CN219957707U - 分流器采样结构、其继电器模组及其电力仪表 - Google Patents
分流器采样结构、其继电器模组及其电力仪表 Download PDFInfo
- Publication number
- CN219957707U CN219957707U CN202320721587.XU CN202320721587U CN219957707U CN 219957707 U CN219957707 U CN 219957707U CN 202320721587 U CN202320721587 U CN 202320721587U CN 219957707 U CN219957707 U CN 219957707U
- Authority
- CN
- China
- Prior art keywords
- sampling
- hard
- extension
- extension end
- current
- Prior art date
- Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
- Active
Links
- 238000005070 sampling Methods 0.000 title claims abstract description 137
- 239000002184 metal Substances 0.000 claims description 3
- 229910052751 metal Inorganic materials 0.000 claims description 3
- 238000000465 moulding Methods 0.000 claims description 2
- 230000006698 induction Effects 0.000 abstract description 4
- 238000001514 detection method Methods 0.000 abstract 1
- 230000004907 flux Effects 0.000 description 11
- 230000006872 improvement Effects 0.000 description 6
- 238000009434 installation Methods 0.000 description 5
- HPDFFVBPXCTEDN-UHFFFAOYSA-N copper manganese Chemical compound [Mn].[Cu] HPDFFVBPXCTEDN-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 4
- 239000004020 conductor Substances 0.000 description 3
- 238000010586 diagram Methods 0.000 description 3
- 238000004519 manufacturing process Methods 0.000 description 2
- 238000005259 measurement Methods 0.000 description 2
- 238000000034 method Methods 0.000 description 2
- 229910000881 Cu alloy Inorganic materials 0.000 description 1
- 230000005540 biological transmission Effects 0.000 description 1
- 230000008859 change Effects 0.000 description 1
- 238000006243 chemical reaction Methods 0.000 description 1
- 238000011161 development Methods 0.000 description 1
- 230000005674 electromagnetic induction Effects 0.000 description 1
- 230000014509 gene expression Effects 0.000 description 1
- 238000012986 modification Methods 0.000 description 1
- 230000004048 modification Effects 0.000 description 1
