JPH08233258A - Safety device for gas combution device - Google Patents

Safety device for gas combution device

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Publication number
JPH08233258A
JPH08233258A JP4051295A JP4051295A JPH08233258A JP H08233258 A JPH08233258 A JP H08233258A JP 4051295 A JP4051295 A JP 4051295A JP 4051295 A JP4051295 A JP 4051295A JP H08233258 A JPH08233258 A JP H08233258A
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JP
Japan
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bath
hot water
water supply
solenoid valve
circuit
Prior art date
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Pending
Application number
JP4051295A
Other languages
Japanese (ja)
Inventor
Kazuo Sunakawa
和雄 砂川
Isao Kawami
勲 川見
Tadashi Matsubara
正 松原
Hironobu Yasufuku
洋伸 安福
Yoji Hatake
洋二 畠
Norihiro Miyamoto
典弘 宮本
Nobuyuki Inoue
信之 井上
Shinichi Chikada
真一 近田
Yoichiro Murakami
陽一郎 村上
Yasuki Takeda
泰樹 武田
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Noritz Corp
Original Assignee
Noritz Corp
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Filing date
Publication date
Application filed by Noritz Corp filed Critical Noritz Corp
Priority to JP4051295A priority Critical patent/JPH08233258A/en
Publication of JPH08233258A publication Critical patent/JPH08233258A/en
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Abstract

PURPOSE: To provide a safety device for gas combustion device, which can favorably prevent an unburnt fuel gas due to a fusion of the contact point of a relay, etc., from leaking out. CONSTITUTION: Solenoid valve monitoring circuits 37, 38 detect that the solenoid of a solenoid valve which opens or closes a gas passage. Flame detecting circuits 41, 43 detect flames of a burner. Water flow detecting circuits 42, 44 detect the water flow of a heat-exchanger which is heated by the flames of the burner. A relay off circuit 54 for common opens a common switching means, which is separate from a switching means to normally control energization of the solenoid, and is inserted between the solenoid of the solenoid valve and a power source, when a state wherein the energization is detected by the solenoid valve monitoring circuits 37, 38, and also, flames are not detected by the flame detecting circuits 41, 43 is continued for a specified period of time, or a state wherein the energization is detected by the solenoid valve monitoring circuits 37, 38, and also, the water flow is not detected by the water flow detecting circuits 42, 44 is continued for a specified period of time.

Description

【発明の詳細な説明】Detailed Description of the Invention

【0001】[0001]

【産業上の利用分野】本願発明は、ガス流路を開閉する
電磁弁のソレノイドに通電するためのリレー接点の故障
などにより、電磁弁が不用意に開弁して未燃焼の燃料ガ
スが漏洩するのを防止する、ガス燃焼装置の安全装置に
関する。
BACKGROUND OF THE INVENTION 1. Field of the Invention The present invention is designed to open a solenoid valve inadvertently due to a failure of a relay contact for energizing a solenoid of a solenoid valve that opens and closes a gas flow path, thereby leaking unburned fuel gas. The present invention relates to a safety device for a gas combustion device that prevents the occurrence of the above.

【0002】[0002]

【従来の技術】従来、給湯装置などに採用されているガ
ス燃焼装置の安全装置は、ガス流路を開閉する電磁弁の
ソレノイドに通電するためのリレーのコイルへの通電状
態を監視して、異常時には、そのコイルへの通電を遮断
する構成であった。
2. Description of the Related Art Conventionally, a safety device for a gas combustion device used in a hot water supply device or the like monitors the energized state of a coil of a relay for energizing a solenoid of a solenoid valve that opens and closes a gas passage, In the event of an abnormality, the coil is de-energized.

【0003】[0003]

【発明が解決しようとする課題】しかし上記従来の構成
では、リレーの接点が溶着などにより閉成したままにな
った場合、そのコイルへの通電を遮断しても、電磁弁の
ソレノイドには常時通電されてしまう結果となり、未燃
焼の燃料ガスが漏洩する可能性があった。
However, in the above-mentioned conventional structure, when the relay contacts are closed due to welding or the like, the solenoid of the solenoid valve is always operated even if the coil is de-energized. As a result of being energized, unburned fuel gas may leak.

【0004】なお、ガス流路に電磁弁を複数段に設けた
場合、上記の可能性は少なくなるが、複数のリレーの接
点が溶着したときには、未燃焼の燃料ガスが漏洩するこ
とが考えられ、可能性を十分に回避することはできなか
った。
When electromagnetic valves are provided in a plurality of stages in the gas flow path, the above possibility is reduced, but when the contacts of a plurality of relays are welded, unburned fuel gas may leak. , The possibility could not be fully avoided.

【0005】本願発明は上記の点に鑑みて提案されたも
のであって、リレーの接点の溶着などに起因する、未燃
焼の燃料ガスの漏洩を良好に防止できる、ガス燃焼装置
の安全装置を提供することを、その目的としている。
The present invention has been proposed in view of the above points, and provides a safety device for a gas combustion device, which can favorably prevent leakage of unburned fuel gas due to welding of contacts of a relay. Its purpose is to provide.

【0006】[0006]

【課題を解決するための手段】上記の課題を解決するた
め、本願発明では、次の技術的手段を講じている。
In order to solve the above problems, the present invention takes the following technical means.

【0007】すなわち、本願の請求項1に記載した発明
は、ガス燃焼装置の安全装置であって、バーナに燃料ガ
スを供給するためのガス流路を開閉する電磁弁のソレノ
イドと電源との間に介装された、通常時にソレノイドへ
の通電を制御するスイッチ手段とは別のコモンスイッチ
手段と、電磁弁のソレノイドに通電されたことを検出す
る電磁弁監視手段と、バーナの火炎を検出する火炎検出
手段と、バーナの火炎により加温される熱交換器の通水
を検出する通水検出手段と、電磁弁監視手段により通電
が検出され、かつ火炎検出手段により火炎が検出されな
い状態が所定時間継続したとき、あるいは、電磁弁監視
手段により通電が検出され、かつ通水検出手段により通
水が検出されない状態が所定時間継続したときに、コモ
ンスイッチ手段を開成させる通電遮断手段と、を設けた
ことを特徴としている。
That is, the invention described in claim 1 of the present application is a safety device for a gas combustion apparatus, which is provided between a solenoid of a solenoid valve for opening and closing a gas passage for supplying a fuel gas to a burner and a power source. The common switch means which is interposed between the switch means and the switch means for controlling the energization of the solenoid at normal time, the solenoid valve monitoring means for detecting the energization of the solenoid of the solenoid valve, and the flame of the burner are detected. The flame detection means, the water flow detection means for detecting the water flow of the heat exchanger heated by the flame of the burner, the solenoid valve monitoring means detects the energization, and the flame detection means does not detect the flame. When the time continues, or when the solenoid valve monitoring means detects energization and the water flow detecting means does not detect water flow for a predetermined time, the common switch means is turned on. It is characterized in that a, energizing interrupting means for made.

【0008】また、本願の請求項2に記載した発明は、
マイクロコンピュータにより制御される給湯装置として
用いられるガス燃焼装置の安全装置であって、バーナに
燃料ガスを供給するためのガス流路を開閉する電磁弁の
ソレノイドと電源との間に介装された、通常時にソレノ
イドへの通電を制御するスイッチ手段とは別のコモンス
イッチ手段と、電磁弁のソレノイドに通電されたことを
検出する電磁弁監視手段と、バーナの火炎を検出する火
炎検出手段と、バーナの火炎により加温される熱交換器
の通水を検出する通水検出手段と、マイクロコンピュー
タの出力異常を検出するマイクロコンピュータ監視手段
と、電磁弁監視手段により通電が検出され、かつ火炎検
出手段により火炎が検出されない状態が所定時間継続し
たとき、あるいは、電磁弁監視手段により通電が検出さ
れ、かつ通水検出手段により通水が検出されない状態が
所定時間継続したとき、あるいは、マイクロコンピュー
タ監視手段により出力異常が検出されたときに、コモン
スイッチ手段を開成させる通電遮断手段と、を設けたこ
とを特徴としている。
The invention described in claim 2 of the present application is
A safety device for a gas combustion device used as a hot water supply device controlled by a microcomputer, which is interposed between a solenoid of a solenoid valve for opening and closing a gas passage for supplying a fuel gas to a burner and a power supply. , A common switch means different from the switch means for controlling the energization of the solenoid at normal times, a solenoid valve monitoring means for detecting that the solenoid of the solenoid valve is energized, and a flame detection means for detecting the flame of the burner, Water flow detection means for detecting water flow through the heat exchanger heated by the flame of the burner, microcomputer monitoring means for detecting output abnormality of the microcomputer, and energization detected by the solenoid valve monitoring means, and flame detection When the flame is not detected by the means for a predetermined time, or when the solenoid valve monitoring means detects the energization and the water flow is detected. And a current cutoff means for opening the common switch means when water flow is not detected by the step for a predetermined time or when an output abnormality is detected by the microcomputer monitoring means. .

