CN106537040B - 同轴或三轴密封组件 - Google Patents

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CN106537040B CN201580042404.XA CN201580042404A CN106537040B CN 106537040 B CN106537040 B CN 106537040B CN 201580042404 A CN201580042404 A CN 201580042404A CN 106537040 B CN106537040 B CN 106537040B
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Abstract

一种密封组件(40)包括包绕信号线(42)的第一屏蔽管(50),以及包绕信号线的第二屏蔽管(60)。密封组件包括定位在第一屏蔽管与第二屏蔽管之间且信号线延伸穿过其的电绝缘隔层(70)。绝缘隔层包括绝缘隔层的第一侧上的第一传导层(100),以及在绝缘隔层的相对的第二侧上的第二传导层(102)。第一屏蔽管电连接至第一传导层,且第二屏蔽管电连接至第二传导层,使得第一屏蔽管、第一传导层、第二屏蔽管、以及第二传导层与信号线电绝缘。

Description

同轴或三轴密封组件
技术领域
本发明大体上涉及密封组件,并且更具体地涉及具有气密性同轴或三轴密封组件的组件。
背景技术
在油或气体为燃料的涡轮(燃烧室)内,燃料给送到燃烧室中,点燃的火焰存在于燃烧室内。如果火焰变得熄灭(通常称为熄火状态),则不期望燃料继续给送到没有适当点火的热燃烧室中。因此,如果点火火焰在燃烧室内熄灭,则给送到燃烧室中的燃料应当快速终止,且因此限制未燃烧燃料的累积。
火焰感测电子装置通常与涡轮布置内的火焰传感器相关联。火焰感测电子装置可为感测温度的。此外,相对小的电流(包括光电流)可传输至火焰感测电子装置。这些小电流可易受干扰(例如,电磁、RF等)、湿气等的影响。因此,将有用的是提供一种密封组件,其收纳信号线,光电流传输穿过信号线,其中密封组件保护信号线和其它内部电子构件免受由于干扰、湿气等引起的退化。
发明内容
下文提出了本发明的简化概述,以便提供本发明的一些示例性方面的基本理解。该概述不是本发明的广泛综述。此外,该概述不旨在识别本发明的关键元素,也不界定本发明的范围。该概述的唯一目的在于以简化形式提出本发明的一些构想来作为随后提出的更详细的描述的前序部分。
按照一个方面,本发明提供了一种密封组件,其包括包绕信号线的第一屏蔽管,以及包绕信号线的第二屏蔽管。密封组件包括定位在第一屏蔽管与第二屏蔽管之间且信号线延伸穿过其的电绝缘隔层。绝缘隔层包括绝缘隔层的第一侧上的第一传导层,以及在绝缘隔层的相对的第二侧上的第二传导层。第一屏蔽管电连接到第一传导层上,且第二屏蔽管电连接到第二传导层上,使得第一屏蔽管、第一传导层、第二屏蔽管和第二传导层与信号线电绝缘。
按照另一个方面,本发明提供了一种包括构造成传输电信号的信号线的密封组件。密封组件包括包绕信号线的第一屏蔽管,第一屏蔽管限定第一内部。密封组件包括包绕信号线的第二屏蔽管,第二屏蔽管限定第二内部。密封组件包括定位在第一屏蔽管与第二屏蔽管之间且信号线延伸穿过其的电绝缘隔层。绝缘隔层的内缘相对于壳体附接且气密性地密封。第一屏蔽管连接到绝缘隔层的第一侧上,且第二屏蔽管连接到绝缘隔层的相对的第二侧上。信号线与第一屏蔽管和第二屏蔽管电绝缘。
