Šiuolaikinėse elektros energijos apskaitos sistemose manganu dengtos fiksavimo relės plačiai naudojamos kaip pagrindiniai srovės jutimo elementai vienfaziuose- energijos skaitikliuose, išmaniuosiuose skaitikliuose ir srovės atrankos grandinėse dėl jų itin žemo atsparumo temperatūros koeficiento, puikaus ilgalaikio stabilumo ir gero apdirbimo. Tačiau didėjant elektros tinklo aplinkos sudėtingumui, galios dažnio magnetinio lauko trukdžiai tapo svarbiu veiksniu, turinčiu įtakos energijos skaitiklių matavimo tikslumui. Tradiciniai šunto gnybtai yra linkę į indukuotas sroves veikiant kintamiems magnetiniams laukams, todėl gali atsirasti matavimo klaidų, o sunkiais atvejais - net neteisingai išrašyti sąskaitas. Todėl statinių varinių plokščių su manganu, atsparių galios dažnio magnetiniams trukdžiams, kūrimas tapo svarbia technologine kryptimi elektros apskaitos srityje.

Vario mangano lydinys (Cu-Mn-Ni), kaip pagrindinė vario mangano medžiaga, turi tokius pranašumus kaip stabili varža, mažas termoelektrinis potencialas ir didelis atsparumas korozijai, todėl jis ypač tinka didelio-tikslumo srovės mėginių ėmimo scenarijams. Tačiau praktikoje dėl ne-magnetinių savybių jis negali pasiekti magnetinio ekranavimo išoriniuose galios dažnio magnetiniuose laukuose, pvz., srovės transformatoriuose. Vietoj to, laidininko grandinėje sukuriama indukuota elektrovaros jėga sukelia matavimo paklaidas. Norint pašalinti šį trūkumą, reikia sistemingai optimizuoti įvairius aspektus, įskaitant konstrukcinį projektavimą, medžiagų išdėstymą ir signalų apdorojimą.
Pateikiamas labai efektyvus magnetinio fiksavimo relės šunto gnybto gamybos metodas, pagrįstas „trys{0}}-“ koncepcija „magnetinio lauko panaikinimas + fizinis ekranavimas + grandinės slopinimas“. Jo pagrindinę struktūrą sudaro vario mangano lakštas, laidus lakštas, signalų laidai, kintamo magnetinio lauko ekranavimo dangtelis ir anti-trukdžių grandinės modulis.
Pirma, kalbant apie konstrukcijų dizainą, taikomas „dviejų{0}}kilpų atvirkštinės indukcijos“ principas. Mangano vario lakšto viduryje padaryta skylė, o du signaliniai laidai atitinkamai prijungti prie viršutinio ir apatinio lapo galų. Vienas signalo laidas praeina per-angą, o kitas yra tvirtai susuktas virš mangano vario lakšto. Šis išdėstymas sukuria dvi priešingos krypties -indukcines kilpas ant mangano vario lakšto, veikiant išoriniam kintamajam magnetiniam laukui. Sukeltos elektrovaros jėgos panaikina viena kitą, žymiai sumažindamos grynuosius trukdžių signalus. Susukta šunto mazgo dalis pritvirtinta karščiui{9}}susitraukiančiais vamzdeliais, siekiant užtikrinti konstrukcijos stabilumą, sumažinti magnetinio lauko indukcijos plotą ir pagerinti anti{10}interferencijų nuoseklumą.
Antra, pasirenkant tinkinamo vario manganino šunto rezistoriaus medžiagą, laidžiame lakšte naudojamas labai laidus ir didelio{0}}stiprumo berilio vario lydinys (BeCu), kuris ne tik užtikrina srovės perdavimo efektyvumą, bet ir turi gerą elastingumą bei atsparumą nuovargiui, todėl tinka dažno perjungimo sąlygoms. Mangano vario lakštas ir laidus lakštas metalurgiškai sujungiami vakuuminiu elektronų pluoštu suvirinimu (EBW). Suvirinimo siūlė pasižymi dideliu stiprumu ir maža šilumos-paveikta zona, todėl išvengiama terminio įtempio ir oksidacijos problemų, atsirandančių dėl tradicinio suvirinimo, todėl užtikrinamas ilgalaikis veikimo stabilumas.
