ES1100680U - Acondicionador termoeléctrico doméstico para cargas resistivas - Google Patents

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Abstract

1. Acondicionador termoeléctrico doméstico para cargas resistivas caracterizada porque comprende un equipo o módulo principal de gestión, sensor térmico inalámbrico y alojamiento para sensor térmico. 2. Acondicionador, según reivindicación 1, caracterizado porque comprende un conjunto de elementos internos en cada elemento que lo conforma, siendo: - Módulo principal de gestión: Caja o recinto de alojamiento para el circuito de control y potencia (fig. 7) que comprende, o incluso de forma similar, elementos de accionamiento conjunto para encendido, "ON" y protección "Key" , y apagado "0FF" (6'), enchufe hembra o toma de corriente (4'), enchufe macho o clavija (1'), opción de acondicionamiento por histéresis o sistema similar deseado (8'), elemento selector para el tiempo de auto desconexión (7'), indicador de estado (43), pequeño espacio translucido para visualización del estado de acondicionamiento seleccionado "LCD" (13'), refrigerador metálico (19), espacios huecos para entrada y salida del aire (45) y tornillos de fijación y ensamblado estructural (44). Y alojado en su interior el circuito de control y potencia (fig.1A) que comprende diferentes contactos y conexiones internas para conexión de entrada de red eléctrica 220v al circuito (2) y de salida para alimentación de la carga (3), actuación de encendido "ON", control "Key" y apagado "0FF" (6), selector de tiempo de auto desconexión (7), opción de acondicionamiento por histéresis deseado o sistema similar (8). Diferentes circuitos y elementos internos como, antena interna para recepción inalámbrica (11), circuito o modulo receptor (12), circuito temporizador (10), circuito de visualización para "LCD" (13), circuito de alimentación (14), circuito microcontrolador (15), así como circuito de relé sólido (5) que estará comprendido básicamente por optoacoplador (16), detector de cruce por cero (17), triac o componente similar (18), elemento refrigerador sólido (19), así como los elementos y componentes necesarios para su acoplamiento electrónico, eléctrico y mecánico. - Sensor térmico inalámbrico: caja o recinto de alojamiento para el circuito del sensor térmico inalámbrico (fig. 6A) que comprende, o incluso de forma similar, espacios huecos de entrada y salida del aire en recinto (40), señalización led de funcionamiento (41), terminales externos de conexión por presión y enclavamiento (32'), alojamiento para batería (31'). Y alojado en su interior el circuito del sensor térmico inalámbrico (fig. 1C), que comprende pequeña antena interna o transductor (27), transmisor inalámbrico (28), pequeña batería (31), transductor de temperatura (29), circuito microcontrolador (30), contactos para conexión de alimentación por puente eléctrico (32), así como los elementos y componentes necesarios de acoplamiento electrónico eléctrico y mecánico. - Alojamiento para sensor térmico: caja o recinto para alojamiento y conexión por presión y enclavamiento del sensor térmico (fig. 6C), actuando conjuntamente (sensor y recinto) como dispositivo electromecánico de protección (47), que comprende superficie adhesiva para fijación (42) y elemento conductor de superficie preferentemente metálica que permita realizar el contacto por puente eléctrico (33 y 33'). 3. Acondicionador termoeléctrico doméstico para cargas resistivas, según reivindicación anteriores, caracterizado por comprender sistema electromecánico de actuación conjunta (47) entre alojamiento (fig. 1D y 6C) y sensor (fig. 1C y 6A) como elemento de protección o similar, pudiendo realizarse también mediante dispositivo electromagnético, donde se sustituyen los contactos y elementos metálicos (32 y 33, 32' y 33'), por un pequeño interruptor de accionamiento magnético alojado en el interior del recinto del sensor, con similar conexión y ubicación en el recinto que los contactos previstos para el sistema electromecánico, y sustituyendo el elemento metálico situado en el alojamiento previsto para el sensor (33 y 33') por elemento magnético de pequeño campo o intensidad, suficiente para garantizar el accionamiento del interruptor magnético, o realización mediante sistema y efecto similar. 4. Acondicionador termoeléctrico doméstico para cargas resistivas, según reivindicaciones anteriores, caracterizado por comprender control inalámbrico adicional, externo o similar, que comprende, caja o recinto ligero de alojamiento para el circuito del mando de control inalámbrico (fig. 5), que contiene, elementos para el control conjunto de encendido "ON" y protección "Key" y "0FF" de apagado (25'), elementos de selección de opción de acondicionamiento por histéresis o similar deseado (26'), pequeño espacio translucido para visualización del estado de acondicionamiento seleccionado "LCD" (24') y alojamiento de batería (23'). Y alojado en su interior, el circuito de control inalámbrico (fig. 1B), conteniendo contactos para la actuación de encendido conjunto "ON" y control "Key" y "0FF" de apagado (25), contacto para opción de acondicionamiento por histéresis o similar deseado (26), pequeña antena interna (20) acoplada al transmisor inalámbrico (21), circuito microcontrolador (22), pequeña batería y alojamiento (23), circuito de visualización "LCD" (24), así como los elementos y componentes necesarios de acoplamiento electrónico, eléctrico y mecánico o similar. 5. Acondicionador termoeléctrico doméstico para cargas resistivas, según reivindicaciones anteriores, caracterizado por comprender, una pluralidad de sensores térmicos inalámbricos y recintos de alojamiento para éste (fig. 1C y 6A), así como una pluralidad de mandos de control inalámbrico, que comprendan una distribución de las funciones de control, o de las mismas compartidas o reducidas. 6. Acondicionador termoeléctrico doméstico para cargas resistivas, según reivindicaciones anteriores, caracterizado por comprender, de forma paralela y adicional al conjunto y con conexión preferentemente inalámbrica y autónoma de alimentación, otro sensor, pero con distinto transductor o sistema similar interno que permita la detección de humo o de monóxido de carbono CO (Detector autónomo adaptado). 7. Acondicionador termoeléctrico doméstico para cargas resistivas, según reivindicaciones anteriores, caracterizado por comprender, opcionalmente a la conexión inalámbrica, de un conexionado externo, mediante cable multihilo, conexionando el módulo principal de gestión con los elementos de control externo (control inalámbrico adicional) y referencia externa (sensor térmico, humo o CO inalámbrico). 8. Acondicionador termoeléctrico doméstico para cargas resistivas, según reivindicaciones anteriores, caracterizado por, comprender una pluralidad de componentes que conforman el circuito de relé sólido, pudiendo éste ser reemplazado por circuito, dispositivo o elemento compacto que permita una regulación y gestión de la corriente eléctrica similar. 9. Acondicionador termoeléctrico doméstico para cargas resistivas, según reivindicaciones anteriores, caracterizado por, comprender, sensor térmico y/o de humedad adaptado e integrado en el cuerpo del equipo principal (fig. 7). 10. Acondicionador termoeléctrico doméstico para cargas resistivas, según reivindicaciones anteriores, caracterizado por, adaptar, conectar, alojar y comprender los circuitos correspondientes al módulo principal (fig. 7) en equipo calefactor o electrodoméstico de función similar.

