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空调器

阅读:998发布:2021-02-26

IPRDB可以提供空调器专利检索,专利查询,专利分析的服务。并且本申请提供了一种空调器。该空调器包括壳体、换热器和网罩组件。壳体上开设有通风口,换热器设置在壳体内,并与通风口相对应,网罩组件,设置在通风口上。网罩组件包括叶片件,叶片件可转动地设置在通风口上。叶片件包括相对通风口的所在平面倾斜以打开通风口的第一状态,以及相对通风口的所在平面平行以覆盖通风口的第二状态。在不使用空调器时,让叶片件在通风口上转动至第二状态覆盖通风口,这样一方面可以防止机组在搬运过程中破坏换热器上的翅片,另一方面也可以避免灰尘通过网罩组件附着在换热器的翅片上,进而保证了翅片的换热性能和能力能效。,下面是空调器专利的具体信息内容。

1.一种空调器,其特征在于,包括:

壳体(10),所述壳体(10)上开设有通风口;

换热器(20),设置在所述壳体(10)内,并与所述通风口相对应;

网罩组件(30),设置在所述通风口上,所述网罩组件(30)包括叶片件(31),所述叶片件(31)可转动地设置在所述通风口上,所述叶片件(31)包括相对所述通风口的所在平面倾斜以打开所述通风口的第一状态,以及相对所述通风口的所在平面平行以覆盖所述通风口的第二状态。

2.根据权利要求1所述的空调器,其特征在于,所述叶片件(31)与所述换热器(20)相邻设置,所述叶片件(31)还包括持续转动以刮掉所述换热器(20)上的霜的第三状态。

3.根据权利要求2所述的空调器,其特征在于,所述网罩组件(30)还包括驱动件(32),所述驱动件(32)与所述叶片件(31)驱动连接,用于驱动所述叶片件(31)转动。

4.根据权利要求3所述的空调器,其特征在于,所述网罩组件(30)还包括传动件(33),所述传动件(33)连接在所述驱动件(32)和所述叶片件(31)之间。

5.根据权利要求4所述的空调器,其特征在于,所述驱动件(32)为电机,所述传动件(33)为齿轮。

6.根据权利要求1所述的空调器,其特征在于,所述网罩组件(30)还包括固定支架(34),所述固定支架(34)设置在所述通风口上,所述叶片件(31)安装在所述固定支架(34)上。

7.根据权利要求6所述的空调器,其特征在于,所述网罩组件(30)还包括轴承(35),所述轴承(35)安装在所述固定支架(34)与所述叶片件(31)之间。

8.根据权利要求1所述的空调器,其特征在于,所述叶片件(31)为多个,多个所述叶片件(31)并列设置在所述通风口上,在所述第一状态下,多个所述叶片件(31)相对所述通风口的所在平面倾斜以打开所述通风口,在所述第二状态下,多个所述叶片件(31)相对所述通风口的所在平面平行以相互抵接覆盖所述通风口。

9.根据权利要求1所述的空调器,其特征在于,在所述第一状态下,所述叶片件(31)相对所述通风口的所在平面成90度设置。

10.根据权利要求3所述的空调器,其特征在于,所述空调器还包括控制件,所述控制件与所述驱动件(32)电连接,用于控制所述驱动件(32)的运行。

说明书全文

空调器

技术领域

[0001] 本发明涉及空调技术领域,具体而言,涉及一种空调器。

背景技术

[0002] 空调四大部件中,翅片换热器的换热效果直接影响空调的性能及用户体验,机组性能及用户口碑的好坏对企业的发展有着至关重要的影响。
[0003] 目前在行业内,如图1和图2所示,会在空调翅片换热器20’的外部加装一个网罩10’,网罩10’的主要作用是防止机组在搬运过程中破坏翅片。但上述的网罩10’后续使用效果不佳,由于机组都是放室外,外部环境的灰尘会透过网罩10’附着在翅片换热器20’的翅片上,堵塞翅片,影响翅片换热,降低能力能效。

