一种阶梯型多探头水箱双向测控系统.pdf

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摘要
申请专利号:

CN201210364384.6

申请日:

2012.09.26

公开号:

CN102878681A

公开日:

2013.01.16

当前法律状态:

授权

有效性:

有权

法律详情:

专利权的转移IPC(主分类):F24H 9/00登记生效日:20151123变更事项:专利权人变更前权利人:广东志高空调有限公司变更后权利人:广东高而美制冷设备有限公司变更事项:地址变更前权利人:528244 广东省佛山市南海区里水镇胜利工业区变更后权利人:528244 广东省佛山市南海区里水镇胜利村河塱沙村广东志高空调有限公司11号厂门|||授权|||实质审查的生效IPC(主分类):F24H 9/00申请日:20120926|||公开

IPC分类号:

F24H9/00; F24H9/20

主分类号:

F24H9/00

申请人:

广东志高空调有限公司

发明人:

杨杰; 施永康

地址:

528244 广东省佛山市南海区里水镇胜利工业区

优先权:

专利代理机构:

广州市南锋专利事务所有限公司 44228

代理人:

罗晓聪

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内容摘要

本发明提供一种阶梯型多探头水箱双向测控系统,包括温控系统、外壳及分别置于外壳内的出水组件、镁棒组件、冷媒出口组件、冷媒进口组件、进水组件、排污组件、内胆、第一阶梯型多探头和第二阶梯型多探头,出水组件、镁棒组件、冷媒出口组件、冷媒进口组件、进水组件按从上往下的顺序依次安装在内胆的外胆壁上,内胆的外胆壁中部上水平插装有第二阶梯型多探头,第二阶梯型多探头位于镁棒组件和冷媒出口组件之间;内胆的顶部中央竖直插装有第一阶梯型多探头,其底部设有排污组件,第一阶梯型多探头和第二阶梯型多探头分别与温控系统相接。本发明在采用了上述方案后,解决了水箱水温分层带来的影响,提高水箱水温探测的准确性。

权利要求书

权利要求书一种阶梯型多探头水箱双向测控系统,其特征在于:它包括有温控系统、外壳(1)以及分别置于该外壳(1)内的出水组件(2)、镁棒组件(3)、冷媒出口组件(4)、冷媒进口组件(5)、进水组件(6)、排污组件(7)、内胆(8)、用于探测水箱轴向上的上中下三层水温的第一阶梯型多探头(9)和用于探测水箱径向上的中间和两端附近水温的第二阶梯型多探头(10),其中,所述出水组件(2)、镁棒组件(3)、冷媒出口组件(4)、冷媒进口组件(5)、进水组件(6)按从上往下的顺序依次安装在内胆(8)的外胆壁上,同时,在该内胆(8)的外胆壁中部上水平插装有第二阶梯型多探头(10),且该第二阶梯型多探头(10)位于镁棒组件(3)和冷媒出口组件(4)之间;所述内胆(8)的顶部中央竖直插装有第一阶梯型多探头(9),其底部设有排污组件(7),同时,上述第一阶梯型多探头(9)和第二阶梯型多探头(10)分别与温控系统相接。
根据权利要求1所述的一种阶梯型多探头水箱双向测控系统,其特征在于:所述温控系统用于接收第一阶梯型多探头(9)和第二阶梯型多探头(10)所探测到的温度信号,并经过运算后为水箱控制系统提供最可靠的温度值,同时,该温控系统具有自动调整对应故障的温度值的功能。
根据权利要求1所述的一种阶梯型多探头水箱双向测控系统,其特征在于:所述第一阶梯型多探头(9)和第二阶梯型多探头(10)均主要由依次相接的端头安装组件(12)、上部感温铜管探头(13)、中部感温铜管探头(14)、下部感温铜棒探头(15)构成,其中,所述上部感温铜管探头(13)与中部感温铜管探头(14)之间和中部感温铜管探头(14)与下部感温铜棒探头(15)之间均注满有绝热隔水胶。
根据权利要求3所述的一种阶梯型多探头水箱双向测控系统,其特征在于:所述第一阶梯型多探头(9)和第二阶梯型多探头(10)均为阶梯圆柱形,其中,上部感温铜管探头(13)的直径比中部感温铜管探头(14)的直径大,中部感温铜管探头(14)的直径比下部感温铜棒探头(15)大,同时,该下部感温铜棒探头(15)的长度最长,其次是中部感温铜管探头(14),最短的是上部感温铜管探头(13)。
根据权利要求1所述的一种阶梯型多探头水箱双向测控系统,其特征在于:所述外壳(1)的顶部设有顶盖(16)。
根据权利要求1所述的一种阶梯型多探头水箱双向测控系统,其特征在于:所述外壳(1)的外侧壁上设有抽手(11)。

