空调室内机、空调器及空调室内机的控制方法

文档序号:1950167 发布日期:2021-12-10 浏览:8次 >En<

阅读说明:本技术 空调室内机、空调器及空调室内机的控制方法 (Air conditioner indoor unit, air conditioner and control method of air conditioner indoor unit ) 是由 李松 朱华 梁卓文 李超雄 黄招彬 张海强 韩秋菊 余圩钱 张汉平 苑骏 王文江 于 2021-08-17 设计创作,主要内容包括:本申请实施例提供一种空调室内机、空调器及空调室内机的控制方法,空调室内机包括接水盘、排水泵、排水管、水位检测装置和控制装置;接水盘用于盛接冷凝水;排水泵用于排出接水盘内的冷凝水,排水泵包括泵壳、叶轮和切割件,泵壳具有进水口和出水口,进水口和出水口之间形成水流流通路径,叶轮可转动地设置在泵壳内,切割件设置在叶轮上且位于水流流通路径上;排水管的一端与出水口连通,排水管的另一端与外界连通;水位检测装置用于检测接水盘内的水位;控制装置分别与水位检测装置和排水泵信号连接。本申请实施例的空调室内机可以防止排水泵发生阻塞,进而可以提升用户体验。(The embodiment of the application provides an air-conditioning indoor unit, an air conditioner and a control method of the air-conditioning indoor unit, wherein the air-conditioning indoor unit comprises a water pan, a drainage pump, a drainage pipe, a water level detection device and a control device; the water receiving tray is used for containing condensed water; the drainage pump is used for draining condensed water in the water receiving tray and comprises a pump shell, an impeller and a cutting part, wherein the pump shell is provided with a water inlet and a water outlet, a water flow path is formed between the water inlet and the water outlet, the impeller is rotatably arranged in the pump shell, and the cutting part is arranged on the impeller and positioned on the water flow path; one end of the drain pipe is communicated with the water outlet, and the other end of the drain pipe is communicated with the outside; the water level detection device is used for detecting the water level in the water receiving tray; the control device is respectively connected with the water level detection device and the drainage pump through signals. The indoor unit of air conditioner of this application embodiment can prevent that the drain pump from taking place the jam, and then can promote user experience.)

空调室内机、空调器及空调室内机的控制方法

技术领域

本申请涉及空调器技术领域,尤其涉及一种空调室内机、空调器及空调室内机的控制方法。

背景技术

相关技术中,在空调室内机处于制冷模式下,当空气中的水蒸气碰到低温蒸发器时,会冷凝成冷凝水并流到空调室内机的接水盘中。

一般情况下,冷凝水从接水盘中排出的方式有两种,一种是将冷凝水通过设置位置相对较低的排水管排到室外,另一种是通过排水泵把冷凝水排到比接水盘的设置位置高的排水管中,再通过排水管排到室外。

但是,空调室内机在长期使用后,接水盘内会沉积一些杂质,甚至生长一些青苔等植物,而对于使用排水泵的空调室内机来说,这些杂质和/或青苔等植物进入排水泵之后会影响排水泵的正常排水甚至阻塞排水泵,由此导致空调室内机易发生故障、停机,需要进行维修。

发明内容

有鉴于此,本申请实施例期望提供一种能够防止排水泵发生阻塞的空调室内机、空调器及空调室内机的控制方法。

为达到上述目的,本申请一实施例提供了一种空调室内机,包括:

用于盛接冷凝水的接水盘;

用于排出所述接水盘内的冷凝水的排水泵,所述排水泵包括泵壳、叶轮和切割件,所述泵壳具有进水口和出水口,所述进水口和所述出水口之间形成水流流通路径,所述叶轮可转动地设置在所述泵壳内,所述切割件设置在所述叶轮上且位于所述水流流通路径上;

排水管,所述排水管的一端与所述出水口连通,所述排水管的另一端与外界连通;

水位检测装置,所述水位检测装置用于检测所述接水盘内的水位;

