KR20180055726A - 가스 기기 - Google Patents
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Abstract
가스 기기는 적어도 하나의 가스 버너(10), 자석 수단, 열전대(60)에 연결된 주 코일(33), 자석 수단에 연결된 보조 코일(34)을 구비하는 가스 밸브(20), 및 가스 통로를 개방하기 위하여 자석 수단에 작용하는 수동 액튜에이터(40)를 포함하며, 가스 기기(200)는 보조 코일(34)에 연결된 제어 유닛(100), 및 제어 유닛(100)에 연결된 전기 스위치(70)를 포함한다. 수동 액튜에이터(40)를 활성화시키는 것에 의해, 전기 스위치(70)는 활성화되고, 제어 유닛(100)은 보조 코일(34)에 맥동 전압을 인가하여, 보조 코일(34)의 인덕턴스의 변화에 따라 가스 통로의 개방을 검출하는 것을 가능하게 하는 전류 신호를 발생시킨다.
Description
본 발명은 가스 기기에 관한 것이며, 보다 상세하게는 가스 조리 기기에 관한 것이다.
가스 기기, 특히 가스 조리 기기는 적어도 하나의 가스 버너, 및 각각의 가스 버너를 위하여, 가스 버너에 가스를 공급하는 가스 주입 도관 및 가스 배출 도관을 구비한 가스 밸브를 포함하는 것으로 알려져있다. 이러한 가스 밸브는 가스 버너로의 가스 통로를 개폐하기 위한 전자기 밸브를 포함하고, 상기 전자기 밸브는 자석 폐쇄 부재, 자석 코어, 및 가스 버너에 이웃하여 배열된 열전대(thermocouple)에 전기적으로 접속되고 자석 코어에 권취된 주 코일을 포함한다. 가스 밸브는 또한 축 방향으로 작동될 때 전자기 밸브를 통해 가스 통로를 개방하기 위해 자석 폐쇄 부재 상에 작용하는 수동 액튜에이터를 포함한다. 수동 액튜에이터가 작동될 때, 가스 버너로의 가스 통로가 개방되고, 화염은 상기 버너에서 점화될 수 있다. 화염으로 열전대를 가열하는 것은 주 코일에서 기전력(기전력)을 유발하며, 기전력은 자석 폐쇄 부재와 자석 코어가 서로 부착된 상태로 유지하는 것을 가능하게 하며, 그러므로 화염이 활성화되어 있으면, 전자기 밸브를 통한 가스 통로는 개방된다.
전자기 밸브를 통한 가스 통로를 매우 신속하게 개방하기 위한 수단을 추가로 포함하는 가스 기기가 공지되어 있다. CN1439849A는 적어도 하나의 가스 버너, 및 각각의 버너를 위한 가스 밸브를 포함하는 가스 기기를 기술하며, 상기 가스 밸브는 전자기 밸브를 포함하며, 전자기 밸브는, 버너로의 개방으로 가스 통로를 유지하고 자석 폐쇄 부재 및 자석 코어를 구비하는 자석 수단, 상기 버너에 이웃하여 배열된 열전대에 전기적으로 접속되고 자석 코어에 권취되는 주 코일, 및 상기 자석 코어에 권취된 보조 코일을 포함한다. 가스 밸브는 또한 축 방향으로 움직일 때 가스 통로를 개방하기 위해 자석 폐쇄 부재 상에서 작용하는 수동 액튜에이터를 포함한다. 가스 기기는 또한 상기 보조 코일에 전기적으로 접속된 제어 유닛, 및 상기 제어 유닛에 전기적으로 접속된 전기 스위치를 포함하며, 상기 제어 유닛은 전기 스위치가 활성화될 때 보조 코일을 통해 순환하는 전류 신호를 제공하고, 상기 전류 신호는 가스 통로를 개방 상태로 유지하는 것을 가능하게 한다.
가스 기기의 버너에서 화염을 점화하도록, 사용자는 가스 버너로의 전자기 밸브의 가스 통로를 개방하기 위해 수동 액튜에이터를 눌러 전기 스위치를 작동시켜, 점화 수단에 의해 화염이 점화될 때까지 제어 유닛이 보조 코일에 전류 신호를 제공하여 가스 통로를 개방 상태로 유지하도록 하여야만 한다. 화염을 점화시킨 후에, 주 코일은 화염으로 열전대를 가열하는 것에 의해 가스 통로를 개방 상태로 유지하는 코일이다.
본 발명의 목적은 청구항에서 한정된 가스 기기를 제공하는 것이다.
본 발명의 가스 기기는 적어도 하나의 가스 버너, 및 각각의 버너를 위한 가스 밸브를 포함하며, 상기 가스 밸브는 버너로의 가스 통로를 개방 상태로 유지하고 자석 폐쇄 부재 및 자석 코어를 구비하는 자석 수단, 상기 버너에 이웃하여 배열된 열전대에 전기적으로 접속되고 상기 자석 코어에 권취된 주 코일, 및 상기 자석 코어에 권취된 보조 코일을 포함하는 전자기 밸브를 포함한다. 가스 밸브는 또한 축 방향으로 움직일 때 가스 통로를 개방하기 위해 자석 폐쇄 부재 상에 작용하는 수동 액튜에이터를 포함한다. 가스 기기는 또한 보조 코일에 전기적으로 접속된 제어 유닛, 및 제어 유닛에 전기적으로 접속된 전기 스위치를 포함하며, 상기 제어 유닛은 상기 전기 스위치가 활성화될 때 보조 코일을 통해 순환하는 전류 신호를 제공하고, 상기 전류 신호는 가스 통로를 개방 상태로 유지하는 것을 가능하게 한다.
