CN113550119A - 一种衣物处理设备 - Google Patents

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Abstract

本发明提供了一种衣物处理设备,内含多个高功率负载和多个低功率负载,设置第一电路连接所有高功率负载,第二电路连接所有低功率负载,第一电路和第二电路中设置控制装置,所述控制装置控制任意一个高功率负载和/或任意一个低功率负载连通。本发明通过第一电路和第二电路的设计,使得衣物处理设备至多同时连通一个高功率负载和一个低功率负载,使衣物处理设备中连通的负载功率较低,保证电路的总负载功率小于电源线的总负荷功率、保证电路的稳定,进而使衣物处理设备适用于常规家庭电路。

Description

一种衣物处理设备
技术领域
本发明涉及家用电器领域,具体地,涉及一种衣物处理设备。
背景技术
目前衣物处理设备中内含多个衣物处理单元,比如内部具有多个洗衣滚筒的洗衣机、内部具有一个洗衣滚筒和一个干衣机的洗干一体机,实现了用户通过一台设备对不同衣物进行不同处理的需求。衣物处理设备中常常需要设置用以烘干或护理衣物的加热器,而加热器的功率往往较大,当多个衣物处理单元中均设置加热器时,如果多个加热器同时工作将可能导致电路中所有负载的总功率超过电源线的总负荷功率,使得电路无法正常工作。故所述衣物处理设备在设计电路时,应考虑避免使较大功率的负载可同时接入电路。
目前已有中国发明专利,该专利公开了一种洗衣机,洗衣机包括:箱体;门体,门体可翻转地设在箱体上;三相电机,三相电机设在箱体内;在驱动状态和制动状态之间可切换的切换电路,切换电路处于驱动状态时使三相电机转动,切换电路处于制动状态时通过短接三相电机对三相电机制动;用于检测三相电机转速的转速检测装置,转速检测装置设在箱体内;门体锁止装置,门体锁止装置设在门体和箱体中的至少一个上;控制器,控制器与切换电路、转速检测装置和门体锁止装置通讯以在切换电路处于驱动状态和转速检测装置的检测值大于预定值时均控制门体锁止装置锁止门体。该发明虽然可使洗衣机的电路发生转换,但并未根据洗衣机内装置的功率合理排布线路。
目前已有中国发明专利提供了一种多负载互锁电路及其控制方法,包括MCU、N路负载、N路继电器,N为大于2的整数;每路继电器的常开端连接一路负载,每路继电器的控制单元连接MCU,第i路继电器的常闭端连接第i+1路继电器的常闭端,i为大于0且小于N的整数;所述控制方法包括:MCU检测是否存在负载控制指令输入;如果有,MCU向所述负载控制指令指向的待控负载对应连接的继电器提供高电平、且向N路继电器中的其他继电器输出低电平。该发明提供的电路在任何时刻只有一路负载工作,保证了家用电器的安全和家庭用电的安全。该电路中由于只能有一路负载工作,故并不适合内含多个衣物处理单元的衣物处理设备。
综上所述,目前需要一种衣物处理设备,内部电路的设计可保证衣物处理设备每次连通的负载的总功率小于电源线的总负载功率,进而保证衣物处理设备中的电路可正常工作。
鉴于以上问题,特提出本发明。
发明内容
本发明要解决以往衣物处理设备中电路排布不合理,导致连接入电路的负载的总功率超过电源线的总负荷功率,影响衣物处理设备的正常运行的技术问题。为解决上述技术问题,本发明提供了一种衣物处理设备。衣物处理设备内部含有多个用电负载,各负载分别对应不同的用电功率。其中高于设定功率的负载称为高功率负载,低于设定功率的负载称为低功率负载。所述衣物处理设备内含多个高功率负载和多个低功率负载,设置第一电路连接所有高功率负载,第二电路连接所有低功率负载,第一电路和第二电路中设置控制装置,所述控制装置控制任意一个高功率负载和/或任意一个低功率负载连通。通过电路的设计,控制电路至多同时连通一个高功率负载和一个低功率负载,可保证电路中所有负载的总功率小于电源线的总负载功率,进而保证电路的稳定。