Description

Acondicionador termoeléctrico doméstico para cargas resistivas.
Objeto de la invención 5
La invención que se preconiza, mejora la eficiencia energética y eficacia de uso de determinados calefactores o electrodomésticos con una alta demanda en nuestra sociedad, destinados a calefacción y utilizados para el acondicionamiento térmico de reducidos espacios o recintos, pretendiendo básicamente esta invención, gestionar y mejorar su consumo energético y/o eléctrico, añadiendo a estos calefactores, de escasa reputación, unas 10 características funcionales que hasta ahora no les habían sido aplicadas para su uso conjunto con estos pequeños espacios o recintos, y en las condiciones de uso que describiremos más adelante. Dichas características, disminuyen también las posibles consecuencias derivadas del uso inadecuado de los mismos, haciéndolos más eficientes y efectivos en su conjunto de lo que han sido hasta ahora, permitiendo también que estos calefactores puedan ser utilizados como anteriormente, sin el diseño preconizado, en otros espacios o recintos. Estas 15 características y mejoras, sólo las han proporcionado, hasta ahora y de forma similar, sistemas de calefacción de distinta naturaleza funcional y económica, no pretendiendo en ningún caso ser ésta, una invención para mejorar, aumentar o transformar la energía eléctrica concretamente destinada al consumo doméstico y/o de otros electrodomésticos.
La necesidad de disponer de un espacio o recinto térmicamente acondicionado para contrarrestar las bajas temperaturas del invierno, o de acondicionar éste si no lo está, nos plantea necesariamente el uso de emisores térmicos mediante sistemas o equipos de calefacción, asumiendo el consiguiente gasto tanto de adquisición, como de instalación y de consumo energético derivado de su uso, dependiendo este último, en gran parte, del aislamiento térmico y clasificación energética de la sala o vivienda, en ocasiones deficiente, demandando por ello un mayor 25 consumo de energía para conseguirlo. En ocasiones, este aumento en el coste energético no es asumible por el usuario, eligiendo éste disponer y acondicionar un espacio más reducido "Mesa calefactada", de acondicionamiento térmico rápido y más asumible económicamente, opción que cuenta con un elevado número de usuarios en España que, incluso en muchas ocasiones, disponen de otros sistemas de calefacción además de éste.
Existen muchos y numerosos equipos y sistemas diseñados para acondicionar térmicamente, de forma estable, muy efectiva y con sistemas extremadamente sofisticados, amplios recintos y viviendas, donde la temperatura es controlada para oscilar, por confort y eficiencia energética (UNE-EN ISO 7730:1996), entre los 19ºC y 26ºC. Pero como hemos dicho anteriormente, esto no siempre es asumible o elegido por el usuario, por lo que opta por calentar un pequeño recinto "Mesa adaptada o calefactada", con las ventajas y desventajas que esto supone. Entre las 35 desventajas que lo hacen desaconsejable, está la muy reducida oferta de productos o equipos que permitan una regulación térmica, no siendo ésta la más apropiada al uso que particularmente se realiza, siendo necesario un control estable de la temperatura en el recinto, más apropiado y adaptado a un espacio reducido, que permita evitar la excesiva exposición térmica a la que, habitualmente, los usuarios se someten con estos pequeños calefactores de excesivo consumo y ajustada protección para el uso al que se destina la presente invención, vulnerando el usuario, 40 ocasionalmente y de forma inconsciente, las recomendaciones de uso del propio fabricante, como ocurre con algunos calefactores, radiadores y estufas que no están diseñados para ser cubiertos o alojados en estos pequeños espacios y que en ocasiones, todos ellos, son utilizados para elevar considerablemente la temperatura en ese pequeño recinto, haciéndolos inseguros y poco saludables, y por lo tanto, poco eficientes energéticamente y no recomendables, continuando, a pesar de todo esto, siendo una opción para el usuario. 45
La invención planteada, comprende un diseño eléctrico y electrónico con posibilidad de alojamiento en el propio elemento calefactor, pero preferentemente, con alojamiento externo al mismo para posibilitar un uso más polivalente del mismo. Es un aparato o dispositivo eléctrico-electrónico de bajo coste de fabricación/adquisición y de conexionado y manipulación fácil, que conectado a cualquier toma de enchufe de la red eléctrica de una vivienda, 50 permite alimentar, mediante la conexión de salida prevista a tal fin, a pequeños equipos y/o electrodomésticos destinados a calefacción por convección directa, libre o natural, y de origen puramente resistivo, utilizados mayoritariamente en el ámbito doméstico (hogar o vivienda), proporcionando este dispositivo, una importante gestión, tanto de la energía eléctrica que consumen como de sus efectos térmicos, traduciéndola en ahorro energético, entre otros. Todo ello, mediante un sistema de alimentación eléctrica diseñado especialmente para estos 55 pequeños equipos de calefacción, que permite disminuir el consumo eléctrico y energético, aprovechando así una reducida pero nada despreciable parte de la energía térmica procedente de su efecto de inercia. La invención que nos ocupa, proporciona además un control cómodo y efectivo de la temperatura, adaptado al uso conjunto de estos pequeños equipos y recintos, mediante el control de acondicionamiento térmico por "histéresis" o similar y la referencia térmica operativa del recinto, pudiendo ser ambos inalámbricos. Cuenta además, con auto desconexión 60 prefijada y conjuntamente accionada con el encendido, pudiendo ser también ajustable en tiempo por el usuario, o activarse por elevada temperatura, permitiendo esto, en caso de mal uso, descuido u olvido, la desconexión automática del equipo, mejorando así considerablemente la funcionalidad de uso, la protección, y la eficiencia
energética del conjunto formado por el recinto, (Mesa adaptada-calefactada), y los distintos equipos que se destinan a realizar esta localizada y específica transferencia térmica y de ámbito doméstico. Al disponer de un control térmico más efectivo y específico al uso que se destina, cualidad destacable de esta invención, se pretende, por una parte, concienciar al usuario de los efectos perjudiciales para la salud que se derivan de la exposición térmica asimétrica continuada, con reducida movilidad, a temperaturas inadecuadas, y por otra parte, mejorar el conjunto con medidas 5 adicionales tanto de protección como de ahorro energético, elevando la eficiencia de uso que habitualmente se realiza de estos pequeños equipos y recintos para calefacción doméstica.
