PL55574B1 - - Google Patents
Download PDFInfo
- Publication number
- PL55574B1 PL55574B1 PL116813A PL11681366A PL55574B1 PL 55574 B1 PL55574 B1 PL 55574B1 PL 116813 A PL116813 A PL 116813A PL 11681366 A PL11681366 A PL 11681366A PL 55574 B1 PL55574 B1 PL 55574B1
- Authority
- PL
- Poland
- Prior art keywords
- shunt
- heat sink
- resistance
- resistor
- sink plate
- Prior art date
Links
- 239000011230 binding agent Substances 0.000 claims description 6
- 239000011347 resin Substances 0.000 claims 1
- 229920005989 resin Polymers 0.000 claims 1
- 238000001816 cooling Methods 0.000 description 4
- 230000017525 heat dissipation Effects 0.000 description 4
- 229910052751 metal Inorganic materials 0.000 description 4
- 239000002184 metal Substances 0.000 description 4
- 238000005259 measurement Methods 0.000 description 3
- 239000000463 material Substances 0.000 description 2
- 238000008937 AlbG Methods 0.000 description 1
- 229910052782 aluminium Inorganic materials 0.000 description 1
- XAGFODPZIPBFFR-UHFFFAOYSA-N aluminium Chemical compound [Al] XAGFODPZIPBFFR-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- 238000005452 bending Methods 0.000 description 1
- 238000010276 construction Methods 0.000 description 1
- 230000008878 coupling Effects 0.000 description 1
- 238000010168 coupling process Methods 0.000 description 1
- 238000005859 coupling reaction Methods 0.000 description 1
- 238000005516 engineering process Methods 0.000 description 1
- 239000003822 epoxy resin Substances 0.000 description 1
- 230000003647 oxidation Effects 0.000 description 1
- 238000007254 oxidation reaction Methods 0.000 description 1
- 229920000647 polyepoxide Polymers 0.000 description 1
Description
faifiUPTEICA] Unadu P^tenh lkC2Jf.it 'owen I Opublikowano: 20.VI.1968 55574 MKP GOlr AlbG UKD Wspóltwórcy wynalazku: mgr inz. Urszula Ulikowska, inz. Jan Walter Wlasciciel patentu: Zaklady Wytwórcze Przyrzadów Pomiarowych „Era" Przedsiebiorstwo Panstwowe, Warszawa (Polska) Bocznik elektrycznego przyrzadu pomiarowego Przedmiotem wynalazku jest bocznik elektrycz¬ nego przyrzadu pomiarowego, np. amperomierza lub woltomierza.Znane boczniki stosowane przy pomiarach, np. natezenia pradu elektrycznego rzedu kilku czy kilkunastu amperów, sa wykonane najczesciej w postaci samonosnej konstrukcji z blachy, drutu lub tasmy oporowej.Tak wiec, w przypadku wykonania bocznika z blachy lub tasmy oporowej, nadaje mu sie zazwy¬ czaj ksztalt meandra. Ksztalt ten umozliwia bo¬ wiem uzyskanie stosunkowo duzego zageszczenia sciezek oraz latwe wycinanie w blasze, zas — przy wykonaniu bocznika z tasmy — forma meandra umozliwia uzyskanie dosc duzej sztywnosci kon¬ strukcji.Bocznikom wykonanym z drutu oporowego na¬ daje sie zazwyczaj ksztalt spirali.Znane wykonania boczników posiadaja jednak powazne niedogodnosci. Niedogodnosci te wynika¬ ja przy obróbce mechanicznej (wyginanie, wycina¬ nie), jak tez szczególnie przy regulowaniu opor¬ nosci elektrycznej bocznika. Przejawia sie to w trudnosci uzyskania zadanej, znamionowej opor¬ nosci bocznika, szczególnie bocznika z drutu. Bo¬ czniki te ponadto sa bardzo podatne na odksztal¬ cenia wystepujace przy regulowaniu opornosci jak równiez przy montowaniu ich w obudowie mierni¬ ka. 10 15 20 25 30 Najwieksza