可间歇送风的中央空调装置的制作方法

文档序号:4613071阅读:250来源:国知局
专利名称:可间歇送风的中央空调装置的制作方法
技术领域
可间歇送风的中央空调装置技术领城本实用新型涉及一种中央空调装置,特别是涉及一种可间 歇送风的中央空调装置。
背景技术
现行的中央空调装置基本上可分为送风输出及冷气输出两 种型态,其中一般冷气输出均是为强、中、弱等三段式调整风 速,用以降低室内温度,其在炎炎夏日中虽可提供人员享有清 凉的感受,然而,由于室内的冷空气多多少少会经由门缝等缝 隙流出室内,而室外的热空气也会通过所述的缝隙流入室内,如此,造成冷气的流失;因现有空调装置的设计是采用三段式 冷气输出,该三段式的冷气输出量均大于冷气流失量,因此, 使得空调装置中的送风马达与冰水阀不停的运转,以达到降低 室温的作用,当室温降低至空调装置所设定的温度值时,此时 关闭冰水阀,使得冰水不再流通于冰水管路中,而送风马达仍 保持送风状态,经一段时间后,当室温升高且超过空调装置所 设定的温度值时,冰水阀才又开始启动运转,配合送风马达的 送风动作,使得空调装置呈冷气输出状态。当水水阀关闭 一段时间后,室温升高且超过设定温度值, 此时室内将逐渐闷热,因此,待水水阀重新启动,仍需等待一 段时间后,室内温度才能有凉爽感受,人员需忍受一段时间的 闷热。另外,现有空调装置的温控方法是以冰水阀的启、闭配 合送风马达的风速改变而达到控温效果,但由于目前环境中的 水质普遍不佳.造成使用一段时间后,冰水阀容易因水中的杂 质而产生锈蚀或卡死等故障现象,如此不只失去控温效果,更
徒增维修的困扰。为免除前述现有利用水水阀配合送风马达进行温控时,冰 水阀容易产生锈蚀或卡死等故障现象,因此另 一种现有空调装置不使用冰水阀,使得当室温达到设定值时,送风马达若仍持 续送风,则由于冰水仍不断流过冰水管路,造成室温仍会持续 下降,然若送风马达于室温到达设定值时就停止送风,则又会 因空气不流动而使室内快速回升,进而产生闷热,因此需经一 段时间后才能觉得凉爽,此种不使用冰水阀的现有空调装置并 不能有效达到控温作用。在有鉴于现有的空调装置均只具降低室温的功效,却无法 平衡室内温度的缺失,所以有业者研设出一变频马达,并将该 变频马达加装于中央空调系统的空调装置中,利用变频马达的 变频转速使得空调装置具有强风、中强风、弱风、微风等四段 式风速,也就通过变频马达将输入电压予以不同幅度的降压, 造成变频马达可因此产生四段式转速,而当变频马达的转速最 弱时,则空调装置就可维持在微风状态,如此,使室内的温度 达到平衡状态。但是变频马达使用于中央空调系统中,在实用上仍具有一些缺失一、 变频马达构造十分复杂,提高附加成本由于变频马 达构造十分复杂,其制造成本极高,于制造生产上相当费时费 力,又将其加装于中央空调系统中,虽可提供平衡室内温度的 功效,但却使得中央空调系统的附加成本提高,进而增加消费 者的经济负担。二、 变频马达的故障率高因变频马达是将输入电压予以 不同幅度的降压以造成强风、中强风、弱风、微风等四段式风 速。但是变频马达反复进行降压变化,将导致变频马达的故障 率提高
实用新型内容
本实用新型的目的是为了提供一种可自动调节并进而平衡 室内温度的可间歇送风的中央空调装置。为达到上述目的,本实用新型可间歇送风的中央空调装置, 包含一送风机组、 一感温单元、 一输入单元、 一运算单元、一 控制单元,以及一供电单元。该送风机组具有一水水主机,及 一设于该》JC水主才几一侧的送风马达。该感温单元具有一用以感 测室温的感温器,及一连接该感温器的温度转换电路。该输入 单元具有一显露于外的按键组,及一与该按键组连接并可显示 该按键组所输入信息的显示电路。该运算单元具有一与该按键 组与该温度转换电路连接的中央处理器、 一与该中央处理器连 接的振荡电路,及一与该中央处理器连线的联接器。该控制单 元具有一与该联接器连接的结合器、 一连接该结合器的驱动电 路、 一与该冰水主机连接的主机接头、 一与该送风马达连线的 风速控制接头、多个第一继电器,及一第二继电器,所述第一 继电器是连接于该风速控制接头与驱动电路之间,该第二继电 器是连接于该主机接头与驱动电路之间。该供电单元是与所述 的控制单元电连接。本实用新型所述可间歇送风的中央空调装置,该供电单元 具有 一可选择切换电压的开关切换器,以及一 连接该开关切换 器的交流转换直流电路。本实用新型所述可间歇送风的中央空调装置,该供电单元 还具有一连接该交流转换直流电路的稳压电路。本实用新型所述可间歇送风的中央空调装置,该运算单元 还具有一可重置该中央处理器的重置电路。本实用新型的有益的功效是当该感温单元的感温器所测 得的实际室温值与室温设定值间的温差值大于或等于基准值