수동 액튜에이터가 축 방향으로 움직일 때, 전기 스위치는 활성화되고, 제어 유닛은 보조 코일에 맥동 전압(pulsating voltage)을 인가하여 전류 신호를 발생시키고, 상기 제어 유닛은 보조 코일에서의 인덕턴스 값의 변화에 따라 가스 통로의 개방을 검출한다.
수동 액튜에이터를 누를 때, 사용자들이 상기 수동 액튜에이터를 완전히 누르지 않았거나 또는 가스 밸브가 이러한 것을 방지하는 특정의 문제를 가지기 때문에, 사용자는 전자기 밸브에 있는 가스 통로가 개방되어 있는지 보장할 수 없다. 상기의 경우에, 전기 스위치가 작동하여 제어 유닛이 보조 코일에 전류 신호를 공급할 때에도, 가스 통로가 개방되지 않으면, 보조 코일은 가스 통로를 개방 상태로 유지할 수 없으며, 가스 버너에 화염이 없기 때문에, 주 코일은 또한 상기 가스 통로를 개방 상태로 유지할 수 없다.
본 발명의 가스 기기는, 수동 액튜에이터를 누르는 것으로 전기 스위치의 작동 후에, 전기 스위치로부터의 신호에 의해 제어 유닛이 보조 스위치에 맥동 전압을 인가하여 전류 신호를 발생시킬 때 보조 코일에서의 인덕턴스 값의 변화에 따라 가스 통로의 개방을 검출한다. 이러한 방식으로, 수동 액튜에이터를 누를 때 자석 폐쇄 부재가 자석 코어와 접촉하면, 보조 코일은 제1 인덕턴스 값을 가지며, 그 결과, 전류 신호는 제1 값을 가질 것이다. 수동 액튜에이터를 누를 때 자석 폐쇄 부재가 자석 코어에 접촉하지 않으면, 보조 코일은 제1 인덕턴스 값과 다른 제2 인덕턴스 값을 가지며, 전류 신호는 제1 값과 다른 제2 값을 가질 것이다. 그러므로, 가스 기기의 제어 유닛은 간단한 방식으로 가스 통로가 개방되어 있는지 여부를 검출한다.
본 발명의 이들 및 다른 장점들 및 특징들은 도면 및 본 발명의 상세한 설명의 관점에서 명백해질 것이다.
도 1은 본 발명에 따른 가스 기기의 실시예의 일반적인 구성을 도시한다.
도 2는 수동 액튜에이터가 작동되지 않고 전자기 밸브의 가스 통로가 폐쇄 된, 도 1의 가스 기기의 가스 밸브의 부분적인 구성을 도시한다.
도 3은 수동 액튜에이터가 작동되고 전자기 밸브의 가스 통로가 개방된, 도 1의 가스 기기의 가스 밸브의 부분적인 구성을 도시한다.
도 4a는 도 1의 가스 기기의 제어 유닛에 의해 보조 코일에 인가된 맥동 전압의 신호를 가지는 도표를 도시한다.
도 4b는 자석 수단이 접촉할 때 도 4a의 맥동 전압에 의해 발생된 전류 신호를 가지는 도표를 도시하고, 맥동 전압의 신호는 전류 신호들과 동일 위상이다.
도 4c는 자석 수단이 분리될 때 도 4a의 맥동 전압에 의해 발생된 전류 신호를 가지는 도표를 도시하며, 맥동 전압의 신호는 전류 신호들과 동일 위상이다.
도 5는 가스 기기가 화염 검출을 포함하지 않는 도 1의 가스 기기의 버너를 점화하기 위한 시퀀스를 가지는 도표를 도시한다.
도 6은 가스 기기가 화염 검출을 포함하는 도 1의 가스 기기의 버너를 점화하기 위한 시퀀스를 가지는 도표를 도시한다.
도 7은 도 1의 가스 기기의 가스 버너를 점화하기 위한 시퀀스를 도시하는 도표를 도시한다.
도 8은 도 1의 가스 기기의 가스 버너를 점화하기 위한 시퀀스와 가스 통로의 후속 폐쇄를 가지는 도표를 도시한다.
도 2는 수동 액튜에이터가 작동되지 않고 전자기 밸브의 가스 통로가 폐쇄 된, 도 1의 가스 기기의 가스 밸브의 부분적인 구성을 도시한다.
도 3은 수동 액튜에이터가 작동되고 전자기 밸브의 가스 통로가 개방된, 도 1의 가스 기기의 가스 밸브의 부분적인 구성을 도시한다.
도 4a는 도 1의 가스 기기의 제어 유닛에 의해 보조 코일에 인가된 맥동 전압의 신호를 가지는 도표를 도시한다.
도 4b는 자석 수단이 접촉할 때 도 4a의 맥동 전압에 의해 발생된 전류 신호를 가지는 도표를 도시하고, 맥동 전압의 신호는 전류 신호들과 동일 위상이다.
