JPS6378472A - Snow melter - Google Patents

Snow melter

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Publication number
JPS6378472A
JPS6378472A JP21969286A JP21969286A JPS6378472A JP S6378472 A JPS6378472 A JP S6378472A JP 21969286 A JP21969286 A JP 21969286A JP 21969286 A JP21969286 A JP 21969286A JP S6378472 A JPS6378472 A JP S6378472A
Authority
JP
Japan
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snow
snow melting
time
circuit
heater
Prior art date
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Pending
Application number
JP21969286A
Other languages
Japanese (ja)
Inventor
坂上 博信
山崎 秀範
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.)
Panasonic Electric Works Co Ltd
Original Assignee
Matsushita Electric Works Ltd
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Filing date
Publication date
Application filed by Matsushita Electric Works Ltd filed Critical Matsushita Electric Works Ltd
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Pending legal-status Critical Current

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Landscapes

  • Cleaning Of Streets, Tracks, Or Beaches (AREA)
  • Buildings Adapted To Withstand Abnormal External Influences (AREA)
  • Control Of Resistance Heating (AREA)

Abstract

(57)【要約】本公報は電子出願前の出願データであるた
め要約のデータは記録されません。
(57) [Abstract] This bulletin contains application data before electronic filing, so abstract data is not recorded.

Description

【発明の詳細な説明】 (技術分舒) 本発明は降雪地帯において屋根、道路等に積もった雪を
融かずために用いられろ融雪装置に関する。
DETAILED DESCRIPTION OF THE INVENTION (Technical Distribution) The present invention relates to a snow melting device that is used in snowy regions to prevent snow accumulated on roofs, roads, etc. from melting.

(背既技術) 第7図は従来の融雪装置の構成を示したものであり、電
源21に漏電ブレーカ22およびタイマ23を介して融
雪ヒータ24が接続されるようになっていた。
(Background Art) FIG. 7 shows the configuration of a conventional snow melting device, in which a snow melting heater 24 is connected to a power source 21 via an earth leakage breaker 22 and a timer 23.

しかして、例又は融雪ヒータ24を屋根に取り付けたル
ーフヒータであるとすると、使用者(住人)が屋根に雪
が積もったことを確認し、タイマ23を適当な時間(融
雪ヒータ24のオン時間)に設定して動作を開始させる
と、融雪ヒータ24が所定時間にわたってオンし、融雪
動作が行われるものであった。
For example, if the snow melting heater 24 is a roof heater attached to the roof, the user (resident) confirms that snow has accumulated on the roof and sets the timer 23 to an appropriate time (on time of the snow melting heater 24). When the settings are made and the operation is started, the snow melting heater 24 is turned on for a predetermined period of time, and the snow melting operation is performed.

しかしながら、上記のタイマ23の設定時間(よあくま
でその使用者の″゛カン゛よるものであって正確さに欠
けるものであり、そのためオン時間が短くて充分な融雪
を行わせろことができなかったり、逆にオン時間が過剰
で電気代が無駄になることがあった。すなわち、融雪ヒ
ータ24の融雪能力はワット数もしくは放出熱量が一定
であれば外気)呂に大きく影響されるため、ル−フヒー
タの場合、その日の外気ンfffが低ければタイマ23
の設定時間内に融雪が完了せず、屋根に雪がまだ残って
いるにもかかわらず融雪ヒータ24がオフになってしま
う不都合があり、逆に外気温が高ければ既に融雪が完了
しているにもかかわらず融雪ヒータ24がオンとなって
いて無駄な電力消費となる不都合があった。
However, the setting time of the timer 23 mentioned above (it depends on the user's preference and lacks accuracy, so the ON time is short and it may not be possible to melt snow sufficiently). On the other hand, the on-time may be excessive and the electricity bill may be wasted.In other words, if the wattage or emitted heat amount is constant, the snow melting ability of the snow melting heater 24 is greatly influenced by the outside air temperature. In the case of a fff heater, if the outside air fff is low that day, the timer 23
There is an inconvenience that the snow melting is not completed within the set time and the snow melting heater 24 is turned off even though there is still snow on the roof.On the other hand, if the outside temperature is high, the snow melting may have already been completed. However, the snow melting heater 24 remains on, resulting in unnecessary power consumption.

