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電源自適應(yīng)調(diào)整裝置的制作方法

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電源自適應(yīng)調(diào)整裝置的制作方法

本實(shí)用新型涉及輔助設(shè)備技術(shù)領(lǐng)域,特別是涉及一種電源自適應(yīng)調(diào)整裝置。



背景技術(shù):

由于世界各個(gè)地區(qū)(國(guó)家)的額定電壓均有所差異,例如,歐盟的額定電壓為380V~415V(三相電)、220V~240V(單相電);北美:220V(三相無(wú)中線)、208V或230V(單相電);中國(guó):380V(三相無(wú)中線)、220V(單相電)。由于不同地區(qū)的額定電壓不同,導(dǎo)致對(duì)應(yīng)的輔助電加熱等輔助器件的制式不同,電加熱器件在三相電或單相電情況下的接線也有所區(qū)別,因而導(dǎo)致產(chǎn)品種類(lèi)繁多且通用性差。



技術(shù)實(shí)現(xiàn)要素:

鑒于上述電源差異導(dǎo)致的輔助設(shè)備通用性差的問(wèn)題,本實(shí)用新型的目的在于提供一種電源自適應(yīng)調(diào)整裝置,使與電源連接的輔助設(shè)備能夠適用于各種類(lèi)型的電源,提高輔助設(shè)備的通用性。

為實(shí)現(xiàn)上述目的,本實(shí)用新型采用如下技術(shù)方案:

一種電源自適應(yīng)調(diào)整裝置,包括:

電源切換電路;

電源自檢電路,用于檢測(cè)當(dāng)前接入電源的相間電壓和相位角,并根據(jù)所述相間電壓和所述相位角判斷所述當(dāng)前接入電源的類(lèi)型;其中,所述當(dāng)前接入電源的類(lèi)型包括單相電源和三相電源;

控制電路,所述電源自檢電路和所述電源切換電路均連接至所述控制電路,所述控制電路用于控制所述電源切換電路的連接方式切換為與所述當(dāng)前接入電源的類(lèi)型對(duì)應(yīng)的預(yù)設(shè)連接方式,并控制所述電源切換電路連接至所述當(dāng)前接入電源。

在其中一個(gè)實(shí)施例中,所述電源切換電路包括第一繼電器、第二繼電器、第三繼電器、第四繼電器、第一負(fù)載R1、第二負(fù)載R2以及第三負(fù)載R3;

所述第一繼電器的線圈、所述第二繼電器的線圈、所述第三繼電器的線圈以及所述第四繼電器的線圈均連接至所述控制電路;所述第一繼電器的觸點(diǎn)KA1串聯(lián)所述第一負(fù)載R1形成第一支路,所述第二繼電器的觸點(diǎn)KA2串聯(lián)所述第二負(fù)載R2形成第二支路,所述第三繼電器的觸點(diǎn)KA3串聯(lián)所述第三負(fù)載R3形成第三支路;所述第四繼電器的觸點(diǎn)KA4形成第四支路;

所述第一支路的第一端、所述第二支路的第一端、所述第三支路的第一端以及所述第四支路的第一端分別連接至所述當(dāng)前接入電源;所述第一支路的第二端、所述第二支路的第二端和所述第三支路的第二端連接在一起,形成公共端,所述第四支路的第二端連接至所述公共端。

在其中一個(gè)實(shí)施例中,當(dāng)所述當(dāng)前接入電源的類(lèi)型為三相三線制電源時(shí),所述控制電路用于控制所述第一支路的第一端、所述第二支路的第一端和所述第三支路的第一端分別連接至所述當(dāng)前接入電源的第一相、第二相和第三相,并控制所述第一繼電器的觸點(diǎn)KA1、所述第二繼電器的觸點(diǎn)KA2和所述第三繼電器的觸點(diǎn)KA3吸合,所述第四繼電器的觸點(diǎn)KA4處于斷開(kāi)狀態(tài)。

在其中一個(gè)實(shí)施例中,當(dāng)所述當(dāng)前接入電源的類(lèi)型為三相四線制電源時(shí),所述控制電路用于控制所述第一支路的第一端、所述第二支路的第一端和所述第三支路的第一端分別連接至所述當(dāng)前接入電源的第一相、第二相和第三相;所述第四支路的第一端連接至所述當(dāng)前接入電源的零線,并控制所述第一繼電器的觸點(diǎn)KA1、所述第二繼電器的觸點(diǎn)KA2、所述第三繼電器的觸點(diǎn)KA3和所述第四繼電器的觸點(diǎn)KA4均吸合。

