CN1132844A - 空调机运转控制装置及其控制方法 - Google Patents
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Abstract
本发明提供了空调机运转控制装置及其控制方法,使得无论安装室内机的位置如何都正确地掌握室内的全部温度,由此调整排向室内的空气的风向及风量,这样,不仅能把室内温度保持为相同,还能够提供舒适的室内的环境。该装置的特征在于包括位置检测电路、控制电路、百叶板电机驱动电路和室内风扇电机驱动电路。
Description
本发明涉及根据安装室内机的位置调整被排向室内空气的风向和风量从而能够舒适地保持室内温度的空调机运转控制装置及其控制方法。
一般说来,在现有的空调机中,设定了用户希望的温度之后,若闭合动作开关,则在控制装置的控制下,驱动室内风扇。由此,室内温度开始发生变化,用室内温度检测装置检测上述变化的室内温度。
这时,控制装置把用上述室内温度检测装置检测的室内温度数据与用户所设定的希望温度进行比较。
在控制装置中根据上述比较的结果,即室内温度和希望温度之差决定压缩机的运转频率和室外风扇的转数,驱动室外机(压缩机、室外风扇)。
即,在上述空调机暖风运转时,当室内温度低于希望温度时驱动压缩机和室外风扇以提高室内温度,当室内温度高于希望温度时停止压缩机和室外风扇运转降低室内温度,用这样的方法进行室内供暖。
另一方面,在上述空调机冷风运转时,当室内温度高于希望温度时驱动压缩机和室外风扇降低室内温度,当室内温度低于希望温度时停止压缩机和室外风扇运转提高室内温度,用这样的方法进行室内供冷。
但是,在这样的方式中,存在这样的问题:由于没有把安装室内机的位置考虑进去,而仅把经过室内机吸入口所吸入的空气温度检测为室内温度,由此,由于(比方说)室内各指定区域的温差而不能正确一掌握整体室内温度,其结果是不能够舒适地保持室内温度。
因而,本发明是为解决上述问题而构成的,本发明的目的在于提供和安装室内机的位置无关而正确地掌握室内整体温度并由此调整排向室内空气的风向和风量,从而不仅能把室内温度保持为相同,还能够提供舒适的室内环境的空调机运转控制装置及其控制方法。
为达到上述目的,本发明用于空调机的空调机运转控制装置的特征在于:由检测室内机与地面之间距离的位置检测装置;根据该位置检测装置检测的间隔距离控制全部动作使得把室内温度保持为相同的控制装置;以及根据上述位置检测装置检测的间隔距离用从上述控制装置输出的控制信号驱动控制百叶板电机使得调整被排向室内的风向的百叶板电机驱动装置、根据上述位置检测装置检测的间隔距离用从上述控制装置输出的控制信号驱动控制室内风扇以调整向室内排出的风向的室内风扇电机驱动装置。
另外,本发明的空调机运转控制方法的特征在于:检测室内机与地面之间距离的位置检测步骤;用在该位置检测步骤中检测到的间隔距离对室内温度检测装置检测的室内温度进行修正的温度修正步骤;用在上述位置检测步骤中检测到的间隔距离L控制百叶板的角度以调整排向室内风向的风向调整步骤;根据在上述温度修正步骤中修正的室内温度信设定温度之差控制室内风扇的转速以调整向室内排放的风量的风量调整步骤。
图1是本发明的一实施例的空调机室内机的概略剖面图。
图2是本发明的一实施例的空调机运转控制装置的控制框图。
图3A、3B是本发明的空调机运转控制动作顺序的流程图。
以下,按照附图,详述本发明的一实施例。
图1中,参考符号1是空调机的室内机本体(以下,称为室内机),上述室内机1的正面上方形成了吸入室内空气的吸入口2,上述室内机1的正面下方形成了后面将要讲到的把由室内热交换器进行过热交换的空气(冷风或热风)排放到室内的排放口3。
进而,在上述排放口3上装有由后述的百叶板电机驱动的风向调整叶片4(以下,称为百叶片)以调整经过该排放口3向室内排放的空气的方向。