发明内容

[0004] 本发明实施例提供了一种空调器,以解决现有技术中空调器的网罩在使用时防灰性能差的技术问题。
[0005] 本申请实施方式提供了一种空调器,包括:壳体,壳体上开设有通风口;换热器,设置在壳体内,并与通风口相对应;网罩组件,设置在通风口上,网罩组件包括叶片件,叶片件可转动地设置在通风口上,叶片件包括相对通风口的所在平面倾斜以打开通风口的第一状态,以及相对通风口的所在平面平行以覆盖通风口的第二状态。
[0006] 在一个实施方式中,叶片件与换热器相邻设置,叶片件还包括持续转动以刮掉换热器上的霜的第三状态。
[0007] 在一个实施方式中,网罩组件还包括驱动件,驱动件与叶片件驱动连接,用于驱动叶片件转动。
[0008] 在一个实施方式中,网罩组件还包括传动件,传动件连接在驱动件和叶片件之间。
[0009] 在一个实施方式中,驱动件为电机,传动件为齿轮。
[0010] 在一个实施方式中,网罩组件还包括固定支架,固定支架设置在通风口上,叶片件安装在固定支架上。
[0011] 在一个实施方式中,网罩组件还包括轴承,轴承安装在固定支架与叶片件之间。
[0012] 在一个实施方式中,叶片件为多个,多个叶片件并列设置在通风口上,在第一状态下,多个叶片件相对通风口的所在平面倾斜以打开通风口,在第二状态下,多个叶片件相对通风口的所在平面平行以相互抵接覆盖通风口。
[0013] 在一个实施方式中,在第一状态下,叶片件相对通风口的所在平面成90度设置。
[0014] 在一个实施方式中,空调器还包括控制件,控制件与驱动件电连接,用于控制驱动件的运行。
[0015] 在上述实施例中,在不使用空调器时,让叶片件在通风口上转动至第二状态覆盖通风口,这样一方面可以防止机组在搬运过程中破坏换热器上的翅片,另一方面也可以避免灰尘通过网罩组件附着在换热器的翅片上,进而保证了翅片的换热性能和能力能效。在使用空调器时,可以让叶片件转动至第一状态,打开通风口,就可以进行正常的通风换热。

附图说明

[0016] 构成本申请的一部分的附图用来提供对本发明的进一步理解,本发明的示意性实施例及其说明用于解释本发明,并不构成对本发明的不当限定。在附图中:
[0017] 图1是现有技术中的空调器的结构示意图;
[0018] 图2是图1的空调器的网罩的结构示意图;
[0019] 图3是根据本发明空调器的实施例在第一状态下的结构示意图;
[0020] 图4是图1的空调器的仰视示意图;
[0021] 图5是根据本发明空调器的实施例在第二状态下的结构示意图;
[0022] 图6是图5的空调器的仰视示意图;
[0023] 图7是图6的空调器的局部放大示意图;
[0024] 图8是图6的空调器的叶片件的剖面结构示意图。

