钳形电流表原理及使用学习资料
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钳形电流表的基本原理1. 引言钳形电流表是一种用于测量电流的仪器,它通过非接触式的方法测量电流,不需要中断电路即可进行测量。
钳形电流表在电力行业、工业控制、医疗设备和家庭电器等领域具有广泛的应用。
2. 电磁感应原理钳形电流表的测量原理基于电磁感应定律,即当电流通过导线时,会在其周围产生磁场。
根据法拉第电磁感应定律,当导线内外的磁场发生变化时,导线内会感应出电动势。
因此,通过测量产生的感应电动势,可以确定电流的大小。
3. 电流测量原理钳形电流表将被测电流通过一个铁芯圈套上,在铁芯圈周围产生一个磁场。
利用电磁感应原理,可以将被测电流转换为感应电动势,然后通过测量感应电动势的大小,进而确定电流的数值。
4. 磁场感应当电流流过导线时,根据右手螺旋定则,可以确定磁场的方向。
钳形电流表通过将被测导线穿过钳形电流表的铁芯圈中,使得磁场通过铁芯圈,从而感应出电动势。
铁芯圈的形状一般为环形,以确保导线可以完全穿过。
5. 感应电动势当磁场通过导线时,会在导线内感应出电动势。
根据电磁感应原理,感应电动势的大小与导线的长度、磁场的强度、磁场与导线的夹角以及变化的时间有关。
钳形电流表利用感应电动势来测量电流,因此需要测量这个感应电动势的大小。
6. 感应电动势的测量为了测量感应电动势,钳形电流表通常配备一个电路,用于测量感应电动势产生的电压。
这个电路通常由一个电容和一个负载电阻组成,可以将感应电动势转换为可以直接测量的电压信号。
通过测量电压信号的大小,可以确定电流的数值。
7. 精确度和校准钳形电流表的精确度是指实际测量值与真实值之间的偏差。
为了确保测量的准确性,钳形电流表需要进行校准。
校准通常是指将被测电流经过已知电流值的校准源,并与钳形电流表测量的电流进行比较,从而确定准确的校准因子。
8. 应用场景钳形电流表在很多领域都有广泛的应用。
在电力行业,钳形电流表可以用于变压器和发电机的维护和故障诊断。
在工业控制中,钳形电流表可以用于监测电动机和其他电气设备的运行状态。
钳形电流表原理和使用方法一、钳形电流表的工作原理:钳形电流表是由电流互感器和电流表组合而成。
电流互感器的铁心在捏紧扳手时可以张开;被测电流所通过的导线可以不必切断就可穿过铁心张开的缺口,当放开扳手后铁心闭合。
穿过铁心的被测电路导线就成为电流互感器的一次线圈,其中通过电流便在二次线圈中感应出电流。
从而使二次线圈相连接的电流表便有指示-----测出被测线路的电流。
钳形表可以通过转换开关的拨档,改换不同的量程。
但拨档时不允许带电进行操作。
钳形表一般准确度不高,通常为2.5~5级。
为了使用方便,表内还有不同量程的转换开关供测不同等级电流以及测量电压的功能。
二、钳形电流表的使用方法:1、首先正确选择钳型电流表的电压等级,检查其外观绝缘是否良好,有无破损,指针是否摆动灵活,钳口有无锈蚀等。
根据电动机功率估计额定电流,以选择表的量程。
2、在使用钳形电流表前应仔细阅读说明书,弄清是交流还是交直流两用钳形表。
3、由于钳形电流表本身精度较低,在测量小电流时,可采用下述方法:先将被测电路的导线绕几圈,再放进钳形表的钳口内进行测量。
此时钳形表所指示的电流值并非被测量的实际值,实际电流应当为钳形表的读数除以导线缠绕的圈数。
4、钳型表钳口在测量时闭合要紧密,闭合后如有杂音,可打开钳口重全一次,若杂音仍不能消除时,应检查磁路上各接合面是否光洁,有尘污时要擦拭干净。
5、钳形表每次只能测量一相导线的电流,被测导线应置于钳形窗口中央,不可以将多相导线都夹入窗口测量。
6、被测电路电压不能超过钳形表上所标明的数值,否则容易造成接地事故,或者引起触电危险。
