CN110836997A - 一种电磁兼容性良好的锰铜分流器及其应用 - Google Patents
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Abstract
本发明公开了一种电磁兼容性良好的锰铜分流器及其应用。所述锰铜分流器包括对称布置的装配引脚(1),装配引脚(1)之间的锰铜本体片(2)、装配孔(3)、取样导线接线柱(4),公用接线柱(5)、防磁套管(6)、负载接线柱(7);该锰铜分流器结构新颖,节省材料,电磁兼容性好,可用于通讯***、电子整机、自动化控制的电源等回路作限流,均流取样检测。
Description
技术领域
本发明属于分流器领域,具体涉及一种电磁兼容性良好的锰铜分流器及其应用。
技术背景
分流器是一种测量直流电流用的仪器,根据直流电流通过电阻时在电阻两端产生电压的原理制成。要测量一个很大的直流电流,例如几十安培,甚至更大,几百安培,没有那么大量程的电流表进行电流的测量,怎么办,这就要采用分流器。就是一根短的导体,可以是各种金属或合金的,也连接端子;其直流电阻是严格调好的;串接在直流电路里,直流电流过分流器,分流器两端产生毫伏级直流电压信号,使并接在该分流器两端的计量表指针摆动,该读数就是该直流电路里的电流值。所谓分流,即分一小的电流去推动表指示,该小电流(mA)与大回路里的电流(1A-50A)比例越小,电流表指示读数的线性就越好,也更精确。由于分流器的工作环境中一般还还存在着继电器,电容器,电感等元器件,因此往往会受到比较严重的电磁干扰,影响测量的准确性。
发明内容
针对上述不足,本发明公开一种电磁兼容性良好的锰铜分流器及其应用。
为实现上述第一个目的,本发明采用以下技术方案:
一种电磁兼容性良好的锰铜分流器,其特征在于,包括对称布置的装配引脚,装配引脚之间的L型锰铜本体片、装配孔、取样导线接线柱,公用接线柱、防磁套管、负载接线柱;所述L型锰铜本体片包括基本平面和L突出部、所述装配孔位于所述装配引脚上;所述取样导线接线柱位于所述锰铜本体的L突出部上,与所述锰铜本体片的基本平面垂直;所述公用接线柱位于所述锰铜本体片的基本平面的侧面;所述取样导线接线柱的数量为二,其上连接的两条导线螺旋缠绕后套在所述防磁套管内、所述负载接线柱位于所述锰铜本体片的基本平面上,所述负载接线柱的数量为二;所述取样导线接线柱在基本平面的投影的连线在所述负载接线柱之间。本发明通过装配引脚上的装配孔将所述锰铜分流器装配到位,将负载的正负极导线分别连接到负载接线柱上,将正负取样导线的分别连接到取样导线接线柱,连接之后正负取样导线螺旋缠绕后安装入防磁套管中;并且防磁套管与负载接线柱上的负载导线相垂直,且不在同一平面内;公用接线柱用于连接测量表的供电电路;测量表通过测量取样导线接线柱之间的电压降换算成电流值。本发明将取样导线螺旋缠绕后装入防磁套管内,以及将取样导线和负载导线设置在不同平面内,能够较好的抵抗工频磁场。
进一步的,上述电磁兼容性良好的锰铜分流器,所述取样导线接线柱引出的导线与所述负载接线柱引出的导线相互垂直。将取样导线和负载导线垂直设置,使得工频磁场相互低效,防磁效果更好。
进一步的,上述电磁兼容性良好的锰铜分流器,所述装配引脚与所述锰铜本体片之间的过渡段的外边缘为向内倾斜设计。通过内倾斜设计,可以缩小装配引脚的体积,节省用料。
进一步的,上述电磁兼容性良好的锰铜分流器,所述装配引脚为绝缘材质。
进一步的,上述电磁兼容性良好的锰铜分流器,所所述防磁套管为铝合金材质。铝合金材质坚固耐用,屏蔽磁场效果好。
进一步的,上述电磁兼容性良好的锰铜分流器,所述锰铜本体片的电阻率为30-38μΩ/cm。
进一步的,上述电磁兼容性良好的锰铜分流器,所述锰铜本体片的电阻温度系数小于等于10-5/℃。
下面阐述本发明的第二个方面:
上述电磁兼容性良好的锰铜分流器在电流测量中的应用。分流器广泛用于扩大仪表测量电流范围,可用于通讯***、电子整机、自动化控制的电源等回路作限流,均流取样检测。
本发明的有益效果如下:本发明将取样导线螺旋缠绕后装入防磁套管内,以及将取样导线和负载导线设置在不同平面内,能够较好的抵抗工频磁场,进一步的将取样导线和负载导线垂直设置,使得工频磁场相互低效,防磁效果更好,特别的本发明通过装配引脚内倾斜设计,可以缩小装配引脚的体积,节省用料,节省成本和重量。
附图说明
图1为本发明实施例1的俯视图;
图2位本发明实施例2的俯视图;
图3为本发明实施例1和2的侧视图;
其中:1 装配引脚、2锰铜本体片、3装配孔、4取样导线接线柱、5公用接线柱、6防磁套管、7负载接线柱、11过渡段、21基本平面、22 L突出部。
具体实施方式
下面将通过几个具体实施例,进一步阐明本发明,这些实施例只是为了说明问题,并不是一种限制。
实施例1