【0009】また、本願の請求項3に記載した発明は、
給湯用バーナおよび風呂用バーナに燃料ガスを供給する
ための元ガス流路を開閉する元電磁弁のソレノイドと直
流電源との間に介装された元用リレー接点と、元ガス流
路から分岐して給湯用バーナに燃料ガスを供給するため
の給湯用ガス流路を開閉する給湯用電磁弁のソレノイド
と直流電源との間に介装された給湯用リレー接点と、元
ガス流路から分岐して風呂用バーナに燃料ガスを供給す
るための風呂用ガス流路を開閉する風呂用電磁弁のソレ
ノイドと直流電源との間に介装された風呂用リレー接点
と、元用リレー接点と給湯用リレー接点と風呂用リレー
接点との全てと直流電源との間に介装されたコモン用リ
レー接点と、給湯用リレー接点とコモン用リレー接点と
を介して入力側が直流電源に接続される第1のホトカプ
ラを備え、給湯用電磁弁のソレノイドに通電されたとき
にハイレベルの信号を出力する給湯用電磁弁監視回路
と、風呂用リレー接点とコモン用リレー接点とを介して
入力側が直流電源に接続される第2のホトカプラを備
え、風呂用電磁弁のソレノイドに通電されたときにハイ
レベルの信号を出力する風呂用電磁弁監視回路と、給湯
用バーナの火炎を検出する給湯用フレームロッドからの
検出信号に基づいて、給湯用バーナの火炎が検出されな
いときにハイレベルの信号を出力する給湯用火炎検出回
路と、風呂用バーナの火炎を検出する風呂用フレームロ
ッドからの検出信号に基づいて、風呂用バーナの火炎が
検出されないときにハイレベルの信号を出力する風呂用
火炎検出回路と、給湯用バーナにより加温される給湯用
熱交換器への給水量を検出する給湯用水量センサからの
検出信号に基づいて、給湯用熱交換器に通水されていな
いときにハイレベルの信号を出力する給湯用通水検出回
路と、風呂用バーナにより加温される風呂用熱交換器の
通水を検出する通水スイッチからの検出信号に基づい
て、風呂用熱交換器に通水されていないときにハイレベ
ルの信号を出力する風呂用通水検出回路と、給湯用火炎
検出回路の出力信号と給湯用電磁弁監視回路の出力信号
との論理積を出力する第1の論理積回路と、給湯用通水
検出回路の出力信号と給湯用電磁弁監視回路の出力信号
との論理積を出力する第2の論理積回路と、風呂用火炎
検出回路の出力信号と風呂用電磁弁監視回路の出力信号
との論理積を出力する第3の論理積回路と、風呂用通水
検出回路の出力信号と風呂用電磁弁監視回路の出力信号
との論理積を出力する第4の論理積回路と、第1〜第4
の論理積回路の出力の論理和を出力する論理和回路と、
論理和回路の出力が所定時間ハイレベルの状態を継続し
たときにハイレベルの信号を出力するタイマー回路と、
タイマー回路がハイレベルの信号を出力したときに、コ
モン用リレー接点を開成させるコモン用リレーオフ回路
と、を設けたことを特徴としている。
The invention described in claim 3 of the present application is
An original relay contact interposed between the solenoid of the original solenoid valve that opens and closes the original gas flow path for supplying fuel gas to the hot water supply burner and bath burner and the DC power supply, and branched from the original gas flow path And a hot water supply relay contact interposed between the solenoid of the hot water supply solenoid valve for opening and closing the hot water supply gas passage for supplying fuel gas to the hot water supply burner and the DC power supply, and branched from the original gas flow passage Then, a bath relay contact, which is interposed between the solenoid of the bath solenoid valve for opening and closing the bath gas flow path for supplying the fuel gas to the bath burner and the DC power supply, the original relay contact and the hot water supply A common relay contact that is interposed between the DC power supply and all of the power relay contact and bath relay contact, and the input side is connected to the DC power supply through the hot water supply relay contact and the common relay contact. Equipped with 1 photo coupler for hot water supply A second photocoupler whose input side is connected to a DC power supply via a hot water supply solenoid valve monitoring circuit that outputs a high-level signal when the solenoid of a magnetic valve is energized, and a bath relay contact and a common relay contact Based on the detection signal from the bath solenoid valve monitoring circuit that outputs a high level signal when the solenoid of the bath solenoid valve is energized and the hot water supply frame rod that detects the flame of the hot water supply burner, Based on the detection signal from the hot water supply flame detection circuit that outputs a high level signal when the flame of the hot water supply burner is not detected, and the detection signal from the bath frame rod that detects the flame of the bath burner, the flame of the bath burner is detected. Bath flame detection circuit that outputs a high-level signal when not detected, and hot water supply water that detects the amount of water supplied to the hot water supply heat exchanger heated by the hot water supply burner A hot water supply water flow detection circuit that outputs a high-level signal when water is not being supplied to the hot water supply heat exchanger based on the detection signal from the sensor, and a bath heat exchanger that is heated by a bath burner Based on the detection signal from the water flow switch that detects the water flow of the bath, the bath water flow detection circuit that outputs a high-level signal when water is not being flowed to the bath heat exchanger, and the hot water supply flame detection circuit AND circuit for outputting the logical product of the output signal of the hot water supply solenoid valve monitoring circuit and the output signal of the hot water supply water flow detection circuit and the output signal of the hot water supply solenoid valve monitoring circuit A second AND circuit that outputs a product, a third AND circuit that outputs a logical product of the output signal of the bath flame detection circuit and the output signal of the bath solenoid valve monitoring circuit, and bath water flow detection Between the output signal of the circuit and the output signal of the bath solenoid valve monitoring circuit A fourth AND circuit that outputs a logical product, and first to fourth
A logical sum circuit that outputs the logical sum of the outputs of the logical product circuit of
A timer circuit that outputs a high-level signal when the output of the OR circuit continues to be in the high-level state for a predetermined time,
And a common relay-off circuit for opening the common relay contact when the timer circuit outputs a high-level signal.

【0010】[0010]

【作用】上記請求項1に記載した発明によれば、電磁弁
監視手段が、バーナに燃料ガスを供給するためのガス流
路を開閉する電磁弁のソレノイドに通電されたことを検
出し、火炎検出手段が、バーナの火炎を検出し、通水検
出手段が、バーナの火炎により加温される熱交換器の通
水を検出する。そして、通電遮断手段が、電磁弁監視手
段により通電が検出され、かつ火炎検出手段により火炎
が検出されない状態が所定時間継続したとき、あるい
は、電磁弁監視手段により通電が検出され、かつ通水検
出手段により通水が検出されない状態が所定時間継続し
たときに、電磁弁のソレノイドと電源との間に介装され
た、通常時にソレノイドへの通電を制御するスイッチ手
段とは別のコモンスイッチ手段を開成させる。
According to the invention described in claim 1, the electromagnetic valve monitoring means detects that the solenoid of the electromagnetic valve for opening and closing the gas flow path for supplying the fuel gas to the burner is energized, and the flame is detected. The detection means detects the flame of the burner, and the water flow detection means detects the water flow of the heat exchanger heated by the flame of the burner. When the energization cutoff means detects the energization by the solenoid valve monitoring means and the flame detection means does not detect the flame for a predetermined time, or when the solenoid valve monitoring means detects the energization and detects the water flow. When a state in which water flow is not detected by the means continues for a predetermined time, a common switch means, which is interposed between the solenoid of the solenoid valve and the power source, is provided, which is different from the switch means for controlling the energization of the solenoid during normal operation. Open up.

【0011】すなわち、通常時に電磁弁のソレノイドに
通電するためのスイッチ手段の接点が溶着したような場
合、例えば電源投入と同時に電磁弁が開弁してしまうこ
とがあるので、電磁弁が開弁しているにもかかわらず火
炎が検出されない状態が所定時間継続すれば、コモンス
イッチ手段を開成させて電磁弁を強制的に閉弁させる。
したがって、未燃焼の燃料ガスが漏洩するのを良好に防
止できる。もちろん、スイッチ手段の故障ではなく、本
来火炎が検出されるべきときに火炎が検出されない場合
にも、電磁弁が閉弁され、燃料ガスの漏洩を防止でき
る。なお、所定時間の継続を待つのは、電磁弁を開弁さ
せて点火動作を実行しても、着火して火炎が検出される
までには一定時間を要するので、そのような場合にコモ
ンスイッチ手段が動作してしまうのを防止するためであ
る。
That is, when the contact of the switch means for energizing the solenoid of the solenoid valve is welded during normal operation, for example, the solenoid valve may open at the same time when the power is turned on, so the solenoid valve opens. However, if the state in which no flame is detected continues for a predetermined time, the common switch means is opened and the solenoid valve is forcibly closed.
Therefore, it is possible to favorably prevent the unburned fuel gas from leaking. Of course, even when the flame is not detected when the flame should be originally detected instead of the failure of the switch means, the electromagnetic valve is closed, and the leakage of the fuel gas can be prevented. In addition, waiting for the continuation of the predetermined time takes a certain time until ignition and flame detection even if the solenoid valve is opened and the ignition operation is executed. This is to prevent the means from operating.

【0012】さらには、給湯装置として用いられるガス
燃焼装置の場合、何らかの異常により、熱交換器に通水
されていない状態でバーナにより加温されると、給湯時
に一時的に高温の湯が給湯されたり、熱交換器を損傷さ
せることも考えられるが、非通水状態を検出して電磁弁
を閉弁させることにより、このような事態の発生を未然
に防止できる。また、火炎検出手段の故障により、火炎
が存在しないにも拘らず火炎を検出している信号を出力
しているような場合、火炎検出手段を設けているだけで
は、電磁弁監視手段が通電を検出しても通電遮断手段は
作動しないが、このような場合にも良好に通電遮断手段
が作動してスイッチ手段を開成させることができる。
Further, in the case of a gas combustion apparatus used as a hot water supply apparatus, if the burner heats the water while it is not being passed through the heat exchanger due to some abnormality, a hot water of a high temperature is temporarily supplied during hot water supply. It is conceivable that the heat exchanger will be damaged or the heat exchanger will be damaged, but such a situation can be prevented by detecting the non-water flow state and closing the electromagnetic valve. Further, in the case where the signal for detecting the flame is output despite the absence of the flame due to the failure of the flame detecting means, the solenoid valve monitoring means does not energize only by providing the flame detecting means. Even if it is detected, the energization interruption means does not operate, but in such a case, the energization interruption means operates well and the switch means can be opened.

【0013】また、上記請求項2に記載した発明によれ
ば、電磁弁監視手段が、バーナに燃料ガスを供給するた
めのガス流路を開閉する電磁弁のソレノイドに通電され
たことを検出し、火炎検出手段が、バーナの火炎を検出
し、通水検出手段が、バーナの火炎により加温される熱
交換器の通水を検出し、マイクロコンピュータ監視手段
が、マイクロコンピュータの出力異常を検出する。そし
て、通電遮断手段が、電磁弁監視手段により通電が検出
され、かつ火炎検出手段により火炎が検出されない状態
が所定時間継続したとき、あるいは、電磁弁監視手段に
より通電が検出され、かつ通水検出手段により通水が検
出されない状態が所定時間継続したとき、あるいは、マ
イクロコンピュータ監視手段により出力異常が検出され
たときに、電磁弁のソレノイドと電源との間に介装され
た、通常時にソレノイドへの通電を制御するスイッチ手
段とは別のコモンスイッチ手段を開成させる。
According to the invention described in claim 2, the solenoid valve monitoring means detects that the solenoid of the solenoid valve for opening and closing the gas passage for supplying the fuel gas to the burner is energized. , The flame detecting means detects the burner flame, the water flow detecting means detects the water flow of the heat exchanger heated by the burner flame, and the microcomputer monitoring means detects the microcomputer output abnormality. To do. When the energization cutoff means detects the energization by the solenoid valve monitoring means and the flame detection means does not detect the flame for a predetermined time, or when the solenoid valve monitoring means detects the energization and detects the water flow. When the water flow is not detected by the means for a predetermined time, or when an output abnormality is detected by the microcomputer monitoring means, the solenoid is normally inserted between the solenoid of the solenoid valve and the power source. The common switch means other than the switch means for controlling the energization of is opened.

