CN209558735U - 一种热泵助手控制装置 - Google Patents
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Abstract
本实用新型公开一种热泵助手控制装置,包括箱体,在箱体内部设置有通讯控制模块、电源模块、电磁阀和减压阀,在箱体上设置有进水接口、出水接口和接线口,进水接口、减压阀、电磁阀和出水接口依次连接,电源模块输入端与市电连接,输出端与通讯控制模块、减压阀和电磁阀连接,通讯控制模块分别与减压阀和电磁阀连接控制减压阀和电磁阀的开闭,通讯控制模块设置有通讯装置,通过通讯装置与三恒系统的自控箱连接。本实用新型的热泵助手控制装置,将所有模块均集成在一个箱体内,进行了合理的布局和设计,体积小,占用安装空间小;箱体内的电源模块和通讯控制模块进行防水设计,防止漏水对电路模块产生影响,避免电路烧坏的情况发生。
Description
技术领域
本实用新型属于三恒系统技术领域,具体涉及一种热泵助手控制装置。
背景技术
在夏季时,室外温度过高,致使换热不好或者高温导致热泵无法工作,在冬季时,室外温度又较低,零下时会出现热泵翅片结冰现象,为了解决此类问题,可以在热泵上安装热泵助手。由于热泵助手安装在热泵上,热泵本身受力能力有限,热泵助手的整体体积不易过大,以免增加热泵负荷;通常空气源热泵的安装条件比较恶劣,安装空间有限,有可能处在建筑物的较高位置,施工有困难,因此,需要一种控制装置和热泵安装装置可分体安装,又可整体安装的热泵助手。
实用新型内容
发明目的:针对现有技术存在的不足,本实用新型的目的是提供一种可单独安装、操作控制方便的热泵助手控制装置。
技术方案:为了实现上述发明目的,本实用新型采用的技术方案如下:
一种热泵助手控制装置,包括箱体,在所述箱体内部设置有通讯控制模块、电源模块、电磁阀和减压阀,在箱体上设置有进水接口、出水接口和接线口,所述进水接口、减压阀、电磁阀和出水接口依次连接,所述电源模块输入端与市电连接,输出端与通讯控制模块、减压阀和电磁阀连接,所述通讯控制模块分别与减压阀和电磁阀连接控制减压阀和电磁阀的开闭,所述通讯控制模块设置有通讯装置,通过通讯装置与三恒系统的自控箱连接。
作为优选,所述电源模块为直流稳压电源,所述直流稳压电源输出端输出12V和24V直流电。
作为优选,所述电源模块和通讯控制模块并排设置在箱体内上部,所述电磁阀和减压阀设置在箱体内下部。
作为优选,在所述通讯控制模块和电源模块外周设置有防水罩,所述通讯控制模块和电源模块分别设置有单独的防水罩,或者通讯控制模块和电源模块设置有一体式防水罩,所述防水罩通过防水密封胶固定在箱体的内侧面上。
作为优选,所述通讯装置为RS485通讯接口和/或无线通讯模块,所述通讯控制模块通过RS485通讯接口和RS485电缆与自控箱进行有线连接,或者通过无线通讯模块与自控箱进行无线连接。
作为优选,所述无线通讯模块为4G DTU模块、5G DTU模块、NB-IoT模块、eMTC模块、wifi模块或者zigbee模块。
作为优选,在所述箱体的后侧面的左右两侧设置有对称的固定脚,在所述箱体的前侧面上设置有开合的盖板,在所述盖板上设置有透明的观察窗。
有益效果:与现有技术相比,本实用新型具有以下优点:
本实用新型的热泵助手控制装置,将所有模块均集成在一个箱体内,进行了合理的布局和设计,体积小,占用安装空间小;箱体内的电源模块和通讯控制模块进行防水设计,防止漏水对电路模块产生影响,避免电路烧坏的情况发生。
附图说明
图1是热泵助手控制装置内部结构示意图;
图2是热泵助手控制装置内部结构立体图;
图3是热泵助手控制装置外部结构示意图。
具体实施方式
下面结合具体实施例,进一步阐明本发明,实施例在以本发明技术方案为前提下进行实施,应理解这些实施例仅用于说明本发明而不用于限制本发明的范围。
如图1-3所示,本申请的热泵助手控制装置,包括箱体21,在箱体21内部设置有通讯控制模块22、电源模块23、电磁阀24和减压阀25,在箱体21的侧面上设置有进水接口26、出水接口27和接线口28;其中,进水接口27、减压阀25、电磁阀24和出水接口27依次连接,进水接口27与市政用水相接,经减压阀25减压控流至电磁阀24再至出水接口27。电源模块23的输入端与市电连接将市电转换成装置内模块所需的直流电,输出端与通讯控制模块22、减压阀25和电磁阀24连接为其供电;通讯控制模块22分别与减压阀25和电磁阀24连接以控制减压阀25和电磁阀24的开闭,通讯控制模块22内设置有通讯装置,通讯控制模块22通过通讯装置与三恒系统的自控箱连接,与自控箱之间传输数据。
