CN210980262U - 一种空调机组过滤器运行监测装置 - Google Patents
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Abstract
本实用新型提供的空调机组过滤器运行监测装置,包括:监测控制器:监测控制器设置于空调内,与空调内的空调控制器电连接;空气流速传感器:空气流速传感器设置在空调内过滤器的出风口处,与所述监测控制器电连接;灰尘传感器:灰尘传感器设置在空调内过滤器的出风口处,与所述监测控制器电连接;通讯模块:通讯模块与所述监测控制器电连接,实现监测控制器与外部终端的无线网络通信。该装置设置空气流速传感器和灰尘传感器监测过滤器是否出现破损或堵塞,还可以将过滤器的运行情况通过通讯模块传给用户的终端,使得用户能实时了解过滤器的运行情况,实现对过滤器的运行情况进行监控并提醒用户,成本低,结构简单。
Description
技术领域
本实用新型涉及中央空调技术领域,具体涉及一种空调机组过滤器运行监测装置。
背景技术
目前,中央空调采用的过滤器主要是滤除空气中大小不同颗粒及灰尘。而随着使用时间的积累,空气中的杂物、灰尘等慢慢积沉在过滤器内,使得过滤器的过滤作用逐渐降低,甚至是失效。为了不影响中央空调的正常使用,需要专门的工作人员定期例行检查过滤器是否损坏或堵塞,然后视情况进行清洗或更换过滤器。
现有技术中,工作人员主要是通过观察过滤器上含灰尘量来进行判断。这种判断方法易出现误差,智能化程度低,特别是当中央空调过滤器在使用过程中突然破损或堵塞,难以在第一时间内发现,这将会影响整个空调系统的净化功能,导致房间内空气的洁净度达不到要求。
实用新型内容
因此,本实用新型的目的是提供一种空调机组过滤器运行监测装置,能够对过滤器的运行情况进行监控并提醒用户,成本低,结构简单。
一种空调机组过滤器运行监测装置,包括:
监测控制器:监测控制器设置于空调内,与空调内的空调控制器电连接;
空气流速传感器:空气流速传感器设置在空调内过滤器的出风口处,与所述监测控制器电连接;
灰尘传感器:灰尘传感器设置在空调内过滤器的出风口处,与所述监测控制器电连接;
通讯模块:通讯模块与所述监测控制器电连接,实现监测控制器与外部终端的无线网络通信。
优选地,还包括:
报警电路:所述报警电路包括警报器、三极管Q1和电阻R1;
监测控制器的报警输出端通过所述电阻R1接三极管Q1的基极,三极管Q1的发射极极地,三极管Q1的集电极接所述警报器一端子,警报器另一端子接电源的高电平。
优选地,所述警报器包括蜂鸣器或喇叭。
优选地,还包括:
两个差压传感器;所述差压传感器分别设置在空调内过滤器的进风口处和出风口处,与所述监测控制器电连接。
优选地,所述通讯模块包括WIFI模块、红外通信模块、蓝牙模块、GPRS模块或RFID模块。
优选地,还包括:
静电除尘膜:所述静电除尘膜贴附在空调内过滤器的进风口处。
优选地,所述静电除尘膜上平行等距分布有多条电极,所述电极依次交替连接有至少两相电源,电极的数量为电源相数的整数倍。
优选地,所述电极嵌入所述静电除尘膜内设置。
本实用新型提供的空调机组过滤器运行监测装置,设置空气流速传感器和灰尘传感器监测过滤器是否出现破损或堵塞,还可以将过滤器的运行情况通过通讯模块传给用户的终端,使得用户能实时了解过滤器的运行情况,实现对过滤器的运行情况进行监控并提醒用户,成本低,结构简单。
附图说明
为了更清楚地说明本实用新型具体实施方式或现有技术中的技术方案,下面将对具体实施方式或现有技术描述中所需要使用的附图作简单地介绍。附图中,各元件或部分并不一定按照实际的比例绘制。
图1为本实用新型实施例提供的空调机组过滤器运行监测装置的模块框图。
图2为本实用新型实施例提供的报警电路的电路图。
图3为本实用新型实施例提供的静电除尘膜的结构示意图。
具体实施方式
下面将结合附图对本实用新型技术方案的实施例进行详细的描述。以下实施例仅用于更加清楚地说明本实用新型的技术方案,因此只作为示例,而不能以此来限制本实用新型的保护范围。
实施例:
一种空调机组过滤器运行监测装置,参见图1,包括:
监测控制器:监测控制器设置于空调内,与空调内的空调控制器电连接;
具体地,监测控制器可与空调控制器进行通讯,读取空调的风速等数据。监测控制器可采用单片机、ARM、DSP等芯片。
空气流速传感器:空气流速传感器设置在空调内过滤器的出风口处,与所述监测控制器电连接;
具体地,空气流速传感器用于监测过滤器出风口的风速,也可以与空调的风速进行对比,判断过滤器是否出现破损或堵塞。
灰尘传感器:灰尘传感器设置在空调内过滤器的出风口处,与所述监测控制器电连接;
具体地,灰尘传感器用于监测过滤器出风口的灰尘含量,如果灰尘含量过高,说明过滤器该进行清洗了。例如选用GCG1000A型号的灰尘传感器。
