CN106849005B - 一种智能型漏电保护器控制电路及控制方法 - Google Patents
一种智能型漏电保护器控制电路及控制方法 Download PDFInfo
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Abstract
本发明涉及家用多功能控制型漏电保护器领域,尤其是一种智能型漏电保护器控制电路及控制方法,包括供电模块、操作模块、显示模块、通讯模块、MCU、继电器I、继电器II、零序漏电保护模块、地线电流保护模块、漏电脱扣控制模块、零序电流互感器、地线电流互感器、电磁脱扣线圈、试验漏电模块和试验按键。本发明的有益效果:与现有的漏电保护器相比,智能型漏电保护器具有二次负载通断控制功能,配合不同通讯模块可实现多用途控制,如:红外控制,远程无线遥控,温度控制等。该控制方法成本低,体积小,方便低端热水器产品快速功能升级。
Description
技术领域
本发明涉及家用多功能控制型漏电保护器领域,尤其是一种智能型漏电保护器控制电路及控制方法。
背景技术
现有的漏电保护器都是围绕着漏电保护控制为核心的控制保护功能。该控制方式相对于低端热水器机型而言市场价值因品牌不同成本相差很大,导致品牌效应低的热水器处于被动销售状态甚至无法销售。为了解决该现象,本发明提出一种智能型漏电保护器控制新方式来推动低端热水器市场,使低成本的热水器实现高端的市场前景。因此,对于上述问题有必要提出一种智能型漏电保护器控制电路及控制方法。
发明内容
本发明目的是克服了现有技术中的不足,提供了一种智能型漏电保护器控制电路及控制方法,可以采用无线远程控制,输出负载采用二次通断继电器载通断控制。
为了解决上述技术问题,本发明是通过以下技术方案实现:
一种智能型漏电保护器控制电路,包括供电模块、操作模块、显示模块、通讯模块、MCU、继电器I、继电器II、零序漏电保护模块、地线电流保护模块、漏电脱扣控制模块、零序电流互感器、地线电流互感器、电磁脱扣线圈、试验漏电模块和试验按键。所述操作模块、显示模块、通讯模块、继电器I和继电器II均与MCU连接。所述操作模块、显示模块和通讯模块均通过供电模块分别连接电磁脱扣线圈和漏电脱扣控制模块。所述漏电脱扣控制模块还分别连接地线电流保护模块和零序漏电保护模块。所述地线电流保护模块连接地线电流互感器。所述零序漏电保护模块通过零序电流互感器分别连接试验按键和试验漏电模块。所述试验漏电模块连接电磁脱扣线圈。
优选地,所述通讯模块连接至MCU的输入端。所述通讯模块采用无线模块、传感器模块或电压/电流辅助检测模块。所述通讯模块的通讯方式为双向或单向传送以及多功能组合模块。
优选地,所述无线模块为RF模块或WIFI模块。所述传感器模块为红外传感器、霍尔效应传感器、控制开关传感器或温度传感器。
优选地,所述操作模块连接MCU输入端。所述操作模块设置有操作按键。所述操作按键可以是机械开关或电子触摸开关。
优选地,所述显示模块连接MCU端口。显示模块可以是LCD屏、LED屏或LED灯。
优选地,所述供电模块并接在电源负载输出Lo与No之前,输出端连接操作模块、显示模块、通讯模块、MCU、继电器I和继电器II。所述继电器I和继电器II的常闭触点是串接在负载输出Lo、No、Eo之间。
优选地,所述零序漏电保护模块、地线电流保护模块、漏电脱扣控制模块、零序电流互感器、地线电流互感器、电磁脱扣线圈、试验漏电模块、试验按键为核心单元组成。该核心单元与通讯模块、操作模块、显示模块、MCU、继电器I和继电器II完全分开,控制互不影响。
优选地,所述通讯模块、操作模块、显示模块、MCU、继电器I和继电器II组成的通断控制具有二次辅助负载通断控制。
一种智能型漏电保护器控制方法,其方法为在普通漏电保护器基础上增加辅助检测控制功能,利用辅助检测元件去检测电热器内胆温度,利用探头及按键设定MCU可以实现对内胆加热温度进行控制。控制器具有二极断或三极断漏电保护功能。控制器触点输出回路串有继电器I和继电器II。智能控制回路不影响主漏电保护功能。其中,供电模块是提供给智能控制回路所需的电源。操作模块是对接MCU,为MCU提供按键操作信息。显示模块是提供操作信息显示及状态或功能显示。通讯模块是提供给MCU功能检测及扩展接口,实现主体功能的控制模式。继电器I和继电器II是控制负载回路实现通断的时机。
