CN110260504B - 一种空调的防凝露机构、控制方法、系统及空调 - Google Patents
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Abstract
本申请涉及一种空调的防凝露机构、控制方法、系统及空调,所述防凝露机构包括:辅助风机,设于空调的内换热器与空调的出风口之间;湿度传感器,与所述辅助风机通讯连接,用于感应空调的安装环境的湿度参数,所述辅助风机根据所述湿度参数开启或关闭;以及温度传感器,与所述辅助风机通讯连接,用于感应所述内换热器的换热管的温度参数,所述辅助风机根据所述温度参数调整运行功率。湿度传感器、辅助风机和温度传感器三者结合,能够在适当的时机对内换热器和出风口的冷热均匀性、气流流速和内换热器的换热均匀进行合理有效的调整,避免了空调出风口凝露的发生,提高了换热效率和换热一致性。
Description
技术领域
本申请涉及家用电器技术领域,尤其涉及一种空调的防凝露机构、控制方法、系统及空调。
背景技术
随着生活质量的不断提高,人们对环境的健康、安全和舒适度越来越重视。尤其是对于室内环境的空气质量更是非常在意,因此越来越多的空气处理设备应运而生。空调作为具备调温调湿功能的空气处理设备,基本上是应用范围最广的一类空气处理设备。空调的内机在制冷时,需要通过贯流风机使空气从内机的进风口进入、出风口吹出,且穿过空调内机的气流都对空调内机内的内换热器进行了贯穿,与其进行了热交换,因此吹出的气流为冷风。源源不断的冷风在对室内环境进行降温的同时,也使得空调的出风口处容易出现凝露现象,这主要是由于内换热器和出风口处冷热不均造成的,而且由于不同位置的气流流速等问题还会造成的内换热器换热不均匀以及换热效率低的弊端。
因此,需要提供一种空调的防凝露机构、控制方法、系统及空调来解决现有技术的不足。
发明内容
为了解决现有技术中的问题,本申请提供了一种空调的防凝露机构、控制方法、系统及空调。
一种空调的防凝露机构,包括:
辅助风机,设于空调的内换热器与空调的出风口之间;
湿度传感器,与所述辅助风机通讯连接,用于感应空调的安装环境的湿度参数,所述辅助风机根据所述湿度参数开启或关闭;以及
温度传感器,与所述辅助风机通讯连接,用于感应所述内换热器的换热管的温度参数,所述辅助风机根据所述温度参数调整运行功率。
进一步的,所述辅助风机设于所述内换热器和空调的主风机之间。
进一步的,包括一个或多个辅助风机,一个或多个所述辅助风机被分成一个或多个依次沿所述主风机的轴向排列的风机组,每个所述风机组包括一个或多个所述辅助风机。
进一步的,每个所述风机组的多个辅助风机设于同一个与所述主风机的轴向相垂直的平面内;每个所述风机组的多个辅助风机均匀布置于所述内换热器和所述主风机之间。
进一步的,包括一个或多个设于空调的外壳上的湿度传感器。
进一步的,包括一个或多个温度传感器,所有的所述温度传感器被分成一个或多个依次沿所述内换热器的轴向排列的感温组,一个或多个所述感温组与一个或多个所述风机组一一对应,所述感温组包括一个或多个温度传感器。
进一步的,每个所述感温组的多个温度传感器设于同一个与所述内换热器的轴向垂直的平面内;每个所述感温组的多个温度传感器均匀布置于所述内换热器的换热管上。
进一步的,每个所述辅助风机的出风口均朝向空调的出风口。
进一步的,所述辅助风机包括离心风机、贯流风机或轴流风机。
进一步的,还包括控制器,所述控制器分别与所述辅助风机、所述湿度传感器和所述温度传感器通讯连接。
基于同一发明思路,本发明还提供了一种空调的防凝露控制方法,所述控制方法包括下述步骤:
获取空调的安装环境的湿度参数;
比较所述湿度参数与预设的湿度阈值,当所述湿度值大于所述湿度阈值时,开启辅助风机;
