CN102997297B - 微波炉 - Google Patents
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Abstract
本发明提供一种微波炉,该微波炉能够快速检测高压变压器的过热温度和异常操作。所述微波炉包括:烹调室;磁控管,被构造成将高频波提供到烹调室的内部;高压变压器(HVT),包括芯、围绕芯缠绕的初级线圈和围绕芯缠绕的次级线圈,并且所述高压变压器被构造成将供应给微波炉的电压变压,并将变压后的电压提供给磁控管;热保护器(TP),被构造成当HVT过热时阻止电流给施加给初级线圈,其中,热保护器设置在次级线圈的外表面上。
Description
技术领域
本公开的实施例涉及一种用于保护微波炉的高压变压器(HVT)的热保护器(TP)。
背景技术
微波炉是通过利用当微波照射到食物时由食物中产生的水分子的振动生成的摩擦热烹调食物的设备。
微波炉的磁控管驱动电路包括高压变压器(HVT)、高压二极管、高压电容器和磁控管。
高压变压器(HVT)允许交流电(AC)电压升高或者降低。高压变压器包括用于接收交流电(AC)功率的初级线圈、用于提供高电压的次级线圈和用于提供低电压的灯丝线圈(filament coil)。
通过高压二极管对高电压进行整流,并且通过高压电容器将其升高。磁控管通过接收低电压被加热,并且磁控管通过从高压二极管和高压电容器接收高压直流电而产生高频波。
同时,用于保护HVT的热保护器(TP)附着在芯和次级线圈之间,以在内部工作期间在由于线圈损坏(例如,线圈断裂)、线圈排列变差和组件结合变差导致异常操作时检测过热温度,从而阻止将电源提供给初级线圈,以防止过电流和起火。
然而,这样的传统的TP在由其附着位置和固定构造导致的异常操作的情况下无法快速检测过热温度,结果会导致起火。
发明内容
因此,本公开的一方面在于提供这样一种微波炉,该微波炉能够通过改进热保护器(TP)的安装位置和固定构造来快速检测高压变压器的过热温度和异常操作。
本公开的另一方面在于提供这样一种微波炉,所述微波炉能够通过使用热保护器(TP)防止高压变压器被损坏,从而提高微波炉的耐用性。
将在接下来的描述中部分阐述本公开另外的方面,还有一部分通过描述将是清楚的,或者可以经过本公开的实施而得知。
根据本公开的一方面,一种微波炉包括烹调室、磁控管、高压变压器(HVT)和热保护器(TP)。磁控管被构造成将高频波提供到烹调室的内部。高压变压器(HVT)包括芯、围绕芯缠绕的初级线圈和围绕芯缠绕的次级线圈,并被构造成将供应给微波炉的电压变压,并将变压后的电压提供给磁控管。热保护器(TP)被构造成当高压变压器过热时阻止电流被施加给初级线圈。TP设置在次级线圈的外表面上。
TP附着到次级线圈的外表面的中央。
所述微波炉还包括被构造成固定TP的固定支撑件。
固定支撑件包括:固定部分,与次级线圈接触,使得TP固定到次级线圈的外侧;支撑部分,从固定部分延伸,并与TP的外表面接触。
支撑部分包括向支撑部分内侧突出的加强肋,使得TP与次级线圈紧密接触。
固定支撑件包括绝缘材料。
HVT浸渍有清漆溶液,TP通过固定支撑件和使HVT浸渍清漆溶液而附着到次级线圈。
HVT包括绝缘带,TP通过使用固定支撑件和绝缘带固定到次级线圈。
在TP和次级线圈之间设置有绝缘片,或者在次级线圈和TP的外周上设置有绝缘片。
HVT浸渍有清漆溶液,TP通过绝缘片和使HVT浸渍清漆溶液而附着到次级线圈。
TP的一端连接到初级线圈,TP的另一端连接到次级线圈。
根据本公开的另一方面,一种微波炉包括烹调室、磁控管、高压变压器(HVT)和热保护器(TP)。磁控管被构造成将高频波提供到烹调室的内部。高压变压器(HVT)包括芯、围绕芯缠绕的初级线圈和围绕芯缠绕的次级线圈,并被构造成将供应给微波炉的电压变压,并将变压后的电压提供给磁控管。
热保护器(TP)被构造成当HVT过热时阻止电流被施加给初级线圈。
固定支撑件包括:固定部分,与次级线圈接触;支撑部分,从固定部分延伸,并与TP的外表面接触;加强肋,朝支撑部分内侧突出。
固定支撑件附着到次级线圈的外表面的中部。
HVT浸渍有清漆溶液,TP通过固定支撑件和使HVT浸渍清漆溶液而附着到次级线圈。
微波炉还包括设置在TP和次级线圈之间或者设置在次级线圈和TP的外周上的绝缘片,其中,TP通过绝缘片和使HVT浸渍清漆溶液而附着到次级线圈。
