CN111023301A - 一种变速送风方法、装置及室内机 - Google Patents

一种变速送风方法、装置及室内机 Download PDF

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Ningbo Aux Electric Co Ltd
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Abstract

本申请涉及空调技术领域,公开了一种变速送风方法、装置及室内机。本申请实施例室内机的风机包括可以受控以不同转速转动的多个贯流风叶。通过本申请实施例提供的变速送风方法、装置及室内机,可以通过非均匀送风模式,由一个室内机产生非均匀风场,或者产生随时间变化的风场,使得室内机不同的出风位置对应不同的风速或者各位置的风速比随时间变化,这样的风场更接近于自然风。该室内机有利于给用户营造接近于自然风的风感,改善用户的使用体验。

Description

一种变速送风方法、装置及室内机
技术领域
本申请涉及空调技术领域,具体而言,涉及一种变速送风方法、装置及室内机。
背景技术
现行空调的室内机所用的贯流风叶一般由数节组成,节间采用焊接的手段拼合。因此,贯流风叶各节之间的转速相同,从而各节之间提供的风量和风速在转速不变的情况下基本不变,因此现有技术中的室内机产生的风场与自然风差别较大,难以满足用户对自然风感的要求。
发明内容
本申请要改善的问题是现有技术中室内机产生的风场难以满足用户对自然风感的要求。
为改善上述问题,第一方面,本申请提供一种变速送风方法,应用于空调器的室内机,室内机包括风机,风机包括多个轴向排列的贯流风叶,变速送风方法包括:
根据用户输入的送风指令,确定室内机的送风模式,其中,送风模式包括非均匀送风模式;
在送风模式为非均匀送风模式的情况下,控制室内机以非均匀送风模式运行,其中,在非均匀送风模式下,风机的多个贯流风叶的转速不完全相等或各贯流风叶之间的转速比随时间变化。
通过非均匀送风模式可以由一个室内机产生非均匀风场,或者产生随时间变化的风场,使得室内机不同的出风位置对应不同的风速或者各位置的风速比随时间变化,这样的风场更接近于自然风。该室内机有利于给用户营造接近于自然风的风感,改善用户的使用体验。
在本申请的一种实施例中,非均匀送风模式包括变速送风模式,在变速送风模式下,多个贯流风叶的转速不完全相等且各贯流风叶的转速恒定。作为非均匀送风模式的一种具体情况,在变速送风模式下,可以使各个贯流风叶的转速不随时间变化,但个贯流风叶的转速不完全相等,这样使得室内机产生的风场是稳定的,但室内机不同出风位置风速不一致。相对于室内机各个贯流风叶的出风速度相同且不变的情况,该实施方式的送风方法所营造的风场更接近自然风。
在本申请的一种实施例中,非均匀送风模式还包括时变送风模式,在时变送风模式下,各贯流风叶之间的转速比随时间变化,相邻的贯流风叶之间的转速比随时间在多个预设转速比之间切换。作为非均匀送风模式的一种具体情况,在时变送风模式下,可以使得各个贯流风叶之间的转速比随时间变化,使得室内机产生的风场随时间变化,该实施方式的送风方法所营造的风场接近自然风,能够带给用户较好的使用体验。
在本申请的一种实施例中,在时变送风模式下,相邻的贯流风叶之间的转速比随时间在多个预设转速比之间随机切换。相邻的贯流风叶之间具有多个预设的转速,通过随机切换的方式可以实现相邻两个贯流风叶的转速比的变化。
在本申请的一种实施例中,相邻的贯流风叶之间的转速比随时间在多个预设转速比之间切换,具体包括:每间隔预设时间,相邻的贯流风叶之间的转速比进行一次切换。
通过每间隔预设时间切换一次转速比,可以稳定地实现各贯流风叶之间转速比随时间变化。
在本申请的一种实施例中,时变送风模式下,根据送风指令,预设时间被确定为多个预设值中的一个。该送风方法中,可以根据送风指令从多个预设值中选定一个作为预设时间,使得相邻贯流风叶之间转速比的切换频率是可选择的,用户可以根据需要选择转速比切换的频率,以获得更好的使用体验。
