagnsmæla.
2.Class 0.5 Shunt
Almennur nákvæmni flokkur í greininni.Umsóknir: Rafmagnsmælir fyrir borgaraleg/iðnaðarvirkjanir, rafmagnsmælar með jafnstraumshleðslustafli og rafmagnsmælir með ljósmælum. Það er einnig staðlað nákvæmni fyrir FL röð shunts.
3.Flokks 1 sending
Kostnaður-hagkvæmur nákvæmniflokkur.Umsóknir: Hár-straummæling yfir 5000A, raforkumælar með litla nákvæmni og tímabundnir rafmagnsmælar.
Samanburðartafla yfir kjarnategundir fyrir rafmagnsmælaskipti
Til að skýra betur muninn á mismunandi gerðum ber eftirfarandi saman fjóra kjarna shunt viðnám -suðu/rafeindageisla soðna (ferli) og innri/ytri (uppsetning)-sem eru algengustu í greininni, byggt á helstu frammistöðuvísum þeirra.
| Samanburðarvídd | Manganin Wire Shunt | Rafeinda-geislasoðinn shunt | Ytri aðgreind gerð | Innri samþætt gerð |
|---|---|---|---|---|
| Hitastuðull | >50 ppm | < 30 ppm | - | - |
| 300 A aflnotkun (dæmi) | - | - | 22,5 VA | 1,8 VA |
| Villa í mælingarnákvæmni | ±1% ~ ±2% | ±0.5% ~ ±1% | ±1,5% (uppsafnað) | ±0,5% (ekki-uppsafnað) |
| Getu gegn-truflunum | Meðaltal | Sterkur | Veikir (langir sýnatökuleiðir) | Sterk (lokuð merkjalykkja) |
| Framleiðslukostnaður | Lágt | Miðlungs-Hátt | Lágt (kerfis-lausn) | Medium (samþætt lausn) |
| Dæmigert umsóknarsvið | Iðnaðar- / DC / breiður-hitaorkumælar | Tvöfaldur-byssujafnstraumshraðhleðsla-orkumælar | DC hraðhleðslu-/ljósorkumælar- |





