大型水轮机高可靠性定子温度传感器的制造方法

文档序号:10800479阅读:577来源:国知局
大型水轮机高可靠性定子温度传感器的制造方法
【专利摘要】本实用新型公开了一种大型水轮机高可靠性定子温度传感器,包括传感器探头及接线装置,传感器探头包括连接座、保护套管、铂热电阻、第一导线和第二导线;连接座的后端设有第一电极及第二电极;保护套管的后端与连接座的前端固定连接;铂热电阻设置于保护套管内;第一导线及第二导线的一端伸入保护套管与铂热电阻连接,另一端自保护套管的后端伸出并穿过连接座与第一电极和第二电极分别对应电性连接;接线装置包括连接头、连接管及接线盒,连接头的一端与连接座的后端螺纹连接,连接头的所述一端内具有与第一电极和第二电极分别对应电性接触的第一弹性触点和第二弹性触点,另一端通过连接管与接线盒连接。本实用新型可以更换传感器探头,从而降低成本。
【专利说明】
大型水轮机高可靠性定子温度传感器
技术领域
[0001]本实用新型涉及温度传感器,尤其涉及一种大型水轮机高可靠性定子温度传感器。
【背景技术】
[0002]铂热电阻因具有良好的稳定性和一致性,所以铂热电阻温度传感器具有很高的温度传感精度,被广泛的应用于如电力、机械、化工、冶金等各个领域。然而,目前铂热电阻温度传感器结构中,都是一体式结构,在使用中,如此,如果铂热电阻损坏,则需要更换整个温度传感器,因此,造成成本高,使用不方便更问题。此外,传感器探头与接线盒之间的导线是通过焊接方式焊接在一起,对于引用于室外环境中的电机,尤其是应用于大型水轮机中,由于环境较为恶劣,因此,这种焊接方式,容易出现脱焊等问题,不能保证水轮机的稳定性和可靠性。
【实用新型内容】
[0003]本实用新型的目的在于克服现有技术中的不足而提供一种大型水轮机高可靠性定子温度传感器。
[0004]本实用新型解决现有技术问题所采用的技术方案是:一种大型水轮机高可靠性定子温度传感器,包括:
[0005]传感器探头,所述传感器探头包括连接座、保护套管、铂热电阻、第一导线和第二导线;所述连接座的后端设有第一电极及第二电极;所述保护套管的后端与所述连接座的前端固定连接;所述铂热电阻设置于所述保护套管内;所述第一导线及第二导线的一端伸入所述保护套管与所述铂热电阻连接,所述第一导线及第二导线的另一端自所述保护套管的后端伸出并穿过所述连接座与所述第一电极和第二电极分别对应电性连接;
[0006]接线装置,所述接线装置包括连接头、连接管及接线盒,所述连接头的一端与所述连接座的后端螺纹连接,所述连接头的所述一端内具有与所述第一电极和第二电极分别对应电性接触的第一弹性触点和第二弹性触点;所述连接头的另一端通过所述连接管与所述接线盒连接。
[0007]优选地,所述连接座包括:
[0008]第一中空螺柱部,其外表面具有第一外螺纹,且所述第一中空螺柱部与所述保护套管的后端固定连接;
[0009]第二中空螺柱部,与所述第一中空螺柱部同轴设置,且其外表面具有第二外螺纹;所述第一电极及第二电极设置于所述第二中空螺柱部内;
[0010]多边形拧紧部,固定连接于与所述第一中空螺柱部和第二中空螺柱部之间。
[0011]优选地,所述第一电极为圆柱状,所述第二电极为圆筒状,所述第一电极同轴设置于所述第二电极内,且与所述第二电极之间形成有绝缘间隙,所述第二电极与所述第二中空螺柱部同轴。
[0012]优选地,所述连接头的所述一端形成有与所述第二中空螺柱部配合的适配腔,所述适配腔的内壁形成有与所述第二外螺纹配合的内螺纹。
[0013]优选地,所述第一弹性触点和第二弹性触点设置于所述适配腔的底部。
[0014]优选地,所述第一弹性触点包括第一弹簧及导电触头,所述第一弹簧的一端固定于所述适配腔的底部且通过所述连接管内的第一信号线连接至所述接线盒,所述第一弹簧的另一端与所述导电触头连接;