在其中一個(gè)實(shí)施例中,當(dāng)所述當(dāng)前接入電源的類(lèi)型為單相電源時(shí),所述控制電路用于控制所述第一支路的第一端、所述第二支路的第一端和所述第三支路的第一端均連接至所述當(dāng)前接入電源的火線,所述第四支路的第一端連接至所述當(dāng)前接入電源的零線,并控制所述第一繼電器的觸點(diǎn)KA1、所述第二繼電器的觸點(diǎn)KA2、所述第三繼電器的觸點(diǎn)KA3和所述第四繼電器的觸點(diǎn)KA4均吸合。

在其中一個(gè)實(shí)施例中,所述第一繼電器、所述第二繼電器和所述第三繼電器均為時(shí)間繼電器;

所述控制電路用于根據(jù)預(yù)設(shè)的隨機(jī)函數(shù)的輸出值確定所述第一繼電器的延時(shí)時(shí)間、所述第二繼電器的延時(shí)時(shí)間和所述第三繼電器的延時(shí)時(shí)間,并按時(shí)序控制所述第一繼電器的觸點(diǎn)KA1、所述第二繼電器的觸點(diǎn)KA2和所述第三繼電器的觸點(diǎn)KA3依次吸合。

在其中一個(gè)實(shí)施例中,所述電源切換電路還包括電流檢測(cè)電路,所述電流檢測(cè)電路包括與所述控制電路連接的第一電流檢測(cè)元件FA1、第二電流檢測(cè)元件FA2和第三電流檢測(cè)元件FA3;

所述第一電流檢測(cè)元件FA1串聯(lián)設(shè)置在所述第一支路上,用于檢測(cè)所述第一支路的工作電流;所述第二電流檢測(cè)元件FA2串聯(lián)設(shè)置在第二支路上,用于檢測(cè)所述第二支路的工作電流;所述第三電流檢測(cè)元件FA3串聯(lián)設(shè)置在第三支路上,用于檢測(cè)所述第三支路的工作電流。

在其中一個(gè)實(shí)施例中,當(dāng)所述當(dāng)前接入電源的類(lèi)型為三相電源時(shí),所述控制電路用于控制所述第一支路的第一端、所述第二支路的第一端和所述第三支路的第一端分別連接至所述當(dāng)前接入電源的第一相、第二相和第三相,所述第四支路的第一端連接至所述當(dāng)前接入電源的零線;

同時(shí)所述控制電路用于控制所述第一繼電器的觸點(diǎn)KA1、所述第二繼電器的觸點(diǎn)KA2和所述第三繼電器的觸點(diǎn)KA3吸合,并當(dāng)所述電源切換電路的電流偏差率大于或等于預(yù)設(shè)偏差率,控制所述第四繼電器的觸點(diǎn)KA4吸合或斷開(kāi)所述電源切換電路與所述當(dāng)前接入電源的連接。

本實(shí)用新型的有益效果是:

本實(shí)用新型的電源自適應(yīng)調(diào)整裝置,通過(guò)電源自檢電路檢測(cè)并判斷當(dāng)前接入電源的類(lèi)型,控制電路控制所述電源切換電路的連接方式切換為與所述當(dāng)前接入電源的類(lèi)型對(duì)應(yīng)的預(yù)設(shè)連接方式,從而使得電加熱器件等輔助設(shè)備能夠適用于不同的電源,無(wú)需進(jìn)行調(diào)整接線或設(shè)備選型等工作,提高了輔助設(shè)備的通用性,保證輔助設(shè)備能夠正常工作。并且,當(dāng)電源出現(xiàn)異常時(shí),能夠自動(dòng)切斷設(shè)備與接入電源的連接,從而保證了設(shè)備的可靠性。

附圖說(shuō)明

圖1為本實(shí)用新型的電源自適應(yīng)調(diào)整裝置一實(shí)施例的原理框圖;

圖2為圖1中電源切換電路接入三相電源時(shí)電路原理圖;

