WO2019059682A1 - Ceiling-mounted indoor unit for air conditioner - Google Patents

Ceiling-mounted indoor unit for air conditioner Download PDF

Info

Publication number
WO2019059682A1
WO2019059682A1 PCT/KR2018/011164 KR2018011164W WO2019059682A1 WO 2019059682 A1 WO2019059682 A1 WO 2019059682A1 KR 2018011164 W KR2018011164 W KR 2018011164W WO 2019059682 A1 WO2019059682 A1 WO 2019059682A1
Authority
WO
WIPO (PCT)
Prior art keywords
vane
discharge
link
module
disposed
Prior art date
Application number
PCT/KR2018/011164
Other languages
French (fr)
Korean (ko)
Inventor
이수정
윤형남
Original Assignee
엘지전자 주식회사
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by 엘지전자 주식회사 filed Critical 엘지전자 주식회사
Priority to AU2018337541A priority Critical patent/AU2018337541B2/en
Priority to EP23210488.5A priority patent/EP4321818A2/en
Priority to EP18859846.0A priority patent/EP3686508B1/en
Priority to CN201880075082.2A priority patent/CN111373209B/en
Publication of WO2019059682A1 publication Critical patent/WO2019059682A1/en

Links

Images

Classifications

    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F24HEATING; RANGES; VENTILATING
    • F24FAIR-CONDITIONING; AIR-HUMIDIFICATION; VENTILATION; USE OF AIR CURRENTS FOR SCREENING
    • F24F13/00Details common to, or for air-conditioning, air-humidification, ventilation or use of air currents for screening
    • F24F13/08Air-flow control members, e.g. louvres, grilles, flaps or guide plates
    • F24F13/10Air-flow control members, e.g. louvres, grilles, flaps or guide plates movable, e.g. dampers
    • F24F13/14Air-flow control members, e.g. louvres, grilles, flaps or guide plates movable, e.g. dampers built up of tilting members, e.g. louvre
    • F24F13/1426Air-flow control members, e.g. louvres, grilles, flaps or guide plates movable, e.g. dampers built up of tilting members, e.g. louvre characterised by actuating means
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F24HEATING; RANGES; VENTILATING
    • F24FAIR-CONDITIONING; AIR-HUMIDIFICATION; VENTILATION; USE OF AIR CURRENTS FOR SCREENING
    • F24F1/00Room units for air-conditioning, e.g. separate or self-contained units or units receiving primary air from a central station
    • F24F1/0007Indoor units, e.g. fan coil units
    • F24F1/0011Indoor units, e.g. fan coil units characterised by air outlets
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F24HEATING; RANGES; VENTILATING
    • F24FAIR-CONDITIONING; AIR-HUMIDIFICATION; VENTILATION; USE OF AIR CURRENTS FOR SCREENING
    • F24F1/00Room units for air-conditioning, e.g. separate or self-contained units or units receiving primary air from a central station
    • F24F1/0007Indoor units, e.g. fan coil units
    • F24F1/0043Indoor units, e.g. fan coil units characterised by mounting arrangements
    • F24F1/0047Indoor units, e.g. fan coil units characterised by mounting arrangements mounted in the ceiling or at the ceiling
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F24HEATING; RANGES; VENTILATING
    • F24FAIR-CONDITIONING; AIR-HUMIDIFICATION; VENTILATION; USE OF AIR CURRENTS FOR SCREENING
    • F24F11/00Control or safety arrangements
    • F24F11/50Control or safety arrangements characterised by user interfaces or communication
    • F24F11/61Control or safety arrangements characterised by user interfaces or communication using timers
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F24HEATING; RANGES; VENTILATING
    • F24FAIR-CONDITIONING; AIR-HUMIDIFICATION; VENTILATION; USE OF AIR CURRENTS FOR SCREENING
    • F24F11/00Control or safety arrangements
    • F24F11/62Control or safety arrangements characterised by the type of control or by internal processing, e.g. using fuzzy logic, adaptive control or estimation of values
    • F24F11/63Electronic processing
    • F24F11/65Electronic processing for selecting an operating mode
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F24HEATING; RANGES; VENTILATING
    • F24FAIR-CONDITIONING; AIR-HUMIDIFICATION; VENTILATION; USE OF AIR CURRENTS FOR SCREENING
    • F24F11/00Control or safety arrangements
    • F24F11/70Control systems characterised by their outputs; Constructional details thereof
    • F24F11/72Control systems characterised by their outputs; Constructional details thereof for controlling the supply of treated air, e.g. its pressure
    • F24F11/79Control systems characterised by their outputs; Constructional details thereof for controlling the supply of treated air, e.g. its pressure for controlling the direction of the supplied air
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F24HEATING; RANGES; VENTILATING
    • F24FAIR-CONDITIONING; AIR-HUMIDIFICATION; VENTILATION; USE OF AIR CURRENTS FOR SCREENING
    • F24F13/00Details common to, or for air-conditioning, air-humidification, ventilation or use of air currents for screening
    • F24F13/08Air-flow control members, e.g. louvres, grilles, flaps or guide plates
    • F24F13/10Air-flow control members, e.g. louvres, grilles, flaps or guide plates movable, e.g. dampers
    • F24F13/14Air-flow control members, e.g. louvres, grilles, flaps or guide plates movable, e.g. dampers built up of tilting members, e.g. louvre
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F24HEATING; RANGES; VENTILATING
    • F24FAIR-CONDITIONING; AIR-HUMIDIFICATION; VENTILATION; USE OF AIR CURRENTS FOR SCREENING
    • F24F13/00Details common to, or for air-conditioning, air-humidification, ventilation or use of air currents for screening
    • F24F13/08Air-flow control members, e.g. louvres, grilles, flaps or guide plates
    • F24F13/10Air-flow control members, e.g. louvres, grilles, flaps or guide plates movable, e.g. dampers
    • F24F13/14Air-flow control members, e.g. louvres, grilles, flaps or guide plates movable, e.g. dampers built up of tilting members, e.g. louvre
    • F24F13/1413Air-flow control members, e.g. louvres, grilles, flaps or guide plates movable, e.g. dampers built up of tilting members, e.g. louvre using more than one tilting member, e.g. with several pivoting blades
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F24HEATING; RANGES; VENTILATING
    • F24FAIR-CONDITIONING; AIR-HUMIDIFICATION; VENTILATION; USE OF AIR CURRENTS FOR SCREENING
    • F24F13/00Details common to, or for air-conditioning, air-humidification, ventilation or use of air currents for screening
    • F24F13/02Ducting arrangements
    • F24F13/06Outlets for directing or distributing air into rooms or spaces, e.g. ceiling air diffuser
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F24HEATING; RANGES; VENTILATING
    • F24FAIR-CONDITIONING; AIR-HUMIDIFICATION; VENTILATION; USE OF AIR CURRENTS FOR SCREENING
    • F24F13/00Details common to, or for air-conditioning, air-humidification, ventilation or use of air currents for screening
    • F24F13/08Air-flow control members, e.g. louvres, grilles, flaps or guide plates
    • F24F13/10Air-flow control members, e.g. louvres, grilles, flaps or guide plates movable, e.g. dampers
    • F24F13/14Air-flow control members, e.g. louvres, grilles, flaps or guide plates movable, e.g. dampers built up of tilting members, e.g. louvre
    • F24F13/1426Air-flow control members, e.g. louvres, grilles, flaps or guide plates movable, e.g. dampers built up of tilting members, e.g. louvre characterised by actuating means
    • F24F2013/1433Air-flow control members, e.g. louvres, grilles, flaps or guide plates movable, e.g. dampers built up of tilting members, e.g. louvre characterised by actuating means with electric motors
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F24HEATING; RANGES; VENTILATING
    • F24FAIR-CONDITIONING; AIR-HUMIDIFICATION; VENTILATION; USE OF AIR CURRENTS FOR SCREENING
    • F24F2221/00Details or features not otherwise provided for
    • F24F2221/54Heating and cooling, simultaneously or alternatively

