CN218888889U - 电控盒及空调装置 - Google Patents
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Abstract
本申请公开一种电控盒及空调装置,涉及家用电器领域,用于解决电控盒中电器元件通讯异常以及散热效果差等技术问题。本申请提供的一种电控盒,设置于空调装置内,电控盒包括盒体和电路板组件,盒体具有容纳腔,电路板组件设置在容纳腔中;电路板组件包括层叠且间隔设置的至少两个电路板,至少两个电路板包括设置有强电元器件的第一电路板和设置有弱电元器件的第二电路板,且相邻电路板之间形成气流通路。本申请将强电元器件和弱电元器件分开设置,可以避免彼此之间产生的信号干扰,提高通讯效果。
Description
技术领域
本申请涉及家用电器技术领域,具体涉及一种电控盒及空调装置。
背景技术
在空调系统中,普遍需要配置电控盒,以控制空调系统中压缩机等部件的运行。目前,空调行业内常见的电控盒,其中的电器元件的布局主要受以下因素影响:电控盒的形状大小、电控盒的出线方向、电控盒内各电器元件相互之间的连接、生产工艺的限制等等。一般,电器元件布局是单层的,强弱电的电路板均在一层。然而,由于单层的布局,电器元件之间容易产生干扰,进而导致讯异常等问题;并且,沿着散热气流方向,部分电器元件会被另一部分电器元件遮挡,气流接触不到或接触面积小,进而导致散热效果不佳等问题。
实用新型内容
本申请的主要目的是提供一种电控盒及空调装置,旨在解决电控盒中电器元件通讯异常以及散热效果差等技术问题。
为实现上述目的,本申请提供一种电控盒,设置于空调装置内,电控盒包括盒体和电路板组件,盒体具有容纳腔,电路板组件设置在容纳腔中;
电路板组件包括层叠且间隔设置的至少两个电路板,至少两个电路板包括设置有强电元器件的第一电路板和设置有弱电元器件的第二电路板,且相邻电路板之间形成气流通路。
本申请的有益效果是:通过将第一电路板和第一电路板层叠间隔设置,以使彼此之间具有一定的间隙,可以增加第一电路板和第一电路板上的电器元件所接触的气流面积,进而提高电路板组件的散热效果;另外,通过在第一电路板上设有强电元器件,第二电路板上设有弱电元器件,以将强电元器件和弱电元器件分开设置,可以避免彼此之间产生的信号干扰,进而导致通讯异常等问题,提高通讯效果。
在上述技术方案的基础上,本申请还可以做如下改进:
进一步,第二电路板位于第一电路板的上方,第二电路板与第一电路板相互平行,且第一电路板和第二电路板在竖直方向上具有重叠区域。
进一步,还包括风机组件,风机组件包括设置于容纳腔中的风机,风机被配置为驱动空气流动,以使空气通过气流通路,并对电路板进行散热。
进一步,风机的出风侧面向气流通路的入口;
和/或,风机的进风侧面向气流通路的出口。
进一步,还包括蒸发器,蒸发器位于容纳腔内,且蒸发器连接于空调装置的冷媒流路,蒸发器被配置为通过冷媒流路中冷媒的相变对经过蒸发器的空气进行冷却,以使冷却后的空气对电路板组件进行散热。
进一步,蒸发器的入口连接于冷媒流路中的低压液态冷媒流路,蒸发器的出口连接于冷媒流路中的低压气态冷媒流路。
进一步,还包括隔离件,隔离件设置在容纳腔内,并将容纳腔分隔为循环风道,电路板组件和蒸发器沿循环风道的延伸方向依次排布,且气流通路和循环风道连通。
进一步,第一电路板和第二电路板均位于隔离件的同一侧,第一电路板和第二电路板之间形成的气流通路的走向和循环风道的走向相同。
进一步,第一电路板上的强电元器件包括变频模块和滤波板中的至少一者,变频模块包括继电器,继电器与滤波板电连接。
进一步,第二电路板包括主控模块,主控模块与滤波板电连接。
进一步,第一电路板还包括变压器,滤波板、变压器以及主控模块依次电连接。
进一步,第一电路板还包括电抗器,电抗器与变频模块电连接。
进一步,第一电路板上设有电源接线座,第二电路板上设有缺口,缺口与电源接线座相匹配,以使电源接线座穿过缺口而暴露在电路板组件外侧。
进一步,还包括蒸发器,蒸发器位于盒体内,并和空调装置的冷媒流路连接,蒸发器被配置为通过流经蒸发器的冷媒的相变对经过蒸发器的气流进行冷却,以使冷却后的气流对电路板组件进行冷却。
