Измерительный шунт

 

Изобретение относится к конструкции шунтов, предназначенных для измерения токов, и может быть использован в малогабаритных приборах: счетчиках электрической энергии, щитовых амперметрах, ваттметрах и др. Измерительный шунт содержит арматуру, выполненную из изоляционного материала, токовые наконечники с токовыми и потенциальными зажимами, резистивный элемент и крепежные винты, причем арматура выполнена из двух симметричных половин с параллельными первыми пазами, в которых размещены боковые ребра резистивного элемента и перпендикулярные первым пазам вторые пазы, в которых размещены потенциальные зажимы, при этом резистивный элемент выполнен П-образной формы из резистивного материала совместно с токовыми и потенциальными зажимами, а половины арматуры установлены зеркально друг к другу и имеют по одному или более симметрично расположенных отверстий, через которые они соединены винтами таким образом, чтобы верхняя полка П-образного резистивного элемента была размещена на площадке, образованной торцевыми поверхностями половин арматуры. Технический результат - упрощение конструкции и технологии изготовления. 3 ил.

Изобретение относится к измерительной технике, в частности к конструкции измерительных шунтов, предназначенных для измерения токов.

Известны конструкции измерительных шунтов [1], состоящие из арматуры - основания, изготовленного из изоляционного материала, на котором укреплены токовые наконечники с токовыми и потенциальными зажимами из меди или латуни и впаянный в них твердым припоем резистивный элемент в виде проволоки или тонкой пластины из манганина, расположенные в плоскости, параллельной основанию.

Существенным недостатком известной конструкции является значительные габаритные размеры и масса, что ограничивает их применение, например, в малогабаритных приборах: счетчиках электрической энергии, щитовых амперметрах, ваттметрах и др.

Известный шунт, описанный в [1], является прототипом.

Техническим результатом, который обеспечивает заявляемый измерительный шунт, является значительное уменьшение габаритных размеров и массы, а также упрощение конструкции и технологии изготовления и, как следствие, снижение себестоимости производства.

Технический результат достигается тем, что в заявляемом устройстве, арматура выполнена из двух симметричных половин с параллельными первыми пазами, в которых размещены боковые ребра резистивного элемента и перпендикулярные первым пазам вторые пазы, в которых размещены потенциальные зажимы, причем резистивный элемент выполнен П-образной формы из резистивного материала совместно с токовыми и потенциальными зажимами, при этом половины арматуры установлены зеркально друг другу и имеют по одному или более симметрично расположенных отверстий, через которые они соединены винтами таким образом, чтобы верхняя полка П-образного резистивного элемента была размещена на площадке, образованной торцевыми поверхностями половин арматуры.

Сопоставительный анализ заявляемого измерительного шунта с известным решением показывает, что в заявляемом шунте изменена конструкция арматуры, резистивного элемента, а также их взаимное соединение. Таким образом, заявляемое устройство соответствует критерию "новизны", а сравнение заявляемого устройства с известным техническим решением в данной области техники позволило выявить признаки, отличающие заявленное устройство от известных, подтверждающее вывод о том, что предлагаемое техническое решение имеет изобретательский уровень.

Изобретение является промышленно применимым, так как может быть использовано в измерительной технике, в частности при изготовлении малогабаритных измерительных шунтов, встраиваемых в счетчики электрической энергии, амперметры, ваттметры и другие приборы, в которых необходимо измерение тока.

Предлагаемое изобретение поясняется чертежами, где изображены: - на фиг.1 - прототип измерительного шунта в двух проекциях; - на фиг.2 - половина арматуры в трех проекциях; - на фиг. 3 - измерительный шунт согласно предлагаемому изобретению в сборе в трех проекциях.

На фиг. 1, 2, 3 обозначены: 1 - арматура- основание прототипа; 2 - токовые наконечники; 3 - резистивный элемент; 4 - винты крепления токовых проводов; 5 - винты крепления потенциальных проводов; 6 - винты крепления токовых наконечников к арматуре; 7 - отверстия для крепления шунта; 8 - половина арматуры согласно изобретению; 9 - пазы для размещения резистивного элемента; 10 - пазы для размещения потенциальных выводов; 11 - углубление для размещения головки винта или гайки; 12 - отверстия для крепления потенциальных проводов; 13 - потенциальные выводы заявляемого шунта; 14 - отверстия для подключения токовых проводов.

