掌桥专利:专业的专利平台
掌桥专利
首页

壳体组件、空调器室外机、空调器及控制方法

文献发布时间:2024-04-18 19:58:30


壳体组件、空调器室外机、空调器及控制方法

技术领域

本发明涉及空调器技术领域,尤其涉及一种壳体组件、空调器室外机、空调器及控制方法。

背景技术

空调器室外机一般都直接安装在室外,当室外环境风沙较大的情况下,空调器室外机如果继续运行,将会导致大量沙尘被吸附到室外换热器上,且由于室外换热器的翅片片距一般较小,翅片形状复杂,沙尘附着在翅片上之后难以脱落,将严重影响空调的使用效果,同时还会降低空调器的使用寿命。

相关技术中,通过在空调器室外机设置防护罩来防止沙尘进入室外机,但是使用效果较差,而且一般都是需要手动打开以及关闭,当出现沙尘天气时,可能会因为无法及时关闭防护罩而造成损失。

发明内容

为克服相关技术中存在的防护罩风沙防护效果差,以及无法自动关闭的问题,本发明提出了一种壳体组件,用于空调器室外机,所述壳体组件包括:

壳体,所述壳体设有进风口;

第一防护机构,设置于所述壳体且位于所述进风口,所述第一防护机构包括过滤层和第一保护层,所述第一保护层设置于所述过滤层的外侧;

驱动机构,与所述第一防护机构相连,所述驱动机构用于驱动所述过滤层和所述第一保护层单独覆盖所述进风口或者同时覆盖所述进风口。

在一些实施方式中,所述壳体组件包括背面板和侧面板,所述背面板和所述侧面板分别设有所述进风口,所述第一防护机构有多个,多个所述第一防护机构分别设于所述背面板和所述侧面板。

在一些实施方式中,所述驱动机构包括第一驱动电机和第二驱动电机,所述第一驱动电机与所述第一保护层相连,所述第二驱动电机与所述过滤层相连,所述第一驱动电机用于驱动所述第一保护层覆盖所述进风口,所述第二驱动电机用于驱动所述过滤层覆盖所述进风口。

在一些实施方式中,所述壳体包括前面板,所述前面板设有出风口,所述壳体组件还包括第二防护机构,所述第二防护机构设置于所述出风口,所述第二防护机构包括第二保护层,所述第二保护层被构造为,在所述出风口出风的情况下,其能够被风力吹开,在所述出风口无风的情况下,其能够在自身重力的作用下覆盖所述出风口。

在一些实施方式中,所述第一保护层包括百叶窗式结构;

和/或,所述过滤层包括百叶窗式结构;

和/或,所述第二保护层包括百叶窗式结构。

本发明第二方面提出了一种空调器室外机,所述空调器室外机包括本发明第一方面所提出的任一壳体组件。

本发明第三方面提出了一种空调器,所述空调器包括本发明第二方面所提出的空调器室外机。

在一些实施方式中,所述空调器包括控制器及风沙传感器,所述风沙传感器设置于所述空调器室外机,用于检测风沙密度;

所述控制器被配置为,根据所述风沙传感器检测的风沙密度来控制所述驱动机构驱动所述过滤层单独覆盖所述进风口或同时覆盖所述进风口。

本发明第四方面提出了一种空调器的控制方法,所述控制方法用于对本发明第三方面所提出的任一空调器进行控制,所述控制方法包括:

在空调器运行状态下,获取室外环境的沙尘密度;

根据所述沙尘密度控制所述第一保护层和所述过滤层单独覆盖所述进风口或同时覆盖所述进风口。

在一些实施方式中,所述根据所述沙尘密度控制所述第一保护层和所述过滤层单独覆盖所述进风口或同时覆盖所述进风口,包括:

在所述沙尘密度小于目标沙尘密度范围的最小值的情况下,控制所述第一保护层和所述过滤层均打开所述进风口;

在所述沙尘密度处于所述目标沙尘密度范围的情况下,控制所述第一保护层打开所述进风口,控制所述过滤层覆盖所述进风口;

