一种可采用轮发电机来供电的热水器及供电方法

申请号 CN201310464567.X 申请日 2013-09-30 公开(公告)号 CN104518546A 公开(公告)日 2015-04-15
申请人 海尔集团公司; 青岛经济技术开发区海尔热水器有限公司; 发明人 王玉刚; 张伟; 杨玉敏; 韩天雷;
摘要 本 发明 公开了一种可采用 水 轮发 电机 来供电的 热水器 及供电方法,可采用 水轮发电机 来供电的热水器包括: 自来水 管路、 控制器 、干 电池 和储能模 块 ;所述干电池与所述控制器连接;所述自来水管路的进水管路处设置有水轮发电机,所述水轮发电机与所述储能模块连接,所述水轮发电机可为储能模块充电,储能模块与控制器连接;所述控制器可选择干电池或储能模块为控制器供电。由于该热水器在进水管路中加装一个水轮发电机,通过自来水的流动推动水轮转动,水轮发电机把 动能 转化为 电能 并传递给储能模块,储能模块再给热水器的控制器供电,控制器可以自动选择使用储能模块或者干电池供电,所以可以降低热水器的干电池耗电量,进而大大降低更换干电池的次数。
权利要求

1.一种可采用轮发电机来供电的热水器,其特征在于,包括:
自来水管路(7)、控制器(3)、干电池(1)和储能模(4);
所述干电池(1)与所述控制器(3)连接;
所述自来水管路(7)的进水管路(71)处设置有水轮发电机(6),所述水轮发电机(6)与所述储能模块(4)连接,所述水轮发电机(6)可为储能模块(4)充电,储能模块与控制器连接;所述控制器可选择干电池或储能模块为控制器供电。
2.根据权利要求1所述的可采用水轮发电机来供电的热水器,其特征在于,所述储能模块(4)位于所述控制器(3)上。
3.根据权利要求1所述的可采用水轮发电机来供电的热水器,其特征在于,所述水轮发电机(6)通过发电机电能输出线(5)与所述控制器(3)连接。
4.根据权利要求1所述的可采用水轮发电机来供电的热水器,其特征在于,所述干电池(1)通过干电池供电连接线(2)与所述控制器(3)连接。
5.根据权利要求1所述的可采用水轮发电机来供电的热水器,其特征在于,所述水轮发电机(6)包括水轮机和发电机;所述水轮机的叶轮安装在所述自来水管路(7)的进水管路(71)内,并与水流方向相应,水流通过冲击水轮机的叶轮带动发电机转动产生电。
6.根据权利要求1所述的可采用水轮发电机来供电的热水器,其特征在于,所述自来水管路(7)的进水管路(71)中设置有水轮腔室,所述水轮腔室设有进水口、出水口,所述水轮发电机位于所述水轮腔室中,包括水轮机和发电机,水流通过水轮腔室的进水口进入水轮腔室中,通过冲击水轮机的叶轮带动发电机转动产生电。
7.根据权利要求5或6所述的可采用水轮发电机来供电的热水器,其特征在于,所述水轮发电机还包括变速机构,所述变速机构设置在所述水轮机定子和发电机转子之间。
8.根据权利要求1所述的可采用水轮发电机来供电的热水器,其特征在于,所述自来水管路(7)包括进水口(72)和出水口(73),所述进水口(72)位于所述进水管路(71)的端部,所述水轮发电机(6)设置在所述进水管路(71)的进水口(72)处。
9.一种如权利要求1-8中任一项所述的可采用水轮发电机来供电的热水器的供电方法,其特征在于,包括以下步骤:
S10、控制器检测储能模块的蓄电电压U;
S20、控制器判断蓄电电压U是否大于预设电压U0,若蓄电电压U大于预设电压U0,则执行步骤S30;否则,执行步骤S40;
S30、控制器切换使用储能模块供电;
S40、控制器切换使用干电池供电。

说明书全文

一种可采用轮发电机来供电的热水器及供电方法

技术领域

[0001] 本发明涉及热水器供电领域,尤其涉及一种可采用水轮发电机来供电的热水器及供电方法。

背景技术

[0002] 在现代社会,热水器已经成为大多数家庭的必需品。在烟道式燃气热水器中,大多需要配备干电池控制器供电,以维持电磁的开启、电子点火等。但于电池提供的电源虽然瞬间能输出一定的电能,但输出的能量有限。所以如果采用干电池给控制器供电,需要定期更换电池,而且更换电池的频率较大。
[0003] 若采用大号的电池,既不经济,又占体积。而且热水器所放置的卫生间湿度往往较大,干电池在潮湿的环境下容易漏电,造成使用寿命短。而采用市网电压进行供电,由于电压高,需要考虑电器的安全问题,在安装时,还要考虑增加电源线排布,因此电源问题很大程度上制约了热水器的自动化功能的改进和开发。
[0004] 针对以上问题,亟需要一种新的用于给热水器供电的电源,以降低更换干电池的次数。

