本技术涉及空调领域,具体而言,涉及一种隔风立板、空调外机和空调器。
背景技术:
1、现空调系统精益设计,空调外机电控盒防水密闭控制越发精密,而用户使用空调连续工作时间较长时,空调电控盒存在发热、温升的情况,温度升高到极限值会导致空调停机保护。
技术实现思路
1、因此,本实用新型实施例提供一种隔风立板、空调外机和空调器,解决了电控盒无法及时散热的问题。
2、为解决上述问题,本实用新型提供一种隔风立板,隔风立板设于空调外机中,隔风立板包括:隔风立板本体;通风件,通风件设于隔风立板本体;多个通风孔,多个通风孔排列设于通风件;遮风件,遮风件设于隔风立板本体,且遮风件与隔风立板本体滑动连接;控制组件,控制组件设于隔风立板本体,且控制组件连接遮风件;其中,控制组件用于通过受热膨胀驱动控制遮风件滑动来避让多个通风孔。
3、与现有技术相比,采用该技术方案所达到的技术效果:通过设置通风件和遮风件,通过设置多个通风孔排列设于通风件,且遮风件与隔风立板本体滑动连接,并通过控制组件来控制遮风件,使遮风件能沿隔风立板本体滑动,使通风孔的畅通和遮蔽通过遮风件的滑动来实现,且通过设置当电控盒温度升高时,通过控制组件控制遮风件滑动,使通风孔畅通,使电控盒内进行通风,实现对电控盒的降温,使电控盒不会由于温度过高导致空调停机保护,使空调无法正常运作,造成用户的使用体验下降,而通过温度的反馈来控制电控盒的通风,使电控盒的通风条件能根据实际情况发生变化,能更适应当前的环境,提高了实用性。
4、在本实用新型的一个实例中,隔风立板还包括:多个格栅件,多个格栅件排列设于遮风件,且多个格栅件的排列方式与多个通风孔的排列方式相同,即每个格栅件与每个通风孔对应设置。
5、与现有技术相比,采用该技术方案所达到的技术效果:通过设置多个格栅件排列设于遮风件,且每个格栅件与每个通风孔对应设置,使格栅件能覆盖到每一个通风孔,且格栅件的排列方式与通风孔的排列方式相同,使遮风件在移动时能通过格栅件实现对通风孔的覆盖或者打开,以使得能通过通风孔的开合来实现对通风件通风的控制,提高了操控的效率。
6、在本实用新型的一个实例中,每个格栅件的面积大于每个通风孔的面积,以使得在遮风件与通风件重合时,使每个格栅件完全覆盖每个通风孔。
7、与现有技术相比,采用该技术方案所达到的技术效果:通过设置每个格栅件的面积大于每个通风孔的面积,使当格栅件滑动到通风孔上时,能实现完全遮蔽通风孔,不会造成漏风的现象,同时完全遮蔽还能使在电控盒不需要进行通风降温时,不会让灰尘等杂物进入电控盒,保障了电控盒内的清洁,提高了内部零部件的使用寿命。
8、在本实用新型的一个实例中,隔风立板还包括:感温组件,感温组件用于吸收热量,且感温组件受热后膨胀的体积与吸收热量的大小呈正相关;传动组件,传动组件设于靠近感温组件的一侧,且传动连接遮风件,传动组件能控制遮风件的滑动;其中,当感温组件受热体积变大时,接触并触发传动组件,以使得传动组件控制遮风件滑动。
9、与现有技术相比,采用该技术方案所达到的技术效果:通过设置感温组件接收热量,且感温组件的体积与热量的大小呈正相关,并通过传动组件控制遮风件的滑动,当感温组件受热体积变大时,接触传动组件,传动组件控制遮风件滑动,使遮风件的滑动取决于当前电控盒内的环境温度,当电控盒内的温度升高时,通过感温组件的体积变化直接决定遮风件的滑动,打开通风孔,使电控盒内的通风取决于电控盒内的温度变化,使电控盒的通风更贴合实际情况,而且由于通过感温组件受热体积变大即可控制传动组件和遮风件,使控制更加的简单快捷,同时降低了成本,而且使降温通风过程更加自动化,提高了降温效率。
10、在本实用新型的一个实例中,感温组件还包括:感温件,感温件设于靠近电控盒的一侧,感温件用于接收热量;感温气囊,感温气囊的体积随热量增大而增大;连接管,连接管连接感温件和感温气囊,连接管用于传递热量。
11、与现有技术相比,采用该技术方案所达到的技术效果:通过设置感温件设于靠近电控盒的一侧,使感温件能感知到电控盒实时的温度变化从而能及时作出反馈,通过设置感温气囊来使温度的变化变成体积的变化,使感温件接收到的热量从连接管传递到感温气囊,并使得感温气囊体积随热量增大而增大,从而控制传动组件,使传动组件的控制直接受当前电控盒温度的影响,能使传动组件控制的遮风件能随温度变化而启动变化,提高了隔风立板的自适应性,保障了电控盒的正常运作以及空调器的正常运作。
