检漏的传感装置、检漏装置及检漏的监控系统的制作方法

文档序号:18606885发布日期:2019-09-06 19:44阅读:135来源:国知局
检漏的传感装置、检漏装置及检漏的监控系统的制作方法

本申请涉及空调检漏技术领域,具体涉及一种检漏的传感装置、检漏装置及检漏的监控系统。



背景技术:

目前,空调已经成为人们生活中必不可少的制冷、制热的电器,空调中密封的冷媒是工作的重要组成部分,如果冷媒泄漏,会影响空调的使用、污染环境,因此,对空调成品机的冷媒泄漏进行检测(即检漏)是至关重要的一个步骤。

空调厂将组装完成的空调转入仓库放置,待需要发货时,再从仓库转至发货平台,在空调发货前,对空调进行检漏,这种检漏称为静置检漏。有效的静置检漏可以成功将发生泄漏故障的空调拦截下来,减少售后维修工作,提高用户体验。

相关技术中,空调中的冷媒一般为氟,氟是一种卤素,因此,一般采用卤素检漏仪检测泄漏程度。检漏时,检验员将卤素检漏仪的吸枪头插入空调的包装箱,达到规定的检漏时间后读取漏率值,漏率值越高,则说明存在冷媒泄漏的可能性越大。但是,由于人为因素不可控,检验员的检漏时间不可控,如果检验员提前拔出吸枪头,即,检漏时间不足,漏率值没有升到最大值就停止检测,检测的漏率值小于实际的漏率值,容易将发生泄漏的空调误认为是检测合格的空调,导致漏检的问题。



技术实现要素:

有鉴于此,为了克服相关技术中的因检漏时间不可控导致的漏检的问题,本申请提供一种检漏的传感装置、检漏装置及检漏的监控系统。

本申请采用如下技术方案:

一种检漏的传感装置,应用于检漏的监控系统,所述检漏的监控系统包括相互通信连接的监控主机和卤素检漏仪;所述卤素检漏仪包括吸枪;所述吸枪具有吸枪开关和朝向被检测物的吸枪头;所述检漏的传感装置包括:

装置本体;所述装置本体具有用于套设在所述吸枪头上的安装孔;

设置于所述装置本体上的第一端子、第二端子和至少一个轻触开关;所述轻触开关的第一端连接所述第一端子,第二端连接所述第二端子;所述第一端子还用于连接所述吸枪开关的第一端,所述第二端子还用于连接所述吸枪开关的第二端;

检漏时,所述轻触开关在被检测物的按压下接通,向所述吸枪输出高电平信号以触发所述卤素检漏仪工作;

所述卤素检漏仪将测量的漏率值发送至所述监控主机,使所述监控主机监测所述卤素检漏仪的检漏时间未达到预设检漏时间时报警。

可选的,还包括:

用于将所述装置本体固定在所述吸枪头上的紧固结构。

可选的,所述紧固结构包括:

设置于所述装置本体上、垂直于所述安装孔延伸方向的紧固孔;

螺钉,用于旋入所述紧固孔使得所述装置本体紧固在所述吸枪头上。

可选的,还包括:

设置于所述装置本体上的指示灯;

所述指示灯的第一端连接所述第一端子,第二端连接所述第二端子;

当所述至少一个轻触开关接通时,所述指示灯发光。

可选的,所述装置本体具有层叠设置的第一电路板和第二电路板;

所述第一电路板的正面朝向被检测物;所述轻触开关设置于所述第一电路板的正面;

所述第二电路板的正面背向被检测物;所述指示灯设置于所述第二电路板的正面。

一种检漏装置,应用于检漏的监控系统,所述检漏的监控系统包括监控主机;所述检漏装置,包括:卤素检漏仪;所述卤素检漏仪用于与所述监控主机可通信连接;所述卤素检漏仪包括吸枪;所述吸枪具有吸枪开关和朝向被检测物的吸枪头;

所述检漏装置,还包括如以上任一项所述的检漏的传感装置。

一种检漏的监控系统,包括:相互通信连接的监控主机和卤素检漏仪;所述卤素检漏仪包括吸枪;所述吸枪具有吸枪开关和朝向被检测物的吸枪头;所述检漏的监控系统还包括如以上任一项所述的检漏的传感装置;

所述监控主机,用于监测所述卤素检漏仪的检漏时间未达到预设检漏时间时报警。

可选的,还包括与所述监控主机通信连接的扫码仪;