获取换热管的温度参数,根据所述温度参数确定所述辅助风机的运行功率;
当所述湿度参数小于或等于所述湿度阈值时,关闭所述辅助风机。
进一步的,所述获取空调的安装环境的湿度参数包括:
当包括一个湿度传感器时,获取所述湿度传感器感应到的数据并将所述数据作为湿度参数;
当包括多个湿度传感器时,分别获取多个所述湿度传感器感应到的数据、计算所有数据的平均值并将所述平均值作为湿度参数。
进一步的,所述开启辅助风机包括:分别以初始功率开启所有的辅助风机;所述初始功率小于所述辅助风机的额定功率。
进一步的,所述获取换热管的温度参数,根据所述温度参数确定所述辅助风机的运行功率包括:
分别获取每个感温组感应到的温度参数;
计算所有的所述温度参数的平均值作为平均温度;
分别比较每个感温组感应到的温度参数和所述平均温度,并根据每个感温组感应到的温度参数与所述平均温度的差值确定与该感温组对应的风机组的运行功率。
进一步的,所述分别获取每个感温组感应到的温度参数包括:
当感温组包括一个温度传感器时,获取所述温度传感器感应到的数据并将所述数据作为该感温组感应到的温度参数;
当感温组包括多个温度传感器时,分别获取多个所述温度传感器感应到的数据、计算所有数据的平均值并将所述平均值作为该感温组感应到的温度参数。
进一步的,所述分别比较每个感温组感应到的温度参数和所述平均温度,并根据每个感温组感应到的温度参数与所述平均温度的差值确定与该感温组对应的风机组的运行功率包括:
感应到的温度最高的感温组对应的风机组的运行功率为所述辅助风机的额定功率;
选择感应到的温度大于平均温度的感应组,分别按照下述公式得到选择出的每个感温组对应的风机组的运行功率的功率增加值:
选择感应到的温度小于平均温度的感应组,分别按照下述公式得到选择出的每个感温组对应的风机组的运行功率的功率减小值:
选择感应到的温度等于平均温度的感应组,选择出的每个感温组对应的风机组的运行功率不变;
所述An为第n个感温组对应的风机组的功率增加值;所述为平均温度;所述Tn为第n个感温组感应到的温度参数;所述Tmax为感应到的温度最高的感温组感应到的温度;所述Dm为第m个感温组对应的风机组的功率减小值;所述Tm为第m个感温组感应到的温度参数;所述 Pr为所述辅助风机的额定功率;所述Pi为所述辅助风机的初始功率。
进一步的,所述风机组内的所有辅助风机的运行功率一致,所述辅助风机的运行功率为所述风机组的运行功率。
基于同一发明思路,本发明还提供了一种空调的防凝露控制系统,所述控制系统包括:
湿度模块,所述湿度模块用于获取空调的安装环境的湿度参数;
开启模块,所述比较模块用于比较所述湿度参数与预设的湿度阈值,当所述湿度值大于所述湿度阈值时,开启辅助风机;
功率模块,所述功率模块用于获取换热管的温度参数,根据所述温度参数确定所述辅助风机的运行功率;
关闭模块,所述关闭模块用于当所述湿度参数小于或等于所述湿度阈值时,关闭所述辅助风机。
基于同一发明思路,本发明还提供了一种空调,包括所述的空调的防凝露机构和所述的空调的防凝露控制系统。
本申请的技术方案与最接近的现有技术相比具有如下优点:
本申请提供的技术方案提供的空调的防凝露机构,湿度传感器能够对空调运行的环境的湿度进行感应,而湿度可以作为确定是否存在凝露或换热不均的表征条件;辅助风机可以调整空调内各位置的气流流速以及流速差异,进而调整不同位置换热的一致性;温度传感器能够感应内换热器的换热管温度,从而可确定换热的均匀程度,进而为辅助风机的调整提供数据指导;湿度传感器、辅助风机和温度传感器三者结合,能够在适当的时机对内换热器和出风口的冷热均匀性、气流流速和内换热器的换热均匀进行合理有效的调整,避免了空调出风口凝露的发生,提高了换热效率和换热一致性。