El equipo preconizado, se distingue por mejorar la funcionalidad y eficiencia energética y térmica respecto al conjunto, (equipo de calefacción y recinto donde se realizará la transferencia térmica "Mesa adaptada-calefactada"), 10 aumentando el ahorro energético y económico, e interviniendo y gestionando la energía consumida, consiguiendo mediante un ajuste y regulación térmica específicos, el acondicionamiento térmico de confort más adecuado y respetuoso con la salud que, según profesionales médicos consultados, en periodos invernales, el uso inadecuado de estos pequeños aparatos de calefacción (calentadores, estufas, braseros y radiadores eléctricos) utilizados para acondicionar térmicamente mesas destinadas a tal fin, produce en muchos casos una exposición térmica asimétrica 15 excesiva, prolongada, e inadecuada, generando un aumento significativo del número de consultas y prescripciones por patologías relacionadas con ello, provocando un alto gasto sanitario. No podemos olvidar además, los riesgos por olvido de desconexión y mal uso que en ocasiones se producen, y que desencadenan la combustión o incendio de los elementos que lo conforman, hecho cuya ocurrencia, lamentablemente y por su particular forma de uso, es más habitual de lo que suponemos. Con el equipo preconizado, el usuario consigue de forma efectiva, evitar dichas 20 exposiciones a la vez que un importante ahorro energético y una mejora de la seguridad.
Campo de aplicación de la invención
El campo de aplicación de la presente invención se encuentra dentro del ámbito o sector doméstico, relacionado 25 concretamente al uso de pequeños equipos y electrodomésticos de calefacción eléctrica por convección directa, libre o natural y de origen puramente resistivo de uso habitual, como estufas, braseros, radiadores y distintos equipos de características similares a las mencionadas.
Antecedentes de la invención 30
En la actualidad, y como referencia al estado de la técnica, podemos mencionar innumerables sistemas y equipos eléctricos y electrónicos que pueden actuar sobre cargas resistivas (transductor del equipo calefactor, resistencia eléctrica), pero de distinta forma a la que se preconiza. De forma breve, haremos distinción entre dos grandes grupos directamente relacionados, como son los sistemas o relés de estado sólido y los sistemas y termostatos 35 de origen electromecánico:
• Los sistemas y termostatos de origen electromecánico utilizados para el control térmico y eléctrico, como los auto-transformadores variables conocidos como "Variac", actúan mediante acción manual sobre la tensión de la que se alimentan, permitiendo variar la tensión eléctrica de salida y adaptar así esta última a nuestras necesidades. 40 Los termostatos de acción mecánica (comúnmente utilizados en pequeños electrodomésticos para calefacción, estufas, braseros, radiadores, etc.), se componen básicamente de un relé eléctrico cuyos contactos, al alcanzar una determinada temperatura, son activados por la dilatación de un elemento metálico adicional. Ambos sistemas tienen desgaste físico en sus contactos, así como un elevado ruido eléctrico e incomodidad de alojamiento por su considerable volumen, su necesaria protección frente a su manipulación directa y otros factores, por lo que sería 45 imposible el planteamiento conjunto de interacción para el funcionamiento de un acondicionador térmico y electrónico como el que se preconiza.
• Algunos de los circuitos y sistemas de control térmico y eléctrico, utilizan un relé de estado sólido, aislado optoacoplado, con circuito de disparo y detección de cruce por cero, conectado eléctricamente a un triac o 50 dispositivo similar, realizando un control por ángulo de fase y variando el valor eficaz de la tensión alterna. Estos relés no tienen ruido de conmutación apreciable, disponen de una vida útil prolongada y una fiabilidad superior, además de un tamaño reducido y de tiempos de respuesta muy cortos. Son los utilizados en la mayoría de los equipos y circuitos que requieren de un control más constante y complejo con la carga, y que habitualmente se destinan al control eléctrico y termo-eléctrico de cargas resistivas. Debemos distinguir entre dos usos bien 55 diferenciados: los que se utilizan como relé sólido de apagado y encendido estricto, es decir, aquellos que abren y cierran el circuito eléctrico con la señal o tensión directa procedente de un sensor, circuito u orden de control, y los que actúan de forma variable con la carga, algo más complejos pero igualmente realizables, y que tienen una relación más directa con la invención preconizada.
A día de hoy, se puede encontrar una gran oferta de productos con características que permiten el control de una carga eléctrica, cómo reguladores de actuación manual y/o automática, comúnmente utilizados para encendido y apagado estricto (sin regulación), o para la regulación eléctrica por intensidad lumínica, acústica, térmica o por
humedad, detección de movimiento, desplazamiento y muchos más, siendo algunos, reguladores de estado sólido por temperatura. Pero ¿de qué forma actúan y cómo lo hacen? y ¿cómo intervienen en su conjunto para ser adecuados al uso que se pretende? Esa es sin duda la diferencia entre el Acondicionador Termoeléctrico y Doméstico que se preconiza y lo existente.
De los circuitos y diseños que hemos analizado, algunos de ellos con posible comercialización en España, y con características para controlar cargas aparentemente resistivas en función de la temperatura de un recinto de uso domestico o similar, hemos encontrado, mayoritariamente, los que actúan con control ON/OFF, es decir, conectan y desconectan la carga en función de una temperatura de referenciada (medida con sensor incorporado en el propio aparato o con sensor dotado de cable extensor de conexión), disponiendo algunos de programación de encendido y 10 apagado mediante programación horaria directa, o incluso mediante conexión a redes de comunicación (intranet, Internet etc.), o con indicación de consumo o tiempo de funcionamiento y, minoritariamente, encontramos algunos con regulación de la carga, bien sea para su utilización en demótica, o bien para su uso con pequeños ventiladores y determinados elementos de calefacción específicos, para su uso en pequeños terrarios y recintos adaptados para albergar reptiles y otros pequeños animales en cautiverio o plantas. Nada más lejos todo ello de lo que se pretende 15 con esta invención, ya que no incorporan en su salida de alimentación, mejora ni diseño específico para la gestión electrónica de la tensión, objeto de esta invención destinada al uso de calefactores, su alto consumo y características, ni se adaptan en el manejo y utilización conjunta que se realiza (mesa adaptada + calefactor), ni permiten la conexión y encendido, ni desconexión y apagado eficaz adaptado al uso pretendido, ni un ahorro energético significativo, ni mejora del funcionamiento de dicho conjunto al uso doméstico pretendido. 20 Diferenciándose nuestra invención, por la forma particular de gestionar el conjunto, el encendido y apagado, el diferente y particular uso de los elementos de control y referencia, los sistemas electromecánicos que mejoran notablemente, entre otros, la protección frente al uso destinado, así como por la gestión y regulación eléctrica y electrónica que realiza de la tensión alterna suministrada en función a la temperatura y tipo de carga y consumo. características y funciones todas ellas que diferencian nuestra invención, y que son distintas a las que utilizan y 25 combinan los diseños distintos al preconizado, que por un lado, amenazan la seguridad que proporciona la manipulación directa e in situ de determinados electrodomésticos, y que por otro lado, no se adecuan al uso al que se destina la invención preconizada.