进一步,盒体包括盒体本体和连接座,盒体本体和连接座可拆卸连接,且盒体本体和连接座共同围成容纳腔,蒸发器固定于连接座,电路板组件连接于盒体本体。
本申请还提供一种空调装置,该空调装置包括空调室内机和空调室外机,空调室内机与空调室外机连接,空调室外机包括上述的电控盒。
本申请的有益效果与上述电控盒的有益效果相同,在此不再赘述。
附图说明
为了更清楚地说明本申请实施例或现有技术中的技术方案,下面将对实施例或现有技术描述中所需要使用的附图作简单地介绍,显而易见地,下面描述中的附图仅仅是本申请的一些实施例,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动的前提下,还可以根据这些附图示出的结构获得其他的附图。
图1为本申请实施例提供的电控盒的第一视角结构示意图;
图2为本申请实施例提供的电控盒的第二视角结构示意图;
图3为本申请实施例提供的电控盒中第一电路板的结构示意图。
附图标号说明:
标号 | 名称 | 标号 | 名称 |
100 | 电控盒 | 110 | 盒体 |
111 | 容纳腔 | 120 | 电路板组件 |
121 | 第一电路板 | 1211 | 变频模块 |
1212 | 滤波板 | 1213 | 变压器 |
1214 | 电抗器 | 1215 | 电源接线座 |
1216 | 风机电源板 | 1217 | 保险管板 |
122 | 第二电路板 | 1221 | 主控模块 |
1222 | 拓展板 | 130 | 风机组件 |
131 | 风机 | 140 | 蒸发器 |
150 | 隔离件 |
具体实施方式
在本申请的描述中,需要理解的是,术语“中心”、“纵向”、“横向”、“长度”、“宽度”、“厚度”、“上”、“下”、“前”、“后”、“左”、“右”、“竖直”、“水平”、“顶”、“底”“内”、“外”、“顺时针”、“逆时针”、“轴向”、“径向”、“周向”等指示的方位或位置关系为基于附图所示的方位或位置关系,仅是为了便于描述本申请和简化描述,而不是指示或暗示所指的装置或元件必须具有特定的方位、以特定的方位构造和操作,因此不能理解为对本申请的限制。
此外,术语“第一”、“第二”仅用于描述目的,而不能理解为指示或暗示相对重要性或者隐含指明所指示的技术特征的数量。由此,限定有“第一”、“第二”的特征可以明示或者隐含地包括至少一个该特征。在本申请的描述中,“多个”的含义是至少两个,例如两个,三个等,除非另有明确具体的限定。
在本申请中,除非另有明确的规定和限定,术语“安装”、“相连”、“连接”、“固定”等术语应做广义理解,例如,可以是固定连接,也可以是可拆卸连接,或成一体;可以是机械连接,也可以是电连接;可以是直接相连,也可以通过中间媒介间接相连,可以是两个元件内部的连通或两个元件的相互作用关系,除非另有明确的限定。对于本领域的普通技术人员而言,可以根据具体情况理解上述术语在本申请中的具体含义。
在本申请中,除非另有明确的规定和限定,第一特征在第二特征“上”或“下”可以是第一和第二特征直接接触,或第一和第二特征通过中间媒介间接接触。而且,第一特征在第二特征“之上”、“上方”和“上面”可是第一特征在第二特征正上方或斜上方,或仅仅表示第一特征水平高度高于第二特征。第一特征在第二特征“之下”、“下方”和“下面”可以是第一特征在第二特征正下方或斜下方,或仅仅表示第一特征水平高度小于第二特征。
在本说明书的描述中,参考术语“一个实施例”、“一些实施例”、“示例”、“具体示例”、或“一些示例”等的描述意指结合该实施例或示例描述的具体特征、结构、材料或者特点包含于本申请的至少一个实施例或示例中。在本说明书中,对上述术语的示意性表述不必须针对的是相同的实施例或示例。而且,描述的具体特征、结构、材料或者特点可以在任一个或多个实施例或示例中以合适的方式结合。此外,在不相互矛盾的情况下,本领域的技术人员可以将本说明书中描述的不同实施例或示例以及不同实施例或示例的特征进行结合和组合。
在相关技术中,空调行业内常见的电控盒,其中的电器元件的布局主要受以下因素影响:电控盒的形状大小、电控盒的出线方向、电控盒内各电器元件相互之间的连接、生产工艺的限制等等。一般,电器元件布局是单层的,强弱电的电路板均在一层。然而,现有的电控盒中电器元件的布局,由于单层的布局,电器元件之间容易产生干扰,进而导致讯异常等问题;并且,沿着散热气流方向,部分电器元件会被另一部分电器元件遮挡,气流接触不到或接触面积小,进而导致散热效果不佳等问题。
