温度检测装置以及空调器制造方法及图纸

技术编号:12533115 阅读:95 留言:0更新日期:2015-12-18 11:06
本实用新型专利技术公开一种温度检测装置和空调器,其中,该温度检测装置包括壳体、紧固件、第一密封件、接头和感温探头,其中,壳体具有呈贯通设置的第一通道,紧固件固设于第一通道的内壁上,第一密封件的一端与紧固件连接且第一密封件的外壁与第一通道的内壁密封连接,接头与第一密封件的另一端密封连接;温度检测装置还具有第二通道,第二通道沿第一通道的延伸方向贯穿紧固件和第一密封件,且连通接头的内部空间;感温探头设于接头的内部空间中且与接头的内壁密封连接,第一通道靠近感温探头的一端用以与空调器的冷媒管路连通。本实用新型专利技术温度检测装置可以准确检测冷媒的温度,不存在检测温度和实际温度之间的偏差。

【技术实现步骤摘要】

本技术涉及空调
,特别涉及一种温度检测装置以及空调器
技术介绍
目前,市场上销售的家用或者商用空调器采用感温探头检测排气、回气等位置的 关键温度,参照图1及图2,图1为现有空调器内冷媒管路与铜套管的组装结构示意图,图 2为图1中铜套管内弹片的结构示意图,其中,在冷媒管路上设置感温探头的方式为将铜套 管100焊接紧贴到排气、回气的冷媒管路的外壁上,然后将弹片102插入到铜套管100之 中,再将感温探头沿弹片102的斜面104插入到铜套管100中,在弹片102的弹性力的作用 下,该感温探头弹性卡夹在弹片102和铜套管100的内壁之间,进而该感温探头通过检测铜 套管100的温度间接检测冷媒的温度。然而,由于该感温探头暴露在空气中,会受到一定的 环境温度的影响,因此,该感温探头检测的温度不准确,与实际的排气、回气的冷媒的温度 有偏差。
技术实现思路
本技术的主要目的是提供一种温度检测装置,旨在准确检测冷媒管路中冷媒 的温度。 为实现上述目的,本技术提供的温度检测装置用于检测空调器的冷媒管路内 冷媒的温度,所述温度检测装置包括壳体、紧固件、第一密封件、接头和感温探头,其中,所 述壳体具有呈贯通设置的第一通道,所述紧固件固设于所述第一通道的内壁上,所述第一 密封件的一端与所述紧固件连接、且所述第一密封件的外壁与所述第一通道的内壁密封连 接,所述接头与所述第一密封件的另一端密封连接;所述温度检测装置还具有第二通道,所 述第二通道沿所述第一通道的延伸方向贯穿所述紧固件和第一密封件,且连通所述接头的 内部空间;所述感温探头设于所述接头的内部空间中、且与所述接头的内壁密封连接,所述 第一通道靠近所述感温探头的一端用以与所述冷媒管路连通。 优选地,所述接头呈圆筒状设置,所述接头的内壁上设有内螺纹;所述感温探头呈 圆柱体设置,所述感温探头的外壁上设有外螺纹,所述接头的内螺纹与所述感温探头的外 螺纹配合而密封连接。 优选地,所述的温度检测装置还包括设于所述接头的内螺纹和所述感温探头的外 螺纹之间的密封层。 优选地,所述温度检测装置还包括位于所述接头的内部空间中、且与所述接头的 内壁密封连接的第二密封件,所述第二密封件挤压设置在所述感温探头的端部和第一密封 件的端部之间,所述第二通道贯穿所述第二密封件。 优选地,所述温度检测装置还包括连接于所述第一密封件和紧固件之间的第三密 封件,所述第三密封件的外壁与所述第一通道的内壁密封连接,所述第二通道贯穿所述第 三密封件。 优选地,所述温度检测装置还包括固设于所述紧固件中的空心导杆,所述第二通 道形成于所述空心导杆中。 优选地,所述温度检测装置还包括帽体,所述帽体可拆卸套设于所述第一通道远 离所述感温探头的一端的外壁上。 优选地,所述温度检测装置还包括连接件,所述连接件一端与所述第一通道靠近 所述感温探头的一端连通,另一端用以与所述冷媒管路连通。 优选地,所述第一密封件为密封圈。 本技术还提供一种空调器,包括冷媒管路和温度检测装置,所述温度检测装 置设于所述冷媒管路上;所述温度检测装置用于检测空调器的冷媒管路内冷媒的温度,所 述温度检测装置包括壳体、紧固件、第一密封件、接头和感温探头,其中,所述壳体具有呈贯 通设置的第一通道,所述紧固件固设于所述第一通道的内壁上,所述第一密封件的一端与 所述紧固件连接、且所述第一密封件的外壁与所述第一通道的内壁密封连接,所述接头与 所述第一密封件的另一端密封连接;所述温度检测装置还具有第二通道,所述第二通道沿 所述第一通道的延伸方向贯穿所述紧固件和第一密封件,且连通所述接头的内部空间;所 述感温探头设于所述接头的内部空间中、且与所述接头的内壁密封连接,所述第一通道靠 近所述感温探头的一端用以与所述冷媒管路连通。 