{"id":721,"date":"2025-06-19T09:34:00","date_gmt":"2025-06-19T09:34:00","guid":{"rendered":"https:\/\/cnsfdz.com\/%e5%88%86%e6%b5%81%e5%99%a8%e5%b7%a5%e4%bd%9c%e5%8e%9f%e7%90%86%e4%b8%8e%e9%80%89%e5%9e%8b%e5%ae%8c%e5%85%a8%e6%8c%87%e5%8d%97%ef%bc%9a%e4%bb%8e%e5%9f%ba%e7%a1%80%e5%88%b0%e5%ae%9e%e6%88%98%e5%ba%94\/"},"modified":"2026-02-04T16:11:19","modified_gmt":"2026-02-04T16:11:19","slug":"le-guide-complet-des-principes-de-fonctionnement-et-de-selection-des-separateurs","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/cnsfdz.com\/fr\/le-guide-complet-des-principes-de-fonctionnement-et-de-selection-des-separateurs\/","title":{"rendered":"Le guide complet des principes de fonctionnement et de s\u00e9lection des s\u00e9parateurs : des bases aux applications pratiques"},"content":{"rendered":"<h2>I. Vue d'ensemble et principes de base de la d\u00e9rivation<\/h2>\n<p>Une r\u00e9sistance shunt est un \u00e9l\u00e9ment r\u00e9sistif de pr\u00e9cision utilis\u00e9 pour les mesures de courant. Son principe de fonctionnement est bas\u00e9 sur la loi d'Ohm : lorsqu'un courant traverse une r\u00e9sistance de r\u00e9sistance connue, une chute de tension proportionnelle au courant est g\u00e9n\u00e9r\u00e9e aux bornes de la r\u00e9sistance. En mesurant avec pr\u00e9cision cette petite chute de tension et en la divisant par la r\u00e9sistance du shunt, on peut calculer la quantit\u00e9 de courant qui circule dans le circuit.<\/p>\n<p>La formule de base du shunt est la suivante<strong>I = V \/ R<\/strong>, o\u00f9 I est le courant \u00e0 mesurer en amp\u00e8res, V est la chute de tension aux bornes du shunt en volts et R est la valeur de r\u00e9sistance du shunt en ohms. Par exemple, un shunt d'une valeur de r\u00e9sistance de 100 \u03bc\u03a9 produira une chute de tension de 50 mV aux bornes lorsqu'un courant de 500 A circule.<\/p>\n<h2>Deuxi\u00e8mement, les param\u00e8tres techniques de base du shunt<\/h2>\n<h3>2.1 Courant nominal et chute de tension nominale<\/h3>\n<p>Le courant nominal est la valeur maximale du courant pour laquelle le shunt peut fonctionner de mani\u00e8re stable pendant une longue p\u00e9riode, et les sp\u00e9cifications courantes vont de 5A \u00e0 15000A. La chute de tension nominale correspond \u00e0 la tension g\u00e9n\u00e9r\u00e9e aux deux extr\u00e9mit\u00e9s du shunt sous le courant nominal. Les valeurs standard comprennent 45mV, 50mV, 60mV, 75mV, 100mV, 150mV, etc.<\/p>\n<h3>2.2 Classes de pr\u00e9cision<\/h3>\n<p>La classe de pr\u00e9cision du shunt d\u00e9termine la pr\u00e9cision de la mesure et les classes les plus courantes sont les suivantes :<\/p>\n<ul>\n<li>Classe 0.1 : erreur de mesure \u2264 \u00b10,1% pour les applications m\u00e9trologiques<\/li>\n<li>Classe 0.2 : erreur de mesure \u2264\u00b10.2%, convient pour les mesures de haute pr\u00e9cision<\/li>\n<li>Niveau 0.5 : erreur de mesure \u2264\u00b10,5%, applicable aux mesures industrielles g\u00e9n\u00e9rales<\/li>\n<li>Niveau 1.0 : erreur de mesure \u2264\u00b11,0%, adapt\u00e9 \u00e0 la surveillance