进一步地,第一电路中依次并联排布多个支路,每个支路设置一个高功率负载;第二电路中依次并联排布多个支路,每个支路设置一个低功率负载;第一电路中设置的第一控制装置,控制第一电路至多连通一条支路;第二电路中设置的第二控制装置,控制第二电路至多连通一条支路。即通过控制第一电路每次至多连通一个高功率负载,第二电路每次至多连通一个低功率负载,进而保证电路的总功率较小,保证电路稳定。
进一步地,第一控制装置和第二控制装置分别包括依次相连的多个单刀双掷开关;单刀双掷开关具有一固定点和两个触点,固定点上设有闸刀,闸刀可换向地与A触点和B触点择一相连;每个单刀双掷开关的固定点与上一级单刀双掷开关的A触点相连,每个单刀双掷开关的B触点分别连接一条支路;优选的,最未级单刀双掷开关的A触点连接一条支路,支路上设有控制通断的单刀单掷开关。即本发明通过单刀双掷开关和单刀单掷开关控制电路中支路的通断,实现对电路的控制。并且通过单刀双掷开关连接不同触点,控制电流流向不同的支路。
进一步地,第一电路的火线端连接单刀双掷开关K11的固定点,单刀双掷开关K11的B触点引出第一支路,第一支路中设置第一高功率负载,单刀双掷开关K11的A触点连接单刀双掷开关K12的固定点,单刀双掷开关K12的B触点引出第二支路,第二支路中设置第二高功率负载,单刀双掷开关K12的A触点引出第三支路,第三支路中设置第三高功率负载和控制第三支路通断的单刀单掷开关K31;第二电路的火线端连接单刀双掷开关K21的固定点,单刀双掷开关K21的B触点引出第四支路,第四支路中设置第一低功率负载,单刀双掷开关K21的A触点连接单刀双掷开关K22的固定点,单刀双掷开关K22的B触点引出第五支路,第五支路中设置第二低功率负载,单刀双掷开关K22的A触点引出第六支路,第六支路中设置第三低功率负载和控制第六支路通断的单刀单掷开关K41。
进一步地,单刀双掷开关K12的A触点连接第三高功率负载的输入端,第三高功率负载的输出端连接单刀单掷开关K31,单刀单掷开关K31的输出端为第三支路的末端;单刀双掷开关K22的A触点连接第三低功率负载的输入端,第三低功率负载的输出端连接单刀单掷开关K41,单刀单掷开关K41的输出端为第六支路的末端。
进一步地,单刀双掷开关K12的A触点连接单刀单掷开关K31,单刀单掷开关K31连接第三高功率负载的输入端,第三高功率负载的输出端为第三支路的末端;单刀双掷开关K22的A触点连接单刀单掷开关K41,单刀双掷开关K41连接第三低功率负载的输入端,第三低功率负载的输出端为第六支路的末端。
作为一种实施例,第一支路的第一高功率负载输出端、第二支路的第二高功率负载输出端连接于第一通路,第一通路连接零线端,第三支路的末端连接零线端;第四支路的第一低功率负载输出端、第五支路的第二低功率负载输出端连接于第二通路,第二通路连接零线端,第六支路的末端连接零线端。
作为一种实施例,第一支路的第一高功率负载输出端、第二支路的第二高功率负载输出端、第三支路的末端均连接于第三通路;第四支路的第一低功率负载输出端、第五支路的第二低功率负载输出端、第六支路的末端均连接于第四通路;第三通路和第四通路相串联并与零线端相连。将所有的高功率负载和低功率负载连接在同一条通路上,便于将它们统一与零端部相连。