具体实施方式

[0025] 为使本发明的目的、技术方案和优点更加清楚明白,下面结合实施方式和附图,对本发明做进一步详细说明。在此,本发明的示意性实施方式及其说明用于解释本发明,但并不作为对本发明的限定。
[0026] 图3至图6示出了本发明的空调器的实施例,该空调器包括壳体10、换热器20和网罩组件30。壳体10上开设有通风口,换热器20设置在壳体10内,并与通风口相对应,网罩组件30,设置在通风口上。网罩组件30包括叶片件31,叶片件31可转动地设置在通风口上。叶片件31包括相对通风口的所在平面倾斜以打开通风口的第一状态,以及相对通风口的所在平面平行以覆盖通风口的第二状态。
[0027] 应用本发明的技术方案,在不使用空调器时,如图6所示,让叶片件31在通风口上转动至第二状态覆盖通风口,这样一方面可以防止机组在搬运过程中破坏换热器20上的翅片,另一方面也可以避免灰尘通过网罩组件30附着在换热器20的翅片上,进而保证了翅片的换热性能和能力能效。在使用空调器时,如图4所示,可以让叶片件31转动至第一状态,打开通风口,就可以进行正常的通风换热。
[0028] 作为一种优选的实施方式,在本实施例的技术方案中,在第一状态下,叶片件31相对通风口的所在平面成90度设置。这样,可以最大限度地打开通风口,使其有效地通风。
[0029] 如图3和图5所示,在本发明的技术方案中,空调器还包括风机组件40和在壳体10上设置的格栅50,风机组件40与换热器20相邻设置,风机组件40包括风机和与其相连的风扇。
[0030] 现有空调器冬天制热时,外部换热器20上的翅片会结霜,且受外部环境因素的影响,如湿度、下雪等,翅片上的霜会覆盖整个换热器20,影响机组正常运行,因此空调内部控制会不定时的利用四通阀换向来化霜,但是化霜过程不一定能除掉翅片全部的霜,且化霜本身就是一个利用内部能量除霜的过程,会严重影响机组性能,降低能力能效,影响用户使用。
[0031] 为了解决上述的问题,在本发明的技术方案中,叶片件31与换热器20相邻设置,叶片件31还包括持续转动以刮掉换热器20上的霜的第三状态。这样,可以通过持续转动的叶片件31就可以刮掉换热器20上的霜,保证换热器20的换热性能。采用该除霜方式,不影响空调器的正常运行,机构运转除霜时能够降低机组换向除霜的时间及频率,提高机组能力能效。
[0032] 优选的,叶片件31距离换热器20的翅片的距离,在叶片件31不碰翅片的前提下,叶片件31与翅片距离越小越好。
[0033] 如图6和图7所示,在本实施例的技术方案中,网罩组件30还包括驱动件32,驱动件32与叶片件31驱动连接。在使用时,通过驱动件32可以更为方便地驱动叶片件31转动。可选的,网罩组件30还包括传动件33,传动件33连接在驱动件32和叶片件31之间。在使用时,通过驱动件32带动传动件33运动,进而驱动叶片件31转动。如图6和图7所示,在本实施例的技术方案中,驱动件32为电机,传动件33为齿轮。作为其他的可选的实施方式,也可以采用电机带动链轮或者带轮等结构,上述传动结构的材料也不局限于钢铁,也可以是塑料。
[0034] 如图7所示,作为一种优选的实施方式,网罩组件30还包括固定支架34,固定支架34设置在通风口上,叶片件31安装在固定支架34上。可选的,如图8所示,叶片件31结构为片状,中间焊接有转轴。安装时,通过叶片件31的转轴装配到固定支架34上。更为优选的,如图
7所示,网罩组件30还包括轴承35,轴承35安装在固定支架34与叶片件31之间。通过轴承35可以减小叶片件31与固定支架34之间的摩擦力,使得叶片件31转动地更加顺畅。可选的,固定支架34固定在壳体10的钣金件上。
[0035] 可选的,如图4和图6所示,叶片件31为多个,多个叶片件31并列设置在通风口上。在第一状态下,多个叶片件31相对通风口的所在平面倾斜以打开通风口,在第二状态下,多个叶片件31相对通风口的所在平面平行以相互抵接覆盖通风口。可选的,在第三状态下,多个叶片件31持续转动,以刮掉换热器20上的霜。
[0036] 作为一种更为优选的实施方式,空调器还包括控制件,控制件与驱动件32电连接,用于控制驱动件32的运行。这样,在不使用空调器时,控制叶片件31在通风口上转动至第二状态覆盖通风口。在使用空调器时,控制叶片件31转动至第一状态打开通风口。在需要化霜是,再控制叶片件31持续转动刮掉换热器20上的霜。可选的,控制件为主板。
[0037] 具体的,当空调器得到开机信号时,此时叶片件31需要旋转90度,外部才能进风,空调器才能正常运行。而叶片件31旋转90度的动作由主板控制,比如主板提供的1个电流脉冲使步进电机的电机轴旋转45度,而步进电机与叶片件31连接传动的传动轮参数一致,即叶片件31传动角度与步进电机旋转角度一致,此时主板提供2个电流脉冲值则可使叶片件31轮由关闭状态转为开启状态,此时简易计算公式如下:
[0038] N=2An/π
[0039] 其中N为主板需要提供的电流脉冲数;
[0040] A为一个脉冲电流下电机轴旋转的角度;
[0041] n为正整数。
[0042] 注:以上公式适用于步进电机与叶片件31连接传动的传动轮参数一致情况,其他情况可依此类推
[0043] 在化霜时,再通过主板控制步进电机持续转动即可;当步进电机得到主板停止运转信号时,步进电机不会马上停止运转,此时通过计算步距角及传动机构传动角度进行修正,主板提供脉冲电流给到步进电机,使叶片处于复位或者开启状态。
[0044] 以上所述仅为本发明的优选实施例而已,并不用于限制本发明,对于本领域的技术人员来说,本发明实施例可以有各种更改和变化。凡在本发明的精神和原则之内,所作的任何修改、等同替换、改进等,均应包含在本发明的保护范围之内。
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