Definitions

  • the present invention relates to a control method of a ceiling-type indoor unit of an air conditioner, and more particularly, to a control method of a ceiling-type indoor unit for first, second, third, and fourth vane modules during indoor heating.
  • an air conditioner is composed of a compressor, a condenser, an evaporator, and an inflator, and supplies air or warm air to a building or a room using an air conditioning cycle.
  • the air conditioner is structurally divided into a separable type in which the compressor is disposed outdoors and an integral type in which the compressor is integrally manufactured.
  • an indoor heat exchanger is installed in an indoor unit
  • an outdoor heat exchanger and a compressor are installed in an outdoor unit
  • two devices separated from each other are connected to each other by a refrigerant pipe.
  • the integrated type air conditioner includes a window type air conditioner for directly mounting the apparatus on a window, and a duct type air conditioner for connecting the suction duct and the discharge duct to the outside of the room.
  • the separate type air conditioner is generally classified according to the installation type of the indoor unit.
  • a stand-type air conditioner in which an indoor unit is vertically installed in an indoor space is referred to as a stand-type air conditioner.
  • a wall-mounted type air conditioner in which an indoor unit is installed on a wall of the room is called a ceiling-type indoor unit.
  • system air conditioner which is capable of providing air-conditioned air in a plurality of spaces as one type of a separate type air conditioner.
  • a system air conditioner there is a type in which a plurality of indoor units are provided to air-condition the room, and a type in which air-conditioned air is supplied to each space through the duct.
  • a plurality of indoor units provided in the system air conditioner may be equipped with a stand type, a wall type or a ceiling type.
  • the ceiling-type indoor unit includes a case suspended from a ceiling wall, and a front panel covering a bottom surface of the case and installed on a ceiling-like surface.
  • a suction port is disposed at the center of the front panel, a plurality of discharge ports are disposed outside the suction port, and a discharge vane is provided for each discharge port.
  • the conventional ceiling-mounted indoor unit repeatedly rotated the discharge vane when the discharge vane was in the auto swing mode.
  • the discharge vane was kept stationary at a specific position.
  • An object of the present invention is to provide a control method of a ceiling-type indoor unit in which indoor air can be quickly heated by controlling each of four vane modules.
  • two facing pairs of the four vane modules form a first discharge pair, the other two form a second discharge pair, and the first discharge pair and the second discharge pair discharge air at different angles, And a control method of the ceiling-type indoor unit in which the indoor unit is heated.
  • the present invention is characterized in that two of the four vane modules face each other forming a first discharge pair and the remaining two form a second discharge pair and the first discharge pair and the second discharge pair discharge air in different directions, And a control method of the ceiling-type indoor unit in which the indoor unit is heated.
  • the present invention is characterized in that two of the four vane modules form a first discharge pair and the remaining two form a second discharge pair, either one of the first discharge pair or the second discharge pair provides indirect air, Another object of the present invention is to provide a control method of a ceiling-type indoor unit in which indoor air is heated by providing direct air.
  • the present invention is characterized in that two of the four vane modules form a first discharge pair and the remaining two form a second discharge pair and the first discharge pair and the second discharge pair alternately provide indirect and direct air And a control method of the ceiling-type indoor unit in which the indoor is heated.
  • the present invention is characterized in that, when the room is heated, two opposing four of the four vane modules form a first discharge pair, the remaining two form a second discharge pair, and the first discharge pair and the second discharge pair form different angles Air can be discharged.
  • the present invention is characterized in that, when the room is heated, two facing ones of the four vane modules form a first discharge pair, the remaining two form a second discharge pair, and the first discharge pair and the second discharge pair are in different directions Air can be discharged.
  • the present invention is characterized in that when heating the room, two facing ones of the four vane modules form a first discharge pair and the remaining two form a second discharge pair, and either one of the first discharge pair or the second discharge pair Indirect air can be provided, and the other can provide direct air.
  • the present invention is characterized in that, when the room is heated, two facing ones of the four vane modules form a first discharge pair and the remaining two form a second discharge pair, and the first discharge pair and the second discharge pair are alternately indirectly Wind and direct wind.
  • the present invention relates to a case, which is suspended from a ceiling of a room, has a suction port formed on a bottom surface thereof, and has a first discharge port, a second discharge port, a third discharge port and a fourth discharge port formed at the edge of the suction port;
  • a first vane module disposed at the first discharge port and disposed at 12 o'clock with respect to the suction port to constitute one of the first discharge pairs and to discharge air in a first discharge direction;
  • a second vane module disposed at the second discharge port and disposed at 3 o'clock relative to the suction port to constitute one of the second discharge pairs and to discharge air in a second discharge direction;
  • a fourth vane module disposed at the fourth outlet and arranged at 9 o'clock with respect to the inlet port to constitute the other
  • each of the vane modules comprises: a module body installed at the case side and at least a part of which is exposed to the discharge port; A vane motor assembled to the module body and providing a driving force; A drive link body including a first drive link body and a second drive link body assembled to be relatively rotatable with the module body, coupled to the vane motor, rotated by a driving force of the vane motor, link; A first vane link located forward of the drive link and assembled to be rotatable relative to the module body; A second vane link assembled to be rotatable relative to the second driving link body; A first vane disposed in the discharge port and disposed in front of a discharge direction of air discharged from the discharge port and assembled to be rotatable relative to each of the first drive link body and the first vane link; And a second vane disposed at the discharge port and assembled to be rotatable relative to the module body by a second vane shaft and assembled to be rotatable relative to the second vane link,
  • the first vane module, the second vane module, the third vane module, and the fourth vane module are set to one of the ejecting steps P1 to P6, and the inclination of each of the first vanes with respect to the horizontal is "
  • the inclination of each second vane with respect to the horizontal is defined as " 0 ⁇ the second vane inclination of the ejecting step P1 ⁇ the second vane inclination of the ejecting step P2 &
  • the inclination of the second vane in the discharging step P4 satisfies the following equation: slope ⁇ second vane inclination of the discharging step P4 ⁇ second vane inclination of the discharging step P5 ⁇ second vane inclination of the discharging step P6
  • the first vane forms a slope of 16 degrees to 29 degrees, and the second vane forms a slope of 57 degrees to 67 degrees.
  • the first vane Forming a slope between 35 degrees and 44 degrees, and the second vane forming a slope between about 70 degrees and 72 degrees.
  • the rear end of the second vane is positioned above the discharge port, the front end of the second vane is located below the discharge port, and the rear end of the second vane is located on the rear side Wherein the end of the first vane is positioned lower than the front side of the second vane and the front side of the first vane is positioned lower than the rear side of the first vane.
  • the upper surface of the second vane may be positioned higher than the upper surface of the first vane.
  • the rear side end of the first vane may be positioned higher than the front side end of the second vane.
  • the rear end of the second vane is positioned above the discharge port, the front end of the second vane is located below the discharge port, and the rear end of the second vane is located on the rear side
  • the front side end of the first vane may be positioned lower than the front side end of the second vane.
  • the first vane may be positioned higher than the front side of the second vane.
  • the driving link includes: a core body; A core link shaft disposed on the core body, rotatably coupled to the module body, projected toward the vane motor and coupled with the vane motor; A first drive link body extending from the core body; A first drive link shaft disposed on the first drive link body and projecting toward the first vane body and rotatably engaged with the first vane; A second drive link body extending from the core body and forming an angle (E) between the first drive link body and the predetermined drive link body; And a second drive link shaft disposed on the second drive link body and projecting in the same direction as the first drive link shaft and rotatably engaged with the second vane link,
  • the first vane link includes a first vane link body; A first vane link shaft disposed at one side of the first vane link body, assembled with the first vane and relatively rotated with the first vane; A first vane link shaft disposed on the other side of the first vane link body and assembled with the module body and relatively rotated with the module body,
  • the second vane link includes a second vane link body; A second -1 vane link shaft disposed on one side of the second vane link body, assembled with the second vane and relatively rotated with the second vane; A second vane link shaft portion disposed on the other side of the second vane link body and assembled with the driving link and relatively rotated with the driving link,
  • the rear-side end of the first vane is positioned higher than the front-side end of the second vane, and is positioned at the same or lower than the second- .
  • the core link shaft and the first driving link shaft are rotated clockwise with respect to a virtual straight line (D-D ') connecting the core link shaft and the first driving link shaft, And the angle formed by the first vane link shaft may be formed at an acute angle.
  • the vane motor is rotated at a P1 rotation angle, and by rotation of the vane motor, the first vane forms a first vane P1 slope and forms the second vane second vane P1 slope ,
  • the vane motor is rotated at a P2 rotation angle larger than the P1 rotation angle in the ejecting step P2 and the first vane forms a first vane P2 slope by rotation of the vane motor,
  • the vane motor is rotated at a P3 rotation angle larger than the P2 rotation angle, and the rotation of the vane motor causes the first vane to form the first vane P3 inclination
  • the vane motor is rotated at a P4 rotational angle larger than the P3 rotational angle in the discharging step P4 and the second vane second vane P3 slope is rotated by the rotation of the vane motor, Forms the first vane P4 slope and forms the second vane second vane P4 slope, and in the discharging step P5, the vane motor is rotated at a P
  • the P1 rotation angle may be set to 78 degrees or more, and the P6 rotation angle may be set to 110 degrees or less.
  • the inclined wind time may be set longer than the first dynamic time.
  • the method further includes a step (S70) of determining whether the horizontal wind unity step (S60) exceeds a horizontal wind time, and if the step S70 is satisfied, the second dynamic heating step (S80) may be performed.
  • the horizontal wind time, the first dynamic time, and the second dynamic time may be set to be the same.
  • step S50 If the step S50 is not satisfied, the first dynamic heating step S40 is returned. If the step S90 is not satisfied, the step S80 may be returned to the second dynamic heating step S80.
  • the first dynamic time and the second dynamic time may be set to be the same.
  • step S20 of operating both the first discharge pair and the second discharge pair to the discharge step P4 after the step S10; Determining whether the oblique wind unity step (S20) exceeds an inclined wind time (S30); A horizontal wind unity step (S60) of operating the first discharge pair and the second discharge pair to the discharge step P2 when the step S50 is satisfied; (S70) of determining whether the horizontal wind unity step (S60) exceeds the horizontal wind time, and if the step S30 is satisfied, the first dynamic heating step (S40) If the step S80 is satisfied, the process can be shifted to the second dynamic heating step S80.
  • the inclined wind time may be set longer than the horizontal wind time, and the horizontal wind time, the first dynamic time, and the second dynamic time may be set to be the same.
  • the control method of the ceiling-type indoor unit according to the present invention has one or more of the following effects.
  • the present invention when the room is heated, two facing ones of the four vane modules form a first discharge pair, the other two form a second discharge pair, and the first discharge pair and the second discharge pair are indirect Since the wind and the direct wind are alternately provided, there is an advantage that the room can be heated quickly.
  • the present invention since the first discharge pair and the second discharge pair discharge air at different angles, the present invention has an advantage that a dead zone in which the discharged air does not reach can be minimized.
  • the present invention since the first discharge pair and the second discharge pair discharge air in different directions, the present invention has an advantage that a dead zone in which the discharged air does not reach can be minimized.
  • the present invention can provide the user with the warm air first because the oblique air unity step (S20) is performed to operate both the first discharge pair and the second discharge pair with the oblique air before the first dynamic heating step , which has the advantage of meeting the needs of the user.
  • the present invention has an advantage of providing a dynamic heating mode at a place where frequent external entry or exit is required to increase the temperature rapidly, and providing a sense of warmth to a user who stays for a short time.
  • the dynamic heating mode according to the present invention since the dynamic heating mode according to the present invention alternately discharges indirect air and direct air in the first discharge pair and the second discharge pair, it is possible to discharge the heated discharged air toward different heights and different distances .
  • FIG. 1 is a perspective view illustrating an indoor unit of an air conditioner according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 2 is a cross-sectional view of Fig.
  • FIG. 3 is an exploded perspective view showing the front panel of FIG.
  • FIG. 4 is a perspective view showing the upper part of the front panel of Fig.
  • FIG. 5 is a perspective view of the vane module shown in Fig.
  • Figure 6 is a perspective view from the other direction of Figure 5;
  • FIG. 7 is a perspective view of the vane module viewed from the upper side of Fig.
  • FIG. 8 is a front view of the vane module shown in Fig.
  • FIG. 9 is a rear view of the vane module shown in FIG. 3; FIG.
  • FIG. 10 is a plan view of the vane module shown in Fig.
  • FIG. 11 is a perspective view showing the operating structure of the vane module shown in Fig.
  • FIG. 12 is a front view of the drive link shown in Fig.
  • FIG. 13 is a front view of the first vane link shown in Fig.
  • FIG. 14 is a front view of the second vane link shown in Fig.
  • Fig. 15 is a bottom view of the front panel in a state where the suction grille is separated in Fig. 1;
  • FIG. 16 is a side cross-sectional view of the vane module shown in Fig.
  • Fig. 17 is an exemplary view of the discharging step P1 according to the first embodiment of the present invention.
  • Fig. 18 is an exemplary diagram of the discharging step P2 according to the first embodiment of the present invention.
  • Fig. 19 is an illustration of an ejection step P3 according to the first embodiment of the present invention.
  • Fig. 20 is an exemplary view of the discharging step P4 according to the first embodiment of the present invention.
  • Fig. 21 is an exemplary view of the discharging step P5 according to the first embodiment of the present invention.
  • Fig. 22 is an exemplary view of the discharging step P6 according to the first embodiment of the present invention.
  • FIG. 23 is a flowchart showing a heating control method according to the first embodiment of the present invention.
  • 24 is a flowchart showing a heating control method according to the second embodiment of the present invention.
  • 25 is a flowchart showing a heating control method according to the third embodiment of the present invention.
  • FIG. 1 is a perspective view illustrating an indoor unit of an air conditioner according to an embodiment of the present invention.
  • 2 is a cross-sectional view of Fig. 3 is an exploded perspective view showing the front panel of FIG. 4 is a perspective view showing the upper part of the front panel of Fig. 5 is a perspective view of the vane module shown in Fig.
  • Figure 6 is a perspective view from the other direction of Figure 5;
  • FIG. 9 is a rear view of the vane module shown in FIG. 3;
  • FIG. 10 is a plan view of the vane module shown in Fig.
  • Fig. Fig. 18 is an exemplary diagram of the discharging step P2 according to the first embodiment of the present invention.
  • Fig. Fig. 12 is a front view of the drive link shown in Fig. 13 is a front view of the first vane link shown in Fig. 14 is a front view of the second vane link shown in Fig. Fig. 15 is a bottom view of the front panel in
  • FIG. 19 is an illustration of an ejection step P3 according to the first embodiment of the present invention.
  • Fig. 20 is an exemplary view of the discharging step P4 according to the first embodiment of the present invention.
  • Fig. 21 is an exemplary view of the discharging step P5 according to the first embodiment of the present invention.
  • Fig. 22 is an exemplary view of the discharging step P6 according to the first embodiment of the present invention.
  • 23 is a flowchart showing a heating control method according to the first embodiment of the present invention.
  • the indoor unit of the air conditioner according to the present embodiment includes a case 100 having a suction port 101 and a discharge port 102, an indoor heat exchanger 130 disposed inside the case 100, And an indoor air blowing fan 140 for flowing air to the air inlet 101 and the air outlet 102.
  • the case 100 includes a case housing 110 and a front panel 300.
  • the case housing 100 is hung from the ceiling of the room through a hanger (not shown), and the lower side is opened.
  • the front panel 300 covers the opened face of the case housing 110 and is disposed toward the floor of the room and is exposed to the room and the inlet port 101 and the outlet port 102 are formed.
  • the case 100 may be variously formed in accordance with the production mode, and the configuration of the case 100 does not limit the idea of the present invention.
  • the suction port 101 is disposed at the center of the front panel 300 and the discharge port 102 is disposed outside the suction port 101.
  • the number of the suction ports 101 or the number of the discharge ports 102 is irrelevant to the idea of the present invention.
  • one suction port 101 is formed, and a plurality of the discharge ports 102 are arranged.
  • the suction port 101 is formed in a rectangular shape when viewed from the bottom, and the discharge port 102 is spaced apart from the edges of the suction port 101 by a predetermined distance.
  • the indoor heat exchanger 130 is disposed between the suction port 101 and the discharge port 102 and the indoor heat exchanger 130 divides the inside of the case 100 into the inside and outside.
  • the indoor heat exchanger 130 is disposed vertically in this embodiment.
  • An indoor ventilation fan (140) is located inside the indoor heat exchanger (130).
  • the overall shape of the indoor heat exchanger is formed as " ", and some sections can be separated.
  • the indoor heat exchanger 130 is arranged to vertically enter the air discharged from the indoor air blowing fan 140.
  • a drain pan 132 is installed inside the case 100 and the indoor heat exchanger 130 is mounted on the drain pan 132.
  • the condensed water generated in the indoor heat exchanger 130 may flow into the drain pan 132 and then be stored.
  • the drain pan 132 is provided with a drain pump (not shown) for discharging the collected condensed water to the outside.
  • the drain pan 132 may be formed with a sloping surface having a directionality for collecting and storing the condensed water flowing down from the indoor heat exchanger 130 to one side.
  • the indoor ventilation fan 140 is located inside the case 100 and above the air inlet 101.
  • the indoor air blowing fan 140 uses a centrifugal air blower that sucks air into the center and discharges air in the circumferential direction.
  • the indoor ventilation fan 140 includes a bell mouth 142, a fan 144, and a fan motor 146.
  • the bell mouth 142 is disposed above the suction grille 320 and is positioned below the fan 144. [ The bell mouth 142 guides the air that has passed through the suction grill 320 to the fan 144.
  • the fan motor 146 rotates the fan 144.
  • the fan motor 146 is fixed to the case housing 110.
  • the fan motor 146 is disposed above the fan 144. At least a portion of the fan motor 146 is positioned higher than the fan 144.
  • the motor shaft of the fan motor 146 is disposed downward, and the fan 144 is coupled to the motor shaft.
  • the indoor heat exchanger 130 is located outside the edge of the fan 144. At least a part of the fan 144 and the indoor heat exchanger 130 are arranged on the same horizontal line. And at least a portion of the bell mouth 142 is inserted into the fan 144. At least a portion of the bell mouth 142 overlaps the fan 144 in the up-and-down direction.
  • the indoor heat exchanger (130) is disposed inside the case housing (110), and divides the inner space of the case housing (110) inside and outside.
  • An inner space surrounded by the indoor heat exchanger 130 is defined as a suction passage 103 and an outer space of the indoor heat exchanger 130 is defined as a discharge passage 104.
  • the indoor air blowing fan 140 is disposed in the suction passage 103.
  • the discharge passage 104 is located between the outside of the indoor heat exchanger 130 and the side wall of the case housing 110.
  • the suction passage 103 is the inside surrounded by "? &Quot; of the indoor heat exchanger, and the discharge passage 104 is outside the "? &Quot;
  • the suction passage 103 communicates with the suction port 101 and the discharge passage 104 communicates with the discharge port 103.
  • the air flows from the lower side of the suction passage 103 to the upper side and flows from the upper side to the lower side of the discharge passage 104.
  • the flow direction of the air is switched 180 degrees with reference to the indoor heat exchanger 130.
  • the suction port (101) and the discharge port (102) are formed on the same surface of the front panel (300).
  • the suction port (101) and the discharge port (102) are arranged to face in the same direction.
  • the suction port 101 and the discharge port 102 are disposed to face the floor of the room.
  • the discharge port 102 When the front panel 300 is curved, the discharge port 102 may be formed to have a slight side inclination. However, the discharge port 102 connected to the discharge path 104 is formed to be directed downward.
  • a vane module 200 is disposed to control the direction of air discharged through the discharge port 102.
  • the front panel 300 is coupled to the case housing 110 and includes a front body 310 having the inlet 101 and the outlet 102 and a plurality of grill holes 321.
  • the inlet 101 A suction grill 320 covering the suction grill 320 and a free filter 330 detachably assembled to the suction grill 320 and a suction fan 320 installed in the front body 310 to adjust the air flow direction of the discharge port 102 And a vane module 200 for controlling the vane module 200.
  • the suction grill 320 is detachably installed in the front body 310.
  • the suction grill 320 may be vertically elevated from the front body 310.
  • the suction grille 320 covers the entire suction port 101.
  • the suction grill 320 is formed with a plurality of grill holes 321 in a lattice shape.
  • the grill hole 321 and the suction port 101 are communicated with each other.
  • a prefilter 330 is disposed above the suction grille 320.
  • the pre-filter 330 filters the air sucked into the case 100.
  • the pre-filter 330 is positioned above the grill hole 321 and filters the air that has passed through the suction grill 320.
  • the discharge port 102 is formed in the form of a long slit along the edge of the suction port 101.
  • the vane module 200 is positioned on the discharge port 102 and is coupled to the front body 310.
  • the vane module 200 may be separated to the lower side of the front body 310. That is, the vane module 200 is disposed independently of the coupling structure of the front body 310, and can be independently separated from the front body 310. The structure will be described in more detail below.
  • the front body 310 is coupled to the lower side of the case housing 110 and is disposed toward the interior of the case.
  • the front body 310 is installed on the ceiling of the room and is exposed to the room.
  • the front body 310 is coupled to the case housing 110 and the case housing 110 supports the load of the front body 310.
  • the front body 310 supports loads of the suction grille 320 and the prefilter 330.
  • the front body 310 is formed in a rectangular shape when viewed from the top view.
  • the shape of the front body 310 may be variously formed.
  • the upper surface of the front body 310 may be formed horizontally to be adhered to the ceiling, and the lower surface may have a curved surface at an edge.
  • a suction port 101 is disposed at the center of the front body 310 and a plurality of discharge ports 102 are disposed outside the suction port 101.
  • the suction port 101 may be formed in a square shape, and the discharge port 102 may be formed in a rectangular shape.
  • the discharge port 102 may be formed in a slit shape longer than the width.
  • the front body 310 includes a front frame 312, a side cover 314, and a corner cover 316.
  • the front frame 312 provides the load and rigidity of the front panel 300 and is fastened to the case housing 110.
  • the suction port (101) and the four discharge ports (102) are formed in the front frame (312).
  • the front frame 312 includes a side frame 311 and a corner frame 313.
  • the corner frame 313 is disposed at each corner of the front panel 300.
  • the side frames 311 are coupled to the two corner frames 313.
  • the side frame 311 includes an inner side frame 311a and an outer side frame 311b.
  • the inner side frame 311a is disposed between the suction port 101 and the discharge port 102 and couples the two corner frames 313.
  • the outer side frame 311b is disposed outside the discharge port 102.
  • four inner side frames 311a and four outer side frames 311b are provided.
  • the suction port (101) is located inside the four inner side frames (311a).
  • the discharge port 102 is formed so as to be surrounded by two corner frames 313, an inner side frame 311a and an outer side frame 311b.
  • the side cover 314 and the corner cover 316 are coupled to the bottom surface of the front frame 312.
  • the side cover 314 and the corner cover 316 are exposed to the user, and the front frame 312 is not visible to the user.
  • the side cover 314 is disposed at an edge of the front frame 312 and the corner cover 316 is disposed at an edge of the front frame 312.
  • the side cover 314 is made of a synthetic resin material and fastened to the front frame 312. Specifically, the side cover 314 is coupled to the side frame 311, and the corner cover 316 is coupled to the corner frame 313.
  • four side covers 314 and four corner covers 316 are provided.
  • the side cover 314 and the corner cover 316 are coupled to the front frame 312 and connected to each other by a single structure.
  • the four side covers 314 and the four corner covers 316 form one edge.
  • the side cover 314 is disposed below the side frame 311 and the corner cover 316 is disposed below the corner frame 313.
  • the four side covers 314 and the four corner covers 316 are assembled to form a quadrangular rim.
  • the four side covers 314 and the four corner covers 316 connected to each other are defined as the front decor 350.
  • the front decor 350 forms a deco outer border 351 and an inner border 352.
  • the deco outer border 351 When viewed in a top view or a bottom view, the deco outer border 351 is formed in a rectangular shape, and the decoror border 352 is also formed in a rectangular shape as a whole. However, the edge of the decorative border forms a predetermined curvature.
  • the suction grille 320 and the four vane modules 200 are disposed inside the decoror borders 352. Then, the suction grille 320 and the four vane modules 200 abut against the decoror borders 352.
  • each side cover 314 is coupled to the front frame 312.
  • the outer edge of the side cover 314 forms part of the deco outer border 351 and the inner edge forms part of the decoror border 352.
  • the inner edge of the side cover 314 forms the outer boundary of the discharge port 102.
  • the inner edge of the side cover 314 is defined as a side decoror border 315.
  • corner covers 316 are disposed, and each of the corner covers 316 is coupled to the front frame 312.
  • the outer edge of the corner cover 316 forms a part of the deco outer border 351 and the inner edge forms a part of the decoror border 352.
  • the inner edge of the corner cover 316 is defined as a corner decoror border 317.
  • the corner decorainer 317 may be disposed to abut the suction grille 320.
  • the inner edge of the corner cover 316 is arranged to face the suction grille 320, and the gap is spaced by a predetermined distance to form a gap 317a.
  • the side decor inner border 315 is spaced apart from the vane module 200 by a predetermined distance to form a gap 315a and is arranged to face the outer edge of the vane module 200.
  • the decor inner border 352 is spaced apart from the outer edges of the four vane modules 200 and the suction grille 320 and forms a continuous gap.
  • a continuous gap formed by the four side decoupling border gap 315a and the four corner decenter border gap 317a is defined as a front decoupling gap 350a.
  • the front decor gap 350a is formed at the inner edge of the front decor 350. [ Specifically, the front decor gap 350a is formed by separating the outer edge of the vane module 200 and the suction grill 320 from the inner edge of the front decor 350. [
  • the front decoupling gap 350a makes the suction grille 320 and the vane module 200 appear as a single structure.
  • the suction grille 320 is positioned below the front body 310.
  • the suction grille 320 may be moved up and down in a state in which it is in close contact with the bottom surface of the front body 310.
  • the suction grill 320 includes a grill body 322 and a plurality of grill holes 321 formed to vertically penetrate the grill body 322.
  • the suction grill 320 includes a grill body 322 disposed below the suction port 101 and communicating with the suction port 101 by a plurality of grill holes 321 formed in a rectangular shape, And a grill corner portion 327 formed to extend diagonally from the edge of the body 322.
  • the bottom surface of the grill body 322 and the bottom surface of the first vane 210 may form a continuous surface.
  • the bottom surface of the grill body 322 and the bottom surface of the corner cover 316 may form a continuous surface.
  • a plurality of grills 323 are arranged in a lattice form.
  • the grid-shaped grill 323 forms a grill hole 321 having a rectangular shape.
  • the portion where the grill 323 and the grill hole 321 are formed is defined as a suction portion.
  • the grill body 322 includes a suction portion through which air is communicated, and a grill body portion 324 disposed so as to surround the suction portion.
  • the suction portion When viewed in a top view or a bottom view, the suction portion is formed in a rectangular shape as a whole.
  • Each of the corners of the suction portion is disposed to face each corner of the front panel 300, and more specifically to the corner cover 316.
  • the grill body 322 When viewed in the bottom view, the grill body 322 is formed in a rectangular shape.
  • the outer edge of the grill body portion 324 is arranged to face the discharge port 102 or the front decor 350.
  • the grill corner borders 326 may be curved around the inside of the suction grille 320 and the grill side borders 325 may be curved around the outside of the suction grille 320.
  • the grill body portion 324 further includes a grill corner portion 327 wrapped by the grill corner borders 326 and the two grill side borders 325.
  • the grill corner portion 327 is protruded from the grill body portion 324 toward the corner cover 316 side.
  • the grill corner portion 327 is disposed at each corner of the grill body 322.
  • the grill corner portions 327 extend toward the respective corners of the front panel 300.
  • four grill corner portions 327 are disposed.
  • four grill corner portions 327 are formed on the first grill corner portion 327-1, the second grill corner portion 327-2, the third grill corner portion 327-3, And is defined as a corner portion 327-4.
  • the grille side borders 325 are formed in a concave shape from the outside to the inside.
  • a discharge port 102 is formed between the side cover 314 and the suction grille 320. More specifically, one discharge port 102 is formed between the side decoror borders 315 of the side cover 314 and the grill side borders 325 of the grill body 322. Discharge openings 102 are formed between the side decoror borders 315 and the grill side borders 325 arranged in four directions of the suction grille 320.
  • the length of the corner corner borders 326 and the length of the corner decoror borders 317 are formed to be equal. That is, the width of the corner cover 316 is equal to the width of the corner portion 327 of the grill.
  • the inside width of the side cover 314 and the width of the grill side borders 325 are formed to be the same.
  • the grille side borders 325 are further divided as follows.
  • the grille side borders 325 form an inner boundary of the discharge opening 102.
  • the side decor inner borders 315 and the corner decor inner borders 317 form the bar boundary of the discharge opening 102.
  • the grill side borders 325 are elongated in the longitudinal direction of the discharge port 102 and are connected to one side of the long straight line section 325a and connected to the suction grille 320, A second curve section 325b connected to the other side of the long straight line section 325a and having a center of curvature formed outside the suction grille 320, A first short straight line section 325d connected to the first curve section 325b and a second short straight line section 325e connected to the second curve section 325c.
  • the vane module 200 is installed in the discharge passage 104 and controls the flow direction of the air discharged through the discharge opening 102.
  • the vane module 200 includes a module body 400 and a first vane 210, a second vane 220, a vane motor 230, a drive link 240, a first vane link 250, And a vane link 260.
  • the first vane 210, the second vane 220, the vane motor 230, the drive link 240, the first vane link 250, and the second vane link 260 are all connected to the module body 400 Respectively.
  • the module body 400 is installed integrally with the front panel 300. That is, all the components of the vane module 200 are modularized and installed in the front panel 300 at one time.
  • the vane module 200 is modularized, the assembly time can be shortened and replacement is easy when the vane module 200 is broken.
  • the vane motor 230 uses a stepping motor.
  • the module body 400 may be composed of one body. In this embodiment, in order to minimize the installation space and minimize the manufacturing cost, the two parts are separately manufactured.
  • the module body 400 includes a first module body 410 and a second module body 420.
  • the first module body 410 and the second module body 420 are symmetrically formed. In this embodiment, a common structure will be described by taking the first module body 410 as an example.
  • the first module body 410 and the second module body 420 are fastened to the front body 310, respectively. Specifically, the first module body 410 and the second module body 420 are installed in the corner frame 313, respectively.
  • the first module body 410 is installed in a corner frame 313 disposed at one side of the discharge port 102 and the second module body 420 is installed at a corner And is installed in the frame 313.
  • the first module body 410 and the second module body 420 are closely attached to the bottom surface of the respective corner frames 313 and fastened through the fastening members 401 with respect to the vertical direction.
  • the first module body 410 and the second module body 420 are disposed on the lower side of the front body 310.
  • the first module body 410 and the corner frame 313 are arranged so as to face upward from the lower side and the second module body 420 and the corner frame 313
  • the fastening direction is also oriented from the lower side to the upper side.
  • the entire vane module 200 can be easily separated from the front body 310 during the service process.
  • the vane module 200 is disposed at one side of the discharge port 102 and is located below the front body 310 and is connected to the first module body 310 detachably mounted to the front body 310
  • a second module body 420 disposed on the other side of the discharge port 102 and positioned below the front body 310 and detachably assembled to the front body 310 downwardly, One and the other of which are coupled to the first module body 410 and the second module body 420, respectively, and at least one of the first module body 410 and the second module body 420 is rotated relative to the first module body 410 and the second module body 420
  • a vane motor 230 installed in at least one of the first module body 410 and the second module body 420 to provide a driving force to the vane 210 and 220, 1 module body 410 and is disposed to face downward, and is formed to penetrate the first module body 410
  • a second coupling hole 403-2 which is disposed on the front side of the first module body 420 so as to extend downward and penetrates the second module body 420 and a second coupling hole 403-2 which is disposed on the front side of the second module body 420 through the second coupling hole 403-2, And a second fastening member 401-2 fastened to the body.
  • first module body 410 and the second module body 420 are positioned below the front body 310, when the front body 310 is installed in the case housing 110, 200 can be separated from the front body 310. This is commonly applied to all four vane modules 200.
  • the entire vane module 200 is separated to the lower side of the front body 310.
  • the first module body 410 includes a module body part 402 coupled to the front body 310 and a link mounting part 404 projecting upward from the module body part 402.
  • the module body 402 is fastened to the front body 310 by a fastening member 401 (not shown).
  • the module body portion 402 may be coupled to the front body 310 through hook coupling or interference fit.
  • the module body portion 402 is tightly fastened to the front body 310 to minimize the occurrence of the shortage.
  • the fastening member 401 for fixing the module body part 402 is fastened in a direction from the lower side to the upper side and can be separated from the upper side to the lower side.
  • the module body 402 has a fastening hole 403 through which the fastening member 401 passes.
  • a fastening hole disposed in the second module body 420 is referred to as a second fastening hole 403-1.
  • the fastening member 401 provided in the first fastening hole 403-1 is defined as a first fastening member 401-1
  • the fastening member 401 provided in the first fastening member 403-1 is defined as a second fastening member 401-2.
  • the first fastening member 401-1 passes through the first fastening hole and is fastened to the front body 310.
  • the second fastening member 401-2 passes through the second fastening hole and is fastened to the front body 310.
  • a module hook 405 for temporarily fixing the position of the module body 400 is disposed before the module body 400 is fastened and fixed.
  • the module hook 405 is combined with the front panel 300 (specifically, the front body 310). Specifically, the module hook 405 and the front body 310 form mutual engagement.
  • a plurality of module hooks 405 may be disposed in one module body. In the present embodiment, are disposed on the outer edge and the front edge of the module body portion 402, respectively. That is, the module hooks 405 are disposed outside the first module body 410 and the second module body 420, respectively, and the module hooks 405 are symmetrical with respect to the left-right direction.
  • the vane module 200 can be temporarily fixed to the frame body 310 by the module hooks 405 of the first module body 410 and the module hooks 405 of the second module body 420.
  • Fixation by the module hooks 405 may cause some clearance in the coupling structure.
  • the fastening member 401 firmly fixes the module body 400 temporarily fixed to the front body 310.
  • the fastening hole 403 in which the fastening member 401 is installed can be positioned between the module hooks 405.
  • the fastening holes 403 of the first module body 410 and the fastening holes 403 of the second module body 420 are disposed between the module hooks 405 on one side and the other side.
  • the module hooks 405 and the fastening holes 403 are arranged in a line.
  • the module hooks 405 can maintain the state where the vane module 200 is coupled to the frame body 310 even if the fastening members 401 are disassembled.
  • the vane module 200 remains coupled to the front panel 300 even when the coupling member 401 is removed when the vane module 200 needs to be separated at the time of repair or failure. Therefore, the operator does not need to separately support the vane module 200 when the fastening member 401 is dismantled.
  • the vane module 200 is firstly fixed by the module hook 405 and secondarily fixed by the fastening member 401, the convenience of service during service can be greatly improved.
  • the module body portion 402 is arranged horizontally, and the link mounting portion 404 is arranged vertically. Particularly, the link mounting portion 404 protrudes upward from the module body portion 402 when the link mounting portion 404 is installed.
  • the link mounting portion 404 of the first module body 410 and the link mounting portion 404 of the second module body 420 are disposed to face each other.
  • the first vane 210, the second vane 220 and the driving link 240 (see FIG. 4) are installed between the link mounting portion 404 of the first module body 410 and the link mounting portion 404 of the second module body 420, A first vane link 250, and a second vane link 260 are installed.
  • the vane motor 230 is disposed outside the link mounting portion 404 of the first module body 410 or outside the link mounting portion 404 of the second module body 420.
  • the vane motor 230 may be installed in only one of the first module body 410 and the second module body 420. In this embodiment, the first module body 410 or the second module body 420 is disposed.
  • a first vane 210, a second vane 220, a drive link 240, a first vane link 250, and a second vane link 250 are interposed between the first module body 410 and the second module body 420. And the vane module 200 is integrated.
  • a vane motor mounting portion 406 protruding outward from the link mounting portion 404 is disposed.
  • the vane motor 230 is fastened and fixed to the vane motor mounting portion 406.
  • the vane motor mounting portion 406 is formed in a boss shape, and the vane motor 230 is fixed to the vane motor mounting portion 406.
  • the link mounting portion 404 and the vane motor 230 are separated from each other by a predetermined distance by the vane motor mounting portion 406.
  • the link mounting portion 404 includes a driving link fitting portion 407 to which the driving link 240 is assembled and which provides a rotational center to the driving link 240, A first vane link engaging portion 408 providing a center of rotation for the first vane link 250 and a second vane link engaging portion 408 engaging the second vane 220 and providing a center of rotation to the second vane 220, A vane coupling portion 409 is disposed.
  • the driving linkage portion 407, the first vane linkage portion 408, and the second vane coupling portion 409 are formed in a hole shape. Unlike the present embodiment, may be formed in a boss shape or may be implemented in various forms to provide a rotation axis.
  • a stopper 270 for limiting the rotation angle of the driving link 240 is disposed on the link mounting portion 404.
  • the stopper 270 protrudes toward the opposite link mounting portion 404.
  • the stopper 270 generates interference at a specific position when the driving link 240 rotates, and limits the rotation of the driving link 240.
  • the stopper 270 is positioned within a turning radius of the driving link 240.
  • the stopper 270 is integrally formed with the link mounting portion 404.
  • the stopper 270 may be provided at a position where the drive link 240 is installed to maintain a contact state when the drive link 240 rotates, .
  • the stopper 270 is formed in an arc shape.
  • the driving link 240 is directly connected to the vane motor 230.
  • a motor shaft (not shown) of the vane motor 230 is directly coupled to the drive link 240 and the amount of rotation of the drive link 240 is determined according to the rotation angle of the rotation axis of the vane motor 230.
  • the driving link 240 passes through the link mounting portion 404 and is assembled to the vane motor 230.
  • the drive link 240 passes through the drive link coupling portion 407.
  • the driving link 240 includes a driving link body 245, a first driving link shaft 241 disposed on the driving link body 245 and rotatably coupled to the first vane 210, A core link shaft 243 disposed on the driving link body 245 and rotatably coupled to the link mounting portion 404 (specifically, the driving link fitting portion 407) And a second drive link shaft 242 rotatably coupled with the second vane link 260.
  • the driving link body 245 includes a first driving link body 246, a second driving link body 247, and a core body 248.
  • the core link 243 is disposed in the core body 248 and the first drive link shaft 241 is disposed in the first drive link body 246.
  • the second drive link body 247, The core link shaft 243 is disposed.
  • the core body 248 connects the first driving link body 246 and the second driving link body 247.
  • the core body 248 connects the first driving link body 246 and the second driving link body 247.
  • the first drive link body 246 and the second drive link body 247 are formed in a generally linear shape.
  • the first driving link body 246 is longer than the second driving link body 247.
  • the core link shaft 243 is rotatably assembled with the link mounting portion 404.
  • the core link shaft 243 is assembled to the drive link coupling portion 407 formed on the link mounting portion 404.
  • the core link shaft 243 may be relatively rotated in a state of being coupled with the driving link coupling portion 407.
  • the first driving link shaft 241 is rotatably assembled with the first vane 210.
  • the second drive link shaft 242 is rotatably assembled with the second vane link 260.
  • the first driving link shaft 241 and the second driving link shaft 242 protrude in the same direction.
  • the core link shaft 243 protrudes in a direction opposite to the first drive link shaft 241 and the second drive link shaft 242.
  • the first driving link body 246 and the second driving link body 247 form a predetermined angle.
  • a virtual straight line connecting the first driving link shaft 241 and the core link shaft 243 and a virtual straight line connecting the core link shaft 243 and the second driving link shaft 242 are set to a predetermined angle (E).
  • the inter-angle (E) is formed to be greater than 0 degrees and less than 180 degrees.
  • the first driving link shaft 241 provides a structure in which the driving link body 245 and the first vane 210 can rotate relative to each other.
  • the first driving link shaft 241 is formed integrally with the driving link body 245.
  • the first drive link shaft 241 may be integrally formed with the first vane 210 or the joint rib 214. In this case,
  • the core link shaft 243 provides a structure in which the driving link body 245 and the module body (specifically, the link mounting portion 404) can be relatively rotated.
  • the core link shaft 243 is formed integrally with the drive link body 245.
  • the second driving link shaft 242 provides a structure in which the second vane link 260 and the driving link 240 can be relatively rotated.
  • the second driving link shaft 242 is formed integrally with the driving link body 245.
  • the second driving link shaft 242 may be integrally formed with the second vane link 260.
  • the second driving link shaft 242 is disposed in the second driving link body 247.
  • the second driving link shaft 242 is disposed on the opposite side of the first driving link shaft 241 with respect to the core link shaft 243.
  • a virtual straight line connecting the first driving link shaft 241 and the core link shaft 243 and a virtual straight line connecting the core link shaft 243 and the second driving link shaft 242 are set to a predetermined angle (E).
  • the inter-angle (E) is formed to be greater than 0 degrees and less than 180 degrees.
  • the first vane link 250 is formed of a rigid material and is formed in a straight line shape. Unlike the present embodiment, the first vane link 250 may be formed as a curved line.
  • the first vane link 250 includes a first vane link body 255 and a second vane link body 255 disposed on the first vane link body 255 and assembled with the first vane 210, A first vane link shaft 251 relatively rotated with the first vane link body 255 and a second vane link body 252 disposed on the first vane link body 255 and assembled with the module body 400 And a first-second vane link shaft 252 that is relatively rotated with respect to the body 400.
  • the first vane link shaft 251 protrudes toward the first vane 210 side.
  • the first vane link shaft 251 may be assembled with the first vane 210 and rotated relative to the first vane 210.
  • the first-second vane link shaft 252 is assembled to the link mounting portion 404 of the module body 400. Specifically, the first-second vane link shaft 252 is assembled to the first vane link-engaging portion 408 and can be rotated relative to the first vane link-engaging portion 408.
  • the second vane link 260 is formed of a rigid material and extends in a straight line. Unlike the present embodiment, the first vane link 250 may be formed as a curved line.
  • the second vane link 260 is disposed on the second vane link body 265 and is assembled with the second vane 220.
  • the second vane link body 260 includes a second vane link body 265, A second vane link shaft 261 relatively rotated with the first vane link body 265 and a second vane link body 265 disposed on the second vane link body 265 and assembled with the driving link 240, And a second 2-vane link shaft portion 262 relatively rotated with the driving link 240.
  • the second-second vane link shaft portion 262 is formed in the form of a hole passing through the second vane link body 265. Since the second-2-vane link shaft portion 262 and the second drive link shaft 242 are relatively structured, one is formed in the shape of an axis, and the other is formed in the shape of a hole providing the center of rotation. Therefore, unlike the present embodiment, the second-2 vane link shaft portion may be formed in the form of a shaft, and the second drive link shaft may be formed in the shape of a hole.
  • the direction in which the air is discharged is defined as forward, and the opposite direction is defined as rearward.
  • the ceiling side is defined as the upper side, and the floor is defined as the lower side.
  • first vane 210 and the second vane 220 are disposed to control the flow direction of the air discharged from the discharge port 102.
  • the relative arrangement and relative angles of the first vane 210 and the second vane 220 are changed according to the respective steps of the vane motor 230.
  • the first vane 210 and the second vane 220 are paired to form six discharge steps P1, P2, P3, P4, P5, and P6 according to the respective steps of the vane motor 230, .
  • the first vane 2100 and the second vane 220 are fixed in a state in which they are not moved.
  • the discharge steps P1, P2, P3, P4, P5 The moving step may be a combination of six ejection steps P1, P2, P3, P4, P5, P6, and the first vane 210 and the second vane 220 may be actuated Air flow.
  • the first vane 210 is disposed between the link mounting portion 404 of the first module body 410 and the link mounting portion 404 of the second module body 420.
  • the first vane 210 covers most of the discharge port 210.
  • the first vane 210 may be formed so as to cover the entire discharge port 210, unlike the present embodiment.
  • the first vane 210 is coupled to the drive link 240 and the first vane link 250.
  • the driving link 240 and the first vane link 250 are disposed on one side and the other side of the first vane 210, respectively.
  • the first vane 210 is rotated relative to the driving link 240 and the first vane link 250, respectively.
  • the drive link 240 coupled to the first module body 410 may be referred to as a first drive link and the first drive link may be coupled to the first module body 410.
  • the first vane link 250 coupled to the first vane link 410 is defined as a 1-1 vane link.
  • the driving link 240 connected to the second module body 420 is referred to as a second driving link and the first vane link 250 coupled to the second module body 420 is defined as a first- do.
  • the first vane 210 includes a first vane body 212 formed to extend in the longitudinal direction of the discharge port 102 and a second vane body 212 protruded upward from the first vane body 212, And a joint rib 214 to which the first vane link 250 is coupled.
  • the first vane body 212 may have a gently curved surface.
  • the first vane body 212 controls the direction of air discharged along the discharge passage 104.
  • the discharged air may be struck on the upper or lower surface of the first vane body 212 to guide the flow direction.
  • the flow direction of the discharged air and the longitudinal direction of the first vane body 212 are orthogonal or intersecting.
  • the joint rib 214 is a mounting structure for coupling the driving link 240 and the first vane link 250.
  • the joint ribs 214 are disposed on one side and the other side of the first vane 210, respectively.
  • the joint rib 214 protrudes upward from the upper surface of the first vane body 212.
  • the joint rib 214 is formed along the flow direction of the air to be discharged, and minimizes the resistance with the discharge air. So that the joint ribs 214 are orthogonal or intersecting with respect to the longitudinal direction of the first vane body 212.
  • the joint rib 214 is formed such that a direction side (front side) in which air is discharged and a side (rear side) in which air enters is high.
  • the joint rib 214 is formed at a side where the driving link 240 is coupled and at a side where the first vane link 250 is coupled.
  • the joint rib 214 includes a second joint portion 217 rotatably coupled to the driving link 240 and a first joint portion 216 rotatably coupled to the first vane link 250 .
  • the joint rib 214 may be integrally formed with the first vane body 212.
  • first joint part 216 and the second joint part 217 are formed in the shape of a hole and penetrate the joint rib 214.
  • the first joint part 216 and the second joint part 217 are configured to be axially coupled or hinged to each other and can be modified into various shapes.
  • the second joint portion 217 is positioned higher than the first joint portion 216 when viewed from the front.
  • the second joint portion 217 is located on the rear side of the first joint portion 216.
  • the first drive link shaft 241 is assembled to the second joint portion 217.
  • the second joint portion 217 and the first drive link shaft 241 are assembled to be relatively rotatable.
  • the first driving link shaft 241 passes through the second joint portion 217 and is assembled.
  • the first joint portion 216 is assembled with the first-vane link shaft 251.
  • the first joint portion 216 and the first vane link shaft 251 are assembled to be relatively rotatable.
  • the first-vane link shaft 251 passes through the first joint portion 216 and is assembled with each other.
  • the driving link 250 and the first vane link 250 are disposed between the joint rib 214 and the link mounting portion 404 when viewed from the top view.
  • the distance between the first joint part 216 and the second joint part 217 is narrower than the gap between the core link shaft 243 and the first vane link shaft 252 in this embodiment.
  • the second vane 220 includes a second vane body 222 formed to extend in the longitudinal direction of the discharge port 102 and a second vane body 222 protruded upward from the second vane body 222, And a second vane shaft 221 formed on the second vane body 222 and rotatably coupled to the link mounting portion 404 so as to be rotatable relative to the second vane body 220.
  • the joint rib 224 has a structure capable of shaft coupling or hinge coupling and can be modified into various shapes.
  • a hole formed in the second joint rib 224 and coupled to the second vane link 220 in a relatively rotatable manner is defined as a third joint portion 226.
  • the third joint portion 226 is formed in the shape of a hole and penetrates the joint rib 224.
  • the third joint part 226 can be axially coupled or hingedly coupled, and can be modified into various shapes.
  • the joint of the first vane is defined as the first joint rib 214 and the joint of the second vane is defined as And is defined as a second joint rib 224.
  • the second vane 220 may be relatively rotated around the second joint rib 224 and relatively rotated about the second vane axis 221. That is, the second vane 220 can be relatively rotated at the second joint rib 224 and the second vane axis 221, respectively.
  • the second joint rib 224 is positioned forward of the second vane shaft 221 as viewed in the top view.
  • the second joint rib 224 moves in a constant orbit around the second vane axis 221.
  • the second vane body 222 may have a gently curved surface.
  • the second vane body 222 controls the direction of the air discharged along the discharge passage 104.
  • the discharged air is struck on the upper or lower surface of the second vane body 222 to guide the flow direction.
  • the flow direction of the discharged air and the longitudinal direction of the second vane body 222 are orthogonal or intersecting.
  • At least a portion of the second vane body 222 may be positioned between the first joint portions 212 of the first vane 210 when viewed in top view.
  • the front end of the second vane body 222 is positioned between the first joint portions 214. That is, the front side length of the second vane body 222 is smaller than the length between the first joint parts 214.
  • the second joint rib 224 is a mounting structure for assembling with the second vane link 260.
  • the second joint ribs 224 are disposed on one side and the other side of the second vane body 222, respectively.
  • the second joint rib 224 is relatively rotatably coupled to the second vane link 260.
  • the third joint 226 and the second vane link 260 are relatively rotatable Axis.
  • the second joint rib 224 protrudes upward from the upper surface of the second vane body 222.
  • the second joint rib 224 is preferably formed along the flow direction of the discharged air.
  • the second joint rib 224 is disposed orthogonally or alternately with respect to the longitudinal direction of the second vane body 222.
  • the second vane 220 is rotated about the second vane axis 221.
  • the second vane shaft 221 is formed on one side and the other side of the second vane body 222, respectively.
  • the second vane shaft 221 on one side projects toward the link mounting portion 404 disposed on one side and the second vane axis 221 on the other side projects toward the link mounting portion 404 disposed on the other side do.
  • the module body 400 is provided with a second vane coupling portion 411 rotatably coupled to the second vane shaft 221.
  • the second vane coupling portion 411 is formed in a hole shape passing through the module body 400.
  • the second vane shaft 221 is located on the rear side of the second joint rib 224.
  • a second vane link 260, a drive link 240, and a first vane link 250 are disposed in this order in front of the second vane axis 221.
  • the driving linkage portion 407 and the first vane linkage portion 408 are disposed in this order in front of the second vane coupling portion 411 in this order.
  • the suction grille 320 When the suction grille 320 is detached from the state shown in Fig. 1, the four vane modules 200 are exposed as shown in Fig.
  • the suction grill 320 is detachably assembled to the front body 310.
  • the suction grill 320 can be separated from the front body 310 in various ways.
  • the suction grill 320 can be separated in a manner that the other side is separated and rotated with respect to one edge. Alternatively, the suction grille 320 may be released from the engagement with the front body 310 while being interlocked with each other. Alternatively, the suction grill 200 may be coupled to the front body 310 by a magnetic force.
  • the suction grille 320 can be moved up and down by the elevator 500 installed on the front body 310.
  • the elevator 500 is connected to the suction grill 320 through a wire (not shown).
  • the wire 500 is unwound or wound by the operation of the elevator 500, and the suction grille 320 can be moved downward or upward.
  • a plurality of the elevators 500 are disposed, and each elevator 500 moves both sides of the suction grille 320 at the same time.
  • At least one of the first vane 210 and the second vane 220 of the vane module 200 may be exposed while the suction grille 320 is assembled to the front body 310.
  • the second vane 220 can be selectively exposed to the user when the indoor unit is operated to discharge the discharged air.
  • the first module body 410 and the second module body 420 of the vane module 200 are covered with the suction grill 320 while the suction grille 320 is assembled to the front body 310 Loses.
  • the fastening holes 403 are disposed in the first module body 410 and the second module body 420 respectively, the fastening holes 403 are hidden by the suction grille 320 and concealed to the user.
  • first module body 410 and the second module body 420 are positioned above the grill corner portion 327 constituting the suction grill 320, 1 module body 410 and the second module body 420 from being exposed to the outside.
  • the grill corner portion 327 also cuts off the exposure of the coupling holes 403 formed in the first module body 410 and the second module body 420. Since the grill corner portion 327 is positioned below the fastening hole 403, the fastening hole 403 is concealed by the grill corner portion 327.
  • the suction grill 320 is disposed below the suction port 101 and communicates with the suction port 101 by a plurality of grill holes 321, A first grill corner portion 327-1, a second grill corner portion 327-2, and a third grill corner portion 327.
  • the first grill corner portion 327-1, the second grill corner portion 327-2, and the third grill corner portion 327 are formed to extend diagonally from the respective corners of the grill body 322. [ -3), and a fourth grill corner portion 327-4.
  • the vane module 200 is disposed outside each edge of the suction grill 320 and includes a first grill corner portion 327-1 and a first grill corner portion 327-2 disposed between the first grill corner portion 327-1 and the second grill corner portion 327-2. And a second vane disposed between the second grille corner portion 327-2 and the third grille corner portion 327-3 and disposed on an outer side of each edge of the suction grille 320, And a third vane module positioned between each of the third and fourth grill corner portions 327-3 and 327-4 and positioned outside the respective edges of the suction grill 320.
  • the third vane module 327 includes a module 202, And a fourth vane module (204) disposed between the fourth grill corner portion (327-4) and the first grill corner portion (327-1) and disposed outside each edge of the suction grill (203) ).
  • the first module body 410 and the second module body 420 disposed between the first vane module 201 and the second vane module 202 are positioned above the first grill corner portion 327-1 And is concealed by the first grill corner portion 327-1.
  • the second module body of the first vane module and the first module body of the second vane module are disposed above the first grill corner portion.
  • the first module body and the second module body disposed between the second vane module 202 and the third vane module 203 are positioned above the second grill corner portion 327-2, And concealed by the corner portion 327-2.
  • the second module body of the second vane module and the first module body of the third vane module are disposed above the second grill corner portion.
  • the first module body and the second module body disposed between the third vane module 203 and the fourth vane module 204 are located above the third grill corner portion 327-3, And concealed by the corner portion 327-3. Specifically, the second module body of the third vane module and the first module body of the fourth vane module are disposed above the third grill corner portion.
  • the first module body and the second module body disposed between the fourth vane module 204 and the first vane module 201 are located above the fourth grill corner portion 327-4, And concealed by the corner portion 327-1. Specifically, the second module body of the fourth vane module and the first module body of the first vane module are disposed above the fourth grill corner portion.
  • a vane module 200 disposed at 12 o'clock direction is defined as a first vane module 201
  • a vane module 200 disposed at a 3 o'clock direction is defined as a second vane module 202
  • the vane module 200 disposed at the 6 o'clock position is defined as the third vane module 203
  • the vane module 200 disposed at the 9 o'clock position is defined as the fourth vane module 204.
  • the first vane module 201, the second vane module 202, the third vane module 203 and the fourth vane module 204 are spaced at 90 degrees from the center C of the front panel 300 .
  • the first vane module 201 and the third vane module 203 are disposed in parallel and the second vane module 202 and the fourth vane module 204 are disposed in parallel.
  • the side cover 314 disposed outside the first vane module 201 is defined as the first side cover 314-1 and the side cover 314 disposed outside the second vane module 202 is defined as the first side cover 314-1,
  • the cover 314 is defined as a second side cover 314-2 and the side cover 314 disposed outside the third vane module 203 is defined as a third side cover 314-3,
  • the side cover 314 disposed outside the fourth vane module 204 is defined as a fourth side cover 314-4.
  • Each side cover 314 is assembled to the edge of the front frame 312 and is positioned below the front frame 312 and exposed to the outside and disposed outside each vane module 202.
  • the corner cover 316 disposed between the first vane module 201 and the second vane module 202 is defined as a first corner cover 316-1.
  • a corner cover 316 disposed between the second vane module 202 and the third vane module 203 is defined as a second corner cover 316-2.
  • the corner cover 316 disposed between the third vane module 203 and the fourth vane module 204 is defined as a third corner cover 316-3.
  • a corner cover 316 disposed between the fourth vane module 204 and the first vane module 201 is defined as a fourth corner cover 316-4.
  • the first corner cover 316-1 is assembled to the corner of the front frame 312 and is positioned below the front frame 312.
  • the second corner cover 316-2 is assembled to the edge of the front frame 312 and is positioned below the front frame 312.
  • the third corner cover 316-3 is assembled to the edge of the front frame 312 and is positioned below the front frame 312.
  • the fourth corner cover 316-4 is assembled to an edge of the front frame 312 and is positioned below the front frame 312.
  • the first corner cover 316-1 and the third corner cover 316-3 are arranged in a diagonal direction with respect to the center C of the front panel 300 and are arranged to face each other.
  • the second corner cover 316-2 and the fourth corner cover 316-4 are arranged in a diagonal direction with respect to the center C of the front panel 300 and arranged to face each other.
  • P1 and P2 are defined as P1 and P2.
  • P1 is an imaginary line connecting the first corner cover 316-1 and the third corner cover 316-3 and P2 is a virtual line connecting the second corner cover 316-2 and the fourth corner cover 316- 4).
  • the suction panel 320 is provided with a first grill corner portion 327-1, a second grill corner portion 327-2, a third grill corner portion 327-3, and a fourth grill corner portion 327-3, (327-4).
  • the first vane module 201 is disposed outside each edge of the suction grill 320 with respect to the grill corner portions and the first grill corner portion 327-1 and the second grill corner portion 327- 2.
  • the second vane module 202 is disposed outside each edge of the suction grille and is disposed between the second grille corner portion 327-2 and the third grille corner portion 327-3.
  • the third vane module 203 is disposed outside each edge of the suction grille and disposed between the third and fourth grille corner portions 327-3 and 327-4.
  • the fourth vane module 204 is disposed outside each edge of the suction grill and disposed between the fourth grill corner portion 327-4 and the first grill corner portion 327-1.
  • the first grill corner portion 327-1 extends toward the first corner cover 316-1 and forms a continuous surface with the outer surface of the first corner cover 316-1.
  • the grill corner borders 326 of the first grill corner portions 327-1 are opposed to the corner decoror borders 317 of the first corner covers 316-1 and the corner decoror borders 317a .
  • the grill corner borders 326 of the remaining grill corner portions 327 and the corner decoror borders 317 of the corner covers 316 are also opposed to each other to form a corner decoror border gap 317a.
  • the first module body 410 and the second module body 420 are located inside the corner cover 316 (specifically, on the center C side of the front panel). In particular, the first module body 410 and the second module body 420 are disposed opposite to each other with respect to the virtual diagonal lines P1 and P2.
  • first module body 410 of the first vane module 201 and the second module body 420 of the fourth vane module 204 are disposed to face each other with respect to a virtual diagonal line P2 .
  • the first module body 410 of the second vane module 202 and the second module body 420 of the first vane module 201 are disposed opposite to each other with respect to a virtual diagonal line P1.
  • the first module body 410 of the third vane module 201 and the second module body 420 of the second vane module 202 are disposed to face each other with respect to a virtual diagonal line P2.
  • the first module body 410 of the fourth vane module 204 and the second module body 420 of the third vane module 203 are disposed opposite to each other with respect to a virtual diagonal line P1.
  • the suction grill 320 is positioned below the first module bodies 410 and the second module bodies 420 and the first module bodies 410 and the second module bodies 420 Hide to prevent exposure. That is, when the suction grill 320 is in close contact with the front body 310, the first module bodies 410 and the second module bodies 420 are covered by the suction grille 320 and are not exposed to the user.
  • the first module bodies 410 and the second module bodies 420 are hidden so that the first module bodies 410 and the second module bodies 420 are inserted into the fastening holes formed in the suction grille 320 403) are also hidden to the user.
  • the suction grill 320 is formed with four grill corner portions 327 arranged to face the respective corner covers 316. Each of the grill corner portions 327 is arranged to face the corner covers 316.
  • the grill corner portion 327 disposed opposite to the first corner cover 316-1 is defined as a first grill corner portion 327-1 and the grill corner portion 327 is disposed so as to face the second corner cover 316-2
  • the grill corner portion 327 is defined as a first grill corner portion 327-2 and the grill corner portion 327 disposed opposite to the third corner cover 316-3 is defined as a third grill corner portion
  • a grill corner portion 327 disposed opposite to the fourth corner cover 316-4 is defined as a fourth grill corner portion 327-4.
  • the plurality of module bodies 400 are located above the grill corner portion 327 and hidden by the grill corner portion 327.
  • the grill side borders 325 forming the edges of the grill corner portions 327 are arranged to face the corner decoror borders 317 forming the inner edges of the corner covers 316, Respectively.
  • the grill corner borders 326 forming the edges of the grill corner portions 327 are arranged to face the inner edge of the first vane 210, and the shapes of the curved lines also correspond to each other.
  • a permanent magnet 318 and a magnetic force fixing portion 328 are disposed to keep the suction grille 320 in close contact with the front body 310.
  • the permanent magnet 318 or the magnetic force fixing portion 328 may be disposed on the front body 310 and the magnetic force fixing portion 328 or the permanent magnet 328 may be disposed on the side surface of each of the grill corners 327 318 may be disposed.
  • the permanent magnet 318 and the magnetic force fixing portion 328 are located above each grill corner portion 327 and are hidden by the respective grill corner portions 327.
  • the gap between the suction grill 320 and the front body 310 can be minimized because the permanent magnet 318 and the magnetic force fixing portion 328 are located outside the respective corners of the suction grille 320.
  • the permanent magnet 318 is disposed on the front body 310. Specifically, the permanent magnet is disposed on the corner frame 313.
  • the magnetic force fixing portion 328 is formed of a metal material which interacts with the permanent magnet 318 to form a pulling force.
  • the magnetic force fixing portion 328 is disposed on the upper side of the suction grille 320. Specifically, the magnetic force fixing portion 328 is disposed on the side of the grill corner portion 327.
  • the permanent magnet 318 attracts the magnetic force fixing portion 328 to fix the suction grill 320.
  • the magnetic force of the permanent magnet 318 is formed to be smaller than the self weight of the suction grille 320.
  • the permanent magnets 318 When viewed in a top view or a bottom view, the permanent magnets 318 are disposed on the virtual diagonal lines P1 and P2. The permanent magnet 318 is positioned inside the corner cover 316.
  • One of the four permanent magnets 318 is positioned between the first module body 410 of the first vane module 201 and the second module body 420 of the fourth vane module 204, .
  • the remaining three permanent magnets are also disposed between the first module body 410 and the second module body 420 of each vane module.
  • the permanent magnet 318 and the magnetic force fixing portion 328 are located above each grill corner portion 327 and are hidden by the respective grill corner portions 327.
  • each vane module 200 when the indoor unit is not operated (when the indoor blower is not operated), each vane module 200 is configured such that the second vane 220 is positioned above the first vane 210 And the first vane 210 covers the discharge port 102.
  • the lower surface of the first vane 210 forms a continuous surface with the lower surface of the suction grille 320 and the lower surface of the side cover 314.
  • the second vane 220 When the indoor unit is not operated, since the second vane 220 is located above the first vane 210, the second vane 220 is concealed from the outside. The second vane 220 is exposed to the user only when the indoor unit is operated. Therefore, the second vane 220 is positioned on the discharge passage 104 when the indoor unit is not operated, and the first vane 210 covers most of the discharge port 102.
  • the first vane 210 covers most of the discharge port 102, but the first vane 210 may cover the entire discharge port 210 according to the design.
  • the vane motor 230 is operated and the first vane 210 and the second vane 220 are driven by the six discharge steps P1, P2, and P2, respectively, when the indoor air blower is operated with the second vane 220 housed therein. P3, P4, P5, P6).
  • the vane module 200 In the stop step P0, the vane module 200 is in a non-operating state. When the indoor unit is not operated, the vane module 200 maintains the stop step P0.
  • the vane module 200 causes the vane motor 230 to rotate the drive link 240 in the first direction (clockwise in the drawing of the present embodiment).
  • the second drive link body 247 constituting the drive link 240 is supported at one end 271 of the stopper 270, and further rotation in the first direction is restricted.
  • the second drive link body 247 and the other side end 270b of the stopper 270 interfere with each other in the stop step P0 in order to prevent the drive link 240 from over rotating.
  • the second drive link body 247 is supported by the stopper 270, and further rotation is restricted.
  • the driving link 240 is rotated in the first direction about the core link shaft 243 and the first vane link 250 is rotated in the first direction about the first vane link shaft 252 .
  • the first vane 210 is rotated in a state constrained to the drive link 240 and the first vane link 250 and is positioned in the discharge port 102.
  • the lower surface of the first vane 210 forms a continuous surface with the suction panel 320 and the side cover 314.
  • the second vane 220 is positioned above the first vane 210.
  • the second vane 220 is located between the first joints 214 and is located above the first vane body 212 when viewed in plan.
  • the drive link 240, the first vane link 250, and the second vane link 260 are positioned above the first vane 210 in the stop step P0.
  • the drive link 240, the first vane link 250 and the second vane link 260 are obscured by the first vane 210 and are not visible from the outside. That is, in the stop step P0, the first vane 210 covers the discharge port 102 and blocks the components constituting the vane module 200 from being exposed to the outside.
  • the drive link 240 is rotated in the clockwise direction as much as possible, and the second vane link 260 is maximally raised.
  • the second vane 220 When the indoor unit is not operated, since the second vane 220 is located above the first vane 210, the second vane 220 is concealed from the outside. The second vane 220 is exposed to the user only when the indoor unit is operated.
  • first joint portion 216 and the second joint portion 217 of the first vane 210 are arranged substantially horizontally.
  • the second joint rib 224 of the second vane 220 is positioned above the first joint rib 214.
  • the second joint rib 224 is located on the upper side of the second joint part 217 and the first joint part 216 and the first joint part 216 and the second joint part 217).
  • the second-first vane link shaft 261 is coupled to the second joint rib 224, the second-first vane link shaft 261 is also coupled to the second joint portion 217 and the first joint- (216).
  • the first joint portion 216 and the second joint portion 217 are located above the first vane body 212 and below the second vane body 222.
  • the second vane 220 When the indoor unit is stopped, the second vane 220 is positioned on the upper side of the first vane 210, and the second vane 220 is positioned above the first driving link shaft 241 and the first vane link shaft 251 The second -1 vane link shaft 261 is positioned.
  • the second vane link shaft 261 is positioned higher than the second vane link shaft 261 and the second vane link shaft 262 is positioned higher than the second vane link shaft 261, Is positioned higher.
  • the second vane link shaft portion 262 is located above the second vane link shaft portion 261 and above the core link shaft 243.
  • first vane link 250 and the second vane link 260 are disposed in the same direction.
  • the upper end of the first vane link 250 and the second vane link 260 are located on the front side in the air discharge direction and the lower end is located on the rear side in the air discharge direction.
  • the first vane link shaft 252 of the first vane link 250 is positioned on the front side and the first vane link shaft 251 of the first vane link 250 is located on the rear side do.
  • the first vane link shaft 252 of the first vane link 250 is positioned above the first vane link shaft 251.
  • the first vane link 250 is disposed obliquely rearward and downward with respect to the first vane link shaft 252.
  • the second-second vane link shaft portion 262 of the second vane link 260 is positioned on the front side and the second-first vane link shaft portion 261 of the second vane link 260 is positioned on the rear side do.
  • the second vane link shaft portion 262 of the second vane link 260 is positioned above the second vane link shaft 261.
  • the second vane link 260 is disposed obliquely rearward and downward with respect to the second vane link shaft portion 262.
  • the first drive link body 246 of the drive link 240 is disposed in the same direction as the first vane link 250 and the second vane link 260 and the second drive link body 247 is disposed in the same direction as the first drive link body 246, 1 vane link 250 and the second vane link 260, respectively.
  • the drive link 240 is rotated in a second direction opposite to the first direction (counterclockwise in this embodiment) to provide the ejection step P1.
  • the vane module 200 can provide horizontal wind.
  • the air blown from the discharge port 102 may be guided by the first vane 210 and the second vane 220 to flow horizontally to the ceiling or the ground.
  • the flow distance of the air can be maximized.
  • the discharging step P1 provides a horizontal air flow, the discharged air flows along the ceiling of the room, flows downward toward the floor after hitting the wall of the room, and flows back to the indoor unit after hitting the floor .
  • the discharging step P1 does not provide direct air to the occupant but provides an indirect air to the occupant.
  • the upper surfaces of the first vane 210 and the second vane 220 may form a continuous surface.
  • the first vane 210 and the second vane 220 are connected to each other as a single vane to guide the discharged air.
  • the first vane 210 is positioned below the discharging port 102 and the front side of the second vane 220 The end 222a is positioned above the rear side end 212a of the first vane 210.
  • the upper surface of the second vane 220 is positioned higher than the upper surface of the first vane 210.
  • the first vane 210 is disposed on the front side in the flow direction of the discharge air
  • the second vane 220 is disposed on the rear side in the flow direction of the discharge air.
  • the front side end 222a of the second vane 220 may be in proximity to or in contact with the rear side end 212b of the first vane 210.
  • the interval S1 between the front side end 222a of the second vane 220 and the rear side end 212b of the first vane 210 can be minimized in the ejection step P1 state.
  • the rear side end 222b of the second vane is located on the upper side of the discharge port 102 and the front side end 222a of the second vane is located on the lower side of the discharge port 102,
  • the rear side end 212b of the second vane is positioned lower than the front side end 222a of the second vane.
  • the front side end 222a of the second vane 220 is positioned above the rear side end 212b of the first vane 210 in the discharging step P1 state.
  • the front side end 222a and the rear side end 212b are in close contact but not in contact with each other.
  • the vane module 200 forms a horizontal wind in the discharging step P1
  • the first vane 210 and the second vane 220 are connected and operated as one vane
  • the airflow intensity of the horizontal wind is increased . That is, since the discharged air is guided in the horizontal direction along the upper surface of the second vane 220 and the upper surface of the first vane 210, the direction of the discharged air is further strengthened .
  • the second vane 220 When forming the horizontal wind, the second vane 220 is arranged to be inclined more vertically than the first vane 210.
  • first vane 210 is positioned below the discharge port 102 and the second vane 220 is disposed to overlap with the discharge port 102 .
  • the second vane 220 is rotated in place about the second vane axis 221, but the first vane 210 is rotated about the driving link 240 and the first vane link 250 (Swing) in the air discharge direction because it is assembled.
  • the second vane 220 is rotated around the second vane axis 221 and the first vane 210 is moved downward while advancing in the air discharge direction,
  • the front side end 212a is rotated in the first direction (clockwise direction in the drawing).
  • the first vane 210 can be moved downward by the rotation of the driving link 240 and the first vane link 250 and the first vane 210 can be moved substantially horizontally . Since the vane of the indoor unit is rotated in place, the same arrangement as the first vane 210 of the present embodiment can not be realized.
  • the driving link 240 when the driving link 240 is changed from the stop step P0 to the discharging step P1, the driving link 240 is rotated counterclockwise, and the first vane link 210 rotates counterclockwise And the second vane link 220 is lowered while relatively rotating.
  • the vane motor 230 is rotated by 78 degrees (P1 rotation angle), and the rotation of the vane motor 230 causes the first vane 210 to rotate at an inclination of about 16 degrees (first vane P1 inclination) And the second vane 220 forms a slope of about 56.3 degrees (second vane P1 slope).
  • the second joint part 217 and the first joint part 216 of the first vane 210 are arranged to be inclined toward the front of the air discharge direction.
  • the third joint portion 226 of the second vane 220 is disposed at the most rear side and the first joint portion 216 is disposed at the frontmost side and the second joint portion 217 is disposed at the front side, Is disposed between the first joint part (216) and the third joint part (226).
  • the second vane link shaft 261 is positioned lower than the second vane shaft 221 and the first drive link shaft 241 is positioned lower than the second vane link shaft 261 And the first 1-1 vane link shaft 251 is positioned lower than the first driving link shaft 241.
  • the third joint portion 226, the second joint portion 217, and the first joint portion 216 are arranged in a line, and the arrangement direction is directed to the front lower side in the air discharge direction.
  • the second vane link shaft 261, the first drive link shaft 241 and the first vane link shaft 251 are arranged in a row .
  • the third joint portion 226, the second joint portion 217, and the first joint portion 216 may not be arranged in a line.
  • the second vane shaft 221 may be disposed in a line with the third joint portion 226, the second joint portion 217, and the first joint portion 216. In this case, the second vane shaft 221 is positioned on the rear side of the third joint portion 226.
  • the first vane 210 and the second vane 220 provide a horizontal wind.
  • the horizontal wind does not mean that the discharge direction of the air is precisely horizontal.
  • the horizontal vane 210 is connected to the first vane 210 and the second vane 220 in the form of a single vane and connected to the first vane 210 and the second vane 220, It means the angle that makes the most flow away.
  • the interval S1 between the front side end 222a of the second vane 220 and the rear side end 212b of the first vane 210 can be minimized in the ejection step P1 state.
  • the air guided by the second vane 220 is guided to the first vane 210.
  • the air flowing distance can be maximized.
  • the inclination of the second vane 220 closer to the suction port 101 is formed to be steeper than the inclination of the first vane 210 because the discharge passage 104 is formed in the vertical direction.
  • the first-vane link shaft 251 of the first vane link 250 is positioned below the first-second vane link shaft 252.
  • the second-1 vane link shaft 261 of the second vane link 260 is positioned below the second 2-vane link shaft portion 262.
  • the first drive link shaft 241 of the drive link 240 is positioned below the second drive link shaft 242 and the core link shaft 243 in the ejection step P1 state.
  • the third joint portion 226 is located at the uppermost position and the first joint portion 216 is positioned at the lowest position and the second joint portion 217 is positioned at the uppermost position, And is positioned therebetween.
  • the first joint portion 216 and the second joint portion 217 are positioned between the core link shaft 243 and the first-second vane link shaft 252 in the ejection step P1 state.
  • the first driving link shaft 241 and the first-vane link shaft 251 are positioned between the core link shaft 243 and the first-second vane link shaft 252, do.
  • the first driving link shaft 241 and the first-vane link shaft 251 are positioned below the suction panel 320.
  • the first driving link shaft 241 and the first-vane link shaft 251 are positioned below the ejection opening 102.
  • the second -1 vane link shaft 261 is positioned over the discharge port 102 boundary.
  • the first vane 210 is positioned below the discharge port 102.
  • the front side end 222a of the second vane 220 is positioned below the discharge port 102 and the rear side end 222b is positioned above the discharge port 102 in the discharge step P1 state.
  • the longitudinal direction of the first drive link body 246 is defined as D-D '.
  • the longitudinal direction of the first vane link 250 is defined as L1-L1 '.
  • the longitudinal direction of the second vane link 260 is defined as L2-L2 '.
  • the first vane link 250, the second vane link 260, and the first drive link body 246 are arranged in the same direction.
  • the first vane link 250, the second vane link 260, and the first drive link body 246 are all arranged in the vertical direction in the ejection step P1 state.
  • the L1-L1 'of the first vane link 250 is arranged substantially vertically and the L2-L2' of the second vane link 260 is arranged almost vertically.
  • D-D 'of the first drive link body 246 is disposed so as to face downward in the air discharge direction.
  • the first vane 210 is positioned below the discharge port 102 and the front side end 222a of the second vane 220 is positioned below the discharge port 102 in the discharge step P1 state. That is, when the air is horizontally blown, only a part of the second vane 220 is located outside the discharge port 102, and the entire first vane 210 is located outside the discharge port 102.
  • the front side end 212a of the first vane 210 is positioned forward of the front side edge 102a of the discharging opening 102 with respect to the discharging opening 102.
  • the driving link 240 can be rotated in the second direction opposite to the first direction (counterclockwise in this embodiment) to form the discharging step P2.
  • the rear side end 212b of the first vane is located higher than the front side end 222a of the second vane when the vane module provides any one of P2 to P5, 1 < / RTI >
  • a clockwise (D-D ') line connecting the core link shaft 243 and the first drive link shaft 241 The angle formed by the core link shaft 243, the first drive link shaft 241, and the first vane link shaft 251 is formed at an acute angle.
  • the vane module 200 can provide an inclined wind.
  • the inclined wind is defined as a discharging step between the horizontal wind and the vertical wind.
  • the oblique wind means the steps P2, P3, P4 and P5.
  • the inclined wind discharges air to a lower side than the horizontal wind in the discharging step P1.
  • the discharging step P2 is adjusted so as to be directed to the lower side of both the first vane 210 and the second vane 220 from P1.
  • the discharging step P2 provides a wind similar to the horizontal wind, the discharged air flows along the ceiling of the room, flows downward toward the floor after hitting the wall of the room, flows back to the indoor unit after colliding with the floor .
  • the discharging step P2 provides an indirect air to the occupant.
  • the interval S2 between the front side end 222a of the second vane 220 and the rear side end 212b of the first vane 210 in the discharging step P2 is equal to the interval S1 in the discharging step P1, .
  • the distance between the front side end 222a of the second vane 220 and the rear side end 212b of the first vane 210 is further distanced from the discharging step P1 to P2.
  • the first vane 210 and the second vane 220 are arranged more perpendicularly than P1.
  • the front side end 222a of the second vane 220 is lowered and the rear side end 212b of the first vane 210 is raised when the state is changed from the ejection step P1 to the ejection step P2 state.
  • the front side end 222a of the second vane 220 and the rear side end 212b of the first vane 210 are located at similar heights.
  • the second vane 220 rotates about the second vane axis 221 in place while the first vane 210 is rotated about the drive link 240 and the first vane link 221. However, 250 to swing.
  • the first vane 210 advances further in the air discharge direction, and the front side end 212a of the first vane is further rotated in the first direction (clockwise direction in the drawing).
  • the second vane link 220 Since the second vane 220 is assembled to be rotatable relative to the second vane axis 221 and the second vane link 260, the second vane link 220 is rotated by the rotation of the second vane link 220, And is further rotated in the clockwise direction about the center axis 221.
  • the front side end 222a of the second vane 220 is further rotated in the second direction (clockwise in the drawing).
  • the vane motor 230 is rotated by 82 degrees (P2 rotation angle), and the rotation of the vane motor 230 causes the first vane 210 to rotate at a slope of about 18.6 degrees (first vane P2 slope) And the second vane 220 forms a slope of approximately 59.1 degrees (second vane P2 slope).
  • the second joint portion 217 and the first joint portion 216 of the first vane 210 are disposed obliquely toward the front of the air discharge direction in the discharge step P2 similarly to the above P1.
  • the third joint portion 226 of the second vane 220 is disposed at the most rear side and the first joint portion 216 is disposed at the frontmost side and the second joint portion 217 is disposed at the front side, Is disposed between the first joint part (216) and the third joint part (226).
  • the third joint portion 226, the second joint portion 217 and the first joint portion 216 are disposed so as to face toward the front lower side in the air discharge direction, as viewed from the side of the vane module 200, do.
  • the third joint portion 226 is further moved downward, and the first joint portion 216 and the second joint portion 217 are further moved forward. That is, the interval between the second vane 220 and the first vane 210 is further increased.
  • the first-vane link shaft 251 of the first vane link 250 is positioned below the first-second vane link shaft 252.
  • the second-1 vane link shaft 261 of the second vane link 260 is positioned below the second 2-vane link shaft portion 262.
  • the first drive link shaft 241 of the drive link 240 is positioned below the second drive link shaft 242 and the core link shaft 243 in the ejection step P2 state.
  • the second vane axis 221 is positioned at the uppermost position and the third joint portion 226 is positioned at the lower side of the second vane axis 221 and the second joint portion 217 is positioned at the third position And the first joint portion 216 is located below the second joint portion 217.
  • the first joint portion 216 is located below the joint portion 226,
  • the second joint portion 217 is further rotated to the first-second vane link shaft 252 about the core link shaft 243.
  • the entire first vane 210 is positioned below the discharge port 102 in the discharge step P2 state with respect to the suction panel 320 or the discharge port 102.
  • the front side end 222a of the second vane 220 is positioned below the discharge port 102 and the rear side end 222b is positioned above the discharge port 102 in the discharge step P2 state.
  • the first driving link shaft 241 and the first-vane link shaft 251 are positioned below the suction panel 320.
  • the first driving link shaft 241 and the first-vane link shaft 251 are positioned below the ejection opening 102.
  • the second -1 vane link shaft 261 is positioned over the discharge port 102 boundary.
  • the first vane link 250 and the second vane link 260 are arranged substantially in the same direction, and the first drive link body 246 is disposed inclined toward the front lower side.
  • the first vane link 250 and the second vane link 260 are arranged substantially vertically.
  • L1-L1 'of the first vane link 250 is slightly rotated toward the air discharge direction side.
  • the L2-L2 'of the second vane link 260 is further rotated toward the side opposite to the air discharge direction.
  • D-D 'of the first driving link body 246 is further rotated toward the air discharging direction side.
  • the entire first vane 210 is positioned below the discharge port 102, and the second vane 220 is positioned below the discharge port 102 with only the front end 222a.
  • the front side end 212a of the first vane 210 is moved further forward than the front side edge 102a of the discharge port 102 with respect to the discharge port 102 when the discharge port 102 is changed from the discharge step P1 to the discharge step P2 do.
  • the ejection step P3 can be formed by rotating the drive link 240 in a second direction opposite to the first direction (counterclockwise in this embodiment).
  • the vane module 200 can provide the inclined air discharged downward from the discharging step P2.
  • the discharging steps P3 to P5 are inclined winds that provide air directly to the occupant.
  • the discharging step P3 is mainly used for cooling, and the discharging step P4 described later is mainly used for heating.
  • the inclined wind of the discharging step P3 discharges air to a lower side than the inclined wind of the P2 step.
  • the discharging step P3 is adjusted so as to be directed to the lower side of both the first vane 210 and the second vane 220 from P2.
  • the interval S3 between the front side end 222a of the second vane 220 and the rear side end 212b of the first vane 210 is equal to the interval S2 in the discharging step P2 state in the discharging step P3, More widely spaced.
  • the distance between the front side end 222a of the second vane 220 and the rear side end 212b of the first vane 210 is further distanced from the ejecting step P2 to P3.
  • the first vane 210 and the second vane 220 are disposed more perpendicularly than P2.
  • the front side end 222a of the second vane 220 is further lowered and the rear side end 212b of the first vane 210 is further raised when the state is changed from the ejection step P2 to the ejection step P3 state .
  • the front side end 222a of the second vane 220 is positioned below the rear side end 212b of the first vane 210 in the ejection step P3 state.
  • the second vane 220 rotates about the second vane axis 221 in place while the first vane 210 is rotated about the driving link 240 and the first vane link 221. In this case, 250 to swing.
  • the first vane 210 is almost in a position and is rotated in the first direction (clockwise direction).
  • the second vane 220 is further rotated in the first direction (clockwise direction).
  • the first vane 210 When advancing from the discharging step P2 to P3, the first vane 210 is rotated in the first direction (clockwise direction) in place instead of being advanced in the discharging direction.
  • the forward side end 222a of the second vane 220 is further rotated in the first direction (clockwise direction) by the descent of the second vane link 220 when proceeding from the discharge step P2 to P3.
  • the vane motor 230 is rotated by 95 degrees (P3 rotation angle), and the rotation of the vane motor 230 causes the first vane 210 to rotate at a slope of about 29.6 degrees (first vane P3 slope) And the second vane 220 forms a slope of about 67.3 degrees (second vane P3 slope).
  • the second joint portion 217 and the first joint portion 216 of the first vane 210 are arranged to be inclined toward the front of the air discharge direction in the discharge step P3 similarly to the above P2.
  • the third joint portion 226 of the second vane 220 is disposed at the most rear side and the first joint portion 216 is disposed at the frontmost side and the second joint portion 217 is disposed at the front side, Is disposed between the first joint part (216) and the third joint part (226).
  • the third joint portion 226 is further moved downward.
  • the first joint portion 216 and the second joint portion 217 are raised upward by the rotation of the first vane link 250 and the first drive link body 246 in the second direction on the basis of the ejection step P3 .
  • the height of the upper side of the second joint portion 217 is larger.
  • the first drive link shaft 241, the first vane link shaft 251, and the second drive link shaft 251 are rotated by the operation of the drive link 240, the first vane link 250, the second vane link 260, 2-1
  • the relative height of the vane link shaft 261 is different.
  • the first drive link shaft 241 is raised and the second-1 vane link shaft 261 is lowered and formed at a similar height with respect to the up-and-down direction.
  • the second joint portion 217 is further rotated to the first-second vane link shaft 252 about the core link shaft 243 and the second joint portion 217 Is further away from the second-1 vane link shaft 261.
  • the second-2-vane link shaft portion 262 is positioned lower than the core link shaft 243.
  • the positions of the first vane 210 and the second vane 220 in the state of the discharge step P3 are similar to the discharge step P2 with reference to the suction panel 320 or the discharge port 102.
  • the first drive link shaft 241 and the first-vane link shaft 251 are positioned below the suction panel 320 and the discharge port 102 in the state of the discharge step P3.
  • the second -1 vane link shaft 261 is positioned over the discharge port 102 boundary.
  • the first vane link 250 and the second vane link 260 are disposed in directions opposite to each other.
  • the first drive link body 246 and the first vane link 250 are disposed inclined toward the front lower side.
  • the second drive link body 247 is disposed to face rearward, and the second vane link 260 is disposed to face the rear lower side.
  • Both of the first vane 210 and the second vane 220 are rotated or rotated more vertically downward with respect to the discharge port 102 when the discharge step P2 is changed to the discharge step P3.
  • the driving link 240 can be rotated in the second direction opposite to the first direction (counterclockwise in this embodiment) to form the discharging step P4.
  • the vane module 200 can provide the inclined air discharged downwardly from the discharging step P3.
  • the inclined wind of the discharging step P4 discharges air to a lower side than the inclined wind of the step P3.
  • the discharging step P4 is adjusted so as to be directed to the lower side of both the first vane 210 and the second vane 220 from the discharging step P3.
  • the interval S4 between the front side end 222a of the second vane 220 and the rear side end 212b of the first vane 210 in the discharging step P4 is equal to the interval S3 in the discharging step P3 state, More widely spaced.
  • the distance between the front side end 222a of the second vane 220 and the rear side end 212b of the first vane 210 is further distanced from the discharging step P3 to P4.
  • the first vane 210 and the second vane 220 are arranged more perpendicularly than P3.
  • the front side end 222a of the second vane 220 is further lowered and the rear side end 212b of the first vane 210 is further raised when changing from the discharging step P3 to the discharging step P4 state .
  • the front side end 222a of the second vane 220 is positioned lower than the discharging step P3 and the rear side end 212b of the first vane 210 is positioned higher than the discharging step P3 .
  • the second vane 220 When proceeding from the discharge step P3 to P4, the second vane 220 is rotated in place around the second vane axis 221. [ The first joint portion 216 of the first vane 210 stays in a substantially fixed position and the second joint portion 217 of the first vane 210 stays at the first joint portion 216 about the first joint portion 216, (Clockwise) direction.
  • the movement of the first vane 210 is hardly generated, and the movement is rotated in place.
  • the first vane 210 is rotated in the first direction (clockwise direction) about the first joint portion 216.
  • the front side end 222a of the second vane 220 is further rotated in the first direction (clockwise direction) by the descent of the second vane link 220 when proceeding from the discharging step P3 to P4.
  • the rotational direction of the first vane 210 and the second vane 220 is the same when changing from the discharging step P3 to the discharging step P4.
  • the first-first-vane link shaft 251 can be positioned further forward than the first-second vane link shaft 252.
  • the vane motor 230 is rotated by 100 degrees (P4 rotational angle), and the rotation of the vane motor 230 causes the first vane 210 to rotate at a slope of about 35.8 degrees (first vane P4 slope) And the second vane 220 forms a slope of about 70 degrees (second vane P4 slope).
  • the second joint portion 217 and the first joint portion 216 of the first vane 210 are disposed to be inclined toward the front of the air discharge direction in the discharge step P4 similar to the above P3.
  • the third joint portion 226 of the second vane 220 is disposed at the most rear side and the first joint portion 216 is disposed at the frontmost side and the second joint portion 217 is disposed at the front side, Is disposed between the first joint portion (216) and the third joint portion (226).
  • the third joint portion 226 is further moved downward.
  • the first joint portion 216 of the first vane link 250 is slightly raised or nearly in the second direction (counterclockwise) and the second joint portion 217 is positioned in the second direction 1 joint part 216 in the first direction (clockwise direction).
  • the first vane 210 When the first vane 210 is rotated in the discharging step P4 or more, the first vane 210 is moved in the opposite direction to the previous traveling direction. The first vane 210 is moved in the air discharge direction from the discharge step P1 to the discharge step P4 and is rotated in the first direction (clockwise direction) about the second joint part 217.
  • the arrangement of the axes in the drive link 240, the first vane link 250, and the second vane link 260 is similar to the state of the discharge step P3.
  • the longitudinal direction of the first drive link body 246 and the second joint portion 217 and the first joint portion 216 are arranged in a line.
  • the first driving link shaft 241 rotated by the operation of the driving link 240, the first vane link 250 and the second vane link 260, the first vane link shaft 251, The relative height of the one-vane link shaft 261 is changed.
  • the first drive link shaft 241 is lifted and the second -1 vane link shaft 261 is lowered so that the first drive link shaft 241 is moved to the second -1 vane link shaft 261 ).
  • the second joint portion 217 is further rotated by the first-second vane link shaft 252 about the core link shaft 243 and the core link shaft 243 is further rotated by the first-
  • the first drive link shaft 241 and the first vane link shaft 251 are in the form of a straight line and can be arranged in a line.
  • the second-2-vane link shaft portion 262 is positioned lower than the core link shaft 243.
  • the positions of the first vane 210 and the second vane 220 in the state of the discharge step P4 are similar to the discharge step P3 with respect to the suction panel 320 or the discharge port 102.
  • the first vane link 250 and the second vane link 260 are disposed to face each other when they are changed from the ejection step P3 to the ejection step P4 state.
  • the state of the ejection step P4 is changed from the ejection step P3 to the ejection step P4 state, the first vane link 250 is not rotated but only the second vane link 260 can be rotated backward.
  • first vane link 250 there is no separate structure for restricting the movement of the first vane link 250.
  • the movement of the first vane link 250 may be restricted through the coupling relationship of the first vane link 250, the first vane 210, and the first driving link body 246 in this embodiment.
  • the first drive link body 246 and the first vane link 250 are disposed inclined toward the front lower side.
  • the second drive link body 247 is disposed to face rearward, and the second vane link 260 is disposed to face rearwardly downward.
  • L1-L1 'of the first vane link 250 can be further rotated toward the air discharge direction side.
  • the state of the discharge step P3 is changed to the state of the discharge step P4
  • the L2-L2 'of the second vane link 260 is further rotated toward the side opposite to the air discharge direction.
  • D-D 'of the first drive link body 246 is further rotated toward the air discharge direction side.
  • a virtual straight line connecting the first joint part 216 and the second joint part 217 is defined as B-B '.
  • D-D 'and B-B' are connected by a straight line to form an angle of 180 degrees.
  • DD 'and B-B' from the discharging step P1 to the discharging step P3 form an angle of 180 degrees or less, forming an angle of 180 degrees in the discharging step P4, and an angle of 180 degrees or more in the discharging steps P5 and P6 .
  • the ejection step P5 can be formed by rotating the drive link 240 in a second direction opposite to the first direction (counterclockwise in this embodiment).
  • the vane module 200 can provide the inclined air discharged downward from the discharging step P4.
  • the inclined wind of the discharging step P5 discharges the air to a lower side than the inclined wind of the discharging step P4.
  • the discharging step P5 is adjusted such that both the first vane 210 and the second vane 220 are directed slightly lower than the discharging step P4.
  • the interval S5 between the front side end 222a of the second vane 220 and the rear side end 212b of the first vane 210 in the discharging step P5 is equal to the interval S4 in the discharging step P4 state, More widely spaced.
  • the distance between the front side end 222a of the second vane 220 and the rear side end 212b of the first vane 210 is further distanced from the discharging step P4 to P5.
  • the first vane 210 and the second vane 220 are arranged more vertically than P4.
  • the front side end 222a of the second vane 220 is further lowered and the rear side end 212b of the first vane 210 is further raised when the state is changed from the ejection step P4 to the ejection step P5 state .
  • the front side end 222a of the second vane 220 is positioned lower than the discharging step P4 and the rear side end 212b of the first vane 210 is positioned higher than the discharging step P4 .
  • the second vane 220 When proceeding from the discharge step P4 to P5, the second vane 220 is rotated in place around the second vane axis 221. [ The first joint portion 216 of the first vane 210 remains substantially in place and the second joint portion 217 is positioned at the first joint portion 216 about the first joint portion 216, Direction (clockwise).
  • the first vane 210 is slightly rotated in the first direction (clockwise direction) about the first joint portion 216 when proceeding from the discharge step P4 to P5.
  • the second vane 220 is slightly rotated in the first direction (clockwise direction).
  • the forward side end 222a of the second vane 220 is slightly rotated in the first direction (clockwise direction) by the descent of the second vane link 220 when proceeding from the discharge step P4 to P5.
  • the first-first-vane link shaft 251 can be positioned further forward than the first-second vane link shaft 252 when changing from the ejection step P4 to the ejection step P5.
  • the vane motor 230 is rotated by 105 degrees (P5 rotation angle), and the rotation of the vane motor 230 causes the first vane 210 to rotate at a slope of about 44.1 degrees (first vane P5 inclination) And the second vane 220 forms a slope of about 72.3 degrees (second vane P5 slope).
  • the second joint portion 217 and the first joint portion 216 of the first vane 210 are disposed obliquely toward the front of the air discharge direction in the discharge step P5 similar to the discharge step P4.
  • the third joint portion 226 of the second vane 220 is disposed at the most rear side and the first joint portion 216 is disposed at the frontmost side and the second joint portion 217 is disposed at the front side, Is disposed between the first joint portion (216) and the third joint portion (226).
  • the third joint portion 226 is moved further downward and the second joint portion 217 of the first vane link 250 is moved from the first joint portion 216 to the first joint portion 216 (Clockwise) direction.
  • the second joint portion 217 protrudes toward the first-second vane link shaft 252 with reference to a virtual straight line connecting the core link shaft 243 and the first joint portion 216 .
  • the first driving link shaft 241 rotated by the operation of the driving link 240, the first vane link 250 and the second vane link 260, the first vane link shaft 251, The relative height of the one-vane link shaft 261 is changed.
  • the second joint portion 217 is rotated about the core link shaft 243 and the second joint portion 217 is rotated about the first link link shaft 217 when the second joint portion 217 is changed from the discharge step P4 to the discharge step P5 state. 252).
  • the core link shaft 243, the first driving link shaft 241 and the 1-1 vane link shaft 251 are arranged in a line, and in the discharging step P5, the core link shaft 243, 1 drive link shaft 241 and the 1-1 vane link shaft 251 form an obtuse angle (based on D-D ') of 180 degrees or more.
  • the second-2-vane link shaft portion 262 is positioned lower than the core link shaft 243.
  • the angle formed by the core link shaft 243, the second-second vane link shaft portion 262, and the third joint portion 226 increases gradually as the process proceeds from the ejecting step P1 to the ejecting step P6.
  • the angle formed by the core link shaft 243, the second-second vane link shaft portion 262 and the third joint portion 226 is formed within 180 degrees.
  • the second-first vane link shaft 261 is further moved toward the rear side than the second-second vane link shaft portion 262, and the third joint portion 226 is moved further toward the rear side than the second- And the core link shaft 243.
  • the positions of the first vane 210 and the second vane 220 in the state of the discharge step P5 are similar to the discharge step P4 with reference to the suction panel 320 or the discharge port 102.
  • the first vane link 250 and the second vane link 260 are disposed to face each other.
  • the first vane link 250 is not rotated substantially but only the second vane link 260 can be further rotated toward the rear side.
  • L1-L1 'of the first vane link 250 can be rotated to the side opposite to the air discharge direction.
  • the state of the discharge step P4 is changed to the state of the discharge step P5
  • the L2-L2 'of the second vane link 260 is further rotated toward the side opposite to the air discharge direction.
  • D-D 'of the first drive link body 246 is rotated toward the air discharge direction side.
  • the angle between D-D 'and B-B' forms an obtuse angle.
  • the front side end 212a of the first vane is moved to the air discharge direction (front side) when proceeding from the discharge step P1 state to the discharge step P4. However, when proceeding from the discharge step P4 state to the discharge step P6, The front side end 212a is moved to the side opposite to the air discharge direction (rear side).
  • the first vane 210 when proceeding from the discharge step P4 state to the discharge step P6, the first vane 210 can be arranged more vertically.
  • the state of the module vane 200 in the discharging step P6 is defined as vertical wind in this embodiment.
  • the vertical wind does not mean that the first vane 210 and the second vane 220 constituting the module vane 200 are arranged vertically. Means that the air discharged from the discharge port 102 is discharged to the lower side of the discharge port 102.
  • the ejection step P6 can be formed by rotating the drive link 240 in a second direction opposite to the first direction (counterclockwise in this embodiment).
  • the discharge step P6 the flow of the discharge air in the horizontal direction is minimized, and the flow in the vertical direction is maximized.
  • the vertical wind in the discharging step P6 discharges air to the lower side than the inclined wind in the discharging step P5.
  • the discharging step P6 is adjusted so that both the first vane 210 and the second vane 220 are directed slightly lower than the discharging step P5.
  • the rear side end 222b of the second vane is positioned above the discharge port and the front side end 222a of the second vane is positioned below the discharge port when the discharge step P6 is provided,
  • the rear side end 212b of the one vane is located higher than the front side end 222a of the second vane and higher than the discharge opening.
  • the front side end 212a of the first vane is positioned lower than the front side end 222a of the second vane.
  • the rear side end 212b of the first vane is arranged to face the discharge port 102.
  • the interval S6 between the front side end 222a of the second vane 220 and the rear side end 212b of the first vane 210 in the discharging step P6 is equal to the interval S5 in the discharging step P5 state, More widely spaced.
  • the distance between the front side end 222a of the second vane 220 and the rear side end 212b of the first vane 210 is further distanced from the discharging step P5 to P6.
  • the first vane 210 and the second vane 220 are arranged more perpendicularly than P5.
  • the front side end 222a of the second vane 220 is further lowered and the rear side end 212b of the first vane 210 is further raised when changing from the discharging step P5 to the discharging step P6 state .
  • the front side end 222a of the second vane 220 is positioned lower than the discharging step P5 and the rear side end 212b of the first vane 210 is positioned higher than the discharging step P5 .
  • the second vane 220 When proceeding from the discharging step P5 to P6, the second vane 220 is rotated in place around the second vane axis 221.
  • the first joint portion 216 of the first vane 210 remains substantially in place and the second joint portion 217 is positioned at the first joint portion 216 about the first joint portion 216, Direction (clockwise).
  • the first vane 210 when proceeding from the discharging step P5 to P6, the first vane 210 can be moved to the rear side. Since the first vane 210 is rotated a little more in the first direction (clockwise direction) about the first joint portion 216 when the discharge step P5 is advanced to P6, The front end portion 212a is moved to the rear side.
  • the second vane 220 When advancing from the discharging step P5 to P6, the second vane 220 is slightly rotated in the first direction (clockwise direction). The front side end 222a of the second vane 220 is slightly rotated in the first direction (clockwise direction) by the descent of the second vane link 220 when the process proceeds from the discharging step P5 to P6.
  • the vane motor 230 is rotated by 110 degrees (P6 rotation angle), and the rotation of the vane motor 230 causes the first vane 210 to rotate at a gradient of about 56.7 degrees (first vane P6 inclination) And the second vane 220 forms a slope of about 74 degrees (second vane P6 slope).
  • the second joint portion 217 and the first joint portion 216 of the first vane 210 are arranged to be inclined toward the front of the air discharge direction in the discharge step P6 similarly to the discharge step P5.
  • the third joint portion 226 of the second vane 220 is disposed at the most rear side and the first joint portion 216 is disposed at the frontmost side and the second joint portion 217 is disposed at the front side, Is disposed between the first joint portion (216) and the third joint portion (226).
  • the third joint portion 226 is further moved downward and the second joint portion 217 of the first vane link 250 is moved toward the first joint portion 216 around the first joint portion 216, (Clockwise) direction.
  • the second joint portion 217 is moved toward the first vane link shaft 252 side by a little more than a virtual straight line connecting the core link shaft 243 and the first joint portion 216 Respectively.
  • the first driving link shaft 241 rotated by the operation of the driving link 240, the first vane link 250 and the second vane link 260, the first vane link shaft 251, The relative height of the one-vane link shaft 261 is changed.
  • the rear side end 212b of the first vane is located below the core link shaft 243 and is located forward of the core link shaft 243. [ In providing the discharging step P6, the front side end 212a of the first vane is located on the rear side of the front side edge 102a of the discharge port.
  • the second-2-vane link shaft portion 262 is positioned lower than the core link shaft 243 and the second-2-vane link shaft portion 262 is positioned lower than the second- And the second-first vane link shaft 261 is positioned lower than the first drive link shaft 241 and the second-first vane link shaft 261 is positioned lower than the second- The first 1-1 vane link shaft 251 is positioned lower.
  • the second joint portion 217 is rotated about the core link shaft 243 and the second joint portion 217 is rotated about the first link link shaft 217 when the injection step P5 is changed to the discharge step P6 state. 252).
  • At least a part of the second joint portion 217 may overlap with the first vane link body 255 in the ejecting step P6 as viewed from the side. Since the second joint portion 217 is moved to a position where it overlaps with the first vane link body 255, the first vane 210 can be disposed more vertically.
  • the second joint portion 217 does not move forward beyond L1-L1 '.
  • the second joint portion 217 does not move forward than the first vane link body 255. [
  • the vane motor may not return to the original position even if the vane motor is rotated in the first direction (clockwise direction).
  • the first drive link body 246 and the one end 270a of the stopper 270 interfere with each other in the ejection step P6 in order to prevent the drive link 240 from over rotating.
  • the first drive link body 246 is supported on the stopper 270, and further rotation is restricted.
  • the core link shaft 243, the first driving link shaft 241 and the first-vane link shaft 251 form an obtuse angle (clockwise with respect to D-D ') of 180 degrees or more .
  • the first-first-vane link shaft 251 may be positioned forward of the first-second vane link shaft 252.
  • the second-second vane link shaft portion 262 is positioned below the core link shaft 243 and the second joint portion 217 is positioned below the second-second vane link shaft portion 262 in the ejection step P6 state
  • the third joint portion 226 is positioned below the second joint portion 217 and the first joint portion 216 is located below the third joint portion 226.
  • the second-first vane link shaft 261 is further moved rearward than the second-2-vane link shaft portion 262, and the third joint portion 226 is moved further toward the rear side than the second- And the core link shaft 243.
  • the first vane link 250 and the second vane link 260 are disposed to face each other.
  • the first vane link 250 is not rotated substantially but only the second vane link 260 can be further rotated to the rear side.
  • the arrangement of the first drive link body 246, the first vane link 250, and the second vane link 260 is similar to the state of the discharge step P5.
  • the second vane link shaft 261 is positioned further forward than the second vane axis 221 and the second vane link shaft 261 is positioned further forward than the second vane link shaft 261, 2 vane link shaft portion 262 is positioned further forward and the core link shaft 243 is positioned further forward than the second 2-vane link shaft portion 262,
  • the first driving link shaft 241 is positioned further forward and the first 1-1 vane link shaft 251 is positioned further forward than the first driving link shaft 241.
  • the angle between D-D 'and B-B' is the obtuse angle in the discharging step P5
  • the angle between D-D 'and B-B' is larger than the obtuse angle
  • the first vane link 250 is rotated in the second direction (counterclockwise direction) when proceeding from the discharge step P1 state to the discharge step P4. However, when proceeding from the discharge step P4 state to the discharge step P6, Is rotated in the first direction (clockwise direction).
  • the front side end 212a of the first vane is rotated and raised in the second direction.
  • the front side end 212a of the first vane is rotated in the first direction and is lowered. That is, the movement of the first vane 210 is changed on the basis of the ejection step P4.
  • the first vane 210 can be arranged more vertically when proceeding from the discharging step P4 to the discharging step P6.
  • the rear side end 212b of the first vane 210 is positioned forward of the core link shaft 243 in the discharge step P6 state.
  • the vane module 200 forms a vertical wind in the discharge step P6, the first vane 210 and the second vane 220 are spaced apart from each other to a maximum extent.
  • At least one of the second joint portion 217 or the first drive link shaft 241 overlaps with the first vane link 250 when viewed from the side of the vane module 200 at the discharge step P6.
  • At least one of the second joint part 217 or the first drive link shaft 241 is positioned at a position L1-L1 of the first vane link 250, 'Or on the back.
  • the rear side end 212b of the first vane 210 is located inside the discharge port 102 and is positioned higher than the outer side of the side cover 314 in the discharge step P6, do. Since the rear side end 212b of the first vane 210 is located inside the discharge opening 102, the air in the discharge opening 102 can be guided in a more vertical direction.
  • the indoor unit includes a first vane module 201 disposed at an edge of the suction port 101 with respect to the suction port 101 and a second vane module 201 disposed at an edge of the suction port 101, A third vane module 203 disposed on the opposite side of the first vane module 201 with respect to the first vane module 201 on the basis of the suction port 101, A third vane module 202 arranged to form an angle between the third vane module 203 and the third vane module 203 at an angle of 90 degrees with respect to the first vane module 203, And a fourth vane module 204 disposed on the opposite side of the vane module 202.
  • the indoor unit includes a first vane module 201 disposed at the edge of the suction port 101 when viewed in the bottom view and disposed at a 12 o'clock position with respect to the suction port 101, A second vane module 202 disposed at the 3 o'clock position with respect to the suction port 101 and disposed at an edge of the suction port 101 and disposed at 6 o'clock position with respect to the suction port 101 And a fourth vane module 204 disposed at an edge of the suction port 101 and disposed at 9 o'clock relative to the suction port 101.
  • the third vane module 203 includes a second vane module 203,
  • the discharge port in which the first vane module 201 is disposed is defined as the first discharge port 102-1 and the discharge port in which the second vane module 202 is disposed is defined as the second discharge port 102-2,
  • the discharge port in which the third vane module 203 is disposed is defined as the third discharge port 102-3 and the discharge port in which the fourth vane module 204 is disposed is defined as the fourth discharge port 102-4 do.
  • the first vane module 201 is disposed at 12 o'clock and discharges air at 12 o'clock
  • the second vane module 202 is disposed at 3 o'clock
  • the third vane module 203 is disposed at 6 o'clock, and air is discharged at 6 o'clock
  • the fourth vane module 204 is disposed at 9 o'clock, and air is discharged at 9 o'clock .
  • the air discharge directions of the first vane module 201 and the third vane module 203 are opposite to each other.
  • the air discharge directions of the second vane module 202 and the fourth vane module 204 are opposite to each other.
  • the air discharge direction of the first vane module 201 is orthogonal to the air discharge direction of the second vane module 202 and the fourth vane module 204.
  • the air discharge direction of the third vane module 203 is orthogonal to the air discharge direction of the second vane module 202 and the fourth vane module 204.
  • the air discharge direction of the first vane module 201 is defined as a first discharge direction 291 and the air discharge direction of the second vane module 202 is defined as a second discharge direction 292,
  • the air discharge direction of the fourth vane module 203 is defined as the third discharge direction 293 and the air discharge direction of the fourth vane module 204 is defined as the fourth discharge direction 294.
  • the dynamic heating mode is for heating the room within a shorter time.
  • the target temperature is set to 30 degrees, and the indoor air blowing fan is operated to the maximum to supply the discharged air to the room at the maximum wind speed.
  • the target temperature is set to 30 degrees as in the conventional manner, and the indoor fan is operated at the maximum, and each vane module is controlled to generate air flow in the room, Can be lowered more quickly.
  • the dynamic heating mode can be adapted to a place where the temperature needs to be raised quickly.
  • pharmacies, convenience stores, bakeries, etc. which only stay for a short time, are suitable to use the dynamic heating mode.
  • the outgoing place is more suitable for use in the dynamic heating mode because the frequent entrance and exit of the customer and the inflow of the outside air are frequent.
  • the dynamic heating mode can provide a high discharge air to a customer exposed to low external temperature, thereby improving the comfort of the customer.
  • the dynamic heating mode has an advantage that the indoor space can be quickly heated within a short time.
  • the control method of the ceiling-type indoor unit controls so that a pair of vane modules of two pairs of vane modules discharge air in different directions at the time of heating.
  • a pair of the first vane module 201 and the third vane module 203 arranged opposite to each other and the other pair of the second vane module 202 and the fourth vane module 204 are arranged in different directions Air is discharged.
  • the first vane module 201, the second vane module 202, the third vane module 203 and the fourth vane module 204 are arranged at intervals of 90 degrees with respect to the suction port 101 .
  • the discharge direction of the first vane module 201 and the discharge direction of the second vane module 202 form an angle of 90 degrees around the suction port 101, and the second vane module 202, And the discharge direction of the third vane module 203 and the discharge direction of the third vane module 203 form an angle of 90 degrees with respect to the discharge direction of the third vane module 203 and the discharge direction of the third vane module 203, And the discharge direction of the fourth vane module 204 and the discharge direction of the first vane module 201 form an angle of 90 degrees.
  • the first vane module 201 and the third vane module 203 are positioned opposite to each other with respect to the inlet port 101.
  • the second vane module 202 and the third vane module 204 are located opposite to each other with respect to the suction port 101.
  • first vane module 201 and the third vane module 203 disposed opposite to each other with respect to the suction port 101 are defined as a first discharge pair
  • second vane module 202 and the third vane module 203 4 vane module 204 is defined as a second discharge pair.
  • the target temperature of the room is set to 30 degrees, and the indoor air blowing fan can be set as the medium, medium, and heavy steel.
  • the indoor target temperature of the dynamic heating mode or the speed of the indoor ventilation fan may be variously changed.
  • the control method of the ceiling-type indoor unit includes a step S10 in which the dynamic heating mode is turned on and a step in which the dynamic heating mode is turned on after the step S10.
  • the first discharge pair and the second discharge pair proceed in the order of "same operation -> different operation -> same operation - different operation".
  • the first discharge pair proceeds to the "discharge step P4 (S20) -> discharge step P2 (S40) -> discharge step P2 (S60) -> power heating discharge step P4.5 (S80)".
  • the second discharge pair proceeds to "discharge step P4 (S20) -> power heating discharge step P4.5 (S40) -> discharge step P2 (S60) -> discharge step P2 (S80)".
  • the first vane module, the second vane module, the third vane module and the fourth vane module may be set to any one of the ejecting steps P1 to P6.
  • each second vane with respect to the horizontal is "0 ⁇ second vane inclination of ejecting step P1 ⁇ second vane inclination of ejecting step P2 ⁇ second vane inclination of ejecting step P3 ⁇ second vane inclination of ejecting step P4 ≪ the second vane inclination of the discharging step P5 ⁇ the second vane inclination of the discharging step P6 ⁇ 90 deg.
  • the user can select the dynamic heating mode through a wireless remote controller (not shown) or a wired remote controller (not shown) (S10).
  • the dynamic heating mode is selected by the user, but unlike the present embodiment, the dynamic heating mode can be automatically executed under a specific condition. For example, when the indoor unit is switched from the OFF state to the ON state, the dynamic heating mode can be automatically executed.
  • the dynamic heating mode in the case of the wireless remote controller, can be set when the user selects the power mode.
  • the dynamic heating mode in the case of a wired remote controller, when the power heating is selected, can be set.
  • the inclined wind unity step S20 operates the first vane module 201, the second vane module 202, the third vane module 203 and the fourth vane module 204 in the same manner.
  • the control unit operates both the first vane module 201, the second vane module 202, the third vane module 203 and the fourth vane module 204 as the ejection step P4.
  • the oblique wind unity step (S20) operates all of the four vane modules in the discharge step P4 which is most effective for heating during the discharge steps P1 to P6.
  • the oblique wind unity step S20 is executed, thereby providing warm air to the user.
  • the dynamic heating mode is intended for a frequent entrance and exit area, it is possible to improve the user's satisfaction by providing warm wind directly to the user before heating the indoor space.
  • the inclined wind is the ejection steps P2 to P5, and the ejection step P4 is used in consideration of the fact that the ejected air is raised after being ejected to the lower side.
  • the discharge step P5 may be applied at the inclined wind unity stage.
  • the oblique wind unity step S20 is operated during the oblique wind time.
  • the oblique wind time is set to 10 minutes.
  • the inclined wind time can be variously changed.
  • the inclined wind time is preferably set to be larger than the first dynamic time. It is preferable to supply sufficient warmth to the user before the first dynamic heating step to meet the needs of the user.
  • the inclined wind unity step S20 discharges the air heated around the indoor unit through the first vane module 201, the second vane module 202, the third vane module 203 and the fourth vane module 204 .
  • the steps S20 and S30 may be executed before the dynamic heating mode is activated to mix the air around the indoor unit and reduce the temperature deviation around the indoor unit.
  • step S30 If the step S30 is satisfied, the process goes to the step S40. If the step S30 is not satisfied, the process returns to the step S20.
  • Step S40 is a first dynamic heating step.
  • both the first discharge pair and the second discharge pair discharge air to the discharge step P4, but in the first dynamic heating step S40, unlike the oblique wind unity step S20, And the second discharge pair form different discharge steps.
  • the supply target or the supply objective of the first discharge pair and the second discharge pair are different.
  • the first dynamic heating step (S40) operates the first discharge pair and the second discharge pair in different ways.
  • the first discharge pair is set to the discharge step P2, and the second discharge pair is set to the power heating discharge step.
  • the first discharge pair is changed to the discharge step P2, and then the state is maintained.
  • the second discharge pair is changed to the power heating discharge step, and then the state is maintained.
  • the ejecting step P2 can send the ejected air to the farthest away from the horizontal wind (ejecting step P1).
  • the ejecting step P2 can provide the user with indirect air.
  • the power heating / discharging step may be any one of the discharging step P3 to the discharging step P6 arranged vertically than the discharging step P2.
  • the slope of the first vane may be between 35 degrees and 57 degrees.
  • the power heating and discharging step is between the discharging steps P4 to P6.
  • the discharge air is provided in an inclined wind rather than a horizontal wind or a vertical wind.
  • the first discharge pair provides the indirect air close to the horizontal wind, it provides the discharge air at a long distance, and the second discharge pair provides the discharge air at a place closer thereto.
  • the discharge step P4.5 is arranged between the discharge steps P4 to P5, and this is defined as the power heating discharge step.
  • the above-described discharge step P5 can be selected in the power heating discharge step.
  • the reason why the discharging step P5 is selected is that it is a discharging step having a large difference in air discharging direction from P2 in the discharging step, not the horizontal wind and the vertical wind.
  • the vane motor 230 is rotated by 102 degrees (P4.5 rotation angle).
  • the first vane 210 and the second vane 220 form a slope in the middle of the discharge steps P4 to P5.
  • the first vane 210 forms a slope between 35 degrees and 44 degrees
  • the second vane 220 forms a slope between approximately 70 degrees and 72 degrees.
  • the vane motor 230 of the first discharge pair is rotated by 78 degrees (P2 rotation angle), and the vane motor of the second discharge pair is rotated by 102 degrees (P4.5 rotation angle).
  • step S40 the first discharge pair provides an inclined wind close to the horizontal wind, thereby providing the discharge air at a long distance.
  • the second discharge pair which is arranged orthogonally to the discharge direction of the first discharge pair, provides an inclined wind, thereby providing the discharge air at a close distance.
  • the heated air is discharged at a gentle angle, As shown in FIG.
  • the second discharge pair is discharged through the power heating discharge step P4.5 to the air heated to the far side from the near side of the indoor unit .
  • the air discharged from the second discharge pair is directed to the ground surface rather than the first discharge pair, the air flows to the far side along the bottom after reaching the floor at the near side of the indoor unit. Since the air discharged from the second discharge pair is warmer than the room air, it is discharged toward the bottom and then flows upward.
  • the circulation of the indoor air can be promoted. That is, when the discharged air is discharged in different directions, when the difference in distance and height is formed, the heated air and the room air can be mixed more quickly.
  • a temperature deviation may occur in the vicinity of the indoor unit.
  • the temperature deviation according to the horizontal distance based on the indoor unit but also the temperature variation according to the vertical direction height can be largely generated.
  • the temperature deviation with respect to the first discharge-pair direction and the second discharge-pair direction can be largely formed.
  • step S50 the operation time of step S40 is determined. If the step S50 is satisfied, the process proceeds to step S60. If the step S50 is not satisfied, the process returns to the step S40.
  • the step S60 is a horizontal wind unity step.
  • the horizontal wind unity step sets all four vane modules to the same ejecting step as the inclined wind unity step. However, in the horizontal wind unity step (S60), unlike the inclined wind unity step (S20), the four vane modules are set to the discharge step P2 close to the horizontal wind.
  • the operating time of the horizontal wind unity step S60 is set to the horizontal wind time (five minutes in this embodiment). In this embodiment, the operating time of the horizontal wind unity step S60 is equal to the first dynamic time.
  • the horizontal wind unity step S60 is set to the discharge step P2
  • the first discharge pair is maintained in the discharge step P2 from the first dynamic heating step S40 to the horizontal wind unity step S60. Since the horizontal wind unity step S60 is set to the discharge step P2, the second discharge pair is changed from the power heating discharge step P4.5 to the discharge step P2.
  • the horizontal wind unity step S60 is set to the ejecting step P2, it is possible to provide the air in the horizontal wind-shaped form away from the indoor unit.
  • the air provided in the horizontal wind shape is lowered by colliding against the wall of the room, and then the flow direction can be switched 180 degrees.
  • the room air flows to the indoor unit side by the air dropped by colliding with the wall .
  • the air discharged in the horizontal wind unity step (S60) can send hot air away, and the indoor air having a low temperature can be collected to the indoor unit side.
  • the horizontal wind unity step (S60) is set to the discharge step P2 close to the horizontal wind, but the discharge step P1 may be set differently from this embodiment.
  • the horizontal wind unity step (S60) can eliminate the temperature deviation formed by the first dynamic heating step (S40).
  • the first dynamic heating step (S40) and the horizontal wind unity step (S60), the first, second, and third ejection directions, the third ejection direction, and the fourth ejection direction It is possible to provide heated air both for the upper and lower sides, near and far.
  • the first dynamic heating step (S40) and the horizontal wind unity step (S60) are performed for the first discharge direction and the third discharge direction through the discharge step P4 of the oblique air unity step (S20)
  • the air is heated at a long distance through the discharging step P2.
  • the second heating direction and the fourth heating direction are performed by supplying the heated air at a short distance through the ejecting step P4 of the inclined wind unity step S20 and the power heating heating step P4.5 of the first dynamic heating step S40 And provides the heated air remotely through the ejecting step P2 of the horizontal wind unity step S60.
  • step S70 If the step S70 is satisfied, the process goes to the step S80. If the step S70 is not satisfied, the process returns to the step S60.
  • Step S80 is a second dynamic heating step.
  • the second dynamic heating step (S80) operates the first discharge pair and the second discharge pair opposite to the first dynamic heating step (S40). Thus, when the second dynamic heating step (S80), the first discharge pair is set to the power heating discharge step and the second discharge pair is set to the discharge step P2.
  • the first discharge pair is changed to the power heating discharge step, and then maintained in the state during the second dynamic time.
  • the second discharge pair is changed to the discharging step P2, and then remains in the state during the second dynamic time.
  • the second dynamic heating step (S80) provides direct air through the first discharge pair and provides indirect air through the second discharge pair.
  • the power heating and discharging step of the second dynamic heating step (S80) is the discharging step P4.5.
  • the vane motor of the first discharge pair is rotated by 102 degrees (P4.5 rotation angle), and the vane motor 230 of the second discharge pair is rotated by 78 degrees (P2 rotation angle).
  • the air in the indoor space can be mixed more effectively.
  • the first dynamic heating step (S40) and the second dynamic heating step (S80) it is possible to minimize the dead zone in which the room air does not reach.
  • first dynamic heating step (S40) and the second dynamic heating step (S80) alternately provide the indirect wind and the direct wind, it is possible to minimize the dead zone in which the room air does not reach.
  • the air is discharged from the indoor unit through the discharging step P2.
  • the second dynamic heating step (S80) air is discharged to the vicinity of the indoor unit through the power heating / discharging step P4.5.
  • the second discharge pair when the first discharge pair is operated, the second discharge pair is operated inversely, and the second discharge pair discharges air close to the indoor unit in the first dynamic heating step (S40), and the second dynamic heating step (S80), air is discharged far away from the indoor unit.
  • the air is discharged in this way, the dead zone for the discharge direction of the second vane module 202 and the fourth vane module 204 can be minimized.
  • the first discharge pair flows the heated air away from the near side of the indoor unit through the discharge step P4.5.
  • the air discharged from the first discharge pair is directed toward the ground, the air flows toward the floor near the bottom of the indoor unit, then flows to the far side along the floor, have.
  • the heated air is discharged at a gentle angle, and the discharged air stays on the upper side due to the density difference with the room air.
  • the air discharged from the second discharge pair can reach far from the indoor unit with the descent being minimized.
  • the air discharged from the second discharge pair in the horizontal wind shape is minimized in descent and flows away, and can be struck against the wall of the room and flow to the floor.
  • the air supplied to the distant place in the indoor unit in the horizontal wind shape is lowered by colliding against the wall of the room,
  • the indoor air can be flowed toward the indoor unit by the air that is lowered by colliding against the wall.
  • the indoor air can be effectively mixed .
  • first dynamic heating step (S40) and the second dynamic heating step (S80) supply alternately heated air to the higher and lower sides with respect to the vertical height, the indoor air can be effectively mixed.
  • step S90 it is determined whether it exceeds the second dynamic time (five minutes in the present embodiment). If the step S90 is satisfied, the process proceeds to step S100. If the step S90 is not satisfied, the process returns to the step S80.
  • the first dynamics time and the second dynamics time are set to be the same and the air temperature around the indoor unit can be uniformly formed.
  • the first dynamic time and the second dynamic time are arranged differently, there is a possibility that the temperature in either one of the first discharge pair or the second discharge pair is formed to be higher or lower.
  • step S100 it is determined whether the dynamic heating mode is OFF.
  • the controller determines whether the user inputs a dynamic heating mode OFF signal because the operation signal of the user is input in step S10.
  • step S100 is followed by step S100.
  • the step S100 may be arranged between steps S10 to S90, respectively, and may be followed by step S100 after each step is completed.
  • the dynamic heating mode can be immediately terminated after the end of the step in progress.
  • step S100 If the step S100 is not satisfied (the user does not input the dynamic heating mode OFF), the process returns to step S40.
  • the control method of the ceiling-type indoor unit includes a step S10 of turning on the dynamic heating mode, a step of operating the first discharge pair to the discharge step P2 after the step S10, A first dynamic heating step (S40) of operating the first dynamic heating step (S40) in a power heating discharge step; a step (S50) of determining whether the first dynamic heating step (S40) exceeds a first dynamic time (five minutes in the present embodiment)
  • step S70 it is determined whether the first discharge pair is operated in the power heating discharge step and the second discharge pair is operated in the discharge step P2
  • the first discharge pair and the second discharge pair proceed in the order of "different operation -> same operation -> different operation".
  • the first discharge pair proceeds to "discharge step P2 (S40) -> discharge step P2 (S60) -> power heating discharge step P4.5 (S80)".
  • the second discharge pair proceeds to " power heating / discharging step P4.5 (S40) -> discharging step P2 (S60) -> discharging step P2 (S80) ".
  • steps S20 and S30 are omitted, unlike the first embodiment.
  • steps S20 and S30 are omitted, thereby shortening the driving time of at least one cycle of the dynamic heating mode.
  • one cycle of the dynamic heating mode takes 25 minutes.
  • steps S20 and S30 may be omitted, and the first cycle time of the dynamic heating mode may be shortened to 15 minutes.
  • the dynamic heating steps (S40) and (80) are alternately performed.
  • the first discharge pair air is discharged from the indoor unit through the discharge step P2 in the first dynamic heating step (S40) and the horizontal wind unity step (S60). Thereafter, in the second dynamic heating step (S80), air is discharged to the vicinity of the indoor unit through the power heating / discharging step P4.5.
  • the dead zone for the discharge directions of the first vane module 201 and the third vane module 203 can be minimized.
  • the second discharge pair is operated in the opposite direction, and the second discharge pair is discharged through the power heating / discharging step P4.5 in the first dynamic heating step (S40) And air is discharged from the indoor unit through the discharge step P2 in the horizontal wind unity step (S60) and the second dynamic heating step (S80).
  • the air is discharged in this way, the dead zone for the discharge direction of the second vane module 202 and the fourth vane module 204 can be minimized.
  • the control method of the ceiling-type indoor unit includes a step S10 of turning on the dynamic heating mode, a step of operating the first discharge pair to the discharge step P2 after the step S10, A first dynamic heating step (S40) of operating the first dynamic heating step (S40) in a power heating discharge step; a step (S50) of determining whether the first dynamic heating step (S40) exceeds a first dynamic time (five minutes in the present embodiment)
  • the first discharge pair and the second discharge pair proceed in the order of " another operation-> another operation ".
  • the first discharge pair proceeds to "discharge step P2 (S40) -> power heating discharge step P4.5 (S80)".
  • the second discharge pair proceeds to "power heating discharge step P4.5 (S40) -> discharge step P2 (S80)".
  • steps S20, S30, S60 and S70 are omitted, unlike the first embodiment.
  • steps S20, S30, S60, and S70 are omitted, thereby shortening the driving time of at least one cycle of the dynamic heating mode.
  • one cycle of the dynamic heating mode takes 25 minutes.
  • steps S20, S30, S60, and S70 are omitted, and the first one cycle time of the dynamic heating mode can be shortened to 10 minutes.
  • the dynamic heating steps (S40) and (80) are alternately repeated.
  • Discharge channel 110 Case housing
  • first vane 212a front side of the first vane
  • first joint part 217 second joint part
  • drive link 241 first drive link shaft
  • drive link body 246 first drive link body
  • first vane link 260 second vane link
  • Module body 410 First module body

Abstract

The present invention has four vane modules, two of the vane modules facing each other and forming a first discharge pair and the remaining two forming a second discharge pair. The first discharge pair and the second discharge pair provide indirect wind and direct wind in alternation, and thus an indoor space can be heated quickly. The first discharge pair and the second discharge pair discharge air at different angles from each other, and thus the blind spots to which the discharged air does not reach can be minimized.

