专利汇可以提供多功能的热水器的电磁控制压差阀装置专利检索,专利查询,专利分析的服务。并且一种应用于 水 点火燃气 热水器 的电磁压差 阀 的装置,主要系包括一种压差盘及一常闭/常开型 电磁阀 。其特征在于以一个常闭/常开型电磁阀的动作,来控制母火及主燃器的燃气流通。该电磁阀的动作可分为全闭(OFF)、间歇式及全开(ON)三种。经由这三种动作而能达成①关闭母火燃气、②供应母火燃气及③打开主阀的功能。,下面是多功能的热水器的电磁控制压差阀装置专利的具体信息内容。
1、一种水点火燃气热水器的电磁控制压差阀的装置,其特征在于,它包括一膈膜压差式阀门,及一含有点火及火焰检测的控制器,其中该膈膜压差式阀门系由一固设于主阀连杆的膈膜及一微型电磁阀所组成,而该微型电磁阀具有常开及常闭两种气体流通控制方式。
2、根据权利要求1所述的水点火燃气热水器电磁控制压差阀的装置,其特征在于,该微型电磁阀的激磁方式有三种状态,而以间歇式激磁为其第三种状态,在该间歇式激磁方式中,激磁时间T1及未激磁时T2之比值T1/T2介于1/6~1/2之间及激磁周期1/F介于0.5秒至0.01秒之间。
3、根据权利要求1所述的水点火燃气热水器电磁控制压差阀的装置,其特征在于,该膈膜上有一孔洞并经由此孔洞连结一软管至微型电磁阀,而能省略配置于压差阀外面的硬管。
现有的水点火热水器其燃气回路的控制可由图1来描述。参阅图1,当使用者打开热水龙头后,燃气经水盘(40)的控制阀(41)进入主阀室后再分两路,一路经由供气管(4),电磁阀门孔(23)进入压差膈膜(10)的右侧,亦即背压室(9),另一路经由主阀室(1)及阀杆轴套的孔进入压差膈膜室的左侧,亦即正压室(8),此时由于膈膜两侧的压力相等(P1=P2),可是因弹簧(2)的力使压差膈膜往左移动,而使阀塞(3)紧闭住主阀门。此时主燃烧器(30)无燃气流过。但燃气可经由管路(29)流至母火燃烧器(31),在此同时由于点火器(35)的动作使电极(32)产生火花点燃母火,母火被点燃后,火焰检测电极(34)感应此信号使点火器送一电压至常开电磁阀(24)而使阀孔(23)塞住,燃气无法进入背压室(9),背压室(9)的残余燃气渐渐泄往母火燃烧器(31)后,压力P2渐渐等于大气压力,此时压力P1作用于膈膜的力因大于弹簧(2)的力,而使膈膜往右移动,而将主阀(3)打开,使燃气进入主燃烧器(30),进行正常热水器加热功能。然而,当电池电力不足时,电子点火器无法正常动作以点燃母火燃气,而造成母火燃气持续泄漏的现象。
本发明乃针对此缺点,而研创一种以常闭/常开型电磁阀来驱动压差阀,而又能达到防止母火燃气不正常泄漏的危险。
本发明的目的在于提供一种多功能的热水器的电磁控制压差阀装 置,该装置的特征是以一个常闭/常开型电磁阀的动作,来控制母火及主燃器的燃气流通。
为了更好地了解本发明的内容、特征及优点等,现参照附图说明于下,其中:
图1 为现有的产品构造示意图。
图2 为本发明实施例一中的构造示意图。
图3 为本发明实施例一中的电磁阀的动作时序图,其中T1为激磁时间,T2为未激磁时间,F为激磁频率。
图4 为本发明实施例一中的电磁阀的控制电路图;其中FL为火焰检测电路,SV为电磁阀。
图5 为本发明另一实施例的构造示意图。
本发明的实施例一如图2所示一常开闭/常开型电磁阀装置于压差阀的背压室(9)侧,该电磁阀主要是由激磁线圈(43)、阀塞片(41)、常开孔(40)及常闭孔(42)所组成,其动作有三种状态,一为线圈未激磁状态,阀塞片(41)顶于常闭孔(42);一为线圈被完全激磁,闭塞片(41)顶于常开孔(40);另一为线圈被间歇式的激磁,其动作的时序图如图3所示,其中T1为激磁时间,F为激磁周期,这使得阀塞片(41)在常闭孔(42)及常开孔(40)之间来回运动。此电磁阀对燃气流通的控制描述如下:当阀塞片(41)顶住常闭孔(42)时,燃气无法流至母火燃烧器,而当阀塞片(41)在常闭孔(42)及常开孔(40)之间来回运动时,如果控制激磁时间T1及未激磁时间T2的比值(T1/T2)以及控制激磁频率F,则燃气可经由常闭孔(42)流至母火燃烧器(31),且由于母火燃烧器的燃气流通孔极细小(约0.2~0.8毫米),因此电磁阀在作间歇式振荡时,背压室(9)的压力P2仍然接近于正压室(8)的压力P1,藉着弹簧(2)的力量主阀(3)不会打开,而当母火燃气被点燃后,点火器(35)令线圈(43)完全激磁,阀塞片(41)塞住常开孔(40),背压室(9)的燃气逐渐由常闭孔(42)泄漏至母 火燃烧器,P2压力最后等于大于气压力,主阀(3)因此可被打开。因此藉由单一常闭/常开型电磁阀的三种动作状态可达成①关闭母火燃气、②供应母火燃气及③打开主阀的功能。
可令电磁阀作间歇式运动的电路图示于图4中,其中R1、C1可控制激磁时间T1(见图3),而周期F可由R1、C1、R2及C2来决定。
T1时间若大于T2则由于常开孔被闭塞的时间太长,以致背压室(9)的燃气量不足,将使主阀(3)打开,T1/T2须控制在1/6~1/2左右,振动频率F若太高,则由于电磁阀的机械惰性,电磁阀无法反应于此种动作。因此在本实施例中发现1/F值须控制在0.5秒至0.01秒之间。
本发明的另一可实施例如图5所示。在图5中,膈膜上有一孔洞(46)以使正压室(8)的燃气经软管(45)流至电磁阀的常开孔(40),背压室(9)内的软管(45)取代了图2中的硬管(4),而省略了配硬管的麻烦。其动作原理和实施例一中所述完全相同。配置于外面的硬管问题甚多,常须检查硬管及接头处有无泄漏,因为此种泄漏将使燃气泄漏于外,并且使背压室(9)内的压力P2降得太低,此时P1>P2,而使主阀打开,大量的燃气经由燃烧器(30)泄漏于外。而装置于压差盘内的软管即使有脱落现象,则泄漏的气体仍被封闭于背压室(9)内,此时P2=P1,因此主阀(3)不会打开,燃气完全没有泄漏于外的现象产生。
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