CN117129762B - 一种高温高压液体用电导率测试电极及使用方法 - Google Patents

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Abstract

本发明公开了一种高温高压液体用电导率测试电极及使用方法,测试电极包括外电极壳体,同心设置在外电极壳体内部的内电极壳体,内电极壳体外周在与外电极壳体配合的表面间包覆有绝缘层,所述内电极壳体下端与外电极壳体之间设有用于轴向相互限位的限位结构,在外电极壳体内设有用于保持限位结构处于锁紧状态的弹性锁紧组件;本发明内电极壳体与外电极壳体通过限位结构进行连接,便于拆卸与组装,能够实现不同部件的替换,同时限位结构的T型孔和环状凸起进行相互限制,可以提升电电极的承力能力,满足高压环境下的使用需求,保持电极的稳定。

Description

一种高温高压液体用电导率测试电极及使用方法
技术领域
本发明涉及电导率检测技术领域,具体涉及一种高温高压液体用电导率测试电极及使用方法。
背景技术
电导率电极通过测试两个电机之间的电阻从而测试液体的电导率,在普通液体测量时,一般的测试电极均可以满足要求,但是针对一些高温高压液体检测时,普通的测试电极绝缘层容易受高温影响,导致绝缘效果不佳,影响检测结果的准确性,同时电极的承力能力差,在高压环境中,容易导致电极本身产生变形,影响检测结果,并且对于在电极内的温度传感器等设施无法有效进行防护。
发明内容
技术目的:针对上述现有电导率测试电极在高温高压环境下使用存在的不足,本发明公开了一种能够在高温高压环境下进行液体电导率的准确检测的高温高压液体用电导率测试电极及使用方法。
技术方案:为实现上述技术目的,本发明采用了如下技术方案:
一种高温高压液体用电导率测试电极,包括外电极壳体,同心设置在外电极壳体内部的内电极壳体,内电极壳体外周在与外电极壳体配合的表面间包覆有绝缘层,所述内电极壳体下端与外电极壳体之间设有用于轴向相互限位的限位结构,在外电极壳体内设有用于保持限位结构处于锁紧状态的弹性锁紧组件。
优选地,本发明的限位结构包括开设在外电极壳体下端的T型孔,所述内电极壳体从T型孔穿入,在内电极壳体下端设有用于与T型孔下端配合的环状凸起,通过环状凸起与T型孔配合进行内电极壳体的轴向限位。
优选地,本发明的弹性锁紧组件包括沿内电极壳体的轴线方向设置的第一绝缘子、第二绝缘子以及设置在第一绝缘子和第二绝缘子之间的耐高温弹簧,所述第一绝缘子、第二绝缘子、耐高温弹簧均套接在内电极壳体的外周,第一绝缘子与外电极壳体之间沿轴向相对固定,第二绝缘子位于第一绝缘子的上方,在内电极壳体的上端螺接有锁紧螺母,所述锁紧螺母与第二绝缘子相抵接。
优选地,本发明的外电极壳体包括靠近电导率检测端用于与内电极壳体相配合的下壳体以及位于下壳体上的用于与信号线相连接进行电信号传递的上壳体,所述上壳体同心套接在下壳体的上端,在下壳体上设有与上壳体进行轴向限位的限位台阶,在测试电极装配时,通过下壳体的端面进行第一绝缘子的轴向支撑。
优选地,本发明的下壳体上设有用于进行测试电极与待测试液体输送管路配合安装的下螺纹,在下螺纹的上方设有用于控制测试电极接入深度的高度调节机构。
优选地,本发明的高度调节机构包括设置在限位台阶下方的调节螺纹以及螺接在调节螺纹上的调节螺母,通过调整调节螺母在调节螺纹上的高度限制测试电极整体的接入距离。
优选地,本发明的内电极壳体采用中空结构,在内部设有温度传感器。
优选地,本发明的绝缘层采用PFA材质。
本发明还提供一种基于上述高温高压液体用电导率测试电极的使用方法,将测试电极安装固定在对应的测试点,根据测试点内的液体液位,控制测试电极端部旋入的距离,保持内电极壳体、外电极壳体均与液体接触,进行液体电导率的检测。
优选地,本发明进行测试电极旋入距离调整的过程包括:将调节螺母上旋,并将测试电极整体从待测点的安装孔装入,测试电极的测试端处于液体的测试液位时,保持测试电极固定,向下旋动调节螺母,使调节螺母的端面抵接在测试点安装孔的表面。
有益效果:本发明所提供的一种高温高压液体用电导率测试电极及使用方法具有如下有益效果:
1、本发明内电极壳体与外电极壳体通过限位结构进行连接,便于拆卸与组装,能够实现不同部件的替换,同时限位结构的T型孔和环状凸起进行相互限制,可以提升电电极的承力能力,满足高压环境下的使用需求,保持电极的稳定。
2、本发明的弹性锁紧组件通过旋动锁紧螺母带动第二绝缘子下移,能够利用耐高温弹簧产生的推力进行内电极壳体与外电极壳体之间的相对锁紧固定,并能够根据不同的外部环境对应进行锁紧力度的调整,满足不同工况的电导率测试需求。
3、本发明的下壳体上设置用于测试电极在测试点安装的下螺纹,通过控制旋入深度,进而调整电极检测头伸入的距离,以便根据液体的检测液位对测试电极的安装位置进行调整。