有鉴于此,本申请提供了电控盒及空调装置,通过将第一电路板和第一电路板层叠间隔设置,以使彼此之间具有一定的间隙,可以增加第一电路板和第一电路板上的电器元件所接触的气流面积,进而提高电路板组件的散热效果;另外,通过在第一电路板上设有强电元器件,第二电路板上设有弱电元器件,以将强电元器件和弱电元器件分开设置,可以避免彼此之间产生的信号干扰,进而导致通讯异常等问题,提高通讯效果。
下面将结合本申请实施例中的附图,对本申请实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅是本申请的一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本申请中的实施例,本领域普通技术人员在没有作出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本申请保护的范围。
图1为本申请实施例提供的电控盒的第一视角结构示意图,图2为本申请实施例提供的电控盒的第二视角结构示意图,图3为本申请实施例提供的电控盒中第一电路板的结构示意图。
如图1至图3所示,本申请实施例提供了一种电控盒100,设置于空调装置内,电控盒100一般安装在空调室外机内,以控制空调室外机中各部件的运行。
其中,电控盒100可以包括盒体110,盒体110具有容纳腔111,以容纳电路板组件120。
需要说明的是,盒体110用于形成电控盒100的主体结构,并为电路板组件120提供保护,电路板组件120可以通过导线与电控盒100外部的其他器件连接,以起到控制作用。
示例性的,盒体110可以包括底板、侧板以及顶盖,侧板围设在底板的四周,以使侧板形成环状结构,底板和侧板围设形成容纳腔111,顶盖盖合在容纳腔111处,以使底板、侧板以及顶盖围合形成密闭的盒体110。
另外,示例性的,侧板围设形成截面为矩形形状的环形,相应的,底板和顶盖的形状为矩形板,底板、侧板和顶盖围设形成具有矩形容纳腔111的矩形盒体110。
当然,侧板还可以围设形成截面形状为圆形、椭圆形、梯形等任意形状的环形,相应的,底板和顶盖的形状与侧板形成的环形的截面形状相匹配,对此,本实施例不做具体限制。
可以理解的是,底板、侧板以及顶盖等均可以是钣金件,可以分别通过冲压、铸造等方式形成,另外,底板与侧板、侧板与顶盖之间分别可以通过紧固件连接,例如,底板与侧板之间通过螺钉、螺栓以及铆钉等连接;或者,底板与侧板、侧板与顶盖之间分别可以通过卡扣等方式可拆卸连接。
需要指出的是,盒体110内的密闭容纳腔111既有利于保护盒体110内的电路板组件120,还可以避免外部热量影响电路板组件120散热。
举例而言,在装配时,可以通过设置密封胶、密封圈来将上文中的底板、侧板以及顶盖之间密封连接,从而在盒体110内形成密闭容纳腔111。
本申请实施例的电控盒100例如可以是密闭电控盒100。即电控盒100为密闭电控盒100,即容纳腔111为密闭式容纳腔111,如此设置,当电控盒100应用在室外环境时,面对室外恶劣的气候环境,电控盒100可以具有防水、防尘、防腐蚀的性能,使得容纳腔111内的各部件具有干燥清洁的工作环境,从而电控盒100可以正常工作,提高了电控盒100的可靠性,以及延长电控盒100的使用寿命。
当然,盒体110的形状并不限于上述中的矩形,其还可以是其他形状。
例如,盒体110还可以是圆柱形盒体110或者异形盒体110等。此外,在空调室外机的机壳内装配电控盒100时,可以选用任意合适的面来固定,例如,可以将电控盒100的侧板挂设在空调室外机的内部,也可以将其底板固定在内。
其中,电路板组件120包括至少两个电路板,并且至少两个电路板层叠间隔设置,意味着,至少两个电路板之间具有间隙。
其中,至少两个电路板可以包括第一电路板121,第一电路板121上设有强电元器件,至少两个电路板可以包括第二电路板122,第二电路板122上设有弱电元器件,且相邻电路板之间形成气流通路。