控制装置,所述控制装置分别与所述水位检测装置和所述排水泵信号连接。

一种实施方式中,所述叶轮包括转轴以及与所述转轴连接的叶片,所述切割件与所述转轴连接;和/或,所述切割件设置在所述叶片上。

一种实施方式中,所述切割件嵌设在所述转轴上,且所述切割件的刀锋凸出于所述转轴的外表面。

一种实施方式中,所述切割件的刀锋为直线刀锋、曲线刀锋、异形刀锋和多刀锋中的任一种。

本申请另一实施例提供了一种空调器,包括上述所述的空调室内机。

本申请再一实施例提供了一种空调室内机的控制方法,上述所述的空调室内机,所述方法包括:

在制冷模式下,控制所述排水泵按预设时长正转运行、反转运行或正反交替运行,以对所述排水泵进行防堵清理。

一种实施方式中,所述方法还包括:

确定所述空调室内机开机;

确定所述空调室内机进入所述制冷模式;

控制所述排水泵按预设时长正转运行、反转运行或正反交替运行。

一种实施方式中,在控制所述排水泵正转运行、反转运行或正反交替运行之后,所述方法还包括:

检测所述接水盘内的水位;

若根据水位检测结果确定所述接水盘内的水位到达第一水位,则控制所述排水泵运行,以将所述接水盘内的冷凝水排出。

一种实施方式中,在控制所述排水泵运行的过程中,所述方法还包括:

根据所述水位检测结果确定所述接水盘内的水位降至第二水位;

控制所述排水泵停止运行,其中,所述第二水位低于所述第一水位。

一种实施方式中,所述方法还包括:若根据所述水位检测结果确定所述接水盘内的水位未到达所述第一水位且未降至所述第二水位,则控制所述排水泵运行,直至所述接水盘内的水位降至所述第二水位,其中,所述第二水位低于所述第一水位。

一种实施方式中,控制所述排水泵停止运行之后,所述方法还包括:

控制所述排水泵按与停止运行前相反的方向运行,以对所述排水泵进行防堵清理。

一种实施方式中,所述方法还包括:

检测所述接水盘内的水位;

若根据水位检测结果确定所述接水盘内的水位到达第一水位,则控制所述排水泵运行,直至所述接水盘内的水位降至第二水位,其中,所述第二水位低于所述第一水位。

一种实施方式中,所述方法还包括:

接收关闭所述制冷模式的控制指令;

控制所述排水泵正转运行、反转运行或正反交替运行;

控制所述排水泵停止运行并关闭所述制冷模式。

本申请实施例提供一种空调室内机、空调器及空调室内机的控制方法,空调室内机的排水泵内设置有切割件,切割件设置在叶轮上且位于排水泵的进水口和出水口之间所形成的水流流通路径上,当叶轮转动时,可以带动切割件一起转动,由此,可以使得切割件能够切断、打碎随水流流入泵壳内的杂质和/或青苔等植物,当泵壳内的杂质和/或青苔等植物被切割件切断、打碎之后,又可以随水流从排水泵的出水口排出,从而可以防止排水泵发生阻塞,进而可以提升用户体验。

附图说明

图1为本申请一实施例提供的一种空调室内机的的接水盘、排水泵、排水管和水位检测装置的配合关系示意图,图中L处所指示的线条表示水位线;

图2为图1所示的排水泵的结构示意图;

图3为图2所示的排水泵的爆炸图;

图4为图3所示的叶轮与切割件的连接关系示意图;

图5为图4所示的叶轮与切割件的爆炸图;

图6为图3所示的叶轮与切割件的连接关系剖视图;

图7为本申请一实施例的控制装置与排水泵之间的控制框图;

图8为本申请一实施例的控制方法的方法示意图;

