Шунт в амперметре для чего

Шунт в амперметре для чего

В электронике и электротехнике часто можно услышать слово «шунт», «шунтирование», «прошунтировать». Слово «шунт» к нам пришло с буржуйского языка: shunt — в дословном переводе «ответвление», «перевод на запасной путь». Следовательно, шунт в электронике — это что-то такое, что «примыкает» к электрической цепи и «переводит» электрический ток по другому направлению. Ну вот, уже легче).

По сути дела шунт представляет из себя простой резист ор который имеет маленькое сопротивление, проще говоря, низкоомный резистор. И как бы это ни странно звучало: шунт является простейшим преобразователем силы тока в напряжение. Но как это возможно? Да оказывается все просто!

Как работает шунт

Итак, имеем простой шунт. Кстати, на схемах он обозначается как резистор. И это неудивительно, потому что это и есть низкоомный резистор.

Шунт в амперметре для чего. Смотреть фото Шунт в амперметре для чего. Смотреть картинку Шунт в амперметре для чего. Картинка про Шунт в амперметре для чего. Фото Шунт в амперметре для чего

Условимся считать, что ток у нас постоянный и течет из пункта А в пункт Б. На своем пути он встречает шунт и почти беспрепятственно течет через него, так как сопротивление шунта очень маленькое. Не забываем, что электрический ток характеризуется такими параметрами, как Сила тока и Напряжение. Через шунт электрический ток протекает с какой-то силой ( I ), в зависимости от нагрузки цепи.

Помните Закон Ома для участка электрической цепи? Вот, собственно и он:

Шунт в амперметре для чего. Смотреть фото Шунт в амперметре для чего. Смотреть картинку Шунт в амперметре для чего. Картинка про Шунт в амперметре для чего. Фото Шунт в амперметре для чего

Сопротивление шунта у нас всегда постоянно и не меняется, попросту говоря «константа». Падение напряжение на шунте мы можем узнать, замерив вольтметром как на рисунке:

Шунт в амперметре для чего. Смотреть фото Шунт в амперметре для чего. Смотреть картинку Шунт в амперметре для чего. Картинка про Шунт в амперметре для чего. Фото Шунт в амперметре для чего

Значит, исходя из формулы

Шунт в амперметре для чего. Смотреть фото Шунт в амперметре для чего. Смотреть картинку Шунт в амперметре для чего. Картинка про Шунт в амперметре для чего. Фото Шунт в амперметре для чего

Шунт в амперметре для чего. Смотреть фото Шунт в амперметре для чего. Смотреть картинку Шунт в амперметре для чего. Картинка про Шунт в амперметре для чего. Фото Шунт в амперметре для чего

и делаем простой до ужаса вывод: показания на вольтметре будут тем больше, чем бОльшая сила тока будет протекать через шунт.

Так что же это значит? А это значит, что мы спокойно можем рассчитать силу тока, протекающую по проводу АБ ;-). Все гениальное — просто! И самое замечательное знаете что? Нам даже не надо использовать амперметр ;-).

Вот такой принцип действия шунта. И чаще всего этот принцип используется как раз для того, чтобы расширить пределы измерения измерительных приборов.

Виды шунтов

Промышленные амперметры выглядят вот так:

Шунт в амперметре для чего. Смотреть фото Шунт в амперметре для чего. Смотреть картинку Шунт в амперметре для чего. Картинка про Шунт в амперметре для чего. Фото Шунт в амперметре для чего Шунт в амперметре для чего. Смотреть фото Шунт в амперметре для чего. Смотреть картинку Шунт в амперметре для чего. Картинка про Шунт в амперметре для чего. Фото Шунт в амперметре для чего

На самом же деле, как бы это странно ни звучало — это вольтметры. Просто их шкала нарисована (проградуирована) уже с расчетом по закону Ома. Короче говоря, показывает напряжение, а счет идет в Амперах ;-).

На одном из них можно увидеть предел измерения даже до 100 Ампер. Как вы думаете, если поставить такой прибор в разрыв электрической цепи и пропустить силу тока, ну скажем, Ампер в 90, выдержит ли тоненький провод измерительной катушки внутри амперметра? Думаю, пойдет белый густой дым). Поэтому такие измерения проводят только через шунты.

А вот, собственно, и промышленные шунты:

Шунт в амперметре для чего. Смотреть фото Шунт в амперметре для чего. Смотреть картинку Шунт в амперметре для чего. Картинка про Шунт в амперметре для чего. Фото Шунт в амперметре для чего

Те, которые справа внизу могут пропускать через себя силу тока до килоАмпера и больше.

К каждому промышленному амперметру в комплекте идет свой шунт. Для начала использования амперметра достаточно собрать шунт с амперметром вот по такой схеме:

Шунт в амперметре для чего. Смотреть фото Шунт в амперметре для чего. Смотреть картинку Шунт в амперметре для чего. Картинка про Шунт в амперметре для чего. Фото Шунт в амперметре для чего

В некоторых амперметрах этот шунт встраивается прямо в корпус самого прибора.

