[实用新型]太阳能水箱定时自动上水控制器有效
申请号: | 201320541844.8 | 申请日: | 2013-09-02 |
公开(公告)号: | CN203454426U | 公开(公告)日: | 2014-02-26 |
发明(设计)人: | 吴建堂 | 申请(专利权)人: | 吴建堂 |
主分类号: | F24J2/40 | 分类号: | F24J2/40 |
代理公司: | 暂无信息 | 代理人: | 暂无信息 |
地址: | 233000 安徽省*** | 国省代码: | 安徽;34 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 太阳能 水箱 定时 自动 上水 控制器 | ||
技术领域
本实用新型属于电子控制技术领域,是关于一种太阳能水箱定时自动上水控制器。
背景技术
太阳能热水器水箱能够真正象彩电配备遥控器那样配备自动上水控制器的厂家少之又少,其主要原因是生产的自动上水控制器质量不过关,有的控制器用不了几个月,甚至于时间更短就失效了,这给用户、太阳热能水器生产厂家造成很大的麻烦或损失。因此,太阳能热水器生产厂和经销商多不愿意推广自动上水控制器。而太阳能热水器用户又摆脱不了上水时的麻烦,达不到方便、省水的目的。罪魁祸首是自动上水控制器的质量不过关,水位传感器容易长水垢,这样水位传感器用不了多长时间就会失灵、失效,使整套自动控制设备瘫痪,上水控制器就失去了自动控制的意义,这些都阻碍了太阳能热水器自动化的实现。另外,安装工人电工知识薄弱,安装技术不规范,也导致了大量的人为故障。
由此可见,提高太阳能热水器的档次,完善太阳能热水器的功能,核心问题是解决传染器容易结水垢的问题。
本实用新型所述的太阳能水箱定时自动上水控制器经过使用检验效果很好。通用性好的接触式水箱水满检测电路,很好的解决了结水垢的难题,实现了上水控制器容易推广普及、使用寿命长,使太阳能热水器实现了自动控制无后顾之忧的目的。
以下详细说明本实用新型所述的太阳能水箱定时自动上水控制器在实施过程中所涉及的相关技术内容。
实用新型内容
发明目的及有益效果:太阳能用户摆脱不了上水时的麻烦,这是自动上水控制器的质量不过关,水位传感器容易长水垢,这样水位传感器用不了多长时间就会失灵、失效,使整套自动控制设备瘫痪,这些都阻碍了太阳能热水器自动化的实现。提高太阳能热水器的档次,完善太阳能热水器的功能,核心问题是解决传染器容易结水垢的问题。
本实用新型所述的太阳能水箱定时自动上水控制器经过使用检验效果很好。通用性好的接触式水箱水满检测电路,很好的解决了结水垢的难题,实现了上水控制器容易推广普及、使用寿命长,使太阳能热水器实现了自动控制的目的。
电路工作原理:把电子闹钟的闹铃时间设定为早晨6:3O。当6:30到来时,电子闹钟DZZ中蜂鸣器的两端发出闹铃电压信号,闹铃电压信号作为触发信号加在双向可控硅SCR1的控制极G和第一阳极A1之间,作为触发信号使双向可控硅SCR1瞬间导通。这时使变压器T、全桥整流元件QZ、滤波电路及继电器J均在瞬间开始工作,继电器J的工作使双向可控硅SCR1的第一阳极A1和第二阳极A2被继电器J常开触点J-1闭合,这可避免由于触发信号不连贯而导致双向可控硅SCR1时断时续问题。至此220V交流电已经通过继电器J的常开触点J-1向变压器T供电,此时,电磁水阀DCF得到l2V直流电压,开始向太阳能水箱上水。在安装太阳能水箱定时自动上水控制器时,应预先将电路中的水满检测端a、水满检测端b绝缘平行的固定在太阳能水箱溢水口正中。当太阳能水箱水满溢出时,使同时浸在水中的水满检测端a与水满检测端b之间的水电阻使单向可控硅SCR2触发导通,瞬间将继电器J,电磁水阀DCF的工作电压瞬间短路,致使继电器J的常开触点J-1断开,同时电磁水阀DCF进水被截断,于是太阳能水箱定时自动上水控制器完成了定时给太阳能水箱自动上水过程,并使水箱水满后自动停止供水。
技术特征:太阳能水箱定时自动上水控制器,它包括220V交流电源、12V直流电源、定时触发电路,继电器驱动电路、水箱上水指示及电磁水阀电路、水箱水满检测电路,其特征在于:
定时触发电路:它由电子闹钟DZZ蜂鸣器、双向可控硅SCR1、继电器J常开触点J-1组成,双向可控硅SCR1的控制极G接电子闹钟DZZ蜂鸣器的一端,双向可控硅SCR1的第一阳极A1接电子闹钟DZZ蜂鸣器的另一端和继电器J常开触点J-1的静触点,双向可控硅SCR1的第二阳极A2接继电器J常开触点J-1的动触点和220V交流电源火线端L;
12V直流电源:它由变压器T、全桥整流元件QZ、电解电容C1组成,变压器T初级线圈L1的两端分别接220V交流电源火线端L、220V交流电源零线端N,变压器T次级线圈L2的两端分别接全桥整流元件QZ交流电输入端,全桥整流元件QZ直流电输出端的正极接电路正极VCC和电解电容C1的正极,全桥整流元件QZ直流电输出端的负极接电路地GND和电解电容C1的负极;
继电器驱动电路:继电器J线圈的一端接电路正极VCC,继电器J线圈的另一端接电路地GND;
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