一种电磁炉用溢水自断电保护装置的制作方法
2021-03-11 08:03:16|409|起点商标网
[0001]
本发明涉及厨房用具技术领域,具体为一种电磁炉用溢水自断电保护装置。
背景技术:
[0002]
电磁炉的原理是电磁感应现象,即利用交变电流通过线圈产生方向不断改变的交变磁场,处于交变磁场中的导体的内部将会出现涡旋电流,这是涡旋电场推动导体中载流子运动所致,涡旋电流的焦耳热效应使导体升温,从而实现加热,目前的电磁炉在使用过程中存在一些安全隐患,极有可能威胁人生安全。
[0003]
由于电磁炉是利用电力进行工作的,并且电磁炉的外壳在设计过程中,会有一些空隙,使用电磁炉烹饪时,会存在水煮开后从锅边溢出的去情况,水渍极易从这些空隙进入电磁炉内部,导致内部的电路断路,严重的还会引发电路火灾,存在极大的安全隐患,威胁生命安全。
[0004]
因此,我们提出了一种电磁炉用溢水自断电保护装置来解决以上的问题。
技术实现要素:
[0005]
本发明为实现技术目的采用如下技术方案:一种电磁炉用溢水自断电保护装置,包括壳体,所述壳体的顶部开设有水槽,水槽的底部固定连接有弹簧一,弹簧一的顶部固定连接有浮块,浮块的内壁固定连接有电板一,壳体的内壁且靠近浮块的右侧固定连接有正极板一,壳体的内壁且靠近浮块的左侧固定连接有负极板一,壳体的内壁固定连接有电阻一,壳体的内壁固定连接有电阻二,壳体的内壁固定连接有电磁体,壳体的内顶部固定连接有弹簧二,弹簧二的底部固定连接有活塞块,活塞块的顶部固定连接有磁块,活塞块中部的内壁固定连接有电板二,活塞块的底部固定连接有导电块,壳体的内壁且靠近活塞块的左侧固定连接有正极板二,壳体的内壁且靠近活塞块的右侧固定连接有负极板二,壳体的内壁固定连接有电阻三。
[0006]
本发明具备以下有益效果:
[0007]
1、该电磁炉用溢水自断电保护装置,通过电阻一和电介质板一的配合使用,当电磁炉出现溢水的情况时,这时电板一将正极板一和负极板一的相对面积减小至最小,这时电路电压小于电阻一的最小通路电压,所以电阻一处于断路状态,有效切断电磁炉电路,保证了电力使用的安全。
[0008]
2、该电磁炉用溢水自断电保护装置,通过电阻二和电阻三的配合使用,电阻二有效控制电磁体的启闭,从而有效控制活塞块的位置,并且电阻三有效控制导电块的电路连通状况,从而有效控制电流变液的状态,提高了实用性,有效控制水槽的启闭。
[0009]
进一步,所述壳体的材料为硬质高强度材料且壳体不具有导电性以及导磁性,壳体起到固定各部件的作用,所述水槽的底部开设有漏水孔且水槽的形状为环形,水槽左侧顶部且靠近活塞块的底部固定连接有橡胶膜,橡胶膜内侧填充有电流变液,水槽起到储存水的作用,所述弹簧一为拉伸弹簧且弹簧一的长度小于水槽的高度,弹簧一起到将浮块收
缩至底部的作用。
[0010]
进一步,所述浮块的材料密度小于水的密度且浮块不具有导电性,浮块起到传动的作用,所述电板一的尺寸小于浮块的尺寸,电板一起到改变电路电压的作用,所述正极板一的尺寸小于壳体的尺寸,正极板一起到改变电路电压的作用,所述电阻一的最小通路电压大于通过负极板一的最小电路电压,电阻一起到控制电磁炉整体电路连通状况的作用。
[0011]
进一步,所述电阻二的最大通路电压小于通过负极板一的最小电路电压,电阻二起到控制电磁体电路连通状况的作用,所述电磁体底部产生的磁性与磁块顶部的磁性相同,电磁体起到磁性传动的作用,所述活塞块的材料为橡胶材料且活塞块的形状为圆柱状,活塞块起到传动的作用。
[0012]
进一步,所述磁块的材料为铷磁铁材料且磁块的尺寸小于活塞块的尺寸,磁块起到传动的作用,所述导电块与电阻一电性连接。
[0013]
进一步,所述正极板二的尺寸小于壳体的尺寸,所述负极板二的尺寸小于壳体的尺寸,所述电阻三的最大通路电压大于通过负极板二的最小电路电压。
附图说明
[0014]
图1为本发明结构示意图;
[0015]
图2为本发明图1中a部的局部放大结构示意图;
[0016]
图3为本发明浮块上移结构示意图;
[0017]
图4为本发明图3中b部的局部放大结构示意图。
[0018]
图中:1、壳体;2、水槽;3、弹簧一;4、浮块;5、电板一;6、正极板一;7、负极板一;8、电阻一;9、电阻二;10、电磁体;11、弹簧二;12、活塞块;13、磁块;14、电板二;15、导电块;16、正极板二;17、负极板二;18、电阻三。
具体实施方式
[0019]