Description

공기조화기의 천장형 실내기Ceiling type indoor unit of air conditioner
본 발명은 공기조화기의 천장형 실내기의 제어방법에 관한 것으로서, 보다 상세하게는 실내 난방 시 제 1, 2, 3, 4 베인모듈들에 대한 천장형 실내기의 제어방법에 관한 것이다. The present invention relates to a control method of a ceiling-type indoor unit of an air conditioner, and more particularly, to a control method of a ceiling-type indoor unit for first, second, third, and fourth vane modules during indoor heating.
일반적으로 공기조화기는 압축기, 응축기, 증발기, 팽창기로 구성되고, 공기조화 사이클을 이용하여 건물 또는 방에 냉기 또는 온기를 공급한다. Generally, an air conditioner is composed of a compressor, a condenser, an evaporator, and an inflator, and supplies air or warm air to a building or a room using an air conditioning cycle.
공기조화기는 구조적으로 압축기가 실외에 배치된 분리형과, 압축기가 일체로 제작된 일체형으로 구분된다.The air conditioner is structurally divided into a separable type in which the compressor is disposed outdoors and an integral type in which the compressor is integrally manufactured.
분리형은 실내기에 실내 열교환기를 설치하고, 실외기에 실외 열교환기와 압축기를 설치하여 서로 분리된 두 장치를 냉매 배관으로 연결시킨다. In the separate type, an indoor heat exchanger is installed in an indoor unit, an outdoor heat exchanger and a compressor are installed in an outdoor unit, and two devices separated from each other are connected to each other by a refrigerant pipe.
일체형은 실내 열교환기, 실외 열교환기 및 압축기를 하나의 케이스 안에 설치한 것이다. 일체형 공기조화기로는 창에 장치를 걸어서 직접 설치하는 창문형 공기조화기와, 흡입덕트와 토출덕트를 연결하여 실내 외측에 설치하는 덕트형 공기조화기 등이 있다. In the integrated type, the indoor heat exchanger, the outdoor heat exchanger and the compressor are installed in one case. The integrated type air conditioner includes a window type air conditioner for directly mounting the apparatus on a window, and a duct type air conditioner for connecting the suction duct and the discharge duct to the outside of the room.
상기 분리형 공기조화기는 실내기의 설치 형태에 따라 구분되는 것이 일반적이다. The separate type air conditioner is generally classified according to the installation type of the indoor unit.
실내기가 실내 공간에 수직하게 세워져 설치되는 것을 스탠드형 공기조화기라 하고, 실내기가 실내의 벽에 설치되는 것을 벽걸이형 공기조화기라 하고, 실내기가 실내의 천장에 설치되는 것을 천장형 실내기라 한다. A stand-type air conditioner in which an indoor unit is vertically installed in an indoor space is referred to as a stand-type air conditioner. A wall-mounted type air conditioner in which an indoor unit is installed on a wall of the room is called a ceiling-type indoor unit.
또한 분리형 공기조화기의 한 종류로서, 복수개의 공간에 공기조화된 공기를 제공할 수 있는 시스템에어컨이 있다. There is also a system air conditioner which is capable of providing air-conditioned air in a plurality of spaces as one type of a separate type air conditioner.
시스템에어컨의 경우, 복수개의 실내기를 구비하여 실내를 공기조화하는 타입과, 덕트를 통해 각 공간에 공기조화된 공기를 공급하는 타입이 있다. In the case of a system air conditioner, there is a type in which a plurality of indoor units are provided to air-condition the room, and a type in which air-conditioned air is supplied to each space through the duct.
시스템에어컨에 구비되는 복수개의 실내기는 스탠드형, 벽걸이형 또는 천장형 등 어느 것이 구비되어도 무방하다. A plurality of indoor units provided in the system air conditioner may be equipped with a stand type, a wall type or a ceiling type.
종래 기술에 따른 천장형 실내기는 천장벽에 매달려 설치되는 케이스와, 상기 케이스의 저면을 커버하고 천장과 같은 면에 설치되는 프론트패널을 포함한다. The ceiling-type indoor unit according to the related art includes a case suspended from a ceiling wall, and a front panel covering a bottom surface of the case and installed on a ceiling-like surface.
상기 프론트패널의 중앙에 흡입구가 배치되고, 흡입구의 바깥쪽에 복수개의 토출구가 배치되며, 각 토출구마다 토출베인이 설치된다.A suction port is disposed at the center of the front panel, a plurality of discharge ports are disposed outside the suction port, and a discharge vane is provided for each discharge port.
종래 천장형 실내기는, 토출베인 오토스윙 모드일 때, 토출베인을 반복 회전시켰다. 그리고 천장형 실내기는 토출베인 고정모드일 때, 토출베인이 특정위치에서 정지된 상태를 유지했다. The conventional ceiling-mounted indoor unit repeatedly rotated the discharge vane when the discharge vane was in the auto swing mode. When the ceiling type indoor unit was in the discharge vane fixed mode, the discharge vane was kept stationary at a specific position.
그래서 종래 천장형 실내기는 실내를 난방할 때, 토출베인을 단순하게 제어하기 때문에 재실자의 욕구를 충족시키기 어려운 문제점이 있었다. Therefore, when the indoor ceiling type indoor unit is heated, the discharge vane is simply controlled, so it is difficult to satisfy the needs of occupants.
[선행기술문헌][Prior Art Literature]
[특허문헌][Patent Literature]
대한민국 등록특허 10-0679838 B1Korea Patent No. 10-0679838 B1
본 발명은 4개의 베인모듈을 각각 제어하여 실내를 신속하게 난방할 수 있는 천장형 실내기의 제어방법을 제공하는데 목적이 있다. An object of the present invention is to provide a control method of a ceiling-type indoor unit in which indoor air can be quickly heated by controlling each of four vane modules.
본 발명은 4개의 베인모듈 중 마주보는 2개가 제 1 토출페어를 형성하고, 나머지 2개가 제 2 토출페어를 형성하고, 제 1 토출페어 및 제 2 토출페어가 서로 다른 각도로 공기를 토출시켜 실내를 난방하는 천장형 실내기의 제어방법을 제공하는데 목적이 있다. In the present invention, two facing pairs of the four vane modules form a first discharge pair, the other two form a second discharge pair, and the first discharge pair and the second discharge pair discharge air at different angles, And a control method of the ceiling-type indoor unit in which the indoor unit is heated.
본 발명은 4개의 베인모듈 중 마주보는 2개가 제 1 토출페어를 형성하고, 나머지 2개가 제 2 토출페어를 형성하고, 제 1 토출페어 및 제 2 토출페어가 서로 다른 방향으로 공기를 토출시켜 실내를 난방하는 천장형 실내기의 제어방법을 제공하는데 목적이 있다.The present invention is characterized in that two of the four vane modules face each other forming a first discharge pair and the remaining two form a second discharge pair and the first discharge pair and the second discharge pair discharge air in different directions, And a control method of the ceiling-type indoor unit in which the indoor unit is heated.
본 발명은 4개의 베인모듈 중 마주보는 2개가 제 1 토출페어를 형성하고, 나머지 2개가 제 2 토출페어를 형성하고, 제 1 토출페어 또는 제 2 토출페어 중 어느 하나가 간접풍을 제공하고, 다른 하나가 직접풍을 제공하여 실내를 난방하는 천장형 실내기의 제어방법을 제공하는데 목적이 있다. The present invention is characterized in that two of the four vane modules form a first discharge pair and the remaining two form a second discharge pair, either one of the first discharge pair or the second discharge pair provides indirect air, Another object of the present invention is to provide a control method of a ceiling-type indoor unit in which indoor air is heated by providing direct air.
본 발명은 4개의 베인모듈 중 마주보는 2개가 제 1 토출페어를 형성하고, 나머지 2개가 제 2 토출페어를 형성하고, 제 1 토출페어 및 제 2 토출페어가 교대로 간접풍 및 직접풍을 제공하여 실내를 난방하는 천장형 실내기의 제어방법을 제공하는데 목적이 있다. The present invention is characterized in that two of the four vane modules form a first discharge pair and the remaining two form a second discharge pair and the first discharge pair and the second discharge pair alternately provide indirect and direct air And a control method of the ceiling-type indoor unit in which the indoor is heated.
본 발명의 과제들은 이상에서 언급한 과제들로 제한되지 않으며, 언급되지 않은 또 다른 과제들은 아래의 기재로부터 당업자에게 명확하게 이해될 수 있을 것이다.The problems of the present invention are not limited to the above-mentioned problems, and other problems not mentioned can be clearly understood by those skilled in the art from the following description.
본 발명은 실내를 난방할 때, 4개의 베인모듈 중 마주보는 2개가 제 1 토출페어를 형성하고, 나머지 2개가 제 2 토출페어를 형성하고, 제 1 토출페어 및 제 2 토출페어가 서로 다른 각도로 공기를 토출시킬 수 있다. The present invention is characterized in that, when the room is heated, two opposing four of the four vane modules form a first discharge pair, the remaining two form a second discharge pair, and the first discharge pair and the second discharge pair form different angles Air can be discharged.
본 발명은 실내를 난방할 때, 4개의 베인모듈 중 마주보는 2개가 제 1 토출페어를 형성하고, 나머지 2개가 제 2 토출페어를 형성하고, 제 1 토출페어 및 제 2 토출페어가 서로 다른 방향으로 공기를 토출시킬 수 있다. The present invention is characterized in that, when the room is heated, two facing ones of the four vane modules form a first discharge pair, the remaining two form a second discharge pair, and the first discharge pair and the second discharge pair are in different directions Air can be discharged.
본 발명은 실내를 난방할 때, 4개의 베인모듈 중 마주보는 2개가 제 1 토출페어를 형성하고, 나머지 2개가 제 2 토출페어를 형성하고, 제 1 토출페어 또는 제 2 토출페어 중 어느 하나가 간접풍을 제공하고, 다른 하나가 직접풍을 제공할 수 있다. The present invention is characterized in that when heating the room, two facing ones of the four vane modules form a first discharge pair and the remaining two form a second discharge pair, and either one of the first discharge pair or the second discharge pair Indirect air can be provided, and the other can provide direct air.
본 발명은 실내를 난방할 때, 4개의 베인모듈 중 마주보는 2개가 제 1 토출페어를 형성하고, 나머지 2개가 제 2 토출페어를 형성하고, 제 1 토출페어 및 제 2 토출페어가 교대로 간접풍 및 직접풍을 제공할 수 있다. The present invention is characterized in that, when the room is heated, two facing ones of the four vane modules form a first discharge pair and the remaining two form a second discharge pair, and the first discharge pair and the second discharge pair are alternately indirectly Wind and direct wind.
본 발명은, 실내의 천장에 매달려 설치되고, 저면에 흡입구가 형성되고, 상기 흡입구 가장자리에 제 1 토출구, 제 2 토출구, 제 3 토출구 및 제 4 토출구가 형성된 케이스; 상기 제 1 토출구에 배치되고, 상기 흡입구를 기준으로, 12시 방향에 배치되고, 제 1 토출페어 중 하나를 구성하고, 제 1 토출방향으로 공기를 토출시키는 제 1 베인모듈; 상기 제 2 토출구에 배치되고, 상기 흡입구를 기준으로 3시 방향에 배치되고, 제 2 토출페어 중 하나를 구성하고, 제 2 토출방향으로 공기를 토출시키는 제 2 베인모듈; 상기 제 3 토출구에 배치되고, 상기 흡입구를 기준으로 6시 방향에 배치되고, 제 1 토출페어 중 나머지 하나를 구성하고, 제 3 토출방향으로 공기를 토출시키는 제 3 베인모듈; 상기 제 4 토출구에 배치되고, 상기 흡입구를 기준으로 9시 방향에 배치되고, 제 2 토출페어 중 나머지 하나를 구성하고, 제 4 토출방향으로 공기를 토출시키는 제 4 베인모듈;을 포함하고, The present invention relates to a case, which is suspended from a ceiling of a room, has a suction port formed on a bottom surface thereof, and has a first discharge port, a second discharge port, a third discharge port and a fourth discharge port formed at the edge of the suction port; A first vane module disposed at the first discharge port and disposed at 12 o'clock with respect to the suction port to constitute one of the first discharge pairs and to discharge air in a first discharge direction; A second vane module disposed at the second discharge port and disposed at 3 o'clock relative to the suction port to constitute one of the second discharge pairs and to discharge air in a second discharge direction; A third vane module disposed at the third discharge port, disposed at 6 o'clock with respect to the suction port, constituting the remaining one of the first discharge pairs and discharging air in a third discharge direction; And a fourth vane module disposed at the fourth outlet and arranged at 9 o'clock with respect to the inlet port to constitute the other one of the second outlet pairs and to discharge air in a fourth outlet direction,
상기 각 베인모듈은, 상기 케이스 측에 설치되고, 적어도 일부가 상기 토출구에 노출되는 모듈바디; 상기 모듈바디에 조립되고, 구동력을 제공하는 베인모터; 상기 모듈바디와 상대회전 가능하게 조립되고, 상기 베인모터와 결합되고, 상기 베인모터의 구동력에 의해 회전되고, 소정의 사이각을 형성하는 제 1 구동링크바디 및 제 2 구동링크바디를 포함하는 구동링크; 상기 구동링크보다 전방 측에 위치되고, 상기 모듈바디와 상대회전 가능하게 조립되는 제 1 베인링크; 상기 제 2 구동링크바디와 상대회전 가능하게 조립되는 제 2 베인링크; 상기 토출구에 배치되고, 상기 토출구에서 토출되는 공기의 토출방향 전방에 배치되고, 상기 제 1 구동링크바디 및 제 1 베인링크 각각과 상대회전 가능하게 조립되는 제 1 베인; 상기 토출구에 배치되고, 제 2 베인축에 의해 상기 모듈바디와 상대회전 가능하게 조립되고, 제 2 베인링크와 상대회전 가능하게 조립되는 제 2 베인;을 포함하고, Wherein each of the vane modules comprises: a module body installed at the case side and at least a part of which is exposed to the discharge port; A vane motor assembled to the module body and providing a driving force; A drive link body including a first drive link body and a second drive link body assembled to be relatively rotatable with the module body, coupled to the vane motor, rotated by a driving force of the vane motor, link; A first vane link located forward of the drive link and assembled to be rotatable relative to the module body; A second vane link assembled to be rotatable relative to the second driving link body; A first vane disposed in the discharge port and disposed in front of a discharge direction of air discharged from the discharge port and assembled to be rotatable relative to each of the first drive link body and the first vane link; And a second vane disposed at the discharge port and assembled to be rotatable relative to the module body by a second vane shaft and assembled to be rotatable relative to the second vane link,
상기 제 1 베인모듈, 제 2 베인모듈, 제 3 베인모듈 및 제 4 베인모듈은, 토출스텝 P1 내지 P6 중 어느 하나로 설정되고, 수평을 기준으로 상기 각 제 1 베인의 기울기는 "0도 < 토출스텝 P1의 제 1 베인 기울기 < 토출스텝 P2의 제 1 베인 기울기 < 토출스텝 P3의 제 1 베인 기울기 < 토출스텝 P4의 제 1 베인 기울기 < 토출스텝 P5의 제 1 베인 기울기 < 토출스텝 P6의 제 1 베인 기울기 < 90도"을 만족하고, 수평을 기준으로 상기 각 제 2 베인의 기울기는 "0 < 토출스텝 P1의 제 2 베인 기울기 < 토출스텝 P2의 제 2 베인 기울기 < 토출스텝 P3의 제 2 베인 기울기 < 토출스텝 P4의 제 2 베인 기울기 < 토출스텝 P5의 제 2 베인 기울기 < 토출스텝 P6의 제 2 베인 기울기 < 90도"을 만족하고, 상기 각 토출스텝에서 상기 제 2 베인의 기울기는 상기 제 1 베인의 기울기보다 항상 크게 설정되고, The first vane module, the second vane module, the third vane module, and the fourth vane module are set to one of the ejecting steps P1 to P6, and the inclination of each of the first vanes with respect to the horizontal is " The first vane inclination of the ejecting step P3 < the first vane inclination of the ejecting step P4 < the first vane inclination of the ejecting step P4 < The inclination of each second vane with respect to the horizontal is defined as &quot; 0 < the second vane inclination of the ejecting step P1 < the second vane inclination of the ejecting step P2 & The inclination of the second vane in the discharging step P4 satisfies the following equation: slope <second vane inclination of the discharging step P4 <second vane inclination of the discharging step P5 <second vane inclination of the discharging step P6 <90 degrees> 1 is set to be always larger than the slope of the vane ,
다이나믹 난방모드가 온(ON) 되는 단계(S10); 상기 S10 단계 이후에 상기 제 1 토출페어를 토출스텝 P2로 작동시키고, 상기 제 2 토출페어를 파워난방 토출스텝으로 작동시키는 제 1 다이나믹 난방단계(S40); 상기 제 1 다이나믹 난방단계(S40)가 제 1 다이나믹타임을 초과하는지 판단하는 단계(S50); 상기 S50 단계를 만족하는 경우, 상기 제 1 토출페어를 파워난방 토출스텝으로 작동시키고, 제 2 토출페어를 토출스텝 P2로 작동시키는 제 2 다이나믹 난방단계(S80); 상기 제 2 다이나믹 난방단계(S80)가 제 2 다이나믹타임을 초과하는지 판단하는 단계(S90); 상기 S90 단계를 만족하는 경우, 상기 다이나믹 난방모드가 오프(OFF)인지를 판단하는 단계(S100); 상기 S100 단계를 만족하는 경우, 상기 다이나믹 난방모드를 종료하는 단계를 포함한다. (S10) in which the dynamic heating mode is turned on; A first dynamic heating step (S40) of operating the first discharge pair to the discharging step P2 after the step S10 and operating the second discharging pair in the power heating discharging step; Determining whether the first dynamic heating step (S40) exceeds a first dynamic time (S50); A second dynamic heating step (S80) for operating the first discharge pair in the power heating discharge step and the second discharge pair in the discharge step P2 when the step S50 is satisfied; Determining whether the second dynamic heating step (S80) exceeds a second dynamic time (S90); Determining whether the dynamic heating mode is off (S100) if the step S90 is satisfied; And terminating the dynamic heating mode when the step S100 is satisfied.
상기 토출스텝 P2에서, 상기 제 1 베인은 16도 내지 29 사이의 기울기를 형성하고, 상기 제 2 베인은 57도 내지 67도 사이의 기울기를 형성하며, 상기 파워난방 토출스텝에서, 상기 제 1 베인은 35도 내지 44도 사이의 기울기를 형성하고, 상기 제 2 베인은 대략 70도 내지 72도 사이의 기울기를 형성할 수 있다. In the discharging step P2, the first vane forms a slope of 16 degrees to 29 degrees, and the second vane forms a slope of 57 degrees to 67 degrees. In the power heating discharging step, the first vane Forming a slope between 35 degrees and 44 degrees, and the second vane forming a slope between about 70 degrees and 72 degrees.
상기 토출스텝 P1을 제공할 때, 상기 제 2 베인의 후방측 단은 상기 토출구 보다 상측에 위치되고, 상기 제 2 베인의 전방측 단은 상기 토출구보다 하측에 위치되고, 상기 제 1 베인의 후방측 단은 상기 제 2 베인의 전방측 단보다 낮게 위치되고, 상기 제 1 베인의 전방측 단은 상기 제 1 베인의 후방측 단보다 낮게 위치될 수 있다. The rear end of the second vane is positioned above the discharge port, the front end of the second vane is located below the discharge port, and the rear end of the second vane is located on the rear side Wherein the end of the first vane is positioned lower than the front side of the second vane and the front side of the first vane is positioned lower than the rear side of the first vane.
상기 토출스텝 P1에서, 상기 제 2 베인의 상측면은 상기 제 1 베인의 상측면 보다 높게 위치될 수 있다. In the discharging step P1, the upper surface of the second vane may be positioned higher than the upper surface of the first vane.
상기 토출스텝 P2를 제공할 때, 상기 제 1 베인의 후방측 단은 상기 제 2 베인의 전방측 단보다 높게 위치될 수 있다. When providing the discharging step P2, the rear side end of the first vane may be positioned higher than the front side end of the second vane.
상기 토출스텝 P6를 제공할 때, 상기 제 2 베인의 후방측 단은 상기 토출구 보다 상측에 위치되고, 상기 제 2 베인의 전방측 단은 상기 토출구보다 하측에 위치되고, 상기 제 1 베인의 후방측 단은 상기 제 2 베인의 전방측 단보다 높게 위치되고, 상기 토출구 보다 높게 위치되고, 상기 제 1 베인의 전방측 단은 상기 제 2 베인의 전방측 단보다 낮게 위치될 수 있다. The rear end of the second vane is positioned above the discharge port, the front end of the second vane is located below the discharge port, and the rear end of the second vane is located on the rear side And the front side end of the first vane may be positioned lower than the front side end of the second vane. The first vane may be positioned higher than the front side of the second vane.
상기 구동링크는, 코어바디; 상기 코어바디에 배치되고, 상기 모듈바디에 회전가능하게 결합되고, 상기 베인모터를 향해 돌출되고, 상기 베인모터와 결합되는 상기 코어링크축; 상기 코어바디에서 연장된 제 1 구동링크바디; 상기 제 1 구동링크바디에 배치되고, 상기 제 1 베인바디를 향해 돌출되고, 상기 제 1 베인와 회전가능하게 결합되는 상기 제 1 구동링크축; 상기 코어바디에서 연장되고 상기 제 1 구동링크바디와 소정의 사이각(E)을 형성하는 제 2 구동링크바디; 상기 제 2 구동링크바디에 배치되고, 상기 제 1 구동링크축과 같은 방향으로 돌출되고, 상기 제 2 베인링크와 회전가능하게 결합되는 상기 제 2 구동링크축;을 포함하고, The driving link includes: a core body; A core link shaft disposed on the core body, rotatably coupled to the module body, projected toward the vane motor and coupled with the vane motor; A first drive link body extending from the core body; A first drive link shaft disposed on the first drive link body and projecting toward the first vane body and rotatably engaged with the first vane; A second drive link body extending from the core body and forming an angle (E) between the first drive link body and the predetermined drive link body; And a second drive link shaft disposed on the second drive link body and projecting in the same direction as the first drive link shaft and rotatably engaged with the second vane link,
상기 제 1 베인링크는, 제 1 베인링크바디; 상기 제 1 베인링크바디의 일측에 배치되고, 상기 제 1 베인과 조립되고, 상기 제 1 베인과 상대 회전되는 제 1-1 베인링크축; 상기 제 1 베인링크바디의 타측에 배치되고, 상기 모듈바디와 조립되고, 상기 모듈바디와 상대 회전되는 제 1-2 베인링크축;을 포함하고, The first vane link includes a first vane link body; A first vane link shaft disposed at one side of the first vane link body, assembled with the first vane and relatively rotated with the first vane; A first vane link shaft disposed on the other side of the first vane link body and assembled with the module body and relatively rotated with the module body,
상기 제 2 베인링크는, 제 2 베인링크바디; 상기 제 2 베인링크바디의 일측에 배치되고, 상기 제 2 베인과 조립되고, 상기 제 2 베인과 상대 회전되는 제 2-1 베인링크축; 상기 제 2 베인링크바디의 타측에 배치되고, 상기 구동링크와 조립되고, 상기 구동링크와 상대 회전되는 제 2-2 베인링크축부;를 포함하고, The second vane link includes a second vane link body; A second -1 vane link shaft disposed on one side of the second vane link body, assembled with the second vane and relatively rotated with the second vane; A second vane link shaft portion disposed on the other side of the second vane link body and assembled with the driving link and relatively rotated with the driving link,
상기 파워난방 토출스텝을 제공할 때, 상기 코어링크축 및 제 1 구동링크축을 연결하는 가상의 직선(D-D')과, 상기 제 1 구동링크축 및 제 1-1 베인링크축을 연결하는 가상의 직선(B-B')이 형성하는 사이각은 180를 초과하는 둔각으로 배치될 수 있다. (D-D ') connecting the core link shaft and the first drive link shaft to the imaginary straight line (D-D') connecting the core link shaft and the first drive link shaft, The angle formed by the straight line (B-B ') of FIG.
상기 토출스텝 P2 내지 P5 중 어느 하나를 제공할 때, 상기 제 1 베인의 후방측 단은 상기 제 2 베인의 전방측 단보다 높게 위치되고, 상기 제 2-1 베인링크축과 같거나 낮게 위치될 수 있다. When providing any one of the above-described discharging steps P2 to P5, the rear-side end of the first vane is positioned higher than the front-side end of the second vane, and is positioned at the same or lower than the second- .
상기 토출스텝 P1 내지 P3 중 어느 하나를 제공할 때, 상기 코어링크축 및 제 1 구동링크축을 연결하는 가상의 직선(D-D')에 대하여 시계방향으로 상기 코어링크축, 제 1 구동링크축 및 제 1-1 베인링크축이 형성하는 사이각은 예각으로 형성될 수 있다. When one of the ejecting steps P1 to P3 is provided, the core link shaft and the first driving link shaft are rotated clockwise with respect to a virtual straight line (D-D ') connecting the core link shaft and the first driving link shaft, And the angle formed by the first vane link shaft may be formed at an acute angle.
상기 토출스텝 P1에서, 상기 베인모터는 P1 회전각으로 회전되고, 상기 베인모터의 회전에 의해 상기 제 1 베인은 제 1 베인 P1 기울기를 형성하고, 상기 제 2 베인 제 2 베인 P1 기울기를 형성하고, 상기 토출스텝 P2에서, 상기 베인모터는 상기 P1 회전각보다 큰 P2 회전각으로 회전되고, 상기 베인모터의 회전에 의해 상기 제 1 베인은 제 1 베인 P2 기울기를 형성하고, 상기 제 2 베인 제 2 베인 P2 기울기를 형성하고, 상기 토출스텝 P3에서, 상기 베인모터는 상기 P2 회전각보다 큰 P3 회전각으로 회전되고, 상기 베인모터의 회전에 의해 상기 제 1 베인은 제 1 베인 P3 기울기를 형성하고, 상기 제 2 베인 제 2 베인 P3 기울기를 형성하고, 상기 토출스텝 P4에서, 상기 베인모터는 상기 P3 회전각보다 큰 P4 회전각으로 회전되고, 상기 베인모터의 회전에 의해 상기 제 1 베인은 제 1 베인 P4 기울기를 형성하고, 상기 제 2 베인 제 2 베인 P4 기울기를 형성하고, 상기 토출스텝 P5에서, 상기 베인모터는 상기 P4 회전각보다 큰 P5 회전각으로 회전되고, 상기 베인모터의 회전에 의해 상기 제 1 베인은 제 1 베인 P5 기울기를 형성하고, 상기 제 2 베인 제 2 베인 P5 기울기를 형성하고, 상기 토출스텝 P6에서, 상기 베인모터는 상기 P5 회전각보다 큰 P6 회전각으로 회전되고, 상기 베인모터의 회전에 의해 상기 제 1 베인은 제 1 베인 P6 기울기를 형성하고, 상기 제 2 베인 제 2 베인 P6 기울기를 형성하고, 상기 제 1 베인 P1 기울기는 16도 이상으로 설정되고, 상기 제 1 베인 P6 기울기는 57도 이하로 설정될 수 있다. In the discharging step P1, the vane motor is rotated at a P1 rotation angle, and by rotation of the vane motor, the first vane forms a first vane P1 slope and forms the second vane second vane P1 slope , The vane motor is rotated at a P2 rotation angle larger than the P1 rotation angle in the ejecting step P2 and the first vane forms a first vane P2 slope by rotation of the vane motor, And the vane motor is rotated at a P3 rotation angle larger than the P2 rotation angle, and the rotation of the vane motor causes the first vane to form the first vane P3 inclination And the vane motor is rotated at a P4 rotational angle larger than the P3 rotational angle in the discharging step P4 and the second vane second vane P3 slope is rotated by the rotation of the vane motor, Forms the first vane P4 slope and forms the second vane second vane P4 slope, and in the discharging step P5, the vane motor is rotated at a P5 rotational angle larger than the P4 rotational angle, The first vane forms a first vane P5 slope by rotation and forms the second vane second vane P5 slope, and in the discharging step P6, the vane motor is rotated at a P6 rotational angle greater than the P5 rotational angle And the rotation of the vane motor causes the first vane to form a first vane P6 slope and form the second vane second vane P6 slope, wherein the first vane P1 slope is set to greater than 16 degrees , And the slope of the first vane P6 may be set to 57 degrees or less.
상기 P1 회전각은 78도 이상으로 설정되고, 상기 P6 회전각은 110도 이하로 설정될 수 있다. The P1 rotation angle may be set to 78 degrees or more, and the P6 rotation angle may be set to 110 degrees or less.
상기 S10 단계 후에, 상기 제 1 토출페어 및 제 2 토출페어를 모두 토출스텝 P4로 작동시키는 경사풍 유니티 단계(S20); 상기 경사풍 유니티 단계(S20)가 경사풍 타임을 초과하는지 판단하는 단계(S30)를 더 포함하고, 상기 S30 단계를 만족하는 경우, 상기 제 1 다이나믹 난방단계(S40)로 이행되고, 상기 토출스텝 P4에서, 상기 제 1 베인 및 제 2 베인의 기울기는 상기 파워난방 토출스텝의 각 기울기 보다 완만하게 배치될 수 있다. (S20) of operating both the first discharge pair and the second discharge pair to the discharge step P4 after the step S10; Further comprising a step (S30) of determining whether the inclined wind unity step (S20) exceeds the inclined wind time, and when the step S30 is satisfied, the first dynamic heating step (S40) At P4, the inclination of the first vane and the second vane can be arranged more gently than the slopes of the power heating discharge step.
상기 경사풍 타임은 상기 제 1 다이나믹 타임보다 길게 설정될 수 있다. The inclined wind time may be set longer than the first dynamic time.
상기 S50 단계를 만족하는 경우, 상기 제 1 토출페어 및 제 2 토출페어를 상기 토출스텝 P2로 작동시키는 수평풍 유니티 단계(S60); 상기 수평풍 유니티 단계(S60)가 수평풍 타임을 초과하는지 판단하는 단계(S70)를 더 포함하고, 상기 S70 단계를 만족하는 경우, 상기 제 2 다이나믹 난방단계(S80)로 이행될 수 있다. A horizontal wind unity step (S60) of operating the first discharge pair and the second discharge pair to the discharge step P2 when the step S50 is satisfied; The method further includes a step (S70) of determining whether the horizontal wind unity step (S60) exceeds a horizontal wind time, and if the step S70 is satisfied, the second dynamic heating step (S80) may be performed.
상기 수평풍 타임, 제 1 다이나믹 타임 및 제 2 다이나믹 타임이 같게 설정될 수 있다. The horizontal wind time, the first dynamic time, and the second dynamic time may be set to be the same.
상기 S50 단계를 만족하지 않는 경우, 상기 제 1 다이나믹 난방단계(S40)로 리턴되고, 상기 S90 단계를 만족하지 않는 경우, 상기 제 2 다이나믹 난방단계(S80)로 리턴될 수 있다. If the step S50 is not satisfied, the first dynamic heating step S40 is returned. If the step S90 is not satisfied, the step S80 may be returned to the second dynamic heating step S80.
상기 제 1 다이나믹 타임 및 제 2 다이나믹 타임이 같게 설정될 수 있다. The first dynamic time and the second dynamic time may be set to be the same.
상기 S10 단계 후에, 상기 제 1 토출페어 및 제 2 토출페어를 모두 토출스텝 P4로 작동시키는 경사풍 유니티 단계(S20); 상기 경사풍 유니티 단계(S20)가 경사풍 타임을 초과하는지 판단하는 단계(S30); 상기 S50 단계를 만족하는 경우, 상기 제 1 토출페어 및 제 2 토출페어를 상기 토출스텝 P2로 작동시키는 수평풍 유니티 단계(S60); 상기 수평풍 유니티 단계(S60)가 수평풍 타임을 초과하는지 판단하는 단계(S70);를 더 포함하고, 상기 S30 단계를 만족하는 경우, 상기 제 1 다이나믹 난방단계(S40)로 이행되고, 상기 S70 단계를 만족하는 경우, 상기 제 2 다이나믹 난방단계(S80)로 이행될 수 있다. (S20) of operating both the first discharge pair and the second discharge pair to the discharge step P4 after the step S10; Determining whether the oblique wind unity step (S20) exceeds an inclined wind time (S30); A horizontal wind unity step (S60) of operating the first discharge pair and the second discharge pair to the discharge step P2 when the step S50 is satisfied; (S70) of determining whether the horizontal wind unity step (S60) exceeds the horizontal wind time, and if the step S30 is satisfied, the first dynamic heating step (S40) If the step S80 is satisfied, the process can be shifted to the second dynamic heating step S80.
상기 경사풍 타임은 상기 수평풍 타임보다 길게 설정되고, 상기 수평풍 타임, 제 1 다이나믹 타임 및 제 2 다이나믹 타임이 같게 설정될 수 있다. The inclined wind time may be set longer than the horizontal wind time, and the horizontal wind time, the first dynamic time, and the second dynamic time may be set to be the same.
본 발명에 따른 천장형 실내기의 제어방법은 다음과 같은 효과가 하나 혹은 그 이상 있다.The control method of the ceiling-type indoor unit according to the present invention has one or more of the following effects.
첫째, 본 발명은 실내를 난방할 때, 4개의 베인모듈 중 마주보는 2개가 제 1 토출페어를 형성하고, 나머지 2개가 제 2 토출페어를 형성하고, 제 1 토출페어 및 제 2 토출페어가 간접풍 및 직접풍을 교대로 제공하기 때문에, 실내를 신속하게 가열시킬 수 있는 장점이 있다. First, according to the present invention, when the room is heated, two facing ones of the four vane modules form a first discharge pair, the other two form a second discharge pair, and the first discharge pair and the second discharge pair are indirect Since the wind and the direct wind are alternately provided, there is an advantage that the room can be heated quickly.
둘째, 본 발명은 제 1 토출페어 및 제 2 토출페어가 서로 다른 각도로 공기를 토출시키기 때문에, 토출공기가 도달하지 않는 사각지대를 최소화할 수 있는 장점이 있다. Second, since the first discharge pair and the second discharge pair discharge air at different angles, the present invention has an advantage that a dead zone in which the discharged air does not reach can be minimized.
셋째, 본 발명은 제 1 토출페어 및 제 2 토출페어가 서로 다른 방향으로 공기를 토출시키기 때문에, 토출공기가 도달하지 않는 사각지대를 최소화할 수 있는 장점이 있다. Third, since the first discharge pair and the second discharge pair discharge air in different directions, the present invention has an advantage that a dead zone in which the discharged air does not reach can be minimized.
넷째, 본 발명은 실내를 난방할 때, 제 1 토출페어 또는 제 2 토출페어 중 어느 하나가 간접풍을 제공하고, 다른 하나가 직접풍을 제공하기 때문에, 실내기를 기준으로 원거리 및 근거리에 토출공기를 동시에 공급할 수 있는 장점이 있다.Fourth, in heating the room, since either one of the first discharge pair or the second discharge pair provides the indirect air and the other provides the direct air, the discharge air Can be supplied at the same time.
다섯째, 본 발명은 제 1 다이나믹 난방단계 전에, 제 1 토출페어 및 제 2 토출페어 모두를 경사풍으로 작동시키는 경사풍 유니티 단계(S20)가 배치되기 때문에, 사용자에게 따뜻한 공기를 먼저 제공할 수 있고, 이를 통해 사용자의 니즈를 충족시킬 수 있는 장점이 있다. Fifth, the present invention can provide the user with the warm air first because the oblique air unity step (S20) is performed to operate both the first discharge pair and the second discharge pair with the oblique air before the first dynamic heating step , Which has the advantage of meeting the needs of the user.
여섯째, 본 발명은 제 1 다이나믹 난방단계(S40) 및 제 2 다이나믹 난방단계(S80)의 작동시간을 같게 설정하기 때문에, 실내기 주변의 온도편차를 최소화하고, 실내기를 기준으로 어느 한쪽 방향만 더 히팅되는 것을 방지할 수 있다. Sixth, since the operating time of the first dynamic heating step (S40) and the second dynamic heating step (S80) are set to be the same, the temperature deviation around the indoor unit is minimized, Can be prevented.
일곱째, 본 발명은 외부 출입이 잦거나 신속하게 온도를 높일 필요가 있는 장소에, 다이나믹 난방모드를 제공하고, 이를 통해 짧은 시간 머물고 나가는 사용자에게 온열감을 제공하는 장점이 있다. Seventh, the present invention has an advantage of providing a dynamic heating mode at a place where frequent external entry or exit is required to increase the temperature rapidly, and providing a sense of warmth to a user who stays for a short time.
여덟째, 본 발명에 따른 다이나믹 난방모드는 제 1 토출페어 및 제 2 토출페어에서 간접풍 및 직접풍을 교대토출되기 때문에, 가열된 토출공기를 서로 다른 높이 및 서로 다른 거리를 향해 토출할 수 있는 장점이 있다. Eighth, since the dynamic heating mode according to the present invention alternately discharges indirect air and direct air in the first discharge pair and the second discharge pair, it is possible to discharge the heated discharged air toward different heights and different distances .
도 1은 본 발명의 일 실시예에 따른 공기조화기 실내기가 도시된 사시도이다. 1 is a perspective view illustrating an indoor unit of an air conditioner according to an embodiment of the present invention.
도 2는 도 1의 단면도이다. 2 is a cross-sectional view of Fig.
도 3은 도 1의 프론트패널이 도시된 분해사시도이다.3 is an exploded perspective view showing the front panel of FIG.
도 4는 도 1의 프론트패널 상부가 도시된 사시도이다. 4 is a perspective view showing the upper part of the front panel of Fig.
도 5는 도 3에 도시된 베인모듈의 사시도이다. 5 is a perspective view of the vane module shown in Fig.
도 6은 도 5의 다른방향에서 본 사시도이다. Figure 6 is a perspective view from the other direction of Figure 5;
도 7은 도 5의 상측에서 본 베인모듈의 사시도이다. 7 is a perspective view of the vane module viewed from the upper side of Fig.
도 8은 도 3에 도시된 베인모듈의 정면도이다. 8 is a front view of the vane module shown in Fig.
도 9는 도 3에 도시된 베인모듈의 배면도이다. FIG. 9 is a rear view of the vane module shown in FIG. 3; FIG.
도 10은 도 3에 도시된 베인모듈의 평면도이다. 10 is a plan view of the vane module shown in Fig.
도 11은 도 5에 도시된 베인모듈의 작동구조가 도시된 사시도이다. 11 is a perspective view showing the operating structure of the vane module shown in Fig.
도 12는 도 11에 도시된 구동링크의 정면도이다. 12 is a front view of the drive link shown in Fig.
도 13은 도 11에 도시된 제 1 베인링크의 정면도이다. 13 is a front view of the first vane link shown in Fig.
도 14는 도 11에 도시된 제 2 베인링크의 정면도이다. 14 is a front view of the second vane link shown in Fig.
도 15는 도 1에서 흡입그릴이 분리된 상태의 프론트패널 저면도이다. Fig. 15 is a bottom view of the front panel in a state where the suction grille is separated in Fig. 1;
도 16은 도 2에 도시된 베인모듈의 측단면도이다. 16 is a side cross-sectional view of the vane module shown in Fig.
도 17은 본 발명의 제 1 실시예에 따른 토출스텝 P1의 예시도이다. Fig. 17 is an exemplary view of the discharging step P1 according to the first embodiment of the present invention. Fig.
도 18은 본 발명의 제 1 실시예에 따른 토출스텝 P2의 예시도이다. Fig. 18 is an exemplary diagram of the discharging step P2 according to the first embodiment of the present invention. Fig.
도 19는 본 발명의 제 1 실시예에 따른 토출스텝 P3의 예시도이다. Fig. 19 is an illustration of an ejection step P3 according to the first embodiment of the present invention.
도 20은 본 발명의 제 1 실시예에 따른 토출스텝 P4의 예시도이다. Fig. 20 is an exemplary view of the discharging step P4 according to the first embodiment of the present invention.
도 21은 본 발명의 제 1 실시예에 따른 토출스텝 P5의 예시도이다. Fig. 21 is an exemplary view of the discharging step P5 according to the first embodiment of the present invention.
도 22는 본 발명의 제 1 실시예에 따른 토출스텝 P6의 예시도이다. Fig. 22 is an exemplary view of the discharging step P6 according to the first embodiment of the present invention.
도 23은 본 발명의 제 1 실시예에 따른 난방 시 제어방법이 도시된 순서도이다. 23 is a flowchart showing a heating control method according to the first embodiment of the present invention.
도 24는 본 발명의 제 2 실시예에 따른 난방 시 제어방법이 도시된 순서도이다. 24 is a flowchart showing a heating control method according to the second embodiment of the present invention.
도 25은 본 발명의 제 3 실시예에 따른 난방 시 제어방법이 도시된 순서도이다. 25 is a flowchart showing a heating control method according to the third embodiment of the present invention.
본 발명의 이점 및 특징, 그리고 그것들을 달성하는 방법은 첨부되는 도면과 함께 상세하게 후술되어 있는 실시예들을 참조하면 명확해질 것이다. 그러나 본 발명은 이하에서 개시되는 실시예들에 한정되는 것이 아니라 서로 다른 다양한 형태로 구현될 수 있으며, 단지 본 실시예들은 본 발명의 개시가 완전하도록 하고, 본 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자에게 발명의 범주를 완전하게 알려주기 위해 제공되는 것이며, 본 발명은 청구항의 범주에 의해 정의될 뿐이다. 명세서 전체에 걸쳐 동일 참조 부호는 동일 구성 요소를 지칭한다.BRIEF DESCRIPTION OF THE DRAWINGS The advantages and features of the present invention and the manner of achieving them will become apparent with reference to the embodiments described in detail below with reference to the accompanying drawings. The present invention may, however, be embodied in many different forms and should not be construed as limited to the embodiments set forth herein. Rather, these embodiments are provided so that this disclosure will be thorough and complete, and will fully convey the scope of the invention to those skilled in the art. To fully disclose the scope of the invention to those skilled in the art, and the invention is only defined by the scope of the claims. Like reference numerals refer to like elements throughout the specification.
이하 첨부된 도면을 참조하여 본 발명에 대해 구체적으로 살펴보기로 한다. DETAILED DESCRIPTION OF THE PREFERRED EMBODIMENTS Hereinafter, the present invention will be described in detail with reference to the accompanying drawings.
도 1은 본 발명의 일 실시예에 따른 공기조화기 실내기가 도시된 사시도이다. 도 2는 도 1의 단면도이다. 도 3은 도 1의 프론트패널이 도시된 분해사시도이다. 도 4는 도 1의 프론트패널 상부가 도시된 사시도이다. 도 5는 도 3에 도시된 베인모듈의 사시도이다. 도 6은 도 5의 다른방향에서 본 사시도이다. 도 7은 도 5의 상측에서 본 베인모듈의 사시도이다. 도 8은 도 3에 도시된 베인모듈의 정면도이다. 도 9는 도 3에 도시된 베인모듈의 배면도이다. 도 10은 도 3에 도시된 베인모듈의 평면도이다. 도 11은 도 5에 도시된 베인모듈의 작동구조가 도시된 사시도이다. 도 12는 도 11에 도시된 구동링크의 정면도이다. 도 13은 도 11에 도시된 제 1 베인링크의 정면도이다. 도 14는 도 11에 도시된 제 2 베인링크의 정면도이다. 도 15는 도 1에서 흡입그릴이 분리된 상태의 프론트패널 저면도이다. 도 16은 도 2에 도시된 베인모듈의 측단면도이다. 도 17은 본 발명의 제 1 실시예에 따른 토출스텝 P1의 예시도이다. 도 18은 본 발명의 제 1 실시예에 따른 토출스텝 P2의 예시도이다. 도 19는 본 발명의 제 1 실시예에 따른 토출스텝 P3의 예시도이다. 도 20은 본 발명의 제 1 실시예에 따른 토출스텝 P4의 예시도이다. 도 21은 본 발명의 제 1 실시예에 따른 토출스텝 P5의 예시도이다. 도 22는 본 발명의 제 1 실시예에 따른 토출스텝 P6의 예시도이다. 도 23은 본 발명의 제 1 실시예에 따른 난방 시 제어방법이 도시된 순서도이다. 1 is a perspective view illustrating an indoor unit of an air conditioner according to an embodiment of the present invention. 2 is a cross-sectional view of Fig. 3 is an exploded perspective view showing the front panel of FIG. 4 is a perspective view showing the upper part of the front panel of Fig. 5 is a perspective view of the vane module shown in Fig. Figure 6 is a perspective view from the other direction of Figure 5; 7 is a perspective view of the vane module viewed from the upper side of Fig. 8 is a front view of the vane module shown in Fig. FIG. 9 is a rear view of the vane module shown in FIG. 3; FIG. 10 is a plan view of the vane module shown in Fig. 11 is a perspective view showing the operating structure of the vane module shown in Fig. 12 is a front view of the drive link shown in Fig. 13 is a front view of the first vane link shown in Fig. 14 is a front view of the second vane link shown in Fig. Fig. 15 is a bottom view of the front panel in a state where the suction grille is separated in Fig. 1; 16 is a side cross-sectional view of the vane module shown in Fig. Fig. 17 is an exemplary view of the discharging step P1 according to the first embodiment of the present invention. Fig. Fig. 18 is an exemplary diagram of the discharging step P2 according to the first embodiment of the present invention. Fig. Fig. 19 is an illustration of an ejection step P3 according to the first embodiment of the present invention. Fig. 20 is an exemplary view of the discharging step P4 according to the first embodiment of the present invention. Fig. 21 is an exemplary view of the discharging step P5 according to the first embodiment of the present invention. Fig. 22 is an exemplary view of the discharging step P6 according to the first embodiment of the present invention. 23 is a flowchart showing a heating control method according to the first embodiment of the present invention.
<실내기의 구성><Configuration of indoor unit>
본 실시예에 따른 공기조화기의 실내기는 흡입구(101) 및 토출구(102)가 형성된 케이스(100)와, 상기 케이스(100) 내부에 배치되는 실내열교환기(130)와, 상기 케이스(100) 내부에 배치되고, 상기 흡입구(101) 및 토출구(102)로 공기를 유동시키는 실내송풍팬(140)을 포함한다. The indoor unit of the air conditioner according to the present embodiment includes a case 100 having a suction port 101 and a discharge port 102, an indoor heat exchanger 130 disposed inside the case 100, And an indoor air blowing fan 140 for flowing air to the air inlet 101 and the air outlet 102.
<케이스의 구성><Configuration of Case>
본 실시예에서 상기 케이스(100)는 케이스하우징(110)과, 프론트패널(300)을 포함한다. 상기 케이스하우징(100)은 행거(미도시)를 통해 실내의 천장에 매달려 설치되고, 하측이 개구되어 형성된다. 상기 프론트패널(300)은 상기 케이스하우징(110)의 개구된 면을 커버하고, 실내의 바닥을 향해 배치되고, 실내에 노출되며, 상기 흡입구(101) 및 토출구(102)가 형성된다. In the present embodiment, the case 100 includes a case housing 110 and a front panel 300. The case housing 100 is hung from the ceiling of the room through a hanger (not shown), and the lower side is opened. The front panel 300 covers the opened face of the case housing 110 and is disposed toward the floor of the room and is exposed to the room and the inlet port 101 and the outlet port 102 are formed.
상기 케이스(100)는 제작 형태에 따라 다양하게 구현될 수 있고, 상기 케이스(100)의 구성이 본 발명의 사상을 제한하지 않는다. The case 100 may be variously formed in accordance with the production mode, and the configuration of the case 100 does not limit the idea of the present invention.
상기 흡입구(101)가 프론트패널(300)의 중앙에 배치되고, 상기 토출구(102)는 상기 흡입구(101)의 바깥쪽에 배치된다. 상기 흡입구(101)의 개수 또는 토출구(102)의 개수는 본 발명의 사상과 무관하다. 본 실시예에서 상기 흡입구(101)는 1개가 형성되고, 상기 토출구(102)는 복수개가 배치된다. The suction port 101 is disposed at the center of the front panel 300 and the discharge port 102 is disposed outside the suction port 101. The number of the suction ports 101 or the number of the discharge ports 102 is irrelevant to the idea of the present invention. In this embodiment, one suction port 101 is formed, and a plurality of the discharge ports 102 are arranged.
본 실시예에서 상기 흡입구(101)는 저면에서 보았을 때 사각형 형상으로 형성되고, 상기 토출구(102)는 상기 흡입구(101)의 각 가장자리와 소정간격 이격되어 4개가 배치된다. In this embodiment, the suction port 101 is formed in a rectangular shape when viewed from the bottom, and the discharge port 102 is spaced apart from the edges of the suction port 101 by a predetermined distance.
<실내열교환기의 구성><Configuration of Indoor Heat Exchanger>
상기 실내열교환기(130)는 상기 흡입구(101) 및 토출구(102) 사이에 배치되고, 상기 실내열교환기(130)는 상기 케이스(100) 내부를 내측 및 외측으로 구획한다. 상기 실내열교환기(130)는 본 실시예에서 수직하게 배치된다.The indoor heat exchanger 130 is disposed between the suction port 101 and the discharge port 102 and the indoor heat exchanger 130 divides the inside of the case 100 into the inside and outside. The indoor heat exchanger 130 is disposed vertically in this embodiment.
상기 실내열교환기(130)의 내측에 실내송풍팬(140)이 위치된다. An indoor ventilation fan (140) is located inside the indoor heat exchanger (130).
상기 실내열교환기는 탑뷰 또는 바텀뷰로 볼 때, 전체적인 형상이 "□"로 형성되고, 일부구간은 분리될 수 있다. When viewed in a top view or a bottom view, the overall shape of the indoor heat exchanger is formed as " ", and some sections can be separated.
상기 실내열교환기(130)는 상기 실내송풍팬(140)에서 토출된 공기가 수직하게 진입하도록 배치된다. The indoor heat exchanger 130 is arranged to vertically enter the air discharged from the indoor air blowing fan 140.
상기 케이스(100) 내부에 드레인팬(132)이 설치되고, 상기 실내열교환기(130)는 드레인팬(132)에 거치된다. 상기 실내열교환기(130)에서 생성된 응축수는 상기 드레인팬(132)으로 유동된 후 저장될 수 있다. 상기 드레인팬(132)에는 모인 응축수를 외부로 배출시키는 드레인펌프(미도시)가 배치된다. A drain pan 132 is installed inside the case 100 and the indoor heat exchanger 130 is mounted on the drain pan 132. The condensed water generated in the indoor heat exchanger 130 may flow into the drain pan 132 and then be stored. The drain pan 132 is provided with a drain pump (not shown) for discharging the collected condensed water to the outside.
상기 드레인팬(132)은 실내열교환기(130)에서 흘러내린 응축수를 한쪽으로 모아 저장하기 위해 방향성을 갖는 경사면이 형성될 수 있다. The drain pan 132 may be formed with a sloping surface having a directionality for collecting and storing the condensed water flowing down from the indoor heat exchanger 130 to one side.
<실내송풍팬의 구성><Configuration of Indoor Fan>
상기 실내송풍팬(140)은 상기 케이스(100) 내부에 위치되고, 상기 흡입구(101) 상측에 배치된다. 상기 실내송풍팬(140)은 중앙으로 공기를 흡입하고 원주방향으로 공기를 토출하는 원심송풍기가 사용된다. The indoor ventilation fan 140 is located inside the case 100 and above the air inlet 101. The indoor air blowing fan 140 uses a centrifugal air blower that sucks air into the center and discharges air in the circumferential direction.
상기 실내송풍팬(140)은 벨마우스(142), 팬(144) 및 팬모터(146)를 포함한다. The indoor ventilation fan 140 includes a bell mouth 142, a fan 144, and a fan motor 146.
상기 벨마우스(142)는 흡입그릴(320) 상측에 배치되고, 팬(144)의 하측에 위치된다. 상기 벨마우스(142)는 상기 흡입그릴(320)를 통과한 공기를 상기 팬(144)으로 안내한다. The bell mouth 142 is disposed above the suction grille 320 and is positioned below the fan 144. [ The bell mouth 142 guides the air that has passed through the suction grill 320 to the fan 144.
상기 팬모터(146)는 상기 팬(144)을 회전시킨다. 상기 팬모터(146)는 케이스하우징(110)에 고정된다. 상기 팬모터(146)는 상기 팬(144)의 상측에 배치된다. 상기 팬모터(146)의 적어도 일부분은 상기 팬(144)보다 높게 위치된다. The fan motor 146 rotates the fan 144. The fan motor 146 is fixed to the case housing 110. The fan motor 146 is disposed above the fan 144. At least a portion of the fan motor 146 is positioned higher than the fan 144.
상기 팬모터(146)의 모터축은 하측을 향해 배치되고, 상기 모터축에 상기 팬(144)이 결합된다. The motor shaft of the fan motor 146 is disposed downward, and the fan 144 is coupled to the motor shaft.
상기 팬(144)의 가장자리 외측에 실내열교환기(130)가 위치된다. 상기 팬(144)과 실내열교환기(130)의 적어도 일부분은 동일 수평선상에 배치된다. 그리고 상기 벨마우스(142)의 적어도 일부분은 상기 팬(144)의 내측으로 삽입된다. 상하방향에 대해 상기 벨마우스(142)의 적어도 일부분은 상기 팬(144)과 오버랩된다. The indoor heat exchanger 130 is located outside the edge of the fan 144. At least a part of the fan 144 and the indoor heat exchanger 130 are arranged on the same horizontal line. And at least a portion of the bell mouth 142 is inserted into the fan 144. At least a portion of the bell mouth 142 overlaps the fan 144 in the up-and-down direction.
<유로의 구성><Structure of the Euro>
상기 실내열교환기(130)는 케이스하우징(110)의 내부에 배치되고, 상기 케이스하우징(110) 내부 공간을 내측 및 외측으로 구획한다.The indoor heat exchanger (130) is disposed inside the case housing (110), and divides the inner space of the case housing (110) inside and outside.
상기 실내열교환기(130)로 둘러싸인 내측 공간을 흡입유로(103)로 정의하고, 상기 실내열교환기(130)의 외측 공간을 토출유로(104)로 정의한다. An inner space surrounded by the indoor heat exchanger 130 is defined as a suction passage 103 and an outer space of the indoor heat exchanger 130 is defined as a discharge passage 104. [
상기 흡입유로(103)에 상기 실내송풍팬(140)이 배치된다. 상기 토출유로(104)는 실내열교환기(130)의 바깥쪽 및 케이스하우징(110)의 측벽 사이다. The indoor air blowing fan 140 is disposed in the suction passage 103. The discharge passage 104 is located between the outside of the indoor heat exchanger 130 and the side wall of the case housing 110.
탑뷰 또는 바텀뷰로 볼때, 상기 흡입유로(103)는 실내열교환기의 "□"로 둘러싸인 내측이고, 토출유로(104)는 실내열교환기의 "□" 바깥쪽이다. In view of the top view or the bottom view, the suction passage 103 is the inside surrounded by "? &Quot; of the indoor heat exchanger, and the discharge passage 104 is outside the "? &Quot;
상기 흡입유로(103)는 흡입구(101)과 연통되고, 상기 토출유로(104)는 토출구(103)와 연통된다.The suction passage 103 communicates with the suction port 101 and the discharge passage 104 communicates with the discharge port 103.
공기는 상기 흡입유로(103)의 하측에서 상측으로 유동되고, 토출유로(104)의 상측에서 하측으로 유동된다. 상기 실내열교환기(130)를 기준으로 공기의 유동방향이 180도 전환된다. The air flows from the lower side of the suction passage 103 to the upper side and flows from the upper side to the lower side of the discharge passage 104. The flow direction of the air is switched 180 degrees with reference to the indoor heat exchanger 130.
상기 흡입구(101) 및 토출구(102)는 프론트패널(300)의 같은 면에 형성된다.The suction port (101) and the discharge port (102) are formed on the same surface of the front panel (300).
상기 흡입구(101) 및 토출구(102)는 같은 방향을 향하도록 배치된다. 본 실시예에서 상기 흡입구(101) 및 토출구(102)는 실내의 바닥을 향하도록 배치된다. The suction port (101) and the discharge port (102) are arranged to face in the same direction. In this embodiment, the suction port 101 and the discharge port 102 are disposed to face the floor of the room.
상기 프론트패널(300)에 굴곡이 형성되는 경우 상기 토출구(102)가 약간의 측면경사를 갖게 형성될 수 있지만, 토출유로(104)와 연결된 토출구(102)는 하측을 향하도록 형성된다. When the front panel 300 is curved, the discharge port 102 may be formed to have a slight side inclination. However, the discharge port 102 connected to the discharge path 104 is formed to be directed downward.
상기 토출구(102)를 통해 토출되는 공기의 방향을 제어하기 위해 베인모듈(200)이 배치된다. A vane module 200 is disposed to control the direction of air discharged through the discharge port 102.
<프론트패널의 구성><Configuration of Front Panel>
상기 프론트패널(300)은 케이스하우징(110)에 결합되고, 상기 흡입구(101) 및 토출구(102)가 형성된 프론트바디(310)와, 다수개의 그릴홀(321)이 형성되고, 상기 흡입구(101)를 커버하는 흡입그릴(320)과, 상기 흡입그릴(320)에 분리가능하게 조립되는 프리필터(330)와, 상기 프론트바디(310)에 설치되고, 상기 토출구(102)의 공기유동방향을 제어하는 베인모듈(200)을 포함한다. The front panel 300 is coupled to the case housing 110 and includes a front body 310 having the inlet 101 and the outlet 102 and a plurality of grill holes 321. The inlet 101 A suction grill 320 covering the suction grill 320 and a free filter 330 detachably assembled to the suction grill 320 and a suction fan 320 installed in the front body 310 to adjust the air flow direction of the discharge port 102 And a vane module 200 for controlling the vane module 200.
상기 흡입그릴(320)은 상기 프론트바디(310)에서 분리가능하게 설치된다. 상기 흡입그릴(320)은 상기 프론트바디(310)에서 상하 방향으로 엘리베이션될 수 있다. 상기 흡입그릴(320)은 상기 흡입구(101) 전체를 커버한다. The suction grill 320 is detachably installed in the front body 310. The suction grill 320 may be vertically elevated from the front body 310. The suction grille 320 covers the entire suction port 101.
본 실시예에서 상기 흡입그릴(320)는 격자형태를 통해 다수개의 그릴홀(321)이 형성된다. 상기 그릴홀(321)과 상기 흡입구(101)는 연통된다. In the present embodiment, the suction grill 320 is formed with a plurality of grill holes 321 in a lattice shape. The grill hole 321 and the suction port 101 are communicated with each other.
상기 흡입그릴(320)의 상측에 프리필터(330)가 배치된다. 상기 프리필터(330)는 상기 케이스(100) 내부로 흡입되는 공기를 여과한다. 상기 프리필터(330)는 상기 그릴홀(321) 상측에 위치되고, 상기 흡입그릴(320)을 통과한 공기를 여과한다. A prefilter 330 is disposed above the suction grille 320. The pre-filter 330 filters the air sucked into the case 100. The pre-filter 330 is positioned above the grill hole 321 and filters the air that has passed through the suction grill 320.
상기 토출구(102)는 상기 흡입구(101)의 가장자리를 따라 긴 슬릿의 형태로 형성된다. 상기 베인모듈(200)은 상기 토출구(102) 상에 위치되고, 상기 프론트바디(310)에 결합된다. The discharge port 102 is formed in the form of a long slit along the edge of the suction port 101. The vane module 200 is positioned on the discharge port 102 and is coupled to the front body 310.
본 실시예에서 상기 베인모듈(200)은 상기 프론트바디(310)의 하측으로 분리될 수 있다. 즉 상기 베인모듈(200)은 상기 프론트바디(310)의 결합구조와 무관하게 배치되고, 상기 프론트바디(310)에서 독립적으로 분리될 수 있다. 이에 관한 구조는 보다 상세하게 후술하겠다. In the present embodiment, the vane module 200 may be separated to the lower side of the front body 310. That is, the vane module 200 is disposed independently of the coupling structure of the front body 310, and can be independently separated from the front body 310. The structure will be described in more detail below.
<프론트바디의 구성><Configuration of front body>
상기 프론트바디(310)는 케이스하우징(110)의 하측에 결합되고, 실내의 방향을 향해 배치된다. 상기 프론트바디(310)는 실내의 천장에 설치되고, 실내에 노출된다. The front body 310 is coupled to the lower side of the case housing 110 and is disposed toward the interior of the case. The front body 310 is installed on the ceiling of the room and is exposed to the room.
상기 프론트바디(310)는 케이스하우징(110)에 결합되고, 상기 케이스하우징(110)은 상기 프론트바디(310)의 하중을 지지한다. 상기 프론트바디(310)는 흡입그릴(320) 및 프리필터(330)의 하중을 지지한다. The front body 310 is coupled to the case housing 110 and the case housing 110 supports the load of the front body 310. The front body 310 supports loads of the suction grille 320 and the prefilter 330.
상기 프론트바디(310)는 탑뷰로 볼 때, 사각형 형상으로 형성된다. 상기 프론트바디(310)의 형상은 다양하게 형성될 수 있다. The front body 310 is formed in a rectangular shape when viewed from the top view. The shape of the front body 310 may be variously formed.
상기 프론트바디(310)의 상측면은 천장에 밀착될 수 있도록 수평하게 형성되고, 하측면은 가장자리가 약간의 곡면을 형성할 수 있다. The upper surface of the front body 310 may be formed horizontally to be adhered to the ceiling, and the lower surface may have a curved surface at an edge.
상기 프론트바디(310)의 중앙에 흡입구(101)가 배치되고, 상기 흡입구(101) 가장자리 바깥쪽에 복수개의 토출구(102)가 배치된다.A suction port 101 is disposed at the center of the front body 310 and a plurality of discharge ports 102 are disposed outside the suction port 101.
탑뷰로 볼 때, 상기 흡입구(101)는 정사각형 형상으로 형성되고, 토출구(102)는 직사각형 형상으로 형성될 수 있다. 상기 토출구(102)는 폭보다 길이가 긴 슬릿형태로 형성될 수 있다. In the top view, the suction port 101 may be formed in a square shape, and the discharge port 102 may be formed in a rectangular shape. The discharge port 102 may be formed in a slit shape longer than the width.
상기 프론트바디(310)는 프론트프레임(312), 사이드커버(314), 코너커버(316)를 포함한다.The front body 310 includes a front frame 312, a side cover 314, and a corner cover 316.
상기 프론트프레임(312)은 프론트패널(300)의 하중 및 강성을 제공하고, 상기 케이스하우징(110)에 체결고정된다. 상기 프론트프레임(312)에 상기 흡입구(101) 및 4개의 토출구(102)가 형성된다.The front frame 312 provides the load and rigidity of the front panel 300 and is fastened to the case housing 110. The suction port (101) and the four discharge ports (102) are formed in the front frame (312).
본 실시예에서 상기 프론트프레임(312)은 사이드프레임(311) 및 코너프레임(313)을 포함한다. In the present embodiment, the front frame 312 includes a side frame 311 and a corner frame 313.
상기 코너프레임(313)은 프론트패널(300)의 각 모서리에 배치된다. 상기 사이드프레임(311)은 2개의 코너프레임(313)과 결합된다. 상기 사이드프레임(311)은 이너 사이드프레임(311a) 및 아우터 사이드프레임(311b)를 포함한다. The corner frame 313 is disposed at each corner of the front panel 300. The side frames 311 are coupled to the two corner frames 313. The side frame 311 includes an inner side frame 311a and an outer side frame 311b.
상기 이너 사이드프레임(311a)은 흡입구(101) 및 토출구(102) 사이에 배치되고, 2개의 코너프레임(313)을 결합시킨다. 아우터 사이드프레임(311b)은 토출구(102)의 바깥쪽에 배치된다. The inner side frame 311a is disposed between the suction port 101 and the discharge port 102 and couples the two corner frames 313. The outer side frame 311b is disposed outside the discharge port 102. [
본 실시예에서는 4개의 이너 사이드프레임(311a) 및 4개의 아우터 사이드프레임(311b)이 구비된다. In this embodiment, four inner side frames 311a and four outer side frames 311b are provided.
상기 흡입구(101)는 4개의 이너 사이드프레임(311a) 내측에 위치된다. 상기 토출구(102)는 2개의 코너프레임(313), 이너 사이드프레임(311a) 및 아우터 사이드프레임(311b)에 둘러싸여 형성된다. The suction port (101) is located inside the four inner side frames (311a). The discharge port 102 is formed so as to be surrounded by two corner frames 313, an inner side frame 311a and an outer side frame 311b.
그리고 상기 프론트프레임(312)의 저면에 상기 사이드커버(314) 및 코너커버(316)가 결합된다. 상기 사이드커버(314) 및 코너커버(316)는 사용자에게 노출되고, 상기 프론트프레임(312)은 사용자에게는 보이지 않는다. The side cover 314 and the corner cover 316 are coupled to the bottom surface of the front frame 312. The side cover 314 and the corner cover 316 are exposed to the user, and the front frame 312 is not visible to the user.
상기 사이드커버(314)는 상기 프론트프레임(312)의 가장자리에 배치되고, 상기 코너커버(316)는 상기 프론트프레임(312)의 모서리에 배치된다. The side cover 314 is disposed at an edge of the front frame 312 and the corner cover 316 is disposed at an edge of the front frame 312.
상기 사이드커버(314)는 합성수지 재질로 형성되고, 상기 프론트프레임(312)에 체결고정된다. 구체적으로 상기 사이드커버(314)는 상기 사이드프레임(311)에 결합되고, 코너커버(316)는 코너프레임(313)에 결합된다. The side cover 314 is made of a synthetic resin material and fastened to the front frame 312. Specifically, the side cover 314 is coupled to the side frame 311, and the corner cover 316 is coupled to the corner frame 313.
본 실시예에서 상기 사이드커버(314) 및 코너커버(316)는 각각 4개가 구비된다. 상기 사이드커버(314) 및 코너커버(316)는 상기 프론트프레임(312)에 결합되어 하나의 구조물로 연결된다. 상기 프론트패널(300)에서 4개의 사이드커버(314) 및 4개의 코너커버(316)는 하나의 가장자리를 형성한다.In the present embodiment, four side covers 314 and four corner covers 316 are provided. The side cover 314 and the corner cover 316 are coupled to the front frame 312 and connected to each other by a single structure. In the front panel 300, the four side covers 314 and the four corner covers 316 form one edge.
상기 사이드프레임(311) 하측에 상기 사이드커버(314)가 배치되고, 코너프레임(313) 하측에 상기 코너커버(316)가 배치된다. The side cover 314 is disposed below the side frame 311 and the corner cover 316 is disposed below the corner frame 313. [
4개의 사이드커버(314) 및 4개의 코너커버(316)는 조립되어 4각형의 테두리를 형성한다. 연결된 4개의 사이드커버(314) 및 4개의 코너커버(316)를 프론트데코(350)라고 정의한다. The four side covers 314 and the four corner covers 316 are assembled to form a quadrangular rim. The four side covers 314 and the four corner covers 316 connected to each other are defined as the front decor 350. [
상기 프론트데코(350)는 데코 아우터보더(351, outer border)와 데코 이너보더(352, inner border)를 형성한다. The front decor 350 forms a deco outer border 351 and an inner border 352.
탑뷰 또는 바텀뷰로 볼 때, 상기 데코 아우터보더(351)는 사각형으로 형성되고, 데코 이너보더(352)도 전체적인 형상은 사각형으로 형성된다. 다만 상기 데코 이너보더의 모서리는 소정의 곡률을 형성한다. When viewed in a top view or a bottom view, the deco outer border 351 is formed in a rectangular shape, and the decoror border 352 is also formed in a rectangular shape as a whole. However, the edge of the decorative border forms a predetermined curvature.
상기 데코 이너보더(352) 내측에 상기 흡입그릴(320) 및 4개의 베인모듈(200)이 배치된다. 그리고 상기 데코 이너보더(352)에 흡입그릴(320) 및 4개의 베인모듈(200) 접한다. The suction grille 320 and the four vane modules 200 are disposed inside the decoror borders 352. Then, the suction grille 320 and the four vane modules 200 abut against the decoror borders 352.
본 실시예에서 상기 사이드커버(314)는 4개가 배치되고, 각 사이드커버(314)는 상기 프론트프레임(312)에 결합된다. 상기 사이드커버(314)의 바깥쪽 가장자리는 상기 데코 아우터보더(351)의 일부를 형성하고, 안쪽 가장자리는 상기 데코 이너보더(352)의 일부를 형성한다.In the present embodiment, four side covers 314 are disposed, and each side cover 314 is coupled to the front frame 312. The outer edge of the side cover 314 forms part of the deco outer border 351 and the inner edge forms part of the decoror border 352.
특히, 상기 사이드커버(314)의 안쪽 가장자리는 상기 토출구(102)의 바깥쪽 경계를 형성한다. 상기 사이드커버(314)의 안쪽 가장자리를 사이드데코 이너보더(315)로 정의한다.Particularly, the inner edge of the side cover 314 forms the outer boundary of the discharge port 102. The inner edge of the side cover 314 is defined as a side decoror border 315. [
본 실시예에서 상기 코너커버(316)는 4개가 배치되고, 각 코너커버(316)는 상기 프론트프레임(312)에 결합된다. 상기 코너커버(316)의 바깥쪽 가장자리는 상기 데코 아우터보더(351)의 일부를 형성하고, 안쪽 가장자리는 상기 데코 이너보더(352)의 일부를 형성한다.In the present embodiment, four corner covers 316 are disposed, and each of the corner covers 316 is coupled to the front frame 312. The outer edge of the corner cover 316 forms a part of the deco outer border 351 and the inner edge forms a part of the decoror border 352.
상기 코너커버(316)의 안쪽 가장자리를 코너데코 이너보더(317)로 정의한다.The inner edge of the corner cover 316 is defined as a corner decoror border 317. [
상기 코너데코 이너보더(317)는 상기 흡입그릴(320)과 맞닿게 배치될 수 있다. 본 실시예에서는 상기 코너커버(316)의 안쪽 가장자리는 상기 흡입그릴(320)과 마주보게 배치되고, 소정간격 이격되어 갭(317a)을 형성한다. The corner decorainer 317 may be disposed to abut the suction grille 320. In the present embodiment, the inner edge of the corner cover 316 is arranged to face the suction grille 320, and the gap is spaced by a predetermined distance to form a gap 317a.
상기 사이드데코 이너보더(315) 역시 상기 베인모듈(200)과 소정간격 이격되어 갭(315a)을 형성하고, 상기 베인모듈(200)의 바깥쪽 가장자리와 마주보게 배치된다. The side decor inner border 315 is spaced apart from the vane module 200 by a predetermined distance to form a gap 315a and is arranged to face the outer edge of the vane module 200. [
그래서 상기 데코 이너보더(352)는 4개의 베인모듈(200) 및 흡입그릴(320)의 바깥쪽 가장자리와 소정간격 이격되고 연속된 갭을 형성한다. Thus, the decor inner border 352 is spaced apart from the outer edges of the four vane modules 200 and the suction grille 320 and forms a continuous gap.
4개의 사이드데코 이너보더 갭(315a) 및 4개의 코너데코 이너보더 갭(317a)에 의해 형성된 연속된 갭을 프론트데코 갭(350a)으로 정의한다. A continuous gap formed by the four side decoupling border gap 315a and the four corner decenter border gap 317a is defined as a front decoupling gap 350a.
상기 프론트데코 갭(350a)은 상기 프론트데코(350)의 안쪽 가장자리에 형성된다. 구체적으로 상기 프론트데코 갭(350a)은 베인모듈(200) 및 흡입그릴(320)의 바깥쪽 가장자리와 프론트데코(350)의 안쪽 가장자리가 이격되어 형성된다. The front decor gap 350a is formed at the inner edge of the front decor 350. [ Specifically, the front decor gap 350a is formed by separating the outer edge of the vane module 200 and the suction grill 320 from the inner edge of the front decor 350. [
상기 베인모듈(200)이 작동되지 않을 때(실내기 정지 시), 상기 프론트데코 갭(350a)은 흡입그릴(320) 및 베인모듈(200)을 하나의 구조물로 보이게 한다. When the vane module 200 is not operated (when the indoor unit is stopped), the front decoupling gap 350a makes the suction grille 320 and the vane module 200 appear as a single structure.
<흡입그릴의 구성><Configuration of suction grille>
상기 흡입그릴(320)은 프론트바디(310)의 하측에 위치된다. 상기 흡입그릴(320)은 상기 프론트바디(310)의 저면에 밀착된 상태에서 하측으로 승강될 수 있다.The suction grille 320 is positioned below the front body 310. The suction grille 320 may be moved up and down in a state in which it is in close contact with the bottom surface of the front body 310.
상기 흡입그릴(320)은 그릴바디(322)와, 상기 그릴바디(322)를 상하방향으로 관통하게 형성된 다수개의 그릴홀(321)을 포함한다. The suction grill 320 includes a grill body 322 and a plurality of grill holes 321 formed to vertically penetrate the grill body 322.
상기 흡입그릴(320)은, 상기 흡입구(101)의 하측에 배치되고, 다수개의 그릴홀(321)에 의해 상기 흡입구(101)와 연통되고, 사각형 형상으로 형성된 그릴바디(322)과, 상기 그릴바디(322)의 모서리에서 대각선방향으로 연장되어 형성된 그릴코너부(327)를 포함한다. The suction grill 320 includes a grill body 322 disposed below the suction port 101 and communicating with the suction port 101 by a plurality of grill holes 321 formed in a rectangular shape, And a grill corner portion 327 formed to extend diagonally from the edge of the body 322.
상기 그릴바디(322)의 저면과 제 1 베인(210)의 저면은 연속된 면을 형성할 수 있다. 또한, 상기 그릴바디(322)의 저면과 코너커버(316)의 저면은 연속된 면을 형성할 수 있다.The bottom surface of the grill body 322 and the bottom surface of the first vane 210 may form a continuous surface. The bottom surface of the grill body 322 and the bottom surface of the corner cover 316 may form a continuous surface.
상기 그릴바디(322)의 내측에는 다수개의 그릴(323)이 격자형태로 배치된다. 상기 격자형태의 그릴(323)은 사각형 형태의 그릴홀(321)을 형성시킨다. 상기 그릴(323) 및 그릴홀(321)이 형성된 부분을 흡입부로 정의한다. Inside the grill body 322, a plurality of grills 323 are arranged in a lattice form. The grid-shaped grill 323 forms a grill hole 321 having a rectangular shape. The portion where the grill 323 and the grill hole 321 are formed is defined as a suction portion.
상기 그릴바디(322)는 공기가 소통되는 흡입부와, 상기 흡입부를 둘러싸게 배치되는 그릴바디부(324)를 포함한다. 탑뷰 또는 바텀뷰로 볼때, 상기 흡입부는 전체적인 형상이 사각형으로 형성된다. The grill body 322 includes a suction portion through which air is communicated, and a grill body portion 324 disposed so as to surround the suction portion. When viewed in a top view or a bottom view, the suction portion is formed in a rectangular shape as a whole.
상기 흡입부의 각 모서리는 프론트패널(300)의 각 모서리를 향하게 배치되고, 보다 상세하게는 상기 코너커버(316)를 향하게 배치된다. Each of the corners of the suction portion is disposed to face each corner of the front panel 300, and more specifically to the corner cover 316.
바텀뷰로 볼 때, 상기 그릴바디(322)는 사각형 형상으로 형성된다.When viewed in the bottom view, the grill body 322 is formed in a rectangular shape.
상기 그릴바디부(324)의 외측 가장자리는 상기 토출구(102) 또는 프론트데코(350)와 마주보게 배치된다. The outer edge of the grill body portion 324 is arranged to face the discharge port 102 or the front decor 350.
상기 그릴바디부(324)의 외측 가장자리는 코너커버(316)와 마주보게 배치되는 그릴 코너보더(326)와, 상기 토출구(102)를 형성하고, 상기 사이드커버(314)와 마주보게 배치되는 그릴 사이드보더(325)를 포함한다. The grill body 324 includes a grill corner bordering 326 disposed opposite the corner cover 316 and a grill 326 formed on the grill body 324 to form the discharge port 102, Side border &lt; RTI ID = 0.0 &gt; 325. &lt; / RTI &gt;
상기 그릴 코너보더(326)는 흡입그릴(320)의 내측을 중심으로 하는 곡률로 형성되고, 그릴 사이드보더(325)는 상기 흡입그릴(320)의 외측을 중심으로 곡률로 형성될 수 있다.The grill corner borders 326 may be curved around the inside of the suction grille 320 and the grill side borders 325 may be curved around the outside of the suction grille 320.
상기 그릴바디부(324)는 상기 그릴 코너보더(326) 및 2개의 그릴 사이드보더(325)에 의해 감싸지는 그릴코너부(327)를 더 포함한다. 상기 그릴코너부(327)는 그릴바디부(324)에서 코너커버(316) 측으로 돌출되어 형성된다. The grill body portion 324 further includes a grill corner portion 327 wrapped by the grill corner borders 326 and the two grill side borders 325. The grill corner portion 327 is protruded from the grill body portion 324 toward the corner cover 316 side.
상기 그릴코너부(327)는 상기 그릴바디(322)의 각 모서리에 배치된다. 상기 그릴코너부(327)는 상기 프론트패널(300)의 각 모서리를 향해 연장된다. The grill corner portion 327 is disposed at each corner of the grill body 322. The grill corner portions 327 extend toward the respective corners of the front panel 300.
본 실시예에서 상기 그릴코너부(327)는 4개가 배치된다. 설명의 편의를 위해 4개의 그릴코너부(327)를 제 1 그릴코너부(327-1), 제 2 그릴코너부(327-2), 제 3 그릴코너부(327-3) 및 제 4 그릴코너부(327-4)라 정의한다.In this embodiment, four grill corner portions 327 are disposed. For convenience of explanation, four grill corner portions 327 are formed on the first grill corner portion 327-1, the second grill corner portion 327-2, the third grill corner portion 327-3, And is defined as a corner portion 327-4.
상기 그릴 사이드보더(325)는 바깥쪽에서 안쪽으로 오목한 형상으로 형성된다.The grille side borders 325 are formed in a concave shape from the outside to the inside.
상기 사이드커버(314) 및 흡입그릴(320) 사이에 토출구(102)가 형성된다. 보다 구체적으로는 상기 사이드커버(314)의 사이드데코 이너보더(315) 및 그릴바디(322)의 그릴사이드보더(325) 사이에 1개의 토출구(102)가 형성된다. 상기 흡입그릴(320)의 4방향에 배치된 사이드데코 이너보더(315) 및 그릴사이드보더(325) 사이에 각각의 토출구(102)가 형성된다. A discharge port 102 is formed between the side cover 314 and the suction grille 320. More specifically, one discharge port 102 is formed between the side decoror borders 315 of the side cover 314 and the grill side borders 325 of the grill body 322. Discharge openings 102 are formed between the side decoror borders 315 and the grill side borders 325 arranged in four directions of the suction grille 320. [
본 실시예에서 그릴 코너보더(326)의 길이와 코너데코 이너보더(317)의 길이는 갖게 형성된다. 즉, 상기 코너커버(316)의 폭과 상기 그릴코너부(327)의 폭이 같게 형성된다. In the present embodiment, the length of the corner corner borders 326 and the length of the corner decoror borders 317 are formed to be equal. That is, the width of the corner cover 316 is equal to the width of the corner portion 327 of the grill.
그리고 사이드커버(314)의 내측 폭과 그릴 사이드보더(325)의 폭이 같게 형성된다. The inside width of the side cover 314 and the width of the grill side borders 325 are formed to be the same.
상기 그릴 사이드보더(325)를 보다 상세하게 구분하면 다음과 같다. The grille side borders 325 are further divided as follows.
상기 그릴 사이드보더(325)는 상기 토출구(102)의 안쪽 경계를 형성한다. 상기 사이드데코 이너보더(315) 및 코너데코 이너보더(317)는 상기 토출구(102)의 바깐쪽 경계를 형성한다. The grille side borders 325 form an inner boundary of the discharge opening 102. The side decor inner borders 315 and the corner decor inner borders 317 form the bar boundary of the discharge opening 102.
상기 그릴 사이드보더(325)는 토출구(102)의 길이 방향으로 길게 연장되고, 직선으로 형성된 긴직선구간(325a)과, 상기 긴직선구간(325a)의 일측과 연결되고, 상기 흡입그릴(320)의 바깥쪽에 곡률중심이 형성되는 제 1 곡선구간(325b)과, 상기 긴직선구간(325a)의 타측과 연결되고, 상기 흡입그릴(320)의 바깥쪽에 곡률중심이 형성되는 제 2 곡선구간(325c)과, 상기 제 1 곡선구간(325b)과 연결되는 제 1 짧은직선구간(325d)과, 상기 제 2 곡선구간(325c)과 연결되는 제 2 짧은직선구간(325e)을 포함한다. The grill side borders 325 are elongated in the longitudinal direction of the discharge port 102 and are connected to one side of the long straight line section 325a and connected to the suction grille 320, A second curve section 325b connected to the other side of the long straight line section 325a and having a center of curvature formed outside the suction grille 320, A first short straight line section 325d connected to the first curve section 325b and a second short straight line section 325e connected to the second curve section 325c.
<베인모듈의 구성>&Lt; Configuration of Vane Module >
상기 베인모듈(200)은 토출유로(104)에 설치되고, 상기 토출구(102)를 통해 토출되는 공기의 유동방향을 제어한다.The vane module 200 is installed in the discharge passage 104 and controls the flow direction of the air discharged through the discharge opening 102.
상기 베인모듈(200)은 모듈바디(400)와, 제 1 베인(210), 제 2 베인(220), 베인모터(230), 구동링크(240), 제 1 베인링크(250) 및 제 2 베인링크(260)를 포함한다. The vane module 200 includes a module body 400 and a first vane 210, a second vane 220, a vane motor 230, a drive link 240, a first vane link 250, And a vane link 260.
상기 제 1 베인(210), 제 2 베인(220), 베인모터(230), 구동링크(240), 제 1 베인링크(250) 및 제 2 베인링크(260)는 모두 모듈바디(400)에 설치된다. 상기 모듈바디(400)는 상기 프론트패널(300)에 일체로 설치된다. 즉, 상기 베인모듈(200)의 구성부품 전체는 모듈화되고, 상기 프론트패널(300)에 한번에 설치된다. The first vane 210, the second vane 220, the vane motor 230, the drive link 240, the first vane link 250, and the second vane link 260 are all connected to the module body 400 Respectively. The module body 400 is installed integrally with the front panel 300. That is, all the components of the vane module 200 are modularized and installed in the front panel 300 at one time.
상기 베인모듈(200)이 모듈화되기 때문에, 조립시간을 단축시킬 수 있고, 고장 시 교체가 용이한 장점이 있다. Since the vane module 200 is modularized, the assembly time can be shortened and replacement is easy when the vane module 200 is broken.
본 실시예에서 상기 베인모터(230)는 스텝모터가 사용된다. In this embodiment, the vane motor 230 uses a stepping motor.
<모듈바디의 구성><Configuration of module body>
상기 모듈바디(400)는 하나의 바디로 구성될 수 있다. 본 실시예에서는 설치공간을 최소화하고, 제작비용을 최소화하기 위해 2개의 부품으로 분리하여 제작한다.The module body 400 may be composed of one body. In this embodiment, in order to minimize the installation space and minimize the manufacturing cost, the two parts are separately manufactured.
본 실시예에서 상기 모듈바디(400)는 제 1 모듈바디(410) 및 제 2 모듈바디(420)로 구성된다.In the present embodiment, the module body 400 includes a first module body 410 and a second module body 420.
상기 제 1 모듈바디(410) 및 제 2 모듈바디(420)는 좌우 대칭으로 형성된다. 본 실시예에서는 공통의 구성에 대해서는 상기 제 1 모듈바디(410)를 예로 들어 설명한다. The first module body 410 and the second module body 420 are symmetrically formed. In this embodiment, a common structure will be described by taking the first module body 410 as an example.
상기 제 1 모듈바디(410) 및 제 2 모듈바디(420)는 각각 상기 프론트바디(310)에 체결된다. 구체적으로 상기 제 1 모듈바디(410) 및 제 2 모듈바디(420)는 각각 코너프레임(313)에 설치된다. The first module body 410 and the second module body 420 are fastened to the front body 310, respectively. Specifically, the first module body 410 and the second module body 420 are installed in the corner frame 313, respectively.
수평방향에 대해 상기 제 1 모듈바디(410)는 토출구(102)의 일측에 배치된 코너프레임(313)에 설치되고, 상기 제 2 모듈바디(420)는 토출구(102)의 타측에 배치된 코너프레임(313)에 설치된다. The first module body 410 is installed in a corner frame 313 disposed at one side of the discharge port 102 and the second module body 420 is installed at a corner And is installed in the frame 313.
상하방향에 대해, 상기 제 1 모듈바디(410) 및 제 2 모듈바디(420)는 각각의 코너프레임(313)의 저면에 밀착되고, 체결부재(401)를 통해 각각 체결된다. The first module body 410 and the second module body 420 are closely attached to the bottom surface of the respective corner frames 313 and fastened through the fastening members 401 with respect to the vertical direction.
그래서 상기 제 1 모듈바디(410) 및 제 2 모듈바디(420)는 상기 프론트바디(310)의 하측에 배치된다. 실내기의 설치된 상태로 볼 때, 상기 제 1 모듈바디(410) 및 코너프레임(313)의 체결방향은 하측에서 상측을 향하도록 배치되고, 상기 제 2 모듈바디(420) 및 코너프레임(313)의 체결방향 역시 하측에서 상측을 향하도록 배치된다. Therefore, the first module body 410 and the second module body 420 are disposed on the lower side of the front body 310. The first module body 410 and the corner frame 313 are arranged so as to face upward from the lower side and the second module body 420 and the corner frame 313 The fastening direction is also oriented from the lower side to the upper side.
이와 같은 구조로 인해, 서비스과정에서 상기 베인모듈(200) 전체를 상기 프론트바디(310)에서 용이하게 분리할 수 있다. With this structure, the entire vane module 200 can be easily separated from the front body 310 during the service process.
상기 베인모듈(200)은, 상기 토출구(102)의 일측에 배치되고, 상기 프론트바디(310)의 하측에 위치되고, 상기 프론트바디(310)에 대해 하측으로 분리가능하게 조립된 제 1 모듈바디(410)와, 상기 토출구(102)의 타측에 배치되고, 상기 프론트바디(310)의 하측에 위치되고, 상기 프론트바디(310)에 대해 하측으로 분리가능하게 조립된 제 2 모듈바디(420)와, 일측 및 타측이 상기 제 1 모듈바디(410) 및 제 2 모듈바디(420)와 각각 결합되고, 상기 제 1 모듈바디(410) 및 제 2 모듈바디(420)에 대해 상대회전되는 적어도 하나 이상의 베인(210)(220)과, 상기 제 1 모듈바디(410) 또는 제 2 모듈바디(420) 중 적어도 어느 하나에 설치되고, 상기 베인에 구동력을 제공하는 베인모터(230)과, 상기 제 1 모듈바디(410)에 배치되고, 하측을 향하게 배치되고, 상기 제 1 모듈바디(410)를 관통하게 형성되는 제 1 체결홀(403-1)과, 상기 제 1 체결홀(403-1)을 통해 상기 프론트바디(310)에 체결되는 제 1 체결부재(401-1)과, 상기 제 2 모듈바디(420)에 배치되고, 하측을 향하게 배치되고, 상기 제 2 모듈바디(420)를 관통하게 형성되는 제 2 체결홀(403-2)과, 상기 제 2 체결홀(403-2)을 통해 상기 프론트바디에 체결되는 제 2 체결부재(401-2)를 포함한다. The vane module 200 is disposed at one side of the discharge port 102 and is located below the front body 310 and is connected to the first module body 310 detachably mounted to the front body 310 A second module body 420 disposed on the other side of the discharge port 102 and positioned below the front body 310 and detachably assembled to the front body 310 downwardly, One and the other of which are coupled to the first module body 410 and the second module body 420, respectively, and at least one of the first module body 410 and the second module body 420 is rotated relative to the first module body 410 and the second module body 420, A vane motor 230 installed in at least one of the first module body 410 and the second module body 420 to provide a driving force to the vane 210 and 220, 1 module body 410 and is disposed to face downward, and is formed to penetrate the first module body 410 A first fastening member 401-1 fastened to the front body 310 through the first fastening hole 403-1 and a second fastening member 401-1 fastened to the front body 310. [ A second coupling hole 403-2 which is disposed on the front side of the first module body 420 so as to extend downward and penetrates the second module body 420 and a second coupling hole 403-2 which is disposed on the front side of the second module body 420 through the second coupling hole 403-2, And a second fastening member 401-2 fastened to the body.
특히 상기 제 1 모듈바디(410) 및 제 2 모듈바디(420)가 프론트바디(310)의 하측에 위치되기 때문에, 상기 프론트바디(310)가 케이스하우징(110)에 설치된 상태에서 상기 베인모듈(200)만을 프론트바디(310)에서 분리할 수 있다. 이는 4개소의 베인모듈(200) 모두에 대해 공통적으로 적용된다. Particularly, since the first module body 410 and the second module body 420 are positioned below the front body 310, when the front body 310 is installed in the case housing 110, 200 can be separated from the front body 310. This is commonly applied to all four vane modules 200.
상기 모듈바디(400)를 프론트바디(310)에서 분리할 경우, 상기 베인모듈(200) 전체는 프론트바디(310)의 하측으로 분리된다. When the module body 400 is separated from the front body 310, the entire vane module 200 is separated to the lower side of the front body 310.
