CN111692704A - 一种用于空调维修故障检测装置 - Google Patents
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Abstract
本发明提供一种用于空调维修故障检测装置,包括发射端和接收端,所述发射端包括气体箱、连接管一和发射罩,所述连接管一的两端分别与气体箱和发射罩固定连接,所述连接管一的顶部固定连接有进风管,所述进风管内安装有风扇一,所述气体箱的一侧开设有通孔,气体罐的一端穿过通孔并固定安装在通孔内,该用于空调维修故障检测装置设计合理,发射端和接收端能够分别释放和接收特殊气体,使气体通过空调的进风口进入并通过出风口排出,根据进入时的浓度、时间跨度和排出时的浓度、时间跨度能够确定空调的冷凝器和蒸发器是否脏堵以及脏堵的程度,并确定是否需要清理,实用性强,检测效率高。
Description
技术领域
本发明属于空调检测设备技术领域,特别涉及一种用于空调维修故障检测装置。
背景技术
壁挂式、柜式或窗式空调器,在蒸发器、冷凝器外部脏堵(如柳絮、尘埃)都会使制冷效果明显下降,甚至出现不制冷现象,此种现象有些用户往往认为是缺氟,便送修理部修理,其实,当冷凝器附着一层脏物后,冷凝效果变差,这将严重影响制冷,而蒸发器表面一旦产生污垢,则冷量不能得到有效发挥,但是,现有技术中,冷凝器和蒸发器的检测需要将空调拆开,费时费力,检测效率低,检测成本高,为此,本发明提出一种用于空调维修故障检测装置。
发明内容
为了解决现有技术存在的问题,本发明提供了一种用于空调维修故障检测装置,该用于空调维修故障检测装置设计合理,发射端和接收端能够分别释放和接收特殊气体,使气体通过空调的进风口进入并通过出风口排出,根据进入时的浓度、时间跨度和排出时的浓度、时间跨度能够确定空调的冷凝器和蒸发器是否脏堵以及脏堵的程度,并确定是否需要清理,实用性强,检测效率高。
为了实现上述目的,本发明是通过如下的技术方案来实现:一种用于空调维修故障检测装置,包括发射端和接收端,所述发射端包括气体箱、连接管一和发射罩,所述连接管一的两端分别与气体箱和发射罩固定连接,所述连接管一的顶部固定连接有进风管,所述进风管内安装有风扇一,所述气体箱的一侧开设有通孔,气体罐的一端穿过通孔并固定安装在通孔内,所述气体罐处于气体箱内的一端固定连接有排放管,所述排放管一端的顶部和底部均固定连接有对流管,所述排放管上安装有电动阀门,所述气体箱顶部内侧壁上固定安装有单片机,所述气体箱底部的内侧壁上固定安装有蓄电池一和无线发射器,所述连接管一内安装有气体传感器一,所述发射罩的内侧壁上安装有超声波风速传感器一,所述接收端包括处理箱、连接管二和接收罩,所述连接管二的两端分别与处理箱和接收罩固定连接,所述连接管二内安装有风扇二,所述处理箱顶部内侧壁上固定安装有处理器,所述处理箱底部的内侧壁上固定安装有蓄电池二和无线接收器,所述连接管二内安装有气体传感器二,所述接收罩的内侧壁上安装有超声波风速传感器二,所述发射罩和接收罩的一侧的边缘处均开设有环形槽,所述环形槽远离开口端的内侧壁上固定连接有弹簧,连接筒的一端穿过环形槽的开口端并与弹簧固定连接,所述连接筒的另一端固定安装有环形吸盘,所述发射端和接收端上均安装有启动开关。
作为本发明的一种优选实施方式,所述气体罐内填充的气体包括但不限于一氧化碳。
作为本发明的一种优选实施方式,所述发射罩和接收罩的形状包括但不限于圆形和矩形。
作为本发明的一种优选实施方式,所述蓄电池一通过供电电路分别与单片机、启动开关、风扇一、电动阀门、无线发射器、超声波风速传感器一和气体传感器一电性连接,所述单片机分别与启动开关、风扇一、电动阀门、无线发射器、超声波风速传感器一和气体传感器一电性连接。