按照另一个方面,本发明提供了一种密封组件,其包括包绕信号线的第一屏蔽管、包绕信号线的第二屏蔽管,以及定位在第一屏蔽管与第二屏蔽管之间且信号线延伸穿过其的电绝缘隔层。绝缘隔层包括绝缘隔层的第一侧上的第一传导层,以及在绝缘隔层的相对的第二侧上的第二传导层。密封组件包括屏蔽线,其延伸穿过绝缘隔层且电连接到第一屏蔽管、第二屏蔽管、第一传导层和第二传导层中的至少一者上,使得信号线与第一屏蔽管、第二屏蔽管、第一传导层和第二传导层电绝缘。
附图说明
在参照附图查阅以下描述后,本发明的前述和其它方面将对于本发明涉及的领域的技术人员变得显而易见,在附图中:
图1为按照本发明的至少一个方面的示例性火焰传感器设备的局部分解示意性截面视图;
图2为用于在图1的火焰传感器设备中使用的示例性密封组件的部分断开的透视图;以及
图3为沿图2的线3-3的示例性密封组件的自顶向下的视图。
具体实施方式
附图中描述和示出了并入本发明的一个或更多个方面的示例性实施例。这些所示实例不旨在为对本发明的限制。例如,本发明的一个或更多个方面可在其它实施例且甚至其它类型的装置中使用。此外,某些用语在本文中仅为了方便使用,且不看作是对本发明的限制。更进一步,在附图中,相同的参考标号用于表示相同的元件。
图1示意性地示出了用于监测火焰12的特定特征的示例性火焰传感器设备10。火焰12位于涡轮15的燃烧室14内。在实例中,火焰12发出电磁辐射能。燃烧室14可包括火焰12附近的开口16。因此,火焰12是至少部分地穿过开口16可见的。
在一些实例中,火焰传感器设备10包括观察管18。观察管18具有中空内部开孔,且可附接到燃烧室14上。在实例中,观察管18附接到燃烧室14中的开口16上,使得电磁辐射能量可从火焰12传递且穿过观察管18。将认识到的是,观察管18示为从图1中的燃烧室14部分地分解/断开。然而,在操作中,观察管18可附接到燃烧室14的开口16上(例如,利用紧固件等)。
火焰传感器设备10可包括传感器组件20。在一些实例中,有益的是传感器组件20限定气密性密封的室(下文详细描述)。大体上,传感器组件20的气密性密封的室是有益的,因为传感器组件20内的光电二极管生成相对小的电流。该相对小的电流可易受湿气影响,湿气可有损绝缘电阻,且因此使信号不可靠。此外,传感器组件20内的电防护有益于限制/减小相对小的电流的退化。
传感器组件20可操作地连接到燃烧室14上,且可从火焰12经由观察管18接收电磁辐射能量。在实例中,传感器组件20可包括光电二极管(参照图2示出和描述),其基于电磁辐射能量生成电流(诸如光电流)。该电流可从传感器组件20传递穿过线缆组件24且至电气组件26。在一些实例中,电气组件26可包括感测电子设备,其可确定火焰特征,诸如火焰12的存在或不存在。
转到图2,示出了传感器组件20的一部分。将认识到的是,传感器组件20的仅一部分而非整个传感器组件20在图2中出于示范目的示出。实际上,在该实例中,传感器组件20可包括图2中未示出的任何数目的内部结构。例如,传感器组件20的这些内部结构可包括但不限于壁、室、紧固件、透镜、电路板、线、导线等。
传感器组件20可包括壳体21。壳体21包括使传感器组件20的内室与传感器组件20的外部分开的壁、表面、隔层等。壳体21包括任何数目的材料,包括金属等。在所示实例中,可提供连接部分22。连接部分22可附接到线缆组件24(也在图1中示出)和壳体21上。在一个可能的实例中,连接部分22可连接到线缆组件24的外护套上。在一些实例中,连接部分22可限定与线缆组件24的外护套的电连接。
传感器组件20可包括定位在传感器组件20内的光电二极管30。光电二极管30在图2中总体/示意性示出,因为将认识到,光电二极管30包括任何数目的尺寸、形状、构造等。大体上,光电二极管30包括固态紫外线传感器,其接收来自观察管18的电磁辐射能。在一些实例中,传感器组件20包括一个或更多个窗口、透镜等,其可将电磁辐射能聚焦到光电二极管30上。