作为一种实施例,第一电路中单刀双掷开关K12的A触点连接第三高功率负载的输入端,第一支路的第一高功率负载输出端、第二支路的第二高功率负载输出端、第三支路的第三高功率负载输出端连接于第五通路,第五通路依次连接第三支路的单刀单掷开关K31和零线端;
第二电路中单刀双掷开关K22的A触点连接第三低功率负载的输入端,第四支路的第一低功率负载的输出端、第五支路的第二低功率负载的输出端、第六支路的第三低功率负载输出端连接于第六通路,第六通路依次连接第六支路的单刀单掷开关K41和零线端。
进一步地,第一控制装置和第二控制装置设置在同一电源控制板上,或者第一控制装置设置在一电源控制板上,第二控制装置设置在另一电源控制板上;衣物处理设备中设置主控板,主控板与所有电源控制板相通信并控制所有电源控制板。
采用上述技术方案后,本发明与现有技术相比具有以下有益效果:
1)本发明提供的衣物处理设备中设置第一电路连通所有的高功率负载,设置第二电路连通所有的低功率负载,通过第一电路和第二电路中的控制装置的设置,使得衣物处理设备每次至多同时连通一个高功率负载和一个低功率负载。即本发明通过第一电路和第二电路的设计,使得衣物处理设备每次至多同时连通一个高功率负载和一个低功率负载,使衣物处理设备中连通的负载功率较低,保证电路的总负载功率小于电源线的总负荷功率、保证电路的稳定,进而使衣物处理设备适用于常规家庭电路。
2)本发明提供的衣物处理设备的电路中仅通过单刀双掷开关和单刀单掷开关便可实现对电路的控制,控制装置的设置相对简单。并且可控制电路中每次至多有一台高功率负载和一台低功率装置连通,即本发明仅通过在电路中设置单刀双掷开关和单刀单掷开关便可保证电路中的总负载功率不会超过电源线的总负荷功率、进而保证电路正常运行。
3)本发明提供的衣物处理设备,通过第一电路和第二电路的排布设计,使第一电路中的各个负载实现由单一控制装置或由两个控制装置控制,并且第二电路中的各个负载同样可实现由单一控制装置或由两个控制装置控制。这样的设计使得在排布电路时可根据实际需要选择负载由几个控制装置控制连接状态。
4)本发明提供的衣物处理设备通过内部电路的合理设计,可使衣物处理装置根据需要布置多台高功率负载,如在衣物处理装置内部设置较多台加热器。通过本发明电路的合理设计使得多台加热器根据其功率合理的连通入电路,保证内含多台加热器的衣物处理装置可正常工作。
下面结合附图对本发明的具体实施方式作进一步详细的描述。
附图说明
附图作为本发明的一部分,用来提供对本发明的进一步的理解,本发明的示意性实施例及其说明用于解释本发明,但不构成对本发明的不当限定。显然,下面描述中的附图仅仅是一些实施例,对于本领域普通技术人员来说,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附图。
图1是本发明实施例1中第一种形式控制电路示意图;
图2是本发明实施例1中第二种形式控制电路示意图;
图3是本发明实施例1中第三种形式控制电路示意图;
图4是本发明实施例1中第四种形式控制电路示意图;
图5是本发明实施例2中第一种形式控制电路示意图;
图6是本发明实施例2中第二种形式控制电路示意图;
图7是本发明实施例3中第一种形式控制电路示意图;
图8是本发明实施例3中第二种形式控制电路示意图;
图9是本发明实施例3中第三种形式控制电路示意图;
图10是本发明实施例3中第四种形式控制电路示意图。
附图中标号说明:1、第一电路;2、第二电路;3、第一支路;4、第二支路;5、第三支路;6、第四支路;7、第五支路;8、第六支路;9、第一通路;10、第二通路;11、第三通路;12、第四通路;13、第五通路;14、第六通路。
需要说明的是,这些附图和文字描述并不旨在以任何方式限制本发明的构思范围,而是通过参考特定实施例为本领域技术人员说明本发明的概念。
