CN110701343A - 一种先导阀、四通阀及空调*** - Google Patents

一种先导阀、四通阀及空调*** Download PDF

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Abstract

本发明提出了一种先导阀、四通阀及空调***,其中,所述先导阀包括:壳体,与主阀相接,并具有腔体;转子,能够在所述腔体内转动;移动部件,与所述转子相接并能够将所述转子的转动转化为所述移动部件沿所述壳体的轴向的移动;滑阀,设置在所述主阀的空腔内,与所述移动部件相接并具有内腔,当所述滑阀的所述内腔使得S连接管与E连接管连通且C连接管与D连接管连通时,所述先导阀处于第一工作状态;当所述滑阀的所述内腔使得所述C连接管与所述S连接管连通且所述E连接管与所述D连接管连通时,所述先导阀处于第二工作状态。本发明的先导阀能够实现在空调切换到制热循环模式时,后续不需要持续通电来保持,从而节约能源。

Description

一种先导阀、四通阀及空调***
技术领域
本发明属于阀门技术领域,尤其涉及一种先导阀、四通阀及空调***。
背景技术
四通阀可以用于控制制冷剂的流动方向,使热泵型与风冷型空调器在进行制热与制冷运行时,实现热泵***制冷、制热功能的切换。然而,现有技术中,空调在制热循环模式下运行时,需要对先导阀持续地供电,先导阀的阀芯在电磁线圈产生的磁力作用下克服压缩弹簧的张力而滑动,促使先导阀体上的阀口切换,使高压冷媒进入四通阀主阀的一端液压腔,而另一端液压腔内的低压冷媒则被排出,从而建立主阀的主阀滑块两端的压力差,由于压力差的存在,促使主阀滑块滑动,使排气管与室内换热器连接管相同,吸气管与室外换热器连接管相通,形成制热循环。而在寒冬等长期严寒工况下,要想空调一直处于制热循环模式必须长期对先导阀的电磁线圈进行供电,造成了能源的损耗以及浪费。
为解决现用技术中的上述缺陷,有必要提出一种新的先导阀及四通阀。
发明内容
有鉴于此,本发明提供了一种先导阀,其能够替代现有的先导阀并能够实现在空调切换到制热循环模式时,后续不需要持续通电来保持,从而节约能源。
为实现上述目的,本发明提出了一种先导阀,其中,所述先导阀包括:
壳体,与主阀相接,并具有腔体;
转子,能够在所述腔体内转动;
移动部件,与所述转子相接并能够将所述转子的转动转化为所述移动部件沿所述壳体的轴向的移动;
滑阀,设置在所述主阀的空腔内,与所述移动部件相接并具有内腔,当所述滑阀的所述内腔使得S连接管与E连接管连通且C连接管与D连接管连通时,所述先导阀处于第一工作状态;当所述滑阀的所述内腔使得所述C连接管与所述S连接管连通且所述E连接管与所述D连接管连通时,所述先导阀处于第二工作状态。。
如上所述的先导阀,其中,还包括:环绕所述壳体的磁线圈,所述磁线圈与电源相接,所述转子为磁转子。
如上所述的先导阀,其中,还包括:位于所述转子两端的限位块,以限制所述转子在所述腔体内的轴向移动。
如上所述的先导阀,其中,所述转子通过连接块与所述移动部件相接。
如上所述的先导阀,其中,还包括与所述滑阀相接的阀芯,所述阀芯具有腔体。
如上所述的先导阀,其中,所述移动部件为丝杆,所述丝杆包括杆部和凸设在所述杆部的端部上的凸部,所述凸部延伸至所述阀芯的腔体内,所述杆部与所述连接块螺纹连接。
如上所述的先导阀,其中,所述杆部的设有所述凸部的端部的两侧设有定位块,以限制所述丝杆相对所述阀芯的轴向运动。
如上所述的先导阀,其中,所述滑阀通过连杆与所述阀芯相接。
如上所述的先导阀,其中,所述主阀的空腔内设有阀座,所述阀座上设有与所述空腔相连通的三个通孔,三个通孔分别接通所述C连接管、S连接管以及E连接管。
本发明还提出了一种四通阀,其中,所述四通阀包括如上所述的先导阀。
本发明还提出了一种空调***,包括四通阀,其中,所述四通阀采用如上所述的四通阀。
本发明的先导阀能够实现在空调切换到制热循环模式时,后续不需要持续通电来保持,从而节约能源。
附图说明
为了更清楚地说明本发明实施例中的技术方案,下面将对实施例或现有技术描述中所需要使用的附图作简单地介绍,显而易见地,下面描述中的附图仅仅是本发明的一些实施例,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动的前提下,还可以根据这些附图获得其它的附图。
