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空調器的進風調控組件、系統和進風調控方法.pdf

摘要
申請專利號:

CN201410119794.3

申請日:

2014.03.27

公開號:

CN104949308A

公開日:

2015.09.30

當前法律狀態:

授權

有效性:

有權

法律詳情: 授權|||實質審查的生效 IPC(主分類):F24F 13/12申請日:20140327|||公開
IPC分類號: F24F13/12; F24F11/02 主分類號: F24F13/12
申請人: 廣東美的集團蕪湖制冷設備有限公司; 美的集團武漢制冷設備有限公司
發明人: 任沖; 羅文宗; 劉沖
地址: 241009安徽省蕪湖市經濟技術開發區港灣路2號
優先權:
專利代理機構: 深圳市世紀恒程知識產權代理事務所44287 代理人: 胡海國
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法律狀態
申請(專利)號:

CN201410119794.3

授權公告號:

||||||

法律狀態公告日:

2017.09.29|||2015.11.04|||2015.09.30

法律狀態類型:

授權|||實質審查的生效|||公開

摘要

本發明公開了一種空調器的進風調控組件,所述進風調控組件設置在空調器室內機的進風口處,包括滑動門和與所述滑動門連接的傳動機構,所述滑動門置于所述進風口的外表面或者內表面,所述傳動機構驅動所述滑動門沿所述進風口的長度方向滑動,使所述滑動門遮擋所述進風口的長度方向的一部分。本發明還公開了一種空調器的進風調控系統。本發明還公開了一種空調器的進風調控方法。本發明在豎直型出風口上下出風溫度不均時,對應的調節進風口上滑動門的擋風位置,減小進風口被遮擋處的進風量,即可實現對豎直型出風口的上下出風溫度的調節,有效改善空調器上下出風溫度的均勻性,提高空調器調溫效果。

權利要求書

權利要求書
1.  一種空調器的進風調控組件,其特征在于,所述進風調控組件設置在空調器室內機的進風口處,包括滑動門和與所述滑動門連接的傳動機構,所述滑動門置于所述進風口的外表面或者內表面,所述傳動機構驅動所述滑動門沿所述進風口的長度方向滑動,使所述滑動門遮擋所述進風口的長度方向的一部分。

2.  如權利要求1所述的進風調控組件,其特征在于,所述傳動機構包括上傳動機構和下傳動機構,分別與所述滑動門連接,所述上傳動機構驅動所述滑動門沿所述進風口的長度方向向上滑動,所述下傳動機構驅動所述滑動門沿所述進風口的長度方向向下滑動。

3.  如權利要求2所述的進風調控組件,其特征在于,所述上傳動機構包括上拉繩索、上滑輪、上驅動電機和上收納盤,所述上滑輪設置在所述進風口的上端,所述上拉繩索跨經所述上滑輪,所述上拉繩索一端與所述滑動門連接,所述上拉繩索另一端連接在所述上收納盤內,所述上驅動電機驅動所述上收納盤轉動,將所述上拉繩索收納于所述上收納盤中,帶動所述滑動門沿所述進風口的長度方向向上滑動;
所述下傳動機構包括下拉繩索、下滑輪、下驅動電機和下收納盤,所述下滑輪設置在所述進風口的下端,所述下拉繩索跨經所述下滑輪,所述下拉繩索一端與所述滑動門連接,所述下拉繩索另一端連接在所述下收納盤內,所述下驅動電機驅動所述下收納盤轉動,將所述下拉繩索收納于所述下收納盤中,帶動所述滑動門沿所述進風口的長度方向向下滑動。

4.  如權利要求2所述的進風調控組件,其特征在于,所述上傳動機構包括上齒輪、上齒條和上驅動電機,所述上齒輪設置在所述進風口的上端,所述上齒條的下端與所述滑動門連接,所述上齒條與所述上齒輪嚙合,所述上驅動電機驅動所述上齒輪轉動,帶動所述滑動門沿所述進風口的長度方向向上滑動;
所述下傳動機構包括下齒輪、下齒條和下驅動電機,所述下齒輪設置在所述進風口的下端,所述下齒條的上端與所述滑動門連接,所述下齒條與所述下齒輪嚙合,所述下驅動電機驅動所述下齒輪轉動,帶動所述滑動門沿所述進風口的長度方向向下滑動。