本发明的有益效果:与现有的漏电保护器相比,智能型漏电保护器具有二次负载通断控制功能,配合不同通讯模块可实现多用途控制,如:红外控制,远程无线遥控,温度控制等。该控制方法成本低,体积小,方便低端热水器产品快速功能升级。
以下将结合附图对本发明的构思、具体结构及产生的技术效果作进一步说明,以充分地了解本发明的目的、特征和效果。
附图说明
图1是本发明的电路模块图;
图2是本发明的第二种实施方式的电路模块图;
图3是本发明的第三种实施方式的电路模块图;
图4是本发明的第四种实施方式的电路模块图;
图5是本发明的第五种实施方式的电路模块图。
具体实施方式
以下结合附图对本发明的实施例进行详细说明,但是本发明可以由权利要求限定和覆盖的多种不同方式实施。
如图1并结合图2至图5所示,一种智能型漏电保护器控制电路,包括供电模块、操作模块、显示模块、通讯模块、MCU、继电器I、继电器II、零序漏电保护模块、地线电流保护模块、漏电脱扣控制模块、零序电流互感器、地线电流互感器、电磁脱扣线圈、试验漏电模块和试验按键。所述操作模块、显示模块、通讯模块、继电器I和继电器II均与MCU连接。所述操作模块、显示模块和通讯模块均通过供电模块分别连接电磁脱扣线圈和漏电脱扣控制模块。所述漏电脱扣控制模块还分别连接地线电流保护模块和零序漏电保护模块。所述地线电流保护模块连接地线电流互感器。所述零序漏电保护模块通过零序电流互感器分别连接试验按键和试验漏电模块。所述试验漏电模块连接电磁脱扣线圈。
进一步的,所述通讯模块连接至MCU的输入端。所述通讯模块采用无线模块、传感器模块或电压/电流辅助检测模块。所述通讯模块的通讯方式为双向或单向传送以及多功能组合模块(如:无线WIFI模块+温度传感器)。
进一步的,所述无线模块为RF模块或WIFI模块。所述传感器模块为红外传感器、霍尔效应传感器、控制开关传感器或温度传感器。
进一步的,所述操作模块连接MCU输入端。所述操作模块设置有操作按键。所述操作按键可以是机械开关或电子触摸开关。
进一步的,所述显示模块连接MCU端口。显示模块可以是LCD屏、LED屏或LED灯。
进一步的,所述供电模块并接在电源负载输出Lo与No之前(继电器I和继电器II控制),输出端连接操作模块、显示模块、通讯模块、MCU、继电器I和继电器II。所述继电器I和继电器II的常闭触点是串接在负载输出Lo、No、Eo之间。
进一步的,所述零序漏电保护模块、地线电流保护模块、漏电脱扣控制模块、零序电流互感器、地线电流互感器、电磁脱扣线圈、试验漏电模块、试验按键为核心单元组成。该核心单元与通讯模块、操作模块、显示模块、MCU、继电器I和继电器II完全分开,控制互不影响。
进一步的,所述通讯模块、操作模块、显示模块、MCU、继电器I和继电器II组成的通断控制具有二次辅助负载通断控制。
一种智能型漏电保护器控制方法,其方法为在普通漏电保护器基础上增加辅助检测控制功能(如:温度检测),利用辅助检测元件(如:温度传感器探头)去检测电热器内胆温度,利用探头及按键设定MCU可以实现对内胆加热温度进行控制(负载电源通断控制)。控制器具有二极断或三极断漏电保护功能。控制器触点输出回路(Lo、No、Eo)串有继电器I和继电器II。智能控制回路不影响主漏电保护功能。其中,供电模块是提供给智能控制回路所需的电源。操作模块是对接MCU,为MCU提供按键操作信息。显示模块是提供操作信息显示及状态或功能显示。通讯模块是提供给MCU功能检测及扩展接口,实现主体功能的控制模式。继电器I和继电器II是控制负载回路实现通断的时机。