说明书

说明书一种阶梯型多探头水箱双向测控系统
技术领域
本发明涉及热泵热水器的技术领域,尤其是指一种阶梯型多探头水箱双向测控系统。
背景技术
现有的常用水箱,其侧面设有排污组件、冷媒进口组件、冷媒出口组件、感温探头组件、镁棒组件和排水组件,其中感温探头组件置于冷媒出口组件和镁棒组件之间,主要由一根铜棒构成,其所探测温度为水箱中部温度。这样的设计存在以下问题:1)、无法探测水箱顶部和底部的温度;2)、不能准确反馈水箱内部水温,特别像内盘加热式水箱,水箱内部水温分层明显;3)、当感温探头出现故障时,对整个系统造成影响,需进行维修后才能正常运行,影响系统工作的稳定性。
发明内容
本发明的目的在于克服现有技术的不足,提供一种设计合理可靠、维修方便、使用寿命长、稳定性高、温度探测精度高的阶梯型多探头水箱双向测控系统。
为实现上述目的,本发明所提供的技术方案为:一种阶梯型多探头水箱双向测控系统,它包括有温控系统、外壳以及分别置于该外壳内的出水组件、镁棒组件、冷媒出口组件、冷媒进口组件、进水组件、排污组件、内胆、用于探测水箱轴向上的上中下三层水温的第一阶梯型多探头和用于探测水箱径向上的中间和两端附近水温的第二阶梯型多探头,其中,所述出水组件、镁棒组件、冷媒出口组件、冷媒进口组件、进水组件按从上往下的顺序依次安装在内胆的外胆壁上,同时,在该内胆的外胆壁中部上水平插装有第二阶梯型多探头,且该第二阶梯型多探头位于镁棒组件和冷媒出口组件之间;所述内胆的顶部中央竖直插装有第一阶梯型多探头,其底部设有排污组件,上述第一阶梯型多探头和第二阶梯型多探头分别与温控系统相接。
所述温控系统用于接收第一阶梯型多探头和第二阶梯型多探头所探测到的温度信号,并经过运算后为水箱控制系统提供最可靠的温度值,同时,该温控系统具有自动调整对应故障的温度值的功能。
所述第一阶梯型多探头和第二阶梯型多探头均主要由依次相接的端头安装组件、上部感温铜管探头、中部感温铜管探头、下部感温铜棒探头构成,其中,所述上部感温铜管探头与中部感温铜管探头之间和中部感温铜管探头与下部感温铜棒探头之间均注满有绝热隔水胶。
所述第一阶梯型多探头和第二阶梯型多探头均为阶梯圆柱形,其中,上部感温铜管探头的直径比中部感温铜管探头的直径大,中部感温铜管探头的直径比下部感温铜棒探头大,同时,该下部感温铜棒探头的长度最长,其次是中部感温铜管探头,最短的是上部感温铜管探头。
所述外壳的顶部设有顶盖。
所述外壳的外侧壁上设有抽手。
本发明在采用了上述方案后,其最大优点在于解决了水箱水温分层带来的影响,提高水箱水温探测的准确性。为了探测水箱内不同高度的水温,在水箱顶部设置了第一阶梯型多探头,从而可以探测水箱上中下三层水温;为了水箱探测同一平面不同点的水温,在水箱中部设置了第二阶梯型多探头;为了提高探测的准确性,设置了温控系统,用于接收各路信号,经过运算后为水箱控制系统提供最可靠的温度值;为了防止因某一两个探头出现故障导致温控系统停止运行,于是设计该温控系统能自动调整对应故障的温度值,确保水箱温度在额定值温度下控制系统工作;为了确保维修的可行性,当所有探头都出现故障时,可统一对阶梯型探头进行维修,维修方便,延长了感温探头的使用寿命。
附图说明
图1为本发明的主视图。
图2为本发明的内部结构示意图。