附图说明
图1是本申请提供的空调的防凝露机构的侧视图;
图2是本申请提供的感温组在内换热器上的布置图;
图3是本申请提供的空调的防凝露控制方法的流程图;
图4是本申请提供的空调的防凝露控制系统的示意图。
其中,1-主风机;2-辅助风机;3-内换热器;4-温度传感器;5- 湿度传感器;6-换热管;7-第一感温组;8-第二感温组;9-第三感温组;10-获取模块;11-开启模块;12-功率模块;13-关闭模块。
具体实施方式
为了使本技术领域的人员更好地理解本申请方案,下面将结合本申请实施例中的附图,对本申请实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅是本申请一部分的实施例,而不是全部的实施例。基于本申请中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都应当属于本申请保护的范围。
需要说明的是,本申请的说明书和权利要求书及上述附图中的术语“第一”、“第二”等是用于区别类似的对象,而不必用于描述特定的顺序或先后次序。应该理解这样使用的数据在适当情况下可以互换,以便这里描述的本申请的实施例。此外,术语“包括”和“具有”以及他们的任何变形,意图在于覆盖不排他的包含,例如,包含了一系列步骤或单元的过程、方法、系统、产品或设备不必限于清楚地列出的那些步骤或单元,而是可包括没有清楚地列出的或对于这些过程、方法、产品或设备固有的其它步骤或单元。
在本申请中,术语“上”、“下”、“内”、“中”、“外”、“前”、“后”等指示的方位或位置关系为基于附图所示的方位或位置关系。这些术语主要是为了更好地描述本申请及其实施例,并非用于限定所指示的装置、元件或组成部分必须具有特定方位,或以特定方位进行构造和操作。
并且,上述部分术语除了可以用于表示方位或位置关系以外,还可能用于表示其他含义,例如术语“上”在某些情况下也可能用于表示某种依附关系或连接关系。对于本领域普通技术人员而言,可以根据具体情况理解这些术语在本申请中的具体含义。
此外,术语“设置”、“连接”、“固定”应做广义理解。例如,“连接”可以是固定连接,可拆卸连接,或整体式构造;可以是机械连接,或电连接;可以是直接相连,或者是通过中间媒介间接相连,又或者是两个装置、元件或组成部分之间内部的连通。对于本领域普通技术人员而言,可以根据具体情况理解上述术语在本申请中的具体含义。
需要说明的是,在不冲突的情况下,本申请中的实施例及实施例中的特征可以相互组合。下面将参考附图1-4并结合实施例来详细说明本申请。图1是本申请提供的空调的防凝露机构的侧视图;图2是本申请提供的感温组在内换热器上的布置图;图3是本申请提供的空调的防凝露控制方法流程图;以及图4是本申请提供的空调的防凝露控制系统的示意图。
实施例1
如图1至图2所示,本申请提供了一种空调的防凝露机构,包括:辅助风机2,设于空调的内换热器3与空调的出风口之间;湿度传感器 5,与所述辅助风机2通讯连接,用于感应空调的安装环境的湿度参数,所述辅助风机2根据所述湿度参数开启或关闭;以及温度传感器4,与所述辅助风机2通讯连接,用于感应所述内换热器3的换热管的温度参数,所述辅助风机2根据所述温度参数调整的运行功率。
在本申请的一些实施例中,所述辅助风机2设于所述内换热器3 和空调的主风机1之间。辅助风机2作为空调内机的主风机1即贯流风机的驱动补充,其作用主要是在贯流风机的风速不均或空调内机不同位置的气流流速不均时进行调整,因此将其设置在主风机1与内换热器3之间,能够在最佳的位置发挥最大的调整作用。
