RU2567088C1 - Электростатический емкостный датчик уровня текучей среды - Google Patents

Электростатический емкостный датчик уровня текучей среды Download PDF

Info

Publication number
RU2567088C1
RU2567088C1 RU2014121198/28A RU2014121198A RU2567088C1 RU 2567088 C1 RU2567088 C1 RU 2567088C1 RU 2014121198/28 A RU2014121198/28 A RU 2014121198/28A RU 2014121198 A RU2014121198 A RU 2014121198A RU 2567088 C1 RU2567088 C1 RU 2567088C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
electrodes
sensor
connection
terminal
deformable
Prior art date
Application number
RU2014121198/28A
Other languages
English (en)
Inventor
Хироси Мурата
Original Assignee
Убуката Индастриз Ко., Лтд.
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Убуката Индастриз Ко., Лтд. filed Critical Убуката Индастриз Ко., Лтд.
Application granted granted Critical
Publication of RU2567088C1 publication Critical patent/RU2567088C1/ru

Links

Images

Classifications

    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01FMEASURING VOLUME, VOLUME FLOW, MASS FLOW OR LIQUID LEVEL; METERING BY VOLUME
    • G01F23/00Indicating or measuring liquid level or level of fluent solid material, e.g. indicating in terms of volume or indicating by means of an alarm
    • G01F23/22Indicating or measuring liquid level or level of fluent solid material, e.g. indicating in terms of volume or indicating by means of an alarm by measuring physical variables, other than linear dimensions, pressure or weight, dependent on the level to be measured, e.g. by difference of heat transfer of steam or water
    • G01F23/26Indicating or measuring liquid level or level of fluent solid material, e.g. indicating in terms of volume or indicating by means of an alarm by measuring physical variables, other than linear dimensions, pressure or weight, dependent on the level to be measured, e.g. by difference of heat transfer of steam or water by measuring variations of capacity or inductance of capacitors or inductors arising from the presence of liquid or fluent solid material in the electric or electromagnetic fields
    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01FMEASURING VOLUME, VOLUME FLOW, MASS FLOW OR LIQUID LEVEL; METERING BY VOLUME
    • G01F23/00Indicating or measuring liquid level or level of fluent solid material, e.g. indicating in terms of volume or indicating by means of an alarm
    • G01F23/22Indicating or measuring liquid level or level of fluent solid material, e.g. indicating in terms of volume or indicating by means of an alarm by measuring physical variables, other than linear dimensions, pressure or weight, dependent on the level to be measured, e.g. by difference of heat transfer of steam or water
    • G01F23/26Indicating or measuring liquid level or level of fluent solid material, e.g. indicating in terms of volume or indicating by means of an alarm by measuring physical variables, other than linear dimensions, pressure or weight, dependent on the level to be measured, e.g. by difference of heat transfer of steam or water by measuring variations of capacity or inductance of capacitors or inductors arising from the presence of liquid or fluent solid material in the electric or electromagnetic fields
    • G01F23/263Indicating or measuring liquid level or level of fluent solid material, e.g. indicating in terms of volume or indicating by means of an alarm by measuring physical variables, other than linear dimensions, pressure or weight, dependent on the level to be measured, e.g. by difference of heat transfer of steam or water by measuring variations of capacity or inductance of capacitors or inductors arising from the presence of liquid or fluent solid material in the electric or electromagnetic fields by measuring variations in capacitance of capacitors
    • G01F23/268Indicating or measuring liquid level or level of fluent solid material, e.g. indicating in terms of volume or indicating by means of an alarm by measuring physical variables, other than linear dimensions, pressure or weight, dependent on the level to be measured, e.g. by difference of heat transfer of steam or water by measuring variations of capacity or inductance of capacitors or inductors arising from the presence of liquid or fluent solid material in the electric or electromagnetic fields by measuring variations in capacitance of capacitors mounting arrangements of probes
    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01RELECTRICALLY-CONDUCTIVE CONNECTIONS; STRUCTURAL ASSOCIATIONS OF A PLURALITY OF MUTUALLY-INSULATED ELECTRICAL CONNECTING ELEMENTS; COUPLING DEVICES; CURRENT COLLECTORS
    • H01R4/00Electrically-conductive connections between two or more conductive members in direct contact, i.e. touching one another; Means for effecting or maintaining such contact; Electrically-conductive connections having two or more spaced connecting locations for conductors and using contact members penetrating insulation
    • H01R4/02Soldered or welded connections
    • H01R4/023Soldered or welded connections between cables or wires and terminals

