CN110785055A - 一种温度平衡装置、具有其的空调器以及温度平衡方法 - Google Patents

一种温度平衡装置、具有其的空调器以及温度平衡方法 Download PDF

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Abstract

本发明提供一种空调电控箱温度平衡装置、具有其的空调器以及温度平衡方法,涉及空调技术领域,解决了现有技术中存在的安装于蒸发器或冷凝器的电控箱易产生凝露或者温度过高的情况,影响电子器件的安全性和可靠性的技术问题。空调电控箱温度平衡装置包括密闭的中空壳体和设置在中空壳体内的吸热介质,中空壳体包括吸热段和冷却段,吸热段设置于电控箱内,冷却段设置于电控箱外,当电控箱位于蒸发器上,吸热段能够吸收电控箱内电子器件工作产生的热量,保证了电子元件产生的热量不会接触低温的箱壁形成凝露;当电控箱位于冷凝器时,吸热段能够吸收电控箱内由于电子器件工作和冷凝器产生的热量,避免电子器件处在高温下工作影响使用寿命。

Description

一种温度平衡装置、具有其的空调器以及温度平衡方法
技术领域
本发明涉及空调技术领域,尤其是涉及一种温度平衡装置、具有其的空调器以及温度平衡方法。
背景技术
在商用的大型机组上,由于机组体积庞大,一个机组需配置的电控箱数量多达2-4个。因此需要将电控箱分别布局于蒸发器和冷凝器上,为保证牢靠性电控箱需通过金属支架固定在蒸发器或冷凝器上,但是蒸发器表面温度较低,导致电控箱内壁温度较低;而密闭的电控箱内电子器件工作时产生较大的工作热量,箱内的热空气在遇到温度较低的电控箱内壁时会产生凝露,导致电控箱积水,产生意想不到的危险。而安置在冷凝器上的电控箱,箱内空气和箱壁温度都较高,电子器件长期处在高温下工作会严重影响使用寿命,增加售后成本。
发明内容
本发明的目的在于提供一种温度平衡装置、具有其的空调器以及温度平衡方法,以解决现有技术中存在的安装于蒸发器或冷凝器上的电控箱易产生凝露或者温度过高的情况,影响电子器件的安全性和可靠性的技术问题。
为实现上述目的,本发明提供了以下技术方案:
本发明提供一种空调电控箱温度平衡装置,包括密闭的中空壳体和设置在所述中空壳体内的吸热介质,所述中空壳体包括吸热段和冷却段,所述吸热段设置于电控箱内,所述冷却段设置于电控箱外,所述吸热介质能够在所述吸热段内吸热蒸发,并在所述冷却段内放热冷凝后回流至所述吸热段。
可选地,所述中空壳体还包括中间段,所述吸热段和所述冷却段通过所述中间段连通。
可选地,所述吸热段和所述冷却段均竖直设置。
可选地,所述温度平衡装置还包括用于对所述冷却段降温的冷却装置。
可选地,所述冷却装置为风机,通过强制对流带走所述冷却段的热量,且所述风机安装于电控箱。
可选地,所述温度平衡装置还包括设置于电控箱内的第一温度传感器、设置于箱壁的第二温度传感器和控制器,所述风机、所述第一温度传感器和所述第二温度传感器分别与所述控制器电性连接。
可选地,所述风机为变速风机。
可选地,所述吸热段设置于靠近电控箱内的热源处。
可选地,所述吸热介质为制冷剂。
一种空调器,包括以上所述的空调电控箱温度平衡装置。
一种空调电控箱内温度平衡方法,包括以上所述的空调电控箱温度平衡装置,吸热段位于电控箱内吸收电控箱内的热量并传递给吸热段内的吸热介质,所述吸热介质吸收电控箱内的热量后蒸发进入冷却段,并在冷却段放热冷凝回流至吸热段,如此循环往复进行电控箱内与电控箱外的热量交换,平衡电控箱内温度。
可选地,电控箱内设置有第一温度传感器、电控箱内壁设置有第二温度传感器,还包括吹向冷却段的风机和控制器,所述风机、所述第一温度传感器和所述第二温度传感器分别与所述控制器电性连接,电控箱在蒸发器上,当箱内温度与箱壁温度温差大于设定值T0时,电控箱控制风机启动;当箱内温度与箱壁温度温差小于设定值T1时,风机关闭。