12、在本实用新型的一个实例中,传动组件还包括:接触件,接触件设于靠近感温气囊的一侧;动力件,动力件连接接触件和遮风件;其中,当接触件受到感温气囊由于体积变大的挤压时,控制动力件启动,控制遮风件滑动。
13、与现有技术相比,采用该技术方案所达到的技术效果:通过设置接触件靠近感温气囊的一侧,使当感温气囊体积变化时能直接通过接触件控制传动组件启动,通过设置动力件连接接触件和遮风件,使当感温气囊体积变大触动接触件时,控制动力件启动,从而控制遮风件滑动来控制通风孔的打开,使电控盒进行通风降温,即实现通过电控盒温度的变化来控制电控盒的通风情况,使电控盒能实现自主降温,保障电控盒的正常运行。
14、在本实用新型的一个实例中,隔风立板还包括:滑槽,滑槽设于通风件,滑槽的设置方向与遮风件的滑动方向相同,使遮风件能沿滑槽滑动。
15、与现有技术相比,采用该技术方案所达到的技术效果:通过设置滑槽在通风件,使遮风件能沿滑槽滑动,通过滑槽,能使遮风件的滑动范围被限制,不会发生遮风件滑动后没有完全打开或者完全闭合通风孔,使得隔风立板无法正常实现降温效果,而通过设置滑槽,使遮风件的滑动路线被固定,使得遮风件能更好地实现对通风孔开合的控制,使电控盒降温效果得到保障。
16、另一方面,本实用新型还提供一种空调外机包括:空调外机壳体;如上述任一项的隔风立板,隔风立板设于空调外机壳体。
17、本实施例中的空调外机包括如本实用新型任一实施例的隔风立板,且隔风立板设于空调外机壳体上,因此其具有如本实用新型任一实施例的隔风立板的全部有益效果,在此不再赘述。
18、另一方面,本实用新型还提供一种空调器,空调器包括:空调器本体;如上述实施例的空调外机,空调外机设于空调器本体;或;如上述任一项的隔风立板,隔风立板设于空调器本体。
19、本实施例中的空调器包括空调外机和隔风立板和空调器本体,且隔风立板设于空调外机中,空调外机设于空调器本体中,因此其具有如本实用新型任一实施例的隔风立板的全部有益效果,在此不再赘述。
20、采用该技术方案有以下有益效果:
21、(1)通过设置通风件和遮风件,通过设置多个通风孔排列设于通风件,且遮风件与隔风立板本体滑动连接,并通过控制组件来控制遮风件,使遮风件能沿隔风立板本体滑动,使通风孔的畅通和遮蔽通过遮风件的滑动来实现,且通过设置当电控盒温度升高时,通过控制组件控制遮风件滑动,使通风孔畅通,使电控盒内进行通风,实现对电控盒的降温,使电控盒不会由于温度过高导致空调停机保护,使空调无法正常运作,造成用户的使用体验下降,而通过温度的反馈来控制电控盒的通风,使电控盒的通风条件能根据实际情况发生变化,能更适应当前的环境,提高了实用性。
22、(2)通过设置多个格栅件排列设于遮风件,且每个格栅件与每个通风孔对应设置,使格栅件能覆盖到每一个通风孔,且格栅件的排列方式与通风孔的排列方式相同,使遮风件在移动时能通过格栅件实现对通风孔的覆盖或者打开,以使得能通过通风孔的开合来实现对通风件通风的控制,提高了操控的效率。
23、(3)通过设置感温件设于靠近电控盒的一侧,使感温件能感知到电控盒实时的温度变化从而能及时作出反馈,通过设置感温气囊来使温度的变化变成体积的变化,使感温件接收到的热量从连接管传递到感温气囊,并使得感温气囊体积随热量增大而增大,从而控制传动组件,使传动组件的控制直接受当前电控盒温度的影响,能使传动组件控制的遮风件能随温度变化而启动变化,提高了隔风立板的自适应性,保障了电控盒的正常运作以及空调器的正常运作。
24、(4)通过设置接触件靠近感温气囊的一侧,使当感温气囊体积变化时能直接通过接触件控制传动组件启动,通过设置动力件连接接触件和遮风件,使当感温气囊体积变大触动接触件时,控制动力件启动,从而控制遮风件滑动来控制通风孔的打开,使电控盒进行通风降温,即实现通过电控盒温度的变化来控制电控盒的通风情况,使电控盒能实现自主降温,保障电控盒的正常运行。