本领域技术人员可以理解的是,通过将第一电路板121和第一电路板121层叠间隔设置,以使彼此之间具有一定的间隙,可以增加第一电路板121和第一电路板121上的电器元件所接触的气流面积,进而提高电路板组件120的散热效果;另外,通过在第一电路板121上设有强电元器件,第二电路板122上设有弱电元器件,以将强电元器件和弱电元器件分开设置,可以避免彼此之间产生的信号干扰,进而导致通讯异常等问题,提高通讯效果。
此外,电路板组件120还可以包括不同的电路元器件,根据电控盒100所适配的设备所要实现的功能,可以排布设置不同的电路元器件,且电路元器件之间可以通过相对应的电路结构进行连接,从而实现相应的控制功能,本实施例对此不做具体限定。
在本申请实施例中,电路板组件120的电路元器件可以是具有不同功能的电路元器件,其主要根据电控盒100的具体应用场景及功能需求进行设置。
在一些可选的实施方式中,第二电路板122位于第一电路板121的上方,并且,第二电路板122与第一电路板121可以相互平行,意味着,第二电路板122与第一电路板121之间具有间隙,并且两者所在的平面为相互平行的平面,可以便于其上的各个电元器件相互电连接。
其中,在竖直方向上,第一电路板121和第二电路板122具有重叠区域。需要说明的是,竖直方向与第二电路板122的延伸方向或第一电路板121的延伸方向垂直。
示例性的,第二电路板122与第一电路板121之间的间隙的大小,可以根据实际情况做调整,例如,容纳腔111的容纳空间,以及根据第二电路板122与第一电路板121的散热效果,不难理解,间隙越大,散热效果会更好,但是具体的间隙尺寸,本申请实施例在此不过多限制。
在一些可选的实施方式中,电控盒100还包括风机组件130,风机组件130可以包括风机131,风机131容纳在容纳腔111中,可以加快容纳腔111中的气体的流动。
具体的,风机131被配置为驱动容纳腔111中的空气流动,以使容纳腔111中的空气通过气流通路,并对第一电路板121和第二电路板122进行散热,有助于确保电路板组件120以及电控盒100具有较好的散热性能。
需要说明的是,在气流通路中,风机131带动的气流流动,通过第一电路板121和第二电路板122间隔设置,以增大第一电路板121和第二电路板122与气流的接触面积,进而提高第一电路板121的强电元器件以及第二电路板122上的弱电元器件的散热效果。
应理解的是,上述合理的间隙还可以取决于风机131的出风口的大小、器件组的结构尺寸以及电控盒100的结构尺寸,在实际应用中,可以根据上述三个因素,确定第一电路板121和第二电路板122之间的间距,以便风机131能够对第一电路板121和第二电路板122达到较为理想的风冷散热效果。在本实施例中,对于第一电路板121和第二电路板122之间的间隙不做进一步限定。
需要说明的是,风机组件130可以包括一个、两个或者多个风机131。风机组件130内风机131的数量可以根据电路板组件120以及电控盒100的散热性能的要求进行调整。本实施例中,对于风机组件130内风机131的数量不做进一步限定。
另外,电路板组件120和风机131位于气流通路内,以便缩短电路板组件120与风机131之间的间距,确保风机131对电路板组件120具有较好散热效果的同时,还能够实现风机131在电控盒100内的固定,从而避免盒体110的外表面上风机131安装孔的开设。
在一些可选的实施方式中,风机131位于气流通路中,并且风机131的出风侧或者出风口面向气流通路的入口,以保证气流可吹向气流通路,进而可以保证气流吹向第一电路板121和第二电路板122。
或者,风机131的进风侧或者进风口面向气流通路的出口,保证气流通路中的气流顺畅流动。
需要说明的是,风机131可以设置为出风侧面向气流通路的入口以及进风侧面向气流通路的出口中的一者或者多者均可。
在一些可选的实施方式中,电控盒100还可以包括蒸发器140,蒸发器140位于盒体110内,且蒸发器140连接于空调装置的冷媒流路,蒸发器140被配置为通过流经蒸发器140的冷媒的相变对经过蒸发器140的空气进行冷却,以使冷却后的空气对电路板组件120进行冷却散热,从而确保吸收热量后的空气回到蒸发器140进行快速降温,具有较高的可实施性。
在一些可选的实施方式中,盒体110包括盒体本体和连接座,盒体本体和连接座可拆卸连接,且盒体本体和连接座共同围成容纳腔,蒸发器140固定于连接座,电路板组件120连接于盒体本体。