Работает шунт следующим образом. Измеряемый ток подключается на токовые зажимы (винты 4 на фиг.1 и отверстия 14 на фиг.3), а падение напряжения на шунте измеряется на потенциальны зажимах (винты 5 на фиг.1 и отверстия 12 на фиг. 3). Основные требования к стабильности шунта заключается в обеспечении исключения механических деформаций резистивного элемента при транспортировании, монтаже шунта и во время его эксплуатации. В прототипе это достигается креплением токовых наконечников к жесткой арматуре- основанию, а в заявленном шунте размещением сформованного П-образного резистивного элемента в пазах двух симметричных также жестких половин арматуры и опорой его полки на плоскость, образованную торцевыми площадками половин арматуры.

В предлагаемом шунте резистивный участок, определяющий номинал сопротивления и его стабильность, совместно с потенциальными выводами зафиксирован параллельными пазами половин арматуры и опорой на торцевую плоскость половин арматуры, что полностью исключает его деформацию в процессе монтажа и эксплуатации.

Конструкция заявляемого шунта согласно изобретению существенно упрощает шунт, поскольку для его изготовления и монтажа требуется 5 винтов, а в прототипе - 10, габаритные размеры и объем заявляемого шунта в 3-4 раза меньше (30 см3 - прототип и 7,2 см3 - заявляемый шунт), чем у прототипа при одинаковой нагрузочной способности (например, на ток 50 А). В случае применения такого шунта в счетчике электрической энергии его монтируют на массивные входные клеммы счетчика, выполняемые из меди или латуни, а в амперметрах на такие же массивные входные зажимы. Поэтому нет необходимости применять латунные токовые наконечники, как это выполнено в прототипе, поскольку функцию теплоотвода будут выполнять указанные входные клеммы и зажимы.

Таким образом, предлагаемая конструкция измерительного шунта позволяет получить следующие преимущества: - уменьшение габаритных размеров и занимаемого шунтом объема в 3-4 раза; - упрощение конструкции и снижение трудоемкости изготовления.

Источники информации 1. Технические условия на шунты стационарные 75ШС-01 ТУ 25-04.463-78.

Формула изобретения

Измерительный шунт, содержащий арматуру, выполненную из изоляционного материала, токовые наконечники с токовыми и потенциальными зажимами, резистивный элемент и крепежные винты, отличающийся тем, что арматура выполнена из двух симметричных половин с параллельными первыми пазами, в которых размещены боковые ребра резистивного элемента и перпендикулярные первым пазам вторые пазы, в которых размещены потенциальные зажимы, причем резистивный элемент выполнен П-образной формы из резистивного материала совместно с токовыми и потенциальными зажимами, при этом половины арматуры установлены зеркально друг к другу и имеют по одному или более симметрично расположенных отверстий, через которые они соединены винтами таким образом, чтобы верхняя полка П-образного резистивного элемента была размещена на площадке, образованной торцевыми поверхностями половин арматуры.

РИСУНКИ

Рисунок 1, Рисунок 2, Рисунок 3



 

Похожие патенты:

Изобретение относится к измерительной технике, в частности к конструкции измерительных резисторов, которые могут быть использованы для создания мер сопротивления или измерительных шунтов

Изобретение относится к электротехнике, а именно к инфракрасной технике, и может быть использовано для нагрева объектов различной конфигурации

Изобретение относится к электротехнике, в частности к электросварке, и решает задачу создания резисторного блока простой и надежной конструкции с минимальными габаритами и пониженной материалоемкостью

Лазер // 2054217

Резистор // 2046416

Изобретение относится к мощной импульсной технике и может использоваться в качестве нагрузки или ее эквивалента, а также в качестве схемного элемента мощных высоковольтных импульсных устройств

Резистор // 1758679

Изобретение относится к электротехнике и может быть использовано для регулировки сварочного тока

Изобретение относится к электрои радиотехнике , а именно к электрическим резисторам, работающим при высоких напряжениях и частотах

Изобретение относится к измерительной технике, в частности к конструкции измерительных шунтов, предназначенных для измерения токов

Изобретение относится к электротехнике, в частности к электрооборудованию транспортных средств, а именно к силовым нагрузочным резисторным модулям для транспортных средств с электротягой, например для тепловоза

Изобретение относится к конструкции резисторов большой мощности и может быть использовано в системах электродинамического торможения электрического транспорта, например электровозов

