一种复式供热装置的内部防静电干扰装置的制作方法

    技术2023-05-07  97


    本实用新型涉及供热设备技术领域,具体涉及一种复式供热装置的内部防静电干扰装置。



    背景技术:

    所谓静电,就是一种处于静止状态的电荷或者说不流动的电荷(流动的电荷就形成了电流)。当电荷聚集在某个物体上或表面时就形成了静电,而电荷分为正电荷和负电荷两种,也就是说静电现象也分为两种即正静电和负静电。当正电荷聚集在某个物体上时就形成了正静电,当负电荷聚集在某个物体上时就形成了负静电,但无论是正静电还是负静电,当带静电物体接触零电位物体(接地物体)或与其有电位差的物体时都会发生电荷转移,就是我们日常见到火花放电现象。例如北方冬天天气干燥,人体容易带上静电,当接触他人或金属导电体时就会出现放电现象。

    设备漏电,尤其是不会对人造成触电伤害的微小漏电并不属于静电。虽然大多数情况下人们几乎感觉不到,但由于其普遍性(任何电器设备多少总有些漏电)和高内阻的特点,产生最高近似于电源电压(100~400v),时间很短的尖峰电脉冲,仍足以对静电敏感器件造成电气过载(eos)损害,所以也是静电防护体系中极为重要的一个方面,目前市场复式供热装置的内部零件在运行加热时,会产生热量和静电,静电会干扰供热装置的运行,而热量会影响设备的使用寿命。



    技术实现要素:

    本实用新型的目的在于针对现有技术的缺陷和不足,提供一种复式供热装置的内部防静电干扰装置,它的外壳为隔热板外壳,能将热量隔开,使安装在外壳内的仪器不受热量影响,而且使用连接夹头夹在复式供热装置内部消除静电,避免影响供热装置的运行。

    为实现上述目的,本实用新型采用以下技术方案是:它包含壳体、连接板、电源盖、电源装置、静电消除器、连接线、连接夹头、电源指示灯,壳体的底端与连接板相连接,连接板的上端表面设有若干个连接孔,连接板的底部设有电源盖,壳体的内侧底部设有电源装置,并且电源装置与电源盖相对应,电源装置的上端与静电消除器相连接,静电消除器通过连接线与连接夹头相连接,连接夹头设置在壳体的左侧,壳体的右侧设有电源指示灯,电源指示灯与电源装置相连接。

    进一步的,所述若干个连接孔按矩阵型排列,并且若干个连接孔设置在壳体的周边。

    进一步的,所述的壳体为隔热板壳体。

    进一步的,所述的电源盖为绝缘电源盖。

    进一步的,所述壳体边角设有倒圆角。

    进一步的,所述连接夹头的外侧套有绝缘防护套。连接夹头的外侧套有绝缘防护套,绝缘防护套全称为电力设备绝缘防护套,它采用硅橡胶材料高温模压成型,具有电气性能优良,耐老化、耐高低温,可在任何条件下使用,在复式供热装置内,可以隔热保护连接线的使用。

    本实用新型的工作原理:将装置按位置连接起来,使用连接螺钉固定在连接孔内,将连接板固定在复试供热装置的内侧,在装置的内侧设有电源装置,电源装置与静电消除器相连接,电源装置为静电消除装置提供电力运行,而静电消除装置的通过连接线与连接夹头相连接,连接夹头为金属连接夹头,金属连接夹头具有导电性,将连接夹头夹在复式供热装置的内壁上,复式供热装置内壁上的静电通过金属连接夹头导入到静电消除器内,在静电消除器内对静电进行中和,达到消除静电效果;而在电源装置的右端与电源指示灯相连接,当电源装置的电量不足时,电源指示灯不亮,需要更换电源;当电源装置的电量充足时,电源指示灯常亮;壳体为隔热板壳体,隔热板壳体可以在复式供热装置内隔离热量,让壳体内的仪器不受高温影响,能正常运行。

    采用上述技术方案后,本实用新型有益效果为:它的外壳为隔热板外壳,能将热量隔开,使安装在外壳内的仪器不受热量影响,而且使用连接夹头夹在复式供热装置内部消除静电,避免影响供热装置的运行。

    附图说明

    为了更清楚地说明本实用新型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实用新型的一些实施例,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动性的前提下,还可以根据这些附图获得其他的附图。

    图1是本实用新型的结构示意图;

    图2是对应图1的俯视图;

    图3是对应图1的内部结构示意图。

    附图标记说明:壳体1、连接板2、电源盖3、电源装置4、静电消除器5、连接线6、连接夹头7、电源指示灯8、连接孔9、倒圆角10、绝缘防护套11。

    具体实施方式

    参看图1-图3所示,本具体实施方式采用的技术方案是:它包含壳体1、连接板2、电源盖3、电源装置4、静电消除器5、连接线6、连接夹头7、电源指示灯8、连接孔9,壳体1的底端与连接板2相连接,连接板2的上端表面设有若干个连接孔9,连接板2的底部设有电源盖3,壳体1的内侧底部设有电源装置4,并且电源装置4与电源盖3相对应,电源装置4的上端与静电消除器5相连接,静电消除器5通过连接线6与连接夹头7相连接,连接夹头7为金属连接夹头,金属连接夹头具有导电性,连接夹头7设置在壳体1的左侧,壳体1的右侧设有电源指示灯8,电源指示灯8与电源装置4相连接。