圖3為圖1中電源切換電路接入單相電源時(shí)的電路原理圖。

具體實(shí)施方式

為了使本實(shí)用新型的技術(shù)方案更加清楚,以下結(jié)合附圖,對(duì)本實(shí)用新型的電源自適應(yīng)調(diào)整裝置作進(jìn)一步詳細(xì)的說(shuō)明。應(yīng)當(dāng)理解,此處所描述的具體實(shí)施例僅用以解釋本實(shí)用新型并不用于限定本實(shí)用新型。需要說(shuō)明的是,在不沖突的情況下,本申請(qǐng)中的實(shí)施例及實(shí)施例中的特征可以相互組合。

如圖1所示,本實(shí)用新型提供了一種電源自適應(yīng)調(diào)整裝置10,包括電源切換電路300、電源自檢電路100以及控制電路200,其中,電源自檢電路100和電源切換電路300均連接至控制電路200,控制電路200可以采用單片機(jī)、DSP或FPGA等微控制器,當(dāng)然,控制電路200還可以采用其他具有控制功能的控制電路200。

當(dāng)電加熱器等輔助設(shè)備上電后,電源自檢電路100用于檢測(cè)當(dāng)前接入電源的相間電壓和相位角,并根據(jù)當(dāng)前接入電源的相間電壓和相位角判斷當(dāng)前接入電源的類(lèi)型,其中,當(dāng)前接入電源的類(lèi)型可以包括單相電源和三相電源,其中,三相電源還可以包括三相三線制電源和三相四線制電源。即根據(jù)檢測(cè)到的當(dāng)前接入電源的相間電壓和相位角能夠獲得當(dāng)前接入電源的額定電壓,并確定其是哪個(gè)地區(qū)的電源,并判斷當(dāng)前接入電源的制式,即確定其是單相電源還是三相電源,以保證電加熱器等與當(dāng)前接入電源連接的輔助設(shè)備能夠正常工作。

例如,若當(dāng)前接入電源的相間電壓和相位角均為0,則說(shuō)明當(dāng)前接入電源為單相電源,從而可以確定該當(dāng)前接入單元的類(lèi)型。若當(dāng)前接入電源的相間電壓和相位角均不為0時(shí),則說(shuō)明當(dāng)前接入電源為三相電源,從而可以確定該當(dāng)前接入單元的類(lèi)型。進(jìn)一步,電源自檢電路100還可以通過(guò)檢測(cè)當(dāng)前接入電源的各個(gè)相電壓獲知該當(dāng)前接入電源的額定電壓,以確定該當(dāng)前接入電源是哪個(gè)地區(qū)的電源。

在一個(gè)實(shí)施例中,該電源自適應(yīng)調(diào)整裝置10還包括用于存儲(chǔ)當(dāng)前接入電源的類(lèi)型信息的存儲(chǔ)模塊(未示出),存儲(chǔ)模塊可以為電源自檢電路100的內(nèi)設(shè)寄存器或控制電路200的內(nèi)設(shè)寄存器等,當(dāng)然,存儲(chǔ)模塊還可以是連接在電源自檢電路100和控制電路200之間的外設(shè)寄存器,從而可以避免數(shù)據(jù)丟失。具體地,電源自檢電路100通過(guò)存儲(chǔ)模塊連接至控制電路200。

控制電路200用于控制所述電源切換電路的連接方式切換為與所述當(dāng)前接入電源的類(lèi)型對(duì)應(yīng)的預(yù)設(shè)連接方式并控制電源切換電路300連接至當(dāng)前接入電源。本實(shí)施例中,單片機(jī)中存儲(chǔ)有電源切換電路300的多種預(yù)設(shè)連接方式,多種預(yù)設(shè)連接方式與接入電源的類(lèi)型一一對(duì)應(yīng)設(shè)置,預(yù)設(shè)連接方式可以包括單相單回路三循環(huán)連接方式以及三相Y型連接方式,具體地,三相Y型連接方式還可以是三相三線制連接方式或三相四線制連接方式。具體的,單片機(jī)從存儲(chǔ)模塊中讀取當(dāng)前接入電源的類(lèi)型,并根據(jù)當(dāng)前接入電源的類(lèi)型切換電源切換電路300的連接方式,從而使電加熱器等輔助設(shè)備能夠與當(dāng)前接入電源的制式相匹配,并將電源切換電路300連接至當(dāng)前接入電源,保證電加熱器等輔助設(shè)備的正常工作。

