变频空调器的制作方法

文档序号:15251900发布日期:2018-08-24 19:59阅读:240来源:国知局
本发明涉及家用电器领域,尤其是涉及一种变频空调器。
背景技术
:在相关技术中,变频空调器的室外机重量都相对偏大,不利于空调安装工人搬运、安装与维修,增加了安装工人在高空作业时搬运室外机的困难性和危险性。通常,室外机内的压缩机和冷凝器是重量最大的两部分,其中,冷凝器的大小决定着变频空调器的换热效果,无法随意减小。因此需要减小压缩机的重量以减小室外机重量。技术实现要素:本发明旨在至少解决现有技术中存在的技术问题之一。为此,本发明提出一种变频空调器,所述变频空调器的重量轻、便于安装和维修。根据本发明实施例的变频空调器,包括:压缩机,所述压缩机具有排气口和吸气口;室内换热器和室外换热器,所述室内换热器和所述室外换热器中的其中一个与所述排气口相连,所述室内换热器和所述室外换热器中的另一个与所述吸气口相连;其中,在额定电压供电、标准工况下,所述压缩机的机械频率不低于100hz,所述压缩机的电机的转矩常数kt不低于0.406nm/arms;所述变频空调器为三匹变频空调器,所述变频空调器在标准工况下冷媒体积流量的取值范围为1600cm3/s-2000cm3/s,其中,冷媒体积流量(cm3/s)=压缩机排量(cm3/rev)×机械转速(rev/s);消耗的压缩机功率p=k×t×n/9550=k×π×t×ω×60/30=2×k×π×kt×is×ω,其中,k为单位转化系数,t为电机的输出转矩,n为电机的转速,ω为压缩机的机械频率,is为压缩机控制的d轴和q轴合成电流。根据本发明实施例的变频空调器,在保证冷媒体积流量一定的情况下,通过提高压缩机的机械频率以降低压缩机的排量,能在保证变频空调器对温度的调控能力的同时减小压缩机的重量,进而可以减小变频空调器的室外机的重量,便于安装人员对变频空调器的室外机的搬运、安装和维修。根据本发明的一些实施例,所述单位转化系数k的取值范围为0.9-1.1。根据本发明的一些实施例,压缩机排量的取值范围为9.5cm3/rev-16cm3/rev,标准工况下压缩机的机械频率ω满足范围要求100hz-145hz。根据本发明的一些实施例,在标准工况下所述变频空调器消耗的市电功率范围为3600w-4000w,压缩机相电流有效值不超过10a。根据本发明的一些实施例,所述变频空调器还包括换向组件,所述换向组件包括排气阀口、吸气阀口、室内阀口和室外阀口,所述排气阀口和所述吸气阀口中的其中一个与所述室内阀口切换连通,所述排气阀口和所述吸气阀口中的另一个与所述室外阀口切换连通,所述排气阀口与所述排气口相连,所述吸气阀口与所述吸气口相连,所述室内阀口与所述室内换热器相连,所述室外阀口与所述室外换热器相连。可选地,所述换向组件为四通阀。根据本发明的一些实施例,所述压缩机包括储液器,所述吸气口设在所述储液器上。本发明的附加方面和优点将在下面的描述中部分给出,部分将从下面的描述中变得明显,或通过本发明的实践了解到。附图说明本发明的上述和/或附加的方面和优点从结合下面附图对实施例的描述中将变得明显和容易理解,其中:图1是根据本发明实施例的变频空调器的整体结构示意图。附图标记:变频空调器100,压缩机1,主壳体11,排气口111,储液器12,吸气口121,室内换热器2,室外换热器3,室内风机4,室外风机5,节流元件6,换向组件7,排气阀口71,吸气阀口72,室内阀口73,室外阀口74。具体实施方式下面详细描述本发明的实施例,所述实施例的示例在附图中示出,其中自始至终相同或类似的标号表示相同或类似的元件或具有相同或类似功能的元件。下面通过参考附图描述的实施例是示例性的,仅用于解释本发明,而不能理解为对本发明的限制。