一种热水器保护装置的制作方法

文档序号:28406438发布日期:2022-01-08 01:58阅读:108来源:国知局
一种热水器保护装置的制作方法

1.本实用新型涉及用电安全技术领域,具体而言,涉及一种热水器保护装置。


背景技术:

2.电热水器是一种以电作为能源进行加热的热水器。我国每年都有多起因使用电热水器而引起的人身伤亡事故,究其原因,大部分都是由于环境漏电所造成的,如无地线或地线失效、地线带电、自来水管带电等环境漏电。
3.热水器触电事例很多,大部分触电事例都是在用户洗浴过程中出现的漏电发生事故。现有技术中,通过增加传感器模块和智能插座,虽能实现热水器电源三极的自动断开,保证了用户洗浴安全。但由于传感器模块的工作参数都是预先设置好的,传感器模块容易出现误判,影响电热水器的正常工作。而且在电热水器正常加热过程中,因人员的走动或者意外的水流扰动都将导致热水器意外停止工作。因此,现在热水器普遍设置有防电墙,防电墙是通过增长水流长度来减弱漏电电流,但是仍然无法保证热水器的使用安全。


技术实现要素:

4.本实用新型的目的在于提供一种热水器保护装置,其能够通过检测净水器的水流以进行断电保护,从而保证热水器的使用安全。
5.本实用新型的实施例是这样实现的:
6.本技术实施例提供一种热水器保护装置,其包括检测电路和断电电路,检测电路的输入端用于连接热水器的水门开关,检测电路的输出端与断电电路的输入端分别与电源的正极连接,断电电路的输出端与电源的负极连接。
7.在本实用新型的一些实施例中,上述检测电路包括三极管t1,三极管t1的基极连接有电阻r2,电阻r2的另一端接入电容c1和电阻r1的公共端,电阻r1的另一端用于连接热水器的水门开关,电容c1的另一端接地,三极管t1的发射极接地,三极管t1的集电极接入继电器k1和二极管d3的公共端,二极管d3的阴极与继电器k1的另一端分别与电源的正极连接。
8.在本实用新型的一些实施例中,上述二极管d3采用1n4148。
9.在本实用新型的一些实施例中,上述断电电路包括二极管d2,二极管d2的阳极接入继电器k2与继电器k5的公共端,二极管d2的阴极与继电器k2的另一端分别与电源的正极连接,继电器k5的另一端连接电源的负极。
10.在本实用新型的一些实施例中,上述热水器保护装置还包括漏电保护部分,漏电保护部分的一端与电源连接,漏电保护部分的另一端用于连接热水器。
11.在本实用新型的一些实施例中,上述漏电保护部分包括漏电保护器,漏电保护器与继电器k3的一端连接,继电器k3的另一端与发光二极管d1的阴极连接,发光二极管d1的阳极与电阻r3的一端连接,电阻r3的另一端与继电器k4的一端连接,继电器k4的另一端与漏电保护器连接,继电器k3、继电器k4分别用于连接热水器。
12.在本实用新型的一些实施例中,上述热水器保护装置还包括盒体,检测电路、断电电路和漏电保护部分分别设置于盒体内。
13.在本实用新型的一些实施例中,上述盒体的外表面覆设有防水层。
14.在本实用新型的一些实施例中,上述盒体采用透明材质。
15.在本实用新型的一些实施例中,上述盒体的外表面覆设有绝缘层。
16.相对于现有技术,本实用新型的实施例至少具有如下优点或有益效果:
17.本实用新型提供一种热水器保护装置,其包括检测电路和断电电路,检测电路的输入端用于连接热水器的水门开关,检测电路的输出端与断电电路的输入端分别与电源的正极连接,断电电路的输出端与电源的负极连接。当热水器的水门开关开启时,上述检测电路可以检测到水门开关开启时的水流动作,使得断电电路进入工作状态,进而断电电路将输出断电信号至热水器与电源之间,进而断开热水器与电源的连接,使得热水器断电,从而保证了热水器的使用安全。当热水器的水门开关闭合时,检测电路可以检测到水门关闭时的水流停止,使得断电电路停止输出断电信号至热水器与电源之间,使得热水器继续工作。
附图说明
18.为了更清楚地说明本实用新型实施例的技术方案,下面将对实施例中所需要使用的附图作简单地介绍,应当理解,以下附图仅示出了本实用新型的某些实施例,因此不应被看作是对范围的限定,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动的前提下,还可以根据这些附图获得其他相关的附图。
19.图1为本实用新型实施例提供的一种热水器保护装置的原理图;
20.图2为本实用新型实施例提供的一种盒体的结构示意图。
21.图标:1-漏电保护部分;2-断电电路;3-检测电路;4-盒体。
具体实施方式
22.为使本技术实施例的目的、技术方案和优点更加清楚,下面将结合本技术实施例中的附图,对本技术实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例是本技术一部分实施例,而不是全部的实施例。通常在此处附图中描述和示出的本技术实施例的组件可以以各种不同的配置来布置和设计。