在所述沙尘密度大于目标沙尘密度范围的最大值的情况下,控制空调器停机,且控制所述第一保护层和所述过滤层同时覆盖所述进风口。

在一些实施方式中,所述控制方法还包括,在空调器处于停机状态下,控制所述第一保护层和所述过滤层同时覆盖所述进风口。

本发明的技术方案可以包括以下有益效果:本发明通过在壳体的进风口处设置第一防护机构,在空调器运行过程中,在沙尘密度较小的情况通过将第一保护层和过滤层均打开以通过进风口进风,在沙尘密度适中的情况下将过滤层关闭,将第一保护层打开,从而能够通过进风口进风的同时还能对沙尘进行过滤,在此沙尘密度条件下既能继续使用空调,又能较好地保护室外换热器,保证空调器的使用效果。在沙尘密度较大的情况下将第一保护层和过滤层均关闭,并将空调器停机,实现对空调器的完全保护。当空调器处于关闭状态下,可将第一保护层和过滤层均关闭以对室外机进行更好的保护。本发明能够根据室外环境的沙尘情况对空调器实行不同的防护策略,以保证空调器的使用效果。

应当理解的是,以上的一般描述和后文的细节描述仅是示例性和解释性的,并不能限制本公开。

附图说明

此处的附图被并入说明书中并构成本说明书的一部分,示出了符合本发明的实施例,并与说明书一起用于解释本发明的原理。

图1是根据一示例性实施例示出的第一保护层、第二保护层和过滤层均处于打开状态的壳体组件的后视图。

图2是图1中A处放大图。

图3是根据一示例性实施例示出的第一保护层和第二保护层处于打开状态、过滤层处于关闭状态的壳体组件的后视图。

图4是根据一示例性实施例示出的第一保护层、第二保护层和壳体组件均处于关闭状态的壳体组件的后视图。

图5是根据一示例性实施例示出的第一保护层、第二保护层和过滤层均处于打开状态的壳体组件的侧视图。

图6是根据一示例性实施例示出的第一保护层和第二保护层处于打开状态、过滤层处于关闭状态的壳体组件的侧视图。

图7是根据一示例性实施例示出的第一保护层、第二保护层和壳体组件均处于关闭状态的壳体组件的侧视图。

图8是根据一示例性实施例示出的第一保护层、第二保护层和过滤层均处于打开状态的壳体组件的主视图。

图9是根据一示例性实施例示出的第一保护层、第二保护层和壳体组件均处于关闭状态的壳体组件的主视图。

图10是根据一示例性实施例示出的空调器的控制流程图。

其中:1、前面板;2、背面板;3、侧面板;41、第一保护层;42、过滤层;43、第一驱动电机;44、第二驱动电机;51、第二保护层;6、风沙传感器;7、进风口;8、出风口。

具体实施方式

这里将详细地对示例性实施例进行说明,其示例表示在附图中。下面的描述涉及附图时,除非另有表示,不同附图中的相同数字表示相同或相似的要素。以下示例性实施例中所描述的实施方式并不代表与本发明相一致的所有实施方式。相反,它们仅是与如所附权利要求书中所详述的.本发明的一些方面相一致的装置和方法的例子。

以下结合附图对本实施方式进行详细阐述,在不冲突的情形下,以下实施方式和示例可以相互结合。

根据一示例性实施例,如图1-图9所示。本实施例提出了一种壳体组件,用于空调器室外机,壳体组件包括壳体,壳体设有进风口7。示例性的,壳体包括多个侧板,进风口7位于其中至少一个侧板上。壳体组件还包括第一防护机构,第一防护机构设置于壳体且位于进风口7,第一防护机构包括过滤层42和第一保护层41,第一保护层41设置于过滤层42的外侧。第一保护层41覆盖进风口7时,第一保护层41阻挡外部空气经进风口7进入壳体内。当过滤层42单独覆盖进风口7时,由于过滤层42设有过滤孔,过滤层42可将外部空气过滤后经进风口7进入壳体。在一示例中,第一防护机构还包括第一框架,第一框架设置于与进风口7对应的位置,第一框架包括沿垂直于壳体方向的第一窗口区域和第二窗口区域,第二窗口区域位于第一窗口区域与第二窗口区域之间,第一保护层41设置于第一窗口区域,过滤层42设置于第二窗口区域,第一窗口区域和第二窗口区域在壳体上的投影至少覆盖进风口7。第一保护层41能够通过打开第一窗口区域而打开进风口7,或者通过关闭第一窗口区域而覆盖进风口7。同时,过滤层42能够通过打开第二窗口区域而打开进风口7,或者通过关闭第二窗口区域而覆盖进风口7。

