CN109253818A - 高温接触式表面温度传感器 - Google Patents

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Abstract

本发明涉及一种高温接触式表面温度传感器,包括壳体,壳体下端设置有磁铁环,壳体内设置有均温槽,壳体上端设置有上盖,上盖密封壳体内的均温槽,上盖的中部穿装有温度传感器,温度传感器下部插入均温槽的下部,浸没在均温槽内的均温介质内,均温介质为甲基硅油,上盖上设置有注液孔,注液孔与壳体上的均温槽对应,注液孔内设置有单向排气阀。本发明是采用磁体吸附的方式吸附在被测物体表面,不会对被测物体造成破坏,保证被测物体的正常安全使用,在温度传感器内设置液体均温介质,测温探头浸没在液体均温介质内,均温介质采用甲基硅油适合90℃~200℃的高温段的温度测量,能够消除外界环境温湿度对测温探头的影响,保证温度测量的准确度。

Description

高温接触式表面温度传感器
技术领域:
本发明属于温度检测校准测量用仪器仪表技术领域,具体涉及一种高温接触式表面温度传感器。
背景技术:
目前表面测温应用于各行各业的温控领域,比如在发电厂的高炉及热力管道外表面温度的监控,铁路轨道交通中列车行驶前后的铁轨温度测量,钢铁制造行业中钢板表面温度的测量,在节能监测中窑炉外表面温度的监测,在航空航天科研中飞行器表面温度的监控,建筑检测中使用的沥青碾压成型机对温度使用的要求,中空玻璃露点仪对玻璃导热性的验证,以及日常生活中遇到的加热板等都需要进行表面温度的测量。
目前,物体表面温度的测量方式分为接触式和非接触式两类。
非接触式测温,顾名思义在对物体表面温度进行测量时,温度传感器无需与被测物体表面接触,其具有无需接触,响应快的优势,但对表面反射折射率大的材质比如金属等,测量误差大,而且必须设定发射率,无法准确测定温度。
接触式测温是将传感器置于与物体相同的热平衡状态中,使传感器与物体保持同一温度的测温方法。例如利用介质受热膨胀的原理制造的水银温度计,压力式温度计和双金属温度计等;利用物体电气参数随温度变化的特性来检测温度,如热电阻、热敏电阻、电子式温度传感器和热电偶等。其具有相对测量误差小、准确度高等优势,但温度传感器与被测物体的接触面容易受环境温湿度的影响,探头容易氧化腐蚀,测量范围有限。
为保证物体表面温度测量时的准确性,目前,市场上大多仍然采用接触式测温,接触式测温,温度传感器必须与被测物体表面接触,目前,传统的高温接触式表面温度传感器与被测物体表面安装方式包括:热电偶、热电阻用焊接、抱箍捆绑、螺丝固定等方式固定在被测设备、管道的表面。这些安装方式各有不足 :1. 焊接固定式:破坏被测表面、降低被测设备强度,更换或维修温度传感器时就会很困难。2. 抱箍捆绑式:具有局限性,只能用于小型管道上,而且长期测量可能松动脱落,准确性容易受外界影响。3.螺丝固定:破坏被测物体表面,降低被测物体整体性能、局限性很大。
发明内容:
综上所述,为了克服现有技术问题的不足,本发明提供了一种高温接触式表面温度传感器,它是采用磁体吸附的方式吸附在被测物体表面,不会对被测物体造成破坏,保证被测物体的正常安全使用,同时在表面温度传感器的壳体内设置液体均温介质,温度传感器浸没在均温介质内,从而消除外界环境温湿度对温度传感器的影响,保证温度测量的准确度。
为解决上述技术问题,本发明的技术方案是这样实现的:
