JP2695592B2 - 燃焼装置 - Google Patents

燃焼装置

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JP2695592B2
JP2695592B2 JP5045035A JP4503593A JP2695592B2 JP 2695592 B2 JP2695592 B2 JP 2695592B2 JP 5045035 A JP5045035 A JP 5045035A JP 4503593 A JP4503593 A JP 4503593A JP 2695592 B2 JP2695592 B2 JP 2695592B2
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    • F23COMBUSTION APPARATUS; COMBUSTION PROCESSES
    • F23NREGULATING OR CONTROLLING COMBUSTION
    • F23N5/00Systems for controlling combustion
    • F23N5/24Preventing development of abnormal or undesired conditions, i.e. safety arrangements

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  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Combustion & Propulsion (AREA)
  • Mechanical Engineering (AREA)
  • General Engineering & Computer Science (AREA)
  • Regulation And Control Of Combustion (AREA)
  • Feeding And Controlling Fuel (AREA)
  • Control Of Combustion (AREA)

Description

【発明の詳細な説明】
【0001】
【産業上の利用分野】本発明は、途中に各々電磁弁を配
設した燃料供給配管から燃料が供給されて燃焼する複数
の燃焼器を有する燃焼装置に関する。
【0002】
【従来の技術】テーブルコンロは、通常、複数のガスバ
ーナ(例えば、左右バーナ、グリルバーナ)を有し、各
ガスバーナには夫々熱電対を配設している。又、マイク
ロコンピュータは、増幅された各熱起電力に基づいて各
ガスバーナの燃焼状態を監視し、失火を検知すると失火
検知した燃焼器へのガス供給を司る電磁弁を閉弁状態に
してガスの供給を遮断し、安全を確保している。
【0003】
【発明が解決しようとする課題】しかるに、落雷やノイ
ズ等によりマイクロコンピュータが故障すると、ガスバ
ーナが失火してもマイクロコンピュータは電磁弁を閉弁
状態にする事ができず、ガスが遮断されないという不具
合が生じる。
【0004】本発明の目的は、電磁弁の閉開弁をマイク
ロコンピュータが制御して失火状態に陥ったガスバーナ
へのガスの供給を遮断する、複数のガスバーナを有する
燃焼装置において、マイクロコンピュータが故障しても
確実にガスが遮断できる様にする事にある。
【0005】
【課題を解決するための手段】上記課題を解決する為、
本発明の燃焼装置は、それぞれ途中に電磁弁を配設した
複数のガス管路と、前記各々のガス管路からガスが供給
されて燃焼する複数のガスバーナと、前記全ての電磁弁
への通電を司る一つの第1の半導体素子と、該第1の半
導体素子に直列接続されるとともに、前記それぞれの電
磁弁に直列接続されて各電磁弁への通電を司る複数の第
2の半導体素子と、前記それぞれのガスバーナの炎口に
近接して配された燃焼状態検出素子を有し、これら各燃
焼状態検出素子の電気出力に基づいて前記それぞれのガ
スバーナの燃焼状態に応じたレベルの電気信号を送出す
る複数の燃焼検知回路と、前記電気信号に基づいて前記
ガスバーナの燃焼状態を監視し、失火を検知すると検知
から所定時間経過後に失火したガスバーナに対応する電
磁弁への通電を制御する前記第2の半導体素子に閉弁信
号を送出するマイクロコンピュータと、前記各電磁弁の
印加電圧に基づいて開閉状態を検知する開閉状態検知手
段を有するとともに、前記電気信号に基づいて前記ガス
バーナの燃焼状態を監視し、或るガスバーナの失火を検
知した際、失火したガスバーナに対応する電磁弁が前記
所定時間経過後以降も開弁状態のままである場合には前
記第1の半導体素子に閉弁信号を送出して全ての電磁弁
を閉弁する安全回路とを具備してなる。
【0006】
【作用】〔マイクロコンピュータが正常の場合〕 マイクロコンピュータは、燃焼検知回路が送出する電気
信号に基づいて各ガスバーナの燃焼状態を監視し、失火
を検知すると検知から所定時間経過後に失火したガス
バーナに対応する電磁弁への通電を制御する第2の半導
体素子に閉弁信号を送出する。 これにより、失火状態に
陥ったガスバーナへのガス供給を司る電磁弁のみ閉弁
状態になるので、そのガスバーナへのガス供給が遮断さ
れる。尚、或るガスバーナの失火を検知した際、所定時
間が経過すると失火したガスバーナに対応する電磁弁が
閉弁状態になるので、安全回路は、第1の半導体素子に
閉弁信号を送出しない。
【0007】〔マイクロコンピュータが故障している場
合〕ガスバーナが失火すると対応する 燃焼検知回路が送出す
る電気信号が失火レベル値になるが、マイクロコンピュ
ータが故障していると、マイクロコンピュータから閉弁
信号が第2の半導体素子に送出されない。 しかし、失火
したガスバーナに対応する電磁弁が所定時間経過後以降
も開弁状態にある事を開閉状態検知手段が検知し、且
つ、安全回路がガスバーナの失火を検知するので、安全
回路が第1の半導体素子に閉弁信号を送出する。 これに
より、全ての電磁弁が閉弁状態になる。
【0008】
【発明の効果】マイクロコンピュータが故障している場
