CN110017617A - 一种带集控排空的电磁式电热开水器 - Google Patents
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Abstract
本发明公开了一种带集控排空的电磁式电热开水器,涉及电热开水器控制领域,包括加热回路、控制中心、集控排水***;加热回路包括滤波整流回路和逆变震荡回路,主电源经过滤波整流回路后与逆变震荡回路连接;控制中心根据传感器状态输出驱动脉冲至逆变震荡回路,逆变震荡回路产生高频震荡磁场,利用电磁感应原理在加热腔内产生涡流并发热,传感器状态至少包括水位状态和温度状态;集控排水***包括排水按钮、集控信号、进水电磁阀、储水箱排水电磁阀、烧水箱排水电磁阀、***排水电磁阀、进水管路排水电磁阀。具有一键操作的便捷性,可同时对多台电热开水器进行联动排水操作。
Description
技术领域
本发明涉及电热开水器控制领域,尤其是一种带集控排空的电磁式电热开水器。
背景技术
受制于存储的外界环境温度的变化,一般在冬季低温存储时需要对水箱及管路内的存水进行排空,防止低温(0℃以下)情况下存储的水结冰,从而保护箱体、管路及相关部件不受损伤。
常规的排水过程是通过手动打开排水管路球阀进行排水,操作费时费力,采用排水按钮排水一般只能设定固定排水时间,且只能单台操作,无法满足实际使用需求。
发明内容
本发明针对上述问题及技术需求,提出了一种带集控排空的电磁式电热开水器。
本发明的技术方案如下:
一种带集控排空的电磁式电热开水器,包括:加热回路、控制中心、集控排水***;
所述加热回路包括滤波整流回路和逆变震荡回路,主电源经过所述滤波整流回路后与所述逆变震荡回路连接;
所述控制中心用于根据传感器状态输出驱动脉冲至所述逆变震荡回路,所述逆变震荡回路产生高频震荡磁场,利用电磁感应原理在加热腔内产生涡流并发热;所述传感器状态至少包括水位状态和温度状态;
所述集控排水***包括排水按钮、集控信号、进水电磁阀、储水箱排水电磁阀、烧水箱排水电磁阀、***排水电磁阀、进水管路排水电磁阀;
所述控制中心在所述排水按钮按下时打开储水箱排水电磁阀、烧水箱排水电磁阀、***排水电磁阀及进水管路排水电磁阀排空预定时长;所述控制中心在集控信号激活时打开进水电磁阀、储水箱排水电磁阀、烧水箱排水电磁阀、***排水电磁阀及进水管路排水电磁阀进行排空,直至集控信号复位。
其进一步的技术方案为:在多台电热开水器并列供电使用时,集控信号集中连接到同一个信号源。
其进一步的技术方案为:所述集控信号由两位常开触点构成无源开关信号,信号源端连接开关实现通断功能,所述控制中心根据集控信号的通断状态控制各电磁阀工作。
其进一步的技术方案为:储水箱设置有热敏电阻式温度传感器与所述控制中心连接,所述热敏电阻式温度传感器设置预定温度对应的阻值为低温排水阈值;首次上电时,电热开水器在温度低于预定温度时自动打开储水箱排水电磁阀排水。
其进一步的技术方案为:所述控制中心包括控制板,以及与所述控制板连接的电源模块、防干烧装置、脉冲驱动、排水控制模块、储水箱水温检测传感器、溢水检测装置、童锁出水***、水位检测装置、工作指示灯、过热检测模块;所述控制板还与集控信号和排水按钮连接,所述排水控制模块分别与储水箱排水电磁阀、烧水箱排水电磁阀、***排水电磁阀、进水管路排水电磁阀、进水电磁阀连接;所述电源模块外接控制电源;所述脉冲驱动根据所述传感器状态输出驱动脉冲至所述逆变震荡回路。
本发明的有益技术效果是:
采用带集控排空的电磁式电热开水器进行排水,具有一键操作的快速便捷性,可同时对多台电热开水器进行联动排水操作,实现即时打开即时关闭的功能,满足实际使用需求。集成了三种排水方式于一体,用户在使用时可根据需要选取合适的排水方式。
附图说明
图1是本发明一个实施例提供的带集控排空的电磁式电热开水器的结构示意图。
图2是本发明一个实施例提供的多台电热开水器并列使用的控制示意图。
图3是本发明一个实施例提供的水***控制示意图。
具体实施方式
下面结合附图对本发明的具体实施方式做进一步说明。
图1是本发明一个实施例提供的带集控排空的电磁式电热开水器的结构示意图,如图1所示,包括:加热回路、控制中心、集控排水***。
加热回路包括滤波整流回路和逆变震荡回路,主电源经过滤波整流回路后与逆变震荡回路连接。