发明内容

[0005] 本发明的目的在于提供一种可采用水轮发电机来供电的热水器,该热水器可以降低热水器内的干电池耗电量,进而大大降低更换干电池的次数。
[0006] 本发明的另一个目的在于提供一种如以上所述的可采用水轮发电机来供电的热水器的供电方法,该方法中控制器可以自动选择使用储能模或者干电池供电,合理的选择供电方式,减少浪费。
[0007] 为达此目的,本发明采用以下技术方案:
[0008] 一种可采用水轮发电机来供电的热水器,包括:
[0009] 自来水管路、控制器、干电池和储能模块;
[0010] 所述干电池与所述控制器连接;
[0011] 所述自来水管路的进水管路处设置有水轮发电机,所述水轮发电机与所述储能模块连接,所述水轮发电机可为储能模块充电,储能模块与控制器连接;所述控制器可选择干电池或储能模块为控制器供电。
[0012] 作为优选,所述储能模块位于所述控制器上。
[0013] 作为优选,所述水轮发电机通过发电机电能输出线与所述控制器连接。
[0014] 作为优选,所述干电池通过干电池供电连接线与所述控制器连接。
[0015] 作为优选,所述水轮发电机包括水轮机和发电机,所述水轮机的叶轮安装在所述自来水管路的进水管路内,并与水流方向相应,水流通过冲击水轮机的叶轮带动发电机转动产生电。
[0016] 作为优选,所述自来水管路的进水管路中设置有水轮腔室,所述水轮腔室设有进水口、出水口,所述水轮发电机位于所述水轮腔室中,包括水轮机和发电机,水流通过水轮腔室的进水口进入水轮腔室中,通过冲击水轮机的叶轮带动发电机转动产生电。
[0017] 作为优选,所述水轮发电机还包括变速机构,所述变速机构设置在所述水轮机定子和发电机转子之间。
[0018] 作为优选,所述自来水管路包括进水口和出水口,所述进水口位于所述进水管路的端部,所述水轮发电机设置在所述进水管路的进水口处。
[0019] 一种如以上所述的可采用水轮发电机来供电的热水器的供电方法,包括以下步骤:
[0020] S10、控制器检测储能模块的蓄电电压U;
[0021] S20、控制器判断蓄电电压U是否大于预设电压U0,若蓄电电压U大于预设电压U0,则执行步骤S30;否则,执行步骤S40;
[0022] S30、控制器切换使用储能模块供电;
[0023] S40、控制器切换使用干电池供电。
[0024] 本发明的有益效果为:本发明提供一种可采用水轮发电机来供电的热水器及供电方法,由于可采用水轮发电机来供电的热水器包括:自来水管路、控制器、干电池和储能模块;所述干电池与所述控制器连接;所述自来水管路的进水管路处设置有水轮发电机,所述水轮发电机与所述储能模块连接,所述水轮发电机可为储能模块充电,储能模块与控制器连接;所述控制器可选择干电池或储能模块为控制器供电。由于该热水器在进水管路中加装一个水轮发电机,通过自来水的流动推动水轮转动,水轮发电机把动能转化为电能并传递给储能模块,储能模块再给热水器的控制器供电,控制器可以自动选择使用储能模块或者干电池供电,所以可以降低热水器的干电池耗电量,进而大大降低更换干电池的次数。附图说明
[0025] 图1是本发明具体实施方式提供的可采用水轮发电机来供电的热水器的结构示意图;
[0026] 图2是本发明具体实施方式提供的可采用水轮发电机来供电的热水器供电方法的流程图
[0027] 其中:
[0028] 1:干电池;2:干电池供电连接线;3:控制器;4:储能模块;5:发电机电能输出线;6:水轮发电机;7:自来水管路;
[0029] 71:进水管路;72:进水口;73:出水口。