상기 제 1 모듈바디(410)는 상기 프론트바디(310)에 결합되는 모듈바디부(402)와, 상기 모듈바디부(402)에서 상측으로 돌출되는 링크설치부(404)를 포함한다. The first module body 410 includes a module body part 402 coupled to the front body 310 and a link mounting part 404 projecting upward from the module body part 402.
상기 모듈바디부(402)는 체결부재(401)(미도시)에 의해 상기 프론트바디(310)에 체결된다. 본 실시예와 달리 상기 모듈바디부(402)는 후크결합 또는 억지끼움등을 통해 프론트바디(310)에 결합될 수 있다. The module body 402 is fastened to the front body 310 by a fastening member 401 (not shown). The module body portion 402 may be coupled to the front body 310 through hook coupling or interference fit.
본 실시예에서는 제 1 베인(210), 제 2 베인(220), 베인모터(230), 구동링크(240), 제 1 베인링크(250) 및 제 2 베인링크(260)등에 의한 진동 또는 소음발생을 최소화시키기 위해 상기 모듈바디부(402)를 프론트바디(310)에 견고하게 체결한다. Vibration or noise caused by the first vane 210, the second vane 220, the vane motor 230, the drive link 240, the first vane link 250 and the second vane link 260, The module body portion 402 is tightly fastened to the front body 310 to minimize the occurrence of the shortage.
상기 모듈바디부(402)를 고정시키는 체결부재(401)는 하측에서 상측 방향으로 체결된 상태이고, 상측에서 하측으로 분리될 수 있다. The fastening member 401 for fixing the module body part 402 is fastened in a direction from the lower side to the upper side and can be separated from the upper side to the lower side.
상기 모듈바디부(402)에는 체결부재(401)가 관통되는 체결홀(403)이 형성된다.The module body 402 has a fastening hole 403 through which the fastening member 401 passes.
설명의 편의를 위해, 상기 제 1 모듈바디(410)에 형성된 체결홀과 제 2 모듈바디(420)에 형성된 체결홀을 구분할 필요가 있을 때, 상기 제 1 모듈바디(410)에 배치된 체결홀을 제 1 체결홀(403-1)이라 하고, 상기 제 2 모듈바디(420)에 배치된 체결홀을 제 2 체결홀(403-1)이라 한다. When it is necessary to distinguish the fastening holes formed in the first module body 410 and the fastening holes formed in the second module body 420 for convenience of explanation, And a fastening hole disposed in the second module body 420 is referred to as a second fastening hole 403-1.
그리고 체결부재(401)를 구분할 필요가 있을 경우, 상기 제 1 체결홀(403-1)에 설치되는 체결부재(401)를 제 1 체결부재(401-1)라 정의하고, 상기 제 2 체결홀(403-1)에 설치되는 체결부재(401)를 제 2 체결부재(401-2)라 정의한다.When it is necessary to separate the fastening member 401, the fastening member 401 provided in the first fastening hole 403-1 is defined as a first fastening member 401-1, The fastening member 401 provided in the first fastening member 403-1 is defined as a second fastening member 401-2.
상기 제 1 체결부재(401-1)는 상기 제 1 체결홀을 관통하고, 프론트바디(310)에 체결된다. 상기 제 2 체결부재(401-2)는 상기 제 2 체결홀을 관통하고, 프론트바디(310)에 체결된다.The first fastening member 401-1 passes through the first fastening hole and is fastened to the front body 310. [ The second fastening member 401-2 passes through the second fastening hole and is fastened to the front body 310. [
상기 모듈바디(400)를 체결고정하기 전에, 상기 모듈바디(400)의 위치를 임시 고정하기 위한 모듈후크(405)가 배치된다. A module hook 405 for temporarily fixing the position of the module body 400 is disposed before the module body 400 is fastened and fixed.
상기 모듈후크(405)는 프론트패널(300, 구체적으로 프론트바디(310))과 결합됩니다. 구체적으로 상기 모듈후크(405) 및 프론트바디(310)는 상호 걸림을 형성한다.The module hook 405 is combined with the front panel 300 (specifically, the front body 310). Specifically, the module hook 405 and the front body 310 form mutual engagement.
하나의 모듈바디에 복수개의 모듈후크(405)가 배치될 수 있다. 본 실시예에서는 상기 모듈바디부(402)의 바깥쪽 가장자리 및 전방 측 가장자리에 각각 배치된다. 즉 제 1 모듈바디(410) 및 제 2 모듈바디(420)의 바깥쪽에 각각 모듈후크(405)가 배치되고, 각 모듈후크(405)는 좌우방향에 대해 대칭된다. A plurality of module hooks 405 may be disposed in one module body. In the present embodiment, are disposed on the outer edge and the front edge of the module body portion 402, respectively. That is, the module hooks 405 are disposed outside the first module body 410 and the second module body 420, respectively, and the module hooks 405 are symmetrical with respect to the left-right direction.
상기 제 1 모듈바디(410) 모듈후크(405) 및 제 2 모듈바디(420)의 모듈후크(405)에 의해 상기 베인모듈(200)을 프레임바디(310)에 임시고정시킬 수 있다. The vane module 200 can be temporarily fixed to the frame body 310 by the module hooks 405 of the first module body 410 and the module hooks 405 of the second module body 420.
상기 모듈후크(405)들에 의한 고정은 결합구조 상 약간의 유격이 발생될 수 있다. 체결부재(401)는 임시고정된 상기 모듈바디(400)를 프론프바디(310)에 견고하게 고정시킨다. Fixation by the module hooks 405 may cause some clearance in the coupling structure. The fastening member 401 firmly fixes the module body 400 temporarily fixed to the front body 310.
상기 체결부재(401)가 설치되는 체결홀(403)은 상기 모듈후크(405)들 사이에 위치될 수 있다. 일측 및 타측의 모듈후크(405)들 사이에 제 1 모듈바디(410)의 체결홀(403) 및 제 2 모듈바디(420)의 체결홀(403)이 배치된다. The fastening hole 403 in which the fastening member 401 is installed can be positioned between the module hooks 405. [ The fastening holes 403 of the first module body 410 and the fastening holes 403 of the second module body 420 are disposed between the module hooks 405 on one side and the other side.
본 실시예에서 모듈후크(405)들 및 체결홀(403)들은 일렬로 배치된다. In this embodiment, the module hooks 405 and the fastening holes 403 are arranged in a line.
상기 체결부재(401)들이 해체되어도, 상기 모듈후크(405)들에 의해 베인모듈(200)이 상기 프레임바디(310)에 결합된 상태를 유지할 수 있다. The module hooks 405 can maintain the state where the vane module 200 is coupled to the frame body 310 even if the fastening members 401 are disassembled.
수리 또는 고장 시, 상기 베인모듈(200)을 분리할 필요가 있을 때, 상기 체결부재(401)를 분리하여도 상기 베인모듈(200)은 프론트패널(300)에 결합된 상태를 유지한다. 이로 인해 작업자는 상기 체결부재(401)의 해체 시, 상기 베인모듈(200)을 별도로 지지할 필요가 없다. The vane module 200 remains coupled to the front panel 300 even when the coupling member 401 is removed when the vane module 200 needs to be separated at the time of repair or failure. Therefore, the operator does not need to separately support the vane module 200 when the fastening member 401 is dismantled.
상기 베인모듈(200)은 모듈후크(405)에 의한 1차 고정 및 체결부재(401)에 의한 2차고정이 이루어지기 때문에, 서비스 시 작업편의성을 대폭 향상시킬 수 있다. Since the vane module 200 is firstly fixed by the module hook 405 and secondarily fixed by the fastening member 401, the convenience of service during service can be greatly improved.
상기 모듈바디부(402)는 수평하게 배치되고, 상기 링크설치부(404)는 수직하게 배치된다. 특히 상기 링크설치부(404)는 설치된 상태로 볼 때, 상기 모듈바디부(402)에서 상측으로 돌출된다. The module body portion 402 is arranged horizontally, and the link mounting portion 404 is arranged vertically. Particularly, the link mounting portion 404 protrudes upward from the module body portion 402 when the link mounting portion 404 is installed.
상기 제 1 모듈바디(410)의 링크설치부(404) 및 제 2 모듈바디(420)의 링크설치부(404)는 서로 마주보게 배치된다. 상기 제 1 모듈바디(410)의 링크설치부(404) 및 제 2 모듈바디(420)의 링크설치부(404) 사이에 제 1 베인(210), 제 2 베인(220), 구동링크(240), 제 1 베인링크(250) 및 제 2 베인링크(260)가 설치된다. 상기 베인모터(230)는 상기 제 1 모듈바디(410)의 링크설치부(404)의 바깥쪽 또는 상기 제 2 모듈바디(420)의 링크설치부(404)의 바깥쪽에 배치된다. The link mounting portion 404 of the first module body 410 and the link mounting portion 404 of the second module body 420 are disposed to face each other. The first vane 210, the second vane 220 and the driving link 240 (see FIG. 4) are installed between the link mounting portion 404 of the first module body 410 and the link mounting portion 404 of the second module body 420, A first vane link 250, and a second vane link 260 are installed. The vane motor 230 is disposed outside the link mounting portion 404 of the first module body 410 or outside the link mounting portion 404 of the second module body 420.
상기 베인모터(230)는 상기 제 1 모듈바디(410) 또는 제 2 모듈바디(420) 중 어느 하나에만 설치될 수 있다. 본 실시예에서는 상기 제 1 모듈바디(410) 또는 제 2 모듈바디(420)에 각각 배치된다. The vane motor 230 may be installed in only one of the first module body 410 and the second module body 420. In this embodiment, the first module body 410 or the second module body 420 is disposed.
상기 제 1 모듈바디(410) 및 제 2 모듈바디(420) 사이에 제 1 베인(210), 제 2 베인(220), 구동링크(240), 제 1 베인링크(250) 및 제 2 베인링크(260)가 결합되어 상기 베인모듈(200)이 일체화된다. A first vane 210, a second vane 220, a drive link 240, a first vane link 250, and a second vane link 250 are interposed between the first module body 410 and the second module body 420. And the vane module 200 is integrated.
상기 베인모터(230)를 설치하기 위해, 상기 링크설치부(404)의 바깥쪽으로 돌출된 베인모터설치부(406)가 배치된다. 상기 베인모터설치부(406)에 상기 베인모터(230)가 체결고정된다. 상기 베인모터설치부(406)는 보스형태로 형성되고, 상기 베인모터(230)는 상기 베인모터설치부(406)에 고정된다. 베인모터설치부(406)로 인해 상기 링크설치부(404) 및 베인모터(230)는 소정간격 이격된다. In order to install the vane motor 230, a vane motor mounting portion 406 protruding outward from the link mounting portion 404 is disposed. The vane motor 230 is fastened and fixed to the vane motor mounting portion 406. The vane motor mounting portion 406 is formed in a boss shape, and the vane motor 230 is fixed to the vane motor mounting portion 406. The link mounting portion 404 and the vane motor 230 are separated from each other by a predetermined distance by the vane motor mounting portion 406.
상기 링크설치부(404)에는 상기 구동링크(240)가 조립되고, 상기 구동링크(240)에 회전중심을 제공하는 구동링크결합부(407)와, 상기 제 1 베인링크(250)가 조립되고 상기 제 1 베인링크(250)에 회전중심을 제공하는 제 1 베인링크결합부(408)와, 상기 제 2 베인(220)과 결합되고 상기 제 2 베인(220)에 회전중심을 제공하는 제 2 베인결합부(409)가 배치된다. The link mounting portion 404 includes a driving link fitting portion 407 to which the driving link 240 is assembled and which provides a rotational center to the driving link 240, A first vane link engaging portion 408 providing a center of rotation for the first vane link 250 and a second vane link engaging portion 408 engaging the second vane 220 and providing a center of rotation to the second vane 220, A vane coupling portion 409 is disposed.
본 실시예에서 구동링크결합부(407), 제 1 베인링크결합부(408) 및 제 2 베인결합부(409)는 홀 형태로 형성된다. 본 실시예와 달리 보스 형태로 형성될 수도 있고, 회전축을 제공하는 다양한 형태로 구현될 수 있다. In this embodiment, the driving linkage portion 407, the first vane linkage portion 408, and the second vane coupling portion 409 are formed in a hole shape. Unlike the present embodiment, may be formed in a boss shape or may be implemented in various forms to provide a rotation axis.
한편, 상기 링크설치부(404)에는 상기 구동링크(240)의 회전각을 제한하는 스토퍼(270)가 배치된다. 상기 스토퍼(270)는 반대편 링크설치부(404)를 향해 돌출되어 배치된다. A stopper 270 for limiting the rotation angle of the driving link 240 is disposed on the link mounting portion 404. The stopper 270 protrudes toward the opposite link mounting portion 404.
본 실시예에서 상기 스토퍼(270)는 상기 구동링크(240)의 회전 시 특정위치에서 간섭을 발생시키고, 상기 구동링크(240)의 회전을 제한한다. 상기 스토퍼(270)는 상기 구동링크(240)의 회전반경 내에 위치된다. In this embodiment, the stopper 270 generates interference at a specific position when the driving link 240 rotates, and limits the rotation of the driving link 240. The stopper 270 is positioned within a turning radius of the driving link 240.
본 실시예에서 상기 스토퍼(270)는 상기 링크설치부(404)와 일체로 제작된다. 본 실시예에서 상기 스토퍼(270)는 상기 구동링크(240)의 설치위치를 제공하고, 상기 구동링크(240)의 회전 시 접촉된 상태를 유지하며, 상기 구동링크(240)의 진동 또는 유격을 억제한다. In this embodiment, the stopper 270 is integrally formed with the link mounting portion 404. The stopper 270 may be provided at a position where the drive link 240 is installed to maintain a contact state when the drive link 240 rotates, .
본 실시예에서 상기 스토퍼(270)는 호 형상으로 형성된다. In this embodiment, the stopper 270 is formed in an arc shape.
<구동링크의 구성>&Lt; Configuration of driving link >
상기 구동링크(240)는 베인모터(230)와 직접 연결된다. 상기 베인모터(230)의 모터축(미도시)은 상기 구동링크(240)에 직접 결합되고, 상기 베인모터(230) 회전축의 회전각도에 따라 상기 구동링크(240)의 회전량이 결정된다.The driving link 240 is directly connected to the vane motor 230. A motor shaft (not shown) of the vane motor 230 is directly coupled to the drive link 240 and the amount of rotation of the drive link 240 is determined according to the rotation angle of the rotation axis of the vane motor 230.
상기 구동링크(240)는 상기 링크설치부(404)를 관통하여 상기 베인모터(230)에 조립된다. 본 실시예에서 상기 구동링크(240)는 구동링크결합부(407)를 관통한다. The driving link 240 passes through the link mounting portion 404 and is assembled to the vane motor 230. In the present embodiment, the drive link 240 passes through the drive link coupling portion 407.
상기 구동링크(240)는 구동링크바디(245)와, 상기 구동링크바디(245)에 배치되고, 상기 제 1 베인(210)와 회전가능하게 결합되는 제 1 구동링크축(241)과, 상기 구동링크바디(245)에 배치되고, 상기 링크설치부(404, 구체적으로 구동링크결합부(407))에 회전가능하게 결합되는 코어링크축(243)과, 상기 구동링크바디(245)에 배치되고, 상기 제 2 베인링크(260)와 회전가능하게 결합되는 제 2 구동링크축(242)을 포함한다. The driving link 240 includes a driving link body 245, a first driving link shaft 241 disposed on the driving link body 245 and rotatably coupled to the first vane 210, A core link shaft 243 disposed on the driving link body 245 and rotatably coupled to the link mounting portion 404 (specifically, the driving link fitting portion 407) And a second drive link shaft 242 rotatably coupled with the second vane link 260.
상기 구동링크바디(245)는 제 1 구동링크바디(246), 제 2 구동링크바디(247) 및 코어바디(248)를 포함한다.The driving link body 245 includes a first driving link body 246, a second driving link body 247, and a core body 248.
상기 코어바디(248)에 상기 코어링크축(243)이 배치되고, 상기 제 1 구동링크바디(246)에 상기 제 1 구동링크축(241)이 배치되고, 상기 제 2 구동링크바디(247)에 상기 코어링크축(243)이 배치된다. The core link 243 is disposed in the core body 248 and the first drive link shaft 241 is disposed in the first drive link body 246. The second drive link body 247, The core link shaft 243 is disposed.
상기 코어바디(248)는 제 1 구동링크바디(246) 및 제 2 구동링크바디(247)를 연결한다. 상기 제 1 구동링크바디(246) 및 제 2 구동링크바디(247)의 형상에 특별한 제약은 없다. 다만, 본 실시예에서 제 1 구동링크바디(246) 및 제 2 구동링크바디(247)는 대체적으로 직선의 형태로 형성된다. The core body 248 connects the first driving link body 246 and the second driving link body 247. There is no particular limitation on the shape of the first drive link body 246 and the second drive link body 247. However, in this embodiment, the first drive link body 246 and the second drive link body 247 are formed in a generally linear shape.
상기 제 1 구동링크바디(246)는 제 2 구동링크바디(247) 보다 길게 형성된다. The first driving link body 246 is longer than the second driving link body 247.
상기 코어링크축(243)은 상기 링크설치부(404)와 회전가능하게 조립된다. 상기 코어링크축(243)은 상기 링크설치부(404)에 형성된 구동링크결합부(407)에 조립된다. 상기 코어링크축(243)은 상기 구동링크결합부(407)와 결합된 상태에서 상대회전될 수 있다. The core link shaft 243 is rotatably assembled with the link mounting portion 404. The core link shaft 243 is assembled to the drive link coupling portion 407 formed on the link mounting portion 404. The core link shaft 243 may be relatively rotated in a state of being coupled with the driving link coupling portion 407.
상기 제 1 구동링크축(241)은 제 1 베인(210)과 회전가능하게 조립된다. 상기 제 2 구동링크축(242)은 상기 제 2 베인링크(260)와 회전가능하게 조립된다. The first driving link shaft 241 is rotatably assembled with the first vane 210. The second drive link shaft 242 is rotatably assembled with the second vane link 260.
상기 제 1 구동링크축(241) 및 제 2 구동링크축(242)은 같은 방향으로 돌출된다. 상기 코어링크축(243)은 상기 제 1 구동링크축(241) 및 제 2 구동링크축(242)과 반대방향으로 돌출된다. The first driving link shaft 241 and the second driving link shaft 242 protrude in the same direction. The core link shaft 243 protrudes in a direction opposite to the first drive link shaft 241 and the second drive link shaft 242.
상기 제 1 구동링크바디(246) 및 제 2 구동링크바디(247)는 소정의 사이각을 형성한다. 상기 제 1 구동링크축(241) 및 코어링크축(243)을 연결하는 가상의 직선과 상기 코어링크축(243) 및 제 2 구동링크축(242)을 연결하는 가상의 직선은 소정의 사이각(E)을 형성한다. 상기 사이각(E)은 0도 초과 180도 미만으로 형성된다. The first driving link body 246 and the second driving link body 247 form a predetermined angle. A virtual straight line connecting the first driving link shaft 241 and the core link shaft 243 and a virtual straight line connecting the core link shaft 243 and the second driving link shaft 242 are set to a predetermined angle (E). The inter-angle (E) is formed to be greater than 0 degrees and less than 180 degrees.
상기 제 1 구동링크축(241)은 상기 구동링크바디(245)와 제 1 베인(210)이 상대회전될 수 있는 구조를 제공한다. 본 실시예에서 상기 제 1 구동링크축(241)은 상기 구동링크바디(245)와 일체로 형성된다. 본 실시예와 달리 상기 제 1 구동링크축(241)은 상기 제 1 베인(210) 또는 조인트리브(214)와 일체로 제작될 수 있다. The first driving link shaft 241 provides a structure in which the driving link body 245 and the first vane 210 can rotate relative to each other. In the present embodiment, the first driving link shaft 241 is formed integrally with the driving link body 245. The first drive link shaft 241 may be integrally formed with the first vane 210 or the joint rib 214. In this case,
상기 코어링크축(243)은 상기 구동링크바디(245) 및 모듈바디(구체적으로 링크설치부(404))가 상대회전될 수 있는 구조를 제공한다. 본 실시예에서 상기 코어링크축(243)은 상기 구동링크바디(245)와 일체로 형성된다. The core link shaft 243 provides a structure in which the driving link body 245 and the module body (specifically, the link mounting portion 404) can be relatively rotated. In this embodiment, the core link shaft 243 is formed integrally with the drive link body 245.
상기 제 2 구동링크축(242)은 상기 제 2 베인링크(260)및 구동링크(240)가 상대회전될 수 있는 구조를 제공한다. 본 실시예에서 상기 제 2 구동링크축(242)은 상기 구동링크바디(245)와 일체로 형성된다. 본 실시예와 달리 상기 제 2 구동링크축(242)은 상기 제 2 베인링크(260)와 일체로 제작될 수 있다. The second driving link shaft 242 provides a structure in which the second vane link 260 and the driving link 240 can be relatively rotated. In this embodiment, the second driving link shaft 242 is formed integrally with the driving link body 245. The second driving link shaft 242 may be integrally formed with the second vane link 260. [
본 실시예에서 상기 제 2 구동링크축(242)은 상기 제 2 구동링크바디(247)에 배치된다. 상기 제 2 구동링크축(242)는 상기 코어링크축(243)을 기준으로 상기 제 1 구동링크축(241)의 반대편에 배치된다. In this embodiment, the second driving link shaft 242 is disposed in the second driving link body 247. The second driving link shaft 242 is disposed on the opposite side of the first driving link shaft 241 with respect to the core link shaft 243.
상기 제 1 구동링크축(241) 및 코어링크축(243)을 연결하는 가상의 직선과 상기 코어링크축(243) 및 제 2 구동링크축(242)을 연결하는 가상의 직선은 소정의 사이각(E)을 형성한다. 상기 사이각(E)은 0도 초과 180도 미만으로 형성된다. A virtual straight line connecting the first driving link shaft 241 and the core link shaft 243 and a virtual straight line connecting the core link shaft 243 and the second driving link shaft 242 are set to a predetermined angle (E). The inter-angle (E) is formed to be greater than 0 degrees and less than 180 degrees.
<제 1 베인링크의 구성>&Lt; Configuration of First Vane Link >
본 실시예에서 상기 제 1 베인링크(250)는 견고한 재질로 형성되고, 직선의 형태로 형성된다. 본 실시예와 달리 상기 제 1 베인링크(250)는 곡선으로 형성될 수 있다. In the present embodiment, the first vane link 250 is formed of a rigid material and is formed in a straight line shape. Unlike the present embodiment, the first vane link 250 may be formed as a curved line.
상기 제 1 베인링크(250)는 제 1 베인링크바디(255)와, 상기 제 1 베인링크바디(255)에 배치되고, 상기 제 1 베인(210)과 조립되고, 상기 제 1 베인(210)과 상대 회전되는 제 1-1 베인링크축(251)과, 상기 제 1 베인링크바디(255)에 배치되고, 상기 모듈바디(400, 구체적으로 링크설치부(404))와 조립되고, 상기 모듈바디(400)와 상대 회전되는 제 1-2 베인링크축(252)을 포함한다. The first vane link 250 includes a first vane link body 255 and a second vane link body 255 disposed on the first vane link body 255 and assembled with the first vane 210, A first vane link shaft 251 relatively rotated with the first vane link body 255 and a second vane link body 252 disposed on the first vane link body 255 and assembled with the module body 400 And a first-second vane link shaft 252 that is relatively rotated with respect to the body 400.
상기 제 1-1 베인링크축(251)은 제 1 베인(210) 측으로 돌출된다. 상기 제 1-1 베인링크축(251)은 상기 제 1 베인(210)과 조립되고, 상기 제 1 베인(210)과 상대회전될 수 있다. The first vane link shaft 251 protrudes toward the first vane 210 side. The first vane link shaft 251 may be assembled with the first vane 210 and rotated relative to the first vane 210.
상기 제 1-2 베인링크축(252)은 상기 모듈바디(400)의 링크설치부(404)에 조립된다. 구체적으로 상기 제 1-2 베인링크축(252)은 제 1 베인링크결합부(408)에 조립되고, 상기 제 1 베인링크결합부(408)와 상대회전될 수 있다. The first-second vane link shaft 252 is assembled to the link mounting portion 404 of the module body 400. Specifically, the first-second vane link shaft 252 is assembled to the first vane link-engaging portion 408 and can be rotated relative to the first vane link-engaging portion 408.
<제 2 베인링크의 구성>&Lt; Configuration of second vane link >
본 실시예에서 상기 제 2 베인링크(260)는 견고한 재질로 형성되고, 직선의 형태로 길게 연장되어 형성된다. 본 실시예와 달리 상기 제 1 베인링크(250)는 곡선으로 형성될 수 있다. In the present embodiment, the second vane link 260 is formed of a rigid material and extends in a straight line. Unlike the present embodiment, the first vane link 250 may be formed as a curved line.
상기 제 2 베인링크(260)는 제 2 베인링크바디(265)와, 상기 제 2 베인링크바디(265)에 배치되고, 상기 제 2 베인(220)과 조립되고, 상기 제 2 베인(220)과 상대 회전되는 제 2-1 베인링크축(261)과, 상기 제 2 베인링크바디(265)에 배치되고, 상기 구동링크(240, 구체적으로 제 2 구동링크축(242))와 조립되고, 상기 구동링크(240)와 상대 회전되는 제 2-2 베인링크축부(262)을 포함한다. The second vane link 260 is disposed on the second vane link body 265 and is assembled with the second vane 220. The second vane link body 260 includes a second vane link body 265, A second vane link shaft 261 relatively rotated with the first vane link body 265 and a second vane link body 265 disposed on the second vane link body 265 and assembled with the driving link 240, And a second 2-vane link shaft portion 262 relatively rotated with the driving link 240.
본 실시예에서 상기 제 2-2 베인링크축부(262)는 제 2 베인링크바디(265)를 관통하는 홀의 형태로 형성된다. 상기 제 2-2 베인링크축부(262) 및 제 2 구동링크축(242)는 상대적인 구조이기 때문에, 하나가 축의 형태로 형성되면 나머지 하나는 회전중심을 제공하는 홀의 형태로 형성된다. 그래서 본 실시예와 달리 상기 제 2-2 베인링크축부를 축의 형태로 형성하고, 제 2 구동링크축을 홀의 형태로 형성하여도 무방하다. In this embodiment, the second-second vane link shaft portion 262 is formed in the form of a hole passing through the second vane link body 265. Since the second-2-vane link shaft portion 262 and the second drive link shaft 242 are relatively structured, one is formed in the shape of an axis, and the other is formed in the shape of a hole providing the center of rotation. Therefore, unlike the present embodiment, the second-2 vane link shaft portion may be formed in the form of a shaft, and the second drive link shaft may be formed in the shape of a hole.
상기 구동링크, 제 1 베인링크, 제 2 베인링크와 결합되어 상대회전 가능한 모든 구성에서 이와 같은 구성의 치환이 가능하고, 이에 대한 변형가능한 예를 따로 상세하게 설명하진 않겠다. In such a configuration, it is possible to replace the driving link, the first vane link, and the second vane link with each other in such a manner as to be relatively rotatable with respect to each other, and a variant thereof will not be described in detail.
<베인의 구성><Composition of Bain>
설명을 위해 상기 공기가 토출되는 방향을 전방으로 정의하고, 그 반대 방향을 후방으로 정의한다. 또한 천장 측을 상측으로 정의하고, 바닥을 하측으로 정의한다. For the sake of explanation, the direction in which the air is discharged is defined as forward, and the opposite direction is defined as rearward. The ceiling side is defined as the upper side, and the floor is defined as the lower side.
본 실시예에서는 상기 토출구(102)에서 토출되는 공기의 유동방향을 제어하기 위해 제 1 베인(210) 및 제 2 베인(220)이 배치된다. 상기 베인모터(230)의 각 스텝에 따라 상기 제 1 베인(210) 및 제 2 베인(220)의 상대적인 배치 및 상대적인 각도가 변경된다. 본 실시예에서는 상기 베인모터(230)의 각 스텝에 따라 상기 제 1 베인(210) 및 제 2 베인(220)이 쌍을 이뤄 6개의 토출스텝(P1, P2, P3, P4, P5, P6)을 제공한다. In this embodiment, the first vane 210 and the second vane 220 are disposed to control the flow direction of the air discharged from the discharge port 102. The relative arrangement and relative angles of the first vane 210 and the second vane 220 are changed according to the respective steps of the vane motor 230. In this embodiment, the first vane 210 and the second vane 220 are paired to form six discharge steps P1, P2, P3, P4, P5, and P6 according to the respective steps of the vane motor 230, .
상기 토출스텝(P1, P2, P3, P4, P5, P6)은 상기 제 1 베인(2100 및 제 2 베인(220)이 움직이지 않고 고정된 상태로 정의한다. 이와 반대되는 개념으로 본 실시예에서는 무빙스텝을 제공할 수 있다. 무빙스텝은 6개의 토출스텝(P1, P2, P3, P4, P5, P6)들의 조합되고, 제 1 베인(210) 및 제 2 베인(220)이 작동되면서 제공하는 기류로 정의한다. The first vane 2100 and the second vane 220 are fixed in a state in which they are not moved. In contrast to this, in the present embodiment, the discharge steps P1, P2, P3, P4, P5, The moving step may be a combination of six ejection steps P1, P2, P3, P4, P5, P6, and the first vane 210 and the second vane 220 may be actuated Air flow.
<제 1 베인의 구성>&Lt; Configuration of first vane >
상기 제 1 베인(210)은 상기 제 1 모듈바디(410)의 링크설치부(404) 및 제 2 모듈바디(420)의 링크설치부(404) 사이에 배치된다. The first vane 210 is disposed between the link mounting portion 404 of the first module body 410 and the link mounting portion 404 of the second module body 420.
상기 실내기가 작동되지 않을 때, 상기 제 1 베인(210)은 토출구(210)의 대부분을 커버한다. 본 실시예와 달리 상기 제 1 베인(210)이 상기 토출구(210) 전체를 커버하도록 제작할 수 있다. When the indoor unit is not operated, the first vane 210 covers most of the discharge port 210. The first vane 210 may be formed so as to cover the entire discharge port 210, unlike the present embodiment.
상기 제 1 베인(210)은 구동링크(240) 및 제 1 베인링크(250)와 결합된다.The first vane 210 is coupled to the drive link 240 and the first vane link 250.
상기 구동링크(240) 및 제 1 베인링크(250)는 상기 제 1 베인(210)의 일측 및 타측에 각각 배치된다. The driving link 240 and the first vane link 250 are disposed on one side and the other side of the first vane 210, respectively.
상기 제 1 베인(210)은 상기 구동링크(240) 및 제 1 베인링크(250)와 각각 상대회전된다. The first vane 210 is rotated relative to the driving link 240 and the first vane link 250, respectively.
구동링크(240) 및 제 1 베인링크(250)의 위치를 구분할 필요가 있을 때, 상기 제 1 모듈바디(410)에 결합된 구동링크(240)를 제 1 구동링크라 하고, 제 1 모듈바디(410)에 결합된 제 1 베인링크(250)를 제 1-1 베인링크라 정의한다. 상기 제 2 모듈바디(420)에 결합된 구동링크(240)를 제 2 구동링크라 하고, 제 2 모듈바디(420)에 결합된 제 1 베인링크(250)를 제 1-2 베인링크라 정의한다. The drive link 240 coupled to the first module body 410 may be referred to as a first drive link and the first drive link may be coupled to the first module body 410. [ The first vane link 250 coupled to the first vane link 410 is defined as a 1-1 vane link. The driving link 240 connected to the second module body 420 is referred to as a second driving link and the first vane link 250 coupled to the second module body 420 is defined as a first- do.
상기 제 1 베인(210)은 상기 토출구(102)의 길이방향으로 길게 연장되어 형성된 제 1 베인바디(212)와, 상기 제 1 베인바디(212)에서 상측으로 돌출되고, 상기 구동링크(240) 및 제 1 베인링크(250)가 결합되는 조인트리브(214)를 포함한다. The first vane 210 includes a first vane body 212 formed to extend in the longitudinal direction of the discharge port 102 and a second vane body 212 protruded upward from the first vane body 212, And a joint rib 214 to which the first vane link 250 is coupled.
상기 제 1 베인바디(212)는 완만한 곡면으로 형성될 수 있다.The first vane body 212 may have a gently curved surface.
상기 제 1 베인바디(212)는 상기 토출유로(104)를 따라 토출되는 공기의 방향을 제어한다. 토출되는 공기는 상기 제 1 베인바디(212)의 상측면 또는 하측면에 부딪혀 유동방향이 안내될 수 있다. The first vane body 212 controls the direction of air discharged along the discharge passage 104. The discharged air may be struck on the upper or lower surface of the first vane body 212 to guide the flow direction.
토출되는 공기의 유동방향과 상기 제 1 베인바디(212)의 길이방향은 직교 또는 교차된다. The flow direction of the discharged air and the longitudinal direction of the first vane body 212 are orthogonal or intersecting.
상기 조인트리브(214)는 상기 구동링크(240) 및 제 1 베인링크(250)의 결합을 위한 설치구조이다. 상기 조인트리브(214)는 상기 제 1 베인(210)의 일측 및 타측에 각각 배치된다. The joint rib 214 is a mounting structure for coupling the driving link 240 and the first vane link 250. The joint ribs 214 are disposed on one side and the other side of the first vane 210, respectively.
상기 조인트리브(214)는 상기 제 1 베인바디(212)의 상측면에서 상측으로 돌출되어 형성된다. 상기 조인트리브(214)는 토출되는 공기의 유동방향을 따라 형성되고, 토출공기와의 저항을 최소화시킨다. 그래서 상기 조인트리브(214)는 상기 제 1 베인바디(212)의 길이방향에 대해 직교 또는 교차된다. The joint rib 214 protrudes upward from the upper surface of the first vane body 212. The joint rib 214 is formed along the flow direction of the air to be discharged, and minimizes the resistance with the discharge air. So that the joint ribs 214 are orthogonal or intersecting with respect to the longitudinal direction of the first vane body 212.
상기 조인트리브(214)는 공기가 토출되는 방향 측(전방)이 낮고, 공기가 진입되는 방향 측(후방)이 높게 형성된다. 본 실시예에서 상기 조인트리브(214)는 상기 구동링크(240)가 결합되는 측이 높고 제 1 베인링크(250)가 결합되는 측이 낮게 형성된다. The joint rib 214 is formed such that a direction side (front side) in which air is discharged and a side (rear side) in which air enters is high. In the present embodiment, the joint rib 214 is formed at a side where the driving link 240 is coupled and at a side where the first vane link 250 is coupled.
상기 조인트리브(214)는 상기 구동링크(240)와 회전가능하게 결합되는 제 2 조인트부(217)와, 상기 제 1 베인링크(250)와 회전가능하게 결합되는 제 1 조인트부(216)를 포함한다. The joint rib 214 includes a second joint portion 217 rotatably coupled to the driving link 240 and a first joint portion 216 rotatably coupled to the first vane link 250 .
상기 조인트리브(214)는 상기 제 1 베인바디(212)와 일체로 제작될 수 있다. The joint rib 214 may be integrally formed with the first vane body 212.
본 실시예에서 상기 제 1 조인트부(216) 및 제 2 조인트부(217)는 홀의 형태로 형성되고, 상기 조인트리브(214)를 관통한다. In the present embodiment, the first joint part 216 and the second joint part 217 are formed in the shape of a hole and penetrate the joint rib 214.
상기 제 1 조인트부(216) 및 제 2 조인트부(217)는 축결합 또는 힌지결합이 가능한 구조이고, 다양한 형태로 변형가능하다. The first joint part 216 and the second joint part 217 are configured to be axially coupled or hinged to each other and can be modified into various shapes.
상기 제 2 조인트부(217)는 정면에서 보았을 때, 상기 제 1 조인트부(216) 보다 높게 위치된다. The second joint portion 217 is positioned higher than the first joint portion 216 when viewed from the front.
상기 제 2 조인트부(217)는 상기 제 1 조인트부(216) 보다 후방 측에 위치된다. 상기 제 2 조인트부(217)에 제 1 구동링크축(241)이 조립된다. 상기 제 2 조인트부(217)와 제 1 구동링크축(241)은 상대회전 가능하게 조립된다. 본 실시예에서는 상기 제 1 구동링크축(241)이 상기 제 2 조인트부(217)를 관통하여 조립된다. The second joint portion 217 is located on the rear side of the first joint portion 216. And the first drive link shaft 241 is assembled to the second joint portion 217. The second joint portion 217 and the first drive link shaft 241 are assembled to be relatively rotatable. In this embodiment, the first driving link shaft 241 passes through the second joint portion 217 and is assembled.
상기 제 1 조인트부(216)는 제 1-1 베인링크축(251)이 조립된다. The first joint portion 216 is assembled with the first-vane link shaft 251.
상기 제 1 조인트부(216)와 제 1-1 베인링크축(251)은 상대회전 가능하게 조립된다. 본 실시예에서는 제 1-1 베인링크축(251)이 제 1 조인트부(216)를 관통하고, 서로 조립된다. The first joint portion 216 and the first vane link shaft 251 are assembled to be relatively rotatable. In this embodiment, the first-vane link shaft 251 passes through the first joint portion 216 and is assembled with each other.
탑뷰로 볼 때, 상기 구동링크(250) 및 제 1 베인링크(250)는 상기 조인트리브(214) 및 링크설치부(404) 사이에 배치된다. The driving link 250 and the first vane link 250 are disposed between the joint rib 214 and the link mounting portion 404 when viewed from the top view.
본 실시예에서 상기 코어링크축(243) 및 제 1-2 베인링크축(252)의 간격 보다 제 1 조인트부(216) 및 제 2 조인트부(217)의 간격이 더 좁게 형성된다. The distance between the first joint part 216 and the second joint part 217 is narrower than the gap between the core link shaft 243 and the first vane link shaft 252 in this embodiment.
<제 2 베인의 구성>&Lt; Configuration of second vane >
상기 제 2 베인(220)은 상기 토출구(102)의 길이방향으로 길게 연장되어 형성된 제 2 베인바디(222)와, 상기 제 2 베인바디(222)에서 상측으로 돌출되고, 상기 제 2 베인링크(260)와 상대회전 가능하게 결합되는 조인트리브(224)와, 상기 제 2 베인바디(222)에 형성되고, 상기 링크설치부(404)와 회전 가능하게 결합되는 제 2 베인축(221)을 포함한다. The second vane 220 includes a second vane body 222 formed to extend in the longitudinal direction of the discharge port 102 and a second vane body 222 protruded upward from the second vane body 222, And a second vane shaft 221 formed on the second vane body 222 and rotatably coupled to the link mounting portion 404 so as to be rotatable relative to the second vane body 220. [ do.
상기 조인트리브(224)는 축결합 또는 힌지결합이 가능한 구조이고, 다양한 형태로 변형가능하다. 상기 제 2 조인트리브(224)에 형성되고, 상기 제 2 베인링크(220)와 상대회전가능하게 결합되는 홀을 제 3 조인트부(226)라 정의한다. The joint rib 224 has a structure capable of shaft coupling or hinge coupling and can be modified into various shapes. A hole formed in the second joint rib 224 and coupled to the second vane link 220 in a relatively rotatable manner is defined as a third joint portion 226.
본 실시예에서 상기 제 3 조인트부(226)는 홀의 형태로 형성되고, 상기 조인트리브(224)를 관통한다. 상기 제 3 조인트부(226)는 축결합 또는 힌지결합이 가능한 구조이고, 다양한 형태로 변형가능하다. In this embodiment, the third joint portion 226 is formed in the shape of a hole and penetrates the joint rib 224. The third joint part 226 can be axially coupled or hingedly coupled, and can be modified into various shapes.
제 1 베인의 조인트리브(214)와 제 2 베인의 조인트리브(224)를 구분할 필요가 있을 때, 제 1 베인의 조인트를 제 1 조인트리브(214)라 정의하고, 상기 제 2 베인의 조인트를 제 2 조인트리브(224)라 정의한다. When it is necessary to distinguish between the joint rib 214 of the first vane and the joint rib 224 of the second vane the joint of the first vane is defined as the first joint rib 214 and the joint of the second vane is defined as And is defined as a second joint rib 224.
상기 제 2 베인(220)은 제 2 조인트리브(224)를 중심으로 상대회전될 수 있고, 상기 제 2 베인축(221)을 중심으로도 상대회전될 수 있다. 즉, 상기 제 2 베인(220)은 제 2 조인트리브(224) 및 제 2 베인축(221) 각각에서 상대회전이 이루어질 수 있다. The second vane 220 may be relatively rotated around the second joint rib 224 and relatively rotated about the second vane axis 221. That is, the second vane 220 can be relatively rotated at the second joint rib 224 and the second vane axis 221, respectively.
탑뷰로 볼 때, 상기 제 2 조인트리브(224)는 상기 제 2 베인축(221) 보다 전방에 위치된다. 상기 제 2 조인트리브(224)는 상기 제 2 베인축(221)을 중심으로 일정한 궤도로 움직인다.The second joint rib 224 is positioned forward of the second vane shaft 221 as viewed in the top view. The second joint rib 224 moves in a constant orbit around the second vane axis 221.
상기 제 2 베인바디(222)는 완만한 곡면으로 형성될 수 있다.The second vane body 222 may have a gently curved surface.
상기 제 2 베인바디(222)는 상기 토출유로(104)를 따라 토출되는 공기의 방향을 제어한다. 토출되는 공기는 상기 제 2 베인바디(222)의 상측면 또는 하측면에 부딪혀 유동방향이 안내된다. The second vane body 222 controls the direction of the air discharged along the discharge passage 104. The discharged air is struck on the upper or lower surface of the second vane body 222 to guide the flow direction.
토출되는 공기의 유동방향과 상기 제 2 베인바디(222)의 길이방향은 직교 또는 교차된다. The flow direction of the discharged air and the longitudinal direction of the second vane body 222 are orthogonal or intersecting.
탑뷰로 볼 때, 상기 제 2 베인바디(222)의 적어도 일부는 상기 제 1 베인(210)의 제 1 조인트부(212)들 사이에 위치될 수 있다. At least a portion of the second vane body 222 may be positioned between the first joint portions 212 of the first vane 210 when viewed in top view.
이는 상기 제 2 베인(220)이 제 1 베인(210)의 상측에 위치될 때, 간섭을 방지하기 위한 구조이다. 상기 제 2 베인바디(222)의 전방 측 단은 상기 제 1 조인트부(214) 사이에 위치된다. 즉 상기 제 2 베인바디(222)의 전방측 길이는 상기 제 1 조인트부(214) 사이의 길이보다 작게 형성된다. This is a structure for preventing interference when the second vane 220 is positioned above the first vane 210. The front end of the second vane body 222 is positioned between the first joint portions 214. That is, the front side length of the second vane body 222 is smaller than the length between the first joint parts 214.
상기 제 2 조인트리브(224)는 제 2 베인링크(260)와의 조립을 위한 설치구조이다. 상기 제 2 조인트리브(224)는 상기 제 2 베인바디(222)의 일측 및 타측에 각각 배치된다. The second joint rib 224 is a mounting structure for assembling with the second vane link 260. The second joint ribs 224 are disposed on one side and the other side of the second vane body 222, respectively.
상기 제 2 조인트리브(224)는 상기 제 2 베인링크(260)와 상대회전 가능하게 결합되고, 본 실시예에서는 제 3 조인트부(226)와 상기 제 2 베인링크(260)가 상대회전가능하게 축결합된다. The second joint rib 224 is relatively rotatably coupled to the second vane link 260. In this embodiment, the third joint 226 and the second vane link 260 are relatively rotatable Axis.
상기 제 2 조인트리브(224)는 상기 제 2 베인바디(222)의 상측면에서 상측으로 돌출되어 형성된다. 상기 제 2 조인트리브(224)는 토출되는 공기의 유동방향을 따라 형성되는 것이 바람직하다. 그래서 상기 제 2 조인트리브(224)는 상기 제 2 베인바디(222)의 길이방향에 대해 직교 또는 교차되게 배치된다. The second joint rib 224 protrudes upward from the upper surface of the second vane body 222. The second joint rib 224 is preferably formed along the flow direction of the discharged air. Thus, the second joint rib 224 is disposed orthogonally or alternately with respect to the longitudinal direction of the second vane body 222.
그리고 상기 제 2 베인(220)은 상기 제 2 베인축(221)을 중심으로 회전된다. 상기 제 2 베인축(221)은 상기 제 2 베인바디(222)의 일측 및 타측에 각각 형성된다.The second vane 220 is rotated about the second vane axis 221. The second vane shaft 221 is formed on one side and the other side of the second vane body 222, respectively.
상기 일측의 제 2 베인축(221)은 일측에 배치된 링크설치부(404)를 향해 돌출되고, 상기 타측의 제 2 베인축(221)은 타측에 배치된 링크설치부(404)를 향해 돌출된다. The second vane shaft 221 on one side projects toward the link mounting portion 404 disposed on one side and the second vane axis 221 on the other side projects toward the link mounting portion 404 disposed on the other side do.
상기 모듈바디(400)에는 상기 제 2 베인축(221)과 회전가능하게 결합되는 제 2 베인결합부(411)가 배치된다. 본 실시예에서 상기 제 2 베인결합부(411)는 상기 모듈바디(400)를 관통하는 홀 형태로 형성된다. The module body 400 is provided with a second vane coupling portion 411 rotatably coupled to the second vane shaft 221. In the present embodiment, the second vane coupling portion 411 is formed in a hole shape passing through the module body 400.
상기 제 2 베인축(221)은 상기 제 2 조인트리브(224) 보다 후방 측에 위치된다. 상기 제 2 베인축(221) 전방으로 제 2 베인링크(260), 구동링크(240), 제 1 베인링크(250)가 순서대로 배치된다. The second vane shaft 221 is located on the rear side of the second joint rib 224. A second vane link 260, a drive link 240, and a first vane link 250 are disposed in this order in front of the second vane axis 221. [
그리고 상기 제 2 베인결합부(411) 전방으로 구동링크결합부(407), 제 1 베인링크결합부(408)가 순서대로 배치된다. The driving linkage portion 407 and the first vane linkage portion 408 are disposed in this order in front of the second vane coupling portion 411 in this order.
<베인모듈 및 흡입그릴의 배치>&Lt; Arrangement of vane module and suction grill >
도 1 내지 4 및, 도 15를 참조하여 베인모듈의 결합구조 및 분리구조에 대해 보다 상세하게 설명한다. The joining structure and the separation structure of the vane module will be described in more detail with reference to Figs. 1 to 4 and Fig.
도 1의 상태에서 흡입그릴(320)을 분리하면, 도 15에 도시된 것과 같이 4개의 베인모듈(200)이 노출된다. 상기 흡입그릴(320)은 프론트바디(310)에 분리가능하게 조립된다. When the suction grille 320 is detached from the state shown in Fig. 1, the four vane modules 200 are exposed as shown in Fig. The suction grill 320 is detachably assembled to the front body 310.
상기 흡입그릴(320)은 다양한 방법으로 프론트바디(310)에서 분리될 수 있다.The suction grill 320 can be separated from the front body 310 in various ways.
상기 흡입그릴(320)는 한쪽 가장자리를 기준으로 반대쪽이 분리되어 회전되는 방식으로 분리될 수 있다. 다른 방식으로 상기 흡입그릴(320)은 프론트바디(310)에 상호걸림된 상태에서 걸림이 해제되어 분리될 수 있다. 다른 방식으로 상기 흡입그릴(200)은 자기력에 의해 프론트바디(310)에 결합된 상태를 유지할 수 있다. The suction grill 320 can be separated in a manner that the other side is separated and rotated with respect to one edge. Alternatively, the suction grille 320 may be released from the engagement with the front body 310 while being interlocked with each other. Alternatively, the suction grill 200 may be coupled to the front body 310 by a magnetic force.
본 실시예에서 상기 흡입그릴(320)는 프론트바디(310)에 설치된 엘리베이터(500)에 의해 상하 방향으로 이동될 수 있다. 상기 엘리베이터(500)는 상기 흡입그릴(320)과 와이어(미도시)를 통해 연결된다. 상기 엘리베이터(500)의 작동에 의해 상기 와이어가 풀리거나 감기고, 이를 통해 상기 흡입그릴(320)를 하측으로 이동시키거나 상측으로 이동시킬 수 있다. In this embodiment, the suction grille 320 can be moved up and down by the elevator 500 installed on the front body 310. The elevator 500 is connected to the suction grill 320 through a wire (not shown). The wire 500 is unwound or wound by the operation of the elevator 500, and the suction grille 320 can be moved downward or upward.
상기 엘리베이터(500)는 복수개 배치되고, 각 엘리베이터(500)는 상기 흡입그릴(320)의 양측을 동시에 이동시킨다. A plurality of the elevators 500 are disposed, and each elevator 500 moves both sides of the suction grille 320 at the same time.
상기 흡입그릴(320)이 하측으로 이동되면, 상기 흡입그릴(320)의해 가려져 있던 제 1 모듈바디(410) 및 제 2 모듈바디(420)가 노출된다.When the suction grille 320 is moved downward, the first module body 410 and the second module body 420, which were hidden by the suction grille 320, are exposed.
상기 흡입그릴(320)이 프론트바디(310)에 조립된 상태에서, 상기 베인모듈(200)의 제 1 베인(210) 및 제 2 베인(220) 중 적어도 어느 하나가 노출될 수 있다. At least one of the first vane 210 and the second vane 220 of the vane module 200 may be exposed while the suction grille 320 is assembled to the front body 310.
실내기가 작동하지 않을 때는, 상기 제 1 베인(210)만 사용자에게 노출된다. 실내기가 작동되어 토출공기가 배출될 때는 상기 제 2 베인(220)이 선택적으로 사용자에게 노출될 수 있다. When the indoor unit is not operating, only the first vane 210 is exposed to the user. The second vane 220 can be selectively exposed to the user when the indoor unit is operated to discharge the discharged air.
상기 흡입그릴(320)이 프론트바디(310)에 조립된 상태에서, 상기 베인모듈(200) 중 상기 제 1 모듈바디(410) 및 제 2 모듈바디(420)는 상기 흡입그릴(320)에 가려진다. The first module body 410 and the second module body 420 of the vane module 200 are covered with the suction grill 320 while the suction grille 320 is assembled to the front body 310 Loses.
상기 제 1 모듈바디(410) 및 제 2 모듈바디(420)에 각각 체결홀(403)이 배치되기 때문에, 상기 각 체결홀(403)은 상기 흡입그릴(320)에 가려져 사용자에게 은닉된다. Since the fastening holes 403 are disposed in the first module body 410 and the second module body 420 respectively, the fastening holes 403 are hidden by the suction grille 320 and concealed to the user.
그리고 상기 흡입그릴(320)을 구성하는 상기 그릴코너부(327) 상측에 상기 제 1 모듈바디(410) 및 제 2 모듈바디(420)가 위치되기 때문에, 상기 그릴코너부(327)는 상기 제 1 모듈바디(410) 및 제 2 모듈바디(420)이 외부로 노출되는 것을 차단한다. Since the first module body 410 and the second module body 420 are positioned above the grill corner portion 327 constituting the suction grill 320, 1 module body 410 and the second module body 420 from being exposed to the outside.
상기 그릴코너부(327)는 상기 제 1 모듈바디(410) 및 제 2 모듈바디(420)에 형성된 체결홀(403)들이 노출되는 것도 차단한다. 상기 그릴코너부(327)는 상기 체결홀(403)의 하측에 위치되기 때문에 상기 체결홀(403)은 상기 그릴코너부(327)에 의해 은닉된다.The grill corner portion 327 also cuts off the exposure of the coupling holes 403 formed in the first module body 410 and the second module body 420. Since the grill corner portion 327 is positioned below the fastening hole 403, the fastening hole 403 is concealed by the grill corner portion 327.
이를 보다 구체적으로 설명하면, 상기 흡입그릴(320)은, 상기 흡입구(101)의 하측에 배치되고, 다수개의 그릴홀(321)에 의해 상기 흡입구(101)와 연통되고, 사각형 형상으로 형성된 그릴바디(322)와, 상기 그릴바디(322)의 각 모서리에서 대각선방향으로 연장되어 형성된 제 1 그릴코너부(327-1), 제 2 그릴코너부(327-2), 제 3 그릴코너부(327-3), 제 4 그릴코너부(327-4)를 포함한다. More specifically, the suction grill 320 is disposed below the suction port 101 and communicates with the suction port 101 by a plurality of grill holes 321, A first grill corner portion 327-1, a second grill corner portion 327-2, and a third grill corner portion 327. The first grill corner portion 327-1, the second grill corner portion 327-2, and the third grill corner portion 327 are formed to extend diagonally from the respective corners of the grill body 322. [ -3), and a fourth grill corner portion 327-4.
상기 베인모듈(200)은, 상기 흡입그릴(320)의 각 가장자리 외측에 배치되고, 상기 제 1 그릴코너부(327-1) 및 제 2 그릴코너부(327-2) 사이에 배치된 제 1 베인모듈(201)과, 상기 흡입그릴(320)의 각 가장자리 외측에 배치되고, 상기 제 2 그릴코너부(327-2) 및 제 3 그릴코너부(327-3) 사이에 배치된 제 2 베인모듈(202)과, 상기 흡입그릴(320)의 각 가장자리 외측에 위치되고, 상기 제 3 그릴코너부(327-3) 및 제 4 그릴코너부(327-4) 사이에 배치된 제 3 베인모듈(203) 및 상기 흡입그릴(320)의 각 가장자리 외측에 배치되고, 상기 제 4 그릴코너부(327-4) 및 제 1 그릴코너부(327-1) 사이에 배치된 제 4 베인모듈(204)을 포함한다. The vane module 200 is disposed outside each edge of the suction grill 320 and includes a first grill corner portion 327-1 and a first grill corner portion 327-2 disposed between the first grill corner portion 327-1 and the second grill corner portion 327-2. And a second vane disposed between the second grille corner portion 327-2 and the third grille corner portion 327-3 and disposed on an outer side of each edge of the suction grille 320, And a third vane module positioned between each of the third and fourth grill corner portions 327-3 and 327-4 and positioned outside the respective edges of the suction grill 320. The third vane module 327 includes a module 202, And a fourth vane module (204) disposed between the fourth grill corner portion (327-4) and the first grill corner portion (327-1) and disposed outside each edge of the suction grill (203) ).
상기 제 1 베인모듈(201) 및 제 2 베인모듈(202) 사이에 배치된 제 1 모듈바디(410) 및 제 2 모듈바디(420)는 상기 제 1 그릴코너부(327-1) 상측에 위치되고, 상기 제 1 그릴코너부(327-1)에 의해 숨겨진다. 구체적으로 상기 제 1 그릴코너부의 상측에 상기 제 1 베인모듈의 제 2 모듈바디 및 제 2 베인모듈의 제 1 모듈바디가 배치된다. The first module body 410 and the second module body 420 disposed between the first vane module 201 and the second vane module 202 are positioned above the first grill corner portion 327-1 And is concealed by the first grill corner portion 327-1. Specifically, the second module body of the first vane module and the first module body of the second vane module are disposed above the first grill corner portion.
상기 제 2 베인모듈(202) 및 제 3 베인모듈(203) 사이에 배치된 제 1 모듈바디 및 제 2 모듈바디는 상기 제 2 그릴코너부(327-2) 상측에 위치되고, 상기 제 2 그릴코너부(327-2)에 의해 숨겨진다. 구체적으로 상기 제 2 그릴코너부의 상측에 상기 제 2 베인모듈의 제 2 모듈바디 및 제 3 베인모듈의 제 1 모듈바디가 배치된다. The first module body and the second module body disposed between the second vane module 202 and the third vane module 203 are positioned above the second grill corner portion 327-2, And concealed by the corner portion 327-2. Specifically, the second module body of the second vane module and the first module body of the third vane module are disposed above the second grill corner portion.
상기 제 3 베인모듈(203) 및 제 4 베인모듈(204) 사이에 배치된 제 1 모듈바디 및 제 2 모듈바디는 상기 제 3 그릴코너부(327-3) 상측에 위치되고, 상기 제 3 그릴코너부(327-3)에 의해 숨겨진다. 구체적으로 상기 제 3 그릴코너부의 상측에 상기 제 3 베인모듈의 제 2 모듈바디 및 제 4 베인모듈의 제 1 모듈바디가 배치된다. The first module body and the second module body disposed between the third vane module 203 and the fourth vane module 204 are located above the third grill corner portion 327-3, And concealed by the corner portion 327-3. Specifically, the second module body of the third vane module and the first module body of the fourth vane module are disposed above the third grill corner portion.
상기 제 4 베인모듈(204) 및 제 1 베인모듈(201) 사이에 배치된 제 1 모듈바디 및 제 2 모듈바디는 상기 제 4 그릴코너부(327-4) 상측에 위치되고, 상기 제 4 그릴코너부(327-1)에 의해 숨겨진다. 구체적으로 상기 제 4 그릴코너부의 상측에 상기 제 4 베인모듈의 제 2 모듈바디 및 제 1 베인모듈의 제 1 모듈바디가 배치된다. The first module body and the second module body disposed between the fourth vane module 204 and the first vane module 201 are located above the fourth grill corner portion 327-4, And concealed by the corner portion 327-1. Specifically, the second module body of the fourth vane module and the first module body of the first vane module are disposed above the fourth grill corner portion.
도 15를 참조하면, 12시 방향에 배치된 베인모듈(200)을 제 1 베인모듈(201)로 정의하고, 3시 방향에 배치된 베인모듈(200)을 제 2 베인모듈(202)로 정의하고, 6시 방향에 배치된 베인모듈(200)을 제 3 베인모듈(203)로 정의하고, 9시 방향에 배치된 베인모듈(200)을 제 4 베인모듈(204)로 정의한다. 15, a vane module 200 disposed at 12 o'clock direction is defined as a first vane module 201, and a vane module 200 disposed at a 3 o'clock direction is defined as a second vane module 202 The vane module 200 disposed at the 6 o'clock position is defined as the third vane module 203 and the vane module 200 disposed at the 9 o'clock position is defined as the fourth vane module 204. [
상기 제 1 베인모듈(201), 제 2 베인모듈(202), 제 3 베인모듈(203) 및 제 4 베인모듈(204)은 프론트패널(300)의 중심(C)을 기준으로 90도 간격으로 배치된다. The first vane module 201, the second vane module 202, the third vane module 203 and the fourth vane module 204 are spaced at 90 degrees from the center C of the front panel 300 .
상기 제 1 베인모듈(201) 및 제 3 베인모듈(203)은 평행하게 배치되고, 상기 제 2 베인모듈(202) 및 제 4 베인모듈(204)은 평행하게 배치된다. The first vane module 201 and the third vane module 203 are disposed in parallel and the second vane module 202 and the fourth vane module 204 are disposed in parallel.
상기 프론트바디(310)에는 4개의 사이드커버(314)가 배치된다. 설명의 편의를 위해, 상기 제 1 베인모듈(201) 외측에 배치된 사이드커버(314)를 제 1 사이드커버(314-1)로 정의하고, 상기 제 2 베인모듈(202) 외측에 배치된 사이드커버(314)를 제 2 사이드커버(314-2)로 정의하고, 상기 제 3 베인모듈(203) 외측에 배치된 사이드커버(314)를 제 3 사이드커버(314-3)로 정의하고, 상기 제 4 베인모듈(204) 외측에 배치된 사이드커버(314)를 제 4 사이드커버(314-4)로 정의한다. In the front body 310, four side covers 314 are disposed. The side cover 314 disposed outside the first vane module 201 is defined as the first side cover 314-1 and the side cover 314 disposed outside the second vane module 202 is defined as the first side cover 314-1, The cover 314 is defined as a second side cover 314-2 and the side cover 314 disposed outside the third vane module 203 is defined as a third side cover 314-3, And the side cover 314 disposed outside the fourth vane module 204 is defined as a fourth side cover 314-4.
각 사이드커버(314)는 상기 프론트프레임(312)의 가장자리에 조립되고, 상기 프론트프레임(312)의 하측에 위치되고, 외부에 노출되고, 각 베인모듈(202) 외측에 배치된다. Each side cover 314 is assembled to the edge of the front frame 312 and is positioned below the front frame 312 and exposed to the outside and disposed outside each vane module 202.
그리고 제 1 베인모듈(201) 및 제 2 베인모듈(202) 사이에 배치된 코너커버(316)를 제 1 코너커버(316-1)로 정의한다. 제 2 베인모듈(202) 및 제 3 베인모듈(203) 사이에 배치된 코너커버(316)를 제 2 코너커버(316-2)로 정의한다. 제 3 베인모듈(203) 및 제 4 베인모듈(204) 사이에 배치된 코너커버(316)를 제 3 코너커버(316-3)로 정의한다. 제 4 베인모듈(204) 및 제 1 베인모듈(201) 사이에 배치된 코너커버(316)를 제 4 코너커버(316-4)로 정의한다. The corner cover 316 disposed between the first vane module 201 and the second vane module 202 is defined as a first corner cover 316-1. A corner cover 316 disposed between the second vane module 202 and the third vane module 203 is defined as a second corner cover 316-2. The corner cover 316 disposed between the third vane module 203 and the fourth vane module 204 is defined as a third corner cover 316-3. A corner cover 316 disposed between the fourth vane module 204 and the first vane module 201 is defined as a fourth corner cover 316-4.
상기 제 1 코너커버(316-1)는 상기 프론트프레임(312)의 모서리에 조립되고, 상기 프론트프레임(312)의 하측에 위치되고, 상기 제 1 사이드커버(314-1) 및 제 2 사이드커버(314-2) 사이에 위치되고, 외부에 노출된다. The first corner cover 316-1 is assembled to the corner of the front frame 312 and is positioned below the front frame 312. The first side cover 314-1 and the second side cover (314-2), and is exposed to the outside.
상기 제 2 코너커버(316-2)는 상기 프론트프레임(312)의 모서리에 조립되고, 상기 프론트프레임(312)의 하측에 위치되고, 상기 제 2 사이드커버(314-2) 및 제 3 사이드커버(314-3) 사이에 위치되고, 외부에 노출된다. The second corner cover 316-2 is assembled to the edge of the front frame 312 and is positioned below the front frame 312. The second side cover 314-2 and the third side cover (314-3), and is exposed to the outside.
상기 제 3 코너커버(316-3)는 상기 프론트프레임(312)의 모서리에 조립되고, 상기 프론트프레임(312)의 하측에 위치되고, 상기 제 3 사이드커버(314-1) 및 제 4 사이드커버(314-4) 사이에 위치되고, 외부에 노출된다. The third corner cover 316-3 is assembled to the edge of the front frame 312 and is positioned below the front frame 312. The third side cover 314-1 and the fourth side cover (314-4), and is exposed to the outside.
상기 제 4 코너커버(316-4)는 상기 프론트프레임(312)의 모서리에 조립되고, 상기 프론트프레임(312)의 하측에 위치되고, 상기 제 4 사이드커버(314-1) 및 제 1 사이드커버(314-1) 사이에 위치되고, 외부에 노출된다. The fourth corner cover 316-4 is assembled to an edge of the front frame 312 and is positioned below the front frame 312. The fourth side cover 314-1 and the first side cover (314-1), and is exposed to the outside.
제 1 코너커버(316-1) 및 제 3 코너커버(316-3)는 프론트패널(300)의 중심(C)을 기준으로 대각선 방향으로 배치되고, 서로 마주보게 배치된다. 제 2 코너커버(316-2) 및 제 4 코너커버(316-4)는 프론트패널(300)의 중심(C)을 기준으로 대각선 방향으로 배치되고, 서로 마주보게 배치된다. The first corner cover 316-1 and the third corner cover 316-3 are arranged in a diagonal direction with respect to the center C of the front panel 300 and are arranged to face each other. The second corner cover 316-2 and the fourth corner cover 316-4 are arranged in a diagonal direction with respect to the center C of the front panel 300 and arranged to face each other.
상기 프론트패널(300)의 중심을 지나는 가상의 대각선을 P1 및 P2로 정의한다. 상기 P1은 제 1 코너커버(316-1) 및 제 3 코너커버(316-3)를 연결하는 가상의 선이고, 상기 P2는 제 2 코너커버(316-2) 및 제 4 코너커버(316-4)를 연결하는 가상의 선이다.And virtual diagonal lines passing through the center of the front panel 300 are defined as P1 and P2. P1 is an imaginary line connecting the first corner cover 316-1 and the third corner cover 316-3 and P2 is a virtual line connecting the second corner cover 316-2 and the fourth corner cover 316- 4).
상기 흡입패널(320)에는 모서리 측으로 연장되어 형성된 제 1 그릴코너부(327-1), 제 2 그릴코너부(327-2), 제 3 그릴코너부(327-3) 및 제 4 그릴코너부(327-4)가 배치된다. The suction panel 320 is provided with a first grill corner portion 327-1, a second grill corner portion 327-2, a third grill corner portion 327-3, and a fourth grill corner portion 327-3, (327-4).
상기 그릴코너부들을 기준으로 상기 제 1 베인모듈(201)은 상기 흡입그릴(320)의 각 가장자리 외측에 배치되고, 상기 제 1 그릴코너부(327-1) 및 제 2 그릴코너부(327-2) 사이에 배치된다. The first vane module 201 is disposed outside each edge of the suction grill 320 with respect to the grill corner portions and the first grill corner portion 327-1 and the second grill corner portion 327- 2.
상기 제 2 베인모듈(202)은 상기 흡입그릴의 각 가장자리 외측에 배치되고, 상기 제 2 그릴코너부(327-2) 및 제 3 그릴코너부(327-3) 사이에 배치된다. The second vane module 202 is disposed outside each edge of the suction grille and is disposed between the second grille corner portion 327-2 and the third grille corner portion 327-3.
상기 제 3 베인모듈(203)은 상기 흡입그릴의 각 가장자리 외측에 배치되고, 상기 제 3 그릴코너부(327-3) 및 제 4 그릴코너부(327-4) 사이에 배치된다. The third vane module 203 is disposed outside each edge of the suction grille and disposed between the third and fourth grille corner portions 327-3 and 327-4.
상기 제 4 베인모듈(204)은 및 상기 흡입그릴의 각 가장자리 외측에 배치되고, 상기 제 4 그릴코너부(327-4) 및 제 1 그릴코너부(327-1) 사이에 배치된다. The fourth vane module 204 is disposed outside each edge of the suction grill and disposed between the fourth grill corner portion 327-4 and the first grill corner portion 327-1.
상기 제 1 그릴코너부(327-1)는 상기 제 1 코너커버(316-1)를 향해 연장되어 형성되고, 상기 제 1 코너커버(316-1)의 외측면과 연속된 면을 형성한다.The first grill corner portion 327-1 extends toward the first corner cover 316-1 and forms a continuous surface with the outer surface of the first corner cover 316-1.
상기 제 1 그릴코너부(327-1)의 그릴 코너보더(326)는 상기 제 1 코너커버(316-1)의 코너데코 이너보더(317)와 대향되고, 코너데코 이너보더 갭(317a)을 형성한다. The grill corner borders 326 of the first grill corner portions 327-1 are opposed to the corner decoror borders 317 of the first corner covers 316-1 and the corner decoror borders 317a .
나머지 그릴코너부(327)의 그릴 코너보더(326)와 상기 코너커버(316)의 코너데코 이너보더(317)도 각각 대향되고, 각각 코너데코 이너보더 갭(317a)을 형성한다. The grill corner borders 326 of the remaining grill corner portions 327 and the corner decoror borders 317 of the corner covers 316 are also opposed to each other to form a corner decoror border gap 317a.
상기 제 1 모듈바디(410) 및 제 2 모듈바디(420)는 코너커버(316) 내측(구체적으로 프론트패널의 중심(C) 측)에 위치된다. 특히 상기 가상의 대각선(P1, P2)을 기준으로 상기 제 1 모듈바디(410) 및 제 2 모듈바디(420)가 서로 마주보게 배치된다.The first module body 410 and the second module body 420 are located inside the corner cover 316 (specifically, on the center C side of the front panel). In particular, the first module body 410 and the second module body 420 are disposed opposite to each other with respect to the virtual diagonal lines P1 and P2.
구체적으로 상기 제 1 베인모듈(201)의 제 1 모듈바디(410)와 상기 제 4 베인모듈(204)의 제 2 모듈바디(420)는 가상의 대각선(P2)를 기준으로 서로 마주보게 배치된다. Specifically, the first module body 410 of the first vane module 201 and the second module body 420 of the fourth vane module 204 are disposed to face each other with respect to a virtual diagonal line P2 .
그리고 상기 제 2 베인모듈(202)의 제 1 모듈바디(410)와 상기 제 1 베인모듈(201)의 제 2 모듈바디(420)는 가상의 대각선(P1)를 기준으로 서로 마주보게 배치된다. The first module body 410 of the second vane module 202 and the second module body 420 of the first vane module 201 are disposed opposite to each other with respect to a virtual diagonal line P1.
그리고 상기 제 3 베인모듈(201)의 제 1 모듈바디(410)와 상기 제 2 베인모듈(202)의 제 2 모듈바디(420)는 가상의 대각선(P2)를 기준으로 서로 마주보게 배치된다. The first module body 410 of the third vane module 201 and the second module body 420 of the second vane module 202 are disposed to face each other with respect to a virtual diagonal line P2.
그리고 상기 제 4 베인모듈(204)의 제 1 모듈바디(410)와 상기 제 3 베인모듈(203)의 제 2 모듈바디(420)는 가상의 대각선(P1)를 기준으로 서로 마주보게 배치된다. The first module body 410 of the fourth vane module 204 and the second module body 420 of the third vane module 203 are disposed opposite to each other with respect to a virtual diagonal line P1.
한편, 상기 흡입그릴(320)은 상기 제 1 모듈바디(410)들 및 제 2 모듈바디(420)들의 하측에 위치되고, 상기 제 1 모듈바디(410)들 및 제 2 모듈바디(420)들이 노출되지 않도록 은닉한다. 즉, 상기 흡입그릴(320)이 프론트바디(310)에 밀착된 경우, 상기 제 1 모듈바디(410)들 및 제 2 모듈바디(420)들은 흡입그릴(320)에 가려져 사용자에게 노출되지 않는다. The suction grill 320 is positioned below the first module bodies 410 and the second module bodies 420 and the first module bodies 410 and the second module bodies 420 Hide to prevent exposure. That is, when the suction grill 320 is in close contact with the front body 310, the first module bodies 410 and the second module bodies 420 are covered by the suction grille 320 and are not exposed to the user.
상기 제 1 모듈바디(410)들 및 제 2 모듈바디(420)들이 숨겨지기 때문에, 상기 제 1 모듈바디(410)들 및 제 2 모듈바디(420)들은 흡입그릴(320)에 형성된 체결홀(403)들도 사용자에게 숨겨지는 장점이 있다. The first module bodies 410 and the second module bodies 420 are hidden so that the first module bodies 410 and the second module bodies 420 are inserted into the fastening holes formed in the suction grille 320 403) are also hidden to the user.
상기 흡입그릴(320)은 각 코너커버(316)들과 마주하게 배치되는 4개의 그릴코너부(327)가 형성된다. 상기 각 그릴코너부(327)는 상기 각 코너커버(316)와 대향되게 배치된다. The suction grill 320 is formed with four grill corner portions 327 arranged to face the respective corner covers 316. Each of the grill corner portions 327 is arranged to face the corner covers 316.
상기 제 1 코너커버(316-1)와 대향되게 배치된 그릴코너부(327)를 제 1 그릴코너부(327-1)로 정의하고, 상기 제 2 코너커버(316-2)와 대향되게 배치된 그릴코너부(327)를 제 1 그릴코너부(327-2)로 정의하고, 상기 제 3 코너커버(316-3)와 대향되게 배치된 그릴코너부(327)를 제 3 그릴코너부(327-3)로 정의하고, 상기 제 4 코너커버(316-4)와 대향되게 배치된 그릴코너부(327)를 제 4 그릴코너부(327-4)로 정의한다. The grill corner portion 327 disposed opposite to the first corner cover 316-1 is defined as a first grill corner portion 327-1 and the grill corner portion 327 is disposed so as to face the second corner cover 316-2 The grill corner portion 327 is defined as a first grill corner portion 327-2 and the grill corner portion 327 disposed opposite to the third corner cover 316-3 is defined as a third grill corner portion And a grill corner portion 327 disposed opposite to the fourth corner cover 316-4 is defined as a fourth grill corner portion 327-4.
바텀뷰로 볼 때, 복수개의 모듈바디(400)들은 그릴코너부(327)의 상측에 위치되고, 상기 그릴코너부(327)에 의해 숨겨진다. As viewed in the bottom view, the plurality of module bodies 400 are located above the grill corner portion 327 and hidden by the grill corner portion 327. [
특히, 상기 그릴코너부(327)의 가장자리를 형성하는 그릴 사이드보더(325)는 코너커버(316)의 안쪽 가장자리를 형성하는 코너데코 이너보더(317)와 마주보게 배치되고, 곡선의 형태도 서로 대응된다. Particularly, the grill side borders 325 forming the edges of the grill corner portions 327 are arranged to face the corner decoror borders 317 forming the inner edges of the corner covers 316, Respectively.
마찬가지로 상기 그릴코너부(327)의 가장자리를 형성하는 그릴 코너보더(326)는 제 1 베인(210)의 내측 가장자리와 마주보게 배치되고, 곡선의 형태도 서로 대응된다. Similarly, the grill corner borders 326 forming the edges of the grill corner portions 327 are arranged to face the inner edge of the first vane 210, and the shapes of the curved lines also correspond to each other.
한편, 본 실시예에서는 상기 흡입그릴(320)이 상기 프론트바디(310)에 밀착된 상태를 유지시키기 위해, 영구자석(318) 및 자기력고정부(328)가 배치된다.In this embodiment, a permanent magnet 318 and a magnetic force fixing portion 328 are disposed to keep the suction grille 320 in close contact with the front body 310.
상기 프론트바디(310)에 영구자석(318) 또는 자기력고정부(328) 중 어느 하나가 배치될 수 있고, 상기 각 그릴코너부(327) 상측면에 상기 자기력고정부(328) 또는 영구자석(318) 중 다른 하나가 배치될 수 있다. The permanent magnet 318 or the magnetic force fixing portion 328 may be disposed on the front body 310 and the magnetic force fixing portion 328 or the permanent magnet 328 may be disposed on the side surface of each of the grill corners 327 318 may be disposed.
상기 영구자석(318) 및 자기력고정부(328)는 각 그릴코너부(327) 상측에 위치되고, 상기 각 그릴코너부(327)에 의해 숨겨진다. 상기 영구자석(318) 및 자기력고정부(328)가 흡입그릴(320)의 각 모서리 바깥쪽에 위치되기 때문에 흡입그릴(320)과 프론트바디(310)의 이격을 최소화시킬 수 있다.The permanent magnet 318 and the magnetic force fixing portion 328 are located above each grill corner portion 327 and are hidden by the respective grill corner portions 327. The gap between the suction grill 320 and the front body 310 can be minimized because the permanent magnet 318 and the magnetic force fixing portion 328 are located outside the respective corners of the suction grille 320.
상기 흡입그릴(320) 및 프론트바디(310)가 이격될 경우, 상기 흡입유로(103) 내부 압력이 저하되는 문제가 발생된다. When the suction grille 320 and the front body 310 are separated from each other, a pressure inside the suction passage 103 is lowered.
본 실시예에서 상기 영구자석(318)은 상기 프론트바디(310)에 배치된다. 구체적으로 상기 영구자석은 코너프레임(313)에 배치된다. In this embodiment, the permanent magnet 318 is disposed on the front body 310. Specifically, the permanent magnet is disposed on the corner frame 313.
상기 자기력고정부(328)는 상기 영구자석(318)와 상호작용되어 인력을 형성하는 금속재질로 형성된다. 상기 자기력고정부(328)는 상기 흡입그릴(320)의 상측면에 배치된다. 구체적으로 상기 자기력고정부(328)는 그릴코너부(327) 상측면에 배치된다. The magnetic force fixing portion 328 is formed of a metal material which interacts with the permanent magnet 318 to form a pulling force. The magnetic force fixing portion 328 is disposed on the upper side of the suction grille 320. Specifically, the magnetic force fixing portion 328 is disposed on the side of the grill corner portion 327.
상기 흡입그릴(320)이 상측으로 이동되고, 상기 영구자석(318)에 근접될 경우, 상기 영구자석(318)이 상기 자기력고정부(328)을 끌어당겨 상기 흡입그릴(320)를 고정한다. 상기 영구자석(318)의 자기력은 상기 흡입그릴(320)의 자중 보다 작게 형성된다. 그래서 상기 엘리베이터(500)에 의해 흡입그릴(320)이 당겨지지 않을 경우, 상기 영구자석(318) 및 자기력고정부(328)의 결합은 해제된다. When the suction grill 320 is moved upward and comes close to the permanent magnet 318, the permanent magnet 318 attracts the magnetic force fixing portion 328 to fix the suction grill 320. The magnetic force of the permanent magnet 318 is formed to be smaller than the self weight of the suction grille 320. When the suction grille 320 is not pulled by the elevator 500, the combination of the permanent magnet 318 and the magnetic force fixing portion 328 is released.
탑뷰 또는 바텀뷰로 볼 때, 상기 영구자석(318)은 상기 가상의 대각선 P1 및 P2 선상에 배치된다. 상기 영구자석(318)은 코너커버(316) 내측에 위치된다. When viewed in a top view or a bottom view, the permanent magnets 318 are disposed on the virtual diagonal lines P1 and P2. The permanent magnet 318 is positioned inside the corner cover 316.
탑뷰 또는 바텀뷰로 볼 때, 4개의 영구자석(318) 중 하나는 제 1 베인모듈(201)의 제 1 모듈바디(410) 및 제 4 베인모듈(204)의 제 2 모듈바디(420) 사이에 배치된다. 나머지 3개의 영구자석도 각 베인모듈들의 제 1 모듈바디(410) 및 제 2 모듈바디(420) 사이에 배치된다. One of the four permanent magnets 318 is positioned between the first module body 410 of the first vane module 201 and the second module body 420 of the fourth vane module 204, . The remaining three permanent magnets are also disposed between the first module body 410 and the second module body 420 of each vane module.
상기 영구자석(318) 및 자기력고정부(328)는 각 그릴코너부(327) 상측에 위치되고, 상기 각 그릴코너부(327)에 의해 숨겨진다. The permanent magnet 318 and the magnetic force fixing portion 328 are located above each grill corner portion 327 and are hidden by the respective grill corner portions 327.
<베인모터의 작동에 따른 토출스텝>&Lt; Discharging step according to operation of vane motor &
본 실시예에서 실내기가 작동되지 않을 때(실내송풍기가 작동되지 않을 때), 각 베인모듈(200)은, 도시된 것 처럼, 제 2 베인(220)이 상기 제 1 베인(210)의 상측에 위치되고, 제 1 베인(210)이 토출구(102)를 커버한다. 상기 제 1 베인(210)의 하측면은 흡입그릴(320)의 하측면 및 사이드커버(314)의 하측면과 연속된 면을 형성한다. In the present embodiment, when the indoor unit is not operated (when the indoor blower is not operated), each vane module 200 is configured such that the second vane 220 is positioned above the first vane 210 And the first vane 210 covers the discharge port 102. The lower surface of the first vane 210 forms a continuous surface with the lower surface of the suction grille 320 and the lower surface of the side cover 314. [
실내기가 작동되지 않을 때, 상기 제 2 베인(220)은 제 1 베인(210) 상측에 위치되기 때문에, 외부에서 볼 때 은닉된 상태이다. 상기 제 2 베인(220)은 실내기가 작동될 때에만 사용자에게 노출된다. 그래서 상기 제 2 베인(220)은 실내기가 작동되지 않을 때 상기 토출유로(104) 상에 위치되고, 상기 제 1 베인(210)은 상기 토출구(102)의 대부분을 커버한다.When the indoor unit is not operated, since the second vane 220 is located above the first vane 210, the second vane 220 is concealed from the outside. The second vane 220 is exposed to the user only when the indoor unit is operated. Therefore, the second vane 220 is positioned on the discharge passage 104 when the indoor unit is not operated, and the first vane 210 covers most of the discharge port 102.
본 실시예에서는 상기 제 1 베인(210)이 토출구(102)의 대부분만을 커버하지만, 설계에 따라 상기 제 1 베인(210)이 상기 토출구(210) 전체를 커버하도록 형성할 수 있다.  In this embodiment, the first vane 210 covers most of the discharge port 102, but the first vane 210 may cover the entire discharge port 210 according to the design.
제 2 베인(220)이 수납된 상태에서 실내송풍기가 작동되면, 상기 베인모터(230)가 작동되고, 제 1 베인(210) 및 제 2 베인(220)은 6개의 토출스텝(P1, P2, P3, P4, P5, P6) 중 어느 하나로 변경될 수 있다. The vane motor 230 is operated and the first vane 210 and the second vane 220 are driven by the six discharge steps P1, P2, and P2, respectively, when the indoor air blower is operated with the second vane 220 housed therein. P3, P4, P5, P6).
상기 실내기가 정지되어 상기 베인모듈(200)이 작동되지 않을 때를 정지스텝 P0라고 정의한다. When the indoor unit is stopped and the vane module 200 is not operated, it is defined as a stopping step P0.
<정지스텝 P0><Stop step P0>
정지스텝 P0 상태일 때, 베인모듈(200)은 작동하지 않는 상태이다. 실내기가 작동되지 않을 때, 베인모듈(200)은 정지스텝 P0 상태를 유지한다. In the stop step P0, the vane module 200 is in a non-operating state. When the indoor unit is not operated, the vane module 200 maintains the stop step P0.
정지스텝 P0 상태에서, 상기 베인모듈(200)은 베인모터(230)는 구동링크(240)를 제 1 방향(본 실시예의 도면에서 시계방향)으로 최대 회전시킨다. In the stop step P0, the vane module 200 causes the vane motor 230 to rotate the drive link 240 in the first direction (clockwise in the drawing of the present embodiment).
이때, 구동링크(240)를 구성하는 제 2 구동링크바디(247)는 스토퍼(270)의 일측단(271)에 지지되고, 제 1 방향으로 더 이상의 회전은 제한된다. At this time, the second drive link body 247 constituting the drive link 240 is supported at one end 271 of the stopper 270, and further rotation in the first direction is restricted.
구동링크(240)의 과회전을 방지하기 위해, 정지스텝 P0에서, 제 2 구동링크바디(247)와 스토퍼(270)의 타측단(270b)이 상호 간섭된다. 상기 제 2 구동링크바디(247)는 상기 스토퍼(270)에 지지되고, 더 이상의 회전은 제한된다. The second drive link body 247 and the other side end 270b of the stopper 270 interfere with each other in the stop step P0 in order to prevent the drive link 240 from over rotating. The second drive link body 247 is supported by the stopper 270, and further rotation is restricted.
상기 구동링크(240)는 코어링크축(243)를 중심으로 제 1 방향으로 회전되고, 제 1 베인링크(250)은 제 1-2 베인링크축(252)을 중심으로 제 1 방향으로 회전된다. The driving link 240 is rotated in the first direction about the core link shaft 243 and the first vane link 250 is rotated in the first direction about the first vane link shaft 252 .
상기 제 1 베인(210)은 상기 구동링크(240) 및 제 1 베인링크(250)에 구속된 상태로 회전되고, 상기 토출구(102) 내에 위치된다. 상기 제 1 베인(210)의 하측면은 상기 흡입패널(320) 및 사이드커버(314)와 연속된 면을 형성한다. The first vane 210 is rotated in a state constrained to the drive link 240 and the first vane link 250 and is positioned in the discharge port 102. The lower surface of the first vane 210 forms a continuous surface with the suction panel 320 and the side cover 314.
정지스텝 P0 상태에서, 상기 제 2 베인(220)은 상기 제 1 베인(210)의 상측에 위치된다. 평면 상에서 보았을 때, 상기 제 2 베인(220)은 상기 제 1 조인트들(214) 사이에 위치되고, 상기 제 1 베인바디(212)의 상측에 위치된다. In the stop step P0, the second vane 220 is positioned above the first vane 210. [ The second vane 220 is located between the first joints 214 and is located above the first vane body 212 when viewed in plan.
그리고 정지스텝 P0 상태에서, 상기 제 1 베인(210)의 상측에 구동링크(240), 제 1 베인링크(250) 및 제 2 베인링크(260)가 위치된다. 상기 구동링크(240), 제 1 베인링크(250) 및 제 2 베인링크(260)는 상기 제 1 베인(210)에 의해 가려지고, 외부에서 보이지 않는다. 즉, 정지스텝 P0 상태에서, 상기 제 1 베인(210)은 상기 토출구(102)를 커버하고, 상기 베인모듈(200)을 구성하는 부품들이 외부로 노출되는 것을 차단한다. The drive link 240, the first vane link 250, and the second vane link 260 are positioned above the first vane 210 in the stop step P0. The drive link 240, the first vane link 250 and the second vane link 260 are obscured by the first vane 210 and are not visible from the outside. That is, in the stop step P0, the first vane 210 covers the discharge port 102 and blocks the components constituting the vane module 200 from being exposed to the outside.
정지스텝 P0 상태일때, 상기 구동링크(240)는 시계방향으로 최대한 회전된 상태이고, 상기 제 2 베인링크(260)는 최대로 상승된 상태이다. In the stop step P0, the drive link 240 is rotated in the clockwise direction as much as possible, and the second vane link 260 is maximally raised.
실내기가 작동되지 않을 때, 상기 제 2 베인(220)은 제 1 베인(210) 상측에 위치되기 때문에, 외부에서 볼 때 은닉된 상태이다. 상기 제 2 베인(220)은 실내기가 작동될 때에만 사용자에게 노출된다. When the indoor unit is not operated, since the second vane 220 is located above the first vane 210, the second vane 220 is concealed from the outside. The second vane 220 is exposed to the user only when the indoor unit is operated.
정지스텝 P0에서, 각 링크들의 회전중심을 형성하는 축들의 위치관계를 살펴보면 다음과 같다. In the stop step P0, the positional relationship of the axes forming the rotation center of each link will be described as follows.
먼저, 상기 제 1 베인(210)의 제 1 조인트부(216) 및 제 2 조인트부(217)는 대략 수평하게 배치된다. 상기 제 2 베인(220)의 제 2 조인트리브(224)는 상기 제 1 조인트리브(214) 상측에 위치된다. First, the first joint portion 216 and the second joint portion 217 of the first vane 210 are arranged substantially horizontally. The second joint rib 224 of the second vane 220 is positioned above the first joint rib 214.
측면에서 볼 때, 상기 제 2 조인트리브(224)는 상기 제 2 조인트부(217) 및 제 1 조인트부(216)의 상측에 위치되고, 상기 제 1 조인트부(216) 및 제 2 조인트부(217)의 사이에 위치된다. The second joint rib 224 is located on the upper side of the second joint part 217 and the first joint part 216 and the first joint part 216 and the second joint part 217).
그리고 상기 제 2 조인트리브(224)에 제 2-1 베인링크축(261)이 결합되기 때문에, 상기 제 2-1 베인링크축(261) 역시 상기 제 2 조인트부(217) 및 제 1 조인트부(216) 상측에 위치된다. Since the second-first vane link shaft 261 is coupled to the second joint rib 224, the second-first vane link shaft 261 is also coupled to the second joint portion 217 and the first joint- (216).
상기 제 1 조인트부(216) 및 제 2 조인트부(217)는 상기 제 1 베인바디(212) 상측에 위치되고, 상기 제 2 베인바디(222) 하측에 위치된다. The first joint portion 216 and the second joint portion 217 are located above the first vane body 212 and below the second vane body 222.
상기 실내기가 정지중일 때, 상기 제 2 베인(220)은 상기 제 1 베인(210)의 상측에 위치되고, 상기 제 1 구동링크축(241) 및 제 1-1 베인링크축(251) 상측에 상기 제 2-1 베인링크축(261)이 위치된다. When the indoor unit is stopped, the second vane 220 is positioned on the upper side of the first vane 210, and the second vane 220 is positioned above the first driving link shaft 241 and the first vane link shaft 251 The second -1 vane link shaft 261 is positioned.
그리고 상기 제 2 베인축(221)보다 상기 제 2-1 베인링크축(261)이 상측에 위치되고, 상기 제 2-1 베인링크축(261) 보다 상기 제 2-2 베인링크축부(262)가 더 높게 위치된다. The second vane link shaft 261 is positioned higher than the second vane link shaft 261 and the second vane link shaft 262 is positioned higher than the second vane link shaft 261, Is positioned higher.
상기 제 2-2 베인링크축부(262)는 상기 제 2-1 베인링크축부(261) 상측에 위치되고, 상기 코어링크축(243) 상측에 위치된다. The second vane link shaft portion 262 is located above the second vane link shaft portion 261 and above the core link shaft 243.
다음으로, 정지스텝 P0에서, 각 링크들의 상대적 위치 및 방향을 살펴보면 다음과 같다. Next, at the stop step P0, the relative positions and directions of the links will be described as follows.
한편, 상기 제 1 베인링크(250) 및 제 2 베인링크(260)는 같은 방향으로 배치된다. 상기 제 1 베인링크(250) 및 제 2 베인링크(260)은 상단이 공기의 토출방향 전방 측에 위치되고, 하단이 공기의 토출방향 후방 측에 위치된다. Meanwhile, the first vane link 250 and the second vane link 260 are disposed in the same direction. The upper end of the first vane link 250 and the second vane link 260 are located on the front side in the air discharge direction and the lower end is located on the rear side in the air discharge direction.