所述扫码仪,用于对被检测物进行扫码,并将扫码信息发送给所述监控主机进行记录。

可选的,还包括与所述监控主机通信连接的智能终端;

所述监控主机,还用于向所述智能终端导出监控的数据。

可选的,所述监控主机,还用于监测所述卤素检漏仪发送的漏率值大于预设漏率阈值时报警。

本申请采用以上技术方案,具有以下有益效果:

本方案提供了一种全新的检漏的传感装置,在装置本体上设置有第一端子、第二端子和至少一个轻触开关,轻触开关的第一端连接第一端子,第二端连接第二端子,第一端子还用于连接卤素检漏仪的吸枪上的吸枪开关的第一端,第二端子还用于连接吸枪开关的第二端,如此,实现了轻触开关与吸枪开关的并联,使得轻触开关可以控制卤素检漏仪测量漏率值,装置本体通过安装孔套设在卤素检漏仪的吸枪头上,检测时,吸枪头朝向被检测物体插入,就会按压到轻触开关,任意轻触开关被检测物按压接通后,都会立即向吸枪输出高电平信号触发吸枪工作,卤素检漏仪开始测量漏率值,并将漏率值发送给通信连接的监控主机,监控主机进行计时,直到检测完毕,拔出吸枪头按压消失,轻触开关断开,如此,就可以准确的监控到实际检漏时间,对于未达到预设检漏时间的,发出报警信号,从而实现了对检漏时间的精准控制,保证了每个被检测物都能达到足够的检漏时间,避免了出现漏检的问题,从而提高了检漏的有效性。

附图说明

为了更清楚地说明本申请实施例或现有技术中的技术方案,下面将对实施例或现有技术描述中所需要使用的附图作简单地介绍,显而易见地,下面描述中的附图仅仅是本申请的一些实施例,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动的前提下,还可以根据这些附图获得其他的附图。

图1是本申请一个实施例提供的一种检漏的监控系统的结构示意图。

图2是本申请另一个实施例提供的一种检漏的传感装置的结构示意图。

图3是本申请另一个实施例提供的一种检漏的传感装置的结构示意图。

图4是本申请另一个实施例提供的一种检漏的传感装置的结构示意图。

图5是本申请另一个实施例提供的一种检漏的传感装置的结构示意图。

图6是本申请另一个实施例提供的一种检漏的传感装置的结构示意图。

图7是本申请另一个实施例提供的一种检漏的监控系统的结构示意图。

具体实施方式

为使本申请的目的、技术方案和优点更加清楚,下面将对本申请的技术方案进行详细的描述。显然,所描述的实施例仅仅是本申请一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本申请中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动的前提下所得到的所有其它实施方式,都属于本申请所保护的范围。

实施例

参见图1~图3,图1是本申请的一个实施例提供的一种检漏的监控系统的结构示意图,图2和图3是本申请的一个实施例提供的一种检漏的传感装置的结构示意图。

本申请实施例提供一种检漏的传感装置,应用于检漏的监控系统,如图1所示,检漏的监控系统包括相互通信连接的监控主机1和卤素检漏仪2;卤素检漏仪2包括吸枪3;吸枪3具有吸枪开关4和朝向被检测物的吸枪头5;参见图2和图3,传感装置6包括:

装置本体61;装置本体61具有用于套设在吸枪头上的安装孔62;

设置于装置本体61上的第一端子63、第二端子64和至少一个轻触开关65;轻触开关65的第一端连接第一端子63,第二端连接第二端子64;第一端子63还用于连接吸枪开关4的第一端,第二端子64还用于连接吸枪开关4的第二端;

检漏时,轻触开关65在被检测物的按压下接通,向吸枪输出高电平信号以触发卤素检漏仪2工作;