- 239000011435 rock Substances 0.000 description 1
- 238000007493 shaping process Methods 0.000 description 1
- 238000012360 testing method Methods 0.000 description 1
Landscapes
- Measuring Instrument Details And Bridges, And Automatic Balancing Devices (AREA)
Abstract
本实用新型涉及一种分流器采样结构、其继电器模组及其电力仪表,包括分流器以及与分流器相配合的硬性延长端,所述分流器置有电源端、第一采样端、第二采样端,所述硬性延长端包括硬性电源延长端、第一硬性采样延长端以及第二硬性采样延长端,所述第一硬性采样延长端第一连接部、第一倾斜部以及第一插接部,所述第二硬性采样延长端包括第二连接部、第二倾斜部以及第二插接部,所述第一倾斜部与第二倾斜部相互呈交叉状,所述第一、第二倾斜部与电阻体之间围设有第一围垦区域,所述第一、第二倾斜部与所述电路板之间围设有第二围垦区域,所述第一、第二围垦区域面积相对应。如此设置,降低外界磁场干扰而产生感应电流,提高检测准确度。
Description
技术领域
本实用新型涉及一种用于电力仪器中的分流器采样结构、其继电器模组及其电力仪表,尤其是适用于电能传输领域的分流器采样结构、其继电器模组及其电力仪表。
背景技术
目前分流器计量准确度较高、温度影响较小、成本低的优点被广泛用于单相智能电能表中,尤其是锰铜分流器;由于分流器的安装位置以及连接取样导线的特点,导致锰铜分流器在受到工频磁场干扰时会产生感应电流,这会严重影响计量电流的准确度。
传统锰铜分流器就是通过一片锰铜合金进行电流取样,走线较分散,而新型分流器的双绞线需要进行点胶固定位置或用热缩管固定形状使之不易松散,这不仅耗时耗力,还不利于自动化生产。在2013年国家电网公司对电能表的企业标准作出了修订,在Q/GDW1364-2013《单相智能电能表技术规范》影响量试验中新增加了“电能表电压线路通以115%Un,电流回路无电流,将0.5mT工频磁场施加在电能表受磁场影响最敏感处,在20倍的理论起动时间内,电能表不应产生多于一个的脉冲输出”。这一标准的提出,促使了电能表行业积极寻求提高电能表的抗电磁干扰能力的方案。
因此,有必要通过对分流器采样结构及其电力仪表进行优化改进,以提高分流器抗工频磁场干扰的能力。
实用新型内容
本实用新型的目的在于提供一种提高抗工频磁场干扰能力的分流器采样结构、其继电器模组及其电力仪表。
为实现上述技术目的,本实用新型采用如下技术方式:一种分流器采样结构,包括分流器以及与分流器相配合的硬性延长端,所述分流器沿电流的流向方向顺序设置有电流流进端、电阻体以及电流流出端,电流流进端设置有电源端,电流流进端和电阻体连接处设置有第一采样端,电阻体以及电流流出端连接处设有第二采样端,所述第一采样端和第二采样端均位于分流器上端一侧;所述硬性延长端包括连接于电源端的硬性电源延长端、连接于第一采样端的第一硬性采样延长端以及连接于第二采样端的第二硬性采样延长端,所述第一硬性采样延长端包括连接第一采样端的第一连接部、自第一连接部向第二采样端方向斜向上延伸的第一倾斜部以及自第一倾斜部进一步向上延伸的用以插接电路板的第一插接部,所述第二硬性采样延长端包括连接第二采样端的第二连接部、自第二连接部向第一采样端方向倾斜向上延伸的第二倾斜部以及自第二倾斜部进一步向上延伸的用以插接至所述电路板的第二插接部,所述第一倾斜部与第二倾斜部相互呈交叉状,所述第一、第二倾斜部与电阻体之间围设有第一围垦区域,所述第一、第二倾斜部与所述电路板之间围设有第二围垦区域,所述第一、第二围垦区域面积相对应。
作为本实用新型的进一步改进,所述第一连接部铆接于第一采样端上,所述第二连接部铆接于第二采样端上。
作为本实用新型的进一步改进,所述第一连接部与第一采样端上设有上下两个铆接点,所述第二连接部与第二采样端上设有上下两个铆接点。
作为本实用新型的进一步改进,所述硬性延长端各自一体成型而成。
作为本实用新型的进一步改进,所述硬性电源延长端包括连接于电源端的电源连接部、自电源连接部进一步向上延伸的电源延伸部以及自电源延伸部进一步向上延伸的电源插接部,所述硬性电源延长端与所述第一硬性采样延长端、第二硬性采样延长端均位于分流器上侧。
作为本实用新型的进一步改进,所述硬性延长端为宽度一致的金属片材。
作为本实用新型的进一步改进,所述第一、第二连接部连接于分流器的前后两侧,所述第一、第二倾斜部位于分流器的前后两侧。