도 4c는 자석 수단이 분리될 때 도 4a의 맥동 전압에 의해 발생된 전류 신호를 가지는 도표를 도시하며, 맥동 전압의 신호는 전류 신호들과 동일 위상이다.
도 5는 가스 기기가 화염 검출을 포함하지 않는 도 1의 가스 기기의 버너를 점화하기 위한 시퀀스를 가지는 도표를 도시한다.
도 6은 가스 기기가 화염 검출을 포함하는 도 1의 가스 기기의 버너를 점화하기 위한 시퀀스를 가지는 도표를 도시한다.
도 7은 도 1의 가스 기기의 가스 버너를 점화하기 위한 시퀀스를 도시하는 도표를 도시한다.
도 8은 도 1의 가스 기기의 가스 버너를 점화하기 위한 시퀀스와 가스 통로의 후속 폐쇄를 가지는 도표를 도시한다.
도 1은 본 발명에 따른 가스 기기(200)의 실시예의 일반적인 구성을 도시한다. 도 2는 수동 액튜에이터(40)가 작동되지 않고 전자기 밸브(30)의 가스 통로(21)가 폐쇄된, 도 1의 가스 기기(200)의 가스 밸브(20)의 부분적인 구성을 도시한다. 도 3은 수동 액튜에이터(40)가 작동되고 전자기 밸브(30)의 가스 통로(21)가 개방된 도 1의 가스 기기(200)의 가스 밸브(20)의 부분적인 구성을 도시한다. 도 4a는 도 1의 가스 기기(200)의 제어 유닛(100)에 의해 보조 코일(34)에 인가되는 맥동 전압(Vp)의 신호를 가지는 도표를 도시하고, 도 4b는 자석 수단(31, 32)이 접촉할 때 맥동 전압(Vp)에 의해 발생된 전류 신호(i)를 가지는 도표를 도시하고, 맥동 전압(Vp)의 신호는 전류 신호(i)들과 동일 위상이며, 도 4c는 자기 수단(31, 32)이 분리될 때 맥동 전압(Vp)에 의해 발생된 전류 신호(i)를 가지는 도표를 도시하며, 맥동 전압(Vp)의 신호는 전류 신호(i)들과 동일 위상이다.
본 발명의 가스 기기(200)의 실시예는 화염 및 그 위의 용기를 가지는 착화 가스 버너(10), 및 상기 버너(10)를 위한 가스 밸브(20)를 포함한다. 가스 밸브(20)는 공급원(도시하지 않음)으로부터 상기 가스 밸브(20)에 이송하기 위한 가스 주입 도관(22) 및 가스 버너(10)와 유체적으로 연결되어 가스를 이송할 수 있는 가스 배출 도관(23)을 구비한다. 가스 밸브(20)는 전자기 밸브(30)를 포함하며, 상기 전자기 밸브(30)는 종래의 방식으로 가스 버너(10)를 향한 가스 통로(21)를 개방 상태로 유지하는 것을 가능하게 하는 자석 수단(31, 32), 및 주 코일(33)을 포함한다. 자석 수단(31, 32)은 자석 폐쇄 부재(31)와 자석 코어(32)를 포함하고, 주 코일(33)은 버너(10)에 이웃하여 배열된 열전대(60)에 전기적으로 접속되고 자석 코어(32) 상에 권취된다. 전자기 밸브(30)는 또한 주 코일(33)과 같이 자석 코어(32) 상에 권취된 보조 코일(34)인 제2 코일을 포함한다.
가스 밸브(20)는 또한 가스 기기(200)의 이러한 실시예에서 자석 폐쇄 부재(31)에 결합되는 수동 액튜에이터(40)를 포함한다. 수동 액튜에이터(40)가 작동되지 않을 때, 자석 폐쇄 부재(31)는 예를 들어 스프링(도면에 도시되지 않음)의 도움으로 가스 통로(21)를 폐쇄한다. 수동 액튜에이터(40)가 작동하여 스프링을 축 방향으로 밀고 움직일 때, 자석 폐쇄 부재(31)는 작동되어 수동 액튜에이터를 움직이며, 가스 통로(21)는 스프링의 힘이 극복될 때 개방된다.
가스 밸브(20)는 전자기 밸브(30)와 가스 배출 도관(23) 사이에서, 상기 가스 밸브(20) 내부의 가스 스트림에 배열된 회전 부재(도면에 도시되지 않음)를 포함하고, 수동 액튜에이터(40)는 상기 회전 부재에 결합되고, 상기 회전 부재는 가스 버너(10)를 향한 가스 스트림의 조절을 가능하게 한다. 자석 수단 및 주 코일을 가지는 종래의 가스 밸브에서, 사용자가 가스 버너에서 화염을 점화하기를 원할 때, 사용자는 수동 액튜에이터를 눌러 가스 버너를 향하여 전자기 밸브에 있는 가스 통로를 개방하고, 그런 다음 가스 액튜에이터를 회전시켜, 가스 스트림이 회전 부재에 의해 가스 버너에 공급된다. 특정의 점화 수단을 사용하는 것에 의해, 사용자는 수동 액튜에이터를 연속적으로 누르면서 버너에서 화염을 점화시키고, 일정 시간 후에, 화염을 점화한 후에, 열전대를 화염으로 가열하는 것에 의해, 기전력(이후에, fem)이 자석 수단을 접촉 상태로 및 가스 통로를 개방 상태로 유지하는 것을 가능하게 하는 자계(field magnetic)를 생성하기 때문에, 주 코일이 상기 fem에 의해 가스 통로를 개방 상태로 유지하게 되므로, 사용자는 수동 액튜에이터의 작동을 중지시킬 수 있다. 그러나, 가스 버너에서 화염을 점화하는 이러한 방식은 생성된 fem가 자석 수단을 접촉 상태로 유지하는데 충분한 전압값에 도달할 때까지 점진적으로 증가하기 때문에 느리다.