Работа шунта на практическом примере

В гостях у нас самый что ни на есть обыкновенный промышленный шунт для амперметра:

Шунт в амперметре для чего. Смотреть фото Шунт в амперметре для чего. Смотреть картинку Шунт в амперметре для чего. Картинка про Шунт в амперметре для чего. Фото Шунт в амперметре для чего

Сзади можно прочитать его маркировку:

Шунт в амперметре для чего. Смотреть фото Шунт в амперметре для чего. Смотреть картинку Шунт в амперметре для чего. Картинка про Шунт в амперметре для чего. Фото Шунт в амперметре для чего

Как же прочитать характеристику такой маркировки? Здесь все просто! Это означает, что если протекающая сила тока через шунт будет 20 Ампер, то падение напряжения на шунте будет 75 милливольт.

0,5 — это класс точности. То есть сколько мы замерили — это значение будет с погрешностью 0.5% от измеряемой величины. То есть допустим, мы замеряли падение напряжения 50 милливольт. Погрешность измерения составит 50 плюс-минус 0,25. Такой точности вполне хватит для промышленных и радиоэлектронных нужд ;-).

Итак, у нас имеется простая автомобильная лампочка накаливания на 12 Вольт:

Шунт в амперметре для чего. Смотреть фото Шунт в амперметре для чего. Смотреть картинку Шунт в амперметре для чего. Картинка про Шунт в амперметре для чего. Фото Шунт в амперметре для чего

Выставляем на Блоке питания напряжение в 12 Вольт, и цепляем нашу лампочку. Лампочка зажигается и мы сразу же видим, какую силу тока она потребляет, благодаря встроенному амперметру в блоке питания. Кушает наша лампа 1,7 Ампер.

Шунт в амперметре для чего. Смотреть фото Шунт в амперметре для чего. Смотреть картинку Шунт в амперметре для чего. Картинка про Шунт в амперметре для чего. Фото Шунт в амперметре для чего

Предположим, у нас нету встроенного амперметра в блоке питания, но нам надо знать, какая все-таки сила тока проходит через лампочку. Для этого собираем простенькую схемку:

Шунт в амперметре для чего. Смотреть фото Шунт в амперметре для чего. Смотреть картинку Шунт в амперметре для чего. Картинка про Шунт в амперметре для чего. Фото Шунт в амперметре для чего

Шунт в амперметре для чего. Смотреть фото Шунт в амперметре для чего. Смотреть картинку Шунт в амперметре для чего. Картинка про Шунт в амперметре для чего. Фото Шунт в амперметре для чего

И замеряем падение напряжения на самом шунте. Получилось 6,3 милливольта.

Шунт в амперметре для чего. Смотреть фото Шунт в амперметре для чего. Смотреть картинку Шунт в амперметре для чего. Картинка про Шунт в амперметре для чего. Фото Шунт в амперметре для чего

Так как мы знаем, что при 20 Амперах напряжение на шунте будет 75 милливольт, то какая сила тока будет проходить через шунт, если падение напряжения на нем составит 6,3 милливольта? Вспоминаем училку по математике Марьиванну и решаем простенькую пропорцию за 5-ый класс 😉

Шунт в амперметре для чего. Смотреть фото Шунт в амперметре для чего. Смотреть картинку Шунт в амперметре для чего. Картинка про Шунт в амперметре для чего. Фото Шунт в амперметре для чего

Вспоминаем, что показывал наш блок питания?

Шунт в амперметре для чего. Смотреть фото Шунт в амперметре для чего. Смотреть картинку Шунт в амперметре для чего. Картинка про Шунт в амперметре для чего. Фото Шунт в амперметре для чего

Погрешность в 0,02 Ампера! Думаю, это можно списать на погрешность приборов).

Так как радиолюбители в основном используют малое напряжение и силу тока в своих электронных безделушках, то можно применить этот принцип и в своих разработках. Для этого достаточно будет взять низкоомный резистор и использовать его как датчик силы тока). Как говорится » голь на выдумку хитра» 😉

Что такое шунт в электронике и видео про это:

Где купить шунт

Почти такой же шунт, как у меня в статье, можно заказать на Али по этой ссылке: Шунт в амперметре для чего. Смотреть фото Шунт в амперметре для чего. Смотреть картинку Шунт в амперметре для чего. Картинка про Шунт в амперметре для чего. Фото Шунт в амперметре для чего

Источник

Расчет шунта для амперметра

Шунт в амперметре для чего. Смотреть фото Шунт в амперметре для чего. Смотреть картинку Шунт в амперметре для чего. Картинка про Шунт в амперметре для чего. Фото Шунт в амперметре для чегоШунтом называется сопротивление, которое присоединяется параллельно зажимам амперметра (параллельно внутреннему сопротивлению прибора), чтобы увеличить диапазон измерений. Измеряемый ток I разделяется между измерительным шунтом (rш, Iш) и амперметром (rа, Iа) обратно пропорционально их сопротивлениям.

Сопротивление шунта rш=rа х Iа/(I-Iа ).

Для увеличения диапазона измерений в n раз шунт должен иметь сопротивление rш=(n-1)/rа

1. Электромагнитный амперметр имеет внутреннее сопротивление rа=10 Ом, а диапазон измерений до 1 А. Рассчитайте сопротивление rш шунта так, чтобы амперметр мог измерять ток до 20 А (рис. 1).