23.因此,以下对在附图中提供的本技术的实施例的详细描述并非旨在限制要求保护的本技术的范围,而是仅仅表示本技术的选定实施例。基于本技术中的实施例,本领域普通技术人员在没有作出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本技术保护的范围。
24.应注意到:相似的标号和字母在下面的附图中表示类似项,因此,一旦某一项在一个附图中被定义,则在随后的附图中不需要对其进行进一步定义和解释。同时,在本技术的描述中,若出现术语“第一”、“第二”等仅用于区分描述,而不能理解为指示或暗示相对重要性。
25.需要说明的是,在本文中,诸如第一和第二等之类的关系术语仅仅用来将一个实体或者操作与另一个实体或操作区分开来,而不一定要求或者暗示这些实体或操作之间存在任何这种实际的关系或者顺序。而且,若出现术语“包括”、“包含”或者其任何其他变体意
在涵盖非排他性的包含,从而使得包括一系列要素的过程、方法、物品或者设备不仅包括那些要素,而且还包括没有明确列出的其他要素,或者是还包括为这种过程、方法、物品或者设备所固有的要素。在没有更多限制的情况下,若出现由语句“包括一个
……”
限定的要素,并不排除在包括所述要素的过程、方法、物品或者设备中还存在另外的相同要素。
26.在本技术的描述中,需要说明的是,若出现术语“上”、“下”、“内”、“外”等指示的方位或位置关系为基于附图所示的方位或位置关系,或者是该申请产品使用时惯常摆放的方位或位置关系,仅是为了便于描述本技术和简化描述,而不是指示或暗示所指的装置或元件必须具有特定的方位、以特定的方位构造和操作,因此不能理解为对本技术的限制。
27.在本技术的描述中,还需要说明的是,除非另有明确的规定和限定,若出现术语“设置”、“连接”应做广义理解,例如,可以是固定连接,也可以是可拆卸连接,或一体地连接;可以是机械连接,也可以是电连接;可以是直接相连,也可以通过中间媒介间接相连,可以是两个元件内部的连通。对于本领域的普通技术人员而言,可以具体情况理解上述术语在本技术中的具体含义。
28.下面结合附图,对本技术的一些实施方式作详细说明。在不冲突的情况下,下述的各个实施例及实施例中的各个特征可以相互组合。
29.实施例1
30.请参照图1,图1所示为本技术实施例提供的一种热水器保护装置的原理图。一种热水器保护装置,其包括检测电路3和断电电路2,检测电路3的输入端用于连接热水器的水门开关,检测电路3的输出端与断电电路2的输入端分别与电源的正极连接,断电电路2的输出端与电源的负极连接。具体的,当热水器的水门开关开启时,上述检测电路3可以检测到水门开关开启时的水流动作,使得断电电路2进入工作状态,进而断电电路2将输出断电信号至热水器与电源之间,进而断开热水器与电源的连接,使得热水器断电,从而保证了热水器的使用安全。当热水器的水门开关闭合时,检测电路3可以检测到水门关闭时的水流停止,使得断电电路2停止输出断电信号至热水器与电源之间,使得热水器继续工作。
31.实施例2
32.请参照图1,图1所示为本技术实施例提供的一种热水器保护装置的原理图。检测电路3包括三极管t1,三极管t1的基极连接有电阻r2,电阻r2的另一端接入电容c1和电阻r1的公共端,电阻r1的另一端用于连接热水器的水门开关,电容c1的另一端接地,三极管t1的发射极接地,三极管t1的集电极接入继电器k1和二极管d3的公共端,二极管d3的阴极与继电器k1的另一端分别与电源的正极连接。具体的,当热水器的水门开关开启时,a、b两点将检测到信号,并且检测到的信号经由电阻r1向电容c1充电。检测到的信号经由电阻r1,再经由电阻r2送至三极管t1的基极,使得三极管t1导通。三极管t1导通后使得继电器k1吸合,继电器k1吸合后,可以使得断电电路2将进入工作状态。当热水器的水门开关闭合时,a、b两点检测到的信号将消失,此时,电容c1放电使得三极管t1继续处于导通状态。当电容c1放电结束后,继电器k1处于常闭状态,从而使得断电电路2停止输出断电信号至热水器与电源之间。
33.需要说明的是,用户可以根据实际情况调整电容c1的容量大小,从而调整电容c1的放电时间长短。
34.实施例3
35.请参照图1,图1所示为本技术实施例提供的一种热水器保护装置的原理图。二极管d3采用1n4148。具体的,1n4148是一种小型的高频开关二极管,开关比较迅速。
36.实施例4