光电二极管30接收电磁辐射能,且基于电磁辐射能生成电流输出信号,诸如光电流。光电二极管30可生成光电流,其与特定光谱带宽内接收到的UV辐射的强度水平成比例。该光电流可能相对低,诸如在大约10-10安培的范围中。在一个实例中,可包括信号的电流输出信号可从光电二极管30输送,且调节和供应到控制系统。作为响应,信号可用于触发截断至燃烧室14的燃料。
光电二极管30安装且电连接到电路板32上。电路板32可按任何数目的方式(诸如通过粘合剂、机械紧固件、卡扣配合或锁定器件等)支承在传感器组件20内。因此,电路板32大体上受限而不能在传感器组件20内意外移动。信号线42可电连接到光电二极管30和电路板32上。在实例中,信号线42可接收来自光电二极管30的光电流。信号线42可从光电二极管30传输电信号(例如,光电流),其中电信号表示火焰12的特征。如下文更详细所述,屏蔽线120可在位置121处连接到光电二极管地极(例如,负回流,电接地)上。在此实例中,光电二极管30和信号线42因此可与传感器组件20的壳体21电绝缘/隔离。
传感器组件20可包括用于火焰传感器设备10的密封组件40。将认识到的是,尽管密封组件40在该实例中与火焰传感器设备10关联示出,但密封组件40不限于此。实际上,密封组件40可结合在任何数目的环境中,其中一些可不包括火焰传感器环境。在所示实例中,由于光电流相对低(例如,在一些实例中是10-10安培),故密封组件40可用于保护信号线42和电信号。在实例中,密封组件40可密封且回填气体,包括干惰性气体,诸如氩。通过向密封组件40填充气体,密封组件40限制和减少可对由信号线42传输的电信号有不利影响的湿气、冷凝物、气体等的进入。
将认识到的是,密封组件40略微总体/示意性地示出,因为密封组件40包括任何数目的构造、尺寸、形状等。例如,密封组件40可附接至传感器组件20内的内部结构和/或相对于传感器组件20内的内部结构密封。具体而言,密封组件40可附接至壳体21和/或位于传感器组件20内的一个或更多个壁、室、分隔物等,和/或相对于壳体21和/或位于传感器组件20内的一个或更多个壁、室、分隔物等密封。
现在转到密封组件40的结构,密封组件40可包括第一屏蔽管50。第一屏蔽管50可包绕信号线42。第一屏蔽管50是长形的大体上圆柱形结构,其在传感器组件20内沿轴向延伸。然而,在其它实例中,第一屏蔽管50不限于包括圆柱形,且可包括其它形状,诸如卵形、四边形等。第一屏蔽管50可包括任何数目的传导材料,包括镍、铜等。在一个可能的实例中,第一屏蔽管50包括编织的线缆。在其它实例中,第一屏蔽管50由于相对紧邻信号线42且因为没有绝缘体保持第一屏蔽管50分开以免接触信号线42而大体上为实心管。
第一屏蔽管50朝一端52延伸。在实例中,第一屏蔽管50是基本中空的,且限定信号线42延伸穿过其的第一内部54。在一些实例中,第一内部54可不密封,以便不产生气密性隔层。第一屏蔽管50可完全包围在由壳体21和绝缘隔层70限定的气密性边界内。
密封组件40可包括第二屏蔽管60。第二屏蔽管60可包绕信号线42。在一个可能的实例中,第二屏蔽管60在结构上与第一屏蔽管50大体上相同。第二屏蔽管60是长形的大体上圆柱形结构,其在传感器组件20内沿轴向延伸。然而,在其它实例中,第二屏蔽管60不限于包括圆柱形,且可包括其它形状,诸如卵形、四边形等。第二屏蔽管60可包括任何数目的传导材料,包括镍、铜等。在一个可能的实例中,第二屏蔽管60包括编织的线缆。
