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一种绝缘层上设有窗口的线型温度感知元件

阅读:208发布:2021-06-13

专利汇可以提供一种绝缘层上设有窗口的线型温度感知元件专利检索,专利查询,专利分析的服务。并且一种绝缘层上设有窗口的线型 温度 感知 元件。其包括一个外护套、两条探测导体和一个绝缘层;其中两条探测导体以绞合的方式并行设置在外护套的内部,并且其中至少一条为记忆 合金 丝;绝缘层包覆在两条探测导体中任一条的外圆周面上,且其上位于两条探测导体之间的绞合 挤压 面上形成有一条或多个相隔间距的窗口。本 发明 提供的绝缘层上设有窗口的线型温度感知元件可在受热时使由 记忆合金 丝制成的探测导体利用其特性从绝缘层上的窗口伸出,并与另一条并行设置的探测导体相 接触 而发生 短路 ,从而达到报警的目的。由于常温下记忆合金丝柔软性良好,因此便于施工安装,而且耐 腐蚀 性好,所以产品的可靠性高。,下面是一种绝缘层上设有窗口的线型温度感知元件专利的具体信息内容。

1、一种绝缘层上设有窗口的线型温度感知元件,包括一个外护套、两 条探测导体(6、7)和一个绝缘层(8);其中两条探测导体(6、7)以绞 合的方式并行设置在外护套的内部,并且其中至少一条为记忆合金丝;其 特征在于:所述的绝缘层(8)包覆在两条探测导体(6、7)中任一条的外 圆周面上,且其上位于两条探测导体(6、7)之间的绞合挤压面上形成有 一条或多个相隔间距的窗口(9)。
2、根据权利要求1所述的绝缘层上设有窗口的线型温度感知元件,其 特征在于:所述的绝缘层(8)上的窗口(9)为多个沿绝缘层(8)的长度 方向均匀或非均匀设置的长方形、圆形或环形开口(10、11、12),并且 每米至少设置一个,或一条沿绝缘层(8)的长度方向连续形成的直线形开 口(13),或一条沿绝缘层(8)的圆周方向连续形成的螺旋状开口(14)。
3、根据权利要求1所述的绝缘层上设有窗口的线型温度感知元件,其 特征在于:所述的绝缘层(8)采用弹性材料制成,因此窗口(9)具有弹 性。
4、根据权利要求1所述的绝缘层上设有窗口的线型温度感知元件,其 特征在于:所述的绝缘层(8)和位于绝缘层(8)外部的探测导体(6)或 探测导体(7)之间并行设有一半导体层。
5、根据权利要求4所述的绝缘层上设有窗口的线型温度感知元件,其 特征在于:所述的两条探测导体(6、7)中的一条为记忆合金丝,另一条 为热电偶丝。
6、根据权利要求4所述的绝缘层上设有窗口的线型温度感知元件,其 特征在于:所述的半导体层和绝缘层(8)之间并行设有一断续导通的导电 层。
7、根据权利要求5所述的绝缘层上设有窗口的线型温度感知元件,其 特征在于:所述的半导体层和绝缘层(8)之间并行设有一断续导通的导电 层。

说明书全文

技术领域

发明涉及一种线型感温探测器中使用的线型温度感知元件,特别是 涉及一种绝缘层上设有窗口的线型温度感知元件

背景技术

线型感温探测器是一种用途广泛的火灾探测器,主要由线型温度感知 元件(也称探测线缆)及连接在线型温度感知元件一端的转换盒组成,并 且根据线型温度感知元件的结构不同分为恢复式和不可恢复式两种。图1 和图2分别为传统的不可恢复式线型感温探测器中线型温度感知元件纵向 局部结构及横向截面剖视图。如图1、图2所示,这种传统的线型温度感知 元件包括一个外护套1;以绞合的方式并行设置在外护套1内部的两条探测 导体2、3;和包覆在探测导体2、3的外圆周面上,具有一定的融点,且由 塑料材料制成的绝缘层4、5。当该线型温度感知元件的某一段因受热而达 到一定温度后,其内部的绝缘层4、5开始软化或熔融,从而使探测导体2、 3之间相互接触在一起,即发生短路,此时,与线型温度感知元件一端相连 的转换盒将根据探测导体2、3之间的电参数(或采样值)变化值大小输出 报警信号,从而达到报警的目的。这种线型温度感知元件的优点是:当该 元件上任意一点的温度达到设定的报警温度后均可短路报警,即报警灵敏 度与受热长度无关,因此,其对保护对象局部过热或外来火源引起的火灾 的探测灵敏度很高。但缺点之一是这种线型温度感知元件中的探测导体无 论在正常情况下还是处于报警温度环境中其弹性没有任何变化,同时比较 硬、脆,因此在安装及使用过程中不能承受过大的机械外,所以施工难 度大;缺点之二是这种线型温度感知元件中的探测导体容易生锈,这样就 会增大其自身及接线点的电阻值,从而大大降低报警的可靠性。