具体实施方式
为使本发明实施例的目的、技术方案和优点更加清楚,下面将结合本发明实施例中的附图,对实施例中的缺陷管理模式进行详细说明。
本发明提供了一种衣物处理设备,衣物处理设备中内含多个衣物处理单元。比如在干洗一体机中内含洗衣单元和干衣单元;比如可对衣物分类清洗的双滚筒洗衣机,内含两个洗衣单元并且每个洗衣单元还可进行干衣处理。由于衣物处理设备中内含多个衣物处理单元,将导致衣物处理设备的电路中连接了较多的负载,而较多的负载中包括一些高功率负载,比如烘干和/或护理衣物的加热器。为了保证衣物处理设备的电路中总功率不会超过电源线总负荷功率,需要控制电路中每次可连入的负载的种类和数量。
本发明考虑到保证衣物处理设备的电路中总功率的问题,提出通过对衣物处理设备的电路设计,使得衣物处理设备的电路每次至多连通一个高功率负载和一个低功率负载,进而保证连通入电路的总功率低于电源线的总负荷功率,进而保证衣物处理设备的电路稳定性。
本发明中所述的高功率负载为功率超过电路总负荷功率一半的装置,低功率负载为功率低于电路总负荷功率一般的装置。
本发明根据上述电路设计思路,提出了下述3个实施例的不同的电路连接形式以满足实际的需要。并且本发明中所述的电路中的连通是指电流流过,连通某负载是指某负载有电流流过、可运行工作。每种形式的电路连接图中火线端和零线端的位置均可以互换,电路连接图中每个单刀双掷开关A触点和B触点可成对互换。并且电路中的火电端为直接与供电端相连的端部,零线端为与接地线相连的端部。电路连接的所有负载沿电流流动方向均具有输入端和输出端。
实施例1
如图1-4中所示,所述衣物处理设备,内含多个高功率负载和低功率负载,设置第一电路1仅连接所有高功率负载,第二电路2仅连通所有低功率负载,第一电路和第二电路相串联或并联,第一电路和第二电路中设置控制装置,所述控制装置控制衣物处理设备每次至多同时连通一个高功率负载和一个低功率负载。电路中每次至多连接一个高功率负载和一个低功率负载时,可保证电路的总负载功率小于电源线总负荷功率,进而保证电路的稳定。
如图1-4中所示,第一电路1中依次并联排布多个支路,每个支路设置一个高功率负载;第二电路2中依次并联排布多个支路,每个支路设置一个低功率负载;第一电路1中设置的第一控制装置,控制第一电路1至多连通一条支路;第二电路2中设置的第二控制装置,控制第二电路2至多连通一条支路。这样通过第一电路1和第二电路2中控制装置的设置,使得电路中至多只能同时连通一个高功率负载和一个低功率负载。第一控制装置和第二控制装置分别包括依次相连的多个单刀双掷开关;单刀双掷开关具有一固定点和两个触点,固定点上设有闸刀,闸刀可换向地与A触点和B触点择一相连;每个单刀双掷开关的固定点与上一级单刀双掷开关的A触点相连,每个单刀双掷开关的B触点分别连接一条支路;优选的,最未级单刀双掷开关的A触点连接一条支路,支路上设有控制通断的单刀单掷开关。这样通过单刀双掷开关连接A触点或者B触点可控制电流的流动,即如图1-4中所示,当单刀双掷开关的闸刀与B触点连通后,将使电流流向B触点引出的所述并联的支路,当单刀双掷开关的闸刀与A触点连通后,使电流流向相邻的下一级单刀双掷开关,这样通过单刀双掷开关的设置使电路可控制是否流入某支路。由于位于最末级的单刀双掷开关连接位于最末端的并联的支路后,不再需要连接其他支路,故所述单刀双掷开关只需再连接单刀单掷开关,控制最末端的并联的支路的通断最未级的单刀双掷开关的A触点连接单刀单掷开关。其中,单刀双掷开关的A、B触点可互换。
