CN208431909U - 一种遥控器控制的四侧风阀型电动变风量风口 - Google Patents
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Abstract
本实用新型公开了一种遥控器控制的四侧风阀型电动变风量风口,包括风管、面板和安装在墙面上的遥控器,所述面板与风管之间设置有风阀,面板与风阀之间设置有出风口;所述风阀包括壳体、设置在壳体中心四块独立的阀片以及驱动风阀转动执行机构和连杆机构;所述面板的上方设置有诱导槽,诱导槽中设置有四个喷嘴管;诱导槽内设置有温度传感器,温度传感器的输出端连接遥控器的输入端;所述风阀的外壁上设置有控制器,控制器通过无线网络与遥控器进行数据通信。本实用新型能够随负荷的变化自动调节风阀开度,可以在送风风速相对恒定的前提下调节送风量,始终具备较高的射程和良好的贴附能力,令室内空气的流动更加充分,提高舒适性。
Description
技术领域
本实用新型涉及暖通空调设备技术领域,特别是一种遥控器控制的四侧风阀型电动变风量风口。
背景技术
在暖通空调系统中,普通的变风量系统的风口不能自动调节风阀的开度,风口的风速随着送风量的变化而变化,在送风量减少的情况下,送风风速也会相应的降低,因此容易产生供冷时冷气流下坠或者供热时热风抵达不到工作区域的情况。虽然机械式的变风量风口能够自动调节风阀的开度,但是用户在进行室内设定温度调节时,需要打开风口面板,来调节温感探头来设定温度,调节比较繁琐,另外,机械式变风量阀不能强制转换运行模式,也不能强制控制风阀额全开和全关,这样对现场安装调试以及后期的使用都不是很方便,应用不够灵活。
为了解决上述问题,采用圆盘阀片型电动变风量风口,由于圆盘阀片的整体面积较大,在风口压力变化的情况下,阀片容易抖动,影响送风气流组织,还有就是圆形风阀和方形外壳之间的形状存在差异,使这种形式的变风量风口在不同方向的送风气流组织出现较大差异,不同风量下的气流射程也会存在着一定的差异,在较高的入口静压下,圆盘阀片型电动变风量风口容易关闭不严,长时间运行后容易导致阀片变形,影响正常的使用。
实用新型内容
本实用新型需要解决的技术问题是提供一种遥控器控制的四侧风阀型电动变风量风口,能够根据遥控器的运行指令来设定温度和运行模式,并能够适应不同的安装和应用场合。
为解决上述技术问题,本实用新型所采取的技术方案如下。
一种遥控器控制的四侧风阀型电动变风量风口,包括用于送风的风管、用于与天花板固定连接的面板和用于设置调节室内温度的遥控器,所述面板与风管之间设置有用于改变送风风量的风阀,面板与风阀之间设置有用于出风的出风口;所述风阀包括壳体、设置在壳体中心四块独立的阀片以及驱动风阀转动以改变送风量的执行机构和用于推动风阀动作的连杆机构;所述面板的上方设置有诱导槽,诱导槽中设置有四个与风管连通的喷嘴管;诱导槽内设置有用于监测室内温度的温度传感器,温度传感器的输出端连接遥控器的输入端;所述风阀的外壁上设置有用于控制执行机构动作的控制器,控制器通过无线网络与遥控器进行数据通信。
上述一种遥控器控制的四侧风阀型电动变风量风口,所述执行机构包括与风阀中心垂直并通过螺纹连接的丝杆,丝杆的顶端通过联轴器设置有用于驱动风阀的驱动电机,丝杆底端均匀分布有若干个磁铁以及用于感应磁铁点数的霍尔传感器,霍尔传感器的信号端连接控制器的输入端。
上述一种遥控器控制的四侧风阀型电动变风量风口,所述连杆机构为四个方向设置、多关节的连杆机构,分别通过驱动螺母与四块阀片连接。
上述一种遥控器控制的四侧风阀型电动变风量风口,所述阀片上还设置有用于将阀片从连杆机构上松开的松脱机构。
上述一种遥控器控制的四侧风阀型电动变风量风口,所述控制器内设置有用于根据遥控器发出的指令控制执行机构动作的控制板、用于提供电源的电源板、用于接线的接线端子和用于接收遥控器指令的温控板,控制板的电源端连接电源板的电源输出端,控制板的输入端连接与温控板的输出端,温控板通过无线通信板与遥控器互相通信,控制板的输入端通过与接线端子连接的导线连接霍尔传感器的输出端,控制板的输出端通过与接线端子连接的导线连接驱动电机的受控端。
上述一种遥控器控制的四侧风阀型电动变风量风口,所述壳体外侧、面板内侧、阀片内侧以及阀片安装底板的内侧表面分别贴设有带有铝箔纸的保温棉。
由于采用了以上技术方案,本实用新型所取得技术进步如下。