37.请参照图1,图1所示为本技术实施例提供的一种热水器保护装置的原理图。断电电路2包括二极管d2,二极管d2的阳极接入继电器k2与继电器k5的公共端,二极管d2的阴极与继电器k2的另一端分别与电源的正极连接,继电器k5的另一端连接电源的负极。具体的,上述继电器k5属于常开点继电器,即在继电器常态下,也就是不通电或者不动作时,触点的状态是打开状态。断电电路2进入工作状态时,继电器k5上电成功,常开点将闭合,即继电器k5的触点将闭合,从而使得继电器k2吸合,继电器k2吸合后可以输出断电信号至热水器与电源之间,以断开热水器与电源的连接,使得热水器断电,从而保证了热水器的使用安全。
38.实施例5
39.请参照图1,图1所示为本技术实施例提供的一种热水器保护装置的原理图。上述热水器保护装置还包括漏电保护部分1,漏电保护部分1的一端与电源连接,漏电保护部分1的另一端用于连接热水器。具体的,漏电保护部分1可以切断热水器与市电之间的火线和零线,从而全面切断热水器的电流,进一步保护了热水器的使用安全。
40.实施例6
41.请参照图1,图1所示为本技术实施例提供的一种热水器保护装置的原理图。漏电保护部分1包括漏电保护器,漏电保护器与继电器k3的一端连接,继电器k3的另一端与发光二极管d1的阴极连接,发光二极管d1的阳极与电阻r3的一端连接,电阻r3的另一端与继电器k4的一端连接,继电器k4的另一端与漏电保护器连接,继电器k3、继电器k4分别用于连接热水器。具体的,上述继电器k3和继电器k4都属于常闭点继电器,即在继电器常态下,也就是不通电或者不动作时,触点的状态是闭合状态。当断电电路2输出断电信号至热水器与电源之间时,常闭点将开启,即继电器k3和继电器k4的触点都将断开,从而使得热水器和电源之间断电,发光二极管d1将处于熄灭状态,以提醒用户此时热水器处于断电状态。当断电电路2停止输出断电信号至热水器与电源之间时,继电器k3和继电器k4的触点都将处于闭合状态,从而使得热水器成功上电,发光二极管d1将处于闪烁状态,以提醒用户此时热水器处于通电状态。
42.需要说明的是,在本实施例中,上述漏电保护器可以直接切断热水器与市电之间的火线和零线,以全面切断热水器的电流,进一步保护热水器的使用安全。
43.实施例7
44.请参照图2,图2所示为本技术实施例提供的一种盒体4的结构示意图。上述热水器保护装置还包括盒体4,检测电路3、断电电路2和漏电保护部分1分别设置于盒体4内。具体的,该热水器保护装置将检测电路3、断电电路2和漏电保护部分1集成于盒体4内,方便了用户将该热水器保护装置安装于热水器上。
45.示例性的,上述盒体4可以为长方体。
46.实施例8
47.请参照图2,图2所示为本技术实施例提供的一种盒体4的结构示意图。上述盒体4的外表面覆设有防水层。具体的,防水层可以防止水渍浸入盒体4内,进一步保证了检测电路3、断电电路2以及漏电保护部分1可以正常工作。
48.实施例9
49.请参照图2,图2所示为本技术实施例提供的一种盒体4的结构示意图。上述盒体4采用透明材质。具体的,透明材质可以方便用户看到发光二极管d1的亮灭情况,从而更好的获知热水器的工作状态。
50.实施例10
51.请参照图2,图2所示为本技术实施例提供的一种盒体4的结构示意图。上述盒体4的外表面覆设有绝缘层。具体的,绝缘层可以有效防止盒体4内的检测电路3、断电电路2以及漏电保护部分1漏电。
52.综上所述,本技术实施例提供的一种热水器保护装置,其包括检测电路3和断电电路2,检测电路3的输入端用于连接热水器的水门开关,检测电路3的输出端与断电电路2的输入端分别与电源的正极连接,断电电路2的输出端与电源的负极连接。具体的,当热水器的水门开关开启时,上述检测电路3可以检测到水门开关开启时的水流动作,使得断电电路2进入工作状态,进而断电电路2将输出断电信号至热水器与电源之间,进而断开热水器与电源的连接,使得热水器断电,从而保证了热水器的使用安全。当热水器的水门开关闭合时,检测电路3可以检测到水门关闭时的水流停止,使得断电电路2停止输出断电信号至热水器与电源之间,使得热水器继续工作。
53.以上所述仅为本技术的优选实施例而已,并不用于限制本技术,对于本领域的技术人员来说,本技术可以有各种更改和变化。凡在本技术的精神和原则之内,所作的任何修改、等同替换、改进等,均应包含在本技术的保护范围之内。
54.对于本领域技术人员而言,显然本技术不限于上述示范性实施例的细节,而且在不背离本技术的精神或基本特征的情况下,能够以其它的具体形式实现本技术。因此,无论从哪一点来看,均应将实施例看作是示范性的,而且是非限制性的,本技术的范围由所附权利要求而不是上述说明限定,因此旨在将落在权利要求的等同要件的含义和范围内的所有变化囊括在本技术内。不应将权利要求中的任何附图标记视为限制所涉及的权利要求。
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