7、测量运行中笼型异步电动机工作电流。
根据电流大小,可以检查判断电动机工作情况是否正常,以保证电动机安全运行,延长使用寿命。
8、测量时,可以每相测一次,也可以三相测一次,此时表上数字应为零,(因三相电流相量和为零),当钳口内有两根相线时,表上显示数值为第三相的电流值,通过测量各相电流可以判断电动机是否有过载现象(所测电流超过额定电流值),电动机内部或(把其他形式的能转换成电能的装置叫做电源)电源电压是否有问题,即三相电流不平衡是否超过10%的限度。
指针式钳形电流表的测量原理和使用方法
摘要: 钳形电流表一般可分为磁电式和电磁式两类。
其中测量工频交流电的是磁电式,而电磁式为交、直流两用式。
本文主要介绍磁电式钳形电流
表的测量原理和使用方法。
1.磁电式钳形电流表结构
磁电式钳形电流表主要由一个特殊电流互感器、一个整流磁电系电流表及内部线路等组成。
一般常见的型号为:T301 型和T302 型。
T301 型钳形电流表只能测量交流电流,而T302 型即可测交流电流也可测交流电压。
还有
交、直流两用袖珍钳形电流表,如:MG20、MG26、MG36 等型号。
T301 型钳形表外形如图1 所示。
它的准确度为2.5 级,电流量程为:10 A、50 A、250 A、1000 A。
2.钳形电流表的工作原理
钳形电流表的工作原理是:建立在电流互感器工作原理的基础上的,当握紧钳形电流表扳手时,电流互感器的铁心可以张开,被测电流的导线进入钳
口内部作为电流互感器的一次绕组。
当放松扳手铁心闭合后,根据互感器的
原理而在其二次绕组上产生感应电流,电流表指针偏转,从而指示出被测电
流的数值。
叙述钳形电流表法的原理和注意事项【叙述钳形电流表法的原理和注意事项】1. 引言钳形电流表(Current Clamp)是一种能够非接触测量电流的仪器,它主要应用于工业、电力以及电子领域。
钳形电流表的原理基于电磁感应定律,它通过感应外部电流产生的磁场来测量电流的大小。
本文将对钳形电流表的原理和注意事项进行叙述和解析,以帮助读者更好地理解和使用这一仪器。
2. 钳形电流表的原理钳形电流表利用电磁感应定律,通过感应外部电流所产生的磁场来测量电流的大小。
其原理可以概括为以下几个步骤:2.1 电磁感应当电流通过导线时,会产生一个围绕导线的磁场。
该磁场的强度与电流的大小成正比。
2.2 钳形电流表的感应线圈钳形电流表内部有一个感应线圈,该线圈由铁心包围,可以感应到外部电流通过导线所产生的磁场。
2.3 磁场的感应电动势通过 Faraday 定律,感应线圈所感应到的磁场会在线圈内产生感应电动势(Electromotive Force, EMF)。
2.4 计算电流利用感应电动势可得到外部电流的大小,从而实现对电流的非接触测量。
3. 注意事项在使用钳形电流表时,需要注意以下几点:3.1 钳形电流表的选择在选择钳形电流表时,需要考虑所需测量电流的范围、精度和表头的大小等因素。
合理的选择可以提高测量的准确性和效率。
3.2 正确使用钳形电流表在使用钳形电流表时,应确保将测量对象完全放入钳形电流表内,以确保测量的准确性和稳定性。
还需要注意测量对象是否处于正常工作状态,避免对测量结果产生误导。
3.3 温度和湿度的影响钳形电流表的使用环境也会对测量结果产生影响。
在高温或高湿度环境下,钳形电流表可能会受到电气绝缘能力的影响,从而导致测量结果的偏差。
4. 结论与个人观点钳形电流表作为一种用于非接触测量电流的仪器,在现代工业和电力领域有着广泛的应用。
通过电磁感应原理,它能够方便、快速地测量电流的大小,不仅提高了测量的准确性,也降低了测量的难度。
一、钳形电流表的定义和作用钳形电流表是一种用于测量交流电流的仪器,它通过将测量对象的电流线圈放入钳形夹具中,直接测量电流而不需要断开电路。