    所述若干个连接孔9按矩阵型排列,并且若干个连接孔9设置在壳体1的周边。

    所述的壳体1为隔热板壳体。

    所述的电源盖3为绝缘电源盖。

    所述壳体1边角设有倒圆角10。

    所述连接夹头7的外侧套有绝缘防护套11。连接夹头7的外侧套有绝缘防护套11,绝缘防护套11全称为电力设备绝缘防护套,它采用硅橡胶材料高温模压成型,具有电气性能优良,耐老化、耐高低温,可在任何条件下使用,在复式供热装置内,可以隔热保护连接线的使用。

    本实用新型的工作原理:将装置按位置连接起来,使用连接螺钉固定在连接孔9内,将连接板2固定在复试供热装置的内侧,在装置的内侧设有电源装置,电源装置4与静电消除器5相连接,电源装置4为静电消除装置5提供电力运行,而静电消除装置5的通过连接线6与连接夹头7相连接,连接夹头7为金属连接夹头,金属连接夹头具有导电性,将连接夹头7夹在复式供热装置的内壁上(在复试供热装置内壁带有静电并且能够被连接夹头7夹住的物体),复式供热装置内壁上的静电通过金属连接夹头导入到静电消除器5内,在静电消除器5内对静电进行中和,达到消除静电效果;而在电源装置4的右端与电源指示灯8相连接,当电源装置4的电量不足时,电源指示灯8不亮,需要更换电源;当电源装置4的电量充足时,电源指示灯8常亮;壳体1为隔热板壳体,隔热板壳体可以在复式供热装置内隔离热量,让壳体1内的仪器不受高温影响,能正常运行。

    采用上述技术方案后,本实用新型有益效果为:它的外壳为隔热板外壳,能将热量隔开,使安装在外壳内的仪器不受热量影响,而且使用连接夹头夹在复式供热装置内部消除静电,避免影响供热装置的运行。

    以上所述,仅用以说明本实用新型的技术方案而非限制,本领域普通技术人员对本实用新型的技术方案所做的其它修改或者等同替换,只要不脱离本实用新型技术方案的精神和范围,均应涵盖在本实用新型的权利要求范围当中。


    技术特征:

    1.一种复式供热装置的内部防静电干扰装置,其特征在于:它包含壳体(1)、连接板(2)、电源盖(3)、电源装置(4)、静电消除器(5)、连接线(6)、连接夹头(7)、电源指示灯(8)、连接孔(9),壳体(1)的底端与连接板(2)相连接,连接板(2)的上端表面设有若干个连接孔(9),连接板(2)的底部设有电源盖(3),壳体(1)的内侧底部设有电源装置(4),并且电源装置(4)与电源盖(3)相对应,电源装置(4)的上端与静电消除器(5)相连接,静电消除器(5)通过连接线(6)与连接夹头(7)相连接,连接夹头(7)设置在壳体(1)的左侧,壳体(1)的右侧设有电源指示灯(8),电源指示灯(8)与电源装置(4)相连接。

    2.根据权利要求1所述的一种复式供热装置的内部防静电干扰装置,其特征在于:所述若干个连接孔(9)按矩阵型排列,并且若干个连接孔(9)设置在壳体(1)的周边。

    3.根据权利要求1所述的一种复式供热装置的内部防静电干扰装置,其特征在于:所述的壳体(1)为隔热板壳体。

    4.根据权利要求1所述的一种复式供热装置的内部防静电干扰装置,其特征在于:所述的电源盖(3)为绝缘电源盖。

    5.根据权利要求1所述的一种复式供热装置的内部防静电干扰装置,其特征在于:所述壳体(1)边角设有倒圆角(10)。

    6.根据权利要求1所述的一种复式供热装置的内部防静电干扰装置,其特征在于:所述连接夹头(7)的外侧套有绝缘防护套(11)。

    技术总结
    一种复式供热装置的内部防静电干扰装置,它涉及供热设备技术领域,具体涉及一种复式供热装置的内部防静电干扰装置。壳体的底端与连接板相连接,连接板的上端表面设有若干个连接孔,连接板的底部设有电源盖,壳体的内侧底部设有电源装置,并且电源装置与电源盖相对应,电源装置的上端与静电消除器相连接,静电消除器通过连接线与连接夹头相连接,连接夹头设置在壳体的左侧,壳体的右侧设有电源指示灯,电源指示灯与电源装置相连接。采用上述技术方案后,本实用新型有益效果为:它的外壳为隔热板外壳,能将热量隔开,使安装在外壳内的仪器不受热量影响,而且使用连接夹头夹在复式供热装置内部消除静电,避免影响供热装置的运行。

    技术研发人员:黄正淑
    受保护的技术使用者:黄正淑
    技术研发日:2019.06.27
    技术公布日:2020.03.31

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