图1是本发明的实施例提供的处于第一工作状态的先导阀的结构示意图;
图2是本发明的实施例提供的处于第二工作状态的先导阀的结构示意图;
图3是本发明的实施例提供的转子部件的结构示意图;
图4是本发明的实施例提供的第一限位块的立体图;
图5是本发明的实施例提供的第一限位块的剖视图;
图6是本发明的实施例提供的第二限位块的立体图;
图7是本发明的实施例提供的第二限位块的剖视图;以及
图8是本发明的实施例提供的丝杆的结构示意图。
具体实施方式
以下描述中,为了说明而不是为了限定,提出了诸用于先导阀、四通阀技术之类的具体细节,以便透彻理解本发明实施例。然而,本领域的技术人员应当清楚,在没有这些具体细节的其它实施例中也可以实现本发明。在其它情况中,省略对众所周知的详细说明,以免不必要的细节妨碍本发明的描述。
另外,为使本发明的目的、技术方案和优点更加清楚,下面将结合具体实施例及相应的附图对本发明的技术方案进行清楚、完整地描述。显然,所描述的实施例仅是本发明一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本发明中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本发明保护的范围。
为了说明本发明所述的技术方案,下面通过具体实施例来进行说明。
如图1所示,本发明提出了一种先导阀,其中,该先导阀包括:壳体2(也可以称为外壳)、转子17、移动部件、滑阀11(也可以称为先导滑阀11),其中,壳体2与主阀(图中未示出)相接并具有腔体,转子17设置于腔体内并能够在腔体内转动,移动部件与转子17相接并能够将转子17的转动转化为移动部件沿壳体2的轴向的移动,滑阀11与移动部件相接并具有内腔111,当滑阀11的内腔使得S连接管8与E连接管9连通且C连接管7与D连接管14连通时,先导阀处于第一工作状态;当滑阀11的内腔111使得C连接管7与S连接管8连通且E连接管9与D连接管14连通时,先导阀处于第二工作状态(如图2所示)。
具体地,先导阀还包括环绕壳体2的磁线圈1,磁线圈1与电源(图中未示出)相接,转子为磁转子。在磁线圈1处于通电状态时,使得磁转子能够进行转动,移动部件将转子的转动转化为移动部件沿壳体2的轴向的移动。
进一步地,在转子17的两端分别设有第一限位块3和第二限位块4,转子被第一限位块3和第二限位块4限制在壳体2中,不能沿轴向移动。
具体地,转子17通过连接块16与移动部件相接,磁线圈1和磁转子为步进电机结构,电磁线圈1相当于步进电机的定子,磁转子相当于步进电机的转子。磁转子为磁性材料注塑而成,注塑在连接块16的外侧,与连接块16固定连接,构成转子部件,连接块16材料优选黄铜或不锈钢,具有内螺纹161,如图3所示。
如图8所示,移动部件包括丝杆5,丝杆5的一端有外螺纹501,与转子部件的连接块16的内螺纹161配合,同时与第二限位块4的内螺纹配合,丝杆5的另一端有凸部502(也可以称为凸台结构)。
进一步地,先导阀,还包括与滑阀11相接的阀芯6,阀芯6具有腔体(也可以称为内腔),凸部502安装到阀芯6的腔体内。在一具体实施例中,丝杆5的设有凸部502的端部的两侧设有定位块15,以限制丝杆5相对阀芯6的轴向运动。具体地,凸部502安装到阀芯6的内腔后,再安装定位块15,限制丝杆5相对阀芯6的轴向运动,使得丝杆5只能相对阀芯6做转动。
进一步地,先导阀还包括具有空腔121的阀体12,滑阀11设于阀体12的空腔121内,滑阀11的下表面与阀体12的空腔121下表面相接触,当滑阀11的下表面置于阀体12的空腔121中时,滑阀11的内腔111与阀体12的空腔121处于阻断状态(即二者不连通),阀体12的空腔121内还设有阀座10,阀座10上设有三个通孔,当滑阀11的下表面还未放置在阀体12的空腔121中时,三个通孔与阀体12的空腔121相连通,使得C连接管、S连接管、E连接管能够与阀体12的空腔121相连通,当滑阀11的下表面放置在阀体12的空腔121中时,三个通孔中相邻的两个通孔与滑阀11的内腔111相连通,使得C连接管、S连接管、E连接管中相邻的两个管与滑阀11的内腔111相连通,另外一个通孔与阀体12的空腔121相连通,使得另外一个管与阀体12的空腔121相连通,D连接管始终与阀体12的空腔121相连通。进一步地,滑阀11通过连杆13与阀芯6相接。
