一种远程智能控制空调开关装置的制作方法

文档序号:11420742阅读:467来源:国知局
一种远程智能控制空调开关装置的制造方法

本实用新型涉及空调控制技术领域,更具体的说是涉及一种远程智能控制空调开关装置。



背景技术:

随着科学技术的发展以及人们对工作、生活环境要求的提高,空调的应用范围越来越广,空调遥控器也实现了空调的近距离控制。但是在机房、基站、军队、实验室等场所,空调遥控器仍然不能满足人们的需求,不能实现空调的远程智能控制,更不具有空调调控以及检测等多种功能。

因此,如何提供一种功能多样的远程智能控制空调开关装置是本领域技术人员亟需解决的问题。



技术实现要素:

有鉴于此,本实用新型提供了一种远程智能控制空调开关装置,不仅适用于机房、基站、军队、实验室等场所,而且能够实现远程开关机、工作模式切换、温度调节等功能,同时还具有智能检测制冷系统是否有问题或者存在隐性故障,以便用户及时发现并解决问题,实现节能环保,全方位地达到远程智能控制的目的。

为了实现上述目的,本实用新型采用如下技术方案:

一种远程智能控制空调开关装置,包括:主机;设置在所述主机内部的控制器和存储器;位于所述主机上的端口;其中所述端口包括电源端口、依次位于所述电源端口一侧的通信端口、电流检测端口、温度监控端口、用于控制空调开关机的红外控制端口、用于故障信号输入的故障信号输入端口;其中所述电源端口包括电源正极端口和电源负极端口;所述通信端口包括通信正极端口和通信负极端口;所述温度监控端口包括回风口温度检测端口和送风口温度检测端口;通过电性方式与所述电流检测端口连接的电流互感器;连接在所述回风口温度检测端口一侧、并安装于空调回风口的回风温度传感器;连接在所述送风口温度检测端口一侧、并安装于空调送风口的送风温度传感器;位于所述红外控制端口一侧、并安装在空调红外接收窗口的红外信号发射管。

优选的,在上述一种远程智能控制空调开关装置中,所述电源端口接入12V的直流电源,并且所述直流电源的正、负极分别进入所述电源正极端口、所述电源负极端口。

一种远程智能控制空调开关装置,还包括:向所述控制器、所述存储器进行信息和指令代码传输的操作软件;所述操作软件包括学习模块、控制器设置模块。

优选的,在上述一种远程智能控制空调开关装置中,所述故障信号输入端口设置有2路,包括DI1端口和DI2端口;其中所述DI1端口用于接入室外机防盗设备;所述DI2端口用于接入烟雾传感器、门磁感应器、所述红外信号发射管。

一种远程智能控制空调开关装置,还包括:响应所述故障信号输入端口信号的故障信号输出端口;通过电性方式连接在所述故障信号输出端口一侧的声光报警器、风机。

优选的,在上述一种远程智能控制空调开关装置中,通过网络与所述通信端口进行信号传输的用户端或转换器。

优选的,在上述一种远程智能控制空调开关装置中,所述远程智能控制空调开关装置工作环境的相对温度要求为-10℃~70℃,相对湿度要求为10%RH~95%RH。

优选的,在上述一种远程智能控制空调开关装置中,所述送风口温度检测端口接入的标配线长2m;所述回风口温度检测端口接入的标配线长1m;所述红外控制端口接入的标配线长2m;所述电流检测端口接入的标配线长3m。

优选的,在上述一种远程智能控制空调开关装置中,所述主机的尺寸为160*100*30mm,净重为200g。

优选的,在上述一种远程智能控制空调开关装置中,所述主机的包装尺寸为222*145*65mm,毛重为450g。

优选的,在上述一种远程智能控制空调开关装置中,所述通信端口为具有联网功能的RS485端口,采用标准Modbus协议,并且地址为1~255,默认值为1;波特率为4800~115200pbs,默认值为9600。

