风机出风控制方法、装置和排风设备与流程

文档序号:37373621发布日期:2024-03-22 10:26阅读:6来源:国知局
风机出风控制方法、装置和排风设备与流程

本发明涉及风机控制,尤其涉及一种风机出风控制方法、装置和排风设备。


背景技术:

1、蜗壳风机是一种常见的风机类型,其工作原理如下:首先,电机带动叶轮旋转产生气流;然后,气流进入蜗壳后,被蜗壳的螺旋结构引导并加速;最后,加速后的气流通过蜗壳的出风口进入其他空间。

2、图1是现有技术中的一种风机的结构示意图。

3、参见图1所示,u表示气流的圆周速度(即叶轮转速),w表示气流的相对速度,c表示气流的绝对速度。当公共烟道后端的阻力增大时,气流量降低,在叶轮转速不变情况下,即u不变,w降低,叶片流道气流绝对速度方向c偏向蜗舌110,在背离蜗舌110的一侧产生气流分离,在背离蜗舌110的一侧形成涡流区;反之,叶片流道气流绝对速度方向c朝向背离蜗舌110的一侧偏转,在蜗舌侧产生分离区,在靠近蜗舌110的一侧形成涡流区。涡流区气流紊乱,气流流动较慢,产生涡流噪声,影响风机出风效率,影响用户使用体验。


技术实现思路

1、本发明提供了一种风机出风控制方法、装置和排风设备,以解决现有的蜗壳风机受烟道阻力影响形成涡流区,产生涡流噪声,影响出风效率的问题,出风顺畅,降低噪声。

2、第一方面,本发明实施例提供了一种风机出风控制方法,风机设有蜗舌和整流网组件,整流网组件设有格栅,格栅设有稀网区和密网区,控制方法包括:获取风机的出风口的实时风量;根据实时风量调整稀网区和/或密网区的位置;基于预设断电监控程序对稀网区和/或密网区进行复位控制。

3、可选地,根据实时风量调整稀网区和/或密网区的位置,包括:获取预设风量阈值范围;对实时风量与预设风量阈值范围进行比对;根据比对结果控制密网区置于背离蜗舌的一侧,或者,控制密网区置于靠近蜗舌的一侧。

4、可选地,根据比对结果控制密网区置于背离蜗舌的一侧,或者,控制密网区置于靠近蜗舌的一侧,包括:根据比对结果确定密网区目标位置;获取整流网组件的格栅位置标志位;根据格栅位置标志位和密网区目标位置确定是否执行格栅位置调整;若执行格栅位置调整,则控制驱动电机旋转预设角度,并对格栅位置标志位进行赋值。

5、可选地,执行格栅位置调整的条件包括下述任一项:密网区目标位置为背离蜗舌的一侧,且格栅位置标志位指示为初始零位状态;或者,密网区目标位置为靠近蜗舌的一侧,且格栅位置标志位指示为非初始零位状态。

6、可选地,在获取风机的出风口的实时风量之前,控制方法还包括:判断风机是否为第一次开机;若非第一次开机,则读取存储器内的预存数据;其中,预存数据包括:密网区置于靠近蜗舌的一侧,且格栅位置标志位为零值。

7、可选地,预设断电监控程序包括:异常断电或者电源键触发断电中的任一项或者多项组合;基于预设断电监控程序对稀网区和/或密网区进行复位控制,包括:判断风机是否发生异常断电;和/或,判断风机的电源键是否触发断电;若电源键触发断电,或者,风机发生异常断电,则对稀网区和/或密网区进行复位控制,并将复位状态数据写入存储器;复位状态数据包括:密网区置于靠近蜗舌的一侧,且格栅位置标志位为零值。

8、可选地,对稀网区和/或密网区进行复位控制,包括:获取风机的格栅位置标志位;判断格栅位置标志位是否指示为初始零位状态;根据判断结果确定是否启动复位控制。

9、可选地,密网区的格栅高度h与稀网区的格栅高度h满足:h≥3h;和/或,密网区的格栅面积s和稀网区的格栅面积s满足:s≤0.3s。

10、第二方面,本发明实施例提供了一种风机出风控制装置,风机设有蜗舌和整流网组件,整流网组件设有格栅,格栅设有稀网区和密网区,出风控制装置用于执行上述风机出风控制方法,控制装置包括:检测模块,用于获取风机的出风口的实时风量;驱动模块,用于根据实时风量调整稀网区和/或密网区的位置;复位控制模块,用于基于预设断电监控程序对稀网区和/或密网区进行复位控制。

