CN211084151U - 一种防干烧安全防护装置 - Google Patents
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Abstract
本实用新型公开了一种防干烧安全防护装置。该装置包括:主机控制盒、远程控制盒和执行机构;远程控制盒分别与主机控制盒和执行机构连接;主机控制盒包括控制器、红外测温传感器和主蓝牙模块;红外测温传感器和主蓝牙模块均与控制器连接;主蓝牙模块与远程控制盒无线连接;控制器用于产生控制指令;远程控制盒包括蓝牙继电器;蓝牙继电器用于接收控制指令,并控制执行机构切断燃气。本实用新型无需对现有燃气灶具进行改造,且测温准确。
Description
技术领域
本实用新型涉及安全防护技术领域,特别是涉及一种防干烧安全防护装置。
背景技术
现有的防干烧产品主要是采用温度传感器测量锅底温度,测量温度超过阈值时切断燃气。其中,一种是与锅底接触测量,这种方式传感器与锅底接触不实或锅底有氧化物会造成测温不准确;另一种是与锅底不接触测量,这种方式需要加传感器防护罩,防护罩容易污染造成测温不准。这两种方式都依赖于和燃气灶集成,对现有存量的燃气灶安全防护无对应产品。
发明内容
基于此,有必要提供一种无需对现有燃气灶具进行改造、测温准确的防干烧安全防护装置。
为实现上述目的,本实用新型提供了如下方案:
一种防干烧安全防护装置,包括:主机控制盒、远程控制盒和执行机构;所述远程控制盒分别与所述主机控制盒和所述执行机构连接;
所述主机控制盒包括控制器、红外测温传感器和主蓝牙模块;所述红外测温传感器和所述主蓝牙模块均与所述控制器连接;所述红外测温传感器用于测量锅体的温度;所述控制器用于根据所述温度产生控制指令;所述主蓝牙模块与所述远程控制盒无线连接;所述主蓝牙模块用于将所述控制指令无线发送至所述远程控制盒;
所述远程控制盒包括蓝牙继电器;所述蓝牙继电器用于接收所述控制指令,并控制所述执行机构切断燃气。
可选的,所述执行机构为燃气电磁阀;所述燃气电磁阀设置在燃气截止阀和燃气灶软管之间的燃气管道上。
可选的,所述主机控制盒设置在距离所述锅体200mm-300mm的位置处;所述红外测温传感器用于测量距离锅底的高度为30mm以内的温度。
可选的,所述红外测温传感器用于测量距离锅底的高度为20mm位置处的温度。
可选的,所述远程控制盒还包括RC吸收模块;所述RC吸收模块与所述燃气电磁阀连接;所述RC吸收模块用于吸收电磁干扰。
可选的,所述远程控制盒还包括第一供电电池和第二供电电池;所述第一供电电池用于给所述蓝牙继电器供电;所述第二供电电池用于给所述燃气电磁阀供电。
可选的,所述主机控制盒还包括第三供电电池;所述第三供电电池用于给所述控制器、所述红外测温传感器和所述主蓝牙模块供电。
可选的,所述主机控制盒还包括主控外壳;所述控制器、所述红外测温传感器、所述主蓝牙模块和所述第三供电电池均设置在所述主控外壳的内部;
所述主控外壳上设置电源按钮;所述电源按钮用于控制所述第三供电电池供电。
可选的,所述控制器为Arduino UNO板。
与现有技术相比,本实用新型的有益效果是:
本实用新型提出了一种防干烧安全防护装置,所述装置包括:主机控制盒、远程控制盒和执行机构;远程控制盒分别与主机控制盒和执行机构连接;主机控制盒包括控制器、红外测温传感器和主蓝牙模块;红外测温传感器和主蓝牙模块均与控制器连接;主蓝牙模块与远程控制盒无线连接;控制器用于产生控制指令;远程控制盒包括蓝牙继电器;蓝牙继电器用于接收控制指令,并控制执行机构切断燃气。本实用新型相对于测量锅底温度,无需对现有燃气灶具进行改造,便于使用;并且相比于锅底接触式测量以及带防护罩的测量方式,其测温更加准确。本实用新型的装置,可以作为新生产燃气灶的扩展功能,更可以为上亿家庭存量的燃气灶具提供干锅后切断气源的安全保障。
