电热执行器制造技术

技术编号:6880208 阅读:139 留言:0更新日期:2012-04-11 18:40
电热执行器,包括上盖、下盖、微动开关A、微动开关B、与下盖连接的孔径可调螺母、固定孔径可调螺母的螺栓、限位在下盖和孔径可变螺母中间的外壳、装在下盖导轨上能沿导轨上下运动的隔热圈,紧压隔热圈的弹簧,安装在隔热圈内的电阻片和电热元件;通电开式时,微动开关B位于微动开关A下方,微动开关A被电热元件压在下盖上,不能动作,微动开关B在电热元件受热长度增加的影响下能够在下盖的开孔或开槽上向上滑动;通电关式时,微动开关A在电热元件受热长度增加的影响下能够在下盖的开孔或开槽上向下滑动。本实用新型专利技术主要通过孔径可调螺母及相应螺栓进行独特的防盗一体化设计,使得产品在安装后具有防盗和防破坏功能,降低产品的无谓丢失和损坏。(*该技术在2021年保护过期,可自由使用*)

【技术实现步骤摘要】

本技术涉及一种电热执行器
技术介绍
目前国内电热执行器大多数不具备防盗功能,易发生损坏和丢失。即便部分电热执行器具备防盗功能,它们也结构复杂,安装不便,成本较高,不利于工程实际应用。
技术实现思路
本技术要解决的技术问题旨在克服上述已有技术的不足,提供一种结构简单的具有防盗功能的电热执行器。本技术的技术方案是电热执行器,包括上盖、下盖、微动开关A、微动开关B、 与下盖连接的孔径可调螺母、固定孔径可调螺母的螺栓、限位在下盖和孔径可变螺母中间的外壳、装在下盖导轨上能沿导轨上下运动的隔热圈,紧压隔热圈的弹簧,安装在隔热圈内的电阻片和电热元件;通电开式时,微动开关B位于微动开关A下方,微动开关A被电热元件压在下盖上,不能动作,微动开关B在电热元件受热长度增加的影响下能够在下盖的开孔或开槽上向上滑动;通电关式时,微动开关A在电热元件受热长度增加的影响下能够在下盖的开孔或开槽上向下滑动。进一步地,本技术的技术方案是该电热执行器还包括位于所述上盖与所述下盖之间的透明窗。优选地,所述孔径可调螺母通过卡扣装配与所述下盖连接。所述下盖与所述上盖通过卡扣装配方式连接。本技术与现有技术相比具有如下优点本技术主要通过孔径可调螺母及相应螺栓进行独特的防盗一体化设计,使得产品在安装后具有防盗和防破坏功能,降低产品的无谓丢失和损坏;该电热执行器不同于普通电动执行器,其内部无任何齿轮等机械元件,无电机等动作装置,结构简单,可靠耐用,不会产生机械故障;其缓开缓闭的动作特性, 使得室温变化平缓,提高人体的舒适感;能降低噪音,防止水锤现象的产生。附图说明图1是根据本技术的电热执行器内部结构剖视图。图2是根据本技术的电热执行器外部结构示意图。图3是根据本技术的电热执行器底部结构示意图。图4是根据本技术的电热执行器结构分解图。图5是根据本技术的三角扳手结构示意图。附图标记说明1-上盖,2-电阻片,3-电热元件,4-弹簧,5-微动开关A,6_下盖,7-孔径可调螺母,8-外壳,9-指示针,10-透明窗,11-螺栓,12-微动开关B, 13-隔热圈。具体实施方式以下结合附图对本技术作进一步详细说明。如图1-4所示,电热执行器包括上盖1、下盖6、微动开关A5、微动开关B12、与下盖连接的孔径可调螺母7、固定孔径可调螺母的螺栓11、限位在下盖和孔径可变螺母中间的外壳8、装在下盖导轨上能沿导轨上下运动的隔热圈13,紧压隔热圈的弹簧4,安装在隔热圈内的电阻片2和电热元件3。电热执行器工作方式分为通电开式和通电关式。对于通电开型工作方式,微动开关A和微动开关B配合使用;微动开关B位于微动开关A下方,微动开关A被电热元件3压在下盖6上,不能动作,微动开关B在电热元件受热长度增加的影响下能够在下盖的开孔或开槽上向上滑动。对于通电闭型工作方式,只有微动开关A动作,微动开关B被拆除不用 (不需要微动开关B);微动开关A在电热元件受热长度增加的影响下能够在下盖的开孔或开槽上向下滑动。进一步地,为了方便观察电热执行器是否处于工作状态,该电热执行器还包括透明窗10,透明窗位于上盖和下盖之间。优选地,所述孔径可调螺母7通过卡扣装配与所述下盖6连接。所述下盖与所述上盖通过卡扣装配方式连接。根据本技术的电热执行器具有防盗功能,其防盗原理是电热执行器的前端螺母7孔径可以调节,当将其安装在与其配套的阀门上后,通过特制三角扳手顺时针旋转防盗螺栓11,将其锁紧。孔径可调螺母7在防盗螺栓11作用下,螺纹孔径减小,抱死在阀门螺纹处;孔径可调螺母7外径尺寸同时变小,与防盗外壳8间产生缝隙,当旋转防盗外壳8 时,没有足够的旋转力带动孔径可调螺母7转动,达到防盗效果。