具体的,在空调装置系统中,电控盒100的电路板组件120的检修频率较高。常常需要将电控盒100从空调室外机的机壳内拆分至机壳外,来对电控盒100内的电路板组件120进行检修。本申请中,蒸发器140设置在电控盒100内,蒸发器140通过冷媒管路连接在冷媒系统的流路内。
在需要对电控盒100内的电路板组件120进行检修时,如果将电控盒100整体拆分至机壳外,则需要破坏性地切断与蒸发器140连接的冷媒管路,并回收对冷媒管路中的冷却介质;完成检修后,将电控盒100安装至机壳内时,需要重新焊接被切断的冷媒管路,这样的检修过程将会十分繁琐。空调室外机的机壳内也还设有其他部件,例如压缩机、气液分离器、复杂的冷媒管路等,这些部件出现故障时,也常需要移动电控盒100的位置,以使得操作空间更大。
本申请实施例中,电控盒100中盒体本体和连接座可拆卸连接,电控盒100内的电路板组件120设在盒体本体,蒸发器140安装在连接座,蒸发器140通过冷媒管连接在的冷媒系统流路内。盒体本体和连接座之间通过可拆分方式进行连接,连接座固定安装于空调装置中,盒体本体可相对于连接座活动。
这样,当需要对电控盒100内的电路板组件120进行检修时,将盒体本体与连接座拆分,就可以实现方便地对设置在盒体本体的电路板组件120进行检查或维修,而不需要拆卸蒸发器140,也就避免了因拆卸蒸发器140而引发的冷媒管路切断与重新焊接的繁琐过程,使得拆装过程都能较为简便易行。同时能够方便地拆卸电控盒100相对体积较大的盒体110,使得对空调室外机的其他部件进行检修更便利。
另外,需要说明的是,盒体本体和连接座之间的可拆卸连接方式,主要指盒体本体和连接座之间具有可变的相对位置,从而让盒体本体和连接座之间呈可拆分的状态。其中,盒体本体和连接座之间的可拆卸连接方式包括但不限于以下几种:
第一,盒体本体和连接座仅为相对位置可产生变化,而两者之间在拆卸前后仍保持连接状态;其中,盒体本体和连接座之间的连接方式,例如可以是可转动的连接在一起,或者是两者之间可滑动连接等。
第二,盒体本体和连接座在拆卸状态下呈完全分离的状态。此时,盒体本体和连接座之间可以不需要其它结构进行连接,盒体本体的位置相对连接座能够自由移动。
当然,需要说明的是,盒体本体与连接座之间可拆分的连接方式例如可以是但不限于卡扣连接、锁扣连接、螺栓连接。
需要说明的是,空调装置中的空调室外机内部可以设置有压缩机、蒸发器140、冷凝器等,其中,冷凝器、蒸发器140和压缩机依次循环连接形成冷媒流路。此时,通过压缩机可以把蒸发器140中的制冷剂送入冷凝器中,进而通过进入冷凝器的室外新风对制冷剂进行冷却,再由冷凝器将冷却后的制冷剂送出,经节流后将制冷剂送入蒸发器140,完成制冷循环。
此外,需要说明的是,冷凝器、蒸发器140和压缩机依次循环连接形成冷媒流路,也就是说,蒸发器140的冷却介质为冷媒流路中的制冷剂。
本实施例中蒸发器140对电路板组件120具体的换热冷却原理如下:通过蒸发器140的蒸发器140中的冷却介质的相变,对蒸发器140周围的空气进行冷却,进而冷却后的空气对电路板组件120进行冷却,这样采用风冷的设计,对电路板组件120进行冷却的是温度较低的空气,且空气在和电路板组件120表面换热时,空气所遇到的是温度较高的表面,因而可以在利用低温空气带走电路板组件120表面的热量,进而可以实现利用冷却降温后的气流对电路板组件120进行散热,既可以保证风冷气流不受外部环境影响,具有良好的散热效果,又可以避免产生凝露,保证电路板组件120的工作可靠性,进而可以防止电路板组件120被损坏,提高电控盒100的使用寿命。
本领域技术人员可以理解的是,通过蒸发器140能够将经过蒸发器140的空气进行冷却,在利用风机131可加速冷空气的流动,进而可将冷却后的空气吹向第一电路板121上的强电元器件、第二电路板122上的弱电元器件,达到冷却的目的,并且,第一电路板121上的强电元器件、第二电路板122上的弱电元器件之间层叠间隔设置,提高了对电路板组件120的散热效果。
在一些可选的实施方式中,为了保证整个冷媒流路工作的稳定性,蒸发器140的入口连接于冷媒流路中的低压液态冷媒流路,蒸发器140的出口连接于冷媒流路中的低压气态冷媒流路。