通讯模块:通讯模块与所述监测控制器电连接,实现监测控制器与外部终端的无线网络通信。所述通讯模块包括WIFI模块、红外通信模块、蓝牙模块、GPRS模块或RFID模块。
具体地,例如选用高频RFID读写器或超高频RFID读写器。GPRS模块可以3G、4G或5G模块。蓝牙模块可选用BLE4.0_4.1_4.2蓝牙模块。
该空调机组过滤器运行监测装置设置空气流速传感器和灰尘传感器监测过滤器是否出现破损或堵塞,还可以将过滤器的运行情况通过通讯模块传给用户的终端,使得用户能实时了解过滤器的运行情况,实现对过滤器的运行情况进行监控并提醒用户,成本低,结构简单。
参见图2,还包括:
报警电路:所述报警电路包括警报器、三极管Q1和电阻R1;
监测控制器的报警输出端通过所述电阻R1接三极管Q1的基极,三极管Q1的发射极极地,三极管Q1的集电极接所述警报器一端子,警报器另一端子接电源的高电平。所述警报器包括蜂鸣器或喇叭。
具体地,当监测控制器的报警输出端输出高电平时,三极管Q1导通,警报器工作进行报警。反之,当监测控制器的报警输出端输出低电平时,三极管Q1截止,警报器不工作。
优选地,还包括:
两个差压传感器;所述差压传感器分别设置在空调内过滤器的进风口处和出风口处,与所述监测控制器电连接。
具体地,差压传感器用于测量过滤器的进风口和出风口的风压差值,当过滤器出现堵塞时,进风口和出风口的风压不一样,风压差值越大说明堵塞越严重。
优选地,还包括:
静电除尘膜:所述静电除尘膜贴附在空调内过滤器的进风口处。
具体地,静电除尘膜通过静电吸附空调内的灰尘,起到除尘的效果。当静电除尘膜使用一段时间后,可以撕掉静电除尘膜,重新换上新的静电除尘膜或去除掉静电除尘膜上的灰尘后重新使用。
参见图3,还包括:
所述静电除尘膜1上平行等距分布有多条电极2,所述电极2依次交替连接有至少两相电源,电极2的数量为电源相数的整数倍。所述电极嵌入所述静电除尘膜内设置。
图3中的静电除尘膜中电极依次交替连接有三相电源中的A相、B相和C相。因此,电极数目为3的整数倍。当给电极通电时,由于电极之间距离相等,电极之间便会形成一个均匀的电场波,灰尘在电场力的作用下,沿着一个方向运动,实现自动除尘。
最后应说明的是:以上各实施例仅用以说明本实用新型的技术方案,而非对其限制;尽管参照前述各实施例对本实用新型进行了详细的说明,本领域的普通技术人员应当理解:其依然可以对前述各实施例所记载的技术方案进行修改,或者对其中部分或者全部技术特征进行等同替换;而这些修改或者替换,并不使相应技术方案的本质脱离本实用新型各实施例技术方案的范围,其均应涵盖在本实用新型的权利要求和说明书的范围当中。
Claims (8)
1.一种空调机组过滤器运行监测装置,其特征在于,包括:
监测控制器:监测控制器设置于空调内,与空调内的空调控制器电连接;
空气流速传感器:空气流速传感器设置在空调内过滤器的出风口处,与所述监测控制器电连接;
灰尘传感器:灰尘传感器设置在空调内过滤器的出风口处,与所述监测控制器电连接;
通讯模块:通讯模块与所述监测控制器电连接,实现监测控制器与外部终端的无线网络通信。
2.根据权利要求1所述空调机组过滤器运行监测装置,其特征在于,还包括:
报警电路:所述报警电路包括警报器、三极管Q1和电阻R1;
监测控制器的报警输出端通过所述电阻R1接三极管Q1的基极,三极管Q1的发射极极地,三极管Q1的集电极接所述警报器一端子,警报器另一端子接电源的高电平。
3.根据权利要求2所述空调机组过滤器运行监测装置,其特征在于,
所述警报器包括蜂鸣器或喇叭。
4.根据权利要求1所述空调机组过滤器运行监测装置,其特征在于,还包括:
两个差压传感器;所述差压传感器分别设置在空调内过滤器的进风口处和出风口处,与所述监测控制器电连接。
5.根据权利要求1所述空调机组过滤器运行监测装置,其特征在于,
所述通讯模块包括WIFI模块、红外通信模块、蓝牙模块、GPRS模块或RFID模块。
6.根据权利要求1所述空调机组过滤器运行监测装置,其特征在于,还包括:
静电除尘膜:所述静电除尘膜贴附在空调内过滤器的进风口处。
7.根据权利要求6所述空调机组过滤器运行监测装置,其特征在于,
所述静电除尘膜上平行等距分布有多条电极,所述电极依次交替连接有至少两相电源,电极的数量为电源相数的整数倍。
8.根据权利要求7所述空调机组过滤器运行监测装置,其特征在于,
所述电极嵌入所述静电除尘膜内设置。
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CN201922088104.3U Active CN210980262U (zh) | 2019-11-28 | 2019-11-28 | 一种空调机组过滤器运行监测装置 |
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