工作原理:继电器通断控制通电状态,供电模块输出电压提供给:操作模块(如:温度上升/下降设置模块)、显示模块(如:温度设置/温度显示模块)、通讯模块(如:温度传感器)、MCU获电工作。MCU依据当前设置温度执行接通负载电源使电热水器加热工作(显示模块显示:加热状态)。当温度传感器检测到当前温度达到预设温度(如:75℃)时,继电器I,继电器II吸合,此时电热水器负载停止加热(显示模块显示:保温状态)。当温度传感器检测到当前温度低于MCU内部预设下限温度(如:65℃)时,MCU输出高电平使继电器I,继电器II立即释放(显示模块显示:加热状态),如此反复循环,电热水器处于保温加热通断控制状态。
其中第二种实施方式无继电器II。第三种实施方式无继电器II、地线电流保护模块和地线电流互感器。第四实施方式无继电器II、地线电流保护模块、地线电流互感器和无继电器I的常闭触点。第五种实施方式无继电器II和无继电器I的常闭触点。
与现有的漏电保护器相比,智能型漏电保护器具有二次负载通断控制功能,配合不同通讯模块可实现多用途控制,如:红外控制,远程无线遥控,温度控制等。该控制方法成本低,体积小,方便低端热水器产品快速功能升级。
以上详细描述了本发明的较佳具体实施例。应当理解,本领域的普通技术人员无需创造性劳动就可以根据本发明的构思做出诸多修改和变化。因此,凡本技术领域中技术人员依本发明的构思在现有技术的基础上通过逻辑分析、推理或者有限的实验可以得到的技术方案,皆应在由权利要求书所确定的保护范围内。
Claims (2)
1.一种智能型漏电保护器控制电路,其特征在于:包括供电模块、操作模块、显示模块、通讯模块、MCU、继电器I、继电器II、零序漏电保护模块、地线电流保护模块、漏电脱扣控制模块、零序电流互感器、地线电流互感器、电磁脱扣线圈、试验漏电模块和试验按键,所述操作模块、显示模块、通讯模块、继电器I和继电器II均与MCU连接,所述操作模块、显示模块和通讯模块均通过供电模块分别连接电磁脱扣线圈和漏电脱扣控制模块,所述漏电脱扣控制模块还分别连接地线电流保护模块和零序漏电保护模块,所述地线电流保护模块连接地线电流互感器,所述零序漏电保护模块通过零序电流互感器分别连接试验按键和试验漏电模块,所述试验漏电模块连接电磁脱扣线圈;所述通讯模块连接至MCU的输入端,所述通讯模块采用无线模块、传感器模块或电压/电流辅助检测模块,所述通讯模块的通讯方式为双向或单向传送以及多功能组合模块;所述无线模块为RF模块或WIFI模块,所述传感器模块为红外传感器、霍尔效应传感器、控制开关传感器或温度传感器;所述操作模块连接MCU输入端,所述操作模块设置有操作按键,所述操作按键可以是机械开关或电子触摸开关;所述显示模块连接MCU端口,显示模块可以是LCD屏、LED屏或LED灯;所述供电模块并接在电源负载输出Lo与No之前,输出端连接操作模块、显示模块、通讯模块、MCU、继电器I和继电器II;所述继电器I和继电器II的常闭触点是串接在负载输出Lo、No、Eo之间;所述零序漏电保护模块、地线电流保护模块、漏电脱扣控制模块、零序电流互感器、地线电流互感器、电磁脱扣线圈、试验漏电模块、试验按键为核心单元组成,该核心单元与通讯模块、操作模块、显示模块、MCU、继电器I和继电器II完全分开,控制互不影响;所述通讯模块、操作模块、显示模块、MCU、继电器I和继电器II组成的通断控制具有二次辅助负载通断控制。
2.一种根据权利要求1所述的智能型漏电保护器控制电路的控制方法,其特征在于:其方法为在普通漏电保护器基础上增加辅助检测控制功能;利用辅助检测元件去检测电热器内胆温度,利用探头及按键设定MCU可以实现对内胆加热温度进行控制,控制器具有二极断或三极断漏电保护功能,控制器触点输出回路串有继电器I和继电器II;其中,供电模块是提供给智能控制回路所需的电源;操作模块是对接MCU,为MCU提供按键操作信息;显示模块是提供操作信息显示及状态或功能显示;通讯模块是提供给MCU功能检测及扩展接口,实现主体功能的控制模式;继电器I和继电器II是控制负载回路实现通断的时机;
其中智能控制回路包括通讯模块、操作模块、显示模块、MCU、继电器I和继电器II。
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