在本发明的描述中,需要理解的是,术语“顶”、“底”、“内”、“外”等指示的方位或位置关系为基于附图所示的方位或位置关系,仅是为了便于描述本发明和简化描述,而不是指示或暗示所指的装置或元件必须具有特定的方位、以特定的方位构造和操作,因此不能理解为对本发明的限制。在本发明的描述中,需要说明的是,除非另有明确的规定和限定,术语“安装”、“相连”、“连接”应做广义理解,例如,可以是固定连接,也可以是可拆卸连接,或一体地连接;可以是机械连接,也可以是电连接;可以是直接相连,也可以通过中间媒介间接相连,可以是两个元件内部的连通。对于本领域的普通技术人员而言,可以具体情况理解上述术语在本发明中的具体含义。下面参考图1描述根据本发明实施例的变频空调器100,该变频空调器100可以用于调节室内环境的温度。如图1所示,根据本发明实施例的变频空调器100,包括:压缩机1、室内换热器2和室外换热器3。如图1所示,压缩机1具有排气口111和吸气口121。具体而言,压缩机1可以完成冷媒的压缩。当压缩机1工作时,低压状态的冷媒可以通过吸气口121进入到压缩机1内,压缩机1的压缩机构部可以对冷媒进行压缩,冷媒由低压状态转化成高压状态,高压状态的冷媒可以通过排气口111排出。如图1所示,室内换热器2和室外换热器3中的其中一个可以与排气口111相连,室内换热器2和室外换热器3中的另一个可以与吸气口121相连。具体而言,当变频空调器100进行制热工作时,压缩机1的排气口111与室内换热器2相连,压缩机1的吸气口121与室外换热器3相连。高温高压的冷媒通过排气口111进入到室内换热器2中,冷媒在室内换热器2中可以与室内空气进行换热,由此可以提升室内的温度。完成室内换热的冷媒由经节流元件6节流降压后流入室外换热器3,冷媒在室外换热器3内与室外空气进行换热,最后通过吸气口121回流至压缩机1内。当变频空调器100进行制冷工作时,压缩机1的排气口111与室外换热器3相连,压缩机1的吸气口121与室内换热器2相连。高温高压的冷媒通过排气口111进入到室外换热器3中,冷媒在室外换热器3中可以与室外空气进行换热,换热完成的冷媒通过节流元件6节流降压后转化成低温低压的状态,然后流入到室内换热器2中。低温的冷媒在室内换热器2中与室内空气完成换热,由此可以实现降低室温的目的。最后,冷媒通过吸气口121回流至压缩机1中。在本发明的一个具体示例中,变频空调器100包括室外机和室内机,室外机包括室外换热器3、室外风机5、压缩机1和节流元件6,室内机包括室内换热器2和室内风机4。其中,室内风机4与室内换热器2正对设置,室外风机5与室外换热器3正对设置,室内风机4可以通过自身旋转引导室内空气进入到室内机中与室内换热器2进行换热,室外风机5可以通过其自身旋转引导室外空气进入到室外机中与室外换热器3进行换热。在额定电压供电、标准工况下,压缩机1的机械频率不低于100hz,压缩机1的电机的转矩常数kt不低于0.406nm/arms。具体而言,压缩机1的额定电压范围可以为210v-230v。压缩机1的机械频率≥100hz,压缩机1为高转速压缩机。压缩机1的电机的转矩常数kt主要取决于压缩机1的结构和组成材料,压缩机1的结构和组成材料不同,则压缩机1的电机的转矩常数kt值的大小不同。变频空调器100可以为三匹变频空调器100,变频空调器100在标准工况下冷媒体积流量的取值范围为1600cm3/s-2000cm3/s。冷媒体积流量指单位时间内从压缩机1排入管路的冷媒体积,冷媒体积流量(cm3/s)=压缩机排量(cm3/rev)×机械转速(rev/s)。可以理解的是,变频空调器100可以为冷暖空调器,也可以为单纯制冷空调器,又可以为单纯制热空调器。当变频空调器100为冷暖空调器时,标准工况可以包括额定制冷工况和额定制热工况。当变频空调器100为单纯制冷空调器时,标准工况可以包括额定制冷工况。当变频空调器100为单纯制热空调器时,标准工况可以包括额定制热工况。