微静电与电源一体化设置的空气净化过滤模块的制作方法

文档序号:17267564发布日期:2019-03-30 10:13阅读:709来源:国知局
技术简介:
本发明针对传统静电式空气净化器高压触片外露导致的爬电、打火及安全隐患问题,提出将高压电源内置的解决方案。通过将高压电源集成于模块内部,采用直流12V安全电压输入,经电路升压后输出高压,接触点用热熔密封,有效避免外部高压暴露。同时优化电离线与集尘片电压分配,提升除尘效率与杀菌效果,实现安全、高效空气净化。
关键词:微静电电源一体化,空气净化模块

本发明涉及微静电空气过滤领域,具体涉及微静电与电源一体化设置的空气净化过滤模块。



背景技术:

根据国家标准gb/t18801-2008,空气净化器按照捕集型式分为静电式、过滤式、复合式等,其中复合式即兼具静电式以及过滤式。

对于静电式空气净化器,其结构包括主体、贯通主体的风道,风道的两端分别为出风口、进风口,设置在风道内的风机,设置在风道的进风口的静电集尘滤网。其中静电集尘滤网为多组相对的设置的电板,每组电板分别接高压电源的两端,各组电板之间并联,由此该静电集尘滤网可等效为电容。

在静电类的空气净化器中,一般情况下,静电过滤模块有两个金属触片,通过这两个触片给静电模块供直流高压电(直流电压>6000v),在此高电场的作用下实现带电颗粒的吸附与净化。然而由于高压静电模块的高压触片裸露在外面,这样就会有许多潜在的问题产生。首先,随着静电模块的长时间运行使用,高压触片周围聚集了很多灰尘等污染物,这些污染物都具有导电性质,这样就会导致触片和触片周围的金属或触片之间接通导电,就产生爬电,这样严重影响使用效果。第二如果触片接触不好,触片之间有间隙产生或有杂物在接触片附近,那么此处就用产生放电打火现象,这样也会严重影响使用效果。最后,虽然此高压功率很小,对人体生命不会产生威胁,但高压暴露在外面也存在安全隐患。



技术实现要素:

为了解决高压接触容易产生的打火、爬电和安全的问题,本发明提供了一种微静电与电源一体化设置的空气净化过滤模块,将高压电源内置后,不会有高压外漏接触,而是由直流电压12v弱电接触,不会产生爬电、打火和安全隐患。

为实现上述目的,本发明采取的技术方案为:

微静电与电源一体化设置的空气净化过滤模块,包括外壳、安装在外壳内的微静电除尘模块和高压电源,所述微静电除尘模块包括集尘片框架、正极高压集尘片组、负极集尘片组和正极高压电离线,所述正极高压集尘片组和负极集尘片组分别设在集尘片框架两侧,所述正极高压集尘片组和负极集尘片组交错堆叠间隔排布,正极高压电离线设在正极高压集尘片组的前侧,所述集尘片框架上设有高压电离线触点和正极高压集尘片组触点;

所述高压电源经安装在外壳外壁上的触片输入直流12v电压,通过电源输入处理电路、高频震荡电路、升压变压器电路和倍压整流电路后得到高压输出,所述倍压整流电路能够得到不同倍数的电压,以提供给正极高压集尘片组和正极高压电离线;

高压电离线触点将高压电源的第二高压输出端与所述正极高压电离线连接,正极高压集尘片组触点将高压电源的第一高压输出端与所述正极高压集尘片组连接,正极高压电离线和正极高压集尘片组另一端接地形成回路;所述第二高压输出端与高压电离线触点的接触点、第一高压输出端与正极高压集尘片组触点的接触点用热熔封住,不会产生爬电和打火。

进一步地,所述正极高压电离线的通电电压大于所述正极高压集尘片组的通电电压。

进一步地,所述高压电源内设有电源输入处理电路、高频震荡电路、升压变压器电路、倍压整流电路、电流检测电路、电压检测电路、第pid调节器、第二pid调节器、故障处理电路和综合处理电路;所述电流检测电路和电压检测电路分别对倍压整流电路的输出进行检测,分别通过第一pid调节器和第二pid调节器结合给定的电流、电压控制综合处理电路工作;电流检测电路和电压检测电路的输出还连接故障处理电路,通过故障处理电路控制综合处理电路工作;综合处理电路将电流、电压检测的结果反馈到电源输入处理电路,形成闭环控制,以实现恒流限压的功能。

进一步地,所述第一高压输出端和第二高压输出端的电压均不小于6000v。

进一步地,所述外壳内还安装有一棚格盖,其安装在微静电除尘模块2的上方。

进一步地,所述外壳内还设有控制电路板,用来操作所述空气净化过滤模块。

进一步地,所述外壳的外壁上内嵌安装有若干空气质量传感器,用来探测室内空气的质量,如果空气质量超过了预设的质量标准,需要进行过滤时,可以自动启动所述空气净化过滤模块。

进一步地,所述外壳内对称设有用于安装触片的安装片,所述触片为两片,套接在所述安装片上,外侧面裸露。

本发明具有以下有益效果:

高压电源内置后,给微静电模块供电的高压端就固定在内部,接触点用热熔封住,不会产生爬电和打火,而裸露在模块外面的触片是直流12v,电压属于安全电压,不会产生放电和打火情况,也更加安全。

附图说明

图1为本发明实施例一种微静电与电源一体化设置的空气净化过滤模块的结构示意图。

图2为本发明实施例中微静电除尘模块的结构示意图。

图3为本发明实施例中微静电除尘模块的整体结构示意图。

具体实施方式

下面结合具体实施例对本发明进行详细说明。以下实施例将有助于本领域的技术人员进一步理解本发明,但不以任何形式限制本发明。应当指出的是,对本领域的普通技术人员来说,在不脱离本发明构思的前提下,还可以做出若干变形和改进。这些都属于本发明的保护范围。

在本发明的描述中,需要理解的是,术语“中心”、“纵向”、“横向”、“上”、“下”、“前”、“后”、“左”、“右”、“竖直”、“水平”、“顶”、“底”、“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,仅是为了便于描述本发明和简化描述,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发明的限制。此外,术语“第一”、“第二”等仅用于描述目的,而不能理解为指示或暗示相对重要性或者隐含指明所指示的技术特征的数量。由此,限定有“第一”、“第二”等的特征可以明示或者隐含地包括一个或者更多个该特征。在本发明的描述中,除非另有说明,“多个”的含义是两个或两个以上。

在本发明的描述中,需要说明的是,除非另有明确的规定和限定,术语“安装”、“相连”、“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,可以通过具体情况理解上述术语在本发明中的具体含义。

如图-图3所示,本发明实施例的一种微静电与电源一体化设置的空气净化过滤模块,包括外壳1、安装在外壳1内的微静电除尘模块2和高压电源3,所述微静电除尘模块2包括集尘片框架21、正极高压集尘片组22、负极集尘片组23和正极高压电离线24,所述正极高压集尘片组22和负极集尘片组23分别设在集尘片框架21两侧,所述正极高压集尘片组22和负极集尘片组23交错堆叠间隔排布,正极高压电离线24设在正极高压集尘片组的前侧,所述集尘片框架21上设有高压电离线触点25和正极高压集尘片组触点26;

所述高压电源3经安装在外壳外壁上的触片4输入直流12v电压,通过电源输入处理电路、高频震荡电路、升压变压器电路和倍压整流电路后得到高压输出,所述倍压整流电路能够得到不同倍数的电压,以提供给正极高压集尘片组和正极高压电离线;

高压电离线触点将高压电源3的第二高压输出端与所述正极高压电离线连接,正极高压集尘片组触点将高压电源3的第一高压输出端与所述正极高压集尘片组连接,正极高压电离线和正极高压集尘片组另一端接地形成回路;所述第二高压输出端与高压电离线触点的接触点、第一高压输出端与正极高压集尘片组触点的接触点用热熔封住,不会产生爬电和打火。

所述正极高压电离线的通电电压大于所述正极高压集尘片组的通电电压。所述第一高压输出端和第二高压输出端的电压均大于6000v。如本实施例中,在正极高压电离线上的电压为8千伏正压,在第一正极高压集尘片组上的电压为6千伏正压,正极高压电离线的电压为8千伏正压,可以将更大尘埃,电离成更细小的颗粒物并使其带上正负电荷后被集尘片所吸附;不仅整体除尘效果好,而且更能杀菌。

所述高压电源3内设有电源输入处理电路、高频震荡电路、升压变压器电路、倍压整流电路、电流检测电路、电压检测电路、第pid调节器、第二pid调节器、故障处理电路和综合处理电路;所述电流检测电路和电压检测电路分别对倍压整流电路的输出进行检测,分别通过第一pid调节器和第二pid调节器结合给定的电流、电压控制综合处理电路工作;电流检测电路和电压检测电路的输出还连接故障处理电路,通过故障处理电路控制综合处理电路工作;综合处理电路将电流、电压检测的结果反馈到电源输入处理电路,形成闭环控制,以实现恒流限压的功能。

所述外壳1内还安装有一棚格盖5,其安装在微静电除尘模块2的上方。所述外壳内还设有控制电路板,用来操作所述空气净化过滤模块。所述外壳的外壁上内嵌安装有若干空气质量传感器,用来探测室内空气的质量,如果空气质量超过了预设的质量标准,需要进行过滤时,可以自动启动所述空气净化过滤模块。所述外壳内对称设有用于安装触片4的安装片,所述触片4为两片,套接在所述安装片上,外侧面裸露,电压为直流12v,属于安全电压,不会产生放电和打火情况,也更加安全。

以上对本发明的具体实施例进行了描述。需要理解的是,本发明并不局限于上述特定实施方式,本领域技术人员可以在权利要求的范围内做出各种变化或修改,这并不影响本发明的实质内容。在不冲突的情况下,本申请的实施例和实施例中的特征可以任意相互组合。

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