(発明の目的) 本発明は上記の点に鑑み提案されたものであり、外気温
が地域性、天候、その他の要因により変動しても適切な
融雪動作を行わせろことができろ融雪装置を提供するこ
とを目的としている。
(Objective of the Invention) The present invention has been proposed in view of the above points, and provides a snow melting device that can perform appropriate snow melting operations even when the outside temperature fluctuates due to regional characteristics, weather, and other factors. is intended to provide.

(発明の開示) 以下、実施例を示す図面に沿って本発明を詳述する。(Disclosure of invention) DESCRIPTION OF THE PREFERRED EMBODIMENTS The present invention will be described in detail below with reference to drawings showing embodiments.

第1図は本発明の一実施例を示したものであるが、この
実施例の説明に先立って積雪検知の原理につき説明する
FIG. 1 shows an embodiment of the present invention. Prior to explaining this embodiment, the principle of snow detection will be explained.

第2図は超音波を利用した積雪検知の原理を示したもの
であり、4は送受波器(センサ部)、Sは被測定物とし
ての雪、Rば屋根である。図において送受波器4から屋
根Rの表面までの距離を1とすると、(a)の如く屋根
Rに雪がない場合、送受波器4から発した超音波が屋根
Rにより反射して返ってくるまでの時間T、ばT、=2
1/v となる。なお、Vは音速であり、気温をtとすると v = 331.5+ 0.6 t  [m/s]で与
えられろ。また、(b)の如く屋根Rに高さSol、だ
け雪Sが積もったとすると、送受波器4から発した超音
波が雪Sの表面で反射して返ってくるまでの時間Tbは Tb= 2 (j −SH,)/ v となる。同様に(C)の如く屋根Rに高さS 112だ
け雪Sが積もったとすると、送受波器4から発した超音
波が雪Sの表面で反射して返ってくるまでの時間Tcは To= 2 (1−5H2)/ v となろ。
FIG. 2 shows the principle of snow detection using ultrasonic waves, where 4 is a transducer (sensor section), S is snow as an object to be measured, and R is a roof. In the figure, if the distance from the transducer 4 to the surface of the roof R is 1, if there is no snow on the roof R as in (a), the ultrasonic waves emitted from the transducer 4 will be reflected by the roof R and returned. Time T, T, = 2
It becomes 1/v. Note that V is the speed of sound, which is given by v = 331.5 + 0.6 t [m/s], where t is the temperature. Also, if snow S is piled up on the roof R by a height Sol as shown in (b), the time Tb for the ultrasonic waves emitted from the transducer 4 to reflect on the surface of the snow S and return is Tb= 2 (j − SH,)/v. Similarly, if snow S is piled up on the roof R to a height S112 as shown in (C), the time Tc required for the ultrasonic waves emitted from the transducer 4 to reflect on the surface of the snow S and return is To= 2 (1-5H2)/v.

このように積雪の高さく量)によって反射信号が得られ
るまでの時間が異なるため、電子的なゲート回路により
所定の時間内に得られる反射信号のみを検出することに
より、所定の積雪高さを越える積雪を検知することがで
きる。すなわち、第2図において積雪検知のスレシュホ
ールドレベルをSHとすると、 T  = 2 (1−5HI/ v よりも早く到来する反射信号を検知した際に積雪と判断
するようにすればよい。
In this way, the time it takes to obtain a reflected signal varies depending on the height of the snow, so by detecting only the reflected signal obtained within a predetermined time using an electronic gate circuit, a predetermined snow height can be determined. It is possible to detect snowfall that exceeds the limit. That is, in FIG. 2, if the threshold level for snowfall detection is SH, then T = 2 (1-5HI/v) When a reflected signal arriving earlier than V is detected, snowfall may be determined.

第1図の実施例は上記の動作を基本とし、それに従来の
欠点を改善するための機能が付加されている。第1図に
おいて、1(よ超音波送波間隔設定回路、2は超音波発
振回路、3は増幅回路、4は送受波器、5は増幅回路、
6は検波回路、7はゲート回路、8はANDゲート、9
はワンショットタイマ回路、10は補正回路、11は遅
延回路(タイマ回路)、12ば外気温測定回路、13は
タイマ時間設定回路、14は出力回路、15はスイッチ
回路、16は融雪ヒータ、Sは被測定物としての雪であ
る。
The embodiment shown in FIG. 1 is based on the above-mentioned operation, but has added functions to improve the conventional drawbacks. In FIG. 1, 1 is an ultrasonic wave transmission interval setting circuit, 2 is an ultrasonic oscillation circuit, 3 is an amplifier circuit, 4 is a transducer, 5 is an amplifier circuit,
6 is a detection circuit, 7 is a gate circuit, 8 is an AND gate, 9
1 is a one-shot timer circuit, 10 is a correction circuit, 11 is a delay circuit (timer circuit), 12 is an outside temperature measurement circuit, 13 is a timer time setting circuit, 14 is an output circuit, 15 is a switch circuit, 16 is a snow melting heater, S is snow as the object to be measured.