5.  如權利要求1所述的進風調控組件,其特征在于,所述傳動機構包括上齒輪、下齒輪、齒條和驅動電機,所述上齒輪設置在所述進風口的上端,所述下齒輪設置在所述進風口的下端,所述齒條分別與所述上齒輪和下齒輪嚙合,所述齒條的一端繞經所述上齒輪后連接所述滑動門,所述齒條的另一端繞經所述下齒輪后連接所述滑動門,所述驅動電機驅動所述上齒輪和/或下齒輪轉動,帶動所述滑動門沿所述進風口的長度方向滑動。

6.  如權利要求1所述的進風調控組件,其特征在于,所述傳動機構包括螺桿和驅動電機,所述螺桿設置在所述進風口處,所述螺桿的長度延伸方向與所述進風口的長度方向一致,所述螺桿的長度大于或等于所述進風口長度,所述滑動門對應于所述螺桿的位置設置有螺帽,所述螺帽經螺紋連接在所述螺桿上,所述驅動電機驅動所述螺桿轉動,帶動所述滑動門沿所述進風口的長度方向滑動。

7.  如權利要求1所述的進風調控組件,其特征在于,所述滑動門兩側沿滑動方向分別設置有滑塊,所述空調器室內機上對應于所述滑塊的位置設置有滑槽,所述滑塊與所述滑槽滑動連接,所述滑槽長度大于所述進風口在長度方向上的長度。

8.  如權利要求7所述的進風調控組件,其特征在于,所述滑塊的橫截面為T型,所述滑槽的形狀與所述滑塊的形狀適配。

9.  如權利要求7所述的進風調控組件,其特征在于,所述滑動門包括門外殼和貼附于所述門外殼的內襯板,所述傳動機構與所述內襯板連接,所述滑塊設置在所述內襯板的兩側。

10.  一種空調器的進風調控系統,其特征在于,所述進風調控系統包括如權利要求1至9任一項所述的進風調控組件,還包括設置在空調器室內機的出風口的多個溫度傳感器。

11.  如權利要求10所述的進風調控系統,其特征在于,所述多個溫度傳感器在所述出風口的長度方向上均勻分布。

12.  一種空調器的進風調控方法,其特征在于,包括步驟:
空調控制器獲取多個溫度傳感器的溫度測量數據;所述多個溫度傳感器設置在空調器室內機的出風口長度方向;
空調控制器判斷各個溫度測量數據中最大值與最小值之間的差值是否大于溫差閾值;
當最大值與最小值之間的差值大于溫差閾值時,空調控制器調節滑動門沿空調器室內機的進風口長度方向滑動,使所述滑動門遮擋所述進風口長度方向的一部分,使最大值與最小值之間的差值小于或等于溫差閾值;所述滑動門設置在所述進風口的外表面或者內表面。

13.  如權利要求12所述的進風調控方法,其特征在于,所述空調控制器調節滑動門沿空調器室內機的進風口長度方向滑動,使所述滑動門遮擋所述進風口長度方向的一部分,使最大值與最小值之間的差值小于或等于溫差閾值的步驟具體包括:
若當前空調器運行模式為制冷模式,則所述空調控制器調節所述滑動門滑動至所述最大值對應的溫度傳感器所在高度遮擋進風;
若當前空調器運行模式為制熱模式,則所述空調控制器調節所述滑動門滑動至所述最小值對應的溫度傳感器所在高度遮擋進風。