在一個(gè)實(shí)施例中,如圖2和圖3所示,電源切換電路300包括第一繼電器、第二繼電器、第三繼電器、第四繼電器、第一負(fù)載R1、第二負(fù)載R2、第三負(fù)載R3以及電流檢測(cè)電路;其中,第一繼電器的線圈、第二繼電器的線圈、第三繼電器的線圈以及第四繼電器的線圈均連接至控制電路200;第一繼電器的觸點(diǎn)KA1串聯(lián)所述第一負(fù)載R1形成第一支路,第二繼電器的觸點(diǎn)KA2串聯(lián)第二負(fù)載R2形成第二支路,第三繼電器的觸點(diǎn)KA3串聯(lián)第三負(fù)載R3形成第三支路;第四繼電器的觸點(diǎn)KA4形成第四支路。

第一支路的第一端、第二支路的第一端、第三支路的第一端以及所述第四支路的第一端分別連接至當(dāng)前接入電源;具體地,第一支路的第一端、第二支路的第一端、第三支路的第一端連接至當(dāng)前接入電源的火線,第四支路的第一端連接至當(dāng)前接入電源的零線。第一支路的第二端、第二支路的第二端和第三支路的第二端連接在一起,形成公共端;第四支路的第二端連接至公共端。其中,第一繼電器、第二繼電器、第三繼電器和第四繼電器分別用于控制相應(yīng)支路的導(dǎo)通或斷開(kāi),通過(guò)在各個(gè)支路上設(shè)置繼電器,可以分別實(shí)現(xiàn)對(duì)各個(gè)支路的單獨(dú)控制。

本實(shí)施例中,電流檢測(cè)電路包括串聯(lián)設(shè)置在第一支路上的第一電流檢測(cè)元件FA1,串聯(lián)設(shè)置在第二支路上的第二電流檢測(cè)元件FA2,以及串聯(lián)設(shè)置在第三支路上的第三電流檢測(cè)元件FA3。第一電流檢測(cè)元件FA1、第二電流檢測(cè)元件FA2和第三電流檢測(cè)元件FA3均連接至控制電路200,第一電流檢測(cè)元件FA1用于實(shí)時(shí)檢測(cè)第一支路的工作電流,第二電流檢測(cè)元件FA2用于實(shí)時(shí)檢測(cè)第二支路的工作電流,第三電流檢測(cè)元件FA3用于實(shí)時(shí)檢測(cè)第三支路的工作電流,從而實(shí)現(xiàn)各個(gè)支路的檢測(cè)保護(hù),保證當(dāng)前接入電源工作的可靠性。其中,第一電流檢測(cè)元件FA1、第二電流檢測(cè)元件FA2和第三電流檢測(cè)元件FA3可以為扼流圈、電流互感器或采樣電阻等等。

在一個(gè)實(shí)施例中,單片機(jī)中存儲(chǔ)的電源切換電路300的預(yù)設(shè)連接方式包括三相Y型三線制連接方式、三相Y型四線制連接方式以及單相單回路三循環(huán)連接方式。從而控制電路200可以根據(jù)當(dāng)前接入電源的類(lèi)型切換電源切換電路300的連接方式,從而使得電源切換電路300的連接方式與當(dāng)前接入電源的制式相匹配。

如圖2所示,當(dāng)所述當(dāng)前接入電源的類(lèi)型為三相電源且為三相三線制電源時(shí),控制電路200根據(jù)三相三線制電源對(duì)應(yīng)的預(yù)設(shè)連接方式,控制第一支路的第一端、第二支路的第一端和第三支路的第一端分別連接至當(dāng)前接入電源的第一相L1、第二相L2和第三相L3,第一支路的第二端、第二支路的第二端和第三支路的第二端連接在一起,形成公共端;同時(shí),控制電路200控制第一繼電器、第二繼電器以及第三繼電器上電,使得第一繼電器的觸點(diǎn)KA1、第二繼電器的觸點(diǎn)KA2和第三繼電器的觸點(diǎn)KA3吸合,并控制第四繼電器斷電,使第四繼電器的觸點(diǎn)KA4處于斷開(kāi)狀態(tài)。即第一支路、第二支路和第三支路形成三相Y型三線制連接方式。

