三重备份测温传感器
    2.
    发明公开

    公开(公告)号:CN108387323A

    公开(公告)日:2018-08-10

    申请号:CN201810176114.X

    申请日:2018-03-02

    IPC分类号: G01K7/18 G01K1/08 G01K1/14

    摘要: 本发明公开的一种三重备份测温传感器,旨在提供一种能够提升传感器可靠性和降低体积与重量的三余度备份总温传感器。本发明通过下述技术方案予以实现:同轴相连感温传感器的双层密封金属探管的内管穿过感温传感器的金属喉道固联在后端尾盖上,并封装在金属外管相互独立的气流通道中;三组缠绕在电导体绕线筒上的铂丝引出六根铂金丝抽头,分别连接曲头接线片和引出导线,气流通过金属外管管筒环孔和电导体绕线筒,经探头测量端流入双层密封金属探管的内管壁面,借助金属喉道拉瓦尔原理变为音速气流,将气流动能转化为相应的三重备份电阻信号,提供给发动机控制系统转换为三路通道的三余度电信号。

    双功用测温加温传感器
    3.
    发明授权

    公开(公告)号:CN107063493B

    公开(公告)日:2023-07-18

    申请号:CN201710389447.6

    申请日:2017-05-27

    发明人: 郑瑞雪 禹杰 蔡山

    IPC分类号: G01K7/18 G01K1/00

    摘要: 本发明公开的一种双功用测温加温传感器,旨在提供一种能对被测介质进行加温及测温,使其具有加温及测温双重功能的温度传感器,本发明通过下述技术方案予以实现:在法兰盘式基座上还固联有同侧平行所述测温元件(2)的加热器(1),该加热器管体长度大于测温元件管体长度,伸出法兰盘式基座(3)端面,加热器的出线与测温元件的出线位于同侧,且加热器出线端隔热靠近测温元件,测温元件采用测温元件外壳封装的铂电阻作为感温元件,并位于加热器的非发热段的同侧,与加热器非发热段不接触,工作时,加热器对被测介质进行加温,测温元件对加热后的被测介质进行温度测量,将感受被测介质测的温度信号通过接插件转换成可用输出的温度信号传出。

    一种全金属密封中空的温度传感器

    公开(公告)号:CN112082669A

    公开(公告)日:2020-12-15

    申请号:CN202010935067.X

    申请日:2020-09-08

    IPC分类号: G01K7/18 G01K1/08

    摘要: 一种全金属密封中空的温度传感器,所述温度传感器包括测温敏感元件,所述测温敏感元件包括中空金属绕线骨架、绝缘薄膜、铂金电阻丝、安装法兰、铠装导线、测温敏感元件外壳;所述中空金属绕线骨架与铠装导线分别设置在安装法兰的两端,在中空金属绕线骨架的表面设置一层绝缘薄膜,多根所述铂金电阻丝缠绕在中空金属绕线骨架上,且铂金电阻丝的端头通过安装法兰与铠装导线连接,所述铂金电阻丝缠绕在中空金属绕线骨架上的外表面同样设置一层绝缘薄膜;所述中空金属绕线骨架内部形成空腔;所述中空金属绕线骨架安装在测温敏感元件外壳内,且测温敏感元件外壳两端分别与中空金属绕线骨架外表面和安装法兰密封连接;所述测温敏感元件外壳为金属外壳。

    总温传感器防冰除冰方法
    5.
    发明公开

    公开(公告)号:CN110715750A

    公开(公告)日:2020-01-21

    申请号:CN201910991555.X

    申请日:2019-10-18

    摘要: 本发明公开的一种总温传感器防冰除冰方法,旨在提供一种在较大侧滑角及迎角下仍能准确测量大气总温的传感器。本发明通过下述技术方案予以实现:通过法兰盘(4)连接的T形支柱滞止罩的顶端制出先扩散后收缩的T形管圆筒状风道,圆筒正前方迎向气流一面作为进气口,进气口开口呈喇叭扩张,并向后收缩,在T形管道的喉管(8)交界缩孔下孔壁下方,以圆弧过渡相切的销轴导向侧孔为支点,径向向下弯曲收缩,逐渐向下扩散扩张至T形管根部,再从T形管根部底壁,贯通尾端排气口,形成拉瓦尔圆筒形阻滞室;结冰后感温元件以各种方式与周围环境交换热量,同时通过T形支柱滞止罩外表面或外壁夹层中埋的防止阻滞室外壁结冰的加温电阻丝进行除冰。

    双余度温度敏感元件
    6.
    发明公开

    公开(公告)号:CN109282910A

    公开(公告)日:2019-01-29

    申请号:CN201710593579.0

    申请日:2017-07-20

    IPC分类号: G01K7/18

    摘要: 本发明提供的一种双余度温度敏感元件,旨在提供一种高分辨力、小体积、高响应的绕制式温度敏感元件。本发明通过下述技术方案予以实现:至少四线并绕铂丝(2)绕制于包裹在金属骨架(1)筒体的内衬绝缘薄膜(5)上,通过固定在金属骨架(1)尾端上环布的接线片(3),从引出线(4)同一端输出引出两组双余度信号。本发明将感受到的温度信号转换成电阻与温度关系接近于线性的电阻信号,提高了热电阻在整个测量温度范围内的响应速度和更大的灵敏度电阻率。利用金属铂的电阻值与温度成一定的函数关系,可将外界温度转换成可用的电阻信号。具有体积小、高分辨力、高可靠性、高响应、很强的耐机械环境能力。