4、本发明的在下螺纹上方设有高度调节机构,通过调节螺母和调节螺纹配合进行测试电极可拧紧深度的调整,也可以在测试电极安装完成后实现测试电极与测试点之间的安装固定,防止松脱。
5、本发明的绝缘层采用PFA材质,可以保证在高温环境下内电极壳体与外电极壳体之间的绝缘性能,保证电导率检测结果。
附图说明
为了更清楚地说明本发明实施例或现有技术中的技术方案,下面将对实施例或现有技术描述中所需要使用的附图作简单介绍。
图1为本发明测试电极沿轴线方向剖视图;
其中,1-外电极壳体、2-内电极壳体、3-绝缘层、4-T型孔、5-环状凸起、6-第一绝缘子、7-第二绝缘子、8-耐高温弹簧、9-锁紧螺母、10-下壳体、11-上壳体、12-限位台阶、13-下螺纹、14-调节螺纹、15-调节螺母、16-温度传感器。
实施方式
下面通过一较佳实施例的方式并结合附图来更清楚完整地说明本发明,但并不因此将本发明限制在所述的实施例范围之中。
如图1所示为本发明所公开的一种高温高压液体用电导率测试电极,包括外电极壳体1,同心设置在外电极壳体1内部的内电极壳体2,内电极壳体2采用中空结构,在内部设有温度传感器16,内电极壳体2外周在与外电极壳体1配合的表面间包覆有绝缘层3,绝缘层3采用PFA材质,以满足高温环境下的使用需求。所述内电极壳体2下端与外电极壳体1之间设有用于轴向相互限位的限位结构,在外电极壳体1内设有用于保持限位结构处于锁紧状态的弹性锁紧组件。
具体的,本发明的限位结构包括开设在外电极壳体1下端的T型孔4,所述内电极壳体2从T型孔4穿入,在内电极壳体2下端设有用于与T型孔4下端配合的环状凸起5,通过环状凸起5与T型孔4配合进行内电极壳体2的轴向限位,通过弹性锁紧组件对内电极壳体2提供轴向的拉力,使环状凸起5可以稳定保持在T型孔4的下端,保证内电极壳体2的稳定,同时可以利用外电极壳体1与环状凸起5之间的配合,提高测试电极整体的结构强度,满足在高压环境下的测试使用需求。
本发明的弹性锁紧组件包括沿内电极壳体2的轴线方向设置的第一绝缘子6、第二绝缘子7以及设置在第一绝缘子6和第二绝缘子7之间的耐高温弹簧8,所述第一绝缘子6、第二绝缘子7、耐高温弹簧8均套接在内电极壳体2的外周,第一绝缘子6与外电极壳体1之间沿轴向相对固定,第二绝缘子7位于第一绝缘子6的上方,在内电极壳体2的上端螺接有锁紧螺母9,所述锁紧螺母9与第二绝缘子7相抵接,在内电极壳体2从T型孔4穿入与外电极壳体1装配时,通过旋动锁紧螺母9,带动位于锁紧螺母9下方的第二绝缘子7下移,第一绝缘子6保持不动,耐高温弹簧8被压缩,依次通过第二绝缘子7、锁紧螺母9向内电极壳体2传递轴向力,使内电极壳体2可以被锁紧在T型孔4内,保持与外电极壳体1之间的位置稳定,同时,此种方式可以在测试电极受热膨胀时,兼容轴向产生的长度伸缩变化,也便于对测试电极零部件之间的维护替换。
由于不同的测试场景,受液位等影响,导致测试电极的安装深度需要对应进行调整,本发明的外电极壳体1包括靠近电导率检测端用于与内电极壳体2相配合的下壳体10以及位于下壳体10上的用于与信号线相连接进行电信号传递的上壳体11,所述上壳体11同心套接在下壳体10的上端,在下壳体10上设有与上壳体11进行轴向限位的限位台阶12,在测试电极装配时,通过下壳体10的端面进行第一绝缘子6的轴向支撑;下壳体10上设有用于进行测试电极与待测试液体输送管路配合安装的下螺纹13,在下螺纹13的上方设有用于控制测试电极接入深度的高度调节机构。
可以通过调整高度调节机构实现对测试电极安装深度的调整,使其可以顺利进行液体电导率的检测,本发明的高度调节机构包括设置在限位台阶12下方的调节螺纹14以及螺接在调节螺纹14上的调节螺母15,通过调整调节螺母15在调节螺纹14上的高度限制测试电极整体的接入距离,同时在拧紧调节螺母15时,可以对下螺纹13提供轴向的预紧力,实现对测试电极的锁紧固定,防止松脱。
本发明还提供一种基于上述高温高压液体用电导率测试电极的使用方法,将测试电极安装固定在对应的测试点,根据测试点内的液体液位,控制测试电极端部旋入的距离,保持内电极壳体、外电极壳体均与液体接触,通电后进行液体电导率的检测。
本发明进行测试电极旋入距离调整的过程包括:将调节螺母上旋,并将测试电极整体从待测点的安装孔装入,测试电极的测试端处于液体的测试液位时,保持测试电极固定,向下旋动调节螺母,使调节螺母的端面抵接在测试点安装孔的表面,完成对测试电极位置的锁紧固定。
以上所述仅是本发明的优选实施方式,应当指出:对于本技术领域的普通技术人员来说,在不脱离本发明原理的前提下,还可以做出若干改进和润饰,这些改进和润饰也应视为本发明的保护范围。

