一种电子阳极系统及电热水器的制作方法

文档序号:16182374发布日期:2018-12-07 22:58阅读:548来源:国知局
一种电子阳极系统及电热水器的制作方法

本实用新型实施例涉及电热水器技术领域,尤其涉及一种电子阳极系统及电热水器。



背景技术:

现有的电热水器的储水装置多采用铁质内胆,由于进入内胆中的水溶解有氧气,使得铁、水和氧气发生电化学反应,从而造成内胆被腐蚀。为了延长内胆的使用寿命,通常在内胆中安装牺牲阳极(如镁棒)或者电子阳极的方式保护内胆。电子阳极安装后,会将电子阳极与电源的正极连接,将内胆与电源的负极连接,通过外加电流使得内胆发生阴极极化,使得内胆得到电化学保护,从而防止内胆被腐蚀。

现有的电子阳极系统,当电子阳极控制系统出现异常或者电热水器长时间不使用时,造成析氢积累产生氢气,而氢气是易燃易爆的气体,当积累到一定程度,存在爆炸的风险。所以,现有的电子阳极系统存在一定的安全隐患,需要进行进一步的改进。



技术实现要素:

本实用新型实施例提供一种电子阳极系统及电热水器,以提高电热水器中使用电子阳极的安全性。

第一方面,本实用新型实施例提供了一种电子阳极系统,用于电热水器中,该系统包括:电子阳极模块,电源开关电路,与门逻辑电路,无水检测电路,水流检测电路,保护电路及负载;

所述电子阳极模块的输入端与所述电源开关电路的输出端相连;所述电源开关电路的输入端与所述与门逻辑电路的输出端相连;所述无水检测电路的输出端、所述水流检测电路的输出端和所述保护电路的输出端分别与所述与门逻辑电路的输入端相连;所述电子阳极模块的输出端、所述无水检测电路的输入端和所述水流检测电路的输入端分别与所述负载相连;所述电子阳极模块的输出端还与所述保护电路的输入端相连。

进一步地,所述负载包括所述电热水器内胆中的水及储水箱体。

进一步地,所述水流检测电路包括霍尔元件和计时器和信号发生器;

所述霍尔元件与所述负载相连;所述计时器与所述霍尔元件相连,用于当所述霍尔元件无电流产生时开始计时;所述信号发生器分别与所述计时器和所述与门逻辑电路相连,用于当所述霍尔元件无电流产生的时间超过预设时间时产生低电平信号,并将所述低电平信号输出至所述与门逻辑电路。

进一步地,所述水流检测电路放置于所述电热水器的入水口或出水口。

进一步地,所述无水检测电路包括贵金属电极;所述贵金属电极与所述负载相连。

进一步地,所述无水检测电路用于当所述贵金属电极与所述负载断开连接时,输出低电平信号至所述与门逻辑电路。

进一步地,所述保护电路用于检测所述电子阳极模块的工作电流或电压,当所述电子阳极模块的工作电流或电压超过预设值时,所述保护电路输出低电平信号至所述与门逻辑电路。

第二方面,本实用新型实施例还提供了一种电热水器,包括第一方面所述的电子阳极系统。

本实用新型实施例公开的电子阳极系统,包括:电子阳极模块,电源开关电路,与门逻辑电路,无水检测电路,水流检测电路,保护电路及负载,电子阳极模块的输入端与电源开关电路的输出端相连;电源开关电路的输入端与与门逻辑电路的输出端相连;无水检测电路的输出端、水流检测电路的输出端和保护电路的输出端分别与与门逻辑电路的输入端相连;电子阳极模块的输出端、无水检测电路的输入端和水流检测电路的输入端分别与负载相连;电子阳极模块的输出端还与保护电路的输入端相连。当无水检测电路检测到热水器内胆中缺水时,或者水流检测电路检测到热水器五水流流入时,或者保护电路检测到电子阳极模块电流或电压异常时,输出低电平信号至与门逻辑电路,从而控制电源开关电路断开向电子阳极模块供电,从而防止析氢积累,提高电子阳极系统的安全性。

附图说明

图1是本实用新型实施例一中的一种电子阳极系统的结构示意图。

具体实施方式

下面结合附图和实施例对本实用新型作进一步的详细说明。可以理解的是,此处所描述的具体实施例仅仅用于解释本实用新型,而非对本实用新型的限定。另外还需要说明的是,为了便于描述,附图中仅示出了与本实用新型相关的部分而非全部结构。

实施例一

图1为本实用新型实施例一提供的一种电子阳极系统的结构示意图。如图1所示,该系统包括:电子阳极模块110,电源开关电路120,与门逻辑电路130,无水检测电路140,水流检测电路150,保护电路160及负载170。

