Нові матеріали становлять одну з чотирьох основних галузей розвитку високих-технологій; -сплави кольорових металів забезпечують диференційовані фізичні властивості, необхідні для електронного обладнання, а якість виготовлення цих сплавів безпосередньо визначає точність вимірювань вимірювальних пристроїв. Оскільки електронні компоненти розвиваються в напрямку підвищення точності, прецизійні мідно-марганцеві сплави стали основними матеріалами в інструментах. Лічильники Maganin Shunt For Electronics покладаються на стабільні електричні характеристики цього сплаву для вловлювання струму в ланцюзі; специфічні параметри сплаву безпосередньо впливають на загальний діапазон похибок вимірювання.
Галузеві стандарти визначають основні вимоги до продуктивності прецизійних резисторних сплавів, передбачаючи низький температурний коефіцієнт опору (TCR) і довгострокову-стабільність опору, водночас допускаючи гнучкість щодо обробки, термостійкості та зварюваності на основі конкретних сценаріїв застосування. Чотири основні системи прецизійних резисторних сплавів: мідь-марганець, мідь-нікель, нікель-хром і залізо-хром-алюміній. У якісних манганінових шунтах використовуються виключно мідно-марганцеві сплави. Завдяки численним тестам композиції ця система сплаву збалансувала три основні показники-питомий опір, теплову електрорушійну силу (ЕРС) і температурний дрейф-, що робить її придатною для безперервної роботи лічильників електроенергії.

Мідно-марганцеві сплави мають рівномірну та стабільну -мікроструктуру твердого розчину та поділяються на різні стандартизовані марки, кожна з яких має чіткі криві температурного дрейфу, що підходять для певних застосувань. Національні стандарти класифікують ці матеріали на дві категорії: прецизійний-манганін і шунтовий-манганін. Ebw Manganin Shunt із 30A для електронних лічильників використовує шунт-класу манганіну, який демонструє мінімальні коливання опору в межах типового діапазону підвищення температури лічильника та відповідає вимогам безперервного вимірювання високого -струму; зміну опору готового шунту можна контролювати в межах 0,12%.
Манганін прецизійного-класу забезпечує навіть менші коливання температурного коефіцієнта, але підходить лише для лабораторних вимірювальних приладів із мінімальним підвищенням температури; він несумісний із високо{1}}робочим-температурним середовищем інтелектуального вимірювального реле з манганіновим штампованим шунтом. Коливання температури навколишнього середовища створюють фіксовані відхилення вимірювань; однак мідно-марганцеві сплави з негативним температурним коефіцієнтом можуть служити внутрішніми компенсаційними матеріалами. Вони протидіють додатковим температурним-похибкам, які виникають під час роботи шунта, тим самим звужуючи відхилення вимірювання в повному діапазоні навантаження лічильника та підвищуючи узгодженість довгострокових-даних вимірювань.
"New Manganin" належить до сімейства сплавів міді-марганцю-алюмінію; у ньому використовується алюміній, щоб зменшити витрати на сировину, і він забезпечує чудову -температурну стійкість порівняно зі стандартним манганіном. Однак матеріал схильний до композиційної сегрегації та не має тривалої -стійкості. Крім того, він демонструє характеристики гістерезису, що робить його непридатним як основний матеріал для високо-компонентів манганінового струмового шунта з фіксацією реле; натомість він використовується в основному в промислових реостатах із низькою{7}}точністю і не може відповідати суворим вимогам вимірювання, необхідним для лічильників електроенергії в електромережі.
Додавання германію до бінарного мідно-марганцевого сплаву дає модифікований германієм-легований мідь-марганцевий сплав. Цей матеріал має м’яку температурну характеристику у формі S-, що значно розширює діапазон ефективних робочих температур і забезпечує чудову лінійність опору як при високих, так і при низьких температурах. При використанні для виготовлення шунтових компонентів ідентичних специфікацій цей сплав демонструє набагато менші коливання опору, ніж стандартний манганін. Отже, у деяких високоякісних вимірювальних пристроях використовуються-мідні-марганцеві сплави, додані германієм, для оптимізації одиниць відбору проб, таким чином розширюючи робочий діапазон манганінових шунтів реле вимірювання EV.
Багатокомпонентні-модифіковані мідно-марганцеві сплави включають такі елементи, як рідкоземельні елементи, галій та індій, щоб підвищити стійкість до корозії та мінімізувати намагніченість. Ці модифікації призводять до постійно нижчого вторинного температурного коефіцієнта та стабільних електричних характеристик у широкому діапазоні температур. Через більші труднощі, пов’язані з обробкою цих передових сплавів, їх зазвичай резервують для лабораторних стандартних резисторів і високо-прецизійних мостових інструментів. Стандартний манганін залишається основним матеріалом для масового-виробництва резисторного марганцевого шунта для електролічильників у звичайних цивільних і промислових застосуваннях, оскільки він забезпечує оптимальний баланс між точністю вимірювання та витратами на виробництво.
Комплексна система класифікації сплавів підтримується відповідними національними стандартами випробувань. Ці стандарти визначають порогові значення хімічного складу, питомого опору та температурного коефіцієнта для різних мідно-марганцевих сплавів, забезпечуючи уніфікований еталон для манганінового шунта для виробництва лічильників енергії. Виробники можуть вибрати відповідний клас манганіну на основі номінального струму вимірювача та специфікацій підвищення температури. Це дає їм змогу контролювати дисперсію опору в готових шунтах, зменшувати робоче навантаження, пов’язане з калібруванням лічильника, і забезпечувати послідовну ефективність вимірювання в серійних-пристроях.

Технічні характеристики мідно-марганцевих сплавів дуже відрізняються на ринку; неправильний вибір матеріалу або контроль процесу можуть легко призвести до неточностей вимірювання. Наше власне-виробництвоМаганін шунт для електронних лічильниківвиробляються в суворій відповідності до національних стандартів, що забезпечують точний контроль питомого опору основного матеріалу, температурного коефіцієнта опору (TCR) і термоелектричної ЕРС. Сумісні з різними одно-фазними та три-фазними електронними лічильниками, вони усувають потребу в складних зовнішніх схемах температурної компенсації, забезпечують стабільні довгострокові-дані вимірювання та відповідають усім обов’язковим вимогам до вимірювання та тестування мережі.
Будь ласка, не соромтеся зв’язуватися з нашими інженерними відділами та відділом закупівель, щоб обговорити вибір марки сплаву, запросити зразки Ebw Manganin Shunt для електронних лічильників для тестування або отримати оптові ціни.
зв'яжіться з нами