一种高温接触式表面温度传感器,其中:包括壳体、上盖、温度传感器、磁铁环及均温介质,所述的壳体下端设置有环形卡槽,环形卡槽内装有磁铁环,所述的壳体内设置有均温槽,壳体上端设置有上盖,上盖密封壳体内的均温槽,所述的上盖截面形状为T字型,包括一体结构的平板部及平板部下端设置的竖直连接部,所述的竖直连接部上设置有外螺纹,所述的壳体内的均温槽的截面形状为T字型,其上部设置有内螺纹,其下部内盛装均温介质,所述的上盖的竖直连接部与均温槽上部螺纹紧固连接,所述的上盖的中部穿装有温度传感器,温度传感器下部插入均温槽的下部,浸没在均温槽内的均温介质内,所述的均温介质为甲基硅油,所述的上盖上设置有注液孔,注液孔与壳体上的均温槽对应,所述的注液孔内设置有单向排气阀。
本发明的技术方案还可以是这样实现的:所述的壳体为圆柱形铅黄铜壳体或为圆柱形铝青铜壳体。
本发明的技术方案还可以是这样实现的:所述的均温槽底面与壳体下端面之间的距离为0.2~1mm。
本发明的技术方案还可以是这样实现的:所述的壳体及上盖安装后其外套装保温隔热套,所述的保温隔热套为玻璃纤维套或为尼龙套。
本发明的技术方案还可以是这样实现的:所述的壳体下端的环形卡槽设置在靠近壳体边缘部位,环形卡槽的深度与磁铁环的高度相同,环形卡槽的内环直径大于均温槽的直径。
本发明的技术方案还可以是这样实现的:所述的上盖的平板部与壳体之间设置有密封圈。
本发明的技术方案还可以是这样实现的:所述的温度传感器为铠装温度传感器,包括接线盒、螺杆、保护套管、电阻引线、补偿导线及测温电阻元件,所述的接线盒设置在螺杆上端,保护套管设置在螺杆下端,保护套管内设置有电阻引线及测温电阻元件,电阻引线穿过螺杆在接线盒内与补偿导线连接,所述的保护套管内填充有绝缘填充颗粒,所述的绝缘填充颗粒为纯度≥95%的氮化铝绝缘导热颗粒,所述的测温电阻元件为AA级PT100铂热电阻。
本发明的技术方案还可以是这样实现的:所述的补偿导线包括导线、包裹在导线外的绝缘层及绝缘层内设置的屏蔽层,所述的绝缘层为聚四氟乙烯绝缘层,所述的屏蔽层为不锈钢网。
本发明的有益效果为:
1、本发明是采用磁体吸附的方式吸附在被测物体表面,不会对被测物体造成破坏,保证被测物体的正常安全使用,同时在温度传感器内设置液体均温介质,测温探头浸没在液体均温介质内,液体均温介质采用甲基硅油适合90℃~200℃的高温段的温度测量,均温介质的设置能够消除外界环境温湿度对测温探头的影响,保证温度测量的准确度。
2、本发明壳体1采用铅黄铜或铝青铜材质,且均温槽底面与壳体底面之间的距离仅为0.2~1mm,从而有利于被测物体温度快速传递给均温槽内的均温介质,本发明温度传感器浸没在液态均温介质内,温度传感器检测均温介质的温度,能够有效的提高温度测量的稳定性,提升温度传感器的感温速率,提升测温效率,本发明的壳体及上盖外包裹有保温隔热套,且,保温隔热套采用尼龙套或采用玻璃纤维套,尼龙套或玻璃纤维套在高温段具有很好的隔热效果,能够有效的减少外界环境温湿度对温度测量的影响,保证测温的准确性。
3、本发明的均温介质采用甲基硅油,作为无色透明、无臭的液体,在高温段对于热氧化具有非常优异的稳定性,对绝大多数金属及塑料没有腐蚀及不良影响,经长时间浸渍外观无变化,温度在200℃以下基本不挥发,本发明适用90℃~200℃的高温段的温度测量,甲基硅油在受热后膨胀,导致均温槽内压力增大,不利于本发明结构稳定,因此,本发明在将均温介质从注液孔注入均温槽后,在注液孔内装入单向排气阀,甲基硅油在受热膨胀后,产生的气体从单向排气阀排出,达到泄压目的,保证设备安全稳定。