在本申请的一种实施例中,送风模式还包括稳定送风模式,变速送风方法还包括:在送风模式为稳定送风模式的情况下,控制风机的各个贯流风叶以相同的转速运行。
通过设置稳定送风模式,可以使用户在不需要非均匀出风或随时间变化地出风时,可以将风机的各贯流风叶的转速调为一致且不随时间变化。这种模式能够满足用户对稳定地、均匀地出风的需求。
第二方面,本申请实施例提供一种变速送风装置,应用于空调器的室内机,室内机包括风机,风机包括多个轴向排列的贯流风叶,变速送风装置包括:
判断模块,用于根据用户输入的送风指令,确定室内机的送风模式,其中,送风模式包括非均匀送风模式;
执行模块,用于在送风模式为非均匀送风模式的情况下,控制室内机以非均匀送风模式运行,其中,在非均匀送风模式下,风机的多个贯流风叶的转速不完全相等或各贯流风叶之间的转速比随时间变化。
与第一方面提供的变速送风方法的有益效果相同,该变速送风装置可以使得室内机不同的出风位置对应不同的风速或者各位置的风速比随时间变化,这样的风场更接近于自然风。该室内机有利于给用户营造接近于自然风的风感,改善用户的使用体验。
第三方面,本申请实施例提供一种室内机,应用于空调器,室内机包括控制器以及与控制器电连接的风机,风机包括多个轴向排列的贯流风叶,控制器用于执行可执行程序以实现上述第一方面提供的变速送风方法。与第一方面提供的变速送风方法的有益效果相同,该室内机在非均匀出风模式下,不同的出风位置对应不同的风速或者各位置的风速比随时间变化,这样的风场更接近于自然风。该室内机有利于给用户营造接近于自然风的风感,改善用户的使用体验。
在本申请的一种实施例中,多个贯流风叶中的一个为主动贯流风叶,其余贯流风叶为从动贯流风叶,相邻的两个贯流风叶之间通过变速装置连接,变速装置与控制器电连接,变速装置用于调节相邻两个贯流风叶的转速比。通过使用变速装置,可以方便地调整各贯流风叶的转速比。只需控制主动贯流风叶转动,其余的贯流风叶的转速则由变速装置的传动比来确定。
附图说明
图1为本申请一种实施例中室内机的风机示意图;
图2为本申请一种实施例中室内机的组成框图;
图3为本申请实施例中变速送风方法的流程图;
图4为本申请一种实施例中变速送风装置的示意图。
附图标记说明:010-室内机;100-风机;110-贯流风叶;112-子风叶;120-变速装置;130-驱动件;200-控制器;210-判断模块;220-执行模块;300-人机交互装置。
具体实施方式
当前技术中,空调器的室内机风机通常采用贯流风机,即便贯流风机分为多节,但各节之间相对固定,因此风机各个位置的转速一致。这样使得现有室内机的风机在出风时,各个出风位置的出风速度一致。这与自然风有很大的区别,难以满足一些用户对自然风感的需求。
为了改善现有技术的室内机产生的风场不够自然,用户体验不佳的问题,本申请实施例提供一种变速送风方法、装置以及室内机。为使本申请的上述目的、特征和优点能够更为明显易懂,下面结合附图对本申请的具体实施例做详细的说明。下面首先对本申请实施例提供的室内机进行介绍。
图1为本申请一种实施例中室内机010的风机100示意图;图2为本申请一种实施例中室内机010的组成框图。请参照图1和图2,本实施例的室内机010包括控制器200以及与控制器200电连接的风机100,风机100包括驱动件130以及多个轴向排列的贯流风叶110,驱动件130与控制器200电连接。
在本实施例中,多个贯流风叶110中的一个为主动贯流风叶,其余贯流风叶110为从动贯流风叶,主动贯流风叶与驱动件130传动连接,并可以在驱动件130的驱动下绕自身轴线转动。相邻的两个贯流风叶110之间通过变速装置120连接,变速装置120与控制器200电连接,变速装置120用于调节相邻两个贯流风叶110的转速比。通过使用变速装置120,可以方便地调整各贯流风叶110的转速比。只需控制主动贯流风叶转动,其余的贯流风叶110的转速则由变速装置120的传动比来确定。