具体实施方式

[0030] 下面结合附图并通过具体实施方式来进一步说明本发明的技术方案。
[0031] 装置实施例
[0032] 图1是本发明具体实施方式提供的可采用水轮发电机来供电的热水器的结构示意图。如图1所示,该种可采用水轮发电机来供电的热水器,包括:自来水管路7、控制器3、干电池1和储能模块4。其中,所述干电池1与所述控制器3连接,干电池1可给控制器3供电。所述自来水管路7的进水管路71处设置有水轮发电机6,所述水轮发电机6与所述储能模块4连接,通过自来水管路7中自来水的流动推动水轮发电机6内的水轮转动,水轮通过转动带动水轮发电机6内的发电机产生电能,水轮发电机把动能转化为电能后传递给储能模块,为储能模块充电。储能模块与控制器连接,所述控制器可选择干电池或储能模块为控制器供电。
[0033] 由于该热水器在进水管路中加装一个水轮发电机,通过自来水的流动推动水轮发电机内的水轮转动,进而带动水轮发电机内的发电机发电,水轮发电机把动能转化为电能并传递给储能模块,储能模块再给热水器的控制器供电,所述控制器可以自动选择使用储能模块或者干电池供电,所以可以降低热水器的干电池耗电量,进而大大降低更换干电池的次数。
[0034] 于本实施例中,所述储能模块4既可以位于所述控制器3上,也可以位于控制器3外,与控制器3分开设置。
[0035] 于本实施例中,作为优选方案,所述水轮发电机6通过发电机电能输出线5与所述控制器3连接。
[0036] 于本实施例中,作为优选方案,所述干电池1通过干电池供电连接线2与所述控制器3连接。
[0037] 于本实施例中,作为优选方案,所述自来水管路7包括进水口72和出水口73,所述进水口72用于自来水流入自来水管路7,所述出水口73用于自来水管路7中的自来水流出。所述进水口72位于所述进水管路71的端部,所述水轮发电机6设置在所述进水管路71的进水口72处。将水轮发电机6设置在该位置,可以增加水轮发电机6的发电量。
[0038] 于本实施例中,所述水轮发电机6包括水轮机和发电机,作为优选方案,所述水轮机的叶轮安装在所述自来水管路7的进水管路71内,并与水流方向相应,自来水进入自来水管路7后,水流通过冲击水轮机的叶轮带动发电机转动产生电能,进而将电能传递给储能模块储存起来,需要时,储能模块再给热水器的控制器供电。该种方案可以使得水轮发电机6的发电率得到大大提高。
[0039] 于本实施例中,作为优选方案,所述自来水管路7的进水管路71中设置有水轮腔室,所述水轮腔室设有进水口、出水口,所述水轮发电机6位于所述水轮腔室中,所述水轮发电机6包括水轮机和发电机,水流通过水轮腔室的进水口进入水轮腔室中,通过冲击水轮机的叶轮带动发电机转动产生电能,并且也将电能传递给储能模块储存起来,需要时,储能模块再给热水器的控制器供电。该种方案中水轮发电机6的发电率低于上述方案中水轮发电机6的发电率。
[0040] 于本实施例中,作为优选方案,所述水轮发电机还包括变速机构,所述变速机构设置在所述水轮机定子和发电机转子之间。
[0041] 方法实施例
[0042] 图2是本发明具体实施方式提供的可采用水轮发电机来供电的热水器供电方法的流程图。如图2所示,以上所述的可采用水轮发电机来供电的热水器的供电方法,包括以下步骤:
[0043] S10、控制器检测储能模块的蓄电电压U。
[0044] S20、控制器判断蓄电电压U是否大于预设电压U0,若蓄电电压U大于预设电压U0,则执行步骤S30;否则,执行步骤S40。
[0045] 其中,所述预设电压U0的值根据实际情况确定,并事先存入控制器的存储单元内,控制器判断时,将所述预设电压U0的值从存储单元中调出应用。
[0046] S30、控制器切换到储能模块的供电电路,使用储能模块供电。
[0047] S40、控制器切换到干电池的供电电路,使用干电池供电。
[0048] 由于本方案所述的可采用水轮发电机来供电的热水器的供电方法中,控制器可以自动选择使用储能模块或者干电池供电,所以控制器可以合理的选择供电方式,减少浪费。并且可以降低热水器内干电池耗电量,进而大大降低更换干电池的次数。
[0049] 以上结合具体实施例描述了本发明的技术原理。这些描述只是为了解释本发明的原理,而不能以任何方式解释为对本发明保护范围的限制。基于此处的解释,本领域的技术人员不需要付出创造性的劳动即可联想到本发明的其它具体实施方式,这些方式都将落入本发明的保护范围之内。
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