第二屏蔽管60包括与第一屏蔽管50的一端52间隔开的一端62。在一个可能的实例中,第二屏蔽管60和第一屏蔽管50可相对于彼此大体上同轴地延伸,其中信号线42沿中心轴线延伸。然而,在其它实例中,第一屏蔽管50和第二屏蔽管60可至少部分地偏离彼此。第二屏蔽管60是基本中空的,且限定信号线42延伸穿过其的第二内部64。在实例中,第二屏蔽管60可不限定/保持气密性容积,因为第二屏蔽管60可不气密性地附接/密封到绝缘隔层70上。
密封组件40可包括定位在第一屏蔽管50与第二屏蔽管60之间的电绝缘隔层70,其中信号线42延伸穿过绝缘隔层70。根据一些实例,绝缘隔层70可不透过气体。绝缘隔层70可沿径向延伸跨过第一屏蔽管50和第二屏蔽管60来限定内缘72。内缘72可附接和/或气密性密封在传感器组件20内,诸如通过附接和/或气密性密封到传感器组件20的壳体21的内表面上。绝缘隔层70包括任何数目的尺寸/形状。在该实例中,绝缘隔层70可具有大体上圆形,但在其它实例中,可包括卵形、四边形等。
绝缘隔层70可限定第一侧76和相对的第二侧78。在实例中,第一屏蔽管50连接到绝缘隔层70的第一侧76上,而第二屏蔽管60连接到绝缘隔层70的第二侧78上。绝缘隔层70的第一侧76可面向朝光电二极管30和电路板32的方向,而绝缘隔层70的第二侧78可面向远离光电二极管和电路板32且朝线缆组件24的方向。绝缘隔层70包括提供至少一定程度的电绝缘的任何数目的材料。例如,绝缘隔层70可包括电阻相对高同时允许相对低/可忽略的气体量穿过的材料。因此,在一些实例中,绝缘隔层70包括玻璃材料、陶瓷材料等。
绝缘隔层70包括线开口(wire opening)90。线开口90可延伸穿过绝缘隔层70的中心部分92。在实例中,信号线42可延伸穿过绝缘隔层70中的线开口90,其中信号线42相对于绝缘隔层70密封。在一些实例中,信号线42相对于绝缘隔层70气密性地密封,使得空气、气体等受限而不能经过线开口90。因此,在该实例中,绝缘隔层70的第二侧78相对于第一侧76气密性地密封,使得空气、气体、湿气等大体上受限而不能经过线开口90。
绝缘隔层70可包括绝缘隔层70的第一侧76上的第一传导层100。在实例中,第一传导层100可施加/附接到绝缘隔层70的第一侧76上,同时围绕信号线42沿周向延伸。第一传导层100包括任何数目的传导材料,包括镍、铜等。在实例中,第一传导层100可附接到第一侧76的一部分上,但不是全部绝缘隔层70。因此,绝缘隔层70中的至少一些(诸如中心部分92)并未由第一传导层100覆盖。第一传导层100可按任何数目的方式施加到第一侧76上,包括通过涂布、喷涂、涂漆、沉积等。
绝缘隔层70可包括绝缘隔层70的第二侧78上的第二传导层102。在实例中,第二传导层102可施加/附接到绝缘隔层70的第二侧78上,同时围绕信号线42沿周向延伸。第二传导层102包括任何数目的传导材料,包括镍、铜等。在实例中,第二传导层102可附接到第二侧78的一部分上,但并非全部绝缘隔层70。因此,绝缘隔层70中的至少一些(诸如中心部分92)并未由第二传导层102覆盖。第二传导层102可按任何数目的方式施加到第一侧76上,包括通过涂布、喷涂、涂漆、沉积等。
在一个可能的实例中,第一屏蔽管50可电连接到第一传导层100上。然而,如下文将更详细描述那样,第一屏蔽管50与第一传导层100之间的直接电连接是不需要的。第一屏蔽管50和第一传导层100可按任何数目的方式电连接,诸如通过硬钎焊、焊接、软钎焊或其它适合的方法。同样,在一个可能的实例中,第二屏蔽管60可电连接到第二传导层102上。具体而言,第二屏蔽管60的一端62可电连接到第二传导层102上。第二屏蔽管60和第二传导层102可按任何数目的方式电连接,诸如通过硬钎焊、焊接、软钎焊或其它适合的方法。然而,如下文将更详细描述那样,第二屏蔽管60与第二传导层102之间的直接电连接是不需要的。