优选的,在上述一种远程智能控制空调开关装置中,所述控制器具有来电启动设置单元,用于来电时空调自动开启,并且时间设定范围为1~255min。

优选的,在上述一种远程智能控制空调开关装置中,所述远程智能控制空调开关装置存储环境的相对温度要求为5℃~30℃,相对湿度要求为30%RH~90%RH。

优选的,在上述一种远程智能控制空调开关装置中,所述电流检测端口设置为蓝色;所述回风口温度检测端口设置为白色;所述送风口温度检测端口设置为白色;所述红外控制端口设置为黄色或者黑色。

优选的,在上述一种远程智能控制空调开关装置中,所述远程智能控制空调开关装置适用于壁挂空调、天花空调、柜式空调。

优选的,在上述一种远程智能控制空调开关装置中,所述红外控制端口的载波频率为38~42KHz。

优选的,在上述一种远程智能控制空调开关装置中,所述电流互感器的电流为10mA~32A。

经由上述的技术方案可知,与现有技术相比,本实用新型公开提供了一种远程智能控制空调开关装置,首先本实用新型的装置适用范围广,通过在红外控制端口连接标配线并引至红外信号发射管,实现对空调开、关的控制,而且红外信号发射管安装在空调红外接收窗口,保证了目前市场上所有带红外遥控的空调均可使用;其次本实用新型通过连接在回风口温度检测端口一侧、并安装于空调回风口的回风温度传感器,以及连接在送风口温度检测端口一侧、并安装于空调送风口的送风温度传感器,实现对空调制冷或加热系统存在故障的检测;故障信号输入端与室外机防盗设备、与烟雾传感器、门磁感应器连接,同时还与红外信号发射管连接,不仅实现了实时防盗,而且能够实时接收烟雾传感器、门磁感应器的信号,避免故障或安全事故的发生,同时通过连接红外信号发射管,具备对空调机开关机等故障信号的接收;然后,将检测到的故障问题通过故障信号输出端口连接的声光报警器进行报警,提醒用户及时检修,避免因雪种不足、过滤网脏、机组脏、压缩机损坏、冷凝风机损坏等影响制冷加热效果的关键元器件;再次,本实用新型的控制器具有定时开关机、自动调节温度等功能,达到空调温度下限将自动关机或者自动调节,以恢复设定的温度;另外,通过本装置的设备地址安装在用户端里的操作软件,具有学习并存储空调遥控器指令代码的功能,并且同时能够将用户设置信息或指令代码传输至远程智能控制空调开关装置的控制器和存储器中,便于用户更改空调的工作模式等;最后,通过通信端口即RS485接口进行远程组网管理,或者单独使用,实现了远程智能控制,因此具有良好的稳定性,能够常年7*24小时连续工作,无须专业技术人员维护。

本实用新型兼具功能多样、适用范围广、节能环保、稳定性强、实现联网管理、远程智能控制等优点,在机房、基站、军队、实验室、政府部门、企业、酒店等任何带有红外遥控的空调机,均能够使用,不限于壁挂空调、天花空调或者柜式空调。

附图说明

为了更清楚地说明本实用新型实施例或现有技术中的技术方案,下面将对实施例或现有技术描述中所需要使用的附图作简单地介绍,显而易见地,下面描述中的附图仅仅是本实用新型的实施例,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,还可以根据提供的附图获得其他的附图。

图1附图为本实用新型的结构示意图。

图2附图为本实用新型主机以及端口的结构示意图。

图3附图为本实用新型的框架图。

具体实施方式

下面将结合本实用新型实施例中的附图,对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例,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,都属于本实用新型保护的范围。