作为本实用新型的进一步改进,所述第一硬性采样延长端或第二硬性采样延长端上设有弯曲的避让部,所述第一、第二插接部在分流器前后方向上位于同一排。
为实现上述技术目的,本实用新型还可采用如下技术方式:
一种继电器模组,包括继电器、连接所述继电器的上述分流器采样结构以及连接所述分流器采样结构的接线端钮,所述分流器采样结构位于所述继电器前端,所述继电器向上电性插接于所述电路板。
为实现上述技术目的,本实用新型还可采用如下技术方式:
一种电力仪表,包括电力仪表外壳,所述电力仪表外壳内设有上述的分流器采样结构、对所述分流器采样结构测得的信号进行转化运算的计量装置、将计量结果向用户显示的计量显示装置,所述分流器采样结构连接有接线端钮,所述接线端钮用以与外界电力输入输出线路连接。
较于现有技术,本实用新型包括分流器以及与分流器相配合的硬性延长端,所述硬性延长端的第一倾斜部与第二倾斜部相互呈交叉状,所述第一、第二倾斜部与电阻体之间围设有第一围垦区域,所述第一、第二倾斜部与所述电路板之间围设有第二围垦区域,所述第一、第二围垦区域面积相对应。如此设置,第一硬性采样延长端、第二硬性采样延长端所产生的感应电动势E大致相同,极性相反相互抵消,且使所述第一、第二围垦区域内产生的感应电流相互抵消,有效地降低了由外界交变磁场干扰而产生感应电流,进一步提高抗磁场性能。
附图说明
图1是本实用新型分流器采样结构分流器的结构示意图;
图2是本实用新型分流器采样结构另一角度的结构示意图。
图3是本实用新型分流器采样结构与电路板插接时的结构示意图。
图4是图3中另一角度的结构示意图。
图5是本实用新型继电器的部分分解示意图。
图6是本实用新型继电器的结构示意图。
附图标记:
分流器采样结构 100 分流器 1
电流流进端 11 电源端 111
硬性电源延长端 31 电源连接部 311
电源延伸部 312 电源插接部 313
第一采样端 112 第一硬性采样延长端 32
第一连接部 321 第一倾斜部 322
第一插接部 324 避让部 301
电阻体 12 电流流出端 13
第二采样端 131 第二硬性采样延长端 33
第二连接部 331 第二倾斜部 332
第二插接部 334 铆接点 103
第一围垦区域 101 第二围垦区域 102
电路板 4 继电器模组 200
继电器 5 接线端钮 6
具体实施方式
现在将参照附图来详细描述本实用新型的各种示例性实施例。应注意到:除非另外具体说明,否则在这些实施例中阐述的部件和步骤的相对布置、数字表达式和数值不限制本实用新型的范围。
以下对至少一个示例性实施例的描述实际上仅仅是说明性的,决不作为对本实用新型及其应用或使用的任何限制。
对于相关领域普通技术人员已知的技术和设备可能不作详细讨论,但在适当情况下,所述技术和设备应当被视为说明书的一部分。
在这里示出和讨论的所有例子中,任何具体值应被解释为仅仅是示例性的,而不是作为限制。因此,示例性实施例的其它例子可以具有不同的值。
应注意到:相似的标号和字母在下面的附图中表示类似项,因此,一旦某一项在一个附图中被定义,则在随后的附图中不需要对其进行进一步讨论。
请参图1至6所示,为本实用新型分流器采样结构100的结构示意图。本实用新型一种分流器采样结构100,包括分流器1以及与分流器1相配合的硬性延长端,所述分流器1沿电流的流向方向(如在图3中为左右方向)顺序设置有电流流进端11、电阻体12以及电流流出端13,电流流进端11设置有电源端111,电流流进端11和电阻体12连接处设置有第一采样端112,值得注意的是,所述“连接处”是指第一采样端112可以设置于电流流进端11与电阻体12相邻近的电流流进端11上,也可以是电流流进端11与电阻体12的接缝处,也可以是电流流进端11与电阻体12相邻近的电阻体12上,在不同实施方式中所述第一采样端112在以上位置之间的变化均在本实用新型的保护范围内。电阻体12以及电流流出端13连接处设有第二采样端131,同样的,所述“连接处”是指第二采样端131可以设置于电阻体12与电流流出端13相邻近的电阻体12上,也可以是电阻体12与电流流出端13的接缝处,也可以是电阻体12与电流流出端13相邻近的电流流出端13上,在不同实施方式中所述第二采样端131在以上位置之间的变化均在本实用新型的保护范围内。