상기된 바와 같이, 가스 기기(200)는 보조 코일(34)을 포함한다. 상기 가스 기기(200)는 또한 상기 보조 코일(34)에 전기적으로 접속된 제어 유닛(100), 및 제어 유닛(100)에 전기적으로 접속된 전기 스위치(70)를 포함한다. 가스 기기(200)의 실시예에서, 전기 스위치(70)는 수동 액튜에이터(40)가 축 방향으로 움직일 때, 전기 스위치(70)를 폐쇄하고, 활성화 신호(71)가 제어 유닛(100)에 도달하도록 배열된다. 제어 유닛(100)이 활성화 신호(71)에 의해 작동될 때, 상기 제어 유닛(100)은 보조 코일(34)을 통하여 순환하는 전류 신호(i)를 제공한다. 이러한 전류 신호(i)는 가스 통로(21)를 신속하게 개방하여 유지하는 것을 가능하게 하여, 사용자는 수동 액튜에이터(40)를 초기에 해제할 수 있다. 전류 신호가 보조 코일을 통해 즉시 순환하기 때문에, 자석 수단(31, 32)이 서로 부착되므로 가스 통로(21)를 개방 상태로 유지하는 것을 가능하게 하는 자계가 신속하게 생성된다. 화염 점화 동작은 상기된 바와 같이 수행되고, fem이 주 코일에서 생성되고, 상기 주 코일은 궁극적으로 가스 통로(21)를 개방 상태로 유지하는 것이다. 궁극적으로, 본 발명은 가스 버너(10)에서 화염을 신속하게 점화하기 위한 지원에 관한 것이다.
그러나, 사용자는, 자석 수단(31, 32)의 접촉, 그러므로 가스 통로(21)의 개방을 가정하여, 상기 수동 액튜에이터(40)가 완전히 눌려지지 않기 때문에, 또는 가스 밸브(20)가 오물, 마모 등과 같은 눌려지는 것을 방해하는 특정 문제점을 가지기 때문에, 전자기 밸브(30)에 있는 가스 통로(21)가 개방되어 있는지를 보장할 수 없는 특정 상황에 있는 그 자신을 발견할 수 있다. 상기의 경우들에서, 제어 유닛(100)이 보조 코일(34)에 전류 신호(i)를 공급하도록 전기 스위치(70)가 활성화될 때에도, 가스 통로(21)가 개방되지 않고 자석 수단(31, 32)이 접촉하지 않으면, 보조 코일(34)은 상기 자석 수단(31, 32)을 끌어당겨 가스 통로(21)를 개방할 수 있는 자계를 발생시킬 수 없다. 화염이 가스 버너(10)에서 점화되지 않기 때문에, 주 코일(33)은 fem을 발생시키지 않고, 또한 가스 통로(21)를 개방 상태로 유지할 수 없다.
그러나, 본 발명의 가스 기기(200)는 보조 코일(34)에서 인덕턴스 값의 변화에 따라 가스 통로(21)의 개방을 검출한다. 수동 액튜에이터(40)에 작용하는 것에 의해, 그리고 전기 스위치(70)의 활성화 후에, 제어 유닛(100)은 전기 스위치(70)로부터의 활성화 신호(71)로 활성화되고 전류 신호(i)를 생성하는 보조 코일(34)에 맥동 전압(Vp)을 인가한다. 이러한 방식으로, 수동 액튜에이터(40)를 누를 때, 자석 폐쇄 부재(31)가 자석 코어(32)와 접촉하면, 보조 코일(34)은 제1 인덕턴스 값을 가질 것이고, 결과적으로 전류 신호(i)는 제1 값을 가질 것이다. 수동 액튜에이터(40)를 누를 때, 자석 폐쇄 부재(31)가 자석 코어(32)와 접촉하지 않으면, 보조 코일(34)은 제1 인덕턴스 값과 다른 제2 인덕턴스 값을 가질 것이며, 전류 신호(i)는 제1 값과 다른 제2 값을 가질 것이다. 그러므로, 가스 기기(200)의 제어 유닛(100)은 임의의 다른 결정을 하기 전에 가스 통로(21)가 개방되어 있는지의 여부를 파악할 수 있다.
도 4에 도시된 바와 같이, 가스 기기(200)의 이러한 실시예에서, 맥동 전압(Vp)의 신호는 전류 신호(i)와 중첩되고, 즉, 이것들은 동일 위상이다. 맥동 전압(Vp)의 신호는 양의 연속적인 전압값에 걸쳐서 연속적인 맥동 전압값(Vp)을 가지는 전기 펄스의 구형파 신호(square signal)이다. 맥동 전압(Vp)은 10Hz와 1kHz 사이에서 구성된 주파수를 가지며, 20Hz의 맥동 전압(Vp)이 바람직한 실시예에서 사용된다.