本实用新型实施例公开了一种远程智能控制空调开关装置适用范围广、功能多样、节能环保,实现了空调远程智能控制,具有工作模式切换、智能检测、报警等功能。

请参阅相关附图,本实用新型提供了一种远程智能控制空调开关装置,包括:主机1;设置在主机1内部的控制器10和存储器11;位于主机1上的端口2;其中端口2包括电源端口20、依次位于电源端口20一侧的通信端口21、电流检测端口22、温度监控端口23、用于控制空调开关机的红外控制端口24、用于故障信号输入的故障信号输入端口25;其中电源端口20包括电源正极端口201和电源负极端口202;通信端口21包括通信正极端口210和通信负极端口211;温度监控端口23包括回风口温度检测端口230和送风口温度检测端口231;通过电性方式与电流检测端口22连接的电流互感器3;连接在回风口温度检测端口230一侧、并安装于空调回风口的回风温度传感器4;连接在送风口温度检测端口231一侧、并安装于空调送风口的送风温度传感器5;位于红外控制端口24一侧、并安装在空调红外接收窗口的红外信号发射管6。

首先本实用新型的装置适用范围广,通过在红外控制端口连接标配线并引至红外信号发射管,实现对空调开、关的控制,而且红外信号发射管安装在空调红外接收窗口,保证了目前市场上所有带红外遥控的空调均可使用;其次本实用新型通过连接在回风口温度检测端口一侧、并安装于空调回风口的回风温度传感器,以及连接在送风口温度检测端口一侧、并安装于空调送风口的送风温度传感器,实现对空调制冷或加热系统存在故障的检测,并将故障信号传输至故障信号输入端口。然后,本实用新型的控制器设置有定时开关机、自动调节温度等功能,达到空调温度下限将自动关机或者自动调节,以恢复设定的温度。

需要说明的是,本实用新型安装简易,不用拆装原空调与供电线路,不需检测电流,适用于壁挂空调、柜式空调、天花空调。远程控制空调开关装置控制壁挂空调时,首先用尺子量好空调控制装置后面的两个葫芦孔的尺寸,选择合适的墙壁位置固定两颗螺钉,然后把空调控制装置挂在螺钉上即可。对于柜式空调,将空调控制装置平放在柜式空调顶上或者是平放在柜式空调底部回风口处。对于天花空调首先需要打开天花板,将空调控制装置平放在天花空调机附近天花板上合适的位置,然后用尺子量好空调控制装置后面的两个葫芦孔,选择适合的位置固定两颗螺钉,再把空调控制装置挂在螺钉上即可。

安装好空调控制装置后,将空调的回风口位置确定好,在空调回风口位置安装回风温度传感器,并与空调控制装置的回风口温度检测端口连接;在空调的送风口处安装送风温度传感器,并与空调控制装置的送风口温度检测端口连接;将红外信号发射管安装在空调的红外接收窗口,调整位置,确保空调能接收红外信号。

如果标配的线过长,可适当把线包扎起来以免影响美观,如果线长度不够,可采用导线进行延长,确保导线连接良好即可。

为了进一步优化上述技术方案,电源端口20接入12V的直流电源,并且直流电源的正、负极分别进入电源正极端口201、电源负极端口202。

一种远程智能控制空调开关装置,还包括:向控制器10、存储器11进行信息和指令代码传输的操作软件12;操作软件12包括学习模块、控制器设置模块。

通过本装置的设备地址安装在用户端里的操作软件,具有学习并存储空调遥控器指令代码的功能,并且同时能够将用户设置信息或指令代码传输至远程智能控制空调开关装置的控制器和存储器中,便于用户更改空调的工作模式等。

为了进一步优化上述技术方案,故障信号输入端口25设置有2路,包括DI1端口250和DI2端口251;其中DI1端口250用于接入室外机防盗设备7;DI2端口251用于接入烟雾传感器8、门磁感应器9、红外信号发射管6。

其中故障信号输入端口通过与红外信号发射管的连接实现联动空调开关机,检测到空调开关机是否出现故障问题。故障信号输入端与室外机防盗设备、与烟雾传感器、门磁感应器连接,同时还与红外信号发射管连接,不仅实现了实时防盗,而且能够实时接收烟雾传感器、门磁感应器的信号,避免故障或安全事故的发生,同时通过连接红外信号发射管,具备空调机开关机等故障信号的接收。

