CN203274023U - 智能电控采暖炉 - Google Patents
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Abstract
本实用新型涉及一种智能电控采暖炉,包括设置在箱体内部的水泵、电加热器和控制电路部分,所述电加热器具有多组电加热装置,所述控制电路部分包括时序控制部分,所述时序控制部分根据预先设定的时间间隔控制所述电加热器的所述多组电加热装置按照所述预先设定的时间间隔顺序通电启动。本实用新型通过设置缓冲起动模式减轻电网波动浪涌电流出现,通过控制所需用加热时间,起到了良好的节能效果。
Description
技术领域
本实用新型涉及一种电控加热装置,尤其涉及一种智能电控采暖炉。
背景技术
目前由于煤燃烧产生大量污染,例如电采暖炉等采用清洁燃料的加热设备被广泛引用。尤其是在家用采暖设备中,大量的电采暖炉已经逐渐取代了小型燃煤锅炉,而成为千家万户的首选。
而由于采用电加热,用电量较大,使用成本高;同时,由于瞬间启动大功率采暖炉,会有浪涌电流出现,而对采暖炉的电器设备和电网产生冲击,造成损坏。
发明内容
为解决上述技术问题,本实用新型提供了一种操作简单、智能自动控制的电控采暖炉。
本实用新型的技术方案为:一种智能电控采暖炉,包括箱体,设置在箱体内部的水泵、电加热器和控制电路部分,所述电加热器具有多组电加热装置,其特征在于,所述控制电路部分包括时序控制部分,所述时序控制部分根据预先设定的时间间隔控制所述电加热器的所述多组电加热装置按照所述预先设定的时间间隔顺序通电启动,所述时序控制部分包括时控开关、串联连接的一中间继电器和一固态继电器、以及多路并联连接的继电器组件,每路继电器组件分别包括串联连接的一时间继电器和一固态继电器,时控开关的通断控制中间继电器和各个时间继电器的通断,中间继电器的通断控制与其串联连接的固态继电器的通断,进而控制第一组电加热装置的通电或断电,每个时间继电器的通断控制与其串联连接的固态继电器的通断,进而控制其他组电加热装置的其中一组的通电或断电,时控开关导通后首先将中间继电器导通,然后按照所述时间间隔分别导通所述继电器组件的时间继电器。
本实用新型通过设置三级缓冲起动模式减轻电网波动浪涌电流出现,避免了对采暖炉的电气设备产生的冲击。
本实用新型另一优选的方案还在于:所述控制电路部分还包括温度控制部分,所述温度控制部分包括第一温度控制器,当所述电加热器水路出口处的水温超出预先设定的第一加热温度时,所述第一温度控制器断开所述时控开关,从而停止所述电加热装置。
本实用新型另一优选的方案还在于:所述温度控制部分还包括串联在电加热器供电电路回路中的超温控制开关,当所述电加热器水路出口处的水温超出预先设定的第二加热温度时,所述超温控制开关断开,从而停止所述电加热装置。
本实用新型另一优选的方案还在于:所述第二加热温度为65-70摄氏度。
本实用新型另一优选的方案还在于:所述温度控制部分还包括用于控制水泵启动的第二温度控制器,当所述电加热器水路出口处的水温超出预先设定的第三加热温度时,所述第二温度控制器启动所述水泵,当所述电加热器水路出口处的水温低于所述第三加热温度时,所述第二温度控制器关闭所述水泵。
本实用新型另一优选的方案还在于:所述电加热装置为3组,所述多路并联连接的继电器组件为2路。
本实用新型另一优选的方案还在于:所述采暖炉还包括加热指示灯,所述加热指示灯设置在箱体上,当电加热装置启动时,所述加热指示灯点亮。
本实用新型另一优选的方案还在于:所述加热指示灯也为3个,分别对应每组电加热装置的启动而点亮。
本实用新型另一优选的方案还在于:所述采暖炉还包括设置在电加热器水路出口处的用于测量所述电加热器水路出口处水温的温度传感器。
本实用新型通过上述优选的技术方案,实现了超温限定、水温控制调整、泵温控制调整功能,起到了良好的降低采暖炉噪声和节约电能的效果。
下面会列举一优选实施例,并配合附图及图号,对本新型其他的目的及效能做进一步说明,能对本新型有更详细的了解,并使熟悉该领域的普通技术人员能够实施,以下所述仅在于解释优选实施例,而非在于限制本新型的范围,故凡有以本新型精神的基础,而为本新型的任何形式的变更或修饰,皆属于本新型保护的范畴。
附图说明
图1为本实用新型采暖炉整体图;
图2为本使用新型箱体侧板及后板结构图;
图3为本实用新型采暖炉的内安装板图;
图4为本实用新型由水泵和电加热器组成的加热系统结构图;
图5为本实用新型采暖炉内部结构布置图;
图6为本实用新型控制电路图。
具体实施方式