另外,上述室内机1内,在上述吸入口2的后侧以倾斜的一字形安装有室内热交换器5,使得把通过上述吸入口2吸入的室内空气用制冷剂的蒸发潜热而应该热交换为冷风或热风。上述室内热交换器5的后侧下方安装有室内风扇6,它通过吸入口2吸入室内空气的同时通过上述排放口3把用上述室内热交换器5进行过热交换的空气排放到室内。
还有,上述室内机1内安装有导管部件7,它导引通过上述吸入口2吸入而向上述排放口3排放的空气流。
接着,参照图3讲述这样构成的室内机在空调机中控制室内温度的电路框图。
如图2所示,直流电源装置20输入从未画出的交流电源输入端供给的商用交流电源的电源电压并变化为上述空调机的动作需要的规定的直流电压。运转操作装置25由多个用于设定用户希望的空调机运转条件(冷风、热风、清净、予约运转、运转/停止等)和希望温度Ts、时间、风量或风向的功能键构成,并配备于上述空调机的控制漏斗(control funnl)和遥控器中。
再有,控制装置30是微处理器,它不但在加上从上述直流电源20输出的直流电压时使上述空调机初始化,还根据用户通过上述运转操作装置25输入的运转条件,控制上述空调机的总体动作。
室内温度检测装置40通过检测由上述吸入口2吸入的室内温度Tr并把该检测到的室内温度数据Tr输出到上述控制装置30,使室内温度Tr保持在用户经由上述运转操作装置25所设定的温度Ts。
还有,位置检测位置50是用于检测安装上述室内机1的位置(地面到室内机的间隔距离,以下称为间隔距离)并把该检测到的间隔距离数据L输出到上述控制装置30的超声波传感器,安装在上述室内机1的规定位置上。上述位置检测装置50向安装了上述室内机1的下方地面发射超声波,并检测该被发射的超声波接触到下方地面后返回来的反射信号。
压缩机驱动装置60根据经上述运转操作装置25由用户设定的温度和由上述室内温度检测装置40检测的室内温度之差所产生的上述控制装置30的控制信号驱动控制压缩机61。
另外,百叶板电机驱动装置70调整经由上述排放口3排放的空气方向使其符合用户经上述运转操作装置25设定了的方向,同时,根据上述位置检测装置50所检测到的间隔距离由上述控制装置30的控制信号驱动控制百叶板电机71,使整个室内温度保持为相同。
室内风扇电机驱动装置80根据用户经由上述运转操作装置25设定的风量,用上述控制装置30的控制信号控制未图示的室内风扇电机的转数,驱动室内风扇6,使得把在上述热交换器5中进行过热交换的空气(冷风或热风)送入室内。上述室内风扇电机驱动装置80还根据上述位置检测装置50所检测的间隔距离L,用上述控制装置30的控制信号控制室内风扇6的转速,使室内的整体温度保持相同。
此外,图中显示装置90在控制装置30的控制下显示用户通过上述运转操作装置25设定的运转条件外,还显示上述空调机的运转状态。
以下,叙述上述构成的空调机运转控制装置及其方法的作用、效果。
图3A、3B是表示本发明的空调机运转控制动作顺序的流程,图3A、3B中S表示步骤。
首先,一旦把电源加入到空调机上,则在直流电源装置20中把从未图示出的交流电源输入端供给的商业交流电源的电源电压变成上述空调机的驱动所需要的规定直流电压并输出给各个驱动电路及控制装置30。
从而,在步骤S1中,从上述直流电源装置20输出的直流电压从控制装置30输入并使上述空调机初始化;在步骤S2中,把用户通过运转操作装置设定的所希望的空调机运转条件(冷风、热风、清净、除湿等)及设定温度Rs、室内排风量等输入到上述控制装置30。
接着,在步骤S3中判断运转开关是否闭合。其结果,在运转开关未闭合时(No时)返回上述步骤S2,把空调机继续维持在运转等待状态并重复进行步骤S2以下的动作。
上述步骤S3中的判断结果为运转开关已闭合时(Yes时),为实行用户通过上述运转操作装置25所选择的运转条件,前进到步骤S4。在上述控制装置30中把用于驱动室内风扇6的控制信号向室内风扇电机驱动装置80输出。
从而,在上述室内风扇电机驱动装置80中,按照由上述运转操作装置25所输入的设定风量控制未图示的室内风扇电机转数,驱动室内风扇6。
