气体湿度传感器保护装置制造方法及图纸

技术编号:6604228 阅读:234 留言:0更新日期:2012-04-11 18:40
本实用新型专利技术公开了一种气体湿度传感器保护装置,包括装置本体,装置本体的一端设置有测量室,另一端为用于盛装干燥介质的密闭的圆筒形的干燥室,测量室和干燥室之间设置有切换圆盘;装置本体的侧壁上设置有进气孔和出气孔,切换圆盘上设置有进气槽、出气槽和干燥窗。本实用新型专利技术采用平面接触的方式进行密封,结构简单,操作方便,能够充分保证传感器测量探头的干燥度,不会对气样产生污染,对气体湿度的测量精度高,测量响应速度快,使测量仪的使用寿命加长。(*该技术在2021年保护过期,可自由使用*)

【技术实现步骤摘要】

本技术涉及一种测量仪器的保护装置,特别是应用于气体湿度传感器的保护直O
技术介绍
随着工业的快速发展,各类气体的应用也越来越广泛,气体在应用时对气体中水分含量的控制要求也越来越严格,气体湿度的测量精度要求也随之升高,因此要保证气体中水分的含量不超过标准值,则必须保证测量仪器的精确度以及测量速度。目前现有的气体湿度测量仪通常采用传感器进行测量,传感器以其测量速度快、精度高、校验周期长等优点得到了广泛的应用。如果要保证测量仪器的精确度以及测量速度,首先要保证传感器的测量探头的干燥性,以及测量仪的干燥性。如果传感器长期暴露在空气中,其测量值必然会产生漂移,造成测量响应时间的增长和测量精度的降低等问题。因此必须加装传感器的保护装置是保证气体湿度测量精确度的关键步骤。中国专利CN02278680. 5公开了一种气体温度湿度探头保护装置,包括设置有中空腔体的装置本体,该中空腔体内装填有干燥介质,在装置本体上设置有一横贯中空腔的空心套筒,空心套内穿装有一旋转内套;空心套筒上开设有与装置本体中空腔体相连通的通气孔和与外界相通的出气孔,在旋转内套与空心套筒上的通气孔、出气孔相对应位置处也开设有通气孔和出气孔,旋转内套的外露柄杆段加工有一连通旋转内套中空腔和被检测气体的进气孔,用于探测气体温度、湿度的探头通过设置在空心套筒前端口处的安装接口穿装在旋转内套的腔体中。该保护装置是采用套筒和内套相配合的方式进行密封,也即是曲面与曲面间的接触式密封,这种密封方式加工工艺要求非常高,但是密封性能却不高,容易对传感器的测量探头造成污染,降低气样的测量精度。并且此种结构在旋转套筒时费时费力,工作效率较低。
技术实现思路
本技术解决的技术问题是提供一种密封效果好、操作方便的气体湿度传感器保护装置。为解决上述技术问题,本技术所采取的技术方案是一种气体湿度传感器保护装置,包括一端为用于穿装传感器探头的测量室、另一端为用于盛装干燥介质的密闭的圆筒形干燥室的装置本体,所述装置本体临近测量室一侧的侧壁上设置有位于测量室上方的进气孔和位于测量室下方的出气孔,测量室的壁上设置有与测量室连通的进气道;所述测量室与干燥室之间设置有带操作手柄的切换圆盘,所述切换圆盘上设置有在测量状态下用于连通进气孔和进气道的进气槽和用于连通测量室和出气孔的出气槽,以及在干燥状态下连通测量室和干燥室的干燥窗;所述操作手柄的一端伸出装置本体外。本技术的工作原理如下所述3当本技术用于测量气体湿度时,通过转动操作手柄来旋转切换圆盘,将切换圆盘的进气槽旋转至连通进气孔和进气道的位置,出气槽旋转至连通测量室和出气孔的位置;此时气样从进气孔进入测量仪,依次通过进气槽、进气道、测量室、出气槽和出气孔,实现传感器对气样的湿度测量。当本技术测量完毕后,通过转动操作手柄来旋转切换圆盘,将干燥窗旋转至与测量室相应的位置,此时进气孔和出气孔被切换圆盘封闭,没有气体进入本装置;干燥室内的干燥介质对测量室内的传感器探头和测量室进行干燥处理。本技术的改进在于所述干燥窗与干燥室相邻端设置有用于隔离干燥介质的隔离网,与测量室相邻端设置有密封垫。所述隔离网的改进在于所述隔离网为至少80目的无纺布。本技术的进一步改进在于在干燥状态下,所述干燥窗将测量室、进气道和干燥室连通。本技术的改进还在于所述切换圆盘上位于干燥窗的一侧设置有用于连通进气孔和出气孔的短路槽。所述切换圆盘的改进在于所述切换圆盘和装置本体内壁间设置有套装在操作手柄上的压紧弹簧。所述操作手柄的改进在于所述操作手柄为阶梯型,压紧弹簧设置在操作手柄的台阶与装置本体的内壁间。由于采用了以上技术方案,本技术所取得技术进步在于本技术采用平面接触的方式进行密封,结构简单,操作方便、能够充分保证传感器测量探头的干燥度,不会对气样产生污染,对气体湿度的测量精度高,测量响应速度快,使测量仪的使用寿命加长。