Summary: Shuntmotstånd är speciella typer av strömsensorer som skickar en millivoltutgå...
Shuntmotstånd är speciella typer av strömsensorer som skickar en millivoltutgång till ett indikeringsinstrument, eller annan enhet, i proportion till strömmen som flyter genom shunten. De används ofta i effektmätare, men kan också hittas i andra applikationer.
En shunt består vanligtvis av två ledande metaller på sidorna och förbundna med ett band av specialiserad metall, kallat manganin, som är utformat för att förhindra att strömflödet genom den får shunten att kortslutas eller brinna ut. De används vanligtvis i DC-instrument (likström) för att utöka räckvidden för ett indikeringsinstrument när den uppmätta strömmen är för hög för att mätaren ska kunna mäta direkt, vanligtvis inom 50-ampere-området.
Shunten kan anslutas till en ledning eller neutral, beroende på applikation. I de flesta energimätare hänvisas shunten till nätspänningen för att undvika problem med common-mode spänning och uppvärmningsproblem som uppstår när shunten används i en enfasmätare.
Det är viktigt att välja shuntmotstånd baserat på applikationen och den belastning som shunten används med, för att minimera shuntens effektförlust. Det är också viktigt att tänka på att en shunt inte är en outtömlig energikälla och kan utsättas för effekterna av magnetiska manipulationer eller uppvärmningsproblem.
Denna typ av shunt rekommenderas inte för användning i mätarens interna kretsar, som måste vara skärmade från externa magnetfältsattacker. Det kan dock vara användbart för att upptäcka manipulering av mätarens nätaggregat.
En manipuleringsteknik är att ta bort nollanslutningen från mätaren, vilket gör att mätaren inte kan detektera spänning. Detta kommer inte att påverka RMS-effektavläsningarna eller aktiva effektavläsningarna, men det kan påverka mätarens ADC.
En annan manipuleringsteknik är att ändra ordningen på shuntingångsterminalerna på J25-huvudet, vilket kommer att ändra ADC-offseten i de aktuella kanalerna. Denna förändring i ADC-offseten kan detekteras av en offset-kalibreringsfunktion som används av mätarens PC GUI för att subtrahera de flesta ADC-offseten från båda nuvarande kanalerna. Detta görs för att förbättra matchningen av linje- och neutrala ADC-kanalerna, som har signifikant olika ADC-offset på grund av att deras olika förstärkningar används på dem.
Dessa förskjutningar kan detekteras av mätarens ADC, som sedan utlöser mätaren att gå in i strömdetekteringsläge. Mätarens PC GUI kommer sedan att använda denna information för att utlösa ett larm när ADC:s motsvarande strömdetekteringsregister ändras i värde.
I det här scenariot fungerar inte mätarens huvudströmförsörjning av växelström/likström och en reservströmkälla, såsom ett batteri, måste användas för att driva mätaren. Detta kan särskiljas från ett strömavbrott genom närvaron av nätström på mätaren, som inte kommer att finnas om mätarens nollanslutning har tagits bort.