[实用新型]一种热水箱有效
申请号: | 201220337193.6 | 申请日: | 2012-07-12 |
公开(公告)号: | CN202792563U | 公开(公告)日: | 2013-03-13 |
发明(设计)人: | 宋广平 | 申请(专利权)人: | 河南省通信电缆有限公司 |
主分类号: | F24H9/20 | 分类号: | F24H9/20 |
代理公司: | 郑州睿信知识产权代理有限公司 41119 | 代理人: | 陈浩 |
地址: | 450100 *** | 国省代码: | 河南;41 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 一种 水箱 | ||
技术领域
本实用新型涉及热水箱,特别是一种自动水位、水温控制的热水箱。
背景技术
现有的热水箱如图1所示(标号注释件说明书附图),采用浮球阀液位控制装置3,浮球4随水面12的降低和升高,直接带动浮球阀控制进水口2的开启或关闭、调节供水量。水箱频繁的蓄水使活动使浮球阀液位控制装置3中的连杆机构易出现卡死和损坏,造成蓄水失控。而且热水箱的水温是靠手动加热方式操作,控制效果不佳。
实用新型内容
本实用新型的目的是提供一种热水箱,用以解决现有热水箱采用浮球阀液位控制,传动装置容易故障的问题。
为实现上述目的,本实用新型的方案是:一种热水箱,包括一个磁簧开关式液位传感器,该磁簧开关式液位传感器的信号输出控制连接一个电磁阀,电磁阀用于控制进水口的启闭。
进一步的,所述磁簧开关式液位传感器控制的磁簧开关(1SS)串设在所述电磁阀的控制线圈回路中。所述热水箱还包括一个用于测量水温的热电偶,热电偶的信号输出连接到一个温控仪,温控仪控制连接继电器,继电器串设在所述加热管的供电回路中。所述磁簧开关式液位传感器为侧装式弯管开关。
由于采用液位传感器+电磁阀的方式控制进水口的进水,省去了原来的阀传动机构,也不会产生传动故障等问题。
为了使加热更加智能,采用了热电偶检测水温,根据水温变化控制继电器,继电器控制加热管进行加热。
附图说明
图1是现有热水箱结构图;
图2是本实用新型的热水箱结构图;
图3是电气控制原理图;
1、水箱,2、进水口,3、浮球阀液位控制装置,4、浮球,5、回水口,6、排水口,7、加热管,8、上水泵,9、上水管,10、支架,11、水槽,12、水面,20、侧装式弯管开关,21、浮子,22、引线,23、电磁阀,X1、热电偶。
具体实施方式
下面结合附图对本实用新型做进一步详细的说明。如图2
所示的一种热水箱,包括一个磁簧开关式液位传感器,该磁簧开关式液位传感器采用侧装式弯管开关,磁性的浮子21随水面12升降,上升到一定高度时,触发磁簧开关,发出的信号,通过控制电路控制一个电磁阀23,电磁阀23用于控制进水口2的启闭。进水口设置在水箱底部,安装比较方便,而且与液位传感器安装位置距离较大。
控制电路如图3所示,1SS为液位开关,即上述磁簧开关、3K为上水阀线圈。通过按启动按钮1SB或停止按钮1SA就可以控制水泵的运行和停止, 以提供生产线所用水量。当水箱中的水面下降时, 1SS处于开的状态,中间继电器2K没有吸合,中间继电器2K的常闭触点接通电磁阀线圈3K,于是开始加水;当水面上涨时,水面上升到一定高度, 1SS闭合,中间继电器2K吸合,中间继电器2K的常闭触点断开,线圈3K失电,停止加水。
进一步的,为了能够自动调控水温,热水箱还设置了一个用于测量水温的热电偶X1,热电偶的信号输出连接到一个温控仪TC1,温控仪TC1控制连接一个固态继电器Y1,固态继电器Y1串设在加热管1R、2R的供电回路中。
由于水的传导性,当接通电源进行加热时,水温度还会在一个短暂的时间内上升,比如在控温操作时虽然切断了加热电源,但水温度仍然会继续上升,这就使热电偶检测到测温点的温度变化滞后于已施加加热或停止的控制作用,从而,导致温度的过冲。水加热过程中的干扰因素还有很多,加热管的加热功率和电网电压成平方关系,如果电网电压波动,电阻丝的加热功率就会发生较大的波动。
本实用新型采用日本RKC系列温控仪表控制加热管,温控仪具有PID 功能。考虑到多种因素设置温控仪表PID的参数非常重要,对比例控制、积分控制和微分控制作用的要求是不同的。在温控过程中不断检测温度偏差e,并根据偏差e 对PID 控制参数Kp, Ki, Kd 进行修正,从而实现理想的温控效果。合理调整比例、积分、微分增益的大小来对系统实施有效控制。
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