一种防干扰程控三相功率源检测器的制作方法

文档序号:21884359发布日期:2020-08-18 17:05阅读:205来源:国知局
一种防干扰程控三相功率源检测器的制作方法

本发明是一种防干扰程控三相功率源检测器,属于程控三相功率源检测器领域。



背景技术:

程控三相功率源检测器是一种检定装置,不需要外配标准表,可对多种电流、电压、功率表进行自动或手动校验,现有的程控三相功率源检测器与设备的连接端暴露于空气中,空气中的灰尘容易附着在连接端上或进入连接端内部,从而对检定工作造成干扰。



技术实现要素:

针对现有技术存在的不足,本发明目的是提供一种防干扰程控三相功率源检测器,以解决现有的程控三相功率源检测器与设备的连接端暴露于空气中,空气中的灰尘容易附着在连接端上或进入连接端内部,从而对检定工作造成干扰的问题。

为了实现上述目的,本发明是通过如下的技术方案来实现:一种防干扰程控三相功率源检测器,其结构包括检测器体,所述检测器体正端面设有显示屏以及调节按钮,所述检测器体一侧内部设有可收纳式连接装置,外壁滑动设有对可收纳式连接装置进行密封的滑动盖板,所述可收纳式连接装置包括活动连接端、接头、滑轨,所述滑轨横向设置,并且上下间隔设有两条,两条滑轨左端接有固定座,并且形成一个巨字形结构,所述活动连接端活动配入于巨字形结构内部,所述活动连接端外侧设有与滑轨滑动连接的滑块,所述滑块上设有滑轮,所述接头设于活动连接端远离固定座的一端,所述活动连接端靠近固定座的一端设有内螺纹槽,所述固定座靠近活动连接端的一端设有微型马达,所述微型马达设有转动连接的螺纹杆,所述螺纹杆配入内螺纹槽。

进一步地,所述检测器体内部设有与活动连接端电连接的可伸缩导线,所述可伸缩导线由固定座透入,与活动连接端相接。

进一步地,所述调节按钮可控制微型马达进行正反转工作,微型马达正转时,微型马达将转动的机械能传递给螺纹杆,使得螺纹杆进行顺时针转动,内螺纹槽顺着螺纹杆上的螺纹进行轴向移动,内螺纹槽带动活动连接端,使得活动连接端完全缩入巨字形结构内,操作者即可向下滑动滑动盖板,滑动盖板将活动连接端封闭在检测器体内。

进一步地,所述滑动盖板一侧设有封闭时对接头进行密封的可拆卸灰尘吸附网格,另一侧设有便于操作者滑动的齿块结构。

进一步地,所述微型马达通过检测器体内部的电源进行供电。

进一步地,所述接头设有多个。

本发明的有益效果是:程控三相功率源检测采用自动收纳式的连接端结构,有效的防止灰尘附着以及进入连接端内,从而导致对检定工作的干扰,该结构合理,不会影响程控三相功率源检测的正常工作,且因减少灰尘的渗入有助于提高程控三相功率源检测的使用寿命。

附图说明

通过阅读参照以下附图对非限制性实施例所作的详细描述,本发明的其它特征、目的和优点将会变得更明显:

图1为本发明一种防干扰程控三相功率源检测器的立体结构示意图;

图2为本发明一种防干扰程控三相功率源检测器的正视结构示意图;

图3为本发明一种可收纳式连接装置的伸出结构示意图;

图4为本发明一种可收纳式连接装置的收纳结构示意图;

图5为本发明一种滑动盖板的侧视收纳结构示意图;

图6为本发明一种滑动盖板的后视结构示意图。

图中:检测器体-1、显示屏-2、调节按钮-3、可收纳式连接装置-4、滑动盖板-5、活动连接端-401、接头-402、滑轨-403、滑块-404、滑轮-405、内螺纹槽-406、固定座-407、微型马达-408、螺纹杆-409、可伸缩导线-410、可拆卸灰尘吸附网格-501。

具体实施方式

为使本发明实现的技术手段、创作特征、达成目的与功效易于明白了解,下面结合具体实施方式,进一步阐述本发明。

请参阅图1、图2、图3、图4、图5、图6,本发明提供一种防干扰程控三相功率源检测器技术方案:其结构包括检测器体1,所述检测器体1正端面设有显示屏2以及调节按钮3,所述检测器体1一侧内部设有可收纳式连接装置4,外壁滑动设有对可收纳式连接装置4进行密封的滑动盖板5,所述可收纳式连接装置4包括活动连接端401、接头402、滑轨403,所述滑轨403横向设置,并且上下间隔设有两条,两条滑轨403左端接有固定座407,并且形成一个巨字形结构,所述活动连接端401活动配入于巨字形结构内部,所述活动连接端401外侧设有与滑轨403滑动连接的滑块404,所述滑块404上设有滑轮405,所述接头402设于活动连接端401远离固定座407的一端,所述活动连接端401靠近固定座407的一端设有内螺纹槽406,所述固定座407靠近活动连接端401的一端设有微型马达408,所述微型马达408设有转动连接的螺纹杆409,所述螺纹杆409配入内螺纹槽406,所述检测器体1内部设有与活动连接端401电连接的可伸缩导线410,所述可伸缩导线410由固定座407透入,与活动连接端401相接,所述调节按钮3可控制微型马达408进行正反转工作,微型马达408正转时,微型马达408将转动的机械能传递给螺纹杆409,使得螺纹杆409进行顺时针转动,内螺纹槽406顺着螺纹杆409上的螺纹进行轴向移动,内螺纹槽406带动活动连接端401,使得活动连接端401完全缩入巨字形结构内,操作者即可向下滑动滑动盖板5,滑动盖板5将活动连接端401封闭在检测器体1内,所述滑动盖板5一侧设有封闭时对接头402进行密封的可拆卸灰尘吸附网格501,另一侧设有便于操作者滑动的齿块结构,所述微型马达408通过检测器体1内部的电源进行供电,所述接头402设有多个。