如图1所示,本实施例的风机100一共包括三个贯流风叶110,每个贯流风叶110又在轴向上被分隔为多个自风叶,同一个贯流风叶110上的子风叶112相对固定。可选的,其中最左侧的贯流风叶110为主动贯流风叶。当主动贯流风叶转动时,通过变速装置120,以一定的传动比带动中部的贯流风叶110转动,中部的贯流风叶110再通过另一个变速装置120,以一定的传动比带动右侧的贯流风叶110转动。如此一来,只需要一个驱动件130,通过调节变速装置120的传动比,便可以控制三个贯流风叶110以各自需要的转速进行转动。
在本实施例中,驱动件130可选为电机;变速装置120可以选为变速箱,变速箱内具有多个用于传动的齿轮(图中未示出),并可在控制器200的控制下,调整传动比。本实施例中,变速装置120具有三个可以相互切换的传动比,分别为1:1.25、1:1、1.25:1。
在本申请可选的其他实施例中,贯流风叶110的个数还可以根据需要进行增减,变速装置120的可以具有更多可选择的传动比,其具体的数值也可以根据需要进行调整;甚至变速装置120也可以采用无级变速,以实现更多的传动比的选择。另外,在可选的实施例中,每一个贯流风叶110可以独立的设置而省去用于传动的变速装置120,在这种情况下,每个独立的贯流风叶110应当对应设置有一个用于驱动其转动的驱动件。
可选的,本申请实施例的室内机010还可以包括与控制器200电连接的人机交互装置300,人机交互装置300可以包括按键、显示屏、触摸屏等,人机交互装置300也可以包括用于接收遥控板发送的指令的接收装置。
在本实施例中,控制器200被设置为:
根据用户输入的送风指令,确定室内机010的送风模式,其中,送风模式包括非均匀送风模式;在送风模式为非均匀送风模式的情况下,控制室内机010以非均匀送风模式运行,其中,在非均匀送风模式下,风机100的多个贯流风叶110的转速不完全相等或各贯流风叶110之间的转速比随时间变化。
由于不同的贯流风叶110可以具有不同的转速,因此该室内机010的风机100可以在不同的出风位置对应不同的风速或者各位置的风速比随时间变化。这样,室内机010营造的风场更接近于自然风,有利于给用户营造接近于自然风的风感,改善用户的使用体验。
图3为本申请实施例中变速送风方法的流程图。请参照图3,本实施例提供的变速送风方法可适用于本申请实施例提供的室内机010,变速送风方法包括:
步骤S100,根据用户输入的送风指令,确定室内机的送风模式,其中,送风模式包括非均匀送风模式。
以本申请实施例提供的室内机010为例,控制器200通过人机交互装置300接收用户输入的送风指令,用以确定室内机010的送风模式。送风模式具有多种,其中包括非均匀送风模式。在本实施例中,非均匀送风模式又分为变速送风模式、时变送风模式。时变送风模式还可以根据用户的需求分为多档位,比如强时变送风、温和时变送风以及弱时变送风。除了非均匀送风模式以外,室内机010还可以包括稳定送风模式。控制器200可以根据用户输入的送风指令,确定具体以哪一种送风模式进行送风。
步骤S200,在送风模式为非均匀送风模式的情况下,控制室内机以非均匀送风模式运行,其中,在非均匀送风模式下,风机的多个贯流风叶的转速不完全相等或各贯流风叶之间的转速比随时间变化。
以本申请实施例提供的室内机010为例,控制器200在确定送风模式为非均匀送风模式的情况下,控制室内机010以非均匀送风模式运行。具体的,控制器200控制风机100的驱动件130运转,以带动各个贯流风叶110转动。在非均匀送风模式下,风机100的多个贯流风叶110的转速不完全相等或各贯流风叶110之间的转速比随时间变化。
通过将贯流风叶110的转速设置为不同,或者将转送比设置为随时间变化,可以令室内机010产生的风场更接近于自然风,可以更好地满足用户对自然风感的需求,以提高用户的使用体验。
当控制器200确定送风模式为变速送风模式时,控制多个贯流风叶110的转速不完全相等且各贯流风叶110的转速恒定。作为非均匀送风模式的一种具体情况,在变速送风模式下,可以使各个贯流风叶110的转速不随时间变化,但各贯流风叶110的转速不完全相等,这样使得室内机010产生的风场是稳定的,但室内机010不同出风位置风速不一致。相对于室内机010各个贯流风叶110的出风速度相同且不变的情况,该实施方式的送风方法所营造的风场更接近自然风。