现结合图1至图8对本发明的先导阀的一具体实施例进行详细地描述,以使本发明更加清楚,其并非旨于对本发明的限制。
先导阀的结构如图1所示,当空调处于制冷状态时,先导阀处于第一工作状态,先导滑阀11的内孔使S连接管8(也可以称为S毛细管)和E连接管9(也可以称为E毛细管)连通,D连接管14(也可以称为D毛细管)和C连接管7(也可以称为C毛细管)连通。当空调需要切换到制热状态时,电磁线圈1通电,驱动转子17转动。电磁线圈1和磁转子17为步进电机结构,电磁线圈1相当于步进电机的定子,磁转子17相当于步进电机的转子。磁转子17为磁性材料注塑而成,注塑在连接块16的外侧,与连接块固定连接,构成转子部件,连接块16材料优选黄铜或不锈钢,具有内螺纹161,如图3所示。转子部件被第一限位块3和第二限位块4限制在外壳中,轴向不能移动,第一限位块、第二限位块结构如图4、5所示。第一限位块3和第二限位块4和转子部件安装到外壳2里面后,对外壳2的相应部位进行滚压,形成凹陷,与第一限位块3和第二限位块4的凹陷结构配合,对第一限位块3和第二限位块4进行固定。第二限位块4有内螺纹。先导阀包括丝杆5,丝杆5的一端有外螺纹501,与转子部件的内螺纹配合,同时与第二限位块4的内螺纹配合,丝杆的另一端有凸部502,凸部502安装到阀芯6的内腔后,再安装定位块15,限制丝杆相对阀芯的轴向运动,丝杆可相对阀芯做转动。转子部件转动时,在螺纹的作用下,带动丝杆5做轴向运动。从而带动阀芯6、连杆13、先导滑阀11做轴向运动。先导阀到达第二工作状态时,先导滑阀11内腔111连通C连接管7和S连接管8,而E连接管9和D连接管14连通。此时,电磁线圈1停止通电,先导阀保持在第二工作状态,从而使得本发明的先导阀能够实现在空调切换到制热循环模式时,后续不需要持续通电来保持,从而节约能源。如果需要切换到制冷状态,电磁线圈1通相反的驱动电流即可让先导滑阀11恢复到第一工作状态。
具体地,如图1所示,当先导阀处于第一工作状态时,滑阀11的内腔111与阀座10上的第二通孔102(中间的通孔)和第三通孔103(最右侧的孔)连通,第二通孔102此时与S连接管8相连通,第三通孔103与E连接管9相连通,从而实现通过滑阀11的内腔111将S连接管8和E连接管9相连通,此时滑阀11的内腔111的腔壁将阀座10上的第一通孔101(即图1中最左侧的孔)与滑阀11的内腔111阻断,使得C连接管7通过阀座10上的第一通孔101与阀体12的空腔121相连通,D连接管14与阀体12的空腔121(即内腔)相连通,从而实现了位于滑阀11的内腔111外部的C连接管7与D连接管14连通。
如图2所示,当先导阀处于第二工作状态时,滑阀11的内腔111与阀座10上的第一通孔101和第二通孔102连通,第二通孔102此时与S连接管8相连通,第一通孔101与C连接管7相连通,从而实现通过滑阀11的内腔111将S连接管8和C连接管7相连通,此时滑阀11的内腔111的腔壁将阀座10上的第三通孔103与滑阀11的内腔111阻断,使得E连接管9通过阀座10上的第三通孔103与阀体12的空腔121相连通,D连接管14始终与阀体12的空腔121(即内腔)相连通,从而实现了位于滑阀11的内腔111外部的E连接管9与D连接管14连通。
本发明还提出了一种四通阀,其中,该四通阀包括如上具体实施例中的先导阀。本发明提供了的四通阀为节能型四通阀,包括主阀和用于控制所述主阀动作的先导阀,主阀与现有技术一致,在此不再对主阀以及主阀与先导阀之间的连接关系进行赘述。
本发明还提出了一种空调***,包括四通阀,其中,所述四通阀采用如上实施例中的四通阀。
另外,C连接管7、S连接管8、E连接管9以及D连接管14的功能均为本领域技术人员所熟知,在此不再进行赘述。
以上所述实施例仅用以说明本发明的技术方案,而非对其限制;尽管参照前述实施例对本发明进行了详细的说明,本领域的普通技术人员应当理解:其依然可以对前述各实施例所记载的技术方案进行修改,或者对其中部分技术特征进行等同替换;而这些修改或者替换,并不使相应技术方案的本质脱离本发明各实施例技术方案的精神和范围,均应包含在本发明的保护范围之内。