合にガスバーナが失火し、マイクロコンピュータが閉弁
信号を送出できない場合でも、安全回路が閉弁信号を失
火検知から所定時間経過後以降に第1の半導体素子に送
出して全ての電磁弁が閉弁状態になるのでガス漏れが防
止でき、安全性に優れる。
【0009】
【実施例】本発明の一実施例を図1〜図4に基づいて説
明する。図1、2に示す様に、燃焼装置であるガステー
ブルRは、左こんろ11、右こんろ12、グリル13
と、左・右こんろ11、12、グリル13の燃焼状態を
検知する燃焼検知回路21、22、23と、左・右こん
ろ11、12、グリル13の燃焼状態を監視するマイク
ロコンピュータ3と、マイクロコンピュータ3と独立し
て設けた安全回路4と、セーフティバルブ110、12
0、130を駆動する駆動回路5とを具備する。また、
6はマイクロコンピュータ3、安全回路4、駆動回路5
等を配置する制御ユニット、61、62、63は左・右
こんろ11、12、グリル13を点・消火する為の操作
スイッチである。
【0010】左こんろ11は、2300kcal/hの
ガス消費量を有するMバーナ111を有し、天板の左方
に設置されている。また、点火放電を行なう点火電極1
12、燃焼炎113により熱起電力を発生するサーモカ
ップル211がMバーナ111のガス噴出口に臨んで配
されている。尚、114はガス管路115から分岐する
主ガス管路116、副ガス管路117の内、主ガス管路
116中に配される温調用電磁弁、118はガス管路1
15中に配されるメイン弁である。
【0011】右こんろ12は、4100kcal/hの
ガス消費量を有するHバーナ121を有し、天板の右方
に設置されている。また、点火放電を行なう点火電極1
22、燃焼炎123により熱起電力を発生するサーモカ
ップル221がHバーナ121のガス噴出口に臨んで配
されている。尚、124はガス管路125に配されるメ
イン弁である。
【0012】グリル13は、1950kcal/hのガ
ス消費量を有する多孔燃焼板式のグリルバーナ131を
有し、下方に設置されている。また、点火放電を行なう
点火電極132、燃焼炎により熱起電力を発生するサー
モカップル231がグリルバーナ131のガス噴出口に
臨んで配されている。尚、133はガス管路134に配
されるメイン弁である。
【0013】燃焼検知回路21、22、23は、図1に
示す様に、サーモカップル211、221、231と、
該サーモカップル211、221、231が出力する熱
起電力を増幅する増幅回路212、222、232とで
構成され、左・右こんろ11、12、グリル13の燃焼
状態に応じたレベルの電気信号210、220、230
を送出する。
【0014】マイクロコンピュータ3は、A/D入力ポ
ート31、32、33から入力される電気信号210、
220、230に基づいて左・右こんろ11、12、グ
リル13の燃焼状態を検知し、失火を検知する(電気信
号レベルが失火判定レベル以下になる)と失火検知から
20秒後(第1所定時間経過後)に、失火検知したバー
ナに対応するセーフティバルブ110、120、130
の閉弁を指示するハイレベル{アースに対して+5Vの
電圧}の閉弁信号34、35、36をトランジスタ5
2、53、54に送出する。尚、ガステーブルRの電源
スイッチがオン状態で電源の(+) とアース間に所定の直
流電圧が印加され、ガステーブルRの異常が検知されな
い場合、マイクロコンピュータ3は、端子37からNA
ND回路58の他方入力端582に常時、ハイレベル信
号を送出する。
【0015】安全回路4は、図5に示す様に、マイクロ
コンピュータ3と別個に独立して作動する、主にCRに
よるタイマ回路で構成され、増幅回路212、222、
232が送出する電気信号210、220、230を入
力する入力端子41、42、43と、コレクタ522、
532、542の電位を入力する入力端子44、45、
46とを有し、失火を検知したバーナに対応するセーフ
ティバルブ110、120、130が、失火検知から6
0秒経過時に開弁状態にある(コレクタ電位がハイレベ
ル)とNAND回路58にローレベル出力を送出してN
AND回路58の一方入力端581をハイレベルからロ
ーレベルに変位させ(全ての電磁弁の閉弁を指示する閉
弁信号を第2所定時間経過後に送出する)、セーフティ
バルブ110、120、130を全て閉弁状態にする。
尚、マイクロコンピュータ3が暴走する(失火検知から
60秒経過時にセーフティバルブが開弁状態)と正常燃
焼しているバーナの制御も不能になるので失火状態にな
いバーナのセーフティバルブも閉弁状態にしている。
又、各燃焼検知回路において、安全回路4の失火判定レ
ベルは、マイクロコンピュータ3の失火判定レベルに合
わせてある。
【0016】駆動回路5は、エミッタ511を電源の
(+)側に接続した第1の半導体素子であるトランジス
タ51と、エミッタ521、531、541をコレクタ
512に接続し、一端をセーフティバルブ110、12
0、130の非接地側に接続した抵抗55、56、57
の他端にコレクタ522、532、542を接続した第
2の半導体素子であるトランジスタ52、53、54
と、出力側をトランジスタ51のベース513に接続し
たNAND回路58とで構成される。尚、トランジスタ
51はNAND回路58の一方入力端581及び他方入
力端582が共にハイレベルになると導通し、トランジ
スタ52、53、54はローレベル{アースに対して0
Vの電圧}の開弁信号(図示せず)により各々導通す
る。
【0017】つぎに、ガステーブルRの、マイクロコン
ピュータ3及び安全回路4に関する作動を図3、図4の
フローチャートに基づいて説明する。初期条件として、
電源の(+) とアース間には所定の直流電圧が印加され、
Mバーナ111、Hバーナ121、グリルバーナ131
が正常燃焼、電気信号210、220、230が正常燃
焼レベル、一方・他方入力端581、582にはハイレ
ベル信号が印加、トランジスタ52、53、54にロー
レベルの開弁信号が入力されている。
【0018】マイクロコンピュータ3では、図3に示す