图9为本申请一实施例的控制方法的流程图。

附图标记说明

接水盘10;排水泵20;电机21;外壳211;定子212;轴承213;轴承座214;电机端盖215;转子216;电机轴217;电源线22;泵盖23;泵本体24;泵壳25;进水口25a;出水口25b;叶轮26;转轴261;安装槽261a;叶片262;切割件27;刀锋27a;安装支架28;排水管30;水位检测装置40;控制装置50;CPU51;存储单元52;电源单元53;显示单元54;控制单元55。

具体实施方式

需要说明的是,在不冲突的情况下,本申请中的实施例及实施例中的技术特征可以相互组合,具体实施方式中的详细描述应理解为本申请宗旨的解释说明,不应视为对本申请的不当限制。

本申请一实施例提供了一种空调室内机,请参阅图1至图6,该空调室内机包括接水盘10、排水泵20、排水管30、水位检测装置40和控制装置50;接水盘10用于盛接冷凝水,排水泵20用于排出接水盘10内的冷凝水,排水泵20包括泵壳25、叶轮26和切割件27,泵壳25具有进水口25a和出水口25b,进水口25a和出水口25b之间形成水流流通路径,叶轮26可转动地设置在泵壳25内,切割件27设置在叶轮26上且位于水流流通路径上;排水管30的一端与出水口25b连通,排水管30的另一端与外界连通;水位检测装置40用于检测接水盘10内的水位;控制装置50分别与水位检测装置40和排水泵20信号连接。

本申请另一实施例提供了一种空调器,包括本申请任意实施例的空调室内机。

具体地,接水盘10主要用于盛接在空调室内机的蒸发器上冷凝形成的冷凝水。

排水泵20主要用于将接水盘10内的冷凝水从泵壳25上的进水口25a吸入排水泵20内,并通过泵壳25上的出水口25b将冷凝水排入排水管30。

切割件27为能够切断、打碎随水流流入泵壳25内的杂质和/或青苔等植物的构件,请参阅图4至图6,切割件27具有较为锋利的刀锋27a,刀锋27a可以是直线刀锋、曲线刀锋、异形刀锋或者多刀锋等等,示例性地,切割件27可以是不锈钢刀片,也可以是陶瓷刀片。

水位检测装置40主要用于检测接水盘10内的水位,以便于控制装置50能够根据水位检测装置40的水位检测结果对排水泵20进行相应地控制,比如,当水位检测装置40检测到接水盘10内的水位上升到第一水位时,控制装置50可以控制排水泵20运转以排出接水盘10内的冷凝水,当水位检测装置40检测到接水盘10内的水位下降到低于第一水位的第二水位时,控制装置50可以控制排水泵20停止运转。

可以理解的是,控制装置50并不限于只能根据水位检测装置40的水位检测结果对排水泵20进行相应地控制,根据需要,控制装置50还可以根据其它的指令或检测结果对排水泵20进行相应地控制。

在本申请实施例中,切割件27设置在叶轮26上且位于排水泵20的进水口25a和出水口25b之间所形成的水流流通路径上,当叶轮26转动时,可以带动切割件27一起转动,由此,可以使得切割件27能够切断、打碎随水流流入泵壳25内的杂质和/或青苔等植物,当泵壳25内的杂质和/或青苔等植物被切割件27切断、打碎之后,又可以随水流从排水泵20的出水口25b排出,从而可以防止排水泵20发生阻塞,进而可以提升用户体验。