說明書

說明書空調器的進風調控組件、系統和進風調控方法
技術領域
本發明涉及到空調技術領域,特別涉及到空調器的進風調控組件、系統和進風調控方法。
背景技術
目前,空調器的種類越來越繁多,有壁掛式、落地式、窗式等。以落地式空調器為例,傳統的落地式空調器的進出風口為橫向進出風,通常出風口位于空調器室內機正面的上部,且橫向擺風,進風口位于空調器室內機背面的下部。而近期市面上出現了豎直型進出風口的空調器,出風口位于空調器室內機正面長度方向上,進風口位于空調器室內機背面長度方向上,進風高度與出風高度對應。由于冷熱空氣的比重差異特性,房間里的空氣會出現上熱下冷的溫度分層情況,導致豎直型的空調器進風口在高度方向上的進風溫度存在差異,進而影響到在不同高度上的出風溫度,造成空調器制熱或制冷時上下出風溫度不均勻,影響空調器的調溫效果。
上述內容僅用于輔助理解本發明的技術方案,并不代表承認上述內容是現有技術。
發明內容
本發明的主要目的為提供一種空調器的進風調控組件、系統和進風調控方法,有效改善空調器上下出風溫度的均勻性,提高空調器調溫效果。
為實現上述目的,本發明提出一種空調器的進風調控組件,所述進風調控組件設置在空調器室內機的進風口處,包括滑動門和與所述滑動門連接的傳動機構,所述滑動門置于所述進風口的外表面或者內表面,所述傳動機構驅動所述滑動門沿所述進風口的長度方向滑動,使所述滑動門遮擋所述進風口的長度方向的一部分。
優選地,所述傳動機構包括上傳動機構和下傳動機構,分別與所述滑動 門連接,所述上傳動機構驅動所述滑動門沿所述進風口的長度方向向上滑動,所述下傳動機構驅動所述滑動門沿所述進風口的長度方向向下滑動。
優選地,所述上傳動機構包括上拉繩索、上滑輪、上驅動電機和上收納盤,所述上滑輪設置在所述進風口的上端,所述上拉繩索跨經所述上滑輪,所述上拉繩索一端與所述滑動門連接,所述上拉繩索另一端連接在所述上收納盤內,所述上驅動電機驅動所述上收納盤轉動,將所述上拉繩索收納于所述上收納盤中,帶動所述滑動門沿所述進風口的長度方向向上滑動;
所述下傳動機構包括下拉繩索、下滑輪、下驅動電機和下收納盤,所述下滑輪設置在所述進風口的下端,所述下拉繩索跨經所述下滑輪,所述下拉繩索一端與所述滑動門連接,所述下拉繩索另一端連接在所述下收納盤內,所述下驅動電機驅動所述下收納盤轉動,將所述下拉繩索收納于所述下收納盤中,帶動所述滑動門沿所述進風口的長度方向向下滑動。
優選地,所述上傳動機構包括上齒輪、上齒條和上驅動電機,所述上齒輪設置在所述進風口的上端,所述上齒條的下端與所述滑動門連接,所述上齒條與所述上齒輪嚙合,所述上驅動電機驅動所述上齒輪轉動,帶動所述滑動門沿所述進風口的長度方向向上滑動;
所述下傳動機構包括下齒輪、下齒條和下驅動電機,所述下齒輪設置在所述進風口的下端,所述下齒條的上端與所述滑動門連接,所述下齒條與所述下齒輪嚙合,所述下驅動電機驅動所述下齒輪轉動,帶動所述滑動門沿所述進風口的長度方向向下滑動。
優選地,所述傳動機構包括上齒輪、下齒輪、齒條和驅動電機,所述上齒輪設置在所述進風口的上端,所述下齒輪設置在所述進風口的下端,所述齒條分別與所述上齒輪和下齒輪嚙合,所述齒條的一端繞經所述上齒輪后連接所述滑動門,所述齒條的另一端繞經所述下齒輪后連接所述滑動門,所述驅動電機驅動所述上齒輪和/或下齒輪轉動,帶動所述滑動門沿所述進風口的長度方向滑動。
優選地,所述傳動機構包括螺桿和驅動電機,所述螺桿設置在所述進風口處,所述螺桿的長度延伸方向與所述進風口的長度方向一致,所述螺桿的長度大于或等于所述進風口長度,所述滑動門對應于所述螺桿的位置設置有螺帽,所述螺帽經螺紋連接在所述螺桿上,所述驅動電機驅動所述螺桿轉動, 帶動所述滑動門沿所述進風口的長度方向滑動。
