强电衰减为弱电的新型防电装置的制造方法

文档序号:8593826阅读:354来源:国知局
强电衰减为弱电的新型防电装置的制造方法
【技术领域】
[0001]本实用新型涉及一种防电装置,属于电热水器安全装置技术领域,尤其是指一种强电衰减为弱电的新型防电装置。
【背景技术】
[0002]电热水器问世半个多世纪以来,其以方便安全高效的特性,受到人们的普遍喜爱和广泛使用。但是,由于电加热器直接与水体接触,稍有不慎,一旦漏电将使水体带电,洗浴时将会非常危险。因此,即便是按照国家标准检验合格的电热水器,在长期使用过程中也无法保证洗浴者的安全。据相关部门统计,国内近76%的家庭电热水器存在不同程度的用电安全隐患。
[0003]所以,为了解决上述水体带电问题,为了防止电热水器触电问题,近年来有关业者研发了多种应用于电热水器的防电装置,包括外置式和内置式等等。虽然这些防电装置有效解决了水体带电给洗浴者造成触电的问题,但是,现有的这些防电装置普遍比较复杂,制造麻烦,造成成本相对较高,限制了使用范围。
【实用新型内容】
[0004]本实用新型的目的在于克服现有技术中的缺点与不足,提供一种强电衰减为弱电的新型防电装置,该防电装置通过延长导流管内水流通道的路径,使得水体电压衰减至安全界限范围以内,从而保证洗浴者的安全,而且整体结构简单,制造容易,成本低,具有较好的经济效益和社会效益。
[0005]为了实现上述目的,本实用新型按照以下技术方案实现:
[0006]一种强电衰减为弱电的新型防电装置,其包括有导流管、与导流管一端连接配合的水咀接头、及与导流管另一端连接配合的堵头;其中:所述导流管沿其轴线方向将其内部空间间隔为至少三个独立的导流腔道,其中一导流腔道通过水咀接头与外部相通,其中另一导流腔道通过堵头与外部相通,且相邻导流腔道通过水咀接头或堵头保持相通,水流自水咀接头进入相应的导流腔道后至该导流腔道末端通过堵头的内设通道流向相邻的导流腔道,至该相邻的导流腔道末端通过水咀接头的内设通道流向另一相邻的导流腔道,如此至最后一导流腔道且从相应的堵头排出,进而水咀接头、导流管和堵头配合形成一迂回顺畅的水流通道。
[0007]进一步,所述导流管一体注塑成型,其内部空间间隔为三个导流腔道,依次为第一导流腔道、第二导流腔道和第三导流腔道。
[0008]进一步,所述第一导流腔道的一端口通过水咀接头的进水口与外部相通,另一端口通过堵头与第二导流腔道的一端口相通,该堵头设置有连通第一导流腔道和第二导流腔道的堵头内设通道;第二导流腔道的另一端口通过水咀接头与第三导流腔道的一端口相通,该水咀接头设置有连通第二导流腔道和第三导流腔道的水咀内设通道;第三导流腔道的另一端口再通过堵头的排水口与外部相通,进而水流通过水咀接头、导流管和堵头形成一迂回的水流通道。
[0009]进一步,所述堵头内设通道连通第一导流腔道和第二导流腔道且与堵头的排水口间隔开来不串流,所述水咀内设通道连通第二导流腔道和第三导流腔道且与水咀接头的进水口间隔开来不串流。
[0010]进一步,所述导流管在其轴线的两端位置分别形成第一异形安装孔和第二异形安装孔,及所述水咀接头的内部设置有与第一异形安装孔适配连接的水咀插头,所述堵头的内部设置有与第二异形安装孔适配连接的堵头插头,进而将导流管分别与水咀接头和堵头插接配合。
[0011]一种强电衰减为弱电的新型防电装置,其包括有导流管、与导流管一端连接配合的水咀接头、及与导流管另一端连接配合的堵头;其中:所述导流管沿其轴线方向将其内部空间间隔为至少三个独立的导流腔道,其中一导流腔道通过水咀接头与外部相通,其中另一导流腔道于管壁处设置有与外部相通的导流孔,且相邻导流腔道通过水咀接头或堵头保持相通,水流自水咀接头进入相应的导流腔道后至该导流腔道末端通过堵头的内设通道流向相邻的导流腔道,至该相邻的导流腔道末端通过水咀接头的内设通道流向另一相邻的导流腔道,如此至最后一导流腔道且从该导流腔道的导流孔排出,进而水咀接头、导流管和堵头配合形成一迂回顺畅的水流通道。
[0012]进一步,所述导流管外壁以等距间隔且同圆心套设有一套管,该套管与导流管之间留空形成一环形间隙空间,及套管一端与水咀接头连接,另一端与堵头连接,套管壁上设置有若干出水孔。
[0013]进一步,所述导流管一体注塑成型,其内部空间间隔为三个导流腔道,依次为第一导流腔道、第二导流腔道和第三导流腔道。
[0014]进一步,所述第一导流腔道的一端口通过水咀接头的进水口与外部相通,另一端口通过堵头与第二导流腔道的一端口相通,该堵头设置有连通第一导流腔道和第二导流腔道的堵头内设通道;第二导流腔道的另一端口通过水咀接头与第三导流腔道的一端口相通,该水咀接头设置有连通第二导流腔道和第三导流腔道的水咀内设通道;第三导流腔道的末端再通过导流孔与环形间隙空间相通,最后通过套管出水孔与外部相通,进而水流通过水咀接头、导流管、堵头和套管形成一迂回的水流通道。