壳体组件还包括驱动机构,驱动机构与第一防护机构相连,驱动机构用于驱动过滤层42单独覆盖进风口7,或者驱动第一保护层41和过滤层42同时覆盖进风口7。在一示例中,驱动机构包括驱动部,驱动部既能对第一保护层41和过滤层42进行单独驱动,还能对第一保护层41和过滤层42同时进行驱动,以使得过滤层42和第一保护层41单独覆盖进风口7或者同时覆盖进风口7。在另一示例中,驱动机构包括第一驱动电机43和第二驱动电机44,第一驱动电机43与第一保护层41相连,第二驱动电机44与过滤层42相连,第一驱动电机43用于驱动第一保护层41覆盖进风口7,第二驱动电机44用于驱动过滤层42覆盖进风口7,通过第一驱动电机43单独动作以使第一保护层41覆盖进风口7,或者通过第二驱动电机44单独动作以使过滤层42覆盖进风口7,或者通过第一驱动电机43和第二驱动电机44同时动作以使过滤层42和第一保护层41均覆盖进风口7。

本实施例通过在壳体的进风口7处设置第一防护机构,在空调器运行过程中,可以在沙尘密度较小的情况将第一保护层41和过滤层42均打开以通过进风口7进风,在沙尘密度适中的情况下将过滤层42关闭,将第一保护层41打开,从而能够通过进风口7进风的同时还能对沙尘进行过滤,在此沙尘密度条件下既能继续使用空调,又能较好的保护室外换热器,保证空调器的使用效果。在沙尘密度较大的情况下将第一保护层41和过滤层42均关闭,并将空调器停机,实现对空调器的完全保护。当空调器处于关闭状态下,可将第一保护层41和过滤层42均关闭以对室外机进行更好的保护。本发明能够根据室外环境的沙尘情况对空调器实行不同的防护策略,以保证空调器的使用效果。

在一些实施方式中,壳体组件包括背面板2和侧面板3,背面板2和侧面板3分别设有进风口7,示例性的,侧面板3为壳体中靠近室外换热器设置位置的侧面板3。第一防护机构有多个,多个第一防护机构分别设于背面板2和侧面板3上。本实施例的背面板2和侧面板3所设的进风口7便于外部空气在风机的作用下经进风口7进入壳体内部,在风机的作用下将室外换热器、压缩机产生的热量从出风口8吹出,以保证室外换热器及压缩机的稳定运行。通过在侧面板3和背面板2的进风口7处分别设置第一防护机构,第一防护机构有效避免外部沙尘进入壳体内对内体内部器件造成影响,影响空调器的制冷或制热效果。

在一些实施方式中,壳体还包括前面板1,前面板1设有出风口8,壳体组件还包括第二防护机构,第二防护机构设置于出风口8,第二防护机构包括第二保护层51,第二保护层51被构造为,在出风口8出风的情况下,其能够被风力吹开,在出风口8无风的情况下,其能够在自身重力的作用下覆盖出风口8。第二保护层51覆盖出风口8的情况下,外部沙尘无法经出风口8进入壳体内部。

第二保护层51不受电机控制,当壳体内的室外风机启动时,风力经出风口8可直接将第二保护层51吹开,当风机不运行时,受重力影响,第二保护层51自动关闭。并且,在风机的风力作用下,外部沙尘也不易经前面板1进入壳体内,因此第二防护机构可不包括过滤层42。在一示例中,第二防护机构包括第二框架52,第二框架52设置于前面板1,第二框架52形成第三窗口区域,第三窗口区域至少覆盖出风口8,第二保护层51设置于第三窗口区域,第二保护层51被构造为,在出风口8出风的情况下,其能够被风力吹开打开第三窗口区域而打开出风口8,在出风口8无风的情况下在自身重力的作用关闭第三窗口区域而覆盖出风口8。

在一些实施方式中,第一保护层41、第二保护层51和过滤层42的结构可以设置成相同也可以设置成不同。在一示例中,第一保护层41和过滤层42中的至少一个采用卷帘的设置形式,通过驱动机构驱动卷帘收卷来打开进风口7,通过驱动机构驱动卷帘放卷来覆盖进风口7。在另一示例中,第一保护层41包括百叶窗式结构,也即,第一保护层41包括联动设置的多个第一叶片,多个第一叶片依次排列设置于进风口7,且多个第一叶片枢转设置于进风口7,驱动机构能够驱动多个第一叶片转动以打开和关闭进风口7。在另一示例中,过滤层42包括百叶窗式结构,也即,过滤层42包括联动设置的多个第二叶片,多个第二叶片依次排列设置于进风口7,且多个第二叶片枢转设置于进风口7,驱动机构能够驱动多个第二叶片转动以打开和关闭进风口7。再一示例中,第二保护层51包括百叶窗式结构,第二保护层51包括多个第三叶片,多个第三叶片依次排列设置于第三窗口区域,且多个第三叶片枢转设置于出风口8,多个第三叶片能够在出风口8出风的情况下转动以打开出风口8。

