[发明专利]一种空调的风道结构及其出风控制方法在审
申请号: | 202211452870.3 | 申请日: | 2022-11-18 |
公开(公告)号: | CN115789930A | 公开(公告)日: | 2023-03-14 |
发明(设计)人: | 王斌斌;汪志强;劳旭晨 | 申请(专利权)人: | 宁波惠康实业有限公司 |
主分类号: | F24F13/02 | 分类号: | F24F13/02;F24F11/65;F24F11/89 |
代理公司: | 杭州杭诚专利事务所有限公司 33109 | 代理人: | 陈东明 |
地址: | 315400 浙*** | 国省代码: | 浙江;33 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 一种 空调 风道 结构 及其 控制 方法 | ||
1.一种空调的风道结构,包括分体式室内机和室外机,室内机与室外机通过气管(2)与液管(3)相互连接,其特征在于,所述的室内机中包括:
室内风机(1),分别设置在待制冷设备一侧下方;
制冷回路,连接气管(2)的气体回路和连接液管(3)的液体回路通过蒸发器(9)为室内风机(1)出风制冷;
回风/新风口,根据室内风机的出风温度切换回风口或新风口;
温度传感器,分别检测各室内风机(1)出风口处的出风温度和环境温度;
电控箱(10),根据检测到的出风温度和环境温度结合充电站充电状态控制回风口和新风口的切换,调整空调频率。
2.根据权利要求1所述的一种空调的风道结构,其特征在于,所述的气体回路通过与室外机连接的气管(2)依次经过压缩机(4)与气液分离器(5)连接到蒸发器(9)中;所述的液体回路通过与室外机连接的液管(3)依次经过储液器(6)、干燥过滤器(7)和膨胀阀(8)与蒸发器(9)连接。
3.根据权利要求1或2所述的一种空调的风道结构,其特征在于,所述的电控箱(9)设置在回风/新风口处。
4.根据权利要求1或2所述的一种空调的风道结构,其特征在于,沿室内风机(1)出口边缘设置有水封层。
5.根据权利要求4所述的一种空调的风道结构,其特征在于,所述的水封层底部与液管连接,水封层底部与液管连接处设置有由内向外的单渗膜。
6.根据权利要求1所述的一种空调的风道结构,其特征在于,所述的新风口处设置有空气颗粒探头,当空气颗粒探头检测到的空气颗粒浓度大于设定浓度阈值时,新风口常闭。
7.一种空调的出风控制方法,采用如权利要求1-6中任意一项所述的一种空调的风道结构,其特征在于,包括以下步骤:
S1:以设定的采样频率分别获取各室内风机的出风温度与环境温度;
S2:根据检测到的出风温度和环境温度对比控制回风口和新风口的切换;
S3:根据检测到的温度结合充电桩的充电状态控制空调频率。
8.根据权利要求7所述的一种空调的出风控制方法,其特征在于,当检测到的所有室内风机的出风温度均超过环境温度时,切换到新风口,关闭回风口;
当存在室内机的出风温度小于环境温度时,关闭新风口,切换到回风口。
9.根据权利要求7或8所述的一种空调的出风控制方法,其特征在于,当新风口打开时,空调频率为0;
当回风口打开时,结合采集到的温度数据与充电桩状态控制空调频率;
判断当前时刻充电桩是否存在充电行为;若是,则进入充电空调频率调整;否则,进入闲时空调频率调整;
充电空调频率调整过程为:
s.t.
闲时空调频率调整过程为:
其中,fcc为充电时的空调频率;
fcs为闲时的空调频率;
Tt为采集得到的实时充电站内温度;
Ts为预设的温度阈值;
Td为设定的额定温差;
fcmax为充电时的空调频率最大值;
fcmin为充电时的空调频率最小值;
N为频率调整级数;
[·]为取整计算。
10.根据权利要求9所述的一种空调的出风控制方法,其特征在于,设定的采样频率包括充电时温度采样频率和闲时温度采样频率;
定的温度采样频率根据空调频率调整;
充电时温度采样频率的调整过程为:
其中,fTc为充电时的温度采样频率;
fTc0为设定的充电时温度采样频率值;
fhc为平均历史空调频率;
闲时温度采样频率的调整过程为:
其中,fTs为闲时的温度采样频率;
fTs0为设定的闲时温度采样频率值。
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