本技术温度检测装置通过在壳体内设置第一密封件和接头,其中,接头与第 一密封件密封连接,感温探头密封安装在接头内,且第一通道靠近感温探头的一端可与空 调器的冷媒管路连通,进而冷媒管路内的冷媒可流入壳体内而与感温探头直接接触,且通 过第一密封件的外壁与第一通道的内壁之间的密封连接以及感温探头与接头的内壁之间 的密封连接,冷媒不会外泄,即该感温探头可以直接检测冷媒的温度,不会受到环境温度的 影响而无法准确检测冷媒的温度,因此,该温度检测装置可以准确检测冷媒的温度,不存在 检测温度和实际温度之间的偏差;另外,该温度检测装置的第二通道可以将感温探头的导 线引出,方便收集检测的温度数据。【附图说明】 图1为现有空调器内冷媒管路与铜套管的组装结构示意图; 图2为图1中铜套管内的弹片的结构示意图; 图3为本技术温度检测装置一实施例的剖视图; 图4为图3中温度检测装置未安装感温探头时的剖视图。 附图标号说明: 本技术目的的实现、功能特点及优点将结合实施例,参照附图做进一步说明。【具体实施方式】 下面结合附图及具体实施例就本技术的技术方案做进一步的说明。应当理 解,此处所描述的具体实施例仅仅用以解释本技术,并不用于限定本技术。 本技术提供一种温度检测装置,参照图3及图4,在一实施例中,该温度检测 装置用于检测空调器的冷媒管路内冷媒的温度,其包括壳体20、紧固件60、第一密封件22、 接头24和感温探头40。其中,壳体20具有贯通设置的第一通道200,紧固件60固设于第 一通道200的内壁上,第一密封件22的一端与紧固件60连接、且第一密封件22的外壁与 第一通道200的内壁密封连接,接头24与第一密封件22的另一端密封连接。该温度检测 装置还具有第二通道(未图示),第二通道沿第一通道200的延伸方向贯穿紧固件60和第 一密封件22,且连通接头24的内部空间。感温探头40设于接头24的内部空间中、且与接 头24的内壁密封连接,第一通道200靠近感温探头40的一端用以与冷媒管路连通。 本实施例的温度检测装置通过在壳体20内设置第一密封件22和接头24,其中,接 头24与第一密封件22密封连接,感温探头40密封安装在接头24内,且第一通道200靠近 感温探头40的一端可与空调器的冷媒管路连通,进而冷媒管路内的冷媒可流入壳体20内 而与感温探头40直接接触,且通过第一密封件22的外壁与第一通道200的内壁之间的密 封连接以及感温探头40与接头24的内壁之间的密封连接,冷媒不会外泄,即该感温探头40 可以直接检测冷媒的温度,不会受到环境温度的影响而无法准确检测冷媒的温度,因此,该 温度检测装置可以准确检测冷媒的温度,不存在检测温度和实际温度之间的偏差;另外,该 温度检测装置的第二通道可以将感温探头40的导线42引出,方便收集检测的温度数据,然 而,该感温探头40还可以是无线设置的,通过其信号发送器将其检测到的温度数据发送出 去。 在本实施例中,进一步地,该感温探头40包括温度传感器(未标号)以及与温度 传感器电性连接的导线42,该导线42通过第二通道引出至温度检测装置之外,该温度传感 器用于检测冷媒温度,并将采集的温度数据通过导线42传送至空调器的控制器中,从而可 以对冷媒的温度进行监控。 更进一步地,该温度检测装置还包括固设于紧固件60中的空心导杆62。其中,第 二通道形成于空心导杆6本文档来自技高网...

【技术保护点】
一种温度检测装置,用于检测空调器的冷媒管路内冷媒的温度,其特征在于,所述温度检测装置包括壳体、紧固件、第一密封件、接头和感温探头,其中,所述壳体具有呈贯通设置的第一通道,所述紧固件固设于所述第一通道的内壁上,所述第一密封件的一端与所述紧固件连接、且所述第一密封件的外壁与所述第一通道的内壁密封连接,所述接头与所述第一密封件的另一端密封连接;所述温度检测装置还具有第二通道,所述第二通道沿所述第一通道的延伸方向贯穿所述紧固件和第一密封件,且连通所述接头的内部空间;所述感温探头设于所述接头的内部空间中、且与所述接头的内壁密封连接,所述第一通道靠近所述感温探头的一端用以与所述冷媒管路连通。

【技术特征摘要】

【专利技术属性】
技术研发人员:陆平吴静龙王洪
申请(专利权)人:TCL空调器中山有限公司
类型:新型
国别省市:广东;44

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