Шунт в амперметре для чего. Смотреть фото Шунт в амперметре для чего. Смотреть картинку Шунт в амперметре для чего. Картинка про Шунт в амперметре для чего. Фото Шунт в амперметре для чего

Измеряемый ток 20 А разветвится на ток Iа=1 А, который потечет через амперметр, и ток Iш, который потечет через шунт:

Отсюда ток, протекающий через шунт, Iш=I-Iа=20-1=19 А.

Измеряемый ток I=20 А должен разделиться в отношении Iа:Iш=1:19.

Отсюда вытекает, что сопротивления ветвей должны быть обратно пропорциональны токам: Iа:Iш=1/rа : 1/rш;

Сопротивление шунта rш=10/19=0,526 Ом.

Сопротивление шунта должно быть в 19 раз меньше, чем сопротивление амперметра rа, чтобы через него проходил ток Iш, в 19 раз больший тока Iа=1 А, который проходит через амперметр.

2. Магнитоэлектрический миллиамперметр имеет диапазон измерений без шунта 10 мА и внутреннее сопротивление 100 Ом. Какое сопротивление должен иметь шунт, если прибор должен измерять ток до 1 А (рис. 2)?

Шунт в амперметре для чего. Смотреть фото Шунт в амперметре для чего. Смотреть картинку Шунт в амперметре для чего. Картинка про Шунт в амперметре для чего. Фото Шунт в амперметре для чего

При полном отклонении стрелки через катушку миллиамперметра будет проходить ток Iа=0,01 А, а через шунт Iш:

откуда Iш=I-Iа=1-0,99 A=990 мА.

Ток 1 А разделится обратно пропорционально сопротивлениям: Iа:Iш=rш:rа.

Из этого соотношения найдем сопротивление шунта:

10:990=rш:100; rш=(10х100)/990=1000/990=1,010 Ом.

При полном отклонении стрелки через прибор пройдет ток Iа=0,01 А, через шунт – ток Iш=0,99 А, а по общей цепи – ток I=1 А.

При измерении тока I=0,5 А через шунт пройдет ток Iш=0,492 А, а через амперметр – ток Iа=0,05 А. Стрелка при этом отклоняется до половины шкалы.

При любом токе от 0 до 1 А (при выбранном шунте) токи в ветвях разделятся в отношении rа:rш, т. е. 100:1,01.

3. Амперметр (рис. 3) имеет внутреннее сопротивление rа=9,9 Ом, а сопротивление его шунта 0,1 Ом. В каком отношении разделится измеряемый ток 300 А в приборе и шунте?

Шунт в амперметре для чего. Смотреть фото Шунт в амперметре для чего. Смотреть картинку Шунт в амперметре для чего. Картинка про Шунт в амперметре для чего. Фото Шунт в амперметре для чего

Задачу решим при помощи первого закона Кирхгофа: I=Iа+Iш.

Кроме того, Iа:Iш=rш:rа.

Из второго уравнения получим ток Iа и подставим его в первое уравнение:

Ток в приборе Iа=I-Iш=300-297=3 А.

Из всего измеряемого тока через амперметр пройдет ток Iа=3 А, а через шунт Iш=297 А.

Шунт в амперметре для чего. Смотреть фото Шунт в амперметре для чего. Смотреть картинку Шунт в амперметре для чего. Картинка про Шунт в амперметре для чего. Фото Шунт в амперметре для чего

Шунт для амперметра

4. Амперметр, внутреннее сопротивление которого 1,98 Ом, дает полное отклонение стрелки при токе 2 А. Необходимо измерить ток до 200 А. Какое сопротивление должен иметь шунт, подключаемый параллельно зажимам прибора?

В данной задаче диапазон измерений увеличивается в 100 раз: n=200/2=100.

Искомое сопротивление шунта rш=rа/(n-1).

В нашем случае сопротивление шунта будет: rш=1,98/(100-1)=1,98/99=0,02 Ом.

Если Вам понравилась эта статья, поделитесь ссылкой на неё в социальных сетях. Это сильно поможет развитию нашего сайта!

Подписывайтесь на наш канал в Telegram!

Просто пройдите по ссылке и подключитесь к каналу.

Не пропустите обновления, подпишитесь на наши соцсети:

Источник

Подключение амперметра через шунт. Подбор и расчет устройства

Что же такое шунт? Это слово заимствовано из английского языка («shunt», и дословно означает «ответвление»). Физически это сопоставимо, так как через этот элемент, подключенный параллельно к измерительному прибору, проходит большая часть тока, а меньшая – ответвляется в сам прибор. В этом его принцип действия аналогичен байпасу, установленному в системах отопления.

Устройство амперметра

Чтобы осознать необходимость включения амперметра через шунт, напомним вкратце его устройство.

Внутри поля постоянного магнита находится катушка – рамка. По ее виткам протекает измеряемый ток. В зависимости от величины измеряемого параметра положение катушки относительно постоянного магнитного поля изменяется. На ее оси жестко закреплена стрелка прибора. Чем больше измеряемый ток, тем больше отклоняется стрелка.

Шунт в амперметре для чего. Смотреть фото Шунт в амперметре для чего. Смотреть картинку Шунт в амперметре для чего. Картинка про Шунт в амперметре для чего. Фото Шунт в амперметре для чего

Чтобы рамка могла поворачиваться, ее ось крепят в подпятниках, либо вывешивают на растяжках. При использовании подпятников ток рамки проходит по спиральным пружинам, если же подвижная часть прибора подвешена на растяжках, то они являются проводниками тока.