Claims (9)

1.一种高温高压液体用电导率测试电极,其特征在于,包括外电极壳体(1),同心设置在外电极壳体(1)内部的内电极壳体(2),内电极壳体(2)外周在与外电极壳体(1)配合的表面间包覆有绝缘层(3),所述内电极壳体(2)下端与外电极壳体(1)之间设有用于轴向相互限位的限位结构,在外电极壳体(1)内设有用于保持限位结构处于锁紧状态的弹性锁紧组件;
所述弹性锁紧组件包括沿内电极壳体(2)的轴线方向设置的第一绝缘子(6)、第二绝缘子(7)以及设置在第一绝缘子(6)和第二绝缘子(7)之间的耐高温弹簧(8),所述第一绝缘子(6)、第二绝缘子(7)、耐高温弹簧(8)均套接在内电极壳体(2)的外周,第一绝缘子(6)与外电极壳体(1)之间沿轴向相对固定,第二绝缘子(7)位于第一绝缘子(6)的上方,在内电极壳体(2)的上端螺接有锁紧螺母(9),所述锁紧螺母(9)与第二绝缘子(7)相抵接。
2.根据权利要求1所述的一种高温高压液体用电导率测试电极,其特征在于,所述限位结构包括开设在外电极壳体(1)下端的T型孔(4),所述内电极壳体(2)从T型孔(4)穿入,在内电极壳体(2)下端设有用于与T型孔(4)下端配合的环状凸起(5),通过环状凸起(5)与T型孔(4)配合进行内电极壳体(2)的轴向限位。
3.根据权利要求1所述的一种高温高压液体用电导率测试电极,其特征在于,所述外电极壳体(1)包括靠近电导率检测端用于与内电极壳体(2)相配合的下壳体(10)以及位于下壳体(10)上的用于与信号线相连接进行电信号传递的上壳体(11),所述上壳体(11)同心套接在下壳体(10)的上端,在下壳体(10)上设有与上壳体(11)进行轴向限位的限位台阶(12),在测试电极装配时,通过下壳体(10)的端面进行第一绝缘子(6)的轴向支撑。
4.根据权利要求3所述的一种高温高压液体用电导率测试电极,其特征在于,所述下壳体(10)上设有用于进行测试电极与待测试液体输送管路配合安装的下螺纹(13),在下螺纹(13)的上方设有用于控制测试电极接入深度的高度调节机构。
5.根据权利要求4所述的一种高温高压液体用电导率测试电极,其特征在于,所述高度调节机构包括设置在限位台阶(12)下方的调节螺纹(14)以及螺接在调节螺纹(14)上的调节螺母(15),通过调整调节螺母(15)在调节螺纹(14)上的高度限制测试电极整体的接入距离。
6.根据权利要求1所述的一种高温高压液体用电导率测试电极,其特征在于,所述内电极壳体(2)采用中空结构,在内部设有温度传感器(16)。
7.根据权利要求1所述的一种高温高压液体用电导率测试电极,其特征在于,所述绝缘层(3)采用PFA材质。
8.根据权利要求1-7任一所述的一种高温高压液体用电导率测试电极使用方法,其特征在于,将测试电极安装固定在对应的测试点,根据测试点内的液体液位,控制测试电极端部旋入的距离,保持内电极壳体、外电极壳体均与液体接触,进行液体电导率的检测。
9.根据权利要求8所述的一种高温高压液体用电导率测试电极使用方法,其特征在于,进行测试电极旋入距离调整的过程包括:将调节螺母上旋,并将测试电极整体从待测点的安装孔装入,测试电极的测试端处于液体的测试液位时,保持测试电极固定,向下旋动调节螺母,使调节螺母的端面抵接在测试点安装孔的表面。
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