下面将结合本发明实施例中的附图,对本发明实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅是本发明一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本发明中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本发明保护的范围。
[0020]
请参阅图1-4,一种电磁炉用溢水自断电保护装置,包括壳体1,壳体1的材料为硬质高强度材料且壳体1不具有导电性以及导磁性,壳体1起到固定各部件的作用,水槽2的底部开设有漏水孔且水槽2的形状为环形,水槽2左侧顶部且靠近活塞块12的底部固定连接有橡胶膜,橡胶膜内侧填充有电流变液,水槽2起到储存水的作用,弹簧一3为拉伸弹簧且弹簧一3的长度小于水槽2的高度,弹簧一3起到将浮块4收缩至底部的作用,壳体1的顶部开设有水槽2,水槽2的底部固定连接有弹簧一3,弹簧一3的顶部固定连接有浮块4,浮块4的材料密度小于水的密度且浮块4不具有导电性,浮块4起到传动的作用;
[0021]
电板一5的尺寸小于浮块4的尺寸,电板一5起到改变电路电压的作用,正极板一6的尺寸小于壳体1的尺寸,正极板一6起到改变电路电压的作用,电阻一8的最小通路电压大于通过负极板一7的最小电路电压,电阻一8起到控制电磁炉整体电路连通状况的作用,浮块4的内壁固定连接有电板一5,壳体1的内壁且靠近浮块4的右侧固定连接有正极板一6,壳
体1的内壁且靠近浮块4的左侧固定连接有负极板一7,壳体1的内壁固定连接有电阻一8,壳体1的内壁固定连接有电阻二9,电阻二9的最大通路电压小于通过负极板一7的最小电路电压,电阻二9起到控制电磁体10电路连通状况的作用,电磁体10底部产生的磁性与磁块13顶部的磁性相同,电磁体10起到磁性传动的作用,活塞块12的材料为橡胶材料且活塞块12的形状为圆柱状,活塞块12起到传动的作用,壳体1的内壁固定连接有电磁体10;
[0022]
壳体1的内顶部固定连接有弹簧二11,弹簧二11的底部固定连接有活塞块12,活塞块12的顶部固定连接有磁块13,磁块13的材料为铷磁铁材料且磁块13的尺寸小于活塞块12的尺寸,磁块13起到传动的作用,导电块15与电阻一8电性连接,活塞块12中部的内壁固定连接有电板二14,活塞块12的底部固定连接有导电块15,壳体1的内壁且靠近活塞块12的左侧固定连接有正极板二16,正极板二16的尺寸小于壳体1的尺寸,负极板二17的尺寸小于壳体1的尺寸,电阻三18的最大通路电压大于通过负极板二17的最小电路电压,壳体1的内壁且靠近活塞块12的右侧固定连接有负极板二17,壳体1的内壁固定连接有电阻三18。
[0023]
工作原理:电磁炉正常使用时,此时如图1所示,此时浮块4在弹簧一3的作用下收缩进水槽2的底部,这时电板一5将正极板一6和负极板一7的相对面积增加至最大,这时通过负极板一7的电路电压大于电阻一8的最小通路电压,所以电阻一8处于通路状态,电磁炉的整体电路处于通路状态,并且电路电压大于电阻二9的最大通路电压,因此电阻二9处于断路状态,电磁体10处于断路状态,节约电力资源,并且这时活塞块12在弹簧二11的作用下收缩至内顶壁,电板二14将正极板二16和负极板二17的相对面积减小,通过负极板二17的电路电压小于电阻三18的最大通路电压,这时电阻三18处于通路状态,所以导电块15处于通路状态,使电流变液通电后变为固态;
[0024]
当电磁炉出现溢水的状况时,这时水槽2内的水位逐渐增高,这时浮块4在水的浮力作用下向上移动,这时电板一5将正极板一6和负极板一7的相对面积减小至最小,这时通过负极板一7的电路电压小于电阻一8的最小通路电压,所以电磁炉整体电路断开,并且此时电磁体10的电路也断开,并且导电块15电路断开,此时电流变液不通电,变为液态,同时活塞块12在弹簧二11的作用下向下伸出,使橡胶膜膨胀,将水槽2底端堵住,有效防止水流失,使浮块4处于漂浮的状态;
[0025]
当使用者看到溢水情况后,将水槽2内的水清除后,再将电源连通,这时,所有结构会恢复至初始状态,并且活塞块12会先收缩,之后,导电块15才会在电阻三18的控制作用下通电,使电流变液重新变为固态。
[0026]
尽管已经示出和描述了本发明的实施例,对于本领域的普通技术人员而言,可以理解在不脱离本发明的原理和精神的情况下可以对这些实施例进行多种变化、修改、替换和变型,本发明的范围由所附权利要求及其等同物限定。
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