優選地,所述滑動門兩側沿滑動方向分別設置有滑塊,所述空調器室內機上對應于所述滑塊的位置設置有滑槽,所述滑塊與所述滑槽滑動連接,所述滑槽長度大于所述進風口在長度方向上的長度。
優選地,所述滑塊的橫截面為T型,所述滑槽的形狀與所述滑塊的形狀適配。
優選地,所述滑動門包括門外殼和貼附于所述門外殼的內襯板,所述傳動機構與所述內襯板連接,所述滑塊設置在所述內襯板的兩側。
本發明還提出一種空調器的進風調控系統,所述進風調控系統包括進風調控組件,還包括設置在空調器室內機的豎直型的出風口的多個溫度傳感器;所述進風調控組件設置在空調器室內機的進風口處,包括滑動門和與所述滑動門連接的傳動機構,所述滑動門置于所述進風口的外表面或者內表面,所述傳動機構驅動所述滑動門沿所述進風口的長度方向滑動,使所述滑動門遮擋所述進風口的長度方向的一部分。
優選地,所述多個溫度傳感器在所述出風口的長度方向上均勻分布。
本發明還提出一種空調器的進風調控方法,包括步驟:
空調控制器獲取多個溫度傳感器的溫度測量數據;所述多個溫度傳感器設置在空調器室內機的出風口長度方向;
空調控制器判斷各個溫度測量數據中最大值與最小值之間的差值是否大于溫差閾值;
當最大值與最小值之間的差值大于溫差閾值時,空調控制器調節滑動門沿空調器室內機的進風口長度方向滑動,使所述滑動門遮擋所述進風口長度方向的一部分,使最大值與最小值之間的差值小于或等于溫差閾值;所述滑動門設置在所述進風口的外表面或者內表面。
優選地,所述空調控制器調節滑動門沿空調器室內機的進風口長度方向滑動,使所述滑動門遮擋所述進風口長度方向的一部分,使最大值與最小值之間的差值小于或等于溫差閾值的步驟具體包括:
若當前空調器運行模式為制冷模式,則所述空調控制器調節所述滑動門滑動至所述最大值對應的溫度傳感器所在高度遮擋進風;
若當前空調器運行模式為制熱模式,則所述空調控制器調節所述滑動門 滑動至所述最小值對應的溫度傳感器所在高度遮擋進風。
本發明在豎直型出風口上下出風溫度不均時,對應的調節進風口上滑動門的擋風位置,減小進風口被遮擋處的進風量,即可實現對豎直型出風口的上下出風溫度的調節,有效改善空調器上下出風溫度的均勻性,提高空調器調溫效果。
附圖說明
圖1為本發明實施例中安裝有進風調控組件的空調器室內機背面的結構示意圖;
圖2為本發明實施例中空調器的進風調控組件的傳動機構的第一實施方案的結構示意圖;
圖3為本發明實施例中空調器的進風調控組件的傳動機構的第二實施方案的結構示意圖;
圖4為本發明實施例中空調器的進風調控組件的傳動機構的第三實施方案的結構示意圖;
圖5為本發明實施例中空調器的進風調控組件的傳動機構的第四實施方案的結構示意圖;
圖6為本發明實施例中空調器的進風調控組件安裝的橫截面示意圖;
圖7為圖6的A部放大圖;
圖8為本發明實施例中安裝有溫度傳感器的空調器室內機正面的結構示意圖;
圖9為本發明空調器的進風調控方法的第一實施例的流程示意圖;
圖10為本發明空調器的進風調控方法的第二實施例的流程示意圖。
本發明目的的實現、功能特點及優點將結合實施例,參照附圖做進一步說明。
具體實施方式
應當理解,此處所描述的具體實施例僅僅用以解釋本發明,并不用于限 定本發明。
如圖1所示,圖1為本發明實施例中安裝有進風調控組件的空調器室內機背面的結構示意圖。本實施例提到的空調器的進風調控組件,設置在空調器室內機100的進風口101處,包括滑動門200和與滑動門200連接的傳動機構300,滑動門200置于進風口101的外表面或者內表面,傳動機構300可驅動滑動門200沿進風口101的長度方向滑動,使滑動門200遮擋進風口101的長度方向的一部分。滑動門200在長度方向上的長度小于進風口101在長度方向上的長度,此時,滑動門200并不完全遮擋進風口101,而只是遮擋滑動門200所在位置的進風口101的進風量。由于被遮擋處的進風量減小,蒸發器(或冷凝器)中對應位置的冷媒蒸發(或冷凝)過程也受到影響,對應位置的出風口的出風溫度也隨之變化。