Landscapes

  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Power Engineering (AREA)
  • Electromagnetism (AREA)
  • Thermal Sciences (AREA)
  • Fluid Mechanics (AREA)
  • General Physics & Mathematics (AREA)
  • Measurement Of Levels Of Liquids Or Fluent Solid Materials (AREA)
  • Measuring Oxygen Concentration In Cells (AREA)
  • Compressor (AREA)
  • Investigating Or Analyzing Materials By The Use Of Electric Means (AREA)

Abstract

Раскрыт электростатический емкостный датчик уровня текучей среды, в котором герметичный вывод включает в себя металлическую пластинку и электропроводящие контактные штырьки, вставленные сквозь металлическую пластинку так, чтобы они были герметично изолированы и закреплены, а также два электрода с электроизолирующими разделителями, фиксирующие взаимное расположение между электродами. Указанный датчик содержит, по меньшей мере, один соединительный вывод, посредством которого электроды неподвижно соединены с электропроводящими контактными штырьками, выполненный с возможностью быть деформируемым более слабой силой, чем сила, которая вызывает деформацию упомянутого электрода. При этом в результате деформации соединительного вывода механическое напряжение, действующее на электроды, рассредоточено и/или демпфировано и, таким образом, может быть предотвращена деформация электродов. Представленный датчик прост по конструкции, легок в изготовлении и использовании. 7 з.п. ф-лы, 8 ил.

