[实用新型]一种强磁状态下具有多种防磁结构的红外测温仪有效

专利信息
申请号: 201220005385.7 申请日: 2012-01-09
公开(公告)号: CN202533178U 公开(公告)日: 2012-11-14
发明(设计)人: 梁光胜;卢伟 申请(专利权)人: 太原中博信息科学研究院(有限公司)
主分类号: G01J5/06 分类号: G01J5/06;G01J5/02
代理公司: 暂无信息 代理人: 暂无信息
地址: 030051 山西省太原*** 国省代码: 山西;14
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摘要:
搜索关键词: 一种 状态 具有 多种 防磁 结构 红外 测温
【说明书】:

技术领域

实用新型涉及电子仪器仪表中的一种测试仪,具体的说,是在周围存在着大量的强磁的环境下使用的一种强磁状态下多种防磁结构的红外测温仪。该红外测温仪是可以长期固定的对某一电力设备热点的温度进行测量监控。该红外测温仪的外壳采用多种防磁的方法进行电磁屏蔽,使红外测温仪可以安全准确的进行温度测量。 

背景技术

随着国家电力系统的负担越来越大,电力设备的安全问题就越发显得突出,用电子装置对电力设备热点的监测就显得尤其重要。红外测温仪根据在不同的温度下向外辐射不同频率及能量的红外线的原理制成的非接触式测温设备。由于大型电力设备周围充斥着很强的感应电磁,普通的红外测温仪外壳几乎没有电磁屏蔽功能,环境中的感应电磁干扰了红外测温仪中电子设备的正常运行,经常出现误报温度等问题,造成电力设备的毁坏,因此该红外测温仪必须具有良好的抗电磁干扰能力。为确保红外测温仪在工作时不会受到外界电磁场的干扰,同时防止红外测温仪对该环境中其他设备造成不允许的电磁干扰,必须对红外测温仪内的电子设备进行电磁屏蔽,所以红外测温仪的屏蔽外壳的电磁屏蔽性能必须达到消除电磁干扰的要求。由于环境中感应电磁强度非常高,所以对红外测温仪的外壳提出了很高的要求。 

目前,国内尚无应用在强磁环境下的红外测温仪。普通的防磁红外测温仪防磁效果差,在孔隙处泄露严重,当红外测温仪放在高磁场的环境中,由于普通的防磁红外测温仪外壳电磁屏蔽能力差,无法完全屏蔽强的感应电磁,造成电磁泄露到腔体内,对屏蔽壳体内的信号处理芯片造成了干扰,影响了其工作的稳定性,造成误报温度的情况。 

实用新型内容

为了克服现有的红外测温仪因为磁场干扰而造成的温度误报的不足,同时可以长期固定的对电力设备热点进行监测,本实用新型的目的是:提供一种结构简单、方便实用的固定式的红外测温仪,该测温仪能够极大的消除强电磁干扰,提高了电子设备的热点温度的测量值的准确性。 

为了实现上述目的,本实用新型解决其技术问题所采用的技术方案是: 

一种强磁状态下具有多种防磁结构的红外测温仪,所述红外测温仪外壳由靠螺纹连接的上壳体(10)和下壳体(13)组成,外壳的型腔内有光学系统、红外探测器、信号放大器及信号处理电路;上壳体(10)和下壳体(13)在缝隙处采取螺纹连接;下壳体(13)上沿带有突出部(18),上壳体(10)下沿带有凹陷部(19),突出部(18)嵌套在凹陷部(19)内,同时在凹陷部(19)内防止电磁密封衬垫;上壳体(10)和下壳体(13)连接处的缝隙外围粘结铜带(12);在镜头镜片(9)处设置透明的ITO膜(21)。 

所述的红外测温仪,所述红外测温仪的显示器(17)处贴有透明的ITO膜结构(15)。 

所述的红外测温仪,所述上壳体(10)设置开孔(20),开孔(20)为信号天线(2)在红外测温仪外壳的缝隙通道;下壳体(13)底部设有4个均布的螺钉孔(14)。 

本实用新型的有益效果是,由于外壳的电磁屏蔽结构是由多种屏蔽结构构成,有极好的屏蔽效果,所以在强磁场的环境中,可以极大的消除电磁干扰,提高了红外测温仪的热点温度测量的准确性。另外由于红外测温仪的连接采用的是螺纹连接以及密封衬垫密封,既能使维护、拆装极为方便,有能达到保证长期可靠密封的目的。 

附图说明

图1为本实用新型红外测温仪外壳结构设计; 

图2为本实用新型红外测温仪外壳图。 

具体实施方式

以下结合具体实施例,对本实用新型进行详细说明。 

参见图1-2,红外测温仪的外壳是由硅钢片制成,具有良好的电磁屏蔽效果。外壳由靠螺纹连接的上壳体10和下壳体13组成,外壳的型腔内有光学系统、红外探测器、信号放大器及信号处理等元件。 

上壳体10和下壳体13在缝隙处采取螺纹连接的方法,构成了屏蔽外壳的基本骨架,可以使红外测温仪方便装卸、维修,增加了使用寿命。下壳体13上沿带有突出部18,上壳体10下沿带有凹陷部19,突出部18嵌套在凹陷部19内,同时在凹陷部19内防止电磁密封衬垫,更加减少了电磁泄露; 

上壳体10和下壳体13连接处的缝隙外围粘结铜带12,减小了缝隙处的直接泄漏;在镜头镜片9处设置透明的ITO膜21,ITO膜21具有良好的磁屏蔽能力和透光性,可以在保证透光度的同时,减少镜头处的电磁泄露。 

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