4、本发明的温度传感器采用铠装温度传感器操作简单,连接方便,通过螺杆部位于上盖螺纹连接即可,测温电阻元件为AA级PT100铂热电阻测量精度高,准确率高,补偿导线将温度转换信号以电压或电流信号传递,补偿导线设置不锈钢网的屏蔽层,能够有效的减少外界环境对信号传递产生的影响,保证温度检测结果的准确性。
5、本发明的壳体上用于嵌装磁铁环的环形卡槽设置在壳体下端的边缘部位,且环形卡槽的内环的直径大于均温槽的直径,则能够保证均温槽与被测物体有足够的接触面积,保证被测物体表面温度快速传递给均温槽内的均温介质,减少温度传递过程中的散失消耗,保证测温准确性。
6、本发明结构简单、使用操作方便、成本低,引入均温槽及均温介质,能够有效的提高表面测温的效率及准确性,同时尽可能的消除外界环境温湿度对测温结果的影响,保证测温精度,经试验,本发明的表面温度传感器其测量误差控制在± 0.5 ℃ ,波动性及稳定性在± 0.1 ℃。
附图说明:
图1为本发明的结构示意图;
图2为本发明的温度传感器的结构示意图。
具体实施方式
下面结合附图对本发明作进一步的详细说明。
如图1、图2所示,一种高温接触式表面温度传感器,其中:包括壳体1、上盖2、温度传感器3、磁铁环4及均温介质5,所述的壳体1为圆柱形铅黄铜壳体1或为铝青铜壳体1,所述的壳体1下端设置有环形卡槽,环形卡槽内装有磁铁环4,所述的壳体1下端的环形卡槽设置在靠近壳体1边缘部位,环形卡槽的深度与磁铁环4的高度相同,所述的壳体1内设置有均温槽6,环形卡槽的内环直径大于均温槽6的直径。壳体1上端设置有上盖2,上盖2密封壳体1内的均温槽6,均温槽6底面与壳体1下端面之间的距离为0.2~1mm,所述的上盖2截面形状为T字型,包括一体结构的平板部21及平板部21下端设置的竖直连接部22,所述的竖直连接部22上设置有外螺纹,上盖2的平板部21与壳体1之间设置有密封圈10,所述的壳体1内的均温槽6的截面形状为T字型,其上部设置有内螺纹,其下部内盛装均温介质5,所述的上盖2的竖直连接部22与均温槽6上部螺纹紧固连接,所述的壳体1及上盖2安装后其外套装保温隔热套9,所述的保温隔热套9为玻璃纤维套或为尼龙套。所述的上盖2的中部穿装有温度传感器3,温度传感器3下部插入均温槽6的下部,浸没在均温槽6内的均温介质5内,所述的均温介质5为甲基硅油,所述的上盖2上设置有注液孔7,注液孔7与壳体1上的均温槽6对应,所述的注液孔7内设置有单向排气阀8。
所述的温度传感器3为铠装温度传感器3,包括接线盒31、螺杆32、保护套管33、电阻引线34、补偿导线35及测温电阻元件36,所述的接线盒31设置在螺杆32上端,保护套管33设置在螺杆32下端,保护套管33内设置有电阻引线34及测温电阻元件36,电阻引线34穿过螺杆32在接线盒31内与补偿导线35连接,所述的保护套管33内填充有绝缘填充颗粒37,所述的绝缘填充颗粒37为纯度≥95%的氮化铝绝缘导热颗粒,所述的测温电阻元件36为AA级PT100铂热电阻。所述的补偿导线35包括导线、包裹在导线外的绝缘层及绝缘层内设置的屏蔽层,所述的绝缘层为聚四氟乙烯绝缘层,所述的屏蔽层为不锈钢网。
本发明适用高温测量,其温度测量范围为90℃~200℃。使用时,将铠装温度传感器3与上盖2螺纹紧固连接后,通过注液孔7向均温槽6内注入甲基硅油作为均温介质5使用,注满后在注液孔7内装入排气单向阀,然后通过磁铁环4将本发明吸附在被测物体的表面,将铠装温度传感器3的补偿导线35与温度二次仪表连接,被测物体的表面温度通过壳体1传递到均温槽6内的均温介质5内,均温介质5升温,温度传感器3检测均温介质5的温度,并将温度转换信号以电压或电流信号传递温度二次仪表并读取温度值。