En este sentido, debe señalarse que, por parte del peticionario, no se ha encontrado la existencia de ningún otro 30 equipo, aparato o sistema para uso doméstico que presente unas características técnicas, estructurales y de configuración semejantes a las que presenta el que aquí se preconiza.
Explicación de la invención
Así, el Acondicionador Termoeléctrico Doméstico para cargas Resistivas objeto de invención, comprende un diseño eléctrico y electrónico con posibilidad de alojamiento en el propio calefactor, pero con alojamiento preferentemente externo al mismo para un uso más polivalente. Siendo, un aparato o dispositivo eléctrico-electrónico de bajo coste de fabricación/adquisición y de conexionado y manipulación fácil, de morfología estética preferentemente similar a la que presenta en la figura (FIG. 7), pero ligeramente más dimensionado, para su conexión e inserción en una base 40 de enchufe eléctrico de uso convencional, disponiendo de conexión enchufe macho o clavija (1') y enchufe hembra o toma de corriente (4') en el mismo cuerpo del aparato, así como de dos opciones de diseño para su control y manipulación en su alojamiento externo preferente:
• La primera de las opciones comprende control manual en el mismo cuerpo del aparato (FIG. 7) para selección 45 del tiempo de auto desconexión (7'), que es activado de forma incondicional cuando el usuario realiza la función de encendido del equipo, accionando los pulsadores de encendido "ON" y control "Key", o apagado "OFF" (6') donde queda sin efecto, y ajuste de histéresis, o similar, de control (8'), pequeño indicador de estado que permite la visualización de encendido (43), así como pequeño espacio translucido para visualización del estado de acondicionamiento seleccionado "LCD" (13'). Dispone también de un sensor térmico inalámbrico (FIG. 6), de 50 reducidas dimensiones y totalmente autónomo, alimentado por una pequeña batería (31'), que permite disponer, a intervalos temporales, de la señal o referencia térmica operativa necesaria para el funcionamiento del conjunto, incorporando además en su diseño, un dispositivo electromecánico de protección (32') y (33'), que dispondrá de un efectivo alojamiento en el recinto al que se destina (mesa adaptada o calefactada), y que permitirá, mediante el correcto alojamiento del sensor en el mismo (FIG. 6B), que éste funcione y trasmita la señal de referencia térmica 55 por medio de una conexión de alimentación por puente eléctrico de dos contactos metálicos, o sistema similar, estratégicamente ubicados en dicho sensor (32'), actuando éstos como elemento de protección del conjunto, no permitiendo el encendido, u ocasionando el apagado y sin rearme de encendido, en caso de que el sensor no transmita señal de referencia por no encontrarse en la correcta ubicación que le corresponde, en cuyo caso, el calefactor alimentado no dispondrá de energía para su funcionamiento. 60
• La segunda opción de control, dispondrá además de un pequeño mando a distancia (FIG. 5), que permitirá la visualización del estado de acondicionamiento seleccionado (24'), y de forma paralela, el control para la selección de
histéresis (26'), así como el control de encendido "ON" y apagado "OFF" (25'), disponiendo también de un pulsador adicional "Llave o Key" (25') como medida de protección, cuyo emplazamiento en el mando será diametralmente opuesto al de encendido, siendo necesaria la manipulación simultánea de ambos pulsadores para conseguir la puesta en marcha del aparato, persiguiendo con esto evitar el encendido por manipulación accidental del mismo.
Ambas opciones permiten, al diseño objeto de esta invención, mediante su conexión a cualquier toma de enchufe de la red eléctrica de la vivienda, alimentar mediante la conexión de salida prevista a tal fin, enchufe hembra o toma de corriente (4'), a estos pequeños equipos y/o electrodomésticos de calefacción por convección directa, libre o natural y de origen puramente resistivo, utilizados mayoritariamente en el ámbito doméstico, así como gestionar la energía eléctrica consumida por el equipo calefactor conectado (9), reduciendo considerablemente su consumo y 10 proporcionando un acondicionamiento térmico de confort más adecuado, y en función del uso, disminuir considerablemente la incandescencia y su efecto como elemento de ignición frente a una posible combustión. Así mismo, mediante una referencia temporal del valor térmico operativo en el recinto, las dos opciones permiten acondicionar térmicamente el mismo gracias a la regulación eléctrica, variando el valor eficaz de la tensión alterna proporcionada a la carga (calefactor), mediante el control más efectivo, siendo éste el de histéresis térmica o 15 sistema similar. El control de histéresis térmica tiene como objetivo, y por su relación causa efecto al uso destinado, el control y regulación de la temperatura y de su efecto de inercia, respecto a la regulación eléctrica eficaz necesaria para conseguirlo, disminuyendo o aumentando la energía eléctrica necesaria para obtener, de forma estable, la consigna o preselección térmica de confort pretendida por el usuario, y el efecto de inercia del conjunto en relación al tiempo, y con posibilidad de incorporar otras referencias, como la ambiental de la sala, habitación o recinto, para 20 la mejora del efecto de confort. Para su mejor entendimiento puede observarse gráficamente en el detalle adjunto (FIG. 4). Por otro lado, y de forma paralela, mediante sistema de alimentación interrumpida "ON/OFF" o micro interrupción (FIG. 3), que permite, tanto disminuir el consumo eléctrico y energético, como aprovechar una pequeña pero considerable parte de la energía térmica procedente de la inercia térmica del transductor (resistencia eléctrica) del calefactor. Éste se trata de un efecto aparentemente capacitivo y/o acumulativo, que no presenta un consumo 25 extra de energía para su obtención por la naturaleza de la carga a la que se destina (ligera y de poca masa estructural), y que