Trečia, kalbant apie fizinę elektros skaitiklio šunto apsaugą, visas mangano vario lakšto ir laidžio lakšto mazgas yra įdėtas į kintamo magnetinio lauko ekraną. Ekranavimo dangtelis, pagamintas iš didelio-laidumo medžiagos, efektyviai nukreipia ir nukreipia išorinius galios dažnio magnetinius laukus, sumažindamas jų prasiskverbimą į jautrias mėginių ėmimo sritis ir sudarydamas pirmąją gynybos liniją.
Galiausiai signalo apdorojimo etape prieš signalo linijoms prijungiant prie plokštės integruojama anti-magnetinių trukdžių grandinė. Šią grandinę sudaro žemų dažnių-filtras, diferencialinis stiprintuvas ir izoliacinis stiprintuvas, sujungtas nuosekliai. Žemo dažnio-filtras naudoja dvigubą RC lygiagrečią struktūrą, kad efektyviai išfiltruotų aukštų diferencialinis stiprintuvas susideda iš kelių operacinio stiprintuvo pakopų, pagerinančių bendrojo-režimo atmetimo koeficientą ir slopinančių bendrųjų-režimų trukdžių signalus; izoliacinis stiprintuvas pasiekia elektros izoliaciją tarp įvesties ir išvesties, blokuodamas įžeminimo kilpos trikdžius ir dar labiau padidindamas sistemos atsparumą. Tuo pačiu metu prie operacinio stiprintuvo galios įvesties sukonfigūruojama RC filtro grandinė, kad būtų slopinamas maitinimo pulsavimas ir aukšto -dažnio sujungimo trikdžiai, užtikrinant signalo ryšio grynumą.
Šio anti-magnetinių trukdžių Manganin Shunt for Electricity Meter gamybos procesas apima: medžiagos paruošimą → manganino ir berilio vario laidžių lakštų pjovimą lazeriu → precizinį štampavimą → per{1}}skylių apdorojimą → elektronų pluošto suvirinimo surinkimą → signalo linijos įsriegimą ir sukimą → šilumos susitraukiančios plokštės fiksavimą → dangtelį nuo karščio. Viso proceso metu pabrėžiamas tikslumas ir proceso nuoseklumas, ypač daug dėmesio skiriant suvirinimo kokybei ir signalo grandinės simetrijai, kad būtų užtikrintas patikimas anti- trikdžių veikimas.

Palyginti su tradiciniais sprendimais, ši Electric Meters Manganin Shunt struktūra ne tik pagerina elektros skaitiklių matavimo stabilumą esant 0,5 mT galios dažnio magnetiniam laukui, bet ir puikiai pritaikoma automatizuotai gamybai, todėl yra tinkama tokioms programoms kaip State Grid ir Southern Power Grid, kurioms taikomi griežti elektros skaitiklių atsparumo{1}} trikdžiai reikalavimai. Be to, jo dizaino koncepcija gali būti išplėsta į didelio-patikimo maitinimo sistemas, pvz., naują energiją, išmanųjį paskirstymą ir elektromobilių įkrovimo įrangą.
Tobulėjant išmaniųjų tinklų statybai, elektros energijos apskaitos įrangos atsparumo{0}}interferencijai keliami aukštesni standartai. Anti-magnetinių trukdžių mangano vario šuntai, naudodamiesi struktūrinėmis naujovėmis ir sistemų integravimu, pasiekė technologinį šuolį nuo pasyvios apsaugos iki aktyvaus atšaukimo, o tai atspindi dabartinę dabartinių mėginių ėmimo elementų plėtros kryptį. Ateityje, kartu su tvirta projektavimo teorija ir modeliavimo optimizavimu, jo veikimas bus toliau tobulinamas ir bus plačiau taikomas sudėtingose elektromagnetinėse aplinkose.
Mes orientuojamės į mokslinius tyrimus ir plėtrą bei gamybąEnergijos skaitiklių šuntai, siūlanti tinkintus sprendimus su anti-trukdžiais ir dideliu stabilumu. Susisiekite su mumis dėl profesionalios techninės pagalbos ir produktų parinkimo paslaugų.
Susisiekite su mumis