本申请实施例所述的排水泵20可以具有多种结构形式,示例性地,请参阅图2和图3,排水泵20包括电机21、电源线22、泵盖23、泵本体24、泵壳25、叶轮26和切割件27,泵盖23上设置有过线孔,电机21的一端与泵本体24连接,且电机21的电机轴217伸入泵本体24,电机21的另一端与泵盖23连接,泵壳25与泵本体24远离电机21的一端连接,叶轮26设置在泵壳25内且叶轮26的转轴261伸入泵本体24与电机21的电机轴217驱动连接,切割件27设置在叶轮26上,电源线22的一端与电机21连接,电源线22的另一端穿过泵盖23上的过线孔与电源连接。电源线22可以为电机21提供能源,并向控制装置50传递控制信号和电机21转速信号等,电机21主要用于将电能转化成机械能,以为叶轮26提供动能,电机21主要由外壳211及设置在外壳211内的定子212、轴承213、轴承座214、电机端盖215、转子216和电机轴217构成,其中,定子212由硅钢片和漆包线组成,通电后能把电能转化成旋转磁能,以吸引转子216旋转,轴承213和轴承座214用于对转子216进行支撑和限位,以保证定子212和转子216之间的气隙均匀恒定,不摩擦,运转稳定,电机端盖215用于对轴承座214进行定位和支撑,同时,也可以对定子212和转子216起到保护和封闭作用,以防止外界的杂质进入电机21内部,转子216为电机21的旋转部分,在定子212通电后转子216能够在旋转磁能的作用下旋转,电机轴217用于支撑和固定转子216,并通过与叶轮26驱动连接,将机械能传递给叶轮26,而叶轮26通过旋转,可以把动能传递给泵壳25内的水流,以使水流在离心力的作用下沿泵壳25内壁流动,并从出水口25b流出。

进一步地,请参阅图2和图3,电机21的外壳211上还可以设置安装支架28,安装支架28可以用于将排水泵20固定到接水盘10上方,以使排水泵20能够可靠固定并稳定运行。

示例性地,请参阅图7,控制装置50由CPU51(中央处理器,central processingunit)、存储单元52、电源单元53、显示单元54和控制单元55组成,其中,存储单元52用于存储必要的信息,电源单元53用于给CPU51、存储单元52、显示单元54、控制单元55以及排水泵20等供电,显示单元54用于显示空调室内机的运行信息和故障信息(包含排水泵20的故障信息),控制单元55用于控制空调室内机包括排水泵20在内的各零部件运行,并检测排水泵20运行转速,CPU51则用于控制包含排水泵20在内的整个空调室内机的运行,比如,CPU51可以与存储单元52交换信息、控制显示单元54显示、与控制单元55交换信息、下达控制指令给控制单元55、收集控制单元55反馈的控制信息和零部件运行情况等信息。

一实施例中,请参阅图4至图6,叶轮26包括转轴261以及与转轴261连接的叶片262,切割件27与转轴261连接。

具体地,切割件27的数量可以是一个,也可以是多个,示例性地,图4至图6中的叶轮26上设置了一个具有四个刀锋27a的切割件27。

当叶轮26旋转时,切割件27可以随着转轴261一起高速旋转,由此,可以对流入泵壳25内的杂质和/或青苔等植物进行充分地切断、打碎。

切割件27与转轴261连接的方式有多种,比如,切割件27可以通过注塑的方式与转轴261连接,也可以利用紧固装置将切割件27可拆卸或不可拆卸地固定在转轴261上。

示例性地,请参阅图4至图6,切割件27可以嵌设在转轴261上,且切割件27的刀锋27a凸出于转轴261的外表面,也就是说,转轴261上设置有安装槽261a,切割件27嵌入安装槽261a内,且切割件27的刀锋27a从安装槽261a内伸出以凸出于转轴261的外表面,由此,既便于安装切割件27,又可以使得切割件27能够具备较好的切断、打碎效果。

在一些实施方式中,切割件27也可以套接在转轴261的外表面。

在一些实施方式中,切割件27也可以设置在叶片262上,或者,转轴261和叶片262上可以同时设置切割件27。

本申请实施例还提供了一种空调室内机的控制方法,用于本申请任意实施例的空调室内机,请参阅图8,该控制方法主要包括以下步骤:

步骤S601:在制冷模式下,控制排水泵20按预设时长正转运行、反转运行或正反交替运行,以对排水泵20进行防堵清理。

具体地,根据需要,可以只控制排水泵20按预设时长正转运行,也可以只控制排水泵20按预设时长反转运行,还可以控制排水泵20按预设时长正反交替运行,其中,正反交替运行是指排水泵20正转运行和反转运行交替进行,排水泵20可以先正转运行,再反转运行,也可以先反转运行,再正转运行,正反交替运行的次数可以根据需要进行确定。