convenientemente utilizado, salvo en equipos cuyo elemento resistivo disponga o se conecte a una elevada masa donde no sería tan útil su aplicación, permite una reducción de consumo próxima al 10% sin variación térmica apreciable o perceptible, manteniendo la estabilidad térmica pretendida de forma aparentemente similar a los sistemas que utilizan el efecto de inercia con elementos de origen liquido o sólido y no eléctrico o 30 electrónico, siendo aquéllos de gran volumen y masa, y requiriendo por lo tanto de más energía de inicio y mantenimiento para conseguir el efecto deseado, y que de forma casi habitual, son controlados por termostatos de origen electromecánico, produciendo unas fluctuaciones térmicas considerables que el usuario, en algunos casos, soluciona con la elección de un valor térmico ligeramente más elevado, con el consiguiente aumento de consumo que esto supone, además de otros efectos indeseados. Con la gestión electrónica planteada, y estableciendo los 35 tiempos de micro interrupción en función a la capacidad máxima de carga del equipo y de la demanda energética de la carga, se consigue el aprovechamiento de dicho efecto y una reducción energética considerable. Por lo tanto, y para ejemplarizar de alguna forma el proceso de estimación, no estandarizado, del citado efecto en el que distintos parámetros influyen directamente, y salvo mejor criterio por las diferentes combinaciones posibles (equipos calefactores, distintos recintos y otros factores), podríamos definir como estimación más aproximada al efecto 40 pretendido, que para un pequeño equipo que consuma 1000 Wh de potencia, siendo ésta igual a P(Wh), alimentado a través del equipo preconizado, se le aplicará una frecuencia o secuencia de alimentación "ON" de 10 s obtenida mediante la siguiente ecuación (34),
y de interrupción o desconexión "OFF" de 0,75s obtenida mediante la siguiente ecuación (34),
o proceso de estimación similar equivalente, correspondiendo esta función al módulo destinado a tal fin (15), que irá debidamente acoplado al circuito de control y potencia. 55
Las dos opciones, dispondrán además de un ajuste manual cómodo y efectivo del acondicionamiento térmico de confort pretendido, que se obtendrá tanto mediante la actuación manual en el control ubicado en el equipo (8'), como mediante el mando de control inalámbrico destinado a tal fin en el caso de la segunda opción descrita con anterioridad (26'), con los que realizaremos el ajuste o selección del acondicionamiento térmico del recinto o conjunto por histéresis o sistema similar deseado. Esta función nos permitirá, mediante la referencia térmica 5 operativa en el recinto proporcionada por el sensor inalámbrico externo (FIG. 6), la auto desconexión por elevada temperatura y el ajuste del margen de actuación y acondicionamiento térmico deseado (26') y (8'). De esta forma, si queremos que la temperatura en el recinto sea ligeramente más baja, bastará con actuar reduciendo en el control destinado a tal fin, que dispondrá de indicación del valor porcentual, térmico o energético del ajuste escogido (24') y (13'), y que desplazando o pulsando en sentido descendente, disminuirá ajustando la entrega de energía, 10 reduciendo el valor eficaz de la tensión alterna, y pudiéndose realizar de igual manera pero de forma inversa si queremos el efecto contrario, consiguiendo así el acondicionamiento térmico de confort más apropiado a la exposición térmica asimétrica del usuario planteada, objeto de esta invención, y con una temperatura gradual y proporcional, sin cortes ni subidas o bajadas bruscas de temperatura y que, de forma subliminal, "invitan" al usuario a manipular y elevar la consigna de temperatura de cualquier sistema de calefacción, aumentando en consecuencia 15 su consumo y efectos nocivos relacionados a la naturaleza y procedencia de la temperatura, y en ocasiones a su escasa humedad. Mediante el ajuste por histéresis o control similar, conseguimos referenciar también la auto desconexión por elevada temperatura que podría activarse igualmente y de forma paralela en otra posible realización con distinto dispositivo sensor debidamente adaptado (Detector de humo adaptado o de CO "Monóxido de carbono), siendo ésta una protección frente al aumento espontáneo de la temperatura en el recinto por causas no 20 relacionadas al funcionamiento del equipo y acondicionamiento de confort seleccionado, cuyos márgenes de reacción estarán preestablecidos y programados, en función del ajuste de histéresis o control similar seleccionado, en el circuito destinado a tal fin (15), emplazado en el interior del circuito identificado como circuito de control y potencia (FIG. 1A). Este último dispondrá al menos de circuito de alimentación (14), circuito de temporización (10), circuito de visualización para "LCD" (13), circuito de recepción (12) y circuito de micro controlador (15), además de 25 los componentes y circuitos de acoplamiento, de manipulación y de potencia, compuesto este último básicamente por un relé de estado sólido (5) con detector de cruce por cero (17), opto acoplador "aislamiento" (16), refrigerador (19) y triac o dispositivo similar según potencia requerida (18).
La invención preconizada, dispondrá también de sensor térmico autónomo externo, preferentemente de conexión 30 inalámbrica, de reducidas dimensiones y características similares al descrito en la (FIG. 6A), que permitirá disponer, a intervalos temporales, de la referencia térmica-eléctrica necesaria para el funcionamiento conjunto, incorporando, como indicamos anteriormente, un dispositivo de diseño electromecánico o similar como protección (32') y (33'), así como mando de control a distancia e inalámbrico o similar (FIG. 5), permitiendo el manejo y actuación sobre los controles y funciones objeto de esta invención, que de forma conjunta, recibirá preferentemente y de forma 35 inalámbrica el circuito o módulo receptor ubicado en el circuito principal y de control (FIG. 1A), que los gestionará.