所述第一采样端112和第二采样端131均位于分流器1上端一侧;所述硬性延长端包括连接于电源端111的硬性电源延长端31、连接于第一采样端112的第一硬性采样延长端32以及连接于第二采样端131的第二硬性采样延长端33,所述第一硬性采样延长端32包括连接第一采样端112的第一连接部321、自第一连接部321向第二采样端131方向斜向上延伸的第一倾斜部322以及自第一倾斜部322进一步向上延伸的用以插接电路板4的第一插接部324,所述第二硬性采样延长端33包括连接第二采样端131的第二连接部331、自第二连接部331向第一采样端112方向倾斜向上延伸的第二倾斜部332以及自第二倾斜部332进一步向上延伸的用以插接至所述电路板4的第二插接部334,所述第一倾斜部322与第二倾斜部332相互呈交叉状,所述第一、第二倾斜部322、332与电阻体12之间围设有第一围垦区域101,所述第一、第二倾斜部322、332与所述电路板4之间围设有第二围垦区域102,所述第一、第二围垦区域101、102面积相对应。根据法拉第定律,当穿过某一个不闭合线圈的磁通量发生变化时,线圈中虽无感应电流,但感应电动势依旧存在,当一段导体在匀强磁场中做匀速切割磁感线运动时,不论电路是否闭合,感应电动势E的大小只与磁感应强度B、导体长度L、切割速度v及v和B方向间夹角θ的正弦值成正比,即E=BLvsinθ(θ为B、L、v三者间通过互相转化两两垂直所得的角),当外界的磁感应强度B,切割速度v及v和B方向间夹角θ的正弦值相同时,导体长度L决定了感应电动势的大小。如此设置,当周围磁通量发生变化时,第一硬性采样延长端32、第二硬性采样延长端33所产生的感应电动势E大致相同,极性相反相互抵消。另,根据法拉第电磁感应定律,只要穿过闭合电路的磁通量发生变化,闭合电路中就有电流产生。产生感应电流必须符合两个条件:(1)闭合的电路,(2)磁通量变化;磁通量公式Φ=BS(磁通量Φ=磁通密度Bx围垦面积S),当干扰磁通密度是恒定的,电路是闭合时,那么只有围垦面积大小决定磁通量的大小,因此第一硬性采样延长端32、第二硬性采样延长端33以及与电阻体12之间围垦的面积大小决定了磁通量的大小;围垦的面积越小磁通量就越小,产生的感应电流就越小,如此设置,由于所述第一、第二围垦区域101、102面积相对应,使所述第一、第二围垦区域101、102内产生的感应电流相互抵消,有效地降低了由外界交变磁场干扰而产生感应电流,进一步提高抗磁场性能。且所述硬性延长端各自一体成型而成,结构简单,安装便捷。
在本实施方式中,所述硬性延长端为宽度一致的金属片材。如此设置,能够使第一、第二围垦区域101、102结构稳固,且所受电磁干扰的影响更小。
所述电源端111、第一采样端112与第二采样端131均位于分流器1上侧。如此设置,所述电源端111、第一采样端112与第二采样端131可在分流器1制造过程中位于分流器1的同一侧,方便成型,同时也便于电源端111、第一采样端112与第二采样端131向上延伸至电路板4,便于安装。
在本实施方式中,所述第一连接部321铆接于第一采样端112上,所述第二连接部331铆接于第二采样端131上,所述电源连接部311铆接于电源端111上。如此设置,硬性延长端与分流器1之间的连接更为稳固,不易发生脱离,使电性连接更稳固。在本实用新型其他实施方式中,硬性延长端与分流器1之间也可为其他电性连接方式。
所述第一连接部321与第一采样端112上设有上下两个铆接点103,所述第二连接部331与第二采样端131上设有上下两个铆接点103。如此设置,所述铆接方式更够使硬性延长端与分流器1之间的连接固定更稳固,即使发生摇晃、振动,均不会影响硬性延长端与分流器1之间的结构稳定性。
所述硬性电源延长端31包括连接于电源端111的电源连接部311、自电源连接部311进一步向上延伸的电源延伸部312以及自电源延伸部312进一步向上延伸的电源插接部313,所述硬性电源延长端31与所述第一硬性采样延长端32、第二硬性采样延长端33均位于分流器1上侧。如此,所述硬性电源延长端31大致为竖直状,能够更便捷地插接至电路板4上,且硬性电源延长端31与所述第一硬性采样延长端32、第二硬性采样延长端33均位于分流器1同一侧,便于分流器1与硬性延长端之间的安装,且便于分流器采样结构100与电路板4之间的安装。
所述第一、第二连接部321、331连接于分流器1的前后两侧,所述第一、第二倾斜部322、332位于分流器1的前后两侧。如此设置,第一硬性采样延长端32与第二硬性采样延长端33之间不易发生电性短路,提高安装性。
优选的,所述第一硬性采样延长端32或第二硬性采样延长端33上设有弯曲的避让部301,如此设置,在避免第一硬性采样延长端32与第二硬性采样延长端33在前后之间发生接触短路的基础上,可使所述第一、第二插接部324、334在分流器1前后方向上位于同一排,方便第一、第二插接部324、334与电路板4之间的插接。