作为本发明的一种优选实施方式,所述蓄电池二通过供电电路分别与处理器、启动开关、风扇二、无线接收器、超声波风速传感器二和气体传感器二电性连接,所述处理器分别与启动开关、风扇二、无线接收器、超声波风速传感器二和气体传感器二电性连接。
作为本发明的一种优选实施方式,所述处理箱的一侧开设有若干个出风孔。
本发明的有益效果:
1、此用于空调维修故障检测装置的发射端和接收端能够分别释放和接收特殊气体,使气体通过空调的进风口进入并通过出风口排出,根据进入时的浓度、时间跨度和排出时的浓度、时间跨度能够确定空调的冷凝器和蒸发器是否脏堵以及脏堵的程度,并确定是否需要清理,实用性强,检测效率高。
2、此用于空调维修故障检测装置的风扇一和风扇二能够为检测提供辅助动力,从而能够加速故障检测的进程,能够有效的提高检测的效率,两个对流管能够使气体罐内排出的气体速度降低,同时风扇一能够将低速的气体与空气混合,提高检测的准确度。
3、此用于空调维修故障检测装置的发射罩和接收罩均通过弹簧安装了环形吸盘,在检测时,使用一定力度按压发射罩和接收罩将内部弹簧压缩,发射罩和接收罩上的环形吸盘分别贴合在空调的进风口和出风口,在弹簧的作用下,发射罩和接收罩在一定范围内活动时,能够使环形吸盘始终保持贴合,避免气体泄漏影响检测准确性。
附图说明
图1为一种用于空调维修故障检测装置的发射端剖面示意图;
图2为一种用于空调维修故障检测装置的接收端剖面示意图;
图3为一种用于空调维修故障检测装置的发射端结构示意图;
图4为一种用于空调维修故障检测装置的接收端结构示意图;
图中:1、发射端;2、接收端;3、气体箱;4、连接管一;5、发射罩;6、进风管;7、风扇一;8、气体罐;9、排放管;10、电动阀门;11、对流管;12、单片机;13、无线发射器;14、蓄电池一;15、超声波风速传感器一;16、处理箱;17、连接管二;18、接收罩;19、风扇二;20、出风孔;21、气体传感器二;22、超声波风速传感器二;23、环形槽;24、弹簧;25、连接筒;26、环形吸盘;27、处理器;28、无线接收器;29、蓄电池二;30、气体传感器一。
具体实施方式
为使本发明实现的技术手段、创作特征、达成目的与功效易于明白了解,下面结合具体实施方式,进一步阐述本发明。
请参阅图1至图4,本发明提供一种技术方案:一种用于空调维修故障检测装置,包括发射端1和接收端2,所述发射端1包括气体箱3、连接管一4和发射罩5,所述连接管一4的两端分别与气体箱3和发射罩5固定连接,所述连接管一4的顶部固定连接有进风管6,所述进风管6内安装有风扇一7,所述气体箱3的一侧开设有通孔,气体罐8的一端穿过通孔并固定安装在通孔内,所述气体罐8处于气体箱3内的一端固定连接有排放管9,所述排放管9一端的顶部和底部均固定连接有对流管11,所述排放管9上安装有电动阀门10,所述气体箱3顶部内侧壁上固定安装有单片机12,所述气体箱3底部的内侧壁上固定安装有蓄电池一14和无线发射器13,所述连接管一4内安装有气体传感器一30,所述发射罩5的内侧壁上安装有超声波风速传感器一15,所述接收端2包括处理箱16、连接管二17和接收罩18,所述连接管二17的两端分别与处理箱16和接收罩18固定连接,所述连接管二17内安装有风扇二19,所述处理箱16顶部内侧壁上固定安装有处理器27,所述处理箱16底部的内侧壁上固定安装有蓄电池二29和无线接收器28,所述连接管二17内安装有气体传感器二21,所述接收罩18的内侧壁上安装有超声波风速传感器二22,所述发射罩5和接收罩18的一侧的边缘处均开设有环形槽23,所述环形槽23远离开口端的内侧壁上固定连接有弹簧24,连接筒25的一端穿过环形槽23的开口端并与弹簧24固定连接,所述连接筒25的另一端固定安装有环形吸盘26,所述发射端1和接收端2上均安装有启动开关。