11、第三方面,本发明实施例提供了一种排风设备,包括:风机本体和出风座,出风座的出风口设有整流网组件;整流网组件包括格栅和驱动电机,格栅与出风座转动配合,且格栅设有稀网区和密网区;驱动电机被配置为:基于上述出风控制方法驱动格栅转动,以调整稀网区和/或密网区的位置,及基于预设断电监控程序对稀网区和/或密网区进行复位控制。

12、可选地,密网区的格栅高度h与稀网区的格栅高度h满足:h≥3h;和/或,密网区的格栅面积s和稀网区的格栅面积s满足:s≤0.3s。

13、本发明实施例的技术方案,通过设计具有稀疏格栅和密集格栅的整流网,根据出风口的实时风量动态调整稀网区和/或密网区的位置,并基于预设断电监控程序对稀网区和/或密网区进行复位控制,解决了现有的蜗壳风机受烟道阻力影响形成涡流区,产生涡流噪声,影响出风效率的问题,针对性地对出风口涡流进行整流抑制,实现不同工况下气流的调整,提高出风效果,减少回流量,降低涡流噪声;通过断电复位,确保整流网的密网区在风机启动运行之前保持在初始零位,避免风机断电对整流网初始位置的影响,无需进行初始位置检测,简化开机程序,提高整流网位置调整效率。

14、应当理解,本部分所描述的内容并非旨在标识本发明的实施例的关键或重要特征,也不用于限制本发明的范围。本发明的其它特征将通过以下的说明书而变得容易理解。



技术特征:

1.一种风机出风控制方法,所述风机设有蜗舌和整流网组件,所述整流网组件设有格栅,其特征在于,所述格栅设有稀网区和密网区,所述控制方法包括:

2.根据权利要求1所述的风机出风控制方法,其特征在于,所述根据所述实时风量调整所述稀网区和/或所述密网区的位置,包括:

3.根据权利要求2所述的风机出风控制方法,其特征在于,所述根据比对结果控制所述密网区置于背离所述蜗舌的一侧,或者,控制所述密网区置于靠近所述蜗舌的一侧,包括:

4.根据权利要求3所述的风机出风控制方法,其特征在于,执行格栅位置调整的条件包括下述任一项:

5.根据权利要求1至4中任一项所述的风机出风控制方法,其特征在于,在所述获取所述风机的出风口的实时风量之前,所述控制方法还包括:

6.根据权利要求1至4中任一项所述的风机出风控制方法,其特征在于,所述预设断电监控程序包括:异常断电或者电源键触发断电中的任一项或者多项组合;

7.根据权利要求6所述的风机出风控制方法,其特征在于,所述对所述稀网区和/或所述密网区进行复位控制,包括:

8.根据权利要求1至4中任一项所述的风机出风控制方法,其特征在于,所述密网区的格栅高度h与所述稀网区的格栅高度h满足:h≥3h;和/或,

9.一种风机出风控制装置,所述风机设有蜗舌(110)和整流网组件(120),所述整流网组件(120)设有格栅(121),其特征在于,所述格栅(121)设有稀网区(121a)和密网区(121b),所述出风控制装置用于执行权利要求1至8中任一项所述的风机出风控制方法,所述控制装置包括:

10.一种排风设备,其特征在于,包括:风机本体(201)和出风座(202),所述出风座(202)的出风口设有整流网组件(120);

11.根据权利要求10所述的排风设备,其特征在于,所述密网区(121b)的格栅高度h与所述稀网区(121a)的格栅高度h满足:h≥3h;和/或,


技术总结
本发明公开一种风机出风控制方法、装置和排风设备,该风机设有蜗舌和整流网组件,整流网组件设有格栅,格栅设有稀网区和密网区,该控制方法包括:获取风机的出风口的实时风量;根据实时风量调整稀网区和/或密网区的位置;基于预设断电监控程序对稀网区和/或密网区进行复位控制。本发明通过设计具有稀疏格栅和密集格栅的整流网,结合出口风的风量动态调整整流网的位置,实现不同工况下气流的调整,提高出风效果,减少回流量,降低涡流噪声;通过断电复位,确保密网区在风机启动运行之前保持在初始零位,避免风机断电对整流网初始位置的影响,无需进行初始位置检测,简化开机程序,提高整流网位置调整效率。

技术研发人员:任富佳,郑强,周荣,吴童,汪玉敏,张斌
受保护的技术使用者:杭州老板电器股份有限公司
技术研发日:
技术公布日:2024/3/21
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