[0015]所述第二弹性触点包括第二弹簧及导电环,所述第二弹簧的直径大于所述第一弹簧的直径,且与所述第一弹簧同轴设置,所述第二弹簧的一端固定于所述适配腔的底部且通过所述连接管内的第二信号线连接至所述接线盒,第二弹簧的另一端与所述导电环连接。
[0016]优选地,所述适配腔内设有一导套,所述导套的内径大于所述第二弹簧及第二电极的直径,且同轴设置于所述第二弹簧的外部。
[0017]优选地,所述连接管为波纹管。
[0018]根据本实用新型提供的大型水轮机高可靠性定子温度传感器,传感器探头与接线装置之间是螺纹连接的,因此,在传感器探头中的铂热电阻损坏时,可以将传感器探头卸下,从而更换新的传感器探头,如此,可以降低成本,同时,维修更换更加方便。此外,第一电极和第二电极与第一弹性触点和第二弹性触点电性接触,实现将传感器探头与接线盒之间的电性连接,一方面,可以确保更换传感器探头更加方便,另一方面,确保电性连接更加可靠,避免因振动等外部环境因素引起的电性连接不良等问题,提高其水轮机工作的稳定性和可靠性。
【附图说明】
[0019]图1是本实用新型实施例大型水轮机高可靠性定子温度传感器的结构示意图;
[0020]图2是本实用新型实施例大型水轮机高可靠性定子温度传感器分解状态的剖视图。
[0021]附图标记:
[0022]传感器探头10;
[0023]连接座101;
[0024]第一中空螺柱部1011;
[0025]第二中空螺柱部1012;
[0026]多边形拧紧部1013;
[0027]第一电极1014;
[0028]第二电极1015;
[0029]保护套管102;
[0030]铂热电阻103;
[0031]第一导线104;
[0032]第二导线105;
[0033]接线装置20;
[0034]连接头201;
[0035]适配腔2011;
[0036]第一弹簧2012;
[0037]导电触头2013;
[0038]第二弹簧2014;
[0039]导电环2015;
[0040]导套2016;
[0041]连接管202;
[0042]接线盒203。
[0043]本实用新型目的的实现、功能特点及优点将结合实施例,参照附图做进一步说明。
【具体实施方式】
[0044]下面详细描述本实用新型的实施例,所述实施例的示例在附图中示出,其中自始至终相同或类似的标号表示相同或类似的元件或具有相同或类似功能的元件。下面通过参考附图描述的实施例是示例性的,旨在用于解释本实用新型,而不能理解为对本实用新型的限制。
[0045]在本实用新型的描述中,需要理解的是,术语“中心”、“纵向”、“横向”、“长度”、“宽度”、“厚度”、“上”、“下”、“前”、“后”、“左”、“右”、“竖直”、“水平”、“顶”、“底” “内”、“外”、“顺时针”、“逆时针”等指示的方位或位置关系为基于附图所示的方位或位置关系,仅是为了便于描述本实用新型和简化描述,而不是指示或暗示所指的装置或元件必须具有特定的方位、以特定的方位构造和操作,因此不能理解为对本实用新型的限制。
[0046]此外,术语“第一”、“第二”仅用于描述目的,而不能理解为指示或暗示相对重要性或者隐含指明所指示的技术特征的数量。由此,限定有“第一”、“第二”的特征可以明示或者隐含地包括一个或者更多个该特征。在本实用新型的描述中,“多个”的含义是两个或两个以上,除非另有明确具体的限定。
[0047]在本实用新型中,除非另有明确的规定和限定,术语“安装”、“相连”、“连接”、“固定”等术语应做广义理解,例如,可以是固定连接,也可以是可拆卸连接,或一体地连接;可以是机械连接,也可以是电连接;可以是直接相连,也可以通过中间媒介间接相连,可以是两个元件内部的连通。对于本领域的普通技术人员而言,可以根据具体情况理解上述术语在本实用新型中的具体含义。