例如,当不需要使用程控三相功率源检测器时,按下调节按钮3中的微型马达408的正转按钮,使得活动连接端401连同接头402缩入检测器体1内部,向下滑动滑动盖板5盖住后,滑动盖板5一侧的可拆卸灰尘吸附网格501将接头402上附着的灰尘进行吸附,操作者可在经过一段时间后对可拆卸灰尘吸附网格501进行拆卸更换,同理,需要使用时,向上滑开滑动盖板5,按下微型马达408的反转按钮,活动连接端401带动接头402伸出检测器体1外。

以上显示和描述了本发明的基本原理和主要特征和本发明的优点,对于本领域技术人员而言,显然本发明不限于上述示范性实施例的细节,而且在不背离本发明的精神或基本特征的情况下,能够以其他的具体形式实现本发明。因此,无论从哪一点来看,均应将实施例看作是示范性的,而且是非限制性的,本发明的范围由所附权利要求而不是上述说明限定,因此旨在将落在权利要求的等同要件的含义和范围内的所有变化囊括在本发明内。不应将权利要求中的任何附图标记视为限制所涉及的权利要求。

此外,应当理解,虽然本说明书按照实施方式加以描述,但并非每个实施方式仅包含一个独立的技术方案,说明书的这种叙述方式仅仅是为清楚起见,本领域技术人员应当将说明书作为一个整体,各实施例中的技术方案也可以经适当组合,形成本领域技术人员可以理解的其他实施方式。



技术特征:

1.一种防干扰程控三相功率源检测器,其特征在于:其结构包括检测器体(1),所述检测器体(1)正端面设有显示屏(2)以及调节按钮(3),所述检测器体(1)一侧内部设有可收纳式连接装置(4),外壁滑动设有对可收纳式连接装置(4)进行密封的滑动盖板(5),所述可收纳式连接装置(4)包括活动连接端(401)、接头(402)、滑轨(403),所述滑轨(403)横向设置,并且上下间隔设有两条,两条滑轨(403)左端接有固定座(407),并且形成一个巨字形结构,所述活动连接端(401)活动配入于巨字形结构内部,所述活动连接端(401)外侧设有与滑轨(403)滑动连接的滑块(404),所述滑块(404)上设有滑轮(405),所述接头(402)设于活动连接端(401)远离固定座(407)的一端,所述活动连接端(401)靠近固定座(407)的一端设有内螺纹槽(406),所述固定座(407)靠近活动连接端(401)的一端设有微型马达(408),所述微型马达(408)设有转动连接的螺纹杆(409),所述螺纹杆(409)配入内螺纹槽(406)。

2.根据权利要求1所述的一种防干扰程控三相功率源检测器,其特征在于:所述检测器体(1)内部设有与活动连接端(401)电连接的可伸缩导线(410),所述可伸缩导线(410)由固定座(407)透入,与活动连接端(401)相接。

3.根据权利要求1所述的一种防干扰程控三相功率源检测器,其特征在于:所述调节按钮(3)可控制微型马达(408)进行正反转工作。

4.根据权利要求1所述的一种防干扰程控三相功率源检测器,其特征在于:所述滑动盖板(5)一侧设有封闭时对接头(402)进行密封的可拆卸灰尘吸附网格(501),另一侧设有便于操作者滑动的齿块结构。

5.根据权利要求1所述的一种防干扰程控三相功率源检测器,其特征在于:所述微型马达(408)通过检测器体(1)内部的电源进行供电。

6.根据权利要求1所述的一种防干扰程控三相功率源检测器,其特征在于:所述接头(402)设有多个。


技术总结
一种防干扰程控三相功率源检测器,其结构包括检测器体,检测器体正端面设有显示屏以及调节按钮,检测器体一侧内部设有可收纳式连接装置,外壁滑动设有对可收纳式连接装置进行密封的滑动盖板,可收纳式连接装置包括活动连接端、接头、滑轨,滑轨横向设置,并且上下间隔设有两条,两条滑轨左端接有固定座,并且形成一个巨字形结构,活动连接端活动配入于巨字形结构内部,活动连接端外侧设有与滑轨滑动连接的滑块,程控三相功率源检测采用自动收纳式的连接端结构,有效的防止灰尘附着以及进入连接端内,从而导致对检定工作的干扰,该结构合理,不会影响程控三相功率源检测的正常工作,且因减少灰尘的渗入有助于提高程控三相功率源检测的使用寿命。

技术研发人员:贾冬霞;陈智全;纪荣焕;陈景顺;吴荣华;董鲤达
受保护的技术使用者:泉州维盾电气有限公司
技术研发日:2020.03.26
技术公布日:2020.08.18
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