卤素检漏仪2将测量的漏率值发送至监控主机1,使监控主机1监测卤素检漏仪2的检漏时间未达到预设检漏时间时报警。

其中,按压消失时,轻触开关断开。

其中,被检测物可以但不限于为空调,检漏时,需要将吸枪头插入空调的包装箱的检漏孔内。

其中,装置本体61可以但不限于为圆柱状结构,相应的,在圆柱状结构的轴向中心上设置有安装孔62,图3中以圆柱状结构进行示意。

本方案提供了一种全新的检漏的传感装置,在装置本体上设置有第一端子、第二端子和至少一个轻触开关,轻触开关的第一端连接第一端子,第二端连接第二端子,第一端子还用于连接卤素检漏仪的吸枪上的吸枪开关的第一端,第二端子还用于连接吸枪开关的第二端,如此,实现了轻触开关与吸枪开关的并联,使得轻触开关可以控制卤素检漏仪测量漏率值,装置本体通过安装孔套设在卤素检漏仪的吸枪头上,检测时,吸枪头朝向被检测物体插入,就会按压到轻触开关,任意轻触开关被检测物按压接通后,都会立即向吸枪输出高电平信号触发吸枪工作,卤素检漏仪开始测量漏率值,并将漏率值发送给通信连接的监控主机,监控主机进行计时,直到检测完毕,拔出吸枪头按压消失,轻触开关断开,如此,就可以准确的监控到实际检漏时间,对于未达到预设检漏时间的,发出报警信号,从而实现了对检漏时间的精准控制,保证了每个被检测物都能达到足够的检漏时间,避免了出现漏检的问题,从而提高了检漏的有效性。

考虑到实际检测时,会反复插拔吸枪头,传感装置容易脱落,为避免这一问题,可选的,本实施例的传感装置上还可以包括:用于将装置本体固定在吸枪头上的紧固结构。

上述紧固结构的具体结构有多种,比如,一种紧固结构可以是,参见图3,包括:设置于装置本体61上、垂直于安装孔62延伸方向的紧固孔66;螺钉67,用于旋入紧固孔使得装置本体紧固在吸枪头上。实施中,将螺钉旋入紧固孔,拧紧,螺钉头紧紧抵住吸枪头,就不容易脱落了。再比如,可以在吸枪头与安装孔之间设置胶圈,进行紧固。

实施中,轻触开关的具体型号有多种,例如可以为K9-1267P型号。

轻触开关的设置数量可以根据实际应用环境进行设置,图2和图3中以3个轻触开关为例进行示意,设置的数量较多的话,可以分散设置在装置本体上,增加了轻触开关被按压到的可能性,不管吸枪头从哪个角度插入被检测物,都能保证有轻触开关被按压,感应就会更加灵敏,计时也就更加准确。

为方便了解轻触开关的工作状态,可选的,本实施例的传感装置还包括:设置于装置本体61上的指示灯;参见图4,指示灯68的第一端连接第一端子63,第二端连接第二端子64;当至少一个轻触开关65接通时,指示灯68发光。具体的,可以仅设置一个指示灯,也可以设置两个以上的指示灯,比如,由两个以上的指示灯串联,串联的一端再连接到第一端子,另一端连接第二端子,提示效果更佳明显,比如,可以设置三个指示灯串联。指示灯的类型可以但不限于为发光二极管。

可以理解的是,为了承载电子元件,在装置本体上还设置有电路板,可选的,装置本体具有层叠设置的第一电路板和第二电路板;第一电路板的正面朝向被检测物;参见图3,轻触开关65设置于第一电路板69的正面;第二电路板的正面背向被检测物;参见图5,指示灯68设置于第二电路板610的正面。其中,电路板的正面是指设置各电子元件的那一面。本实施例中,将轻触开关和指示灯分别设置在两个电路板上,轻触开关朝向被检测物,而指示灯是背向被检测物,相应的,指示灯是朝向检测员的,如此,更加方便检测员观看指示灯的状态。

可选的,第一电路板和第二电路板可以通过一个设置在第一电路板或者第二电路板上的接线端子进行焊接固定,如此,更加牢固。

本申请的另一个实施例还提供一种检漏装置,应用于检漏的监控系统,检漏的监控系统包括监控主机;检漏装置,包括:卤素检漏仪;卤素检漏仪用于与监控主机可通信连接;卤素检漏仪包括吸枪;吸枪具有吸枪开关和朝向被检测物的吸枪头;检漏装置,还包括如以上任意实施例所述的检漏的传感装置。本实施例中,由于采用了以上的检漏的传感装置,因此,具有相类似的有益效果,此处不再赘述。

一般,参见图6,吸枪5的吸枪头上具有相互对接的一级过滤51和用于快速插入被检测物的快插接头52;一级过滤器可以过滤吸入的气体,快接插头可以迅速插入被检测物,保护吸枪头。具体的,传感装置的装置本体可以通过安装孔62套设在一级过滤器51与快插接头52对接的一端。

本申请的另一个实施例还提供一种检漏的监控系统,包括:相互通信连接的监控主机和卤素检漏仪;卤素检漏仪包括吸枪;吸枪具有吸枪开关和朝向被检测物的吸枪头;检漏的监控系统还包括如以上任意实施例所述的检漏的传感装置;监控主机,用于监测卤素检漏仪的检漏时间未达到预设检漏时间时报警。本实施例中,由于采用了以上的检漏的传感装置,因此,具有相类似的有益效果,此处不再赘述。

