[发明专利]空气调节器的送风控制装置无效

专利信息
申请号: 87105146.X 申请日: 1987-07-27
公开(公告)号: CN1005590B 公开(公告)日: 1989-10-25
发明(设计)人: 青木克之;梅村博之;冈田哲治;松田谦治;石冈秀哲;新井功;富健二;原正规;菅原作雄 申请(专利权)人: 三菱电机杵式会社
主分类号: F24F11/053 分类号: F24F11/053;F24F1/02
代理公司: 中国专利代理有限公司 代理人: 叶凯东,程天正
地址: 日本东京*** 国省代码: 暂无信息
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摘要:
搜索关键词: 空气 调节器 送风 控制 装置
【说明书】:

发明是有关空气调节器的送风控制问题。该空气调节器是在上、下两处装有送风口的。

例如,图11是“特开昭59-191842”号公报所公开的先有空气调节器的室内装置断面图。该图中1是设置在室内装置7内部上侧的上部送风机;2是装置在室内装置7内部下侧的下部送风机;3是设置在上述的上部送风机1与下部送风机2之间的室内热交换器;4是设置在室内装置7前面的上送风口、5是设置在前面的下送风口、8是设置在室内装置7前面中部的进风口、6表示空气的流动,由于上部送风机1与下部送风机2的作用,空气经由室内热交换器3被吸进,而后经上部送风口4及下部送风口5送出。

图12示出的是图11中所示的先有空气调节器室内装置的送风机控制系统方框图。图中11是上、下送风机运转模式确定装置;12是上、下送风机运转控制器,它是根据上、下送风机运转模式确定装置11决定的模式进行工作;14是热交换器的温度测定器;15是送风温度测定器;16是负荷计算装置,该负荷计算装置是把热交换器温度测定器14检测的温度信号,同送风温度测定器15检测的温度信号作为输入并进行负荷计算,将计算结果再输给上、下送风机运转模式确定装置11。

图13(a)-(c)示出了图11送风机控制系统各部分工作的波形图。

下面就用图13中(a)-(c)所示的工作波形图来说明上述送风机控制系统的工作过程。

首先,取暖设备刚开始之后,由于室内热交换器3的温度偏低,在室内热交换器3的温度达到给定值A之前,上、下送风机1及2的运转如图13(a),(b)所示处于停止状态。而后,室内热交换器3的温度达到图13(c)所示的给定值A时,上部送风机1开始低速运转,接着达到给定值B,转为高速运转。进而,室内热交换器3的温度进一步上升,当达到给定值C时,则下部送风机2也开始低速运转。而后,室内热交换器3的温度达到给定值D,下部送风机2转为高速运转。

如把上述过程用图12所示的功能方框图加以说明,则可叙述如下:在热交换器温度测定器14上测出热交换器温度或在送风温度测定器15上测出送风温度,将这些温度值输给负荷计算装置,根据计算结果可以算出负荷的状态。把如此计算出的负荷信号输给上、下送风机运转模式确定装置11,按照负荷信号来确定上、下送风机的运转模式,并给出送往上、下送风机运转控制器12的运转模式指令。当上、下送风机运转控制器12接到来自上、下送风机运转模式确定装置11所给定的运转模式指令,则依照于此指令的模式对上、下送风机1及2进行控制。

如上所述,先有的空气调节器,是根据室内热交换器温度或送风的温度算出负荷,并仅以此来控制上、下送风机的运转。这种方式未必会给用户以舒适的环境,而以节能的角度来看,尚存在上部空间无益制热的缺点。

另外,先有的空气调节器,设在外箱体上的上、下送风口,在其对应的送风机不工作而停止送风时,也一直敞开着,外箱的高度尺寸很大,且设计造型不好,当没有冷气等空气送出时灰尘及尘土等易从送风口侵入外箱内,这也是所存在的问题。

本发明的目的是从克服上述问题出发,提供一种为使用户感到最舒适,并且可以选择所满意的运转模式,同时外箱的高度尺寸小,改善了设计造型,能防止灰尘、尘土从排气口侵入外箱内部的空气调节器。

根据本发明的空气调节器的送风控制装置是这样构成的,所说空气调节器,由压缩机、室外热交换器、膨胀机构、室内热交换器这样一个顺序配置的冷冻循环构成,该空气调节器的室内装置中,上、下分别设置了送风口,在室内装置内部的上、下送风口处分别对置地各放置一台送风机,设置了检测送出空气温度的送风温度测定器,以及根据此送风温度测定器输出的温度检测信号,以控制上述上、下送风机运转的控制器,至少在上述的上、下送风口的一个送风口处设置开、闭盖门和驱动此盖门开、闭的驱动装置,上述送风温度测定器被设置于下送风口处,所说控制上、下送风机运转的控制器包括按照送风温度测定器提供的温度检测信号以决定上、下送风机的运转模式的运转模式确定装置,根据这个上、下送风机运转模式确定装置的指令所确定的运转模式,以控制上、下送风机运转的上下送风机运转控制装置。

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