作为本发明的一种优选实施方式,所述气体罐8内填充的气体包括但不限于一氧化碳。
作为本发明的一种优选实施方式,所述发射罩5和接收罩18的形状包括但不限于圆形和矩形。
作为本发明的一种优选实施方式,所述蓄电池一14通过供电电路分别与单片机12、启动开关、风扇一7、电动阀门10、无线发射器13、超声波风速传感器一15和气体传感器一30电性连接,所述单片机12分别与启动开关、风扇一7、电动阀门10、无线发射器13、超声波风速传感器一15和气体传感器一30电性连接。
作为本发明的一种优选实施方式,所述蓄电池二29通过供电电路分别与处理器27、启动开关、风扇二19、无线接收器28、超声波风速传感器二22和气体传感器二21电性连接,所述处理器27分别与启动开关、风扇二19、无线接收器28、超声波风速传感器二22和气体传感器二21电性连接。
作为本发明的一种优选实施方式,所述处理箱16的一侧开设有若干个出风孔20。
作为本发明的一种优选实施方式,所述发射端1和接收端2能够分别释放和接收特殊气体,使气体通过空调的进风口进入并通过出风口排出,根据进入时的浓度、时间跨度和排出时的浓度、时间跨度能够确定空调的冷凝器和蒸发器是否脏堵以及脏堵的程度,并确定是否需要清理,实用性强,检测效率高,在使用时,将发射1和接收端2上的环形吸盘26分别贴合到空调的进风口和出风口上,打开接收端2上的启动开关,处理器27控制风扇二19、无线接收器28、超声波风速传感器二22和气体传感器二21开始工作,然后打开发射端1上的启动开关,单片机12控制风扇一7、无线发射器13、超声波风速传感器一15和气体传感器一30开始工作,并控制电动阀门10打开,气体罐8开始通过排放管9释放气体,计时开始,一定时间后,单片机12控制电动阀门10关闭,单片机12计算释放时间并通过无线发射器13传递给接收端2,同时,无线发射器13发射出开始信号,接收端2的无线接收器28接收信号并传递给处理器27,处理器开始计时,气体传感器一30监测初始气体浓度,气体传感器二21监测通过空调后的浓度,处理器27根据气体传感器二21计算气体排出的时间跨度和气体出入时的浓度差,时间跨度相比于释放时间越长、浓度相差越大,则蒸发器和冷凝器脏堵的越严重,超声波风速传感器一15和超声波风速传感器二22用于检测进风和出风的风速,从而达到上述效果。
作为本发明的一种优选实施方式,所述风扇一7和风扇二19能够为检测提供辅助动力,从而能够加速故障检测的进程,能够有效的提高检测的效率,两个对流管11能够使气体罐8内排出的气体速度降低,同时风扇一7能够将低速的气体与空气混合,提高检测的准确度。
作为本发明的一种优选实施方式,所述发射罩5和接收罩18均通过弹簧24安装了环形吸盘26,在检测时,使用一定力度按压发射罩5和接收罩18将内部弹簧24压缩,发射罩5和接收罩18上的环形吸盘26分别贴合在空调的进风口和出风口,在弹簧24的作用下,发射罩5和接收罩18在一定范围内活动时,能够使环形吸盘26始终保持贴合,避免气体泄漏影响检测准确性。
以上显示和描述了本发明的基本原理和主要特征和本发明的优点,对于本领域技术人员而言,显然本发明不限于上述示范性实施例的细节,而且在不背离本发明的精神或基本特征的情况下,能够以其他的具体形式实现本发明。因此,无论从哪一点来看,均应将实施例看作是示范性的,而且是非限制性的,本发明的范围由所附权利要求而不是上述说明限定,因此旨在将落在权利要求的等同要件的含义和范围内的所有变化囊括在本发明内。不应将权利要求中的任何附图标记视为限制所涉及的权利要求。