如图1-3所示,本实用新型的一种智能电控采暖炉,其型号为智能ASSR~12KW采暖炉,包括箱体1,其包括门板21、侧板22和背板23,设置在箱体内部的内安装板2,内安装板采用冷板机加工后喷塑制作,安装板上设置有安装支架3。箱体侧面面板上设置有百叶窗形式的散热孔4,箱体1的门板21上设置有3个加热指示灯7,并设有用于露出漏电保护开关5和时控开关6的开孔。
图4示了水泵8及电加热器9的组合结构,水泵8和电加热器9通过支撑板19连接成一个整体,并通过连接支架20安装在箱体1的背板23上。
图5是本实用新型的内部结构图,本实用新型采暖炉还包括水泵8、电加热器9、两个温度控制器10、11、漏电保护开关5、时控开关6、两个时间继电器12、13、中间继电器14、三个固态继电器15、16、17、断路器18和超温控制开关(图中未示出)。温度控制器10用于根据电加热器中的水温控制时控开关6的通断,温度控制器11用于根据电加热器中的水温控制水泵8的开启或关闭。在电加热器9的水路出口处设置用于检测电加热器水温的温度传感器(图中未示出),以分别为温度控制器10和温度控制器11提供电加热器中的水温信号。
漏电保护开关5和时控开关6设置在安装板的安装支架3上,并分别露出于门板21上的上述开孔。时间继电器12、13、中间继电器14、三个固态继电器15、16、17和断路器18均设置在安装板上。温度控制器10、11直接固定安装在背板23上。
图6是本新型控制电路图,其中,漏电保护开关5采用正泰DZ47LE-63C60型漏保开关,时控开关6采用上海卓一ZYT02-3a型时控开关,时间继电器12、13采用上海欧富电气有限公司H3Y时间继电器,中间继电器14采用上海欧富电气有限公司HH54P中间继电器,固态继电器15-17采用香港施耐德380V80A固态继电器,温度控制器10、11采用德国欧施达OWK-F温控器,断路器18采用3个正泰DZ47-63C25型断路器,超温控制开关采用KSD9700温控开关。
本新型的采暖炉的供热水系统,管路采用63×1.5×436mm圆不锈钢管,电加热器9采用3组4KW电加热装置,水泵8采用德国罗琪SRS40-6型循环泵。
本实用新型的采暖炉的工作原理为:
首先,通过温度控制器10的温度旋钮输入需要加热的温度,例如65摄氏度,在时控开关6上设置两个时间继电器12、13的接通时间间隔,例如1分钟,接通漏电保护开关5,总电源被接通,各个电子元件被供电,时控开关6控制中间继电器14立即接通,固态继电器15接通,第一组电加热装置通电,第一个加热指示灯7点亮,加热器工作,对水进行加热。随后,按照之前设定的时间间隔,顺序接通时间继电器12、13,相应的,固态继电器16、17分别被接通,第二组和第三组电加热装置顺序通电,另外两个加热指示灯顺序点亮,3组电加热装置全部开始工作,对水进行加热。
当达到温度控制10输入的温度,温度控制器10控制时控开关6断开,时控开关6断开时间继电器12、13和中间继电器14,进而断开固态继电器15-17,从而断开三组电加热装置,停止对水进行加热。
预先设置水温极限温度,例如70摄氏度,当水温达到70摄氏度时,超温控制开关强制断开电加热器供电电路,停止电加热器加热。通过设置超温控制开关,避免由于温度控制器10出现故障或温度控制器10输入温度过高而导致的采暖炉过热等安全隐患,进而保证供热安全。
此外,中间继电器14也可以是时间继电器,但成本会略有提高。
通过温度控制器11的温度旋钮输入一水温,例如25度,当电加热器9的水路出口处温度达到该输入温度时,温度控制器11接通水泵8电源,水泵8启动,水在水泵8的驱动下,从电加热器的出口流出,开始循环,进而进行采暖。当电加热器9的出口段温度低于该输入温度时,温度控制器11切断水泵8电源,水泵8关闭,不进行水循环。
通过温度控制器11对水泵的开启和关闭的设定,避免了水在加热器中被加热时,随着水温的升高,而在电加热器9中产生的噪声,也使得使用者不会误认为电暖炉某些部件损坏,同时使得当水温较低时,不进行水循环,被保存在加热器中水得到充分加热,节约了电能。
断路器18在电流超负荷状态下,自动熔断,以保护电路元件,确保安全。
本采暖炉可调整功率为4KW、8KW、12KW,可编程16开关机时段,相同日期、不同日期功能,超温限定、水温控制调整、泵温控制调整功能。设置三级缓冲起动模式减轻电网波动浪涌电流出现。整机操作简便,编程后旋转水温控扭就可达到室内所需要温度。电加热器的加热水套采用不锈钢材料,环保而耐久,水容积小、加热快,管套加以良好保温。配置16时段时控制所需用加热时间,起到了良好的节能效果,全功率加热供暖120平米。