【0014】すなわち、給湯装置として用いられ、マイ
クロコンピュータにより制御されるガス燃焼装置の場
合、マイクロコンピュータの異常動作により予期せぬ事
態の発生も考えられるが、マイクロコンピュータの出力
異常を検出して電磁弁を閉弁させることにより、このよ
うな事態の発生を未然に防止できる。
That is, in the case of a gas combustion apparatus used as a hot water supply apparatus and controlled by a microcomputer, an unexpected situation may occur due to abnormal operation of the microcomputer. By closing the valve, such a situation can be prevented in advance.

【0015】また、上記請求項3に記載した発明によれ
ば、元用リレー接点は、給湯用バーナおよび風呂用バー
ナに燃料ガスを供給するための元ガス流路を開閉する元
電磁弁のソレノイドと直流電源との間に介装されてい
る。給湯用リレー接点は、元ガス流路から分岐して給湯
用バーナに燃料ガスを供給するための給湯用ガス流路を
開閉する給湯用電磁弁のソレノイドと直流電源との間に
介装されている。風呂用リレー接点は、元ガス流路から
分岐して風呂用バーナに燃料ガスを供給するための風呂
用ガス流路を開閉する風呂用電磁弁のソレノイドと直流
電源との間に介装されている。コモン用リレー接点は、
元用リレー接点と給湯用リレー接点と風呂用リレー接点
との全てと直流電源との間に介装されている。給湯用電
磁弁監視回路は、給湯用リレー接点とコモン用リレー接
点とを介して入力側が直流電源に接続される第1のホト
カプラを備え、給湯用電磁弁のソレノイドに通電された
ときにハイレベルの信号を出力する。風呂用電磁弁監視
回路は、風呂用リレー接点とコモン用リレー接点とを介
して入力側が直流電源に接続される第2のホトカプラを
備え、風呂用電磁弁のソレノイドに通電されたときにハ
イレベルの信号を出力する。給湯用火炎検出回路は、給
湯用バーナの火炎を検出する給湯用フレームロッドから
の検出信号に基づいて、給湯用バーナの火炎が検出され
ないときにハイレベルの信号を出力する。風呂用火炎検
出回路は、風呂用バーナの火炎を検出する風呂用フレー
ムロッドからの検出信号に基づいて、風呂用バーナの火
炎が検出されないときにハイレベルの信号を出力する。
給湯用通水検出回路は、給湯用バーナにより加温される
給湯用熱交換器への給水量を検出する給湯用水量センサ
からの検出信号に基づいて、給湯用熱交換器に通水され
ていないときにハイレベルの信号を出力する。風呂用通
水検出回路は、風呂用バーナにより加温される風呂用熱
交換器の通水を検出する通水スイッチからの検出信号に
基づいて、風呂用熱交換器に通水されていないときにハ
イレベルの信号を出力する。第1の論理積回路は、給湯
用火炎検出回路の出力信号と給湯用電磁弁監視回路の出
力信号との論理積を出力する。第2の論理積回路は、給
湯用通水検出回路の出力信号と給湯用電磁弁監視回路の
出力信号との論理積を出力する。第3の論理積回路は、
風呂用火炎検出回路の出力信号と風呂用電磁弁監視回路
の出力信号との論理積を出力する。第4の論理積回路
は、風呂用通水検出回路の出力信号と風呂用電磁弁監視
回路の出力信号との論理積を出力する。論理和回路は、
第1〜第4の論理積回路の出力の論理和を出力する。タ
イマー回路は、論理和回路の出力が所定時間ハイレベル
の状態を継続したときにハイレベルの信号を出力する。
コモン用リレーオフ回路は、タイマー回路がハイレベル
の信号を出力したときに、コモン用リレー接点を開成さ
せる。
According to the invention described in claim 3, the source relay contact is a solenoid of the source solenoid valve for opening and closing the source gas flow path for supplying the fuel gas to the hot water supply burner and the bath burner. Is interposed between the DC power supply and the DC power supply. The hot water supply relay contact is interposed between the solenoid of the hot water supply solenoid valve for branching from the original gas flow path and opening and closing the hot water supply gas flow path for supplying the fuel gas to the hot water supply burner, and the DC power supply. There is. The bath relay contact is interposed between the solenoid of the bath solenoid valve that opens and closes the bath gas passage for supplying the fuel gas to the bath burner by branching from the original gas passage and the DC power supply. There is. The relay contact for common is
The relay relay contacts for hot water, the relay contacts for hot water supply, and the relay contacts for bath are all interposed between the DC power supply. The hot water supply solenoid valve monitoring circuit includes a first photocoupler whose input side is connected to a DC power source via a hot water supply relay contact and a common relay contact, and has a high level when the solenoid of the hot water supply solenoid valve is energized. The signal of is output. The bath solenoid valve monitoring circuit includes a second photocoupler whose input side is connected to the DC power supply via the bath relay contact and the common relay contact, and has a high level when the solenoid of the bath solenoid valve is energized. The signal of is output. The hot-water supply flame detection circuit outputs a high-level signal when the flame of the hot-water supply burner is not detected, based on the detection signal from the hot-water supply frame rod that detects the flame of the hot-water supply burner. The bath flame detection circuit outputs a high-level signal when the flame of the bath burner is not detected, based on the detection signal from the bath frame rod that detects the flame of the bath burner.
The hot water supply water flow detection circuit supplies water to the hot water supply heat exchanger based on a detection signal from a hot water supply water amount sensor that detects the amount of water supplied to the hot water supply heat exchanger that is heated by the hot water supply burner. It outputs a high level signal when there is no signal. The bath water flow detection circuit detects when water is flowing through the bath heat exchanger that is heated by the bath burner, based on the detection signal from the water flow switch when water is not flowing through the bath heat exchanger. Outputs a high level signal to. The first AND circuit outputs a logical product of the output signal of the hot water supply flame detection circuit and the output signal of the hot water supply solenoid valve monitoring circuit. The second AND circuit outputs a logical product of the output signal of the hot water supply water flow detection circuit and the output signal of the hot water supply solenoid valve monitoring circuit. The third AND circuit is
The logical product of the output signal of the bath flame detection circuit and the output signal of the bath solenoid valve monitoring circuit is output. The fourth AND circuit outputs a logical product of the output signal of the bath water flow detection circuit and the output signal of the bath solenoid valve monitoring circuit. The OR circuit is
The logical sum of the outputs of the first to fourth AND circuits is output. The timer circuit outputs a high level signal when the output of the logical sum circuit remains in the high level state for a predetermined time.
The common relay off circuit opens the common relay contact when the timer circuit outputs a high level signal.

【0016】すなわち、上記請求項1の発明を具現化で
きる。
That is, the invention of claim 1 can be embodied.

【0017】[0017]

【実施例の説明】以下、本願発明の好ましい実施例を、
図面を参照しつつ具体的に説明する。
DESCRIPTION OF THE PREFERRED EMBODIMENTS The preferred embodiments of the present invention will be described below.
A specific description will be given with reference to the drawings.

【0018】図2は、本願発明に係るガス燃焼装置の安
全装置を備えた風呂釜付き給湯装置の全体構成図であっ
て、燃料ガスは、ガス管1と給湯用ガス管2とを通って
給湯用バーナ3に供給され、さらに、ガス管1から分岐
した風呂用ガス管4を通って風呂用バーナ5に供給され
る。ガス管1には、給湯用ガス管2および風呂用ガス管
4との分岐点の近傍に、ガス管1により構成される燃料
ガスの流路を開閉する元電磁弁6が介装されており、給
湯用ガス管2には、ガス管1との分岐点の近傍に、給湯
用バーナ3への燃料ガスの流路を開閉する給湯用電磁弁
7と、給湯用バーナ3への燃料ガスの流量を調節する比
例弁8とが介装されている。給湯用電磁弁7は、比例弁
8よりも上流側に位置している。風呂用ガス管4には、
ガス管1との分岐点の近傍に、風呂用バーナ5への燃料
ガスの流路を開閉する風呂用電磁弁9が介装されてい
る。給湯用ガス管2の給湯用バーナ3側の端部には、給
湯用バーナ3の燃焼能力を切り替える複数の給湯能力切
替電磁弁10a〜10cが介装されており、風呂用ガス
管4の風呂用バーナ5側の端部には、風呂用バーナ5の
燃焼能力を切り替える風呂用能力切替電磁弁11が介装
されている。給湯用バーナ3の火炎形成位置には、給湯
用バーナ3に点火する給湯用点火プラグ12と、給湯用
バーナ3の火炎を検出する給湯用フレームロッド13と
が設置されており、風呂用バーナ5の火炎形成位置に
は、風呂用バーナ5に点火する風呂用点火プラグ14
と、風呂用バーナ5の火炎を検出する風呂用フレームロ
ッド15とが設置されている。
FIG. 2 is an overall configuration diagram of a hot water supply device with a bath kettle equipped with a safety device for a gas combustion device according to the present invention. Fuel gas passes through a gas pipe 1 and a hot water supply gas pipe 2. It is supplied to the hot water supply burner 3, and further supplied to the bath burner 5 through the bath gas pipe 4 branched from the gas pipe 1. The gas pipe 1 is provided with an original solenoid valve 6 for opening and closing a fuel gas passage constituted by the gas pipe 1 in the vicinity of a branch point between the hot water supply gas pipe 2 and the bath gas pipe 4. In the hot water supply gas pipe 2, a hot water supply solenoid valve 7 for opening and closing a flow path of the fuel gas to the hot water supply burner 3 and a fuel gas to the hot water supply burner 3 are provided in the vicinity of a branch point with the gas pipe 1. A proportional valve 8 for adjusting the flow rate is interposed. The hot water supply solenoid valve 7 is located upstream of the proportional valve 8. In the bath gas pipe 4,
A bath electromagnetic valve 9 that opens and closes a flow path of the fuel gas to the bath burner 5 is provided near a branch point with the gas pipe 1. A plurality of hot water supply capacity switching solenoid valves 10a to 10c for switching the combustion capacity of the hot water supply burner 3 are provided at the end portion of the hot water supply gas pipe 2 on the hot water supply burner 3 side. A bath capacity switching solenoid valve 11 for switching the combustion capacity of the bath burner 5 is provided at the end on the burner 5 side. At the flame forming position of the hot water supply burner 3, a hot water supply spark plug 12 for igniting the hot water supply burner 3 and a hot water supply frame rod 13 for detecting the flame of the hot water supply burner 3 are installed. At the flame forming position of the bath, the bath spark plug 14 that ignites the bath burner 5
And a bath frame rod 15 for detecting the flame of the bath burner 5.