[0015]进一步,所述堵头内设通道连通第一导流腔道和第二导流腔道且封闭住第三导流腔道,所述水咀内设通道连通第二导流腔道和第三导流腔道且与水咀接头的进水口间隔开来不串流。
[0016]进一步,所述导流管在其轴线的两端位置分别形成第一异形安装孔和第二异形安装孔,及所述水咀接头的内部设置有与第一异形安装孔适配连接的水咀插头,所述堵头的内部设置有与第二异形安装孔适配连接的堵头插头,进而将导流管分别与水咀接头和堵头插接配合。
[0017]进一步,所述导流管、堵头和水咀接头分别采用非金属导电材料一体注塑成型,所述套管采用不锈钢材料或非金属材料一体成型。
[0018]本实用新型与现有技术相比,其有益效果为:
[0019]本实用新型通过在导流管内部形成迂回的水流通道,使得水流通道的有效路径是导流管实际长度的几倍以上,从而使得通过导流管的水体电压衰减至安全界限范围以内,从而保证洗浴者的安全,而且整体结构简单,制造容易,成本低,具有较好的经济效益和社会效益。
[0020]为了能更清晰的理解本实用新型,以下将结合【附图说明】阐述本实用新型的【具体实施方式】。
【附图说明】
[0021]图1是本实用新型实施例1的分解结构示意图。
[0022]图2是本实用新型实施例1的剖视图之一。
[0023]图3是本实用新型实施例1的剖视图之二。
[0024]图4是本实用新型实施例1的截面示意图。
[0025]图5是本实用新型实施例1的水咀接头的内部结构俯视图。
[0026]图6是本实用新型实施例1的开口堵头的内部结构俯视图。
[0027]图7是本实用新型实施例1的工作原理示意图。
[0028]图8是本实用新型实施例2的分解结构示意图。
[0029]图9是本实用新型实施例2的剖视图之一。
[0030]图10是本实用新型实施例2的剖视图之二。
[0031]图11是本实用新型实施例2的水咀接头的内部结构俯视图。
[0032]图12是本实用新型实施例2的封闭堵头的内部结构俯视图。
[0033]图13是本实用新型实施例2的截面示意图。
[0034]图14是本实用新型实施例2的工作原理示意图。
【具体实施方式】
[0035]实施例1
[0036]如图1至7所示,本实施例所述强电衰减为弱电的新型防电装置,其包括有导流管1、与导流管一端连接配合的水咀接头2、及与导流管另一端连接配合的堵头3。
[0037]作为本实施方式的优选方案,以下对上述技术方案进一步阐述如下:
[0038]所述导流管I采用非导电材质一体注塑成型,其内部空间间隔为三个导流腔道,依次为第一导流腔道41、第二导流腔道42和第三导流腔道43。所述第一导流腔道41的一端口通过水咀接头2的进水口与外部相通,另一端口通过堵头3与第二导流腔道42的一端口相通,该堵头3设置有连通第一导流腔道41和第二导流腔道42的堵头内设通道32 ;第二导流腔道42的另一端口通过水咀接头2与第三导流腔道43的一端口相通,该水咀接头2设置有连通第二导流腔道42和第三导流腔道43的水咀内设通道22 ;第三导流腔道43的另一端口再通过堵头3的排水口与外部相通,进而水流通过水咀接头2、导流管I和堵头3形成一迂回的水流通道。
[0039]其中,所述堵头内设通道32连通第一导流腔道和第二导流腔道且与堵头的排水口 33间隔开来不串流(如图6所示),所述水咀内设通道22连通第二导流腔道和第三导流腔道且与水咀接头的进水口 23间隔开来不串流(如图5所示)。
[0040]较好的,所述导流管I在其轴线的两端位置分别形成第一异形安装孔14和第二异形安装孔15,及所述水咀接头2的内部设置有与第一异形安装孔14适配连接的水咀插头21,所述堵头3的内部设置有与第二异形安装孔15适配连接的堵头插头31,通过异形安装孔可以快速准确的将导流管I分别与水咀接头2和堵头3进行定位插接配合。
[0041]本实用新型的工作原理如下所述:水体从水咀接头2的进水口 23进入相应的第一导流腔道41,流过第一导流腔道41至末端通过堵头3的内设通道32进入第二导流腔道42,第二导流腔道42内的水体流向与第一导流腔道41内的水体流向相反,然后第二导流腔道42内的水体至另一末端通过水咀接头2的内设通道22进入第三导流腔道43,第三导流腔道43内的水体流向与第二导流腔道42内的水体流向也相反,接着第三导流腔道43内的水体至末端通过堵头3的排水口 33流出第三
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