如图1-4中所示,第一电路1的火线端连接单刀双掷开关K11,单刀双掷开关K11的B触点引出第一支路3,第一支路3中设置第一高功率负载,单刀双掷开关K11的A触点连接单刀双掷开关K12的固定点,单刀双掷开关K12的B触点引出第二支路4,第二支路4中设置第二高功率负载,单刀双掷开关K12的A触点引出第三支路5,第三支路5中设置第三高功率负载和控制第三支路5通断的单刀单掷开关K31;第二电路2的火线端连接单刀双掷开关K21,单刀双掷开关K21的B触点引出第四支路6,第四支路6中设置第一低功率负载,单刀双掷开关K21的A触点连接单刀双掷开关K22的固定点,单刀双掷开关K22的B触点引出第五支路7,第五支路7中设置第二低功率负载,单刀双掷开关K22的A触点引出第六支路8,第六支路8中设置第三低功率负载和控制第六支路8通断的单刀单掷开关K41。本实施例以第一电路1中设置3个高功率负载,第二电路2中设置3个低功率负载为例,实际还可以根据图1-4中电路连接方式并联更多的负载。
如图1-4中所示,第一电路1的第三支路5中,单刀双掷开关K12的A触点先连接第三高功率负载而后连接单刀单掷开关K31;第二电路2的第六支路8中,单刀双掷开关K22的A触点先连接第三低功率负载而后连接单刀单掷开关K41。即单刀双掷开关K12的A触点连接第三高功率负载的输入端,第三高功率负载的输出端连接单刀单掷开关K31;单刀双掷开关K22的A触点连接第三低功率负载的输入端,第三低功率负载的输出端连接单刀单掷开关K41。
如图1、2中所示,所述并联的支路还需要两端分别连接零线端、火线端,以保证支路中电流的流通。第一支路3的第一高功率负载的输出端、第二支路4的第二高功率负载输出端连接于第一通路9,第一通路9再连接零线端,第三支路5连接第三高功率负载和单刀单掷开关K31后的端部再连接零线端;第四支路6的第一低功率负载输出端、第五支路7的第二低功率输出端连接于第二通路10,第二通路10再连接零线端,第六支路8连接第三低功率负载和单刀单掷开关K41后的端部再连接零线端;其中,火线端和零线端可互换。即本实施例提供的方案将第一高功率负载、第二高功率负载连接于第一通路9上,再通过第一通路9统一与零线端相连;并且将第一低功率负载、第二低功率负载连接于第二通路10上,再通过第二通路10同一与零线端相连。本实施例中,图1中所示的第一种形式的控制电路和图2中所示的第二种形式的控制电路的区别在于:单刀单掷开关K31和单刀单掷开关K41是否在同一烘干板上。
如图3、4中所示,图3、4中所示的电路连接形式与图1、2中所示的电路连接形式的区别在于:第一通路9和第二通路10再次连接于同一通路,并通过所述同一通路连接零线端。
具体的,如图1-4中所示,K11连接A触点,K12连接A触点,第三高功率负载可工作(K31闭合),第一高功率负载、第二高功率负载不能工作。K11连接B触点,K12连接A触点(或B触点),第一高功率负载工作,第二高功率负载、第三高功率负载不能工作;K11连接A触点,K12连接B触点,第二高功率负载工作,第一高功率负载、第三高功率负载不能工作。K21连接A触点,K22连接A触点,第三低功率负载可工作(K41闭合),第一低功率负载、第二低功率负载不能工作。K21连接B触点,K22连接A触点(或B触点),第一低功率负载工作,第二低功率负载、第三低功率负载不能工作。K21连接A触点:K22连接B触点:第二低功率负载工作,第一低功率负载、第三低功率负载不能工作。
本实施例提供的衣物处理设备,通过其内部的第一电路1和第二电路2的设置,控制衣物处理设备每次至多连通一个高功率负载和一个低功率装置,以保证衣物处理设备连通的总功率不会超过电源线的总负荷功率,进而保证衣物处理设备的电路稳定。