Claims (11)

1.一种先导阀,其特征在于,所述先导阀包括:
壳体,与主阀相接,并具有腔体;
转子,能够在所述腔体内转动;
移动部件,与所述转子相接并能够将所述转子的转动转化为所述移动部件沿所述壳体的轴向的移动;
滑阀,设置在所述主阀的空腔内,与所述移动部件相接并具有内腔,当所述滑阀的所述内腔使得S连接管与E连接管连通且C连接管与D连接管连通时,所述先导阀处于第一工作状态;当所述滑阀的所述内腔使得所述C连接管与所述S连接管连通且所述E连接管与所述D连接管连通时,所述先导阀处于第二工作状态。
2.如权利要求1所述的先导阀,其特征在于,还包括:环绕所述壳体的磁线圈,所述磁线圈与电源相接,所述转子为磁转子。
3.如权利要求2所述的先导阀,其特征在于,还包括:位于所述转子两端的限位块,以限制所述转子在所述腔体内的轴向移动。
4.如权利要求1所述的先导阀,其特征在于,所述转子通过连接块与所述移动部件相接。
5.如权利要求4所述的先导阀,其特征在于,还包括与所述滑阀相接的阀芯,所述阀芯具有腔体。
6.如权利要求5所述的先导阀,其特征在于,所述移动部件为丝杆,所述丝杆包括杆部和凸设在所述杆部的端部上的凸部,所述凸部延伸至所述阀芯的腔体内,所述杆部与所述连接块螺纹连接。
7.如权利要求6所述的先导阀,其特征在于,所述杆部的设有所述凸部的端部的两侧设有定位块,以限制所述丝杆相对所述阀芯的轴向运动。
8.如权利要求5所述的先导阀,其特征在于,所述滑阀通过连杆与所述阀芯相接。
9.如权利要求8所述的先导阀,其特征在于,所述主阀的空腔内设有阀座,所述阀座上设有与所述空腔相连通的三个通孔,三个通孔分别接通所述C连接管、S连接管以及E连接管。
10.一种四通阀,其特征在于,所述四通阀包括如权利要求1至9中任一项所述的先导阀。
11.一种空调***,包括四通阀,其特征在于,所述四通阀采用如权利要求10所述的四通阀。
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