g\u00e9n\u00e9rale<\/li>\n<\/ul>\n<h3>2.3 Coefficient de temp\u00e9rature (TCR)<\/h3>\n<p>Le coefficient de temp\u00e9rature de la r\u00e9sistance (TCR) indique la variation de la valeur de la r\u00e9sistance en fonction de la temp\u00e9rature et est exprim\u00e9 en ppm\/\u00b0C. Les shunts de haute qualit\u00e9 ont g\u00e9n\u00e9ralement un TCR inf\u00e9rieur \u00e0 50 ppm\/\u00b0C. Les produits de haute qualit\u00e9 ont un TCR inf\u00e9rieur \u00e0 5ppm\/\u00b0C. Plus le TCR est bas, plus la pr\u00e9cision de la mesure du shunt est stable. Les shunts de haute qualit\u00e9 ont g\u00e9n\u00e9ralement un TCR inf\u00e9rieur \u00e0 50ppm\/\u00b0C, les produits de haute qualit\u00e9 atteignant moins de 5ppm\/\u00b0C. Plus le TCR est bas, plus la pr\u00e9cision de mesure du shunt sera stable dans diff\u00e9rents environnements de temp\u00e9rature.<\/p>\n<h3>2.4 Coefficient de puissance (PCR)<\/h3>\n<p>Le coefficient de puissance indique dans quelle mesure la valeur de la r\u00e9sistance varie en fonction de sa propre puissance calorifique en ppm\/W. Les shunts g\u00e9n\u00e8rent de la chaleur lors du passage de courants \u00e9lev\u00e9s, ce qui entra\u00eene une augmentation de la temp\u00e9rature qui, \u00e0 son tour, affecte la valeur de la r\u00e9sistance. La conception PCR de shunts de haute qualit\u00e9 permet de contr\u00f4ler efficacement cet effet.<\/p>\n<h2>III. mat\u00e9riaux et proc\u00e9d\u00e9s de shuntage<\/h2>\n<h3>3.1 Mat\u00e9riaux d'alliage de r\u00e9sistance<\/h3>\n<p>Le mat\u00e9riau de la r\u00e9sistance du shunt d\u00e9termine directement ses performances et les mat\u00e9riaux couramment utilis\u00e9s sont les suivants :<\/p>\n<ul>\n<li><strong>Alliages mangan\u00e8se-cuivre<\/strong>Le mat\u00e9riau le plus couramment utilis\u00e9 pour les shunts : coefficient de temp\u00e9rature tr\u00e8s faible (environ 20ppm\/\u00b0C) et bonne stabilit\u00e9.<\/li>\n<li><strong>Alliage Conoco<\/strong>Coefficient de temp\u00e9rature d'environ 40ppm\/\u00b0C, faible co\u00fbt, convient aux applications g\u00e9n\u00e9rales<\/li>\n<li><strong>Alliage nickel-chrome<\/strong>R\u00e9sistance \u00e0 la chaleur : R\u00e9sistance \u00e0 la chaleur, convient aux environnements \u00e0 haute temp\u00e9rature<\/li>\n<li><strong>Alliage Karma<\/strong>coefficient de temp\u00e9rature ultra-faible (<5ppm>\n<\/ul>\n<h3>3.2 Mat\u00e9riaux des terminaux et processus de connexion<\/h3>\n<p>Les bornes de shunt sont g\u00e9n\u00e9ralement fabriqu\u00e9es en cuivre violet ou en laiton avec une surface \u00e9tam\u00e9e ou nickel\u00e9e pour \u00e9viter l'oxydation. Le processus de connexion de l'alliage r\u00e9sistif aux bornes comprend les op\u00e9rations suivantes :<\/p>\n<ul>\n<li><strong>Soudage par faisceau d'\u00e9lectrons<\/strong>: la plus haute qualit\u00e9 de soudage et la plus faible r\u00e9sistance de contact pour les shunts de haute pr\u00e9cision<\/li>\n<li><strong>brasage<\/strong>Processus mature, co\u00fbt mod\u00e9r\u00e9, le plus largement utilis\u00e9<\/li>\n<li><strong>rev\u00eatement<\/strong>Les shunts : Adapt\u00e9s aux shunts \u00e0 courant \u00e9lev\u00e9, faciles \u00e0 installer sur le terrain.