Todo lo anteriormente descrito permite, de forma conjunta, el funcionamiento que caracteriza y diferencia esta invención: funciones discreta y estratégicamente vinculadas a la actuación y manipulación necesaria del usuario cuando pretende, ejecuta e inicia la función de encendido (auto desconexión retardada de activación conjunta al 40 encendido del equipo y encendido por acción simultanea de una pluralidad de pulsadores o interruptores) en el mismo cuerpo del acondicionador o mando a distancia, ajuste por el usuario del tiempo preferente de desconexión, función de auto desconexión por elevada temperatura espontánea y no relacionada, termo-eléctricamente, al efecto térmico seleccionado y deseado en el recinto, sistema electromecánico de alojamiento o sistema similar para el sensor térmico, que protege al usuario de un efecto indeseado e inadecuado al pretendido con el conjunto, para el 45 caso de no encontrarse en su correcta ubicación, y con carácter simultaneo y paralelo, funciones que permiten mejorar la eficiencia energética del elemento calefactor, mediante sistema eléctrico-electrónico de aprovechamiento del efecto de inercia térmica por micro interrupción eléctrica en relación a la carga (Transductor-Calefactor) y ajuste o selección del acondicionamiento térmico de confort y de control deseado (histéresis o similar), que permite el control efectivo y cómodo de la temperatura operativa y efectiva del recinto, mediante regulación y gestión de la 50 corriente eléctrica suministrada, por relación inversa entre la temperatura y el suministro eléctrico proporcionado por el acondicionador a la carga (Calefactor) consiguiéndose por todo ello el confort térmico deseado por el usuario, así como una mejora sustancial del conjunto.
Se constata así, la mejora de funcionamiento y uso planteadas en esta invención para el uso al que se destina y se 55 hace referencia, siendo por consiguiente, y por sus características estructurales, funcionales y desde un punto de vista energético, una innovación, más eficiente, y que hasta ahora no se había dispuesto para el fin a que se destina, razones que unidas a su utilidad y manejo práctico, dan fundamento suficiente para obtener el privilegio de exclusividad que se solicita.
Descripción de los dibujos
Para complementar la descripción que se está realizando, y con objeto de ayudar a una mejor comprensión de las características de la invención, se acompaña a la presente memoria descriptiva, como parte integrante de la misma, de un juego de planos y detalles, en los que, con carácter ilustrativo y no limitativo, se ha representado lo siguiente: 5
FIGURA 1.- Muestra detalle del esquema funcional del conjunto de elementos y circuitos que lo componen distribuidos en las cuatro figuras (FIG. 1A, 1B, 1C y 1D).
FIG. 1A.-Correspondiente al contenido estructural básico del circuito principal de control y potencia, que incluye, 10 enchufe macho o clavija para toma de corriente eléctrica (1) procedente de la red domestica 220V AC, contacto para conexión de entrada de red eléctrica 220v al circuito (2) y contacto de salida para alimentación de la carga (3), enchufe hembra o toma de corriente eléctrica (4), elemento calefactor (carga resistiva) al que se conecta (9), contactos para la actuación de encendido "ON", control "Key" y apagado "OFF" (6), selector de tiempo de auto desconexión (7), opción de acondicionamiento por histéresis deseado (8), antena interna para recepción inalámbrica 15 (11), circuito receptor (12), circuito temporizador (10), circuito de visualización "LCD" (13), circuito de alimentación (14), circuito microcontrolador (15), así como de un relé sólido (5) que se compone básicamente de optoacoplador (16), detector de cruce por cero (17), triac o componente similar (18), elemento refrigerador sólido metálico (19), así como los elementos y componentes necesarios de acoplamiento.
FIG. 1B.- Correspondiente al contenido estructural básico del circuito de control inalámbrico "Mando a distancia", que incluye, contactos para la actuación de encendido "ON", control "Key" y apagado "OFF" (25), contacto para opción de acondicionamiento por histéresis deseado (26), pequeña antena interna (20), transmisor inalámbrico (21), circuito microcontrolador (22), pequeña batería y alojamiento (23), circuito de visualización "LCD" (24), así como los elementos y componentes necesarios de acoplamiento. 25
FIG. 1C.- Correspondiente al contenido estructural básico del circuito del sensor térmico inalámbrico, que incluye, pequeña antena interna (27), transmisor inalámbrico (28), circuito microcontrolador (30), pequeña batería y alojamiento (31), transductor de temperatura (29), contactos para conexión de alimentación por puente eléctrico (32), así como los elementos y componentes necesarios de acoplamiento. 30
FIG. 1D.- Correspondiente al contenido estructural básico del circuito o elemento de protección electromecánico por inserción del sensor (47), que incluye, contacto metálico para el puente eléctrico por enclavamiento y fijación manual del sensor (33).
FIGURA 2.- Muestra detalle del tipo de tensión eléctrica procedente de la red domestica 220V AC en la entrada del circuito (2), detección de cruce por cero (17), regulación por ángulo de fase obtenida en la salida (3) del triac y tipo de onda resultante.
FIGURA 3.- Muestra un ejemplo de representación del acondicionamiento eléctrico resultante y proporcionado a la 40 carga, describiendo, mediante representación gráfica temporal, el efecto "On/Off" de secuencia (34), así como zoom o ampliación de un oscilograma con el efecto conjunto On/Off de secuencia y de la regulación proporcionada en la salida eléctrica (35).
FIGURA 4.- Muestra un detalle de la respuesta de histéresis térmica "ºC" y eléctrica 'Vo = V output" respecto de la 45 opción de acondicionamiento térmico seleccionado (36), su posible respuesta eléctrica (37), temperatura de referencia medida por el sensor (38) y auto desconexión por elevada temperatura (39). Se conservan en la gráfica algunas referencias y nombres para la mejor comprensión del efecto.
FIGURA 5.- Muestra un detalle (vistas frontal, trasera y lateral) del posible diseño físico, dimensional y estructural del 50 mando de control inalámbrico y de los elementos que lo componen, (FIG. 1B), conteniendo los elementos para el control de encendido "ON", protección 'key" y apagado "OFF" (25'), elementos de selección de opción de acondicionamiento por histéresis deseado (26'), pequeño espacio translucido para visualización del estado de acondicionamiento seleccionado "LCD' (24') y alojamiento de batería (23').
FIGURA 6.- Muestra un detalle del posible diseño físico, dimensional y estructural del sensor térmico inalámbrico y de los elementos que lo componen (FIG. 1C).
FIG. 6A.- Vistas frontal, trasera y lateral. Correspondiendo a los espacios huecos de entrada y salida del aire en recinto (40), señalización led de funcionamiento (41), terminales externos de conexión por presión y enclavamiento 60 para conexión de alimentación por puente eléctrico (32') y alojamiento para batería (31').
FIG. 6B.- Vistas frontal, trasera y lateral. Correspondiente al ensamblado y unión conjunta del sensor y caja o recinto para su alojamiento (46). (Ver FIG. 1C y 1D).
FIG. 6C.- Vistas frontal, trasera, lateral y superior. Representa, de forma aislada, estructura de la caja o recinto para alojamiento del sensor (46), con superficie adhesiva para fijación de dicha caja o recinto (42), así como elemento de 5 superficie metálica para contacto eléctrico por presión (33').