수동 액튜에이터(40) 상에서 작동이 없는 상황으로부터 상기 수동 액튜에이터(40)가 가스 통로(21)를 개방하기 위해 작동되는 상황으로 이행할 때 보조 코일(34)에서의 인덕턴스 값의 변화는 상기 보조 코일(34)을 통해 순환하는 전류 신호(i)의 값의 평가를 검사하는 제어 유닛(100)에 의해 검출되며, 상기 전류 신호(i)는 맥동 전압(Vp)의 각각의 전기 펄스 후에 검사된다.
맥동 전압(Vp)은 시간(t) 동안 보조 코일(34)에 인가되고, 전류 신호(i)는 각각의 전기 펄스 후에 샘플링 순간(sampling instant)(t1)에서 검사된다. 제어 유닛(100)은 바람직하게 검사된 전류 신호(i)가 통과하는 보조 코일(34)에서의 인덕턴스 값의 변화가 있었을 때 기준 전류(Ir)보다 큰 전류값(Ic)으로부터 상기 기준 전류(Ir)보다 작은 전류 값(Ia)까지, 연속적인 전기 펄스들 사이의 가스 통로(21)의 개방을 검출한다. 기준 전류(Ir)의 값은 보조 코일(34) 및 자석 수단(31, 32)의 특성에 따라 가스 기기(200)의 제조자에 의해 사전 결정된 값이며, 이러한 값은 가스 통로(21)의 개폐 상황, 그러므로 상기 자석 수단(31, 32)의 접촉 또는 분리 상황을 명확하게 구별하는 값이다.
제어 유닛(100)을 사용하여 가스 통로(21)의 개방을 검출하는 또 다른 방식은 각각의 전기 펄스 후의 샘플링 순간(t1)에서 전류 신호(i)의 값을 검사하는 것이고, 검사된 전류 신호(i)의 값은 가스 통로(21)의 개방 위치에 대응하는 전류 값(Ia)으로 연속적인 펄스들에서 감소한다.
맥동 전압(Vp)의 인가 시간(t)은 예를 들어 약 5초 내지 약 10초 사이의 값을 가질 수 있다.
도 5는 상기 가스 기기(도시되지 않음)가 도 1의 가스 기기(200)와 유사하지만 화염 검출을 포함하지 않는 가스 기기의 버너(10)를 점화하기 위한 시퀀스를 가지는 도표를 도시한다. 상기 가스 기기는 가스 버너(10)에 이웃하여 배열되고, 제어 유닛(100)과 전기적으로 접속된 스파크 발생기(50)를 포함한다. 가스 기기가 임의의 형태의 신속 작동 화염 검출, 예를 들어 제어 유닛(100)을 이용하여 주 코일(33)에 의해 발생되는 이온화 시스템 또는 fem의 사용을 포함하지 않을 때, 가스 버너(10)에서 화염을 점화하기 위한 시퀀스는 수동 액튜에이터(40)를 가압하여 축 방향으로 움직이는 것으로 시작된다.
수동 액튜에이터(40)를 누르는 것에 의해, 전기 스위치(70)가 먼저 폐쇄되고, 활성화 신호(71)는 제어 유닛(100)에 도달한다. 제어 유닛(100)이 활성화 신호(71)에 의해 활성화될 때, 상기 제어 유닛(100)은 시간(t) 동안 맥동 전압(Vp)을 보조 코일(34)에 인가하고, 상기 맥동 전압(Vp)은 보조 코일(34)을 통해 순환하는 전류 신호(i)를 발생시킨다. 수동 액튜에이터(40)를 완전히 움직일 시에, 자석 폐쇄 부재(31)와 자석 코어(32)는 접촉하고, 순간(tL)에서 보조 코일(34)의 인덕턴스 값을 변경한다. 가스 기기(200)의 이 실시예에서, 사용자는 가스 액튜에이터(40)를 가압한 후에, 가스가 가스 버너(10)를 향해 배출 도관(23)을 통해 빠져나갈 수 있도록 상기 수동 액튜에이터(40)를 회전시킨다. 인덕턴스 값에서의 변화를 검출하는 순간(tL) 후에, 제어 유닛(100)은 가스 버너(10)에서 화염을 점화하기 위한 스파크 트레인(51)을 발생시키는 스파크 발생기(50)에 작용하며, 상기 스파크 트레인(51)은 맥동 전압(Vp)의 시간(t)의 종료까지의 순간(tL)으로부터 지속 시간을 가진다. 화염이 가스 버너(10)에서 점화되면, 열전대(60)는 가열되고, fem은 공칭 값(Vn)에 가까운 전압값에 도달할 때까지 주 코일(33)에서 점진적으로 발생되고, 가스 기기(200)의 제조자에 의해 규정된 최소 임계값(Vtm)보다 항상 크며, 이러한 순간은 맥동 전압(Vp) 및 스파크 트레인(51)의 인가의 종료와 일치한다.