示例性地,可以控制排水泵20正转运行T1分钟,也可以控制排水泵20反转运行T2分钟,还可以先控制排水泵20正转运行T1分钟,再控制排水泵20反转运行T2分钟,或者,先控制排水泵20反转运行T2分钟,再控制排水泵20正转运行T1分钟,其中,T1和T2均大于0,T1和T2的取值范围可以根据需要进行调整,示例性地,T1可以是1至3,T2可以是1至3。

防堵清理是指通过控制排水泵20正转运行T1分钟,和/或,反转运行T2分钟,使切割件27能够切断、打碎随水流流入泵壳25内的杂质和/或青苔等植物,以防止泵壳25内的杂质和/或青苔等植物堵塞排水泵20。

一实施例中,所述方法还包括:确定空调室内机开机;确定空调室内机进入制冷模式;控制排水泵20按预设时长正转运行、反转运行或正反交替运行。

也就是说,空调室内机开机之后,如果确定空调室内机进入制冷模式,则先控制排水泵20按预设时长正转运行、反转运行或正反交替运行,以对泵壳25内残留的杂质和/或青苔等植物进行切断、打碎等防堵清理。

在一些实施例中,也可以是空调室内机在制冷模式下运行一定时间之后再控制排水泵20正转运行、反转运行或正反交替运行,还可以是空调室内机在制冷模式下每间隔一定时间,则控制排水泵20排水泵20正转运行、反转运行或正反交替运行。

一实施例中,在控制排水泵20正转运行、反转运行或正反交替运行之后,所述方法还包括:检测接水盘10内的水位;若根据水位检测结果确定接水盘10内的水位到达第一水位,则控制排水泵20运行,以将接水盘10内的冷凝水排出。

也就是说,对泵壳25内的杂质和/或青苔等植物进行防堵清理之后,可以利用水位检测装置40对接水盘10内的水位进行检测,如果根据水位检测装置40的水位检测结果确定接水盘10内的水位已到达第一水位,则表示接水盘10内已经盛接了较多的冷凝水,此时,可以通过控制排水泵20运行,使排水泵20将接水盘10内的冷凝水排出。

需要说明的是,在排水泵20排水过程中,排水泵20可以正转运行,也可以反转运行,但是,为了保证排水泵20的排水效果,排水泵20一般为正转运行。

进一步地,在控制排水泵20运行的过程中,所述方法还包括:根据水位检测结果确定接水盘10内的水位降至第二水位;控制排水泵20停止运行,其中,第二水位低于第一水位。

也就是说,在排水泵20排水过程中,如果根据水位检测装置40的水位检测结果确定接水盘10内的水位已经降至第二水位,则表示接水盘10内的大部分冷凝水已经被排出,无需再进行排水,此时,可以控制水泵停止运行。

在一些实施方式中,也可以是在排水泵20运行T3分钟之后,控制水泵停止运行,其中,T3大于0。

T3的具体数值可以根据接水盘10的储水空间的大小并结合排水泵20的排水能力来进行计算。

一实施例中,在控制排水泵20正转运行、反转运行或正反交替运行之后,所述方法还可以包括:若根据水位检测结果确定接水盘10内的水位未到达第一水位且未降至第二水位,则控制排水泵20运行,直至接水盘10内的水位降至第二水位。

也就是说,如果根据水位检测装置40的水位检测结果确定接水盘10内的水位处于高于第二水位且低于第一水位的位置,则也可以继续控制排水泵20运行,以排出接水盘10内的冷凝水,待接水盘10内的水位降至第二水位时,再控制排水泵20停止运行水泵停止运行。