可选地,电控箱内设置有第一温度传感器、电控箱内壁设置有第二温度传感器,还包括吹向冷却段的风机和控制器,所述风机、所述第一温度传感器和所述第二温度传感器分别与所述控制器电性连接,电控箱在冷凝器上,当箱内温度大于设定值T2并且箱壁温度大于设定值T2时,电控箱控制风机启动。
本发明提供一种空调电控箱温度平衡装置,包括密闭的中空壳体和设置在所述中空壳体内的吸热介质,所述中空壳体包括吸热段和冷却段,所述吸热段设置于电控箱内,所述冷却段设置于电控箱外,当电控箱位于蒸发器上,吸热段能够吸收电控箱内由于电子器件工作产生的热量,通过吸热介质由冷却段把热量排出,保证了电子元件产生的热量不会接触低温的箱壁形成凝露,危害电控箱的用电安全;当电控箱位于冷凝器上时,吸热段能够吸收电控箱内由于电子器件工作和冷凝器产生的热量,并通过吸热介质由冷却段把热量排出,保证了电子元件不会长期处于高温,起到平衡温度的作用,避免电子器件长期处在高温下工作会影响使用寿命。
附图说明
为了更清楚地说明本发明实施例或现有技术中的技术方案,下面将对实施例或现有技术描述中所需要使用的附图作简单地介绍,显而易见地,下面描述中的附图仅仅是本发明的一些实施例,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动的前提下,还可以根据这些附图获得其他的附图。
图1为本发明一种空调电控箱温度平衡装置的整体结构示意图。
图中1、吸热段;2、冷却段;3、电控箱;4、中间段;5、风机。
具体实施方式
为使本发明的目的、技术方案和优点更加清楚,下面将对本发明的技术方案进行详细的描述。显然,所描述的实施例仅仅是本发明一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本发明中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动的前提下所得到的所有其它实施方式,都属于本发明所保护的范围。
本发明提供一种空调电控箱3温度平衡装置,如图1所示,包括密闭的中空壳体和设置在所述中空壳体内的吸热介质,所述中空壳体包括吸热段1和冷却段2,所述吸热段1设置于电控箱3内,所述冷却段2设置于电控箱3外,所述吸热介质能够在所述吸热段1内吸热蒸发,并在所述冷却段2内放热冷凝后依靠重力回流至所述吸热段1;当电控箱3位于蒸发器上,吸热段1能够吸收电控箱3内由于电子器件工作产生的热量,通过吸热介质由冷却段2把热量排出,保证了电子元件产生的热量不会接触低温的箱壁形成凝露,危害电控箱3的用电安全;当电控箱3位于冷凝器上时,吸热段1能够吸收电控箱3内由于电子器件工作和冷凝器产生的热量,并通过吸热介质由冷却段2把热量排出,保证了电子元件不会长期处于高温,起到平衡温度的作用,避免电子器件长期处在高温下工作会影响使用寿命;
本发明根据电控箱3内的体积估算各器件在各种环境下在电控箱3内的散热量,再换算所需冷量,然后依据上述数据制定中空壳体的体积大小以及吸热介质的体积。
作为可选地实施方式,所述中空壳体还包括中间段4,所述吸热段1和所述冷却段2通过所述中间段4连通。
本发明所述中空壳体还包括中间段4,所述吸热段1和所述冷却段2通过所述中间段4连通,能够便于本发明安装于电控箱3的侧壁。
作为可选地实施方式,所述吸热段1和所述冷却段2均竖直设置。
本发明所述吸热段1和所述冷却段2均竖直设置,保证吸热液体能够充分发挥温度平衡的作用。
作为可选地实施方式,所述温度平衡装置还包括用于对所述冷却段2降温的冷却装置。
本发明所述温度平衡装置还包括用于对所述冷却段2降温的冷却装置,冷却装置能够保证吸热液体处在凝露点之下,加速冷却段2内的吸热液体降温凝结液化,加快温度平衡的速率。