如图1和3所示的一种电磁兼容性良好的锰铜分流器,包括对称布置的装配引脚1,装配引脚1之间的L型锰铜本体片2、装配孔3、取样导线接线柱4,公用接线柱5、防磁套管6、负载接线柱7;所述L型锰铜本体片2包括基本平面21和L突出部22、所述装配孔3位于所述装配引脚1上;所述取样导线接线柱4位于所述锰铜本体2的L突出部22上,与所述锰铜本体片2的基本平面21垂直;所述公用接线柱5位于所述锰铜本体片2的基本平面21的侧面;所述取样导线接线柱4的数量为二,其上连接的两条导线螺旋缠绕后套在所述防磁套管6内、所述负载接线柱7位于所述锰铜本体片2的基本平面21上,所述负载接线柱7的数量为二;所述取样导线接线柱4在基本平面21的投影的连线在所述负载接线柱7之间。
工作时:通过装配引脚1上的装配孔3将所述锰铜分流器装配到位,将负载的正负极导线分别连接到负载接线柱7上,将正负取样导线的分别连接到取样导线接线柱4,连接之后正负取样导线螺旋缠绕后安装入防磁套管6中;并且防磁套管6与负载接线柱7上的负载导线相垂直,且不在同一平面内;公用接线柱5用于连接测量表(图中未示出)的供电电路;测量表通过测量取样导线接线柱4之间的电压降换算成电流值。
实施例2
如图2和3所示的一种电磁兼容性良好的锰铜分流器,包括对称布置的绝缘材质的装配引脚1,装配引脚1之间的L型锰铜本体片2、装配孔3、取样导线接线柱4,公用接线柱5、铝合金材质的防磁套管6、负载接线柱7、过渡段11;所述L型锰铜本体片2包括基本平面21和L突出部22、所述装配孔3位于所述装配引脚1上,进一步的,所述装配引脚1与所述锰铜本体片2之间的过渡段11的外边缘为向内倾斜设计;所述取样导线接线柱4位于所述锰铜本体2的L突出部22上,与所述锰铜本体片2的基本平面21垂直;所述公用接线柱5位于所述锰铜本体片2的基本平面21的侧面;所述取样导线接线柱4的数量为二,其上连接的两条导线螺旋缠绕后套在所述防磁套管6内、所述负载接线柱7位于所述锰铜本体片2的基本平面21上,所述负载接线柱7的数量为二,并且所述取样导线接线柱4在基本平面21的投影的连线在所述负载接线柱7之间;特别的,所述取样导线接线柱4引出的导线与所述负载接线柱7引出的导线相互垂直;进一步的,所述锰铜本体片2的电阻率为30-38μΩ/cm,并且其电阻温度系数小于等于10-5/℃。
工作时:通过装配引脚1上的装配孔3将所述锰铜分流器装配到位,将负载的正负极导线分别连接到负载接线柱7上,将正负取样导线的分别连接到取样导线接线柱4,连接之后正负取样导线螺旋缠绕后安装入防磁套管6中;并且防磁套管6与负载接线柱7上的负载导线相垂直,且不在同一平面内;公用接线柱5用于电流表(图中未示出)的供电电路;电流表中的毫伏电压表通过测量取样导线接线柱4之间的电压降换算成电流值。
以上所述仅是本发明的优选实施方式,应当指出,对于本技术领域的普通技术人员来说,在不脱离本发明原理的前提下,还可以做出若干改进,这些改进也应视为本发明的保护范围。
Claims (8)
1.一种电磁兼容性良好的锰铜分流器,其特征在于,包括对称布置的装配引脚(1),装配引脚(1)之间的L型锰铜本体片(2)、装配孔(3)、取样导线接线柱(4),公用接线柱(5)、防磁套管(6)、负载接线柱(7);所述L型锰铜本体片(2)包括基本平面(21)和L突出部(22)、所述装配孔(3)位于所述装配引脚(1)上;所述取样导线接线柱(4)位于所述锰铜本体(2)的L突出部(22)上,与所述锰铜本体片(2)的基本平面(21)垂直;所述公用接线柱(5)位于所述锰铜本体片(2)的基本平面(21)的侧面;所述取样导线接线柱(4)的数量为二,其上连接的两条导线螺旋缠绕后套在所述防磁套管(6)内、所述负载接线柱(7)位于所述锰铜本体片(2)的基本平面(21)上,所述负载接线柱(7)的数量为二;所述取样导线接线柱(4)在基本平面(21)的投影的连线在所述负载接线柱(7)之间。
2.根据权利要1所述的一种电磁兼容性良好的锰铜分流器,其特征在于,所述取样导线接线柱(4)引出的导线与所述负载接线柱(7)引出的导线相互垂直。
3.根据权利要求1所述的一种电磁兼容性良好的锰铜分流器,其特征在于,所述装配引脚(1)与所述锰铜本体片(2)之间的过渡段(11)的外边缘为向内倾斜设计。
4.根据权利要求1所述的一种电磁兼容性良好的锰铜分流器,其特征在于,所述装配引脚(1)为绝缘材质。
5.根据权利要求1所述的一种电磁兼容性良好的锰铜分流器,其特征在于,所述防磁套管(6)为铝合金材质。
6.根据权利要求1所述的一种电磁兼容性良好的锰铜分流器,其特征在于,所述锰铜本体片(2)的电阻率为30-38μΩ/cm。
7.根据权利要求1所述的一种电磁兼容性良好的锰铜分流器,其特征在于所述锰铜本体片(2)的电阻温度系数小于等于10-5/℃。
8.如权利要求1-7任一项所述的电磁兼容性良好的锰铜分流器在电流测量中的应用。
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