燃气灶面板、燃气灶及燃气灶面板温度控制方法

文档序号:647223 发布日期:2021-05-14 浏览:8次 >En<

阅读说明:本技术 燃气灶面板、燃气灶及燃气灶面板温度控制方法 (Gas stove panel, gas stove and gas stove panel temperature control method ) 是由 许瑞 于 2019-11-13 设计创作,主要内容包括:本申请实施例涉及燃气灶技术领域,提供了一种燃气灶面板、燃气灶及燃气灶面板温度控制方法,该燃气灶面板包括面板本体、温度传感组件和控制器;温度传感组件设置于所述面板本体,用于检测所述面板本体不同部位之间的温差信息;控制器分别与所述温度传感组件及燃气灶中的燃气阀电连接,能够根据所述温差信息调控所述燃气阀的开闭状态。该燃气灶包括燃气灶面板。该燃气灶面板温度控制方法应用于该燃气灶面板。与现有技术中设置一个温度传感器的燃气灶面板相比,本申请实施例提供的燃气灶面板及燃气灶具有能够检测面板本体整体的温度梯度变化情况,具有检测效果好、防爆作用明显的优点。(The embodiment of the application relates to the technical field of gas cookers, and provides a gas cooker panel, a gas cooker and a gas cooker panel temperature control method, wherein the gas cooker panel comprises a panel body, a temperature sensing assembly and a controller; the temperature sensing assembly is arranged on the panel body and used for detecting temperature difference information between different parts of the panel body; the controller is respectively electrically connected with the temperature sensing assembly and a gas valve in the gas stove, and can regulate and control the opening and closing states of the gas valve according to the temperature difference information. The gas stove comprises a gas stove panel. The gas stove panel temperature control method is applied to the gas stove panel. Compare with the gas-cooker panel that sets up a temperature sensor among the prior art, the gas-cooker panel and gas-cooker that this application embodiment provided have can detect the holistic temperature gradient situation of change of panel body, have the advantage that detection effect is good, explosion-proof effect is obvious.)

燃气灶面板、燃气灶及燃气灶面板温度控制方法

技术领域

本申请涉及燃气灶技术领域,尤其涉及一种燃气灶面板、燃气灶及燃气灶面板温度控制方法。

背景技术

燃气灶是我们日常生活中比较常见的一种炊具,现有技术中的燃气灶面板为了改善其卫生及美观条件,其普遍采用钢化玻璃材质,但由于钢化玻璃自身的物理属性,当其在非正常使用条件下,例如在温度过高时受到冷冲击、或者局部温度梯度相差过大时,都易产生爆裂,具有一定的危险性。

为此,燃气灶生产厂家普遍采用的解决方案是在燃气灶面板上设置一个温度传感器,并通过控制器与燃气灶的燃气阀连接,当温度传感器检测到燃气灶面板温度高于预先设定的阈值时,控制器控制燃气阀关闭,使燃气灶停止加热,以防止燃气灶面板的温度进一步升高爆裂。

但上述解决燃气灶面板防爆的方案也具有一定的缺点,例如温度传感器往往只能设置于靠近燃烧器的区域,仅能检测燃气灶面板对应燃烧器附近的温度,使用效果较为一般。

发明内容

本申请实施例提供了一种燃气灶面板、燃气灶及燃气灶面板温度控制方法,用以解决现有技术中燃气灶面板防爆效果的较为一般问题。

本申请提供的燃气灶面板,包括面板本体、温度传感组件和控制器;

温度传感组件设置于所述面板本体,用于检测所述面板本体不同部位之间的温差信息;

控制器分别与所述温度传感组件及燃气灶中的燃气阀电连接,能够根据所述温差信息调控所述燃气阀的开闭状态。

在一种可能的设计中,所述面板本体设置有用于容纳燃烧器的燃烧孔;

所述温度传感组件包括第一温度传感器和第二温度传感器;

所述第一温度传感器设置于所述面板本体的靠近所述燃烧孔的部位;