<\/li>\n<\/ul>\n<h2>Quatri\u00e8mement, les points de s\u00e9lection des d\u00e9viateurs<\/h2>\n<h3>4.1 D\u00e9termination du courant nominal<\/h3>\n<p>Lors de la s\u00e9lection du shunt, le courant nominal doit \u00eatre sup\u00e9rieur \u00e0 1,2-1,5 fois le courant de fonctionnement maximal du syst\u00e8me, en laissant une marge appropri\u00e9e. En m\u00eame temps, la capacit\u00e9 de surcharge transitoire doit \u00eatre prise en compte pour s'assurer que le shunt ne sera pas endommag\u00e9 lorsque le syst\u00e8me est anormal.<\/p>\n<h3>4.2 S\u00e9lection de la chute de tension nominale<\/h3>\n<p>Le choix de la chute de tension n\u00e9cessite un \u00e9quilibre entre la pr\u00e9cision de la mesure et la perte de puissance : plus la chute est importante, plus le signal est facile \u00e0 mesurer, mais plus la consommation d'\u00e9nergie est \u00e9lev\u00e9e. Pour les applications sensibles \u00e0 la puissance, telles que les syst\u00e8mes de gestion de batterie, on choisit souvent 50 mV ou moins ; pour les mesures industrielles, 75 mV ou 100 mV sont des choix courants.<\/p>\n<h3>4.3 Prise en compte de l'environnement de l'application<\/h3>\n<p>S\u00e9lectionnez le coefficient de temp\u00e9rature et la classe de protection appropri\u00e9s en fonction de l'environnement de travail :<\/p>\n<ul>\n<li>Applications \u00e0 large gamme de temp\u00e9ratures : s\u00e9lectionner les produits avec TCR \u2264 20ppm\/\u00b0C<\/li>\n<li>Environnements tr\u00e8s humides : choisir des produits avec une protection \u00e9tanche<\/li>\n<li>Environnements vibratoires : s\u00e9lection de structures m\u00e9caniquement solides<\/li>\n<\/ul>\n<h2>V. Sc\u00e9narios d'application typiques des shunts<\/h2>\n<h3>5.1 BMS pour les v\u00e9hicules \u00e0 \u00e9nergie nouvelle<\/h3>\n<p>Le shunt dans le syst\u00e8me de gestion de la batterie est utilis\u00e9 pour surveiller le courant de charge et de d\u00e9charge du bloc batterie pour l'estimation du SOC et la protection de la s\u00e9curit\u00e9. Param\u00e8tres typiques : plage de courant \u00b1500A, pr\u00e9cision 0,5%, TCR\u226450ppm\/\u00b0C.<\/p>\n<h3>5.2 Syst\u00e8mes de stockage d'\u00e9nergie<\/h3>\n<p>Les centrales de stockage d'\u00e9nergie \u00e0 grande \u00e9chelle doivent mesurer avec pr\u00e9cision la puissance de charge et de d\u00e9charge de la batterie, et la pr\u00e9cision du shunt affecte directement les avantages \u00e9conomiques du syst\u00e8me. Habituellement, la pr\u00e9cision requise est \u22640,2%, avec un ADC 24 bits pour obtenir une mesure \u00e0 haute r\u00e9solution.<\/p>\n<h3>5.3 Comptage des piles de chargement<\/h3>\n<p>La mesure du courant de la pile de chargement est directement li\u00e9e \u00e0 la pr\u00e9cision de la transaction et doit r\u00e9pondre aux exigences des r\u00e9glementations nationales en mati\u00e8re de v\u00e9rification m\u00e9trologique. La pr\u00e9cision du shunt doit g\u00e9n\u00e9ralement \u00eatre de 0,2 niveau et pr\u00e9senter une bonne stabilit\u00e9 \u00e0 long terme.