[实用新型]一种加热接点热电偶电缆装置有效
| 申请号: | 201720023941.6 | 申请日: | 2017-01-09 |
| 公开(公告)号: | CN206399551U | 公开(公告)日: | 2017-08-11 |
| 发明(设计)人: | 刘禹延 | 申请(专利权)人: | 浙江大学;刘禹延 |
| 主分类号: | G01K7/02 | 分类号: | G01K7/02;H02P13/08 |
| 代理公司: | 暂无信息 | 代理人: | 暂无信息 |
| 地址: | 310007 浙*** | 国省代码: | 浙江;33 |
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| 摘要: | |||
| 搜索关键词: | 一种 加热 接点 热电偶 电缆 装置 | ||
技术领域
本实用新型是一种加热接点热电偶电缆装置,属于电缆装置领域。
背景技术
温度变送器采用热电偶、热电阻作为测温元件,从测温元件输出信号送到变送器模块,经过稳压滤波、运算放大、非线性校正、V/I转换、恒流及反向保护等电路处理后,转换成与温度成线性关系的电流信号输出。
现有技术公开了申请号为:99110727.6的一种用于具有传感器的核反应堆加热接点热电偶的改进的加热接点热电偶电缆装置,传感器具有一个不加热的热电偶、一个加热的热电偶以及一个加热器线圈,该加热接点热电偶电缆装置共用多个加热器线圈之间的电源导体。将热电偶导体与电源导体分开,消除对热电偶导体信号造成干扰的可能性。将加热器线圈并联成组,如果有一个加热器线圈发生故障,仍然可以给连接于一对电源导体上的其余加热器线圈提供电源。但是其不足之处在于灵敏度比较低,容易受到环境干扰信号的影响,也容易受到温度漂移的影响。
实用新型内容
针对现有技术存在的不足,本实用新型目的是提供一种加热接点热电偶电缆装置,以解决现有的加热接点热电偶电缆装置灵敏度比较低,容易受到环境干扰信号的影响,也容易受到温度漂移的影响的问题。
为了实现上述目的,本实用新型是通过如下的技术方案来实现:一种加热接点热电偶电缆装置,其结构包括上盖板、紧固件、输出端口、电源线、传感器主体、加热线圈、安装弹簧件、热电偶导体、传感接线、框架、下盖板、电路管、稳压装置,所述上盖板上设有紧固件,所述电源线与传感器主体相连接,所述安装弹簧件与上盖板相连接,所述传感接线设在框架内,所述下盖板与电路管紧固连接,所述电路管与稳压装置相连接,所述稳压装置由控制电路、电源箱、伺服电机、线圈、调压器碳刷、调压电路、输出口组成,所述控制电路与电源箱相连接,所述电源箱内设有伺服电机,所述线圈与调压器碳刷相连接,所述输出口与电路管相连接。
进一步地,所述输出端口与电源线相连接。
进一步地,所述传感器主体内设有加热线圈。
进一步地,所述热电偶导体与传感接线相连接。
进一步地,所述框架与下盖板相连接。
进一步地,所述调压器碳刷与调压电路相连接。
本实用新型的有益效果为设有稳压装置,能够自动调整线圈匝数比,从而保持相对的输出电压稳定性,提高响应速度。
附图说明
通过阅读参照以下附图对非限制性实施例所作的详细描述,本实用新型的其它特征、目的和优点将会变得更明显:
图1为本实用新型一种的结构示意图;
图2为本实用新型的稳压装置示意图。
图3为本实用新型的工作原理示意图。
图中:上盖板-1、紧固件-2、输出端口-3、电源线-4、传感器主体-5、加热线圈-6、安装弹簧件-7、热电偶导体-8、传感接线-9、框架-10、下盖板-11、电路管-12、稳压装置-13、控制电路-131、电源箱-132、伺服电机-133、线圈-134、调压器碳刷-135、调压电路-136、输出口-137。
具体实施方式
为使本实用新型实现的技术手段、创作特征、达成目的与功效易于明白了解,下面结合具体实施方式,进一步阐述本实用新型。
请参阅图1-图2,本实用新型提供一种技术方案:一种加热接点热电偶电缆装置,其结构包括上盖板1、紧固件2、输出端口3、电源线4、传感器主体5、加热线圈6、安装弹簧件7、热电偶导体8、传感接线9、框架10、下盖板11、电路管12、稳压装置13,所述上盖板1上设有紧固件2,所述电源线4与传感器主体5相连接,所述安装弹簧件7与上盖板1相连接,所述传感接线9设在框架10内,所述下盖板11与电路管12紧固连接,所述电路管12与稳压装置13相连接,所述稳压装置13由控制电路131、电源箱132、伺服电机133、线圈134、调压器碳刷135、调压电路136、输出口137组成,所述控制电路131与电源箱132相连接,所述电源箱132内设有伺服电机133,所述线圈134与调压器碳刷135相连接,所述输出口137与电路管12相连接,所述输出端口3与电源线4相连接,所述传感器主体5内设有加热线圈6,所述热电偶导体8与传感接线9相连接,所述框架10与下盖板11相连接,所述调压器碳刷135与调压电路136相连接。
在进行使用时,参阅图3,当输入电压或负载变化时,控制电路131进行取样、比较、放大,然后驱动伺服电机133转动,使调压器碳刷135的位置改变,通过调压电路136自动调整线圈134匝数比,从而保持输出口137的相对输出电压的稳定性,提高响应速度。
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