Claims (10)
1.一种智能电控采暖炉,包括箱体,设置在箱体内部的水泵、电加热器和控制电路部分,所述电加热器具有多组电加热装置,其特征在于,所述控制电路部分包括时序控制部分,所述时序控制部分根据预先设定的时间间隔控制所述电加热器的所述多组电加热装置按照所述预先设定的时间间隔顺序通电启动,所述时序控制部分包括时控开关、串联连接的一中间继电器和一固态继电器、以及多路并联连接的继电器组件,每路继电器组件分别包括串联连接的一时间继电器和一固态继电器,时控开关的通断控制中间继电器和各个时间继电器的通断,中间继电器的通断控制与其串联连接的固态继电器的通断,进而控制第一组电加热装置的通电或断电,每个时间继电器的通断控制与其串联连接的固态继电器的通断,进而控制其他组电加热装置的其中一组的通电或断电,时控开关导通后首先将中间继电器导通,然后按照所述时间间隔分别导通所述继电器组件的时间继电器。
2.如权利要求1所述的智能电控采暖炉,所述控制电路部分还包括温度控制部分,所述温度控制部分包括第一温度控制器,当所述电加热器水路出口处的水温超出预先设定的第一加热温度时,所述第一温度控制器断开所述时控开关,从而停止所述电加热装置。
3.如权利要求2所述的智能电控采暖炉,所述温度控制部分还包括串联在电加热器供电电路回路中的超温控制开关,当所述电加热器水路出口处的水温超出预先设定的第二加热温度时,所述超温控制开关断开,从而停止所述电加热装置。
4.如权利要求3所述的智能电控采暖炉,所述第二加热温度为65-70摄氏度。
5.如权利要求2所述的智能电控采暖炉,所述温度控制部分还包括用于控制水泵启动的第二温度控制器,当所述电加热器水路出口处的水温超出预先设定的第三加热温度时,所述第二温度控制器启动所述水泵,当所述电加热器水路出口处的水温低于所述第三加热温度时,所述第二温度控制器关闭所述水泵。
6.如权利要求1至5中任一项所述的智能电控采暖炉,所述电加热装置为3组,所述多路并联连接的继电器组件为2路。
7.如权利要求6所述的智能电控采暖炉,所述采暖炉还包括加热指示灯,所述加热指示灯设置在箱体上,当电加热装置启动时,所述加热指示灯点亮。
8.如权利要求7所述的智能电控采暖炉,所述加热指示灯为3个,分别对应每组电加热装置的启动而点亮。
9.如权利要求1至5中任一项所述的智能电控采暖炉,所述采暖炉还包括设置在电加热器水路出口处的用于测量所述电加热器水路出口处水温的温度传感器。
10.如权利要求7至8中任一项所述的智能电控采暖炉,所述采暖炉还包括设置在电加热器水路出口处的用于测量所述电加热器水路出口处水温的温度传感器。
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CN 201320321549 CN203274023U (zh) | 2013-06-06 | 2013-06-06 | 智能电控采暖炉 |
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CN 201320321549 CN203274023U (zh) | 2013-06-06 | 2013-06-06 | 智能电控采暖炉 |
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Cited By (2)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
CN108775620A (zh) * | 2018-09-19 | 2018-11-09 | 中科瑞奥能源科技股份有限公司 | 一种电加热供暖机及其控制方法 |
CN110285481A (zh) * | 2019-07-02 | 2019-09-27 | 哈尔滨工业大学 | 基于室内热负荷的模块式电采暖控制系统及控制方法 |
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2013
- 2013-06-06 CN CN 201320321549 patent/CN203274023U/zh not_active Expired - Lifetime
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AV01 | Patent right actively abandoned |
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