实施例2
如图5-6所示,本实施例在实施例1的基础上提供了一种衣物处理设备,实施例1提供的衣物处理设备和实施例2所述的衣物处理设备相比,主要区别在于,本实施例提供的衣物处理设备,将所有并联的支路均汇集于同一通路,并通过所述同一通路与零线端连接。第一支路3的第一高功率负载输出端、第二支路4的第二高功率负载输出端、第三支路5连接第三高功率负载和单刀单掷开关K31后的端部均连通于第三通路11;第四支路6的第一低功率负载输出端、第五支路7的第二低功率负载的输出端、第六支路8连接第三低功率负载和单刀单掷开关K41后的端部均连通于第四通路12;第三通路11和第四通路12相串联,再与零线端相连;其中,火线端和零线端可互换。
并且如图5-6中所示,第一电路1的第三支路5中,单刀双掷开关K12的A触点先连接单刀单掷开关K31而后连接第三高功率负载;第二电路2的第六支路8中,单刀双掷开关K22的A触点先连接单刀单掷开关K41而后连接第三低功率负载。或者说,单刀双掷开关K12的A触点连接单刀单掷开关K31,单刀单掷开关K31连接第三高功率负载的输入端;单刀双掷开关K22的A触点连接单刀单掷开关K41,单刀双掷开关K41连接第三低功率负载的输入端。即本实施例与实施例1中相比,第三支路5和第六支路8中的单刀双掷开关和负载的顺序不同。第一电路1的第三支路5中单刀单掷开关K31和第三高功率负载,两者的连接顺序可更换;第二电路2的第六支路8中单刀单掷开关K41和第三低功率负载,两者的连接顺序可更换。
图5中所示的电路连接形式与图6中所示的电路连接形式的区别在于:图5中将第一电路1中的所有单刀双掷开关设置于同一块电源控制板上,将第二电路2中的所有单刀双掷开关设置于同一块电源控制板上。图6中将第一电路1和第二电路2中的所有单刀双掷开关均设置于同一块电源控制板上。
具体地,K11连接A触点,K12连接A触点,第三高功率负载可工作(K31闭合),第一高功率负载、第二高功率负载不能工作。K11连接B触点,K12连接A触点(或B触点),第一高功率负载工作,第二高功率负载、第三高功率负载不能工作。K11连接A触点,K12连接B触点,第二高功率负载工作,第一高功率负载、第三高功率负载不能工作。K21连接A触点,K22连接A触点,第三低功率负载可工作(K41闭合),第一低功率负载、第二低功率负载不能工作。K21连接B触点,K22连接A触点(或B触点),第一低功率负载工作,第二第功率负载、第三低功率负载不能工作。K21连接A触点,K22连接B触点,第二低功率负载工作,第一低功率负载、第三低功率负载不能工作。
实施例3
如图7-10所示,本实施例在上述实施例的基础上提供了一种衣物处理设备,本实施例提供的衣物处理设备与上述实施例提供的衣物处理设备的区别在于:本实施例提供的衣物处理设备的电路中,将所有的高功率负载连接于第五通路13,第五通路13与单刀单掷开关K31的一端相连;第二电路2中所有低功率装置相连于第六通路14,第六通路14与单刀单掷开关K41的一端相连。即本发明通过将所有高功率负载连接于第五通路13,并且通过第五通路13与单刀单掷开关相连,使得第一电路1中的所有高功率负载均通过一个单刀双掷开关和一个单刀单掷开关控制,这样的设置使得对于高功率负载的控制更加复杂,需要所述单刀双掷开关和单刀单掷开关均设置在合理的位置才可连通高功率负载,进而可提高对高功率负载的控制准确性。同理,第二电路2中的所有低功率负载均连接于第六通路14,同理需要单刀双掷开关和单刀单掷开关均设置在合理的位置才可连通低功率装置,进而可提高对低功率装置的控制准确性。