额定制冷工况为室内侧干球温度27℃、湿球温度19℃,室外侧干球温度35℃、湿球温度24℃。额定制热工况为室内侧干球温度20℃、湿球温度15℃,室外侧干球温度7℃、湿球温度6℃。变频空调器100的压缩机1的功率p=k×t×n/9550=k×π×t×ω×60/30=2×k×π×kt×is×ω,其中,k为单位转化系数,t为电机的输出转矩,n为电机的转速,ω为压缩机1的机械频率,is为压缩机1控制的d轴和q轴合成电流。具体而言,1kt可以为变频器给压缩机1提供1a有效电流时压缩机1所能产生的转矩大小。由于压缩机功率p=2×k×π×kt×is×ω,p的大小一定,电机的转矩常数kt≥0.406nm/arms时,可以减小变频器提供给压缩机1的电流值,从而可以增大压缩机1的机械频率。由于压缩机1的机械频率ω=2π×n,压缩机1的机械频率增大,则压缩机1的机械转速n也随之增大。由于变频空调器100的冷媒体积流量不变,机械转速n增大可以减小压缩机1的排量,从而可以减小压缩机1的体积和质量。根据本发明实施例的变频空调器100,在保证冷媒体积流量一定的情况下,通过提高压缩机1的机械频率以降低压缩机1的排量,能在保证变频空调器100对温度的调控能力的同时减小压缩机1的重量,进而可以减小变频空调器100的室外机的重量,便于安装人员对变频空调器100的室外机的搬运、安装和维修。在本发明的一些实施例中,单位转化系数k的取值范围可以为0.9-1.1,由此可以减小压缩机1在高频运行时其本体所消耗的电能,从而可以节省变频空调器100的使用成本。在本发明的一些实施例中,压缩机1的排量的取值范围可以为9.5cm3/rev-16cm3/rev,标准工况下压缩机1的机械频率ω可以满足范围要求100hz-145hz,由此可以减小压缩机1的排量,进而可以减小压缩机1的体积和重量。同时,压缩机1的机械频率可以满足变频空调器100的调温效果,减少压缩机1的电能消耗,从而可以减小压缩机1的损耗。在本发明的一些具体实施例中,在标准工况下变频空调器100消耗的市电功率范围可以为3600w-4000w,压缩机相电流的有效值不超过10a,由此可以在保证变频空调器100的冷媒体积流量的同时减小压缩机1的损耗。具体而言,压缩机1在工作过程中的损耗可以包括机械损耗和电磁损耗,电磁损耗包括绕组铜损、铁损和涡流损耗,其中绕组铜损是最重要的一部分损耗,绕组铜损=3×压缩机相电流2×相电阻,当压缩机相电流的有效值不超过10a时,可以减小压缩机1的绕组铜损,进而可以减小压缩机1的工作损耗。例如,当市电功率为3700w时,依据变频空调器100的能效要求,标准工况下压缩机1的机械频率不低于100hz,且压缩机相电流的有效值不高于10a,由此,不同电机转矩常数所对应的标准工况下压缩机1的机械频率可以满足表1关系。表1-标准工况下压缩机1的机械频率与线间感应电压常数的关系电机转矩常数标准工况下压缩机的机械频率0.589nm/arms=100.0hz0.527nm/arms≤111.9hz0.461nm/arms≤127.9hz0.395nm/arms≤149.2hz0.329nm/arms≤179.1hz0.263nm/arms≤223.8hz在标准工况下,压缩机1的机械频率分别为100hz、110hz、120hz、130hz、140hz、150hz、160hz、170hz、180hz、190hz和200hz时,对应的电机转矩常数的取值范围如表2所示。