所述第二温度传感器设置于所述面板本体的远离所述燃烧孔的部位。

在一种可能的设计中,所述第一温度传感器、所述第二温度传感器沿所述燃烧孔的径向间隔设置。

在一种可能的设计中,所述温度传感组件设置有多组,且多组所述温度传感组件以所述燃烧孔的圆心呈环形阵列设置。

在一种可能的设计中,所述控制器根据多组所述温度传感组件中检测的最大温差信息调控所述燃气阀的开闭状态。

在一种可能的设计中,所述面板本体设置有用于容纳燃烧器的燃烧孔;

所述温度传感组件包括第一温度传感器和多个第二温度传感器;

所述第一温度传感器设置于所述面板本体的靠近所述燃烧孔的部位;

多个第二温度传感器设置于所述面板本体的远离所述燃烧孔的部位。

在一种可能的设计中,且多个所述第二温度传感器以所述燃烧孔的圆心呈环形阵列设置。

在一种可能的设计中,所述第二温度传感器设置四个,且四个所述第二温度传感器分别对应设置于所述面板本体的四个角部。

在一种可能的设计中,所述控制器根据所述第一温度传感器与四个所述第二温度传感器的最大温差信息调控所述燃气阀的开闭状态。

在一种可能的设计中,所述控制器还设置有温度调控阈值;

当所述温度传感组件检测到所述面板本体的温度信息达到所述温度调控阈值时,所述控制器调控所述燃气阀闭合。

在一种可能的设计中,所述温度传感组件设置于所述面板本体的背离燃烧器的一侧。

在一种可能的设计中,所述面板本体由钢化玻璃制成。

另外,本申请实施例还提供了一种燃气灶,该燃气灶包括上述任一项所述的燃气灶面板。

另外,本申请实施例还提供了一种燃气灶面板温度控制方法,应用于上述任一项所述的燃气灶面板,包括以下步骤:

温度检测步骤,温度传感组件检测燃气灶面板至少两个不同部位的温度信息;

计算温差步骤,控制器计算出所述温度信息之间的最大温差;

温差控制步骤,控制器将所述最大温差与预先设置阈值温差进行比较,当所述最大温差大于或等于所述阈值温差时,控制燃气灶中的燃气阀关闭。

在一种可能的设计中,该燃气灶面板温度控制方法还包括在所述温差控制步骤之后的温度控制步骤;

温度控制步骤,当所述最大温差小于所述阈值温差时,所述控制器将所述温度信息中的最大值与预先设置的阈值温度进行比较,且当所述温度信息中的最大值大于或等于所述阈值温度时,控制燃气灶中的燃气阀关闭。

本申请提供的技术方案可以达到以下有益效果:

本申请实施例提供的燃气灶面板包括面板本体、温度传感组件和控制器;温度传感组件设置于面板本体,用于检测面板本体不同部位之间的温差信息;控制器分别与温度传感组件及燃气灶中的燃气阀电连接,能够根据温差信息调控燃气阀的开闭状态。

该燃气灶面板能够通过温度传感组件来检测面板本体不同部位之间的温差信息,并将温差信息输送至控制器,当温差信息大于控制器预先设置的温差阈值时,说明面板本体不同部位之间的温差的较大,有极高的爆裂风险,此时控制器便控制燃气灶中的燃气阀闭合,燃气灶中的燃烧器停止燃烧燃气,面板本体不再升温,避免出现爆裂的情况。

与现有技术中的设置单一的温度传感器来检测燃面板本体温度的燃气灶面板相比,本申请实施例提供的燃气灶面板能够检测面板本体的温差信息,检测效果更灵敏,对面板本体的防爆效果更好。

另外,本申请实施例还提供了一种燃气灶,该燃气灶包括上述的燃气灶面板,能够实现其所有的有益效果,在此不再赘述。

另外,本申请实施例还提供了一种燃气灶面板温度控制方法,该方法应用于上述任一项的燃气灶面板,包括温度检测步骤、计算温差步骤及温差控制步骤,该燃气灶面板温度控制方法具有步骤简单、执行方便、可及时有效地控制燃气灶面板温度的优点。

本申请实施例的其他特征和优点将在随后的说明书中阐述,并且,部分地从说明书中变得显而易见,或者通过实施本申请实施例而了解。本申请实施例的目的和其他优点在说明书以及附图所特别指出的结构来实现和获得。