구체적으로 제 1 베인링크(250)의 제 1-2 베인링크축(252)은 전방 측에 위치되고, 제 1 베인링크(250)의 제 1-1 베인링크축(251)은 후방 측에 위치된다. 상기 제 1 베인링크(250)의 제 1-2 베인링크축(252)은 제 1-1 베인링크축(251) 보다 상측에 위치된다. 상기 제 1 베인링크(250)는 제 1-2 베인링크축(252)을 기준으로 후방 하측으로 경사지게 배치된다. The first vane link shaft 252 of the first vane link 250 is positioned on the front side and the first vane link shaft 251 of the first vane link 250 is located on the rear side do. The first vane link shaft 252 of the first vane link 250 is positioned above the first vane link shaft 251. The first vane link 250 is disposed obliquely rearward and downward with respect to the first vane link shaft 252.
마찬가지로 상기 제 2 베인링크(260)의 제 2-2 베인링크축부(262)은 전방 측에 위치되고, 제 2 베인링크(260)의 제 2-1 베인링크축부(261)은 후방 측에 위치된다. 상기 제 2 베인링크(260)의 제 2-2 베인링크축부(262)은 제 2-1 베인링크축(261) 보다 상측에 위치된다. 상기 제 2 베인링크(260)는 제 2-2 베인링크축부(262)을 기준으로 후방 하측으로 경사지게 배치된다. Similarly, the second-second vane link shaft portion 262 of the second vane link 260 is positioned on the front side and the second-first vane link shaft portion 261 of the second vane link 260 is positioned on the rear side do. The second vane link shaft portion 262 of the second vane link 260 is positioned above the second vane link shaft 261. The second vane link 260 is disposed obliquely rearward and downward with respect to the second vane link shaft portion 262.
상기 구동링크(240)의 제 1 구동링크바디(246)는 상기 제 1 베인링크(250) 및 제 2 베인링크(260)와 같은 방향으로 배치되고, 제 2 구동링크바디(247)는 상기 제 1 베인링크(250) 및 제 2 베인링크(260)의 배치 방향과 교차된다. The first drive link body 246 of the drive link 240 is disposed in the same direction as the first vane link 250 and the second vane link 260 and the second drive link body 247 is disposed in the same direction as the first drive link body 246, 1 vane link 250 and the second vane link 260, respectively.
<토출스텝 P1><Discharging Step P1>
정지스텝 P0 상태에서, 상기 구동링크(240)를 제 1 방향과 반대인 제 2 방향(본 실시예의 도면에서 반시계방향)으로 회전시켜 토출스텝 P1을 제공한다. In the stop step P0, the drive link 240 is rotated in a second direction opposite to the first direction (counterclockwise in this embodiment) to provide the ejection step P1.
토출스텝 P1 상태에서 상기 베인모듈(200)은 수평풍을 제공할 수 있다. In the discharging step P1, the vane module 200 can provide horizontal wind.
상기 수평풍은 상기 토출구(102)에서 토출된 공기가 제 1 베인(210) 및 제 2 베인(220)에 의해 안내되어 천장 또는 지면과 수평방향으로 유동될 수 있다. 토출공기를 수평풍으로 유동시키는 경우, 공기의 유동거리를 극대화할 수 있다. The air blown from the discharge port 102 may be guided by the first vane 210 and the second vane 220 to flow horizontally to the ceiling or the ground. When the discharged air flows in a horizontal wind, the flow distance of the air can be maximized.
토출스텝 P1은 수평풍을 제공하고, 토출된 공기는 실내의 천장을 따라 유동되고, 실내의 벽에 부딪힌 후 바닥을 향해 하측으로 유동되고, 바닥과 부딪힌 후 실내기 측으로 되돌아 오는 유동이 형성될 수 있다. The discharging step P1 provides a horizontal air flow, the discharged air flows along the ceiling of the room, flows downward toward the floor after hitting the wall of the room, and flows back to the indoor unit after hitting the floor .
즉 토출스텝 P1은 재실자에게 직접 공기를 제공하는 것이 아니라 재실자에게 간접풍을 제공한다. That is, the discharging step P1 does not provide direct air to the occupant but provides an indirect air to the occupant.
토출스텝 P1 상태에서, 상기 제 1 베인(210) 및 제 2 베인(220)의 상측면은 연속된 면을 형성할 수 있다. 토출스텝 P1 상태에서, 상기 제 1 베인(210) 및 제 2 베인(220)은 토출공기를 하나의 베인처럼 연결되고, 토출공기를 안내한다. In the ejection step P1 state, the upper surfaces of the first vane 210 and the second vane 220 may form a continuous surface. In the discharging step P1, the first vane 210 and the second vane 220 are connected to each other as a single vane to guide the discharged air.
상기 베인모듈(200)이 복수개의 토출스텝 중 하나인 토출스텝 P1을 제공할 때, 상기 제 1 베인(210)은 상기 토출구(102) 하측에 위치되고, 상기 제 2 베인(220)의 전방측 단(222a)은 상기 제 1 베인(210)의 후방측 단(212a) 보다 상측에 위치에 된다. When the vane module 200 provides the discharging step P1 which is one of the plurality of discharging steps, the first vane 210 is positioned below the discharging port 102 and the front side of the second vane 220 The end 222a is positioned above the rear side end 212a of the first vane 210. [
상기 제 2 베인(220)의 상측면은 상기 제 1 베인(210)의 상측면 보다 높게 위치된다. The upper surface of the second vane 220 is positioned higher than the upper surface of the first vane 210.
본 실시예에서 상기 제 1 베인(210)은 토출공기의 유동방향 전방측에 배치되고, 제 2 베인(220)은 토출공기의 유동방향 후방측에 배치된다. 상기 제 2 베인(220)의 전방측 단(222a)이 상기 제 1 베인(210)의 후방측 단(212b)에 근접 또는 접촉될 수 있다. 토출스텝 P1 상태에서, 상기 제 2 베인(220)의 전방측 단(222a) 및 상기 제 1 베인(210)의 후방측 단(212b)의 간격(S1)이 최소로 형성될 수 있다. In the present embodiment, the first vane 210 is disposed on the front side in the flow direction of the discharge air, and the second vane 220 is disposed on the rear side in the flow direction of the discharge air. The front side end 222a of the second vane 220 may be in proximity to or in contact with the rear side end 212b of the first vane 210. [ The interval S1 between the front side end 222a of the second vane 220 and the rear side end 212b of the first vane 210 can be minimized in the ejection step P1 state.
상기 제 2 베인의 후방측 단(222b)은 상기 토출구(102) 보다 상측에 위치되고, 상기 제 2 베인의 전방측 단(222a)은 상기 토출구(102)보다 하측에 위치되고, 상기 제 1 베인의 후방측 단(212b)은 상기 제 2 베인의 전방측 단(222a)보다 낮게 위치된다. The rear side end 222b of the second vane is located on the upper side of the discharge port 102 and the front side end 222a of the second vane is located on the lower side of the discharge port 102, The rear side end 212b of the second vane is positioned lower than the front side end 222a of the second vane.
토출스텝 P1 상태에서, 상기 제 2 베인(220)의 전방측 단(222a)은 상기 제 1 베인(210)의 후방측 단(212b) 보다 상측에 위치된다. The front side end 222a of the second vane 220 is positioned above the rear side end 212b of the first vane 210 in the discharging step P1 state.
상기 전방측 단(222a) 및 후방측 단(212b)을 근접 또는 접촉시킴으로서, 상기 제 1 베인(210) 및 제 2 베인(220) 사이로 토출공기가 누설되는 것을 최소화할 수 있다. It is possible to minimize the leakage of the discharged air between the first vane 210 and the second vane 220 by bringing the front side end 222a and the rear side end 212b close to or in contact with each other.
본 실시예에서는 상기 전방측 단(222a) 및 후방측 단(212b)을 밀착시키되 접촉시키지는 않는다. In the present embodiment, the front side end 222a and the rear side end 212b are in close contact but not in contact with each other.
그리고 토출스텝 P1에서 베인모듈(200)이 수평풍을 형성할 때, 상기 제 1 베인(210) 및 제 2 베인(220)이 연결되어 하나의 베인처럼 작동되기 때문에, 수평풍의 기류 세기를 증가시킬 수 있다. 즉, 토출공기는 상기 제 2 베인(220)의 상면 및 제 1 베인(210)의 상면을 따라 수평방향으로 안내되기 때문에, 1개의 베인으로 수평풍을 형성하는 것에 비해 토출공기의 방향성을 더욱 강화시킬 수 있다. When the vane module 200 forms a horizontal wind in the discharging step P1, since the first vane 210 and the second vane 220 are connected and operated as one vane, the airflow intensity of the horizontal wind is increased . That is, since the discharged air is guided in the horizontal direction along the upper surface of the second vane 220 and the upper surface of the first vane 210, the direction of the discharged air is further strengthened .
수평풍을 형성할 때, 상기 제 1 베인(210)에 비해 상기 제 2 베인(220)은 좀더 상하 방향으로 경사지게 배치된다. When forming the horizontal wind, the second vane 220 is arranged to be inclined more vertically than the first vane 210.
상기 수평풍의 경우, 측면에서 보았을 때, 상기 제 1 베인(210)은 상기 토출구(102)보다 하측에 위치되고, 상기 제 2 베인(220)은 상기 토출구(102)와 오버랩되게 배치되는 것이 유리하다. In the case of the horizontal wind, it is advantageous that the first vane 210 is positioned below the discharge port 102 and the second vane 220 is disposed to overlap with the discharge port 102 .
토출스텝 P1 상태에서, 제 2 베인(220)은 제 2 베인축(221)을 중심으로 제자리에서 회전되지만, 상기 제 1 베인(210)은 구동링크(240) 및 제 1 베인링크(250)와 조립되어 있기 때문에 공기의 토출방향으로 회동(스윙)된다. In the ejection step P1 state, the second vane 220 is rotated in place about the second vane axis 221, but the first vane 210 is rotated about the driving link 240 and the first vane link 250 (Swing) in the air discharge direction because it is assembled.
P0에서 P1로 진행되면, 제 2 베인(220)은 제 2 베인축(221)을 중심으로 회전되고, 제 1 베인(210)은 공기의 토출방향으로 전진하면서 하측으로 하강되며, 제 1 베인의 전방측 단(212a)은 제 1 방향(도면에서 시계방향)으로 회동된다. The second vane 220 is rotated around the second vane axis 221 and the first vane 210 is moved downward while advancing in the air discharge direction, The front side end 212a is rotated in the first direction (clockwise direction in the drawing).
상기 구동링크(240) 및 제 1 베인링크(250)의 회전(rotation)을 통해 제 1 베인(210)을 토출구(102) 하측으로 이동시킬 수 있고, 제 1 베인(210)을 대략 수평하게 배치시킬 수 있다. 종래 실내기의 베인은 제자리에서 회전되는 구조이기 때문에 본 실시예의 제 1 베인(210)과 같은 배치를 구현할 수 없다. The first vane 210 can be moved downward by the rotation of the driving link 240 and the first vane link 250 and the first vane 210 can be moved substantially horizontally . Since the vane of the indoor unit is rotated in place, the same arrangement as the first vane 210 of the present embodiment can not be realized.
정지스텝 P0에서 상기 베인모터(230)가 구동링크(240)를 제 2 방향(반시계방향)으로 회전시킬 때, 상기 구동링크(240)에 결합된 제 2 베인링크(260)도 상기 구동링크(240)에 대응하여 회전된다. When the vane motor 230 rotates the driving link 240 in the second direction (counterclockwise direction) in the stopping step P0, the second vane link 260 coupled to the driving link 240 also rotates (240).
구체적으로 정지스텝 P0에서 토출스텝 P1으로 변경될 때, 상기 구동링크(240)가 반시계방향으로 회전되고, 상기 구동링크(240)의 회전에 따라 상기 제 1 베인링크(210)는 반시계방향으로 회전되고, 상기 제 2 베인링크(220)는 상대회전되면서 하강된다. Specifically, when the driving link 240 is changed from the stop step P0 to the discharging step P1, the driving link 240 is rotated counterclockwise, and the first vane link 210 rotates counterclockwise And the second vane link 220 is lowered while relatively rotating.
상기 제 2 베인(220)은 제 2 베인축(221) 및 제 2 베인링크(260)와 상대회전가능하게 조립된 상태이기 때문에, 상기 제 2 베인링크(220)의 하강에 의해 상기 제 2 베인(220)은 제 2 베인축(221)을 중심으로 시계방향 회전된다. Since the second vane 220 is assembled to be relatively rotatable with the second vane axis 221 and the second vane link 260, (220) is rotated clockwise around the second vane axis (221).
상기 수평풍을 형성시키기 위해, 정지스텝 P0에서 토출스텝 P1으로 변경될 때, 상기 제 1 베인(210) 및 제 2 베인(220)의 회전방향은 반대다. When changing from the stop step P0 to the discharge step P1 in order to form the horizontal wind, the direction of rotation of the first vane 210 and the second vane 220 is reversed.
상기 토출스텝 P1에서, 베인모터(230)는 78도(P1 회전각) 회전되고, 상기 베인모터(230)의 회전에 의해 제 1 베인(210)은 대략 16도의 기울기(제 1 베인 P1 기울기)를 형성하고, 상기 제 2 베인(220)은 대략 56.3도의 기울기(제 2 베인 P1 기울기)를 형성한다. In the discharging step P1, the vane motor 230 is rotated by 78 degrees (P1 rotation angle), and the rotation of the vane motor 230 causes the first vane 210 to rotate at an inclination of about 16 degrees (first vane P1 inclination) And the second vane 220 forms a slope of about 56.3 degrees (second vane P1 slope).
토출스텝 P1에서, 각 링크들의 회전중심을 형성하는 축들의 위치관계를 살펴보면 다음과 같다. In the discharging step P1, the positional relationship of the axes forming the rotation center of each link will be described as follows.
먼저, 상기 P0와 달리, 상기 제 1 베인(210)의 제 2 조인트부(217) 및 제 1 조인트부(216)는 공기의 토출방향 전방을 향해 경사지게 배치된다. 측면에서 볼 때, 상기 제 2 베인(220)의 제 3 조인트부(226)가 가장 후방에 배치되고, 상기 제 1 조인트부(216)가 가장 전방에 배치되고, 상기 제 2 조인트부(217)가 제 1 조인트부(216) 및 제 3 조인트부(226)사이에 배치된다. First, unlike the P0, the second joint part 217 and the first joint part 216 of the first vane 210 are arranged to be inclined toward the front of the air discharge direction. The third joint portion 226 of the second vane 220 is disposed at the most rear side and the first joint portion 216 is disposed at the frontmost side and the second joint portion 217 is disposed at the front side, Is disposed between the first joint part (216) and the third joint part (226).
상기 제 2 베인축(221)보다 상기 제 2-1 베인링크축(261)이 더 낮게 위치되고, 상기 제 2-1 베인링크축(261)보다 상기 제 1 구동링크축(241)이 더 낮게 위치되고, 상기 제 1 구동링크축(241)보다 상기 제 1-1 베인링크축(251)이 더 낮게 위치된다. The second vane link shaft 261 is positioned lower than the second vane shaft 221 and the first drive link shaft 241 is positioned lower than the second vane link shaft 261 And the first 1-1 vane link shaft 251 is positioned lower than the first driving link shaft 241.
P1 상태에서, 상기 제 3 조인트부(226), 제 2 조인트부(217) 및 제 1 조인트부(216)는 일렬로 배치되고, 배치방향은 공기의 토출방향 전방 하측을 향한다. 토출스텝 P1을 제공할 때, 상기 제 2 베인축(221), 제 2-1 베인링크축(261), 제 1 구동링크축(241) 및 제 1-1 베인링크축(251)이 일렬로 배치된다. In the P1 state, the third joint portion 226, the second joint portion 217, and the first joint portion 216 are arranged in a line, and the arrangement direction is directed to the front lower side in the air discharge direction. The second vane link shaft 261, the first drive link shaft 241 and the first vane link shaft 251 are arranged in a row .
실시예에 따라, 상기 제 3 조인트부(226), 제 2 조인트부(217) 및 제 1 조인트부(216)는 일렬로 배치되지 않을 수 있다. According to an embodiment, the third joint portion 226, the second joint portion 217, and the first joint portion 216 may not be arranged in a line.
더불어 상기 제 2 베인축(221)도 상기 제 3 조인트부(226), 제 2 조인트부(217) 및 제 1 조인트부(216)는 일렬로 배치될 수 있다. 이 경우, 상기 제 2 베인축(221)이 상기 제 3 조인트부(226)의 후방 측에 위치된다. In addition, the second vane shaft 221 may be disposed in a line with the third joint portion 226, the second joint portion 217, and the first joint portion 216. In this case, the second vane shaft 221 is positioned on the rear side of the third joint portion 226.
상기 P1 상태에서, 상기 제 1 베인(210) 및 제 2 베인(220)은 수평풍을 제공한다. 상기 수평풍은 공기의 토출방향이 정확하게 수평하다는 의미는 아니다. 상기 수평풍은 상기 제 1 베인(210) 및 제 2 베인(220)이 하나의 베인처럼 연결되고, 상기 제 1 베인(210) 및 제 2 베인(220)의 연결을 통해 토출공기를 수평방향으로 가장 멀리 유동시키는 있는 각도를 의미한다. In the P1 state, the first vane 210 and the second vane 220 provide a horizontal wind. The horizontal wind does not mean that the discharge direction of the air is precisely horizontal. The horizontal vane 210 is connected to the first vane 210 and the second vane 220 in the form of a single vane and connected to the first vane 210 and the second vane 220, It means the angle that makes the most flow away.
토출스텝 P1 상태에서, 상기 제 2 베인(220)의 전방측 단(222a) 및 상기 제 1 베인(210)의 후방측 단(212b)의 간격(S1)이 최소로 형성될 수 있다. The interval S1 between the front side end 222a of the second vane 220 and the rear side end 212b of the first vane 210 can be minimized in the ejection step P1 state.
상기 수평풍일 때, 상기 제 2 베인(220)에 의해 안내된 공기는 상기 제 1 베인(210)으로 안내된다. P1 상태를 통해, 토출공기를 수평풍으로 유동시키는 경우, 공기의 유동거리를 극대화할 수 있다. When the air is horizontally blown, the air guided by the second vane 220 is guided to the first vane 210. When the discharged air flows in the horizontal wind through the P1 state, the air flowing distance can be maximized.
상기 토출유로(104)는 상하 방향으로 형성되기 때문에, 흡입구(101)와 가까운 제 2 베인(220)의 경사가 상기 제 1 베인(210)의 경사보다 가파르게 형성된다. The inclination of the second vane 220 closer to the suction port 101 is formed to be steeper than the inclination of the first vane 210 because the discharge passage 104 is formed in the vertical direction.
그리고 토출스텝 P1 상태에서, 상기 제 1 베인링크(250)의 제 1-1 베인링크축(251)이 제 1-2 베인링크축(252)의 하측에 위치된다. In the ejection step P1, the first-vane link shaft 251 of the first vane link 250 is positioned below the first-second vane link shaft 252.
토출스텝 P1 상태에서, 상기 제 2 베인링크(260)의 제 2-1 베인링크축(261)이 제 2-2 베인링크축부(262)의 하측에 위치된다. In the ejection step P1 state, the second-1 vane link shaft 261 of the second vane link 260 is positioned below the second 2-vane link shaft portion 262.
토출스텝 P1 상태에서, 상기 구동링크(240)의 제 1 구동링크축(241)이 제 2 구동링크축(242) 및 코어링크축(243)의 하측에 위치된다. The first drive link shaft 241 of the drive link 240 is positioned below the second drive link shaft 242 and the core link shaft 243 in the ejection step P1 state.
토출스텝 P1 상태에서, 상하 방향에 대하여, 상기 제 3 조인트부(226)가 가장 상측에 위치되고, 상기 제 1 조인트부(216)가 가장 하측에 위치되고, 상기 제 2 조인트부(217)은 그 사이에 위치된다. The third joint portion 226 is located at the uppermost position and the first joint portion 216 is positioned at the lowest position and the second joint portion 217 is positioned at the uppermost position, And is positioned therebetween.
토출스텝 P1 상태에서, 상기 코어링크축(243) 및 제 1-2 베인링크축(252) 사이에 제 1 조인트부(216) 및 제 2 조인트부(217)가 위치된다. 토출스텝 P1을 제공할 때, 상기 코어링크축(243) 및 제 1-2 베인링크축(252) 사이에 상기 제 1 구동링크축(241) 및 제 1-1 베인링크축(251)이 위치된다. The first joint portion 216 and the second joint portion 217 are positioned between the core link shaft 243 and the first-second vane link shaft 252 in the ejection step P1 state. The first driving link shaft 241 and the first-vane link shaft 251 are positioned between the core link shaft 243 and the first-second vane link shaft 252, do.
그리고 토출스텝 P1 상태에서, 제 1 구동링크축(241) 및 제 1-1 베인링크축(251)은 흡입패널(320) 하측에 위치된다. 토출스텝 P1 상태에서, 제 1 구동링크축(241) 및 제 1-1 베인링크축(251)은 토출구(102) 하측에 위치된다. 상기 제 2-1 베인링크축(261)은 토출구(102) 경계에 걸쳐 위치된다. In the ejection step P1 state, the first driving link shaft 241 and the first-vane link shaft 251 are positioned below the suction panel 320. [ In the ejection step P1 state, the first driving link shaft 241 and the first-vane link shaft 251 are positioned below the ejection opening 102. The second -1 vane link shaft 261 is positioned over the discharge port 102 boundary.
이와 같은 배치로 인해, 토출스텝 P1 상태에서, 상기 제 1 베인(210)은 상기 토출구(102) 하측에 위치된다. 토출스텝 P1 상태에서, 상기 제 2 베인(220)의 전방측 단(222a)은 토출구(102) 하측에 위치되고, 후방 측 단(222b)은 토출구(102) 상측에 위치된다. With this arrangement, in the state of the discharging step P1, the first vane 210 is positioned below the discharge port 102. [ The front side end 222a of the second vane 220 is positioned below the discharge port 102 and the rear side end 222b is positioned above the discharge port 102 in the discharge step P1 state.
다음으로, 토출스텝 P1 상태에서, 각 링크들의 상대적 위치 및 방향을 살펴보면 다음과 같다. Next, in the ejection step P1 state, the relative positions and directions of the respective links will be described as follows.
제 1 구동링크바디(246)의 길이방향을 D-D'라 정의한다. 제 1 베인링크(250)의 길이방향을 L1-L1'이라 정의한다. 제 2 베인링크(260)의 길이 방향을 L2-L2'라 정의한다. The longitudinal direction of the first drive link body 246 is defined as D-D '. The longitudinal direction of the first vane link 250 is defined as L1-L1 '. The longitudinal direction of the second vane link 260 is defined as L2-L2 '.
토출스텝 P1 상태에서, 상기 제 1 베인링크(250), 제 2 베인링크(260) 및 제 1 구동링크바디(246)는 같은 방향으로 배치된다. 본 실시예에서 상기 제 1 베인링크(250), 제 2 베인링크(260) 및 제 1 구동링크바디(246)는, 토출스텝 P1 상태일 때, 모두 상하 방향으로 배치된다. In the ejection step P1 state, the first vane link 250, the second vane link 260, and the first drive link body 246 are arranged in the same direction. In the present embodiment, the first vane link 250, the second vane link 260, and the first drive link body 246 are all arranged in the vertical direction in the ejection step P1 state.
구체적으로 제 1 베인링크(250)의 L1-L1'는 거의 수직하게 배치되고, 제 2 베인링크(260)의 L2-L2'도 거의 수직하게 배치된다. 제 1 구동링크바디(246)의 D-D'는 공기의 토출방향 하측을 향하도록 배치된다. Specifically, the L1-L1 'of the first vane link 250 is arranged substantially vertically and the L2-L2' of the second vane link 260 is arranged almost vertically. D-D 'of the first drive link body 246 is disposed so as to face downward in the air discharge direction.
토출스텝 P1 상태에서, 상기 제 1 베인(210)은 상기 토출구(102) 하측에 위치되고, 상기 제 2 베인(220)의 전방측 단(222a)은 토출구(102) 하측에 위치된다. 즉, 상기 수평풍일 때, 상기 제 2 베인(220)은 일부만 토출구(102) 밖에 위치되고, 상기 제 1 베인(210) 전체는 토출구(102) 밖에 위치된다. The first vane 210 is positioned below the discharge port 102 and the front side end 222a of the second vane 220 is positioned below the discharge port 102 in the discharge step P1 state. That is, when the air is horizontally blown, only a part of the second vane 220 is located outside the discharge port 102, and the entire first vane 210 is located outside the discharge port 102.
토출스텝 P1 상태에서, 토출구(102)를 기준으로 제 1 베인(210)의 전방측 단(212a)은 토출구(102)의 전방 측 가장자리(102a)보다 전방 측에 위치된다. In the state of the discharging step P1, the front side end 212a of the first vane 210 is positioned forward of the front side edge 102a of the discharging opening 102 with respect to the discharging opening 102. [
<토출스텝 P2>&Lt; Discharging step P2 &
토출스텝 P1의 수평풍 상태에서, 상기 구동링크(240)를 제 1 방향과 반대인 제 2 방향(본 실시예의 도면에서 반시계방향)으로 회전시켜 토출스텝 P2를 형성시킬 수 있다. In the horizontal wind state of the discharging step P1, the driving link 240 can be rotated in the second direction opposite to the first direction (counterclockwise in this embodiment) to form the discharging step P2.
상기 베인모듈이 P2 내지 P5 중 어느 하나의 토출스텝을 제공할 때, 상기 제 1 베인의 후방측 단(212b)은 상기 제 2 베인의 전방측 단(222a)보다 높게 위치되고, 상기 제 2-1 베인링크축(261)과 같거나 낮게 위치된다. The rear side end 212b of the first vane is located higher than the front side end 222a of the second vane when the vane module provides any one of P2 to P5, 1 &lt; / RTI &gt;
그리고 상기 베인모듈이 P2 내지 P5 중 어느 하나의 토출스텝을 제공할 때, 상기 코어링크축(243) 및 제 1 구동링크축(241)을 연결하는 가상의 직선(D-D')에 대하여 시계방향으로 상기 코어링크축(243), 제 1 구동링크축(241) 및 제 1-1 베인링크축(251)이 형성하는 사이각은 예각으로 형성된다. When the vane module provides any one of the P2 to P5 ejecting steps, a clockwise (D-D ') line connecting the core link shaft 243 and the first drive link shaft 241 The angle formed by the core link shaft 243, the first drive link shaft 241, and the first vane link shaft 251 is formed at an acute angle.
토출스텝 P2 상태에서 상기 베인모듈(200)은 경사풍을 제공할 수 있다. 상기 경사풍은 수평풍과 수직풍 사이의 토출단계로 정의한다. 본 실시예에서 경사풍은 P2, P3, P4, P5 단계를 의미한다. In the ejection step P2 state, the vane module 200 can provide an inclined wind. The inclined wind is defined as a discharging step between the horizontal wind and the vertical wind. In this embodiment, the oblique wind means the steps P2, P3, P4 and P5.
상기 경사풍은 토출스텝 P1 단계의 수평풍보다 하측으로 공기를 토출한다. 토출스텝 P2는 P1에서 보다 상기 제 1 베인(210) 및 제 2 베인(220) 모두 하측을 향하도록 조절된다. The inclined wind discharges air to a lower side than the horizontal wind in the discharging step P1. The discharging step P2 is adjusted so as to be directed to the lower side of both the first vane 210 and the second vane 220 from P1.
토출스텝 P2은 수평풍에 유사한 바람을 제공하고, 토출된 공기는 실내의 천장을 따라 유동되고, 실내의 벽에 부딪힌 후 바닥을 향해 하측으로 유동되고, 바닥과 부딪힌 후 실내기 측으로 되돌아 오는 유동이 형성될 수 있다. The discharging step P2 provides a wind similar to the horizontal wind, the discharged air flows along the ceiling of the room, flows downward toward the floor after hitting the wall of the room, flows back to the indoor unit after colliding with the floor .
토출스텝 P2는 재실자에게 간접풍을 제공한다. The discharging step P2 provides an indirect air to the occupant.
토출스텝 P2에서, 상기 제 2 베인(220)의 전방측 단(222a) 및 상기 제 1 베인(210)의 후방측 단(212b)의 간격(S2)은 토출스텝 P1 상태에서의 간격(S1)보다 넓게 형성된다. The interval S2 between the front side end 222a of the second vane 220 and the rear side end 212b of the first vane 210 in the discharging step P2 is equal to the interval S1 in the discharging step P1, .
즉, 토출스텝 P1에서 P2로 진행되면, 상기 제 2 베인(220)의 전방측 단(222a) 및 상기 제 1 베인(210)의 후방측 단(212b)의 간격은 더 멀어진다. 토출스텝 P2에서, 상기 제 1 베인(210) 및 상기 제 2 베인(220)은 P1 보다 더 수직하게 배치된다. That is, the distance between the front side end 222a of the second vane 220 and the rear side end 212b of the first vane 210 is further distanced from the discharging step P1 to P2. In the discharging step P2, the first vane 210 and the second vane 220 are arranged more perpendicularly than P1.
토출스텝 P1에서 토출스텝 P2 상태로 변경될 때, 상기 제 2 베인(220)의 전방측 단(222a)은 하강하고, 상기 제 1 베인(210)의 후방측 단(212b)은 상승된다. The front side end 222a of the second vane 220 is lowered and the rear side end 212b of the first vane 210 is raised when the state is changed from the ejection step P1 to the ejection step P2 state.
토출스텝 P2 상태에서, 상기 제 2 베인(220)의 전방측 단(222a)과 상기 제 1 베인(210)의 후방측 단(212b)은 유사한 높이에 위치된다. In the ejection step P2 state, the front side end 222a of the second vane 220 and the rear side end 212b of the first vane 210 are located at similar heights.
토출스텝 P1에서 P2로 진행되면, 제 2 베인(220)은 제 2 베인축(221)을 중심으로 제자리에서 회전되지만, 상기 제 1 베인(210)은 구동링크(240) 및 제 1 베인링크(250)와 조립되어 회동(스윙)된다. The second vane 220 rotates about the second vane axis 221 in place while the first vane 210 is rotated about the drive link 240 and the first vane link 221. However, 250 to swing.
특히, P1에서 P2로 진행되면, 제 1 베인(210)은 공기의 토출방향으로 좀더 전진하고, 제 1 베인의 전방측 단(212a)은 제 1 방향(도면에서 시계방향)으로 좀더 회동된다. Particularly, when proceeding from P1 to P2, the first vane 210 advances further in the air discharge direction, and the front side end 212a of the first vane is further rotated in the first direction (clockwise direction in the drawing).
상기 제 2 베인(220)은 제 2 베인축(221) 및 제 2 베인링크(260)와 상대회전가능하게 조립된 상태이기 때문에, 상기 제 2 베인링크(220)의 회전에 의해 제 2 베인축(221)을 중심으로 시계방향 좀더 회전된다. Since the second vane 220 is assembled to be rotatable relative to the second vane axis 221 and the second vane link 260, the second vane link 220 is rotated by the rotation of the second vane link 220, And is further rotated in the clockwise direction about the center axis 221.
상기 제 2 베인(220)의 전방측 단(222a)은 제 2 방향(도면에서 시계방향)으로 좀더 회전된다. The front side end 222a of the second vane 220 is further rotated in the second direction (clockwise in the drawing).
토출스텝 P1에서 토출스텝 P2으로 변경될 때, 상기 제 1 베인(210) 및 제 2 베인(220)의 회전방향은 반대다. When changing from the discharging step P1 to the discharging step P2, the rotational directions of the first vane 210 and the second vane 220 are reversed.
상기 토출스텝 P2에서, 베인모터(230)는 82도(P2 회전각) 회전되고, 상기 베인모터(230)의 회전에 의해 제 1 베인(210)은 대략 18.6도의 기울기(제 1 베인 P2 기울기)를 형성하고, 상기 제 2 베인(220)은 대략 59.1도의 기울기(제 2 베인 P2 기울기)를 형성한다. In the discharging step P2, the vane motor 230 is rotated by 82 degrees (P2 rotation angle), and the rotation of the vane motor 230 causes the first vane 210 to rotate at a slope of about 18.6 degrees (first vane P2 slope) And the second vane 220 forms a slope of approximately 59.1 degrees (second vane P2 slope).
토출스텝 P2에서, 각 링크들의 회전중심을 형성하는 축들의 위치관계를 살펴보면 다음과 같다.In the discharging step P2, the positional relationship of the axes forming the rotational center of each link will be described as follows.
상기 P1과 유사하게 토출스텝 P2에서, 상기 제 1 베인(210)의 제 2 조인트부(217) 및 제 1 조인트부(216)는 공기의 토출방향 전방을 향해 경사지게 배치된다. The second joint portion 217 and the first joint portion 216 of the first vane 210 are disposed obliquely toward the front of the air discharge direction in the discharge step P2 similarly to the above P1.
측면에서 볼 때, 상기 제 2 베인(220)의 제 3 조인트부(226)가 가장 후방에 배치되고, 상기 제 1 조인트부(216)가 가장 전방에 배치되고, 상기 제 2 조인트부(217)가 제 1 조인트부(216) 및 제 3 조인트부(226)사이에 배치된다. The third joint portion 226 of the second vane 220 is disposed at the most rear side and the first joint portion 216 is disposed at the frontmost side and the second joint portion 217 is disposed at the front side, Is disposed between the first joint part (216) and the third joint part (226).
P2 상태에서, 베인모듈(200)의 측면에서 볼 때, 상기 제 3 조인트부(226), 제 2 조인트부(217) 및 제 1 조인트부(216)는 공기의 토출방향 전방 하측을 향하도록 배치된다. The third joint portion 226, the second joint portion 217 and the first joint portion 216 are disposed so as to face toward the front lower side in the air discharge direction, as viewed from the side of the vane module 200, do.
토출스텝 P2을 기준으로, 제 3 조인트부(226)는 하측으로 좀 더 이동되고, 제 1 조인트부(216) 및 제 2 조인트부(217)는 전방으로 좀 더 이동된다. 즉, 제 2 베인(220)과 제 1 베인(210)의 간격은 좀 더 벌어진다. On the basis of the ejecting step P2, the third joint portion 226 is further moved downward, and the first joint portion 216 and the second joint portion 217 are further moved forward. That is, the interval between the second vane 220 and the first vane 210 is further increased.
토출스텝 P2 상태에서, 제 1 베인링크(250), 제 2 베인링크(260) 및 구동링크(240)의 배치되는 토출스텝 P1과 유사하다. Is similar to the discharging step P1 in which the first vane link 250, the second vane link 260 and the driving link 240 are disposed in the discharging step P2 state.
토출스텝 P2 상태에서, 상기 제 1 베인링크(250)의 제 1-1 베인링크축(251)이 제 1-2 베인링크축(252)의 하측에 위치된다. 토출스텝 P2 상태에서, 상기 제 2 베인링크(260)의 제 2-1 베인링크축(261)이 제 2-2 베인링크축부(262)의 하측에 위치된다. 토출스텝 P2 상태에서, 상기 구동링크(240)의 제 1 구동링크축(241)이 제 2 구동링크축(242) 및 코어링크축(243)의 하측에 위치된다. In the ejection step P2 state, the first-vane link shaft 251 of the first vane link 250 is positioned below the first-second vane link shaft 252. In the ejection step P2 state, the second-1 vane link shaft 261 of the second vane link 260 is positioned below the second 2-vane link shaft portion 262. The first drive link shaft 241 of the drive link 240 is positioned below the second drive link shaft 242 and the core link shaft 243 in the ejection step P2 state.
토출스텝 P2 상태에서, 제 2 베인축(221)이 가장 상측에 위치되고, 제 3 조인트부(226)가 제 2 베인축(221) 하측에 위치되고, 제 2 조인트부(217)가 제 3 조인트부(226) 하측에 위치되고, 제 1 조인트부(216)가 제 2 조인트부(217) 하측에 위치된다. The second vane axis 221 is positioned at the uppermost position and the third joint portion 226 is positioned at the lower side of the second vane axis 221 and the second joint portion 217 is positioned at the third position And the first joint portion 216 is located below the second joint portion 217. The first joint portion 216 is located below the joint portion 226,
토출스텝 P2 상태에서, 제 2 조인트부(217)는 코어링크축(243)을 중심으로 제 1-2 베인링크축(252)으로 좀 더 회전된다. In the ejection step P2 state, the second joint portion 217 is further rotated to the first-second vane link shaft 252 about the core link shaft 243.
흡입패널(320) 또는 토출구(102)를 기준으로, 토출스텝 P2 상태에서, 상기 제 1 베인(210) 전체는 상기 토출구(102) 하측에 위치된다. 토출스텝 P2 상태에서, 상기 제 2 베인(220)의 전방측 단(222a)은 토출구(102) 하측에 위치되고, 후방 측 단(222b)은 토출구(102) 상측에 위치된다. The entire first vane 210 is positioned below the discharge port 102 in the discharge step P2 state with respect to the suction panel 320 or the discharge port 102. [ The front side end 222a of the second vane 220 is positioned below the discharge port 102 and the rear side end 222b is positioned above the discharge port 102 in the discharge step P2 state.
그래서 토출스텝 P2 상태에서, 제 1 구동링크축(241) 및 제 1-1 베인링크축(251)은 흡입패널(320) 하측에 위치된다. 토출스텝 P2 상태에서, 제 1 구동링크축(241) 및 제 1-1 베인링크축(251)은 토출구(102) 하측에 위치된다. 상기 제 2-1 베인링크축(261)은 토출구(102) 경계에 걸쳐 위치된다. Thus, in the ejection step P2 state, the first driving link shaft 241 and the first-vane link shaft 251 are positioned below the suction panel 320. [ In the ejection step P2 state, the first driving link shaft 241 and the first-vane link shaft 251 are positioned below the ejection opening 102. [ The second -1 vane link shaft 261 is positioned over the discharge port 102 boundary.
다음으로, 토출스텝 P2 상태에서, 각 링크들의 상대적 위치 및 방향을 살펴보면 다음과 같다. Next, in the ejection step P2 state, the relative positions and directions of the respective links will be described as follows.
토출스텝 P2 상태에서, 상기 제 1 베인링크(250), 제 2 베인링크(260)는 대략 같은 방향으로 배치되고, 제 1 구동링크바디(246)는 전방 하측을 향해 경사지게 배치된다. 특히, 토출스텝 P2 상태에서, 상기 제 1 베인링크(250) 및 제 2 베인링크(260)는 대체적으로 수직하게 배치된다. In the ejection step P2 state, the first vane link 250 and the second vane link 260 are arranged substantially in the same direction, and the first drive link body 246 is disposed inclined toward the front lower side. Particularly, in the ejection step P2 state, the first vane link 250 and the second vane link 260 are arranged substantially vertically.
구체적으로 토출스텝 P1 상태에서 토출스텝 P2 상태로 변경될 때, 제 1 베인링크(250)의 L1-L1'는 공기의 토출방향 측으로 조금 더 회전된다. 토출스텝 P1 상태에서 토출스텝 P2 상태로 변경될 때, 제 2 베인링크(260)의 L2-L2'는 공기의 토출 방향 반대 측으로 조금 더 회전된다. 토출스텝 P1 상태에서 토출스텝 P2 상태로 변경될 때, 제 1 구동링크바디(246)의 D-D'는 공기의 토출 방향 측으로 조금 더 회전된다. Specifically, when the state of the ejecting step P2 is changed from the state of the ejecting step P1 to the state of the ejecting step P2, L1-L1 'of the first vane link 250 is slightly rotated toward the air discharge direction side. When the state of the ejecting step P1 is changed to the state of the ejecting step P2, the L2-L2 'of the second vane link 260 is further rotated toward the side opposite to the air discharge direction. When the state of the ejecting step P1 is changed to the state of the ejecting step P2, D-D 'of the first driving link body 246 is further rotated toward the air discharging direction side.
토출스텝 P2 상태에서, 상기 제 1 베인(210) 전체는 상기 토출구(102) 하측에 위치되고, 상기 제 2 베인(220)은 전방측 단(222a)만 토출구(102) 하측에 위치된다. In the discharging step P2 state, the entire first vane 210 is positioned below the discharge port 102, and the second vane 220 is positioned below the discharge port 102 with only the front end 222a.
토출스텝 P1에서 토출스텝 P2로 변경될 때, 토출구(102)를 기준으로 제 1 베인(210)의 전방측 단(212a)은 토출구(102)의 전방 측 가장자리(102a)보다 좀 더 전방 측으로 이동된다. The front side end 212a of the first vane 210 is moved further forward than the front side edge 102a of the discharge port 102 with respect to the discharge port 102 when the discharge port 102 is changed from the discharge step P1 to the discharge step P2 do.
<토출스텝 P3>&Lt; Discharging step P3 &
토출스텝 P2 상태에서, 상기 구동링크(240)를 제 1 방향과 반대인 제 2 방향(본 실시예의 도면에서 반시계방향)으로 회전시켜 토출스텝 P3를 형성시킬 수 있다. In the ejection step P2 state, the ejection step P3 can be formed by rotating the drive link 240 in a second direction opposite to the first direction (counterclockwise in this embodiment).
토출스텝 P3 상태에서 상기 베인모듈(200)은 토출스텝 P2 보다 더 하측으로 토출되는 경사풍을 제공할 수 있다. 토출스텝 P3 내지 P5는 재실자에게 직접 공기를 제공하는 경사풍이다. In the discharging step P3, the vane module 200 can provide the inclined air discharged downward from the discharging step P2. The discharging steps P3 to P5 are inclined winds that provide air directly to the occupant.
냉방 시 토출공기는 실내공기보다 무거워 하측으로 유동되고, 난방 시 토출공기는 실내공기보다 가벼워 상측으로 유동된다. 그래서 토출스텝 P3는 냉방 시 주로 사용되고, 후술하는 토출스텝 P4는 난방 시 주로 사용된다. During the cooling, the discharged air is heavier than the room air and flows downward, and the discharged air at the time of heating flows to the upper side because it is lighter than the room air. Thus, the discharging step P3 is mainly used for cooling, and the discharging step P4 described later is mainly used for heating.
상기 토출스텝 P3의 경사풍은 P2 단계의 경사풍보다 하측으로 공기를 토출한다. 토출스텝 P3는 P2에서 보다 상기 제 1 베인(210) 및 제 2 베인(220) 모두 하측을 향하도록 조절된다. The inclined wind of the discharging step P3 discharges air to a lower side than the inclined wind of the P2 step. The discharging step P3 is adjusted so as to be directed to the lower side of both the first vane 210 and the second vane 220 from P2.
토출스텝 P3에서, 상기 제 2 베인(220)의 전방측 단(222a) 및 상기 제 1 베인(210)의 후방측 단(212b)의 간격(S3)은 토출스텝 P2 상태에서의 간격(S2)보다 넓게 이격된다. The interval S3 between the front side end 222a of the second vane 220 and the rear side end 212b of the first vane 210 is equal to the interval S2 in the discharging step P2 state in the discharging step P3, More widely spaced.
즉, 토출스텝 P2에서 P3로 진행되면, 상기 제 2 베인(220)의 전방측 단(222a) 및 상기 제 1 베인(210)의 후방측 단(212b)의 간격은 더 멀어진다. 토출스텝 P3에서, 상기 제 1 베인(210) 및 상기 제 2 베인(220)은 P2 보다 더 수직하게 배치된다. That is, the distance between the front side end 222a of the second vane 220 and the rear side end 212b of the first vane 210 is further distanced from the ejecting step P2 to P3. In the discharging step P3, the first vane 210 and the second vane 220 are disposed more perpendicularly than P2.
토출스텝 P2에서 토출스텝 P3 상태로 변경될 때, 상기 제 2 베인(220)의 전방측 단(222a)은 더 하강하고, 상기 제 1 베인(210)의 후방측 단(212b)은 더 상승된다. The front side end 222a of the second vane 220 is further lowered and the rear side end 212b of the first vane 210 is further raised when the state is changed from the ejection step P2 to the ejection step P3 state .
토출스텝 P3 상태에서, 상기 제 2 베인(220)의 전방측 단(222a)은 상기 제 1 베인(210)의 후방측 단(212b) 보다 하측에 위치된다. The front side end 222a of the second vane 220 is positioned below the rear side end 212b of the first vane 210 in the ejection step P3 state.
토출스텝 P2에서 P3로 진행되면, 제 2 베인(220)은 제 2 베인축(221)을 중심으로 제자리에서 회전되지만, 상기 제 1 베인(210)은 구동링크(240) 및 제 1 베인링크(250)와 조립되어 회동(스윙)된다. The second vane 220 rotates about the second vane axis 221 in place while the first vane 210 is rotated about the driving link 240 and the first vane link 221. In this case, 250 to swing.
토출스텝 P2에서 P3로 진행되면, 제 1 베인(210)은 거의 제자리에 위치되고, 제 1 방향(시계방향)으로 회전된다. 토출스텝 P2에서 P3로 진행되면, 제 2 베인(220)은 제 1 방향(시계방향)으로 더 회전된다. When the ejecting step P2 advances to P3, the first vane 210 is almost in a position and is rotated in the first direction (clockwise direction). When the discharge step P2 is advanced to P3, the second vane 220 is further rotated in the first direction (clockwise direction).
토출스텝 P2에서 P3로 진행될 때, 제 1 베인(210)은 토출방향으로 전진되는 대신 제자리에서 제 1 방향(시계방향)으로 회전된다. When advancing from the discharging step P2 to P3, the first vane 210 is rotated in the first direction (clockwise direction) in place instead of being advanced in the discharging direction.
토출스텝 P2에서 P3로 진행될 때, 상기 제 2 베인링크(220)의 하강에 의해 제 2 베인(220)의 전방측 단(222a)은 제 1 방향(시계방향)으로 좀더 회전된다. The forward side end 222a of the second vane 220 is further rotated in the first direction (clockwise direction) by the descent of the second vane link 220 when proceeding from the discharge step P2 to P3.
토출스텝 P2에서 토출스텝 P3으로 변경될 때, 상기 제 1 베인(210) 및 제 2 베인(220)의 회전방향은 같다. When changing from the discharging step P2 to the discharging step P3, the rotational directions of the first vane 210 and the second vane 220 are the same.
상기 토출스텝 P3에서, 베인모터(230)는 95도(P3 회전각) 회전되고, 상기 베인모터(230)의 회전에 의해 제 1 베인(210)은 대략 29.6도의 기울기(제 1 베인 P3 기울기)를 형성하고, 상기 제 2 베인(220)은 대략 67.3도의 기울기(제 2 베인 P3 기울기)를 형성한다. In the discharging step P3, the vane motor 230 is rotated by 95 degrees (P3 rotation angle), and the rotation of the vane motor 230 causes the first vane 210 to rotate at a slope of about 29.6 degrees (first vane P3 slope) And the second vane 220 forms a slope of about 67.3 degrees (second vane P3 slope).
토출스텝 P3에서, 각 링크들의 회전중심을 형성하는 축들의 위치관계를 살펴보면 다음과 같다. In the discharging step P3, the positional relationship of the axes forming the rotational center of each link will be described as follows.
상기 P2과 유사하게 토출스텝 P3에서, 상기 제 1 베인(210)의 제 2 조인트부(217) 및 제 1 조인트부(216)는 공기의 토출방향 전방을 향해 경사지게 배치된다. The second joint portion 217 and the first joint portion 216 of the first vane 210 are arranged to be inclined toward the front of the air discharge direction in the discharge step P3 similarly to the above P2.
측면에서 볼 때, 상기 제 2 베인(220)의 제 3 조인트부(226)가 가장 후방에 배치되고, 상기 제 1 조인트부(216)가 가장 전방에 배치되고, 상기 제 2 조인트부(217)가 제 1 조인트부(216) 및 제 3 조인트부(226)사이에 배치된다. The third joint portion 226 of the second vane 220 is disposed at the most rear side and the first joint portion 216 is disposed at the frontmost side and the second joint portion 217 is disposed at the front side, Is disposed between the first joint part (216) and the third joint part (226).
토출스텝 P3을 기준으로, 제 3 조인트부(226)는 하측으로 조금 더 이동된다. 토출스텝 P3을 기준으로, 제 1 베인링크(250) 및 제 1 구동링크바디(246)의 제 2 방향 회전에 의해 제 1 조인트부(216) 및 제 2 조인트부(217)는 상측으로 상승된다. On the basis of the discharging step P3, the third joint portion 226 is further moved downward. The first joint portion 216 and the second joint portion 217 are raised upward by the rotation of the first vane link 250 and the first drive link body 246 in the second direction on the basis of the ejection step P3 .
제 1 구동링크바디(246)의 길이가 제 1 베인링크(250)의 길이 보다 짧기 때문에, 제 2 조인트부(217)의 상측 높이가 더 크다. Since the length of the first drive link body 246 is shorter than the length of the first vane link 250, the height of the upper side of the second joint portion 217 is larger.
토출스텝 P3 상태에서, 구동링크(240), 제 1 베인링크(250), 제 2 베인링크(260)에서의 각 축 배치는 토출스텝 P2 상태와 유사하다. In the state of the discharging step P3, the arrangement of the axes in the driving link 240, the first vane link 250, and the second vane link 260 is similar to the discharging step P2 state.
다만, 구동링크(240), 제 1 베인링크(250), 제 2 베인링크(260)의 작동에 의해 회전되는 제 1 구동링크축(241), 제 1-1 베인링크축(251), 제 2-1 베인링크축(261)의 상대적인 높이는 달라진다. The first drive link shaft 241, the first vane link shaft 251, and the second drive link shaft 251 are rotated by the operation of the drive link 240, the first vane link 250, the second vane link 260, 2-1 The relative height of the vane link shaft 261 is different.
토출스텝 P3 상태에서, 제 1 구동링크축(241)이 상승되고, 제 2-1 베인링크축(261)이 하강되어 상하방향에 대해 유사한 높이로 형성된다. In the ejection step P3 state, the first drive link shaft 241 is raised and the second-1 vane link shaft 261 is lowered and formed at a similar height with respect to the up-and-down direction.
토출스텝 P2에서 P3 상태로 변경될 때, 제 2 조인트부(217)는 코어링크축(243)을 중심으로 제 1-2 베인링크축(252)으로 좀 더 회전되고, 제 2 조인트부(217)는는 제 2-1 베인링크축(261)과 더 멀어진다. The second joint portion 217 is further rotated to the first-second vane link shaft 252 about the core link shaft 243 and the second joint portion 217 Is further away from the second-1 vane link shaft 261. [
토출스텝 P3 상태에서, 제 2-2 베인링크축부(262)은 코어링크축(243)보다 낮게 위치된다.In the ejection step P3 state, the second-2-vane link shaft portion 262 is positioned lower than the core link shaft 243.
토출스텝 P2 상태에서 토출스텝 P3 상태로 변경될 때, 제 2-1 베인링크축(261)은 제 2-2 베인링크축부(262)보다 후방측으로 이동된다. When the state of the ejection step P2 is changed to the state of the ejection step P3, the second-first vane link shaft 261 is moved rearward than the second-second vane link shaft part 262. [
흡입패널(320) 또는 토출구(102)를 기준으로, 토출스텝 P3 상태에서의 제 1 베인(210) 및 제 2 베인(220)의 위치는 토출스텝 P2와 유사하다. The positions of the first vane 210 and the second vane 220 in the state of the discharge step P3 are similar to the discharge step P2 with reference to the suction panel 320 or the discharge port 102. [
그래서 토출스텝 P3 상태에서, 제 1 구동링크축(241) 및 제 1-1 베인링크축(251)은 흡입패널(320) 및 토출구(102) 하측에 위치된다. 상기 제 2-1 베인링크축(261)은 토출구(102) 경계에 걸쳐 위치된다. The first drive link shaft 241 and the first-vane link shaft 251 are positioned below the suction panel 320 and the discharge port 102 in the state of the discharge step P3. The second -1 vane link shaft 261 is positioned over the discharge port 102 boundary.
다음으로, 토출스텝 P3 상태에서, 각 링크들의 상대적 위치 및 방향을 살펴보면 다음과 같다. Next, in the state of the ejecting step P3, the relative positions and directions of the respective links will be described as follows.
토출스텝 P3 상태에서, 상기 제 1 베인링크(250), 제 2 베인링크(260)는 서로 반대 방향으로 배치된다. In the ejection step P3 state, the first vane link 250 and the second vane link 260 are disposed in directions opposite to each other.
토출스텝 P3 상태에서, 제 1 구동링크바디(246) 및 제 1 베인링크(250)는 전방 하측을 향해 경사지게 배치된다. 토출스텝 P3 상태에서, 제 2 구동링크바디(247)는 후방 측을 향하게 배치되고, 제 2 베인링크(260)는 후방 하측을 향하도록 배치된다. In the state of the ejection step P3, the first drive link body 246 and the first vane link 250 are disposed inclined toward the front lower side. In the state of the ejecting step P3, the second drive link body 247 is disposed to face rearward, and the second vane link 260 is disposed to face the rear lower side.
구체적으로 토출스텝 P2 상태에서 토출스텝 P3 상태로 변경될 때, 제 1 베인링크(250)의 L1-L1'는 공기의 토출방향 측으로 조금 더 회전된다. 토출스텝 P2 상태에서 토출스텝 P3 상태로 변경될 때, 제 2 베인링크(260)의 L2-L2'는 공기의 토출 방향 반대 측으로 조금 더 회전된다. 토출스텝 P2 상태에서 토출스텝 P3 상태로 변경될 때, 제 1 구동링크바디(246)의 D-D'는 공기의 토출 방향 측으로 조금 더 회전된다. Specifically, when the state of the ejection step P2 is changed to the state of the ejection step P3, the L1-L1 'of the first vane link 250 is further rotated toward the air discharge direction side. When the state of the ejecting step P2 is changed to the state of the ejecting step P3, L2-L2 'of the second vane link 260 is further rotated toward the side opposite to the air discharge direction. When the state of the ejecting step P2 is changed to the state of the ejecting step P3, D-D 'of the first driving link body 246 is further rotated toward the air discharge direction side.
토출스텝 P2에서 토출스텝 P3로 변경될 때, 토출구(102)를 기준으로 제 1 베인(210) 및 제 2 베인(220) 모두 하측을 향해 좀 더 수직하게 회동 또는 회전된다. Both of the first vane 210 and the second vane 220 are rotated or rotated more vertically downward with respect to the discharge port 102 when the discharge step P2 is changed to the discharge step P3.
<토출스텝 P4>&Lt; Discharging step P4 &
토출스텝 P3 상태에서, 상기 구동링크(240)를 제 1 방향과 반대인 제 2 방향(본 실시예의 도면에서 반시계방향)으로 회전시켜 토출스텝 P4를 형성시킬 수 있다. In the state of the discharging step P3, the driving link 240 can be rotated in the second direction opposite to the first direction (counterclockwise in this embodiment) to form the discharging step P4.
토출스텝 P4 상태에서 상기 베인모듈(200)은 토출스텝 P3 보다 더 하측으로 토출되는 경사풍을 제공할 수 있다. 상기 토출스텝 P4의 경사풍은 P3 단계의 경사풍보다 하측으로 공기를 토출한다. In the discharging step P4, the vane module 200 can provide the inclined air discharged downwardly from the discharging step P3. The inclined wind of the discharging step P4 discharges air to a lower side than the inclined wind of the step P3.
토출스텝 P4는 토출스텝 P3 보다 상기 제 1 베인(210) 및 제 2 베인(220) 모두 하측을 향하도록 조절된다. The discharging step P4 is adjusted so as to be directed to the lower side of both the first vane 210 and the second vane 220 from the discharging step P3.
토출스텝 P4에서, 상기 제 2 베인(220)의 전방측 단(222a) 및 상기 제 1 베인(210)의 후방측 단(212b)의 간격(S4)은 토출스텝 P3 상태에서의 간격(S3)보다 넓게 이격된다. The interval S4 between the front side end 222a of the second vane 220 and the rear side end 212b of the first vane 210 in the discharging step P4 is equal to the interval S3 in the discharging step P3 state, More widely spaced.
토출스텝 P3에서 P4로 진행되면, 상기 제 2 베인(220)의 전방측 단(222a) 및 상기 제 1 베인(210)의 후방측 단(212b)의 간격은 더 멀어진다. 토출스텝 P4에서, 상기 제 1 베인(210) 및 상기 제 2 베인(220)은 P3 보다 더 수직하게 배치된다. The distance between the front side end 222a of the second vane 220 and the rear side end 212b of the first vane 210 is further distanced from the discharging step P3 to P4. In the discharging step P4, the first vane 210 and the second vane 220 are arranged more perpendicularly than P3.
토출스텝 P3에서 토출스텝 P4 상태로 변경될 때, 상기 제 2 베인(220)의 전방측 단(222a)은 더 하강하고, 상기 제 1 베인(210)의 후방측 단(212b)은 더 상승된다. The front side end 222a of the second vane 220 is further lowered and the rear side end 212b of the first vane 210 is further raised when changing from the discharging step P3 to the discharging step P4 state .
토출스텝 P4에서, 상기 제 2 베인(220)의 전방측 단(222a)은 토출스텝 P3보다 낮게 위치되고, 상기 제 1 베인(210)의 후방측 단(212b)은 토출스텝 P3보다 높게 위치된다. In the discharging step P4, the front side end 222a of the second vane 220 is positioned lower than the discharging step P3 and the rear side end 212b of the first vane 210 is positioned higher than the discharging step P3 .
토출스텝 P3에서 P4로 진행될 때, 제 2 베인(220)은 제 2 베인축(221)을 중심으로 제자리에서 회전된다. 토출스텝 P3에서 P4로 진행될 때, 상기 제 1 베인(210)의 제 1 조인트부(216)는 거의 제자리에 머무르고, 제 2 조인트부(217)는 제 1 조인트부(216)를 중심으로 제 1 방향(시계방향)으로 회전된다. When proceeding from the discharge step P3 to P4, the second vane 220 is rotated in place around the second vane axis 221. [ The first joint portion 216 of the first vane 210 stays in a substantially fixed position and the second joint portion 217 of the first vane 210 stays at the first joint portion 216 about the first joint portion 216, (Clockwise) direction.
즉, 토출스텝 P3에서 P4로 진행될 때, 상기 제 1 베인(210)의 이동은 거의 발생되지 않고, 제자리에서 회전되는 움직임을 형성한다. 토출스텝 P3에서 P4로 진행될 때, 제 1 베인(210)은 제 1 조인트부(216)을 중심으로 제 1 방향(시계방향)으로 회전된다. That is, when advancing from the ejecting step P3 to P4, the movement of the first vane 210 is hardly generated, and the movement is rotated in place. When proceeding from the ejecting step P3 to P4, the first vane 210 is rotated in the first direction (clockwise direction) about the first joint portion 216.
토출스텝 P3에서 P4로 진행되면, 제 2 베인(220)은 제 1 방향(시계방향)으로 더 회전된다. When the discharge step P3 is advanced to P4, the second vane 220 is further rotated in the first direction (clockwise direction).
토출스텝 P3에서 P4로 진행될 때, 상기 제 2 베인링크(220)의 하강에 의해 제 2 베인(220)의 전방측 단(222a)은 제 1 방향(시계방향)으로 좀더 회전된다. The front side end 222a of the second vane 220 is further rotated in the first direction (clockwise direction) by the descent of the second vane link 220 when proceeding from the discharging step P3 to P4.
토출스텝 P3에서 토출스텝 P4으로 변경될 때, 상기 제 1 베인(210) 및 제 2 베인(220)의 회전방향은 같다. The rotational direction of the first vane 210 and the second vane 220 is the same when changing from the discharging step P3 to the discharging step P4.
토출스텝 P3에서 토출스텝 P4로 변경될 때, 제 1-1 베인링크축(251)은 제 1-2 베인링크축(252) 보다 전방에 위치될 수 있다. When changing from the ejecting step P3 to the ejecting step P4, the first-first-vane link shaft 251 can be positioned further forward than the first-second vane link shaft 252.
상기 토출스텝 P4에서, 베인모터(230)는 100도(P4 회전각) 회전되고, 상기 베인모터(230)의 회전에 의해 제 1 베인(210)은 대략 35.8도의 기울기(제 1 베인 P4 기울기)를 형성하고, 상기 제 2 베인(220)은 대략 70도의 기울기(제 2 베인 P4 기울기)를 형성한다. In the discharging step P4, the vane motor 230 is rotated by 100 degrees (P4 rotational angle), and the rotation of the vane motor 230 causes the first vane 210 to rotate at a slope of about 35.8 degrees (first vane P4 slope) And the second vane 220 forms a slope of about 70 degrees (second vane P4 slope).
토출스텝 P4에서, 각 링크들의 회전중심을 형성하는 축들의 위치관계를 살펴보면 다음과 같다. In the discharging step P4, the positional relationship of the axes forming the rotational center of each link will be described as follows.
상기 P3과 유사하게 토출스텝 P4에서, 상기 제 1 베인(210)의 제 2 조인트부(217) 및 제 1 조인트부(216)는 공기의 토출방향 전방을 향해 경사지게 배치된다. The second joint portion 217 and the first joint portion 216 of the first vane 210 are disposed to be inclined toward the front of the air discharge direction in the discharge step P4 similar to the above P3.
측면에서 볼 때, 상기 제 2 베인(220)의 제 3 조인트부(226)가 가장 후방에 배치되고, 상기 제 1 조인트부(216)가 가장 전방에 배치되고, 상기 제 2 조인트부(217)는 제 1 조인트부(216) 및 제 3 조인트부(226)사이에 배치된다. The third joint portion 226 of the second vane 220 is disposed at the most rear side and the first joint portion 216 is disposed at the frontmost side and the second joint portion 217 is disposed at the front side, Is disposed between the first joint portion (216) and the third joint portion (226).
토출스텝 P4를 기준으로, 제 3 조인트부(226)는 하측으로 좀 더 이동된다. 토출스텝 P4을 기준으로, 제 1 베인링크(250)의 제 1 조인트부(216)는 제 2 방향(반시계방향)으로 약간 상승하거나 거의 제자리에 위치되고, 제 2 조인트부(217)는 제 1 조인트부(216)를 중심으로 제 1 방향(시계방향)으로 회전된다. On the basis of the discharging step P4, the third joint portion 226 is further moved downward. The first joint portion 216 of the first vane link 250 is slightly raised or nearly in the second direction (counterclockwise) and the second joint portion 217 is positioned in the second direction 1 joint part 216 in the first direction (clockwise direction).
토출스텝 P4 이상으로 제 1 베인(210)이 회전되면, 상기 제 1 베인(210)은 지금까지의 진행방향과 반대로 이동된다. 토출스텝 P1 부터 토출스텝 P4 까지 제 1 베인(210)은 공기의 토출방향으로 이동되고, 제 2 조인트부(217)를 중심으로 제 1 방향(시계방향) 회전된다.When the first vane 210 is rotated in the discharging step P4 or more, the first vane 210 is moved in the opposite direction to the previous traveling direction. The first vane 210 is moved in the air discharge direction from the discharge step P1 to the discharge step P4 and is rotated in the first direction (clockwise direction) about the second joint part 217. [
토출스텝 P4 상태에서, 구동링크(240), 제 1 베인링크(250), 제 2 베인링크(260)에서의 각 축 배치는 토출스텝 P3 상태와 유사하다. 다만, 토출스텝 P4 상태에서, 제 1 구동링크바디(246)의 길이방향과, 제 2 조인트부(217) 및 제 1 조인트부(216)는 일렬로 배치된다. In the state of the discharge step P4, the arrangement of the axes in the drive link 240, the first vane link 250, and the second vane link 260 is similar to the state of the discharge step P3. However, in the state of the ejection step P4, the longitudinal direction of the first drive link body 246 and the second joint portion 217 and the first joint portion 216 are arranged in a line.
구동링크(240), 제 1 베인링크(250), 제 2 베인링크(260)의 작동에 의해 회전되는 제 1 구동링크축(241), 제 1-1 베인링크축(251), 제 2-1 베인링크축(261)의 상대적인 높이는 달라진다. The first driving link shaft 241 rotated by the operation of the driving link 240, the first vane link 250 and the second vane link 260, the first vane link shaft 251, The relative height of the one-vane link shaft 261 is changed.
토출스텝 P4 상태에서, 제 1 구동링크축(241)이 상승되고, 제 2-1 베인링크축(261)이 하강되어, 제 1 구동링크축(241)이 제 2-1 베인링크축(261) 보다 약간 높게 위치된다. The first drive link shaft 241 is lifted and the second -1 vane link shaft 261 is lowered so that the first drive link shaft 241 is moved to the second -1 vane link shaft 261 ). &Lt; / RTI &gt;
토출스텝 P3에서 P4 상태로 변경될 때, 제 2 조인트부(217)는 코어링크축(243)을 중심으로 제 1-2 베인링크축(252)으로 좀 더 회전되고, 코어링크축(243), 제 1 구동링크축(241) 및 제 1-1 베인링크축(251)은 직선의 형태이고, 일렬로 배치될 수 있다. The second joint portion 217 is further rotated by the first-second vane link shaft 252 about the core link shaft 243 and the core link shaft 243 is further rotated by the first- The first drive link shaft 241 and the first vane link shaft 251 are in the form of a straight line and can be arranged in a line.
토출스텝 P4 상태에서, 제 2-2 베인링크축부(262)은 코어링크축(243)보다 낮게 위치된다. In the ejection step P4 state, the second-2-vane link shaft portion 262 is positioned lower than the core link shaft 243.
토출스텝 P3 상태에서 토출스텝 P4 상태로 변경될 때, 제 2-1 베인링크축(261)은 제 2-2 베인링크축부(262)보다 후방측으로 좀 더 이동된다. When the state of the ejection step P3 is changed to the state of the ejection step P4, the second-first vane link shaft 261 is further moved rearward than the second-second vane link shaft portion 262. [
흡입패널(320) 또는 토출구(102)를 기준으로, 토출스텝 P4 상태에서의 제 1 베인(210) 및 제 2 베인(220)의 위치는 토출스텝 P3과 유사하다. The positions of the first vane 210 and the second vane 220 in the state of the discharge step P4 are similar to the discharge step P3 with respect to the suction panel 320 or the discharge port 102. [
다음으로, 토출스텝 P4 상태에서, 각 링크들의 상대적 위치 및 방향을 살펴보면 다음과 같다. Next, in the state of the ejection step P4, the relative positions and directions of the respective links will be described as follows.
토출스텝 P3에서 토출스텝 P4 상태로 변경될 때, 상기 제 1 베인링크(250), 제 2 베인링크(260)는 서로 반대 방향을 향하게 배치된다. 토출스텝 P3에서 토출스텝 P4 상태로 변경될 때, 상기 제 1 베인링크(250)는 거의 회전되지 않고 제 2 베인링크(260)만 후방 측으로 회전될 수 있다. The first vane link 250 and the second vane link 260 are disposed to face each other when they are changed from the ejection step P3 to the ejection step P4 state. When the state of the ejection step P4 is changed from the ejection step P3 to the ejection step P4 state, the first vane link 250 is not rotated but only the second vane link 260 can be rotated backward.
본 실시예에서는 제 1 베인링크(250)을 움직임을 제한하는 별도의 구성이 없다. 본 실시예에서는 제 1 베인링크(250), 제 1 베인(210), 제 1 구동링크바디(246)의 결합관계를 통해, 제 1 베인링크(250)의 움직임이 제한될 수 있다. In the present embodiment, there is no separate structure for restricting the movement of the first vane link 250. The movement of the first vane link 250 may be restricted through the coupling relationship of the first vane link 250, the first vane 210, and the first driving link body 246 in this embodiment.
토출스텝 P4 상태에서, 제 1 구동링크바디(246) 및 제 1 베인링크(250)는 전방 하측을 향해 경사지게 배치된다. 토출스텝 P4 상태에서, 제 2 구동링크바디(247)는 후방 측을 향하게 배치되고, 제 2 베인링크(260)는 후방 하측을 향하도록 배치된다. In the state of the ejection step P4, the first drive link body 246 and the first vane link 250 are disposed inclined toward the front lower side. In the state of the ejection step P4, the second drive link body 247 is disposed to face rearward, and the second vane link 260 is disposed to face rearwardly downward.
본 실시예에서 토출스텝 P3 상태에서 토출스텝 P4 상태로 변경될 때, 제 1 베인링크(250)의 L1-L1'는 공기의 토출방향 측으로 좀 더 회전될 수다. 토출스텝 P3 상태에서 토출스텝 P4 상태로 변경될 때, 제 2 베인링크(260)의 L2-L2'는 공기의 토출 방향 반대 측으로 좀 더 회전된다. 토출스텝 P3 상태에서 토출스텝 P4 상태로 변경될 때, 제 1 구동링크바디(246)의 D-D'는 공기의 토출 방향 측으로 좀 더 회전된다. 제 1 조인트부(216) 및 제 2 조인트부(217)를 연결하는 가상의 직선을 B-B'라 정의한다. In this embodiment, when the state of the ejection step P3 is changed to the state of the ejection step P4, L1-L1 'of the first vane link 250 can be further rotated toward the air discharge direction side. When the state of the discharge step P3 is changed to the state of the discharge step P4, the L2-L2 'of the second vane link 260 is further rotated toward the side opposite to the air discharge direction. When the state of the discharge step P3 is changed to the state of the discharge step P4, D-D 'of the first drive link body 246 is further rotated toward the air discharge direction side. A virtual straight line connecting the first joint part 216 and the second joint part 217 is defined as B-B '.
토출스텝 P4에서, D-D'과 B-B'은 직선으로 연결되고, 180도의 사이각을 형성한다. In the discharging step P4, D-D 'and B-B' are connected by a straight line to form an angle of 180 degrees.
토출스텝 P1에서 토출스텝 P3까지 D-D' 및 B-B'는 180도 이내의 사이각을 형성하고, 토출스텝 P4에서 180도의 사이각을 형성하고, 토출스텝 P5 및 P6에서는 180도 이상의 사이각을 형성한다. DD 'and B-B' from the discharging step P1 to the discharging step P3 form an angle of 180 degrees or less, forming an angle of 180 degrees in the discharging step P4, and an angle of 180 degrees or more in the discharging steps P5 and P6 .
<토출스텝 P5>&Lt; Discharging step P5 &
토출스텝 P4 상태에서, 상기 구동링크(240)를 제 1 방향과 반대인 제 2 방향(본 실시예의 도면에서 반시계방향)으로 회전시켜 토출스텝 P5를 형성시킬 수 있다. In the ejection step P4 state, the ejection step P5 can be formed by rotating the drive link 240 in a second direction opposite to the first direction (counterclockwise in this embodiment).
토출스텝 P5 상태에서 상기 베인모듈(200)은 토출스텝 P4 보다 더 하측으로 토출되는 경사풍을 제공할 수 있다. 상기 토출스텝 P5의 경사풍은 토출스텝 P4 단계의 경사풍보다 하측으로 공기를 토출한다. In the discharging step P5, the vane module 200 can provide the inclined air discharged downward from the discharging step P4. The inclined wind of the discharging step P5 discharges the air to a lower side than the inclined wind of the discharging step P4.
토출스텝 P5는 토출스텝 P4 보다 상기 제 1 베인(210) 및 제 2 베인(220) 모두 조금 더 하측을 향하도록 조절된다. The discharging step P5 is adjusted such that both the first vane 210 and the second vane 220 are directed slightly lower than the discharging step P4.
토출스텝 P5에서, 상기 제 2 베인(220)의 전방측 단(222a) 및 상기 제 1 베인(210)의 후방측 단(212b)의 간격(S5)은 토출스텝 P4 상태에서의 간격(S4)보다 넓게 이격된다. The interval S5 between the front side end 222a of the second vane 220 and the rear side end 212b of the first vane 210 in the discharging step P5 is equal to the interval S4 in the discharging step P4 state, More widely spaced.
토출스텝 P4에서 P5로 진행되면, 상기 제 2 베인(220)의 전방측 단(222a) 및 상기 제 1 베인(210)의 후방측 단(212b)의 간격은 더 멀어진다. 토출스텝 P5에서, 상기 제 1 베인(210) 및 상기 제 2 베인(220)은 P4 보다 더 수직하게 배치된다. The distance between the front side end 222a of the second vane 220 and the rear side end 212b of the first vane 210 is further distanced from the discharging step P4 to P5. In the discharging step P5, the first vane 210 and the second vane 220 are arranged more vertically than P4.
토출스텝 P4에서 토출스텝 P5 상태로 변경될 때, 상기 제 2 베인(220)의 전방측 단(222a)은 더 하강하고, 상기 제 1 베인(210)의 후방측 단(212b)은 더 상승된다. The front side end 222a of the second vane 220 is further lowered and the rear side end 212b of the first vane 210 is further raised when the state is changed from the ejection step P4 to the ejection step P5 state .
토출스텝 P5에서, 상기 제 2 베인(220)의 전방측 단(222a)은 토출스텝 P4보다 낮게 위치되고, 상기 제 1 베인(210)의 후방측 단(212b)은 토출스텝 P4보다 높게 위치된다. In the discharging step P5, the front side end 222a of the second vane 220 is positioned lower than the discharging step P4 and the rear side end 212b of the first vane 210 is positioned higher than the discharging step P4 .
토출스텝 P4에서 P5로 진행될 때, 제 2 베인(220)은 제 2 베인축(221)을 중심으로 제자리에서 회전된다. 토출스텝 P4에서 P5로 진행될 때, 상기 제 1 베인(210)의 제 1 조인트부(216)는 거의 제자리에 머무르고, 제 2 조인트부(217)는 제 1 조인트부(216)를 중심으로 제 1 방향(시계방향)으로 조금 더 회전된다. When proceeding from the discharge step P4 to P5, the second vane 220 is rotated in place around the second vane axis 221. [ The first joint portion 216 of the first vane 210 remains substantially in place and the second joint portion 217 is positioned at the first joint portion 216 about the first joint portion 216, Direction (clockwise).
즉, 토출스텝 P4에서 P5로 진행될 때, 상기 제 1 베인(210)의 이동은 거의 발생되지 않고, 제 1 조인트부(216)를 중심으로 제자리에서 회전된다.That is, when the flow advances from the discharge step P4 to P5, the movement of the first vane 210 hardly occurs, and the first vane 210 is rotated around the first joint portion 216 in place.
토출스텝 P4에서 P5로 진행될 때, 제 1 베인(210)은 제 1 조인트부(216)을 중심으로 제 1 방향(시계방향)으로 조금 더 회전된다. 토출스텝 P4에서 P5로 진행될 때, 제 2 베인(220)은 제 1 방향(시계방향)으로 조금 더 회전된다. The first vane 210 is slightly rotated in the first direction (clockwise direction) about the first joint portion 216 when proceeding from the discharge step P4 to P5. When advancing from the discharging step P4 to P5, the second vane 220 is slightly rotated in the first direction (clockwise direction).
토출스텝 P4에서 P5로 진행될 때, 상기 제 2 베인링크(220)의 하강에 의해 제 2 베인(220)의 전방측 단(222a)은 제 1 방향(시계방향)으로 조금 더 회전된다. The forward side end 222a of the second vane 220 is slightly rotated in the first direction (clockwise direction) by the descent of the second vane link 220 when proceeding from the discharge step P4 to P5.
토출스텝 P4에서 토출스텝 P5으로 변경될 때, 상기 제 1 베인(210) 및 제 2 베인(220)의 회전방향은 같다. When changing from the discharging step P4 to the discharging step P5, the rotational directions of the first vane 210 and the second vane 220 are the same.
토출스텝 P4에서 토출스텝 P5로 변경될 때, 제 1-1 베인링크축(251)은 제 1-2 베인링크축(252) 보다 전방에 위치될 수 있다. The first-first-vane link shaft 251 can be positioned further forward than the first-second vane link shaft 252 when changing from the ejection step P4 to the ejection step P5.
상기 토출스텝 P5에서, 베인모터(230)는 105도(P5 회전각) 회전되고, 상기 베인모터(230)의 회전에 의해 제 1 베인(210)은 대략 44.1도의 기울기(제 1 베인 P5 기울기)를 형성하고, 상기 제 2 베인(220)은 대략 72.3도의 기울기(제 2 베인 P5 기울기)를 형성한다. In the discharging step P5, the vane motor 230 is rotated by 105 degrees (P5 rotation angle), and the rotation of the vane motor 230 causes the first vane 210 to rotate at a slope of about 44.1 degrees (first vane P5 inclination) And the second vane 220 forms a slope of about 72.3 degrees (second vane P5 slope).
토출스텝 P5에서, 각 링크들의 회전중심을 형성하는 축들의 위치관계를 살펴보면 다음과 같다. In the discharging step P5, the positional relationship of the axes forming the rotation center of each link will be described as follows.
상기 토출스텝 P4과 유사하게 토출스텝 P5에서, 상기 제 1 베인(210)의 제 2 조인트부(217) 및 제 1 조인트부(216)는 공기의 토출방향 전방을 향해 경사지게 배치된다. The second joint portion 217 and the first joint portion 216 of the first vane 210 are disposed obliquely toward the front of the air discharge direction in the discharge step P5 similar to the discharge step P4.
측면에서 볼 때, 상기 제 2 베인(220)의 제 3 조인트부(226)가 가장 후방에 배치되고, 상기 제 1 조인트부(216)가 가장 전방에 배치되고, 상기 제 2 조인트부(217)는 제 1 조인트부(216) 및 제 3 조인트부(226)사이에 배치된다. The third joint portion 226 of the second vane 220 is disposed at the most rear side and the first joint portion 216 is disposed at the frontmost side and the second joint portion 217 is disposed at the front side, Is disposed between the first joint portion (216) and the third joint portion (226).
토출스텝 P5를 기준으로, 제 3 조인트부(226)는 하측으로 좀 더 이동되고, 제 1 베인링크(250)의 제 2 조인트부(217)는 제 1 조인트부(216)를 중심으로 제 1 방향(시계방향)으로 회전된다. The third joint portion 226 is moved further downward and the second joint portion 217 of the first vane link 250 is moved from the first joint portion 216 to the first joint portion 216 (Clockwise) direction.
토출스텝 P5에서, 코어링크축(243) 및 제 1 조인트부(216)을 연결하는 가상의 직선을 기준으로, 제 2 조인트부(217)는 제 1-2 베인링크축(252) 측으로 돌출되어 위치된다. In the discharging step P5, the second joint portion 217 protrudes toward the first-second vane link shaft 252 with reference to a virtual straight line connecting the core link shaft 243 and the first joint portion 216 .
토출스텝 P5 상태에서, 구동링크(240), 제 1 베인링크(250), 제 2 베인링크(260)에서의 각 축 배치는 토출스텝 P4 상태와 유사하다. In the state of the discharging step P5, the arrangement of the axes in the driving link 240, the first vane link 250, and the second vane link 260 is similar to the state of the discharging step P4.
구동링크(240), 제 1 베인링크(250), 제 2 베인링크(260)의 작동에 의해 회전되는 제 1 구동링크축(241), 제 1-1 베인링크축(251), 제 2-1 베인링크축(261)의 상대적인 높이는 달라진다. The first driving link shaft 241 rotated by the operation of the driving link 240, the first vane link 250 and the second vane link 260, the first vane link shaft 251, The relative height of the one-vane link shaft 261 is changed.
토출스텝 P4 상태에서 토출스텝 P5 상태로 변경될 때, 제 1 구동링크축(241)이 상승되고, 제 2-1 베인링크축(261)이 하강된다. 그래서 토출스텝 P5에서, 제 1 구동링크축(241)이 제 2-1 베인링크축(261) 보다 약간 더 높게 위치된다. When the state of the ejection step P4 is changed to the state of the ejection step P5, the first drive link shaft 241 is lifted and the second -1 vane link shaft 261 is lowered. Thus, in the ejecting step P5, the first driving link shaft 241 is positioned slightly higher than the second-1 vane link shaft 261. [
토출스텝 P4에서 토출스텝 P5 상태로 변경될 때, 제 2 조인트부(217)는 코어링크축(243)을 중심으로 회전운동되고, 제 2 조인트부(217)는 제 1-2 베인링크축(252)으로 좀 더 회전된다. The second joint portion 217 is rotated about the core link shaft 243 and the second joint portion 217 is rotated about the first link link shaft 217 when the second joint portion 217 is changed from the discharge step P4 to the discharge step P5 state. 252).
토출스텝 P4에서, 코어링크축(243), 제 1 구동링크축(241) 및 제 1-1 베인링크축(251)이 일렬로 배치되고, 토출스텝 P5에서, 코어링크축(243), 제 1 구동링크축(241) 및 제 1-1 베인링크축(251)은 180도 이상의 둔각(D-D'를 기준으로)을 형성한다. In the discharging step P4, the core link shaft 243, the first driving link shaft 241 and the 1-1 vane link shaft 251 are arranged in a line, and in the discharging step P5, the core link shaft 243, 1 drive link shaft 241 and the 1-1 vane link shaft 251 form an obtuse angle (based on D-D ') of 180 degrees or more.
토출스텝 P5 상태에서, 제 2-2 베인링크축부(262)은 코어링크축(243)보다 낮게 위치된다. 토출스텝 P1에서 토출스텝 P6로 진행될 때, 코어링크축(243), 제 2-2 베인링크축부(262) 및 제 3 조인트부(226)가 형성하는 사이각은 점점 증가된다.In the state of the ejection step P5, the second-2-vane link shaft portion 262 is positioned lower than the core link shaft 243. The angle formed by the core link shaft 243, the second-second vane link shaft portion 262, and the third joint portion 226 increases gradually as the process proceeds from the ejecting step P1 to the ejecting step P6.
다만, 토출스텝 P1에서 토출스텝 P6로 진행될 때, 코어링크축(243), 제 2-2 베인링크축부(262) 및 제 3 조인트부(226)가 형성하는 사이각은 180도 이내로 형성된다. However, when proceeding from the discharging step P1 to the discharging step P6, the angle formed by the core link shaft 243, the second-second vane link shaft portion 262 and the third joint portion 226 is formed within 180 degrees.
토출스텝 P4 상태에서 토출스텝 P5 상태로 변경될 때, 제 2-1 베인링크축(261)은 제 2-2 베인링크축부(262)보다 후방측으로 좀 더 이동되고, 제 3 조인트부(226) 및 코어링크축(243) 사이에 위치된다. The second-first vane link shaft 261 is further moved toward the rear side than the second-second vane link shaft portion 262, and the third joint portion 226 is moved further toward the rear side than the second- And the core link shaft 243.
흡입패널(320) 또는 토출구(102)를 기준으로, 토출스텝 P5 상태에서의 제 1 베인(210) 및 제 2 베인(220)의 위치는 토출스텝 P4과 유사하다. The positions of the first vane 210 and the second vane 220 in the state of the discharge step P5 are similar to the discharge step P4 with reference to the suction panel 320 or the discharge port 102. [
다음으로, 토출스텝 P5 상태에서, 각 링크들의 상대적 위치 및 방향을 살펴보면 다음과 같다. Next, in the state of the ejection step P5, the relative positions and directions of the respective links will be described as follows.
토출스텝 P4에서 토출스텝 P5 상태로 변경될 때, 상기 제 1 베인링크(250), 제 2 베인링크(260)는 서로 반대 방향을 향하게 배치된다. 토출스텝 P4에서 토출스텝 P5 상태로 변경될 때, 상기 제 1 베인링크(250)는 거의 회전되지 않고 제 2 베인링크(260)만 후방 측으로 더 회전될 수 있다. When the state is changed from the discharge step P4 to the discharge step P5, the first vane link 250 and the second vane link 260 are disposed to face each other. When changing from the discharge step P4 to the discharge step P5 state, the first vane link 250 is not rotated substantially but only the second vane link 260 can be further rotated toward the rear side.
토출스텝 P5 상태에서, 제 1 구동링크바디(246), 제 1 베인링크(250), 제 2 베인링크(260)의 배치는 토출스텝 P4 상태와 유사하다. In the state of the discharge step P5, the arrangement of the first drive link body 246, the first vane link 250, and the second vane link 260 is similar to the state of the discharge step P4.
본 실시예에서 토출스텝 P4 상태에서 토출스텝 P5 상태로 변경될 때, 제 1 베인링크(250)의 L1-L1'는 공기의 토출방향 반대 측으로 회전될 수 있다. 토출스텝 P4 상태에서 토출스텝 P5 상태로 변경될 때, 제 2 베인링크(260)의 L2-L2'는 공기의 토출 방향 반대 측으로 좀 더 회전된다. 토출스텝 P4 상태에서 토출스텝 P5 상태로 변경될 때, 제 1 구동링크바디(246)의 D-D'는 공기의 토출 방향 측으로 회전된다. In this embodiment, when the state of the ejection step P4 is changed to the state of the ejection step P5, L1-L1 'of the first vane link 250 can be rotated to the side opposite to the air discharge direction. When the state of the discharge step P4 is changed to the state of the discharge step P5, the L2-L2 'of the second vane link 260 is further rotated toward the side opposite to the air discharge direction. When the state of the discharge step P4 is changed to the state of the discharge step P5, D-D 'of the first drive link body 246 is rotated toward the air discharge direction side.
토출스텝 P5에서, D-D'과 B-B'의 사이각은 둔각을 형성한다. In the ejecting step P5, the angle between D-D 'and B-B' forms an obtuse angle.
토출스텝 P1 상태에서 토출스텝 P4로 진행될 때, 제 1 베인의 전방측 단(212a)은 공기 토출방향(전방 측)으로 이동되지만, 토출스텝 P4 상태에서 토출스텝 P6로 진행될 때, 제 1 베인의 전방측 단(212a)은 공기 토출방향 반대 측(후방 측)으로 이동된다. The front side end 212a of the first vane is moved to the air discharge direction (front side) when proceeding from the discharge step P1 state to the discharge step P4. However, when proceeding from the discharge step P4 state to the discharge step P6, The front side end 212a is moved to the side opposite to the air discharge direction (rear side).
그래서 토출스텝 P4 상태에서 토출스텝 P6로 진행될 때, 제 1 베인(210)은 좀 더 수직하게 배치될 수 있다. Thus, when proceeding from the discharge step P4 state to the discharge step P6, the first vane 210 can be arranged more vertically.
<토출스텝 P6>&Lt; Discharging step P6 &
토출스텝 P6의 모듈베인(200) 상태를 본 실시예에서는 수직풍으로 정의한다. The state of the module vane 200 in the discharging step P6 is defined as vertical wind in this embodiment.
상기 수직풍은 모듈베인(200)을 구성하는 제 1 베인(210) 및 제 2 베인(220)이 수직으로 배치된다는 의미는 아니다. 토출구(102)에서 토출되는 공기가 토출구(102)의 하측으로 토출된다는 의미이다. The vertical wind does not mean that the first vane 210 and the second vane 220 constituting the module vane 200 are arranged vertically. Means that the air discharged from the discharge port 102 is discharged to the lower side of the discharge port 102.
토출스텝 P5 상태에서, 상기 구동링크(240)를 제 1 방향과 반대인 제 2 방향(본 실시예의 도면에서 반시계방향)으로 회전시켜 토출스텝 P6을 형성시킬 수 있다. 토출스텝 P6에서, 토출공기는 수평방향으로의 유동은 최소화되고, 수직방향으로의 유동이 극대화된다. 상기 토출스텝 P6의 수직풍은 토출스텝 P5 단계의 경사풍보다 하측으로 공기를 토출한다. In the ejection step P5, the ejection step P6 can be formed by rotating the drive link 240 in a second direction opposite to the first direction (counterclockwise in this embodiment). In the discharge step P6, the flow of the discharge air in the horizontal direction is minimized, and the flow in the vertical direction is maximized. The vertical wind in the discharging step P6 discharges air to the lower side than the inclined wind in the discharging step P5.
토출스텝 P6는 토출스텝 P5 보다 상기 제 1 베인(210) 및 제 2 베인(220) 모두 조금 더 하측을 향하도록 조절된다. The discharging step P6 is adjusted so that both the first vane 210 and the second vane 220 are directed slightly lower than the discharging step P5.
토출스텝 P6을 제공할 때, 상기 제 2 베인의 후방측 단(222b)은 상기 토출구 보다 상측에 위치되고, 상기 제 2 베인의 전방측 단(222a)은 상기 토출구보다 하측에 위치되고, 상기 제 1 베인의 후방측 단(212b)은 상기 제 2 베인의 전방측 단(222a)보다 높게 위치되고, 상기 토출구 보다 높게 위치된다. 또한, 상기 제 1 베인의 전방측 단(212a)은 상기 제 2 베인의 전방측 단(222a)보다 낮게 위치된다. The rear side end 222b of the second vane is positioned above the discharge port and the front side end 222a of the second vane is positioned below the discharge port when the discharge step P6 is provided, The rear side end 212b of the one vane is located higher than the front side end 222a of the second vane and higher than the discharge opening. In addition, the front side end 212a of the first vane is positioned lower than the front side end 222a of the second vane.