此外,应当理解,虽然本说明书按照实施方式加以描述,但并非每个实施方式仅包含一个独立的技术方案,说明书的这种叙述方式仅仅是为清楚起见,本领域技术人员应当将说明书作为一个整体,各实施例中的技术方案也可以经适当组合,形成本领域技术人员可以理解的其他实施方式。
Claims (6)
1.一种用于空调维修故障检测装置,包括发射端(1)和接收端(2),其特征在于,所述发射端(1)包括气体箱(3)、连接管一(4)和发射罩(5),所述连接管一(4)的两端分别与气体箱(3)和发射罩(5)固定连接,所述连接管一(4)的顶部固定连接有进风管(6),所述进风管(6)内安装有风扇一(7),所述气体箱(3)的一侧开设有通孔,气体罐(8)的一端穿过通孔并固定安装在通孔内,所述气体罐(8)处于气体箱(3)内的一端固定连接有排放管(9),所述排放管(9)一端的顶部和底部均固定连接有对流管(11),所述排放管(9)上安装有电动阀门(10),所述气体箱(3)顶部内侧壁上固定安装有单片机(12),所述气体箱(3)底部的内侧壁上固定安装有蓄电池一(14)和无线发射器(13),所述连接管一(4)内安装有气体传感器一(30),所述发射罩(5)的内侧壁上安装有超声波风速传感器一(15),所述接收端(2)包括处理箱(16)、连接管二(17)和接收罩(18),所述连接管二(17)的两端分别与处理箱(16)和接收罩(18)固定连接,所述连接管二(17)内安装有风扇二(19),所述处理箱(16)顶部内侧壁上固定安装有处理器(27),所述处理箱(16)底部的内侧壁上固定安装有蓄电池二(29)和无线接收器(28),所述连接管二(17)内安装有气体传感器二(21),所述接收罩(18)的内侧壁上安装有超声波风速传感器二(22),所述发射罩(5)和接收罩(18)的一侧的边缘处均开设有环形槽(23),所述环形槽(23)远离开口端的内侧壁上固定连接有弹簧(24),连接筒(25)的一端穿过环形槽(23)的开口端并与弹簧(24)固定连接,所述连接筒(25)的另一端固定安装有环形吸盘(26),所述发射端(1)和接收端(2)上均安装有启动开关。
2.根据权利要求1所述的一种用于空调维修故障检测装置,其特征在于:所述气体罐(8)内填充的气体包括但不限于一氧化碳。
3.根据权利要求1所述的一种用于空调维修故障检测装置,其特征在于:所述发射罩(5)和接收罩(18)的形状包括但不限于圆形和矩形。
4.根据权利要求1所述的一种用于空调维修故障检测装置,其特征在于:所述蓄电池一(14)通过供电电路分别与单片机(12)启动开关、、风扇一(7)、电动阀门(10)、无线发射器(13)、超声波风速传感器一(15)和气体传感器一(30)电性连接,所述单片机(12)分别与启动开关、风扇一(7)、电动阀门(10)、无线发射器(13)、超声波风速传感器一(15)和气体传感器一(30)电性连接。
5.根据权利要求1所述的一种用于空调维修故障检测装置,其特征在于:所述蓄电池二(29)通过供电电路分别与处理器(27)启动开关、、风扇二(19)、无线接收器(28)、超声波风速传感器二(22)和气体传感器二(21)电性连接,所述处理器(27)分别与启动开关、风扇二(19)、无线接收器(28)、超声波风速传感器二(22)和气体传感器二(21)电性连接。
6.根据权利要求1所述的一种用于空调维修故障检测装置,其特征在于:所述处理箱(16)的一侧开设有若干个出风孔(20)。
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