도 6은 상기 가스 기기(200)가 화염 검출을 포함하고, 가스 버너(10)에 이웃하여 배열되고 제어 유닛(100)과 전기적으로 접속된 스파크 발생기(50)를 또한 포함하는, 도 1의 가스 기기(200)의 버너(10)를 점화하기 위한 시퀀스를 도시하는 도표를 도시한다. 가스 기기(200)의 화염 검출은 열전대(60) 및 주 코일(33) 조립체의 라인과의 전기 접속부(72)로 이루어져서, 상기 주 코일(33)에 의해 발생된 fem은 전기 신호가 제어 유닛(100)으로 보내지는 것을 가능하게 하고, 상기 제어 유닛(100)은 신호를 검출하기 위한 수단(도시되지 않음)을 포함한다. 가스 버너(10)에서 화염을 점화하기 위한 시퀀스는 수동 액튜에이터(40)를 가압하여 축 방향으로 움직이는 것으로 시작한다.
수동 액튜에이터(40)을 누르는 것에 의해, 전기 스위치(70)는 먼저 폐쇄되고, 활성화 신호(71)는 제어 유닛(100)에 도달한다. 제어 유닛(100)이 활성화 신호(71)에 의해 활성화될 때, 상기 제어 유닛(100)은 맥동 전압(Vp)을 보조 코일(34)에 인가하고, 상기 맥동 전압(Vp)은 보조 코일(34)을 통해 순환하는 전류 신호(i)를 발생시킨다. 수동 액튜에이터(40)를 완전히 움직일시에, 자석 폐쇄 부재(31)와 자석 코어(32)가 접촉하여, 순간(tL)에 보조 코일(34)에서의 인덕턴스 값을 변경한다. 수동 액튜에이터(40)를 누른 후에, 사용자가 상기 수동 액튜에이터(40)를 회전시켜서, 가스는 배출 도관(23)을 통해 가스 버너(10)를 향해 떠날 수 있다. 인덕턴스 값에서의 변화를 검출하기 위하여 순간(tL) 후에, 제어 유닛(100)은 가스 버너(10)에서 화염을 점화하기 위한 스파크 트레인(51)을 발생시키는 스파크 발생기(50)에서 작용한다. 화염이 가스 버너(10)에서 점화되면, 열전대(60)는 가열되고, fem이 주 코일(33)에서 점진적으로 발생된다. 상기 fem이 주 코일(33)의 정상적인 작동을 위한 공칭 전압값(Vn)보다 작은 사전 결정된 임계 전압값(Vt)에 도달할 때, 제어 유닛(100)은 전기 접속부(72)에 의해 도달하는 전기 신호를 통해, 상기 임계 전압값(Vt)이 가스 통로(21)를 개방 상태로 유지하는데, 그러므로 자석 수단(31, 32)이 접촉을 유지하는데 충분하다고 이해하고, 그러므로 스파크 발생기(50)에서의 작용을 중지한다. 가스 기기(200)의 이러한 실시예에서, 제어 유닛(100)은 동시에 보조 코일(34)로의 맥동 전압(Vp)의 인가를 또한 중지한다. 그러므로, 전기 소비는 주 코일(33)에서 임계 전압값(Vt)을 달성하는 것으로 제한된다.
화염이 가스 버너(10)에서 점화되면, 조리가 진행될 수 있다. 그러나, 버너(10)의 불꽃에 문제가 발생할 수 있다. 도 7은 상기 가스 기기(200)에서, 제어 유닛(100)이 주 코일(33)에 전기적으로 접속된, 도 1의 가스 기기(200)의 가스 버너(10)를 재점화하기 위한 시퀀스를 가지는 도표를 도시한다. 예를 들어 가스 버너(10)의 화염이 바람에 의해 꺼지거나 또는 화염이 꺼지지 않고, 바람이 예를 들어 화염을 버너(10) 내에서 퍼지게 하여 열전대(60)를 가열하거나 또는 가열 하에 있도록 하는 것에 실패로 이어지는 상황이면, 생성된 효과는 fem, 그러므로, 주 코일(33)에서의 공칭 전압값(Vn)이 강하하기 시작한다는 것이다.
주 코일(33)에서 발생된 fem이 공칭 전압값(Vn)으로부터 최소 임계 전압값(Vtm)으로 강하할 때, 제어 유닛(100)은 보조 코일(34)에 맥동 전압(Vp)을 인가하여, 자석 수단(31, 32)을 접촉 상태로 그리고 가스 통로(21)를 개방 상태로 유지하며, 동시에 스파크 발생기(50)에 작용하여 안전 기준을 가지는 가스 기기(200)의 제조자에 의해 규정된 시간(t')동안 스파크 트레인(51)을 발생시킨다. 상기 문제가 가스 버너(10)의 화염이 꺼지는 것과 관련되면, 스파크 트레인(51)은 상기 화염의 재점화를 가능하게 하고, 열전대(60)는 다시 가열되고, 주 코일(33)의 공칭 전압값(Vn)은 회복되며, 이러한 것은 가스 통로(21)가 개방 상태로 유지되는 것을 가능하게 한다. 제어 유닛(100)을 사용하여 가스 버너(10)의 화염 소화 상황을 평가하는 또 다른 방식은 상기 값들이 한정된 시간에 도달되도록 상기 제어 유닛(100)에서 특정 시간에 주 코일(33)에서 전압값의 강하의 기울기, 및 특정 시간(도면에 도시되지 않음)에 주 코일(33)에서 전압값에서의 증가의 기울기를 규정하며, 제어 유닛(100)은 보조 코일(34) 상에 맥동 전압(Vp)을 인가하고, 동시에 상기 스파크 발생기(50)에 작용하여, 각각 작용을 중지한다.
