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Resistencias de derivación son tipos especiales de sensores de corriente que envían una salida de milivoltios a un instrumento indicador u otro dispositivo, en proporción a la corriente que fluye a través de la derivación. A menudo se utilizan en medidores de potencia, pero también se pueden encontrar en otras aplicaciones.
Una derivación generalmente consta de dos metales conductores en los lados y está conectada por una banda de metal especializado, llamada manganina, que está diseñada para evitar que el flujo de corriente a través de ella provoque un cortocircuito o una quema de la derivación. Se utilizan comúnmente en instrumentos de CC (corriente continua) para ampliar el rango de un instrumento indicador cuando la corriente medida es demasiado alta para que el medidor la mida directamente, generalmente en el rango de 50 amperios.
El derivador se puede conectar a una línea o neutro, según la aplicación. En la mayoría de los medidores de energía, la derivación se referencia con respecto al voltaje de la línea para evitar problemas de voltaje de modo común y problemas de calentamiento que surgen cuando se usa la derivación en un medidor monofásico.
Es importante seleccionar la resistencia de derivación en función de la aplicación y la carga con la que se utiliza la derivación, a fin de minimizar la disipación de energía de la derivación. También es importante tener en cuenta que una derivación no es una fuente inagotable de energía y puede estar sujeta a los efectos de la manipulación magnética o problemas de calentamiento.
No se recomienda el uso de este tipo de derivación en el circuito interno del medidor, que debe protegerse de los ataques de campos magnéticos externos. Sin embargo, puede ser útil para detectar manipulaciones en la fuente de alimentación de CA del medidor.
Una técnica de manipulación es quitar la conexión neutral del medidor, lo que hará que el medidor no pueda detectar el voltaje. Esto no afectará las lecturas de potencia RMS o las lecturas de potencia activa, pero puede afectar el ADC del medidor.
Otra técnica de manipulación es cambiar el orden de los terminales de entrada de derivación en el encabezado J25, lo que cambiará las compensaciones de ADC en los canales actuales. Este cambio en las compensaciones de ADC se puede detectar mediante una función de calibración de compensación que utiliza la GUI de la PC del medidor para restar la mayoría de las compensaciones de ADC de ambos canales actuales. Esto se hace para mejorar la coincidencia de los canales de ADC de línea y neutral, que tienen compensaciones de ADC significativamente diferentes debido a que se utilizan diferentes ganancias en ellos.
Estas compensaciones pueden ser detectadas por el ADC del medidor, que luego activará el medidor para ingresar al modo de detección de corriente. La GUI de la PC del medidor utilizará esta información para activar una alarma cuando los registros de detección de corriente correspondientes del ADC cambien de valor.
En este escenario, la fuente de alimentación principal de CA/CC del medidor no funciona y se debe usar una fuente de alimentación de respaldo, como una batería, para alimentar el medidor. Esto se puede distinguir de una situación de corte de energía por la presencia de corriente de línea en el medidor, que no estará presente si se ha quitado la conexión neutral del medidor.