本发明专利技术提供一种塔式温度传感器,该塔式温度传感器包括壳体和金属螺纹件,壳体设置有开口槽,金属螺纹件可活动式安装于开口槽内;金属螺纹件设置有至少两个螺纹孔,任意两个螺纹孔的尺寸不同;金属螺纹件可转动调节任一螺纹孔的开口与开口槽的开口同向
【技术实现步骤摘要】
塔式温度传感器
[0001]本专利技术涉及电力温度监测传感器
,具体的,涉及一种塔式温度传感器
。
技术介绍
[0002]输配电的线路工程一般都建设在自然环境比较恶劣的地区,平时很容易遇到沙尘暴或者暴风雨等极端恶劣天气
。
同样,城市输配电系统很多在阴暗潮湿地下室,很容易发生断路
、
短接
、
跳闸等问题,从而影响电力传输以及用户的正常使用
。
所以对电力层级监测刻不容缓,而传感器就是电力设备监控守护者,其中,温度监测传感器也是线路监测一部分
。
[0003]由于电力系统所在环境恶劣及复杂性,以及配电设备型号
、
供货厂家之多,所用到配件更是多种多样,而其中螺栓就是设备中不可缺少附件之一
。
现有的温度监测方案中,为了简化结构和降低成本,将温度传感器设置成电缆之间搭接的螺栓结构
。
但是由于安装位置螺栓规格多变性,安装位置螺栓尺寸大小不一
、
已投运设备上螺栓尺寸不明确尺寸,很难做到一一核对,因此单一的螺栓孔结构难以满足螺栓规格多变的安装需求
。
[0004]为此,需要开发一种更加优化温度传感器的螺栓结构
。
技术实现思路
[0005]本专利技术的主要目的是提供一种可适应不同规格螺栓的塔式温度传感器
。
[0006]为了实现上述主要目的,本专利技术提供的塔式温度传感器包括壳体和金属螺纹件,壳体设置有开口槽,金属螺纹件可活动式安装于开口槽内;金属螺纹件设置有至少两个螺纹孔,任意两个螺纹孔的尺寸不同;金属螺纹件可转动调节任一螺纹孔的开口与开口槽的开口同向
。
[0007]由上述方案可知,本专利技术的塔式温度传感器通过设置金属螺纹件,金属螺纹件设置有至少两个尺寸互不相同的螺纹孔,金属螺纹件可活动式安装于壳体的开口槽内,金属螺纹件可转动调节任一螺纹孔的开口与开口槽的开口同向,从而可选择合适尺寸的螺纹孔与螺栓配合,适应不同规格螺栓
。
[0008]进一步的方案中,金属螺纹件呈柱体设置;金属螺纹件相背的两个底壁均设置有一个螺栓孔,两个螺栓孔同轴设置,壳体设置有与螺栓孔相对的螺栓通孔,螺栓通孔和螺栓孔通过金属螺丝连接;所有螺纹孔设置在金属螺纹件的侧壁上
。
[0009]由此可见,通过在两个底壁设置有螺栓孔,并通过金属螺丝与壳体连接,可便于在选择螺纹孔时旋转金属螺纹件,在完成螺纹孔选择后,可通过金属螺丝锁紧固定金属螺纹件,防止传感器晃动
。
[0010]进一步的方案中,壳体包括上壳体和下壳体,上壳体和下壳体配合形成电路板腔,电路板腔内安装有电路板;开口槽位于下壳体
。
[0011]由此可见,设置上壳体和下壳体配合形成电路板腔可便于电路板的安装
。
[0012]进一步的方案中,上壳体为半导体壳体;下壳体设置有连接金属件,连接金属件与金属螺纹件连接形成导电通路;电路板设置有第一电极件和第二电极件,第一电极件与半
导体壳体触接,第二电极件与连接金属件触接
。
[0013]由此可见,上壳体为半导体壳体,可便于取电,实现传感器无源化
。
同时,下壳体设置有连接金属件与金属螺纹件连接形成导电通路,电路板设置第一电极件与半导体壳体触接,设置第二电极件与连接金属件触接,从而可形成电路板的供电回路
。
此外,连接金属件与金属螺纹件连接,还可将电力线路的温度传导致电路腔内,以便电路板的温度传感器进行检测
。
[0014]进一步的方案中,连接金属件与下壳体配合形成开口槽
。
[0015]由此可见,连接金属件与下壳体配合形成开口槽,可提高下壳体和金属螺纹件的连接稳固性
。
[0016]进一步的方案中,连接金属件与下壳体一体化设置,连接金属件的外周壁上设置有齿纹
。