附图说明
为了更清楚地说明本实用新型实施例或现有技术中的技术方案,下面将对实施例中所需要使用的附图作简单地介绍,显而易见地,下面描述中的附图仅仅是本实用新型的一些实施例,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动性的前提下,还可以根据这些附图获得其他的附图。
图1为本实用新型实施例一种防干烧安全防护装置的结构图;
图2为本实用新型实施例主机控制盒的结构示意图。
具体实施方式
下面将结合本实用新型实施例中的附图,对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本实用新型保护的范围。
为使本实用新型的上述目的、特征和优点能够更加明显易懂,下面结合附图和具体实施方式对本实用新型作进一步详细的说明。
图1为本实用新型实施例一种防干烧安全防护装置的结构图;图2为本实用新型实施例主机控制盒的结构示意图。
参见图1-图2,实施例的防干烧安全防护装置,包括:主机控制盒7、远程控制盒13和执行机构。所述远程控制盒13分别与所述主机控制盒7和所述执行机构连接。所述主机控制盒7设置在距离锅体200mm-300mm的位置处。所述主机控制盒7包括控制器11、红外测温传感器8和主蓝牙模块10;所述红外测温传感器8和所述主蓝牙模块10均与所述控制器11连接;所述红外测温传感器8用于测量锅体4的温度,锅体4位于燃气灶2的锅支架3上,燃气灶2位于橱柜面板1上;所述控制器11用于根据所述温度产生控制指令;所述主蓝牙模块10与所述远程控制盒13无线连接;所述主蓝牙模块10用于将所述控制指令无线发送至所述远程控制盒13。所述远程控制盒13包括蓝牙继电器16;所述蓝牙继电器16用于接收所述控制指令,并控制所述执行机构切断燃气。
本实施例中,由于锅体不同高度温度差异会很大,比如底部30mm内是200℃,同一时间测量的高度提升30mm温度就会低几十摄氏度,甚至上百摄氏度,因此,设置红外测温传感器用于测量距离锅底的高度为30mm以内的温度,这个高度范围内的温度高,干锅时温度变化响应快。作为一种可选的实施方式,设置红外测温传感器测量距离锅底的高度为20mm位置处的温度,这样对固定高度的测量点进行测量,能够提高温度测量结果的一致性和再现性。
本实施例中,所述执行机构为燃气电磁阀18;所述燃气电磁阀18设置在燃气截止阀和燃气灶软管6之间的燃气管道5上,所述燃气电磁阀18通过电磁阀连接线19与所述远程控制盒13连接。燃气电磁阀18通电后关闭,开阀需人工干预,手动开启。燃气电磁阀18的关闭通电时间只需约0.5秒,可以减少电量消耗。在原燃气管线中加入燃气电磁阀18,无需对燃气灶进行改造。燃气电磁阀18也可以被燃气报警器并联控制,减少器件,构建多用途安全系统。
本实施例中,选用温度测量范围为-70~+380℃的红外测温传感器8测量锅体的温度,红外测温传感器8通过I2C接口与控制器11进行连接传送锅体温度。
本实施例中的红外测温传感器8、主蓝牙模块10选择市场上能实现对应功能的现有模块即可。