Из этой конструкции следует, что величина тока в рамке конструктивно ограничена. Пружины и растяжки не могут одновременно быть достаточно упругими и иметь большое сечение.

Подключение амперметра через трансформатор тока

Расширение пределов измерения амперметра возможно, если использовать дополнительно устройство, называемое трансформатор тока. Работает оно по принципу обычного трансформатора, но первичная обмотка содержит всего несколько витков. При прохождении по ней измеряемого тока его величина во вторичной обмотке будет меньше в несколько раз.

Но такие трансформаторы имеют соответствующие габариты и применяются только в промышленных сетях. В малогабаритных же устройствах их использование нецелесообразно.

Подключение амперметра через шунт

Если прибор включается в измерительную цепь напрямую, без трансформатора тока, его называют амперметром прямого включения.

Без шунта можно использовать приборы, рассчитанные на небольшую силу тока, порядка миллиампер. За счет шунтирования измерительной обмотки сопротивлением, большим, чем ее собственное, мы можем изменить предел измерения. Схема включения сложностью не отличается: через шунт проходит измеряемый ток, а параллельно ему подключается амперметр.

В дело здесь вступает первый закон Кирхгофа. Измеряемый ток делится на два: один протекает через рамку, второй – через шунт.

Шунт в амперметре для чего. Смотреть фото Шунт в амперметре для чего. Смотреть картинку Шунт в амперметре для чего. Картинка про Шунт в амперметре для чего. Фото Шунт в амперметре для чего

Соотноситься между собой они будут так:

Шунт в амперметре для чего. Смотреть фото Шунт в амперметре для чего. Смотреть картинку Шунт в амперметре для чего. Картинка про Шунт в амперметре для чего. Фото Шунт в амперметре для чего

Расчет сопротивления шунта

Отсюда следует, что, зная ток полного отклонения измерительной системы (Iпр) и внутреннее сопротивление рамки (Rпр), можно вычислить требуемое сопротивление шунта (Rш). И тем самым изменить предел измерения амперметра.

Но, перед тем как переделать миллиамперметр в амперметр, нужно решить две непростых задачи: узнать ток полного отклонения измерительной системы и ее сопротивление. Можно найти эти данные, зная тип миллиамперметра, который переделывается. Если это невозможно, придется провести ряд измерений. Сопротивление можно измерить мультиметром. А вот для второго параметра потребуется подать на прибор ток от постороннего источника, измеряя его величину с помощью цифрового амперметра.

Шунт в амперметре для чего. Смотреть фото Шунт в амперметре для чего. Смотреть картинку Шунт в амперметре для чего. Картинка про Шунт в амперметре для чего. Фото Шунт в амперметре для чегоНо такой расчет шунта для амперметра не будет точным. Невозможно с помощью подручных средств обеспечить требуемую точность измерений. Система измерения с шунтом имеет большую чувствительность к погрешности при определении исходных данных. Поэтому на практике проводится точная подгонка сопротивления шунта и калибровка амперметра.

Подгонка измерительной системы

Для изготовления заводских изделий используются материалы, не изменяющие своих характеристик в широком диапазоне температур. Поэтому лучший вариант – подбор готового шунта и подгонка для своих целей уменьшением сечения и длины его проводника до соответствия рассчитанному значению. Но для изготовления шунта для амперметра можно использовать и подручные материалы: медную или стальную проволоку, даже скрепки подойдут.

Теперь потребуется блок питания с регулятором напряжения, чтобы выдать требуемый ток. Для нагрузки можно использовать резистор соответствующей мощности или лампы накаливания.

Сначала добиваемся соответствия полного отклонения стрелки прибора при максимальном значении измеряемой величины. На этом этапе подбираем сопротивление нашей самоделки до максимально возможного совпадения с конечной риской на шкале.

Затем проверяем, совпадают ли промежуточные риски с соответствующими им значениями. Если нет – разбираем амперметр и перерисовываем шкалу.

И когда все получилось – устанавливаем готовый прибор на свое место.

Источник

Изготовление шунта амперметра для зарядного устройства

Шунт в амперметре для чего. Смотреть фото Шунт в амперметре для чего. Смотреть картинку Шунт в амперметре для чего. Картинка про Шунт в амперметре для чего. Фото Шунт в амперметре для чего

Всем добрый вечер! Хочу поделится методикой изготовления шунта для амперметра в зарядное устройство. Не давно у знакомого в зарядном устройстве перегорел шунт и соответственно сгорел и сам амперметр.
И так, нашол вот такой прибор со шкалой от 0 до 50А.

Шунт в амперметре для чего. Смотреть фото Шунт в амперметре для чего. Смотреть картинку Шунт в амперметре для чего. Картинка про Шунт в амперметре для чего. Фото Шунт в амперметре для чего

Обмотка измерительной головки и контакты не рассчитана на ток в 50А, для применения в нашем ЗУ надо изготовить шунт.
Шунт — устройство, которое позволяет электрическому току протекать в обход какого либо участка электрической схемы. В нашем случае через шунт проходит основной зарядный ток, а через амперметр малая часть, пропорциональная основной величине тока.
Для шунта берем обычную канцелярскую скрепку.