도 8은 상기 가스 기기(200)에서 제어 유닛(100)이 주 코일에 전기적으로 접속되는, 도 1의 가스 기기(200)의 가스 버너(10)를 재점화하고 가스 통로(21)의 후속 폐쇄를 위한 시퀀스를 가지는 도표를 도시한다. 상기된 재점화 시퀀스와 달리, 상이한 시도들이 행해지더라도 가스 버너(10)가 재점화될 수 없는 상황이 일어날 수 있다. 상기 상황에서, 그리고 안전상의 이유 때문에, 가능한 빨리 가스 통로(21)를 폐쇄하는 것이 바람직하다.
주 코일(33)에서 발생된 fem이 공칭 전압값(Vn)으로부터 가스 기기(200)의 제조자에 의해 규정된 최소 임계 전압값(Vtm)까지 강하할 때, 제어 유닛(100)은 보조 코일(34)에 맥동 전압(Vp)을 인가하여, 자석 수단(31, 32)을 접촉 상태로 그리고 가스 통로(21)를 개방 상태로 유지하고, 동시에 스파크 발생기(50)에 작용하여, 시간(t')동안 스파크 트레인(51)을 발생시킨다. 상기 문제가 꺼지는 가스 버너(10)의 화염과 관련되지만, 스파크 트레인(51)이 상기 화염의 재점화를 가능하게 하지 못하면, 주 코일(33)의 fem의 공칭 전압값(Vn)은 계속 강하할 것이다. 열전대(60)에 의해 발생된 fem이 최소 전압값(Vm)에 도달할 때, 제어 유닛(100)은 맥동 전압(Vp)의 반대인 극성을 가지는 보조 코일(34)에, 자석 수단(31, 32)을 분리하는 것을 가능하게 하는 값을 가지는 전압(V')을 인가하여서, 가스 통로(21)는 신속하게 폐쇄되고, 가스는 가스 버너(10)에 더 이상 도달할 수 없다. 제어 유닛(100)이 전압(V')을 보조 코일(34)에 인가할 때, 제어 유닛은 사용자에게 이상이 발생했다는 것을 동시에 알려주는 것을 가능하게 하는 음향 및/또는 시각 신호를 발할 수 있으며, 이러한 상황에서, 수동 액튜에이터(40)를 OFF 위치로 회전시키는 것에 의해 가스 밸브(20)를 폐쇄하여야만 한다는 것을 사용자에게 알릴 수 있다.
또한 이러한 상황에서, 재점화를 위한 시퀀스에 대해 상기된 바와 같이, 제어 유닛(100)은 특정 시간에 주 코일(33)에서 전압값의 강하의 기울기를 규정하는 것에 의해 가스 버너(10)의 화염 소화 상황을 평가할 수 있다. 특정 시간 후에, 전압에서 강하의 특정 기울기가 일어나면, 제어 유닛(100)은 가스 버너(10)에서 화염을 재점화할 수 없는 스파크 트레인(51)으로서 이를 해석할 수 있다.
Claims (12)
- 적어도 하나의 가스 버너(10), 및 각각의 버너(10)를 위한 가스 밸브(20)를 포함하며, 상기 가스 밸브(20)는, 상기 버너(10)로의 가스 통로(21)를 개방 상태로 유지하고 자석 폐쇄 부재(31) 및 자석 코어(32)를 구비하는 자석 수단(31, 32), 상기 버너(10)에 이웃하여 배열된 열전대(60)에 전기적으로 접속되고 상기 자석 코어(32)에 권취된 주 코일(33), 상기 자석 코어(32)에 권취된 보조 코일(34)을 포함하는 전자기 밸브(30), 및 축 방향으로 움직일 때 상기 가스 통로(21)를 개방하기 위해 상기 자석 폐쇄 부재(31) 상에 작용하는 수동 액튜에이터(40)를 포함하는 가스 기기로서, 상기 가스 기기(200)는 또한 상기 보조 코일(34)에 전기적으로 접속된 제어 유닛(100), 및 상기 제어 유닛(100)에 전기적으로 접속된 전기 스위치(70)를 포함하며, 상기 제어 유닛(100)은 상기 전기 스위치(70)가 활성화될 때 상기 보조 코일(34)을 통해 순환하는 전류 신호(i)를 제공하고, 상기 전류 신호(i)는 상기 가스 통로(21)를 개방 상태로 유지하는 것을 가능하게 하는, 상기 가스 기기에 있어서,
상기 수동 액튜에이터(40)가 축 방향으로 움직일 때, 상기 전기 스위치(70)는 활성화되고, 상기 제어 유닛(100)은 상기 보조 코일(34)에 맥동 전압(Vp)을 인가하여 상기 전류 신호(i)를 발생시키고, 상기 제어 유닛(100)은 상기 보조 코일(34)에서의 인덕턴스 값의 변화에 따라 상기 가스 통로(21)의 개방을 검출하는 것을 특징으로 하는, 가스 기기. - 제1항에 있어서, 상기 맥동 전압(Vp)은 상기 전류 신호(i)와 중첩되는, 가스 기기.