钳形电流表广泛应用于家庭用电、工业生产和电气维修等领域,其作用是用于检测电路中的电流大小,为电气工程师和维修人员提供准确的电流测量数据。
二、钳形电流表的使用方法1. 准备工作在使用钳形电流表之前,需要进行一些准备工作。
需要确保电路处于断开状态,以免造成触电危险。
需要检查钳形电流表的电池电量,确保电池电量充足。
需要将钳形电流表的测量范围调整到所需的电流范围。
2. 测量步骤当准备工作完成后,可以进行电流测量。
打开钳形电流表的夹具,并将测量对象的电流线圈穿过夹具。
闭合夹具,等待一段时间使得仪器稳定。
读取钳形电流表上的电流值,并记录下来。
3. 注意事项在使用钳形电流表时,需要注意一些事项。
要注意选择适当的测量范围,以免造成测量误差或对仪器造成损坏。
需要注意安全操作,避免触电危险。
在使用过程中要避免将钳形电流表暴露在高温、潮湿或有腐蚀性气体的环境中,以免对仪器造成损坏。
三、钳形电流表的注意事项1. 避免超出电流范围在使用钳形电流表时,需要注意避免超出其电流测量范围。
如果电流超出范围,不仅会影响测量精度,还可能对仪器造成损坏。
2. 避免在潮湿环境中使用钳形电流表内部有精密的电子元件,因此在潮湿的环境中使用会对仪器造成损坏。
在潮湿的环境中使用钳形电流表时,应采取防潮措施,或者选择防潮性能较好的仪器。
3. 避免受到外界电磁干扰钳形电流表属于精密仪器,受到外界电磁干扰会影响测量精度。
在使用时需要避免受到强电磁场干扰,确保测量结果准确。
4. 避免碰撞和摔落钳形电流表通常由精密的元器件组成,因此在使用和携带过程中需要避免碰撞和摔落,以免对仪器造成损坏。
5. 定期校准和维护钳形电流表属于精密仪器,使用一段时间后会出现漂移或老化现象。
需要定期对钳形电流表进行校准和维护,以确保测量精度和仪器的正常使用。
钳形电流表原理及使用一、钳形电流表的结构及原理1、钳形电流表的组成钳形电流表与普通电流表不同,它由电流互感器和电流表组成。
可在不断开电路的情况下测量负荷电流。
但只限于在被测线路电压不超过500V的情况下使用。
2、原理简介简单的说钳形电流表就是利用电磁感应的原理,被测导线相当于带电主线圈,钳口相当于铁芯。
钳口卡住导线时,带电导线有电流通过时。
导线自身产生的磁场,感应到钳口的铁芯,使铁芯内部产生磁通。
而电流表铁芯上面还缠绕着一个副线圈,磁通会使副线圈也产生一个磁通,在铁芯内部两个磁通相互阻碍。
这时会使副线圈两端产生一个与主线圈,有变比倍率的电流数据。
这个数据在经电流表内部集成电路处理就会在电表上面的显示屏上面读出导线(也就是主线圈)所流过的电流的大小数据。
二、使用方法1 测量前,应先检查钳形铁心的橡胶绝缘是否完好无损。
钳口应清洁、无锈,闭合后无明显的缝隙。
2 测量时,应先估计被测电流大小,选择适当量程。
若无法估计,可先选较大量程,然后逐档减少,转换到合适的档位。
转换量程档位时,必须在不带电情况下或者在钳口张开情况下进行,以免损坏仪表。
3 测量时,被测导线应尽量放在钳口中部,钳口的结合面如有杂声,应重新开合一次,仍有杂声,应处理结合面,以使读数准确。
另外正常测量时不可同时钳住两根导线。
4 测量5A以下电流时,为得到较为准确的读数,在条件许可时,可将导线多绕几圈,放进钳口测量,其实际电流值应为仪表读数除以放进钳口内的导线根数。
5 每次测量前后,要把调节电流量程的切换开关放在最高档位,以免下次使用时,因未经选择量程就进行测量而损坏仪表。
三、注意事项1 被测线路的电压要低于钳表的额定电压。
2 测高压线路的电流时,要戴绝缘手套,穿绝缘鞋,站在绝缘垫上。
3 钳口要闭合紧密不能带电换量程。
unit钳形电流表Unit钳形电流表是一种常用的电流测量仪器,它能够测量直流和交流电流,具有测量范围广、测量精度高、使用方便等优点。
