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空调室内机、空调器及其控制方法与流程

2022-04-02 02:17:24 来源:中国专利 TAG:


1.本技术属于空调器技术领域,具体涉及一种空调室内机、空调器及其控制方法。


背景技术:

2.目前,常规主流壁挂机通常只有单个风机单个出风口。
3.但是,单个出风口使得出风方式单一,当房间内有多个用户时,无法满足不同用户的个性化需求。并且,单个出风口风量大,但风向单一,难以实现靶向送风,从而会造成能源浪费。
4.因此,如何提供一种能够满足同一房间内不同用户个性化需求,且可以靶向送风的空调室内机、空调器及其控制方法成为本领域技术人员急需解决的问题。


技术实现要素:

5.因此,本技术要解决的技术问题在于提供一种空调室内机、空调器及其控制方法,能够满足同一房间内不同用户个性化需求,且可以靶向送风。
6.为了解决上述问题,本技术提供一种空调室内机,包括壳体,壳体上设置有出风口;出风口的数量设置为至少两个;与每个出风口对应设置有离心风机;离心风机设置于壳体内;出风口的横截面与水平面之间有夹角。
7.优选地,出风口位于壳体的底部;
8.和/或,每个出风口处均对应设置有导风板;
9.和/或,出风口的数量设置为两个;
10.和/或,壳体的形状为长方体。
11.优选地,以导风板关闭出风口为关闭位置;以导风板打开出风口为打开位置;导风板在关闭位置和打开位置之间可转动。
12.优选地,至少两个的出风口在壳体的长度方向依次布置。
13.优选地,出风口在壳体的长度方向的长度为e;出风口在竖直方向上的高度为d;d*e=s,其中s=11000~22000mm2。
14.优选地,s=15000mm2。
15.优选地,导风板上设置有第一转轴;壳体上设置有第一安装孔;第一转轴可转动地设置于第一安装孔内。
16.优选地,壳体上设置有进风口,进风口的进风面积大小可调;和/或,进风口与离心风机的风道进口位置相对应。
17.优选地,空调室内机还包括进风面板;进风面板设置于进风口处;进风面板可活动以调节进风面积的大小。
18.优选地,壳体包括相背设置的前面部和后背部;后背部与墙壁相对设置;进风口设置于前面部上。
19.优选地,在靠近前面部的方向上,出风口的横截面相对于水平方向向上倾斜。
20.优选地,第一转轴的位置与出风口最靠近后背部处的位置相对应。
21.优选地,进风面板的数量设置为至少一个;
22.和/或,进风面板与可转动地设置于壳体上;
23.和/或,前面部为开口,开口形成进风口;
24.和/或,进风面板上设置有驱动机构,驱动机构用于驱动进风面板转动。
25.优选地,进风面板上设置有第二转轴;壳体上设置有第二安装孔;第二转轴可转动地设置于第二安装孔内。
26.优选地,当进风面板的数量为一个时,第二转轴的位置与进风口最低处的位置相对应;
27.和/或,当进风面板的数量为至少两个时,其中一个进风面板上的第二转轴的位置与进风口最底处的位置相对应;
28.和/或,当进风面板的数量为至少两个时,至少两个的进风面板,自上而下依次布置;
29.和/或,当进风面板的数量为至少两个时,当进风口关闭时,至少两个的进风面板拼接封闭进风口。
30.优选地,以进风面板围绕第二转轴的转动角度为开启角度r;进风面板关闭进风口时,进风面板的开启角度为0
°
;其中0
°
≦r≦180
°

31.优选地,0
°
≦r≦90
°

32.根据本技术的再一方面,提供了一种空调器,包括空调室内机,空调室内机为上述的空调室内机。
33.根据本技术的再一方面,提供了一种空调器的控制方法,包括以下步骤:
34.获取离心风机的转速;
35.根据转速,控制进风面积的大小。
36.优选地,根据转速,控制进风面积的大小包括如下步骤:
37.根据转速,控制进风面板的开启角度。
38.优选地,根据转速,控制进风面板的转动角度包括如下步骤:
39.当离心风机的转速为r;控制进风面板的开启角度为a=k*r a1;其中,比例因子为k;截距为a1。
40.优选地,100≦r≦500rpm;和/或,0.1≦k≦0.4;和/或,0≦a1≦20
°