图3为本发明的第一阶梯型多探头或第二阶梯型多探头的结构示意图。
具体实施方式
下面结合具体实施例对本发明作进一步说明。
参见附图1至附图3所示,本实施例所述的阶梯型多探头水箱双向测控系统,它包括有温控系统、外壳1以及分别置于该外壳1内的出水组件2、镁棒组件3、冷媒出口组件4、冷媒进口组件5、进水组件6、排污组件7、内胆8、用于探测水箱轴向上的上中下三层水温的第一阶梯型多探头9和用于探测水箱径向上的中间和两端附近水温的第二阶梯型多探头10,其中,本实施例所述外壳1的顶部设有顶盖16,同时,该外壳1的外侧壁上设有抽手11;所述出水组件2、镁棒组件3、冷媒出口组件4、冷媒进口组件5、进水组件6按从上往下的顺序依次安装在内胆8的外胆壁上,同时,在该内胆8的外胆壁中部上水平插装有第二阶梯型多探头10,且该第二阶梯型多探头10位于镁棒组件3和冷媒出口组件4之间;所述内胆8的顶部中央竖直插装有第一阶梯型多探头9,其底部设有排污组件7,同时,上述第一阶梯型多探头9和第二阶梯型多探头10分别与温控系统相接,所述温控系统用于接收第一阶梯型多探头9和第二阶梯型多探头10所探测到的温度信号,并经过运算后为水箱控制系统提供最可靠的温度值,以提高探测的准确性,同时,该温控系统具有自动调整对应故障的温度值的功能,确保水箱温度在额定值温度下控制系统工作,防止因某一两个探头出现故障而导致温控系统停止运行。此外,本实施例所述第一阶梯型多探头9和第二阶梯型多探头10均为阶梯圆柱形,它们都是主要由依次相接的端头安装组件12、上部感温铜管探头13、中部感温铜管探头14、下部感温铜棒探头15构成,其中,所述上部感温铜管探头13的直径比中部感温铜管探头14的直径大,中部感温铜管探头14的直径比下部感温铜棒探头15大,同时,该下部感温铜棒探头15的长度最长,其次是中部感温铜管探头14,最短的是上部感温铜管探头13,另外,所述上部感温铜管探头13与中部感温铜管探头14之间和中部感温铜管探头14与下部感温铜棒探头15之间均注满有绝热隔水胶,以确保每个感温探头反馈的是水箱某部位的水温。在采用以上方案后,第一阶梯型多探头9可以用于探测水箱轴向上的上中下三层水温;第二阶梯型多探头10可以用于探测水箱径向上的中间和两端附近的水温;当水箱进行加热时,第一阶梯型多探头9和第二阶梯型多探头10分别把所探测到的信号传给温控系统进行处理,正常情况下,温控系统把各方向上采集到的全部温度值分别取平均值后再取平均值,并用其来控制水箱控制系统运行,从而提高了水温探测的准确性。当第一阶梯型多探头9或第二阶梯型多探头10的某一两个探头出现故障时,温控系统可自动调整对应故障探头和正常探头的温度值关系,确保水箱温度在额定值温度下控制系统工作。当某一方向上的所有探头都出现故障时,即是第一阶梯型多探头9或第二阶梯型多探头10的所有探头都出现故障时,可统一对第一阶梯型多探头9或第二阶梯型多探头10进行维修,维修方便,从而延长了感温探头的使用寿命,提高了水箱水温探测的准确性。总之,相比现有技术,本发明具有维修方便、使用寿命长、稳定性高、温度探测精度高等优点,值得推广。
以上所述之实施例子只为本发明之较佳实施例,并非以此限制本发明的实施范围,故凡依本发明之形状、原理所作的变化,均应涵盖在本发明的保护范围内。