发明内容

为了解决上述问题,本发明的目的在于提供一种便于施工安装、耐腐 蚀性好,因而可靠性高的绝缘层上设有窗口的线型温度感知元件。
为了达到上述目的,本发明提供的绝缘层上设有窗口的线型温度感知 元件包括一个外护套、两条探测导体和一个绝缘层;其中两条探测导体以绞 合的方式并行设置在外护套的内部,并且其中至少一条为记忆合金丝;绝 缘层包覆在两条探测导体中任一条的外圆周面上,且其上位于两条探测导 体之间的绞合挤压面上形成有一条或多个相隔间距的窗口。
所述的绝缘层上的窗口为多个沿绝缘层的长度方向均匀或非均匀设置 的长方形、圆形或环形开口,并且每米至少设置一个,或一条沿绝缘层的 长度方向连续形成的直线形开口,或一条沿绝缘层的圆周方向连续形成的 螺旋状开口。
所述的绝缘层采用弹性材料制成,因此窗口具有弹性。
所述的绝缘层和位于绝缘层外部的探测导体之间并行设有一半导体 层。
所述的两条探测导体中的一条为记忆合金丝,另一条为热电偶丝。
所述的半导体层和绝缘层之间并行设有一断续导通的导电层。
本发明提供的绝缘层上设有窗口的线型温度感知元件可在受热时使由 记忆合金丝制成的探测导体利用其特性从绝缘层上的窗口伸出,并与另一 条并行设置的探测导体相接触而发生短路,从而达到报警的目的。由于常 温下记忆合金丝柔软性良好,因此便于施工安装,而且耐腐蚀性好,所以 产品的可靠性高。
附图说明
图1和图2分别为传统的不可恢复式线型感温探测器中线型温度感知 元件纵向局部结构及横向截面剖视图。
图3为本发明提供的绝缘层上设有窗口的线型温度感知元件一实施例 纵向部分结构剖视图。
图4为图3中A-A向剖视图。
图5为本发明提供的线型温度感知元件中绝缘层结构示意图。
图6为图4中的线型温度感知元件报警状态示意图。