本文将介绍Unit钳形电流表的原理、结构和使用方法,帮助读者更好地了解和使用这一仪器。
一、原理Unit钳形电流表的测量原理是基于法拉第电磁感应定律。
当被测电流通过导体时,会在导体周围产生磁场。
钳形电流表通过将被测导体放入钳形夹口中,使其成为电流回路的一部分,感应出电流产生的磁场,从而实现对电流的测量。
二、结构Unit钳形电流表的主要结构包括表头、夹口、显示屏和功能按键等部分。
表头是仪器的主要部分,包含电路和测量元件,用于感应电流并将其转化为电信号。
夹口是用于夹住被测导体的部分,通常是一个可开闭的环形结构。
显示屏用于显示测量结果,可以是数字显示或模拟指针显示。
功能按键用于设置测量范围、切换测量模式等操作。
三、使用方法1. 首先,选择合适的测量范围。
根据被测电流的大小,在钳形电流表上选择相应的测量档位。
若被测电流超过了仪器的最大测量范围,需要选择更大的测量档位或使用其他测量仪器。
2. 然后,将被测导体放入钳形夹口中。
确保导体与夹口紧密接触,避免夹口松动或导体脱落导致测量不准确。
3. 接下来,读取测量结果。
根据仪器的显示方式,可以直接读取数字显示屏上的数值,或者读取模拟指针所指示的刻度值。
4. 在测量结束后,及时将被测导体从钳形夹口中取出,避免长时间放置导致夹口损坏或测量误差增大。
四、注意事项1. 在使用钳形电流表时,需要注意仪器的安全操作规范,避免触电或其他安全事故的发生。
2. 在测量交流电流时,要注意电流的方向,以确保测量结果的准确性。
3. 钳形电流表的测量精度受到多种因素的影响,如仪器的质量、环境温度、被测导体的形状等。
在实际使用中,应尽量控制这些因素,以提高测量的准确性。
4. 定期校准钳形电流表,以确保测量结果的准确性。
校准周期一般为一年或更短,具体根据使用频率和精度要求而定。
钳形电流表
1.钳形电流表的基本结构和工作原理
钳形电流表简称钳形表,它主要由一只电磁式电流表和穿心式电流互感器组成。
穿心式电流互感器的二次绕组缠绕在铁心上且与电流表相连,它的一次绕组即为穿过互感器中心的被测导线。
旋钮实际上是一个量程转换开关,扳手的作用是开合穿心式互感器铁心的可动部分,以便使其钳入被测导线。
用钳形电流表测量电流时,按动扳手,打开钳口,将被测载流导线置于穿心式电流互感器的中间,当被测导线中有交变电流通过时,交流电流的磁通在互感器二次绕组中感应出电流,该电流通过电磁式电流表的线圈,使指针发生偏转,在表盘标度尺上指出被测电流值。
2.钳形电流表的正确使用
(1)测量前,应注意调零。
(2)测量时,应检查钳口的开合情况,务必使钳口开合白如,两边钳口处结合紧密,以保证测量的准确度。
(3)正确选择量程,尽量让被测值超过中间刻度。
(4)当被测电路电流太小时,指针偏转过小、读数准确度难以保证时,为提高精确度,可将被测载流导线在钳口部分的铁心柱上缠绕儿圈后进行测量,将指针指示数除以穿入钳口内的导线根数即可得出实际的电流值。
(5)测量时,应使导线尽量置于钳口内的中心位置,以利于减小测量误差。
(6)不用钳形电流表时,应将量程选择扭转至最高量程挡,以免下次使用时不慎损坏仪表。
叙述钳形电流表法的原理和注意事项1. 引言钳形电流表法是一种用于测量交流电流的仪器,它适用于需要非接触式测量电流的场合,同时也可以测量直流电流。
钳形电流表法的原理和注意事项对于电气工程师和相关领域的专业人士来说都是非常重要的知识,本文将从深度和广度的角度来探讨这一主题。
2. 原理钳形电流表法的原理是基于安培环路定律和法拉第感应定律,通过在被测电流导线周围布置一个磁场传感器,测量感应在磁场传感器上的感应电动势,进而确定被测电流的大小。
其基本原理可以用以下公式表示:\[ I = \frac{Φ}{Φt} \times k \]其中,I表示被测电流的大小,Φ表示磁通量,Φt表示单位时间内磁通量的变化率,k为传感器的比例系数。