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1、(10)申请公布号 CN 102878681 A (43)申请公布日 2013.01.16 C N 1 0 2 8 7 8 6 8 1 A *CN102878681A* (21)申请号 201210364384.6 (22)申请日 2012.09.26 F24H 9/00(2006.01) F24H 9/20(2006.01) (71)申请人广东志高空调有限公司 地址 528244 广东省佛山市南海区里水镇胜 利工业区 (72)发明人杨杰 施永康 (74)专利代理机构广州市南锋专利事务所有限 公司 44228 代理人罗晓聪 (54) 发明名称 一种阶梯型多探头水箱双向测控系统 (57) 摘要 。

2、本发明提供一种阶梯型多探头水箱双向测控 系统,包括温控系统、外壳及分别置于外壳内的出 水组件、镁棒组件、冷媒出口组件、冷媒进口组件、 进水组件、排污组件、内胆、第一阶梯型多探头和 第二阶梯型多探头,出水组件、镁棒组件、冷媒出 口组件、冷媒进口组件、进水组件按从上往下的顺 序依次安装在内胆的外胆壁上,内胆的外胆壁中 部上水平插装有第二阶梯型多探头,第二阶梯型 多探头位于镁棒组件和冷媒出口组件之间;内胆 的顶部中央竖直插装有第一阶梯型多探头,其底 部设有排污组件,第一阶梯型多探头和第二阶梯 型多探头分别与温控系统相接。本发明在采用了 上述方案后,解决了水箱水温分层带来的影响,提 高水箱水温探测的准。

3、确性。 (51)Int.Cl. 权利要求书1页 说明书3页 附图2页 (19)中华人民共和国国家知识产权局 (12)发明专利申请 权利要求书 1 页 说明书 3 页 附图 2 页 1/1页 2 1.一种阶梯型多探头水箱双向测控系统,其特征在于:它包括有温控系统、外壳(1) 以及分别置于该外壳(1)内的出水组件(2)、镁棒组件(3)、冷媒出口组件(4)、冷媒进口组 件(5)、进水组件(6)、排污组件(7)、内胆(8)、用于探测水箱轴向上的上中下三层水温的第 一阶梯型多探头(9)和用于探测水箱径向上的中间和两端附近水温的第二阶梯型多探头 (10),其中,所述出水组件(2)、镁棒组件(3)、冷媒出口。

4、组件(4)、冷媒进口组件(5)、进水组 件(6)按从上往下的顺序依次安装在内胆(8)的外胆壁上,同时,在该内胆(8)的外胆壁中 部上水平插装有第二阶梯型多探头(10),且该第二阶梯型多探头(10)位于镁棒组件(3)和 冷媒出口组件(4)之间;所述内胆(8)的顶部中央竖直插装有第一阶梯型多探头(9),其底 部设有排污组件(7),同时,上述第一阶梯型多探头(9)和第二阶梯型多探头(10)分别与温 控系统相接。 2.根据权利要求1所述的一种阶梯型多探头水箱双向测控系统,其特征在于:所述温 控系统用于接收第一阶梯型多探头(9)和第二阶梯型多探头(10)所探测到的温度信号,并 经过运算后为水箱控制系统提。

5、供最可靠的温度值,同时,该温控系统具有自动调整对应故 障的温度值的功能。 3.根据权利要求1所述的一种阶梯型多探头水箱双向测控系统,其特征在于:所述第 一阶梯型多探头(9)和第二阶梯型多探头(10)均主要由依次相接的端头安装组件(12)、上 部感温铜管探头(13)、中部感温铜管探头(14)、下部感温铜棒探头(15)构成,其中,所述上 部感温铜管探头(13)与中部感温铜管探头(14)之间和中部感温铜管探头(14)与下部感温 铜棒探头(15)之间均注满有绝热隔水胶。 4.根据权利要求3所述的一种阶梯型多探头水箱双向测控系统,其特征在于:所述第 一阶梯型多探头(9)和第二阶梯型多探头(10)均为阶梯。

6、圆柱形,其中,上部感温铜管探头 (13)的直径比中部感温铜管探头(14)的直径大,中部感温铜管探头(14)的直径比下部感 温铜棒探头(15)大,同时,该下部感温铜棒探头(15)的长度最长,其次是中部感温铜管探 头(14),最短的是上部感温铜管探头(13)。 5.根据权利要求1所述的一种阶梯型多探头水箱双向测控系统,其特征在于:所述外 壳(1)的顶部设有顶盖(16)。 6.根据权利要求1所述的一种阶梯型多探头水箱双向测控系统,其特征在于:所述外 壳(1)的外侧壁上设有抽手(11)。 权 利 要 求 书CN 102878681 A 1/3页 3 一种阶梯型多探头水箱双向测控系统 技术领域 0001。

