数码室内电热保暖调节器的制作方法

文档序号:4689234阅读:123来源:国知局
专利名称:数码室内电热保暖调节器的制作方法
技术领域
本发明专利涉及一种“数码室内电热保暖调节器”领域,尤其是实现了采用铝合金或金属快速扩散热能,新的热气体对流模式,无噪音和光污染,实现了保暖调节数字化,系统型温度/湿度控制,提高了节能和使用方便性的综合比例,使电能转换效率在98%以上, 热能利用率可达100%,供暖时间、室内保暖温度可实现网络管理及任意调节。
背景技术
目前,公知的取暖方式有空调、供气暖气片和市售的电取暖器,电取暖器普遍是采用油丁、暖风、反射热的方式,其缺点是一直存在发热、制热速度慢、有较大噪音、有光污染、 有污染排放、使用寿命短、热转换效率低等缺陷,而供气取暖费用高且受供气的限制,是目前取暖较为普遍的方式。

发明内容
为了克服上述缺陷,本发明专利提供了一种“数码室内电热保暖调节器”,采用新热源电热体,铝合金或金属新的对流扩散热取暖组件,能进行PID自整定和自适应功能的加热及保暖系统的控制,手动/自动无扰动切换功能,遥控输入的热量及功能调节组件和显示模组。整体结构分为新热源加热体,铝合金新的对流扩散热模式组件,暖气对流的变频加速驱动组件,DSP技术的闭环控制系统。性能良好适应于室内装修的五金结构件,本发明专利可广泛实用于有取暖需求的所有场所,是实用性优于供气或电取暖而节能减排的优秀取暖方式。本发明专利解决其技术问题所采用的技术方案一种“数码室内电热保暖调节器”,其特征在于采用新热源电热体,金属或铝合金新的对流扩散热模式,变频加速的暖气导流的驱动模式,热扩散板和热导流板组成的自然暖气对流方式。DSP技术的闭环控制系统,实现PID自调节方式和自适应功能的加热及保暖系统,手动/自动无扰动切换功能,遥控输入功能的调节组件和显示模组操作盒。实现快速取暖,变频加速暖气导流,使其形成无噪音、无光干扰、无不良排放、无需供气取暖的电热保暖的暖气体系产品。数码室内电热保暖调节器的整机形状和构造特征分为采用方形或长方形的金属材料制成气体对流的防护板,在其中部或周边开有导流孔,在导流防护板的正面及周边设有固定点与热源扩散板连接为一个整体。在热源扩散板上安装电加热组件多位,在其上下或周边嵌入温度检测传感器,在热源扩散板上设置与其垂直的多片热气体导流板组成快速扩散热的组件即热扩散板。热扩散板的导流方式设有二种快速扩散热组件模式,一种是在热导流板上开对称的自然空气对流的孔,另一种是在热导流板的上、下开自然空气对流孔,在其中部开孔嵌入圆形或圆柱体的气体加速风机或风扇,形成自然暖气对流和加速对流的新热源热扩散板体系。在新热源热扩散板的周边及平面设有安装孔与后盖连接为一体,在后盖的平面和周边设有散热孔,在后盖的左或右下侧设有电气控制盒,在后盖的平面上设有固定孔与安装使用的固定挂板连接为一体,为室内安装提供方便和便捷,大幅度提高了整机的稳定性能。在后盖的左或右边设有EL或LED夜灯,在后盖的电气控制盒上设有电气连接航空插座与调节和显示模组操作盒相连,形成电气保暖闭环控制系统。数码室内电热保暖调节器的电气工作原理是采用DSP技术的闭环控制系统方式, 实现PID自调节方式和自适应功能的加热及保暖体系,主要是为节能和高效热扩散取暖保暖设计,手动/自动无扰动切换功能,遥控输入功能和室内温度的检测及显示模组组成系统操作盒。同时为多台数码室内电热保暖调节器的使用提供了网络监控和管理,实现了在宾馆、列车和集体场所使用时的集成操作,有利于节能监控。电路部分分为信息显示和操作单元,室内温度设置和检测单元,电加热热源及热扩散板的温度PID自调节、检测控制单元,室温、热扩散板的空气对流加速的变频驱动单元,如图10所示,其原理及连接关系描述如下信息显示和操作部分采用VFD/LED/IXD作为数据信息和功能的显示,可遥控输入功能,手动、自动选择操作,VFD/LED/LCD在显示信息数据后可自动调整亮度,避免光干扰。为提高取暖效率,延长信息显示和操作部分的使用寿命,采用航空插座与主机部分相连。室内温度和电加热热源扩散板温度的检测及控制部分室内温度检测传感器设置在操作盒上,检测数据传送给系统进行温度PID自调节。电加热热源扩散板温度的检测传感器设置在热源扩散板上,检测的数据传送给系统控制电加热的时间和功率,进行温度PID 自调节,保证有效的取暖和保暖。DSP技术的闭环控制系统是由设置操作和显示,室内温度检测,电加热热源扩散板的温度检测,暖气流速控制的变频风机,电热功率驱动和变频功率驱动等组成。系统将室内温度检测,热源扩散板温度检测的数据进行处理,处理后的数据控制保暖加热功率和变频风机的自调整气流的速度,实现PID自调节方式和自适应功能的加热及保暖体系。本发明专利数码室内电热保暖调节器的有益效果是,新的热气体对流模式,无噪音和光污染,无任何排放,实现了保暖调节数字化,系统型温度/湿度控制,提高了节能和使用方便性的综合比例,使电能转换效率在98%以上,热能利用率可达100%,供暖时间、 室内保暖温度可实现网络控制和管理。