様に、ステップs1で、Mバーナ111、Hバーナ12
1、グリルバーナ131の燃焼状態を判定し、バーナの
失火を検知する{YES}とステップs2に進む。ステ
ップs2で、マイクロコンピュータ3は、各々第1所定
時間(本実施例では20秒)の時定数を有するタイマT
1 (Mバーナ111用)、T2 (Hバーナ121用)、
3 (グリルバーナ131用)の内、失火検知したバー
ナに該当するタイマをスタートさせ、ステップs3に進
む。ステップs3で、マイクロコンピュータ3は、スタ
ートしたタイマがタイムアップしたか否かを判定し、タ
イムアップした場合{YES}、ステップs4に進む。
ステップs4でマイクロコンピュータ3は、失火検知し
たバーナへのガス供給を司るセーフティバルブを閉弁さ
せる為の閉弁信号をトランジスタに送出して失火状態の
バーナに対応するセーフティバルブのみ閉弁し、ステッ
プs1に戻る。
【0019】一方、安全回路4では、図4に示す様に、
ステップS1で、Mバーナ111、Hバーナ121、グ
リルバーナ131の燃焼状態を判定し、バーナの失火を
検知する{YES}とステップS2に進む。ステップS
2で、安全回路4は、第2所定時間(本実施例では60
秒)の時定数を有するタイマtをスタートさせ、ステッ
プS3に進む。ステップS3で、安全回路4は、タイマ
tがタイムアップしたか否かを判定し、タイムアップし
た場合{YES}、ステップS4に進む。ステップS4
で、安全回路4は、失火を検知したバーナに対応するセ
ーフティバルブが閉弁状態にあるか否か判定し、該バル
ブが閉弁状態にある場合{YES;マイクロコンピュー
タ3が正常作動}は、ステップS1に戻り、開弁状態に
ある場合{NO;マイクロコンピュータ3が異常}は、
ステップS5に進む。尚、失火を検知したバーナに対応
するセーフティバルブが閉弁状態にあるか否かは、該当
する入力端子(入力端子44、45、46の何れか)の
レベル値により判定する。ステップS5で、安全回路4
は、NAND回路58の一方入力端581にローレベル
出力を送出してNAND回路58の一方入力端581を
ハイレベルからローレベルに変位させる。そして、NA
ND回路58の一方入力端581がローレベルになると
出力端がハイレベルになってトランジスタ51が不導通
状態になり、セーフティバルブ110、120、130
は全て閉弁状態になる。
【0020】以下、本実施例の利点を述べる。 (ア)ノイズの混入や落雷等によりマイクロコンピュー
タ3が暴走すると、Mバーナ111、Hバーナ121、
グリルバーナ131の内、少なくとも一つが失火して燃
焼検知回路212、222、232が送出する電気信号
210、220、230が失火レベル以下になって20
秒(第1所定時間)が経過しても、閉弁信号34、3
5、36を送出する事ができない。しかし、燃焼検知回
路21、22、23が送出する電気信号210、22
0、230が失火レベル以下になると、安全回路4が該
当バーナの失火を検知して60秒(第2所定時間)の時
定数を有するタイマtをスタートさせ、タイマtのタイ
ムアップ後に、失火検知したバーナに対応するセーフテ
ィバルブが閉弁状態になっているか否かを、トランジス
タ52、53、54のコレクタ電位のレベル値により判
定し、開弁状態であると認められると安全回路4は、N
AND回路58の一方入力端581にローレベル出力を
送出してトランジスタ51を不導通状態にしてセーフテ
ィバルブ110、120、130を全て閉弁状態にす
る。 この為、マイクロコンピュータ3が暴走中に、M
バーナ111、Hバーナ121、グリルバーナ131が
失火した場合、セーフティバルブ110、120、13
0を全て閉弁状態にするので、ガス洩れを防止する事が
でき、ガステーブルRは安全性に優れる。
【0021】(イ)マイクロコンピュータ3が正常作動
中に、Mバーナ111、Hバーナ121、グリルバーナ
131の内、少なくとも一つが失火すると、失火したバ
ーナに相当するセーフティバルブのみ閉弁状態となって
ガス洩れを防止する構成であるので、他のバーナの使用
は継続できる。この為、他のバーナによる調理は中断せ
ず、使い勝手が良い。
【0022】(ウ)安全回路4は、マイクロコンピュー
タ3と別個に独立して作動する、CRによるタイマ回路
であるので、マイクロコンピュータ3が暴走する様な状
況になっても正常に作動し、ガステーブルRの安全を確
保する事ができる。
【0023】本発明は、上記実施例以外に、つぎの実施
態様を含む。 a.上記実施例では、“失火検知した燃焼器に対応する
電磁弁が第1所定時間経過後以降も開弁状態のままであ
る”の判定を、Mバーナ111、Hバーナ121、グリ
ルバーナ131の失火を検知してから60秒後(第2所
定時間経過時)に行なっているが、20秒後(第1所定
時間経過時)から60秒後(第2所定時間経過時)の間
であれば何時行なっても良い。 b.上記実施例では、第1所定時間、第2所定時間は、
20秒、60秒であるが、第2所定時間が第1所定時間
より長くなる様に、適宜、決めれば良い。 c.燃焼状態検出素子は、燃焼器の種類により、サーモ
カップル以外に、フレームロッド等でも良い。
【図面の簡単な説明】
【図1】本発明の一実施例に係るガステーブルの概略電
気回路図である。
【図2】そのガステーブルの構造説明図である。
【図3】そのガステーブルのマイクロコンピュータの作
動を説明するフローチャートである。
【図4】そのガステーブルの安全回路の作動を説明する
フローチャートである。
【図5】そのガステーブルの安全回路の電気回路図であ
る。
【符号の説明】
R ガステーブル(燃焼装置) 3 マイクロコンピュータ 21、22、23 燃焼検知回路 34、35、36 閉弁信号 51 トランジスタ(第1の半導体素子) 52、53、54 トランジスタ(第2の半導体素子) 110、120、130 セーフティバルブ(電磁弁) 111 Mバーナ(ガスバーナ) 115、125、134 ガス管路 121 Hバーナ(ガスバーナ) 131 グリルバーナ(ガスバーナ) 211、221、231 サーモカップル(燃焼状態検
出素子)