[0048]参照图1至图2所示,本实用新型实施例提供了一种大型水轮机高可靠性定子温度传感器,包括传感器探头1及接线装置20。
[0049]具体的,传感器探头10包括连接座101、保护套管、铂热电阻、第一导线和第二导线。所述连接座101的后端设有第一电极1014及第二电极1015。所述保护套管的后端与所述连接座1I的前端固定连接,例如保护套管的后端与连接座1I的前端通过焊接工艺焊接在一起形成一体式结构。所述铂热电阻设置于所述保护套管内。所述第一导线及第二导线的一端伸入所述保护套管与所述铂热电阻连接,所述第一导线及第二导线的另一端自所述保护套管的后端伸出并穿过所述连接座101与所述第一电极1014和第二电极1015分别对应电性连接。也就是说,在连接座101的后端设置第一电极1014和第二电极1015,铂热电阻是通过第一导线和第二导线引出并连接至第一电极1014和第二电极1015。
[0050]接线装置20包括连接头201、连接管202及接线盒203,所述连接头201的一端与所述连接座101的后端螺纹连接,所述连接头201的所述一端内具有与所述第一电极1014和第二电极1015分别对应电性接触的第一弹性触点和第二弹性触点;所述连接头201的另一端通过所述连接管202与所述接线盒203连接。
[0051 ]也就是说,连接头201上设置有与第一电极1014和第二电极1015对应的第一弹性触点和第二弹性触点,当连接头201与传感器探头10的连接座1I螺纹连接之后,连接座1I上的第一电极1014刚好与连接头201上的第一弹性触点相抵,连接座101上的第二电极1015刚好与连接头201上的第二弹性触点相抵,进行形成电性连接。
[0052]根据本实施例提供的大型水轮机高可靠性定子温度传感器,传感器探头10与接线装置20之间是螺纹连接的,因此,在传感器探头10中的铂热电阻损坏时,可以将传感器探头10卸下,从而更换新的传感器探头10,如此,可以降低成本,同时,维修更换更加方便。此外,第一电极1014和第二电极1015与第一弹性触点和第二弹性触点电性接触,实现将传感器探头10与接线盒203之间的电性连接,一方面,可以确保更换传感器探头10更加方便,另一方面,确保电性连接更加可靠,避免因振动等外部环境因素引起的电性连接不良等问题,提高其水轮机工作的稳定性和可靠性。
[0053]在本实用新型的一个优选实施例中,连接座101包括第一中空螺柱部1011、第二中空螺柱部1012及多边形拧紧部1013。其中,第一中空螺柱部1011的外表面具有第一外螺纹,且所述第一中空螺柱部1011与所述保护套管的后端固定连接。第二中空螺柱部1012与所述第一中空螺柱部1011同轴设置,且其外表面具有第二外螺纹;所述第一电极1014及第二电极1015设置于所述第二中空螺柱部1012内。多边形拧紧部1013固定连接于与所述第一中空螺柱部1011和第二中空螺柱部1012之间。
[0054]上述第一中空螺柱部1011是用于与水轮机连接安装的,而多边形拧紧部1013则是用于方便施加旋转作用力的,在于水轮机连接安装时,可以通过旋转多边形拧紧部1013带动整个温度传感器旋转,进而使得第一中空螺柱部1011拧紧在水轮机的螺纹孔上。第二中空螺柱部1012则是用于与连接头201螺纹连接的,以实现传感器探头10与接线装置20之间连接。
[0055]本实施例中,采用上述结构,可以使得该温度传感器与水轮机之间的安装固定更加方便,同时,也方便与接线装置20之间的螺纹连接。此外,其结构简单紧凑。