jednak wada znanych boczników jest stosunkowo krótki, dopuszczalny okres ich pra¬ cy ciaglej. Wyplywa to z faktu wydzielania przez bocznik w czasie pracy znacznej ilosci ciepla, w zwiazku z czym dluzsze poslugiwanie sie nim wy¬ maga zapewnienia dobrych warunków chlodzenia.W przypadku boczników wielozakresowych ich wymiary geometryczne, jak tez warunki chlodze¬ nia zmuszaja do zamocowania ich na zewnatrz przyrzadu pomiarowego.Z przedstawionych niedogodnosci wynika cel dla rozwiazania bocznika przeznaczonego do pracy ciaglej o mozliwie malych wymiarach geometrycz¬ nych, z mozliwoscia regulacji opornosci do zalozo¬ nej wartosci znamionowej i mozliwoscia wmonto¬ wania bocznika do obudowy miernika. Istota wy¬ nalazku jest bocznik amperomierza lub woltomie¬ rza wykonany z cienkiej blachy lub tasmy oporo¬ wej przyklejonej do plytki radiatora za pomoca spoiwa izolacyjnego np. zywicy epoksydowej. Bo¬ cznik ma naciecia sluzace do regulacji jego opor¬ nosci umieszczone nad odpowiednimi nacieciami w radiatorze.Przykladowe wykonanie bocznika wedlug wyna¬ lazku jest pokazane na rysunkach, gdzie fig. 1 przedstawia bocznik jednozakresowy w widoku z góry, fig. 2 — jego przekrój poprzeczny dokona¬ ny po linii A—A, fig. 3 — radiator bocznika, zas fig. 4 — przykladowo bocznik czterozakresówy.Cyfra 1 jest oznaczony opornik elektryczny, cyfra 55 5743 55 574 4 2 radiator, cyfra 3 spoiwo laczace opornik z ra¬ diatorem.Opornik 1 bocznika jest wyciety z cienkiej bla¬ chy lub tasmy oporowej, np. manganinowej i ma postac meandrowych sciezek. Osiagniecie zalozonej opornosci znamionowej uzyskuje sie przez zmiane glebokosci wciecia 4. Opornik 1 jest przyklejo¬ ny do plytki radiatora 2 za pomoca izolacyjnego .spoiwa 3, którego zadaniem jest trwale mechani¬ czne polaczenie opornika 1 z radiatorem 2 i jed¬ noczesne elektryczne odizolowanie tych dwóch czesci od siebie. Spoiwo 3 powinno mozliwie dob¬ rze przewodzic cieplo. Radiator 2 stanowi plytka z materialu o dobrej przewodnosci cieplnej.Ksztalt i wielkosc radiatora zaleza od mechanicz¬ nej konstrukcji przyrzadu pomiarowego, którego czesc stanowi bocznik. Radiator 2 z reguly ma wieksza powierzchnie od opornika 1 co ulatwia odprowadzenie ciepla do otaczajacego powietrza i obudowy przyrzadu. W przypadku wykonania ra¬ diatora 2 z blachy aluminiowej warstwe izolacyj¬ na uzyskuje sie przez elektrolityczne utlenianie powierzchni. Plytka radiatora 2 ma wyciete kana¬ ly 5 usytuowane pod wcieciami kalibracyjnymi 4 oraz wyciecia 6, pod miejscami przeznaczonymi do przylaczenia przewodów laczacych bocznik z przy¬ rzadem pomiarowym. W przypadku bocznika jed- nozakr esowego, którego przykladowe rozwiazanie jest podane na fig. 1, radiator 2 moze miec wieksze wymiary geometryczne od opornika 1, zas w przy¬ padku bocznika wielozakresowego, którego przy¬ kladowe rozwiazanie jest podane na fig. 4, uzysku¬ je sie skuteczne odprowadzenie ciepla cala po¬ wierzchnia radiatora, jak równiez mechanicznie sztywna konstrukcje. Przykladowo wykonany bocz¬ nik czterozakresowy, pokazany na fig. 4, sklada sie z wycietego z tasmy Kub z cienkiej blachy od¬ powiednio uksztaltowanego opornika 8, posiadaja¬ cego wyprowadzenie przewodów 7 na zadanych dla danego zakres opornosciach, który nalozony jest na jedna, wspólna