Шунт в амперметре для чего. Смотреть фото Шунт в амперметре для чего. Смотреть картинку Шунт в амперметре для чего. Картинка про Шунт в амперметре для чего. Фото Шунт в амперметре для чего

На упаковке со скрепками было написано «Скрепки никелированные», фото не сделал самой упаковки. Разгибаем ее, чтоб из нее получился прямой кусочек проволоки…
Далее сгибаем кончики проволоки под гайки прибора и прикручиваем их вместе с проводами к амперметру.
Для калибровки амперметра нам понадобится регулируемый блок питания от 0 до 20 В с током в 5А, но можно обойтись обычным автомобильным аккумулятором (напишу далее), проволочный 100 Вт резистор ПЭВ-100,

Шунт в амперметре для чего. Смотреть фото Шунт в амперметре для чего. Смотреть картинку Шунт в амперметре для чего. Картинка про Шунт в амперметре для чего. Фото Шунт в амперметре для чего

Шунт в амперметре для чего. Смотреть фото Шунт в амперметре для чего. Смотреть картинку Шунт в амперметре для чего. Картинка про Шунт в амперметре для чего. Фото Шунт в амперметре для чего

мультиметр и соединительные провода. Все соединяем проводами между собой последовательно и подключаем к блоку питания.

Шунт в амперметре для чего. Смотреть фото Шунт в амперметре для чего. Смотреть картинку Шунт в амперметре для чего. Картинка про Шунт в амперметре для чего. Фото Шунт в амперметре для чего

Выставляем ток в 1А и смотрим на наш амперметр. Он показывает около 1,5 А. Нам надо 1 А.

Шунт в амперметре для чего. Смотреть фото Шунт в амперметре для чего. Смотреть картинку Шунт в амперметре для чего. Картинка про Шунт в амперметре для чего. Фото Шунт в амперметре для чего

Уменьшаем длинну шунта, чтоб стрелка амперметра стала показывать 1А.(По шкале амперметра это будет 10А). Далее вместо резистора подключаем лампочку с фары на ближний свет. Проверяем как работает амперметр на больших токах.

Шунт в амперметре для чего. Смотреть фото Шунт в амперметре для чего. Смотреть картинку Шунт в амперметре для чего. Картинка про Шунт в амперметре для чего. Фото Шунт в амперметре для чего

Шунт в амперметре для чего. Смотреть фото Шунт в амперметре для чего. Смотреть картинку Шунт в амперметре для чего. Картинка про Шунт в амперметре для чего. Фото Шунт в амперметре для чего

После, когда длинна шунта уже нам известна, завернутые под гайку кончики необходимо залудить оловом.
После разбираем наш прибор и белым корректором зарисовываем на шкале нули, собираем прибор. Шкала прибора получилась от 0 до 5А вместо 0-50А.
Если нету под рукой блока питания с регулировкой и проволочного 100 Вт резистора, вместо блока питания можно использовать автомобильный аккумулятор, а вместо резистора лампочку с габаритов задней фары на 15Вт. При подключении к аккумулятору, ток в цепи будет равен около 1 А, что достаточно для начальной калибровки амперметра. Потом так же можна подключить лампочку с передней фары в режиме ближнего света, для проверки амперметра под большим током.
Делаем контрольную поверку мультиметром и прибор можно устанавливать в зарядное.
Вот я поделился наглядной методикой изготовления шунта для амперметра в зарядное устройство…
Задавайте вопросы если что то не понятно…
Удачи всем на дорогах!

Источник

Как подобрать шунт для амперметра

В электронике и электротехнике часто можно услышать слово “шунт”, “шунтирование”, “прошунтировать”. Слово “шунт” к нам пришло с буржуйского языка: shunt – в дословном переводе “ответвление”, “перевод на запасной путь”. Следовательно, шунт в электронике – это что-то такое, что “примыкает” к электрической цепи и “переводит” электрический ток по другому направлению. Ну вот, уже легче).

По сути дела шунт представляет из себя простой резист ор который имеет маленькое сопротивление, проще говоря, низкоомный резистор. И как бы это ни странно звучало: шунт является простейшим преобразователем силы тока в напряжение. Но как это возможно? Да оказывается все просто!

Как работает шунт

Итак, имеем простой шунт. Кстати, на схемах он обозначается как резистор. И это неудивительно, потому что это и есть низкоомный резистор.

Условимся считать, что ток у нас постоянный и течет из пункта А в пункт Б. На своем пути он встречает шунт и почти беспрепятственно течет через него, так как сопротивление шунта очень маленькое. Не забываем, что электрический ток характеризуется такими параметрами, как Сила тока и Напряжение. Через шунт электрический ток протекает с какой-то силой ( I ), в зависимости от нагрузки цепи.

Помните Закон Ома для участка электрической цепи? Вот, собственно и он:

Сопротивление шунта у нас всегда постоянно и не меняется, попросту говоря “константа”. Падение напряжение на шунте мы можем узнать, замерив вольтметром как на рисунке:

Значит, исходя из формулы

и делаем простой до ужаса вывод: показания на вольтметре будут тем больше, чем бОльшая сила тока будет протекать через шунт.

Так что же это значит? А это значит, что мы спокойно можем рассчитать силу тока, протекающую по проводу АБ ;-). Все гениальное – просто! И самое замечательное знаете что? Нам даже не надо использовать амперметр ;-).