【0019】水は、給水管17を通って給湯用熱交換器
18に供給され、給湯用熱交換器18で加温された湯
は、給湯管19を通って給湯栓20に供給され、あるい
は、給湯管19から分岐した落し込み管21と風呂往き
管22あるいは風呂戻り管23を通って浴槽24に供給
される。給水管17には、給水管17を通る水の量を検
出する給湯用水量センサ25が介装されている。風呂往
き管22と風呂戻り管23とは風呂用熱交換器26を介
して連通しており、風呂戻り管23には、循環ポンプ2
7と通水スイッチ28とが介装されている。風呂の追い
炊き時には、循環ポンプ27により、浴槽24の湯が風
呂戻り管23を通って風呂用熱交換器26に供給され、
風呂用熱交換器26で加温されて、風呂往き管22を通
って浴槽24に戻される。このとき、通水スイッチ28
により、風呂戻り管23に通水されていることが検出さ
れる。
Water is supplied to the hot water supply heat exchanger 18 through the water supply pipe 17, and the hot water heated by the hot water supply heat exchanger 18 is supplied to the hot water tap 20 through the hot water supply pipe 19, or It is supplied to the bathtub 24 through a drop pipe 21 and a bath outflow pipe 22 or a bath return pipe 23 branched from the hot water supply pipe 19. A water supply water amount sensor 25 for detecting the amount of water passing through the water supply pipe 17 is interposed in the water supply pipe 17. The bath return pipe 22 and the bath return pipe 23 are in communication with each other via a bath heat exchanger 26, and the bath return pipe 23 is connected to the circulation pump 2
7 and the water flow switch 28 are interposed. At the time of reheating the bath, the hot water in the bathtub 24 is supplied to the bath heat exchanger 26 through the bath return pipe 23 by the circulation pump 27,
It is heated by the bath heat exchanger 26 and returned to the bathtub 24 through the bath outlet pipe 22. At this time, the water flow switch 28
Thus, it is detected that water is flowing through the bath return pipe 23.

【0020】なお、元電磁弁6や給湯用電磁弁7や比例
弁8や風呂用電磁弁9などは、給湯用水量センサ25や
通水スイッチ28などの各種センサ、および使用者によ
る図外のリモートコントローラの操作などに基づいて、
マイクロコンピュータ(図2には図示していない)によ
り制御される。
The original solenoid valve 6, the hot water supply solenoid valve 7, the proportional valve 8, the bath solenoid valve 9, etc. are various sensors such as the hot water supply water amount sensor 25 and the water flow switch 28, and are not shown by the user. Based on the operation of the remote controller, etc.
It is controlled by a microcomputer (not shown in FIG. 2).

【0021】図3は、元電磁弁6や給湯用電磁弁7や風
呂用電磁弁9の駆動回路の回路図であって、直流電源3
1の入力端は、例えば交流100ボルトの商用電源32
に接続されている。直流電源31の一方の出力端は、元
用リレー接点33の一方の端子と給湯用リレー接点34
の一方の端子と風呂用リレー接点35の一方の端子とに
接続されており、元用リレー接点33の他方の端子は、
元電磁弁6のソレノイド6aの一端と、ダイオードD1
のカソードとに接続されている。給湯用リレー接点34
の他方の端子は、給湯用電磁弁7のソレノイド7aの一
端と、ダイオードD2のカソードと、抵抗器R1の一端
とに接続されており、風呂用リレー接点35の他方の端
子は、風呂用電磁弁9のソレノイド9aの一端と、ダイ
オードD3のカソードと、抵抗器R2の一端とに接続さ
れている。
FIG. 3 is a circuit diagram of a drive circuit for the original solenoid valve 6, the hot water supply solenoid valve 7 and the bath solenoid valve 9.
The input terminal of 1 is, for example, a commercial power source 32 of AC 100V.
It is connected to the. One output end of the DC power supply 31 has one terminal of the original relay contact 33 and the hot water supply relay contact 34.
One of the terminals is connected to one terminal of the bath relay contact 35, and the other terminal of the original relay contact 33 is
One end of the solenoid 6a of the original solenoid valve 6 and the diode D1
Connected to the cathode of. Hot water supply relay contact 34
The other terminal is connected to one end of the solenoid 7a of the hot water supply solenoid valve 7, the cathode of the diode D2, and one end of the resistor R1, and the other terminal of the bath relay contact 35 is connected to the bath electromagnetic. It is connected to one end of the solenoid 9a of the valve 9, the cathode of the diode D3, and one end of the resistor R2.

【0022】直流電源31の他方の出力端は、コモン用
リレー接点36の一方の端子に接続されており、コモン
用リレー接点36の他方の端子は、ソレノイド6a,7
a,9aの他端と、ダイオードD1〜D3のアノード
と、キャパシタC1,C2および抵抗器R3,R4の一
端とに接続されている。キャパシタC1および抵抗器R
3の他端は、抵抗器R1の他端に接続されており、キャ
パシタC2および抵抗器R4の他端は、抵抗器R2の他
端に接続されている。キャパシタC1および抵抗器R3
の両端はホトカプラPC1の入力端に接続されており、
キャパシタC2および抵抗器R4の両端はホトカプラP
C2の入力端に接続されている。ホトカプラPC1,P
C2の一方の出力端は直流電源31とは別の直流電源V
ccに接続されており、ホトカプラPC1の他方の出力
端は抵抗器R5の一端および出力端子37aに接続され
ている。ホトカプラPC2の他方の出力端は抵抗器R6
の一端および出力端子38aに接続されており、抵抗器
R5,R6の他端は接地されている。
The other output end of the DC power supply 31 is connected to one terminal of a common relay contact 36, and the other terminal of the common relay contact 36 is connected to the solenoids 6a, 7a.
It is connected to the other ends of a and 9a, the anodes of diodes D1 to D3, and one ends of capacitors C1 and C2 and resistors R3 and R4. Capacitor C1 and resistor R
The other end of 3 is connected to the other end of the resistor R1, and the other ends of the capacitor C2 and the resistor R4 are connected to the other end of the resistor R2. Capacitor C1 and resistor R3
Both ends of are connected to the input ends of the photocoupler PC1,
Both ends of the capacitor C2 and the resistor R4 are connected to the photocoupler P.
It is connected to the input terminal of C2. Photo coupler PC1, P
One output terminal of C2 is a DC power supply V different from the DC power supply 31.
cc, and the other output end of the photocoupler PC1 is connected to one end of the resistor R5 and the output terminal 37a. The other output terminal of the photocoupler PC2 is a resistor R6.
Is connected to the output terminal 38a and the other ends of the resistors R5 and R6 are grounded.

【0023】いま、元用リレーのコイル(図示せず)に
通電されると、元用リレー接点33が閉成し、元電磁弁
6のソレノイド6aに通電されて、元電磁弁6が開弁す
る。さらに、給湯用リレーのコイル(図示せず)に通電
されると、給湯用リレー接点34が閉成し、給湯用電磁
弁7のソレノイド7aに通電されて、給湯用電磁弁7が
開弁し、給湯用バーナ3に燃料ガスが供給される。そし
て、給湯用リレー接点34の閉成により、ホトカプラP
C1の入力側にも通電され、出力端子37aにハイレベ
ルの信号すなわち電圧Vccが出力される。
Now, when the coil (not shown) of the source relay is energized, the source relay contact 33 is closed, the solenoid 6a of the source solenoid valve 6 is energized, and the source solenoid valve 6 is opened. To do. Further, when the coil (not shown) of the hot water supply relay is energized, the hot water supply relay contact 34 is closed, the solenoid 7a of the hot water supply solenoid valve 7 is energized, and the hot water supply solenoid valve 7 is opened. Fuel gas is supplied to the hot water supply burner 3. When the hot water supply relay contact 34 is closed, the photo coupler P
The input side of C1 is also energized, and a high level signal, that is, the voltage Vcc is output to the output terminal 37a.

【0024】一方、元用リレー接点33が閉成した状態
で風呂用リレーのコイル(図示せず)に通電されると、
風呂用リレー接点35が閉成し、風呂用電磁弁9のソレ
ノイド9aに通電されて、風呂用電磁弁9が開弁し、風
呂用バーナ5に燃料ガスが供給される。そして、風呂用
リレー接点35の閉成により、ホトカプラPC2の入力
側にも通電され、出力端子38aにハイレベルの信号す
なわち電圧Vccが出力される。
On the other hand, when the coil (not shown) of the bath relay is energized with the original relay contact 33 closed,
The bath relay contact 35 is closed, the solenoid 9a of the bath solenoid valve 9 is energized, the bath solenoid valve 9 is opened, and the fuel gas is supplied to the bath burner 5. When the bath relay contact 35 is closed, the input side of the photocoupler PC2 is also energized, and a high level signal, that is, the voltage Vcc is output to the output terminal 38a.

【0025】すなわち、ホトカプラPC1と抵抗器R
1,R3,R5とキャパシタC1とは、給湯用電磁弁7
のソレノイド7aに通電されたことを検出する給湯用電
磁弁監視回路37を構成しており、ホトカプラPC2と
抵抗器R2,R4,R6とキャパシタC2とは、風呂用
電磁弁9のソレノイド9aに通電されたことを検出する
風呂用電磁弁監視回路38を構成している。
That is, the photocoupler PC1 and the resistor R
1, R3, R5 and the capacitor C1 are used for hot water supply solenoid valve 7
The hot water supply solenoid valve monitoring circuit 37 for detecting that the solenoid 7a is energized, the photocoupler PC2, the resistors R2, R4, R6 and the capacitor C2 energize the solenoid 9a of the bath solenoid valve 9. A bath electromagnetic valve monitoring circuit 38 for detecting the fact that the bath has been operated is configured.

【0026】図1は、本願発明に係るガス燃焼装置の安
全装置の回路ブロック図であって、この安全装置は、給
湯用電磁弁監視回路37と、給湯用火炎検出回路41
と、給湯用通水検出回路42と、風呂用電磁弁監視回路
38と、風呂用火炎検出回路43と、風呂用通水検出回
路44と、論理積回路45〜48と、論理和回路49
と、タイマー回路50と、マイクロコンピュータ51
と、ウオッチドック回路52と、論理和回路53と、コ
モン用リレーオフ回路54とを備えている。
FIG. 1 is a circuit block diagram of a safety device for a gas combustion device according to the present invention. This safety device includes a hot water supply solenoid valve monitoring circuit 37 and a hot water supply flame detection circuit 41.
, Hot water supply water flow detection circuit 42, bath electromagnetic valve monitoring circuit 38, bath flame detection circuit 43, bath water flow detection circuit 44, AND circuits 45 to 48, and OR circuit 49
A timer circuit 50 and a microcomputer 51
A watchdog circuit 52, a logical sum circuit 53, and a common relay-off circuit 54.