在本申请的一些实施例中,包括一个或多个辅助风机2,一个或多个所述辅助风机2被分成一个或多个依次沿所述主风机1的轴向排列的风机组,每个所述风机组包括一个或多个辅助风机2。主风机1的风速不均主要是在其轴向的不同位置处的风速间的差异较大,空调内机内的风速不均也是在其轴向的不同位置处的风速间的差异较大,因此对风速的调整应该在主风机1的轴向不同位置处进行作业,将不同的风机组依次沿主风机1的轴向排列,即将不同的风机组分别设置在主风机1轴向的不同位置,可以分别对每个位置进行风速的调整,使不同位置的风速间差异减小或消失,避免空调内机内的风速不均和内换热器3的换热不均。具体的风机组的安装位置要根据主风机1的风速差异进行安装,由于主风机1的两端以及空调内机的内腔的两端通常风速较小,内换热器3的两端换热不均,因此需要在主风机1的两端对应位置安装风机组,而且当主风机1通过多个轴向连接的贯流风机组成时,相邻贯流风机的连接处对应的位置也需要安装风机组,其他位置可均匀布置多组,具体的风机组的数量可以根据对防凝露的要求与成本的的权衡下,进行确定。
在本申请的一些实施例中,每个所述风机组的多个辅助风机2设于同一个与所述主风机1的轴向相垂直的平面内;每个所述风机组的多个辅助风机2均匀布置于所述内换热器3和所述主风机1之间。同一个风机组的多个辅助风机2环绕在主风机1的周围,且处于与主风机1的轴向垂直的同一平面内,也就是多个辅助风机2均匀环绕设置在主风机1的轴向同一位置处,每一个风机组对一个位置的风速进行调整,多个辅助风机2增强了调整效果和调整效率。
在本申请的一些实施例中,包括一个或多个设于空调的外壳上的湿度传感器5。湿度传感器5是用于感应空调安装环境内的湿度,例如装于室内的空调,即湿度传感器5感应室内的湿度值,将湿度传感器5 安装在空调外壳上,能够提高防凝露机构的装配便捷性,而且提高湿度传感器5的感应准确性。
在本申请的一些实施例中,包括一个或多个温度传感器4,所有的所述温度传感器4被分成一个或多个依次沿所述内换热器3的轴向排列的感温组,一个或多个所述感温组与一个或多个所述风机组一一对应,所述感温组包括一个或多个温度传感器4。每个感温组能够感应其安装位置的温度参数,即不同的感温组能够感应内换热器3轴向不同位置的换热管的温度,也就是每个感温组感应到的温度能够作为与之对应的风机组的调整的依据。
在本申请的一些实施例中,每个所述感温组的多个温度传感器4 设于同一个与所述内换热器3的轴向垂直的平面内;每个所述感温组的多个温度传感器4均匀布置于所述内换热器3的换热管上。感温组的多个温度传感器4均匀布置在同一个与所述内换热器3垂直的平面内,能够对平面内的温度进行准确的感应,为与之对应的风机组的调整提供更加准确的依据。如图2所示,从左向右依次排列了第一感温组7、第二感温组8和第三感温组9,其中的每个感温组均包括两个温度传感器4。
在本申请的一些实施例中,每个所述辅助风机2的出风口均朝向空调的出风口。辅助风机2的风口朝向空调的出风口,这样可以使辅助风机2驱动的气流朝向空调出风口流动,能够最大限度的辅助主风机1进行送风。
在本申请的一些实施例中,所述辅助风机2包括离心风机、贯流风机或轴流风机。辅助风机2的额定功率小于主风机1,空调的送风主要靠主风机1,辅助风机2只是起到调整补充的作用。
在本申请的一些实施例中,所述主风机1包括贯流风机。
还包括控制器,所述控制器分别与所述辅助风机2、所述湿度传感器5和所述温度传感器4通讯连接。所述湿度传感器5感应到的湿度和所述温度传感器4感应到的温度分别传送至控制器,控制器根据湿度值控制开启或关闭所述辅助风机2、根据温度参数调整所述辅助风机 2的运行功率;控制器可以为空调的主控制板,也可以单独设置与主控制板通讯连接的控制器。
实施例2