下面结合附图和实施例对本发明专利进一步说明。图1是数码室内电热保暖调节器主机的外形立体图。图2是数码室内电热保暖调节器的操作和显示盒构造图。图3是图1中的热源对流扩散板组件构造图。图4是图3中的电加热组件构造图。图5是图1中的另一种热对流扩散板结构图。图6是图1中的热对流扩散板结构图。图7是图1中热对流扩散的加速组件构造图。图8是主机图1中的后盖结构图。
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图9是主机图1的三视图结构图。图10是数码室内电热保暖调节器的电原理图。附图中1.金属热气体导流防护罩,2.防护罩中的气体导流孔,3.防护罩固定螺钉,4.传热导流板,5.散热孔,6.气体导流槽,7.后盖,8.热扩散板,9.变频风机,10.电气控制盒,11.输出航空插座,12.操作盒,13.温度设置增/减按键,14.夜灯按键,15.手动风量按键,16.输入航空插座,17.手动/自动选择键,18.室内温度检测传感器,19.风量增 /减按键,20.遥控接收头,21.操作盒面板,22. PID调节键,23.温度设置键,24.系统开关, 25.功能及数据显示窗口,26.传热导流板,27.热导流槽,28.热扩散板温度检测传感器, 29.热源发热组件,30.热扩散板,31.热扩散板温度检测传感器,32.热源反射板,33.热源发热管,34.热扩散板,35.传热导流板组件,36.传热导流板导流孔,37.热扩散板,38.变频风机固定点,39.变频风机安装通道,40.传热导流板导流孔,41.传热导流板组件,42.风机固定轴,43.风机叶轮,44.变频电机,45.多芯传输电线,46.后盖,47.后盖散热孔,48.安装用固定孔,49.后盖侧面,50.电气控制盒,51.固定挂板上端支架,52.主机固定挂板, 53.固定挂板下端支架,54.主视图,55.俯视图防护罩,56.俯视图,57. EL夜灯,58.右视图,59.风机固定轴承。
具体实施方案在主机图1中,金属热气体导流防护罩⑴、上有装饰和固定的镙钉⑶、在⑴的中部或其他部位开有防护罩中的气体导流孔O)、传热导流板G)、固定在热扩散板(8)上、 在后盖(7)的周边开有散热孔(5)、金属热气体导流防护罩(1)和热扩散板(8)中间形成气体导流槽(6)、变频风机(9)安装在热扩散板(8)上、在后盖(7)的下部设有电气控制盒 (10)、在电气控制盒(10)中装有输出航空插座(11)输入/输出电气功能及信息。在图2的操作和显示盒中,在操作盒(12)中、设有温度设置增/减按键,(13)、夜灯按键(14)、手动风量按键(15)、输入航空插座(16)、手动/自动选择键(17)、室内温度检测传感器(18)、风量增/减按键(19)、遥控接收头00)、操作盒面板、PID调节键02)、 温度设置键03)、系统开关04)、功能及数据显示窗口 05)、将图2中操作盒(2)的输入航空插座(16)与主机图1中的输出航空插座(11)用多芯电缆连接,形成操作和显示系统功能并对主机进行自动化的监控,实施供暖。在图3所示的实施例中,在热扩散板(30)中制作多片传热导流板06)、组成热源对流扩散板组件、在(30)中设有一定间距的热导流槽(XT)、在(30)上安装有温度检测传感器08)和(31)、热源发热组件09)分为多组安装在(30)中。图4是图3中的热源发热组件(四)、在热源反射板(3 中固定一根以上热源发热管(3 或类似的发热元件。图5是图1主机中的另一个实施例,在热扩散板(34)中制作有多片传热导流板 (26)组成传热导流板组件(35)、在传热导流板组件(3 上开有多个传热导流板导流孔 (36)、提高热能自然扩散速度。图6所示中,热扩散板(37)是图5中的(34)、图1中的(8)、在热扩散板(37)中制作多片传热导流板06)组成传热导流板组件(41)、在传热导流板组件中开多个传热导流板导流孔(40)、在传热导流板组件中开变频风机安装通道(39)、在传热导流板组件Gl)上设置变频风机固定点(38)。