CN1502910A - 空气调节器的控制盒安装结构 - Google Patents

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Abstract

本发明是空气调节器的控制盒安装结构。本发明涉及的是空气调节器的控制盒在安装部上的安装结构。本发明的结构是内部放置电控器件的控制盒位于空气导管上端的输出导管上;控制盒和室内侧元件的位置对应;控制盒上的导向体分别插入输出导管上的滑槽中;控制盒上的安装凸块插入与其位置对应的输出导管的安装孔内。其优点是:本发明不需要其它安装零件,只需将控制盒安装在输出导管一侧的控制盒安装部上。故可以减少整个产品的零件数量。而且,只要将控制盒插入控制盒安装部内就完成安装,由此可以提高安装作业性。

Description

空气调节器的控制盒安装结构
技术领域
本发明涉及的是空气调节器,特别涉及的是空气调节器的控制盒在安装部上的安装结构。
图1是已有技术的一体型空气调节器主要结构分解斜视图,由图可知,底板1是空气调节器的底面板。在底板1的室内侧前面设置有面板3,面板3位于空气调节器外观的正面,实质上是安装在机壳30的前面。
在面板3的一侧是室内空气进入空气调节器内部的吸气部3i,在吸气部3i上设置吸气栅格(图中未示);其另一侧是位于空气调节器内部进行热交换后的空气再次输出到室内的排气部3e,在排气部3e的一侧设置有操纵空气调节器的控制面板3c。
在所述面板3的内侧设置有室内热交换器7。室内热交换器7的主要作用是使由面板3上的吸气部3i吸入的空气和空气调节循环中的流动媒体进行热交换,更准确的位置是在空气导管9内。
在室内热交换器7的空气导向体9上设置了能引导经过热交换器7空气的具有隔板孔8`的隔板8。而且,在所述空气导管9的上端设置了与空气导管9形成一体的将热交换后的空气排到室内空间的输出管10。输出导管10具有与排气部3e相对应的宽度和长度。在所述空气导管9的底面有排出室内热交换器7产生的冷凝水的排水结构9`。
与空气导向体9结合的有盘管11,盘管11采用类似于EPS的绝热材质,其内部设置室内侧风扇19。在与控制面板3C对应的空气导管9和盘管11的一侧,设置了具备各种控制空气调节器的电子元件的控制盒14。
紧贴盘管11的后面设置有划分空气调节器的室内侧和室外的挡板15。挡板15将空气调节器的室内侧和室外侧隔开,使两侧的零部件互不影响。
在挡板15的后端,即室外侧的底板1上设置有电机安装装置18,在其上面装有电机17,所述电机17的轴贯穿于室内侧和室外侧,轴的一端贯穿挡板15向盘管11的内部伸出,在该伸出的轴上装有室内侧风扇19。该室内侧风扇19的主要作用是吸入室内空气,使其经过室内热交换器7进行热交换后由输出导管9e再次流入室内。
在电机17的室外侧轴端装有室外侧风扇21。该室外侧风扇21的主要作用是吸入室外空气,使其经过室外侧的室外热交换器27并进行热交换。
同时,在室外侧设置了引导室外侧风扇21产生的气流的屏板23。其主要作用是将外部空气均匀地送到室外热交换器27中。在屏板23上有室外侧风扇21的通孔23`。图面中的符号24表示形成屏板上面的盖;25是连接空气导向体9和屏板23上端的固定器。
室外热交换器27设置在底板1上的室外侧外壳上。室外热交换器27主要是让内部流动媒体与所吸入的室外空气之间进行热交换。
在底板1上还有具备遮盖各种元件的机壳30。机壳30与所述底板1结合设置,主要封闭空气调节器的两侧面和上端。
但是,上述已有技术的一体型空气调节器有如下的问题点:
即,在已有的空气调节器中没有单独安装控制盒的结构,因此需要采用多个螺钉来安装控制盒14。由此,工作人员需要一只手握住控制盒14而另一只手拿着工具进行螺钉的安装作业,非常不方便。
而且,由于要使用多个螺钉,由此增加了安装控制盒14所需的零件数,降低安装作业性。
发明内容
本发明目的在于克服上述技术的不足,提供一种结构更加简单,安装方便,强度高的控制盒安装结构。
本发明解决上述技术问题所采用的技术方案是:一种空气调节器的控制盒安装结构,内部放置电控器件的控制盒位于空气导管上端的输出导管上;控制盒和室内侧元件的位置对应;控制盒上的导向体分别插入输出导管上的滑槽中;控制盒上的安装凸块插入与其位置对应的输出导管的安装孔内。