在一些实施方式中,也可以是确定接水盘10内的水位未到达第一水位就控制排水泵20停止运行。

一实施例中,控制排水泵20停止运行之后,所述方法还包括:控制排水泵20按与停止运行前相反的方向运行,以对排水泵20进行防堵清理。

也就是说,如果排水泵20在排水过程中是正转运行,则控制排水泵20停止运行之后,再控制排水泵20反转运行,如果排水泵20在排水过程中是反转运行,则控制排水泵20停止运行之后,再控制排水泵20正转运行,以使切割件27能够对泵壳25内残留的杂质和/或青苔等植物进行切断、打碎等防堵清理。

示例性地,可以控制排水泵20按与停止运行前相反的方向运行T4分钟,其中,T4大于0,T4的取值范围可以根据需要进行调整,示例性地,T4可以是1至3。

一实施例中,所述方法还包括:检测接水盘10内的水位;若根据水位检测结果确定接水盘10内的水位到达第一水位,则控制排水泵20运行,直至接水盘10内的水位降至第二水位。

也就是说,在空调室内机处于制冷模式下,无论排水泵20是否通过正转运行、反转运行或正反交替运行对排水泵20进行防堵清理,只要接水盘10内的水位到达第一水位,就控制排水泵20运行,以将接水盘10内的冷凝水排出,当接水盘10内的水位降至第二水位,则控制排水泵20停止运行。

一实施例中,所述方法还包括:接收关闭制冷模式的控制指令;控制排水泵20正转运行T1分钟,和/或,反转运行T2分钟;控制排水泵20停止运行并关闭制冷模式。

关闭制冷模式的控制指令既可以是关机的控制指令,也可以是将空调室内机从制冷模式切换至其它非制冷模式的控制指令。

也就是说,在空调室内机关闭制冷模式之前,可以再一次控制排水泵20正转运行T1分钟,和/或,反转运行T2分钟,以对泵壳25内残留的杂质和/或青苔等植物进行切断、打碎等防堵清理,然后再控制排水泵20停止运行并关闭制冷模式。

一具体的实施例中,请参阅图9,控制方法包括以下步骤:

步骤S701:开机;

步骤S702:判断空调室内机是否进入制冷模式,若是,则执行步骤S703,若否,则执行步骤S702;

步骤S703:控制排水泵20正转运行T1分钟,反转运行T2分钟;

控制排水泵20正转运行T1分钟,反转运行T2分钟的目的是对泵壳25内残留的杂质和/或青苔等植物进行切断、打碎等防堵清理。

步骤S704:检测接水盘10内的水位;

步骤S705:判断接水盘10内的水位是否到达第一水位,若是,则执行步骤S706,若否,则执行步骤S708;

步骤S706:控制排水泵20正转运行;

该步骤主要用于排出接水盘10内的冷凝水,只有接水盘10内的水位到达第一水位,才执行该步骤。

步骤S707:判断接水盘10内的水位是否降至第二水位,若是,则执行步骤S708,若否,则继续执行步骤S706;

也就是说,接水盘10内的水位降至第二水位之前,排水泵20一直保持正转运行。

步骤S708:控制排水泵20停止运行;

步骤S709:判断是否接收到关闭制冷模式的控制指令,若是,则执行步骤S710,若否,则执行步骤S704;

需要说明的是,这里所述的若否,则执行步骤S704是指在关闭制冷模式之前,无论是否执行步骤S703,水位检测装置40都会检测接水盘10内的水位,如果接水盘10内的水位到达第一水位,则开启排水泵20,并控制排水泵20正转运行,如果接水盘10内的水位没有到达第一水位,则不开启排水泵20。

步骤S710:控制排水泵20正转运行T1分钟,反转运行T2分钟;

相当于再次对排水泵20进行防堵清理。

步骤S711:关闭制冷模式。

本申请提供的各个实施例/实施方式在不产生矛盾的情况下可以相互组合。

以上所述仅为本申请的较佳实施例而已,并不用于限制本申请,对于本领域的技术人员来说,本申请可以有各种更改和变化。凡在本申请的精神和原则之内,所作的任何修改、等同替换、改进等,均包含在本申请的保护范围之内。

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