Вот такой принцип действия шунта. И чаще всего этот принцип используется как раз для того, чтобы расширить пределы измерения измерительных приборов.

Виды шунтов

Промышленные амперметры выглядят вот так:

Шунт в амперметре для чего. Смотреть фото Шунт в амперметре для чего. Смотреть картинку Шунт в амперметре для чего. Картинка про Шунт в амперметре для чего. Фото Шунт в амперметре для чегоШунт в амперметре для чего. Смотреть фото Шунт в амперметре для чего. Смотреть картинку Шунт в амперметре для чего. Картинка про Шунт в амперметре для чего. Фото Шунт в амперметре для чего

На самом же деле, как бы это странно ни звучало – это вольтметры. Просто их шкала нарисована (проградуирована) уже с расчетом по закону Ома. Короче говоря, показывает напряжение, а счет идет в Амперах ;-).

На одном из них можно увидеть предел измерения даже до 100 Ампер. Как вы думаете, если поставить такой прибор в разрыв электрической цепи и пропустить силу тока, ну скажем, Ампер в 90, выдержит ли тоненький провод измерительной катушки внутри амперметра? Думаю, пойдет белый густой дым). Поэтому такие измерения проводят только через шунты.

А вот, собственно, и промышленные шунты:

Шунт в амперметре для чего. Смотреть фото Шунт в амперметре для чего. Смотреть картинку Шунт в амперметре для чего. Картинка про Шунт в амперметре для чего. Фото Шунт в амперметре для чего

Те, которые справа внизу могут пропускать через себя силу тока до килоАмпера и больше.

К каждому промышленному амперметру в комплекте идет свой шунт. Для начала использования амперметра достаточно собрать шунт с амперметром вот по такой схеме:

В некоторых амперметрах этот шунт встраивается прямо в корпус самого прибора.

Работа шунта на практике

В гостях у нас самый что ни на есть обыкновенный промышленный шунт для амперметра:

Шунт в амперметре для чего. Смотреть фото Шунт в амперметре для чего. Смотреть картинку Шунт в амперметре для чего. Картинка про Шунт в амперметре для чего. Фото Шунт в амперметре для чего

Сзади можно прочитать его маркировку:

Шунт в амперметре для чего. Смотреть фото Шунт в амперметре для чего. Смотреть картинку Шунт в амперметре для чего. Картинка про Шунт в амперметре для чего. Фото Шунт в амперметре для чего

Как же прочитать характеристику такой маркировки? Здесь все просто! Это означает, что если протекающая сила тока через шунт будет 20 Ампер, то падение напряжения на шунте будет 75 милливольт.

0,5 – это класс точности. То есть сколько мы замерили – это значение будет с погрешностью 0.5% от измеряемой величины. То есть допустим, мы замеряли падение напряжения 50 милливольт. Погрешность измерения составит 50 плюс-минус 0,25. Такой точности вполне хватит для промышленных и радиоэлектронных нужд ;-).

Итак, у нас имеется простая автомобильная лампочка накаливания на 12 Вольт:

Шунт в амперметре для чего. Смотреть фото Шунт в амперметре для чего. Смотреть картинку Шунт в амперметре для чего. Картинка про Шунт в амперметре для чего. Фото Шунт в амперметре для чего

Выставляем на Блоке питания напряжение в 12 Вольт, и цепляем нашу лампочку. Лампочка зажигается и мы сразу же видим, какую силу тока она потребляет, благодаря встроенному амперметру в блоке питания. Кушает наша лампа 1,7 Ампер.

Шунт в амперметре для чего. Смотреть фото Шунт в амперметре для чего. Смотреть картинку Шунт в амперметре для чего. Картинка про Шунт в амперметре для чего. Фото Шунт в амперметре для чего

Предположим, у нас нету встроенного амперметра в блоке питания, но нам надо знать, какая все-таки сила тока проходит через лампочку. Для этого собираем простенькую схемку:

Шунт в амперметре для чего. Смотреть фото Шунт в амперметре для чего. Смотреть картинку Шунт в амперметре для чего. Картинка про Шунт в амперметре для чего. Фото Шунт в амперметре для чего

И замеряем падение напряжения на самом шунте. Получилось 6,3 милливольта.

Шунт в амперметре для чего. Смотреть фото Шунт в амперметре для чего. Смотреть картинку Шунт в амперметре для чего. Картинка про Шунт в амперметре для чего. Фото Шунт в амперметре для чего

Так как мы знаем, что при 20 Амперах напряжение на шунте будет 75 милливольт, то какая сила тока будет проходить через шунт, если падение напряжения на нем составит 6,3 милливольта? Вспоминаем училку по математике Марьиванну и решаем простенькую пропорцию за 5-ый класс 😉

Вспоминаем, что показывал наш блок питания?

Шунт в амперметре для чего. Смотреть фото Шунт в амперметре для чего. Смотреть картинку Шунт в амперметре для чего. Картинка про Шунт в амперметре для чего. Фото Шунт в амперметре для чего

Погрешность в 0,02 Ампера! Думаю, это можно списать на погрешность приборов).

