Измерительный шунт для больших импульсных токов

 

О П И С А Н И Е (и) 502340

ИЗОБРЕТЕНИЯ

К АВТОРСКОМУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ

Союз Советских

Соцналистнческнх

Республик (61) Дополнительное к авт. свид-ву (22) Заявлено 11.09.73 (21) 1957142/18-10 с присоединением заявки Хе

Государственнык комитет (23) Приоритет

Совета Министров СССР

Опубликовано 05.02,76. Бюллетень Ме 5 (51) М. Кл G 01К 19/04 (53) УДК 621.317.727.3 (088.8) по делам изобретений н открытий

Дата опубликования описания 15.04.76 (72) Авторы изобретения

Е. М. Меллех и Е. П. Павлов (71) Заявитель (54) ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЙ ШУНТ ДЛЯ БОЛЬШИХ ИМПУЛЬСНЫХ

ТОКОВ

Изобретение относится к мощной импульсной технике, а именно, к шунтам для измерения больших импульсных токов, Известны конструкции петлевых и бифилярных шунтов. В таких шунтах приняты меры для уменьшения собственной индуктивности шунта, значительно возрастающей в сильноточных цепях.

Зажимы петли, образующей измерительный .элемент, используются в качестве потенциальных. Эти шунты просты в изготовлении.

Недостатком известных шунтов является наведение в петле присоединения измерительного кабеля э. д. с., возникающей вследствие взаимоиндукции между петлей присоединения и контуром, по которому протекает измеряемый ток, что заметно искажает форму тока импульса.

Известны конструкции коаксиальных шунтов. Они не имеют указанного недостатка, так как петля присоединения не связана по магнитному потоку с контуром измеряемого тока. Но эти шунты конструктивно сложны, трудоемки в изготовлении. Кроме того, затруднен теплоотвод от измерительного сопротивления шунта.

Целью изобретения является улучшение переходной характеристики измерительного шунта. Для этого петля присоединения измерительной цепи расположена плоско-параллельно снаружи петли измерительного элемента с минимальным зазором между ними, при этом один конец петли присоединения измерительной цепи имеет контакт с нижней

5 частью петли измерительного элемента, а другой ее конец связан с наружной частью высокочастотного разъема, внутренний проводник которого имеет контакт с верхней частью петли измерительного элемента.

10 На фиг. 1, 2 и 3 показан предложенный шунт, варианты.

Измерительный элемент 1 шунта выполнен в виде плоско-параллельной петли из манганина (см. фиг. 1). Манганин выбран по15 тому, что имеет малую величину коэффициента температурной стабилизации (для обеспечения температурной стабильности сопротивления измерительного элемента шунта) и надежный контакт с медными токоподводами

20 2. Толщина манганиновой ленты выбирается из условия малого влияния скин-эффекта на величину сопротивления измерительного элемента. Данная конструкция обеспечивает малую собственную индуктивность шунта.

25 Для исключения влияния электромагнитно-, го поля измеряемого тока на измерительный контур последний размещен снаружи петли измерительного элемента. Один конец петли присоединения 3 кабеля, выполненный из

30 медной фольги, припаивается к нижней части

502340 петли измерительного элемента 1 шунта по линии А — А. Другой конец петли присоединения крепится к наружной части высокочастотного разъема. Внутренний штырь ВЧ-разьема припаян к верхней части петли измерительного элемента в точке В. 3а счет того, что поле измеряемого тока концентрируется внутри петли измерительного элемента 1, обеспечивается экранирование петли присоединения от влияния поля измеряемого тока.

Экранирование контура присоединения от влияния электромагнитного поля измеряемого тока в сочетании с малой индуктивностью контура присоединения дает минимальную погрешность измерения.

В зазоры между петлей измерительного элемента и петлей присоединения помещены изолирующие прокладки. Вся конструкция жестко закреплена между двумя пластинами из изоляционного материала (не показаны), Известно, что внесение в измерительную петлю части магнитного потока, создаваемого измеряемым током, улучшает переходную характеристику шунта.