在另一個(gè)實(shí)施例中,當(dāng)所述當(dāng)前接入電源的類(lèi)型為三相電源且為三相四線制電源時(shí),控制電路200根據(jù)三相四線制電源的預(yù)設(shè)連接方式,控制第一支路的第一端、第二支路的第一端和第三支路的第一端分別連接至當(dāng)前接入電源的第一相L1、第二相L2和第三相L3;第四支路的第一端連接至當(dāng)前接入電源的零線N;同時(shí)控制電路200控制第一繼電器、第二繼電器、第三繼電器和第四繼電器均上電,使得第一繼電器的觸點(diǎn)KA1、第二繼電器的觸點(diǎn)KA2、第三繼電器的觸點(diǎn)KA3和第四繼電器的觸點(diǎn)KA4均吸合。此時(shí),第一支路、第二支路、第三支路和第四支路均導(dǎo)通,第一支路、第二支路、第三支路和第四支路形成三相Y型四線制連接方式。通過(guò)引入中線(即第四支路),可以使得第一支路、第二支路和第三支路的工作電流平衡,從而進(jìn)一步保證電加熱器等輔助設(shè)備的可靠性和安全性。

在一個(gè)實(shí)施例中,如圖3所示,當(dāng)所述當(dāng)前接入電源的類(lèi)型為單相電源時(shí),控制電路200根據(jù)單相電源的預(yù)設(shè)連接方式,控制第一支路的第一端、第二支路的第一端和第三支路的第一端均連接至當(dāng)前接入電源的火線L,第四支路的第一端連接至當(dāng)前接入電源的零線N;同時(shí)控制電路200控制第一繼電器、第二繼電器、第三繼電器和第四繼電器均上電,從而使得第一繼電器的觸點(diǎn)KA1、第二繼電器的觸點(diǎn)KA2、第三繼電器的觸點(diǎn)KA3和第四繼電器的觸點(diǎn)KA4均吸合。此時(shí),第一支路、第二支路、第三支路和第四支路形成單相單回路三循環(huán)連接方式,以保證三個(gè)負(fù)載的三相功率對(duì)稱(chēng)。

進(jìn)一步地,第一繼電器、第二繼電器和第三繼電器均為時(shí)間繼電器;控制電路200用于根據(jù)預(yù)設(shè)的隨機(jī)函數(shù)的輸出值確定第一繼電器的延時(shí)時(shí)間、第二繼電器的延時(shí)時(shí)間和第三繼電器的延時(shí)時(shí)間,其中,第一繼電器的延時(shí)時(shí)間、第二繼電器的延時(shí)時(shí)間和第三繼電器的延時(shí)時(shí)間互不相同,例如,第一繼電器的延時(shí)時(shí)間可以為0秒(即第一繼電器可以不設(shè)置延時(shí)時(shí)間),第二繼電器的延時(shí)時(shí)間可以設(shè)置為10秒,第三繼電器可以設(shè)置為20秒。之后,控制電路200根據(jù)上述各個(gè)繼電器的延時(shí)時(shí)間按照其延時(shí)時(shí)間的時(shí)序控制第一繼電器、第二繼電器和第三繼電器分別上電,實(shí)現(xiàn)三個(gè)支路的錯(cuò)峰上電,以減小三個(gè)支路瞬間啟動(dòng)時(shí),對(duì)電網(wǎng)造成的沖擊。

在另一個(gè)實(shí)施例中,單片機(jī)中存儲(chǔ)的電源切換電路300的預(yù)設(shè)連接方式僅包括三相Y型連接方式和單相單回路三循環(huán)連接方式。在實(shí)際應(yīng)用過(guò)程中,控制電路200可以根據(jù)第一支路的工作電流、第二支路的工作電流以及第三支路的工作電流自動(dòng)控制第四支路導(dǎo)通或關(guān)閉。

如圖2所示,當(dāng)所述當(dāng)前接入電源的類(lèi)型為三相電源時(shí),第一支路的第一端、第二支路的第一端和第三支路的第一端分別連接至當(dāng)前接入電源的第一相L1、第二相L2和第三相L3,第四支路的第一端連接至當(dāng)前接入電源的零線N。控制電路200首先控制第一繼電器、第二繼電器和第三繼電器上電,使得第一繼電器的觸點(diǎn)KA1、第二繼電器的觸點(diǎn)KA2和第三繼電器的觸點(diǎn)KA3吸合,從而使第一支路、第二支路和第三支路與當(dāng)前接入電源連通,此時(shí),第一支路、第二支路和第三支路形成三相Y型三線制連接方式。