表2-标准工况下压缩机1的机械频率与电机转矩电压常数的关系标准工况下压缩机的机械频率电机转矩常数100hz≥0.589nm/arms110hz≥0.536nm/arms120hz≥0.491nm/arms130hz≥0.453nm/arms140hz≥0.421nm/arms150hz≥0.393nm/arms160hz≥0.368nm/arms170hz≥0.347nm/arms180hz≥0.327nm/arms190hz≥0.310nm/arms200hz≥0.295nm/arms如图1所示,根据本发明的一些实施例,变频空调器100还包括换向组件7,换向组件7包括排气阀口71、吸气阀口72、室内阀口73和室外阀口74,排气阀口71和吸气阀口72中的其中一个可以与室内阀口73切换连通,排气阀口71和吸气阀口72中的另一个可以与室外阀口74切换连通,排气阀口71与排气口111相连,吸气阀口72与吸气口121相连,室内阀口73与室内换热器2相连,室外阀口74与室外换热器3相连,由此可以方便控制变频空调器100在制冷工作状态和制热工作状态之间切换。具体而言,当变频空调器100进行制热工作时,排气阀口71与室内阀口73切换连通,吸气阀口72与室外阀口74切换连通,高温高压的冷媒可以依次通过排气口111、排气阀口71和室内阀口73进入到室内换热器2中,高温的冷媒可以在室内换热器2中与室内空气进行换热,从而可以实现提升室内温度的目的。完成室内换热的冷媒经节流元件6节流降压后进入到室外换热器3中,冷媒在室外换热器3内与室外空气进行换热,然后通过室外阀口74和吸气阀口72回流至压缩机1中。当变频空调器100进行制冷工作时,排气阀口71与室外阀口74切换连通,吸气阀口72与室内阀口73切换连通,高温高压的冷媒可以依次通过排气口111、排气阀口71和室外阀口74进入到室外换热器3中,高温的冷媒可以在室外换热器3中与室外空气进行换热,完成室外换热的冷媒经节流元件6节流降压后转化成低温低压的状态并流入到室内换热器2中,低温的冷媒在室内换热器2中与室内空气进行换热,由此可以实现降低室内温度的目的。完成室内换热的冷媒通过室内阀口73和吸气阀口72回流至压缩机1中。可选地,换向组件7可以为四通阀,由此可以方便安装和操作。具体而言,四通阀内可以设置电磁阀,当四通阀内的电磁阀处于断电的状态时,排气阀口71可以与室内阀口73连通,吸气阀口72可以与室外阀口74连通。当四通阀通电时,排气阀口71可以室外阀口74连通,吸气阀口72可以与室内阀口73连通。因此,变频空调器100进行制热工作时四通阀可以处于断电的状态,变频空调器100进行制冷工作时四通阀可以处于通电的状态,通过改变四通阀的通电状态就可以实现变频空调器100的制冷和制热的切换,操作比较方便。如图1所示,根据本发明的一些实施例,压缩机1还包括储液器12,吸气口121可以设在储液器12上,由此可以提升压缩机1的工作效率。例如,如图1所示,压缩机1可以包括主壳体11和储液器12,主壳体11和储液器12相连通。其中,压缩机1的压缩机构部设在主壳体11内,排气口111设在主壳体11的一侧,吸气口121设在储液器12上。当压缩机1工作时,完成室内/室外换热的冷媒可以通过吸气口121进入到储液器12内,储液器12可以对冷媒中的液态冷媒和气态冷媒进行分离,气态冷媒可以进入到压缩机构部内进行压缩,液态冷媒则存储在储液器12内,由此可以防止液态冷媒进入到压缩机构部中而对压缩机1产生伤害,可以保证压缩机1的正常运行。在本说明书的描述中,参考术语“一个实施例”、“一些实施例”、“示意性实施例”、“示例”、“具体示例”、或“一些示例”等的描述意指结合该实施例或示例描述的具体特征、结构、材料或者特点包含于本发明的至少一个实施例或示例中。在本说明书中,对上述术语的示意性表述不一定指的是相同的实施例或示例。而且,描述的具体特征、结构、材料或者特点可以在任何的一个或多个实施例或示例中以合适的方式结合。尽管已经示出和描述了本发明的实施例,本领域的普通技术人员可以理解:在不脱离本发明的原理和宗旨的情况下可以对这些实施例进行多种变化、修改、替换和变型,本发明的范围由权利要求及其等同物限定。当前第1页12
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