41.优选地,k=0.18和/或,a1=5
°

42.本技术提供的空调室内机、空调器及其控制方法,可独立控制各个风机的运行参数和出风口出风方向,能够满足同一房间内不同用户的个性化需求;能够满足同一房间内不同用户个性化需求,且可以靶向送风。
附图说明
43.图1为本技术实施例的空调室内机的结构示意图;
44.图2为本技术实施例的空调室内机的安装结构示意图;
45.图3为图2中a区的放大图;
46.图4本技术实施例的空调室内机的出风口和进风口关闭状态结构示意图;
47.图5为本技术实施例的空调室内机的出风口和进风口打开状态结构示意图;
48.图6为本技术实施例的空调室内机的出风口和进风口打开状态结构示意图;
49.图7为图6中b区的放大图;
50.图8为本技术实施例的空调室内机的出风口和进风口打开状态结构示意图;
51.图9为空调室内机的结构示意图。
52.附图标记表示为:
53.1、壳体;2、出风口;3、导风板;4、进风口;5、进风面板;6、离心风机;61、风道;62、离心风叶;63、风道进口;64、风道出口;7、蒸发器;8、驱动机构。
具体实施方式
54.结合参见图1-3所示,根据本技术的实施例,结合参见图1-3所示,根据本技术的实施例,一种空调室内机,包括壳体1,壳体1上设置有出风口2;出风口2的数量设置为至少两个;与每个出风口2对应设置有离心风机6;离心风机6设置于壳体1内,可独立控制各个风机的运行参数和出风口2出风方向,能够满足同一房间内不同用户的个性化需求;能够满足同一房间内不同用户个性化需求,且可以靶向送风。出风口2的横截面与水平面之间有夹角,可实现制冷水平出风,相比较推出导风板3机构成本低,可靠性高,壁面产生异响问题,导风效果更好。出风口2设置于壳体1的底部。
55.进一步地,出风口2位于壳体1的底部,直下的蜗壳结构,制热工况气流直吹地面,热风落地性更好,舒适度更高;
56.和/或,每个出风口2处均对应设置有导风板3,采用多离心风机6多出风口2方式,可以将出风角度扩大,覆盖范围广,能够实现房间快速换热,温度分布更加均匀,舒适度高。当室温基本满足用户需求后,可单独开启单个风机,定向给用户送风,气流带来的冷热量能够靶向送至用户所在位置,能源利用率高。
57.和/或,出风口2的数量设置为两个,即离心风机6设置为两个,根据离心风机6气流流动特性,双离心风机6开启后可实现广角送风,房间能快速换热,温度分布更加均匀,舒适度高;
58.和/或,壳体1的形状为长方体。
59.进一步地,以导风板3关闭出风口2为关闭位置;以导风板3打开出风口2为打开位置;导风板3在关闭位置和打开位置之间可转动。
60.进一步地,至少两个的出风口2在壳体1的长度方向依次布置。
61.进一步地,出风口2在壳体1的长度方向的长度为e;出风口2在竖直方向上的高度为d;d*e=s,其中s=11000~22000mm2。出风口2为长条形,其长度方向沿着壳体1的长度方向延伸;在竖直方向上的高度为d为其的倾斜高度;壳体为长方体;壳体1的底板为长条形,底板包括相对的第一侧边和第二侧边,还包括相对设置的第一长边和第二长边,第一长边为底板与背板的连接处;第二长边为底板与前板的连接处;e为出风口在第一长边的长度方向上的延伸长度。
62.进一步地,s=15000mm2,以确保出风量,优选取值15000mm2。在制冷工况下,将转动导风板3打到水平位置即可实现淋浴式送风。
63.进一步地,导风板3上设置有第一转轴;壳体1上设置有第一安装孔;第一转轴可转
动地设置于第一安装孔内。导风板3采用常规空调旋转导风板3的安装方式,即
64.导风板3一端有销,对应位置的的外壳体1上有孔结构,同过销-孔配合方式,可相对转动,导风板3另一端则与电机轴相互配合固定,由电机带动导风板3转动。
65.进一步地,壳体1上设置有进风口4,进风口4的进风面积大小可调;和/或,进风口4与离心风机6的风道进口63位置相对应;进风面积的调节,与不同风档下的风机转速相匹配,可避免出现气流喘振、出风忽大忽小的现象。
66.进一步地,空调室内机还包括进风面板5;进风面板5设置于进风口4处;进风面板5可活动以调节进风面积的大小。
67.进一步地,壳体1包括相背设置的前面部和后背部;后背部与墙壁相对设置;进风口4设置于前面部上。
68.进一步地,在靠近前面部的方向上,出风口2的横截面相对于水平方向向上倾斜。
69.进一步地,第一转轴的位置与出风口2最靠近后背部处的位置相对应。
70.进一步地,进风面板5的数量设置为至少一个;
71.和/或,进风面板5与可转动地设置于壳体1上;
72.和/或,前面部为开口,开口形成进风口4;
73.和/或,进风面板5上设置有驱动机构8,驱动机构8用于驱动进风面板5转动。
74.进一步地,进风面板5上设置有第二转轴;壳体1上设置有第二安装孔;第二转轴可转动地设置于第二安装孔内。
75.进一步地,当进风面板5的数量为一个时,第二转轴的位置与进风口4最低处的位置相对应;
76.和/或,当进风面板5的数量为至少两个时,其中一个进风面板5上的第二转轴的位置与进风口4最底处的位置相对应,进风面板5开启后可隔断进出风口2,避免出现进出风气流短路的现象;进风面板5完全开启后,可实现正面进风,风机效率高;
77.和/或,当进风面板5的数量为至少两个时,至少两个的进风面板5,自上而下依次布置;
78.和/或,当进风面板5的数量为至少两个时,当进风口4关闭时,至少两个的进风面板5拼接封闭进风口4。
79.进一步地,以进风面板5围绕第二转轴的转动角度为开启角度r;进风面板5关闭进风口4时,进风面板5的开启角度为0
°
;其中0
°
≦r≦180
°