如图3所示,基于同一发明思路,本申请还提供了一种空调的防凝露控制方法,所述控制方法包括下述步骤:S1:获取空调的安装环境的湿度参数;S2:比较所述湿度参数与预设的湿度阈值,当所述湿度值大于所述湿度阈值时,开启辅助风机;S3:获取换热管的温度参数,根据所述温度参数确定所述辅助风机的运行功率;S4:当所述湿度参数小于或等于所述湿度阈值时,关闭所述辅助风机。
通过空调的安装环境的湿度参数可以确定是否需要开启辅助风机进行风速的调整,即当湿度值超过预设的湿度阈值时开启辅助风机,而辅助风机具体的调整功率,即辅助风机的运行功率则需要根据换热管的温度参数来确定,当需要开启辅助风机的条件消失,即湿度小于或等于湿度阈值后,则可关闭辅助风机;具体的空调的安装环境的湿度参数可以以空调出风口处的湿度值作为湿度参数。
在本申请的一些实施例中,所述获取空调的安装环境的湿度值包括:当包括一个湿度传感器时,获取所述湿度传感器感应到的数据并将所述数据作为湿度值;当包括多个湿度传感器时,分别获取多个所述湿度传感器感应到的数据、计算所有数据的平均值并将所述平均值作为湿度值。多个湿度传感器能够使感应到的室内湿度更加准确。
在本申请的一些实施例中,所述开启辅助风机包括:分别以初始功率开启所有的辅助风机;所述初始功率小于所述辅助风机的额定功率。初始功率的设置是为了在开启辅助风机后,作为各个风机组进行功率调整的基础,因此其必须在额定功率之下,以备有提升的空间,具体可将初始功率设置在0.6-0.8倍的额定功率之间。
在本申请的一些实施例中,所述获取换热管的温度参数,根据所述温度参数确定所述辅助风机的运行功率包括:分别获取每个感温组感应到的温度参数;计算所有的所述温度参数的平均值作为平均温度;分别比较每个感温组感应到的温度参数和所述平均温度,并根据每个感温组感应到的温度参数与所述平均温度的差值确定与该感温组对应的风机组的运行功率。
风机组的功率调整需要以与之对应的感温组感应的温度作为依据,具体地,温度低的位置即为换热效果差的位置,因为内换热器因换热的升温小,温度高的位置即为换热效果好的位置,因此内换热器因为换热的升温高,因此对于换热效果差的位置应该提高气流风速,增加该处的辅助风机的运行功率,对于换热效果好的位置应该降低气流风速,降低该处的辅助风机的运行功率。
在本申请的一些实施例中,所述分别获取每个感温组感应到的温度参数包括:当感温组包括一个温度传感器时,获取所述温度传感器感应到的数据并将所述数据作为该感温组感应到的温度参数;当感温组包括多个温度传感器时,分别获取多个所述温度传感器感应到的数据、计算所有数据的平均值并将所述平均值作为该感温组感应到的温度参数。多个温度传感器能够使感温组感应到的温度更加准确。
在本申请的一些实施例中,所述分别比较每个感温组感应到的温度参数和所述平均温度,并根据每个感温组感应到的温度参数与所述平均温度的差值确定与该感温组对应的风机组的运行功率包括:
感应到的温度最高的感温组对应的风机组的运行功率为所述辅助风机的额定功率;
选择感应到的温度大于平均温度的感应组,分别按照下述公式得到选择出的每个感温组对应的风机组的运行功率的功率增加值:
选择感应到的温度小于平均温度的感应组,分别按照下述公式得到选择出的每个感温组对应的风机组的运行功率的功率减小值:
选择感应到的温度等于平均温度的感应组,选择出的每个感温组对应的风机组的运行功率不变;
所述An为第n个感温组对应的风机组的功率增加值;所述P为辅助风机的额定功率;所述为平均温度;所述Tn为第n个感温组感应到的温度参数;所述Tmax为感应到的温度最高的感温组感应到的温度;所述Dm为第m个感温组对应的风机组的功率减小值;所述Tm为第m个感温组感应到的温度参数;所述Pr为所述辅助风机的额定功率;所述 Pi为所述辅助风机的初始功率。