<\/p>\n<h3>5.4 Onduleurs photovolta\u00efques<\/h3>\n<p>Le contr\u00f4le MPPT n\u00e9cessite une d\u00e9tection pr\u00e9cise du courant de sortie de la matrice PV, et le shunt aide \u00e0 atteindre le point de puissance maximale afin d'am\u00e9liorer l'efficacit\u00e9 de la production d'\u00e9nergie PV.<\/p>\n<h2>VI. pr\u00e9cautions pour l'utilisation des shunts<\/h2>\n<ol>\n<li><strong>Avec connexion \u00e0 quatre bornes<\/strong>La connexion Kelvin \u00e0 quatre bornes est utilis\u00e9e pour s\u00e9parer les bornes de mesure du courant et de la tension, \u00e9liminant ainsi l'effet de la r\u00e9sistance du c\u00e2ble sur la mesure.<\/li>\n<li><strong>Attention \u00e0 la conception thermique<\/strong>Les shunts \u00e0 courant \u00e9lev\u00e9 g\u00e9n\u00e8rent une chaleur consid\u00e9rable, ce qui n\u00e9cessite une conception raisonnable de la structure de dissipation de la chaleur et l'utilisation de m\u00e9thodes de refroidissement \u00e0 l'air ou \u00e0 l'eau si n\u00e9cessaire.<\/li>\n<li><strong>Position de montage correcte<\/strong>Le shunt doit \u00eatre install\u00e9 le plus pr\u00e8s possible du potentiel de terre du syst\u00e8me (d\u00e9tection du c\u00f4t\u00e9 bas) afin de r\u00e9duire l'influence des tensions de mode commun sur la mesure.<\/li>\n<li><strong>Blindage et mise \u00e0 la terre<\/strong>Les mesures peuvent \u00eatre effectu\u00e9es dans un environnement \u00e9lectromagn\u00e9tique (EMI) : Blinder et mettre correctement \u00e0 la terre les fils de mesure afin d'am\u00e9liorer le rapport signal\/bruit.<\/li>\n<\/ol>\n<h2>VII. r\u00e9sum\u00e9<\/h2>\n<p>En tant que composant central de la mesure du courant, le choix du shunt affecte directement la pr\u00e9cision de la mesure et la fiabilit\u00e9 de l'ensemble du syst\u00e8me. Les ing\u00e9nieurs doivent tenir compte des param\u00e8tres nominaux, des exigences de pr\u00e9cision, des conditions environnementales, du budget et d'autres facteurs pour s\u00e9lectionner les produits les mieux adapt\u00e9s aux besoins de l'application. Avec le d\u00e9veloppement rapide des nouvelles \u00e9nergies, du stockage de l'\u00e9nergie et d'autres industries, les shunts de haute pr\u00e9cision, \u00e0 faible d\u00e9rive thermique et de faible volume seront de plus en plus utilis\u00e9s.<\/p>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Analyse compl\u00e8te du principe de fonctionnement, des param\u00e8tres techniques, des points de s\u00e9lection et des applications pratiques du shunt, afin d'aider les ing\u00e9nieurs \u00e0 ma\u00eetriser rapidement les comp\u00e9tences en mati\u00e8re de s\u00e9lection des shunts.<\/p>","protected":false},"author":1,"featured_media":745,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[1],"tags":[],"class_list":["post-721","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-tech-articles"],"yoast_head":"<!-- This site is optimized with the Yoast SEO Premium plugin 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