토출스텝 P6을 제공할 때, 상기 제 1 베인의 후방측 단(212b)은 토출구(102)를 향하게 배치된다. When providing the discharging step P6, the rear side end 212b of the first vane is arranged to face the discharge port 102. [
토출스텝 P6에서, 상기 제 2 베인(220)의 전방측 단(222a) 및 상기 제 1 베인(210)의 후방측 단(212b)의 간격(S6)은 토출스텝 P5 상태에서의 간격(S5)보다 넓게 이격된다. The interval S6 between the front side end 222a of the second vane 220 and the rear side end 212b of the first vane 210 in the discharging step P6 is equal to the interval S5 in the discharging step P5 state, More widely spaced.
토출스텝 P5에서 P6로 진행되면, 상기 제 2 베인(220)의 전방측 단(222a) 및 상기 제 1 베인(210)의 후방측 단(212b)의 간격은 더 멀어진다. 토출스텝 P6에서, 상기 제 1 베인(210) 및 상기 제 2 베인(220)은 P5 보다 더 수직하게 배치된다. The distance between the front side end 222a of the second vane 220 and the rear side end 212b of the first vane 210 is further distanced from the discharging step P5 to P6. In the discharging step P6, the first vane 210 and the second vane 220 are arranged more perpendicularly than P5.
토출스텝 P5에서 토출스텝 P6 상태로 변경될 때, 상기 제 2 베인(220)의 전방측 단(222a)은 더 하강하고, 상기 제 1 베인(210)의 후방측 단(212b)은 더 상승된다. The front side end 222a of the second vane 220 is further lowered and the rear side end 212b of the first vane 210 is further raised when changing from the discharging step P5 to the discharging step P6 state .
토출스텝 P6에서, 상기 제 2 베인(220)의 전방측 단(222a)은 토출스텝 P5보다 낮게 위치되고, 상기 제 1 베인(210)의 후방측 단(212b)은 토출스텝 P5보다 높게 위치된다. In the discharging step P6, the front side end 222a of the second vane 220 is positioned lower than the discharging step P5 and the rear side end 212b of the first vane 210 is positioned higher than the discharging step P5 .
토출스텝 P5에서 P6로 진행될 때, 제 2 베인(220)은 제 2 베인축(221)을 중심으로 제자리에서 회전된다. 토출스텝 P5에서 P6로 진행될 때, 상기 제 1 베인(210)의 제 1 조인트부(216)는 거의 제자리에 머무르고, 제 2 조인트부(217)는 제 1 조인트부(216)를 중심으로 제 1 방향(시계방향)으로 조금 더 회전된다. When proceeding from the discharging step P5 to P6, the second vane 220 is rotated in place around the second vane axis 221. The first joint portion 216 of the first vane 210 remains substantially in place and the second joint portion 217 is positioned at the first joint portion 216 about the first joint portion 216, Direction (clockwise).
즉, 토출스텝 P5에서 P6로 진행될 때, 상기 제 1 베인(210)은 후방 측으로 이동될 수 있다. 토출스텝 P5에서 P6로 진행될 때, 제 1 베인(210)은 제 1 조인트부(216)을 중심으로 제 1 방향(시계방향)으로 조금 더 회전되기 때문에, 제 1 베인(210)의 전방측 단(212a)은 후방 측으로 이동된다. That is, when proceeding from the discharging step P5 to P6, the first vane 210 can be moved to the rear side. Since the first vane 210 is rotated a little more in the first direction (clockwise direction) about the first joint portion 216 when the discharge step P5 is advanced to P6, The front end portion 212a is moved to the rear side.
토출스텝 P5에서 P6로 진행될 때, 제 2 베인(220)은 제 1 방향(시계방향)으로 조금 더 회전된다. 토출스텝 P5에서 P6로 진행될 때, 상기 제 2 베인링크(220)의 하강에 의해 제 2 베인(220)의 전방측 단(222a)은 제 1 방향(시계방향)으로 조금 더 회전된다. When advancing from the discharging step P5 to P6, the second vane 220 is slightly rotated in the first direction (clockwise direction). The front side end 222a of the second vane 220 is slightly rotated in the first direction (clockwise direction) by the descent of the second vane link 220 when the process proceeds from the discharging step P5 to P6.
토출스텝 P5에서 토출스텝 P6으로 변경될 때, 상기 제 1 베인(210) 및 제 2 베인(220)의 회전방향은 같다. When changing from the discharging step P5 to the discharging step P6, the rotational directions of the first vane 210 and the second vane 220 are the same.
상기 토출스텝 P6에서, 베인모터(230)는 110도(P6 회전각) 회전되고, 상기 베인모터(230)의 회전에 의해 제 1 베인(210)은 대략 56.7도의 기울기(제 1 베인 P6 기울기)를 형성하고, 상기 제 2 베인(220)은 대략 74도의 기울기(제 2 베인 P6 기울기)를 형성한다. In the discharging step P6, the vane motor 230 is rotated by 110 degrees (P6 rotation angle), and the rotation of the vane motor 230 causes the first vane 210 to rotate at a gradient of about 56.7 degrees (first vane P6 inclination) And the second vane 220 forms a slope of about 74 degrees (second vane P6 slope).
토출스텝 P6에서, 각 링크들의 회전중심을 형성하는 축들의 위치관계를 살펴보면 다음과 같다. In the discharging step P6, the positional relationship of the axes forming the rotation center of each link will be described as follows.
상기 토출스텝 P5과 유사하게 토출스텝 P6에서, 상기 제 1 베인(210)의 제 2 조인트부(217) 및 제 1 조인트부(216)는 공기의 토출방향 전방을 향해 경사지게 배치된다. The second joint portion 217 and the first joint portion 216 of the first vane 210 are arranged to be inclined toward the front of the air discharge direction in the discharge step P6 similarly to the discharge step P5.
측면에서 볼 때, 상기 제 2 베인(220)의 제 3 조인트부(226)가 가장 후방에 배치되고, 상기 제 1 조인트부(216)가 가장 전방에 배치되고, 상기 제 2 조인트부(217)는 제 1 조인트부(216) 및 제 3 조인트부(226)사이에 배치된다. The third joint portion 226 of the second vane 220 is disposed at the most rear side and the first joint portion 216 is disposed at the frontmost side and the second joint portion 217 is disposed at the front side, Is disposed between the first joint portion (216) and the third joint portion (226).
토출스텝 P6를 기준으로, 제 3 조인트부(226)는 하측으로 좀 더 이동되고, 제 1 베인링크(250)의 제 2 조인트부(217)는 제 1 조인트부(216)를 중심으로 제 1 방향(시계방향)으로 회전된다. The third joint portion 226 is further moved downward and the second joint portion 217 of the first vane link 250 is moved toward the first joint portion 216 around the first joint portion 216, (Clockwise) direction.
토출스텝 P6에서, 코어링크축(243) 및 제 1 조인트부(216)을 연결하는 가상의 직선을 기준으로, 제 2 조인트부(217)는 제 1-2 베인링크축(252) 측으로 조금 더 돌출되어 위치된다. In the discharging step P6, the second joint portion 217 is moved toward the first vane link shaft 252 side by a little more than a virtual straight line connecting the core link shaft 243 and the first joint portion 216 Respectively.
토출스텝 P6 상태에서, 구동링크(240), 제 1 베인링크(250), 제 2 베인링크(260)에서의 각 축 배치는 토출스텝 P5 상태와 유사하다. In the state of the discharge step P6, the arrangement of the axes in the drive link 240, the first vane link 250, and the second vane link 260 is similar to the state of the discharge step P5.
구동링크(240), 제 1 베인링크(250), 제 2 베인링크(260)의 작동에 의해 회전되는 제 1 구동링크축(241), 제 1-1 베인링크축(251), 제 2-1 베인링크축(261)의 상대적인 높이는 달라진다. The first driving link shaft 241 rotated by the operation of the driving link 240, the first vane link 250 and the second vane link 260, the first vane link shaft 251, The relative height of the one-vane link shaft 261 is changed.
토출스텝 P6을 제공할 때, 상기 제 1 베인의 후방측 단(212b)은 상기 코어링크축(243) 하측에 위치되고, 상기 코어링크축(243) 보다 전방에 위치된다. 토출스텝 P6 제공할 때, 상기 제 1 베인의 전방측 단(212a)은 상기 토출구의 전방측 가장자리(102a) 보다 후방 측에 위치된다. The rear side end 212b of the first vane is located below the core link shaft 243 and is located forward of the core link shaft 243. [ In providing the discharging step P6, the front side end 212a of the first vane is located on the rear side of the front side edge 102a of the discharge port.
토출스텝 P5 상태에서 토출스텝 P6 상태로 변경될 때, 제 1 구동링크축(241)이 상승되고, 제 2-1 베인링크축(261)이 하강된다. 그래서 토출스텝 P6에서, 제 1 구동링크축(241)이 제 2-1 베인링크축(261) 보다 더 높게 위치된다. When the state of the ejection step P5 is changed to the state of the ejection step P6, the first drive link shaft 241 is lifted and the second -1 vane link shaft 261 is lowered. Thus, in the ejecting step P6, the first driving link shaft 241 is positioned higher than the second-1 vane link shaft 261. [
토출스텝 P6을 제공할 때, 상기 코어링크축(243)보다 상기 제 2-2 베인링크축부(262)이 더 낮게 위치되고, 상기 제 2-2 베인링크축부(262) 보다 상기 제 1 구동링크축(241)이 더 낮게 위치되고, 상기 제 1 구동링크축(241)보다 상기 제 2-1 베인링크축(261)이 더 낮게 위치되고, 상기 제 2-1 베인링크축(261)보다 상기 제 1-1 베인링크축(251)이 더 낮게 위치된다. The second-2-vane link shaft portion 262 is positioned lower than the core link shaft 243 and the second-2-vane link shaft portion 262 is positioned lower than the second- And the second-first vane link shaft 261 is positioned lower than the first drive link shaft 241 and the second-first vane link shaft 261 is positioned lower than the second- The first 1-1 vane link shaft 251 is positioned lower.
토출스텝 P5에서 토출스텝 P6 상태로 변경될 때, 제 2 조인트부(217)는 코어링크축(243)을 중심으로 회전운동되고, 제 2 조인트부(217)는 제 1-2 베인링크축(252)으로 좀 더 회전된다. The second joint portion 217 is rotated about the core link shaft 243 and the second joint portion 217 is rotated about the first link link shaft 217 when the injection step P5 is changed to the discharge step P6 state. 252).
측면에서 볼 때, 토출스텝 P6에서, 제 2 조인트부(217)의 적어도 일부는 제 1 베인링크바디(255)와 겹쳐질 수 있다. 제 2 조인트부(217)가 제 1 베인링크바디(255)와 겹쳐지는 위치까지 이동되기 때문에, 제 1 베인(210)을 보다 수직하게 배치시킬 수 있다. At least a part of the second joint portion 217 may overlap with the first vane link body 255 in the ejecting step P6 as viewed from the side. Since the second joint portion 217 is moved to a position where it overlaps with the first vane link body 255, the first vane 210 can be disposed more vertically.
다만, 토출스텝 P6에서, 제 2 조인트부(217)는 L1-L1'을 넘어 전방으로 이동되지는 않는다. 제 2 조인트부(217)는 제 1 베인링크바디(255) 보다 전방으로 이동되지는 않는다. 제 2 조인트부(217)가 과도하게 전방으로 이동될 경우, 베인모터를 제 1 방향(시계방향)으로 회전시켜도 원위치로 복귀하지 않을 수 있다. However, in the ejecting step P6, the second joint portion 217 does not move forward beyond L1-L1 '. The second joint portion 217 does not move forward than the first vane link body 255. [ When the second joint portion 217 is excessively moved forward, the vane motor may not return to the original position even if the vane motor is rotated in the first direction (clockwise direction).
이와 같이 구동링크(240)의 과회전을 방지하기 위해, 토출스텝 P6에서, 제 1 구동링크바디(246)와 스토퍼(270)의 일측단(270a)이 상호 간섭된다. 상기 제 1 구동링크바디(246)는 상기 스토퍼(270)에 지지되고, 더 이상의 회전은 제한된다. The first drive link body 246 and the one end 270a of the stopper 270 interfere with each other in the ejection step P6 in order to prevent the drive link 240 from over rotating. The first drive link body 246 is supported on the stopper 270, and further rotation is restricted.
토출스텝 P6에서, 코어링크축(243), 제 1 구동링크축(241) 및 제 1-1 베인링크축(251)은 180도 이상의 둔각(D-D'를 기준으로 시계방향)을 형성한다. In the discharging step P6, the core link shaft 243, the first driving link shaft 241 and the first-vane link shaft 251 form an obtuse angle (clockwise with respect to D-D ') of 180 degrees or more .
토출스텝 P5에서 토출스텝 P6로 변경될 때, 제 1-1 베인링크축(251)은 제 1-2 베인링크축(252) 보다 전방에 위치될 수 있다. When changing from the ejecting step P5 to the ejecting step P6, the first-first-vane link shaft 251 may be positioned forward of the first-second vane link shaft 252.
토출스텝 P6 상태에서, 코어링크축(243) 하측에 제 2-2 베인링크축부(262)이 위치되고, 제 2-2 베인링크축부(262) 하측에 제 2 조인트부(217)가 위치되고, 제 2 조인트부(217) 하측에 제 3 조인트부(226)가 위치되고, 제 3 조인트부(226) 하측에 제 1 조인트부(216)가 위치된다. The second-second vane link shaft portion 262 is positioned below the core link shaft 243 and the second joint portion 217 is positioned below the second-second vane link shaft portion 262 in the ejection step P6 state The third joint portion 226 is positioned below the second joint portion 217 and the first joint portion 216 is located below the third joint portion 226. [
토출스텝 P5 상태에서 토출스텝 P6 상태로 변경될 때, 제 2-1 베인링크축(261)은 제 2-2 베인링크축부(262)보다 후방측으로 좀 더 이동되고, 제 3 조인트부(226) 및 코어링크축(243) 사이에 위치된다. The second-first vane link shaft 261 is further moved rearward than the second-2-vane link shaft portion 262, and the third joint portion 226 is moved further toward the rear side than the second- And the core link shaft 243.
다음으로, 토출스텝 P6 상태에서, 각 링크들의 상대적 위치 및 방향을 살펴보면 다음과 같다. Next, in the state of the ejection step P6, the relative positions and directions of the respective links will be described as follows.
토출스텝 P5에서 토출스텝 P6 상태로 변경될 때, 상기 제 1 베인링크(250), 제 2 베인링크(260)는 서로 반대 방향을 향하게 배치된다. 토출스텝 P5에서 토출스텝 P6 상태로 변경될 때, 상기 제 1 베인링크(250)는 거의 회전되지 않고 제 2 베인링크(260)만 후방 측으로 더 회전될 수 있다. When changing from the ejection step P5 to the ejection step P6, the first vane link 250 and the second vane link 260 are disposed to face each other. When changing from the ejection step P5 to the ejection step P6 state, the first vane link 250 is not rotated substantially but only the second vane link 260 can be further rotated to the rear side.
토출스텝 P6 상태에서, 제 1 구동링크바디(246), 제 1 베인링크(250), 제 2 베인링크(260)의 배치는 토출스텝 P5 상태와 유사하다. In the state of the discharge step P6, the arrangement of the first drive link body 246, the first vane link 250, and the second vane link 260 is similar to the state of the discharge step P5.
토출스텝 P6을 제공할 때, 상기 제 2 베인축(221)보다 상기 제 2-1 베인링크축(261)이 더 전방에 위치되고, 상기 제 2-1 베인링크축(261) 보다 상기 제 2-2 베인링크축부(262)가 더 전방에 위치되고, 상기 제 2-2 베인링크축부(262) 보다 상기 코어링크축(243)이 더 전방에 위치되고, 상기 코어링크축(243)보다 상기 제 1 구동링크축(241)이 더 전방에 위치되고, 상기 제 1 구동링크축(241)보다 상기 제 1-1 베인링크축(251)이 더 전방에 위치된다. The second vane link shaft 261 is positioned further forward than the second vane axis 221 and the second vane link shaft 261 is positioned further forward than the second vane link shaft 261, 2 vane link shaft portion 262 is positioned further forward and the core link shaft 243 is positioned further forward than the second 2-vane link shaft portion 262, The first driving link shaft 241 is positioned further forward and the first 1-1 vane link shaft 251 is positioned further forward than the first driving link shaft 241.
본 실시예에서, 토출스텝 P5 상태에서 토출스텝 P6 상태로 변경될 때, 제 1 베인링크(250)의 L1-L1'는 공기의 토출방향 반대 측으로 좀 더 회전될 수 있다. 토출스텝 P5 상태에서 토출스텝 P6 상태로 변경될 때, 제 2 베인링크(260)의 L2-L2'는 공기의 토출 방향 반대 측으로 좀 더 회전된다. 토출스텝 P5 상태에서 토출스텝 P6 상태로 변경될 때, 제 1 구동링크바디(246)의 D-D'는 공기의 토출 방향 반대 측으로 좀 더 회전될 수 있다. In this embodiment, when the state of the discharge step P5 is changed to the state of the discharge step P6, L1-L1 'of the first vane link 250 can be further rotated toward the side opposite to the air discharge direction. When the state of the discharge step P5 is changed to the state of the discharge step P6, the L2-L2 'of the second vane link 260 is further rotated toward the side opposite to the air discharge direction. When the state of the ejecting step P5 is changed to the state of the ejecting step P6, D-D 'of the first driving link body 246 can be further rotated toward the side opposite to the air discharge direction.
토출스텝 P6에서, D-D'과 B-B'의 사이각은 둔각은 토출스텝 P5에서, D-D'과 B-B'의 사이각은 둔각 보다 크다. In the discharging step P6, the angle between D-D 'and B-B' is the obtuse angle in the discharging step P5, and the angle between D-D 'and B-B' is larger than the obtuse angle.
토출스텝 P1 상태에서 토출스텝 P4로 진행될 때, 제 1 베인의 전방측 단(212a)은 공기 토출방향(전방 측)으로 이동된다. When advancing from the discharge step P1 state to the discharge step P4, the front side end 212a of the first vane is moved to the air discharge direction (front side).
토출스텝 P1 상태에서 토출스텝 P4로 진행될 때, 제 1 베인링크(250)는 제 2 방향(반 시계방향)으로 회전되지만, 토출스텝 P4 상태에서 토출스텝 P6로 진행될 때, 제 1 베인링크(250)는 제 1 방향(시계방향)으로 회전된다. The first vane link 250 is rotated in the second direction (counterclockwise direction) when proceeding from the discharge step P1 state to the discharge step P4. However, when proceeding from the discharge step P4 state to the discharge step P6, Is rotated in the first direction (clockwise direction).
그래서 토출스텝 P1 상태에서 토출스텝 P4로 진행될 때, 제 1 베인의 전방측 단(212a)은 제 2 방향으로 회전되고, 상승된다. 그러나 토출스텝 P4 상태에서 토출스텝 P6로 진행될 때, 제 1 베인의 전방측 단(212a)은 제 1 방향으로 회전되고, 하강된다. 즉, 토출스텝 P4를 기준으로 제 1 베인(210)의 움직임이 달라진다. Thus, when proceeding from the discharge step P1 state to the discharge step P4, the front side end 212a of the first vane is rotated and raised in the second direction. However, when proceeding to the discharge step P6 in the state of the discharge step P4, the front side end 212a of the first vane is rotated in the first direction and is lowered. That is, the movement of the first vane 210 is changed on the basis of the ejection step P4.
토출스텝 P4 상태에서 토출스텝 P6로 진행될 때, 제 1 베인(210)을 보다 수직게하게 배치시킬 수 있다. 토출스텝 P6 상태일 때, 제 1 베인(210)의 후방측 단(212b)은 코어링크축(243)보다 전방에 위치된다. The first vane 210 can be arranged more vertically when proceeding from the discharging step P4 to the discharging step P6. The rear side end 212b of the first vane 210 is positioned forward of the core link shaft 243 in the discharge step P6 state.
토출스텝 P6에서 베인모듈(200)이 수직풍을 형성할 때, 상기 제 1 베인(210) 및 제 2 베인(220)은 최대로 이격된다. When the vane module 200 forms a vertical wind in the discharge step P6, the first vane 210 and the second vane 220 are spaced apart from each other to a maximum extent.
토출스텝 P6 일 때, 베인모듈(200)의 측면에서 보면, 제 2 조인트부(217) 또는 제 1 구동링크축(241) 중 적어도 어느 하나는 제 1 베인링크(250)와 오버랩된다. At least one of the second joint portion 217 or the first drive link shaft 241 overlaps with the first vane link 250 when viewed from the side of the vane module 200 at the discharge step P6.
토출스텝 P6 일 때, 베인모듈(200)의 측면에서 보면, 제 2 조인트부(217) 또는 제 1 구동링크축(241) 중 적어도 어느 하나는, 상기 제 1 베인링크(250)의 L1-L1' 선상 또는 후방에 위치된다. At least one of the second joint part 217 or the first drive link shaft 241 is positioned at a position L1-L1 of the first vane link 250, 'Or on the back.
토출스텝 P6 일 때, 베인모듈(200)의 측면에서 보면, 제 1 베인(210)의 후방측 단(212b)은 토출구(102) 내측에 위치되고, 사이드커버(314)의 외측면 보다 높게 위치된다. 제 1 베인(210)의 후방측 단(212b)이 토출구(102) 내측에 위치되기 때문에, 토출구(102)의 공기를 보다 수직방향으로 안내할 수 있다. The rear side end 212b of the first vane 210 is located inside the discharge port 102 and is positioned higher than the outer side of the side cover 314 in the discharge step P6, do. Since the rear side end 212b of the first vane 210 is located inside the discharge opening 102, the air in the discharge opening 102 can be guided in a more vertical direction.
<다이나믹 난방모드><Dynamic heating mode>
도 1 내지 4, 도 15, 및 도 23을 참조하여 본 실시예에 따른 천장형 실내기의 다이나믹 난방모드에 대해 설명한다. The dynamic heating mode of the ceiling-mounted indoor unit according to the present embodiment will be described with reference to Figs. 1 to 4, 15, and 23. Fig.
본 실시예에 따른 실내기는, 흡입구(101)를 기준으로, 상기 흡입구(101)의 가장자리에 배치된 제 1 베인모듈(201), 상기 흡입구(101)의 가장자리에 배치되고, 상기 흡입구(101)를 기준으로 상기 제 1 베인모듈(201)의 반대편에 배치된 제 3 베인모듈(203), 상기 흡입구(101)의 가장자리에 배치되고, 상기 흡입구(101)를 기준으로 상기 제 1 베인모듈(201) 및 제 3 베인모듈(203)과 각각 90도의 사이각을 형성하게 배치된 제 3 베인모듈(202), 상기 흡입구(101)의 가장자리에 배치되고, 상기 흡입구(101)를 기준으로 상기 제 2 베인모듈(202)의 반대편에 배치된 제 4 베인모듈(204)을 포함한다. The indoor unit according to the present embodiment includes a first vane module 201 disposed at an edge of the suction port 101 with respect to the suction port 101 and a second vane module 201 disposed at an edge of the suction port 101, A third vane module 203 disposed on the opposite side of the first vane module 201 with respect to the first vane module 201 on the basis of the suction port 101, A third vane module 202 arranged to form an angle between the third vane module 203 and the third vane module 203 at an angle of 90 degrees with respect to the first vane module 203, And a fourth vane module 204 disposed on the opposite side of the vane module 202.
상기 실내기는, 바텀뷰로 볼 때, 상기 흡입구(101)의 가장자리에 배치되고, 상기 흡입구(101)를 기준으로, 12시 방향에 배치되는 제 1 베인모듈(201), 상기 흡입구(101)의 가장자리에 배치되고, 상기 흡입구(101)를 기준으로 3시 방향에 배치된 제 2 베인모듈(202), 상기 흡입구(101)의 가장자리에 배치되고, 상기 흡입구(101)를 기준으로 6시 방향에 배치된 제 3 베인모듈(203), 상기 흡입구(101)의 가장자리에 배치되고, 상기 흡입구(101)를 기준으로 9시 방향에 배치된 제 4 베인모듈(204)을 포함한다. The indoor unit includes a first vane module 201 disposed at the edge of the suction port 101 when viewed in the bottom view and disposed at a 12 o'clock position with respect to the suction port 101, A second vane module 202 disposed at the 3 o'clock position with respect to the suction port 101 and disposed at an edge of the suction port 101 and disposed at 6 o'clock position with respect to the suction port 101 And a fourth vane module 204 disposed at an edge of the suction port 101 and disposed at 9 o'clock relative to the suction port 101. The third vane module 203 includes a second vane module 203,
설명의 편의를 위해, 제 1 베인모듈(201)이 배치된 토출구를 제 1 토출구(102-1)로 정의하고, 제 2 베인모듈(202)이 배치된 토출구를 제 2 토출구(102-2)로 정의하고, 제 3 베인모듈(203)이 배치된 토출구를 제 3 토출구(102-3)로 정의하고, 제 4 베인모듈(204)이 배치된 토출구를 제 4 토출구(102-4)로 정의한다. The discharge port in which the first vane module 201 is disposed is defined as the first discharge port 102-1 and the discharge port in which the second vane module 202 is disposed is defined as the second discharge port 102-2, The discharge port in which the third vane module 203 is disposed is defined as the third discharge port 102-3 and the discharge port in which the fourth vane module 204 is disposed is defined as the fourth discharge port 102-4 do.
바텀뷰로 볼 때, 제 1 베인모듈(201)은 12시 방향에 배치되고, 12시 방향으로 공기를 토출하며, 제 2 베인모듈(202)은 3시 방향에 배치되고, 3시 방향으로 공기를 토출하며, 제 3 베인모듈(203)은 6시 방향에 배치되고, 6시 방향으로 공기를 토출하며, 제 4 베인모듈(204)은 9시 방향에 배치되고, 9시 방향으로 공기를 토출한다. In the bottom view, the first vane module 201 is disposed at 12 o'clock and discharges air at 12 o'clock, the second vane module 202 is disposed at 3 o'clock, The third vane module 203 is disposed at 6 o'clock, and air is discharged at 6 o'clock, the fourth vane module 204 is disposed at 9 o'clock, and air is discharged at 9 o'clock .
바텀뷰로 볼 때, 제 1 베인모듈(201) 및 제 3 베인모듈(203)의 공기토출방향은 서로 반대다. 제 2 베인모듈(202) 및 제 4 베인모듈(204)의 공기토출방향은 서로 반대다. In the bottom view, the air discharge directions of the first vane module 201 and the third vane module 203 are opposite to each other. The air discharge directions of the second vane module 202 and the fourth vane module 204 are opposite to each other.
바텀뷰로 볼 때, 제 1 베인모듈(201)의 공기 토출방향은 제 2 베인모듈(202) 및 제 4 베인모듈(204)의 공기 토출방향과 직교한다. 제 3 베인모듈(203)의 공기토출방향은 제 2 베인모듈(202) 및 제 4 베인모듈(204)의 공기토출방향과 직교한다. When viewed in the bottom view, the air discharge direction of the first vane module 201 is orthogonal to the air discharge direction of the second vane module 202 and the fourth vane module 204. The air discharge direction of the third vane module 203 is orthogonal to the air discharge direction of the second vane module 202 and the fourth vane module 204.
제 1 베인모듈(201)의 공기토출방향을 제 1 토출방향(291)으로 정의하고, 제 2 베인모듈(202)의 공기토출방향을 제 2 토출방향(292)으로 정의하고, 제 3 베인모듈(203)의 공기토출방향을 제 3 토출방향(293)으로 정의하고, 제 4 베인모듈(204)의 공기토출방향을 제 4 토출방향(294)으로 정의한다. The air discharge direction of the first vane module 201 is defined as a first discharge direction 291 and the air discharge direction of the second vane module 202 is defined as a second discharge direction 292, The air discharge direction of the fourth vane module 203 is defined as the third discharge direction 293 and the air discharge direction of the fourth vane module 204 is defined as the fourth discharge direction 294. [
다이나믹 난방모드는, 실내를 보다 빠른 시간 내에 난방시키기 위한 것이다. 종래에는 파워모드로 작동될 때, 목표온도를 30도로 설정하고, 실내송풍팬을 최대로 작동시켜 토출공기를 최대풍속으로 실내에 공급하였다.The dynamic heating mode is for heating the room within a shorter time. Conventionally, when operating in the power mode, the target temperature is set to 30 degrees, and the indoor air blowing fan is operated to the maximum to supply the discharged air to the room at the maximum wind speed.
본 실시예에서 다이나믹 난방모드는, 종래와 같이, 목표온도를 30도로 설정하고, 실내송풍팬을 최대로 작동시키되, 각각의 베인모듈을 제어하여 실내의 공기유동을 발생시키고, 이를 통해 실내온도를 보다 신속하게 낮출 수 있다. In the dynamic heating mode in the present embodiment, the target temperature is set to 30 degrees as in the conventional manner, and the indoor fan is operated at the maximum, and each vane module is controlled to generate air flow in the room, Can be lowered more quickly.
다이나믹 난방모드는, 신속하게 온도를 높일 필요가 있는 장소에 적합할 수 있다. 예를 들어 짧은 시간 동안만 머물게 되는 약국, 편의점, 제과점 등은 다이나믹 난방모드를 사용하기 적당하다. The dynamic heating mode can be adapted to a place where the temperature needs to be raised quickly. For example, pharmacies, convenience stores, bakeries, etc., which only stay for a short time, are suitable to use the dynamic heating mode.
짧은 시간 동안만 머문 후, 나가는 장소는 고객의 출입이 빈번하고, 외부공기의 유입이 많기 때문에, 다이나믹 난방모드의 사용에 보다 적합하다. 다이나믹 난방모드는 낮은 외부 기온에 노출된 고객에게 높은 토출공기를 제공할 수 있기 때문에, 고객의 쾌적감을 향상시킬 수 있다. 또한, 다이나믹 난방모드는 짧은 시간내에 실내공간을 신속하게 가열시킬 수 있는 장점이 있다. After staying only for a short time, the outgoing place is more suitable for use in the dynamic heating mode because the frequent entrance and exit of the customer and the inflow of the outside air are frequent. The dynamic heating mode can provide a high discharge air to a customer exposed to low external temperature, thereby improving the comfort of the customer. In addition, the dynamic heating mode has an advantage that the indoor space can be quickly heated within a short time.
본 실시예에 따른 천장형 실내기의 제어방법은 난방 시, 2쌍의 베인모듈 중 각각 한 쌍의 베인모듈들이 서로 다른 방향으로 공기를 토출하도록 제어한다. The control method of the ceiling-type indoor unit according to the present embodiment controls so that a pair of vane modules of two pairs of vane modules discharge air in different directions at the time of heating.
특히, 마주보게 배치된 한 쌍의 제 1 베인모듈(201) 및 제 3 베인모듈(203)과, 다른 한 쌍의 제 2 베인모듈(202) 및 제 4 베인모듈(204)이 서로 다른 방향으로 공기를 토출한다. Particularly, a pair of the first vane module 201 and the third vane module 203 arranged opposite to each other and the other pair of the second vane module 202 and the fourth vane module 204 are arranged in different directions Air is discharged.
바텀뷰로 볼 때, 제 1 베인모듈(201), 제 2 베인모듈(202), 제 3 베인모듈(203) 및 제 4 베인모듈(204)은 흡입구(101)를 기준으로 90도 간격으로 배치된다. The first vane module 201, the second vane module 202, the third vane module 203 and the fourth vane module 204 are arranged at intervals of 90 degrees with respect to the suction port 101 .
바텀뷰로 볼 때, 흡입구(101)를 중심으로, 제 1 베인모듈(201)의 토출방향과 제 2 베인모듈(202)의 토출방향은 90도의 사이각을 형성하고, 제 2 베인모듈(202)의 토출방향과 제 3 베인모듈(203)의 토출방향은 90도의 사이각을 형성하고, 제 3 베인모듈(203)의 토출방향과 제 4 베인모듈(204)의 토출방향은 90도의 사이각을 형성하고, 제 4 베인모듈(204)의 토출방향과 제 1 베인모듈(201)의 토출방향은 90도의 사이각을 형성한다. When viewed from the bottom view, the discharge direction of the first vane module 201 and the discharge direction of the second vane module 202 form an angle of 90 degrees around the suction port 101, and the second vane module 202, And the discharge direction of the third vane module 203 and the discharge direction of the third vane module 203 form an angle of 90 degrees with respect to the discharge direction of the third vane module 203 and the discharge direction of the third vane module 203, And the discharge direction of the fourth vane module 204 and the discharge direction of the first vane module 201 form an angle of 90 degrees.
바텀뷰로 볼 때, 상기 흡입구(101)를 기준으로 제 1 베인모듈(201) 및 제 3 베인모듈(203)은 서로 반대편에 위치된다. 바텀부로 볼 때, 상기 흡입구(101)를 기준으로 제 2 베인모듈(202) 및 제 3 베인모듈(204)은 서로 반대편에 위치된다. As viewed in the bottom view, the first vane module 201 and the third vane module 203 are positioned opposite to each other with respect to the inlet port 101. With respect to the bottom portion, the second vane module 202 and the third vane module 204 are located opposite to each other with respect to the suction port 101. [
본 실시예에서 흡입구(101)를 기준으로 서로 마주보게 배치된 제 1 베인모듈(201) 및 제 3 베인모듈(203)을 제 1 토출페어라고, 정의하고, 제 2 베인모듈(202) 및 제 4 베인모듈(204)을 제 2 토출페어라고 정의한다.In the present embodiment, the first vane module 201 and the third vane module 203 disposed opposite to each other with respect to the suction port 101 are defined as a first discharge pair, and the second vane module 202 and the third vane module 203 4 vane module 204 is defined as a second discharge pair.
본 실시예에 따른 다이나믹 난방모드에서, 실내의 목표온도는 30도로 설정되고, 실내송풍팬은 약, 중 및 강 중 강으로 설정될 수 있다. 상기 다이나믹 난방모드의 실내 목표온도 또는 실내송풍팬의 속도를 다양하게 변경될 수 있다. In the dynamic heating mode according to the present embodiment, the target temperature of the room is set to 30 degrees, and the indoor air blowing fan can be set as the medium, medium, and heavy steel. The indoor target temperature of the dynamic heating mode or the speed of the indoor ventilation fan may be variously changed.
본 실시예에 따른 천장형 실내기의 제어방법은 다이나믹 난방모드가 온(ON) 되는 단계(S10)와, 상기 S10 단계 후에, 제 1 베인모듈(201) 및 제 3 베인모듈(203)로 구성된 제 1 토출페어와 제 2 베인모듈(202) 및 제 4 베인모듈(204)로 구성된 제 2 토출페어를 모두 토출스텝 P4로 작동시키는 경사풍 유니티 단계(S20)와, 상기 경사풍 유니티 단계(S20)가 경사풍 타임(본 실시예에서 10분)을 초과하는지 판단하는 단계(S30)와, 상기 S30 단계를 만족하는 경우, 상기 제 1 토출페어를 토출스텝 P2로 작동시키고, 제 2 토출페어를 파워난방 토출스텝으로 작동시키는 제 1 다이나믹 난방단계(S40)와, 상기 제 1 다이나믹 난방단계(S40)가 제 1 다이나믹타임(본 실시예에서 5분)을 초과하는지 판단하는 단계(S50)와, 상기 S50 단계를 만족하는 경우, 상기 제 1 토출페어 및 제 2 토출페어를 토출스텝 P2로 작동시키는 수평풍 유니티 단계(S60)와, 상기 수평풍 유니티 단계(S60)가 수평풍 타임(본 실시예에서 5분)을 초과하는지 판단하는 단계(S70)와, 상기 S70 단계를 만족하는 경우, 상기 제 1 토출페어를 파워난방 토출스텝으로 작동시키고, 제 2 토출페어를 토출스텝 P2로 작동시키는 제 2 다이나믹 난방단계(S80)와, 상기 제 2 다이나믹 난방단계(S80)가 제 2 다이나믹타임(본 실시예에서 5분)을 초과하는지 판단하는 단계(S90)와, 상기 S90 단계를 만족하는 경우, 상기 다이나믹 난방모드가 오프(OFF)인지를 판단하는 단계(S100)와, 상기 S100 단계를 만족하는 경우, 상기 다이나믹 난방모드를 종료하는 단계를 포함한다. The control method of the ceiling-type indoor unit according to the present embodiment includes a step S10 in which the dynamic heating mode is turned on and a step in which the dynamic heating mode is turned on after the step S10. (S20) for operating both the first discharge pair, the second discharge module, the second discharge module, and the second discharge module including the second vane module 202 and the fourth vane module 204 to the discharge step P4; (S30); determining whether the first discharge pair is operated in the discharge step P2 when the step S30 is satisfied; A first dynamic heating step (S40) of operating in a heating and discharging step; a step (S50) of determining whether the first dynamic heating step (S40) exceeds a first dynamic time (five minutes in the present embodiment) If the step S50 is satisfied, the first discharge pair and the second discharge pair are discharged Step S60 of operating the horizontal wind direction unit S60 and the horizontal wind direction unit S60 in the horizontal wind direction unit S60; A second dynamic heating step (S80) in which the first discharge pair is operated in the power heating discharge step and the second discharge pair is operated in the discharge step P2; and the second dynamic heating step (S80) (S90) of determining whether the dynamic heating mode is off (S100) if the dynamic heating mode is OFF (S100); determining whether the dynamic heating mode is OFF And ending the dynamic heating mode when the step is satisfied.
상기 제 1 토출페어 및 제 2 토출페어는 "동일운전 -> 다른운전 -> 동일운전- 다른운전" 순으로 진행된다. The first discharge pair and the second discharge pair proceed in the order of "same operation -> different operation -> same operation - different operation".
본 실시예에서 제 1 토출페어는 "토출스텝 P4(S20) -> 토출스텝 P2(S40) -> 토출스텝 P2(S60) -> 파워난방 토출스텝 P4.5(S80)"로 진행된다. In the present embodiment, the first discharge pair proceeds to the "discharge step P4 (S20) -> discharge step P2 (S40) -> discharge step P2 (S60) -> power heating discharge step P4.5 (S80)".
본 실시예에서 제 2 토출페어는 "토출스텝 P4(S20) -> 파워난방 토출스텝 P4.5(S40) -> 토출스텝 P2(S60) -> 토출스텝 P2(S80)"로 진행된다. In the present embodiment, the second discharge pair proceeds to "discharge step P4 (S20) -> power heating discharge step P4.5 (S40) -> discharge step P2 (S60) -> discharge step P2 (S80)".
상기 제 1 베인모듈, 제 2 베인모듈, 제 3 베인모듈 및 제 4 베인모듈은, 토출스텝 P1 내지 P6 중 어느 하나로 설정될 수 있다. The first vane module, the second vane module, the third vane module and the fourth vane module may be set to any one of the ejecting steps P1 to P6.
수평을 기준으로 상기 각 제 1 베인의 기울기는 "0도 < 토출스텝 P1의 제 1 베인 기울기 < 토출스텝 P2의 제 1 베인 기울기 < 토출스텝 P3의 제 1 베인 기울기 < 토출스텝 P4의 제 1 베인 기울기 < 토출스텝 P5의 제 1 베인 기울기 < 토출스텝 P6의 제 1 베인 기울기 < 90도"을 만족한다. The first vane slope of the ejecting step P2 &lt; the first vane slope of the ejecting step P3 < the first vane slope of the ejecting step P3 < The slope <the first vane slope of the discharging step P5 <the first vane slope of the discharging step P6 <90 deg.
수평을 기준으로 상기 각 제 2 베인의 기울기는 "0 < 토출스텝 P1의 제 2 베인 기울기 < 토출스텝 P2의 제 2 베인 기울기 < 토출스텝 P3의 제 2 베인 기울기 < 토출스텝 P4의 제 2 베인 기울기 < 토출스텝 P5의 제 2 베인 기울기 < 토출스텝 P6의 제 2 베인 기울기 < 90도"을 만족한다. The inclination of each second vane with respect to the horizontal is "0 <second vane inclination of ejecting step P1 <second vane inclination of ejecting step P2 <second vane inclination of ejecting step P3 <second vane inclination of ejecting step P4 &Lt; the second vane inclination of the discharging step P5 < the second vane inclination of the discharging step P6 < 90 deg.
그리고 상기 각 토출스텝에서 상기 제 2 베인의 기울기는 상기 제 1 베인의 기울기보다 항상 크게 설정된다. And the inclination of the second vane in each of the ejection steps is set to be always larger than the inclination of the first vane.
사용자는 무선리모콘(미도시) 또는 유선리모콘(미도시)을 통해 다이나믹 난방모드를 선택할 수 있다(S10). 본 실시예에서 상기 다이나믹 난방모드는 사용자에 의해 선택되지만, 본 실시예와 달리 상기 다이나믹 난방모드는 특정 조건에서 자동으로 실행될 수 있다. 예를 들어 실내기가 오프 상태에서 온상태로 전환될 때, 다이나믹 난방모드가 자동으로 실행될 수 있다. The user can select the dynamic heating mode through a wireless remote controller (not shown) or a wired remote controller (not shown) (S10). In the present embodiment, the dynamic heating mode is selected by the user, but unlike the present embodiment, the dynamic heating mode can be automatically executed under a specific condition. For example, when the indoor unit is switched from the OFF state to the ON state, the dynamic heating mode can be automatically executed.
본 실시예에서, 무선리모콘의 경우, 사용자가 파워모드를 선택할 경우, 상기 다이나믹 난방모드가 설정될 수 있다. 유선 리모콘의 경우 파워난방을 선택할 경우, 상기 다이나믹 난방모드가 설정될 수 있다. In the present embodiment, in the case of the wireless remote controller, the dynamic heating mode can be set when the user selects the power mode. In the case of a wired remote controller, when the power heating is selected, the dynamic heating mode can be set.
상기 경사풍 유니티 단계(S20)는 제 1 베인모듈(201), 제 2 베인모듈(202), 제 3 베인모듈(203) 및 제 4 베인모듈(204)를 모두 같은 방식으로 동작시킨다. 경사풍 유니티 단계(S20)에서 제어부는 제 1 베인모듈(201), 제 2 베인모듈(202), 제 3 베인모듈(203) 및 제 4 베인모듈(204)을 모두 토출스텝 P4로 작동시킨다. The inclined wind unity step S20 operates the first vane module 201, the second vane module 202, the third vane module 203 and the fourth vane module 204 in the same manner. In the inclined wind unity step S20, the control unit operates both the first vane module 201, the second vane module 202, the third vane module 203 and the fourth vane module 204 as the ejection step P4.
본 실시예에서 경사풍 유니티 단계(S20)는, 토출스텝 P1 내지 P6 중 난방에 가장 효과적인 토출스텝 P4로 4개의 베인모듈을 모두 작동시킨다. In the present embodiment, the oblique wind unity step (S20) operates all of the four vane modules in the discharge step P4 which is most effective for heating during the discharge steps P1 to P6.
난방 시, 토출공기는 실내공기보다 온도가 높기 때문에, 실내공기와의 온도차에 의해 상측으로 상승한다. 그래서 토출공기를 수평풍에 가까운 각도로 토출할 경우, 사용자가 이를 체감하기 어렵다. 그래서 다이나믹 난방단계(S40)(S80)를 수행하기 전에 경사풍 유니티 단계(S20)를 실행하고, 이를 통해 사용자에게 따뜻한 공기를 제공한다. At the time of heating, since the discharged air is higher in temperature than the room air, it rises upward due to the temperature difference with the room air. Therefore, when the discharged air is discharged at an angle close to the horizontal wind, it is difficult for the user to feel it. Thus, before performing the dynamic heating step S40 (S80), the oblique wind unity step S20 is executed, thereby providing warm air to the user.
다이나믹 난방모드는 출입이 잦은 공간을 대상으로 하기 때문에, 실내공간을 난방하기 전에 사용자에게 직접 따뜻한 바람을 제공하여 사용자의 만족도를 향상시킬 수 있다. Since the dynamic heating mode is intended for a frequent entrance and exit area, it is possible to improve the user's satisfaction by providing warm wind directly to the user before heating the indoor space.
본 실시예에서 경사풍은 토출스텝 P2 내지 P5이고, 토출공기가 하측으로 토출된 후 상승되는 것을 감안하여 토출스텝 P4가 사용된다. 본 실시예와 달리 실내공간이 좁을 경우, 토출스텝 P5를 경사풍 유니티 단계에서 적용하여도 무방하다. In this embodiment, the inclined wind is the ejection steps P2 to P5, and the ejection step P4 is used in consideration of the fact that the ejected air is raised after being ejected to the lower side. Unlike the present embodiment, when the interior space is narrow, the discharge step P5 may be applied at the inclined wind unity stage.
경사풍 유니티 단계(S20)는 경사풍 타임 동안 작동된다. 본 실시예에서 경사풍 타임은 10분으로 설정된다. 본 실시예와 달리 상기 경사풍 타임은 다양하게 변경가능하다. 상기 경사풍 타임은 상기 제 1 다이나믹 타임보다 크게 설정되는 것이 바람직하다. 제 1 다이나믹 난방단계 전에 사용자에게 충분한 온기를 공급하여 사용자의 니즈를 충족시키는 것이 바람직하다. The oblique wind unity step S20 is operated during the oblique wind time. In the present embodiment, the oblique wind time is set to 10 minutes. Unlike the present embodiment, the inclined wind time can be variously changed. The inclined wind time is preferably set to be larger than the first dynamic time. It is preferable to supply sufficient warmth to the user before the first dynamic heating step to meet the needs of the user.
경사풍 유니티 단계(S20)는 제 1 베인모듈(201), 제 2 베인모듈(202), 제 3 베인모듈(203) 및 제 4 베인모듈(204)를 통해 실내기 주변으로 난방된 공기를 토출한다. The inclined wind unity step S20 discharges the air heated around the indoor unit through the first vane module 201, the second vane module 202, the third vane module 203 and the fourth vane module 204 .
다이나믹 난방모드가 작동되기 전에, S20, S30 단계를 실행시켜 실내기 주변의 공기를 혼합시키고, 실내기 주변의 온도편차를 저감시킬 수 있다. The steps S20 and S30 may be executed before the dynamic heating mode is activated to mix the air around the indoor unit and reduce the temperature deviation around the indoor unit.
S30 단계를 만족하면, S40 단계로 이행된다. S30 단계를 만족하지 않으면 S20 단계로 리턴된다.If the step S30 is satisfied, the process goes to the step S40. If the step S30 is not satisfied, the process returns to the step S20.
S40 단계는 제 1 다이나믹 난방단계이다. Step S40 is a first dynamic heating step.
경사풍 유니티 단계(S20)는 제 1 토출페어 및 제 2 토출페어가 모두 토출스텝 P4로 공기를 토출하지만, 제 1 다이나믹 난방단계(S40)는 경사풍 유니티 단계(S20)와 달리 제 1 토출페어 및 제 2 토출페어가 서로 다른 토출스텝을 형성한다. In the oblique wind unity step S20, both the first discharge pair and the second discharge pair discharge air to the discharge step P4, but in the first dynamic heating step S40, unlike the oblique wind unity step S20, And the second discharge pair form different discharge steps.
제 1 다이나믹 난방단계(S40)에서 제 1 토출페어 및 제 2 토출페어의 공급목표 또는 공급목적이 상이하다. 제 1 다이나믹 난방단계(S40)는 제 1 토출페어 및 제 2 토출페어를 각기 다른 방식으로 작동시킨다. In the first dynamic heating step (S40), the supply target or the supply objective of the first discharge pair and the second discharge pair are different. The first dynamic heating step (S40) operates the first discharge pair and the second discharge pair in different ways.
본 실시예에서 제 1 다이나믹 난방단계(S40)일 때, 제 1 토출페어는 토출스텝 P2로 설정되고, 제 2 토출페어는 파워난방 토출스텝으로 설정된다. In the first dynamic heating step (S40) in this embodiment, the first discharge pair is set to the discharge step P2, and the second discharge pair is set to the power heating discharge step.
제 1 다이나믹 난방단계(S40)에서 제 1 토출페어는 토출스텝 P2로 변경된 후, 그 상태를 유지한다. 제 1 다이나믹 난방단계(S40)에서 제 2 토출페어는 파워난방 토출스텝으로 변경된 후, 그 상태를 유지한다.In the first dynamic heating step (S40), the first discharge pair is changed to the discharge step P2, and then the state is maintained. In the first dynamic heating step (S40), the second discharge pair is changed to the power heating discharge step, and then the state is maintained.
토출스텝 P2는 수평풍(토출스텝 P1)을 제외하고 토출공기를 가장 멀리 보낼 수 있다. 토출스텝 P2는 사용자에게 간접풍을 제공할 수 있다.The ejecting step P2 can send the ejected air to the farthest away from the horizontal wind (ejecting step P1). The ejecting step P2 can provide the user with indirect air.
반면에 제 2 토출페어는 사용자에게 직접 가열된 공기를 제공하는 직접풍을 제공한다. 상기 파워난방 토출스텝은 상기 토출스텝 P2보다 수직하게 배치된 토출스텝 P3 내지 토출스텝 P6 중 어느 하나일 수 있다. While the second delivery pair provides direct air to the user to provide direct heated air. The power heating / discharging step may be any one of the discharging step P3 to the discharging step P6 arranged vertically than the discharging step P2.
상기 파워난방 토출스텝에서 상기 제 1 베인의 기울기는, 35도 내지 57도 사이로 형성될 수 있다. In the power heating / discharging step, the slope of the first vane may be between 35 degrees and 57 degrees.
상기 파워난방 토출스텝은 상기 토출스텝 P4 내지 P6 사이가 바람직하다. 실내공기를 신속하게 가열시키기 위해, 토출공기는 수평풍 또는 수직풍으로 토출되는 것보다는 경사풍으로 제공되는 것이 바람직하다. 특히, 제 1 토출페어는 수평풍에 가까운 간접풍을 제공하기 때문에 원거리에 토출공기를 제공하고, 제 2 토출페어는 이것보다는 가까운 곳에 토출공기를 제공한다. It is preferable that the power heating and discharging step is between the discharging steps P4 to P6. In order to rapidly heat the indoor air, it is preferable that the discharge air is provided in an inclined wind rather than a horizontal wind or a vertical wind. Particularly, since the first discharge pair provides the indirect air close to the horizontal wind, it provides the discharge air at a long distance, and the second discharge pair provides the discharge air at a place closer thereto.
본 실시예에서는 파워난방 토출스텝이 토출스텝 P1 내지 P6 중 어느 하나로 선택되는 대신 토출스텝 P4 내지 P6 중간에 별도의 토출스텝을 배치한다. 그래서 토출스텝 P4 내지 P5 사이에 토출스텝 P4.5를 배치하고, 이를 파워난방 토출스텝으로 정의한다. In this embodiment, instead of selecting the power heating discharge step as one of the discharge steps P1 to P6, a separate discharge step is arranged in the middle of the discharge steps P4 to P6. Therefore, the discharge step P4.5 is arranged between the discharge steps P4 to P5, and this is defined as the power heating discharge step.
본 실시예와 달리 파워난방 토출스텝은 상술한 토출스텝 P5가 선택될 수 있다. 토출스텝 P5가 선택되는 이유는 수평풍 및 수직풍이 아닌 토출스텝 중 P2와 공기 토출방향 차이가 큰 토출스텝이기 때문이다. Unlike the present embodiment, the above-described discharge step P5 can be selected in the power heating discharge step. The reason why the discharging step P5 is selected is that it is a discharging step having a large difference in air discharging direction from P2 in the discharging step, not the horizontal wind and the vertical wind.
상기 파워난방 토출스텝 P4.5에서, 베인모터(230)는 102도(P4.5 회전각) 회전된다. 상기 베인모터(230)의 회전에 의해 제 1 베인(210) 및 제 2 베인(220)은 토출스텝 P4 내지 P5 중간의 기울기를 형성한다. 그래서 상기 제 1 베인(210)은 35도 내지 44도 사이의 기울기를 형성하고, 상기 제 2 베인(220)은 대략 70도 내지 72도 사이의 기울기를 형성한다. In the power heating and discharging step P4.5, the vane motor 230 is rotated by 102 degrees (P4.5 rotation angle). By the rotation of the vane motor 230, the first vane 210 and the second vane 220 form a slope in the middle of the discharge steps P4 to P5. Thus, the first vane 210 forms a slope between 35 degrees and 44 degrees, and the second vane 220 forms a slope between approximately 70 degrees and 72 degrees.
제 1 다이나믹 난방단계(S40)에서 제 1 토출페어의 베인모터(230)는 78도(P2 회전각) 회전되고, 제 2 토출페어의 베인모터는 102도(P4.5 회전각) 회전된다. In the first dynamic heating step S40, the vane motor 230 of the first discharge pair is rotated by 78 degrees (P2 rotation angle), and the vane motor of the second discharge pair is rotated by 102 degrees (P4.5 rotation angle).
S40 단계에서 제 1 토출페어는 수평풍에 가까운 경사풍을 제공하고, 이를 통해 원거리에 토출공기를 제공한다. 제 1 토출페어의 토출방향과 직교하게 배치된 제 2 토출페어는 경사풍을 제공하고, 이를 통해 근거리에 토출공기를 제공한다. In step S40, the first discharge pair provides an inclined wind close to the horizontal wind, thereby providing the discharge air at a long distance. The second discharge pair, which is arranged orthogonally to the discharge direction of the first discharge pair, provides an inclined wind, thereby providing the discharge air at a close distance.
예를 들어, 제 1 다이나믹 난방단계(S40)에서, 제 1 토출페어가 토출스텝 P2를 통해 실내기에서 먼 쪽에 공기를 공급할 경우, 가열된 공기는 완만한 각도로 토출되고, 토출된 공기는 실내공기와의 밀도차로 의해 상측에 쌓인다. For example, in the first dynamic heating step (S40), when the first discharge pair supplies air to the farther side from the indoor unit through the discharge step P2, the heated air is discharged at a gentle angle, As shown in FIG.
제 1 다이나믹 난방단계(S40)에서 제 1 토출페어가 토출스텝 P2로 토출공기를 간접풍으로 공급할 때, 제 2 토출페어는 파워난방 토출스텝 P4.5를 통해 실내기의 가까운 쪽에서 먼 쪽으로 가열된 공기를 유동시킨다. 이때, 제 2 토출페어에서 토출된 공기는 제 1 토출페어보다 지면을 향하기 때문에, 실내기의 가까운 쪽에 바닥에 도달한 후, 바닥을 따라 먼 쪽으로 유동된다. 제 2 토출페어에서 토출된 공기는 실내공기 보다 따뜻하기 때문에, 바닥을 향해 토출된 후 상측으로 유동된다. In the first dynamic heating step S40, when the first discharge pair supplies the discharge air to the discharge step P2 indirectly, the second discharge pair is discharged through the power heating discharge step P4.5 to the air heated to the far side from the near side of the indoor unit . At this time, since the air discharged from the second discharge pair is directed to the ground surface rather than the first discharge pair, the air flows to the far side along the bottom after reaching the floor at the near side of the indoor unit. Since the air discharged from the second discharge pair is warmer than the room air, it is discharged toward the bottom and then flows upward.
제 2 토출페어에서 토출된 공기에 의해 제 2 토출페어의 토출방향(제 2 토출방향 및 제 4 토출방향)으로 공기의 대류가 촉진된다. Convection of air is promoted by the air ejected from the second ejection pair in the ejection direction (second ejection direction and fourth ejection direction) of the second ejection pair.
제 2 토출페어에서 토출된 공기가 서서히 상승되면서 실내기에서 먼 곳에 도달할 경우, 실내공기는 가열된 토출공기에 밀려 주변으로 유동된다. When the air discharged from the second discharge pair gradually rises and reaches a position far from the indoor unit, the indoor air is pushed by the heated discharge air and flows around.
이와 같이 제 1 토출페어가 원거리에 토출공기를 제공하고, 직교하게 배치된 제 2 토출페어가 근거리에 토출공기를 제공하는 경우, 실내공기의 순환을 촉진시킬 수 있다. 즉, 서로 다른 방향으로 토출공기를 토출할 때, 거리차 및 높이차를 형성시키는 경우, 가열된 공기와 실내 공기를 보다 신속하게 혼합시킬 수 있다. In this manner, when the first discharge pair provides the discharge air at a long distance and the second discharge pair arranged at an orthogonal position provides the discharge air in the vicinity, the circulation of the indoor air can be promoted. That is, when the discharged air is discharged in different directions, when the difference in distance and height is formed, the heated air and the room air can be mixed more quickly.
그래서 제 1 다이나믹 난방단계(S40)에서 가열된 토출공기를 공급할 경우, 실내기 주변에 온도편차가 발생될 수 있다. 특히, 실내기를 기준으로 수평방향 거리에 따른 온도편차 뿐만 아니라 상하 방향 높이에 따른 온도편차도 크게 발생될 수 있다. 또한, 제 1 토출페어 방향과 제 2 토출페어 방향에 대한 온도편차도 크게 형성될 수 있다.Thus, when the discharged air heated in the first dynamic heating step (S40) is supplied, a temperature deviation may occur in the vicinity of the indoor unit. Particularly, not only the temperature deviation according to the horizontal distance based on the indoor unit but also the temperature variation according to the vertical direction height can be largely generated. Also, the temperature deviation with respect to the first discharge-pair direction and the second discharge-pair direction can be largely formed.
이는 제 1 다이나믹 난방단계(S40)에서 제 1 토출페어 및 제 2 토출페어의 목표가 다르기 때문에 발생된 당연한 현상이다. This is a natural phenomenon that occurs because the targets of the first discharge pair and the second discharge pair are different in the first dynamic heating step (S40).
S50 단계는 S40단계의 작동시간을 판단한다. S50단계를 만족하는 경우, S60단계로 이행되고, S50단계를 만족하지 않을 경우, S40 단계로 리턴된다. In step S50, the operation time of step S40 is determined. If the step S50 is satisfied, the process proceeds to step S60. If the step S50 is not satisfied, the process returns to the step S40.
상기 S60단계는 수평풍 유니티 단계이다. 수평풍 유니티 단계는 상기 경사풍 유니티 단계와 같이 4개의 베인모듈을 모두 같은 토출스텝으로 설정한다. 다만, 수평풍 유니티 단계(S60)는 경사풍 유니티 단계(S20)와 달리 4개의 베인모듈을 수평풍에 가까운 토출스텝 P2로 설정한다. The step S60 is a horizontal wind unity step. The horizontal wind unity step sets all four vane modules to the same ejecting step as the inclined wind unity step. However, in the horizontal wind unity step (S60), unlike the inclined wind unity step (S20), the four vane modules are set to the discharge step P2 close to the horizontal wind.
수평풍 유니티 단계(S60)의 작동시간은 수평풍 타임(본 실시예에서 5분)으로 설정된다. 본 실시예에서 수평풍 유니티 단계(S60)의 작동시간은 제 1 다이나믹 타임과 같다. The operating time of the horizontal wind unity step S60 is set to the horizontal wind time (five minutes in this embodiment). In this embodiment, the operating time of the horizontal wind unity step S60 is equal to the first dynamic time.
수평풍 유니티 단계(S60)가 토출스텝 P2로 설정되기 때문에, 제 1 토출페어는 제 1 다이나믹 난방단계(S40)에서 부터 수평풍 유니티 단계(S60)까지 계속 토출스텝 P2로 유지된다. 수평풍 유니티 단계(S60)가 토출스텝 P2로 설정되기 때문에, 제 2 토출페어는 파워난방 토출스텝 P4.5에서 토출스텝 P2로 변경된다. Since the horizontal wind unity step S60 is set to the discharge step P2, the first discharge pair is maintained in the discharge step P2 from the first dynamic heating step S40 to the horizontal wind unity step S60. Since the horizontal wind unity step S60 is set to the discharge step P2, the second discharge pair is changed from the power heating discharge step P4.5 to the discharge step P2.
수평풍 유니티 단계(S60)가 토출스텝 P2로 설정되기 때문에, 수평풍 형태로 실내기에서 먼 곳에 공기를 제공할 수 있다. 수평풍 유니티 단계(S60)에서 수평풍 형태로 제공된 공기는 실내의 벽에 부딪혀 하강된 후, 유동방향이 180도 전환될 수 있고, 상기 벽에 부딪혀 하강되는 공기에 의해 실내공기가 실내기 측으로 유동될 수 있다. Since the horizontal wind unity step S60 is set to the ejecting step P2, it is possible to provide the air in the horizontal wind-shaped form away from the indoor unit. In the horizontal wind unity step S60, the air provided in the horizontal wind shape is lowered by colliding against the wall of the room, and then the flow direction can be switched 180 degrees. The room air flows to the indoor unit side by the air dropped by colliding with the wall .
즉, 수평풍 유니티 단계(S60)에서 토출된 공기는 더운공기를 멀리 보내고, 온도가 낮은 실내공기를 실내기 측으로 모을 수 있다. That is, the air discharged in the horizontal wind unity step (S60) can send hot air away, and the indoor air having a low temperature can be collected to the indoor unit side.
본 실시예에서 수평풍 유니티 단계(S60)는 수평풍에 가까운 토출스텝 P2로 설정되지만, 본 실시예와 달리 토출스텝 P1이 설정되어도 무방하다. 수평풍 유니티 단계(S60)는 제 1 다이나믹 난방단계(S40)에 의해 형성된 온도 편차를 해소시킬 수 있다. In this embodiment, the horizontal wind unity step (S60) is set to the discharge step P2 close to the horizontal wind, but the discharge step P1 may be set differently from this embodiment. The horizontal wind unity step (S60) can eliminate the temperature deviation formed by the first dynamic heating step (S40).
경사풍 유니티 단계(S20), 제 1 다이나믹 난방단계(S40) 및 상기 수평풍 유니티 단계(S60)까지 진행되면, 제 1 토출방향, 제 2 토출방향, 제 3 토출방향 및 제 4 토출방향에 대해 상측 및 하측, 근거리 및 원거리에 대해 모두 가열된 공기를 제공할 수 있다. The first dynamic heating step (S40) and the horizontal wind unity step (S60), the first, second, and third ejection directions, the third ejection direction, and the fourth ejection direction It is possible to provide heated air both for the upper and lower sides, near and far.
제 1 토출방향 및 제 3 토출방향에 대해, 경사풍 유니티 단계(S20)의 토출스텝 P4를 통해 근거리에 가열된 공기를 제공하고, 제 1 다이나믹 난방단계(S40) 및 상기 수평풍 유니티 단계(S60)의 토출스텝 P2를 통해 원거리에 가열된 공기를 제공한다. The first dynamic heating step (S40) and the horizontal wind unity step (S60) are performed for the first discharge direction and the third discharge direction through the discharge step P4 of the oblique air unity step (S20) The air is heated at a long distance through the discharging step P2.
제 2 토출방향 및 제 4 토출방향에 대해, 경사풍 유니티 단계(S20)의 토출스텝 P4를 통해 근거리에 가열된 공기를 제공하고, 제 1 다이나믹 난방단계(S40)의 파워난방 토출스텝 P4.5를 통해 근거리에 가열된 공기를 제공하고, 상기 수평풍 유니티 단계(S60)의 토출스텝 P2를 통해 원거리에 가열된 공기를 제공한다. The second heating direction and the fourth heating direction are performed by supplying the heated air at a short distance through the ejecting step P4 of the inclined wind unity step S20 and the power heating heating step P4.5 of the first dynamic heating step S40 And provides the heated air remotely through the ejecting step P2 of the horizontal wind unity step S60.
S70 단계를 만족하면, S80 단계로 이행된다. S70 단계를 만족하지 않으면 S60 단계로 리턴된다.If the step S70 is satisfied, the process goes to the step S80. If the step S70 is not satisfied, the process returns to the step S60.
S80 단계는 제 2 다이나믹 난방단계이다. Step S80 is a second dynamic heating step.
제 2 다이나믹 난방단계(S80)는 제 1 토출페어 및 제 2 토출페어를 제 1 다이나믹 난방단계(S40)와 반대로 작동시킨다. 그래서 제 2 다이나믹 난방단계(S80)일 때, 제 1 토출페어는 파워난방 토출스텝으로 설정되고, 제 2 토출페어는 토출스텝 P2으로 설정된다. The second dynamic heating step (S80) operates the first discharge pair and the second discharge pair opposite to the first dynamic heating step (S40). Thus, when the second dynamic heating step (S80), the first discharge pair is set to the power heating discharge step and the second discharge pair is set to the discharge step P2.
제 2 다이나믹 난방단계(S80)에서 제 1 토출페어는 파워난방 토출스텝으로 변경된 후, 제 2 다이나믹 타임 동안 그 상태를 유지한다. 제 2 다이나믹 난방단계(S80)에서 제 2 토출페어는 토출스텝 P2로 변경된 후, 제 2 다이나믹 타임 동안 그 상태를 유지한다. In the second dynamic heating step (S80), the first discharge pair is changed to the power heating discharge step, and then maintained in the state during the second dynamic time. In the second dynamic heating step (S80), the second discharge pair is changed to the discharging step P2, and then remains in the state during the second dynamic time.
제 1 다이나믹 난방단계(S40)와 반대로 제 2 다이나믹 난방단계(S80)는 제 1 토출페어를 통해 직접풍을 제공하고, 제 2 토출페어를 통해 간접풍을 제공한다. As opposed to the first dynamic heating step (S40), the second dynamic heating step (S80) provides direct air through the first discharge pair and provides indirect air through the second discharge pair.
본 실시예에서 제 2 다이나믹 난방단계(S80)의 파워난방 토출스텝은 토출스텝 P4.5이다. In this embodiment, the power heating and discharging step of the second dynamic heating step (S80) is the discharging step P4.5.
제 2 다이나믹 난방단계(S80)에서 제 1 토출페어의 베인모터는 102도(P4.5 회전각) 회전되고, 제 2 토출페어의 베인모터(230)는 78도(P2 회전각) 회전된다. In the second dynamic heating step S80, the vane motor of the first discharge pair is rotated by 102 degrees (P4.5 rotation angle), and the vane motor 230 of the second discharge pair is rotated by 78 degrees (P2 rotation angle).
제 1 다이나믹 난방단계(S40) 및 제 2 다이나믹 난방단계(S80)를 교대로 작동시킴으로서, 실내공간의 공기를 보다 효과적으로 혼합시킬 수 있다. 그리고 제 1 다이나믹 난방단계(S40) 및 제 2 다이나믹 난방단계(S80)를 교대로 작동시킴으로서, 실내공기가 닿지 않는 데드존을 최소화할 수 있다. By alternately operating the first dynamic heating step (S40) and the second dynamic heating step (S80), the air in the indoor space can be mixed more effectively. By alternately operating the first dynamic heating step (S40) and the second dynamic heating step (S80), it is possible to minimize the dead zone in which the room air does not reach.
특히, 제 1 다이나믹 난방단계(S40) 및 제 2 다이나믹 난방단계(S80)는 간접풍 및 직접풍을 교대로 제공하기 때문에, 실내공기가 닿지 않는 데드존을 최소화할 수 있다. Particularly, since the first dynamic heating step (S40) and the second dynamic heating step (S80) alternately provide the indirect wind and the direct wind, it is possible to minimize the dead zone in which the room air does not reach.
제 1 토출페어를 예로 들면, 제 1 다이나믹 난방단계(S40)에서 토출스텝 P2를 통해 실내기에서 먼 곳으로 공기를 토출한다. 이후, 제 2 다이나믹 난방단계(S80)에서 파워난방 토출스텝 P4.5를 통해 실내기의 가까운 곳으로 공기를 토출한다. 이와 같이 공기를 토출할 경우, 제 1 베인모듈(201) 및 제 3 베인모듈(203)의 토출방향에 대한 데드존을 최소화할 수 있다. For example, in the first dynamic heating step S40, the air is discharged from the indoor unit through the discharging step P2. Thereafter, in the second dynamic heating step (S80), air is discharged to the vicinity of the indoor unit through the power heating / discharging step P4.5. When the air is discharged in this way, the dead zone for the discharge directions of the first vane module 201 and the third vane module 203 can be minimized.
더불어, 제 1 토출페어가 작동될 때, 제 2 토출페어는 반대로 작동되는 바, 제 2 토출페어는, 제 1 다이나믹 난방단계(S40)에서 실내기에서 가까운 곳에 공기를 토출하고, 제 2 다이나믹 난방단계(S80)에서 실내기에서 먼 곳에 공기를 토출한다. 이와 같이 공기를 토출할 경우, 제 2 베인모듈(202) 및 제 4 베인모듈(204)의 토출방향에 대한 데드존을 최소화할 수 있다. In addition, when the first discharge pair is operated, the second discharge pair is operated inversely, and the second discharge pair discharges air close to the indoor unit in the first dynamic heating step (S40), and the second dynamic heating step (S80), air is discharged far away from the indoor unit. When the air is discharged in this way, the dead zone for the discharge direction of the second vane module 202 and the fourth vane module 204 can be minimized.
예를 들어, 제 2 다이나믹 난방단계(S80)에서, 제 1 토출페어는 토출스텝 P4.5를 통해 실내기의 가까운 쪽에서 먼 쪽으로 가열된 공기를 유동시킨다. 이때, 제 1 토출페어에서 토출된 공기는 지면을 향하기 때문에, 실내기의 가까운 쪽에 바닥에 도달한 후, 바닥을 따라 먼 쪽으로 유동되고, 유동과정에서 실내공기와의 밀도차에 의해 상측으로 상승될 수 있다. For example, in the second dynamic heating step (S80), the first discharge pair flows the heated air away from the near side of the indoor unit through the discharge step P4.5. At this time, since the air discharged from the first discharge pair is directed toward the ground, the air flows toward the floor near the bottom of the indoor unit, then flows to the far side along the floor, have.
제 1 토출페어에서 토출된 공기가 하강된 후 상승하면서 실내기에서 먼 곳에 도달할 경우, 실내공기는 가열된 토출공기에 밀려 주변으로 유동된다. When the air discharged from the first discharge pair descends and then rises and reaches a position far from the indoor unit, the room air is pushed by the heated discharge air and flows around.
제 2 토출페어가 토출스텝 P2를 통해 실내기에서 먼 쪽에 공기를 공급할 경우, 가열된 공기는 완만한 각도로 토출되고, 토출된 공기는 실내공기와의 밀도차에 의해 상측에 머무른다. 제 2 토출페어에서 토출된 공기는 하강이 최소화된 상태로 실내기에서 먼 곳에 도달할 수 있다. 수평풍 형태로 제 2 토출페어에서 토출된 공기는 하강이 최소화되어 멀리 유동되고, 실내의 벽에 부딪혀 바닥으로 유동될 수 있다. When the second discharge pair supplies air to the farther side from the indoor unit through the discharge step P2, the heated air is discharged at a gentle angle, and the discharged air stays on the upper side due to the density difference with the room air. The air discharged from the second discharge pair can reach far from the indoor unit with the descent being minimized. The air discharged from the second discharge pair in the horizontal wind shape is minimized in descent and flows away, and can be struck against the wall of the room and flow to the floor.
제 1 다이나믹 난방단계(S40) 및 제 2 다이나믹 난방단계(S80)에서 수평풍 형태로 실내기에서 먼 곳에 공급된 공기는 실내의 벽에 부딪혀 하강된 후, 유동방향이 180도 전환될 수 있고, 상기 벽에 부딪혀 하강되는 공기에 의해 실내공기가 실내기 측으로 유동될 수 있다. In the first dynamic heating step (S40) and the second dynamic heating step (S80), the air supplied to the distant place in the indoor unit in the horizontal wind shape is lowered by colliding against the wall of the room, The indoor air can be flowed toward the indoor unit by the air that is lowered by colliding against the wall.
이와 같이, 제 1 다이나믹 난방단계(S40) 및 제 2 다이나믹 난방단계(S80)는 실내기에서 수평방향 거리를 기준으로 가까운 곳 및 먼 곳에 교대로 가열된 공기를 공급하기 때문에, 실내공기를 효과적으로 혼합시킬 수 있다. Since the first dynamic heating step (S40) and the second dynamic heating step (S80) supply alternately heated air near and away from the horizontal direction in the indoor unit, the indoor air can be effectively mixed .
또한, 제 1 다이나믹 난방단계(S40) 및 제 2 다이나믹 난방단계(S80)는 상하방향 높이를 기준으로 높은 쪽 및 낮은 쪽에 교대로 가열된 공기를 공급하기 때문에, 실내공기를 효과적으로 혼합시킬 수 있다.In addition, since the first dynamic heating step (S40) and the second dynamic heating step (S80) supply alternately heated air to the higher and lower sides with respect to the vertical height, the indoor air can be effectively mixed.
S90 단계는 제 2 다이나믹타임(본 실시예에서 5분)을 초과하는지 판단하고, S90 단계를 만족할 경우, S100단계로 이행된다. S90 단계를 만족하지 않을 경우, S80 단계로 리턴된다. In step S90, it is determined whether it exceeds the second dynamic time (five minutes in the present embodiment). If the step S90 is satisfied, the process proceeds to step S100. If the step S90 is not satisfied, the process returns to the step S80.
제 1 다이나믹 타임 및 제 2 다이나믹 타임을 동일하게 설정하고, 이를 통해 실내기 주변의 공기온도를 균등하게 형성시킬 수 있다. 제 1 다이나믹 타임 및 제 2 다이나믹 타임을 다르게 배치할 경우, 제 1 토출페어 또는 제 2 토출페어 중 어느 한 쪽방향의 온도가 더 높거나 낮게 형성될 가능성이 있다. The first dynamics time and the second dynamics time are set to be the same and the air temperature around the indoor unit can be uniformly formed. When the first dynamic time and the second dynamic time are arranged differently, there is a possibility that the temperature in either one of the first discharge pair or the second discharge pair is formed to be higher or lower.
S100 단계는 다이나믹 난방모드가 오프(OFF)인지를 판단한다. 본 실시예에서 상기 S10 단계는 사용자의 조작신호를 입력받아 구동되기 때문에 S100 단계는 사용자가 다이나믹 난방모드 오프(OFF) 신호를 입력했는지를 판단한다. In step S100, it is determined whether the dynamic heating mode is OFF. In step S100, the controller determines whether the user inputs a dynamic heating mode OFF signal because the operation signal of the user is input in step S10.
본 실시예에서 S100 단계 이전에 사용자가 다이나믹 난방모드 오프(OFF)를 입력하여도, S90 단계 이후에 S100 단계를 판단한다. 본 실시예와 달리 상기 S100 단계는 S10 내지 S90 단계 사이에 각각 배치되고, 각 단계가 종료된 후, S100 단계를 판단하여도 무방하다. 이 경우, 사용자가 다이나믹 난방모드 오프(OFF)를 입력하면, 진행중이 단계의 종료 후, 다이나믹 난방모드를 즉시 종료할 수 있다. In this embodiment, even if the user inputs the dynamic heating mode off (OFF) before step S100, step S100 is followed by step S100. Unlike the present embodiment, the step S100 may be arranged between steps S10 to S90, respectively, and may be followed by step S100 after each step is completed. In this case, when the user inputs the dynamic heating mode OFF, the dynamic heating mode can be immediately terminated after the end of the step in progress.
S100 단계를 만족하지 않을 경우(사용자가 다이나믹 난방모드 오프(OFF)를 입력하지 않을 경우), S40 단계로 리턴된다. If the step S100 is not satisfied (the user does not input the dynamic heating mode OFF), the process returns to step S40.
도 24를 참조하여, 본 발명의 제 2 실시예에 따른 천장형 실내기의 제어방법을 설명한다. A control method of the ceiling-mounted indoor unit according to the second embodiment of the present invention will be described with reference to FIG.
본 실시예에 따른 천장형 실내기의 제어방법은 다이나믹 난방모드가 온(ON) 되는 단계(S10)와, 상기 S10 단계 이후에 상기 제 1 토출페어를 토출스텝 P2로 작동시키고, 제 2 토출페어를 파워난방 토출스텝으로 작동시키는 제 1 다이나믹 난방단계(S40)와, 상기 제 1 다이나믹 난방단계(S40)가 제 1 다이나믹타임(본 실시예에서 5분)을 초과하는지 판단하는 단계(S50)와, 상기 S50 단계를 만족하는 경우, 상기 제 1 토출페어 및 제 2 토출페어를 토출스텝 P2로 작동시키는 수평풍 유니티 단계(S60)와, 상기 수평풍 유니티 단계(S60)가 수평풍 타임(본 실시예에서 5분)을 초과하는지 판단하는 단계(S70)와, 상기 S70 단계를 만족하는 경우, 상기 제 1 토출페어를 파워난방 토출스텝으로 작동시키고, 제 2 토출페어를 토출스텝 P2로 작동시키는 제 2 다이나믹 난방단계(S80)와, 상기 제 2 다이나믹 난방단계(S80)가 제 2 다이나믹타임(본 실시예에서 5분)을 초과하는지 판단하는 단계(S90)와, 상기 S90 단계를 만족하는 경우, 상기 다이나믹 난방모드가 오프(OFF)인지를 판단하는 단계(S100)와, 상기 S100 단계를 만족하는 경우, 상기 다이나믹 난방모드를 종료하는 단계를 포함한다. The control method of the ceiling-type indoor unit according to the present embodiment includes a step S10 of turning on the dynamic heating mode, a step of operating the first discharge pair to the discharge step P2 after the step S10, A first dynamic heating step (S40) of operating the first dynamic heating step (S40) in a power heating discharge step; a step (S50) of determining whether the first dynamic heating step (S40) exceeds a first dynamic time (five minutes in the present embodiment) A horizontal wind unity step (S60) in which the first discharge pair and the second discharge pair are operated in the discharging step P2 when the step S50 is satisfied, and the horizontal wind unity step (S60) (Step S70). If the step S70 is satisfied, it is determined whether the first discharge pair is operated in the power heating discharge step and the second discharge pair is operated in the discharge step P2 A dynamic heating step S80, (S90) of determining whether the dynamic heating mode (S80) exceeds the second dynamic time (5 minutes in the present embodiment); and if it is determined that the dynamic heating mode is off (S100); and if the step S100 is satisfied, terminating the dynamic heating mode.
상기 제 1 토출페어 및 제 2 토출페어는 "다른운전 -> 동일운전-> 다른운전" 순으로 진행된다. The first discharge pair and the second discharge pair proceed in the order of "different operation -> same operation -> different operation".
그래서 본 실시예에서 제 1 토출페어는 "토출스텝 P2(S40) -> 토출스텝 P2(S60) -> 파워난방 토출스텝 P4.5(S80)"로 진행된다. 본 실시예에서 제 2 토출페어는 "파워난방 토출스텝 P4.5(S40) -> 토출스텝 P2(S60) -> 토출스텝 P2(S80)"로 진행된다. Thus, in the present embodiment, the first discharge pair proceeds to "discharge step P2 (S40) -> discharge step P2 (S60) -> power heating discharge step P4.5 (S80)". In the present embodiment, the second discharge pair proceeds to " power heating / discharging step P4.5 (S40) -> discharging step P2 (S60) -> discharging step P2 (S80) ".
본 실시예는 상기 제 1 실시예와 달리 S20, S30 단계가 생략된다. In this embodiment, steps S20 and S30 are omitted, unlike the first embodiment.
본 실시예에서는 S20, S30 단계를 생략하고, 이를 통해 다이나믹 난방모드의 최소 1 사이클 구동 시간을 단축시킨다. 제 1 실시예에서 다이나믹 난방모드의 1 사이클은 25분이 소요된다. 본 실시예에서는 S20, S30 단계를 생략하고, 다이나믹 난방모드의 최초 1 사이클 시간을 15분으로 단축할 수 있다. In this embodiment, steps S20 and S30 are omitted, thereby shortening the driving time of at least one cycle of the dynamic heating mode. In the first embodiment, one cycle of the dynamic heating mode takes 25 minutes. In this embodiment, steps S20 and S30 may be omitted, and the first cycle time of the dynamic heating mode may be shortened to 15 minutes.
본 실시예에서는 다이나믹 난방모드가 시작될 경우, 다이나믹 난방단계(S40)(80)가 교대로 실시되는 특징이 있다. In this embodiment, when the dynamic heating mode is started, the dynamic heating steps (S40) and (80) are alternately performed.
제 1 토출페어를 예로 들면, 제 1 다이나믹 난방단계(S40) 및 수평풍 유니티 단계(S60)에서 토출스텝 P2를 통해 실내기에서 먼 곳으로 공기를 토출한다. 이후, 제 2 다이나믹 난방단계(S80)에서 파워난방 토출스텝 P4.5를 통해 실내기의 가까운 곳으로 공기를 토출한다. 이와 같이 공기를 토출할 경우, 제 1 베인모듈(201) 및 제 3 베인모듈(203)의 토출방향에 대한 데드존을 최소화할 수 있다. As an example of the first discharge pair, air is discharged from the indoor unit through the discharge step P2 in the first dynamic heating step (S40) and the horizontal wind unity step (S60). Thereafter, in the second dynamic heating step (S80), air is discharged to the vicinity of the indoor unit through the power heating / discharging step P4.5. When the air is discharged in this way, the dead zone for the discharge directions of the first vane module 201 and the third vane module 203 can be minimized.
더불어, 제 1 토출페어가 작동될 때, 제 2 토출페어는 반대로 작동되는 바, 제 2 토출페어는, 제 1 다이나믹 난방단계(S40)에서 파워난방 토출스텝 P4.5를 통해 실내기에서 가까운 곳에 공기를 토출하고, 수평풍 유니티 단계(S60) 및 제 2 다이나믹 난방단계(S80)에서 토출스텝 P2를 통해 실내기에서 먼 곳으로 공기를 토출한다. 이와 같이 공기를 토출할 경우, 제 2 베인모듈(202) 및 제 4 베인모듈(204)의 토출방향에 대한 데드존을 최소화할 수 있다. In addition, when the first discharge pair is operated, the second discharge pair is operated in the opposite direction, and the second discharge pair is discharged through the power heating / discharging step P4.5 in the first dynamic heating step (S40) And air is discharged from the indoor unit through the discharge step P2 in the horizontal wind unity step (S60) and the second dynamic heating step (S80). When the air is discharged in this way, the dead zone for the discharge direction of the second vane module 202 and the fourth vane module 204 can be minimized.
이하 나머지 구성은 상기 제 1 실시예와 동일하기 때문에 상세한 설명을 생략한다. The rest of the configuration is the same as that of the first embodiment, and a detailed description thereof will be omitted.
도 25를 참조하여, 본 발명의 제 3 실시예에 따른 천장형 실내기의 제어방법을 설명한다. A control method of the ceiling-mounted indoor unit according to the third embodiment of the present invention will be described with reference to FIG.
본 실시예에 따른 천장형 실내기의 제어방법은 다이나믹 난방모드가 온(ON) 되는 단계(S10)와, 상기 S10 단계 이후에 상기 제 1 토출페어를 토출스텝 P2로 작동시키고, 제 2 토출페어를 파워난방 토출스텝으로 작동시키는 제 1 다이나믹 난방단계(S40)와, 상기 제 1 다이나믹 난방단계(S40)가 제 1 다이나믹타임(본 실시예에서 5분)을 초과하는지 판단하는 단계(S50)와, 상기 S50 단계를 만족하는 경우, 상기 제 1 토출페어를 파워난방 토출스텝으로 작동시키고, 제 2 토출페어를 토출스텝 P2로 작동시키는 제 2 다이나믹 난방단계(S80)와, 상기 제 2 다이나믹 난방단계(S80)가 제 2 다이나믹타임(본 실시예에서 5분)을 초과하는지 판단하는 단계(S90)와, 상기 S90 단계를 만족하는 경우, 상기 다이나믹 난방모드가 오프(OFF)인지를 판단하는 단계(S100)와, 상기 S100 단계를 만족하는 경우, 상기 다이나믹 난방모드를 종료하는 단계를 포함한다. The control method of the ceiling-type indoor unit according to the present embodiment includes a step S10 of turning on the dynamic heating mode, a step of operating the first discharge pair to the discharge step P2 after the step S10, A first dynamic heating step (S40) of operating the first dynamic heating step (S40) in a power heating discharge step; a step (S50) of determining whether the first dynamic heating step (S40) exceeds a first dynamic time (five minutes in the present embodiment) A second dynamic heating step (S80) in which the first discharge pair is operated in the power heating discharge step and the second discharge pair is operated in the discharge step P2 when the step S50 is satisfied, and the second dynamic heating step (S90) of determining whether or not the dynamic heating mode is off (S90) if it is determined that the dynamic heating mode is OFF (S90) ) And the step S100 is satisfied And terminating the dynamic heating mode.
상기 제 1 토출페어 및 제 2 토출페어는 "다른운전 -> 다른운전" 순으로 진행된다. The first discharge pair and the second discharge pair proceed in the order of " another operation-> another operation ".
그래서 본 실시예에서 제 1 토출페어는 "토출스텝 P2(S40) -> 파워난방 토출스텝 P4.5(S80)"로 진행된다. 본 실시예에서 제 2 토출페어는 "파워난방 토출스텝 P4.5(S40) -> 토출스텝 P2(S80)"로 진행된다. Thus, in this embodiment, the first discharge pair proceeds to "discharge step P2 (S40) -> power heating discharge step P4.5 (S80)". In the present embodiment, the second discharge pair proceeds to "power heating discharge step P4.5 (S40) -> discharge step P2 (S80)".
본 실시예는 상기 제 1 실시예와 달리 S20, S30, S60, S70 단계가 생략된다. In this embodiment, steps S20, S30, S60 and S70 are omitted, unlike the first embodiment.
본 실시예에서는 S20, S30, S60, S70 단계를 생략하고, 이를 통해 다이나믹 난방모드의 최소 1 사이클 구동 시간을 단축시킨다. 제 1 실시예에서 다이나믹 난방모드의 1 사이클은 25분이 소요된다. 본 실시예에서는 S20, S30, S60, S70 단계를 생략하고, 다이나믹 난방모드의 최초 1 사이클 시간을 10분으로 단축할 수 있다. In this embodiment, steps S20, S30, S60, and S70 are omitted, thereby shortening the driving time of at least one cycle of the dynamic heating mode. In the first embodiment, one cycle of the dynamic heating mode takes 25 minutes. In this embodiment, steps S20, S30, S60, and S70 are omitted, and the first one cycle time of the dynamic heating mode can be shortened to 10 minutes.
본 실시예에서는 다이나믹 난방모드가 시작될 경우, 다이나믹 난방단계(S40)(80)가 교대로 반복 실시되는 특징이 있다. In this embodiment, when the dynamic heating mode is started, the dynamic heating steps (S40) and (80) are alternately repeated.
이하 나머지 구성은 상기 제 1 실시예와 동일하기 때문에 상세한 설명을 생략한다. The rest of the configuration is the same as that of the first embodiment, and a detailed description thereof will be omitted.
이상 첨부된 도면을 참조하여 본 발명의 실시예들을 설명하였으나, 본 발명은 상기 실시예들에 한정되는 것이 아니라 서로 다른 다양한 형태로 제조될 수 있으며, 본 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자는 본 발명의 기술적 사상이나 필수적인 특징을 변경하지 않고서 다른 구체적인 형태로 실시될 수 있다는 것을 이해할 수 있을 것이다. 그러므로 이상에서 기술한 실시예들은 모든 면에서 예시적인 것이며 한정적이 아닌 것으로 이해해야만 한다.While the present invention has been described in connection with what is presently considered to be practical exemplary embodiments, it is to be understood that the invention is not limited to the disclosed embodiments, but, on the contrary, It is to be understood that the invention may be embodied in other specific forms without departing from the spirit or essential characteristics thereof. It is therefore to be understood that the above-described embodiments are illustrative in all aspects and not restrictive.
[부호의 설명][Description of Symbols]
100 : 케이스 101 : 흡입구100: Case 101: Suction port
102 : 토출구 103 : 흡입유로102: discharge port 103:
104 : 토출유로 110 : 케이스하우징104: Discharge channel 110: Case housing
120 : 프론트패널 130 : 실내열교환기120: front panel 130: indoor heat exchanger
140 : 실내송풍팬 200 : 베인모듈140: indoor ventilation fan 200: vane module
210 : 제 1 베인 212a : 제 1 베인의 전방측 단 210: first vane 212a: front side of the first vane
212b : 제 1 베인의 후방측 단212b: the rear side of the first vane
216 : 제 1 조인트부 217 : 제 2 조인트부216: first joint part 217: second joint part
220 : 제 2 베인 222a : 제 2 베인의 전방측 단 220: second vane 222a: front side of the second vane
222b : 제 2 베인의 후방측 단 222b: rear side of the second vane
226 : 제 3 조인트부 230 : 베인모터226: Third joint 230: Vane motor
240 : 구동링크 241 : 제 1 구동링크축240: drive link 241: first drive link shaft
242 : 제 2 구동링크축 243 : 코어링크축242: second drive link shaft 243: core link shaft
245 : 구동링크바디 246 : 제 1 구동링크바디245: drive link body 246: first drive link body
247 : 제 2 구동링크바디 248 : 코어바디247: second drive link body 248: core body
250 : 제 1 베인링크 260: 제 2 베인링크250: first vane link 260: second vane link
251 : 제 1-1 베인링크축 252 : 제 1-2 베인링크축251: 1-1 vane link shaft 252: 1-2 vane link shaft
261 : 제 2-1 베인링크축 262 : 제 2-2 베인링크축261: 2-1 vane link shaft 262: 2-2 vane link shaft
300 : 프론트패널 310 : 프론트바디300: front panel 310: front body
320 : 흡입그릴 330 : 프리필터320: suction grille 330: prefilter
400 : 모듈바디 410 : 제 1 모듈바디400: Module body 410: First module body
420 : 제 2 모듈바디 500 : 엘리베이터420: second module body 500: elevator