plytke radiatora 2. Dzieki temu, odprowadzenie ciepla odbywa sie cala po- 5 wierzchnia radiatora mimo, ze do pracy jest wla¬ czona tylko jedna czesc opornika. W tym przy¬ padku uzyskuje sie trzykrotnie wieksza powierzch¬ nie chlodzenia, co praktycznie umozliwia prowa¬ dzenie pomiaru w sposób ciagly.Bocznik wedlug. wynalazku wykazuje wiele za¬ let w porównaniu ze znanymi bocznikami. Zasto¬ sowanie w nim cienkich tasm oporowych daje znaczne oszczednosci zuzycia materialu oporowego, pozwala na usztywnienie konstrukcji, dogodna technologie wycinania ksztaltu opornika oraz ka¬ librowania jego opornosci do zalozonej wartosci znamionowej. Stwarza tez mozliwosc dokonywania pomiarów w sposób ciagly i umieszczenia bocznika w obudowie miernika. Odprowadzenie ciepla cala powierzchnia radiatora jest szczególnie korzystne w przypadku budowy boczników wielozakreso- wych.Zastosowanie cienkich tasm oporowych do bu¬ dowy boczników daje mozliwosc zmniejszenia ich gabarytów bez pogarszania warunków chlodzenia. PL
Claims (1)
1. Zastrzezenie patentowe Bocznik elektrycznego przyrzadu pomiarowego znamienny tym, ze opornik (1) wykonany z cien¬ kiej tasmy oporowej jest zespolony trwale z plyt¬ ka radiatora (2) za pomoca dowolnego dielektry¬ cznego spoiwa (3), najkorzystniej spoiwa zywicz¬ nego, przy czym w plytce radiatora (2) sa wyciete z jednego boku lub naprzemianlegle kanaly (5) usytuowane pod kalibracyjnymi wycieciami (4), wykonanymi w celu uzyskania zadanej znamio¬ nowej opornosci bocznika. 15 20 25 30KI. 21 e, 25/01 55 574 MKP G 01 r 7 fel fel o 2 Fig. 1 Fig. Z Fig. 4 PL
Publications (1)
| Publication Number | Publication Date |
|---|---|
| PL55574B1 true PL55574B1 (pl) | 1968-04-25 |
Family
ID=
Similar Documents
| Publication | Publication Date | Title |
|---|---|---|
| US3245021A (en) | Shunt for electrical instruments | |
| US11391759B2 (en) | Multi-piece current shunt with conductive channel for uniform current flow | |
| CN111989858B (zh) | 用于在太阳能电池的电特性的测量过程中电接触太阳能电池的装置以及用于测量太阳能电池的电特性的方法 | |
| US4703253A (en) | Probe for monitoring the corrosion of a steel reinforcement member in a concrete body | |
| US3885213A (en) | Measuring probe for intense and variable electric currents | |
| ES2915411T3 (es) | Termopar de shunt | |
| JPS592332B2 (ja) | ロ−ドセル秤 | |
| PL55574B1 (pl) | ||
| US2777925A (en) | Mechano-electrical transducer | |
| DE112016001157T5 (de) | Sensorgehäuse | |
| US3330027A (en) | Method for making a laminated shunt for electrical measuring instruments | |
| US4411537A (en) | Electrical thermometer for measuring surface temperature (I) | |
| US779737A (en) | Shunt for electrical measuring instruments. | |
| US846969A (en) | Shunt for electric circuits. | |
| DE10000500B4 (de) | Vorrichtung zur Messung eines in einem Elektronikmodul fließenden Stroms | |
| US1951799A (en) | Ammeter | |
| US2130829A (en) | Electrical measuring instrument | |
| CZ424097A3 (cs) | Bočníkový systém | |
| US892554A (en) | Shunt. | |
| US3059182A (en) | Instrument shunts | |
| US793491A (en) | Maximum-current-indicating device. | |
| JP6082604B2 (ja) | シャント抵抗式電流センサ | |
| EP2839497B1 (de) | Überstromschutzeinrichtung | |
| US2391744A (en) | Electric resistance grid | |
| DE102018107157A1 (de) | Erdschleifenreduzierungsvorrichtung |