各风机组的功率调整要以与之对应的感温组感应到的温度和平均温度的差值来确定升或降以及升降的功率值,而且是以感应到的温度最高的感温组对应的风机组的功率增加值作为基础进行确定的,感应到的温度最高的感温组所在的内换热器的位置处换热效果最差,因此需要增加该处的气流流速,而且最大限度增加,因此将该处的风机组的运行功率由初始功率调整为额定功率;然后其他的风机组的功率增加值和减小值需要根据其对应的感温组感应到的温度与平均温度的差值来确定,具体地要使每个风机组的功率变化值与感应到温度最高的感温组对应的风机组的功率变化值的比值等于该风机组对应的感温组感应到的温度与平均温度的差值和感应到温度最高的感温组感应到的温度与平均温度的差值的比值;这样的调整原则能够使感温组感应到的温度参数指导风机组的功率值,提高辅助风机调整风速的准确性和有效性,进而提高不同位置换热的一致性,确保换热的均匀程度,避免了空调出风口的凝露,提高换热效率和换热一致性。
在本申请的一些实施例中,所述风机组内的所有辅助风机的运行功率一致,所述辅助风机的运行功率为所述风机组的运行功率。
实施例3
如图4所示,基于同一发明思路,本申请提供了一种空调的防凝露控制系统,所述控制系统包括:湿度模块,所述湿度模块用于获取空调的安装环境的湿度参数;开启模块,所述比较模块用于比较所述湿度参数与预设的湿度阈值,当所述湿度值大于所述湿度阈值时,开启辅助风机;功率模块,所述功率模块用于获取换热管的温度参数,根据所述温度参数确定所述辅助风机的运行功率;关闭模块,所述关闭模块用于当所述湿度参数小于或等于所述湿度阈值时,关闭所述辅助风机。
实施例4
基于同一发明思路,本申请还提供了一种空调,包括所述的空调的防凝露机构和所述的空调的防凝露控制系统。
需要说明的是,在本文中,诸如“第一”和“第二”等之类的关系术语仅仅用来将一个实体或者操作与另一个实体或操作区分开来,而不一定要求或者暗示这些实体或操作之间存在任何这种实际的关系或者顺序。
可以理解的是,本文描述的这些实施例可以用硬件、软件、固件、中间件、微码或其组合来实现。对于硬件实现,处理单元可以实现在一个或多个专用集成电路(ApplicationSpecific Integrated Circuits,ASIC)、数字信号处理器(Digital Signal Processing,DSP)、数字信号处理设备(DSP Device,DSPD)、可编程逻辑设备(Programmable LogicDevice,PLD)、现场可编程门阵列(Field-Programmable Gate Array,FPGA)、通用处理器、控制器、微控制器、微处理器、用于执行本申请所述功能的其它电子单元或其组合中。
对于软件实现,可通过执行本文所述功能的单元来实现本文所述的技术。软件代码可存储在存储器中并通过处理器执行。存储器可以在处理器中或在处理器外部实现。
本领域普通技术人员可以意识到,结合本文中所公开的实施例描述的各示例的单元及算法步骤,能够以电子硬件、或者计算机软件和电子硬件的结合来实现。这些功能究竟以硬件还是软件方式来执行,取决于技术方案的特定应用和设计约束条件。专业技术人员可以对每个特定的应用来使用不同方法来实现所描述的功能,但是这种实现不应认为超出本申请的范围。
在本申请所提供的实施例中,应该理解到,所揭露的装置和方法,可以通过其它的方式实现。例如,以上所描述的装置实施例仅仅是示意性的,例如,所述单元的划分,仅仅为一种逻辑功能划分,实际实现时可以有另外的划分方式,例如多个单元或组件可以结合或者可以集成到另一个系统,或一些特征可以忽略,或不执行。另一点,所显示或讨论的相互之间的耦合或直接耦合或通信连接可以是通过一些接口,装置或单元的间接耦合或通信连接,可以是电性,机械或其它的形式。