参图4至6所示,为本实用新型一种继电器模组200,包括继电器5、连接所述继电器5的上述分流器采样结构100以及连接所述分流器采样结构100的接线端钮6,所述分流器采样结构100位于所述继电器5前端,所述继电器5向上电性插接于所述电路板4。如此设置,能够提高继电器模组200的安装紧凑性,并且使所述继电器模组200具有极强的抗磁场性能。
本实用新型还保护一种电力仪表(未图示),包括电力仪表外壳(未图示),所述电力仪表外壳内的所述分流器采样结构100、对所述分流器采样结构100测得的信号进行转化运算的计量装置(未图示)、将计量结果向用户显示的计量显示装置(未图示),所述分流器采样结构100连接有接线端钮6,所述接线端钮6用以与外界电力输入输出线路连接。
除非另有定义,本文所使用的所有的技术和科学术语与属于本实用新型的技术领域的技术人员通常理解的含义相同。本文中在本实用新型的说明书中所使用的术语只是为了描述具体的实施例的目的,不是旨在于限制本实用新型。本文所使用的术语“或/及”包括一个或多个相关的所列项目的任意的和所有的组合。
以上所述实施例的各技术特征所使用的前、后、左、右、上、下等一系列方位用词,仅为方便描述和理解各技术特征而使用,在技术方案实际使用中,不构成对具体方向的限制。
以上所述实施例的各技术特征可以进行任意的组合,为使描述简洁,未对上述实施例中的各个技术特征所有可能的组合都进行描述,然而,只要这些技术特征的组合不存在矛盾,都应当认为是本说明书记载的范围。
以上所述实施例仅表达了本实用新型的几种实施方式,其描述较为具体和详细,但并不能因此而理解为对实用新型专利范围的限制。应当指出的是,对于本领域的普通技术人员来说,在不脱离本实用新型构思的前提下,还可以做出若干变形和改进,这些都属于本实用新型的保护范围。因此,本实用新型专利的保护范围应以所附权利要求为准。
Claims (10)
1.一种分流器采样结构,其特性在于:包括分流器以及与分流器相配合的硬性延长端,
所述分流器沿电流的流向方向顺序设置有电流流进端、电阻体以及电流流出端,电流流进端设置有电源端,电流流进端和电阻体连接处设置有第一采样端,电阻体以及电流流出端连接处设有第二采样端,所述第一采样端和第二采样端均位于分流器上端一侧;
所述硬性延长端包括连接于电源端的硬性电源延长端、连接于第一采样端的第一硬性采样延长端以及连接于第二采样端的第二硬性采样延长端,所述第一硬性采样延长端包括连接第一采样端的第一连接部、自第一连接部向第二采样端方向斜向上延伸的第一倾斜部以及自第一倾斜部进一步向上延伸的用以插接电路板的第一插接部,所述第二硬性采样延长端包括连接第二采样端的第二连接部、自第二连接部向第一采样端方向倾斜向上延伸的第二倾斜部以及自第二倾斜部进一步向上延伸的用以插接至所述电路板的第二插接部,所述第一倾斜部与第二倾斜部相互呈交叉状,所述第一、第二倾斜部与电阻体之间围设有第一围垦区域,所述第一、第二倾斜部与所述电路板之间围设有第二围垦区域,所述第一、第二围垦区域面积相对应。
2.根据权利要求1所述的一种分流器采样结构,其特性在于:所述第一连接部铆接于第一采样端上,所述第二连接部铆接于第二采样端上。
3.根据权利要求1所述的一种分流器采样结构,其特性在于:所述第一连接部与第一采样端上设有上下两个铆接点,所述第二连接部与第二采样端上设有上下两个铆接点。
4.根据权利要求1所述的一种分流器采样结构,其特性在于:所述硬性延长端各自一体成型而成。
5.根据权利要求1所述的一种分流器采样结构,其特性在于:所述硬性电源延长端包括连接于电源端的电源连接部、自电源连接部进一步向上延伸的电源延伸部以及自电源延伸部进一步向上延伸的电源插接部,所述硬性电源延长端与所述第一硬性采样延长端、第二硬性采样延长端均位于分流器上侧。
6.根据权利要求1所述的一种分流器采样结构,其特性在于:所述硬性延长端为宽度一致的金属片材。
7.根据权利要求1所述的一种分流器采样结构,其特性在于:所述第一、第二连接部连接于分流器的前后两侧,所述第一、第二倾斜部位于分流器的前后两侧。
8.根据权利要求7所述的一种分流器采样结构,其特性在于:所述第一硬性采样延长端或第二硬性采样延长端上设有弯曲的避让部,所述第一、第二插接部在分流器前后方向上位于同一排。
9.一种继电器模组,其特征在于:包括继电器、连接所述继电器的根据权利要求1至8任意一项所述的分流器采样结构以及连接所述分流器采样结构的接线端钮,所述分流器采样结构位于所述继电器前端,所述继电器向上电性插接于所述电路板。
10.一种电力仪表,其特征在于:包括电力仪表外壳,所述电力仪表外壳内设有根据权利要求1至8任意一项所述的分流器采样结构、对所述分流器采样结构测得的信号进行转化运算的计量装置、将计量结果向用户显示的计量显示装置,所述分流器采样结构连接有接线端钮,所述接线端钮用以与外界电力输入输出线路连接。