在一些可选的实施方式中,电控盒100还可以包括隔离件150,其中,隔离件150固定或可拆卸的安装在容纳腔111内,并将容纳腔111分隔为循环风道,意味着,隔离件150可以起到隔离的作用。
示例性的,隔离件150可以为隔离板,隔离件150形状和尺寸可以根据容纳腔111的形状和尺寸进行设置。
另外,示例性的,隔离件150与容纳腔111的腔壁之间可以采用固定或可拆卸的连接方式,或者可采用其他的连接方式进行连接,只要能够实现本实施例的目的,在此,对隔离件150与容纳腔111的腔壁的连接方式不作限制。
其中,电路板组件120和蒸发器140沿循环风道的延伸方向依次排布在容纳腔111内,并且容纳腔111内的气流通路和循环风道连通,蒸发器140可将经过其自身的空气冷却,被冷却后的空气被风机131吹向电路板组件120,以对电路板组件120进行散热。
另外,风机组件130也容纳在容纳腔111中,意味着,风机组件130、电路板组件120以及蒸发器140可以依次排布在容纳腔111内。
不难理解,电路板组件120越靠近风机组件130中风机131的出风口,其风机131所产生的风量越大、风速越快,且出风口的气流的温度较低,因此,在合理的间距内,电路板组件120越靠近风机131的出风口,风机131对该电路板组件120的第一电路板121上的强电元器件、第二电路板122上的弱电元器件的风冷散热效果越好。这样在确保风机131产生的气流对第一电路板121上的强电元器件具有较好的散热效果的同时,气流还能够对第二电路板122上的弱电元器件达到较好的散热效果,以提高电控盒100的散热效率。
在一些可选的实施方式中,第一电路板121和第二电路板122均位于隔离件150的同一侧,进而保证风机131吹出的风经过第一电路板121和第二电路板122的气流通路的走向是相同的,并且与循环风道的走向相同。
不难理解,这样的设计,这样能够尽可能的确保流经第一电路板121上的强电元器件、第二电路板122上的弱电元器件上的气流的风量和风速的一致性,从而使得第一电路板121上的强电元器件、第二电路板122上的弱电元器件均能够取得较好的散热效果。
在一些可选的实施方式中,第二电路板122可以包括主控模块1221,主控模块1221作为空调装置的控制中心,主要用于控制空调装置的运行。
需要说明的是,根据实际情况,第二电路板122还可以包括拓展板1222,拓展板1222用于连接用户拓展的设备。当然,电控盒100内的电路元器件不以此为限制。
可以理解的是,主控模块1221和拓展板1222均设置在第二电路板122上,并且,第二电路板122位于第一电路板121的上方,第二电路板122上的主控模块1221主要作为空调装置的控制中心,可以根据实际情况,第二电路板122上的主控模块1221与第一电路板121上的各个强电元器件进行连接控制,因此,将主控模块1221和拓展板1222设置在位于第一电路板121上的各个强电元器件的上方,可以便于用户方便接线和点检。
另外,需要说明的是,将主控模块1221和拓展板1222可以集成在一个电路板上,也就是集成在第二电路板122上,此时,第二电路板122可以看作一个集成板。
并且,主控模块1221和拓展板1222依次摊开设置在第二电路板122上,一方面,可以提高主控模块1221和拓展板1222的散热效果,另一方面,可以便于对主控模块1221和拓展板1222进行检修。
另外,第一电路板121上的强电元器件可以包括滤波板1212,其中,主控模块1221与滤波板1212电连接。滤波板1212主要用于吸收电网中的谐波,防止对空调装置的电控系统造成干扰,保证电器件运行的稳定性。
另外,第一电路板121上的强电元器件可以包括变频模块1211,或者可以包括滤波板1212,或者可以包括变频模块1211和滤波板1212。
当强电元器件包括变频模块1211和滤波板1212两者时,其中,变频模块1211可以包括继电器,继电器与滤波板1212电连接。
其中,变频模块1211主要用于变频驱动空调室外机内的压缩机。
另外,在一些可选的实施方式中,为满足一些地区,比如北美地区对于空调装置的使用,第一电路板121还包括变压器1213,滤波板1212、变压器1213以及主控模块1221依次电连接。