[0056]在本实用新型的一个实施例中,第一电极1014为圆柱状,所述第二电极1015为圆筒状,所述第一电极1014同轴设置于所述第二电极1015内,且与所述第二电极1015之间形成有绝缘间隙,所述第二电极1015与所述第二中空螺柱部1012同轴。
[0057]也就是说,第一电极1014的内径大于第二电极1015的外径,而且,第二电极1015同轴设置于第一电极1014内部,如此,更加方便于与连接头201上的第一弹性触点和第二弹性触点接触,而且,其结构简单紧凑,同时,保持第一电极1014和第二电极1015之间的良好绝缘,避免短路等问题。
[0058]更为具体的,在本实用新型的一个示例中,连接头201的所述一端形成有与所述第二中空螺柱部1012配合的适配腔2011,所述适配腔2011的内壁形成有与所述第二外螺纹配合的内螺纹。如此,更加方便于连接座101与连接头201之间螺纹连接。而且,可以确保可连接头201与连接座101之间连接更加牢固可靠。
[0059]对应的,第一弹性触点和第二弹性触点设置于所述适配腔2011的底部。如此,当连接头201与连接座101螺纹连接后,第一弹性触点和第二弹性触点能够更准确地与第一电极1014和第二电极1015抵触在一起,抵触面积更大,继而形成更加可靠的电性连接。
[0060]在本实用新型的一个优选实施例中,第一弹性触点包括第一弹簧2012及导电触头2013,所述第一弹簧2012的一端固定于所述适配腔2011的底部且通过所述连接管202内的第一信号线连接至所述接线盒203,所述第一弹簧2012的另一端与所述导电触头2013连接;[0061 ]第二弹性触点包括第二弹簧2014及导电环2015,所述第二弹簧2014的直径大于所述第一弹簧2012的直径,且与所述第一弹簧2012同轴设置,所述第二弹簧2014的一端固定于所述适配腔2011的底部且通过所述连接管202内的第二信号线连接至所述接线盒203,第二弹簧2014的另一端与所述导电环2015连接。
[0062]当连接头201上的第二中空螺柱部1012与连接座101上的适配腔2011螺纹连接后,第一电极1014即可与导电触头2013相抵,第一弹簧2012压缩,而第二电极1015即可与导电环2015相抵,第二弹簧2014压缩。如此,可以实现良好的电性连接。
[0063]需要说明的是,由于第一弹簧2012和第二弹簧2014具有弹性,所以,在出现振动等外部影响时,第一电极1014与导电触头2013之间、第二电极1015与导电环2015之间仍能够保持良好的电性连接,不会出现断路等故障问题。
[0064]更为有利的,在本实用新型的一个实施例中,适配腔2011内设有一导套2016,所述导套2016的内径大于所述第二弹簧2014及第二电极1015的直径,且同轴设置于所述第二弹簧2014的外部。如此,第一弹簧2012、第二弹簧2014均能够在导套2016的轴向上顺利压缩或复位,进而确保第一电极1014与导电触头2013之间、第二电极1015与导电环2015之间电性连接的可靠性。
[0065]作为优选地,连接管202为波纹管,波纹管具有较大强度,同时,具有一定的弯曲效果,因此,可以保护其内部的信号线。
[0066]综上所述,根据本实用新型提供的大型水轮机高可靠性定子温度传感器,传感器探头10与接线装置20之间是螺纹连接,可以更换新的传感器探头10,进而可以降低成本,同时,维修更换更加方便。此外,第一电极1014和第二电极1015与第一弹性触点和第二弹性触点电性接触,实现将传感器探头1与接线盒203之间的电性连接,一方面,可以确保更换传感器探头10更加方便,另一方面,确保电性连接更加可靠,避免因振动等外部环境因素引起的电性连接不良等问题,提高其水轮机工作的稳定性和可靠性。