Claims (1)

    (57)【特許請求の範囲】
  1. 【請求項1】 それぞれ途中に電磁弁を配設した複数の
    ガス管路と、前記各々の ガス管路からガスが供給されて燃焼する複数
    のガスバーナと、前記 全ての電磁弁への通電を司る一つの第1の半導体素
    子と、該第1の半導体素子に直列接続されるとともに、前記そ
    れぞれの電磁弁に直列接続されて各電磁弁への通電を司
    る複数の 第2の半導体素子と、前記それぞれの ガスバーナの炎口に近接して配された燃
    焼状態検出素子を有し、これら各燃焼状態検出素子の電
    気出力に基づいて前記それぞれのガスバーナの燃焼状態
    に応じたレベルの電気信号を送出する複数の燃焼検知回
    路と、 前記電気信号に基づいて前記ガスバーナの燃焼状態を監
    視し、失火を検知すると検知から所定時間経過後に失火
    したガスバーナに対応する電磁弁への通電を制御する
    記第2の半導体素子に閉弁信号を送出するマイクロコン
    ピュータと、前記 各電磁弁の印加電圧に基づいて開閉状態を検知する
    開閉状態検知手段を有するとともに、前記電気信号に基
    づいて前記ガスバーナの燃焼状態を監視し、或るガスバ
    ーナの失火を検知した際、失火したガスバーナに対応す
    る電磁弁が前記所定時間経過後以降も開弁状態のままで
    ある場合には前記第1の半導体素子に閉弁信号を送出し
    て全ての電磁弁を閉弁する安全回路とを具備してなる燃
    焼装置。
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