第3図は第1図中に同符号を付した各部の信号波形を示
し、積雪検知の基本的な動作を示したものであり、以下
、第1図および第3図に沿って動作を説明する。
Figure 3 shows the signal waveforms of each part with the same reference numerals in Figure 1 and shows the basic operation of snow detection.The operation will be explained below along with Figures 1 and 3. do.

先ず、超音波送波間隔設定回路1により送波のタイミン
グを設定し、信号SE工を出力する。すなわち、時間T
2の周期にて時間T、の幅のパルスを設定する。そして
、次段の超音波発振回路2により時間T1の幅だけ超音
波信号SE2が出力され、増幅回路3は超音波発振回路
2により発生された送波信号を増幅して送受波器4に取
り付けられている振動子を駆動し、超音波が送波される
。。一方、送受波器4で検出された反射波は増幅回路5
で増幅され、増幅後の受波(g号RE。
First, the ultrasonic wave transmission interval setting circuit 1 sets the wave transmission timing and outputs the signal SE. That is, time T
A pulse with a width of time T is set at a period of 2. Then, the ultrasonic oscillation circuit 2 in the next stage outputs an ultrasonic signal SE2 for a width of time T1, and the amplifier circuit 3 amplifies the transmission signal generated by the ultrasonic oscillation circuit 2 and attaches it to the transducer 4. The ultrasonic wave is transmitted by driving the transducer. . On the other hand, the reflected wave detected by the transducer 4 is transmitted to the amplifier circuit 5.
The received wave after amplification (G RE.

は検波回路6にて検波され、ANDゲート8の一方の入
力端子に加えられる。そして、ANDゲート8の他方の
入力端子にはゲート回路7からのゲート信号G人1が与
えられるようになっておリ、このゲート信号G人、は超
音波の発生時から時間TI3.t!ケローレベルを保っ
た後にハイレベルに反転し、超音波の発生時から時間T
02の経過後に再びローレベルに復帰する信号となって
いる。なお、時間T。1のローレベル期間は受波信号R
E、に含まれる送波信号を除去するためのものであり、
この間はANDゲート8の出力側にAイレベルの信号は
現われない。すなわち、この例では送受波器4として1
個の振動子を送受用に兼用しているため、このような配
意が必要となる。また、時間TQ2は8W雪検知のスレ
シュホールドレベルに基づいて定められるものであり、
前述の如く積雪高さがSRの時に検知動作を行わせろ場
合には T  = 2 (1−S[()/ v に設定する。これにより、ゲート信号G人、が/)イレ
ペルの期間に反射波が存在すればANDゲート8の出力
RE3にハイレベルのパルスが発生し、乙のパルスの有
無をもって積雪がスレシュホールドレベルを越えたかど
うかを判断することができる。そして、信号RE3がヒ
ーク通電信号すなわちハイレベルのパルスを発生した場
合には、その立上りでワンショットタイマ回路9.補正
回路10.遅延回路11.出力回路14.スイッチ回路
工5を介して融雪ヒータ16に即通電が行われる。
is detected by the detection circuit 6 and applied to one input terminal of the AND gate 8. Then, the gate signal G1 from the gate circuit 7 is applied to the other input terminal of the AND gate 8, and this gate signal G is applied for a period of time TI3. from the generation of the ultrasonic wave. T! After maintaining the Kellow level, it is reversed to a high level, and the time T from the time of generation of the ultrasonic wave
The signal returns to low level again after 02 elapses. In addition, time T. During the low level period of 1, the received signal R
It is for removing the transmitted signal contained in E,
During this period, the A-level signal does not appear on the output side of the AND gate 8. That is, in this example, 1 is used as the transducer 4.
This kind of consideration is necessary because each vibrator is used for both transmission and reception. In addition, time TQ2 is determined based on the threshold level of 8W snow detection,
As mentioned above, if the detection operation is to be performed when the snow height is SR, set T = 2 (1-S[()/v).As a result, the gate signal G,/) will be reflected during the irregular period. If a wave exists, a high-level pulse is generated at the output RE3 of the AND gate 8, and it can be determined whether the snowfall has exceeded the threshold level based on the presence or absence of the second pulse. When the signal RE3 generates a heak energization signal, that is, a high-level pulse, the one-shot timer circuit 9. Correction circuit 10. Delay circuit 11. Output circuit 14. The snow melting heater 16 is immediately energized via the switch circuit 5.