其中,监控主机的类型有多种。比如可以为控制器,具体的,监控主机可以但不限于为IOT-3960型号的控制器。

其中,卤素检测仪的型号有多种,比如可以为HLD-5000型号。

其中,预设检漏时间可以根据经验统计进行设置,比如,可以设置为5~10秒,可选的,设置为6秒。

相应的,计时结果大于或者等于预设检漏时间时,则发出提示完成信号。如此,可以提示检测员,已经达到预设检漏时间,可以停止检测了,以提高检测效率。监测主机计时的方式有多种,比如,监测主机内部设置有计时器,可以在接收到第一个漏率值时,向计时器发送启动信号,当停止接收漏率值时,向计时器发送停止计时信号,即可得到计时结果。当然,也可以参考相关技术中其它的计时方式,此处不再赘述。

监控主机可以周期性的获取卤素检漏仪发送的漏率值。如此,可以保证持续监测,周期的长度可以根据实际需要设置,比如设置为0.3~1秒,可选的,设置为0.5秒。

卤素检漏仪发送的漏率值越大,则认为泄漏的可能性很大,基于此,监控主机,还用于监测卤素检漏仪发送的漏率值大于预设漏率阈值时报警。如此,可以提醒检测员哪些有泄漏,需要拦截,静置一段时间(比如1小时)后二次检漏,或者拆机检查查找泄漏故障点。

其中,预设漏率阈值可以根据实际应用进行设置,比如,可以设置为0.3~1g/a,可选的,设置为0.5g/a。

为实现检漏过程、检漏结果的可追溯,避免售后发生泄漏的故障机的检漏信息无法追溯的情况,最好对每个被检测物进行记录,基于此,可选的,参见图7,还包括与监控主机通信连接的扫码仪7;扫码仪7,用于对被检测物进行扫码,并将扫码信息发送给监控主机进行记录。扫码仪可以但不限于是条形码扫码仪。监控主机可以保存扫码信息,以及显示关联的产品的生产日期、生产机型、订单号等信息。扫码之后,再用检漏装置进行相应的检漏操作,并记录漏率、计时结果等信息,便于后期追溯。如果检漏时间不足,需要再次进行扫码检漏。

另外,由于设置了扫码仪,可以通过扫码数量,反应检测员的工作量,督促检测员提高工作效率,提高了检漏效果。

其中,扫码仪的型号有多种,比如其型号可以是斑马MC67。

相关技术中,仅是由检测员简单填写日常的检测数量,完成检测记录,不仅耗时,而且这样并不能准确、详细的记录检漏过程和内容,为便于管理人员的实时监管,可选的,参见图7,还包括与监控主机通信连接的智能终端8;监控主机1,还用于向智能终端8导出监控的数据。如此,直接将监控主机的监控的数据导出,发给智能终端即可,准确而高效。其中,智能终端可以是手机、平板电脑等。

上述智能终端、扫码仪、卤素检漏仪与监控主机均可以是通过有线通信方式和/或无线通信方式连接,采用多种通信方式连接,可以保证通信顺畅。

其中,无线通信方式可以包括蓝牙通信、4代(Generation,G)网络和无线保真(Wireless-Fidelity,WiFi)网络、无线射频识别方式中的至少一种。

可以理解的是,上述各实施例中相同或相似部分可以相互参考,在一些实施例中未详细说明的内容可以参见其他实施例中相同或相似的内容。

需要说明的是,在本申请的描述中,术语“第一”、“第二”等仅用于描述目的,而不能理解为指示或暗示相对重要性。此外,在本申请的描述中,除非另有说明,“多个”的含义是指至少两个。

在本说明书的描述中,参考术语“一个实施例”、“一些实施例”、“示例”、“具体示例”、或“一些示例”等的描述意指结合该实施例或示例描述的具体特征、结构、材料或者特点包含于本申请的至少一个实施例或示例中。在本说明书中,对上述术语的示意性表述不一定指的是相同的实施例或示例。而且,描述的具体特征、结构、材料或者特点可以在任何的一个或多个实施例或示例中以合适的方式结合。

尽管上面已经示出和描述了本申请的实施例,可以理解的是,上述实施例是示例性的,不能理解为对本申请的限制,本领域的普通技术人员在本申请的范围内可以对上述实施例进行变化、修改、替换和变型。

当前第1页1 2 3 
网友询问留言 已有0条留言
  • 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!
1