Description

Область техники, к которой относится изобретение
Настоящее изобретение относится к электростатическому емкостному датчику уровня текучей среды, определяющему количество текучей среды, и, в частности, к электростатическому емкостному датчику уровня текучей среды, имеющему интегрально сформированные герметичные выводы, посредством которых датчик установлен на электроприводном компрессоре или подобном ему устройстве.
Уровень техники
Способы определения количества текучей среды, в общем, известны. Электростатические емкостные датчики были предложены как средства для определения количества электрически непроводящей текучей среды, такой как нефть. Этот датчик определяет присутствие текучей среды и количество текучей среды, используя изменения в электростатической емкости между электродами, вызывая проникновение электрически изолирующей текучей среды в пространство между электродами. Например, электроды расположены в цилиндрическом корпусе, который является электрически изолирующим, или один из электродов сформирован в виде цилиндра. Когда текучая среда втекает в цилиндрический элемент или вытекает из него, электростатическая емкость между этими электродами изменяется. Количество текучей среды в контейнере измеряется по изменению электростатической емкости.
Документы уровня техники
Патентные документы
Патентный документ 1: патентная заявка Японии № JP-A-H11-311561
Патентный документ 2: патентная заявка Японии № JP-A-H07-260549
Раскрытие изобретения
Задачи, которые должны решаться изобретением
Электростатические емкостные датчики уровня текучей среды включают в себя датчик такого типа, который может определять непрерывные изменения количества текучей среды в реальном масштабе времени, как показано в документах уровня техники. Однако по мере увеличения точности измерения процедура расчета для определения мельчайшего изменения электростатической емкости становится все более трудной. Кроме того, поскольку изменения в процедуре расчета зависят от типа жидкости и/или от типа и размера контейнера, в котором установлен датчик, то требуется текущая калибровка.
Например, фиг. 6-8 показывают предложенный пример датчика уровня текучей среды, имеющего упрощенную конструкцию посредством ограничения применения датчика для определения только присутствия текучей среды, а не для постоянного определения количества текучей среды. Датчик 101 уровня текучей среды включает в себя подложку 102, к которой прикреплены два проводящих штырька 104. Эти штырьки 104 имеют дистальные концы, к которым посредством сварки прикреплены металлические электродные пластины 105, которые сконфигурированы так, что направлены друг на друга, будучи по существу параллельными одна другой.
Хотя вышеописанный датчик уровня текучей среды имеет простую конструкцию, небольшой наклон каждой электродной пластины, вызванный приваркой к электропроводящему штырьку, изменяет межэлектродное расстояние. Соответственно, для того, чтобы наклон, образовавшийся во время сварки, мог бы быть исключен с целью придания равномерности чувствительности, необходима регулировка межэлектродного расстояния. В частности, слабый наклон приваренной части оказывает большое влияние на межэлектродное расстояние, поскольку электроды сделаны длинными так, чтобы площади электродов были увеличены с целью получения электростатической емкости. Далее, поскольку эти "консольные" электроды являются оголенными, существует возможность того, что, будучи подвергнутыми воздействию силы во время сборки, эти электроды могут быть деформированы. Кроме того, когда для предотвращения деформации прочность электродов увеличивается посредством утолщения электродов, механическое напряжение концентрируется на сварных частях, которые являются относительно более слабыми. При этом возникает возможность изменения взаимного расположения электродов.
Даже когда электроды в процессе производства отрегулированы до должного взаимного расположения, в том случае, когда датчик установлен на двигателе компрессора, увеличение внутреннего давления растягивает подложку. Это слегка изменяет угол между электропроводящими штырьками, приводя к большому изменению расстояния между электродными пластинами, прикрепленными на дистальных концах проводящих штырьков. Соответственно изменяется электростатическая емкость между электродами, в результате чего возникает проблема, связанная с тем, что характеристика датчика уровня текучей среды ухудшается.
Далее, поскольку два элемента электрода приварены по одной и той же прямой линии, соединяющей проводящие штырьки, то нужно, чтобы один свариваемый электрод был вставлен между проводящими штырьками. Кроме того, первый закрепленный электрод получается посредством сварки второго электрода. Дополнительно, по мере того, как датчик уменьшается в размерах, межэлектродное пространство и электроды становятся малыми и более тонкими, что приводит к возникновению такой проблемы, что приложенное между электродами во время сварки достаточное давление не может быть достигнуто.
