空调机室内机及其控制方法技术

技术编号:10397343 阅读:106 留言:0更新日期:2014-09-07 18:02
一种空调机室内机及其控制方法,能通过对空调对象空间进行合理分隔,来使处于空调对象空间的人更快地感到舒适,并使空调机室内机更节能、更省电。本发明专利技术的空调机室内机的出风面板能安装成与室内机主体的侧板和底板垂直,出风面板包括出风口,设置于出风面板上的传感器装置具有包括三个以上的红外线传感器及在各相邻的红外线传感器之间设置的分隔件的红外线传感器组件,分隔件能将各相邻的红外线传感器隔开成多个检测区域而形成红外线传感器组件的检测范围,其检测范围的中心轴线相对于出风面板的底板倾斜,并与侧板平行,在红外线传感器组件中,离出风口最远处设有一个红外线传感器,第一红外线传感器相邻的左、右侧分别设置有一个红外线传感器。

【技术实现步骤摘要】

本专利技术涉及一种,更具体地,涉及一种以出风面板垂直于室内机主体的底面方式安装的。
技术介绍
在以往的空调机室内机中,使用者能利用遥控器手动地调节从空调机室内机的出风口吹出的风的温度和方向,以便对房间内吹出适宜温度的风。但是,在这种空调机室内机中,由于需要使用者手动进行调节,因此,在使用者频繁在房间内流动的情况下,为获得舒适的风,需要频繁地动手进行调节,存在操作不便的问题。为解决上述问题,例如像专利文献I (日本专利特开2000 - 240998号公报)所记载的那样,可考虑利用红外线传感器检测房间内人体的移动,并根据红外线传感器的检测信号来自动控制空调机室内机的运转状况,例如对从空调机室内机的出风口吹出的风的温度和方向进行适当调节,或使空调机室内机启动或停止。藉此,空调机室内机变得智能化,能够对房间内人员的移动情况做出一系列判断并做出相应操作,而使房间内的气流流动更加人性化。但是,红外线传感器的检测范围以传感器为中心呈同心圆辐射状,其立体形状是具有一定体积的圆锥形状,因此,在安装空调机室内机的房间面积较大的情况下,通常需要设置多个红外线传感器。本 申请人:对此进行反复研究后发现,倘若每个红外线传感器负责检测的区域过大,则多个红外线传感器各自的检测区域之间便会存在检测盲区。倘若人站在上述检测盲区内,则多个红外线传感器中的任何一个红外线传感器均无法检测到人的存在,从而即便人站在室内,空调机室内机也会按照人不在室内时的情况相应地进行对于吹风温度、方向的控制,甚至使空调机室内机自动关闭。因此,不能使多个红外线传感器中的任何一个红外线传感器负责检测的区域超过其本身所能检测到的区域。本 申请人:还发现,倘若使多个红外线传感器中的任何一个红外线传感器负责检测的范围小于或等于其本身所能检测到的范围,则不可避免地使多个红外线传感器的检测范围发生重叠。在这种情况下,倘若人站在上述检测重叠区域内时,则多个红外线传感器均检测到人的存在,而使空调机室内机进行相应地动作。在空调机室内机的控制动作复杂时,由于无法精确地确定人所在的区域,因此,空调机室内机的控制仍存在有不合理的地方,从而导致空调机室内机的工作效率不高,造成能源的浪费。此时, 申请人:希望能够得到一种红外线传感器的配置方式,在需要设置多个红外线传感器的情况下,能使每个红外线传感器特定地负责检测房间内的一块区域,以尽量避免因负责检测的范围超过本身所能检测到的范围而导致在房间内产生检测盲区、或是因多个红外线传感器的检测范围发生重叠而导致空调机室内机出现不合理的控制。本 申请人:想到如下红外线传感器的配置方式。例如,在以出风面板垂直于室内机主体的底面方式进行安装的空调机室内机的情况下,在侧出风式空调机室内机A上设置四个圆锥形状的检测范围的中心轴线相对于室内机主体的底面垂直的红外线传感器,并在这些红外线传感器的相邻两个红外线传感器之间设置隔板,从而如图18所示在从空调对象空间的天花板观察整个空调对象空间时可将房间划分成四个检测区域SI?S4。但是,如图19所示,空调机室内机(参照图中的符号A)通常安装于房间R的一侧,因此,若将红外线传感器H简单地安装成其圆锥体形状的检测范围的中心轴线Cl相对于室内机主体的底面垂直,则容易在房间R内产生红外线传感器H的检测盲区(参照图19中的区域S),这会引起如下问题:人即便处于房间R内的区域S,红外线传感器H也检测不到人体的移动,空调机室内机A无法根据人体的移动来对空调机室内机A的运转状况进行适当控制。另外,空调对象空间的控制死区是位于空调机室内机正下方的区域(参照图19中的区域DZ),由于空调机室内机吹出的风无法直接吹到控制死区内,因此,空调机室内机的控制死区的温度的升高或降低,只能靠风流的扩散作用,为了使空调对象空间的温度更加均匀化,往往需要以大功率对空调机室内机的前下方吹风。另外,在如图18所示将空调对象空间呈十字形分隔的情况下,由于控制死区大致均等地分布在被检测区域S1、S2内,而使得另外两个被检测区域S3、S4的有效检测范围比具有控制死区的两个被检测区域S1、S2大得多,从而在红外线传感器检测到有人时,空调机室内机始终要以很大的功率,对空调对象空间R进行吹风。因此,在以出风面板垂直于室内机主体的底面的方式进行安装的空调机室内机的情况下,如何尽可能地通过对空调对象空间进行合理地分隔,不仅能使处于空调对象空间的人能够很快地感到舒适,而且能使空调机室内机节能、省电便成了亟待解决的问题。专利文献1:日本专利特开2000 - 240998号公报