7、 本发明涉及热泵热水器的技术领域,尤其是指一种阶梯型多探头水箱双向测控系 统。 背景技术 0002 现有的常用水箱,其侧面设有排污组件、冷媒进口组件、冷媒出口组件、感温探头 组件、镁棒组件和排水组件,其中感温探头组件置于冷媒出口组件和镁棒组件之间,主要由 一根铜棒构成,其所探测温度为水箱中部温度。这样的设计存在以下问题:1)、无法探测水 箱顶部和底部的温度;2)、不能准确反馈水箱内部水温,特别像内盘加热式水箱,水箱内部 水温分层明显;3)、当感温探头出现故障时,对整个系统造成影响,需进行维修后才能正常 运行,影响系统工作的稳定性。 发明内容 0003 本发明的目的在于克服现有技术的不足,提供一。

8、种设计合理可靠、维修方便、使用 寿命长、稳定性高、温度探测精度高的阶梯型多探头水箱双向测控系统。 0004 为实现上述目的,本发明所提供的技术方案为:一种阶梯型多探头水箱双向测控 系统,它包括有温控系统、外壳以及分别置于该外壳内的出水组件、镁棒组件、冷媒出口组 件、冷媒进口组件、进水组件、排污组件、内胆、用于探测水箱轴向上的上中下三层水温的第 一阶梯型多探头和用于探测水箱径向上的中间和两端附近水温的第二阶梯型多探头,其 中,所述出水组件、镁棒组件、冷媒出口组件、冷媒进口组件、进水组件按从上往下的顺序依 次安装在内胆的外胆壁上,同时,在该内胆的外胆壁中部上水平插装有第二阶梯型多探头, 且该第二阶。

9、梯型多探头位于镁棒组件和冷媒出口组件之间;所述内胆的顶部中央竖直插装 有第一阶梯型多探头,其底部设有排污组件,上述第一阶梯型多探头和第二阶梯型多探头 分别与温控系统相接。 0005 所述温控系统用于接收第一阶梯型多探头和第二阶梯型多探头所探测到的温度 信号,并经过运算后为水箱控制系统提供最可靠的温度值,同时,该温控系统具有自动调整 对应故障的温度值的功能。 0006 所述第一阶梯型多探头和第二阶梯型多探头均主要由依次相接的端头安装组件、 上部感温铜管探头、中部感温铜管探头、下部感温铜棒探头构成,其中,所述上部感温铜管 探头与中部感温铜管探头之间和中部感温铜管探头与下部感温铜棒探头之间均注满有绝。

10、 热隔水胶。 0007 所述第一阶梯型多探头和第二阶梯型多探头均为阶梯圆柱形,其中,上部感温铜 管探头的直径比中部感温铜管探头的直径大,中部感温铜管探头的直径比下部感温铜棒探 头大,同时,该下部感温铜棒探头的长度最长,其次是中部感温铜管探头,最短的是上部感 温铜管探头。 0008 所述外壳的顶部设有顶盖。 说 明 书CN 102878681 A 2/3页 4 0009 所述外壳的外侧壁上设有抽手。 0010 本发明在采用了上述方案后,其最大优点在于解决了水箱水温分层带来的影响, 提高水箱水温探测的准确性。为了探测水箱内不同高度的水温,在水箱顶部设置了第一阶 梯型多探头,从而可以探测水箱上中下三。

11、层水温;为了水箱探测同一平面不同点的水温,在 水箱中部设置了第二阶梯型多探头;为了提高探测的准确性,设置了温控系统,用于接收各 路信号,经过运算后为水箱控制系统提供最可靠的温度值;为了防止因某一两个探头出现 故障导致温控系统停止运行,于是设计该温控系统能自动调整对应故障的温度值,确保水 箱温度在额定值温度下控制系统工作;为了确保维修的可行性,当所有探头都出现故障时, 可统一对阶梯型探头进行维修,维修方便,延长了感温探头的使用寿命。 附图说明 0011 图1为本发明的主视图。 0012 图2为本发明的内部结构示意图。 0013 图3为本发明的第一阶梯型多探头或第二阶梯型多探头的结构示意图。 具体。