干燥窗内隔离网的设置,可以保证干燥介质不通入测量室内,可延长传感器的使用寿命;密封胶垫的设置,进一步保证本装置的密封性能。干燥窗设置为将进气道、测量室和干燥室相连通的形式,可充分保证进气道的干燥,使测量仪器的所有通道内均得到可靠的干燥,充分保证下次气样测量的精确度。切换圆盘上设置的短路槽,可以使测量室和进气道在干燥时,先将需要进行测量的气样通入进气孔、短路槽和出气孔,而不经过测量室,在不影响传感器测量探头的情况下,将进气孔和出气孔吹洗干净,使进气孔和出气孔内充满需要检测的气样,然后再旋转切换圆盘至测量状态,这样即可保证测量仪内不含其他成分的气体,保证了气样纯度,使测量平衡过程缩短, 测量的响应速度加快,进一步保证了气样测量精度,还可延长传感器的使用寿命。操作手柄与装置本体间设置的压紧弹簧,可使切换圆盘在压紧弹簧的预紧力下紧贴在干燥室的侧壁上,提高了密封性能。附图说明图1为本技术测量状态时的结构剖视图;图2为本技术干燥状态时的结构剖视图;图3为本技术切换圆盘的侧视图。其中1.装置本体,2.干燥室,3.切换圆盘,3-1.干燥窗,3_2.进气槽,3_3.出气槽,3-4.短路槽,4.出气孔,5.测量室,6.进气孔,7.操作手柄,8.密封垫,9.进气道,10.压紧弹簧。具体实施方式以下结合附图对本技术进行进一步详细说明。一种气体湿度传感器保护装置,包括装置本体1,装置本体1的一端为测量室5,用于穿装传感器的探头,另一端为圆筒形的干燥室2,用于填充干燥介质;测量室5和干燥室2 之间设置有切换圆盘3。装置本体临近测量室5 —侧的侧壁上设置有出气孔4和进气孔6,进气孔6位于测量室5的上方,出气孔4位于测量室5的下方。测量室的壁上还设置有进气道9,进气道9 与测量室连通。切换圆盘3位于测量室5和干燥室2之间,并紧靠在设置有出气孔和进气孔的侧壁上。切换圆盘3的结构图如3所示,在靠近出气孔和进气孔的端面上设置有进气槽3-2 和出气槽3-3,以及通透的干燥窗3-1。本装置在测量状态下,进气槽3-2用于连通进气孔 6和进气道9,出气槽3-3用于连通测量室5和出气孔4 ;在干燥状态下,干燥窗3-1用于连通测量室5、进气道9和干燥室2,使干燥室内的干燥介质充分对测量室进行干燥。干燥窗靠近干燥室的端面上设置有80目的无纺布,以防止干燥介质通入测量室,降低传感器的使用寿命;干燥窗靠近测量室的端面上设置有密封垫8,用于提高本装置的密封性能。切换圆盘3上还设置有短路槽3-4,短路槽3-4位于干燥窗的一侧,用于连通进气孔6和出气孔4。使本装置在干燥状态时,能够将进气孔6和出气孔4短路,以方便在进行下次气样测量前,将进气孔和出气孔的杂质进行吹洗,使进气孔和出气孔内也充满需要检测的气样。切换圆盘3上还固定连接有操作手柄7,操作手柄7穿过干燥室,并伸出装置本体外侧。操作手柄7为阶梯型,操作手柄7的台阶靠近装置本体侧壁的出口处,压紧弹簧10 设置在装置本体的内壁与操作手柄的台阶间,并套装在操作手柄7上。当本技术用于测量气体湿度时,首先转动操作手柄,将切换圆盘旋转至进气孔和出气孔通过短路槽连通的位置,然后向进气孔内通入需要检测的气样,此时气样会经过短路槽从出气孔流出,保证进气孔和出气孔内充满要被检测的气样,提高测量精度。然后再转动操作手柄本文档来自技高网
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【技术保护点】
进气槽(3-2)和用于连通测量室(5)和出气孔(4)的出气槽(3-3),以及在干燥状态下连通测量室(5)和干燥室(2)的干燥窗(3-1)。孔(6)和位于测量室(5)下方的出气孔(4),测量室的壁上设置有与测量室连通的进气道(9);所述测量室(5)与干燥室(2)之间设置有带操作手柄(7)的切换圆盘(3);所述切换圆盘(3)上设置有在测量状态下用于连通进气孔(6)和进气道(9)的1.一种气体湿度传感器保护装置,包括一端为用于穿装传感器探头的测量室(5)、另一端为用于盛装干燥介质的密闭的圆筒形干燥室(2)的装置本体(1),其特征在于:所述装置本体临近测量室(5)一侧的干燥室(2)侧壁上设置有位于测量室(5)上方的进气

【技术特征摘要】

【专利技术属性】
技术研发人员:张贵贤次志广赵勇霍春旻李猛
申请(专利权)人:河北省送变电公司
类型:实用新型
国别省市:13

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