[实用新型]一种新型智能插座系统无效

专利信息
申请号: 201020210145.1 申请日: 2010-05-27
公开(公告)号: CN201838838U 公开(公告)日: 2011-05-18
发明(设计)人: 杨文虎;汪柏胜;吴志祥;司磊磊;吕丰;杨亮 申请(专利权)人: 杨文虎
主分类号: H01R13/66 分类号: H01R13/66;H01R13/70;H01R13/717
代理公司: 暂无信息 代理人: 暂无信息
地址: 200137 上海市浦东海徐路12*** 国省代码: 上海;31
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摘要:
搜索关键词: 一种 新型 智能 插座 系统
【说明书】:

技术领域

实用新型涉及电器设备节能领域,尤其是一种应用于电器设备的节能智能插座系统。 

背景技术

目前我国的电力供应形势非常紧张,在当前情况下,许多浪费能源之处不被引起重视,节能意识不够强。目前大多数家用电器设备诸如彩电、电脑、饮水机等,在关机时都不切断电源,而是带电待机的状态,这种方式一方面给人们带来了方便,但同时又带来了大量的能源损失,据有关测试,我国电视机待电能耗水平在10瓦左右。最新的具有省电功能的电脑的待机能耗水平在35瓦左右,电脑在睡眠状态下能耗水平在7.5瓦左右,即使是关了机但不切断电源仍有能耗4.8瓦左右。大多数人们尤其是在一些办公室上班的人们来说,下班后往往不习惯关机后还去拔掉电源插头或切断电源,甚至是只关掉了主机,显示器没关,即使全关了,只要不切断电源,电脑的主板、鼠标等附属设备其实仍处于带电状态。这种带电状态不仅导致巨大的能源浪费,而且还降低电器设备的使用寿命和安全性。 

目前市场上已经有相关的节电型的智能插座,但大多数结构复杂,成本很高,且一个插座中的多个插座孔里只有一个插座孔对应某一特定电器设备。 

实用新型内容

本实用新型所要解决的技术问题是,针对目前大部分电器设备关机后但不切断电源存在的能耗及对设备本身的安全影响,通过改造传统插座,使之能够自动检测出电器设备关机但电源未切断状态,并实现自动切断电源的简单方便安全智能性插座系统。 

本实用新型的另一个目的是解决现有的智能插座存在的结构复杂,成本高,只能针对特定电器设备的单一插座孔的问题,提供一种简单、方便、成本低,且能针对绝大部分电器设备,多个电器设备能同时在一个插座里实现智能控制电源切断的插座系统。 

为实现上述目的,本实用新型提供了一种智能插座系统,包括: 

至少一用于实现电源导通与关闭的开关插座本体,该插座本体的操作面板上有若干个插座接口,都可接至电器设备用户,插座本体与智能节电模块集成,并设有至少一用于手动接通插座电源的按钮开关和指示灯; 

进一步地,所述智能插座系统包括至少一用于实现给用户一定时间开启用电设备的延时继电器,所述按钮开关与所述延时继电器相连接,以提供用户一个缓冲时间,防止无法启动设备。 

进一步地,所述智能插座系统包括至少一用于将实时的电流转化为小电流的电流互感器和一个电阻及至少一可以检测该电阻的电压的芯片,电流互感器与电阻进行并联,接至所述检测该电阻的电压的芯片的 输入端; 

进一步地,所述智能插座系统包括至少一个用于电压比较的芯片及至少一个可改变电阻的滑动变阻器和至少一个三极管,所述用于检测电阻的电压的芯片接至用于电压比较的芯片的输入端,所述用于电压比较的芯片接一滑动变阻器;所述用于电压比较的芯片输出端接至所述三极管,所述三极管接到所述按钮开关。 

此智能插座功能的实现主要是通过选择合适的电阻和电流互感器来检查线路上的电流i的真有效值大小,将其转化为电压并与设定的电压进行对比,设定的电压通过一个滑动变阻器来实现,当其小于某个设定值时,利用三极管实现自动切除插座开关的功能,使电器设备完全处于断电状态,从而达到节能的目的,插座的电源导通按钮设备接一断电延时继电器,给用户一定的启动时间,以防止用电设备还没启动插座的电源开关自动断掉而无法启动。 

功能的具体实现过程如下: 

当用电设备需要开启运行时,将用电设备的电源插头插入智能插座的插排处,并按下插座上的点动按钮TA,接通断电延时继电器KT,KT的触点合上并将延时T时间后断开。在这T时间内,按下用电设备的启动按钮,并且线路上的电流i达到稳定状态。如果在这T时间内,没有按下用电设备的启动按钮,那么需要重新按一下点动按钮TA,才能够启动用电设备。 

当用电设备正常启动之后,智能插座的电流检测装置将会实时的检测线路上的电流i的真有效值。线路上的电流i通过电流互感器CT变换为一个低等级的小电流,并通过电阻R1获得电压u1,可以选择合适的电流互感器以及电阻R1,使得u1的大小适合测量。此处选择真有效值转直流电压的芯片LTC1966来测量电阻R1两端的电压u1的真有效值。电压接在IN1和IN2两端作为测量端输入,经过LTC1966芯片内部的转换后在VOUT端输出相应的直流电压VOUT,输出端电压与输入端电压之间的关系为: 

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