除湿器制造技术

技术编号:11977808 阅读:76 留言:0更新日期:2015-08-31 04:43
本实用新型专利技术公开了一种除湿器,它包括机壳、半导体除湿器、加热器、控制器、温湿度传感器、LCD显示屏。所述的半导体除湿器由半导体组件、冷片、热片、散热风扇组件组成,所述的固定在一起的半导体除湿器与加热器皆安装在机壳内,制器安装于目标设备二次室柜板,温湿度传感器安装于需控制器温湿度腔室内,并远离加热除湿一体设备,控制器通过数据线分别与温湿度传感器、半导体除湿器和加热器电连接,温湿度传感器获取机壳内的温湿度数据并通过数据线传给控制器,控制器控制半导体除湿器和加热器的工作。由于本实用新型专利技术用半导体除湿器制冷除湿,降低环境的绝对湿度,运行一段时间后,柜内湿度明显下降,停止运行后,湿度不会马上反弹,避免除湿设备停止工作后又需马上投入的弊端,具有除湿精准、除湿效果好的优点。

【技术实现步骤摘要】
【专利摘要】本技术公开了一种除湿器,它包括机壳、半导体除湿器、加热器、控制器、温湿度传感器、LCD显示屏。所述的半导体除湿器由半导体组件、冷片、热片、散热风扇组件组成,所述的固定在一起的半导体除湿器与加热器皆安装在机壳内,制器安装于目标设备二次室柜板,温湿度传感器安装于需控制器温湿度腔室内,并远离加热除湿一体设备,控制器通过数据线分别与温湿度传感器、半导体除湿器和加热器电连接,温湿度传感器获取机壳内的温湿度数据并通过数据线传给控制器,控制器控制半导体除湿器和加热器的工作。由于本技术用半导体除湿器制冷除湿,降低环境的绝对湿度,运行一段时间后,柜内湿度明显下降,停止运行后,湿度不会马上反弹,避免除湿设备停止工作后又需马上投入的弊端,具有除湿精准、除湿效果好的优点。【专利说明】除湿器
本技术涉及一种除湿设备,特别是涉及一种除湿器。
技术介绍
早期,开关柜除湿采用直接安装加热器的模式,设计人员直接安装加热器长期加热除湿,此方案运行了一段时间,总体上能够达到除湿目的,但是也暴露了自身的缺陷: (1)长时间持续加热耗电,在不需要除湿的时段,加热没有意义且浪费电; (2)在高温情况下,长时间持续加热会引起柜内温度进一步升高,会导致柜内设备的老化加速,影响柜子的使用寿命; 为了解决持续加热的缺陷,温湿度控制器应运而生,通过温湿度控制器采集当前的温湿度状态,再根据温湿度状态来判断是否驱动加热器工作,实时地根据现场情况控制加热器工作,可以有效地达到节能目的,也可以避免高温再加热的状况发生。 整体上,温湿度控制器控制加热器的方案,解决了大部分问题,已成为目前应用广泛的柜内除湿方案,但是,在实际的应用过程中,仍暴露出以下问题不能得到有效解决: ( 1)在高温高湿的情况下,没有最优的加热器控制方案,如果驱动加热器工作,会导致柜内温度进一步升高,柜内设备的老化加速,影响柜子的使用寿命;如果停止加热器工作,湿度得不到有效控制,在局部,有可能导致凝露的发生,引起绝缘等级下降,老化加速,甚至有可能直接导致事故的发生; (2)加热器加热除湿其实质是通过加热使更多水分子能够以气体的形式存在空气中,以避免空气中水分子饱和而在二次设备等表面凝结(凝露现象),其降低的是相对湿度,空气中实际的水分并没有改变,即绝对湿度值并没有变化,当停止加热后,过段时间温度下降,其相对湿度仍会变到原来的状态,需要再一次投入加热器工作。 鉴于加热器除湿的弊端,目前,出现采用半导体制冷来达到除湿目的,其运行机理是采用半导体使冷凝片上温度降低,与目标设备内形成温差,当温差达到一定值时,就会在冷凝片上形成小水珠,收集这些水珠并排到目标设备外,就能降低湿度,达到除湿目的。但是,单独采用半导体除湿仍存在下列问题: (1)低温时,不能使柜内温度升高,无法避免低温对设备的影响; ( 2 )目前的半导体除湿设备都将传感器、控制器、除湿部件整合在一起的一体式设计,造成检测到的湿度值是除湿器周边的实际值,远低于柜子的整体值,不能准确控制除湿。
技术实现思路