Соответственно, требуется электростатический емкостный датчик уровня текучей среды, который был бы прост по конструкции и легок в изготовлении и использовании.
Средства для решения проблемы
Электростатический емкостный датчик уровня текучей среды в соответствии с изобретением включает в себя компонент определения уровня текучей среды, установленный на герметичном выводе и входящий в качестве основы в детектирующий блок, включающий в себя два электрода, электрически изолирующих разделители, фиксирующие взаимное расположение между электродами, и по меньшей мере один соединительный вывод, сконфигурированный для подсоединения и прикрепления детектирующего блока к двум проводящим штырькам, причем соединительный вывод является деформируемым более слабой силой, чем сила, побуждающая деформироваться электроды. В результате, приложенное к электродам детектирующего блока механическое напряжение становится рассредоточенным и ослабленным. Поскольку детектирующий блок дополнительно присоединен и прикреплен к герметичному выводу компрессора двигателя, то работа по установке датчика на герметичный компрессор двигателя может быть сделана более легкой, также как и обращение с самим датчиком.
Соединительный вывод сформирован из более тонкой металлической пластинки, чем электрод, чтобы, тем самым, быть деформируемым, или же соединительный вывод включает в себя изгиб, отведенный на предопределенную величину в сторону, так что этот соединительный вывод имеет длину, большую, чем действительное расстояние между скрепленными участками. В результате, этот соединительный вывод является деформируемым более слабой силой, чем сила, побуждающая деформироваться электроды, тем самым приложенное к детектирующему блоку механическое напряжение может быть широко рассредоточено по всему соединительному выводу.
Далее, обеспечены два соединительных вывода, при этом один из соединительных выводов имеет жесткость, достаточную для того, чтобы удерживать детектирующий блок, а другой соединительный вывод - достаточно гибкий, чтобы являться деформируемым, в результате чего одновременно может быть более легко достигнуто прочное крепление к герметичному стеклянному выводу и рассредоточение механического напряжения.
Положительный эффект изобретения
В соответствии с датчиком уровня текучей среды по настоящему изобретению детектирующий блок, имеющий фиксированное взаимное расположение между электродами, сконструирован как компонент определения уровня текучей среды, и, тем самым, может быть облегчена работа по регулировке взаимного расположения между электродами. Далее, соединительный вывод, фиксирующий детектирующий блок, может рассредоточивать или ослаблять механическое напряжение, вызванное ошибкой в сборке компонентов во время фиксации детектирующего блока, и почти всю силу, вызванную деформацией герметичного вывода. Это может исключить деформацию или поломку детектирующего блока вследствие концентрации механического напряжения. Соответственно, характеристики датчика уровня текучей среды могут удерживаться неизменными даже при его использовании в тяжелых условиях.
Далее, поскольку при этом один из соединительных выводов сконструирован так, что имеет достаточную жесткость, а другой соединительный вывод сконструирован так, что является гибким, то одновременно может быть достигнута надежная фиксация детектирующего блока и рассредоточение или ослабление механического напряжения.
Краткое описание чертежей
Фиг. 1 представляет собой общий вид электростатического емкостного датчика уровня поверхности жидкости в соответствии с изобретением.
Фиг. 2 представляет собой вид сечения датчика поверхности жидкости, который показан на фиг. 1.
Фиг. 3 представляет собой вид сечения, выполненного по линии А-А на фиг. 2.
Фиг. 4 представляет собой частичный вид сечения датчика поверхности жидкости в соответствии с другим вариантом исполнения изобретения.
Фиг. 5 представляет собой частичный вид сечения датчика поверхности жидкости в соответствии с дополнительным другим вариантом исполнения изобретения.
Фиг. 6 представляет собой общий вид обычного датчика поверхности жидкости.
Фиг. 7 представляет собой вид сечения датчика поверхности жидкости с фиг. 6.
Фиг. 8 представляет собой вид спереди датчика поверхности жидкости с фиг. 6.
Осуществление изобретения
Электростатический емкостный датчик 1 уровня текучей среды в соответствии с настоящим изобретением образован металлическим герметичным выводом 2, предназначенным для использования при установке на герметичном компрессоре двигателя или подобном устройстве, и детектирующим блоком 3, служащим в качестве компонента определения уровня текучей среды. Герметичный вывод 2 включает в себя чашеобразную металлическую подложку 4 и электропроводящие штырьки 6, продолжающиеся через металлическую подложку 4 и изолированно зафиксированные посредством электроизолирующего заполнителя 5, такого как стекло.
