一种小型高压密封电连接器的制造方法

文档序号:9890335阅读:345来源:国知局
一种小型高压密封电连接器的制造方法
【技术领域】
[0001]本发明属于电连接器设计领域,涉及一种用于转接传输高压电源的单芯穿墙结构的小型高压密封电连接器。
【背景技术】
[0002]新一代惯性器件激光陀螺的一个特点,就是需要高压电源,特别是启动高压要求更高,因此在工程运用时必须解决高压电的转接传输高可靠性问题;激光陀螺还有一个特点,光学器件本体安装空间有气密的要求;同时基于激光陀螺的航空惯导产品对体积要求也是小一点好。因此,需要一种小型的便于安装和测试的高可靠的高压密封电连接器。为此专门研制一种小型的单芯耐高压的气密型的电连接器。

【发明内容】

[0003]本发明所要解决的技术问题是:在有限安装空间里向密闭空间内高可靠地完成高压电源的转接传输问题。
[0004]本发明的技术方案是:一种小型高压密封电连接器,其特征在于,包括管状壳体、玻璃烧结体、接线柱、第一耐高压导线、第二耐高压导线、环氧胶灌封体、螺母,管状壳体内有通孔,玻璃烧结体将接线柱固定于通孔的中心位置,玻璃烧结体爬满整个腔壁,接线柱一端焊接第一耐高压导线,接线柱另一端焊接第二耐高压导线,采用环氧胶灌封体将壳体通孔两端玻璃烧结体烧结形成灌封槽灌满,螺母将管状壳体固定于安装板上。管状壳体选用钢质结构,是因为钢材与玻璃烧结体浸润性好。玻璃烧结体绝缘性好,电介质击穿电压高,气密性好;采用螺母固定方式,简单便捷;采用环氧胶进行灌封,是因为环氧胶绝缘性好,介质耐压能力强,与玻璃体结合力较强,配方灵活,便于操作。
[0005]本发明的一种实施方式在于接线柱两边是焊杯,用于焊接第一耐高压导线和第二耐高压导线。两边做成焊杯是方便焊接耐高压线,保证耐高压线位于最佳状态。
[0006]本发明具有的有益效果是:
[0007]解决了激光陀骡工程应用时必须的高压电源的高可靠转接传输问题,为激光陀螺的工程应用扫清了障碍;
[0008]为向密闭空间可靠传输高压电能提供了一种工程解决方案。
【附图说明】
[0009]图1是本发明一种小型高压密封电连接器的结构示意图。
[0010]其中,1-管状壳体、2-玻璃烧结体、3-接线柱、4-第一耐高压导线、5-第二耐高压导线、6-环氧胶灌封体、7-螺母、8-焊杯
【具体实施方式】
[0011]结合附图1,本发明提供了一种小型高压密封电连接器,其特征在于,包括管状壳体1、玻璃烧结体2、接线柱3、第一耐高压导线4、第二耐高压导线5、环氧胶灌封体6、螺母7,管状壳体内有通孔,玻璃烧结体将接线柱固定于通孔的中心位置,玻璃烧结体爬满整个腔壁,接线柱一端焊接第一耐高压导线,接线柱另一端焊接第二耐高压导线,采用环氧胶灌封体将壳体通孔两端玻璃烧结体烧结形成的灌封槽灌满,螺母将管状壳体固定于安装板上。管状壳体选用钢质结构,是因为钢材与玻璃烧结体浸润性好。玻璃烧结体绝缘性好,电介质击穿电压高,气密性好;采用螺母固定方式,简单便捷;采用环氧胶进行灌封,是因为环氧胶绝缘性好,介质耐压能力强,与玻璃体结合力较强,配方灵活,便于操作。
[0012]本发明的一种实施方式在于接线柱两边为焊杯8,用于焊接第一耐高压导线和第二耐高压导线。两边都呈焊杯方便焊接耐高压线,保证耐高压线位于最佳状态。
【主权项】
1.一种小型高压密封电连接器,其特征在于,包括管状壳体(I)、玻璃烧结体(2)、接线柱(3)、第一耐高压导线(4)、第二耐高压导线(5)、环氧胶灌封体(6)、螺母(7),管状壳体内有通孔,玻璃烧结体(2)将接线柱(3)固定于通孔的中心位置,玻璃烧结体(2)爬满通孔两端整个腔壁,接线柱(3) —端焊接第一耐高压导线(4),接线柱(3)另一端焊接第二耐高压导线(5),采用环氧胶灌封体将壳体通孔两端玻璃烧结体(2)烧结形成灌封槽灌满,螺母将管状壳体(I)固定于安装板上。2.根据权利要求1所述的小型高压密封电连接器,其特征在于,接线柱两边是焊杯(8),用于焊接第一耐高压导线(4)和第二耐高压导线(5)。
【专利摘要】本发明提供了一种小型高压密封电连接器,其特征在于,包括管状壳体(1)、玻璃烧结体(2)、接线柱(3)、第一耐高压导线(4)、第二耐高压导线(5)、环氧胶灌封体(6)、螺母(7),管状壳体内有通孔,玻璃烧结体(2)将接线柱(3)固定于通孔的中心位置,玻璃烧结体(2)爬满通孔两端整个腔壁,接线柱(3)一端焊接第一耐高压导线(4),接线柱(3)另一端焊接第二耐高压导线(5),采用环氧胶灌封体将壳体通孔两端玻璃烧结体(2)烧结形成灌封槽灌满,螺母将管状壳体(1)固定于安装板上。
【IPC分类】H01R13/41
【公开号】CN105655769
【申请号】
【发明人】何勋, 王坚, 王磊, 樊亮, 曹江波, 贺建发
【申请人】中国航空工业第六一八研究所
【公开日】2016年6月8日
【申请日】2014年11月14日
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