CN105433811B - 密闭式磁力漏水保护器 - Google Patents
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Abstract
一种密闭式磁力漏水保护器,安装在加热体的外侧,漏水保护器的电路部分和加热体的加热电路连接,加热体包括加热管、进水管和出水管,所述密封式磁力漏水保护装置包括密封壳、膨胀体、内磁体和磁感开关,密封壳和加热管的外壁之间形成密封腔,密封壳在电热管下方形成膨胀腔,膨胀体固定设置在膨胀腔内,内磁体和膨胀体固定;磁感开关的磁感头设置在密封壳外部,并位于内磁体相对的一侧。它采用非接触式的磁感检测方式,通过检测磁场强度变化来判断是否漏水,能完全避免泄漏水带电对使用者造成伤害,消除加热管破裂或接头松脱后,泄漏水外溢带来的问题。
Description
技术领域
本发明涉及一种加热器的保护装置,特别是一种用于电热膜石英加热管的密闭式磁力漏水保护器。
背景技术
电热膜石英加热管技术因其体积小巧,结构简单,加热效率高,节能环保,在饮水机,咖啡机等产品上广泛使用。但是这些加热设备均包含了水路和电路部分,特别是水路部分,容易发生接头渗水、接头脱落甚至发生加热管爆裂等严重的漏水情况,水泄漏在加热设备内部,不仅危害设备本身的工作,甚至会导致电路部分,特别是大功率的加热电路发生短路烧毁,也导致泄露的水可能带高压电,对接触者造成人身危害。
如专利号CN201310203023.8“一种加热体泄漏保护装置”中所述,它是一种加热体泄漏保护装置,包括加热体,加热体通过管路连通供水装置,在加热体的下面设有用于收集渗漏水的水槽,水槽内放有遇水膨胀的膨胀介质,臌胀介质上面设有可触动微动开关的顶块;微动开关装在加热体上,它可在膨胀介质膨胀时被顶块触动而切断控制电路。
它需要渗漏水流出加热管部分后,需要滴落至水槽内才能使膨胀介质产生膨胀,进而才能触发微动开关。而加热体一旦泄漏,特别是爆管、接口脱落之类的严重泄漏时,会有大量的水泄露至机箱内部,甚至会淹没微动开关,造成微动开关短路失效,无法有效地切断控制电路和加热电路,甚至会造成泄漏水带电。因此该发明所述的方法,安全性不够高。
另外,由于该发明的膨胀介质是暴露在空气中的,当空气湿度较大的时候,膨胀介质也会从空气中吸水,缓慢地膨胀,该膨胀效果经过长时间的积累也会引发微动开关误动作。在加热体完全正常的情况下,错误的切断加热电路。
发明内容
针对现有技术中存在的问题,本发明提供一种更为安全可靠的加热体泄漏保护装置,它通过非接触式触发微动开关,并且能将泄漏水密封在泄漏保护装置内部,防止泄漏水直接流入机箱内。
本发明解决上述问题所采用的技术方案为:一种密闭式磁力漏水保护器,安装在加热体的外侧,漏水保护器的电路部分和加热体的加热电路连接,加热体包括加热管、进水管和出水管,其特征在于:所述密封式磁力漏水保护装置包括密封壳、膨胀体、内磁体和磁感开关,密封壳和加热管的外壁之间形成密封腔,密封壳在电热管下方形成膨胀腔,膨胀体固定设置在膨胀腔内,内磁体和膨胀体固定;磁感开关的磁感头设置在密封壳外部,并位于内磁体相对的一侧。
所述密封壳的两端将进水管和加热管的接头以及出水管和加热管的接头密封。
所述膨胀体表面设置有隔板,内磁体固定在隔板上,隔板和密封壳之间设置有弹簧。
所述密封壳由不能屏蔽磁力线的绝缘材料制作。
所述磁感开关由磁感体和外壳组成,磁感体通过放大电路或继电器后控制加热电路工作。当膨胀体遇水变形,使固定在膨胀体上的内磁体靠近密封壳,使内磁体和固定在密封壳外的磁感体靠近,改变磁性强度,磁感体发现磁性变化,使感应电路由闭合状态变成切断状态,进而切断加热体的加热电路。
所述磁感开关由外磁铁、微动开关组成,外磁铁设置在微动开关的控制柄上,外磁铁的磁极和内磁铁相对一面的磁极相同,同为N极或同为S极,当膨胀体遇水变形,内磁体靠近磁感开关,外磁铁在磁力的作用下,推动微动开关的控制柄,改变微动开关的状态,切断加热体的加热电路。
所述微动开关为多刀开关,至少包含两组触点,两组动触点均和支杆接触,支杆的顶端和控制柄相连,两组触点分别连接加热电路的零线和火线。
所述加热管有多根,安装在同一个密封壳内部,各根加热管底部设置有引流腔,各引流腔为管形,各引流管汇集后和膨胀腔连接。
与现有技术相比,本发明的优点在于:它不仅可以监测加热管的工作状态,发现泄漏能快速反应,切断加热电路,还可以避免加热管破裂或接头断裂后爆管,泄漏水直接流入机箱内,损坏电路元件,造成桌面污染。
它采用非接触式的磁感检测方式,通过检测磁场强度变化来判断是否漏水,能完全避免泄漏水带电对使用者造成伤害,安全可靠。
由于膨胀体被密封在膨胀腔之内,所以外界的空气湿度变化,不会引起膨胀体从空气中吸水,减少了误动作的几率,因而可靠性更高。
附图说明
图1、本发明的结构示意图(采用成品磁感开关)。
图2、本发明的结构示意图(采用微动开关改造成的磁感开关)。
图3、加热管爆裂后的保护装置的结构示意图。
图4、多加热管式磁感漏水保护器结构示意图。
