CN2117595U - 浮子式光电型液面开关 - Google Patents

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高秀珍
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Abstract

一种浮子式光电型液面开关,它包括单点和多点 两种结构,利用光路导通与截止两种状态,作为定点 检测液面高度的信息,控制光路导通与截止的装置是 一个浮子,光路导通与截止的信息,是以光信号或电 信号方式传输至二次仪表。

Description

本实用新型属于检测仪表,用于容器内部液面指示与报警。
传统的浮子式液面开关,它是利用浮子产生的位移,经传动机构作用于微动开关,使电路接通,从而发出开关信号,它的不足之处,是在检测现场有电源存在,在安全上作不到绝对可靠。
本实用新型的目的,是提供一种结构简单、性能稳定、在检测现场无电源的新型液面开关。
本实用新型的目的是以下述方式来实现的:
一种浮子式光电型液面开关,它包括浮子、光纤信号检测体、护壳、限位销或限位端盖、发射光纤束、发射光纤束端头、入射光纤束和入射光纤束端头。它是以浮子作为检测液位的传感元件,利用光路导通与截止两种状态,作为定点检测液面高度的信息,在光纤信号检测体中,组装有数对或一对″入射光纤束端头和发射光纤束端头″,控制″入射光纤束端头和发射光纤束端头″之间的光路截止与导通装置,是由一个能随液面变化而升降的浮子构成,光路导通即表示液面没有达到予定的高度,光路截止即表示液面已达到予定的高度,光路导通与截止的信息,经发射光纤束以光信号形式传输至二次仪表,显示出液面高度和报警。光纤信号检测体,它包括单点和多点两种结构,单点结构,即在光纤信号检测体中,组装有一对″入射光纤束端头和发射光纤束端头″,它只能对某一个予定的液面高度发出指示和极警,多点结构,即在光纤信号检测体中,由低位到高位、依次组装有数对″入射光纤束端头和发射光纤束端头″,它能对数个予定的液面高度,依次发出指示和报警;所说的一对″入射光纤束端头和发射光纤束端头″的含意,是指″由一个入射光纤束端头和与它相对应的发射光纤束端头″所组成,所说的″数对″,是指由若干个一对″入射光纤束端头和发射光纤束端头″所组成。浮子,它是检测液面的传感元件和控制光路导通与截止的装置,它包括环形浮子、双联浮子、导杆浮子和普通型浮子等四种结构,在本专利文件中把它们统称为“浮子″;其中的环形浮子,是由浮体和开关板构成,开关板组装在浮体的水平轴线位置,双联浮子是由两个浮体与一个开关板组成,在开关板的两端,各组装一个浮体。
下面结合附图对本实用新型作进一步描述。
附图1是本实用新型实施例一的结构原理,安装在容器(1)下部的浮子式光电型液面开关,它属于单点结构,处于光路截止状态,导杆浮子(7)已随液面上升至予定高度,入射光纤束端头(3)与发射光纤束端头(6)之间的光路,被导杆浮子(7)中的导杆(f)遮档;安装在容器(7)上部的浮子式光电型液面开关,正处于光路导通状态,即液面还没有上升至予定的高度,导杆浮子(7)座落在限位销(8)上面,导杆(f)没有进入发射光纤束端头(6)和入射光纤束端(3)之间的位置;光路导通与截止的信息,是通过光纤束的传递,光源S发出的光,经入射光纤束(4)至入射光纤整端头(3),光束穿过H距离,进入发射光纤束端头(6),再经发射光纤束(5)至光电接收器G,经转换由二次仪表(12)显示出液面高度和报警。
导杆浮子(7),它是由直径等于d的导杆(f)和直径等于D1的浮体构成,d小于D1
光纤信号检测体(9)中,设有浮子室(g)和数个通气孔(e),限位端盖(11)与光纤信号检测体(9)采用螺纹联接,入射光纤束端头(3)与发射光纤束端头(6),在光纤信号检测体(9)中是对称布置,入射光纤束端头(3)的端面,至发射光纤束端头(6)端面的距离为H,H≥d,入射光纤束(4)和发射光纤束(5)由密封腔(a)中通过,护壳(2)与光纤信号检测体(9),采用螺钉(10)或直接用螺纹联接。
附图2是本实用新型实施例二的结构原理,它与实施例一的区别,是普通型浮子(13)的上面没有组装导杆,尺寸H≥D,普通型浮子(13),一般为圆柱形、球形或偏球形等。安装在容器(1)下部的浮子式光电型液面开关,正处于光路截止状态,上部的浮子式光电型液面开关,正处于光路导通状态,光路导通与截止信息,是经发射光纤束(5)至放大器(14),以电信号形式,传输至二次仪表(15)。
二次仪表和放大器为现有技术。
附图3是入射光纤束端头(3)和发射光纤束端头(6)的结构原理图,光束经入射光纤束(4),进入入射光纤束端头(3),经自聚焦透锁(16)变成平行光束,光束穿过护板玻璃(17)和(18),进入发射光纤束端头(6),经自聚焦透镜(19)至发射光纤束(5),图中标有单向箭头的细实线,为光路的传递方向。
附图4是入射光纤束端头(3)和发射光纤束端头(6)的又一结构原理图,光束经入射光纤束(4),进入入射光纤束端头(3),经入射光纤芯或光导体(20),光束穿过护板玻璃(21)和(22),光束进入发射光纤束端头(6),经发射光纤芯或光导体(23)至发射光纤束(5)。
附图5是本实用新型实施例三的结构原理,它属于多点结构,能对数个予定的液面高度依次发出指示和报警,在光纤信号检测体(26)的上端和下端,各安装有一对″入射光纤束端头(3)和发射光纤束端头(6)″,组装在光纤信号检测体(26)上的两对″入射光纤束端头(3)和发射光纤束端头(6)″,均由同一个环形浮子(25)来控制光路的导通与截止,即先由低液面,后至高液面,依次对两个予定的液面高度发出指示和报警。在光纤信号检测体(26)的不同高度上,可根据需要,组装数对″入射光纤束端头(3)和发射光纤端头(6)″。
环形浮子(25)是由浮体(K)和开关板(δ)组成,开关板(δ)是组装在浮体(K)的水平中轴线位置,H≥d′。
附图6是本实用新型实施例四的结构原理,它属于多点结构,即在光纤信号检测体(26)的上、中、下位置上,各组装有一对入射光纤束端头(3)和发射光纤束端头(6)″,它与实施例三的不同之处是,所组装的双联浮子(27)的数量,与组装在光纤信号检测体(26)上面的数对″入射光纤束端头(3)和发射光纤束端(6)″是相等的,即每一对″入射光纤束端头(3)和发射光纤束端头(6)″均有一个相应的双联浮子(27),用于控制光路的导通与截止,双联浮子(27)的上升与下降,是在上限位环(29)和下限位环(30)之间的L范围内。
双联浮子(27),是由浮体(c)和开关板(δ)组成,在开关板(δ)的两端,各组装一个浮体(c),H≥d′。
双联浮子(27)也适用于实施例三,环形浮子(25)也同样适用于实施例四。
附图说明:
附图1是本实用新型实施例一的结构原理;
附图2是本实用新型实施例二的结构原理;
附图3是入射光纤束端头(3)和发射光纤束端头(6)的结构原理图;
附图4是入光纤束端头(3)和发射光纤束端头(6)的又一结构原理图;
附图5是本实用新型实施例三的结构原理;
附图6是本实用新型实施例四的结构原理;
附图1代本实用新型说明书摘要附图;
附图中:(1)-容器、(2)-护壳、(3)-入射光纤束端头、(4)-入射光纤束、(5)-发射光纤束、(6)-发射光纤束端头、(7)-导杆浮子、(8)-限位销、(9)-光纤信号检测体、(10)-螺钉、(11)-限位端盖、(12)-二次仪表、(13)-普通型浮子、(14)-放大器、(15)-二次仪表、(16)-自聚焦透镜、(17)和(18)-护板玻璃、(19)-自聚焦透镜、(20)-入射光纤芯(或入射光导体)、(21)和(22)-护板玻璃、(23)-发射光纤芯(或发射光导体)、(24)-护壳、(25)-环形浮子、(26)-光纤信号检测体、(27)-双联浮子、(28)-螺钉、(29)-上限位环、(30)-下限位环,(H)-入射光纤束端头(3)的端面,至发射光纤束端头(6)端面的距离、(a)-密封腔、(e)-通气孔、(g)-浮子室、(f)-导杆、(d)-导杆直径、D1-导杆浮子(7)的浮体直径、(S)-光源、(G)-光电接收器、(D)-普通型浮子直径、(δ)-开关板、(K)-浮体、(d′)-开关板厚度、(c)-浮体。
本实用新型与传统的浮子式液位开关相比,具有结构简单、体积小、性能稳定和检测现场无电源工作等特点。

Claims (4)

1、一种浮子式光电型液面开关,它包括入射光纤束端头(3)、入射光纤束(4)、发射光纤束(5)和发射光纤束端头(6),它是采用“入射光纤束端头(3)和发射光纤束端头(6)”之间的光路导通与截止两种状态,作为定点检测液面高度的信息,光路导通即表示液面没有达到予定的高度,光路截止即表示液面已达到予定的高度,光路导通与截止信息,是经发射光纤束(5)或放大器(14),以光信号或电信号形式传输至二次仪表(12)或(15),其特征在于,所说的控制“入射光纤束端头(3)和发射光纤束端头(6)”之间的光路截止与导通装置,是由一个能随液面变化而升降的浮子构成;光纤信号检测体,它包括单点和多点两种结构,单点结构,即在光纤信号检测体(9)中,组装有一对“入射光纤束端头(3)和发射光纤束端头(6)”,多点结构,即在光纤信号检测体(26)中,组装有数对“入射光纤束端头(3)和发射光纤束端头(6)”。
2、根据权利要求1所述的浮子式光电型液面开关,其特征在于所说的入射光纤束端头(3)和发射光纤束端头(6),在光纤信号检测体(9)和(26)中是对称布置,尺寸H≥d′或d或D;
3、根据权利要求1所述的浮子式光电型液面开关,其特征在于所说的环形浮子(25),是由浮体(K)和开关板(δ)组成,开关板(δ)是组装在浮本(K)的水平中轴线位置;
4、根据权利要求1所述的浮子式光电型液面开关,其特征在于所说的双联浮子(27),是由浮体(c)和开关板(δ)组成,在开关板(δ)的两端,各组装有一个浮体(c)。
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Cited By (4)

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