主电源为380V交流电源,三相AC380V交流电源经过滤波整流后与逆变震荡回路连接,控制中心用于根据传感器状态输出驱动脉冲至逆变震荡回路,逆变震荡回路产生高频震荡磁场,利用电磁感应原理在加热腔内产生涡流并发热,从而将水烧开。这里的传感器状态至少包括水位状态和温度状态。
集控排水***包括排水按钮、集控信号、进水电磁阀、储水箱排水电磁阀、烧水箱排水电磁阀、***排水电磁阀、进水管路排水电磁阀。
在第一种可能的实现方式中,控制中心在排水按钮按下时打开储水箱排水电磁阀、烧水箱排水电磁阀、***排水电磁阀及进水管路排水电磁阀排空预定时长,比如排空15分钟。
在第二种可能的实现方式中,控制中心在集控信号(常开)激活时打开进水电磁阀、储水箱排水电磁阀、烧水箱排水电磁阀、***排水电磁阀及进水管路排水电磁阀进行排空,直至集控信号复位。
可选的,集控信号由两位常开触点构成无源开关信号,信号源端连接开关实现通断功能,控制中心根据集控信号的通断状态控制排水电磁阀的工作。
在第三种可能的实现方式中,储水箱设置有热敏电阻式温度传感器与控制中心连接,热敏电阻式温度传感器设置预定温度(比如85℃)对应的阻值为低温排水阈值。首次上电时,当电热开水器在温度低于预定温度时自动打开储水箱排水电磁阀排水。
结合参考图2,在多台电热开水器并列供电使用时,集控信号集中连接到同一个信号源,达到集中控制排水的功能,提高工作的便捷性。
结合参考图1,控制中心包括控制板,以及与控制板连接的电源模块、防干烧装置、脉冲驱动、排水控制模块、储水箱水温检测传感器、溢水检测装置、童锁出水***、水位检测装置、工作指示灯、过热检测模块;控制板还与集控信号和排水按钮连接,排水控制模块分别与储水箱排水电磁阀、烧水箱排水电磁阀、***排水电磁阀、进水管路排水电磁阀、进水电磁阀连接;电源模块外接控制电源;脉冲驱动根据传感器状态输出驱动脉冲至逆变震荡回路。
本发明实施例提供的带集控排空的电磁式电热开水器与水***结合,可以满足实际使用需求,用户在使用时可根据需要选取合适的排水方式,图3中还给出了水***控制图。
以上所述的仅是本发明的优先实施方式,本发明不限于以上实施例。可以理解,本领域技术人员在不脱离本发明的精神和构思的前提下直接导出或联想到的其他改进和变化,均应认为包含在本发明的保护范围之内。
Claims (5)
1.一种带集控排空的电磁式电热开水器,其特征在于,包括:加热回路、控制中心、集控排水***;
所述加热回路包括滤波整流回路和逆变震荡回路,主电源经过所述滤波整流回路后与所述逆变震荡回路连接;
所述控制中心用于根据传感器状态输出驱动脉冲至所述逆变震荡回路,所述逆变震荡回路产生高频震荡磁场,利用电磁感应原理在加热腔内产生涡流并发热;所述传感器状态至少包括水位状态和温度状态;
所述集控排水***包括排水按钮、集控信号、进水电磁阀、储水箱排水电磁阀、烧水箱排水电磁阀、***排水电磁阀、进水管路排水电磁阀;
所述控制中心在所述排水按钮按下时打开储水箱排水电磁阀、烧水箱排水电磁阀、***排水电磁阀及进水管路排水电磁阀排空预定时长;所述控制中心在集控信号激活时打开进水电磁阀、储水箱排水电磁阀、烧水箱排水电磁阀、***排水电磁阀及进水管路排水电磁阀进行排空,直至集控信号复位。
2.根据权利要求1所述的带集控排空的电磁式电热开水器,其特征在于,在多台电热开水器并列供电使用时,集控信号集中连接到同一个信号源。
3.根据权利要求1所述的带集控排空的电磁式电热开水器,其特征在于,所述集控信号由两位常开触点构成无源开关信号,信号源端连接开关实现通断功能,所述控制中心根据集控信号的通断状态控制各电磁阀工作。
4.根据权利要求1所述的带集控排空的电磁式电热开水器,其特征在于,储水箱设置有热敏电阻式温度传感器与所述控制中心连接,所述热敏电阻式温度传感器设置预定温度对应的阻值为低温排水阈值;首次上电时,电热开水器在温度低于预定温度时自动打开储水箱排水电磁阀排水。
5.根据权利要求1至4任一所述的带集控排空的电磁式电热开水器,其特征在于,所述控制中心包括控制板,以及与所述控制板连接的电源模块、防干烧装置、脉冲驱动、排水控制模块、储水箱水温检测传感器、溢水检测装置、童锁出水***、水位检测装置、工作指示灯、过热检测模块;所述控制板还与集控信号和排水按钮连接,所述排水控制模块分别与储水箱排水电磁阀、烧水箱排水电磁阀、***排水电磁阀、进水管路排水电磁阀、进水电磁阀连接;
所述电源模块外接控制电源;所述脉冲驱动根据所述传感器状态输出驱动脉冲至所述逆变震荡回路。
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