作为一种可选的实施方式,所述远程控制盒13还包括RC吸收模块17;所述RC吸收模块17与所述燃气电磁阀18连接;所述RC吸收模块17用于吸收电磁干扰。RC吸收模块17选择市场上的常用模块即可。在此设置RC吸收模块17,目的是避免蓝牙继电器16与主蓝牙模块10,在驱动一次或数次燃气电磁阀18后容易出现连接中断的问题。
作为一种可选的实施方式,所述远程控制盒13还包括第一供电电池14和第二供电电池15;所述第一供电电池14用于给所述蓝牙继电器16供电;所述第二供电电池15用于给所述燃气电磁阀18供电。第一供电电池14和第二供电电池15的设置,将蓝牙继电器16供电与燃气电磁阀18供电分开,能够在一定程度上避免电磁干扰。
作为一种可选的实施方式,所述主机控制盒7还包括第三供电电池12;所述第三供电电池12用于给所述控制器11、所述红外测温传感器8和所述主蓝牙模块10供电。
作为一种可选的实施方式,所述主机控制盒7还包括主控外壳;所述控制器11、所述红外测温传感器8、所述主蓝牙模块10和所述第三供电电池12均设置在所述主控外壳的内部;所述主控外壳上设置电源按钮9;所述电源按钮9用于控制所述第三供电电池12供电。所述电源按钮9为带灯电源开关按钮。
作为一种可选的实施方式,所述控制器11为Arduino UNO板。
作为一种可选的实施方式,所述红外测温传感器8为MLX90614-CN红外测温传感器8。
作为一种可选的实施方式,所述主蓝牙模块10为HC05蓝牙模块。
所述防干烧安全防护装置的实现方法为:
获取红外测温传感器测量到的锅体的温度。判断所述温度是否大于或等于设定温度。所述设定温度为230℃,将防干烧切断燃气温度设定为230℃,考虑了不同锅体的差异以及防止误切断等因素,能够使得安全防护更佳。当所述温度大于或等于设定温度,则向蓝牙继电器发出控制指令。蓝牙继电器控制执行机构切断燃气。
在实际应用中,上述防干烧安全防护装置的具体使用方法如下:
1)在原有的燃气截止阀与燃气灶软管之间串入燃气电磁阀18,将燃气电磁阀18连接线与远程控制盒13连接,打开远程控制盒13内的电池组的开关,远程控制盒13处于待机状态。
2)主机控制盒7摆放在锅体附近合适的位置,红外测温传感器8对着锅体。按下电源按钮9,主机控制盒7内的主蓝牙模块10与远程控制盒13中的蓝牙继电器16连接成功后,电源指示灯亮起5秒后熄灭,开始工作。主机控制盒7与远程控制盒13蓝牙连接意外断开时,电源指示闪烁,提示通讯异常。锅体温度超过设定值230℃时,燃气电磁阀18关闭。
3)开启燃气电磁阀18需人工干预,先关闭燃气灶具旋转开关,然后手动向上拉动红色阀帽,燃气电磁阀18开启。关闭电源开关,主机控制盒7停止工作。
下面对本实施例的防干烧安全防护装置的有效性进行了实验验证。验证过程如下:
将干锅报警温度设定为230℃,将主控制盒放置在距离锅体200mm-300mm的位置,让红外测温传感器对准锅体。按下主机控制盒上的电源按钮,主机控制盒与蓝牙继电器连接成功时常亮5秒后熄灭,开始监控锅体温度。
对小锅进行测试:发生干锅时,锅体温度持续升高,超过231.15℃时,燃气电磁阀小红帽向下运动,燃气电磁阀关闭,切断燃气。关闭燃气灶旋转开关,手动向上拉起小红帽,电磁阀复位。
对大锅进行测试:发生干锅时,锅体温度持续升高,超过232.67℃时,燃气电磁阀关闭,切断燃气,锅体温度逐步下降。关闭燃气灶旋转开关,手动向上拉起小红帽,电磁阀复位。
在该验证过程中,小锅与大锅的测试都取得了成功,小锅由于锅体较厚,升温较慢,切断燃气时已干锅,大锅由于锅体较薄,升温较快,切断燃气时接近干锅。小锅与大锅切断燃气的时机,都起到了防止干锅时锅体温度持续升高,引起火灾、爆炸等事故的作用。