3. 注意事项在使用钳形电流表法进行测量时,有一些注意事项需要特别关注。
要确保被测电流导线完全包围在磁场传感器内部,以确保测量的准确性。
在测量直流电流时,要特别注意磁场传感器的极性,以避免测量错误。
还需要注意测量范围、分辨率和精度等参数的选择,以确保测量结果的可靠性和准确性。
4. 深入探讨钳形电流表法在实际应用中有着广泛的用途,例如在电力系统的故障检测、电网负荷分析、电能质量监测等方面都有着重要的作用。
在工程实践中,钳形电流表法的准确性和稳定性对于保障电力系统的安全稳定运行至关重要。
除了了解其原理和注意事项,还需要对其在不同场合的实际应用进行深入的探讨,以进一步提高专业技能和应用水平。
5. 总结与回顾钳形电流表法作为一种重要的电流测量方法,具有原理简单、测量方便、准确性高等优点,在电气工程领域得到广泛应用。
在实际工程应用中,我们需要深入理解其原理和注意事项,并结合实际问题进行分析和应用,以提高自身的专业能力和水平。
6. 个人观点在我看来,钳形电流表法作为一种测量方法,具有很大的实用性和价值,尤其是在现代电气工程领域。
通过深入学习和实践,我相信可以充分发挥其优势,为电力系统的安全稳定运行做出更大的贡献。
钳形电流表原理及使
用
钳形电流表原理及使用
通常用普通电流表测量电流时,需要将电路切断停机后才能将电流表接入进行测量。
此时,使用钳形电流表就显得方便多了。
钳形电流表与普通电流表不同,它可在不断开电路的情况下测量负荷电流,这是它最大的优点。
一、构造与原理
1. 互感式钳形电流表的构造与原理
常见的钳型电流表多为互感式钳型电流表,由电流互感器和整流系电流表组成,原理图如下图所示:
图1.1
互感式钳形电流表是利用电磁感应原理来测量电流的。
电流互感器的铁芯呈钳口形,当紧握钳形电流表的把手时,其铁芯张开,将被测电流的导线放入钳口中。
松开把手后铁芯闭合,通有被测电流的导线就成为电流互感器的原边,于是在副边就会产生感生电流,并送入整流系电流表进行测量。
电流表的标度是按原边电流刻度的,所以仪表的读书就是被测导线中的电流值。
互感型钳形电流表只能测交流电流。
2. 电磁系钳形电流表的原理
电磁系钳形电流表主要由电磁系测量机构组成。
处在铁芯钳口中的导线相当于电磁系测量机构中的线圈,当被测电流通过导线时,在铁芯中产生磁场,使可动铁片磁化,产生电磁推力,带动指针偏转,指示出被测电流的大小。
由于电磁系仪表可动部分的偏转方向与电流极性无关,因此可以交直两用。
由于这种钳形电流表属于电磁系仪表,指针转动力矩与被测电流的平方成正比,所以标度尺刻度是不均匀的,并且容易受到外磁场影响。
3. 采用霍尔电流传感器的钳形电流表
针对霍尔传感器的电路形式而言,人们最容易想到的是将霍尔元件的输出电压用运算放大器直接信号放大,得到所需要的信号电压,由此电压值来标定原边被测电流大小,这种形式的霍尔传感器通常称为开环霍尔电流传感器。
开环霍尔传感器的优点是电路形式简单、成本相对较低;其缺点是精度、线性度较差;响应时间较慢;温度漂移较大。
为了克服开环传感器存在的不足,八十年代末期,国外出现了闭环霍尔电流传感器。
磁平衡式(闭环)电流传感器(CSM系列)的原理图如下图所示:
图2.1
磁平衡式电流传感器也称补偿式传感器,即原边电流Ip在聚磁环处所产生的磁场通过一个次级线圈电流所产生的磁场进行补偿,其补偿电流Is精确的反映原边电流Ip,从而使霍尔器件处于检测零磁通的工作状态。
具体工作过程为:当主回路有一电流通过时,在导线上产生的磁场被磁环聚集并感应到霍尔器件上,所产生的信号输出用于驱动功率管并使其导通,从而获得一个补偿电流Is。