【0027】給湯用火炎検出回路41は、給湯用フレー
ムロッド13からの検出信号に基づいて、給湯用バーナ
3の火炎が検出されていないときにハイレベルの信号を
出力する。給湯用通水検出回路42は、給湯用水量セン
サ25からの検出信号に基づいて、給湯用熱交換器18
に通水されていないときにハイレベルの信号を出力す
る。風呂用火炎検出回路43は、風呂用フレームロッド
15からの検出信号に基づいて、風呂用バーナ5の火炎
が検出されていないときにハイレベルの信号を出力す
る。風呂用通水検出回路44は、通水スイッチ28から
の検出信号に基づいて、風呂用熱交換器26に通水され
ていないときにハイレベルの信号を出力する。
The hot water supply flame detection circuit 41 outputs a high level signal based on the detection signal from the hot water supply frame rod 13 when the flame of the hot water supply burner 3 is not detected. The hot water supply water flow detection circuit 42, based on the detection signal from the hot water supply water amount sensor 25, the hot water supply heat exchanger 18
It outputs a high level signal when there is no water flowing through. The bath flame detection circuit 43 outputs a high level signal based on the detection signal from the bath frame rod 15 when the flame of the bath burner 5 is not detected. The bath water flow detection circuit 44 outputs a high-level signal based on the detection signal from the water flow switch 28 when water is not being passed to the bath heat exchanger 26.

【0028】論理積回路45は、給湯用火炎検出回路4
1からの出力と給湯用電磁弁監視回路37からの出力と
の論理積を出力する。論理積回路46は、給湯用電磁弁
監視回路37からの出力と給湯用通水検出回路42から
の出力との論理積を出力する。論理積回路47は、風呂
用火炎検出回路43の出力と風呂用電磁弁監視回路38
の出力との論理積を出力する。論理積回路48は、風呂
用電磁弁監視回路38の出力と風呂用通水検出回路44
の出力との論理積を出力する。論理和回路49は、論理
積回路45〜48の出力の論理和を出力する。タイマー
回路50は、オンディレータイマーであり、論理和回路
49の出力がハイレベルの状態を所定時間継続したとき
にハイレベルの信号を出力し、その後、論理和回路49
の出力がローレベルの状態に反転すれば、それと同時に
ローレベルの信号を出力する。タイマー回路50のディ
レー時間は、ボリュームなどにより一定範囲で調整可能
なように構成されている。
The AND circuit 45 is a hot water supply flame detection circuit 4
The logical product of the output from 1 and the output from the hot water supply solenoid valve monitoring circuit 37 is output. The AND circuit 46 outputs a logical product of the output from the hot water supply solenoid valve monitoring circuit 37 and the output from the hot water supply water flow detection circuit 42. The logical product circuit 47 outputs the output of the bath flame detection circuit 43 and the bath solenoid valve monitoring circuit 38.
Outputs the logical product with the output of. The AND circuit 48 outputs the output of the bath solenoid valve monitoring circuit 38 and the bath water flow detection circuit 44.
Outputs the logical product with the output of. The logical sum circuit 49 outputs the logical sum of the outputs of the logical product circuits 45 to 48. The timer circuit 50 is an on-delay timer, outputs a high level signal when the output of the OR circuit 49 continues to be in the high level state for a predetermined time, and then outputs the OR circuit 49.
If the output of is inverted to the low level state, the low level signal is output at the same time. The delay time of the timer circuit 50 is configured to be adjustable within a fixed range by a volume or the like.

【0029】マイクロコンピュータ51は、風呂釜付き
給湯装置全体を制御する。ウオッチドック回路52は、
周知のウオッチドックICにより実現されており、マイ
クロコンピュータ51からウオッチドックパルスが出力
されているか否かを検出することにより、マイクロコン
ピュータ51の出力異常を監視して、ウオッチドックパ
ルスが出力されなくなれば、出力異常と判断し、ハイレ
ベルのウオッチドックリセット信号を出力する。論理和
回路53は、タイマー回路50の出力とウオッチドック
回路52の出力との論理和を出力する。コモン用リレー
オフ回路54は、論理和回路53の出力がハイレベルの
状態になれば、コモン用リレーのコイルへの通電を遮断
させ、コモン用リレー接点36を開成させる。コモン用
リレーオフ回路54がコモン用リレー接点36を閉成さ
せれば、マイクロコンピュータ51が、例えば自動運転
を停止させ、異常を表示させるなど、異常処理を実行す
る。
The microcomputer 51 controls the entire hot water supply device with a bath kettle. The watchdog circuit 52
It is realized by a well-known watchdog IC, and by detecting whether or not the watchdog pulse is output from the microcomputer 51, the output abnormality of the microcomputer 51 is monitored, and if the watchdog pulse is not output, , It judges that the output is abnormal and outputs a high level watchdog reset signal. The logical sum circuit 53 outputs the logical sum of the output of the timer circuit 50 and the output of the watchdog circuit 52. When the output of the OR circuit 53 is in a high level state, the common relay off circuit 54 cuts off the energization of the coil of the common relay and opens the common relay contact 36. When the common relay-off circuit 54 closes the common relay contact 36, the microcomputer 51 executes abnormality processing such as stopping the automatic operation and displaying an abnormality.

【0030】すなわち、コモン用リレー接点36は、給
湯用バーナ3あるいは風呂用バーナ5に燃料ガスを供給
するためのガス流路を開閉する給湯用電磁弁7あるいは
風呂用電磁弁9のソレノイド7a,9aと直流電源31
との間に介装されたコモンスイッチ手段を構成してお
り、給湯用電磁弁監視回路37あるいは風呂用電磁弁監
視回路38は、給湯用電磁弁7あるいは風呂用電磁弁9
のソレノイド7a,9aに通電されたことを検出する電
磁弁監視手段を構成している。
That is, the common relay contact 36 is used for the hot water supply solenoid valve 7 or the solenoid 7a of the bath solenoid valve 9 for opening and closing the gas passage for supplying the fuel gas to the hot water supply burner 3 or the bath burner 5. 9a and DC power supply 31
And a hot water supply solenoid valve monitoring circuit 37 or a bath water solenoid valve monitoring circuit 38, and a hot water supply solenoid valve 7 or a bath solenoid valve 9
It constitutes an electromagnetic valve monitoring means for detecting that the solenoids 7a, 9a are energized.

【0031】また、給湯用フレームロッド13と給湯用
火炎検出回路41あるいは風呂用フレームロッド15と
風呂用火炎検出回路43は、給湯用バーナ3あるいは風
呂用バーナ5の火炎を検出する火炎検出手段を構成して
おり、給湯用水量センサ25と給湯用通水検出回路42
あるいは通水スイッチ28と風呂用通水検出回路44
は、給湯用バーナ3あるいは風呂用バーナ5の火炎によ
り加温される給湯用熱交換器18あるいは風呂用熱交換
器26の通水を検出する通水検出手段を構成している。
Further, the hot water supply frame rod 13 and the hot water supply flame detection circuit 41 or the bath frame rod 15 and the bath flame detection circuit 43 comprise a flame detection means for detecting the flame of the hot water supply burner 3 or the bath burner 5. The hot water supply water amount sensor 25 and the hot water supply water flow detection circuit 42 are configured.
Alternatively, the water flow switch 28 and the bath water flow detection circuit 44
Constitutes water flow detection means for detecting water flow in the hot water supply heat exchanger 18 or the bath heat exchanger 26 which is heated by the flame of the hot water supply burner 3 or the bath burner 5.

【0032】また、ウオッチドック回路52は、マイク
ロコンピュータ51の出力異常を検出するマイクロコン
ピュータ監視手段を構成しており、コモン用リレーオフ
回路54は、給湯用電磁弁監視回路37あるいは風呂用
電磁弁監視回路38により通電が検出され、かつ給湯用
火炎検出回路41あるいは風呂用火炎検出回路43によ
り火炎が検出されない状態が所定時間継続したとき、あ
るいは、給湯用電磁弁監視回路37あるいは風呂用電磁
弁監視回路38により通電が検出され、かつ給湯用通水
検出回路42あるいは風呂用通水検出回路44により通
水が検出されない状態が所定時間継続したとき、あるい
は、ウオッチドック回路52によりマイクロコンピュー
タ51の出力異常が検出されたときに、コモン用リレー
接点36を開成させる通電遮断手段を構成している。
Further, the watchdog circuit 52 constitutes a microcomputer monitoring means for detecting an output abnormality of the microcomputer 51, and the common relay-off circuit 54 is a hot water supply solenoid valve monitor circuit 37 or a bath solenoid valve monitor. When electricity is detected by the circuit 38 and no flame is detected by the hot water supply flame detection circuit 41 or the bath flame detection circuit 43 for a predetermined time, or when the hot water supply solenoid valve monitoring circuit 37 or the bath solenoid valve is monitored. When electricity is detected by the circuit 38 and water is not detected by the hot water supply water flow detection circuit 42 or the bath water flow detection circuit 44 for a predetermined time, or when the watchdog circuit 52 outputs the output of the microcomputer 51. When an abnormality is detected, the common relay contact 36 is opened. Constitute a current interruption means that.

【0033】次に動作を説明する。いま、給湯用バーナ
3には点火されておらず、給湯用フレームロッド13が
火炎を検出していないものとすると、給湯用火炎検出回
路41からはハイレベルの信号が出力されている。ここ
で、元用リレー接点33および給湯用リレー接点34が
溶着したとすると、元電磁弁6および給湯用電磁弁7の
ソレノイド6a,7aに通電され、元電磁弁6および給
湯用電磁弁7が開弁して、給湯用バーナ3から未燃焼の
燃料ガスが流出する。このとき、給湯用電磁弁監視回路
37が、給湯用電磁弁7のソレノイド7aへの通電を検
出して、ハイレベルの信号を出力する。したがって、論
理積回路45の出力がハイレベルの状態に反転し、論理
和回路49の出力もハイレベルの状態に反転する。この
状態が所定時間継続すると、タイマー回路50からハイ
レベルの信号が出力され、論理和回路53の出力がハイ
レベルの状態に反転する。これによりコモン用リレーオ
フ回路54が、コモン用リレーのコイルへの通電を遮断
し、コモン用リレー接点36を開成させる。したがっ
て、元電磁弁6および給湯用電磁弁7のソレノイド6
a,7aへの通電が遮断され、元電磁弁6および給湯用
電磁弁7が閉弁して、給湯用バーナ3からの未燃焼の燃
料ガスの流出が遮断される。なお、コモン用リレーのコ
イルには、例えば電源投入と同時に通電され、通常時
は、コモン用リレー接点36が閉成している。
Next, the operation will be described. Now, assuming that the hot-water supply burner 3 is not ignited and the hot-water supply frame rod 13 does not detect a flame, the hot-water supply flame detection circuit 41 outputs a high-level signal. Here, if the original relay contact 33 and the hot water supply relay contact 34 are welded, the solenoids 6a and 7a of the original solenoid valve 6 and the hot water supply solenoid valve 7 are energized, and the original solenoid valve 6 and the hot water supply solenoid valve 7 are The valve is opened, and the unburned fuel gas flows out from the hot water supply burner 3. At this time, the hot water supply solenoid valve monitoring circuit 37 detects the energization of the solenoid 7a of the hot water supply solenoid valve 7 and outputs a high level signal. Therefore, the output of the AND circuit 45 is inverted to the high level state, and the output of the OR circuit 49 is also inverted to the high level state. When this state continues for a predetermined time, the timer circuit 50 outputs a high level signal, and the output of the OR circuit 53 is inverted to the high level state. As a result, the common relay-off circuit 54 cuts off the energization of the coil of the common relay and opens the common relay contact 36. Therefore, the solenoid 6 of the original solenoid valve 6 and the solenoid valve 7 for hot water supply
The energization of a and 7a is cut off, the original solenoid valve 6 and the hot water supply solenoid valve 7 are closed, and the outflow of unburned fuel gas from the hot water supply burner 3 is shut off. The coil of the common relay is energized, for example, when the power is turned on, and the common relay contact 36 is normally closed.