HVT包括绝缘带,TP通过使用固定支撑件和绝缘带固定到次级线圈。
如上所述,能够快速地检测高压变压器的过热温度和异常操作,从而防止由烟气和着火导致的产品责任问题(PL)相关的事故。
热保护器(TP)的安装位置和固定结构被改进,以防止高压变压器被损坏,从而提高微波炉的耐用性。
根据本公开的另一方面,一种防止微波炉过热的方法包括:使用高压变压器(HVT)将高频波提供到烹调室的内部,所述高压变压器(HVT)包括芯、围绕芯缠绕的初级线圈和围绕芯缠绕的次级线圈,并被构造成将供应给微波炉的电压变压,并将变压后的电压提供给磁控管;检测HVT是否过热;如果HVT过热,则激活热保护器(TP),以阻止电流被施加给初级线圈,其中,TP设置在次级线圈的外表面上。
附图说明
通过下面结合附图对实施例进行的描述,本公开的这些和/或其他方面将会变得清楚和更易于理解,其中:
图1是示意性示出根据本公开的实施例的微波炉的立体图;
图2是示意性示出根据本公开的实施例的具有热保护器(TP)的微波炉的立体图;
图3是示意性示出根据本公开的实施例的具有热保护器(TP)的高压变压器(HVT)的立体图;
图4是示意性示出根据本公开的实施例的具有热保护器(TP)的高压变压器(HVT)的分解立体图;
图5是示意性示出根据本公开的实施例的热保护器(TP)的立体图;
图6是示出根据本公开的实施例的过热温度与热保护器(TP)的位置之间的关系的模拟结果的示意图。
具体实施方式
现在将对本公开的实施例进行详细的描述,其示例表示在附图中,其中,相同的标号始终表示相同的元件。
参照图1和图2,微波炉1包括提供烹调室12的主体10以及打开和关闭主体10的前表面的门11。
具有多个操作按钮(未示出)的控制面板13设置在门11的一侧,以控制微波炉1的各种功能。
托盘(未示出)安装在烹调室12的内部,以将食物放置在托盘上。机械室14设置在烹调室12的一侧。
磁控管15、高压变压器20和高压电容器60安装在机械室14中。磁控管15被构造成产生高频波。高压变压器20和高压电容器60被构造成将电压升至高电压并将高电压提供给磁控管15。
此外,风扇16安装在机械室14的后侧,以消散来自机械室14的组件的热。
高压变压器20设置有芯21,芯21包括彼此抵靠地堆起的多个铁芯。初级线圈22和次级线圈23围绕芯21进行缠绕。
热保护器(TP)30被设置为在由在内部工作或者运动期间可能发生的线圈损坏(例如,线圈断裂)、线圈排列变差和组件结合变差导致的异常操作的情况下检测过热温度,从而阻止将电源提供给初级线圈22。
TP 30可包括双金属器件,双金属器件被构造成当由于过电流导致从高压变压器20产生高温热时阻止将电流施加给高压变压器20的初级线圈22。
参照图3至图5,高压变压器20设置有E型芯(未示出)和I型芯(未示出)。初级线圈22和次级线圈23插入到E型芯和I型芯之间,以产生高电压(见图3至图5)。
初级线圈22在其一端设置有连接端24,该连接端24与磁控管15连接。次级线圈23连接到高压电容器60。
初级线圈22和次级线圈23的每个外侧被绝缘片50环绕,并通过粘合材料固定到绝缘片50。绝缘片50包括具有电绝缘特性和耐热特性的树脂。
TP 30的一端连接到初级线圈22,TP 30的另一端与次级线圈23的外表面接触。
为了快速检测由高压变压器20产生的过热热,TP 30设置在次级线圈23的外表面。当从初级线圈22和次级线圈23产生高温热时,TP 30快速检测在次级线圈23的外侧的过热,并快速阻止将电流供应给高压变压器20。
在这种情况下,TP 30可附着到次级线圈23的外表面的中部。
此外,设置了固定支撑件40,以将TP 30牢固地固定到次级线圈23。
固定支撑件40包括:固定部分41,与次级线圈23的外表面直接接触;支撑部分42,从固定部分41延伸。
固定部分41包括按照预定间隔彼此平行地相互分开的两部分。所述预定间隔可对应于TP 30的宽度。
将固定部分41的两部分彼此连接的支撑部分42被构造成与TP 30的外表面接触。从支撑部分42向内侧突出的加强肋43使TP 30与次级线圈23的外表面紧密接触。
加强肋43可根据TP 30按照各种厚度、尺寸和形状设置。
固定支撑件40可包括绝缘材料,使得TP 30快速检测过热温度。