图7所示中固定轴02)是变频风机(9)的固定轴、风机叶轮G3)变频电机(44)、 多芯传输电线(45)、将变频风机(9)套入图6中变频风机安装通道(39)中、进一步提高热能自动化调节扩散速度。图8所示中,在后盖06)中设有散热孔G7)和周边散热孔(5)、安装用固定孔 (48)、电气控制盒(10)的开盒面(50)、将主机固定挂板(5 固定在后盖06)上、在主机固定挂板(5 上设有固定挂板上端支架(51)、下端支架(53)、将主机固定挂板(5 固定在墙壁上与图1中的主机连接成一个整体,为室内供暖。图9所示中,主视图(54)是主机、俯视图防护罩(55)、主机俯视图(56)、EL夜灯 (57)、右视图(58)、风机固定轴承(59)、将变频风机(9)上的固定轴0 套入风机固定轴承(59)中,形成可靠机械性能的变频风量。
权利要求
1.一种“数码室内电热保暖调节器”领域,由新热源电热体扩散热气体的方式和DSP闭环调节方式,比较式的温度检测模式,提高节能和热效率,采用铝合金或金属制作主机中的热扩散板( 组成热扩散组件(41),在(8)中制作多片传热导流板06)组成传热导流板组件(41),在传热导流板组件Gl)中开多个传热导流板导流孔GO)和变频风机安装通道 (39),提高热能散热速度,在后盖06)中设有散热孔07)和周边散热孔(5),安装用固定孔(48),电气控制盒(10)的开盒面(50),将主机固定挂板(5 固定在后盖06)上,在主机固定挂板(5 上设有固定挂板上端支架(51),下端支架(5 将主机固定挂板(5 固定在墙壁上再插装入主机,将主机图1用多芯电缆与图2操作盒连接实现供暖。
2.根据权利要求(1)所述的数码室内电热保暖调节器结构的实现,其特征是能进行 PID自整定和自适应功能的加热及保暖控制系统,手动/自动无扰动切换功能,设有遥控输入各种功能调节组件和显示模组,暖气对流扩散的变频加速驱动组件,新的热气体对流扩散模式,实现了无噪音和光污染,无不良排放的为室内供暖。
3.根据权利要求(1)所述的数码室内电热保暖调节器其特征是图5是图1主机中的另一个实施例,在热扩散板(34)中制作有多片传热导流板06)组成传热导流板组件(35),在传热导流板组件(3 上开有多个传热导流板导流孔(36),提高热能自然扩散速度。
4.根据权利要求(1)所述的数码室内电热保暖调节器其特征是图6所示的热扩散板(37)是图5中的(34),图1中的(8),在热扩散板(37)中制作多片传热导流板06)组成传热导流板组件(41),在传热导流板组件Gl)中开多个传热导流板导流孔(40),在传热导流板组件Gl)中开变频风机安装通道(39),在传热导流板组件上设置变频风机固定点(38)依据设置自动调节热气体流速。
5.根据权利要求(1)所述的数码室内电热保暖调节器其特征是图7所示的固定轴 (42)是变频风机(9)的固定轴、风机叶轮G3)变频电机(44),多芯传输电线(45),将变频风机(9)套入图6中变频风机安装通道(39)中,进一步提高热能自动化调节扩散速度。
全文摘要
本发明专利涉及一种“数码室内电热保暖调节器”领域,尤其是实现了新热源电热体扩散热气体的方式,采用铝合金或金属制作主机中的热扩散板(8)、在(8)中制作多片传热导流板(26)组成传热导流板组件(41)、在传热导流板组件(41)中开多个传热导流板导流孔(40)和变频风机安装通道(39),提高热能散热速度。在后盖(46)中设有散热孔(47)和周边散热孔(5),安装用固定孔(48)、电气控制盒(10)的开盒面(50),将主机固定挂板(52)固定在后盖(46)上,在主机固定挂板(52)上设有固定挂板上端支架(51)、下端支架(53)、将主机固定挂板(52)固定在墙壁上与主机连接成一个整体。本发明专利能进行PID自整定和自适应功能的加热及保暖控制系统,手动/自动无扰动切换功能,设有遥控输入各种功能调节组件和显示模组。暖气对流扩散的变频加速驱动组件,新的热气体对流扩散模式,实现了无噪音和光污染,无不良排放的为室内供暖。
文档编号F24D19/10GK102200316SQ201010130490
公开日2011年9月28日 申请日期2010年3月22日 优先权日2010年3月22日
发明者蔡大波 申请人:深圳市波赛恩数字科技有限公司
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