Поэтому для улучшения переходной характеристики шунта измерительный элемент 1 выполнен с продольными разрезами (см. фиг. 2), позволяющими части магнитного потока из петли измерительного элемента проникнуть в петлю присоединения 3. Для получения оптимальной переходной характеристики шунта меняют размеры продольных разрезов.

В конструкции на фиг. 3 измерительный элемент 1 выполнен с поперечным разрезом в средней части, через который часть петли присоединения 3 вводится внутрь петли измерительного элемента. Меняя величину вводимой петли, можно произвести настройку шунта с целью получения оптимальной переходной характеристики (с минимальным времен нем нарастания переднего фронта и минимальным выбросом на вершине измеряемого импульса) .

Формула изобретения

1. Измерительный шунт для больших импульсных токов, содержащий петлю присоединения измерительной цепи, измерительный элемент, выполненный в виде плоско-паралд лельной петли, высокочастотный разъем, о тличающийся тем, что, с целью улучшения переходной характеристики шунта, в нем петля присоединения измерительной цепи расположена плоско-параллельно снаружи петли

20 измерительного элемента с минимальным зазором между ними, при этом один конец петли присоединения измерительной цепи имеет контакт с нижней частью петли измерительного элемента, а другой ее конец связан с

25 наружной частью высокочастотного разъема, внутренний проводник которого имеет контакт с верхней частью петли измерительного элемента.

2. Шунт по п. 1, отличающийся тем, ЗО что измерительный элемент выполнен с продольным разрезом.

3. Шунт по п. 1, отлич ающийся тем, что измерительный элемент выполнен с поперечным разрезом в средней части, через ко_#_ торый часть петли присоединения измерительной цепи связана с магнитным полем петли измерительного элемента.

502340

Составитель В. Чернявский

Редактор Т. Орловская Техред М. Семенов Корректор Л. Котова

Заказ 723/16 Изд. № 250 Тираж 1029 Подписное

ЦНИИПИ Государственного комитета Совета Министров СССР по делам изобретений и открытий

1МОЗ5, Москва, Ж-35, Раушская наб., д. 4/5

Типография, пр. Сапунова, 2

Измерительный шунт для больших импульсных токов Измерительный шунт для больших импульсных токов Измерительный шунт для больших импульсных токов 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к области электрических измерений, в частности к измерению переменных токов в электроэнергетике

Изобретение относится к электроизмерительной технике, в частности к измерениям переменных и импульсных токов в электроэнергетике

Изобретение относится к электротехнике, преимущественно к измерениям характеристик электрических машин, и может быть использовано для постоянного контроля качества работы щеточно-контактных аппаратов в электрических машинах

Изобретение относится к области измерительной техники, касается, в частности, преобразователей переменного напряжения в постоянное на основе термопреобразователей, и может быть использовано в радиотехнике, энергетике и в автоматике

Изобретение относится к области информационно-измерительной и вычислительной техники и предназначено для выявления и подсчета выбросов или провалов напряжения, длительность превышения которыми различных уровней анализа больше заданных критических значений, а также определения суммарного времени пребывания электрооборудования в нерабочем состоянии при нестационарном напряжении в электрической сети

Изобретение относится к электроизмерительной технике, в частности к измерениям больших постоянных и переменных токов

Изобретение относится к способам работы датчиков тока с гальванической развязкой без дополнительного питания и может использоваться как способ работы датчика для измерения импульсного однополярного тока

Изобретение относится к радиолокационной телевизионной и измерительной технике

Изобретение относится к устройствам измерительной техники и может быть использовано для измерения напряжений в диапазонах крайне низких, сверхнизких, инфранизких и очень низких частот

Изобретение относится к области электрорадиотехники и может быть использовано в качестве многофункционального пикового детектора
Наверх