时,就可透过该控制单元控制该送风马达,使其以持续送风, 当该感温器所测得的实际室温值与室温设定值间的温差值小于 基准值时,则控制该送风马达间歇低速送风,借此可自动调节 并进而平衡室内温度。附围说明图l、图2是示意图,说明本实用新型可间歇送风的中央空 调装置的较佳实施例。图3是一流程图,说明实现本实用新型可间歇送风的中央 空调装置的方法。
具体实施方式

以下结合附图
及实施例对本实用新型进行详细说明。如图l、图2所示,本实用新型可间歇送风的中央空调装置 的较佳实施例,包含有一送风机组l、 一感温单元2、 一输入单 元3、 一运算单元4、 一控制单元5,以及一供电单元6。该送风纟几组l具有一冰水主机ll,及一设于该冰水主机ll 一侧的送风马达12。该冰水主机ll可产生冰水并于一管路(图 未示)中循环流动,当该送风马达12启动时,就会朝该管路吹 风,以产生温度较低的冷风。该感温单元2具有一用以感测室温的感温器21,及一连接 该感温器21的温度转换电路22。透过该温度转换电路22可接收 并处理该感温器21感测所得的室温值。该输入单元3具有一显露于外可供按钮输入的按键组31, 及一与该按键组31连接并可显示该按键组31所输入信息的显 示电路32。透过该按键组31可以开启电源、切换模式、输入时 间、风速等信息,并且可从该显示电路32中的一显示器呈现出来。该运算单元4具有一连接该输入单元3的按键组31及该感 温单元2的温度转换电路22的中央处理器41、 一与该中央处理 器41连接的振荡电路42、 一可重置该中央处理器42的重置电路 43,及一与该中央处理器41连线的联接器44。该中央处理器41 会接收并处理该按键组31所输入的信息与该温度转换电路2 2 所测得的信号。该振荡电路42可提供该中央处理器41动作时所 需持续脉波。该控制单元5具有一与该运算单元4的联接器44连接的结 合器51、 一通过该结合器51的连接而与该中央处理器41电导通 的驱动电路52、 一与该冰水主机11连接的主机接头53、 一与该 送风马达12连线的风速控制接头54、三个第一继电器55,及一 第二继电器56。所述第一继电器55是连接于该风速控制接头54 与驱动电路52之间,该第二继电器56是连接于该主机接头53 与驱动电路52之间。在该较佳实施例中,该驱动电路52中规划 有持续送风与间歇送风的程序。透过该三个第一继电器55,可 控制该送风马达12的运转风速,分别为低速送风、中速送风及 高速送风。而利用该第二继电器56控制该冰水主机11的启闭动 作。该供电单元6是与前述的控制单元5电连接,以提供所需要 工作电压。该供电单元6具有一可选择切换110V或220V交流电 压的开关切换器61、 一连接该开关切换器61的交流转换直流电 路62,及一连接该交流转换直流电路62的稳压电路63。当使用者经由该开关切换器61切换该中央空调装置所需 的交流电压(110V或220V),交流电压经该交流转换直流电路 62转换成其他各电路于动作时所需的直流电压,且使用者更可 由 度(如强风、中强风、弱风等),该室温值与冷气输出强度均会被转换成数字信号并为该中央处理器41所接收存储,之后就依 照以下情况进行。在图l圈记处显示有一个+ 5V电压的输出点,是用来连接 图2圏记处的+ 5V电压输入点,以提供图2电路所需的工作电 压。配合图3,以下说明本实用新型的中央空调装置是如何运 作,以达到间歇送风的功能。首先,透过该感温单元2的感温器21感测当时的室内温度, 其所测得的室温值是为模拟信号,所以需经该温度转换电路22 转换形成数字信号并传给该运算单元4的中央处理器41存储。 该中央处理器41于接收到温度转换电路22所输入的实际室温 值后,此时中央处理器41将同时读取使用者经该按键组31所输 入的设定室温值,以将实际的室温值与设定的室温值作比较。当该中央处理器41计算实际的室温值与设定的室温度值 两者之间温差,当该温差大于或等于所预设的基准值时.则由 该中央处理器41发送信息,经该联接器44、结合器51,而传送 至该驱动电路52 ,通过该驱动电路52控制所述的第 一 继电器 55、第二继电器56,使该冰水主机11持续运转且该送风马达12 持续运转送风。若所得的实际室温值与设定的室温值之间的温 差值小于基准值时,则透过该驱动电路52控制该送风马达12间 歇性的运转送风。在本实施例中,所述的间歇性运转送风中,有下列三种不 同的间歇送风型态。第一种,当所得实际的室温值与设定的室 温值间的温差值小于基准值1°C时,则控制该送风马达12送风 N+2分钟后,并停止2分钟,当中的N值可视空间大小及受热因 素等等条件而设定;第二种,当所得实际的室温值与设定的室