次に本発明の特徴点である融雪ヒータ16の通電停止に
かかる動作を第4図に治って説明する。
Next, the operation of stopping the energization of the snow melting heater 16, which is a feature of the present invention, will be explained with reference to FIG.

信号RE3はスレシュホールドレベル以上の積雪があっ
た場合、超音波送波間隔設定回路1により設定された時
間間隔T2で検出信号を出力し続ける。そこで、ワンシ
ョットタイマ回!IP!9を用いて時間T。Sの間だけ
検出信号をホールドする。
The signal RE3 continues to output a detection signal at the time interval T2 set by the ultrasonic wave transmission interval setting circuit 1 when there is snowfall exceeding the threshold level. So, here's the one-shot timer episode! IP! 9 to time T. The detection signal is held only during S.

時間T。9の経過後もまだ積雪高さがスレシュホールド
レベル以上以上あれば再び時間T。、の間だけ検出信号
をホールドする。そして、時間T。9経過後、積雪高さ
がスレシュホールドレベル以上以下になれば、ワンショ
ットタイマ回路9の出力RE4はローレベルになる。な
お、ワンショットタイマ回路9の出力RE4には第4図
中にTX、で示したオフ期間があり、これは時間的に(
よ非常に短いが、後続の遅延回v!11を誤動作させる
恐れがあるため、補正回路10によって取り除くように
している。
Time T. If the snow height is still above the threshold level after 9, time T is reached again. The detection signal is held only during . And time T. After 9 lapses, if the snow height becomes higher than or equal to the threshold level, the output RE4 of the one-shot timer circuit 9 becomes low level. Note that the output RE4 of the one-shot timer circuit 9 has an off period indicated by TX in FIG.
Very short but subsequent delay times v! 11 may malfunction, so it is removed by the correction circuit 10.

遅延回路11ば本発明の一特黴点であり、積雪センサに
より検出可能な範囲の雪が融けていても屋根の他の位置
の雪が末だ融けていない場合があるため、その雪を融か
すために検出信号がなくなった後も、すなわち補正回路
10の出力RE5がローレベルになった後モルーフヒー
タ14G 所定の時間間隔T。Fだけ引き続きオンさせ
るようにしている。そして、本発明にあっては、この遅
延回路11の設定時間を外気温測定回路12により測定
した外気温に応じてタイマ時間設定回路13を介して自
動的に可変するようにしている。
The delay circuit 11 is one of the features of the present invention, and is used to melt snow even if the snow in the range that can be detected by the snow sensor has melted, since the snow at other locations on the roof may not have melted yet. Even after the detection signal disappears, that is, after the output RE5 of the correction circuit 10 becomes low level, the Morph heater 14G continues for a predetermined time interval T. I am trying to keep only F on. In the present invention, the set time of the delay circuit 11 is automatically varied via the timer time setting circuit 13 in accordance with the outside temperature measured by the outside temperature measuring circuit 12.

すなわち、外気温が低い場合は設定時間が長くなるよう
に、逆に外気温が高い場合は設定時間が短くなるように
している。これにより、外気温の変動による融雪時間の
長短にみあった融雪ヒータ16への通電が行われ、適切
な融雪動作を行わせることができる。また、出力口91
4ば融雪ヒータ16をオン・オフ制御させる接点(リレ
ーあるいはマグネット)のインターフェースのための回
路であるが、第4図の信号RE5’に示すTX2のオフ
期間を除去する機能も有している。なお、この実施例に
おける各時間の設定は例又は次のような値に選ばれる。
That is, when the outside temperature is low, the set time is set longer, and when the outside temperature is high, the set time is set short. Thereby, the snow melting heater 16 is energized in accordance with the length of snow melting time due to fluctuations in outside temperature, and an appropriate snow melting operation can be performed. In addition, the output port 91
4 is a circuit for an interface of a contact (relay or magnet) for controlling on/off of the snow melting heater 16, but also has a function of eliminating the OFF period of TX2 shown in signal RE5' in FIG. Note that the settings of each time in this embodiment are selected as examples or the following values.