具体的,控制器200控制主动贯流风叶以一个稳定的速度转动,然后将两个变速装置120调节至合适的传动比。为了方便描述,此处将左侧的主动贯流风叶命名为第一贯流风叶,中部的从动贯流风叶为第二贯流风叶,右侧的从动贯流风叶为第三贯流风叶;第一贯流风叶和第二贯流风叶之间的变速装置120为第一变速装置,第二贯流风叶和第三贯流风叶之间的变速装置120为第二变速装置。当室内机010以变速送风模式运行时,第一变速装置和第二变速装置的传动比不再全为1:1。比如,第一变速装置的传动比可以是1:1.25,第二变速装置的传动比可以为1.25:1,此时,第一贯流风叶、第二贯流风叶和第三贯流风叶的转速比则为1:1.25:1,中部的第二贯流风叶出风速度大于两侧的贯流风叶110。
当然,还可以第一变速装置和第二变速装置的传动比还可以有更多种组合方式,比如第一变速装置的传动比为1:1.25,第二变速装置的传动比为1:1;第一变速装置的传动比为1:1,第二变速装置的传动比为1.25:1;第一变速装置的传动比为1.25:1,第二变速装置的传动比为1.25:1;第一变速装置的传动比为1:1.25,第二变速装置的传动比为1:1.25等多种情况。
当控制器200确定送风模式为时变送风模式时,控制器200控制各贯流风叶110之间的转速比随时间变化,相邻的贯流风叶110之间的转速比随时间在多个预设转速比之间切换。作为非均匀送风模式的一种具体情况,在时变送风模式下,可以使得各个贯流风叶110之间的转速比随时间变化,使得室内机010产生的风场随时间变化,该实施方式的送风方法所营造的风场接近自然风,能够带给用户较好的使用体验。具体在本实施例中,预设转速比为变速装置120可以调整的三个传动比决定,分别为:1.25:1、1:1、1:1.25。
具体的,在时变送风模式下,相邻的贯流风叶110之间的转速比随时间在多个预设转速比之间随机切换。通过随机切换的方式可以实现相邻两个贯流风叶110的转速比的变化。当然,在本申请的其他实施例中,转速比切换的方式可以不采用随机切换的方式,而是以一定的规律进行切换,比如三种转速比依次轮流切换。
进一步的,相邻的贯流风叶110之间的转速比随时间在多个预设转速比之间切换,可以包括:每间隔预设时间,相邻的贯流风叶110之间的转速比进行一次切换。通过每间隔预设时间切换一次转速比,可以稳定地实现各贯流风叶110之间转速比随时间变化。具体的,时变送风模式包括了多个档位,比如强时变送风、温和时变送风以及弱时变送风。时变送风模式的各档位的区别在于每一次转速比切换所间隔的预设时间不同,强时变送风模式的预设时间最短,弱时变送风模式的预设时间最长,而温和时变送风模式的间隔时间居于前两者之间。在本实施例中,预设时间包括可选的三个值:15秒、1分钟以及5分钟,分别对应强时变送风模式、温和时变送风模式以及弱时变送风模式。比如,当控制器200根据用户的送风指令确定的送风模式为强时变送风模式时,某一时刻,第一变速装置和第二变速装置的传动比分别变为1.25:1和1:1,在15秒之后,第一变速装置和第二变速装置的传动比分别切换为1:1和1.25:1。温和时变送风模式和弱时变送风模式的切换方法与强时变送风模式的转速比切换方法类似,此处不再举例。
当控制器200确定送风模式为稳定送风模式时,控制器200控制风机100的各个贯流风叶110以相同的转速运行。也即,控制器200控制第一变速装置和第二变速装置的传动比均保持在1:1。这种模式能够满足用户对稳定地、均匀地出风的需求。
图4为本申请一种实施例中变速送风装置的示意图。如图4所示,本申请实施例还提供一种变速送风装置,用于实现上述实施例提供的变速送风方法,变速送风装置包括:
判断模块210,用于根据用户输入的送风指令,确定室内机的送风模式,其中,送风模式包括非均匀送风模式;
执行模块220,用于在送风模式为非均匀送风模式的情况下,控制室内机以非均匀送风模式运行,其中,在非均匀送风模式下,风机的多个贯流风叶的转速不完全相等或各贯流风叶之间的转速比随时间变化。
变速送风装置的各个模块的功能实现可以参考上述对变速送风方法的介绍,此处不再赘述。应理解,变速送风装置所包含的各模块为能够被控制器200执行的计算机程序。