[0067]在本说明书的描述中,参考术语“一个实施例”、“一些实施例”、“示例”、“具体示例”、或“一些示例”等的描述意指结合该实施例或示例描述的具体特征、结构、材料或者特点包含于本实用新型的至少一个实施例或示例中。在本说明书中,对上述术语的示意性表述不一定指的是相同的实施例或示例。而且,描述的具体特征、结构、材料或者特点可以在任何的一个或多个实施例或示例中以合适的方式结合。
[0068]尽管上面已经示出和描述了本实用新型的实施例,可以理解的是,上述实施例是示例性的,不能理解为对本实用新型的限制,本领域的普通技术人员在不脱离本实用新型的原理和宗旨的情况下在本实用新型的范围内可以对上述实施例进行变化、修改、替换和变型。
【主权项】
1.一种大型水轮机高可靠性定子温度传感器,其特征在于,包括: 传感器探头,所述传感器探头包括连接座、保护套管、铂热电阻、第一导线和第二导线;所述连接座的后端设有第一电极及第二电极;所述保护套管的后端与所述连接座的前端固定连接;所述铂热电阻设置于所述保护套管内;所述第一导线及第二导线的一端伸入所述保护套管与所述铂热电阻连接,所述第一导线及第二导线的另一端自所述保护套管的后端伸出并穿过所述连接座与所述第一电极和第二电极分别对应电性连接; 接线装置,所述接线装置包括连接头、连接管及接线盒,所述连接头的一端与所述连接座的后端螺纹连接,所述连接头的所述一端内具有与所述第一电极和第二电极分别对应电性接触的第一弹性触点和第二弹性触点;所述连接头的另一端通过所述连接管与所述接线盒连接。2.根据权利要求1所述的大型水轮机高可靠性定子温度传感器,其特征在于,所述连接座包括: 第一中空螺柱部,其外表面具有第一外螺纹,且所述第一中空螺柱部与所述保护套管的后端固定连接; 第二中空螺柱部,与所述第一中空螺柱部同轴设置,且其外表面具有第二外螺纹;所述第一电极及第二电极设置于所述第二中空螺柱部内; 多边形拧紧部,固定连接于与所述第一中空螺柱部和第二中空螺柱部之间。3.根据权利要求2所述的大型水轮机高可靠性定子温度传感器,其特征在于,所述第一电极为圆柱状,所述第二电极为圆筒状,所述第一电极同轴设置于所述第二电极内,且与所述第二电极之间形成有绝缘间隙,所述第二电极与所述第二中空螺柱部同轴。4.根据权利要求2所述的大型水轮机高可靠性定子温度传感器,其特征在于,所述连接头的所述一端形成有与所述第二中空螺柱部配合的适配腔,所述适配腔的内壁形成有与所述第二外螺纹配合的内螺纹。5.根据权利要求4所述的大型水轮机高可靠性定子温度传感器,其特征在于,所述第一弹性触点和第二弹性触点设置于所述适配腔的底部。6.根据权利要求5所述的大型水轮机高可靠性定子温度传感器,其特征在于,所述第一弹性触点包括第一弹簧及导电触头,所述第一弹簧的一端固定于所述适配腔的底部且通过所述连接管内的第一信号线连接至所述接线盒,所述第一弹簧的另一端与所述导电触头连接; 所述第二弹性触点包括第二弹簧及导电环,所述第二弹簧的直径大于所述第一弹簧的直径,且与所述第一弹簧同轴设置,所述第二弹簧的一端固定于所述适配腔的底部且通过所述连接管内的第二信号线连接至所述接线盒,第二弹簧的另一端与所述导电环连接。7.根据权利要求6所述的大型水轮机高可靠性定子温度传感器,其特征在于,所述适配腔内设有一导套,所述导套的内径大于所述第二弹簧及第二电极的直径,且同轴设置于所述第二弹簧的外部。8.根据权利要求1所述的大型水轮机高可靠性定子温度传感器,其特征在于,所述连接管为波纹管。
【文档编号】G01K7/18GK205483316SQ201620147958
【公开日】2016年8月17日
【申请日】2016年2月27日
【发明人】梁刚
【申请人】深圳市泰士特科技股份有限公司
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