在一些实例中,绝缘隔层70可包括成型型材(shaped profile)110。在所示实例中,绝缘隔层70的成型型材110是非线性的且可包括V形。成型型材110可沿周向包绕中心部分92和信号线42延伸。例如,成型型材110可包括第一壁112和第二壁114。第一壁112从第二壁114沿径向向外定位。因此,第二壁114比第一壁112更紧邻信号线42。在该实例中,第一壁112相对于第二壁114形成锐角(例如,小于90°)。第二壁114相对于中心部分92非线性地延伸,且可相对于中心部分92成角延伸。
将认识到的是,绝缘隔层70不限于图2的成型型材110的所示形状。实际上,可构想出任何数目的成型型材110。在一个可能的实例中,成型型材110可为基本平面的(例如,大体上线性延伸),使得中心部分92和成型型材110相对于彼此大体上共面。在其它实例中,成型型材110可包括弯曲形状、圆形形状、W形等。实际上,在至少一个可能的实例中,没有直线可从传感器20的壳体21外的点延伸到信号线42而不穿过屏蔽管(例如,第一屏蔽管50或第二屏蔽管60)或传导层(例如,第一传导层100和第二传导层102)。
在实例中,屏蔽线120可使第一屏蔽管50和第二屏蔽管60与第一传导层100和第二传导层102电连接。因此,这些构件(例如,第一屏蔽管50、第二屏蔽管60、第一传导层100、第二传导层102和屏蔽线120)可保持/维持在相同电势下,使得提供了射频(RF)保护。在这些实例中,由于光电二极管30(例如,或其它信号装置)相对于该电屏蔽构造(例如,第一屏蔽管50、第二屏蔽管60、第一传导层100、第二传导层102和屏蔽线120)接地,故信号线42可受保护而免受至少部分地归因于射频(RF)噪音的错误信号生成。
密封组件40可包括屏蔽线120。在一些实例中,屏蔽线120附接到第一屏蔽管50和/或第二屏蔽管60中的至少一者上,其中屏蔽线120延伸穿过绝缘隔层70。在所示实例中,屏蔽线120电连接到第一屏蔽管50、第二屏蔽管60、第一传导层100和/或第二传导层102中的至少一者上。屏蔽线120包括传导材料,使得电流可流过屏蔽线120。
屏蔽线120可延伸穿过形成在绝缘隔层70中的开口、孔等。例如,屏蔽线120可延伸穿过成型型材110,包括第一壁112或第二壁114。通过经过成型型材110,屏蔽线120可接触且电连接到第一传导层100和第二传导层102上。在一些实例中,屏蔽线120相对于绝缘隔层70气密性地密封。因此,空气、气体等受限而不能经过第一侧76与第二侧78之间的绝缘隔层70。
在其它实例中,将认识到的是,第一屏蔽管50可或可不直接地接触第一传导层100。同样,在一些实例中,第二屏蔽管60可或可不直接地接触第二传导层102。在这些实例中的任一个中,假如屏蔽线120电接触第一屏蔽管50、第二屏蔽管60、第一传导层100和第二传导层102中的每一个,则第一屏蔽管50可不直接地接触第一传导层100,而第二屏蔽管60可不直接地接触第二传导层102。因此,由于屏蔽线120电接触屏蔽管和传导层,故屏蔽线120、第一屏蔽管50、第二屏蔽管60、第一传导层100和第二传导层102中的各个均可保持在等电势下。
现在转到图3,示出了沿图2的线3-3的密封组件40的自顶向下的视图。在该实例中,示出了第一屏蔽管50、第一内部54、绝缘隔层70的第一侧76和第一传导层100。将认识到的是,尽管未示出第二屏蔽管60、第二内部64、第二传导层102,但它们相应的位置将基本匹配图3的第一屏蔽管50、第一内部54、第一传导层100等的所示位置。
在该实例中,绝缘隔层70可具有大体上圆形形状。第一传导层100施加到绝缘隔层70的第一侧76上,使得第一传导层100围绕信号线42沿周向延伸。屏蔽线120可延伸穿过绝缘隔层70(例如,穿过如图2中所示的成型型材110)。因此,屏蔽线120可电连接到第一传导层100和第二传导层102上。