【0034】一方、給水管17には通水されておらず、
給湯用水量センサ25が水量を検出していないものとす
ると、給湯用通水検出回路42からはハイレベルの信号
が出力されている。ここで、元用リレー接点33および
給湯用リレー接点34が溶着したとすると、元電磁弁6
および給湯用電磁弁7のソレノイド6a,7aに通電さ
れ、元電磁弁6および給湯用電磁弁7が開弁して、給湯
用バーナ3から燃料ガスが流出する。このとき、給湯用
電磁弁監視回路37が、給湯用電磁弁7のソレノイド7
aへの通電を検出して、ハイレベルの信号を出力する。
したがって、論理積回路46の出力がハイレベルの状態
に反転し、論理和回路49の出力もハイレベルの状態に
反転する。。この状態が所定時間継続すると、タイマー
回路50からハイレベルの信号が出力され、論理和回路
53の出力がハイレベルの状態に反転する。これにより
コモン用リレーオフ回路54が、コモン用リレーのコイ
ルへの通電を遮断し、コモン用リレー接点36を開成さ
せる。したがって、元電磁弁6および給湯用電磁弁7の
ソレノイド6a,7aへの通電が遮断され、元電磁弁6
および給湯用電磁弁7が閉弁して、給湯用バーナ3から
の燃料ガスの流出が遮断される。すなわち、給湯用火炎
検出回路41の出力信号がローレベルであっても、元電
磁弁6および給湯用電磁弁7を閉弁させることができ
る。
On the other hand, water is not passed through the water supply pipe 17,
Assuming that the hot water supply water amount sensor 25 does not detect the amount of water, the hot water supply water flow detection circuit 42 outputs a high-level signal. Here, if the original relay contact 33 and the hot water supply relay contact 34 are welded, the original solenoid valve 6
The solenoids 6a, 7a of the hot water supply solenoid valve 7 are energized, the original solenoid valve 6 and the hot water supply solenoid valve 7 are opened, and the fuel gas flows out from the hot water supply burner 3. At this time, the hot water supply solenoid valve monitoring circuit 37 causes the solenoid 7 of the hot water supply solenoid valve 7 to operate.
It detects the energization of a and outputs a high level signal.
Therefore, the output of the AND circuit 46 is inverted to the high level state, and the output of the OR circuit 49 is also inverted to the high level state. . When this state continues for a predetermined time, the timer circuit 50 outputs a high level signal, and the output of the OR circuit 53 is inverted to the high level state. As a result, the common relay-off circuit 54 cuts off the energization of the coil of the common relay and opens the common relay contact 36. Therefore, the solenoids 6a, 7a of the original solenoid valve 6 and the hot water supply solenoid valve 7 are de-energized, and
And the hot water supply solenoid valve 7 is closed, and the outflow of fuel gas from the hot water supply burner 3 is blocked. That is, even if the output signal of the hot water supply flame detection circuit 41 is at a low level, the original solenoid valve 6 and the hot water supply solenoid valve 7 can be closed.

【0035】風呂側も同様の動作である。すなわち、風
呂用バーナ5には点火されておらず、風呂用フレームロ
ッド15が火炎を検出していないものとすると、風呂用
火炎検出回路43からはハイレベルの信号が出力されて
いる。ここで、元用リレー接点33および風呂用リレー
接点35が溶着したとすると、元電磁弁6および風呂用
電磁弁9のソレノイド6a,9aに通電され、元電磁弁
6および風呂用電磁弁9が開弁して、風呂用バーナ5か
ら未燃焼の燃料ガスが流出する。このとき、風呂用電磁
弁監視回路38が、風呂用電磁弁9のソレノイド9aへ
の通電を検出して、ハイレベルの信号を出力する。した
がって、論理積回路47の出力がハイレベルの状態に反
転し、論理和回路49の出力もハイレベルの状態に反転
する。この状態が所定時間継続すると、タイマー回路5
0からハイレベルの信号が出力され、論理和回路53の
出力がハイレベルの状態に反転する。これによりコモン
用リレーオフ回路54が、コモン用リレーのコイルへの
通電を遮断し、コモン用リレー接点36を開成させる。
したがって、元電磁弁6および風呂用電磁弁9のソレノ
イド6a,9aへの通電が遮断され、元電磁弁6および
風呂用電磁弁9が閉弁して、風呂用バーナ5からの未燃
焼の燃料ガスの流出が遮断される。
The same operation is performed on the bath side. That is, assuming that the bath burner 5 is not ignited and the bath frame rod 15 does not detect flame, the bath flame detection circuit 43 outputs a high level signal. Here, if the original relay contact 33 and the bath relay contact 35 are welded, the solenoids 6a and 9a of the original solenoid valve 6 and the bath solenoid valve 9 are energized, and the original solenoid valve 6 and the bath solenoid valve 9 are When the valve is opened, the unburned fuel gas flows out from the bath burner 5. At this time, the bath electromagnetic valve monitoring circuit 38 detects energization of the solenoid 9a of the bath electromagnetic valve 9 and outputs a high level signal. Therefore, the output of the AND circuit 47 is inverted to the high level state, and the output of the OR circuit 49 is also inverted to the high level state. If this state continues for a predetermined time, the timer circuit 5
A high level signal is output from 0, and the output of the OR circuit 53 is inverted to the high level state. As a result, the common relay-off circuit 54 cuts off the energization of the coil of the common relay and opens the common relay contact 36.
Therefore, the energization of the solenoids 6a, 9a of the source solenoid valve 6 and the bath solenoid valve 9 is cut off, the source solenoid valve 6 and the bath solenoid valve 9 are closed, and the unburned fuel from the bath burner 5 is burned. The outflow of gas is blocked.

【0036】一方、風呂戻り管23には通水されておら
ず、通水スイッチ28が通水を検出していないものとす
ると、風呂用通水検出回路44からはハイレベルの信号
が出力されている。ここで、元用リレー接点33および
風呂用リレー接点35が溶着したとすると、元電磁弁6
および風呂用電磁弁9のソレノイド6a,9aに通電さ
れ、元電磁弁6および風呂用電磁弁9が開弁して、風呂
用バーナ5から燃料ガスが流出する。このとき、風呂用
電磁弁監視回路38が、風呂用電磁弁9のソレノイド9
aへの通電を検出して、ハイレベルの信号を出力する。
したがって、論理積回路48の出力がハイレベルの状態
に反転し、論理和回路49の出力もハイレベルの状態に
反転する。この状態が所定時間継続すると、タイマー回
路50からハイレベルの信号が出力され、論理和回路5
3の出力がハイレベルの状態に反転する。これによりコ
モン用リレーオフ回路54が、コモン用リレーのコイル
への通電を遮断し、コモン用リレー接点36を開成させ
る。したがって、元電磁弁6および風呂用電磁弁9のソ
レノイド6a,9aへの通電が遮断され、元電磁弁6お
よび風呂用電磁弁9が閉弁して、風呂用バーナ5からの
燃料ガスの流出が遮断される。すなわち、風呂用火炎検
出回路43の出力信号がローレベルであっても、元電磁
弁6および風呂用電磁弁9を閉弁させることができる。
On the other hand, if no water is passed through the bath return pipe 23 and the water flow switch 28 does not detect water flow, a high level signal is output from the bath water flow detection circuit 44. ing. Here, if the original relay contact 33 and the bath relay contact 35 are welded, the original solenoid valve 6
And the solenoids 6a, 9a of the bath solenoid valve 9 are energized, the original solenoid valve 6 and the bath solenoid valve 9 are opened, and the fuel gas flows out from the bath burner 5. At this time, the bath solenoid valve monitoring circuit 38 causes the solenoid 9 of the bath solenoid valve 9 to
It detects the energization of a and outputs a high level signal.
Therefore, the output of the logical product circuit 48 is inverted to the high level state, and the output of the logical sum circuit 49 is also inverted to the high level state. When this state continues for a predetermined time, a high level signal is output from the timer circuit 50 and the OR circuit 5
The output of 3 is inverted to the high level state. As a result, the common relay-off circuit 54 cuts off the energization of the coil of the common relay and opens the common relay contact 36. Therefore, the energization of the solenoids 6a, 9a of the original solenoid valve 6 and the bath solenoid valve 9 is cut off, the original solenoid valve 6 and the bath solenoid valve 9 are closed, and the fuel gas flows out from the bath burner 5. Is cut off. That is, even if the output signal of the bath flame detection circuit 43 is at a low level, the original solenoid valve 6 and the bath solenoid valve 9 can be closed.

【0037】また、マイクロコンピュータ51の出力異
常が発生して、マイクロコンピュータ51からウオッチ
ドックパルスが出力されなくなると、ウオッチドック回
路52が、ハイレベルのウオッチドックリセット信号を
出力する。これにより、論理和回路53の出力がハイレ
ベルの状態に反転し、コモン用リレーオフ回路54が、
コモン用リレーのコイルへの通電を遮断し、コモン用リ
レー接点36を開成させる。したがって、元電磁弁6お
よび給湯用電磁弁7および風呂用電磁弁9のソレノイド
6a,7a,9aへの通電が遮断され、元電磁弁6およ
び給湯用電磁弁7および風呂用電磁弁9が閉弁して、風
呂用バーナ5からの燃料ガスの流出が未然に防止され
る。すなわち、タイマー回路50の出力信号がローレベ
ルであっても、元電磁弁6および風呂用電磁弁9を閉弁
させることができる。
When an output abnormality of the microcomputer 51 occurs and the watchdog pulse is no longer output from the microcomputer 51, the watchdog circuit 52 outputs a high-level watchdog reset signal. As a result, the output of the OR circuit 53 is inverted to the high level state, and the common relay OFF circuit 54
The power supply to the coil of the common relay is cut off, and the common relay contact 36 is opened. Therefore, the energization of the solenoids 6a, 7a, 9a of the original solenoid valve 6, hot water supply solenoid valve 7 and bath solenoid valve 9 is cut off, and the original solenoid valve 6, hot water supply solenoid valve 7 and bath solenoid valve 9 are closed. The valve prevents the fuel gas from flowing out from the bath burner 5 in advance. That is, even if the output signal of the timer circuit 50 is at a low level, the original solenoid valve 6 and the bath solenoid valve 9 can be closed.