如图7-10所示,第一电路1中单刀双掷开关K12的A触点连接第三高功率负载的输入端,第一支路3连接第一高功率负载的输出端、第二支路4连接第二高功率负载的输出端、第三支路5连接第三高功率负载的输出端连接于第五通路13,第五通路13再依次连接单刀单掷开关K31和零线端;第二电路2中单刀双掷开关K22的A触点连接第三低功率负载的输入端,第四支路6连接第一低功率负载的输出端、第五支路7连接第二低功率负载的输出端、第六支路8连接第三低功率负载的输出端连接于第六通路14,第六通路14再依次连接单刀单掷开关K41和零线端;其中,火线端和零线端可互换。
具体地,K11连接A触点,K12连接A触点,K31闭合,第三高功率负载可工作,第一高功率负载、第二高功率负载不能工作。K11连接B触点,K12连接A触点(或B触点),K31闭合,第一高功率负载工作,第二高功率负载、第三高功率负载不能工作。K11连接A触点,K12连接B触点,K31闭合,第二高功率负载工作,第一高功率负载、第三高功率负载不能工作。K21连接A触点,K22连接A触点,K41闭合,第三低功率负载可工作,第一低功率负载、第二低功率负载不能工作。K21连接B触点,K22连接A触点(或B触点),K41闭合,第一低功率负载工作,第二低功率负载、第三低功率负载不能工作。K21连接A触点,K22连接B触点,K41闭合,第二低功率负载工作,第一低功率负载、第三低功率负载不能工作。
本实施例通过第一电路1和第二电路2的设计,使得每个高功率负载和/或低功率装置均需要通过一个单刀双掷开关和一个单刀单掷开关才可控制,所述单刀双掷开关和单刀单掷开关需要设置在合理的位置才可连通高功率负载和/或低功率装置,进而提高高功率负载和/或低功率装置的控制准确性。
以上所述仅是本发明的较佳实施例而已,并非对本发明作任何形式上的限制,虽然本发明已以较佳实施例揭露如上,然而并非用以限定本发明,任何熟悉本专利的技术人员在不脱离本发明技术方案范围内,当可利用上述提示的技术内容作出些许更动或修饰为等同变化的等效实施例,但凡是未脱离本发明技术方案的内容,依据本发明的技术实质对以上实施例所作的任何简单修改、等同变化与修饰,均仍属于本发明方案的范围内。

Claims (10)

1.一种衣物处理设备,内含多个高功率负载和多个低功率负载,其特征在于,设置第一电路(1)连接所有高功率负载,第二电路(2)连接所有低功率负载,第一电路(1)和第二电路(2)中设置控制装置,所述控制装置控制任意一个高功率负载和/或任意一个低功率负载连通。
2.根据权利要求1所述的一种衣物处理设备,其特征在于,第一电路(1)中依次并联排布多个支路,每个支路设置一个高功率负载;
第二电路(2)中依次并联排布多个支路,每个支路设置一个低功率负载;
第一电路(1)中设置第一控制装置,控制第一电路(1)至多连通一条支路;第二电路(2)中设置第二控制装置,控制第二电路(2)至多连通一条支路。
3.根据权利要求2所述的一种衣物处理设备,其特征在于,第一控制装置和第二控制装置分别包括依次相连的多个单刀双掷开关;
单刀双掷开关具有一固定点和两个触点,固定点上设有闸刀,闸刀可换向地与A触点和B触点择一相连;
每个单刀双掷开关的固定点与上一级单刀双掷开关的A触点相连,每个单刀双掷开关的B触点分别连接一条支路;
优选的,最未级单刀双掷开关的A触点连接一条支路,支路上设有控制通断的单刀单掷开关。