第一屏蔽管50具有大体上圆形的圆柱形,且从第一传导层100延伸。第一屏蔽管50限定信号线42延伸穿过其的第一内部54。第一屏蔽管50和第二屏蔽管60可沿信号线42基本连续地延伸,使得信号线42大体上免受湿气、冷凝物、气体等。信号线42可在信号线42经过线开口90的位置处相对于绝缘隔层70气密性地密封。类似地,屏蔽线120可在屏蔽线120经过绝缘隔层70的位置处相对于绝缘隔层70气密性地密封。
在操作中,参看图2和3,信号线42电连接到光电二极管30上(例如,通过电路板32)。信号线42可将指出火焰12的特征的电信号从光电二极管传输。由于电信号(例如,光电流)相对小,故信号线42容纳在第一屏蔽管50和第二屏蔽管60内。限定第一内部54的第一屏蔽管50和限定第二内部64的第二屏蔽管60可限制可对由信号线42传输的电信号有不利效果的湿气、冷凝物、颗粒等的进入。
此外,第一屏蔽管50和第二屏蔽管60可防护信号线42免受干扰(例如,电磁、RF等)。在实例中,第一屏蔽管50、第二屏蔽管60、第一传导层100、第二传导层102和/或屏蔽线120接地,且因此与信号线42电绝缘。在此实例中,信号线42部分地或完全地屏蔽来免受干扰(例如,电磁、RF等)和/或可存在于第一屏蔽管50和/或第二屏蔽管60的外部处的电噪音。
大体上,密封组件40提供了一定数目的好处。具体而言,密封组件40提供了第一屏蔽管50与绝缘隔层70的第一侧76之间的对接/连接。同样,密封组件40提供了第二屏蔽管60与绝缘隔层70的第二侧78之间的对接/连接。在该实例中,屏蔽线120可作用为连接绝缘隔层70的两侧(例如,第一侧76和第二侧78)上的电路径(例如,第一屏蔽管50/第一传导层100和第二屏蔽管60/第二传导层102)的单点导线。
本文所述的构造提供了优于其它设计的可制造性优点。具体而言,较小的导线/绝缘体界面允许了归因于(多个)热膨胀系数之间的(多个)失配而生成的相对较小的应力。导线/绝缘体界面处的应力这样减小意味着还减小了可导致气体泄漏通路的裂纹(例如,归因于应力)的可能性。因此,提供了更稳健的密封设计。密封组件40允许了仅一个绝缘体(例如,绝缘隔层70)来替代由屏蔽管分开的两个绝缘体,屏蔽管完全穿透绝缘层且必须保持在屏蔽管与绝缘体之间的内表面和外表面两者上气密性密封,这是过去的设计中常见的。
此外,由于屏蔽线120的相对小部分穿透绝缘隔层70,故可形成屏蔽线120与绝缘隔层70之前的气密性密封,因此限制了第一侧76与第二侧78之间的空气、气体、湿气等的通过。类似地,气密性密封可形成在信号线42与绝缘隔层70之间,也限制了空气、气体、湿气等的通过。因此,由于导线/绝缘体界面之间的接触表面区域减小且相比于过去的密封设计相对小,故破坏气密性密封的风险(例如,归因于绝缘体材料(例如,玻璃)与导线(例如,金属)之间的热膨胀系数(CTE)之间的失配)降低。
已经参照了上文所述的示例性实施例描述了本发明。他人将在阅读和理解本说明书后想到改型和变型。结合本发明的一个或更多个方面的示例性实施例旨在包括在归入所附权利要求的范围内的所有此类改型和变型。

Claims (20)

1.一种密封组件,包括:
包绕信号线的第一屏蔽管;
包绕所述信号线的第二屏蔽管;以及
定位在所述第一屏蔽管与所述第二屏蔽管之间且被所述信号线延伸穿过的电绝缘隔层,所述电绝缘隔层沿径向延伸跨过所述第一屏蔽管和所述第二屏蔽管,所述绝缘隔层包括所述绝缘隔层的第一侧上的第一传导层和所述绝缘隔层的相对的第二侧上的第二传导层,其中所述第一屏蔽管电连接至所述第一传导层,且所述第二屏蔽管电连接至所述第二传导层,使得所述第一屏蔽管、第一传导层、第二屏蔽管、以及第二传导层与所述信号线电绝缘,所述第一屏蔽管完全包围在由壳体和所述绝缘隔层限定的气密性边界内。