- 제1항 또는 제2항에 있어서, 상기 보조 코일(34)에서의 인덕턴스 값의 변화는 상기 보조 코일(34)을 통해 순환하는 상기 전류 신호(i)의 평가를 검사하는 것에 의해 검출되는, 가스 기기.
- 제3항에 있어서, 상기 전류 신호(i)는 상기 맥동 전압(Vp)의 각각의 전기 펄스 후에 검사되는, 가스 기기.
- 제4항에 있어서, 상기 맥동 전압(Vp)은 시간 기간(t)을 가지며, 상기 전류 신호(i)는 각각의 전기 펄스 후의 순간(t1)에 검사되며, 상기 제어 유닛(100)은, 상기 보조 코일(34)에서의 인덕턴스 값에서의 변화로 인하여, 검사된 전류 신호(i)가 연속적인 전기 펄스들 사이에서 기준 전류(Ir)보다 큰 값(Ic)으로부터 상기 기준 전류(Ir)보다 작은 값(Ia)으로 진행하기 때문에 상기 가스 통로(21)의 개방을 검출하는, 가스 기기.
- 제4항에 있어서, 상기 맥동 전압(Vp)은 시간 기간(t)을 가지며, 상기 전류 신호(i)는 각각의 전기 펄스 후의 순간(t1)에 검사되며, 상기 제어 유닛(100)은, 상기 보조 코일(34)에서의 인덕턴스 값에서의 변화로 인하여, 검사된 전류 신호(i)가 상기 가스 통로(21)의 개방 위치에 대응하는 값(Ia)으로 연속적인 펄스들에서 감소하기 때문에 상기 가스 통로(21)의 개방을 검출하는, 가스 기기.
- 제5항 또는 제6항에 있어서, 상기 맥동 신호(Vp)는 약 5초 내지 약 10초의 시간(t) 동안 인가되는, 가스 기기.
- 제1항 내지 제7항 중 어느 한 항에 있어서, 상기 제어 유닛(100)은 상기 보조 코일(34)에서 인덕턴스 값에서의 변화를 검출할 때 스파크 발생기(50)에 작용하여, 상기 맥동 전압(Vp)의 시간(t)의 종료까지 상기 버너(10)에서의 화염을 점화하기 위한 스파크 트레인(51)을 발생시키는, 가스 기기.
- 제1항 내지 제7항 중 어느 한 항에 있어서, 상기 주 코일(33)은 전기 접속부(72)를 통해 상기 제어 유닛(100)에 전기적으로 접속되며, 상기 제어 유닛(100)은, 상기 보조 코일(34)에서 인덕턴스 값에서의 변화를 검출할 때 스파크 발생기(50)에 작용하여 상기 버너(10)에서의 화염을 점화하기 위한 스파크 트레인(51)을 발생시키며, 상기 제어 유닛(100)은, 화염의 가열에 의해 상기 주 코일(33)에 있는 상기 열전대(60)에 의해 발생된 기전력이 사전 결정된 임계 전압값(Vt)에 도달할 때, 상기 스파크 발생기(50)에서의 작용을 중지하는, 가스 기기.
- 제9항에 있어서, 상기 제어 유닛(100)은 상기 주 코일(33)에 있는 열전대(60)에 의해 발생된 기전력이 상기 임계 전압값(Vt)에 도달할 때 상기 보조 코일(34)에 대한 맥동 전압(Vp)의 인가를 중지하는, 가스 기기.
- 제10항에 있어서, 상기 제어 유닛(100)은 상기 주 코일(33)에 있는 열전대(60)에 의해 발생된 기전력이 공칭 전압값(Vn)으로부터 최소 임계 전압값(Vtm)으로 강하할 때 시간(t') 동안 상기 보조 코일(34)에 맥동 전압(Vp)을 인가하며, 상기 제어 유닛(100)은 상기 스파크 발생기(50)에서 작용하여, 상기 맥동 신호(Vp)의 시간(t')의 종료까지 상기 버너(10)에서의 화염을 점화하기 위한 스파크 트레인(51)을 발생시키며, 상기 주 코일(33)에 있는 열전대(60)에 의해 발생된 기전력이 상기 공칭 전압값(Vn)을 회복하는, 가스 기기.
- 제10항에 있어서, 상기 제어 유닛(100)은 상기 주 코일(33)에 있는 열전대(60)에 의해 발생된 기전력이 공칭 전압값(Vn)으로부터 최소 임계 전압값(Vtm)으로 강하할 때 시간(t') 동안 상기 보조 코일(34)에 맥동 전압(Vp)을 인가하며, 상기 제어 유닛(100)은 상기 스파크 발생기(50)에서 작용하여, 상기 공칭 전압값(Vn)에 도달하기 위한 상기 맥동 신호(Vp)의 시간(t')의 종료까지 상기 버너(10)에서의 화염을 점화하기 위한 스파크 트레인(51)을 발생시키며, 상기 제어 유닛(100)은 그런 다음 상기 열전대(60)에 의해 발생된 기전력이 최소 전압값(Vm)으로 강하할 때 상기 가스 통로(21)를 폐쇄하기 위하여 상기 보조 코일(34)에 상기 맥동 전압(Vp)의 극성과 반대인 극성을 가지는 전압(V')을 인가하는, 가스 기기.
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