其中,变压器1213主要供北美地区在空调装置上的使用,主要用于将高电压降低为市压(比如220V电压)给电路板组件120以及空调装置中的阀体供电。
另外,变压器1213位于滤波板1212的一侧,便于变压器1213和滤波板1212之间的连接。
在一些可选的实施方式中,第一电路板121还可以包括电抗器1214,其中,电抗器1214与变频模块1211电连接。
其中,电抗器1214可以在控制电路中起到抑制浪涌或抑制谐波电流等作用,使得空调室外机运行更加稳定。电抗器1214与风机131的出风口相对,如此电抗器1214产生的热量可以在风机131的作用下被空气带走,实现降温。
示例性的,电抗器1214可以包括线圈、铁芯、端子台、端子和安装板等部件。
需要说明的是,风机131可以为多个,具体的,可以根据实际情况做调整。
当风机组件130包括两个风机131时,为了便于描述,将两个风机131分别定义为第一风机131和第二风机131。其中,第一风机131的出风侧可以与变频模块1211的一侧相对设置,滤波板1212和主控模块1221可以沿着流经变频模块1211的第一风机131的气流的流动方向,依次排布于循环风道内,以便通过第一风机131对滤波板1212和主控模块1221进行依次散热。
由于变频模块1211的结构尺寸较大,第二风机131可以设置于第一风机131的侧方,并与变频模块1211和电抗器1214相对设置,沿着第二风机131的气流方向,电抗器1214和变压器1213依次设置,以便通过第二风机131对变频模块1211、电抗器1214以及变压器1213共同散热。
在一些可选的实施方式中,第一电路板121上还设有电源接线座1215,其中,电源接线座1215与电网连接。避免第二电路板122覆盖电源接线座1215,因此,在第二电路板122上开设与电源接线座1215相匹配的缺口,便于电源接线座1215穿过缺口而暴露在电路板组件120外侧。
此外,第一电路板121上还设有风机电源板1216以及保险管板1217,其中,风机电源板1216设置在风机131的一侧,保险管板1217位于电源接线座1215和滤波板1212之间,提高安全性,保证电器件运行的稳定性。
需要说明的是,风机电源板1216、变频模块1211、滤波板1212、电抗器1214、变压器1213、保险管板1217以及电源接线座1215可以集成在一个电路板上,也就是集成在第一电路板121上,此时,第一电路板121可以看作一个集成板。
并且,风机电源板1216、变频模块1211、滤波板1212、电抗器1214、变压器1213、保险管板1217以及电源接线座1215依次摊开设置在第一电路板121上,一方面,可以提高彼此之间的散热效果,另一方面,可以便于对各个强电元器件进行检修。
另外,电控盒100可以引出相应的线缆与对应的部件进行连接,从而传递电信号。电控盒100的具体结构和功能已在上述实施例中详细介绍,此处不再赘述。
本申请实施例提供的电控盒,设置于空调装置内,电控盒包括盒体和电路板组件,盒体具有容纳腔,电路板组件设置在容纳腔中;电路板组件包括层叠且间隔设置的至少两个电路板,至少两个电路板包括设置有强电元器件的第一电路板和设置有弱电元器件的第二电路板,且相邻电路板之间形成气流通路。
通过将第一电路板和第一电路板层叠间隔设置,以使彼此之间具有一定的间隙,可以增加第一电路板和第一电路板上的电器元件所接触的气流面积,进而提高电路板组件的散热效果;另外,通过在第一电路板上设有强电元器件,第二电路板上设有弱电元器件,以将强电元器件和弱电元器件分开设置,可以避免彼此之间产生的信号干扰,进而导致通讯异常等问题,提高通讯效果。
此外,本申请实施例还提供一种空调装置,包括空调室内机和空调室外机,空调室外机与空调室内机通过供换热介质流动的管线连通,空调室外机包括上述的电控盒100。
其中,空调装置可以为中央空调,空调室内机设置于室内,空调室外机设置于室外,空调室内机和空调室外机均可以为多个,多个空调室内机可以设置于同一个室内空间,或者可以设置于不同的室内空间中,多个空调室外机都可以配备有电控盒100,以分别对不同的空调室外机进行控制,不同的空调室外机之间可以进行通讯,相互配合,以实现多主机联合工作。