[0017]由此可见,连接金属件与下壳体一体化设置,并且连接金属件的外周壁上设置有齿纹,可提高连接金属件与下壳体的稳固程度,防止传感器与螺栓安装固定时,连接金属件与下壳体由于扭紧力的作用下出现松动
。
[0018]进一步的方案中,第一电极件和第二电极件均为弹性电极件
。
[0019]由此可见,第一电极件和第二电极件均为弹性电极件,可提高连接的稳定性,避免在安装出现接触不良,影响电路工作
。
[0020]进一步的方案中,上壳体设置有第一连接部,第一连接部的外周壁的横截面呈多边形设置;下壳体位于电路板腔的周壁与第一连接部的外周壁配合设置
。
[0021]由此可见,上壳体的第一连接部的外周壁的横截面呈多边形设置,与下壳体系形成多边形止转设计,预防产品受大扭力时,上壳体和下壳体的密封性受到影响
。
[0022]进一步的方案中,壳体的顶部呈向上拱起的弧面状
。
[0023]由此可见,体的顶部呈向上拱起的弧面状,可降低水珠凝结成形以及迫使已形成水珠快速脱落,降低外部因数对产品的威胁
。
[0024]进一步的方案中,壳体的顶部位置还设置有至少两个沿壳体外周环绕的环状凸片,在由壳体的顶部朝向底部的方向上,至少两个环状凸片依次间隔设置,且至少两个环状凸片的直径依次减小
。
[0025]由此可见,壳体的顶部位置设置有至少两个沿壳体外周环绕的环状凸片并间隔设置,可形成疏水槽和风流道的结构,同时增加了上
、
下壳体两极之间爬电距离,提高安全性
。
附图说明
[0026]图1是本专利技术塔式温度传感器实施例的结构图
。
[0027]图2是本专利技术塔式温度传感器实施例的结构剖视图
。
[0028]图3是本专利技术塔式温度传感器实施例的结构分解图
。
[0029]图4是本专利技术塔式温度传感器实施例中壳体的结构分解剖视图
。
[0030]图5是本专利技术塔式温度传感器实施例中上壳体的结构图
。
[0031]图6是本专利技术塔式温度传感器实施例中下壳体的结构分解图
。
[0032]图7是本专利技术塔式温度传感器实施例中金属螺纹件的结构图
。
[0033]图8是本专利技术塔式温度传感器实施例中金属螺纹件沿侧壁剖切的结构剖视图
。
[0034]图9是本专利技术塔式温度传感器实施例中金属螺纹件沿底壁剖切的结构剖视图
。
[0035]图
10
是本专利技术塔式温度传感器实施例中电路板的结构图
。
[0036]图
11
是本专利技术塔式温度传感器实施例中电路板的结构剖视图
。
[0037]图
12
是本专利技术塔式温度传感器实施例与螺栓安装后的结构图
。
[0038]以下结合附图及实施例对本专利技术作进一步说明本文档来自技高网...
【技术保护点】
【技术特征摘要】
1.
一种塔式温度传感器,包括壳体,其特征在于:还包括金属螺纹件,所述壳体设置有开口槽,所述金属螺纹件可活动式安装于所述开口槽内;所述金属螺纹件设置有至少两个螺纹孔,任意两个所述螺纹孔的尺寸不同;所述金属螺纹件可转动调节任一所述螺纹孔的开口与所述开口槽的开口同向
。2.
根据权利要求1所述的塔式温度传感器,其特征在于:所述金属螺纹件呈柱体设置;所述金属螺纹件相背的两个底壁均设置有一个螺栓孔,两个所述螺栓孔同轴设置,所述壳体设置有与所述螺栓孔相对的螺栓通孔,所述螺栓通孔和所述螺栓孔通过金属螺丝连接;所有所述螺纹孔设置在所述金属螺纹件的侧壁上
。3.
根据权利要求1或2所述的塔式温度传感器,其特征在于:所述壳体包括上壳体和下壳体,所述上壳体和所述下壳体配合形成电路板腔,所述电路板腔内安装有电路板;所述开口槽位于所述下壳体
。4.
根据权利要求3所述的塔式温度传感器,其特征在于:所述上壳体为半导体壳体;所述下壳体设置有连接金属件,所述连接金属件与所述金属螺纹件连接形成导电通路;所述电路板设置有第一电极件和第二电极件,所述第一电极件与所述半导体壳体触接,所述第二电极件与...
【专利技术属性】
技术研发人员:潘小流,汪俊,杨志强,
申请(专利权)人:珠海一多监测科技有限公司,
类型:发明
国别省市:
还没有人留言评论。发表了对其他浏览者有用的留言会获得科技券。