一种六氟化硫气体密度继电器的制造方法_2

文档序号:9454413阅读:来源:国知局
发明上述内容中,所述大量程是指下限能够指示< -0.05MPa,更优选为(-0.07MPa,更优选为彡-0.1MPa ;上限能够指示彡0.5MPa,更优选为彡0.9MPa,更优选为彡 IMPa0
[0047]本发明上述内容中,所述“前”是指操作手柄自由端方向,所述“后”是指操作手柄连接微动开关本体的方向。所述“下”是指操作手柄的方向,所述“上”是指微动开关本体的方向。
[0048]应当理解的是,本发明上述内容中,各个优选实施例可以由本领域技术人员不受限制地相互组合,并且各种组合也在本发明范围内。
[0049]本发明提供的大量程六氟化硫气体密度继电器,微动开关的操作手柄处和/或微动开关本体表面呈阶梯形,克服了现有的微动开关的动作行程范围小、难以实现全量程显示问题,可以非常容易地实现气体密度继电器的全量程范围(-0.1至0.9MPa)显示,特别是非常容易实现起始为-0.1MPa的显示,抽真空时就可以显示真空度,非常容易推广应用。而采用的接点为微动开关,来保证密度继电器的可靠的电气性能。信号机构和示值显示机构可以相互关联,还可以分别独立地固定在基座上和/或壳体内。
【附图说明】
[0050]为了更清楚地说明本发明实施例中的技术方案,下面将对实施例描述中所需要使用的附图进行简单地介绍,显而易见地,下面描述中的附图是本发明的一些实施例,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动性的前提下,还可以根据这些附图获得其他的附图:
[0051]图1为本发明实施例一的大量程六氟化硫气体密度继电器的局部剖面示意图;
[0052]图2为本发明实施例一中的大量程六氟化硫气体密度继电器的第一种微动开关示意图;
[0053]图3为本发明实施例一中的大量程六氟化硫气体密度继电器的第二种微动开关示意图;
[0054]图4为本发明实施例一中的大量程六氟化硫气体密度继电器的微动开关俯视结构示意图;
[0055]图5为本发明实施例二的大量程六氟化硫气体密度继电器的局部剖面示意图;
[0056]图6为本发明实施例二中的大量程六氟化硫气体密度继电器的微动开关示意图;图7为本发明实施例三中的大量程六氟化硫气体密度继电器的微动开关示意图。
【具体实施方式】
[0057]为使本发明实施例的目的、技术方案和优点更加清楚,下面将结合本发明实施例中的附图,对本发明实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例是本发明一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本发明中的实施例,本领域普通技术人员在没有作出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本发明保护的范围。
[0058]实施例一
[0059]参照图1-4,本发明大量程六氟化硫气体密度继电器主要包括接头、基座1、机芯
2、端座3、横梁4、表壳、刻度盘、指针5、巴登管6 (巴登管的宽度为25mm)、温度补偿元件7、接线座8、若干个微动开关91、92、93、印制电路板10、电线13、若干个调节件141、142、143、连接杆15、表玻璃、罩圈等。
[0060]其中,接头固定在表壳上,机芯2固定在基座I上。巴登管6的一端焊接在基座I上并与之连通,另一端通过端座3与温度补偿元件7的一端相连接,温度补偿元件7的另一端与横梁4相连接。横梁4又与连接杆15相连接,连接杆15又与机芯2相连接,连接杆15与横梁4垂直。横梁4上固定有若干个调节件141、142、143。
[0061]若干个微动开关91、92、93分别固定在印制电路板10上,印制电路板10固定在固定板12上,固定板12也安装在基座I上,并且若干个微动开关91、92、93对应设置在各调节件141、142、143的上方。
[0062]定位板11固定在机芯2上,指针5和刻度盘分别固定在机芯2上。微动开关的接点,通过电线13,从印制电路板10连接到接线座8上,接线座8固定在表壳上。表玻璃、罩圈分别固定在表壳上,能保护其内部机构免受机械损伤和污物、雨水侵入。道管的一端与基座I相连接,且可靠密封;道管的另一端与接头相连接,且可靠密封。