这一电流再通过多匝绕组产生磁场,该磁场与被测电流产生的磁场正好相反,因而补偿了原来的磁场,使霍尔器件的输出逐渐减小。
当与Ip与匝数相乘所产生的磁场相等时,Is不再增加,这时的霍尔器件起到指示零磁通的作用。
当原副边补偿电流产生的磁场在磁芯中达到平衡时:
N×Ip= n×Is
式中:N为原边线圈的匝数;Ip为原边电流;n为副边线圈的匝数;Is为副边补偿电流。
由次看出,当已知传感器原边和副边线圈匝数时,通过在M点测量副边补偿电流Is的大小,即可推算出原边电流Ip的值,从而实现了原边电流的隔离测量。
当平衡受到破坏,即Ip变化时,霍尔器件有信号输出,即重复上述过程重新达到平衡。
被测电流的任何变化都会破坏这一平衡。
一旦磁场失去平衡,霍尔器件就有信号输出。
经功率放大后,立即就有相应的电流流过次级绕组以对失衡的磁场进行补偿。
从磁场失衡到再次平衡,所需的时间理论上不到1μs,这是一个动态平衡的过程。
因此从宏观上看,次级的补偿电流安匝数在任何时间都与初级被测电流的安匝数相等。
此种钳形电流表测量方式无测量插入损耗,线性度好,可测量直流电流、交流电流及脉冲电流,且原边电流与副边输出信号高度隔离,不引入干扰。
二.、钳形电流表的使用
1.检查钳形电流表
使用前,首先检查检定合格证以及是否在检定周期之内。
钳形电流表属于强检仪表,使用单位必须按时送到送达国家技术监督部门核准的具有检定资格的部门进行检定。
检定是保证量值传递的强制性法律规定,也是确保钳形电流表技术性能满足标准要求的技术手段,不经检定或超出检定周期,其性能是无法保证的。
检查内容还有如下几项:①检查钳口上的绝缘材料有无脱落、破裂等损伤现象,若有则必须待修复之后方可使用;②检查钳形电流表包括表头玻璃在内的整个外壳,不得有开裂和破损现象,因为钳口绝缘和仪表外壳的完好与否,直接关系着测量安全问题,还涉及到仪表的性能问题;③对于指针钳形电流表,还要检查零点是否正确,若表针不在零点时可通过调节机构调准;④对于数字式钳形电流表,还需检查表内电池的电量是否充足,不足时必须更新。
2.选择合适的量程
测量前应先估计被测电流的大小,选择合适的量程。
如果不清楚,先选大量程,后选小量程,尽量使被测量值接近于量程。
特别要提醒的是,转换量程应在退出导线后进行。
3.测量电流
紧握钳形电流表把手和扳手,按动扳手打开钳口,尽量将被测线路的一根载流电线置于钳口内中心位置,减小误差,再松开扳手使两钳口表面紧紧贴合。
被测电流过小时,为了得到较准确的读数,若条件允许,可将被测导线绕几圈后套进钳口进行测量。
此时,钳形表读数除以钳口内的导线根数,即为实际电流值。
通常不允许用钳形电流表测量裸导线的电流,如果必须测量时,应当对裸导线实施绝缘隔离,防止意外情况发生。
测量完成后要将钳形电流表的量程调到交流最高档,并关闭电源。
三、钳形电流表测量的准确性
钳形表一般准确度不高,通常为2.5~5级。
既然是依据被测导线在钳口中产生电磁场的作用而实现电流测量的,如果在测量现场存在某种电磁干扰的话,则必然会干扰电流测量的正常进行,影响钳形电流表测量的准确性。
因此,应当尽量避开干扰源,防止各种电磁性质的干扰因素。
被测导线在钳口中的方位也有讲究,正确的操作应当使被测导线垂直于钳口内的中心位置上。
因为导线过于偏斜时,被测电流在钳口铁心所产生的磁感应强度将发生较大幅度的变化,直接影响着测量的准确度。
由于被测导线在钳口内位置不当而造成的测量误差可达2%~5% 。
当被测导线卡入钳口并合拢钳口铁芯后,不应听到钳口发出的电磁噪音,把握钳形电流表的手也不应有轻微振动的感觉。
否则说明钳口端面结合不严密,亦即钳口端面未能充分吻合,对此应重新张、合一次钳口,如果杂声依然存在,应检查钳口端面有无污垢或锈迹,若有的话应将其清除干净,直至钳口结合良好为止,以保障测量的准确性。
本文由fore整理2011年9月18日。