示例性的,在制冷过程中,空调室外机用于将温度较高的换热介质降温形成低温换热介质,低温换热介质通过管线进入空调室内机与室内空气进行换热,降低室内空气的温度,换热后的换热介质重新返回空调室外机,如此循环以达到降温的目的。
本实施例空调装置中采用了前述实施例中电控盒100的全部技术方案,因此至少具有上述实施例的技术方案所带来的所有有益效果,在此不再一一赘述。
最后应说明的是:以上各实施例仅用以说明本申请的技术方案,而非对其限制;尽管参照前述各实施例对本申请进行了详细的说明,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申请各实施例技术方案的范围。
Claims (16)
1.一种电控盒,设置于空调装置内,其特征在于,所述电控盒包括盒体和电路板组件,所述盒体具有容纳腔,所述电路板组件设置在所述容纳腔中;
所述电路板组件包括层叠且间隔设置的至少两个电路板,至少两个所述电路板包括设置有强电元器件的第一电路板和设置有弱电元器件的第二电路板,且相邻所述电路板之间形成气流通路。
2.根据权利要求1所述的电控盒,其特征在于,所述第二电路板位于所述第一电路板的上方,所述第二电路板与所述第一电路板相互平行,且所述第一电路板和所述第二电路板在竖直方向上具有重叠区域。
3.根据权利要求2所述的电控盒,其特征在于,还包括风机组件,所述风机组件包括设置于所述容纳腔中的风机,所述风机被配置为驱动空气流动,以使空气通过气流通路,并对所述电路板进行散热。
4.根据权利要求3所述的电控盒,其特征在于,所述风机的出风侧面向所述气流通路的入口;
和/或,所述风机的进风侧面向所述气流通路的出口。
5.根据权利要求3所述的电控盒,其特征在于,还包括蒸发器,所述蒸发器位于所述容纳腔内,且所述蒸发器连接于所述空调装置的冷媒流路,所述蒸发器被配置为通过冷媒流路中冷媒的相变对经过所述蒸发器的空气进行冷却,以使冷却后的空气对所述电路板组件进行散热。
6.根据权利要求5所述的电控盒,其特征在于,所述蒸发器的入口连接于所述冷媒流路中的低压液态冷媒流路,所述蒸发器的出口连接于所述冷媒流路中的低压气态冷媒流路。
7.根据权利要求5所述的电控盒,其特征在于,还包括隔离件,所述隔离件设置在所述容纳腔内,并将所述容纳腔分隔为循环风道,所述电路板组件和所述蒸发器沿所述循环风道的延伸方向依次排布,且所述气流通路和所述循环风道连通。
8.根据权利要求7所述的电控盒,其特征在于,所述第一电路板和所述第二电路板均位于所述隔离件的同一侧,所述第一电路板和所述第二电路板之间形成的所述气流通路的走向和所述循环风道的走向相同。
9.根据权利要求1-8任一项所述的电控盒,其特征在于,所述第一电路板上的强电元器件包括变频模块和滤波板中的至少一者,所述变频模块包括继电器,所述继电器与所述滤波板电连接。
10.根据权利要求9所述的电控盒,其特征在于,所述第二电路板包括主控模块,所述主控模块与所述滤波板电连接。
11.根据权利要求10所述的电控盒,其特征在于,所述第一电路板还包括变压器,所述滤波板、所述变压器以及所述主控模块依次电连接。
12.根据权利要求11所述的电控盒,其特征在于,所述第一电路板还包括电抗器,所述电抗器与所述变频模块电连接。
13.根据权利要求2-8任一项所述的电控盒,其特征在于,所述第一电路板上设有电源接线座,所述第二电路板上设有缺口,所述缺口与所述电源接线座相匹配,以使所述电源接线座穿过所述缺口而暴露在所述电路板组件外侧。
14.根据权利要求1-4任一项所述的电控盒,其特征在于,还包括蒸发器,所述蒸发器位于所述盒体内,并和所述空调装置的冷媒流路连接,所述蒸发器被配置为通过流经所述蒸发器的冷媒的相变对经过所述蒸发器的气流进行冷却,以使冷却后的所述气流对所述电路板组件进行冷却。
15.根据权利要求14所述的电控盒,其特征在于,所述盒体包括盒体本体和连接座,所述盒体本体和所述连接座可拆卸连接,且所述盒体本体和所述连接座共同围成所述容纳腔,所述蒸发器固定于所述连接座,所述电路板组件连接于所述盒体本体。
16.一种空调装置,其特征在于,包括空调室内机和空调室外机,所述空调室内机与所述空调室外机连接,所述空调室外机包括权利要求1-15任一项所述的电控盒。
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