4.根据权利要求3所述的一种衣物处理设备,其特征在于,第一电路(1)的火线端连接单刀双掷开关K11的固定点,单刀双掷开关K11的B触点引出第一支路(3),第一支路(3)中设置第一高功率负载,单刀双掷开关K11的A触点连接单刀双掷开关K12的固定点,单刀双掷开关K12的B触点引出第二支路(4),第二支路(4)中设置第二高功率负载,单刀双掷开关K12的A触点引出第三支路(5),第三支路(5)中设置第三高功率负载和控制第三支路(5)通断的单刀单掷开关K31;
第二电路(2)的火线端连接单刀双掷开关K21的固定点,单刀双掷开关K21的B触点引出第四支路(6),第四支路(6)中设置第一低功率负载,单刀双掷开关K21的A触点连接单刀双掷开关K22的固定点,单刀双掷开关K22的B触点引出第五支路(7),第五支路(7)中设置第二低功率负载,单刀双掷开关K22的A触点引出第六支路(8),第六支路(8)中设置第三低功率负载和控制第六支路(8)通断的单刀单掷开关K41。
5.根据权利要求4所述的一种衣物处理设备,其特征在于,单刀双掷开关K12的A触点连接第三高功率负载的输入端,第三高功率负载的输出端连接单刀单掷开关K31,单刀单掷开关K31的输出端为第三支路(5)的末端;
单刀双掷开关K22的A触点连接第三低功率负载的输入端,第三低功率负载的输出端连接单刀单掷开关K41,单刀单掷开关K41的输出端为第六支路(8)的末端。
6.根据权利要求4所述的一种衣物处理设备,其特征在于,单刀双掷开关K12的A触点连接单刀单掷开关K31,单刀单掷开关K31连接第三高功率负载的输入端,第三高功率负载的输出端为第三支路(5)的末端;
单刀双掷开关K22的A触点连接单刀单掷开关K41,单刀双掷开关K41连接第三低功率负载的输入端,第三低功率负载的输出端为第六支路(8)的末端。
7.根据权利要求5-6任一项所述的一种衣物处理设备,其特征在于,第一支路(3)的第一高功率负载输出端、第二支路(4)的第二高功率负载输出端连接于第一通路(9),第一通路(9)连接零线端,第三支路(5)的末端连接零线端;
第四支路(6)的第一低功率负载输出端、第五支路(7)的第二低功率负载输出端连接于第二通路(10),第二通路(10)连接零线端,第六支路(8)的末端连接零线端。
8.根据权利要求5-6任一项所述的一种衣物处理设备,其特征在于,第一支路(3)的第一高功率负载输出端、第二支路(4)的第二高功率负载输出端、第三支路(5)的末端均连接于第三通路(11);
第四支路(6)的第一低功率负载输出端、第五支路(7)的第二低功率负载输出端、第六支路(8)的末端均连接于第四通路(12);
第三通路(11)和第四通路(12)相串联并与零线端相连。
9.根据权利要求4所述的一种衣物处理设备,其特征在于,第一电路(1)中单刀双掷开关K12的A触点连接第三高功率负载的输入端,第一支路(3)的第一高功率负载输出端、第二支路(4)的第二高功率负载输出端、第三支路(5)的第三高功率负载输出端连接于第五通路(13),第五通路(13)依次连接第三支路(5)的单刀单掷开关K31和零线端;
第二电路(2)中单刀双掷开关K22的A触点连接第三低功率负载的输入端,第四支路(6)的第一低功率负载的输出端、第五支路(7)的第二低功率负载的输出端、第六支路(8)的第三低功率负载输出端连接于第六通路(14),第六通路(14)依次连接第六支路(8)的单刀单掷开关K41和零线端。
10.根据权利要求2-9任一项所述的一种衣物处理装置,其特征在于,第一控制装置和第二控制装置设置在同一电源控制板上,或者第一控制装置设置在一电源控制板上,第二控制装置设置在另一电源控制板上;衣物处理设备中设置主控板,主控板与所有电源控制板相通信并控制所有电源控制板。
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