Claims (19)

  1. 실내의 천장에 매달려 설치되고, 저면에 흡입구가 형성되고, 상기 흡입구 가장자리에 제 1 토출구, 제 2 토출구, 제 3 토출구 및 제 4 토출구가 형성된 케이스; A casing having a first outlet, a second outlet, a third outlet, and a fourth outlet formed at an edge of the inlet;
    상기 제 1 토출구에 배치되고, 상기 흡입구를 기준으로, 12시 방향에 배치되고, 제 1 토출페어 중 하나를 구성하고, 제 1 토출방향으로 공기를 토출시키는 제 1 베인모듈; 상기 제 2 토출구에 배치되고, 상기 흡입구를 기준으로 3시 방향에 배치되고, 제 2 토출페어 중 하나를 구성하고, 제 2 토출방향으로 공기를 토출시키는 제 2 베인모듈; 상기 제 3 토출구에 배치되고, 상기 흡입구를 기준으로 6시 방향에 배치되고, 제 1 토출페어 중 나머지 하나를 구성하고, 제 3 토출방향으로 공기를 토출시키는 제 3 베인모듈; 상기 제 4 토출구에 배치되고, 상기 흡입구를 기준으로 9시 방향에 배치되고, 제 2 토출페어 중 나머지 하나를 구성하고, 제 4 토출방향으로 공기를 토출시키는 제 4 베인모듈;을 포함하고, A first vane module disposed at the first discharge port and disposed at 12 o'clock with respect to the suction port to constitute one of the first discharge pairs and to discharge air in a first discharge direction; A second vane module disposed at the second discharge port and disposed at 3 o'clock relative to the suction port to constitute one of the second discharge pairs and to discharge air in a second discharge direction; A third vane module disposed at the third discharge port, disposed at 6 o'clock with respect to the suction port, constituting the remaining one of the first discharge pairs and discharging air in a third discharge direction; And a fourth vane module disposed at the fourth outlet and arranged at 9 o'clock with respect to the inlet port to constitute the other one of the second outlet pairs and to discharge air in a fourth outlet direction,
    상기 각 베인모듈은, Each of the vane modules includes:
    상기 케이스 측에 설치되고, 적어도 일부가 상기 토출구에 노출되는 모듈바디; 상기 모듈바디에 조립되고, 구동력을 제공하는 베인모터; 상기 모듈바디와 상대회전 가능하게 조립되고, 상기 베인모터와 결합되고, 상기 베인모터의 구동력에 의해 회전되고, 소정의 사이각을 형성하는 제 1 구동링크바디 및 제 2 구동링크바디를 포함하는 구동링크; 상기 구동링크보다 전방 측에 위치되고, 상기 모듈바디와 상대회전 가능하게 조립되는 제 1 베인링크; 상기 제 2 구동링크바디와 상대회전 가능하게 조립되는 제 2 베인링크; 상기 토출구에 배치되고, 상기 토출구에서 토출되는 공기의 토출방향 전방에 배치되고, 상기 제 1 구동링크바디 및 제 1 베인링크 각각과 상대회전 가능하게 조립되는 제 1 베인; 상기 토출구에 배치되고, 제 2 베인축에 의해 상기 모듈바디와 상대회전 가능하게 조립되고, 제 2 베인링크와 상대회전 가능하게 조립되는 제 2 베인;을 포함하고, A module body installed on the case side and at least a part of which is exposed to the discharge port; A vane motor assembled to the module body and providing a driving force; A drive link body including a first drive link body and a second drive link body assembled to be relatively rotatable with the module body, coupled to the vane motor, rotated by a driving force of the vane motor, link; A first vane link located forward of the drive link and assembled to be rotatable relative to the module body; A second vane link assembled to be rotatable relative to the second driving link body; A first vane disposed in the discharge port and disposed in front of a discharge direction of air discharged from the discharge port and assembled to be rotatable relative to each of the first drive link body and the first vane link; And a second vane disposed at the discharge port and assembled to be rotatable relative to the module body by a second vane shaft and assembled to be rotatable relative to the second vane link,
    상기 제 1 베인모듈, 제 2 베인모듈, 제 3 베인모듈 및 제 4 베인모듈은, 토출스텝 P1 내지 P6 중 어느 하나로 설정되고,The first vane module, the second vane module, the third vane module and the fourth vane module are set to any one of the ejecting steps P1 to P6,
    수평을 기준으로 상기 각 제 1 베인의 기울기는 "0도 < 토출스텝 P1의 제 1 베인 기울기 < 토출스텝 P2의 제 1 베인 기울기 < 토출스텝 P3의 제 1 베인 기울기 < 토출스텝 P4의 제 1 베인 기울기 < 토출스텝 P5의 제 1 베인 기울기 < 토출스텝 P6의 제 1 베인 기울기 < 90도"을 만족하고, The first vane slope of the ejecting step P2 &lt; the first vane slope of the ejecting step P3 < the first vane slope of the ejecting step P3 < The inclination <the first vane inclination of the discharging step P5 <the first inclination of the vane of the discharging step P6 <90 degrees,
    수평을 기준으로 상기 각 제 2 베인의 기울기는 "0 < 토출스텝 P1의 제 2 베인 기울기 < 토출스텝 P2의 제 2 베인 기울기 < 토출스텝 P3의 제 2 베인 기울기 < 토출스텝 P4의 제 2 베인 기울기 < 토출스텝 P5의 제 2 베인 기울기 < 토출스텝 P6의 제 2 베인 기울기 < 90도"을 만족하고, The inclination of each second vane with respect to the horizontal is "0 <second vane inclination of ejecting step P1 <second vane inclination of ejecting step P2 <second vane inclination of ejecting step P3 <second vane inclination of ejecting step P4 &Lt; the second vane inclination of the ejection step P5 < the second vane inclination of the ejection step P6 < 90 degrees &
    상기 각 토출스텝에서 상기 제 2 베인의 기울기는 상기 제 1 베인의 기울기보다 항상 크게 설정되고, The inclination of the second vane in each of the ejecting steps is always set larger than the inclination of the first vane,
    다이나믹 난방모드가 온(ON) 되는 단계(S10); (S10) in which the dynamic heating mode is turned on;
    상기 S10 단계 이후에 상기 제 1 토출페어를 토출스텝 P2로 작동시키고, 상기 제 2 토출페어를 파워난방 토출스텝으로 작동시키는 제 1 다이나믹 난방단계(S40); A first dynamic heating step (S40) of operating the first discharge pair to the discharging step P2 after the step S10 and operating the second discharging pair in the power heating discharging step;
    상기 제 1 다이나믹 난방단계(S40)가 제 1 다이나믹타임을 초과하는지 판단하는 단계(S50); Determining whether the first dynamic heating step (S40) exceeds a first dynamic time (S50);
    상기 S50 단계를 만족하는 경우, 상기 제 1 토출페어를 파워난방 토출스텝으로 작동시키고, 제 2 토출페어를 토출스텝 P2로 작동시키는 제 2 다이나믹 난방단계(S80); A second dynamic heating step (S80) for operating the first discharge pair in the power heating discharge step and the second discharge pair in the discharge step P2 when the step S50 is satisfied;
    상기 제 2 다이나믹 난방단계(S80)가 제 2 다이나믹타임을 초과하는지 판단하는 단계(S90); Determining whether the second dynamic heating step (S80) exceeds a second dynamic time (S90);
    상기 S90 단계를 만족하는 경우, 상기 다이나믹 난방모드가 오프(OFF)인지를 판단하는 단계(S100); 상기 S100 단계를 만족하는 경우, 상기 다이나믹 난방모드를 종료하는 단계를 포함하는 천장형 실내기의 제어방법. Determining whether the dynamic heating mode is off (S100) if the step S90 is satisfied; And terminating the dynamic heating mode when the step S100 is satisfied.
  2. 청구항 1에 있어서, The method according to claim 1,
    상기 토출스텝 P2에서, In the discharging step P2,
    상기 제 1 베인은 16도 내지 29 사이의 기울기를 형성하고, 상기 제 2 베인은 57도 내지 67도 사이의 기울기를 형성하며, Wherein the first vane forms a slope between 16 degrees and 29 degrees and the second vane forms a slope between 57 degrees and 67 degrees,
    상기 파워난방 토출스텝에서, In the power heating / discharging step,
    상기 제 1 베인은 35도 내지 44도 사이의 기울기를 형성하고, 상기 제 2 베인은 대략 70도 내지 72도 사이의 기울기를 형성하는 천장형 실내기의 제어방법. Wherein the first vane forms a slope between 35 degrees and 44 degrees and the second vane forms a slope between approximately 70 degrees and 72 degrees.
  3. 청구항 1에 있어서, The method according to claim 1,
    상기 토출스텝 P1을 제공할 때, When providing the discharging step P1,
    상기 제 2 베인의 후방측 단은 상기 토출구 보다 상측에 위치되고, 상기 제 2 베인의 전방측 단은 상기 토출구보다 하측에 위치되고, 상기 제 1 베인의 후방측 단은 상기 제 2 베인의 전방측 단보다 낮게 위치되고, 상기 제 1 베인의 전방측 단은 상기 제 1 베인의 후방측 단보다 낮게 위치되는 천장형 실내기의 제어방법. Wherein the rear side end of the second vane is located on the upper side of the discharge port and the front side end of the second vane is located on the lower side of the discharge port and the rear side end of the first vane is located on the front side of the second vane And the front side end of the first vane is positioned lower than the rear side end of the first vane.
  4. 청구항 1에 있어서, The method according to claim 1,
    상기 토출스텝 P1에서, In the discharging step P1,
    상기 제 2 베인의 상측면은 상기 제 1 베인의 상측면 보다 높게 위치되는 천장형 실내기의 제어방법. Wherein the upper surface of the second vane is positioned higher than the upper surface of the first vane.
  5. 청구항 3에 있어서, The method of claim 3,
    상기 토출스텝 P2를 제공할 때,When providing the discharging step P2,
    상기 제 1 베인의 후방측 단은 상기 제 2 베인의 전방측 단보다 높게 위치되는 천장형 실내기의 제어방법. Wherein the rear end of the first vane is positioned higher than the front end of the second vane.
  6. 청구항 1에 있어서, The method according to claim 1,
    상기 토출스텝 P6를 제공할 때, When providing the discharging step P6,
    상기 제 2 베인의 후방측 단은 상기 토출구 보다 상측에 위치되고, 상기 제 2 베인의 전방측 단은 상기 토출구보다 하측에 위치되고, The rear end of the second vane is positioned above the discharge port, the front end of the second vane is positioned below the discharge port,
    상기 제 1 베인의 후방측 단은 상기 제 2 베인의 전방측 단보다 높게 위치되고, 상기 토출구 보다 높게 위치되고, Wherein the rear side end of the first vane is positioned higher than the front side end of the second vane and is positioned higher than the discharge port,
    상기 제 1 베인의 전방측 단은 상기 제 2 베인의 전방측 단보다 낮게 위치되는 천장형 실내기의 제어방법. Wherein the front side of the first vane is positioned lower than the front side of the second vane.
  7. 청구항 1에 있어서, The method according to claim 1,
    상기 구동링크는, The drive link
    코어바디; 상기 코어바디에 배치되고, 상기 모듈바디에 회전가능하게 결합되고, 상기 베인모터를 향해 돌출되고, 상기 베인모터와 결합되는 상기 코어링크축; 상기 코어바디에서 연장된 제 1 구동링크바디; 상기 제 1 구동링크바디에 배치되고, 상기 제 1 베인바디를 향해 돌출되고, 상기 제 1 베인와 회전가능하게 결합되는 상기 제 1 구동링크축; 상기 코어바디에서 연장되고 상기 제 1 구동링크바디와 소정의 사이각(E)을 형성하는 제 2 구동링크바디; 상기 제 2 구동링크바디에 배치되고, 상기 제 1 구동링크축과 같은 방향으로 돌출되고, 상기 제 2 베인링크와 회전가능하게 결합되는 상기 제 2 구동링크축;을 포함하고, Core body; A core link shaft disposed on the core body, rotatably coupled to the module body, projected toward the vane motor and coupled with the vane motor; A first drive link body extending from the core body; A first drive link shaft disposed on the first drive link body and projecting toward the first vane body and rotatably engaged with the first vane; A second drive link body extending from the core body and forming an angle (E) between the first drive link body and the predetermined drive link body; And a second drive link shaft disposed on the second drive link body and projecting in the same direction as the first drive link shaft and rotatably engaged with the second vane link,
    상기 제 1 베인링크는, Wherein the first vane link comprises:
    제 1 베인링크바디; 상기 제 1 베인링크바디의 일측에 배치되고, 상기 제 1 베인과 조립되고, 상기 제 1 베인과 상대 회전되는 제 1-1 베인링크축; 상기 제 1 베인링크바디의 타측에 배치되고, 상기 모듈바디와 조립되고, 상기 모듈바디와 상대 회전되는 제 1-2 베인링크축;을 포함하고, A first vane link body; A first vane link shaft disposed at one side of the first vane link body, assembled with the first vane and relatively rotated with the first vane; A first vane link shaft disposed on the other side of the first vane link body and assembled with the module body and relatively rotated with the module body,
    상기 제 2 베인링크는, Wherein the second vane link comprises:
    제 2 베인링크바디; 상기 제 2 베인링크바디의 일측에 배치되고, 상기 제 2 베인과 조립되고, 상기 제 2 베인과 상대 회전되는 제 2-1 베인링크축; 상기 제 2 베인링크바디의 타측에 배치되고, 상기 구동링크와 조립되고, 상기 구동링크와 상대 회전되는 제 2-2 베인링크축부;를 포함하고, A second vane link body; A second -1 vane link shaft disposed on one side of the second vane link body, assembled with the second vane and relatively rotated with the second vane; A second vane link shaft portion disposed on the other side of the second vane link body and assembled with the driving link and relatively rotated with the driving link,
    상기 파워난방 토출스텝을 제공할 때, When providing the power heating discharge step,
    상기 코어링크축 및 제 1 구동링크축을 연결하는 가상의 직선(D-D')과, 상기 제 1 구동링크축 및 제 1-1 베인링크축을 연결하는 가상의 직선(B-B')이 형성하는 사이각은 180를 초과하는 둔각으로 배치되는 천장형 실내기의 제어방법. An imaginary straight line D-D 'connecting the core link shaft and the first drive link shaft and a virtual straight line B-B' connecting the first drive link shaft and the first vane link shaft are formed Wherein the angle between the ceiling-mounted indoor units is 180 degrees.
  8. 청구항 7에 있어서, The method of claim 7,
    상기 토출스텝 P2 내지 P5 중 어느 하나를 제공할 때, When providing either one of the above-described discharging steps P2 to P5,
    상기 제 1 베인의 후방측 단은 상기 제 2 베인의 전방측 단보다 높게 위치되고, 상기 제 2-1 베인링크축과 같거나 낮게 위치되는 천장형 실내기의 제어방법. Wherein the rear side end of the first vane is positioned higher than the front side end of the second vane and is positioned at the same or lower than the second-first vane link axis.
  9. 청구항 7에 있어서, The method of claim 7,
    상기 토출스텝 P1 내지 P3 중 어느 하나를 제공할 때, When providing any one of the above-described discharging steps P1 to P3,
    상기 코어링크축 및 제 1 구동링크축을 연결하는 가상의 직선(D-D')에 대하여 시계방향으로 상기 코어링크축, 제 1 구동링크축 및 제 1-1 베인링크축이 형성하는 사이각은 예각으로 형성되는 천장형 실내기의 제어방법. The inter-angle formed by the core link shaft, the first drive link shaft, and the 1-1 vane link shaft in a clockwise direction with respect to a virtual straight line (D-D ') connecting the core link shaft and the first drive link shaft A method for controlling a ceiling type indoor unit formed at an acute angle.
  10. 청구항 1에 있어서, The method according to claim 1,
    상기 토출스텝 P1에서, 상기 베인모터는 P1 회전각으로 회전되고, 상기 베인모터의 회전에 의해 상기 제 1 베인은 제 1 베인 P1 기울기를 형성하고, 상기 제 2 베인 제 2 베인 P1 기울기를 형성하고, In the discharging step P1, the vane motor is rotated at a P1 rotation angle, and by rotation of the vane motor, the first vane forms a first vane P1 slope and forms the second vane second vane P1 slope ,
    상기 토출스텝 P2에서, 상기 베인모터는 상기 P1 회전각보다 큰 P2 회전각으로 회전되고, 상기 베인모터의 회전에 의해 상기 제 1 베인은 제 1 베인 P2 기울기를 형성하고, 상기 제 2 베인 제 2 베인 P2 기울기를 형성하고, In the discharging step P2, the vane motor is rotated at a P2 rotation angle larger than the P1 rotation angle, and the rotation of the vane motor causes the first vane to form a first vane P2 slope, and the second vane second Forming a vane P2 slope,
    상기 토출스텝 P3에서, 상기 베인모터는 상기 P2 회전각보다 큰 P3 회전각으로 회전되고, 상기 베인모터의 회전에 의해 상기 제 1 베인은 제 1 베인 P3 기울기를 형성하고, 상기 제 2 베인 제 2 베인 P3 기울기를 형성하고, In the discharging step P3, the vane motor is rotated at a P3 rotation angle larger than the P2 rotation angle, and the rotation of the vane motor causes the first vane to form a first vane P3 slope, Forming a vane P3 slope,
    상기 토출스텝 P4에서, 상기 베인모터는 상기 P3 회전각보다 큰 P4 회전각으로 회전되고, 상기 베인모터의 회전에 의해 상기 제 1 베인은 제 1 베인 P4 기울기를 형성하고, 상기 제 2 베인 제 2 베인 P4 기울기를 형성하고, In the discharging step P4, the vane motor is rotated at a P4 rotational angle larger than the P3 rotational angle, and the rotation of the vane motor causes the first vane to form a first vane P4 slope, and the second vane second Vane P4 forms the slope,
    상기 토출스텝 P5에서, 상기 베인모터는 상기 P4 회전각보다 큰 P5 회전각으로 회전되고, 상기 베인모터의 회전에 의해 상기 제 1 베인은 제 1 베인 P5 기울기를 형성하고, 상기 제 2 베인 제 2 베인 P5 기울기를 형성하고, In the discharging step P5, the vane motor is rotated at a P5 rotation angle larger than the P4 rotation angle, and the rotation of the vane motor causes the first vane to form a first vane P5 inclination, Forming a vane &lt; RTI ID = 0.0 &gt; P5 &
    상기 토출스텝 P6에서, 상기 베인모터는 상기 P5 회전각보다 큰 P6 회전각으로 회전되고, 상기 베인모터의 회전에 의해 상기 제 1 베인은 제 1 베인 P6 기울기를 형성하고, 상기 제 2 베인 제 2 베인 P6 기울기를 형성하고, In the discharging step P6, the vane motor is rotated at a P6 rotation angle larger than the P5 rotation angle, and the rotation of the vane motor causes the first vane to form a first vane P6 inclination, Forming a vane P6 slope,
    상기 제 1 베인 P1 기울기는 16도 이상으로 설정되고, 상기 제 1 베인 P6 기울기는 57도 이하로 설정되는 천장형 실내기의 제어방법. Wherein the first vane P1 slope is set to 16 degrees or more and the first vane P6 slope is set to 57 degrees or less.
  11. 청구항 10에 있어서, The method of claim 10,
    상기 P1 회전각은 78도 이상으로 설정되고, 상기 P6 회전각은 110도 이하로 설정된 천장형 실내기의 제어방법. Wherein the P1 rotation angle is set to 78 degrees or more and the P6 rotation angle is set to 110 degrees or less.
  12. 청구항 1에 있어서, The method according to claim 1,
    상기 S10 단계 후에, 상기 제 1 토출페어 및 제 2 토출페어를 모두 토출스텝 P4로 작동시키는 경사풍 유니티 단계(S20); 상기 경사풍 유니티 단계(S20)가 경사풍 타임을 초과하는지 판단하는 단계(S30)를 더 포함하고, (S20) of operating both the first discharge pair and the second discharge pair to the discharge step P4 after the step S10; Further comprising a step (S30) of judging whether the oblique wind unity step (S20) exceeds an inclined wind time,
    상기 S30 단계를 만족하는 경우, 상기 제 1 다이나믹 난방단계(S40)로 이행되고, If the step S30 is satisfied, the process proceeds to the first dynamic heating step (S40)
    상기 토출스텝 P4에서, 상기 제 1 베인 및 제 2 베인의 기울기는 상기 파워난방 토출스텝의 각 기울기 보다 완만하게 배치되는 천장형 실내기의 제어방법. Wherein the slope of the first vane and the second vane is disposed more gently than the slope of the power heating and discharging step in the discharging step P4.
  13. 청구항 12에 있어서, The method of claim 12,
    상기 경사풍 타임은 상기 제 1 다이나믹 타임보다 길게 설정된 천장형 실내기의 제어방법. Wherein the inclined wind time is longer than the first dynamic time.
  14. 청구항 1에 있어서, The method according to claim 1,
    상기 S50 단계를 만족하는 경우, 상기 제 1 토출페어 및 제 2 토출페어를 상기 토출스텝 P2로 작동시키는 수평풍 유니티 단계(S60); 상기 수평풍 유니티 단계(S60)가 수평풍 타임을 초과하는지 판단하는 단계(S70)를 더 포함하고, A horizontal wind unity step (S60) of operating the first discharge pair and the second discharge pair to the discharge step P2 when the step S50 is satisfied; Further comprising a step (S70) of determining whether the horizontal wind unity step (S60) exceeds a horizontal wind time,
    상기 S70 단계를 만족하는 경우, 상기 제 2 다이나믹 난방단계(S80)로 이행되는 천장형 실내기의 제어방법.And when the step S70 is satisfied, the control flow goes to the second dynamic heating step (S80).
  15. 청구항 14에 있어서, 15. The method of claim 14,
    상기 수평풍 타임, 제 1 다이나믹 타임 및 제 2 다이나믹 타임이 같게 설정된 천장형 실내기의 제어방법. Wherein the horizontal wind time, the first dynamic time, and the second dynamic time are set to be the same.
  16. 청구항 1에 있어서, The method according to claim 1,
    상기 S50 단계를 만족하지 않는 경우, 상기 제 1 다이나믹 난방단계(S40)로 리턴되고, If the step S50 is not satisfied, the operation returns to the first dynamic heating step (S40)
    상기 S90 단계를 만족하지 않는 경우, 상기 제 2 다이나믹 난방단계(S80)로 리턴되는 천장형 실내기의 제어방법. And if the step S90 is not satisfied, the control returns to the second dynamic heating step (S80).
  17. 청구항 1에 있어서, The method according to claim 1,
    상기 제 1 다이나믹 타임 및 제 2 다이나믹 타임이 같게 설정된 천장형 실내기의 제어방법. Wherein the first dynamics time and the second dynamics time are set to be the same.
  18. 청구항 1에 있어서, The method according to claim 1,
    상기 S10 단계 후에, 상기 제 1 토출페어 및 제 2 토출페어를 모두 토출스텝 P4로 작동시키는 경사풍 유니티 단계(S20); 상기 경사풍 유니티 단계(S20)가 경사풍 타임을 초과하는지 판단하는 단계(S30); 상기 S50 단계를 만족하는 경우, 상기 제 1 토출페어 및 제 2 토출페어를 상기 토출스텝 P2로 작동시키는 수평풍 유니티 단계(S60); 상기 수평풍 유니티 단계(S60)가 수평풍 타임을 초과하는지 판단하는 단계(S70);를 더 포함하고, (S20) of operating both the first discharge pair and the second discharge pair to the discharge step P4 after the step S10; Determining whether the oblique wind unity step (S20) exceeds an inclined wind time (S30); A horizontal wind unity step (S60) of operating the first discharge pair and the second discharge pair to the discharge step P2 when the step S50 is satisfied; (S70) of determining whether the horizontal wind unity step (S60) exceeds a horizontal wind time,
    상기 S30 단계를 만족하는 경우, 상기 제 1 다이나믹 난방단계(S40)로 이행되고, If the step S30 is satisfied, the process proceeds to the first dynamic heating step (S40)
    상기 S70 단계를 만족하는 경우, 상기 제 2 다이나믹 난방단계(S80)로 이행되는 천장형 실내기의 제어방법. And when the step S70 is satisfied, the control flow goes to the second dynamic heating step (S80).
  19. 청구항 18에 있어서, 19. The method of claim 18,
    상기 경사풍 타임은 상기 수평풍 타임보다 길게 설정되고, The inclined wind time is set longer than the horizontal wind time,
    상기 수평풍 타임, 제 1 다이나믹 타임 및 제 2 다이나믹 타임이 같게 설정되는 천장형 실내기의 제어방법. Wherein the horizontal wind time, the first dynamic time, and the second dynamic time are set to be the same.
PCT/KR2018/011164 2017-09-20 2018-09-20 Ceiling-mounted indoor unit for air conditioner WO2019059682A1 (en)

