一种用于换向阀的位置感应装置的制作方法

文档序号:18782547发布日期:2019-09-29 16:57阅读:180来源:国知局
一种用于换向阀的位置感应装置的制作方法

本实用新型涉及位置感应装置技术领域,特别是涉及一种用于换向阀的位置感应装置。



背景技术:

为保证石油地面防喷器远程控制台的重要转阀部件都能实时被操作人员所监控,当阀件的状态发生变化时,需要现场操作人员及时了解重要的其所处的状态,以避免事故的发生,传统上采用的转阀位置反馈方式,是通过监测推动转阀的汽缸内的活塞来实现的,其结构较为复杂,操作性较差,监测的方法危险性较高,并且安装维护较为繁琐,不利于操作人员高效的监测转阀的状态。

目前,三位四通阀是石油采集防喷系统中的一种重要转向阀,但是三位四通阀大部分是纯机械结构,且系统内三位四通阀数量较多,三位四通阀的开关方向需人工到现场观测记录,尚未出现通过电子检测方式采集三位四通阀开关方向的装置。对于与三位四通阀类似的换向阀而言,人工观测记录存在的问题一是实时性差,不能在短时间内取得系统内各个换向阀开关方向的状态信息;二是石油采集系统一旦出现问题,现场记录观测人员容易出现伤亡。



技术实现要素:

本实用新型的目的是提供一种用于换向阀的位置感应装置,结构简单,安装方便,输出信号稳定可靠,能够实时监测换向阀开关方向的状态,省时省力,安全性高。

为实现上述目的,本实用新型提供了如下方案:

一种用于换向阀的位置感应装置,该装置包括感应装置和至少一个磁钢,所述感应装置固定设置在换向阀的阀盖上,所述感应装置包括底座和线路板,所述线路板固定连接在所述底座的上端面;

所述线路板上设置有至少一个感应模块,所述感应模块包括霍尔元件、霍尔元件限流电阻、稳压二极管和信号输出端子,所述霍尔元件的信号输出端依次连接所述霍尔元件限流电阻和稳压二极管后与所述信号输出端子相连接;所述线路板上设置有电源限流电阻、电源防逆流二极管、电源正极接线端子和电源负极接线端子,所述霍尔元件的正极接入端连接在一起后再连接电源限流电阻和电源防逆流二极管后与电源正极接线端子相连接,所述霍尔元件的负极接入端连接在一起后与电源负极接线端子相连接;

所述磁钢设置在所述换向阀的定位板上,所述磁钢与所述霍尔元件一一对应配合设置。

可选的,所述阀盖上设置有凹槽,所述感应装置嵌入所述凹槽中。

可选的,所述感应装置还包括压线板和信号输出线,所述信号输出线与所述信号输出端子相连接,所述底座的下端面设置有布线槽,所述信号输出线嵌入所述布线槽中,所述压线板用于压紧所述信号输出线,所述压线板通过螺钉紧固在所述底座上。

可选的,所述压线板上设置有走线槽,所述信号输出线穿设在所述走线槽与所述布线槽构成的通道中。

可选的,所述底座和线路板均为扇形,所述凹槽也为扇形。

可选的,所述换向阀为三位四通阀,所述磁钢设置三个,所述感应模块设置三个,相邻两个所述感应模块的霍尔元件与扇形圆心构成的圆心角为45度,三个所述磁钢与三个所述感应模块的霍尔元件一一对应设置。

可选的,所述线路板通过螺钉固定连接在所述底座的上端面。

根据本实用新型提供的具体实施例,本实用新型公开了以下技术效果:本实用新型提供的用于换向阀的位置感应装置,在换向阀的阀盖的凹槽中设置感应装置,结构简单,安装方便,所述凹槽可以直接采用阀盖中现有的安装槽,提高空间利用率,也可以根据安装需求在阀盖上装置凹槽结构,为感应装置设置合理、高效的设置空间,使得感应装置能够与定位板上的磁钢相互配合,实现换向阀开关方向状态的实时监测,避免人为监测的危险性,省时省力,安全性高;线路板上设置至少一个感应模块,每个感应模块的线路内增加了限流电阻和稳压二极管,提高了霍尔元件输出信号的稳定性,降低了故障率;设置底座,固定线路板,并且信号输出线通过压线板固定在底座的底部,感应装置的结构更加稳固、紧凑。

附图说明

为了更清楚地说明本实用新型实施例或现有技术中的技术方案,下面将对实施例中所需要使用的附图作简单地介绍,显而易见地,下面描述中的附图仅仅是本实用新型的一些实施例,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。

图1为本实用新型实施例线路板的电路示意图;

图2为本实用新型实施例感应装置的结构示意图;

图3为本实用新型实施例底座的背面结构示意图;

图4为本实用新型实施例压线板的结构示意图;

图5为本实用新型实施例用于换向阀的位置感应装置的安装结构示意图;

附图标记说明:1、线路板;101、霍尔元件;102、电源防逆流二极管;103、电源限流电阻;104、霍尔元件限流电阻;105、稳压二极管;2、底座;3、布线槽;4、压线板;5、走线槽;6、阀盖;7、凹槽;8、定位板;9、手柄;10、磁钢。