Детектирующий блок 3 включает в себя две металлические электродные пластинки 7 для определения уровня текучей среды, продолжающиеся параллельной одна другой, и два разделителя 8, прикрепленных, соответственно, к обоим концам электродных пластинок 7. Эти разделители 8 имеют соответствующие отверстия 8А, в которые вставлены для фиксации дистальные концы электродных пластинок 7. Таким образом, в результате сборки детектирующего блока 3 вместе с разделителями 8 определено взаимное расположение электродных пластинок 7. Каждая электродная пластинка 7 является толстой, чтобы иметь такую прочность, чтобы каждая электродная пластинка 7 при нормальной работе не изгибалась. В результате, может надежно поддерживаться коробчатая форма детектирующего блока 3, а также взаимное расположение между собой электродных пластинок 7. К электродным пластинкам 7 приварены и прикреплены, соответственно, соединительные выводы 9.
Детектирующий блок 3 присоединен через соединительные выводы 9 к проводящим штырькам 6 герметичного вывода 2 посредством сварки, чтобы, тем самым, быть, соответственно, закрепленным. Соединительные выводы 9 образованы изгибом металлических пластин в местах 9А изгиба так, чтобы они, соответственно, имели L-образные участки. Поскольку соединительные выводы 9 приварены к соответствующим проводящим штырькам 6, будучи при этом параллельными электродным пластинкам 7, то сварочная операция может быть сделана более легкой, без взаимного влияния сварочного электрода электродных пластинок 7 и проводящих штырьков 6. Смещение, произведенное во время сварки, или механическое напряжение, приложенное к детектирующему блоку во время обычного обращения с ним или обычного использования, деформирует электроды. Однако, поскольку соединительные выводы 9 тоньше, чем электродные пластинки 7, и являются упруго сгибаемыми, то под воздействием вышеупомянутого механического напряжения эти соединительные выводы 9 деформируются раньше деформации электродов. Это может уменьшить деформацию электродов и результирующие изменения электростатической емкости между электродами. Соответственно, если расширение металлического герметичного вывода 2 вследствие увеличения давления в корпусе компрессора при применении к герметичному компрессору двигателя слегка смещает или изменяет взаимное расположение между собой проводящих штырьков 6, то может быть получена устойчивая опорная величина без существенных влияний на межэлектродное расстояние.
Вариант исполнения 1
Фиг. 4 показывает датчик 21 уровня текучей среды, в котором места 29А изгиба соединительных выводов 29 в значительной степени отведены в сторону так, чтобы длины соединительных выводов 29 сделались длиннее, чем фактическое расстояние между скрепленными участками. В результате, поскольку каждый соединительный вывод, в целом, под действием приложенной к нему силы становится более податливым к изгибу, то механическое напряжение, приложенное к каждому из соединительных выводов 29, рассредоточивается широко, без концентрации в какой-либо части каждого соединительного вывода 29.
Вариант исполнения 2
Необходимы высокие технические возможности для того, чтобы получить необходимую удерживающую прочность посредством комбинирования двух соединительных выводов после того, как эти соединительные выводы были установлены, чтобы достичь равновесия между прочностью и эластичностью. В виду этого один соединительный вывод 39А в датчике 31 уровня текучей среды, как показано на фиг. 5, выполнен таким образом, чтобы иметь высокую жесткость посредством увеличения толщины пластинки. Кроме того, другой соединительный вывод 39В выполнен таким образом, чтобы быть более тонким и более гибким, а также иметь увеличенную длину посредством отвода места 39В1 изгиба в значительной степени в сторону, таким же образом, как и в предыдущем варианте исполнения. Соответственно, в то время как соединительный вывод 39А может прочно соединять детектирующий блок 3 с проводящими выводами 6, соединительный вывод 39В может упруго поглощать деформацию, возникающую во время сварки, а также размерные изменения. Хотя соединительный вывод 39В в этом варианте исполнения образован обработкой металлической пластинки, этот соединительный вывод 39В может быть выполнен с использованием пластической деформации посредством более гибкого проводящего провода или чего-либо подобного.
Кроме того, хотя в вышеописанных вариантах исполнения дистальные концы электродных пластинок вставлены в изолирующие разделители, чтобы тем самым быть зафиксированными, для того, чтобы образовать детектирующий блок, вставляемые части не обязательно ограничены дистальными концами, если детектирующий блок 3 может быть создан без изменения взаимного расположения между собой электродов во время их крепления или другой обработки. Например, электродные пластинки и разделители могут быть сконфигурированы таким образом, что дистальные концы электродных пластинок будут, соответственно, выступать из разделителей.