本发明的有益效果是:本发明结构简单,不需要其它安装零件只需将控制盒安装在输出导管一侧的控制盒安装部上。故可以减少整个产品的零件数量。而且,只要将控制盒插入控制盒安装部内就完成安装,由此可以提高安装作业性。
附图说明
图1是已有技术一体型空气调节器主要结构分解斜视图;
图2是本发明的控制盒安装结构的空气调节器主要结构分解斜视图;
图3是本发明实施例中的控制盒安装结构斜视图;
图4是本发明实施例中输出导管与控制盒的立体结构放大图;
图5表示本发明实施例的主要结构断面图。
具体实施方式
下面结合附图对本发明实施例进一步详述:
一种空气调节器的控制盒安装结构,内置各种元器件控制盒190位于空气导管110上端的输出导管130上;控制盒190和室内侧元件( )的位置对应;控制盒190上的导向体194`、194分别插入输出导管130上的滑槽132`、134中;控制盒190上的安装凸块192插入与其位置对应的输出导管130的安装孔134`内。
控制盒190上的安装凸块192具备一定的弹性,当插入输出导管130的安装孔134`内时向控制盒190的内侧弹性变形。
安装凸块192的形状是在沿着控制盒190向插入输出导管130的控制盒安装部132的方向形成向下的倾斜面。
在由以上的结构组成的本发明中,无需其它的元件就可以安装控制盒,由此可以提高安装作业的生产性。
下面参照附图,对本发明的一体型空气调节器的实施例进行详细的说明。
如图2可知,底板50空气调节器的底面,在其上面设置各种空气调节器的组成零件。面板60设置于底板50的室内侧首端上。面板60安装在所述底板50的首端和形成空气调节器的外观的机壳(图中未视)上。在面板60的整个中下侧是吸入室内空气的吸气部61。
在面板60的上端形成了使在空气调节器内进行热交换后的空气再次进入室内的排气部64。在排气部64上具备了调节空气流动方向的排气栅格65。相当于排气结构64旁边的吸气结构61的上侧设置了控制空气调节器运转的控制面板69。
在面板60的吸气部61上设置了吸气栅格70。所述吸气栅格70既是空气进入吸气部61的通道,又是挡住吸气部1内部的挡板。为此,在吸气栅格70的上侧设置了具有装饰作用的印花板73。
在面板60后边空气导管110上设置了室内热交换器80。由室内热交换器80形成的热交换循环主要发生在室内空气和热交换器80内的媒体之间。在室内热交换器80的两端各具备有导槽板82,而室内热交换器80的前面设置空气净化单元90。该空气净化单元90采用等离子除尘方式净化室内空气,其位置是设置在室内热交器80一侧的导槽板82上。
在室内热交换器80的背面设置了隔板100。在隔板100上有经过室内热交换器80的空气移动的隔板孔102。
空气导管110设置在底板50上,具有将空气调节器的内部划分室内和室外的作用,空气导管110的宽度与底板50的宽度相同。在空气导管110的内部设置了室内侧风扇150,并在一侧设置了引导室内侧风扇150输出并通过隔板100的空气气流引导结构111。气流引导结构111位于偏离空气导管110一侧中央处。在气流引导结构111的一个侧面上形成了绝热空间112,其主要作用是当空气调节器安置冷模式运转时,防止流动引导结构111内的相对温度较低的空气与空气调节器外部的相对温度较高的空气相遇产生水珠。在空气导管110的下侧设置有室内热交换器80的热交换器安装部115。
在室内热交换器80的后边设置了隔板100。隔板100的宽度比气流引导结构111的宽度更大,且隔板孔102与气流引导结构111形成同心圆。气流引导结构111中央的空气导管110的背面上形成电机安装结构119。与绝热空间112相对应的空气导管110背面形成凹入口118。空气导管110确保了室外侧压缩机的设置空间。
在空气导管110的上侧设置输出导管130。输出导管130的主要作用是把从气流引导结构111输出的空气引导至排气口64,在其内部形成了排气通道131,在排气通道131的侧面设置了控制盒安装结构132。
控制盒安装结构132位于绝缘空间112的上部,在其侧面上形成了导向体132`。而且,在输出导管130的一侧延伸的延长片133上与导向体132`对齐形成了导向体134。在延长片133的上面有安装孔134`。
凸出于输出管130的后侧形成室内侧固定器135。室内侧固定器135与屏板170上的室外侧固定器174相连,安装部位在输出导管130和屏板170的上端。
