CN203323350U - 一种变频速热储热二合一式电热水器 - Google Patents

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余少言
张爱群
刘昌文
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Abstract

本实用新型涉及流体加热技术领域,公开一种变频速热储热二合一式电热水器,包括:热水器本体,设置在热水器本体上的电加热器,双向可控硅,继电器,中央控制器,温度传感器,以及流量传感器,其特征在于,所述电加热器通过双向可控硅、继电器与电源串联连接,所述中央控制器与温度传感器、流量传感器信号连接、并控制双向可控硅、继电器;所述的双向可控硅为可实现变频功能的驱动器器件。与现有技术相比,本实用新型提供的一种变频速热储热二合一式电热水器的电加热器负载电压的特性受双向可控硅控制调节,实现根据用水流量、用水温度自动调节相应电加热器输出功率的功能,令出水温度稳定可控,提高使用水的舒适性。

Description

一种变频速热储热二合一式电热水器
技术领域
本实用新型涉及流体加热技术领域,尤其涉及一种变频速热储热二合一式电热水器。
背景技术
近年来,为满足一定的使用需求,市场已存在一种速热储热二合一式电热水器。这种电热水器在传统的储水式电热水器的出水部位额外安装一个电加热器,通过封闭结构辅助,使该加热装置产生的热量集中作用在管口的出水。现有的速热储热二合一式电热水器,其电加热器大都是在幅值及频率都是固定的额定电压下工作,其单支电加热器在额定电压下功率是固定的。对于市场上具备管口出水加热功能的速热储热二合一式电热水器,由于其用于加热出水的单支电加热器在供电电源下功率固定,速热启动使用时会出现出水温度突升,使用过程中出水温度不稳定现象,导致热水使用安全性不足和舒适性不好等难以克服的缺陷。
实用新型内容
针对现有技术中存在的缺陷,本实用新型的目的在于提供一种能依据不同的储水温度以及出水流量变化而自动调整相应的电加热器输出功率,实现出水温度稳定,提高热水使用舒适性,增强热水使用安全性的变频速热储热二合一式电热水器。
为达到以上目的,本实用新型采用如下技术方案。
一种变频速热储热二合一式电热水器,包括:热水器本体,设置在热水器本体上的电加热器,双向可控硅,继电器,中央控制器,温度传感器,以及流量传感器,其特征在于,所述电加热器通过双向可控硅、继电器与电源串联连接,所述中央控制器与温度传感器、流量传感器信号连接、并连接控制双向可控硅、继电器;所述双向可控硅是实现电加热器所负载电压电流变频的执行器件。
作为改进地,所述热水器本体包括:储水大内胆,储水小内胆,设置在储水大内胆里的大内胆电加热器,以及设置在储水小内胆里的小内胆电加热器;其中,储水小内胆安装在储水大内胆里;小内胆电加热器通过双向可控硅、继电器与电源串联连接;大内胆电加热器通过继电器与电源串联连接。
作为改进地,所述中央控制器通过光耦与双向可控硅连接。
作为改进地,所述热水器本体上设有按键和显示器,所述按键和显示器与中央控制器信号连接。
作为改进地,所述流量传感器和热水器本体的进水管连接,所述双向可控硅放置在流量传感器外壳的表面,所述温度传感器设置在与热水器本体出水管连接的管件的管腔内。
作为改进地,在热水器本体上设有手动复位温控器,电源通过手动复位温控器与电加热器、中央控制器、继电器连接。
与现有技术相比,本实用新型提供的一种速热储热二合一式电热水器具有以下有益效果:
一、双向可控硅过电流两端口与执行变频加热的电加热器串接,信号端口受控于MCU,MCU控制其电流通断时间周期,电加热器输出功率即可调节,实现根据用水流量、用水温度变化自动调节相应电加热器输出功率的功能,令出水温度稳定可控,避免出水温度突然升高,提高使用水的舒适性,增强使用热水的安全性。
二、利用双向可控硅对电加热器进行功率无级调节,可满足多种用电负载工作环境,满足多种功率需要,使用方便;同时,只需单支电加热器即可实现储水式电热水器功率选择变换,方便安装和生产,节约成本。
三、避免定功率电加热器只能固定处于额定满负荷工作,其输出功率随其所负载电压频率变化而改变,此延长了电加热器使用寿命。
附图说明
图1所示为本实用新型提供的一种变频速热储热二合一式电热水器实施的结构示意图;
图2所示为本实用新型提供的一种变频速热储热二合一式电热水器实施的电路框图。
附图标记说明:
1、壳体,   2、储水大内胆,   3、储水小内胆,   4、小内胆电加热器,   5、大内胆电加热器,   6、显示器及按键组件,   7、主控制电路板,   8、双向可控硅,   9、进水管,   10、出水管,   11、流量传感器,   12、温度传感器,    13、大内胆温度传感器,   14、手动复位温控器,   15、电源,16、变压整流滤波电路,   17、中央控制器(MCU),  18、继电器A,  19、光耦,   20、继电器B。
具体实施方式
为进一步阐述本实用新型的实质,结合附图对本实用新型的具体实施方式说明如下。
如图1所示,本实施例提供的一种变频速热储热二合一式电热水器,包括:壳体1,储水大内胆2,储水小内胆3,设置在储水大内胆里2的大内胆电加热器5,,设置在储水小内胆3里的小内胆电加热器4,以及主控制电路板7;其中,储水小内胆3安装在储水大内胆2里;小内胆电加热器4通过双向可控硅8、继电器与电源串联连接;大内胆电加热器5通过继电器与电源串联连接。
在这里,双向可控硅8用来控制小内胆电加热器4的变频启动,其变频启动方式受控于安装在进水管9内的流量传感器11、安装在出水管10内的温度传感器12和安装在储水大内胆2里的大内胆温度传感器13。
实际安装时,为保障用电安全,在电源与继电器之间串联有手动复位温控器14。为方便实现电热水器的人机交互功能,所述电热水器上连接有显示器及按键组件6,与中央控制器17信号连接。为保证双向可控硅的使用寿命,所述双向可控硅8放置在流量传感器11铜质外壳的表面,利用进水散发自身热量,防止过热,进行器件保护。
如图2所示,其显示了变频速热储热二合一式电热水器的一种具体电路连接关系,整个电路的控制核心为中央控制器17,所述中央控制器17通过变压整流滤波电路16、手动复位温控器14与电源15连接,所述小内胆电加热器4通过双向可控硅8、继电器A18与电源15串联连接,所述大内胆加热器5通过继电器B20与电源15连接。所述中央控制器17与出水温度传感器12、流量传感器11信号连接、并通过光耦19控制双向可控硅8工作;所述的双向可控硅8是实现变频功能的执行器件。
实际工作时,中央控制器17读取流量传感器11的脉冲信号(流量),以及读取出水温度传感器12电压信号(温度),中央控制器17将测得的实际出水温度和内部系统的温度参数要求作比较,进行计算后,适时输出高低电平信号,通过光耦19将开关信号输出至双向可控硅8的G极(栅极),控制双向可控硅8两端接通和断开的时间。实质上双向可控硅8进行时间周期可变化的斩波,额定频率的输入电压通过受控的双向可控硅8后,可输出频率可变化的电压加载到小内胆电加热器4上,从而达到电热水器功率可无级调节变换之目的。
以上具体实施方式对本实用新型的实质进行了详细说明,但并不能以此来对本实用新型的保护范围进行限制。显而易见地,在本实用新型实质的启示下,本技术领域普通技术人员还可进行许多改进和修饰,需要注意的是,这些改进和修饰都落在本实用新型的权利要求保护范围之内。