作为可选地实施方式,所述冷却装置为风机5,通过强制对流带走所述冷却段2的热量,且所述风机5安装于电控箱3。
本发明所述冷却装置为风机5,通过强制对流带走所述冷却段2的热量,且所述风机5安装于电控箱3,使风机5能够直吹冷却段2,帮助冷却段2降温。
作为可选地实施方式,所述温度平衡装置还包括设置于电控箱3内的第一温度传感器、设置于箱壁的第二温度传感器和控制器,所述风机5、所述第一温度传感器和所述第二温度传感器分别与所述控制器电性连接。
本发明所述温度平衡装置还包括设置于电控箱3内的第一温度传感器、设置于箱壁的第二温度传感器和控制器,所述风机5、所述第一温度传感器和所述第二温度传感器分别与所述控制器电性连接,本发明能够通过第一温度传感器和第二温度传感器检测箱内空气的温度和箱壁的温度,控制器能够采集上述的两处的温度并进行逻辑运算,当电控箱3位于蒸发器上时,上述两处温度的差值大于设定值T0时,控制器控制风机5启动,加快吸热介质循环,加快温度平衡速率;当上述两处温度的差值小于设定值T1时,风机5关闭;同时,当电控箱3位于冷凝器上时,上述两处温度均大于T2时,控制器控制风机5启动。
作为可选地实施方式,所述风机5为变速风机5。
本发明所述风机5为变速风机5,能够随着温度变化的幅度而调整风机5的转速。
作为可选地实施方式,所述吸热段1设置于靠近电控箱3内的热源处。
本发明所述吸热段1设置于靠近电控箱3内的热源处,能够更加有效的平衡电控箱3内的温度。
作为可选地实施方式,所述吸热介质为制冷剂。
本发明所述吸热介质为制冷剂,能够高效的完成热量交换。
一种空调器,包括以上所述的空调电控箱3温度平衡装置,能够使安装于蒸发器或冷凝器上的电控箱3避免产生凝露或者温度过高的情况,影响电控箱3内电子器件的安全性和可靠性。
一种空调电控箱3内温度平衡方法,包括以上所述的空调电控箱3温度平衡装置,吸热段1位于电控箱3内吸收电控箱3内的热量并传递给吸热段1内的吸热介质,所述吸热介质吸收电控箱3内的热量后蒸发进入冷却段2,并在冷却段2放热冷凝回流至吸热段1,如此循环往复进行电控箱3内与电控箱3外的热量交换,平衡电控箱3内温度,解决了安装于蒸发器或冷凝器上的电控箱3易产生凝露或者温度过高,影响电子器件的安全性和可靠性的问题。
作为可选地实施方式,电控箱3内设置有第一温度传感器、电控箱3内壁设置有第二温度传感器,还包括吹向冷却段2的风机5和控制器,所述风机5、所述第一温度传感器和所述第二温度传感器分别与所述控制器电性连接,电控箱3在蒸发器上,当箱内温度与箱壁温度温差为设定值T0时,此时,电控箱3的内部空气与箱壁之间的温差过大,易形成凝露,因而电控箱3控制风机5启动,加快吸热介质的循环效率,保证电控箱3内的温度平衡;当箱内温度与箱壁温度温差为设定值T1时,风机5关闭,此时,电控箱3内的箱壁和室内温度相差不多,已经能够基本实现温度平衡,避免了凝露的形成,依靠吸热介质在中空壳体内的自循环即可。
作为可选地实施方式,电控箱3内设置有第一温度传感器、电控箱3内壁设置有第二温度传感器,还包括吹向冷却段2的风机5和控制器,所述风机5、所述第一温度传感器和所述第二温度传感器分别与所述控制器电性连接,电控箱3在冷凝器上,当箱内温度大于设定值T2并且箱壁温度大于设定值T2时,此时会导致箱内温度过高,过高的温度会影响电控箱3内的电子器件的使用寿命等因素,因而控制风机5启动,能够加快热交换的速率。
以上所述,仅为本发明的具体实施方式,但本发明的保护范围并不局限于此,任何熟悉本技术领域的技术人员在本发明揭露的技术范围内,可轻易想到变化或替换,都应涵盖在本发明的保护范围之内。因此,本发明的保护范围应以所述权利要求的保护范围为准。