[0063]微动开关加强机构固定在壳体内部,本实施例就固定在微动开关上。其中微动开关加强机构的形式不受限制,可以多样化。
[0064]如图2和图3所示,以微动开关91为例,微动开关91包括微动开关本体900,微动开关本体900固定在印刷电路10上。连接端子905和开关子906分别从微动开关本体900伸出,操作手柄911 一端连接在微动开关本体900外,另一端跨过开关子906向微动开关本体900 —端延伸。
[0065]操作手柄911包括第一手柄部和第二手柄部(本实施例中优选为片状物,但还可以是其它形状),第一手柄部连接在微动开关本体900上,开关子906位于第一手柄部与微动开关本体900之间。第二手柄部与第一手柄部之间设有一个斜面,斜面从第一手柄部向前下方倾斜,使第一手柄部与第二手柄部之间形成台阶状结构。操作手柄的第一手柄部和第二手柄部之间形成的台阶状结构之间高度差优选为H多1mm。如图2所示,第一手柄部和第二手柄部可以是可拆卸结构,之间通过铆钉902等结构连接。图3为另一种操作手柄的微动开关结构,与图2的微动开关操作手柄不同之处在于,第一手柄部和第二手柄部为一体式结构。
[0066]微动开关的接点操作手柄前端两侧具有竖起的挡板903,挡板的高度为3-18mm ;各接点操作手柄的前端还分别设有一块竖起端板904,该端板904与两侧挡板903 —起在接点操作手柄的前端共同构成一个可限制调节件脱离接点操作手柄的半封闭区。同时各接点操作手柄的前端与调节件接触部位的有效宽度W为4.4 一 18mm,接点操作手柄长度L为
21— 50mmo
[0067]本发明大量程六氟化硫气体密度继电器的作用原理是基于弹性元件巴登管6,利用温度补偿元件7对变化的压力和温度进行修正,反应SF6气体密度的变化。即在被测介质SF6气体的压力作用下,由于有了温度补偿元件7的作用,其密度值的变化,压力值也相应的变化,迫使巴登管6之末端产生相应的弹性变形一一位移,借助于温度补偿元件7和连接杆15,传递给机芯2,机芯2又传递给指针5,遂将被测的SF6气体密度值在刻度盘上指示出来。
[0068]如果漏气,其密度值下降到一定程度(达到报警或闭锁值),巴登管6产生相应的向下位移,通过温度补偿元件7,使横梁4向下位移,横梁4上的调节件141、142、143就渐离相应的微动开关91、92、93,到一定程度时,相应的微动开关91、92、93接点就接通,发出相应的信号(报警或闭锁),实现监视和控制电气开关等设备中的3匕气体密度,使电气设备安全工作。如果其密度值升高了,压力值也相应的升高,升高到一定程度,巴登管6也产生相应的向上位移,通过温度补偿元件7,使横梁4向上位移,横梁4上的调节件141、142、143就向上位移,就推动相应的微动开关91、92、93,其接点就断开,信号(报警或闭锁)就解除。
[0069]本发明的大量程六氟化硫气体密度继电器由于接点操作手柄911、921、931为阶梯形,且接点操作手柄911、921、931为弹性材料,在受压下不会变形,这样就增加了微动开关的动作行程范围,能够可以非常容易地实现全量程范围(-0.1-0.9MPa)显示,特别是非常容易实现起始为-0.1MPa的显示,抽真空时就可以显示真空度,非常容易推广应用。
[0070]本实施例中,其接点操作手柄增大了与调节件相接触的微动开关接点操作手柄的面积,加长了微动开关接点操作手柄911的长度,在微动开关外壳设置微动开关加强机构,同时将温度补偿元件加宽,经过这样处理,就具有非常好的性能,确保电网安全。
[0071]实施例二
[0072]图5-6为本发明实施例二的大量程六氟化硫气体密度继电器的局部剖面示意图,如图4所示,本发明实施例二的大量程六氟化硫气体密度继电器包括:接头、基座1、机芯2、端座3、横梁4、表壳、刻度盘、指针5、巴登管6、温度补偿元件7、接线座8、若干个微动开关91、92、93、印制电路板10、电线13、若干个调节件141、142、143、连接杆15、表玻璃、罩圈等组成。
[0073]接头固定在表壳上,机芯2固定在基座I上。巴登管6的一端焊接在基座I上并与之连通,另一端焊接在端座3上,端座3与温度补偿元件7的一端相连接
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