一旦上述室内风扇6被驱动,则由于室内空气通过吸入口2开始被吸入到室内机中,故在步骤S5中用室内温度检测装置40检测通过上述吸入口2吸入的外部空气的室内温度并输出到上述控制装置30。
接着在步骤S6中,位置检测装置50采用向安装了室内机1的下方地面发射起声波并接收该超声波接触到下方地面后反射的信号的方法,检测上述室内机1与地面的间隔距离L并输出到上述控制装置30中。
从而,在步骤S7中,控制装置30判断由上述位置检测装置50检测到的间隔距离L是否低于预先设定在上述控制装置30中的规定距离L1(约1m)。其结果,间隔距离L不低于预定距离L1时(No时),进入到步骤S8,判断上述间隔距离是否小于预先设定在上述控制装置30中的规定距离L2(约2m)。
上述步骤8中的判断结果,在上述间隔距离L比规定距离L2小时(Yes时),意味着室内机安装在距地面1~2m位置的状态。
从而,进入步骤S9,上述控制装置30把从室内温度检测装置40所检测到的室内温度Tr中减去2的值调整为室内温度Tr。
接着,在步骤S10中,百叶板电机驱动装置70在上述控制装置30的控制下驱动百叶板电机71,把百叶板4的角度固定为90°方向。然后,前进到步骤S11,通过在上述控制装置30的控制下百叶板电机驱动装置70驱动百叶板电机71,叶板4开始以±15°的角度摆动。
进而,在步骤S12中,控制装置30判断根据室内机的安装位置而调整的室内温度Tr和用户通过上述运转操作装置25设定的温度Ts是否相同。其结果,在室内温度Tr和设定温度Ts不相同时(No时),前进到步骤S13,判断室内温度Tr和设定温度Ts之差是否为1~2℃的之间。
上述步骤S13中的判断结果,在室内温度Tr和设定温度Ts之差不在1~2℃之间时(No时),进入到步骤S14,判断室内温度Tr和设定温度Ts之差是否为3~4℃之间。其结果,在室内温度Tr和设定温度Ts之差为3~4℃之间时(Yes时),由于室内温度Tr和设定温度Ts之差是较小的状态,故进入到步骤S15,上述控制装置30把用于以“中”速驱动控制室内风扇6的控制信号输出给室内风扇电机驱动装置80。
从而,在上述室内风扇电机驱动装置80中,借助于控制装置30的控制,控制室内风扇电机的转速,使室内风扇6以“中”速旋转。
接着,在步骤S16中,上述控制装置30根据室内温度Tr和设定温度Ts之差决定压缩机61的运转频率,把用于驱动该压缩机61的控制信号输出给压缩机驱动装置60。从而,在上述压缩机驱动装置60中,按照在控制装置30中所决定的运转频率驱动压缩机61。
一旦驱动上述压缩机61,则室内空气借助于室内风扇6的旋转力经吸入口2被吸入到室内机1中,然后在通过热交换器5的同时进行热交换。上述通过热交换器5的同时而进行了热交换的空气被导管部件导引通过排放口3开始向室内排放。
这时,上述通过排放口3而排放的空气的方向是由上述控制装置30的控制所决定的固定角度,百叶板4摆动为±15°,与此同时,通过调整空气流,把室内整体温度维持为相同的同时结束动作。
另一方面,上述步骤S7中的判断结果,上述间隔距离L低于规定距离L1时(Yes时),意味着室内机被安装在距地面1m以内位置的状态。因而,进入步骤S20,上述百叶板电机驱动装置70借助于控制装置30的控制,把百叶板4的角度固定在120°的方向,同时进入上述步骤S11,重复进行步骤S11以下的动作。
另外,上述步骤S8中的判断结果,在上述间隔距离L不小于规定距离L2时(No时),意味着室内机被安装在距地面2m以上位置的状态。于是,进入步骤S22,上述控制装置30把从室内温度检测装置40检测的室内温度Tr中减去3之后的值调节为室内温度Tr。
接着,在步骤T23中,百叶板电机驱动装置70借助于上述控制装置30的控制驱动百叶板电机71,以此使百叶板4的角度固定为45°的同时进入到上述步骤S11,重复进行步骤S11以下的动作。
另外,上述步骤S12中的判断结果,在室内温度Tr和设定温度Ts相同时(Yes时),由于没有必要进行上述空调机的冷热风运转,故进入到步骤S25,上述压缩机驱动装置60根据控制装置30的控制停止压缩机运转并结束动作。