Claims (13)

1.一种空调电控箱温度平衡装置,其特征在于:包括密闭的中空壳体和设置在所述中空壳体内的吸热介质,所述中空壳体包括吸热段和冷却段,所述吸热段设置于电控箱内,所述冷却段设置于电控箱外,所述吸热介质能够在所述吸热段内吸热蒸发,并在所述冷却段内放热冷凝后回流至所述吸热段。
2.按照权利要求1所述的空调电控箱温度平衡装置,其特征在于:所述中空壳体还包括中间段,所述吸热段和所述冷却段通过所述中间段连通。
3.按照权利要求1所述的空调电控箱温度平衡装置,其特征在于:所述吸热段和所述冷却段均竖直设置。
4.按照权利要求1所述的空调电控箱温度平衡装置,其特征在于:所述温度平衡装置还包括用于对所述冷却段降温的冷却装置。
5.按照权利要求4所述的空调电控箱温度平衡装置,其特征在于:所述冷却装置为风机,通过强制对流带走所述冷却段的热量,且所述风机安装于电控箱。
6.按照权利要求5所述的空调电控箱温度平衡装置,其特征在于:所述温度平衡装置还包括设置于电控箱内的第一温度传感器、设置于箱壁的第二温度传感器和控制器,所述风机、所述第一温度传感器和所述第二温度传感器分别与所述控制器电性连接。
7.按照权利要求5所述的空调电控箱温度平衡装置,其特征在于:所述风机为变速风机。
8.按照权利要求1所述的空调电控箱温度平衡装置,其特征在于:所述吸热段设置于靠近电控箱内的热源处。
9.按照权利要求1所述的空调电控箱温度平衡装置,其特征在于:所述吸热介质为制冷剂。
10.一种空调器,其特征在于,包括权利要求1-9任一项所述的空调电控箱温度平衡装置。
11.一种空调电控箱内温度平衡方法,其特征在于:包括权利要求1-9任一项所述的空调电控箱温度平衡装置,吸热段位于电控箱内吸收电控箱内的热量并传递给吸热段内的吸热介质,所述吸热介质吸收电控箱内的热量后蒸发进入冷却段,并在冷却段放热冷凝回流至吸热段,如此循环往复进行电控箱内与电控箱外的热量交换,平衡电控箱内温度。
12.按照权利要求11所述的空调电控箱内温度平衡方法,其特征在于:电控箱内设置有第一温度传感器、电控箱内壁设置有第二温度传感器,还包括吹向冷却段的风机和控制器,所述风机、所述第一温度传感器和所述第二温度传感器分别与所述控制器电性连接,电控箱在蒸发器上,当箱内温度与箱壁温度温差大于设定值T0时,电控箱控制风机启动;当箱内温度与箱壁温度温差小于设定值T1时,风机关闭。
13.按照权利要求11所述的空调电控箱内温度平衡方法,其特征在于:电控箱内设置有第一温度传感器、电控箱内壁设置有第二温度传感器,还包括吹向冷却段的风机和控制器,所述风机、所述第一温度传感器和所述第二温度传感器分别与所述控制器电性连接,电控箱在冷凝器上,当箱内温度大于设定值T2并且箱壁温度大于设定值T2时,电控箱控制风机启动。
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