Так как радиолюбители в основном используют малое напряжение и силу тока в своих электронных безделушках, то можно применить этот принцип и в своих разработках. Для этого достаточно будет взять низкоомный резистор и использовать его как датчик силы тока). Как говорится ” голь на выдумку хитра” 😉

Где купить шунт

Почти такой же шунт, как у меня в статье, можно заказать на Али по этой ссылке: Шунт в амперметре для чего. Смотреть фото Шунт в амперметре для чего. Смотреть картинку Шунт в амперметре для чего. Картинка про Шунт в амперметре для чего. Фото Шунт в амперметре для чего

Что же такое шунт? Это слово заимствовано из английского языка («shunt», и дословно означает «ответвление»). Физически это сопоставимо, так как через этот элемент, подключенный параллельно к измерительному прибору, проходит большая часть тока, а меньшая – ответвляется в сам прибор. В этом его принцип действия аналогичен байпасу, установленному в системах отопления.

Устройство амперметра

Чтобы осознать необходимость включения амперметра через шунт, напомним вкратце его устройство.

Внутри поля постоянного магнита находится катушка – рамка. По ее виткам протекает измеряемый ток. В зависимости от величины измеряемого параметра положение катушки относительно постоянного магнитного поля изменяется. На ее оси жестко закреплена стрелка прибора. Чем больше измеряемый ток, тем больше отклоняется стрелка.

Шунт в амперметре для чего. Смотреть фото Шунт в амперметре для чего. Смотреть картинку Шунт в амперметре для чего. Картинка про Шунт в амперметре для чего. Фото Шунт в амперметре для чего

Чтобы рамка могла поворачиваться, ее ось крепят в подпятниках, либо вывешивают на растяжках. При использовании подпятников ток рамки проходит по спиральным пружинам, если же подвижная часть прибора подвешена на растяжках, то они являются проводниками тока.

Из этой конструкции следует, что величина тока в рамке конструктивно ограничена. Пружины и растяжки не могут одновременно быть достаточно упругими и иметь большое сечение.

Подключение амперметра через трансформатор тока

Расширение пределов измерения амперметра возможно, если использовать дополнительно устройство, называемое трансформатор тока. Работает оно по принципу обычного трансформатора, но первичная обмотка содержит всего несколько витков. При прохождении по ней измеряемого тока его величина во вторичной обмотке будет меньше в несколько раз.

Но такие трансформаторы имеют соответствующие габариты и применяются только в промышленных сетях. В малогабаритных же устройствах их использование нецелесообразно.

Подключение амперметра через шунт

Если прибор включается в измерительную цепь напрямую, без трансформатора тока, его называют амперметром прямого включения.

Без шунта можно использовать приборы, рассчитанные на небольшую силу тока, порядка миллиампер. За счет шунтирования измерительной обмотки сопротивлением, большим, чем ее собственное, мы можем изменить предел измерения. Схема включения сложностью не отличается: через шунт проходит измеряемый ток, а параллельно ему подключается амперметр.

В дело здесь вступает первый закон Кирхгофа. Измеряемый ток делится на два: один протекает через рамку, второй – через шунт.

Шунт в амперметре для чего. Смотреть фото Шунт в амперметре для чего. Смотреть картинку Шунт в амперметре для чего. Картинка про Шунт в амперметре для чего. Фото Шунт в амперметре для чего

Соотноситься между собой они будут так:

Шунт в амперметре для чего. Смотреть фото Шунт в амперметре для чего. Смотреть картинку Шунт в амперметре для чего. Картинка про Шунт в амперметре для чего. Фото Шунт в амперметре для чего

Расчет сопротивления шунта

Отсюда следует, что, зная ток полного отклонения измерительной системы (Iпр) и внутреннее сопротивление рамки (Rпр), можно вычислить требуемое сопротивление шунта (Rш). И тем самым изменить предел измерения амперметра.

Но, перед тем как переделать миллиамперметр в амперметр, нужно решить две непростых задачи: узнать ток полного отклонения измерительной системы и ее сопротивление. Можно найти эти данные, зная тип миллиамперметра, который переделывается. Если это невозможно, придется провести ряд измерений. Сопротивление можно измерить мультиметром. А вот для второго параметра потребуется подать на прибор ток от постороннего источника, измеряя его величину с помощью цифрового амперметра.

Шунт в амперметре для чего. Смотреть фото Шунт в амперметре для чего. Смотреть картинку Шунт в амперметре для чего. Картинка про Шунт в амперметре для чего. Фото Шунт в амперметре для чегоНо такой расчет шунта для амперметра не будет точным. Невозможно с помощью подручных средств обеспечить требуемую точность измерений. Система измерения с шунтом имеет большую чувствительность к погрешности при определении исходных данных. Поэтому на практике проводится точная подгонка сопротивления шунта и калибровка амперметра.

Подгонка измерительной системы

Для изготовления заводских изделий используются материалы, не изменяющие своих характеристик в широком диапазоне температур. Поэтому лучший вариант – подбор готового шунта и подгонка для своих целей уменьшением сечения и длины его проводника до соответствия рассчитанному значению. Но для изготовления шунта для амперметра можно использовать и подручные материалы: медную или стальную проволоку, даже скрепки подойдут.

Теперь потребуется блок питания с регулятором напряжения, чтобы выдать требуемый ток. Для нагрузки можно использовать резистор соответствующей мощности или лампы накаливания.