具体实施方式

下面结合附图和具体实施例对本发明提供的绝缘层上设有窗口的线型 温度感知元件进行详细说明。与已有技术相同的部件采用相同的附图标号, 并省略对其进行的说明。
实施例一:
如图3~图4所示,本发明提供的绝缘层上设有窗口的线型温度感知元 件包括一个外护套、两条探测导体6、7和一个绝缘层8;其中两条探测导体 6、7以绞合的方式并行设置在外护套的内部,并且其中至少一条为记忆合 金丝;绝缘层8包覆在两条探测导体6、7中任一条的外圆周面上,且其上 位于两条探测导体6、7之间的绞合挤压面上形成有一条或多个相隔间距的 窗口9。本实施例中绝缘层8的厚度为1mm,包覆在绝缘层8内部的探测导 体7为记忆合金丝,其氏体逆相变终了温度Af设定在50℃~100℃的范 围内,而探测导体6则为常规金属丝,当然也可将探测导体7设置在绝缘 层8的外部,而将探测导体6设置在其内部。绝缘层8上的窗口9可以是 多个沿绝缘层8的长度方向均匀或非均匀设置的长方形、圆形或环形开口 10、11、12,宽度为0.2~3mm,并且每米至少设置一个,如图5a所示,也 可以是一条沿绝缘层8的长度方向连续形成的直线形开口13,宽度为0.1~ 3mm,如图5b所示,或一条沿绝缘层8的圆周方向连续形成的螺旋状开口14, 宽度为0.1~3mm,如图5c所示。另外,本发明提供的绝缘层上设有窗口的 线型温度感知元件可根据绝缘层8采用的材料不同制成恢复式或不可恢复 式两种,即当绝缘层8采用弹性材料时可制成恢复式,否则为不可恢复式。 另外,两条探测导体6、7的绞合方式可以是互绞,也可以是一条缠绕在另 一条上,而且还可以采用其它常规的绞合方式。
如图4所示,当本发明提供的绝缘层上设有窗口的线型温度感知元件 处于正常环境温度下时,设置在绝缘层8的内部且由记忆合金丝制成的探 测导体7不会发生相变,此时其柔软性较好,两条探测导体6、7由绝缘层 8隔开而处于绝缘状态,因此不会出现短路。而当发出火灾时,如图6所示, 本发明提供的线型温度感知元件上处于该环境中的部位局部温度就会因受 热而上升,当外部温度达到探测导体7设定的马氏体逆相变终了温度Af时, 其将会发生马氏体逆相变,即刚度提高,并且弹力发生突变,从而出现由 螺旋状态恢复到初始高温设计的直线状态的趋势,但是,由于探测导体7 的外部包覆有绝缘层8,因此其只能向窗口9的方向发生形变,从而将窗口 9的两侧挤开而伸出到其外部,结果与探测导体6相接触而出现短路,此时, 与绝缘层上设有窗口的线型温度感知元件一端相连的转换盒将根据探测导 体6、7之间的电参数(或采样值)变化值大小输出报警信号,从而达到报 警的目的。如果绝缘层8是由弹性材料制成,其上的窗口9也具有弹性, 因此当温度恢复正常时,探测导体7将再次发生相变而恢复成马氏体,即 刚性减小,从而在窗口9的弹力作用下缩回到绝缘层8的内部,这时两条 探测导体6、7之间的状态又变成绝缘状态。
所述的的记忆合金丝为镍记忆合金、镍钛记忆合金、基记忆合 金、铜基记忆合金材料中的一种。绝缘层8为热塑性弹性体材料、橡胶材 料或其它具有弹性的高分子材料,其厚度为0.1~3毫米。
实施例二:
本实施例是在实施例一基础上的改进:即在绝缘层8和探测导体6之间 并行设置一半导体层,并且该半导体层以常规形式包覆在探测导体6上。 当本发明提供的绝缘层上设有窗口的线型温度感知元件受热并达到探测导 体7设定的马氏体逆相变终了温度Af时,探测导体7将从绝缘层8上的窗 口9向外伸出,从而与半导体层接触,此时,与该线型温度感知元件一端 相连的转换盒将根据探测导体6、7之间的电参数(或采样值)变化值大小 输出报警信号。
所述的半导体层选自具有PTC、CTR、NTC等特性的导电橡胶、导电塑料、 导电陶瓷中的一种。
实施例三:
本实施例是在实施例二基础上的改进:即探测导体6采用热电偶丝,受 热时两根探测导体6、7构成临时热电偶,转换盒则根据两个探测导体6、7 之间的电压或电势大小进行火灾报警。
所述的热电偶丝可以采用康铜(铜镍)、镍、钨、化学纯铁、考铜、 钼、化学纯铜、镍铬、镍、铂、等金属材料中的一种,也可以采用石墨化硅、化铬等非金属材料或N型碲化铋、P型碲化铋等半导体材料。
实施例四:
本实施例是在实施例二基础上的改进:即在绝缘层8和半导体层之间 增加一并行设置的断续导通的导电层。该导电层一方面可以消除环境温度 对线型感温探测器报警性能的影响,另一方面可以使探测导体6与半导体 层之间的接触更加可靠,从而能够提供更准确的火灾报警信号。
所述的断续导通的导电层选自金属丝、非金属丝、金属片、金属箔带、 空心柱状金属套、导电胶或导电涂料等材料中的一种。断续导通的导电层 可以是预先制好,也可以先将连续导通的导电层设置好,然后再用机械切 割等物理或化学方法将其制成断续导通的状态。断续导通的导电层每段的 长度一般大于0.5m,各导电段之间的距离,即不导电段的长度优选0.1~ 10mm。
实施例五:
本实施例是在实施例三基础上的改进:即在绝缘层8和半导体层之间 增加一并行设置的断续导通的导电层。
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