附图说明

图1为本申请实施例提供的燃气灶面板的第一实施例的示意图;

图2为本申请实施例提供的燃气灶面板的第二实施例的示意图。

附图标记:

1-面板本体;

11-燃烧孔;

2-温度传感组件;

21-第一温度传感器;

22-第二温度传感器。

此处的附图被并入说明书中并构成本说明书的一部分,示出了符合本申请的实施例,并与说明书一起用于解释本申请的原理。

具体实施方式

为了更好的理解本申请的技术方案,下面结合附图对本申请实施例进行详细描述。

应当明确,所描述的实施例仅仅是本申请一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本申请中的实施例,本领域普通技术人员在没有作出创造性劳动前提下所获得的所有其它实施例,都属于本申请保护的范围。

在本申请实施例中使用的术语是仅仅出于描述特定实施例的目的,而非旨在限制本申请。在本申请实施例和所附权利要求书中所使用的单数形式的“一种”、“所述”和“该”也旨在包括多数形式,除非上下文清楚地表示其他含义。

应当理解,本文中使用的术语“和/或”仅仅是一种描述关联对象的关联关系,表示可以存在三种关系,例如,A和/或B,可以表示:单独存在A,同时存在A和B,单独存在B这三种情况。另外,本文中字符“/”,一般表示前后关联对象是一种“或”的关系。

需要注意的是,本申请实施例所描述的“上”、“下”、“左”、“右”等方位词是以附图所示的角度来进行描述的,不应理解为对本申请实施例的限定。此外,在上下文中,还需要理解的是,当提到一个元件连接在另一个元件“上”或者“下”时,其不仅能够直接连接在另一个元件“上”或者“下”,也可以通过中间元件间接连接在另一个元件“上”或者“下”。

下面通过具体的实施例并结合附图对本申请做进一步的详细描述。

图1为本申请实施例提供的燃气灶面板的第一实施例的示意图;图2为本申请实施例提供的燃气灶面板的第二实施例的示意图。

如图1所示,本申请实施例提供了一种燃气灶面板,该燃气灶面板包括面板本体1、温度传感组件2和控制器;温度传感组件2设置于面板本体1,用于检测面板本体1不同部位之间的温差信息;控制器分别与温度传感组件2及燃气灶中的燃气阀电连接,能够根据温差信息调控燃气阀的开闭状态。

该燃气灶面板能够通过温度传感组件2来检测面板本体1不同部位之间的温差信息,并将温差信息输送至控制器,当温差信息大于控制器预先设置的温差阈值时,说明面板本体1不同部位之间的温差的较大,有极高的爆裂风险,此时控制器便控制燃气灶中的燃气阀闭合,燃气灶中的燃烧器停止燃烧燃气,面板本体1不再升温,避免出现爆裂的情况。

与现有技术中的设置单一的温度传感器来检测燃面板本体温度的燃气灶面板相比,本申请实施例提供的燃气灶面板能够检测面板本体1的温差信息,检测效果更灵敏,对面板本体的防爆效果更好。

在一种实施例中,面板本体1设置有用于容纳燃烧器的燃烧孔11;温度传感组件2包括第一温度传感器21和第二温度传感器22;第一温度传感器21设置于面板本体1的靠近燃烧孔11的部位;第二温度传感器22设置于面板本体1的远离燃烧孔11的部位。

具体的,如图1所示,将温度传感组件2设置成靠近燃烧孔11的第一温度传感器21和远离燃烧孔11的第二温度传感器22,控制器具体但不限于设置成PLC,且给PLC预先设定一个温差阈值ΔT,由于第一温度传感器21检测到的温度高于第二温度传感器22检测到的温度,PLC将第一温度传感器21检测到的温度减去第二温度传感器22检测到的温度得到ΔT1并与温差阈值ΔT比较,ΔT1当大于或等于温差阈值ΔT时,PLC即控制燃气灶中的燃气阀闭合,燃气灶中的燃烧器停止燃烧燃气,面板本体1不再升温避免出现爆裂的情况。

