Comment sélectionner un shunt de courant coaxial HF non inductif ou une résistance de visualisation de courant (CVR) pour les applications avec des courants di/dt élevés

Largement utilisé dans les applications GaN où une large bande passante est cruciale ainsi qu'une faible inductance en circuit

À propos de la résistance de visualisation de courant (CVR) / des résistances shunt coaxiales non inductives

 

Sélection d'un shunt CVR / Co-axial

1. Choisissez une géométrie shunt coaxial/CVR ; rectangulaire ou tubulaire. Ceci est généralement déterminé par la forme du conducteur connecté à l’entrée du shunt coaxial/CVR. La géométrie tubulaire concentrique est légèrement moins inductive inhérente à la conception.

2. Choisissez votre connecteur de sortie : BNC (standard), SMA, TNC, N, etc. Soyez attentif à votre réponse en fréquence.

3. Utilisez la loi d'Ohm pour sélectionner votre valeur de résistance.

4. Déterminez l'énergie ou la puissance que le shunt coaxial/CVR devra dissiper. Pour les applications pulsées qui ne sont pas réévaluées, ce sera la valeur nominale en joules, et pour les applications continues, ce sera la puissance nominale. Pour les applications pulsées réévaluées, appelez pour discuter de la dissipation d’énergie.

5. Considérez maintenant les caractéristiques de réponse CVR dont vous avez besoin : passe-bande et temps de montée. Notez comment la bande passante diminue et le temps de montée augmente à mesure que la valeur de résistance diminue. Il s'agit d'un « effet de peau » qui ne peut être compensé.

6. Parcourez maintenant le catalogue en ligne. Rendus, dimensions et spécifications de performances des shunts coaxiaux / CVR, pour chaque modèle. Les valeurs de résistance figurant dans le catalogue représentent une gamme populaire et pouvant être en stock. Nous pouvons construire n’importe quelle résistance entre les valeurs du catalogue. Tolérances La tolérance standard de la valeur de résistance est de +/- 4%. Il s'agit de la tolérance à laquelle l'élément résistif est construit. La mesure de cette résistance par notre Kelvin Bridge est limitée à une tolérance de +/- 0.2%. Ce +/- 0.2% est l'incertitude de la valeur sur l'étiquette CVR. Nous fournissons une certification traçable ANSI-NCSL Z540-1-1994 de cette valeur dans notre « Certificat de conformité ». Nous proposons des augmentations de tolérance de +/- 2 % et +/- 1 %. Veuillez préciser cette exigence dans la zone de commentaires lors de la soumission sur https://powertekuk.com/cpower. Il existe un supplément de prix pour ces mises à niveau de tolérance respectives. Connecteurs Le connecteur de sortie standard est un « BNC ». Nous pouvons adapter vos préférences de connecteur à l'entrée et à la sortie de la plupart des shunts coaxiaux/CVR. Nous proposons également tous les filetages anglais et métriques pour les goujons d'entrée. Veuillez spécifier vos préférences de connecteur et de goujon personnalisés dans la zone de commentaires. Navigation dans la page Produits

Cliquez sur la série Co-axial qui vous intéresse, consultez les tableaux de spécifications. Cliquez sur le modèle pour un dessin dimensionnel. Une fois terminé, allez sur https://powertekuk.com/cpower

Notre gamme de CVR sont des shunts coaxiaux haute fréquence non inductifs conçus pour fonctionner sur une large bande passante, avec des systèmes d'alimentation CA et CC, en particulier lorsque l'angle de phase est un facteur crucial lors des mesures d'impédance et des systèmes d'étalonnage de puissance. Très utile pour ajouter ou étendre la gamme actuelle d’analyseurs de réponse en fréquence et de multimètres. Les CVR peuvent être utilisés avec des compteurs d'angle de phase, lorsqu'un angle de phase entre tension-tension, tension-courant ou courant-courant est requis, idéal pour la protection de phase, les compteurs d'énergie, les wattmètres, les compteurs d'énergie et l'étalonnage des transformateurs de courant.

Les CVR sont des résistances haute fréquence robustes conçues pour supporter des entrées de puissance et de courant de crête très élevées générées par des batteries de condensateurs, des systèmes de générateur d'impulsions et des charges de courant en régime permanent. Leur réponse linéaire sur une large bande de fréquences fournit une indication précise de l'amplitude du courant, sans composants inductifs. La conception du CVR repose sur un couplage entre les principaux paramètres électriques que sont la résistance, la bande passante, la capacité énergétique et la puissance nominale. Cela signifie que nous proposons une large gamme d'unités standard couvrant un large éventail de spécifications.

 

PUISSANCE NOMINALE

Bien que la plupart des CVR soient conçus principalement pour les mesures de surintensités, leur construction robuste et leurs éléments résistifs à faible coefficient de température les rendent parfaitement adaptés à un certain nombre d'applications en régime permanent. Une puissance nominale moyenne applicable à une charge de courant continu est ainsi indiquée pour chaque série de résistances. Des précautions doivent être prises dans les circuits impliquant des courants d'impulsions CA ou à cycle de service élevé, à ce que cette valeur nominale ne soit pas dépassée, car des dommages au CVR par surchauffe peuvent en résulter. Sur demande, nous pouvons fournir des résistances de construction spéciale qui augmenteront la puissance nominale standard à une valeur élevée en fonction du modèle.