具体实施方式

下面将结合本实用新型实施例中的附图,对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本实用新型保护的范围。

本实用新型的目的是提供一种用于换向阀的位置感应装置,结构简单,安装方便,输出信号稳定可靠,能够实时监测换向阀开关方向的状态,省时省力,安全性高。

为使本实用新型的上述目的、特征和优点能够更加明显易懂,下面结合附图和具体实施方式对本实用新型作进一步详细的说明。

图1为本实用新型实施例线路板的结构示意图,图2为本实用新型实施例感应装置的结构示意图,图5为本实用新型实施例用于换向阀的位置感应装置的安装结构示意图,如图1、图2和图5所示,本实用新型实施例提供的用于换向阀的位置感应装置,换向阀上设置有阀盖6和定位板8,这属于常规设置,该位置感应装置包括感应装置和至少一个磁钢,所述感应装置设置在换向阀的阀盖6上,所述感应装置包括底座2和线路板1,所述线路板1固定连接在所述底座2的上端面;所述线路板1上设置有至少一个感应模块,所述感应模块包括霍尔元件101、霍尔元件限流电阻104、稳压二极管105和信号输出端子,所述霍尔元件101的信号输出端依次连接所述霍尔元件限流电阻104和稳压二极管105后与所述信号输出端子相连接;所述霍尔元件101设置在所述线路板1的边缘部,所述线路板1上有孔洞,用于放置霍尔元件101的感应头,所述霍尔元件101具有接入电源的正极接入端和负极接入端;所述线路板1上设置有电源限流电阻103、电源防逆流二极管102、电源正极接线端子和电源负极接线端子,所述霍尔元件101的正极接入端连接在一起后再连接所述电源限流电阻103和电源防逆流二极管102后与电源正极接线端子相连接,所述霍尔元件101的负极接入端连接在一起后与电源负极接线端子相连接;所述磁钢10设置在所述换向阀的定位板8上,所述磁钢10与所述霍尔元件101一一对应配合设置;转向阀上还设置有手柄9,所述手柄9与定位板8同轴可转动地连接在所述阀盖6上,转动手柄9时,手柄9带动所述定位板8转动,所述定位板8带动所述磁钢10转动,所述磁钢10用来触发相应的霍尔元件,从而感应出转向阀的转动位置和开关状态;其中,所述阀盖6上设置有凹槽7,所述感应装置嵌入所述凹槽7中。

图3为本实用新型实施例底座的背面结构示意图,图4为本实用新型实施例压线板的结构示意图,如图3-图4中,所述感应装置还包括压线板4和信号输出线,所述信号输出线与所述信号输出端子相连接,所述底座2的下端面设置有布线槽3,所述信号输出线嵌入所述布线槽3中,所述压线板4用于压紧所述信号输出线,所述压线板通过螺钉紧固在所述底座2上;所述压线板4上设置有走线槽5,所述布线槽5可以为拱形凸起,所述信号输出线穿设在所述走线槽5与所述布线槽3构成的通道中,所述电源正极接线端子的引出线和电源负极接线端子的引出线也可以穿设在所述走线槽5与所述布线槽3构成的通道中;所述线路板1通过螺钉固定连接在所述底座2的上端面,所述压线板4也可以通过螺钉紧固在所述底座2的背面;所述底座2和线路板1均为扇形,所述凹槽7也为扇形。

用于换向阀的位置感应装置应用在三位四通阀,所述转换阀即为三位四通阀,以34ZS21-25型号的三位四通阀为例,所述磁钢可以设置三个,所述感应模块设置三个,相邻两个所述感应模块的霍尔元件与扇形的圆心构成的圆心角为45度,线路板上设置三个孔洞,用于漏出霍尔元件的感应头;三个所述磁钢与三个所述感应模块的霍尔元件一一对应设置,34ZS21-25型三位四通阀的阀盖上本身设置有扇形凹槽,扇形的感应装置可以直接放置在所述扇形凹槽中,通过该装置可以监测34ZS21-25型三位四通阀的三个方位的位置转换。

本实用新型提供的用于换向阀的位置感应装置,在换向阀的阀盖的凹槽中设置感应装置,结构简单,安装方便,所述凹槽可以直接采用阀盖中现有的安装槽,提高空间利用率,也可以根据安装需求在阀盖上装置凹槽结构,为感应装置设置合理、高效的设置空间,使得感应装置能够与定位板上的磁钢相互配合,实现换向阀开关方向状态的实时监测,避免人为监测的危险性,省时省力,安全性高;线路板上设置至少一个感应模块,每个感应模块的线路内增加了限流电阻和稳压二极管,提高了霍尔元件输出信号的稳定性,降低了故障率;设置底座,固定线路板,并且信号输出线通过压线板固定在底座的底部,感应装置的结构更加稳固、紧凑。

本文中应用了具体个例对本实用新型的原理及实施方式进行了阐述,以上实施例的说明只是用于帮助理解本实用新型的方法及其核心思想;同时,对于本领域的一般技术人员,依据本实用新型的思想,在具体实施方式及应用范围上均会有改变之处。综上所述,本说明书内容不应理解为对本实用新型的限制。

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