温值之间的温差值小于基准值1.5 °C时,则控制该送风马达12 送风N分钟后,并停止2分钟;第三种,当所得实际的室温值与 设定的室温值之间的温差值小于基准值2 °C以上时,则控制该 送风马达12送风N-2分钟后,并停止2分钟,借此达到不同的 间歇送风型态。以实际数据举例而言,假设该基准值是设定为-rc ,当 实际室温值至少大于26。C且设定室温值为24。C ,也就是其温差 值^2。C时,则温差值与基准值间的差值至少为3,该中央处理 器41将以持续送风信号输入该驱动电路52中,造成送风马达的 转速呈现高速风转速,进而使得冷气保持在强风状态。当温差值与基准值间的差值为2 (温差值- rc )时,此时 该中央处理器41会以持续送风控制信号输入该驱动电路52,使 该送风马达12的转速呈现中速风转速,进而让冷气保持在中强 风状态。当所得温差值与基准值间的差值为i或o(温差值=0°0;或-rc )时,该中央处理器4i是同样以持续送风控制信号输入该驱动电路52中,造成该送风马达12的转速呈现低速风转速,进而使得冷气保持在弱风状态。当所得温差值与基准值间的差值小于o (温差值<-rc )时,该中央处理器41则将以间歇送风控制信号输入该驱动电路 52,而使该送风马达的转速维持在低速风转速,并且是呈间歇 弱风状态。其中,当温差值=-2。C时,则该中央处理器41驱动 该驱动电路52,以控制该送风马达12送风运转5分钟(假设 N-3)后再停止2分钟。当所得的温差值=-2.5。C时,就控制送 风运转3分钟后再停止2分钟。当所得的温差值s - 3。C时,就 控制送风运转1分钟后再停止2分钟,如此循环作动。通过送风 马达之间歇低速送风,以达平衡并调节室温的作用,进而使得
室内温度可达到平衡的目的。因此,由上述说明可知,本实用新型具有以下的优点一、 确实可调节室内温度利用该中央空调装置的构成组 件,并配合前述的执行方式,能依实际状况产生连续或是间歇 送风,可达平衡且调节室温的目的,令室内人员可持续感觉室 内温度的凉爽舒适。二、 降低成本与现行采用变频马达的方式比较下,本实 用新型的中央空调装置是利用该中央处理器41、驱动电路52的 预设程序规划,因而将制造成本大大降低,附加价值极高。
权利要求1.一种可间歇送风的中央空调装置,其特征在于,该中央空调装置包含有一送风机组,具有一冰水主机,及一设于该冰水主机一侧的送风马达;一感温单元,具有一用以感测室温的感温器,及一连接该感温器的温度转换电路;一输入单元,具有一显露于外的按键组,及一与该按键组连接并可显示该按键组所输入信息的显示电路;一运算单元,具有一与该按键组与该温度转换电路连接的中央处理器、一与该中央处理器连接的振荡电路,及一与该中央处理器连线的联接器;一控制单元,具有一与该联接器连接的结合器、一连接该结合器的驱动电路、一与该冰水主机连接的主机接头、一与该送风马达连线的风速控制接头、多个第一继电器,及一第二继电器,所述第一继电器是连接于该风速控制接头与驱动电路之间,该第二继电器是连接于该主机接头与驱动电路之间;以及一供电单元,与所述的控制单元电连接。
2. 根据权利要求l所述可间歇送风的中央空调装置,其特 征在于,该供电单元具有一可选择切换电压的开关切换器,以及一 连接该开关切换器的交流转换直流电路。
3. 根据权利要求2所述可间歇送风的中央空调装置,其特 征在于,该供电单元还具有 一 连接该交流转换直流电路的稳压电路。
4. 根据权利要求1或3所述可间歇送风的中央空调装置, 其特征在于,该运算单元还具有一可重置该中央处理器的重置电路
专利摘要一种可间歇送风的中央空调装置包含送风机组、感温单元、输入单元、运算单元、控制单元及与控制单元连接的供电单元。该送风机组具有一冰水主机及一送风马达。该感温单元具有一感温器及一温度转换电路。该输入单元具有一按键组及一显示电路。该运算单元具有一连接按键组与温度转换电路的中央处理器及连接中央处理器的振荡电路与联接器。该控制单元具有一连接该联接器的结合器、一连接结合器的驱动电路、一连接冰水主机的主机接头、一连接送风马达的风速控制接头、多个第一继电器及一第二继电器,第一继电器是连接风速控制接头与驱动电路之间,第二继电器是连接主机接头与驱动电路之间,借此可控制送风马达连续或间歇送风,以自动调节并平衡室温。
文档编号F24F11/00GK201028734SQ200720005409
公开日2008年2月27日 申请日期2007年3月28日 优先权日2007年3月28日
发明者许德滨 申请人:台湾得意温控科技股份有限公司
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