综上所述,通过本申请实施例提供的变速送风方法、装置及室内机,可以通过非均匀送风模式,由一个室内机产生非均匀风场,或者产生随时间变化的风场,使得室内机不同的出风位置对应不同的风速或者各位置的风速比随时间变化,这样的风场更接近于自然风。该室内机有利于给用户营造接近于自然风的风感,改善用户的使用体验。
虽然本申请披露如上,但本申请并非限定于此。任何本领域技术人员,在不脱离本申请的精神和范围内,均可作各种更动与修改,因此本申请的保护范围应当以权利要求所限定的范围为准。

Claims (10)

1.一种变速送风方法,应用于空调器的室内机(010),其特征在于,所述室内机(010)包括风机(100),所述风机(100)包括多个轴向排列的贯流风叶(110),所述变速送风方法包括:
根据用户输入的送风指令,确定所述室内机(010)的送风模式,其中,所述送风模式包括非均匀送风模式;
在所述送风模式为所述非均匀送风模式的情况下,控制所述室内机(010)以所述非均匀送风模式运行,其中,在所述非均匀送风模式下,所述风机(100)的多个贯流风叶(110)的转速不完全相等或各所述贯流风叶(110)之间的转速比随时间变化。
2.根据权利要求1所述的变速送风方法,其特征在于,所述非均匀送风模式包括变速送风模式,在所述变速送风模式下,所述多个贯流风叶(110)的转速不完全相等且各所述贯流风叶(110)的转速恒定。
3.根据权利要求1所述的变速送风方法,其特征在于,所述非均匀送风模式还包括时变送风模式,在所述时变送风模式下,各所述贯流风叶(110)之间的转速比随时间变化,相邻的所述贯流风叶(110)之间的转速比随时间在多个预设转速比之间切换。
4.根据权利要求3所述的变速送风方法,其特征在于,在所述时变送风模式下,相邻的所述贯流风叶(110)之间的转速比随时间在多个所述预设转速比之间随机切换。
5.根据权利要求3所述的变速送风方法,其特征在于,相邻的所述贯流风叶(110)之间的转速比随时间在多个预设转速比之间切换,具体包括:
每间隔预设时间,相邻的所述贯流风叶(110)之间的转速比进行一次切换。
6.根据权利要求5所述的变速送风方法,其特征在于,所述时变送风模式下,根据所述送风指令,所述预设时间被确定为多个预设值中的一个。
7.根据权利要求1所述的变速送风方法,其特征在于,所述送风模式还包括稳定送风模式,所述变速送风方法还包括:
在所述送风模式为所述稳定送风模式的情况下,控制所述风机(100)的各个贯流风叶(110)以相同的转速运行。
8.一种变速送风装置,应用于空调器的室内机(010),其特征在于,所述室内机(010)包括风机(100),所述风机(100)包括多个轴向排列的贯流风叶(110),所述变速送风装置包括:
判断模块(210),用于根据用户输入的送风指令,确定所述室内机(010)的送风模式,其中,所述送风模式包括非均匀送风模式;
执行模块(220),用于在所述送风模式为所述非均匀送风模式的情况下,控制所述室内机(010)以所述非均匀送风模式运行,其中,在所述非均匀送风模式下,所述风机(100)的多个贯流风叶(110)的转速不完全相等或各所述贯流风叶(110)之间的转速比随时间变化。
9.一种室内机,应用于空调器,其特征在于,所述室内机(010)包括控制器(200)以及与所述控制器(200)电连接的风机(100),所述风机(100)包括多个轴向排列的贯流风叶(110),所述控制器(200)用于执行可执行程序以实现权利要求1-7中任一项所述的变速送风方法。
10.根据权利要求9所述的室内机,其特征在于,多个所述贯流风叶(110)中的一个为主动贯流风叶,其余所述贯流风叶(110)为从动贯流风叶,相邻的两个所述贯流风叶(110)之间通过变速装置(120)连接,所述变速装置(120)与所述控制器(200)电连接,所述变速装置(120)用于调节相邻两个所述贯流风叶(110)的转速比。
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