Claims (8)

1. Электростатический емкостный датчик уровня текучей среды, в котором герметичный вывод включает в себя металлическую пластинку и электропроводящие контактные штырьки, вставленные сквозь металлическую пластинку так, чтобы они были герметично изолированы и закреплены, а также электроды, обеспеченные на герметичном выводе для определения уровня текучей среды посредством электростатической емкости, при этом датчик содержит:
- компонент определения уровня текучей среды, установленный на герметичном выводе и входящий в детектирующий блок, включающий в себя два электрода, электроизолирующие разделители, фиксирующие взаимное расположение между электродами, и
- по меньшей мере один соединительный вывод, сконфигурированный для подсоединения и прикрепления детектирующего блока к двум проводящим штырькам, причем соединительный вывод является деформируемым более слабой силой, чем сила, побуждающая деформироваться электроды.
2. Датчик по п. 1, в котором соединительный вывод сформирован из более тонкой металлической пластинки, чем электрод, и, потому, является деформируемым.
3. Датчик по п. 1, в котором соединительный вывод включает в себя изгиб, отведенный на предопределенную величину в сторону, так что этот соединительный вывод имеет длину, большую, чем фактическое расстояние между закрепленными участками.
4. Датчик по п. 2, в котором соединительный вывод включает в
себя изгиб, отведенный на предопределенную величину в сторону, так что этот соединительный вывод имеет длину, большую, чем фактическое расстояние между закрепленными участками.
5. Датчик по п. 1, в котором обеспечены два соединительных вывода, при этом один из соединительных выводов имеет жесткость, достаточную для того, чтобы удерживать детектирующий блок, а другой соединительный вывод - достаточно гибкий, чтобы быть деформируемым.
6. Датчик по п. 2, в котором обеспечены два соединительных вывода, при этом один из соединительных выводов имеет жесткость, достаточную для того, чтобы удерживать детектирующий блок, а другой соединительный вывод - достаточно гибкий, чтобы быть деформируемым.
7. Датчик по п. 3, в котором обеспечены два соединительных вывода, при этом один из соединительных выводов имеет жесткость, достаточную для того, чтобы удерживать детектирующий блок, а другой соединительный вывод - достаточно гибкий, чтобы быть деформируемым.
8. Датчик по п. 4, в котором обеспечены два соединительных вывода, при этом один из соединительных выводов имеет жесткость, достаточную для того, чтобы удерживать детектирующий блок, а другой соединительный вывод - достаточно гибкий, чтобы быть деформируемым.
RU2014121198/28A 2011-10-27 2012-10-22 Электростатический емкостный датчик уровня текучей среды RU2567088C1 (ru)

Applications Claiming Priority (3)

Application Number Priority Date Filing Date Title
JP2011235711A JP5838408B2 (ja) 2011-10-27 2011-10-27 静電容量式液面センサー
JP2011-235711 2011-10-27
PCT/JP2012/077219 WO2013061916A1 (ja) 2011-10-27 2012-10-22 静電容量式液面センサー

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2567088C1 true RU2567088C1 (ru) 2015-10-27

Family

ID=48167748

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2014121198/28A RU2567088C1 (ru) 2011-10-27 2012-10-22 Электростатический емкостный датчик уровня текучей среды

Country Status (13)

Country Link
US (1) US9534946B2 (ru)
EP (1) EP2772731B1 (ru)
JP (1) JP5838408B2 (ru)
KR (1) KR101597629B1 (ru)
CN (1) CN103906999B (ru)
BR (1) BR112014009937B1 (ru)
CA (1) CA2853602C (ru)
IN (1) IN2014CN03851A (ru)
MX (1) MX2014004893A (ru)
MY (1) MY176858A (ru)
PL (1) PL2772731T3 (ru)
RU (1) RU2567088C1 (ru)
WO (1) WO2013061916A1 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU176260U1 (ru) * 2017-07-21 2018-01-15 Евгений Николаевич Коптяев Датчик уровня электролита

Families Citing this family (13)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
KR102137955B1 (ko) * 2014-01-17 2020-07-27 엘지전자 주식회사 분리형 유면센서 및 이 유면센서를 구비한 압축기
JP6534253B2 (ja) * 2014-10-31 2019-06-26 株式会社鷺宮製作所 液体検知器、圧縮機及び空気調和機
JP6579743B2 (ja) * 2014-10-31 2019-09-25 株式会社鷺宮製作所 液体検知器、圧縮機及び空気調和機
JP6706880B2 (ja) * 2014-10-31 2020-06-10 株式会社鷺宮製作所 液体検知器、圧縮機及び空気調和機
JP2016121898A (ja) * 2014-12-24 2016-07-07 株式会社鷺宮製作所 液体検知器、圧縮機及び空気調和機
JP2018004365A (ja) 2016-06-30 2018-01-11 ローム株式会社 反射式検出装置
JP6925357B2 (ja) * 2016-10-19 2021-08-25 三菱電機株式会社 冷凍サイクル装置
WO2019088932A1 (en) 2017-11-01 2019-05-09 Siam Compressor Industry Co., Ltd. Refrigerating cycle apparatus
LU100942B1 (en) 2018-10-02 2020-04-02 Luxembourg Patent Co Capacitive Gauge with Lamellar Electrodes held by Spacer(s)
JP7159853B2 (ja) * 2018-12-26 2022-10-25 株式会社アイシン タッチセンサ装置
JP6778783B2 (ja) * 2019-04-19 2020-11-04 株式会社鷺宮製作所 液体検知器、圧縮機及び空気調和機
CN212658310U (zh) * 2020-05-08 2021-03-05 艾默生电气(珠海)有限公司 液位传感器
WO2022031239A1 (en) * 2020-08-05 2022-02-10 Siam Compressor Industry Co., Ltd. A capacitance type liquid level sensor for a compressor

Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU156707A1 (ru) *
US4399699A (en) * 1979-07-23 1983-08-23 Nissan Motor Co., Ltd. Electrostatic type fuel measuring device
US5955684A (en) * 1997-01-06 1999-09-21 Rosemount Inc. Modular probe
EP1666779A2 (en) * 2004-12-01 2006-06-07 Torrent Trading Ltd. Valve assembly with overfill protection device and capacitive liquid level gauge

Family Cites Families (28)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US2037558A (en) * 1932-12-10 1936-04-14 Eastern Tool & Mfg Co Slide
US2426252A (en) * 1944-01-13 1947-08-26 Photoswitch Inc System of flat electrodes
JPS57166128U (ru) * 1981-04-13 1982-10-20
IT1196660B (it) * 1982-05-11 1988-11-25 Borletti Spa Dispositivo indicatore del livello di un liquido in un serbatoio
JPS60123734A (ja) * 1983-12-08 1985-07-02 Mitsubishi Heavy Ind Ltd 粉体用レベル計
JPS62167121A (ja) 1986-01-20 1987-07-23 Kyokuto Kaihatsu Kogyo Co Ltd コンベア装置におけるシヤフトの取付構造
JPS62167121U (ru) * 1986-04-14 1987-10-23
JPH04100059A (ja) 1990-03-16 1992-04-02 Fuji Xerox Co Ltd トナー組成物
JPH04100059U (ru) * 1991-02-08 1992-08-28
JP2873357B2 (ja) * 1991-10-09 1999-03-24 株式会社生方製作所 感熱スイッチ
JPH0611353A (ja) 1992-06-29 1994-01-21 Mitsubishi Precision Co Ltd 慣性基準装置の座標系水平面の初期値設定方法
JP2574858Y2 (ja) * 1992-07-20 1998-06-18 富士通テン株式会社 気密封止パッケージ
JP3179959B2 (ja) 1994-03-23 2001-06-25 スズキ株式会社 液面検知装置および液面検出装置
US5847568A (en) * 1997-06-03 1998-12-08 Stashkiw; Robert M. Moisture sensor and irrigation control system
JPH11311561A (ja) 1998-04-27 1999-11-09 Wako:Kk 水位センサ
JP2005147780A (ja) * 2003-11-13 2005-06-09 Alps Electric Co Ltd 液面レベルセンサ
JP2005181165A (ja) * 2003-12-22 2005-07-07 Alps Electric Co Ltd 液面レベルセンサ
JP4296992B2 (ja) 2004-06-09 2009-07-15 パナソニック株式会社 液位液質センサ
CN100427898C (zh) * 2004-10-29 2008-10-22 日本特殊陶业株式会社 液体状态检测传感器
JP2007064775A (ja) * 2005-08-31 2007-03-15 Alps Electric Co Ltd 液面レベルセンサ
JP2007114051A (ja) * 2005-10-20 2007-05-10 Ngk Spark Plug Co Ltd 液状態検知センサ
US7735354B2 (en) * 2006-01-25 2010-06-15 Ngk Spark Plug Co., Ltd. Liquid-condition detection sensor
DE102006025868A1 (de) * 2006-06-02 2007-12-06 Robert Bosch Gmbh Bonddraht und Bondverbindung mit einem Bonddraht
JP5019527B2 (ja) * 2007-07-20 2012-09-05 日本特殊陶業株式会社 液体状態検知センサ
US8282712B2 (en) 2008-04-07 2012-10-09 E I Du Pont De Nemours And Company Air filtration medium with improved dust loading capacity and improved resistance to high humidity environment
DE102008042254A1 (de) * 2008-09-22 2010-04-01 Robert Bosch Gmbh Kapazitiver Füllstandssensor
JP5161320B2 (ja) * 2008-12-04 2013-03-13 株式会社フジクラ 静電容量センサ
JP2010183741A (ja) 2009-02-05 2010-08-19 Aisin Aw Co Ltd 電機子