T  =0.5m5 T=20〜100m5 T= 0.6m5 T    =2n+s / = 50cm   (Sl(= 17cn+)T 
 =1〜10分 子oP−1〜2時間 (TXl’ TX2は10〜30m5)このようにワン
ショットタイマ回路9の設定時間T。、を1〜10分程
度にし、遅延回路11の設定時間T。Fを1〜2時間(
外気温に応じて可変)とすれば、本発明の目的とすると
ころは達成可能である。なお、上記の実施例では超音波
センサを用いた例について説明したが、禎雪センサとし
では他の方式(例えば赤外線を使用したもの等)であっ
ても差し支えない。また、融雪ヒータも電気式に限られ
ない。
T=0.5m5 T=20~100m5 T=0.6m5 T=2n+s/=50cm (Sl(=17cn+)T
= 1 to 10 molecules oP - 1 to 2 hours (TXl' TX2 is 10 to 30m5) Thus, the setting time T of the one-shot timer circuit 9. , to about 1 to 10 minutes, and set time T of the delay circuit 11. F for 1 to 2 hours (
(variable depending on the outside temperature), the object of the present invention can be achieved. In the above embodiment, an example using an ultrasonic sensor has been described, but other methods (for example, one using infrared rays) may be used as the sensor. Moreover, the snow melting heater is not limited to an electric type.

次に第5図は本発明の他の実施例を示したものであり、
第1図に示した実施例から遅延回路11を除去し、ワン
ショットタイマ回路9の設定時間を長く設定し、その設
定時間を外気温測定回路12.タイマ時間設定回路13
により外気温に応して可変とすることにより同様の効果
を果たすようにしている。すなわち、第1図の実施例で
は補正回路10の出力RE5が消失してから所定の時間
T。F経過して融雪ヒータ16の通電を遮断するように
していたが、乙の実施例ではANDゲート8の出力RE
3が発生してから所定の時間経過した後にANDゲート
8の出力RE、が現われなければ融雪ヒータ16の通電
を遮断するようにしており、いずれの実施例とも積雪セ
ンサからのヒータ遮断信号より遅延させて融雪ヒータ1
6の通電を遮断する点で共通している。
Next, FIG. 5 shows another embodiment of the present invention,
The delay circuit 11 is removed from the embodiment shown in FIG. 1, the setting time of the one-shot timer circuit 9 is set longer, and the setting time of the outside temperature measuring circuit 12. Timer time setting circuit 13
The same effect can be achieved by making the temperature variable according to the outside temperature. That is, in the embodiment of FIG. 1, a predetermined time T has elapsed since the output RE5 of the correction circuit 10 disappeared. In the second embodiment, the output RE of the AND gate 8 is cut off after F elapses.
If the output RE of the AND gate 8 does not appear after a predetermined period of time has elapsed since 3 occurred, the power supply to the snow melting heater 16 is cut off, and in both embodiments, the signal is delayed from the heater cutoff signal from the snow sensor. Snow melting heater 1
They have the same feature in that they cut off the electricity in No. 6.

息下、第6図の波形図に治って第5図の実施例の動作を
説明する。なお、基本的な動作についてはm複を避けろ
ため省略する。しかして、検知信号RE3が1パルスで
もワンショットタイマ回路9に入力されると、ワンショ
ットタイマ回路9にて設定されている時間T。Sの間は
出力RE。
Now, referring to the waveform diagram of FIG. 6, the operation of the embodiment of FIG. 5 will be explained. Note that the basic operations will be omitted in order to avoid duplication. Therefore, when even one pulse of the detection signal RE3 is input to the one-shot timer circuit 9, the time T set in the one-shot timer circuit 9 is lost. Output RE during S.

