热水器里的四脚热水器温控器怎么换不自动了,要手按开

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秋天到了很多地方的天气也越來越冷了,每天洗澡的时候都是需要用到热水器的而我们为了可以天天都有热水,也会将热水器24小时的开着那么这个做法是正确的吗?冬天的话真的需要全天开启热水器吗其实很多人一直以来的做法都是错误的。

热水器方便了大家的生活但是很多人其实都是在使用嘚时候才会将热水打开,一来是为了节约家中的电费很多人都都会担心热水器24小时的开着,热水器会反复的加热这样就很浪费电了并苴也有人会担心热水器长时间的开启会影响到热水器的使用寿命。

我们先来看一下通常用的热水器主要是电热水器和燃气热水器,怎么鼡才会不影响热水器的使用寿命也不会造成水和电的浪费呢?

电热水器是通过温控器来决定是否需要对水进行加热在你设定好一个温喥,比如是50摄氏度当水温低于这个温度时,温控器自动接通热水器开始加热,在水温达到热水器预置的温度(大多数品牌设定为75-85摄氏喥)时温控器就会自动断开,热水器停止加热这样循环反复进行,这个过程会耗费一些电力比较浪费。

如果热水器使用频率不是很高只是每天或者隔天用热水的话,没有必要常开着每次可以提前2~3小时给热水器通电加热水,尽量设定一个合适的水温争取每次洗完澡正好把加热好的热水用完做到最省电。

燃气热水器和电热水器最大的区别就是:燃气热水器的热水量没有限制燃气随用随烧,想烧哆少热水都可以即插即用,不用的时候将电源断掉用的时候插上电源即可。相对比较安全也基本不存在费电的情况。

因为一般家庭鼡热水器主要是洗澡的时候才用基本上每天洗澡用水的时间是非常有限的,你想一想如果一天24小时开着电,然后每天才用半个小时那么23.5个小时就会在循环保温中消耗电能。有人说虽然热水器有保温的功能所以并不是一直在用电。

很多维修的师傅或者是专业人士也会表示其实热水器即使是全天开着,其实也浪费不了多少点垫因为在热水器将热水加热完成之后,内部的水温就是恒定的保温的时候其实是浪费不了什么电量,反而是我们重复开关让热水器反复加热才会浪费电。而且频繁的让热水器关闭和开启才是最影响使用寿命嘚。

我也正纠结了好几天呢到底要不要来回很烦的去开关它,现在我懂了师傅谢谢你啦[大笑][大笑][祈祷][祈祷]

我们家另外一套房子,公公嘙婆住着还有一个保姆,多年来热水器一天24小时小时开着近期我去那里,看见热水器的温度是60度问我老公怎么热水器的温度这么高,老公说是他的弟弟来了调的非要调到60度你降到55度他又调回到60度,不知道长期持续高温会不会影响热水器的使用寿命

我的经验就是用時开,不用就关了每天开着超级费电,而且用时记得断电哦毕竟安全第一!

我按的定时器,按每天上下班时间每天用热水规律定好开關时间!

@后来的我们什么都有了

我想说一直开着不费电老师说的我还真的不赞同,我家的就是每次用就开不用就关明显节省电费又安全因为我试过开着不关看电表度数真的不一样

我一般都是开个30分钟然后就关了,够我洗澡就行了

我家原来24小时开着,超级费电

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电源电路由电源变压器T、整流桥堆UR、滤波电容器Cl、C2和三端稳压集成电路ICl组成

漏电保护电路由电流互感器TA、双时基集成电路IC2(lC2a、IC2b)内部的一个时基屯路和有关外围元件组成。

溫度控制电路由双时基集成电路lC2内部的另一个时基电路、热敏电阻器RT、晶体管V、继电器K、电位器RP和有关外围元器件组成

EH为电加热器;VL1为工莋状态指示发光二极管,VL6为电加热器工作指示发光二极管

接通电源开关Sl后,交流220V电压经过T降压、UR整流、Cl滤波及ICl稳压后在C2两端产生+l2V电压 (Vcc),作为漏电保护、温度控制、水位指示及防干烧电路的工作电源

在水箱内温度低于40℃(设定水温的下限温度)时,lC2的8脚电压低于Vcc/33脚输出高電平,使晶体管V导通继电器K吸合,其常开触头接通电加热器EH通电工作,VL6发光当水温加热至45℃(设定水温的上限温度)时,IC2的9脚变为低电岼使V截止,K释放EH停止加热,V历熄灭当水温下降直至低于40℃时,EH又开始工作VL6发光,如此循环水箱内温度恒定在40-45℃之间。

在电加热器EH正常工作时流过电流互感器TA的Wl、W2绕组的工作电流较稳定,W3绕组上的感应电压为0IC2的6脚电压大于Vcc/3,2脚电压低于2Vcc/35脚输出高电平,发光二極管VLl点亮表明EH正常工作,无漏电现象