【0038】なお、上記実施例では、給湯用通水検出回
路42や風呂用通水検出回路44やウオッチドック回路
52を設けたが、これらは必ずしも設ける必要はない。
この場合、論理積回路45〜48や論理和回路49など
の論理回路の構成が変わるのは勿論である。
In the above embodiment, the hot water supply water flow detection circuit 42, the bath water flow detection circuit 44 and the watchdog circuit 52 are provided, but they are not necessarily provided.
In this case, it goes without saying that the configurations of the logical circuits such as the logical product circuits 45 to 48 and the logical sum circuit 49 are changed.

【0039】また、上記実施例では、論理回路45〜4
9,53やタイマー回路50などをハードウェアにより
実現したが、これらをソフトウェアによりプログラム上
で実現するように構成してもよい。
In the above embodiment, the logic circuits 45 to 4 are used.
Although 9, 53, the timer circuit 50 and the like are realized by hardware, they may be realized by software on a program.

【0040】また、上記実施例では、本願発明に係るガ
ス燃焼装置の安全装置を、風呂釜付の給湯装置に採用し
た例について説明したが、風呂釜付でない給湯装置にも
本願発明に係るガス燃焼装置の安全装置を採用できるこ
とは勿論であり、この場合、風呂用火炎検出回路43や
風呂用電磁弁監視回路38などは不要である。さらに
は、給湯装置以外の燃焼装置にも本願発明に係る安全装
置を採用できることは勿論である。
In the above embodiment, the safety device of the gas combustion apparatus according to the present invention is applied to the hot water supply device with the bath kettle. However, the gas according to the present invention is applied to the hot water supply device without the bath cooker. Needless to say, a safety device for the combustion device can be adopted, and in this case, the bath flame detection circuit 43, the bath electromagnetic valve monitoring circuit 38, and the like are unnecessary. Furthermore, it goes without saying that the safety device according to the present invention can be applied to a combustion device other than the hot water supply device.

【0041】また、上記実施例では、コモン用リレー接
点36により元電磁弁6のソレノイド6aへの通電も遮
断するように構成したが、必ずしもこのように構成する
必要はない。
Further, in the above-mentioned embodiment, the common relay contact 36 is used to cut off the energization to the solenoid 6a of the original solenoid valve 6, but it is not always necessary to make such a construction.

【0042】また、上記実施例では、給湯用電磁弁監視
回路37や風呂用電磁弁監視回路38にホトカプラPC
1,PC2を用いたが、これは、電源を別系統にする必
要があるからであり、ホトカプラPC1,PC2の代わ
りにカレントトランスなどを用いてもよい。
Further, in the above embodiment, the photocoupler PC is connected to the hot water supply solenoid valve monitoring circuit 37 and the bath solenoid valve monitoring circuit 38.
1 and PC2 are used, but this is because it is necessary to use a separate power supply system, and a current transformer or the like may be used instead of the photocouplers PC1 and PC2.

【0043】また、上記実施例において、火炎検出回路
41,43が炎を検出しているときであって、かつ電磁
弁監視回路37,38が通電を検出していないときに、
異常と判定する監視手段を別途設けて、この監視手段が
異常を判定したときにも、コモン用リレーオフ回路54
を作動させるようにしてもよい。
Further, in the above embodiment, when the flame detection circuits 41 and 43 detect the flame and the solenoid valve monitoring circuits 37 and 38 do not detect the energization,
A monitoring means for judging an abnormality is additionally provided, and when the monitoring means judges an abnormality, the common relay off circuit 54 is also provided.
May be activated.

【0044】また、上記実施例においては、電源投入状
態で当該安全装置が作動し、給湯用水量センサ25ある
いは通水スイッチ28のオン・オフに拘らず作動するこ
とができるのは勿論のことである。
In the above embodiment, the safety device is activated when the power is turned on, and it can be operated regardless of whether the hot water supply water amount sensor 25 or the water flow switch 28 is on or off. is there.

【0045】[0045]

【発明の効果】以上説明したように請求項1の発明によ
れば、電磁弁が開弁しているにもかかわらず火炎が検出
されない状態が所定時間継続すれば、スイッチ手段を開
成させて電磁弁を強制的に閉弁させるので、通常時に電
磁弁のソレノイドに通電するためのリレー接点が溶着し
たような場合に、未燃焼の燃料ガスが漏洩するのを良好
に防止できる。もちろん、リレー接点の故障ではなく、
本来火炎が検出されるべきときに火炎が検出されない場
合にも、電磁弁が閉弁され、未燃焼の燃料ガスの漏洩を
防止できる。
As described above, according to the first aspect of the present invention, if the state in which the flame is not detected continues for a predetermined time even though the solenoid valve is open, the switch means is opened and the electromagnetic valve is opened. Since the valve is forcibly closed, it is possible to favorably prevent the unburned fuel gas from leaking when the relay contact for energizing the solenoid of the solenoid valve is welded during normal operation. Of course, it's not the relay contact failure,
Even when the flame should not be detected when the flame should be originally detected, the solenoid valve is closed and the leakage of unburned fuel gas can be prevented.

【0046】さらには、非通水状態を検出して電磁弁を
閉弁させるので、何らかの異常により、熱交換器に通水
されていない状態でバーナにより加温されたときに、給
湯時に一時的に高温の湯が給湯されたり、熱交換器を損
傷させるというような事態の発生を未然に防止できる。
また、火炎検出手段の故障により、火炎が存在しないに
も拘らず火炎を検出している信号を出力しているような
場合、火炎検出手段を設けているだけでは、電磁弁監視
手段が通電を検出しても通電遮断手段は作動しないが、
このような場合にも良好に通電遮断手段が作動してスイ
ッチ手段を開成させることができる。
Furthermore, since the solenoid valve is closed by detecting the non-water-flowing state, when the burner heats the water while the water is not being flowed to the heat exchanger due to some abnormality, it is temporarily stopped during hot water supply. It is possible to prevent the occurrence of a situation in which high-temperature hot water is supplied or the heat exchanger is damaged.
Further, in the case where the signal for detecting the flame is output despite the absence of the flame due to the failure of the flame detecting means, the solenoid valve monitoring means does not energize only by providing the flame detecting means. Even if it detects it, the energization interruption means does not work,
Even in such a case, the energization interruption means can be operated well and the switch means can be opened.

【0047】また、請求項2の発明によれば、マイクロ
コンピュータの出力異常を検出して電磁弁を閉弁させる
ので、マイクロコンピュータの異常動作による予期せぬ
事態の発生を未然に防止できる。
According to the second aspect of the present invention, the abnormal output of the microcomputer is detected and the electromagnetic valve is closed. Therefore, it is possible to prevent an unexpected situation from occurring due to the abnormal operation of the microcomputer.

【0048】また、請求項3の発明によれば、請求項1
の発明を具現化できる。
According to the invention of claim 3, claim 1
The invention of can be embodied.

【図面の簡単な説明】[Brief description of drawings]

【図1】本願発明に係るガス燃焼装置の安全装置の回路
ブロック図である。
FIG. 1 is a circuit block diagram of a safety device for a gas combustion apparatus according to the present invention.

【図2】本願発明に係るガス燃焼装置の安全装置を備え
た風呂釜付き給湯装置の全体構成図である。
FIG. 2 is an overall configuration diagram of a hot water supply device with a bath kettle including a safety device for a gas combustion device according to the present invention.

【図3】電磁弁の駆動回路の回路図である。FIG. 3 is a circuit diagram of a drive circuit for an electromagnetic valve.

【符号の説明】[Explanation of symbols]

2 給湯用ガス管 3 給湯用バーナ 4 風呂用ガス管 5 風呂用バーナ 7 給湯用電磁弁 7a ソレノイド 9 風呂用電磁弁 9a ソレノイド 31 直流電源 34 給湯用リレー接点 35 風呂用リレー接点 36 コモン用リレー接点 37 給湯用電磁弁監視回路 38 風呂用電磁弁監視回路 41 給湯用火炎検出回路 42 給湯用通水検出回路 43 風呂用火炎検出回路 44 風呂用通水検出回路 54 コモン用リレーオフ回路 2 Hot water supply gas pipe 3 Hot water supply burner 4 Bath gas pipe 5 Bath burner 7 Hot water supply solenoid valve 7a Solenoid 9 Bath electromagnetic valve 9a Solenoid 31 DC power supply 34 Hot water supply relay contact 35 Bath relay contact 36 Common relay contact 37 Hot Water Supply Solenoid Valve Monitoring Circuit 38 Bath Solenoid Valve Monitoring Circuit 41 Hot Water Supply Flame Detection Circuit 42 Hot Water Supply Water Flow Detection Circuit 43 Bath Flame Detection Circuit 44 Bath Water Flow Detection Circuit 54 Common Relay Off Circuit

───────────────────────────────────────────────────── フロントページの続き (72)発明者 安福 洋伸 兵庫県神戸市中央区明石町32番地 株式会 社ノーリツ内 (72)発明者 畠 洋二 兵庫県神戸市中央区明石町32番地 株式会 社ノーリツ内 (72)発明者 宮本 典弘 兵庫県神戸市中央区明石町32番地 株式会 社ノーリツ内 (72)発明者 井上 信之 兵庫県神戸市中央区明石町32番地 株式会 社ノーリツ内 (72)発明者 近田 真一 兵庫県神戸市中央区明石町32番地 株式会 社ノーリツ内 (72)発明者 村上 陽一郎 兵庫県神戸市中央区明石町32番地 株式会 社ノーリツ内 (72)発明者 武田 泰樹 兵庫県神戸市中央区明石町32番地 株式会 社ノーリツ内 ─────────────────────────────────────────────────── ─── Continuation of front page (72) Inventor Hironobu Anfuku 32 Akashi-cho, Chuo-ku, Kobe-shi, Hyogo Stock company Noritsu (72) Inventor Yoji Hatake 32 Akashi-cho, Chuo-ku, Kobe, Hyogo Stock company In Noritsu (72) Inventor Norihiro Miyamoto 32 Akashi-cho, Chuo-ku, Kobe-shi, Hyogo Incorporated Noritsu (72) Inventor Nobuyuki Inoue 32 Akashi-cho, Chuo-ku, Kobe Hyogo In-house (72) Invention Shinichi Chikada 32 Akashi-cho, Chuo-ku, Kobe-shi, Hyogo Prefecture Stock company Noritsu (72) Inventor Yoichiro Murakami 32, Akashi-cho, Chuo-ku, Kobe city Hyogo Prefecture Stock company Noritsu (72) Inventor Yasuki Takeda Kobe, Hyogo prefecture 32 Akashi-cho, Chuo-ku, Yokohama-shi Stock company Noritsu