本实用新型能够随负荷的变化自动调节风阀开度,可以在送风风速相对恒定的前提下调节送风量,始终具备较高的射程和良好的贴附能力,令室内空气的流动更加充分,提高舒适性,本实用新型还可以实现该电动变风量风口在4 面送风、3面送风、2面送风或1面送风等不同的使用情况下灵活变换,以适用不同的安装和应用场合。
附图说明
图1为本实用新型的结构示意图;
图2为本实用新型的俯视图;
图3为本实用新型所述阀片与连杆机构的结构示意图;
其中:1.风管、2.执行机构、21.驱动电机、22.联轴器、23.丝杆、24.驱动螺母、25.磁铁、26.霍尔传感器、3.连杆机构、4.风阀、41.壳体、42.吊耳、43.阀片、 5.喷嘴管、6.控制器、61.控制板、62.电源板、63.接线端子、64.温控板、7.遥控器、8.送风温度传感器、9.面板、10.诱导槽。
具体实施方式
下面将结合具体实施例对本实用新型进行进一步详细说明。
一种遥控器控制的四侧风阀型电动变风量风口,其结构如图1-3所示,包括风管1、风阀4和面板9。风管1用来向室内输送一次性风,面板9用来与天花板固定连接,风阀4设置在面板9与风管1之间,用来改变送风风量,面板9 与风阀4之间设置有出风口,用来出风。
风阀4为自动调节结构,风阀4的外壁上设置有控制器6,室内的墙壁上设置有遥控器7,遥控器7通过无线网络与控制器6相互通信,用来向控制器输入工作指令,控制器的输出端连接风阀4的受控端,风阀4在控制器6的指令下进行开度大小的调整。
风阀4包括壳体41、阀片43、执行机构2和连杆机构3。壳体上设置有四个吊耳42,用来将壳体41固定在天花板上,阀片43采用四块独立的阀片,设置在壳体41的中心,执行机构2和连杆机构3均设置在壳体41中,控制器6 根据温控器的控制指令来控制风阀中的执行机构2,执行机构2通过连杆机构3 来推动阀片43转动以改变送风量,从而实现室内温度的调节。阀片43设置为四块独立的阀片,每个阀片分别通过驱动螺母24与连杆机构连接,连杆机构3 为多关节结构,以保证风阀阀片和风口壳体内表面呈一定开放尺寸,来满足风阀对气流流通面积的调节。
面板9的上方设置有诱导槽10,诱导槽10内设置有喷嘴管5和温度传感器,喷嘴管5设置为四个,并分别与风管1连通,温度传感器用来监测室内温度,温度传感器的输出端连接遥控器的输入端。当风从四个喷嘴处向风口一侧喷出时,背向喷嘴的另一端将形成负压,诱导室内空气进入诱导槽内,并经过温度传感器,从而检测房间实际温度。
为了使阀片不受连杆机构动作,始终保持在关闭状态,每个阀片43上还设置有松脱机构,将阀片从连杆机构3上松开,并固定在一个固定底座上,这样可以让该电动变风量风口在4面送风、3面送风、2面送风或1面送风等不同的使用情况下灵活变换,以适用不同的安装和适用场合。
执行机构2包括驱动电机21、丝杆23、磁铁25和霍尔传感器26。丝杆23 与风阀4的中心垂直并通过螺纹连接,丝杆23的顶端通过联轴器22与驱动电机21连接,驱动电机21的输入端连接控制器的输出端。驱动电机21在接收到控制器的指令后,通过联轴器带动丝杆转动,丝杆转动驱动安装在其上的驱动螺母上下运动,带动安装在驱动螺母上的连杆机构上下移动。连杆机构可以将驱动螺母的上下运行动作,转换成风阀开启或关闭绕固定铰链的转动动作,以驱动风阀的开启或关闭,调节空气的流通面积,以调节风口风量。
磁铁25设置为若干个,磁铁均匀分布在丝杆底端与丝杆同步转动的底座上,霍尔传感器26固定设置在丝杆23的底端面上,霍尔传感器的信号端连接控制器的输入端,用于将监测的信号发送给控制器,当丝杆转动时,带动磁铁转动,霍尔传感器26将感应到的磁铁运转的情况转换成脉冲信号,发送给控制器,控制器计算得出风阀的开度以及判断电机运行是否有故障或风阀运行是否异常。
控制器6包括控制板61、电源板62、接线端子63和温控板64。电源板62 与控制板61电连接,为控制板提供工作电源;温控板64通过无线通讯板与遥控器7进行相互通信接收遥控器指令,温控板64的输出端连接控制板61的输入端,控制板61的输入端通过与接线端子连接的导线连接霍尔传感器的输出端,控制板61的输出端通过与接线端子63连接的导线与驱动电机21的受控端连接。本实施例中,电源板为稳压输出电源板,其输入电压为110V~250V,输出电压始终为24V稳压输出。