另一方面,上述步骤S13中的判断结果是室内温度Tr和设定温度Ts之差在1~2℃之间时(Yes时),意味着室内温度Tr和设定温度Ts之差极小的状态。
因而,进入步骤S27,上述控制装置30把用于以“弱”速控制室内风扇6的控制信号输出给室内风扇电机驱动装置80。
从而,在上述室内风扇电机驱动装置80中,借助于控制装置30的控制,控制室内风扇电机的转速,以“弱”速使室内风扇6旋转的同时进入到上述步骤S16中,重复进行步骤S16以下的动作。
还有,上述步骤S14中的判断结果是在室内温度Tr和设定温度Ts之差不是3~4℃之间时(No时),意味着室内温度Tr和设定温度Ts之差较大的状态。于是,进入步骤S29,上述控制装置30把用于以“强”速控制室内风扇6的控制信号输出给室内风扇电机驱动装置80。
从而,在上述室内风扇电机驱动装置80中,借助于控制装置30的控制,控制室内风扇电机的转速,以“强”速使室内风扇6旋转的同时进入到上述步骤S16中,重复进行步骤S16以下的动作。
如上所述,若采用本发明的空调机运转控制装置及其控制方法,则通过采用依据安装室内机的位置正确地掌握室内的整体温度,调整向室内排放的空气的风向和风量的办法。具有可把室内温度保持为相同并可提供舒适的室内环境的出色效果。
Claims (8)
1.一种空调机的运转控制装置,特征在于:
检测室内距地面间隔距离的位置检测装置;
根据该装置检测装置检测的间隔距离控制全部动作使室内温度保持相同的控制装置;
根据上述位置检测装置检测的间隔距离,用从上述控制装置输出的控制信号驱动控制应该调整排放到室内的风向的百叶板电机的百叶板电机驱动装置;
根据上述位置检测装置检测的间隔距离,用从上述控制装置输出的控制信号驱动控制应该调整排放口排向室内的风量的室内风扇的室内风扇电机驱动装置。
2.空调机的运转控制方法,其特征在于:
检测室内机距地面的间隔距离的位置检测步骤;
对用在该位置检测步骤中检测到的间隔距离为依据的室内温度检测装置检测到的室内温度进行修正的温度修正步骤;
用在上述位置检测步骤中检测的间隔距离L控制百叶板的角度以调整排放口排向室内风向的风向调整步骤;
根据上述步骤温度修正步骤中修正过的室内温度及设定温度之差控制室内风扇的转速以调整排放口向室内排出风量的风量调整步骤。
3.如权利要求2中所述的空调机的运转控制方法,特征在于:
在上述位置检测步骤中检测到的间隔距离小于已设定在控制装置中的规定距离L1时,把百叶板的角度固定为120°以调整向室内排放的风向。
4.如权利要求2中所述的空调机的运转控制方法,特征在于:
在上述位置检测步骤中检测到的间隔距离小于已设定在控制装置中的规定距离L2时,把百叶板的角度固定为90°以调整向室内排放的风向。
5.如权利要求2中所述的空调机的运转控制方法,特征在于:
在上述位置检测步骤中检测到的间隔距离大于已设定在控制装置中的规定距离L2时,把百叶板的角度固定为45°以调整向室内排放的风向。
6.如权利要求2中所述的空调机的运转控制方法,特征在于:
在上述温度修正步骤中已修正过的室内温度和设定温度之差处于1~2℃之间时,通过上述控制装置的控制,以“弱”驱动控制室内风扇的转速。
7.如权利要求2中所述的空调机的运转控制方法,特征在于:
在上述温度修正步骤中已修正过的室内温度和设定温度之差处于3~4℃之间时,通过上述控制装置的控制,以“中”驱动控制室内风扇的转速。
8.如权利要求2中所述的空调机的运转控制方法,特征在于:
在上述温度修正步骤中已修正过的室内温度和设定温度之差大于4℃之间时,通过上述控制电路的控制,以“强”驱动控制室内风扇的转速。
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Granted publication date: 20020313 Termination date: 20100122 |