TP 30和固定支撑件40通过被设置成缠在TP 30和固定支撑件40的外表面的绝缘带51固定到次级线圈23。
绝缘片50设置在TP 30和次级线圈23之间,和/或设置在次级线圈23和TP 30的外周上。当TP 30和固定支撑件40固定时,TP 30和固定支撑件40与绝缘片50一起固定。
在装配之后,高压变压器20用清漆溶液(varnish solution)浸渍。TP30在附着有绝缘片50和绝缘带51的同时被浸渍,使得TP 30在附着到高压变压器20的同时通过清漆溶液而硬化,从而被安装并固定到高压变压器20。
即,TP 30在被固定支撑件40支撑的同时附着到次级线圈23,接着,被清漆溶液浸渍,使得TP 30通过清漆溶液而硬化,因此被固定到次级线圈23。可选地,TP 30通过绝缘片50附着到次级线圈23,接着,被浸渍清漆溶液,使得TP 30通过清漆溶液而硬化,因此被固定到次级线圈23。可选地,TP 30通过使用绝缘带51与固定支撑件40一起附着到次级线圈23,接着,被浸渍清漆溶液,使得TP 30通过清漆溶液而硬化,因此被固定到次级线圈23。优选地,TP 30通过绝缘片50和绝缘带51被固定,然后,被浸渍清漆溶液,使得TP 30通过清漆溶液而硬化,因此被固定到次级线圈23的外表面。
图6是示出根据本公开的实施例的过热温度与热保护器(TP)的位置之间的关系的模拟结果的示意图。
当假设在情况A下,TP 30附着在传统的芯和次级线圈23之间,并且假设在情况B下,TP 30通过固定支撑件40附着到次级线圈23的外表面时,模拟情况A和情况B在一个半小时(90分钟)的时间内检测过热温度的。
根据模拟结果,情况A显示过热温度43度,情况B显示过热温度146度,过热温度相差100度以上。
如模拟结果所示,在TP 30通过固定支撑件40附着在次级线圈23的外表面上的情况下,过热温度被更加快速地检测。
下面,描述具有上述构造的微波炉1的操作。
微波炉1从施加到高压电容器60的电流获得静电容量,从高压电容器60获得的电荷被施加到高压变压器20。
在高压变压器20中,随着从高压电容器60施加的电流流过初级线圈22和次级线圈23,电压升高,升高的电压被施加到磁控管15。根据实施例的一方面,磁控管15为烹调室12提供大约2450MHz的高频波,以烹调烹调室12内的食物。
如果由于各种异常情况高压变压器20的温度升高到危险级或者在高压变压器20中出现过热,则附着到次级线圈23的外表面的TP 30快速检测到过热温度,并阻断提供给高压变压器20的电流,从而防止高压变压器20发生着火。
虽然已示出和描述了本公开的一些实施例,但本领域技术人员应该理解,在不脱离由权利要求及其等同物限定其范围的本公开的原理和精神的情况下,可以对这些实施例进行修改。
Claims (7)
1.一种微波炉,所述微波炉包括:
烹调室;
磁控管,被构造成将高频波提供到烹调室的内部;
高压变压器,包括芯、围绕芯缠绕的初级线圈和围绕芯缠绕的次级线圈,所述高压变压器被构造成将供应给微波炉的电压变压,并将变压后的电压提供给磁控管;
热保护器,被构造成当高压变压器过热时阻断施加给初级线圈的电流;
固定支撑件,被构造成固定热保护器,使得热保护器接触次级线圈的外表面,
其中,固定支撑件包括:固定部分,与次级线圈接触,使得热保护器固定到次级线圈的外侧;支撑部分,从固定部分延伸,并与热保护器的外表面接触,
其中,热保护器通过固定支撑件和使高压变压器浸渍清漆溶液并使清漆溶液硬化而附着到次级线圈,
其中,支撑部分包括从支撑部分向内突出的加强肋,使得热保护器与次级线圈紧密接触。
2.如权利要求1所述的微波炉,其中,热保护器附着到次级线圈的外表面的中央。
3.如权利要求1所述的微波炉,其中,固定支撑件包括绝缘材料。
4.如权利要求1所述的微波炉,其中,高压变压器包括绝缘带,热保护器通过固定支撑件和绝缘带固定到次级线圈。
5.如权利要求1所述的微波炉,其中,在热保护器和次级线圈之间设置有绝缘片,或者在次级线圈和热保护器的外周设置有绝缘片。
6.如权利要求5所述的微波炉,其中,热保护器通过绝缘片和使高压变压器浸渍清漆溶液并使清漆溶液硬化而附着到次级线圈。
7.如权利要求1所述的微波炉,其中,热保护器的一端连接到初级线圈,热保护器的另一端连接到次级线圈。
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