将温度传感组件2设置成上述的第一温度传感器21和第二温度传感器22,通过两个温度传感器即可实现检测面板本体1不同部位温差的功能,具有结构简单、检测便捷快速的优点。

当然值得说明是的,上述的温度传感组件2也可以设置成三个或者更多的温度传感器,用于检测面板本体1不同部位更多的温度情况,并通过控制器依次计算出温差梯度,并取温差梯度中最大的温差ΔTMAX与预先设定一个温差阈值ΔT比较,同样也可以实现在控制燃烧器停止燃烧燃气,保护面板本体1不再升温的功能。

在一种实施例中,第一温度传感器21、第二温度传感器22沿燃烧孔11的径向间隔设置。

具体的,如图1所示,将第一温度传感器21、第二温度传感器22沿燃烧孔11的径向间隔设置,这样的设置方式,第一温度传感器21能够检测靠近燃烧孔11周壁的第一圆周的温度情况,第二温度传感器22沿燃烧孔11的径向与第一温度传感器21沿直线对应设置,第二温度传感器22能够检测远离燃烧孔11周壁的第二圆周的温度情况,使第一温度传感器21、第二温度传感器22检测的温差信息更能代表出面板本体1的实际温差情况。

在一种实施例中,温度传感组件2设置有多组,且多组温度传感组件2以燃烧孔11的圆心呈环形阵列设置。

具体的,如图1所示,温度传感组件2具体可设置成四组,四组温度传感组件2燃烧孔11的圆心呈环形阵列设置,能够更精准的检测出面板本体1圆周部位不同方位之间的温差情况,而且当多组温度传感组件2其中的一组发生意外损坏时,不会影响其他的温度传感组件2的正常使用。

在一种实施例中,控制器根据多组温度传感组件2中检测的最大温差信息调控燃气阀的开闭状态。

控制器根据多组温度传感组件2中检测的最大温差ΔTMAX与预先设定一个温差阈值ΔT比较,当检测到的最大温差ΔTMAX大于或等于温差阈值ΔT时,控制器即控制燃气灶中的燃气阀闭合,燃气灶中的燃烧器停止燃烧燃气,以使面板本体1不再升温,最大程度的发挥对面板本体1的防爆保护效果。

另外,本申请实施例还提供了温度传感组件2另一种的实施方式。

具体的,如图2所示,面板本体1设置有用于容纳燃烧器的燃烧孔11;温度传感组件2包括第一温度传感器21和多个第二温度传感器22;第一温度传感器21设置于面板本体1的靠近燃烧孔11的部位;多个第二温度传感器22设置于面板本体1的远离燃烧孔11的部位。

由于第一温度传感器21设置于面板本体1的靠近燃烧孔11的部位,面板本体1在该部位温度相对较高且变化幅度不大,第一温度传感器21检测的温度情况能够真实的代表实际温度情况,将多个第二温度传感器22设置于面板本体1的远离燃烧孔11的部位,并将其检测到的温度信息分别与第一温度传感器21检测的温度进行计算得到多个温差,并将其中的温差与预先设定温差阈值ΔT比较,当检测到的温差大于或等于温差阈值ΔT时,控制器即控制燃气灶中的燃气阀闭合,燃气灶中的燃烧器停止燃烧燃气,以使面板本体1不再升温。

该温度传感组件2的具体实施方式在保证其正常检测面板本体1不同部位温差的同时,还能够节省第一温度传感器21的使用数量、减化了结构,节省生产制作成本。

在一种实施例中,且多个第二温度传感器22以燃烧孔11的圆心呈环形阵列设置。

具体的,如图2所示,同理,将多个第二温度传感器22以燃烧孔11的圆心呈环形阵列设置,能够使多个第二温度传感器22检测到面板本体1远离燃烧孔11同一距离的圆周部的温度情况,在多个第二温度传感器22与第一温度传感器21之间距离相同的情况下,测取多个第二温度传感器22与第一温度传感器21之间的温差,使测量结果在控制距离这个变量的基础下更能真实准确的反馈出多个第二温度传感器22与第一温度传感器21的温差情况。