Сначала добиваемся соответствия полного отклонения стрелки прибора при максимальном значении измеряемой величины. На этом этапе подбираем сопротивление нашей самоделки до максимально возможного совпадения с конечной риской на шкале.

Затем проверяем, совпадают ли промежуточные риски с соответствующими им значениями. Если нет – разбираем амперметр и перерисовываем шкалу.

И когда все получилось – устанавливаем готовый прибор на свое место.

Шунт в амперметре для чего. Смотреть фото Шунт в амперметре для чего. Смотреть картинку Шунт в амперметре для чего. Картинка про Шунт в амперметре для чего. Фото Шунт в амперметре для чегоШунтом называется сопротивление, которое присоединяется параллельно зажимам амперметра (параллельно внутреннему сопротивлению прибора), чтобы увеличить диапазон измерений. Измеряемый ток I разделяется между измерительным шунтом (rш, Iш) и амперметром (rа, Iа) обратно пропорционально их сопротивлениям.

Сопротивление шунта rш=rа х Iа/(I-Iа ).

Для увеличения диапазона измерений в n раз шунт должен иметь сопротивление rш=(n-1)/rа

1. Электромагнитный амперметр имеет внутреннее сопротивление rа=10 Ом, а диапазон измерений до 1 А. Рассчитайте сопротивление rш шунта так, чтобы амперметр мог измерять ток до 20 А (рис. 1).

Шунт в амперметре для чего. Смотреть фото Шунт в амперметре для чего. Смотреть картинку Шунт в амперметре для чего. Картинка про Шунт в амперметре для чего. Фото Шунт в амперметре для чего

Измеряемый ток 20 А разветвится на ток Iа=1 А, который потечет через амперметр, и ток Iш, который потечет через шунт:

Отсюда ток, протекающий через шунт, Iш=I-Iа=20-1=19 А.

Измеряемый ток I=20 А должен разделиться в отношении Iа:Iш=1:19.

Отсюда вытекает, что сопротивления ветвей должны быть обратно пропорциональны токам: Iа:Iш=1/rа : 1/rш;

Сопротивление шунта rш=10/19=0,526 Ом.

Сопротивление шунта должно быть в 19 раз меньше, чем сопротивление амперметра rа, чтобы через него проходил ток Iш, в 19 раз больший тока Iа=1 А, который проходит через амперметр.

2. Магнитоэлектрический миллиамперметр имеет диапазон измерений без шунта 10 мА и внутреннее сопротивление 100 Ом. Какое сопротивление должен иметь шунт, если прибор должен измерять ток до 1 А (рис. 2)?

Шунт в амперметре для чего. Смотреть фото Шунт в амперметре для чего. Смотреть картинку Шунт в амперметре для чего. Картинка про Шунт в амперметре для чего. Фото Шунт в амперметре для чего

При полном отклонении стрелки через катушку миллиамперметра будет проходить ток Iа=0,01 А, а через шунт Iш:

откуда Iш=I-Iа=1-0,99 A=990 мА.

Ток 1 А разделится обратно пропорционально сопротивлениям: Iа:Iш=rш:rа.

Из этого соотношения найдем сопротивление шунта:

10:990=rш:100; rш=(10х100)/990=1000/990=1,010 Ом.

При полном отклонении стрелки через прибор пройдет ток Iа=0,01 А, через шунт – ток Iш=0,99 А, а по общей цепи – ток I=1 А.

При измерении тока I=0,5 А через шунт пройдет ток Iш=0,492 А, а через амперметр – ток Iа=0,05 А. Стрелка при этом отклоняется до половины шкалы.

При любом токе от 0 до 1 А (при выбранном шунте) токи в ветвях разделятся в отношении rа:rш, т. е. 100:1,01.

3. Амперметр (рис. 3) имеет внутреннее сопротивление rа=9,9 Ом, а сопротивление его шунта 0,1 Ом. В каком отношении разделится измеряемый ток 300 А в приборе и шунте?

Шунт в амперметре для чего. Смотреть фото Шунт в амперметре для чего. Смотреть картинку Шунт в амперметре для чего. Картинка про Шунт в амперметре для чего. Фото Шунт в амперметре для чего

Задачу решим при помощи первого закона Кирхгофа: I=Iа+Iш.

Кроме того, Iа:Iш=rш:rа.

Из второго уравнения получим ток Iа и подставим его в первое уравнение:

Ток в приборе Iа=I-Iш=300-297=3 А.

Из всего измеряемого тока через амперметр пройдет ток Iа=3 А, а через шунт Iш=297 А.

Шунт в амперметре для чего. Смотреть фото Шунт в амперметре для чего. Смотреть картинку Шунт в амперметре для чего. Картинка про Шунт в амперметре для чего. Фото Шунт в амперметре для чего

Шунт для амперметра

4. Амперметр, внутреннее сопротивление которого 1,98 Ом, дает полное отклонение стрелки при токе 2 А. Необходимо измерить ток до 200 А. Какое сопротивление должен иметь шунт, подключаемый параллельно зажимам прибора?

В данной задаче диапазон измерений увеличивается в 100 раз: n=200/2=100.

Искомое сопротивление шунта rш=rа/(n-1).

В нашем случае сопротивление шунта будет: rш=1,98/(100-1)=1,98/99=0,02 Ом.

Источник

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *