CN215952687U - 一种水位探针组件及污水箱 - Google Patents
一种水位探针组件及污水箱 Download PDFInfo
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Abstract
本实用新型公开了一种水位探针组件及污水箱,属于水位检测技术领域,为提高水位检测精度而设计。本申请中的水位探针组件包括具有第一探头的第一探针和具有第二探头的第二探针;其中,第一探头的外侧设置有护壳,护壳上开设有引水口。通过在第一探头的外侧设置具有引水口的护壳,使长度较大的导电体需穿过引水口才能与第一探头接触,即护壳能够对长度较大的导电体进行隔挡,避免了干扰性质的闭环通路,从而提升了对水位的检测精度。
Description
技术领域
本实用新型涉及水位检测技术领域,尤其涉及一种水位探针组件及污水箱。
背景技术
参照图1,现有的一种水位检测技术如下:正极水位感应探针a和负极水位感应探针b置于容器c中,并均与电源、控制器电连接;当容器c中水位同时接触正极水位感应探针a和负极水位感应探针b时,可形成闭环通路,后续控制器发出与水位信息相对应的信号。现有设计中,正极水位感应探针、负极水位感应探针全部裸露于容器中,当长度较大的导电体d(如金属丝、面条等) 与上述两个探针粘连时,会导致控制器错误告警,从而影响了对水位的检测精度。
实用新型内容
本实用新型的目的在于提供一种水位探针组件及污水箱,以解决长度较大的导电体会影响水位检测精度的问题。
为达此目的,本实用新型采用以下技术方案:
一种水位探针组件,包括第一探针,其具有第一探头和第一探体;以及第二探针,其具有第二探头和第二探;其中,第一探体和第二探体至少之一的外侧包裹有绝缘层;第一探头和第二探头至少之一的外侧设置有护壳,护壳构造成局部开通。
作为优选,绝缘层的包裹方式采用注塑、喷漆或喷胶。
作为优选,第一探针和第二探针之间的跨距大于30mm;且第一探针和第二探针之间的爬电距离大于80mm。
作为优选,第一探体和/或第二探体被绝缘层包裹的高度大于50mm。
作为优选,护壳局部开通的位置处于护壳的底部和/或侧部。
一种水位探针组件,包括具有第一探头的第一探针和具有第二探头的第二探针;第一探头的外侧设置有护壳,护壳上开设有引水口。
作为优选,引水口包括位于护壳底部的底部引水口。
作为优选,引水口包括位于护壳侧部的侧部引水口。
作为优选,侧部引水口的宽度设置为3mm以上。
作为优选,侧部引水口不朝向第二探头设置。
作为优选,第一探头全部设置在护壳中,第一探头的下端与护壳下端的间距为3mm以上。
作为优选,第一探头的外表面与护壳的内表面贴合设置,或第一探头的外表面与护壳的内表面的最小间距不小于2mm。
作为优选,第一探头的长度不小于8mm。
作为优选,第一探头与第二探头的间距为30mm-150mm。
作为优选,第一探头与第二探头间的爬电距离为80mm以上。
作为优选,第一探针包括第一探体,第一探体的外侧至少部分地设置有绝缘层;绝缘层的底部与护壳相接。
作为优选,绝缘层的高度为50mm以上。
作为优选,绝缘层与护壳一体注塑成型。
作为优选,护壳的外表面基本呈倒锥面状。
作为优选,护壳上设置有泡沫处理件。
作为优选,泡沫处理件为滤网,滤网设置在引水口处。
作为优选,泡沫处理件为刺针;刺针设置在护壳的内表面、外表面、下端面中的至少一处。
作为优选,第二探头的外侧也设置有护壳。
一种污水箱,包括具有开放式顶口的箱体和可拆装地设置在顶口中的箱盖;污水箱上构造有进气口和出气口,当箱盖装于顶口时,污水箱内部仅依靠进气口和出气口与外部相通;其中,污水箱还包括以上的水位探针组件。
作为优选,出气口设置在箱盖的顶部;箱体上构造有进气通道,进气口配置在进气通道的一端,进气通道的另一端构造成进气通道的入口。
作为优选,进气通道设置在箱体的内部,其基本沿污水箱的长度方向设置;入口配置在箱体的底部。
作为优选,进气口与箱盖的距离小于进气口与箱体底部的距离。
作为优选,箱体中安装有滤水篮,滤水篮将箱体的内部空间分隔成上部空间和下部空间,用于过滤从上部空间进入下部空间的水液。
作为优选,滤水篮配置在第一探头、第二探头的上方。
作为优选,滤水篮配置在第一探头、第二探头的下方。
作为优选,滤水篮可拆装地配置在箱体中。
作为优选,水位探针组件还包括具有第三探头的第三探针和具有第四探头的第四探针;第三探头、第四探头均配置在第一探头和第二探头的上方,且设置在污水箱沿前后方向的后半部。
作为优选,第三探头和第四探头中至少之一的外侧设置有护筒。
作为优选,箱盖上配置有第一支架和第二支架,第一支架上构造有与第二探头、第三探头电性连接的第一感应接头,第二支架上构造有与第一探头、第四探头电性连接的第二感应接头。
作为优选,第一支架上还构造有第三感应接头;第三感应接头电连接于第一感应接头,用于检测污水箱的安装状态。
本实用新型的有益效果:
本申请通过在第一探头和/或第二探头的外侧设置具有引水口的护壳,使得长度较大的导电体需穿过引水口才能与第一探头和/或第二探头接触,即护壳能够对长度较大的导电体进行隔挡,避免了干扰性质的闭环通路,从而提升了对水位的检测精度。
附图说明
图1是现有的水位检测技术的示意图;
图2A是一实施例中第一探针的立体图;
图2B是一实施例中第二探针的立体图;
图3是一实施例中水位探针组件的主视图;
图4A是另一实施例中第一探针的主视图;
图4B是另一实施例中第二探针的主视图;
图5是图4A中第一探针的剖面图;
图6是又一实施例中第一探针的剖面图;
图7是一实施例中污水箱的立体图;
图8是图7中污水箱的局部结构剖面图;
图9是一实施例中污水箱内水位探针组件的主视图;
图10是图7中污水箱部分结构的立体图之一;
图11是图7中污水箱部分结构的立体图之二。
具体实施方式
下面结合附图和实施例对本实用新型作进一步的详细说明。可以理解的是,此处所描述的具体实施例仅仅用于解释本实用新型,而非对本实用新型的限定。另外还需要说明的是,为了便于描述,附图中仅示出了与本实用新型相关的部分而非全部结构。
在本实用新型的描述中,除非另有明确的规定和限定,术语“相连”、“连接”、“固定”应做广义理解,例如,可以是固定连接,也可以是可拆卸连接,或成一体;可以是机械连接,也可以是电连接;可以是直接相连,也可以通过中间媒介间接相连,可以是两个元件内部的连通或两个元件的相互作用关系。对于本领域的普通技术人员而言,可以具体情况理解上述术语在本实用新型中的具体含义。
在本实用新型中,除非另有明确的规定和限定,第一特征在第二特征之“上”或之“下”可以包括第一和第二特征直接接触,也可以包括第一和第二特征不是直接接触而是通过它们之间的另外的特征接触。而且,第一特征在第二特征“之上”、“上方”和“上面”包括第一特征在第二特征正上方和斜上方,或仅仅表示第一特征水平高度高于第二特征。第一特征在第二特征“之下”、“下方”和“下面”包括第一特征在第二特征正下方和斜下方,或仅仅表示第一特征水平高度小于第二特征。
在本实施例的描述中,术语“上”、“下”、“右”、等方位或位置关系为基于附图所示的方位或位置关系,仅是为了便于描述和简化操作,而不是指示或暗示所指的装置或元件必须具有特定的方位、以特定的方位构造和操作,因此不能理解为对本实用新型的限制。此外,术语“第一”、“第二”仅仅用于在描述上加以区分,并没有特殊的含义。
如图2A和图2B所示,本实用新型提供了一种水位探针组件,包括第一探针1和第二探针2,当水液同时接触到第一探针1、第二探针2的与外界可导电的部分时,能够形成闭环的电通路,从而得出水位信息。
其中,第一探针1为正极水位感应探针和负极水位感应探针中的之一,第二探针2为正极水位感应探针和负极水位感应探针中的另一。
具体的,第一探头11为第一探针1与外界可导电的部分,第二探头21为第二探针2与外界可导电的部分;第一探头11和/或第二探头21的外侧设置有护壳3,护壳3上开设有引水口30,水液能够流过引水口30与第一探头11和/ 或第二探头21通电接触。基于以上设置,长度较大的导电体需穿过引水口30 才能与探头部分接触,即护壳3能够对长度较大的导电体进行隔挡,避免了干扰性质的闭环通路,从而提升了对水位的检测精度。
以第一探头11的外侧设置护壳3为例进行说明:作为本申请一实施例,引水口30包括底部引水口31,底部引水口31设置在护壳3的底部;如此,随水位的增长,水液能够从底部接触第一探头11,并能够在其侧部起到较好的隔挡效果。
参照图3,在一优选实施例中,护壳3中形成有用于容纳第一探头11的空间,第一探头11全部设置在护壳3中,即上述空间的长度不小于第一探头11 的长度,从而能够降低第一探头11与长度较大导电体的接触风险。进一步地,第一探头11的下端与护壳3下端的间距h为3mm以上,这样即便长度较大导电体碰触到了护壳的下端,离接触到第一探头11还有一定距离。
进一步参照图5,第一探头11具有一长度g,该长度g不小于8mm。可理解的是,第一探头11的底面面积有限,很容易在污水作用下粘连到附着物,若仅依靠第一探头11的底面接触水液,很容易导致检测失准;因此,前述限定第一探头长度不小于8mm为第一探头能够与水液接触的长度不小于8mm,从而能够保证水位检测的准确性。基于以上设置,第一探头11与护壳3间势必要留有能够使水液流过的间隙;而当上述间隙较小时,容易塞入异物不方便用户清理,因此本申请限定第一探头11的外表面与护壳3的内表面的最小间距k不小于2mm。
作为本申请另一实施例,引水口30包括侧部引水口32,侧部引水口32设置在护壳3的侧部;如此,随水位的增长,水液能够从侧部接触第一探头11,并能够在其底部起到较好的隔挡效果。本申请限定侧部引水口32的宽度i设置为3mm以上;基于此,能够保证第一探头11与水液的接触面积、提升检测灵敏度,还能够方便对护壳3和/或第一探头11进行内部清洁。
由于侧部引水口32设置在护壳3的侧部,可直接实现第一探头与水液接触的长度不小于8mm,因此可保留也可取消上一实施例中的间隙。也就是说,第一探头11的外表面可与护壳3的内表面贴合设置;这样避免了在间隙中塞入异物,同时省去了部分需清洁的位置。需注意的是,上述贴合设置可理解为基本贴合设置,即第一探头11的外表面与护壳3的内表面间可以是零间隙,也可以是间隙量很小、不容易塞入异物,例如零点几毫米的间隙量。
在具体的应用场景下,还要限定侧部引水口32不朝向第二探头21设置,优选背离第二探头21设置,能够减小长度较大导电体接通两个探头的概率。
在其他实施例中,引水口30还可以同时包括底部引水口31和侧部引水口 32;其中,底部引水口31、侧部引水口32可继承前述实施例中的限定,以获得较好的检测灵敏度、准确性及隔挡效果。
参照图3,作为本申请中的一实施例,第一探头11与第二探头21的间距限定为不小于30mm;可理解的是,第一探针1和第二探针2均具有中轴线,两个中轴线具有间距f,间距f不小于30mm。基于对两个探头间距的约束,同时限定了导电体需达到30mm以上才能够同时接触到两个探头,进一步避免了干扰性质的闭环通路。然而当两个探头间距过大时,会出现不良现象,例如:在水液同时接触到第一探针1、第二探针2时,间距f过大会导致用于传导电流的水液电阻过大,进而会出现电通路电流过弱甚至中断的风险;由此,本申请进一步限定第一探头11与第二探头21的间距不大于150mm。
如图2A和图2B所示,第一探针1除具有第一探头11外,还具有第一探体 12;第一探体12和第一探头11连接成一体并电导通,第一探体的另一端连接在其他导电件上。具体的,第一探体12至少部分地设置有绝缘层,该绝缘层围设在第一探体12的外侧,且其底部与护壳相接;本申请中,第一探头11为能够与水液直接接触的一检测件;而第一探体12做为一电性的传导件,其无需与水液接触,如果将第一探体12裸露,还会存在长度较大导电体干扰检测准确性的风险;由此,通过从根部起始至少部分地隔离第一探体12,即便长度较大导电体粘连在绝缘层上也不会与第一探体12电性导通。
进一步,绝缘层的高度为50mm以上,也就是说从第一探头11和第一探体 12的连接处向上,绝缘层对第一探体12的包裹高度j至少为50mm;这样能够有效避免长度较大导电体与第一探体电性连接。在一优选实施例下,第一探体 12的长度大于50mm,绝缘层沿周向完全包裹第一探体12。
再进一步地,上述绝缘层可以采用注塑包裹、喷涂绝缘漆、喷涂绝缘胶、包胶等本领域惯用的绝缘手段来实现,即绝缘层可以是胶层121,也可以是包塑层120。参照图4A、图4B和图5,本申请中优选采用注塑包裹第一探体12,并将绝缘层与护壳3一体注塑成型,这样能够在保证结构性能的前提下,优化生产工艺,并能够通过注塑成型体对第一探针1进行有效地支撑固定。
参照图6,一具体的应用场景中,护壳3的外表面基本呈倒锥面状,如此能够加快护壳外侧的水液滴落,从而减小对水位检测造成的影响。当绝缘层与护壳3一体注塑成型时,包塑层120外侧的水液也能够受到影响而加快滴落;为加强滴落效果,限定包塑层120的外表面也基本呈倒锥面状;参照图9,进一步地优选,包塑层120的外表面和护壳3的外表面配置在同一锥面中。
作为本申请一实施例,第二探针2除具有第二探头21外,还具有第二探体 22;第二探体22和第二探头21连接成一体并电导通,第二探体22的另一端连接在其他导电件上。通过前述可知,当在第一探头11设置护壳3、第一探体12 设置绝缘层时,无论第二探针2完全裸露还是采用和第一探针1相同的结构,都能够有效地达到隔挡长度较大导电体的效果;为加强这种有益效果,本申请优选第二探针2采用和第一探针1相同的结构,即第二探头21外侧设置有护壳 3,第二探体22至少部分地设置有绝缘层。
在具体的应用场景下,水液进入容器时有时会产生泡沫,这些泡沫通常浮漂在水液的顶面;那么,随水位的升高,通常是泡沫首先穿过引水口30并附着在第一探头11的表面上。当泡沫量达到较多程度时,即便是水位越过了第一探头11,泡沫也有可能将探头和水液隔离开;而泡沫的导电性弱于水液的导电性,这样以来,水位的检测准度又受到了不良影响。为解决以上问题,本申请限定护壳3上设置有泡沫处理件。
作为本申请一实施例,上述泡沫处理件构造成滤网(图中未示),该滤网设置在引水口30处。可理解的是,滤网可通过调整其网孔大小对产生的泡沫进行拦截,其安装位置可根据引水口30的位置而定。例如,当引水口30同时包括底部引水口31和侧部引水口32时,滤网可以至少部分地固定在底部引水口31 和/或侧部引水口32处。
作为本申请一实施例,上述泡沫处理件构造成刺针(图中未示);当泡沫接近时,刺针能够将泡沫刺破,从而避免泡沫附着在第一探头11上。
具体的,上述刺针可以设置在护壳的外表面,当泡沫从侧部接近护壳时即产生消除效果;可以设置在护壳的下端面,当泡沫从底部接近护壳时即产生消除效果;可以设置在护壳的内表面,当泡沫进入护壳后产生消除效果;也可以设置在内表面、外表面、下端面中的至少两处,使消除效果更好。
再具体地,刺针可构造成锥状、细针状、刀尖状或锯齿状等,需保证刺针至少具有一能够刺破泡沫的尖端。
如图7所示,本实用新型还提供了一种污水箱,其包括上述实施例中的水位探针组件。污水箱用于存装干垃圾、水液、混合在水液中的杂物等,可应用于多功能吸尘器、洗地机、擦窗机、蒸汽拖把等清洁装置,但不仅限于此。
在上述应用中,污水箱可作为气流通道的部分组成,也就是说气流可从污水箱的进气口430进入到污水箱内部;在重力、离心力等作用下,干垃圾、水液、混合在水液中的杂物等会存留在污水箱中,而其他气流可从污水箱的出气口420中排出到污水箱外。
进一步地,污水箱包括箱体41和箱盖42;箱体41作为容纳水液及杂物的部分,其具有开放式的顶口;箱盖42可拆装地设置在顶口中,以便于清洁水液、杂物及清洁箱体41的内壁。当箱盖42盖装在顶口时,污水箱内仅依靠进气口 430和出气口420与外界相通。
参照图7、图8和图11,在一具体的实施例中,出气口420设置在箱盖42 的顶部;箱体41上构造有进气通道43,进气口430配置在进气通道43的一端,进气通道43的另一端构造成进气通道43的入口。其中,进气通道43基本沿污水箱的长度方向设置,其入口配置在箱体41的底部。
再具体地,进气通道43设置在箱体41的内部,即占用了部分容纳空间;若进气口430与箱体内部底侧距离较短时,会影响箱体41的容量,由此,限定进气口430与箱盖42的距离小于进气口430与箱体底部的距离。
另外,进气口430设置在第一探头11和第二探头21的上方,经进气口430 进入的水液及杂物汇存在箱体41中;当水液累积到一定水位时,其能够与第一探头11、第二探头21电性接触,从而控制器检测到水位信息。
为了避免杂物粘贴在箱体41的底部,导致用户不方便清理,本申请限定箱体41中安装有滤水篮44,滤水篮44将箱体41的内部空间分隔成上部空间和下部空间,用于过滤从上部空间进入下部空间的水液。
其中,滤水篮44可以配置在第一探头11、第二探头21的上方,滤水篮44 上开设有用于穿过第一探头11、第二探头21的第一通孔和用于穿过进气通道 43的第二通孔。当水液及杂物下落时,水液能够穿过滤水篮44落入下部空间中,而至少部分杂物会被截隔在滤水篮44的上部,从而改善了、甚至完全解决了用户需伸入到箱体底部清理杂物的问题;同时,由于滤水篮44截隔了至少部分杂物,导致长度较大的导电体不容易甚至不能够与第一探头11和/或第二探头21接触,进一步地避免了干扰性质的闭环通路,从而提升了对水位的检测精度。
但当滤水篮44配置在第一探头11、第二探头21上部时,如果杂物过多,则会出现完全堵塞滤水篮44的现象;如此,后续进入的水液无法穿过滤水篮 44落入下部空间,可能出现即便上部空间充满了水液和杂物,第一探头11、第二探头21仍接触不到水液的问题。
为解决上一问题,滤水篮44可以配置在第一探头11、第二探头21的下方,滤水篮44上仅开设用于穿过进气通道43的第二通孔即可。这种情况下,护壳3对长度较大导电体的隔挡作用尤为突出,且即便滤水篮44被堵塞,随水位的升高,水液依旧能够接触到第一探头11和第二探头21。
具体应用场景下,为了便于处理滤水篮44上截隔的杂物,限定滤水篮44 可沿污水箱的长度方向取出,即滤水篮44可拆装地配置在箱体41中。
参照图9,作为本申请一具体的实施例,绝缘层与护壳3一体注塑成型,且固定连接在箱盖42上,第二探针2和第一探针1采用相同的结构;如本领域普通技术人员所知的,当第一探体12的包塑层和第二探体22的包塑层接触在同一桥接物(例如图9中的加强板)上时,即便绝缘层和/或桥接物本身不导电,如果绝缘层和桥接物的外表面附着有水渍,电流也有可能在绝缘层和桥接物的外表面上进行传导,也就是所说的爬电现象。基于导体长度越长、电阻越大的原理,限定第一探头11、第二探头21间的最小爬电距离m为80mm以上;如此,能够减弱第一探头11、第二探头21间的爬电电流,从而减小对水位检测准度的影响。
参照图10,箱盖42上配置有连接在第二探体另一端的第一支架51和连接在第一探体另一端的第二支架52;第一支架51上安装有与第二探头21电性连接的第一感应接头61,第二支架52上安装有与第一探头11电性连接的第二感应接头62;其中,在运行清洁装置时,第一感应接头61、第二感应接头62用于与清洁装置的电源、控制器电性连接。
具体的,可通过在第一支架51、第二支架52上设置导电丝或导电片来实现第一感应接头61和第二探针间、第二感应接头62和第一探针间的电性导通,也可采用导电塑料制成第一支架51、第二支架52来实现导电效果。为优化装配工艺、节约成本,本申请优选第一支架51、第二支架52由导电材质制成。
作为本申请一具体的实施例,第二探针2、第一支架51、第一感应接头61 与电源正极相接,第一探针1、第二支架52、第二感应接头62与电源负极相接;另外,第一支架51上还设置有第三感应接头63,第三感应接头63与第一感应接头61电性连接。基于上述结构,本申请中的清洁装置还包括污水箱漏装检测系统,用于检测所述污水箱的安装状态(是否安装在清洁装置中);其中,污水箱漏装检测系统包括一断路式的电路。未安装污水箱时,该电路为断路电路;当安装污水箱时,该电路中断路的一端与第一感应接头61电连接,另一端与第三感应接头63电连接,从而使电路呈通路状态。也就是说,当检测到该电路是断路时,说明未安装污水箱,电源和/或用于产生吸力的电机不能够被启用;当检测到该电路是通路时,说明已正确安装污水箱,在其他部件的正常状态下,用户可运行清洁装置。
本申请中,第一探头11、第二探头21设置在污水箱沿前后方向的基本中间位置。在一些应用场景中,污水箱不可避免地会发生使用倾斜,甚至意外倾倒;基于此,可能会出现这样一种情况:即便是污水箱中水液的体积已经超过了预设的限容量,第一探头11、第二探头21仍接触不到水液,从而无法发挥水位检测的作用。
参考图10和图11,为解决以上问题,上述水位探针组件还包括具有第三探头71的第三探针和具有第四探头72的第四探针。第三探头71和第四探头 72均设置在上部空间中,且第三探头71、第四探头72均设置在第一探头11和第二探头21的上部。由于使用过程中及倾倒状态下污水箱多为向后倾斜,第三探头71、第四探头72设置在污水箱沿前后方向的后部位置(即后半部分);也可以理解成,在用户使用清洁装置时,第三探头71、第四探头72设置在污水箱中靠近用户的一侧。
为节约成本及便于排布污水箱中各组件的位置,本申请将第三探头71安装在第一支架51上,并与第一感应接头61电性连接;同时,将第四探头72安装在第二支架52上,并与第二感应接头62电性连接。基于此,当污水箱倾斜或倾倒时,控制器能够通过第三探头71、第四探头72采集到水位信息,进而启用相应的应对程序(例如停运电源和/或电机等),避免污水箱内的水液体积超标。
进一步地,为了避免长度较大的导电体同时粘连在第三探头71和第四探头 72上,同时为了加长第三探头71和第四探头72间的爬电距离,限定第三探头 71和/或第四探头72的外侧设置有护筒8。其中,由于护筒8和护壳3的作用近似或相同,本实施例中的护筒8可以继承前述实施例中对护壳3的至少部分限定,本申请不做赘述。
显然,本实用新型的上述实施例仅仅是为了清楚说明本实用新型所作的举例,而并非是对本实用新型的实施方式的限定。对于所属领域的普通技术人员来说,能够进行各种明显的变化、重新调整和替代而不会脱离本实用新型的保护范围。这里无需也无法对所有的实施方式予以穷举。凡在本实用新型的精神和原则之内所作的任何修改、等同替换和改进等,均应包含在本实用新型权利要求的保护范围之内。
Claims (35)
1.一种水位探针组件,其特征在于,包括
第一探针(1),其具有第一探头(11)和第一探体(12);以及
第二探针(2),其具有第二探头(21)和第二探体(22);
其中,所述第一探体(12)和所述第二探体(22)至少之一的外侧包裹有绝缘层;所述第一探头(11)和所述第二探头(21)至少之一的外侧设置有护壳(3),所述护壳(3)构造成局部开通。
2.根据权利要求1所述的水位探针组件,其特征在于,
所述绝缘层的包裹方式采用注塑、喷漆或喷胶。
3.根据权利要求1所述的水位探针组件,其特征在于,
所述第一探针(1)和所述第二探针(2)之间的跨距大于30mm;且
所述第一探针(1)和所述第二探针(2)之间的爬电距离大于80mm。
4.根据权利要求1所述的水位探针组件,其特征在于,
所述第一探体(12)和/或所述第二探体(22)被所述绝缘层包裹的高度大于50mm。
5.根据权利要求1所述的水位探针组件,其特征在于,
所述护壳(3)局部开通的位置处于所述护壳(3)的底部和/或侧部。
6.一种水位探针组件,其特征在于,包括具有第一探头(11)的第一探针(1)和具有第二探头(21)的第二探针(2);
所述第一探头(11)的外侧设置有护壳(3),所述护壳(3)上开设有引水口(30)。
7.根据权利要求6所述的水位探针组件,其特征在于,
所述引水口(30)包括位于所述护壳(3)底部的底部引水口(31)。
8.根据权利要求6或7所述的水位探针组件,其特征在于,
所述引水口(30)包括位于所述护壳(3)侧部的侧部引水口(32)。
9.根据权利要求8所述的水位探针组件,其特征在于,
所述侧部引水口(32)的宽度设置为3mm以上。
10.根据权利要求8所述的水位探针组件,其特征在于,
所述侧部引水口(32)不朝向所述第二探头(21)设置。
11.根据权利要求6所述的水位探针组件,其特征在于,
所述第一探头(11)全部设置在所述护壳(3)中,所述第一探头(11)的下端与所述护壳(3)下端的间距为3mm以上。
12.根据权利要求6所述的水位探针组件,其特征在于,
所述第一探头(11)的外表面与所述护壳(3)的内表面贴合设置,或
所述第一探头(11)的外表面与所述护壳(3)的内表面的最小间距不小于2mm。
13.根据权利要求6所述的水位探针组件,其特征在于,
所述第一探头(11)的长度不小于8mm。
14.根据权利要求6所述的水位探针组件,其特征在于,
所述第一探头(11)与所述第二探头(21)的间距为30mm-150mm。
15.根据权利要求6所述的水位探针组件,其特征在于,
所述第一探头(11)与所述第二探头(21)间的爬电距离为80mm以上。
16.根据权利要求6所述的水位探针组件,其特征在于,
所述第一探针(1)包括第一探体(12),所述第一探体(12)的外侧至少部分地设置有绝缘层;所述绝缘层的底部与所述护壳(3)相接。
17.根据权利要求16所述的水位探针组件,其特征在于,
所述绝缘层的高度为50mm以上。
18.根据权利要求16所述的水位探针组件,其特征在于,
所述绝缘层与所述护壳(3)一体注塑成型。
19.根据权利要求6所述的水位探针组件,其特征在于,
所述护壳(3)的外表面呈倒锥面状。
20.根据权利要求6所述的水位探针组件,其特征在于,
所述护壳(3)上设置有泡沫处理件。
21.根据权利要求20所述的水位探针组件,其特征在于,
所述泡沫处理件为滤网,所述滤网设置在所述引水口(30)处。
22.根据权利要求20所述的水位探针组件,其特征在于,
所述泡沫处理件为刺针;
所述刺针设置在所述护壳(3)的内表面、外表面、下端面中的至少一处。
23.根据权利要求6所述的水位探针组件,其特征在于,
所述第二探头(21)的外侧也设置有所述护壳(3)。
24.一种污水箱,其特征在于,包括具有开放式顶口的箱体(41)和可拆装地设置在所述顶口中的箱盖(42);所述污水箱上构造有进气口(430)和出气口(420),当所述箱盖(42)装于所述顶口时,所述污水箱内部仅依靠所述进气口(430)和所述出气口(420)与外部相通;
其中,所述污水箱还包括如权利要求1-23中任一项所述的水位探针组件。
25.根据权利要求24所述的污水箱,其特征在于,
所述出气口(420)设置在所述箱盖(42)的顶部;所述箱体(41)上构造有进气通道(43),所述进气口(430)配置在所述进气通道(43)的一端,所述进气通道(43)的另一端构造成所述进气通道(43)的入口。
26.根据权利要求25所述的污水箱,其特征在于,
所述进气通道(43)设置在所述箱体(41)的内部,其沿所述污水箱的长度方向设置;所述入口配置在所述箱体(41)的底部。
27.根据权利要求24所述的污水箱,其特征在于,
所述进气口(430)与所述箱盖(42)的距离小于所述进气口(430)与所述箱体(41)底部的距离。
28.根据权利要求24所述的污水箱,其特征在于,
所述箱体(41)中安装有滤水篮(44),所述滤水篮(44)将所述箱体(41)的内部空间分隔成上部空间和下部空间,用于过滤从所述上部空间进入所述下部空间的水液。
29.根据权利要求28所述的污水箱,其特征在于,
所述滤水篮(44)配置在所述第一探头(11)、所述第二探头(21)的上方。
30.根据权利要求28所述的污水箱,其特征在于,
所述滤水篮(44)配置在所述第一探头(11)、所述第二探头(21)的下方。
31.根据权利要求28所述的污水箱,其特征在于,
所述滤水篮(44)可拆装地配置在所述箱体(41)中。
32.根据权利要求24所述的污水箱,其特征在于,
所述水位探针组件还包括具有第三探头(71)的第三探针和具有第四探头(72)的第四探针;
所述第三探头(71)、所述第四探头(72)均配置在所述第一探头(11)和所述第二探头(21)的上方,且设置在所述污水箱沿前后方向的后半部。
33.根据权利要求32所述的污水箱,其特征在于,
所述第三探头(71)和所述第四探头(72)中至少之一的外侧设置有护筒(8)。
34.根据权利要求32所述的污水箱,其特征在于,
所述箱盖(42)上配置有第一支架(51)和第二支架(52),
所述第一支架(51)上构造有与所述第二探头(21)、所述第三探头(71)电性连接的第一感应接头(61),所述第二支架(52)上构造有与所述第一探头(11)、所述第四探头(72)电性连接的第二感应接头(62)。
35.根据权利要求34所述的污水箱,其特征在于,
所述第一支架(51)上还构造有第三感应接头(63);所述第三感应接头(63)电连接于所述第一感应接头(61),用于检测所述污水箱的安装状态。
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