在空气导管110上装有带安装电机140的电机安装结构119。在电机140的两端为转轴141、141`,在电机140的外柱面上具备了多个安装片143。在电机140一侧的转轴141上安装室内侧空气流动所需的室内侧风扇150,而室内侧风扇150最好采用涡轮风扇。室内侧风扇150位于流动引导结构111内。
在电机140的另一侧转轴141`上安装室外侧风扇160。室外侧风扇160设置于屏板170的通孔172内,使空气在空气调节器的室外侧流动。屏板170的作用是引导由室外侧风扇160从外部吸入的空气。
在底板50的室外侧外壳上设置室外热交换器180。室外热交换器180由屏板170包围,与周围隔离,屏板170引导室外侧吸入的空气向室外热交换器180移动,以进行热交换。
在输出导管130的一个侧面形成的控制盒安装部132上有控制盒190。控制盒190位于输出导管130的一侧,其首端位于面板60的控制面板69上。
在控制盒190的下侧具备了安装在安装孔134`中的安装凸块192。安装凸块192如图5所示,与控制盒190的一面形成一体,具有一定的弹性。在这里,安装凸块192上顺着控制盒190插入控制盒安装部132的方向形成向下的倾斜面。这主要是为了更加方便地插入控制盒190。
而且,在控制盒190上形成了顺着滑槽132`、134内部移动的导向体194、194`。滑槽132`、134和导向体194、194`,为了插入方便,控制盒190最好以控制盒190为中心设置在相反的位置上。
下面,对如上构成的本发明设计的一体型空气调节器的作用进行说明。
首先,对本实施例中的空气调节器进行制冷运转的过程进行说明。空气调节器启动时室内侧风扇150旋转,室内空气通过吸气栅格70和吸气部61吸入。通过吸气部61流入的空气由空气净化单元90净化后经过室内热交换器80。在经过室内热交换器80的过程中,空气进行热交换变成低温冷气。随后,通过隔板100的隔板孔102吸入至室内风扇150内。吸入至室内侧风扇150的空气经室内侧风扇150的旋转,顺着叶片移动并在室内侧风扇150的圆心方向输出。
在室内侧风扇150输出的空气由气流引导结构111引导至所述排气通道131中。然后,在经过排气部64排向室内。这时,从排气部64排出空气的排出方向由输出栅格65决定。
同时,在室外侧的室外热交换器80内进行热交换的媒体流入压缩机内变成高温高压状态后,再回到室外热交换器180中与室外空气进行热交换。
电机140带动室外侧风扇160旋转,将室外空气吸入空气调节器的室外机内。被吸入的空气由屏板170引导,经过孔72移动至室外侧风扇160中。然后被吸入的空气被送到室外热交换器180中进行热交换。
其次,对将控制盒190安装在控制盒安装部132的过程进行说明。首先将控制盒190放在输出导管130一侧的控制盒安装结构132的入口处。
然后,将控制盒190上的导向体194、194`插入滑槽132`、134`内。
在这样的状态下,将控制盒190推进控制盒安装结构132的内部时安装凸块192的倾斜面被所述延长片133的首端挤压引起弹性变形。
在插入控制盒190的过程中安装凸块192维持弹性变形状态。在完全的将控制盒190插入后,安装凸块192如图5所示插入安装于所述安装孔134`中。由此,控制盒190不会轻易脱离控制盒安装结构。

Claims (3)

1.一种空气调节器的控制盒安装结构,其特征是内部放置电控器件的控制盒(190)位于空气导管(110)上端的输出导管(130)上;控制盒(190)和室内侧元件( )的位置对应;控制盒(190)上的导向体(194`)、(194)分别插入输出导管(130)上的滑槽(132`)、(134)中;控制盒(190)上的安装凸块(192)插入与其位置对应的输出导管(130)的安装孔(134`)内。
2.根据权利要求1中所述的控制盒安装结构,其特征是控制盒(190)上的安装凸块(192)具备一定的弹性,当插入输出导管(130)的安装孔(134`)内时向控制盒(190)的内侧弹性变形。
3.根据权利要求1或2中所述的控制盒安装结构,其特征是安装凸块(192)的形状是在顺着控制盒(190)向插入输出导管(130)的控制盒安装部132的方向形成向下的倾斜面。
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