控制板61上配置有送风温度传感器8,用来监测送风温度,控制器6可根据送风温度自动设定变风量风口运行自动、制冷和供暖三种模式。自动模式下根据送风温度来自动调整运行模式:当送风温度小于18℃时(可设定),运行制冷模式;当送风温度大于24℃时(可设定),运行供暖模式;当送风温度介于18℃至24℃之间时(可设定),运行过渡季节模式。
遥控器7通过无线方式向控制器发出控制信号,方便用户对室内温度的调节和运行模式的调节,遥控器上设置有风阀模式转换键,可以手动调节风阀的工作模式运行自动/全开/全关三种模式中的一种。遥控器上还设置有显示屏,可以在控制器指令下直观显示室内温度和设定温度值、运行模式以及温度传感器的故障状态。
为了保证电动变风量风口在较低送风温度的情况下不会出现凝露现象,在壳体41外侧、面板9内侧、阀片43内侧以及阀片43安装底板的内侧表面分别贴设有带有铝箔纸的保温棉,这样能够降低阀片对气流的阻力,从而降低系统阻力,即使在高风速下也不会产生风噪声,从而使空调系统更加地节能、安静、舒适。
本实用新型的工作原理是,控制板通过无线通讯版接收遥控器上的设定温度值信号、室内温度值信号、运行模式控制信号及风阀运行模式控制信号,然后再根据这些所接收到的信号,计算出相应的控制信号,向步进电机发送命令信号,以改变风阀的开度;同时控制板还根据遥控器设定的温度与室内温度传感器所感知的温度进行比较,根据其温差值,采用PID控制方式不断修正风阀的开度,直至室内温度达到设定的温度。同时还可以通过松脱机构让该电动变风量风口在4面送风、3面送风、2面送风或1面送风等不同的使用情况下灵活变换,以适用不同的安装和适用场合。
Claims (6)
1.一种遥控器控制的四侧风阀型电动变风量风口,包括用于送风的风管(1)、用于与天花板固定连接的面板(9)和用于设置调节室内温度的遥控器(7),所述面板(9)与风管(1)之间设置有用于改变送风风量的风阀(4),面板(9)与风阀(4)之间设置有用于出风的出风口;其特征在于:所述风阀(4)包括壳体(41)、设置在壳体(41)中心四块独立的阀片(43)以及驱动风阀(4)转动以改变送风量的执行机构(2)和用于推动风阀(4)动作的连杆机构(3);所述面板(9)的上方设置有诱导槽(10),诱导槽(10)中设置有四个与风管(1)连通的喷嘴管(5);诱导槽(10)内设置有用于监测室内温度的温度传感器,温度传感器的输出端连接遥控器(7)的输入端;所述风阀(4)的外壁上设置有用于控制执行机构动作的控制器(6),控制器(6)通过无线网络与遥控器(7)进行数据通信。
2.根据权利要求1所述的一种遥控器控制的四侧风阀型电动变风量风口,其特征在于:所述执行机构(2)包括与风阀(4)中心垂直并通过螺纹连接的丝杆(23),丝杆的顶端通过联轴器(22)设置有用于驱动风阀(4)的驱动电机(21),丝杆(23)底端均匀分布有若干个磁铁(25)以及用于感应磁铁点数的霍尔传感器(26),霍尔传感器的信号端连接控制器的输入端。
3.根据权利要求1所述的一种遥控器控制的四侧风阀型电动变风量风口,其特征在于:所述连杆机构为四个方向设置、多关节的连杆机构,分别通过驱动螺母(24)与四块阀片(43)连接。
4.根据权利要求1所述的一种遥控器控制的四侧风阀型电动变风量风口,其特征在于:所述阀片(43)上还设置有用于将阀片(43)从连杆机构(3)上松开的松脱机构。
5.根据权利要求2所述的一种遥控器控制的四侧风阀型电动变风量风口,其特征在于:所述控制器(6)内设置有用于根据遥控器(7)发出的指令控制执行机构(2)动作的控制板(61)、用于提供电源的电源板(62)、用于接线的接线端子(63)和用于接收遥控器(7)指令的温控板(64),控制板(61)的电源端连接电源板(62)的电源输出端,控制板(61)的输入端连接与温控板(64)的输出端,温控板(64)通过无线通信板与遥控器(7)互相通信,控制板(61)的输入端通过与接线端子(63)连接的导线连接霍尔传感器(26)的输出端,控制板(61)的输出端通过与接线端子(63)连接的导线连接驱动电机(21)的受控端。
6.根据权利要求1所述的一种遥控器控制的四侧风阀型电动变风量风口,其特征在于:所述壳体(41)外侧、面板(9)内侧、阀片(43)内侧以及阀片(43)安装底板的内侧表面分别贴设有带有铝箔纸的保温棉。
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