电源模块23采用直流稳压电源,直流稳压电源输出端输出12V和24V直流电。直流稳压电源包括电源变压器、整流电路、滤波电路和稳压电路。
箱体21内个部件的布局为:电源模块23和通讯控制模块22并排设置在箱体21内上部,电磁阀24和减压阀25设置在箱体21内下部,电磁阀24和减压阀25内有水流通过,为了避免故障漏水对电源模块23和通讯控制模块22产生影响,电源模块23和通讯控制模块22设置在箱体21的上部。
为了进一步提高防水效果,防止电磁阀24或者减压阀25的连接处,或者减压阀25与进水接口26的连接处,或者电磁阀24与出水接口27的连接处出现漏水,水流因水压较大而喷洒至上方,在通讯控制模块22和电源模块23外周设置有防水罩30,优选的通讯控制模块22和电源模块23分别设置有单独的防水罩30,或者通讯控制模块22和电源模块23设置有一体式防水罩30,防水罩30通过防水密封胶固定在箱体21的内侧面上,增加密封效果;为了提高散热效果,在通讯控制模块22和电源模块23的背面设置散热孔,即散热孔设置在箱体21的后侧面上向外设置,起到散热效果的同时,能更好的防水。
本实用新型的通讯装置为RS485通讯接口或无线通讯模块单独的一种形式,或者RS485通讯接口或无线通讯模块两者兼具设置,通讯控制模块22通过RS485通讯接口和RS485电缆与自控箱进行有线连接,或者通过无线通讯模块与自控箱进行无线连接。
对于面积较大的办公大楼,自控箱的距离可能较远,无线通讯模块采用4G DTU模块、5G DTU模块、NB-IoT模块或者eMTC模块。对于面积较小的办公区域或者家庭用户,无线通讯模块可以采用wifi模块或者zigbee模块,进行短距离的信号传输,在小范围局域网内实现热泵助手控制装置和自控箱的连接,进行数据传输,也能实现较好的通信效果,且成本较低,非常适合于家庭用户。
为了使本实用新型固定方便,在箱体21的后侧面的左右两侧设置有对称的固定脚29;为了检修方便,并能实时观察箱体内部件的情况,在箱体21的前侧面上设置有开合的盖板31,在盖板31上设置有透明的观察窗32。
以上所述仅是本实用新型的优选实施方式,应当指出,对于本技术领域的普通技术人员来说,在不脱离本实用新型原理的前提下,还可以做出若干改进和润饰,这些改进和润饰也应视为本实用新型的保护范围。
Claims (7)
1.一种热泵助手控制装置,其特征在于:包括箱体,在所述箱体内部设置有通讯控制模块、电源模块、电磁阀和减压阀,在箱体上设置有进水接口、出水接口和接线口,所述进水接口、减压阀、电磁阀和出水接口依次连接,所述电源模块输入端与市电连接,输出端与通讯控制模块、减压阀和电磁阀连接,所述通讯控制模块分别与减压阀和电磁阀连接控制减压阀和电磁阀的开闭,所述通讯控制模块设置有通讯装置,通过通讯装置与三恒系统的自控箱连接。
2.根据权利要求1所述的热泵助手控制装置,其特征在于:所述电源模块为直流稳压电源,所述直流稳压电源输出端输出12V和24V直流电。
3.根据权利要求1所述的热泵助手控制装置,其特征在于:所述电源模块和通讯控制模块并排设置在箱体内上部,所述电磁阀和减压阀设置在箱体内下部。
4.根据权利要求1或3所述的热泵助手控制装置,其特征在于:在所述通讯控制模块和电源模块外周设置有防水罩,所述通讯控制模块和电源模块分别设置有单独的防水罩,或者通讯控制模块和电源模块设置有一体式防水罩,所述防水罩通过防水密封胶固定在箱体的内侧面上。
5.根据权利要求1所述的热泵助手控制装置,其特征在于:所述通讯装置为RS485通讯接口和无线通讯模块,所述通讯控制模块通过RS485通讯接口和RS485电缆与自控箱进行有线连接,或者通过无线通讯模块与自控箱进行无线连接。
6.根据权利要求5所述的热泵助手控制装置,其特征在于:所述无线通讯模块为4G DTU模块、5G DTU模块、NB-IoT模块、eMTC模块、wifi模块或者zigbee模块。
7.根据权利要求1所述的热泵助手控制装置,其特征在于:在所述箱体的后侧面的左右两侧设置有对称的固定脚,在所述箱体的前侧面上设置有开合的盖板,在所述盖板上设置有透明的观察窗。
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