上盖1与孔径可调螺母7 间留有缝隙,当转动上盖1时,同样没有足够的摩擦力带动孔径可调螺母7旋转,达到防盗效果。所述三角扳手的结构如图5所示,其端部的横截面为三角型,外部结构为直角式。电热执行器的工作原理电热执行器可设置为通电开和通电关两种状态。对于通电关式电热执行器,其不工作时处于常开状态,当需要工作时,由温控器提供一个关阀信号,电热阀缓慢关闭,从而截断热水(或冷水)进入散热器,为房间降低(或升高)温度,当室温达到温控器设定值时,电热阀接到信号,缓慢开启,从而使水流进入散热器。当温控器提供一个关阀信号时,电阻片2接通发热。电热元件3随温度升高,其内顶杆向下移动,微动开关A5同顶杆一同下移,阀门关闭。当温控器提供信号异常时,电阻片2持续发热,电热元件3将阀门关闭后,其顶杆继续向下移动时,容易破坏电热器内部结构,此时防过载弹簧 4开始工作,其向上移动,降低电热器内部压力。其通电开式电热执行器动作原理与通电关式电热执行器动作原理相反。电热执行器通电关式到通电开式转换方法首先将透明窗10从电热执行器移除, 然后用钳子拿下指示针9 ;用一字型改锥向下推动微动开关A5,并将其顺时针旋转60°,然后将微动开关B12沿卡爪方向装入下盖6 ;再将指示针9装入微动开关B,透明窗10装入电热执行器。该电热执行器主要用于采暖系统或中央空调管道的开启与关闭,该电热执行器可设置为通电开或通电关。普通电热执行器为了避免其无谓丢失和损坏,在安装时先将阀体安装到管道中, 在系统调试时再进行安装电热执行器,这样降低了工作效率,延长工程时间,而且安装好后同样有丢失和损坏的风险。该防盗型电热执行器通过增加孔径可调螺母、防盗螺栓和防盗外壳,使得产品防盗性能和抗破坏性能大大增强,降低了向后运营成本;其新型结构安装简单,性能可靠。权利要求1.电热执行器,其特征在于包括上盖(1)、下盖(6)、微动开关A(5)、微动开关B(12)、 与下盖连接的孔径可调螺母(7)、固定孔径可调螺母的螺栓(11)、限位在下盖和孔径可变螺母中间的外壳(8)、装在下盖导轨上且能沿导轨上下运动的隔热圈(13),紧压隔热圈的弹簧G),安装在隔热圈内的电阻片(2)和电热元件(3);通电开式时,微动开关B位于微动开关A下方,微动开关A被电热元件压在下盖上,不能动作,微动开关B在电热元件受热长度增加的影响下能够在下盖的开孔或开槽上向上滑动;通电关式时,微动开关A在电热元件受热长度增加的影响下能够在下盖的开孔或开槽上向下滑动。2.根据权利要求1所述的电热执行器,其特征在于还包括位于所述上盖与所述下盖之间的透明窗(10)。3.根据权利要求1或2所述的电热执行器,其特征在于所述孔径可调螺母(7)通过卡扣装配与所述下盖(6)连接。4.根据权利要求1或2所述的电热执行器,其特征在于所述下盖与所述上盖通过卡扣装配方式连接。专利摘要电热执行器,包括上盖、下盖、微动开关A、微动开关B、与下盖连接的孔径可调螺母、固定孔径可调螺母的螺栓、限位在下盖和孔径可变螺母中间的外壳、装在下盖导轨上能沿导轨上下运动的隔热圈,紧压隔热圈的弹簧,安装在隔热圈内的电阻片和电热元件;通电开式时,微动开关B位于微动开关A下方,微动开关A被电热元件压在下盖上,不能动作,微动开关B在电热元件受热长度增加的影响下能够在下盖的开孔或开槽上向上滑动;通电关式时,微动开关A在电热元件受热长度增加的影响下能够在下盖的开孔或开槽上向下滑动。本技术主要通过孔径可调螺母及相应螺栓进行独特的防盗一体化设计,本文档来自技高网...

【技术保护点】
1.电热执行器,其特征在于:包括上盖(1)、下盖(6)、微动开关A(5)、微动开关B(12)、与下盖连接的孔径可调螺母(7)、固定孔径可调螺母的螺栓(11)、限位在下盖和孔径可变螺母中间的外壳(8)、装在下盖导轨上且能沿导轨上下运动的隔热圈(13),紧压隔热圈的弹簧(4),安装在隔热圈内的电阻片(2)和电热元件(3);通电开式时,微动开关B位于微动开关A下方,微动开关A被电热元件压在下盖上,不能动作,微动开关B在电热元件受热长度增加的影响下能够在下盖的开孔或开槽上向上滑动;通电关式时,微动开关A在电热元件受热长度增加的影响下能够在下盖的开孔或开槽上向下滑动。

【技术特征摘要】

【专利技术属性】
技术研发人员:马学东邸海滨马恩东高国友
申请(专利权)人:欧文托普阀门系统北京有限公司
类型:实用新型
国别省市:11

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