其次,第一電流檢測(cè)元件FA1實(shí)時(shí)檢測(cè)第一支路的工作電流,第二電流檢測(cè)元件FA2實(shí)時(shí)檢測(cè)第二支路的工作電流,第三電流檢測(cè)元件FA3實(shí)時(shí)檢測(cè)第三支路的工作電流。控制電路200將第一支路的工作電流、第二支路的工作電流和第三支路的工作電流進(jìn)行排序獲得最大線電流和最小線電流,并計(jì)算獲得線電流極差和平均線電流。其中,平均線電流可以為三個(gè)支路的工作電流的幾何平均值或算術(shù)平均值,線電流極差=最大線電流-最小線電流。之后,根據(jù)線電流極差和平均線電流計(jì)算電源切換電路300的電流偏差率。本實(shí)施例中,電源切換電路300的電流偏差率=(最大線電流-最小線電流)/平均線電流×100%。

再次,控制電路200根據(jù)電源切換電路300的電流偏差率與預(yù)設(shè)偏差率判斷三個(gè)支路的工作電流是否平衡,當(dāng)電源切換電路300的電流偏差率大于或等于預(yù)設(shè)偏差率,說(shuō)明三個(gè)支路之間的工作電流不平衡,此時(shí)控制第四繼電器上電,使第四繼電器的觸點(diǎn)KA4吸合,第四支路與當(dāng)前接入電源的零線N連通,即開(kāi)啟中線,從而使得該電源切換電路300形成三相四線制的連接方式。當(dāng)電源切換電路300的電流偏差率小于預(yù)設(shè)偏差率時(shí),說(shuō)明三個(gè)支路之間的工作電流平衡,此時(shí),繼續(xù)通過(guò)電流檢測(cè)電路檢測(cè)各個(gè)支路的工作電流。本實(shí)施例中,預(yù)設(shè)偏差率可以為10%。

進(jìn)一步地,當(dāng)電源切換電路300的電流偏差率大于預(yù)設(shè)偏差率,且其中一個(gè)或兩個(gè)支路電的工作電流接近為0時(shí),說(shuō)明該三相電源可能出現(xiàn)缺相的情況,此時(shí)控制第一繼電器、第二繼電器、第三繼電器和第四繼電器均斷電,從而第一繼電器的觸點(diǎn)KA1、第二繼電器的觸點(diǎn)KA2、第三繼電器的觸點(diǎn)KA3以及第四繼電器的觸點(diǎn)KA4均處于斷開(kāi)狀態(tài),從而斷開(kāi)電源切換電路300與當(dāng)前接入電源的連接,以避免燒毀電加熱器等輔助設(shè)備,保證輔助設(shè)備的可靠性。

本實(shí)用新型的電源自適應(yīng)調(diào)整裝置,通過(guò)電源自檢電路檢測(cè)并判斷當(dāng)前接入電源的類(lèi)型,控制電路控制所述電源切換電路的連接方式切換為與所述當(dāng)前接入電源的類(lèi)型對(duì)應(yīng)的預(yù)設(shè)連接方式,從而使得電加熱器件等輔助設(shè)備能夠適用于不同的電源,無(wú)需進(jìn)行調(diào)整接線或設(shè)備選型等工作,提高了輔助設(shè)備的通用性,保證輔助設(shè)備能夠正常工作。并且,當(dāng)電源出現(xiàn)異常時(shí),能夠自動(dòng)切斷設(shè)備與接入電源的連接,從而保證了設(shè)備的可靠性。

以上所述實(shí)施例僅表達(dá)了本實(shí)用新型的幾種實(shí)施方式,其描述較為具體和詳細(xì),但并不能因此而理解為對(duì)本實(shí)用新型專(zhuān)利范圍的限制。應(yīng)當(dāng)指出的是,對(duì)于本領(lǐng)域的普通技術(shù)人員來(lái)說(shuō),在不脫離本實(shí)用新型構(gòu)思的前提下,還可以做出若干變形和改進(jìn),這些都屬于本實(shí)用新型的保護(hù)范圍。因此,本實(shí)用新型專(zhuān)利的保護(hù)范圍應(yīng)以所附權(quán)利要求為準(zhǔn)。

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