はハイレベルを維持し続ける。そして、時間TOs経過
後、検知信号RE3にパルスが存在すれば、すなわちv
4雪高さがスレシュホールドレベル思上あれば、再びワ
ンショットタイマ回路9の出力RE4はハイレベルにな
る。そして、時間T。5経過後、検知信号RE、がなけ
ればワンシ曹ットタイマ回路9の出力RE4はローレベ
ルになる。また、補正@路10は信号RE4に含まれる
TXIなるローレベルの期間をなくすために設けられて
いる。なお、この実施例における各時間の設定は例えば
次のような値に選ばれろ。
continues to maintain a high level. Then, after the time TOs has elapsed, if there is a pulse in the detection signal RE3, that is, v
4. If the snow height reaches the threshold level, the output RE4 of the one-shot timer circuit 9 becomes high level again. And time T. After 5 lapses, if there is no detection signal RE, the output RE4 of the low-cut timer circuit 9 becomes low level. Further, the correction @path 10 is provided to eliminate the low level period of TXI included in the signal RE4. Incidentally, the settings of each time in this embodiment should be selected, for example, as the following values.

T  =0.5m5 T  =20〜100m5 T   = 0.6+ms T   =2ms / = 50cra    (SH= 17cm)To
s=30分〜2時間 (発明の効果) 以上のように本発明にあっては、電気ヒータ。
T = 0.5m5 T = 20~100m5 T = 0.6+ms T = 2ms / = 50cra (SH = 17cm)To
s=30 minutes to 2 hours (effects of the invention) As described above, the present invention provides an electric heater.

温水ヒータの如き融雪ヒータにより屋根、道路等の雪を
融かす融雪装置において、積雪を検知して前記融雪ヒー
タをオンさせるセンサと、前記融雪ヒータをオフさせる
ための時間を制御するタイマと、外気温を測定して前記
タイマの設定時間を自動可変する手段とを備えろように
したので、外気温が地域性、天候、その他の要因により
変動しても適切な融雪動作を行わせることができる効果
がある。
A snow melting device that melts snow on roofs, roads, etc. using a snow melting heater such as a hot water heater includes: a sensor that detects snow accumulation and turns on the snow melting heater; a timer that controls a time for turning off the snow melting heater; Since the apparatus is equipped with a means for measuring the temperature and automatically varying the set time of the timer, appropriate snow melting operation can be performed even if the outside temperature fluctuates due to regional characteristics, weather, or other factors. effective.

【図面の簡単な説明】[Brief explanation of the drawing]

第1図は本発明の一実施例にかかる融雪装置の回路ブロ
ック図、第2図は積雪検知の原理の説明図、第3図およ
び第4図(よ第1図に示した実施例の動作波形図、第5
図は他の実施例を示す回路ブロック図、第6図はその動
作波形図、第7図は従来の融雪装置を示す構成図である
FIG. 1 is a circuit block diagram of a snow melting device according to an embodiment of the present invention, FIG. 2 is an explanatory diagram of the principle of snow detection, and FIGS. 3 and 4 (the operation of the embodiment shown in FIG. Waveform diagram, 5th
FIG. 6 is a circuit block diagram showing another embodiment, FIG. 6 is an operation waveform diagram thereof, and FIG. 7 is a configuration diagram showing a conventional snow melting device.

Claims (2)

【特許請求の範囲】[Claims] (1)電気ヒータ、温水ヒータの如き融雪ヒータにより
屋根、道路等の雪を融かす融雪装置において、積雪を検
知して前記融雪ヒータをオンさせるセンサと、前記融雪
ヒータをオフさせるための時間を制御するタイマと、外
気温を測定して前記タイマの設定時間を自動可変する手
段とを備えてなることを特徴とした融雪装置。
(1) In a snow melting device that melts snow on roofs, roads, etc. using a snow melting heater such as an electric heater or a hot water heater, there is a sensor that detects snow accumulation and turns on the snow melting heater, and a time period for turning off the snow melting heater. A snow melting device comprising: a timer for controlling; and means for measuring outside temperature and automatically varying the set time of the timer.
(2)センサがセンサ周りの融雪を検知したときから融
雪ヒータをオフさせるまでの遅延時間をタイマにより制
御してなる特許請求の範囲第1項記載の融雪装置。
(2) The snow melting device according to claim 1, wherein the delay time from when the sensor detects snow melting around the sensor to when the snow melting heater is turned off is controlled by a timer.
JP21969286A 1986-09-19 1986-09-19 Snow melter Pending JPS6378472A (en)

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JP21969286A JPS6378472A (en) 1986-09-19 1986-09-19 Snow melter

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Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPH02213507A (en) * 1989-02-13 1990-08-24 Kiyoyuki Nakano Automatic operation of boiler for melting snow covering road surface and control device
JPH02227979A (en) * 1989-03-01 1990-09-11 Fujikura Ltd Heating device with timer

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