一种直流双向钳形电流表的制作方法

文档序号:12562461阅读:635来源:国知局

本实用新型涉及钳形电流表技术领域,具体而言,涉及一种在直流电流方向变化时仍能够测量通电导线中的电流大小的钳形电流表。



背景技术:

使用普通电流表测量电流时,需要将电路断开并将电流表接入电流流经的导线才可以测量电流,而使用钳形电流表测量电流则不必切断电流流经的导线,仅将电流流经的导线穿过铁心上设置的钳口即可。因此,钳形电流表比普通电流表具有更大的便利性。

目前,市面上的钳形电流表有两类,一类是利用互感原理制造的钳形电流表,但是其只能测交流,不能测直流,因而无法使用在直流场合;另一类是利用霍尔元件制造的钳形电流表,既可以测交流,也可以测直流,但是其价格昂贵,限制了用户的使用。因此,当电路发生故障时,大多数情况下只能借助辅助工具拆线测量,降低了工作效率,还给修理后的设备带来安全隐患。例如,如果在修理过程中想要知道发电机是否发电,一种方法是将导线断开,将电流表串联在电路里;另一种方法是用万用表加分流电阻,需要计算出电阻才能计算出电流。上述两种方法都非常麻烦且费时费力。有的发动机在运行时不允许将电源断开,如果强行断开,由于电路中没有电瓶吸收发电机的过载电压,会烧断或击穿电子元件,造成不必要的损失。

另外,车辆在运行过程中,由于负载的原因和发动机转速的变化,有时发电机向电瓶充电,有时电瓶向外放电,充电和放电过程中,导线中的电流方向是相反的,磁场方向也随之改变,普通电流表和万用表无法测量导线中的电流。因此,需要提供一种在电流方向变化时仍能测量出电流大小的电流表。



技术实现要素:

本实用新型提供一种直流双向钳形电流表,用以在直流电流方向变化时测量通电导线中的电流大小。

为了达到上述目的,本实用新型提供了一种直流双向钳形电流表,其包括:钳形铁心、手柄、支撑架、永磁铁、软铁轴、软铁、指针、指针平衡块和表盘;其中:

所述钳形铁心包括左钳体和右钳体,所述左钳体与所述右钳体的上部之间设有一钳口,所述左钳体的下端与所述手柄连接,所述手柄的内侧设有一弹簧,当向内按压所述手柄时,所述钳口张开;

所述支撑架设置在所述左钳体与所述右钳体的下部中间;

所述永磁铁架设在所述支撑架上,所述永磁铁的上部与下部分别为N极和S极;

所述永磁铁下部设有一软铁轴,所述软铁穿设在所述软铁轴上,且所述软铁两侧分别由一夹紧垫片固定;

所述指针与所述软铁的下部固定连接,所述指针平衡块固定在所述软铁的上部;

所述表盘设置在所述指针的外侧。

在本实用新型的一实施例中,所述钳口张开的最大宽度为20毫米。

在本实用新型的一实施例中,所述永磁铁替换为通电线圈。

本实用新型结构简单、无感应线圈、无霍尔元件及其他电子元件,且外观小巧、携带方便。在不破坏电流流经的导线的前提下,当直流电路中的电流方向变化时,本实用新型能够准确测出电流的大小,是修理直流电路的极佳工具,可用于机动车、电瓶车等的电路排查,具有很强的实用性。

附图说明

为了更清楚地说明本实用新型实施例或现有技术中的技术方案,下面将对实施例或现有技术描述中所需要使用的附图作简单地介绍,显而易见地,下面描述中的附图仅仅是本实用新型的一些实施例,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动的前提下,还可以根据这些附图获得其他的附图。

图1为本实用新型提供的直流双向钳形电流表的结构示意图。

附图标记说明:1-钳形铁心;2-手柄;3-支撑架;4-永磁铁;5-软铁轴;6-软铁;7-指针;8-指针平衡块;9-表盘;10-钳口;11-弹簧。

具体实施方式

下面将结合本实用新型实施例中的附图,对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例,本领域普通技术人员在没有付出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本实用新型保护的范围。

图1为本实用新型提供的直流双向钳形电流表的结构示意图,如图所示,本实用新型提供的直流双向钳形电流表包括:钳形铁心1、手柄2、支撑架3、永磁铁4、软铁轴5、软铁6、指针7、指针平衡块8和表盘9;其中:

钳形铁心1包括左钳体和右钳体,左钳体与右钳体的上部之间设有一钳口10,左钳体的下端与手柄2连接,手柄2的内侧设有一弹簧11,当向内按压手柄2时,钳口10张开,钳口10张开的宽度与按压手柄2的力度有关,力度越强,钳口10张开的宽度越大,钳口10张开的最大宽度可以设为20毫米,但本实用新型不以此为限,钳口10张开后可将通电导线置入钳口10内部,之后松开手柄2即可;

支撑架3设置在左钳体与右钳体的下部中间;

永磁铁4架设在支撑架3上,永磁铁4的上部与下部分别为N极和S极;永磁铁4可以替换为通电线圈,其作用与永磁铁4相同,此处将永磁铁4替换为通电线圈为本领域技术人员常用的技术手段,在此不予赘述。

永磁铁4下部设有一软铁轴5,软铁6穿设在软铁轴5上,且软铁6两侧分别由一夹紧垫片(图中未示出)固定;

指针7与软铁6的下部固定连接,指针平衡块8固定在软铁6的上部;

表盘9设置在指针7的外侧,表盘9中央为电流零点,即当通电导线中的电流为零时,指针7指向表盘9中央,设定电流流动方向的正负后,通电导线中的电流值即可由指针7的指向读出。

当本实用新型中的软铁6被磁化后与永磁铁4的磁场形成一个匀强磁场,当通电导线中有电流通过时,钳形铁心1内部就会形成一个方向不变,磁感强度随电流强度变化的磁场,软铁6在该磁场中受到磁场力而发生转动,进而推动指针7偏转,通电导线中的电流越大则指针7的偏转角度越大。如果电流方向改变,指针也会指向相反方向。

本实用新型结构简单、无感应线圈、无霍尔元件及其他电子元件,且外观小巧、携带方便。在不破坏电流流经的导线的前提下,当直流电路中的电流方向变化时,本实用新型能够准确测出电流的大小,是修理直流电路的极佳工具,可用于机动车、电瓶车等的电路排查,具有很强的实用性。

本领域普通技术人员可以理解:附图只是一个实施例的示意图,附图中的模块或流程并不一定是实施本实用新型所必须的。

本领域普通技术人员可以理解:实施例中的装置中的模块可以按照实施例描述分布于实施例的装置中,也可以进行相应变化位于不同于本实施例的一个或多个装置中。上述实施例的模块可以合并为一个模块,也可以进一步拆分成多个子模块。

最后应说明的是:以上实施例仅用以说明本实用新型的技术方案,而非对其限制;尽管参照前述实施例对本实用新型进行了详细的说明,本领域的普通技术人员应当理解:其依然可以对前述实施例所记载的技术方案进行修改,或者对其中部分技术特征进行等同替换;而这些修改或者替换,并不使相应技术方案的本质脱离本实用新型实施例技术方案的精神和范围。

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