FIGURA 7.- Muestra un detalle del posible diseño físico, dimensional y estructural del recinto para alojamiento del circuito principal de control y potencia correspondiente a la (FIG. 1A).
FIG. 7A.- Vista frontal. Muestra elementos de accionamiento conjunto de encendido "ON", control "Key" y apagado "OFF" (6'), enchufe hembra o toma de corriente (4'), opción de acondicionamiento por histéresis deseado (8'), elemento selector para el tiempo de auto desconexión (7'), indicador 'led" de estado (43) y pequeño espacio translucido para visualización del estado de acondicionamiento seleccionado 'LCD" (13').
FIG. 7B.- Vista trasera. Muestra enchufe macho o clavija (1'), refrigerador sólido metálico (19'), conjunto de encendido "ON" y control "Key" (6'), elemento selector para el tiempo de auto desconexión (7') y tornillos de fijación y ensamblado estructural (44).
FIG. 7C.- Vista lateral. Muestra, espacios huecos para entrada y salida del aire (45), refrigerador sólido metálico 20 (19'), conjunto de encendido "ON" y control "Key" (6'), elemento selector para el tiempo de auto desconexión (7'), enchufe macho o clavija (1') y enchufe hembra o toma de corriente (4').
Realización preferente de la invención
A la vista de la descripción de las figuras, y de acuerdo con su numeración, se puede extraer de ellas como, en una realización básica y preferente del equipo Acondicionador Termoeléctrico Doméstico para cargas Resistivas, este estará compuesto, por ejemplo, de:
Caja o recinto de alojamiento del circuito de control y potencia, (FIG.7), que comprenderá los elementos de 30 accionamiento conjunto de encendido "ON", control "Key" y apagado "OFF" (6'), enchufe hembra o toma de corriente (4'), enchufe macho o clavija (1'), opción de acondicionamiento por histéresis deseado (8'), elemento selector para el tiempo de auto desconexión (7'), indicador "led" de estado (43), pequeño espacio translucido para visualización del estado de acondicionamiento seleccionado "LCD" (13'), refrigerador sólido metálico (19'), espacios huecos para entrada y salida del aire (45) y tornillos de fijación y ensamblado estructural (44). Y alojado en su interior, el circuito 35 de control y potencia, (FIG. 1A), comprenderá, contacto para conexión de entrada de red eléctrica 220v al circuito (2) y contacto de salida para alimentación de la carga (3), contactos para la actuación de encendido "ON", control "Key" y apagado "OFF" (6), contacto para selector de tiempo de auto desconexión (7), contacto para opción de acondicionamiento por histéresis deseado (8), antena interna para recepción inalámbrica (11), circuito receptor (12), circuito temporizador (10), circuito de visualización "LCD" (13), circuito de alimentación (14), circuito microcontrolador 40 con programación de funciones (15), así como de circuito de relé sólido (S) que se compondrá básicamente de optoacoplador (16), detector de cruce por cero (17), triac o componente similar (18), elemento refrigerador sólido metálico (19), así como los elementos y componentes necesarios para su acoplamiento electrónico, eléctrico y mecánico.
Caja o recinto de alojamiento para el circuito del sensor térmico inalámbrico (FIG. 6A), que comprenda de espacios huecos de entrada y salida del aire en recinto (40), señalización led de funcionamiento (41), terminales externos de conexión por presión y enclavamiento (32'), alojamiento para batería (31'). Y alojado en su interior, el circuito del sensor térmico inalámbrico (FIG. 1C), que incluye, pequeña antena interna (27), transmisor inalámbrico (28), pequeña batería (31), transductor de temperatura (29), circuito microcontrolador (30), contactos para conexión de 50 alimentación por puente eléctrico (32), así como los elementos y componentes necesarios de acoplamiento electrónico eléctrico y mecánico.
Caja o recinto para alojamiento y conexión por presión y enclavamiento del sensor térmico (FIG. 6C), incluyendo superficie adhesiva para fijación (42) y elemento de superficie metálica para contacto eléctrico por presión (33'), y 55 actuando conjuntamente (sensor y recinto) como dispositivo electromecánico de protección (47).
Caja o recinto de alojamiento para el circuito del mando de control inalámbrico (FIG. 5) que comprenda de elementos para el control conjunto de encendido "ON", "protección "key" y apagado "OFF" (25'), elementos de selección de opción de acondicionamiento por histéresis deseado (26'), pequeño espacio translucido para 60 visualización del estado de acondicionamiento seleccionado "LCD" (24') y alojamiento de batería (23'). Y alojado en su interior, el circuito de control inalámbrico (FIG.1B), incorporando contactos para la actuación conjunta de encendido "ON", control "Key" y apagado "OFF" (25), contacto para opción de acondicionamiento por histéresis
deseado (26), pequeña antena interna (20) acoplada al transmisor inalámbrico (21), circuito microcontrolador (22), pequeña batería y alojamiento (23), circuito para visualización "LCD" (24), así como los elementos y componentes necesarios de acoplamiento electrónico eléctrico y mecánico.
En resumen, pues, el equipo preconizado comprende un conjunto elementos de origen eléctrico, electrónico, 5 estructural y físico, que de forma conjunta, permiten al usuario el beneficio del buen uso y funcionamiento pretendido. Descrita suficientemente la naturaleza de la presente invención, así como la manera de ponerla en práctica, no se considera necesario hacer más extensa su explicación para que cualquier experto en la materia comprenda su alcance y las ventajas que de ella se derivan.

Claims (10)

  1. REIVINDICACIONES
    1. Acondicionador Termoeléctrico Doméstico para cargas Resistivas Caracterizado porque comprende un equipo o módulo principal de gestión, sensor térmico inalámbrico y alojamiento para sensor térmico.