Изобретение относится к электроизмерительной технике, а более конкретно к безиндуктивным шунтам, предназначенных для измерения импульсных токов

Изобретение относится к конструкции воздухоохлаждаемых резисторов большой мощности, а именно к балластным резисторам в установках высокой мощности

Изобретение относится к электрофизике и электротехнике и может применяться при изготовлении резистивных устройств (соленоидов) длительного использования, предназначенных для работы в режимах однократных импульсов, импульсно-периодическом, резонанса токов, а также в режиме квазипостоянного тока. Техническим результатом является: максимально возможное при фиксированной геометрии повышение геометрического фактора собственной добротности соленоида, снижение тепловых потерь в проводнике соленоида и повышение амплитудного значения тока и магнитного поля. Цель достигается путем изготовления соленоида из одинаковых включенных «в параллель» двухсекционных катушек, обе секции которых намотаны прямоугольной шиной, уложенной по раскручивающимся в противоположных направлениях спиралям. Переход проводника из одной секции в другую происходит на внутреннем слое катушки, для чего перед выполнением намотки шина подвергается пластической деформации типа «сдвиг» в середине ее длины на величину, равную сумме ширины шины и толщины межсекционной изоляции. Для предупреждения возможного электрического пробоя между секциями и по бокам каждой катушки вклеиваются прокладки-шайбы из электроизоляционного материала. Соленоид подвергают охлаждению путем погружения его в хладагент. 5 ил.

Изобретение относится к электротехнике, в частности к конструкции блока резисторов в электротранспорте. Блок самовентилируемых резисторов имеет установленные в виде рядов резистивные элементы в опорно-крепежной арматуре и токовыводы, соединенные с узлом электрических подключений. Резистивные элементы электрически и механически соединены между собой. Каждый из рядов резистивных элементов составлен из вертикально ориентированных воздухопрозрачных спиралей, навитых из круглой тугоплавкой формодержащей металлической проволоки диаметром 1,5-5 мм, с шагом спирали не менее 1,5 диаметров проволоки и диаметром навивки не более 12 диаметров проволоки. Спирали установлены между верхними и нижними токоведущими держателями и закреплены на них через свои крайние витки. Технический результат заключается в снижении рабочей температуры блока резисторов при снижении его габаритов и массы. 5 з.п. ф-лы, 5 ил.

Изобретение относится к области конструирования нагрузочных резисторов и систем, их объединяющих, для использования в силовых цепях автономных энергоустановок. Устройство балластное содержит нагрузочные резисторы, изоляторы, крепежную раму, выводные шины. Нагрузочные резисторы образованы дистанционно друг от друга послойно расположенными токопроводящими пластинами. Каждая пластина имеет вырезы с образованием зигзагообразной ленты с параллельными продольными, поворотными и концевыми участками. Пластины в поперечном направлении сдвинуты относительно друг друга. С внешней стороны крайних параллельных продольных участков ленты каждой пластины расположены проушины подвода и отвода электротока, а концевые и поворотные участки лент пластин нагрузочного резистора размещены в краевых изоляторах. Нагрузочные резисторы объединены в группы соединением изоляторов с образованием не менее двух несущих ферм. Технический результат группы изобретений - значительное увеличение эффективности энергосброса и надежности функционирования балластного устройства при одновременном уменьшении занимаемых удельных площадей, объемов и массы. 2 н. и 14 з.п. ф-лы, 11 ил.

Изобретение касается модуля сопротивления для повышения пускового момента для ротора электрической машины, имеющей обмотку ротора, и возбудителя ротора и электрической машины, которые имеют соответственно по меньшей мере один такой модуль сопротивления. Для повышения пускового момента модуль сопротивления имеет: первую точку (1) подключения и вторую точку (2) подключения, по меньшей мере два электропроводящих слоя (3, 4), по меньшей мере два слоя (3, 4) электрически соединены с первой и второй точками подключения, указанные по меньшей мере два слоя (3, 4) по меньшей мере частично в окружном направлении охватывают, каждый, ось (5) модуля сопротивления и имеют, каждый, начальную точку (6) слоя и конечную точку (7) слоя; соответствующий первый изоляционный слой (8), который расположен между каждыми двумя слоями (3, 4); соответствующую точку (9) соединения, в которой конечная точка (7) каждого слоя (3, 4) электрически соединена с начальной точкой (6) каждого следующего слоя (3,4). 4 н. и 28 з.п. ф-лы, 5 ил.
Наверх