另外,在本申请各个实施例中的各功能单元可以集成在一个处理单元中,也可以是各个单元单独物理存在,也可以两个或两个以上单元集成在一个单元中。
所述功能如果以软件功能单元的形式实现并作为独立的产品销售或使用时,可以存储在一个计算机可读取存储介质中。基于这样的理解,本申请实施例的技术方案本质上或者说对现有技术做出贡献的部分或者该技术方案的部分可以以软件产品的形式体现出来,该计算机软件产品存储在一个存储介质中,包括若干指令用以使得一台计算机设备(可以是个人计算机,服务器,或者网络设备等)执行本申请各个实施例所述方法的全部或部分步骤。而前述的存储介质包括:U盘、移动硬盘、ROM、RAM、磁碟或者光盘等各种可以存储程序代码的介质。
需要说明的是,术语“包括”、“包含”或者其任何其他变体意在涵盖非排他性的包含,从而使得包括一系列要素的过程、方法、物品或者设备不仅包括那些要素,而且还包括没有明确列出的其他要素,或者是还包括为这种过程、方法、物品或者设备所固有的要素。在没有更多限制的情况下,由语句“包括一个……”限定的要素,并不排除在包括所述要素的过程、方法、物品或者设备中还存在另外的相同要素。
最后应说明的是:以上实施例仅用以说明本申请的技术方案,而非对其限制;尽管参照前述实施例对本申请进行了详细的说明,本领域的普通技术人员应当理解:其依然可以对前述各实施例所记载的技术方案进行修改,或者对其中部分技术特征进行等同替换;而这些修改或者替换,并不使相应技术方案的本质脱离本申请各实施例技术方案的精神和范围。
Claims (17)
1.一种空调的防凝露机构,其特征在于,包括:
辅助风机(2),设于空调的内换热器(3)与空调的出风口之间;
湿度传感器(5),与所述辅助风机(2)通讯连接,用于感应空调的安装环境的湿度参数,所述辅助风机(2)根据所述湿度参数开启或关闭;以及
温度传感器(4),与所述辅助风机(2)通讯连接,用于感应所述内换热器(3)的换热管(6)的温度参数,所述辅助风机(2)根据所述温度参数调整运行功率,
所述辅助风机(2)设于所述内换热器(3)和空调的主风机(1)之间,所述辅助风机(2)的数量为多个,多个所述辅助风机(2)被分成多个依次沿所述主风机(1)的轴向排列的风机组,每个所述风机组包括多个所述辅助风机(2)。
2.根据权利要求1所述的空调的防凝露机构,其特征在于,每个所述风机组的多个辅助风机(2)设于同一个与所述主风机(1)的轴向相垂直的平面内;每个所述风机组的多个辅助风机(2)均匀布置于所述内换热器(3)和所述主风机(1)之间。
3.根据权利要求1所述的空调的防凝露机构,其特征在于,包括一个或多个设于空调的外壳上的湿度传感器(5)。
4.根据权利要求1所述的空调的防凝露机构,其特征在于,包括一个或多个温度传感器(4),所有的所述温度传感器(4)被分成一个或多个依次沿所述内换热器(3)的轴向排列的感温组,一个或多个所述感温组与一个或多个所述风机组一一对应,所述感温组包括一个或多个温度传感器(4)。
5.根据权利要求4所述的空调的防凝露机构,其特征在于,每个所述感温组的多个温度传感器(4)设于同一个与所述内换热器(3)的轴向垂直的平面内;每个所述感温组的多个温度传感器(4)均匀布置于所述内换热器(3)的换热管(6)上。
6.根据权利要求1所述的空调的防凝露机构,其特征在于,每个所述辅助风机(2)的出风口均朝向空调的出风口。
7.根据权利要求6所述的空调的防凝露机构,其特征在于,所述辅助风机(2)包括离心风机、贯流风机或轴流风机。
8.根据权利要求1所述的空调的防凝露机构,其特征在于,还包括控制器,所述控制器分别与所述辅助风机(2)、所述湿度传感器(5)和所述温度传感器(4)通讯连接。
9.一种空调的防凝露控制方法,用于控制如权利要求1-8任一项所述的防凝露机构,其特征在于,所述控制方法包括下述步骤:
获取空调的安装环境的湿度参数;
比较所述湿度参数与预设的湿度阈值,当所述湿度参数大于所述湿度阈值时,开启辅助风机;
获取换热管的温度参数,根据所述温度参数确定所述辅助风机的运行功率;
当所述湿度参数小于或等于所述湿度阈值时,关闭所述辅助风机。
10.根据权利要求9所述的控制方法,其特征在于,所述获取空调的安装环境的湿度参数包括:
当包括一个湿度传感器时,获取所述湿度传感器感应到的数据并将所述数据作为湿度参数;
当包括多个湿度传感器时,分别获取多个所述湿度传感器感应到的数据、计算所有数据的平均值并将所述平均值作为湿度参数。
11.根据权利要求9所述的控制方法,其特征在于,所述开启辅助风机包括:分别以初始功率开启所有的辅助风机;所述初始功率小于所述辅助风机的额定功率。
12.根据权利要求9所述的控制方法,其特征在于,所述获取换热管的温度参数,根据所述温度参数确定所述辅助风机的运行功率包括:
分别获取每个感温组感应到的温度参数;
计算所有的所述温度参数的平均值作为平均温度;
分别比较每个感温组感应到的温度参数和所述平均温度,并根据每个感温组感应到的温度参数与所述平均温度的差值确定与该感温组对应的风机组的运行功率。
13.根据权利要求12所述的控制方法,其特征在于,所述分别获取每个感温组感应到的温度参数包括:
当感温组包括一个温度传感器时,获取所述温度传感器感应到的数据并将所述数据作为该感温组感应到的温度参数;
当感温组包括多个温度传感器时,分别获取多个所述温度传感器感应到的数据、计算所有数据的平均值并将所述平均值作为该感温组感应到的温度参数。
14.根据权利要求12所述的控制方法,其特征在于,所述分别比较每个感温组感应到的温度参数和所述平均温度,并根据每个感温组感应到的温度参数与所述平均温度的差值确定与该感温组对应的风机组的运行功率包括:
感应到的温度最高的感温组对应的风机组的运行功率为所述辅助风机的额定功率;
选择感应到的温度大于平均温度的感应组,分别按照下述公式得到选择出的每个感温组对应的风机组的运行功率的功率增加值:
选择感应到的温度小于平均温度的感应组,分别按照下述公式得到选择出的每个感温组对应的风机组的运行功率的功率减小值:
选择感应到的温度等于平均温度的感应组,选择出的每个感温组对应的风机组的运行功率不变;
所述An为第n个感温组对应的风机组的功率增加值;所述为平均温度;所述Tn为第n个感温组感应到的温度参数;所述Tmax为感应到的温度最高的感温组感应到的温度;所述Dm为第m个感温组对应的风机组的功率减小值;所述Tm为第m个感温组感应到的温度参数;所述Pr为所述辅助风机的额定功率;所述Pi为所述辅助风机的初始功率。
15.根据权利要求14所述的控制方法,其特征在于,所述风机组内的所有辅助风机的运行功率一致,所述辅助风机的运行功率为所述风机组的运行功率。
16.一种空调的防凝露控制系统,用于控制如权利要求1-8任一项所述的防凝露机构,其特征在于,所述控制系统包括:
湿度模块(10),所述湿度模块用于获取空调的安装环境的湿度参数;
比较模块(11),所述比较模块用于比较所述湿度参数与预设的湿度阈值,当所述湿度参数大于所述湿度阈值时,开启辅助风机;
功率模块(12),所述功率模块用于获取换热管的温度参数,根据所述温度参数确定所述辅助风机的运行功率;
关闭模块(13),所述关闭模块用于当所述湿度参数小于或等于所述湿度阈值时,关闭所述辅助风机。
17.一种空调,其特征在于,包括权利要求1至8任一项所述的空调的防凝露机构和权利要求16所述的空调的防凝露控制系统。
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