    三重备份测温传感器
    7.
    发明授权

    公开(公告)号:CN108387323B

    公开(公告)日:2024-06-07

    申请号:CN201810176114.X

    申请日:2018-03-02

    IPC分类号: G01K7/18 G01K1/08 G01K1/14

    摘要: 本发明公开的一种三重备份测温传感器,旨在提供一种能够提升传感器可靠性和降低体积与重量的三余度备份总温传感器。本发明通过下述技术方案予以实现:同轴相连感温传感器的双层密封金属探管的内管穿过感温传感器的金属喉道固联在后端尾盖上,并封装在金属外管相互独立的气流通道中;三组缠绕在电导体绕线筒上的铂丝引出六根铂金丝抽头,分别连接曲头接线片和引出导线,气流通过金属外管管筒环孔和电导体绕线筒,经探头测量端流入双层密封金属探管的内管壁面,借助金属喉道拉瓦尔原理变为音速气流,将气流动能转化为相应的三重备份电阻信号,提供给发动机控制系统转换为三路通道的三余度电信号。

    管道内介质温度测量变送器
    8.
    发明公开

    公开(公告)号:CN108387324A

    公开(公告)日:2018-08-10

    申请号:CN201810176208.7

    申请日:2018-03-02

    IPC分类号: G01K7/21 G01K1/08

    摘要: 本发明公开的一种管道内介质温度测量变送器,包括两侧接嘴通过螺纹密封与管路连接的防水三通接头(1)、制有密闭金属屏蔽体的温度信号转换器(3)和多芯防水插座(4),其中,带有保护套的感温探头(2)穿过防水三通接头(1)的垂直接头伸入两侧接嘴中空迎流管体中,感温探头(2)的线缆通过垂直接头中空杆连接温度信号转换器(3)对应电路的端子上;当感温探头(2)感受到被测量液体的温度时,利用内部的温度敏感元件(5)将温度信号转换成电阻信号,再通过信号转换电路(6)将电阻信号转换成电流信号,电流信号通过多芯防水插座(4)进行输出,供外部采集设备采集。本发明响应快、耐压能力高、耐海洋环境能力强、具有良好的电磁兼容性、流阻小且便于安装。

    双功用测温加温传感器
    9.
    发明公开

    公开(公告)号:CN107063493A

    公开(公告)日:2017-08-18

    申请号:CN201710389447.6

    申请日:2017-05-27

    发明人: 郑瑞雪 禹杰 蔡山

    IPC分类号: G01K7/18 G01K1/00

    CPC分类号: G01K7/18 G01K1/00

    摘要: 本发明公开的一种双功用测温加温传感器,旨在提供一种能对被测介质进行加温及测温,使其具有加温及测温双重功能的温度传感器,本发明通过下述技术方案予以实现:在法兰盘式基座上还固联有同侧平行所述测温元件(2)的加热器(1),该加热器管体长度大于测温元件管体长度,伸出法兰盘式基座(3)端面,加热器的出线与测温元件的出线位于同侧,且加热器出线端隔热靠近测温元件,测温元件采用测温元件外壳封装的铂电阻作为感温元件,并位于加热器的非发热段的同侧,与加热器非发热段不接触,工作时,加热器对被测介质进行加温,测温元件对加热后的被测介质进行温度测量,将感受被测介质测的温度信号通过接插件转换成可用输出的温度信号传出。

    低雷达散射截面总温传感器

    公开(公告)号:CN209927316U

    公开(公告)日:2020-01-10

    申请号:CN201920677666.9

    申请日:2019-05-13

    IPC分类号: G01K7/18 G01K1/14 G01K13/02

    摘要: 本实用新型公开的一种低雷达散射截面总温传感器,旨在提供一种不易受气流扰动影响,不同波段下都具有良好隐身性能的总温传感器。本实用新型通过下述技术方案予以实现:采用一个先收缩后扩散的拉瓦尔管,内置双筒绝缘管的感温敏感元件的滞止罩,双筒绝缘管筒夹层内置与后向阻滞室相连的铂金电阻丝,滞止罩迎向气流的一端的进气口,将不同环境下的迎风气流从进气口引入阻滞室,借助流入两个绝缘管同心圆的喉管交界处的气流,在进入喉口向后的扩散段速度恒定为音速流场,变为音速的气流经过阻滞室的阻滞作用,被感温的敏感元件利用空气动力阻滞效应感测进入进气道的气流总温,从而测得大气总温,输出与感受到的总温成对应关系的电阻值。