CAPACITÉ ÉNERGÉTIQUE
Un critère pratique pour la sélection d'un CVR est fourni par sa capacité en énergie d'impulsion. Cette valeur est définie comme : Emax = Rcvr [intégrale i^2dt] max. Ainsi, par définition, la capacité d'énergie d'impulsion est l'énergie maximale recommandée qui doit être dissipée dans le CVR sur une période si courte que les pertes sont négligeables. Lorsqu'une impulsion de courant d'onde carrée est utilisée, l'entrée d'énergie (E) dans le CVR est égale à Rcvr^i^2t, et toute unité dans laquelle Emax supérieur à E peut être utilisée. Les systèmes de batteries de condensateurs présentent un problème plus difficile puisqu'une fraction majeure de l'énergie initiale stockée est dissipée à l'extérieur du CVR, c'est-à-dire Ecvr = Estored (Rcvr / (Rcvr + Rexternal)). Avant la mesure, la résistance effective du système est généralement inconnue. Cependant, en tenant compte du courant de crête, de la résistance CVR et d'une tension de sortie CVR pratique, le rapport Ecvr / Estored est d'environ 1/10 dans les systèmes de condensateurs sous-amortis typiques. Considérons un système dans lequel L = 5 uh, C = 500 uf, V = 20 kv et E = 25 kilojoules. Supposons une résistance efficace de 1/10 critique. Autrement dit, Reff = 1/5 (sqrtL/C) = 0063 SI Rcvr = 001 ohms ALORS Ecvr = Estored (Rcvr / Reff) = 4 kilojoules, une valeur bien dans la capacité de notre F-5 de 5000 kilojoules. 20 modèle. La valeur Emax (joule) tabulée pour chaque modèle de résistance est prudente, et tous les CVR supporteront une utilisation limitée à des entrées d'énergie à 1.5 Emax sans destruction. Si une résistance fonctionne en permanence en cas de surcharge énergétique, sa résistance CC doit être vérifiée fréquemment, car des variations permanentes peuvent en résulter.

 

FRÉQUENCE DE RÉPONSE

La bande passante d'un CVR est essentiellement plate du courant continu jusqu'à une limite supérieure déterminée principalement par l'effet de peau dans l'élément résistif. La bande passante associée est basée sur une réponse de temps de montée mesurée de 10 % à 90 % à une fonction échelonnée du courant produit par un générateur d'impulsions de ligne coaxiale. Le di/dt de l'impulsion de test a dépassé 10^12 ampères/sec.

 

VALEURS DE RÉSISTANCE

Sauf indication contraire, les résistances sont fournies avec une tolérance de résistance de ±4 % de la valeur nominale. De plus, une détermination du pont Kelvin de sa résistance exacte, précise à ±0.2 %, est fournie avec chaque unité. Le coefficient thermique des shunts coaxiaux est de 8 à 10 ppm/degC. Une large gamme de valeurs de résistance spéciales pour chacune de nos unités standard peut être fournie.

 

DESIGN MÉCANIQUE

Construction de cas de tous résistances de visualisation de courant coaxiales est en laiton argenté. Le connecteur de signal de sortie standard est BNC avec d'autres connecteurs disponibles. Les grands CVR coaxiaux utilisent une bride à courant élevé et des connexions d'entrée à goujons filetés coaxiaux. Les CVR à configuration plate de Powertek, la série W, développés à l'origine pour l'installation de lignes de transmission à plaques plates, sont disponibles dans une large gamme de largeurs d'unité et de configurations d'entrée et se sont révélés particulièrement utiles dans les applications nécessitant des résistances avec des valeurs d'énergie et de puissance extrêmes.

 

TRAÇABILITÉ MONDIALE

Toutes les mesures effectuées à l'aide du Les shunts coaxiaux CVR sont traçables selon les normes nationales et internationales; grâce aux étalons de mesure de Powertek. Tous Shunts coaxiaux CVR sont fournis avec un certificat de conformité nécessaire aux normes d'assurance qualité telles que IEC17025/ISO9001. Une certification de mesure indépendante est possible à l'aide du certificat UKAS, A2LA ou Z540/NAVLAP.

   

Shunt coaxial non inductif - Applications CVR

 
  • Mesures de courant GaN, Mosfet, IGBT et SCR
  • Applications à courant pulsé
  • Radar et RF
  • Laboratoires d'étalonnage : mesure de courant HF
  • Détection de courant pour les compteurs de phase
  • Indicateurs d'angle monophasés VA
  • Indicateurs Cos Phi et PF
  • Compteurs de facteur de puissance
  • Wattmètres haute fréquence
  • Wattmètres à large bande
  • Entrée de courant externe de l'analyseur de puissance
  • Étalonnage du transformateur de courant
  • Retard de phase de la sonde de courant
  • Contrôle actuel des soudeuses automatiques
  • Mesurer la puissance des alternateurs automobiles
  • Détection de courant de défaut pour déterminer l'usure des roulements des générateurs à turbine à vapeur
  • Soudage par faisceau d'électrons
  • Détection de courant dans les systèmes de détonation
  • Test de défauts triphasés dans les sous-stations de transport d'énergie
  • Détection de défauts dans les modulateurs
  • Mesure des courants du système laser
  • Contrôle du courant IGBT Chopper dans les voitures électriques
  • Test de disjoncteur