80.进一步地,0
°
≦r≦90
°

81.根据本技术实施例,提供了一种空调器,包括空调室内机,空调室内机为上述的空调室内机。
82.根据本技术实施例,提供了一种空调器的控制方法,包括以下步骤:
83.获取离心风机6的转速;
84.根据转速,控制进风面积的大小。
85.进一步地,根据转速,控制进风面积的大小包括如下步骤:
86.根据转速,控制进风面板5的开启角度。
87.进一步地,根据转速,控制进风面板5的转动角度包括如下步骤:
88.当离心风机6的转速为r;控制进风面板5的开启角度为a=k*r a1;其中,比例因子
为k;截距为a1。
89.进一步地,100≦r≦500rpm;和/或,0.1≦k≦0.4;和/或,0≦a1≦20
°

90.进一步地,k=0.18和/或,a1=5
°

91.壳体1内设置有蒸发器7,离心风机6包括离心风叶62,有风道61,还具有风道进口63和风道出口64。
92.当目前室内温度与用户期望的温度相差较大时,可将双风机开启。离心风机6送风角度远大于常规贯流风机,其覆盖范围广,气流在室内分布更加均匀,房间内换热效率更高,故可以快速达到用户期望的温度。
93.当室内存在多个用户时,可根据不同的用户需求,分别控制相应的风机运行状态,以实现同一房间不同区域用户的个性化分区送风。例如:室内有两名用户,分别位于房间左区域和右区域,则对应的可将两个左右风机同时开启;若左区域用户需求强烈的吹风,右区域用户需求微弱的吹风,则对应的可调节左右风机转速,以适应用户的需求。
94.当室温基本满足用户需求后,可单独开启单个风机,定向给用户所在区域送风,气流带来的冷或热量能够靶向送至用户所在位置,能源利用率高。
95.空调开启时,驱动电机驱动进风面板5的开启角度和闭合。进风面板5开启角度a取值范围为0-180
°
,优选地取值0-90
°
,进风面板5开启后外部气流可进入风道61内。
96.进风面板5开启角度与内风机转速相互关联,其开启角度与内风机转速为线性关系,即a=k*r a1,其中a为开启角度;k为比例因子,取值0.1~0.4,优选地取值0.18;r为内风机转速,取值为100~500rpm,各风档选取不同的转速;a1为截距,取值为0~20
°
,优选取值5
°
。当开启角度a为90
°
时,可实现正面进风,进风阻力最小,效率最高。关机状态下,角度a取值0
°
,即导风板3处于闭合状态。当r》0时,5
°
≦a1≦20
°
;0
°
≦a≦180
°
。当r》0时,a1=5
°
。a1为能够使得室内温度变化的最低开启角度。k为不同风机与开启角度的关系值。
97.当风档变化,即风机转速变化时,风机性能曲线随之变化,风机的吸风能力就会发生改变,但常规挂机进风口4为固定结构,其面积不可调,当进风面积不满足风机的吸风能力时,在风道61内部会产生气流喘振的现象,引起听觉的不舒适感,与此同时,出风会产生忽大忽小的现象,引起吹风感的不舒适。
98.结合参见图4为关机状态侧视图,进风面板5及导风板3均处于闭合状态。
99.图5为制冷水平出风,图6-7为制冷或制热斜下出风,图8为制热直下出风。在不同出风模式下,进风面板5开启角度均可根据风档转速进行自动调节,当进风面板5开启角度为90
°
时(如图6所示),此种工况下进风面积最大,进风阻力最小,进风效率最高。
100.图9为出口气流流动示意图,根据离心风机6气流流动特性可知,其出风角度大,覆盖范围广,因此可实现广角送风。
101.本领域的技术人员容易理解的是,在不冲突的前提下,上述各有利方式可以自由地组合、叠加。
102.以上仅为本技术的较佳实施例而已,并不用以限制本技术,凡在本技术的精神和原则之内所作的任何修改、等同替换和改进等,均应包含在本技术的保护范围之内。以上仅是本技术的优选实施方式,应当指出,对于本技术领域的普通技术人员来说,在不脱离本技术技术原理的前提下,还可以做出若干改进和变型,这些改进和变型也应视为本技术的保护范围。
再多了解一些

本文用于企业家、创业者技术爱好者查询,结果仅供参考。

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