本实施例中的防干烧安全防护装置,具有以下优点:
1)采用红外测温传感器8,非接触测量锅体温度,通过数据线将测量温度传送到控制器11。发生干锅时,锅体温度将持续升高,锅体温度超过设定值时,控制器11通过主蓝牙模块10,给远程的蓝牙继电器16发送电磁阀关闭信号,蓝牙继电器16控制燃气电磁阀18关闭,电磁阀切断燃气,避免干锅后继续加温引起火灾,爆炸等事故。
2)主机控制盒7通过红外测温传感器8测量锅体温度,主机控制盒7放置位置可以在锅体周围300mm内自由选择,便于使用。
3)相对于测量锅底温度,无需对现有燃气灶具进行改造。其作为新生产燃气灶的扩展功能,可以为上亿家庭存量的燃气灶具提供干锅后切断气源的安全保障。
本说明书中各个实施例采用递进的方式描述,每个实施例重点说明的都是与其他实施例的不同之处,各个实施例之间相同相似部分互相参见即可。
本文中应用了具体个例对本实用新型的原理及实施方式进行了阐述,以上实施例的说明只是用于帮助理解本实用新型的方法及其核心思想;同时,对于本领域的一般技术人员,依据本实用新型的思想,在具体实施方式及应用范围上均会有改变之处。综上所述,本说明书内容不应理解为对本实用新型的限制。
Claims (8)
1.一种防干烧安全防护装置,其特征在于,包括:主机控制盒、远程控制盒和执行机构;所述远程控制盒分别与所述主机控制盒和所述执行机构连接;
所述主机控制盒包括控制器、红外测温传感器和主蓝牙模块;所述红外测温传感器和所述主蓝牙模块均与所述控制器连接;所述红外测温传感器用于测量锅体的温度;所述控制器用于根据所述温度产生控制指令;所述主蓝牙模块与所述远程控制盒无线连接;所述主蓝牙模块用于将所述控制指令无线发送至所述远程控制盒;
所述远程控制盒包括蓝牙继电器;所述蓝牙继电器用于接收所述控制指令,并控制所述执行机构切断燃气;
所述主机控制盒设置在距离所述锅体200mm-300mm的位置处;所述红外测温传感器用于测量距离锅底的高度为30mm以内的温度。
2.根据权利要求1所述的一种防干烧安全防护装置,其特征在于,所述执行机构为燃气电磁阀;所述燃气电磁阀设置在燃气截止阀和燃气灶软管之间的燃气管道上。
3.根据权利要求1所述的一种防干烧安全防护装置,其特征在于,所述红外测温传感器用于测量距离锅底的高度为20mm位置处的温度。
4.根据权利要求2所述的一种防干烧安全防护装置,其特征在于,所述远程控制盒还包括RC吸收模块;所述RC吸收模块与所述燃气电磁阀连接;所述RC吸收模块用于吸收电磁干扰。
5.根据权利要求2所述的一种防干烧安全防护装置,其特征在于,所述远程控制盒还包括第一供电电池和第二供电电池;所述第一供电电池用于给所述蓝牙继电器供电;所述第二供电电池用于给所述燃气电磁阀供电。
6.根据权利要求1所述的一种防干烧安全防护装置,其特征在于,所述主机控制盒还包括第三供电电池;所述第三供电电池用于给所述控制器、所述红外测温传感器和所述主蓝牙模块供电。
7.根据权利要求6所述的一种防干烧安全防护装置,其特征在于,所述主机控制盒还包括主控外壳;所述控制器、所述红外测温传感器、所述主蓝牙模块和所述第三供电电池均设置在所述主控外壳的内部;
所述主控外壳上设置电源按钮;所述电源按钮用于控制所述第三供电电池供电。
8.根据权利要求1所述的一种防干烧安全防护装置,其特征在于,所述控制器为Arduino UNO板。
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