电子阳极模块110的输入端与电源开关电路120的输出端相连;电源开关电路120的输入端与与门逻辑电路130的输出端相连;无水检测电路140的输出端、水流检测电路150的输出端和保护电路160的输出端分别与与门逻辑电路130的输入端相连;电子阳极模块110的输出端、无水检测电路140的输入端和水流检测电路150的输入端分别与负载170相连;电子阳极模块110的输出端还与保护电路160的输入端相连。

其中,电子阳极模块110用于向热水器内胆中的水体释放电子,以保护热水器的内胆不被腐蚀。电源开关电路120用于当电源开关电路为闭路时,向电子阳极模块110通电,当电源开关电路为开路时,向电子阳极模块110断电。与门逻辑电路130用于向电源开关电路120发送电平信号,使得电平信号控制电源开关电路120在开路和闭路之间切换。当与门逻辑电路130向电源开关电路120发送高电平信号时,电源开关电路120向电子阳极模块110通电;当与门逻辑电路130向电源开关电路120发送低电平信号时,电源开关电路120向电子阳极模块110断电。当无水检测电路140、水流检测电路150和保护电路160同时输出高电平信号时,与门逻辑电路130输出高电平信号,否则与门逻辑电路130均输出低电平信号。

无水检测电路140用于检测电热水器内胆中是否有水,当电热水器内胆中无水时,向与门逻辑电路130输出低电平信号,使电源开关电路120切换至开路,向电子阳极模块110断电,避免析氢积累。水流检测电路150用于检测是否有水流流入电热水器中,若没有水流流入电热水器中,则向与门逻辑电路130输出低电平信号,使电源开关电路120切换至开路,向电子阳极模块110断电,避免析氢积累。保护电路160用于检测电子阳极模块110的工作电压(或电流)是否超过预设电压(预设电流),若超过,则向与门逻辑电路130输出低电平信号,使电源开关电路120切换至开路,向电子阳极模块110断电,避免析氢积累。

可选的,负载170包括电热水器内胆中的水及储水箱体。

可选的,水流检测电路150包括霍尔元件、计时器和信号发生器。

霍尔元件与负载170相连,霍尔元件用于当有水流流过时,产生电流。计时器与霍尔元件相连,用于当霍尔元件无电流产生时开始计时。信号发生器分别与计时器和与门逻辑电路130相连,用于当霍尔元件无电流产生的时间超过预设时间时产生低电平信号,并将低电平信号输出至与门逻辑电路130,使电源开关电路120切换至开路,向电子阳极模块110断电,避免析氢积累。其中预设时间可以设置为大于3天的任意时间。

可选的,水流检测电路150放置于电热水器的入水口或出水口。

可选的,无水检测电路140包括贵金属电极,贵金属电极与负载170相连。无水检测电路140用于当贵金属电极与负载170断开连接时,输出低电平信号至与门逻辑电路130。

可选的,保护电路160用于检测电子阳极模块110的工作电流或电压,当电子阳极模块110的工作电流或电压超过预设值时,保护电路160输出低电平信号至与门逻辑电路130。

本实施例公开的,电子阳极系统,包括:电子阳极模块,电源开关电路,与门逻辑电路,无水检测电路,水流检测电路,保护电路及负载,电子阳极模块的输入端与电源开关电路的输出端相连;电源开关电路的输入端与与门逻辑电路的输出端相连;无水检测电路的输出端、水流检测电路的输出端和保护电路的输出端分别与与门逻辑电路的输入端相连;电子阳极模块的输出端、无水检测电路的输入端和水流检测电路的输入端分别与负载相连;电子阳极模块的输出端还与保护电路的输入端相连。当无水检测电路检测到热水器内胆中缺水时,或者水流检测电路检测到热水器五水流流入时,或者保护电路检测到电子阳极模块电流或电压异常时,输出低电平信号至与门逻辑电路,从而控制电源开关电路断开向电子阳极模块供电,从而防止析氢积累,提高电子阳极系统的安全性。

本实施例还公开一种电热水器,该电热水器包括上述实施例提供的电子阳极系统。

注意,上述仅为本实用新型的较佳实施例及所运用技术原理。本领域技术人员会理解,本实用新型不限于这里所述的特定实施例,对本领域技术人员来说能够进行各种明显的变化、重新调整和替代而不会脱离本实用新型的保护范围。因此,虽然通过以上实施例对本实用新型进行了较为详细的说明,但是本实用新型不仅仅限于以上实施例,在不脱离本实用新型构思的情况下,还可以包括更多其他等效实施例,而本实用新型的范围由所附的权利要求范围决定。

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