Claims (6)

1.一种变频速热储热二合一式电热水器,包括:热水器本体,设置在热水器本体上的电加热器,双向可控硅,继电器,中央控制器,温度传感器,以及流量传感器,其特征在于,所述电加热器通过双向可控硅、继电器与电源串联连接,所述中央控制器与温度传感器、流量传感器信号连接、并连接控制双向可控硅、继电器。
2.根据权利要求1所述的一种变频速热储热二合一式电热水器,其特征在于,所述热水器本体包括:储水大内胆,储水小内胆,设置在储水大内胆里的大内胆电加热器,以及设置在储水小内胆里的小内胆电加热器;其中,储水小内胆安装在储水大内胆里;小内胆电加热器通过双向可控硅、继电器与电源串联连接;大内胆电加热器通过继电器与电源串联连接。
3.根据权利要求1所述的一种变频速热储热二合一式电热水器,其特征在于,所述中央控制器通过光耦与双向可控硅连接。
4.根据权利要求1或2所述的一种变频速热储热二合一式电热水器,其特征在于,所述热水器本体上设有按键和显示器,所述按键和显示器与中央控制器信号连接。
5.根据权利要求1或2所述的一种变频速热储热二合一式电热水器,其特征在于,所述流量传感器和热水器本体的进水管连接,所述双向可控硅放置在流量传感器外壳的表面,所述温度传感器设置在与热水器本体出水管连接的管件的管腔内。
6.根据权利要求1或2所述的一种变频速热储热二合一式电热水器,其特征在于,在热水器本体上设有手动复位温控器,电源通过手动复位温控器与电加热器、中央控制器、继电器连接。
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