在一种实施例中,第二温度传感器22设置四个,且四个第二温度传感器22分别对应设置于面板本体1的四个角部。

具体的,如图2所示,将四个第二温度传感器22分别对应设置于面板本体1的四个角部,能够检测面板本体1的四个角部的温度情况,且位于四个角部检测部位的第二温度传感器22分别与燃烧孔圆周壁的距离相等,这样四个第二温度传感器22与设置于靠近燃烧孔圆周壁处的第一温度传感器21之间测得的温差Δ能更准确的反馈出面板本体1的四个角部与燃烧孔圆周壁之间实际温差情况,更有利于控制器根据信息调控燃气阀的开闭状态。

在一种实施例中,控制器根据第一温度传感器21与四个第二温度传感器22的最大温差信息调控燃气阀的开闭状态。

同理,通过控制器分别计算四个第二温度传感器22与第一温度传感器21之间温差信息,并比较选出其中最大的温差ΔTMAX,当检测到的最大温差ΔTMAX大于或等于控制器预先设定的温差阈值ΔT时,控制器便控制燃气灶中的燃气阀闭合,防止面板本体1继续升温出现爆裂的情况,最大程度的发挥对面板本体1的防爆保护效果。

在一种实施例中,控制器还设置有温度调控阈值,当温度传感组件2检测到面板本体1的温度信息达到温度调控阈值时,控制器调控燃气阀闭合。

控制器设置温度调控阈值能够通过温度来调控燃气阀的开闭状态,当面板本体1整体的温差小于控制器设置温差调控阈值时,控制器此时无法控制燃气阀闭合,但是如果此时面板本体1整体的温度较高,依旧具有一定的爆裂风险,所以设置上述的温度调控阈值,能够使控制器在面板本体1整体温度较高而温差较低时控制燃气阀闭合,进一步提高对面板本体1防爆保护效果。

在一种实施例中,温度传感组件2设置于面板本体1的背离燃烧器的一侧。

将温度传感组件2设置于面板本体1的背离燃烧器的一侧,能够对温度传感组件2进行一定的保护,避免油渍、灰尘的脏污温度传感组件2。

在一种实施例中,面板本体1由钢化玻璃制成。

钢化玻璃不仅结构强度比普通的玻璃高,而且具有良好的热稳定性,能承受的温差是普通玻璃的3倍,可承受300℃的温差变化,是作为面板本体1的最佳选材。

另外,本申请还提供了一种燃气灶,该燃气灶包括上述的燃气灶面板,能够实现其所有的有益效果,再次不再赘述。

另外,本申请还提供了一种燃气灶面板温度控制方法,应用于上述任一项的燃气灶面板,包括以下步骤:

温度检测步骤,温度传感组件检测燃气灶面板至少两个不同部位的温度信息;

计算温差步骤,控制器计算出温度信息之间的最大温差;

温差控制步骤,控制器将最大温差与预先设置阈值温差进行比较,当最大温差大于或等于阈值温差时,控制燃气灶中的燃气阀关闭。

该燃气灶面板温度控制方法具有步骤简单、执行方便、可及时有效地控制燃气灶面板温度的优点。

在一种实施例中,该燃气灶面板温度控制方法还包括在温差控制步骤之后的温度控制步骤;

温度控制步骤,当最大温差小于阈值温差时,控制器将温度信息中的最大值与预先设置的阈值温度进行比较,且当温度信息中的最大值大于或等于阈值温度时,控制燃气灶中的燃气阀关闭。

设置温度控制步骤,能够使控制器在燃气灶面板的温差小于阈值温差,但是燃气灶面板的温度高于阈值温度时,控制燃气灶中的燃气阀关闭,避免燃气灶面板在整体出现高温的情况下爆裂,进一步提高对面板本体1防爆保护效果。

以上所述仅为本申请的优选实施例而已,并不用于限制本申请,对于本领域的技术人员来说,本申请可以有各种更改和变化。凡在本申请的精神和原则之内,所作的任何修改、等同替换、改进等,均应包含在本申请的保护范围之内。

应当指出,从属权利的特征可在不脱离本申请概念的情况下以任何方式彼此组合以及与独立权利要求的特征组合。

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