技术实现思路
本专利技术是考虑到上述情况而完成的,本专利技术的一方面的目的在于提供一种通过对空调对象空间进行合理地分隔,不仅能使处于空调对象空间的人能够很快地感到舒适,而且能使空调机室内机节能、省电的空调机室内机。本专利技术的另一方面的目的在于提供一种在利用上述空调机室内机对空调对象空间进行合理地分隔的情况下,能实现使处于空调对象空间的人能够更快地感到舒适,并能使空调机室内机更节能、更省电的空调机室内机的控制方法。在本专利技术一方面的空调机室内机的第一技术方案中,包括室内机主体和安装在该室内机主体上的出风面板,上述空调机室内机的上述出风面板能安装成与上述室内机主体的侧板和底板垂直,上述出风面板包括出风口,在上述出风面板上设置有传感器装置,上述传感器装置具有红外线传感器组件,上述红外线传感器组件包括三个以上的红外线传感器以及在各相邻的上述红外线传感器之间设置的分隔件,上述分隔件能将各相邻的上述红外线传感器隔开成多个检测区域,而形成上述红外线传感器组件的检测范围,上述红外线传感器组件的上述检测范围的中心轴线相对于上述出风面板的上述底板倾斜,并与上述侧板平行,其特征是,在上述红外线传感器组件中,离上述出风口最远处设有第一红外线传感器,上述第一红外线传感器相邻的左、右侧分别设置有第二红外线传感器及第三红外线传感器。本专利技术的一方面的空调机室内机的第二技术方案是在本专利技术的一方面的空调机室内机的第一技术方案的基础上,其特征是,上述红外线传感器组件的上述检测范围至少由上述第一红外线传感器、上述第二红外线传感器及上述第三个红外线传感器各自的上述检测区域形成,从而以上述出风面板为基准,将空调对象空间划分成远、左、右的至少三个被检测区域。空调对象空间的控制死区是位于空调机室内机正下方的区域,由于空调机室内机吹出的风无法直接吹到控制死区内,因此,空调机室内机的控制死区的温度的升高或降低,只能靠风流的扩散作用,为了使空调对象空间的温度更加均匀化,往往需要以大功率对空调机室内机的前下方吹风。另外,在现有的将空调对象空间呈十字形分隔的情况下,由于控制死区大致均等地分布在两个被检测区域内,而使得另外两个被检测区域的有效检测范围比具有控制死区的两个被检测区域大得多,从而在红外线传感器检测到有人时,空调机室内机始终要以很大的功率,对空调对象空间进行吹风。通过如上所述构成,由于上述红外线传感器组件的上述检测范围的中心轴线相对于上述出风面板的上述底板倾斜,并与上述侧板平行,在上述红外线传感器组件中,离上述出风口最远处设有第一红外线传感器,上述第一红外线传感器相邻的左、右侧分别设置有第二红外线传感器及第三红外线传感器,因此,与现有本文档来自技高网
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<a href="http://www.xjishu.com/zhuanli/38/201310063925.html" title="空调机室内机及其控制方法原文来自X技术">空调机室内机及其控制方法</a>

【技术保护点】
一种空调机室内机(1),包括室内机主体(100)和安装在该室内机主体(100)上的出风面板(200),所述空调机室内机(1)的所述出风面板(200)能安装成与所述室内机主体(100)的侧板和底板垂直,所述出风面板(200)包括出风口(210),在所述出风面板(200)上设置有传感器装置(230),所述传感器装置(230)具有红外线传感器组件(400),所述红外线传感器组件(400)包括三个以上的红外线传感器(400a、400b、400c、400d)以及在各相邻的所述红外线传感器(400a、400b;400b、400d;400d、400c;400c、400a)之间设置的分隔件(pw1、pw2、pw3、pw4),所述分隔件(pw1、pw2、pw3、pw4)能将各相邻的所述红外线传感器(400a、400b;400b、400d;400d、400c;400c、400a)隔开成多个检测区域,而形成所述红外线传感器组件(400)的检测范围,所述红外线传感器组件(400)的所述检测范围的中心轴线相对于所述出风面板(200)的所述底板倾斜,并与所述侧板平行,其特征在于,在所述红外线传感器组件(400)中,离所述出风口(210)最远处设有第一红外线传感器,所述第一红外线传感器(400a)相邻的左、右侧分别设置有第二红外线传感器(400b)及第三红外线传感器(400c)。...