  2. 2. Acondicionador, según reivindicación 1, caracterizado porque comprende un conjunto de elementos internos en cada elemento que lo conforma, siendo:
    -
    Módulo principal de gestión: caja o recinto de alojamiento para el circuito de control y potencia (FIG. 7) que comprende, o incluso de forma similar, elementos de accionamiento conjunto para encendido, "ON" y 10 protección "key" , y apagado "OFF" (6'), enchufe hembra o toma de corriente (4'), enchufe macho o clavija (1'), opción de acondicionamiento por histéresis o sistema similar deseado (8'), elemento selector para el tiempo de auto desconexión (7'), indicador de estado (43), pequeño espacio translucido para visualización del estado de acondicionamiento seleccionado "LCD" (13'), refrigerador metálico (19), espacios huecos para entrada y salida del aire (45) y tornillos de fijación y ensamblado estructural (44). Y alojado en su interior el circuito de control y 15 potencia (FIG.1A) que comprende diferentes contactos y conexiones internas para conexión de entrada de red eléctrica 220v al circuito (2) y de salida para alimentación de la carga (3), actuación de encendido "ON", control "Key" y apagado "OFF" (6), selector de tiempo de auto desconexión (7), opción de acondicionamiento por histéresis deseado o sistema similar (8). Diferentes circuitos y elementos internos como, antena interna para recepción inalámbrica (11), circuito o modulo receptor (12), circuito temporizador (10), circuito de visualización 20 para "LCD" (13), circuito de alimentación (14), circuito microcontrolador (15), así como circuito de relé sólido (5) que estará comprendido básicamente por optoacoplador (16), detector de cruce por cero (17), triac o componente similar (18), elemento refrigerador sólido (19), así como los elementos y componentes necesarios para su acoplamiento electrónico, eléctrico y mecánico.
    -
    Sensor térmico inalámbrico: caja o recinto de alojamiento para el circuito del sensor térmico inalámbrico (FIG. 6A) que comprende, o incluso de forma similar, espacios huecos de entrada y salida del aire en recinto (40), señalización led de funcionamiento (41), terminales externos de conexión por presión y enclavamiento (32'), alojamiento para batería (31'). Y alojado en su interior el circuito del sensor térmico inalámbrico (FIG. 1C), que comprende pequeña antena interna o transductor (27), transmisor inalámbrico (28), pequeña batería (31), 30 transductor de temperatura (29), circuito microcontrolador (30), contactos para conexión de alimentación por puente eléctrico (32), así como los elementos y componentes necesarios de acoplamiento electrónico eléctrico y mecánico.
    -
    Alojamiento para sensor térmico: caja o recinto para alojamiento y conexión por presión y enclavamiento del 35 sensor térmico (FIG. 6C), actuando conjuntamente (sensor y recinto) como dispositivo electromecánico de protección (47), que comprende superficie adhesiva para fijación (42) y elemento conductor de superficie preferentemente metálica que permita realizar el contacto por puente eléctrico (33 y 33').
  3. 3. Acondicionador Termoeléctrico Doméstico para cargas Resistivas, según reivindicación anteriores, caracterizado 40 por comprender sistema electromecánico de actuación conjunta (47) entre alojamiento (FIG. 1D y 6C) y sensor (FIG. 1C y 6A) como elemento de protección o similar, pudiendo realizarse también mediante dispositivo electromagnético, donde se sustituyen los contactos y elementos metálicos (32 y 33, 32' y 33'), por un pequeño interruptor de accionamiento magnético alojado en el interior del recinto del sensor, con similar conexión y ubicación en el recinto que los contactos previstos para el sistema electromecánico, y sustituyendo el elemento metálico situado en el 45 alojamiento previsto para el sensor (33 y 33') por elemento magnético de pequeño campo o intensidad, suficiente para garantizar el accionamiento del interruptor magnético, o realización mediante sistema y efecto similar.
  4. 4. Acondicionador Termoeléctrico Doméstico para cargas Resistivas, según reivindicaciones anteriores, caracterizado por comprender control inalámbrico adicional, externo o similar, que comprende, caja o recinto ligero 50 de alojamiento para el circuito del mando de control inalámbrico (FIG. 5), que contiene, elementos para el control conjunto de encendido "ON" y protección "key" y "OFF" de apagado (25'), elementos de selección de opción de acondicionamiento por histéresis o similar deseado (26'), pequeño espacio translucido para visualización del estado de acondicionamiento seleccionado "LCD" (24') y alojamiento de batería (23'). Y alojado en su interior, el circuito de control inalámbrico (FIG.-1B), conteniendo contactos para la actuación de encendido conjunto "ON" y control "key'', y 55 "OFF" de apagado (25), contacto para opción de acondicionamiento por histéresis o similar deseado (26), pequeña antena interna (20) acoplada al transmisor inalámbrico (21), circuito microcontrolador (22), pequeña batería y alojamiento (23), circuito de visualización "LCD" (24), así como los elementos y componentes necesarios de acoplamiento electrónico, eléctrico y mecánico o similar.
  5. 5. Acondicionador Termoeléctrico Doméstico para Cargas Resistivas, según reivindicaciones anteriores, caracterizado por comprender, una pluralidad de sensores térmicos inalámbricos y recintos de alojamiento para
    éste (FIG. 1C y 6A), así como una pluralidad de mandos de control inalámbrico, que comprendan una distribución de las funciones de control, o de las mismas compartidas o reducidas.
  6. 6. Acondicionador Termoeléctrico Doméstico para Cargas Resistivas, según reivindicaciones anteriores, caracterizado por comprender, de forma paralela y adicional al conjunto y con conexión preferentemente 5 inalámbrica y autónoma de alimentación, otro sensor, pero con distinto transductor o sistema similar interno que permita la detección de humo o de monóxido de carbono CO (Detector autónomo adaptado)
  7. 7. Acondicionador Termoeléctrico Doméstico para Cargas Resistivas, según reivindicaciones anteriores, caracterizado por comprender, opcionalmente a la conexión inalámbrica, de un conexionado externo, mediante 10 cable multihilo, conexionando el Módulo principal de gestión con los elementos de control externo (control inalámbrico adicional) y referencia externa (Sensor térmico, humo o CO inalámbrico).
  8. 8. Acondicionador Termoeléctrico Doméstico para cargas Resistivas, según reivindicaciones anteriores, caracterizado por, comprender una pluralidad de componentes que conforman el circuito de relé sólido, pudiendo 15 éste ser reemplazado por circuito, dispositivo o elemento compacto que permita una regulación y gestión de la corriente eléctrica similar.
  9. 9. Acondicionador Termoeléctrico Doméstico para Cargas Resistivas, según reivindicaciones anteriores, caracterizado por, comprender, sensor térmico y/o de humedad adaptado e integrado en el cuerpo del equipo 20 principal (FIG. 7).
  10. 10. Acondicionador Termoeléctrico Doméstico para cargas Resistivas, según reivindicaciones anteriores, caracterizado por, adaptar, conectar, alojar y comprender los circuitos correspondientes al modulo principal (FIG. 7) en equipo calefactor o electrodoméstico de función similar. 25
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