在制冷模式下,當蒸發器中冷媒吸熱能力同等時,由于進風量減小,經冷媒換熱后的風的溫度降低的更多,出風溫度明顯降低。因此,當檢測到豎直型出風口中某一高度較其他位置的溫度偏高時,將滑動門200滑動至對應高度,遮擋此高度的進風口101的進風,進而使出風口中對應高度的出風溫度有效降低。
在制熱模式下,當冷凝器中冷媒放熱能力同等時,由于進風量減小,經冷媒換熱后的風的溫度升高的更多,出風溫度明顯升高。因此,當檢測到豎直型出風口中某一高度較其他位置的溫度偏低時,將滑動門200滑動至對應高度,遮擋此高度的進風口101的進風,進而使出風口中對應高度的出風溫度有效升高。
如此一來,當豎直型出風口上下出風溫度不均時,只需要對應的調節進風口上滑動門200的擋風位置,減小被遮擋處的進風量,即可實現對豎直型出風口的上下出風溫度的調節,有效改善空調器上下出風溫度的均勻性,提高空調器調溫效果。
如圖2所示,圖2為本發明實施例中空調器的進風調控組件的傳動機構的第一實施方案的結構示意圖。
本實施例的傳動機構可包括上傳動機構310和下傳動機構320,分別與滑動門200連接,上傳動機構310驅動滑動門200沿進風口101的長度方向向 上滑動,下傳動機構320驅動滑動門200沿進風口101的長度方向向下滑動。本實施例的傳動機構300主要為繩索和收納盤。其中:上傳動機構310包括上拉繩索311、上滑輪312、上收納盤313和上驅動電機314,上滑輪312設置在進風口101的上端,上拉繩索311跨經上滑輪312,上拉繩索311一端與滑動門200連接,上拉繩索311另一端連接在上收納盤313內。下傳動機構320包括下拉繩索321、下滑輪322、下收納盤323和下驅動電機324,下滑輪322設置在進風口101的下端,下拉繩索321跨經下滑輪322,下拉繩索321一端與滑動門200連接,下拉繩索321另一端連接在下收納盤323內。
當上驅動電機314驅動上收納盤313轉動時,上拉繩索311被收納入上收納盤313中,在上拉繩索311的牽拉作用下,滑動門200沿進風口101的長度方向向上滑動,此時下拉繩索321隨滑動門200向上移動,從下收納盤323中伸出。當下驅動電機324驅動下收納盤323轉動時,下拉繩索321被收納入下收納盤323中,在下拉繩索321的牽拉作用下,滑動門200沿進風口101的長度方向向下滑動,此時上拉繩索311隨滑動門200向下滑動,從上收納盤313中伸出。
本實施例采用繩索和收納盤作為傳動機構的主要組成部分,結構簡單,容易實現。
如圖3和圖4所示,圖3為本發明實施例中空調器的進風調控組件的傳動機構的第二實施方案的結構示意圖,圖4為本發明實施例中空調器的進風調控組件的傳動機構的第三實施方案的結構示意圖。
圖3和圖4實施例中的傳動機構主要為齒輪和齒條。其中:
在圖3所示實施例中,傳動機構也包括上傳動機構310和下傳動機構320,上傳動機構310包括上齒輪315、上齒條316和上驅動電機314,上齒輪315設置在進風口101的上端,上齒條316的下端與滑動門200連接,上齒條316與上齒輪315嚙合;下傳動機構320包括下齒輪325、下齒條326和下驅動電機324,下齒輪325設置在進風口101的下端,下齒條326的上端與滑動門200連接,下齒條326與下齒輪325嚙合。當上驅動電機314驅動上齒輪315轉動時,可帶動滑動門200沿進風口101的長度方向向上滑動;當下驅動電機324驅動下齒輪325轉動時,可帶動滑動門200沿進風口101的長度方向 向下滑動。
