今年忙退出
06-18
1 工作原理 水流量传感器主要由铜阀体、水流转子组件、稳流组件和霍尔元件组成(见图1)。
安装在热水器进水端,测量进水流量。
当水流过转子组件时,磁转子旋转,转速随流量线性变化。
霍尔元件输出相应的脉冲信号并反馈给控制器。
控制器确定水流量,调节比例阀的电流,通过比例阀控制燃气量,避免燃气热水器使用过程中出现夏暖冬凉的现象。
。
该水流量传感器从根本上解决了差压水气联动阀启动水压高、翻板水阀容易误动作、干烧的缺点。
具有响应灵敏、寿命长、动作迅速、安全可靠、连接方便和超低启动流量(1.5L/min)等优点,深受广大用户的喜爱。
水流转子总成主要由涡轮开关壳体、磁转子和制动环组成。
采用水流开关方式时,其性能优于机械差压盘结构,且尺寸明显减小。
当水流经过水轮机开关外壳时,推动磁力转子旋转。
当不同磁极靠近霍尔元件时,霍尔元件导通,离开时,霍尔元件导通。
该组件已断开连接。
由此,可以测量转子速度。
根据测得的水流量、转子转速和输出信号(电压)曲线,可以确定热水器的启动水压,以及启动水压对应的启动水流量??和转子启动转速。
通过控制电路,当转子转速大于启动转速时,热水器即可开始工作;当转速小于启动转速时,热水器停止工作。
这样,热水器的启动水压一般设定为0.01MPa,启动水流量??为3~5L/min(需要满足热水器标准的最高温升限制)。
另外,由于水被永磁材料的磁场切割,成为磁化水,水中的含氧量增加,使人沐浴后感觉神清气爽。
制动环的作用是在停水时使高速旋转的磁转子停止转动并终止脉冲信号输出。
如果控制器收不到脉冲信号,立即控制燃气比例阀关闭,切断气源,防止干烧。
2 基本原理 水流量传感器利用霍尔元件的霍尔效应来测量磁性物理量。
在霍尔元件的正极串联负载电阻,同时施加5V的直流电压,使电流方向与磁场方向正交。
当水流经水轮机开关壳推动磁转子旋转时,产生不同磁极的旋转磁场,切割磁感应线,产生高低脉冲电平。
由于霍尔元件的输出脉冲信号频率与磁转子的转速成正比,而转子的转速与水流量成正比,因此燃气热水器根据水流量启动。
其脉冲信号频率的经验公式如式(1)所示。
f=8.1q-3(1) 式中:f——脉冲信号频率,H2 q——水流量,L/min 水流量传感器的反馈信号判断为控制器水流量值。
根据燃气热水器型号的不同,可选择最佳的启动流量,实现超低压(0.02MPa以下)启动。
3 水流量传感器与水气联动阀的比较 压差式水气联动阀的缺点是启动水压较高,如果想降低启动水压,需要牺牲一定的流量稳定特性(水压波动时的流量稳定能力)。
要实现两者,唯一的办法就是加大水阀膜片,但成本会随着阀体的增大而增加,而且水流启动压力指示器不能做得太低。
对于水流量传感器,在出水口处增加稳流组件,以发挥稳流的作用。
通过实验,我们成功研发出适用于不同容量热水器的稳流组件,具有良好的稳流特性(进水压力在0.1~0.5MPa之间变化时,出水量在3L/min~3L/min之间变化) )。

内)保证当进水压力变化时,流量保持在一定范围内,达到恒温效果。
比较差压水气联动阀和水流量传感器可以看出,前者为机械式,结构较复杂,体积较大,但控制电路简单;后者为电动式,结构较为简单,体积较小。
但控制电路较复杂。
更重要的是前者启动水压高,水路系统阻力大,不适合在10L/min以上的大容量热水器中使用;后者启动水压低,水路系统阻力小,不适合10L/min以上的大容量热水器。
现已广泛应用于热水器中。
4结论 近年来,采用水流量传感器测量流量的方式在强制排气式数字恒温燃气热水器中得到了广泛的应用。
实践证明,使用水流量传感器具有结构简单、可靠性高、测量范围宽的特点。
。
如果能与燃气比例阀的燃气量比例调节相配合,就可以实现燃气热水器燃烧过程的全自动控制。
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