【技术特征摘要】
1.一种空调机室内机(I),包括室内机主体(100)和安装在该室内机主体(100)上的出风面板(200),所述空调机室内机(I)的所述出风面板(200)能安装成与所述室内机主体(100)的侧板和底板垂直,所述出风面板(200)包括出风口(210), 在所述出风面板(200)上设置有传感器装置(230),所述传感器装置(230)具有红外线传感器组件(400),所述红外线传感器组件(400)包括三个以上的红外线传感器(400a、400b、400c、400d)以及在各相邻的所述红外线传感器(400a、400b ;400b、400d ;400d、400c ;400c、400a)之间设置的分隔件(pw1、pw2、pw3、pw4 ),所述分隔件(pw1、pw2、pw3、pw4 )能将各相邻的所述红外线传感器(400a、400b ;400b、400d ;400d、400c ;400c、400a)隔开成多个检测区域,而形成所述红外线传感器组件(400)的检测范围, 所述红外线传感器组件(400)的所述检测范围的中心轴线相对于所述出风面板(200)的所述底板倾斜,并与所述侧板平行, 其特征在于, 在所述红外线传感器组件(400)中,离所述出风口(210)最远处设有第一红外线传感器,所述第一红外线传感器(400a)相邻的左、右侧分别设置有第二红外线传感器(400b)及第三红外线传感器(400c)。2.如权利要求1所述的空调机室内机(1),其特征在于, 所述红外线传感器组件(400)的所述检测范围至少由所述第一红外线传感器(400a)、所述第二红外线传感器(40 0b)及所述第三个红外线传感器(400c)各自的所述检测区域形成,从而以所述出风面板(200)为基准,将空调对象空间(R)划分成远、左、右的至少三个被检测区域。3.如权利要求1所述的空调机室内机(1),其特征在于,所述红外线传感器(400a、400b、400c、400d)是用于检测所述空调对象空间(R)的各被检测区域(A、B、C、D)是否有人的人检测用红外线传感器。4.如权利要求2所述的空调机室内机(1),其特征在于,所述红外线传感器(400a、400b、400c、400d)是用于检测所述空调对象空间(R)的各被检测区域(A、B、C、D)是否有人的人检测用红外线传感器。5.如权利要求1至4中任一项所述的空调机室内机(I),其特征在于, 所述检测范围各所述分隔件(pwl、pw2、pw3、pw4)设置成:使所述分隔件(pwl、pw2、pw3、pw4)的一端相互连接在一起而形成所述分隔件的连接线(L),并以该连接线(L)为中心等角度间隔地设置,从而隔开成多个检测区域,并且在所述空调对象空间(R)内形成相应的、以点(Ok)为中心的被检测区域边界线(LIK1、Lie2、Lik3、Lik4),由此形成多个被检测区域(A、B、C、D)。6.一种如权利要求1至5中任一项所述的空调机室内机(I)的控制方法,包括: 基于使用者的设定,来设定制冷运转模式或制热运转模式的运转模式设定步骤(SllO); 基于使用者的设定,来设定上述空调机室内机(I)的初始设定温度(T1)的初始温度设定步骤(S120); 基于使用者的设定,来设定吹风避开人体或是风吹向人体的吹风模式设定步骤(S130);基于使用者的设定,来启动或取消节能模式的节能模式设定步骤(S140);以及 基于使用者的设定,来启动人检测功能的人检测功能启动步骤(S210), 在所述人检测功能启动步骤(S210 )中,当所述空调机室内机(I)中的控制单元(15 )接收到红外线传感器启动信号后,使所述人检测用红外线传感器(400a、400b、400c、400d)启动, 其特征在于,所述空调机室内机(I)的控制方法还包括: 由分隔件(pwl、pw2、pw3、pw4)分隔开的多个所述人检测用红外线传感器(400a ;400b ;400c ;400d)对各自的被检测区域(A ;B ;C ;D)内是否有人进行检测的红外线人检测步骤(S220); 当在所述红外线人检测步骤(S220)中检测到所述多个被检测区域(A、B、C、D)中的任意一个以上的被检测区域(B)有人时,对人所在的被检测区域(B)相对于所述...

【专利技术属性】
技术研发人员:郁巍东薛春雷孙洁姚君
申请(专利权)人:大金工业株式会社
类型:发明
国别省市:日本;JP

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