12、实施方式 0014 下面结合具体实施例对本发明作进一步说明。 0015 参见附图1至附图3所示,本实施例所述的阶梯型多探头水箱双向测控系统,它包 括有温控系统、外壳1以及分别置于该外壳1内的出水组件2、镁棒组件3、冷媒出口组件4、 冷媒进口组件5、进水组件6、排污组件7、内胆8、用于探测水箱轴向上的上中下三层水温的 第一阶梯型多探头9和用于探测水箱径向上的中间和两端附近水温的第二阶梯型多探头 10,其中,本实施例所述外壳1的顶部设有顶盖16,同时,该外壳1的外侧壁上设有抽手11; 所述出水组件2、镁棒组件3、冷媒出口组件4、冷媒进口组件5、进水组件6按从上往下的顺 序依次安装在内胆8的外胆壁上。

13、,同时,在该内胆8的外胆壁中部上水平插装有第二阶梯 型多探头10,且该第二阶梯型多探头10位于镁棒组件3和冷媒出口组件4之间;所述内胆 8的顶部中央竖直插装有第一阶梯型多探头9,其底部设有排污组件7,同时,上述第一阶梯 型多探头9和第二阶梯型多探头10分别与温控系统相接,所述温控系统用于接收第一阶梯 型多探头9和第二阶梯型多探头10所探测到的温度信号,并经过运算后为水箱控制系统提 供最可靠的温度值,以提高探测的准确性,同时,该温控系统具有自动调整对应故障的温度 值的功能,确保水箱温度在额定值温度下控制系统工作,防止因某一两个探头出现故障而 导致温控系统停止运行。此外,本实施例所述第一阶梯型多探。

14、头9和第二阶梯型多探头10 均为阶梯圆柱形,它们都是主要由依次相接的端头安装组件12、上部感温铜管探头13、中 部感温铜管探头14、下部感温铜棒探头15构成,其中,所述上部感温铜管探头13的直径比 中部感温铜管探头14的直径大,中部感温铜管探头14的直径比下部感温铜棒探头15大, 同时,该下部感温铜棒探头15的长度最长,其次是中部感温铜管探头14,最短的是上部感 温铜管探头13,另外,所述上部感温铜管探头13与中部感温铜管探头14之间和中部感温铜 管探头14与下部感温铜棒探头15之间均注满有绝热隔水胶,以确保每个感温探头反馈的 是水箱某部位的水温。在采用以上方案后,第一阶梯型多探头9可以用于探。

15、测水箱轴向上 的上中下三层水温;第二阶梯型多探头10可以用于探测水箱径向上的中间和两端附近的 说 明 书CN 102878681 A 3/3页 5 水温;当水箱进行加热时,第一阶梯型多探头9和第二阶梯型多探头10分别把所探测到的 信号传给温控系统进行处理,正常情况下,温控系统把各方向上采集到的全部温度值分别 取平均值后再取平均值,并用其来控制水箱控制系统运行,从而提高了水温探测的准确性。 当第一阶梯型多探头9或第二阶梯型多探头10的某一两个探头出现故障时,温控系统可自 动调整对应故障探头和正常探头的温度值关系,确保水箱温度在额定值温度下控制系统工 作。当某一方向上的所有探头都出现故障时,即是第。

16、一阶梯型多探头9或第二阶梯型多探 头10的所有探头都出现故障时,可统一对第一阶梯型多探头9或第二阶梯型多探头10进 行维修,维修方便,从而延长了感温探头的使用寿命,提高了水箱水温探测的准确性。总之, 相比现有技术,本发明具有维修方便、使用寿命长、稳定性高、温度探测精度高等优点,值得 推广。 0016 以上所述之实施例子只为本发明之较佳实施例,并非以此限制本发明的实施范 围,故凡依本发明之形状、原理所作的变化,均应涵盖在本发明的保护范围内。 说 明 书CN 102878681 A 1/2页 6 图1 说 明 书 附 图CN 102878681 A 2/2页 7 图2 图3 说 明 书 附 图CN 102878681 A 。

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