2.根据权利要求1所述的密封组件,其特征在于,所述第一传导层附接至所述绝缘隔层的所述第一侧,且围绕所述信号线沿周向延伸。
3.根据权利要求1所述的密封组件,其特征在于,所述第二传导层附接至所述绝缘隔层的所述第二侧,且围绕所述信号线沿周向延伸。
4.根据权利要求1所述的密封组件,其特征在于,所述信号线延伸穿过所述绝缘隔层中的线开口,所述信号线相对于所述绝缘隔层气密性地密封。
5.根据权利要求1所述的密封组件,其特征在于,所述第一屏蔽管限定被所述信号线延伸穿过的第一内部。
6.根据权利要求1所述的密封组件,其特征在于,所述第二屏蔽管限定被所述信号线延伸穿过的第二内部。
7.根据权利要求1所述的密封组件,其特征在于,所述信号线电连接至光电二极管,所述光电二极管和密封组件定位在传感器组件内。
8.一种密封组件,包括:
构造成传输电信号的信号线;
包绕所述信号线的第一屏蔽管,所述第一屏蔽管限定第一内部;
包绕所述信号线的第二屏蔽管,所述第二屏蔽管限定第二内部;以及
在轴向方向上定位在所述第一屏蔽管与所述第二屏蔽管之间,沿径向延伸跨过所述第一屏蔽管和所述第二屏蔽管且被所述信号线沿轴向延伸穿过的电绝缘隔层,所述绝缘隔层的内缘相对于壳体附接且气密性地密封,所述第一屏蔽管连接至所述绝缘隔层的第一侧,且所述第二屏蔽管连接至所述绝缘隔层的相对的第二侧,其中所述信号线与所述第一屏蔽管和所述第二屏蔽管电绝缘。
9.根据权利要求8所述的密封组件,其特征在于,第一传导层附接至所述绝缘隔层的所述第一侧,且围绕所述信号线沿周向延伸。
10.根据权利要求9所述的密封组件,其特征在于,所述第一屏蔽管的一端电连接至所述第一传导层。
11.根据权利要求8所述的密封组件,其特征在于,第二传导层附接至所述绝缘隔层的所述第二侧,且围绕所述信号线沿周向延伸。
12.根据权利要求11所述的密封组件,其特征在于,所述第二屏蔽管的一端电连接至所述第二传导层。
13.根据权利要求8所述的密封组件,其特征在于,所述信号线延伸穿过所述绝缘隔层中的线开口,所述信号线相对于所述绝缘隔层密封。
14.根据权利要求8所述的密封组件,其特征在于,所述第一屏蔽管限定被所述信号线延伸穿过的第一内部。
15.根据权利要求8所述的密封组件,其特征在于,所述第二屏蔽管限定被所述信号线延伸穿过的第二内部。
16.一种密封组件,包括:
包绕信号线的第一屏蔽管;
包绕所述信号线的第二屏蔽管;
定位在所述第一屏蔽管与所述第二屏蔽管之间且被所述信号线延伸穿过的电绝缘隔层,所述电绝缘隔层沿径向延伸跨过所述第一屏蔽管和所述第二屏蔽管,所述绝缘隔层包括所述绝缘隔层的第一侧上的第一传导层和所述绝缘隔层的相对的第二侧上的第二传导层,所述信号线延伸穿过所述绝缘隔层中的线开口,并且所述信号线相对于所述绝缘隔层气密性地密封;以及
屏蔽线,其延伸穿过所述绝缘隔层,且电连接至所述第一屏蔽管、所述第二屏蔽管、所述第一传导层和所述第二传导层中的至少一者,使得所述信号线与所述第一屏蔽管、所述第二屏蔽管、所述第一传导层和所述第二传导层电绝缘。
17.根据权利要求16所述的密封组件,其特征在于,所述屏蔽线电连接至所述第一屏蔽管。
18.根据权利要求17所述的密封组件,其特征在于,所述屏蔽线电连接至所述第二屏蔽管。
19.根据权利要求18所述的密封组件,其特征在于,所述屏蔽线电连接至所述第一传导层。
20.根据权利要求19所述的密封组件,其特征在于,所述屏蔽线电连接至所述第二传导层。
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