用一根头发粗细的铜芯线把室外机组围成一圈,把铜芯线两端接至声光报警的开关量两端,当有小偷把铜芯线弄断,空调控制装置接收信号即联动报警。

一种远程智能控制空调开关装置,还包括:响应故障信号输入端口25信号的故障信号输出端口26;通过电性方式连接在故障信号输出端口26一侧的声光报警器260、风机261。

将回风温度传感器、送风温度传感器、烟雾传感器、门磁感应器、红外信号发射管检测到的故障问题通过故障信号输出端口连接的声光报警器进行报警,当温度超高时,控制风机自动开启进行抽风降温,还能够提醒用户及时检修,避免因雪种不足、过滤网脏、机组脏、压缩机损坏、冷凝风机损坏等影响制冷加热效果的关键元器件;提醒用户进行防盗等紧急问题的处理。

为了进一步优化上述技术方案,通过网络与通信端口21进行信号传输的用户端13或转换器。

本实用新型的装置在调试好后独立运行,如需联网管理,将RS485通信端口连接至转换器,并将转换器与客户端比如电脑连接。

为了进一步优化上述技术方案,远程智能控制空调开关装置工作环境的相对温度要求为-10℃~70℃,相对湿度要求为10%RH~95%RH。

为了进一步优化上述技术方案,送风口温度检测端口231接入的标配线长2m;回风口温度检测端口230接入的标配线长1m;红外控制端口24接入的标配线长2m;电流检测端口22接入的标配线长3m;上述标配线均可通过导线进行延长,以满足实际需要。

为了进一步优化上述技术方案,主机的尺寸为160*100*30mm,净重为200g。

为了进一步优化上述技术方案,主机的包装尺寸为222*145*65mm,毛重为450g。

为了进一步优化上述技术方案,通信端口21为具有联网功能的RS485端口,采用标准Modbus协议,并且地址为1~255,默认值为1;波特率为4800~115200pbs,默认值为9600。

通过通信端口即RS485接口进行远程组网管理,或者单独使用,实现了远程智能控制,因此具有良好的稳定性,能够常年7*24小时连续工作,无须专业技术人员维护。

为了进一步优化上述技术方案,控制器10具有来电启动设置单元,用于来电时空调自动开启,并且时间设定范围为1~255min。

为了进一步优化上述技术方案,远程智能控制空调开关装置存储环境的相对温度要求为5℃~30℃,相对湿度要求为30%RH~90%RH。

为了进一步优化上述技术方案,电流检测端口22设置为蓝色;回风口温度检测端口230设置为白色;送风口温度检测端口231设置为白色;红外控制端口24设置为黄色或者黑色。

上述端口颜色的设置便于区分,方便线的引入与连接。

为了进一步优化上述技术方案,远程智能控制空调开关装置适用于壁挂空调、天花空调、柜式空调。

为了进一步优化上述技术方案,红外控制端口24的载波频率为38~42KHz。

本实用新型的端口的数量根据需要定制,并且电流检测端口、回风口温度检测端口、送风口温度检测端口、红外控制端口均至少设置有一个,故障信号输入端口、故障信号输出端口设置有多个。

为了进一步优化上述技术方案,电流互感器3的电流为10mA~32A。

本说明书中各个实施例采用递进的方式描述,每个实施例重点说明的都是与其他实施例的不同之处,各个实施例之间相同相似部分互相参见即可。对于实施例公开的装置而言,由于其与实施例公开的方法相对应,所以描述的比较简单,相关之处参见方法部分说明即可。

对所公开的实施例的上述说明,使本领域专业技术人员能够实现或使用本实用新型。对这些实施例的多种修改对本领域的专业技术人员来说将是显而易见的,本文中所定义的一般原理可以在不脱离本实用新型的精神或范围的情况下,在其它实施例中实现。因此,本实用新型将不会被限制于本文所示的这些实施例,而是要符合与本文所公开的原理和新颖特点相一致的最宽的范围。

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