具体实施方式
以下结合附图对本发明进行详细说明:
一种密闭式磁力漏水保护器,用于检测饮水机、咖啡机等水速热设备的加热体漏水问题。加热体至少包括加热管2、进水管1和出水管3,加热管为电热膜石英加热管,加热膜4在石英管的外侧,两端设置有电极5。由于热水比冷水密度小,而且热水沸腾后水蒸气也是向上运动,通常将加热管的下端口连接进水管,冷水从下方进入;加热管的上端口连接出水管。部分产品的加热体中,加热管上端还设置有蒸汽分离装置、泄压管,进水管还连接有预热管等其他配件。
密闭式磁力漏水保护器,至少包括一个包裹住加热管的密封壳6和一个磁感开关。
密封壳6由不能屏蔽磁力线的绝缘材料制作。它包裹在加热体的外侧,并且将密封壳的两端将进水管1和加热管2的接头以及出水管3和加热管2的接头进行密封。有的产品上,加热体还包括其他配件:如气液分离器装置、泄压管、预热管等,为了有效检查所有接口是否漏水,所有的含水路接口的部分均应包裹在密封壳6内。
密封壳和加热管的外壁之间形成密封腔7,密封壳在电热管下方设置有引流腔8和膨胀腔9,膨胀体10固定设置在膨胀腔9内。膨胀体10的表面设置有隔板11,内磁体12固定在隔板11上,隔板11和密封壳6之间设置有弹簧13,弹簧起到复位作用。
磁感开关的磁感头设置在密封壳6的外部,并位于内磁体12相对的一侧。磁感开关的可以选用市场上的成品磁感开关,也可以通过对微动开关进行改造,制作成磁感开关。
图1中选用的是成品磁感开关,它由磁感体19和外壳组成,它的磁感头就是磁感体19,外壳起到保护和固定安装的作用。磁感体19贴合在密封壳6的外壁上,磁感体通过放大电路或继电器后控制加热电路工作接通和切断。
图2中磁感开关由外磁铁14、微动开关16组成,外磁铁14设置在微动开关的控制柄18上,它的磁感头为外磁铁。外磁铁14的磁极和内磁铁12相对一面的磁极相同,同为N极或同为S极,相互之间为斥力。
作为优选,微动开关采用多刀开关,它至少包含两组触点17,所有动触点均和支杆15接触,并通过支杆保持同步,支杆15的顶端和控制柄18相连,两组触点分别连接加热电路的零线和火线。
图3为加热体发生泄漏时,如加热管爆裂、接口松脱等情况。此时加热体内的水会流出,并向下流入膨胀腔内。膨胀体遇水发生膨胀变形,使弹簧压缩,内磁体靠近磁感开关,磁场强度发生变化。
若为成品磁感开关,其磁感体感知磁铁靠近,触发磁感开关的感应电路工作,使感应电路由闭合状态变成切断状态,进而切断加热体的加热电路。
若为微动开关制作的磁感开关,则外磁铁在内磁铁的斥力作用下,推动微动开关的控制柄,改变微动开关的状态,切断加热体的加热电路。
如图4所示,若为多根加热管的电热水器,应将所有安装在同一个密封壳6内部,各根加热管底部设置有引流腔8,各引流腔为管形,汇集后和膨胀腔9连接,将泄漏水直接引入膨胀腔内。
图4 中膨胀腔内的膨胀体为竖直设置的,相应地隔板和弹簧也竖直设置。该竖直结构适合于一些特殊造型的饮水机或咖啡机。
Claims (6)
1.一种密闭式磁力漏水保护器,安装在加热体的外侧,漏水保护器的电路部分和加热体的加热电路连接,加热体包括加热管(2)、进水管(1)和出水管(3),其特征在于:所述密闭式磁力漏水保护装置包括密封壳(6)、膨胀体、内磁体和磁感开关,密封壳和加热管的外壁之间形成密封腔(7),密封壳在加热管下方形成引流腔和膨胀腔(9),引流腔位于密封腔和膨胀腔之间,膨胀体(10)固定设置在膨胀腔内,内磁体(12)和膨胀体(10)固定;磁感开关的磁感头设置在密封壳外部,并位于内磁体相对的一侧;所述密封壳的两端将进水管(1)和加热管(2)的接头以及出水管(3)和加热管(2)的接头密封;所述膨胀体(10)的表面设置有隔板(11),内磁体(12)固定在隔板上,隔板(11)和密封壳(6)之间设置有弹簧(13);弹簧将膨胀体向上顶起,并使膨胀体位于加热管下方膨胀腔的进水口处。
2.根据权利要求1所述的密闭式磁力漏水保护器,其特征在于:所述密封壳(6)由不能屏蔽磁力线的绝缘材料制作。
3.根据权利要求1所述的密闭式磁力漏水保护器,其特征在于:所述磁感开关由磁感体(19)和外壳组成,磁感体通过放大电路或继电器后控制加热电路工作。
4.根据权利要求1所述的密闭式磁力漏水保护器,其特征在于:所述磁感开关由外磁铁(14)、微动开关(16)组成,外磁铁(14)设置在微动开关的控制柄(18)上,外磁铁(14)的磁极和内磁铁(12)相对一面的磁极相同。
5.根据权利要求4所述的密闭式磁力漏水保护器,其特征在于:所述微动开关为多刀开关,至少包含两组触点(17),两组动触点均和支杆(15)接触,支杆的顶端和控制柄相连,两组触点分别连接加热电路的零线和火线。
6.根据权利要求1所述的密闭式磁力漏水保护器,其特征在于:所述加热管(2)有多根,安装在同一个密封壳(6)内部,密封壳在各根加热管下方形成有引流腔(8),各引流腔为管形,各引流管汇集后和膨胀腔连接。
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