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
CN202320721587.XU CN219957707U (zh) | 2023-03-29 | 2023-03-29 | 分流器采样结构、其继电器模组及其电力仪表 |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
CN202320721587.XU CN219957707U (zh) | 2023-03-29 | 2023-03-29 | 分流器采样结构、其继电器模组及其电力仪表 |
Publications (1)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
CN219957707U true CN219957707U (zh) | 2023-11-03 |
Family
ID=88546495
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
CN202320721587.XU Active CN219957707U (zh) | 2023-03-29 | 2023-03-29 | 分流器采样结构、其继电器模组及其电力仪表 |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
CN (1) | CN219957707U (zh) |
-
2023
- 2023-03-29 CN CN202320721587.XU patent/CN219957707U/zh active Active
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
CN202903841U (zh) | 一种抗交变磁场干扰的电子式电能表 | |
CN101496245B (zh) | 配电盘 | |
CN107271744B (zh) | 锰铜分流器的引线结构、pcb板及pcb板的走线结构 | |
WO2021169456A1 (zh) | 分流器引线结构、其电力仪表及分流器引线结构制造方法 | |
WO2023179181A1 (zh) | 抗磁场分流器、电力仪表及抗磁场分流器的制造方法 | |
CN2884212Y (zh) | 采用锰铜分流器作为电流采样的电能表 | |
CN203587681U (zh) | 一种能够抗磁场干扰的电子式电能表 | |
CN107345977B (zh) | 锰铜分流器的引线结构、pcb板及pcb板的走线结构 | |
CN202939197U (zh) | 一种能够抗交变磁场干扰的电子式电能表的分流器 | |
CN202870138U (zh) | 锰铜分流器及电子式电能表 | |
CN219957707U (zh) | 分流器采样结构、其继电器模组及其电力仪表 | |
CN211856700U (zh) | 分流器引线结构、其接线端钮盒及其电力仪表 | |
CN112630483B (zh) | 一种取样脚上附加有硬连接片的抗工频磁场影响的分流器 | |
CN202815087U (zh) | 一种能够降低交变电磁干扰的电子式电能表 | |
CN201222076Y (zh) | 电力防窃电计量电路 | |
CN202815037U (zh) | 一种能够降低分流器受交变磁场干扰的电子式电能表 | |
CN204028161U (zh) | 一种用于电能表抗强磁的电流采样复合结构 | |
CN215218965U (zh) | 一种计量结构及具有该计量结构的电能表 | |
CN213633577U (zh) | 一种测量仪表用高动态范围交/直流电流的隔离测量电路 | |
CN201689775U (zh) | 防交变磁场的锰铜互感器 | |
CN203456390U (zh) | 带分流器的继电器 | |
CN202837357U (zh) | 能够减小分流器受交变磁场干扰的电子式电能表 | |
CN203672929U (zh) | 抗交变磁场干扰的锰铜分流器、继电器及电子式电能表 | |
CN102707115A (zh) | 抗交变磁场干扰分流器 | |
CN202837366U (zh) | 一种对称结构抗交变磁场干扰分流器 |
Legal Events
Date | Code | Title | Description |
---|---|---|---|
GR01 | Patent grant | ||
GR01 | Patent grant |