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU156707A1 (ru) *
SU174388A1 (ru) * Ф. Б. Гриневич , А. И. Новик ОСПСО Емкостный уровнемер для электропроводныхжидкостей
US4399699A (en) * 1979-07-23 1983-08-23 Nissan Motor Co., Ltd. Electrostatic type fuel measuring device
US5955684A (en) * 1997-01-06 1999-09-21 Rosemount Inc. Modular probe
EP1666779A2 (en) * 2004-12-01 2006-06-07 Torrent Trading Ltd. Valve assembly with overfill protection device and capacitive liquid level gauge

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU176260U1 (ru) * 2017-07-21 2018-01-15 Евгений Николаевич Коптяев Датчик уровня электролита

Also Published As

Publication number Publication date
IN2014CN03851A (ru) 2015-09-04
EP2772731B1 (en) 2019-09-25
KR101597629B1 (ko) 2016-02-25
US9534946B2 (en) 2017-01-03
KR20140060316A (ko) 2014-05-19
JP2013092491A (ja) 2013-05-16
EP2772731A4 (en) 2015-12-16
JP5838408B2 (ja) 2016-01-06
CA2853602C (en) 2016-11-29
MY176858A (en) 2020-08-24
BR112014009937A2 (pt) 2017-04-25
CN103906999A (zh) 2014-07-02
CA2853602A1 (en) 2013-05-02
PL2772731T3 (pl) 2020-01-31
BR112014009937B1 (pt) 2020-10-06
CN103906999B (zh) 2016-06-22
WO2013061916A1 (ja) 2013-05-02
EP2772731A1 (en) 2014-09-03
US20140352429A1 (en) 2014-12-04
MX2014004893A (es) 2014-08-01

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2567088C1 (ru) Электростатический емкостный датчик уровня текучей среды
KR101600089B1 (ko) 수직형 압력 센서
US9291512B2 (en) Sensor for measuring pressure and/or force
US8287294B2 (en) Connector
WO2011024576A1 (ja) 静電容量型物理量センサ及び角速度センサ
KR20170017801A (ko) 밀폐형 압력 센서
JP5568586B2 (ja) 電子装置、故障判定方法、寿命推定方法
JP5087707B2 (ja) ガスセンサ、ガスセンサのコンタクト部材、およびガスセンサのコンタクト部材用のセンサ素子保持部材
CN110114650A (zh) 压力传感器元件和具备该压力传感器元件的压力传感器模块
JP6171251B2 (ja) 圧力検出装置
JP2017054779A (ja) 静電容量検出式圧力スイッチ及び圧力センサ
KR20120136653A (ko) 초음파 센서
KR20120029403A (ko) 미세기계 부품 및 미세기계 부품의 제조 방법
KR20150052599A (ko) 압력센서
US20220099511A1 (en) Pressure sensor for high pressures
KR101066824B1 (ko) 진동 검출 장치
JP2009068936A (ja) 物理量検出装置
US20140116137A1 (en) Acceleration sensor
CN112805578A (zh) 电池传感器
JP6793809B2 (ja) 圧力検出装置
KR101479733B1 (ko) 압력센서
CN107735660B (zh) 用于检测机械解耦压力的装置
JP5816340B2 (ja) 電子装置、故障判定方法、寿命推定方法、プログラム
KR20230002855A (ko) 정전용량 액체 레벨 센서
JP2020187029A (ja) 圧力検出装置