本技术的一个目的在于提供一种除湿精准、除湿效果好的除湿器。 为实现上述目的,本技术的技术解决方案是: 一种除湿器,它包括机壳、半导体除湿器、加热器、控制器、温湿度传感器、IXD显示屏;所述的半导体除湿器由半导体组件、冷片、热片、散热风扇组件组成;所述的冷片安装在半导体组件的正面,半导体组件的背面固定安装在热片的正面,散热风扇安装在热片的背面,加热器安装在热片内,固定在一起的半导体除湿器与加热器皆安装在机壳内;所述的温湿度传感器置于待除湿目标设备中且远离除湿器,控制器通过数据线分别与温湿度传感器、半导体除湿器和加热器连接,温湿度传感器获取待除湿目标设备内的温湿度数据并通过数据线传给控制器,所述的控制器控制半导体除湿器和加热器的工作。 进一步,所述的机壳上设有进风口、出风口,安装在机壳内半导体除湿器上的冷片正对进风口,加热器对着出风口。 进一步,所述的温湿度传感器内部集成了数据分析处理模块和AD转化模块,经待除湿设备区域中采集到的温湿度数据为模拟信号,此信号经数据分析处理模块进行数据分析、放大处理后,再由AD模块转化为数字信号 进一步,所述的控制器包括MCU和通讯模块;所述的温湿度传感器通过数据线连接MCU的信号输入端,半导体除湿器、加热器和LCD显示屏分别通过数据线连接控制器的MCU信号输出端,所述的通讯模块与MCU的信号输出端及信号输入端相互连接,该通讯模块可向远程控制端进行数据发送并接收远程控制端所下发的控制指令 进一步,所述的控制器还包括输入模块,该输入模块通过数据线连接MCU的信号输入端。 进一步,所述的机壳内腔的底部设有排水槽,该排水槽内段位于冷片的下方,排水槽的外端可外接水管。 一种除湿器的控制方法,通过温湿度传感器反馈待除湿的目标设备的温度值与湿度值,(1)当待除湿目标设备的环境湿度大于设定的湿度上限A时,且环境温度低于预设温度α值时,MCU判定环境湿度过高,只启动加热器进行除湿器工作;(2)当环境湿度大于设定的湿度上限A时,且环境温度高于预设温度β值时,只启动半导体除湿器进行除湿工作; (3)当环境湿度降低到设定湿度下限Β时,经由MCU判定环境湿度已经降到合理范围,MCU驱动停止半导体除湿器或加热器的除湿工作;所述的湿度Α彡Β,所述的温度α ( β,其中所述的Α为60%RH — 80%RH,所述的B为40%RH — 60%RH;所述的α为5°C—15°C,所述的β为 15°C—25°C。 进一步,该除湿器可增设低温保护工作模式;通过温湿度传感器反馈待除湿的目标设备的温度值低于Y时,Y的温度为5°C,MCU判定环境温度过低,系统启动加热器进行加热处理,直至温度上升至δ时,δ的温度为15°C。 进一步,该除湿器可增设除霜工作模式;当待除湿目标设备的环境湿度大于设定的湿度上限A时,MCU判定环境湿度过高,系统进入除湿模式,系统每工作T小时,启动加热器工作工作T1分钟,其中所述的T为1.5—2.5小时;所述的T1分钟为5 —15分钟。 进一步,该除湿器可通过输入模块的操作,人为调整MCU启闭除湿器的温度及湿度参数,并可在输入模块上设置强制除湿工作模式,当输入模块设置为强制除湿工作模式,通过输入模块启动该工作模式,则MCU无需对温湿度传感器所反馈的温湿度数值高低进行判断,自动只启动半导体除湿器进行除湿,当需要关停时,则通过输入模块关闭该工作模式,结束半导体除湿器的除湿工作。 采用上述方案后,本技术具有以下优点: 1、低温时,控制器驱动加热器工作,使目标设备区域维持在可靠运行的安全温度范围内(一般为15°C左右),避免低温对目标设备中的电子元器件造成影响; 2、实现智能化除湿,在高湿情况下,驱动半导体除湿器制冷冷凝除湿,对柜内温度基本无影响,解决高温高湿情况下不能进行除湿的难题; 3、用半导体除湿器制冷除湿,降低环境的绝对湿度,运行一段时间后,柜内湿度明显下降,停止运行后,湿度不会马上反弹,避免除湿设备停止工作后又需马上投入的弊端; 4、采用分体式设计,可精准除湿,控制器配置远传模块后可实现远传功能,有利于自本文档来自技高网
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【技术保护点】
一种除湿器,其特征在于:它包括机壳、半导体除湿器、加热器、控制器、温湿度传感器、LCD显示屏;所述的半导体除湿器由半导体组件、冷片、热片、散热风扇组件组成;所述的冷片安装在半导体组件的正面,半导体组件的背面固定安装在热片的正面,散热风扇安装在热片的背面,加热器安装在热片内,固定在一起的半导体除湿器与加热器皆安装在机壳内;所述的温湿度传感器置于待除湿目标设备中且远离除湿器,所述的控制器通过数据线分别与温湿度传感器、半导体除湿器和加热器连接,温湿度传感器获取待除湿目标设备内的温湿度数据并通过数据线传给控制器,控制器控制半导体除湿器和加热器的工作。

【技术特征摘要】

【专利技术属性】
技术研发人员:王瑜赵深杨雷陈韶村郑朴章雷斯捷李泾吴旭光李中恩张克陈海萍林永育柯红郑贤舜瞿海和林胜吉石昉雷杜志婕南隆梁忠伟黄良豪
申请(专利权)人:国家电网公司国网浙江省电力公司国网浙江省电力公司温州供电公司浙江图盛输变电工程有限公司厦门立林高压电气有限公司
类型:新型
国别省市:北京;11

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