Priority Applications (4)

Application Number Priority Date Filing Date Title
AU2018337541A AU2018337541B2 (en) 2017-09-20 2018-09-20 Ceiling-mounted indoor unit for air conditioner
EP23210488.5A EP4321818A2 (en) 2017-09-20 2018-09-20 Ceiling-mounted indoor unit for air conditioner
EP18859846.0A EP3686508B1 (en) 2017-09-20 2018-09-20 Ceiling-mounted indoor unit for air conditioner
CN201880075082.2A CN111373209B (en) 2017-09-20 2018-09-20 Ceiling type indoor unit of air conditioner

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
KR20170121408 2017-09-20
KR10-2017-0121408 2017-09-20

Publications (1)

Publication Number Publication Date
WO2019059682A1 true WO2019059682A1 (en) 2019-03-28

Family

ID=65809797

Family Applications (4)

Application Number Title Priority Date Filing Date
PCT/KR2018/011181 WO2019059686A1 (en) 2017-09-20 2018-09-20 Ceiling-type indoor unit of air conditioner
PCT/KR2018/011164 WO2019059682A1 (en) 2017-09-20 2018-09-20 Ceiling-mounted indoor unit for air conditioner
PCT/KR2018/011183 WO2019059688A1 (en) 2017-09-20 2018-09-20 Ceiling type indoor unit of air conditioner
PCT/KR2018/011173 WO2019059685A1 (en) 2017-09-20 2018-09-20 Ceiling-mounted indoor unit for air conditioner

Family Applications Before (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
PCT/KR2018/011181 WO2019059686A1 (en) 2017-09-20 2018-09-20 Ceiling-type indoor unit of air conditioner

Family Applications After (2)

Application Number Title Priority Date Filing Date
PCT/KR2018/011183 WO2019059688A1 (en) 2017-09-20 2018-09-20 Ceiling type indoor unit of air conditioner
PCT/KR2018/011173 WO2019059685A1 (en) 2017-09-20 2018-09-20 Ceiling-mounted indoor unit for air conditioner

Country Status (5)

Country Link
EP (7) EP4339526A2 (en)
KR (4) KR102090648B1 (en)
CN (4) CN111433525B (en)
AU (4) AU2018334927B2 (en)
WO (4) WO2019059686A1 (en)

Families Citing this family (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN210688677U (en) * 2019-10-31 2020-06-05 广东美的制冷设备有限公司 Panel assembly of ceiling machine and ceiling machine with panel assembly
CN110779179B (en) * 2019-11-11 2022-03-25 广东美的制冷设备有限公司 Air conditioner and control method and control device thereof
KR20220018765A (en) * 2020-08-07 2022-02-15 엘지전자 주식회사 Indoor unit of air conditioner
CN113819529A (en) * 2021-08-31 2021-12-21 青岛海尔空调器有限总公司 Cabinet air conditioner air outlet control method and device and cabinet air conditioner

Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
KR100679838B1 (en) 2005-10-05 2007-02-06 엘지전자 주식회사 Ceiling type air conditioner
JP2009222302A (en) * 2008-03-17 2009-10-01 Panasonic Corp Air conditioner
JP2010060223A (en) * 2008-09-04 2010-03-18 Sharp Corp Air conditioner
KR20110057458A (en) * 2009-11-24 2011-06-01 김순철 Blowing direction control device of ceiling-fixing type air conditioner
KR20140101284A (en) * 2011-12-06 2014-08-19 파나소닉 주식회사 Air conditioner
KR20170000386A (en) * 2016-12-24 2017-01-02 엘지전자 주식회사 Indoor unit for cassette type air conditoiner

Family Cites Families (43)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPS61122447A (en) * 1984-11-16 1986-06-10 Sanyo Electric Co Ltd Fluid deflecting device
JP3885846B2 (en) * 1998-04-17 2007-02-28 株式会社富士通ゼネラル Air conditioner
JP2000009342A (en) * 1998-06-19 2000-01-14 Fujitsu General Ltd Air conditioner buried in ceiling
KR100564352B1 (en) * 2001-05-16 2006-03-27 한국델파이주식회사 Mode door link apparatus of air conditioning system for vehicle
KR100408065B1 (en) * 2001-07-16 2003-12-03 엘지전자 주식회사 Method for controlling vain of ceiling airconditioner
KR100640801B1 (en) * 2005-05-10 2006-11-02 엘지전자 주식회사 Method for controlling vane of ceiling type air conditioner
KR20070060502A (en) * 2005-12-08 2007-06-13 삼성전자주식회사 Air conditioner
KR100794596B1 (en) * 2006-08-11 2008-01-17 삼성전자주식회사 Air conditioner
JP4430649B2 (en) * 2006-10-20 2010-03-10 三星電子株式会社 Indoor unit of air conditioner
JP2008122003A (en) * 2006-11-14 2008-05-29 Matsushita Electric Ind Co Ltd Air conditioner
JP2009002603A (en) * 2007-06-22 2009-01-08 Panasonic Corp Air-conditioner
KR101476437B1 (en) * 2007-12-21 2014-12-26 엘지전자 주식회사 Air conditioning apparatus, vane controlling apparatus for the air conditioning apparatus, and vane controlling method for the air conditioning apparatus
KR20090067534A (en) * 2007-12-21 2009-06-25 엘지전자 주식회사 Air conditioning apparatus and controlling method for the apparatus
CN101922786B (en) * 2009-06-16 2012-07-18 海尔集团公司 Air deflector in air conditioner
JP5500181B2 (en) * 2010-01-26 2014-05-21 ダイキン工業株式会社 Air conditioner ceiling-mounted indoor unit
JP5250011B2 (en) * 2010-10-26 2013-07-31 三菱電機株式会社 Air conditioner
JP5166583B1 (en) * 2011-09-08 2013-03-21 パナソニック株式会社 Air conditioner
JP2013096639A (en) * 2011-10-31 2013-05-20 Daikin Industries Ltd Air-conditioning indoor unit
JP5408227B2 (en) * 2011-10-31 2014-02-05 ダイキン工業株式会社 Air conditioning indoor unit
KR101347119B1 (en) * 2012-06-22 2014-01-17 센트럴공조(주) Unit for adjusting direction of wind for air conditioner
KR20140037985A (en) * 2012-09-12 2014-03-28 삼성전자주식회사 Indoor unit of air conditioner
CN103322661B (en) * 2013-06-20 2016-11-02 广东美的制冷设备有限公司 The control method of air outlet air guide structure, air-conditioner and air-conditioner
JP6217287B2 (en) * 2013-09-30 2017-10-25 ダイキン工業株式会社 Air conditioner
KR20150041340A (en) * 2013-10-08 2015-04-16 엘지전자 주식회사 Indoor unit for cassette type air conditoiner
JP6138062B2 (en) * 2014-01-16 2017-05-31 三菱電機株式会社 Air conditioner
KR101662377B1 (en) * 2014-01-27 2016-10-04 엘지전자 주식회사 Indoor unit of air conditoiner
KR102317725B1 (en) * 2014-02-28 2021-10-25 엘지전자 주식회사 Air conditioner and Control method of the same
CN106461264B (en) * 2014-06-13 2019-06-21 三菱电机株式会社 Ceiling-embedded air conditioner
US10365007B2 (en) * 2014-09-30 2019-07-30 Fujitsu General Limited Ceiling-embedded air conditioner
JP6223953B2 (en) * 2014-12-02 2017-11-01 三菱重工サーマルシステムズ株式会社 Air conditioner
JP6631826B2 (en) * 2015-01-28 2020-01-15 パナソニックIpマネジメント株式会社 Recessed ceiling indoor unit
KR102393966B1 (en) * 2015-02-18 2022-05-04 삼성전자주식회사 Air conditioner
WO2016133261A1 (en) * 2015-02-18 2016-08-25 삼성전자주식회사 Air conditioner
ES2824178T3 (en) * 2015-03-26 2021-05-11 Fujitsu General Ltd Recessed ceiling air conditioning
US10288302B2 (en) * 2015-03-31 2019-05-14 Fujitsu General Limited Ceiling-embedded air conditioner with airflow guide vane
JP6767688B2 (en) * 2015-05-20 2020-10-14 パナソニックIpマネジメント株式会社 Indoor air conditioning system
JP6579517B2 (en) * 2015-11-30 2019-09-25 パナソニックIpマネジメント株式会社 Recessed ceiling indoor unit
JP6498598B2 (en) * 2015-12-21 2019-04-10 三菱重工サーマルシステムズ株式会社 Control device, air conditioning system including the same, and control method
JP2017116120A (en) * 2015-12-21 2017-06-29 三菱重工業株式会社 Control device, air conditioning system including the same, and control method
KR102500804B1 (en) * 2016-01-28 2023-02-17 엘지전자 주식회사 louver for airconditioner
CN105910180B (en) * 2016-05-26 2019-01-11 珠海格力电器股份有限公司 Indoor unit and air conditioner with it
CN106678982B (en) * 2017-02-16 2022-07-29 珠海格力电器股份有限公司 Air outlet panel and air conditioner with same
CN107013986B (en) * 2017-05-12 2023-12-12 广东美的制冷设备有限公司 ceiling machine

Patent Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
KR100679838B1 (en) 2005-10-05 2007-02-06 엘지전자 주식회사 Ceiling type air conditioner
JP2009222302A (en) * 2008-03-17 2009-10-01 Panasonic Corp Air conditioner
JP2010060223A (en) * 2008-09-04 2010-03-18 Sharp Corp Air conditioner
KR20110057458A (en) * 2009-11-24 2011-06-01 김순철 Blowing direction control device of ceiling-fixing type air conditioner
KR20140101284A (en) * 2011-12-06 2014-08-19 파나소닉 주식회사 Air conditioner
KR20170000386A (en) * 2016-12-24 2017-01-02 엘지전자 주식회사 Indoor unit for cassette type air conditoiner

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
See also references of EP3686508A4

Also Published As

Publication number Publication date
WO2019059686A1 (en) 2019-03-28
EP3686509A1 (en) 2020-07-29
KR20190033033A (en) 2019-03-28
EP3686507A1 (en) 2020-07-29
AU2018337546A1 (en) 2020-05-07
EP3686507B1 (en) 2024-01-10
CN111373208A (en) 2020-07-03
AU2018337541B2 (en) 2022-04-14
CN111373209A (en) 2020-07-03
KR20190033032A (en) 2019-03-28
CN111373200A (en) 2020-07-03
EP3686508B1 (en) 2023-11-22
WO2019059685A1 (en) 2019-03-28
EP4321816A2 (en) 2024-02-14
KR20190033031A (en) 2019-03-28
CN111433525B (en) 2022-02-22
EP3686506A4 (en) 2021-07-28
AU2018337544B2 (en) 2022-04-21
EP3686506A1 (en) 2020-07-29
EP3686508A4 (en) 2021-11-24
CN111373200B (en) 2022-02-25
KR102088828B1 (en) 2020-04-23
EP3686509B1 (en) 2023-11-22
AU2018334927B2 (en) 2022-04-21
EP4339526A2 (en) 2024-03-20
EP4321818A2 (en) 2024-02-14
CN111373209B (en) 2022-02-22
EP3686507A4 (en) 2021-08-18
WO2019059688A1 (en) 2019-03-28
CN111373208B (en) 2022-04-01
AU2018334927A1 (en) 2020-05-07
AU2018337541A1 (en) 2020-05-07
KR102090646B1 (en) 2020-04-23
KR102090648B1 (en) 2020-05-22
CN111433525A (en) 2020-07-17
EP3686508A1 (en) 2020-07-29
AU2018337544A1 (en) 2020-05-07
AU2018337546B2 (en) 2022-04-28
EP3686509A4 (en) 2021-12-08
KR20190033030A (en) 2019-03-28
KR102090647B1 (en) 2020-05-22

Similar Documents

Publication Publication Date Title
WO2020130635A1 (en) Ceiling type indoor unit of air conditioner
WO2019059682A1 (en) Ceiling-mounted indoor unit for air conditioner
WO2019177414A1 (en) Indoor unit for air conditioner
WO2018066805A1 (en) Washing and drying machine
WO2017069359A1 (en) Air conditioner
WO2021172948A2 (en) Refrigerator
WO2019177413A1 (en) Indoor unit of air conditioner
WO2019177430A1 (en) Indoor apparatus of air conditioner
WO2019172693A1 (en) Indoor unit of air conditioner
WO2019177417A1 (en) Indoor unit for air conditioner
WO2020130634A1 (en) Ceiling-type indoor unit of air conditioner
WO2018217069A1 (en) Ceiling type air conditioner
WO2019045222A1 (en) Flow generating device
WO2019045226A1 (en) Flow generating device
WO2019050308A1 (en) Ceiling-type indoor unit of air conditioner
WO2019177415A1 (en) Indoor unit for air conditioner
WO2019177425A1 (en) Indoor unit of air conditioner
WO2017069437A1 (en) Air conditioner
WO2019125046A1 (en) Ceiling-type indoor unit of air conditioner
WO2019050311A1 (en) Ceiling-type indoor unit of air conditioner
WO2019050307A1 (en) Ceiling-type indoor unit of air conditioner
WO2019050309A1 (en) Ceiling-type indoor unit of air conditioner
WO2021177684A1 (en) Ceiling type indoor unit of air conditioner
WO2019125045A1 (en) Ceiling-type indoor unit of air conditioner
WO2017014478A1 (en) Air conditioner

Legal Events

Date Code Title Description
121 Ep: the epo has been informed by wipo that ep was designated in this application

Ref document number: 18859846

Country of ref document: EP

Kind code of ref document: A1

NENP Non-entry into the national phase

Ref country code: DE

ENP Entry into the national phase

Ref document number: 2018859846

Country of ref document: EP

Effective date: 20200420

ENP Entry into the national phase

Ref document number: 2018337541

Country of ref document: AU

Date of ref document: 20180920

Kind code of ref document: A