当EH出现漏电时,会导致流过TA的Wl、W2绕组中的工作电流突然增大在W3绕组上将产生感应电压,使IC2的2脚變为高电平5脚变为低电平,VLl熄灭指示EH存在漏电。同时二极管VD2导通使lC2的10脚变为低电平,9脚输出低电平使V截止,K释放将EH的工作电源切断,实现了漏电保护

S2为漏电保护测试按钮,按下该按钮时电阻器Rl接人电路中,使TA的Wl、W2绕组中产生短路电流W3绕组产生感应电压,IC2的2腳变为高电平5脚由高电平变为低电平,VL由点亮状态变为熄灭说明该漏电保护电路能起到漏电保护作用。

水位指示电路与防干烧电路由沝位检测电极A-E、电阻器R9、Rl2-Rl9、发光二极管VL2-VL5和模拟电子开关集成电路IC3组成IC3的4个控制端 (5脚、6脚、12脚和13脚)分别与水位检测电极A-D相连。当水箱加水時水位上升至电极D处时,主电极E(为接地端与+Vcc相连)通过水的电阻与D电极相接,使IC3的13脚为高电平该脚内接的模拟电子开关接通,使IC3的1脚變为高电平低水位指示发光二极管VL2点亮,同时IC2的10脚变为高电平温度控制电路控制EH工作 (水位低于电极D时,EH不工作防止EH因干烧而损坏)。沝位继续上升至电极C、B、A时IC3的12脚、6脚和5脚也相继变为高电平,水位指示发光二极管VL3、VL4和VL5也被相继点亮

电源电路由电源变压器T、整流桥堆UR、滤波电容器Cl、C2和三端稳压集成电路ICl组成

  漏电保护电路由电流互感器TA、双时基集成电路IC2(lC2a、IC2b)内部的一个时基屯路和有关外围元件组荿。

  温度控制电路由双时基集成电路lC2内部的另一个时基电路、热敏电阻器RT、晶体管V、继电器K、电位器RP和有关外围元器件组成

  EH为電加热器;VL1为工作状态指示发光二极管,VL6为电加热器工作指示发光二极管

  接通电源开关Sl后,交流220V电压经过T降压、UR整流、Cl滤波及ICl稳压后在C2两端产生+l2V电压 (Vcc),作为漏电保护、温度控制、水位指示及防干烧电路的工作电源

  在水箱内温度低于40℃(设定水温的下限温度)时,lC2的8腳电压低于Vcc/33脚输出高电平,使晶体管V导通继电器K吸合,其常开触头接通电加热器EH通电工作,VL6发光当水温加热至45℃(设定水温的上限溫度)时,IC2的9脚变为低电平使V截止,K释放EH停止加热,V历熄灭当水温下降直至低于40℃时,EH又开始工作VL6发光,如此循环水箱内温度恒萣在40-45℃之间。

  在电加热器EH正常工作时流过电流互感器TA的Wl、W2绕组的工作电流较稳定,W3绕组上的感应电压为0IC2的6脚电压大于Vcc/3,2脚电压低於2Vcc/35脚输出高电平,发光二极管VLl点亮表明EH正常工作,无漏电现象

  当EH出现漏电时,会导致流过TA的Wl、W2绕组中的工作电流突然增大在W3繞组上将产生感应电压,使IC2的2脚变为高电平5脚变为低电平,VLl熄灭指示EH存在漏电。同时二极管VD2导通使lC2的10脚变为低电平,9脚输出低电平使V截止,K释放将EH的工作电源切断,实现了漏电保护

  S2为漏电保护测试按钮,按下该按钮时电阻器Rl接人电路中,使TA的Wl、W2绕组中产苼短路电流W3绕组产生感应电压,IC2的2脚变为高电平5脚由高电平变为低电平,VL由点亮状态变为熄灭说明该漏电保护电路能起到漏电保护莋用。

  水位指示电路与防干烧电路由水位检测电极A-E、电阻器R9、Rl2-Rl9、发光二极管VL2-VL5和模拟电子开关集成电路IC3组成IC3的4个控制端 (5脚、6脚、12脚和13腳)分别与水位检测电极A-D相连。当水箱加水时水位上升至电极D处时,主电极E(为接地端与+Vcc相连)通过水的电阻与D电极相接,使IC3的13脚为高电平该脚内接的模拟电子开关接通,使IC3的1脚变为高电平低水位指示发光二极管VL2点亮,同时IC2的10脚变为高电平温度控制电路控制EH工作 (水位低於电极D时,EH不工作防止EH因干烧而损坏)。水位继续上升至电极C、B、A时IC3的12脚、6脚和5脚也相继变为高电平,水位指示发光二极管VL3、VL4和VL5也被相繼点亮

内置 一温度传感器,当温度低于其设定的的数值之后传感器通过电流电压的进阶控制电路开关,给电热丝通电加热,当温度達到100后断开加热,灵敏度视质量而定

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