Claims (3)

【特許請求の範囲】[Claims] 【請求項1】 バーナに燃料ガスを供給するためのガス
流路を開閉する電磁弁のソレノイドと電源との間に介装
された、通常時に前記ソレノイドへの通電を制御するス
イッチ手段とは別のコモンスイッチ手段と、 前記電磁弁のソレノイドに通電されたことを検出する電
磁弁監視手段と、 前記バーナの火炎を検出する火炎検出手段と、 前記バーナの火炎により加温される熱交換器の通水を検
出する通水検出手段と、 前記電磁弁監視手段により通電が検出され、かつ前記火
炎検出手段により火炎が検出されない状態が所定時間継
続したとき、あるいは、前記電磁弁監視手段により通電
が検出され、かつ前記通水検出手段により通水が検出さ
れない状態が所定時間継続したときに、前記コモンスイ
ッチ手段を開成させる通電遮断手段と、 を設けたことを特徴とする、ガス燃焼装置の安全装置。
1. A switch means provided between a solenoid of a solenoid valve for opening and closing a gas flow path for supplying a fuel gas to a burner and a power source and for controlling energization of the solenoid during normal operation. Common switch means, a solenoid valve monitoring means for detecting that the solenoid of the solenoid valve is energized, a flame detecting means for detecting the flame of the burner, and a heat exchanger heated by the flame of the burner. Water flow detection means for detecting water flow, when energization is detected by the solenoid valve monitoring means, and when a state in which no flame is detected by the flame detection means continues for a predetermined time, or when energization is performed by the solenoid valve monitoring means. And an energization cutoff means for opening the common switch means when the water flow is detected and the water flow is not detected by the water flow detection means for a predetermined time. It characterized the door, safety device for a gas combustion device.
【請求項2】 マイクロコンピュータにより制御される
ガス燃焼装置の安全装置であって、 バーナに燃料ガスを供給するためのガス流路を開閉する
電磁弁のソレノイドと電源との間に介装された、通常時
に前記ソレノイドへの通電を制御するスイッチ手段とは
別のコモンスイッチ手段と、 前記電磁弁のソレノイドに通電されたことを検出する電
磁弁監視手段と、 前記バーナの火炎を検出する火炎検出手段と、 前記バーナの火炎により加温される熱交換器の通水を検
出する通水検出手段と、 前記マイクロコンピュータの出力異常を検出するマイク
ロコンピュータ監視手段と、 前記電磁弁監視手段により通電が検出され、かつ前記火
炎検出手段により火炎が検出されない状態が所定時間継
続したとき、あるいは、前記電磁弁監視手段により通電
が検出され、かつ前記通水検出手段により通水が検出さ
れない状態が所定時間継続したとき、あるいは、前記マ
イクロコンピュータ監視手段により出力異常が検出され
たときに、前記コモンスイッチ手段を開成させる通電遮
断手段と、 を設けたことを特徴とする、ガス燃焼装置の安全装置。
2. A safety device for a gas combustion device controlled by a microcomputer, which is interposed between a solenoid of a solenoid valve for opening and closing a gas passage for supplying a fuel gas to a burner and a power source. , A common switch means different from the switch means for controlling the energization of the solenoid at a normal time, a solenoid valve monitoring means for detecting that the solenoid of the solenoid valve is energized, and a flame detection for detecting the flame of the burner. Means, a water flow detecting means for detecting water flow of the heat exchanger heated by the flame of the burner, a microcomputer monitoring means for detecting an output abnormality of the microcomputer, and the energization by the solenoid valve monitoring means. When it is detected and no flame is detected by the flame detection means for a predetermined time, or when the solenoid valve monitoring means energizes Is detected, and when the water flow is not detected by the water flow detection means for a predetermined time, or when an output abnormality is detected by the microcomputer monitoring means, the common switch means is turned off. A safety device for a gas combustion device, characterized by comprising:
【請求項3】 給湯用バーナおよび風呂用バーナに燃料
ガスを供給するための元ガス流路を開閉する元電磁弁の
ソレノイドと直流電源との間に介装された元用リレー接
点と、 前記元ガス流路から分岐して前記給湯用バーナに燃料ガ
スを供給するための給湯用ガス流路を開閉する給湯用電
磁弁のソレノイドと前記直流電源との間に介装された給
湯用リレー接点と、 前記元ガス流路から分岐して前記風呂用バーナに燃料ガ
スを供給するための風呂用ガス流路を開閉する風呂用電
磁弁のソレノイドと前記直流電源との間に介装された風
呂用リレー接点と、 前記元用リレー接点と前記給湯用リレー接点と前記風呂
用リレー接点との全てと前記直流電源との間に介装され
たコモン用リレー接点と、 前記給湯用リレー接点と前記コモン用リレー接点とを介
して入力側が前記直流電源に接続される第1のホトカプ
ラを備え、前記給湯用電磁弁のソレノイドに通電された
ときにハイレベルの信号を出力する給湯用電磁弁監視回
路と、 前記風呂用リレー接点と前記コモン用リレー接点とを介
して入力側が前記直流電源に接続される第2のホトカプ
ラを備え、前記風呂用電磁弁のソレノイドに通電された
ときにハイレベルの信号を出力する風呂用電磁弁監視回
路と、 前記給湯用バーナの火炎を検出する給湯用フレームロッ
ドからの検出信号に基づいて、前記給湯用バーナの火炎
が検出されないときにハイレベルの信号を出力する給湯
用火炎検出回路と、 前記風呂用バーナの火炎を検出する風呂用フレームロッ
ドからの検出信号に基づいて、前記風呂用バーナの火炎
が検出されないときにハイレベルの信号を出力する風呂
用火炎検出回路と、 前記給湯用バーナにより加温される給湯用熱交換器への
給水量を検出する給湯用水量センサからの検出信号に基
づいて、前記給湯用熱交換器に通水されていないときに
ハイレベルの信号を出力する給湯用通水検出回路と、 前記風呂用バーナにより加温される風呂用熱交換器の通
水を検出する通水スイッチからの検出信号に基づいて、
前記風呂用熱交換器に通水されていないときにハイレベ
ルの信号を出力する風呂用通水検出回路と、 前記給湯用火炎検出回路の出力信号と前記給湯用電磁弁
監視回路の出力信号との論理積を出力する第1の論理積
回路と、 前記給湯用通水検出回路の出力信号と前記給湯用電磁弁
監視回路の出力信号との論理積を出力する第2の論理積
回路と、 前記風呂用火炎検出回路の出力信号と前記風呂用電磁弁
監視回路の出力信号との論理積を出力する第3の論理積
回路と、 前記風呂用通水検出回路の出力信号と前記風呂用電磁弁
監視回路の出力信号との論理積を出力する第4の論理積
回路と、 前記第1〜第4の論理積回路の出力の論理和を出力する
論理和回路と、 前記論理和回路の出力が所定時間ハイレベルの状態を継
続したときにハイレベルの信号を出力するタイマー回路
と、 前記タイマー回路がハイレベルの信号を出力したとき
に、前記コモン用リレー接点を開成させるコモン用リレ
ーオフ回路と、 を設けたことを特徴とする、ガス燃焼装置の安全装置。
3. An original relay contact interposed between a DC power source and a solenoid of an original solenoid valve for opening and closing an original gas passage for supplying a fuel gas to a hot water supply burner and a bath burner, and A hot water supply relay contact interposed between the solenoid of the hot water supply solenoid valve for branching from the original gas flow path and opening and closing the hot water supply gas flow path for supplying the fuel gas to the hot water supply burner and the DC power supply. And a bath interposed between the DC power supply and a solenoid of a bath solenoid valve for branching from the original gas flow channel to open and close a bath gas flow channel for supplying fuel gas to the bath burner. Relay contact, all of the source relay contact, the hot water supply relay contact and the bath relay contact, and a common relay contact interposed between the DC power supply, the hot water supply relay contact and the Relay contacts for common A hot water supply solenoid valve monitoring circuit which outputs a high level signal when the solenoid of the hot water supply solenoid valve is energized, the first relay having a first photocoupler whose input side is connected to the DC power supply; A bath electromagnetic that includes a second photocoupler whose input side is connected to the DC power supply via a contact and the common relay contact and outputs a high-level signal when the solenoid of the bath electromagnetic valve is energized. A valve monitoring circuit, and a hot water supply flame detection circuit that outputs a high level signal when the flame of the hot water supply burner is not detected, based on a detection signal from the hot water supply frame rod that detects the flame of the hot water supply burner. , A high level signal is detected when the flame of the bath burner is not detected, based on the detection signal from the bath frame rod that detects the flame of the bath burner. And a bath flame detection circuit that outputs a signal, and based on a detection signal from a hot water supply water amount sensor that detects the amount of water supplied to the hot water supply heat exchanger that is heated by the hot water supply burner, the hot water supply heat exchanger Detection signal from the hot water supply water flow detection circuit that outputs a high-level signal when water is not being supplied to the water, and a water flow switch that detects the water flow of the bath heat exchanger heated by the bath burner On the basis of,
A bath water flow detection circuit that outputs a high level signal when water is not being passed to the bath heat exchanger, an output signal of the hot water supply flame detection circuit, and an output signal of the hot water supply solenoid valve monitoring circuit. And a second AND circuit that outputs a logical product of the output signal of the hot water supply water flow detection circuit and the output signal of the hot water supply solenoid valve monitoring circuit, A third AND circuit that outputs a logical product of an output signal of the bath flame detection circuit and an output signal of the bath electromagnetic valve monitoring circuit; an output signal of the bath water flow detection circuit and the bath electromagnetic A fourth AND circuit that outputs a logical product with the output signal of the valve monitoring circuit, an OR circuit that outputs a logical sum of the outputs of the first to fourth AND circuits, and an output of the OR circuit When a high level continues for a predetermined time, A safety device for a gas combustion device, comprising: a timer circuit that outputs a signal, and a common relay-off circuit that opens the common relay contact when the timer circuit outputs a high-level signal. .
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