均温介质5为甲基硅油,且本发明适用的温度测量范围为90℃~200℃,甲基硅油在受热升温过程中,甲基硅油膨胀,均温槽6内压力增大,在压力作用下单向排气阀8打开,排气泄压。
要说明的是,上述实施例是对本发明技术方案的说明而非限制,所属技术领域普通技术人员的等同替换或者根据现有技术而做的其它修改,只要没超出本发明技术方案的思路和范围,均应包含在本发明所要求的权利范围之内。

Claims (8)

1.一种高温接触式表面温度传感器,其特征在于:包括壳体(1)、上盖(2)、温度传感器(3)、磁铁环(4)及均温介质(5),所述的壳体(1)下端设置有环形卡槽,环形卡槽内装有磁铁环(4),所述的壳体(1)内设置有均温槽(6),壳体(1)上端设置有上盖(2),上盖(2)密封壳体(1)内的均温槽(6),所述的上盖(2)截面形状为T字型,包括一体结构的平板部(21)及平板部(21)下端设置的竖直连接部(22),所述的竖直连接部(22)上设置有外螺纹,所述的壳体(1)内的均温槽(6)的截面形状为T字型,其上部设置有内螺纹,其下部内盛装均温介质(5),所述的上盖(2)的竖直连接部(22)与均温槽(6)上部螺纹紧固连接,所述的上盖(2)的中部穿装有温度传感器(3),温度传感器(3)下部插入均温槽(6)的下部,浸没在均温槽(6)内的均温介质(5)内,所述的均温介质(5)为甲基硅油,所述的上盖(2)上设置有注液孔(7),注液孔(7)与壳体(1)上的均温槽(6)对应,所述的注液孔(7)内设置有单向排气阀(8)。
2.根据权利要求1所述的高温接触式表面温度传感器,其特征在于:所述的壳体(1)为圆柱形铅黄铜壳体或为圆柱形铝青铜壳体。
3.根据权利要求1所述的高温接触式表面温度传感器,其特征在于:所述的均温槽(6)底面与壳体(1)下端面之间的距离为0.2~1mm。
4.根据权利要求1所述的高温接触式表面温度传感器,其特征在于:所述的壳体(1)及上盖(2)安装后其外套装保温隔热套(9),所述的保温隔热套(9)为玻璃纤维套或为尼龙套。
5.根据权利要求1所述的高温接触式表面温度传感器,其特征在于:所述的壳体(1)下端的环形卡槽设置在靠近壳体(1)边缘部位,环形卡槽的深度与磁铁环(4)的高度相同,环形卡槽的内环直径大于均温槽(6)的直径。
6.根据权利要求1所述的高温接触式表面温度传感器,其特征在于:所述的上盖(2)的平板部(21)与壳体(1)之间设置有密封圈(10)。
7.根据权利要求1所述的高温接触式表面温度传感器,其特征在于:所述的温度传感器(3)为铠装温度传感器,包括接线盒(31)、螺杆(32)、保护套管(33)、电阻引线(34)、补偿导线(35)及测温电阻元件(36),所述的接线盒(31)设置在螺杆(32)上端,保护套管(33)设置在螺杆(32)下端,保护套管(33)内设置有电阻引线(34)及测温电阻元件(36),电阻引线(34)穿过螺杆(32)在接线盒(31)内与补偿导线(35)连接,所述的保护套管(33)内填充有绝缘填充颗粒(37),所述的绝缘填充颗粒(37)为纯度≥95%的氮化铝绝缘导热颗粒,所述的测温电阻元件(36)为AA级PT100铂热电阻。
8.根据权利要求7所述的高温接触式表面温度传感器,其特征在于:所述的补偿导线(35)包括导线、包裹在导线外的绝缘层及绝缘层内设置的屏蔽层,所述的绝缘层为聚四氟乙烯绝缘层,所述的屏蔽层为不锈钢网。
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