根据一示例性实施例,本实施例还提出了一种空调器室外机,空调器室外机包括上述任一实施例所提出的壳体组件,本实施例的空调器室外机与壳体组件相关的有益效果已在壳体组件相关实施例中进行了详细阐述,在此不再赘述。

根据一示例性实施例,本实施例提出了一种空调器,空调器包括上述实施例所提出的空调器室外机,本实施例的空调器与壳体组件相关的有益效果已在壳体组件相关实施例中进行了详细阐述,在此不再赘述。

在一些实施方式中,空调器包括控制器及风沙传感器6,风沙传感器6设置于空调器室外机,用于检测风沙密度。示例性的,风沙传感器6设置于前面板1。控制器被配置为根据风沙传感器6检测的风沙密度来控制驱动机构驱动过滤层42单独覆盖进风口7,或控制驱动机构驱动过滤层42和第一保护层41同时覆盖进风口7,以实现根据室外的风沙情况对空调器室外机执行不同的防护策略。

根据一示例性实施例,本实施例提出了一种空调器的控制方法,控制方法用于对上述任一实施方式所提出空调器进行控制,图10是根据一示例性实施例示出的空调器的控制流程图,参照图10,控制方法包括:在空调器运行状态下,获取室外环境的沙尘密度;根据沙尘密度控制第一保护层41和过滤层42单独覆盖进风口7或同时覆盖进风口7。

本实施例中,室外环境的沙尘密度可以根据设置于空调器室外机的风沙传感器6来获取,也可以通过与用户的智能终端数据连通后,通过获取智能终端的天气预报数据来确定沙尘密度情况。在确定沙尘密度后,即可根据沙尘密度来对驱动机构进行控制,并通过驱动机构驱动第一保护层41和过滤层42单独覆盖进风口7或同时覆盖进风口7。

在一些实施方式中,根据沙尘密度控制第一保护层41和过滤层42单独覆盖进风口7或同时覆盖进风口7,包括:在沙尘密度小于目标沙尘密度范围的最小值的情况下,控制第一保护层41和过滤层42均打开进风口7;在沙尘密度处于目标沙尘密度范围的情况下,控制第一保护层41打开进风口7,控制过滤层42覆盖进风口7;在沙尘密度大于目标沙尘密度范围的最大值的情况下,控制空调器停机,且控制第一保护层41和过滤层42同时覆盖进风口7。

本实施例中,参照图10,设定沙尘密度为D,目标沙尘密度范围为[D

在一些实施方式中,控制方法还包括,在空调器处于停机状态下,控制第一保护层41和过滤层42同时覆盖进风口7。

本实施例中,当空调器处于停机状态时,过滤层42与第一保护层41都是关闭状态,此时将会对壳体内的室外换热器以及控制器等元器件进行更好的保护,可以有效地延长空调使用寿命,同时也可以减少风沙对室外机的影响,保证空调器使用效果。

本领域技术人员在考虑说明书及实践这里公开的实施方案后,将容易想到本发明的其它实施方案。本申请旨在涵盖本公开的任何变型.用途或者适应性变化,这些变型.用途或者适应性变化遵循本公开的一般性原理并包括本公开未公开的本技术领域中的公知常识或惯用技术手段。说明书和实施例仅被视为示例性的,本发明的真正范围和精神由下面的权利要求指出。

应当理解的是,本发明并不局限于上面已经描述并在附图中示出的精确结构,并且可以在不脱离其范围进行各种修改和改变。本发明的范围仅由所附的权利要求来限制。

相关技术
  • 加热片组件、空调器室外机、空调器
  • 空调器的壳体组件及具有其的空调器
  • 空调器的壳体组件及具有其的空调器
  • 空调室外机、空调器及空调室外机的灰尘检测方法
  • 空调器室外机的壳体组件以及空调器室外机
  • 空调室外机的壳体组件、控制方法、空调室外机及空调器
技术分类

06120116499189