在圖4所示實施例中,傳動機構只采用兩個齒輪、一根齒條和一個驅動電機實現,即包括上齒輪315、下齒輪325、齒條331和驅動電機332,上齒輪315設置在進風口101的上端,下齒輪325設置在進風口101的下端,齒條331分別與上齒輪315和下齒輪325嚙合,齒條331的一端繞經上齒輪315后連接滑動門200,齒條331的另一端繞經下齒輪325后連接滑動門200。當驅動電機332驅動上齒輪315和/或下齒輪325轉動時,同樣能夠帶動滑動門200沿進風口101的長度方向滑動。
本實施例采用齒輪和齒條的方式實現傳動機構對滑動門200的滑動控制,使滑動門200上下滑動更加平穩,增加了滑動門200滑動的穩定性。
如圖5所示,圖5為本發明實施例中空調器的進風調控組件的傳動機構的第四實施方案的結構示意圖。
本實施例中的傳動機構主要為螺桿和螺帽。其中,傳動機構包括螺桿333和驅動電機332,螺桿333設置在進風口101處,螺桿333的長度延伸方向與進風口101的長度方向一致,螺桿333的長度大于或等于進風口101長度,滑動門200上設置有與螺桿333的螺紋相匹配的螺帽334,滑動門200經螺帽334連接在螺桿333上。當驅動電機332驅動螺桿333轉動時,帶動滑動門200沿進風口101的長度方向滑動。
本實施例采用螺桿和螺帽的方式實現傳動機構對滑動門200的滑動控制,使傳動機構的結構更加簡單。
如圖6和圖7所示,圖6為本發明實施例中空調器的進風調控組件安裝的橫截面示意圖,圖7為圖6的A部放大圖。
本實施例中,為了更好的實現滑動門200與進風口101的扣合,在滑動門200兩側沿滑動方向分別設置有滑塊201,空調器室內機100上對應于滑塊201的位置設置有滑槽102,滑槽102長度大于進風口101在長度方向上的長度,滑塊201與滑槽102滑動連接。當滑動門200受傳動機構控制,沿進風口101的長度方向上下滑動時,由于滑塊201與滑槽102的導向作用,滑動門200與進風口101在左右方向上很好的扣合,滑動門200滑動時不會偏離 進風口101,能夠很好的遮擋滑動門200所在位置處的進風。此外,還可將滑塊201的橫截面設計為T型結構,相應的,滑槽102的形狀與滑塊201的形狀適配,如此一來,使滑動門200與進風口101在前后方向上很好的扣合,在滑動過程中,滑塊201不會從滑槽102中脫離,進一步保證了滑動門200有效遮擋進風。
為了進一步提高擋風效果,滑動門200可包括門外殼202和貼附于門外殼202的內襯板203,傳動機構300與內襯板203連接,滑塊201也設置在內襯板203的兩側,門外殼202的寬度可略大于內襯板203,用以遮擋滑塊201與滑槽102銜接處的縫隙,進一步保證了滑動門200有效遮擋進風。
如圖8所示,圖8為本發明實施例中安裝有溫度傳感器的空調器室內機正面的結構示意圖。本實施例中,在空調器室內機100的豎直型的出風口103上分別設置有多個溫度傳感器400,溫度傳感器400與圖1至圖7所示實施例中的進風調控組件共同構成空調器的進風調控系統。其中,進風調控組件的具體結構和工作原理可參照圖1至圖7所示實施例,在此不作贅述。在安裝溫度傳感器400時,可使多個溫度傳感器400在出風口103的長度方向上均勻分布。例如圖8中采用了3個溫度傳感器400,分別分布于出風口103上、中、下三個位置處,感測出風口103上、中、下三個位置的出風溫度。各個溫度傳感器400將測得的溫度測量數據發送給CPU,CPU根據獲得的溫度測量數據判斷是否需要調節出風溫度。當出風口103中某一處溫度傳感器400測得的溫度測量數據較其他位置溫差較大時,CPU控制傳動機構運轉,帶動滑動門滑動,以調節橫跨在豎直型進風口上滑動門200的擋風位置,減小被遮擋處的進風量,即可實現對豎直型出風口的出風溫度的調節,有效改善空調器各處出風溫度的均勻性,提高空調器調溫效果。
如圖9所示,圖9為本發明空調器的進風調控方法的第一實施例的流程示意圖。本實施例提到的空調器的進風調控方法,包括步驟:
步驟S10,空調控制器獲取多個溫度傳感器的溫度測量數據;
本實施例中的多個溫度傳感器設置在空調器室內機的出風口長度方向,溫度傳感器所測得的溫度測量數據代表了溫度傳感器所在位置處的出風溫 度。
步驟S20,空調控制器判斷各個溫度測量數據中最大值與最小值之間的差值是否大于溫差閾值;如果是,則執行步驟S30;如果否,則返回步驟S10;
如果各溫度傳感器測得的溫度測量數據相差不明顯,則說明此時豎直型出風口各個位置的出風溫度比較均勻,無需調整,繼續對出風溫度進行檢測即可。當出風口中某一處溫度傳感器測得的溫度測量數據較其他位置溫差較大時,則說明此時豎直型出風口的出風溫度不均,需要對其進行調整。
步驟S30,空調控制器調節滑動門沿空調器室內機的進風口長度方向滑動,使滑動門遮擋進風口長度方向的一部分,返回步驟S10。
在調整時,主要是調節設置在空調器室內機進風口處的滑動門的遮擋進風高度,最終使最大值與最小值之間的差值小于或等于溫差閾值,使豎直型出風口各個位置出風溫度均勻。在完成對滑動門的遮擋進風高度的調整后,繼續對出風溫度進行檢測。
本實施例在測得豎直型出風口上下出風溫度不均時,通過調節橫跨在豎直型進風口上滑動門的擋風位置,減小被遮擋處的進風量,即可實現對豎直型出風口的上下出風溫度的調節,有效改善空調器上下出風溫度的均勻性,提高空調器調溫效果。
如圖10所示,圖10為本發明空調器的進風調控方法的第二實施例的流程示意圖。本實施例以圖9所示實施例為基礎,步驟S30具體包括:
步驟S31,判斷當前空調器運行模式;若當前空調器運行模式為制冷模式,則執行步驟S32;如果若當前空調器運行模式為制熱模式,則執行步驟S33;
本實施例的空調器可運行在制冷或制熱模式下,在調節滑動門的遮擋進風高度時,針對不同的空調器運行模式,采用不同的調整方式。由于被遮擋處的進風量減小,蒸發器(或冷凝器)中對應位置的冷媒蒸發(或冷凝)過程也受到影響,對應位置的出風口的出風溫度也隨之變化。
步驟S32,空調控制器調節滑動門滑動至最大值對應的溫度傳感器所在高度遮擋進風,返回步驟S10;
在制冷模式下,當蒸發器中冷媒吸熱能力同等時,由于進風量減小,經冷媒換熱后的風的溫度降低的更多,出風溫度明顯降低。因此,當檢測到豎 直型出風口中某一高度較其他位置的溫度偏高時,將滑動門滑動至對應高度,遮擋此高度的進風口的進風,進而使出風口中對應高度的出風溫度有效降低。
步驟S33,空調控制器調節滑動門滑動至最小值對應的溫度傳感器所在高度遮擋進風,返回步驟S10。
在制熱模式下,當冷凝器中冷媒放熱能力同等時,由于進風量減小,經冷媒換熱后的風的溫度升高的更多,出風溫度明顯升高。因此,當檢測到豎直型出風口中某一高度較其他位置的溫度偏低時,將滑動門滑動至對應高度,遮擋此高度的進風口的進風,進而使出風口中對應高度的出風溫度有效升高。
本實施例針對不同的空調器運行模式,采用不同的擋風策略,在制冷模式下,遮擋出風溫度較高處對應的進風量,使出風口中對應高度的出風溫度有效降低,在制熱模式下,遮擋出風溫度較低處對應的進風量,使出風口中對應高度的出風溫度有效升高,實現了對豎直型出風口的上下出風溫度的調節,有效改善空調器上下出風溫度的均勻性,提高空調器調溫效果。
以上所述僅為本發明的優選實施例,并非因此限制本發明的專利范圍,凡是利用本發明說明書及附圖內容所作的等效結構或等效流程變換,或直接或間接運用在其他相關的技術領域,均同理包括在本發明的專利保護范圍內。

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空調器 調控 組件 系統 方法
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