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五通电磁

阅读:642发布:2021-11-13

专利汇可以提供五通电磁专利检索,专利查询,专利分析的服务。并且一种五通电磁 阀 ,用于分体式 空调 器,属于空气调节控制领域。该五通 电磁阀 包括电磁 控制阀 和 气动 控制阀,电磁控制阀通过三根毛细 铜 管控制气动控制阀输出的高压制冷剂液体流量,可实现一台室外机带动两台室内机的目的。此外该五通电磁阀还具有便于加工、组装,便于安装使用,能耗小的优点,可广泛地用于家庭和工业环境。,下面是五通电磁专利的具体信息内容。

1.一种五通电磁,用于由一个室外机带动两个室内机的分体式空调器,其特征在于所说阀由电磁控制阀(VB)和气动控制阀(VA)组成;所说电磁控制阀(VB)包括:管状阀体;沿所说阀体的轴向方向,在所说阀体的两端分别自阀体中部开始依次安置的锥形芯弹簧和电磁铁;包围所说芯铁,弹簧和电磁铁的电磁线圈,所说的线圈的引线分别接到所说每个室内机的温控板上;在所说阀体的中部沿所说阀体的轴向依次垂直安置的三个毛细管x、y、z;并且使所说芯铁在一个线圈通电时能靠所说电磁铁的吸合作用打开管x和管y之间或管y和管z之间的通路,以便借此控制所说气动控制阀(VA);所说气动控制阀(VA)包括:两端封闭的管状外壳;固定在所说外壳下部的基座;在所说基座上可往复滑动的弓形滑;通过连接件固定在所说滑块两侧外部的、可在所说外壳内往复运动的活塞;连接所说活塞和外壳端部的弹簧;并且,在所说基座的中部设置低压出气管P的接口以及低压进气管Q的接口;在所说基座的两端分别设置高压出液管M、N的接口;在所说外壳上部的中央设置高压进液管L的接口;在所说外壳上部的两端分别设置第一铜管x和第三铜管z的接口;第二铜管y和低压进气管Q连通;因此,在外壳的端部和活塞之间就形成了第一气室,通过滑块的移动改变自所说管L至所说管M(或所说管N)之间的液体流量;所说滑块的移动是通过第一气室中的气体和固定活塞的弹簧的相互作用下活塞的往复运动产生的;所说活塞带动所说滑块一起移动,使滑块和基座相接触的滑面全部或部分地复盖一个高压出液管的接口,但不得复盖第二气室中的所说低压进、出气管的接口的任何部分;所说第二气室是在滑块和基座之间形成的。
2.一捉如权利要求1所述的五通电磁阀,其特征在于其中所说的气动控制阀(VA)还包括一个顶丝,用于调节改变所说活塞的往复运动行程的大小;所说顶丝安置在顶丝架内并在顶丝架内可以调节顶丝伸出的长度;所说顶丝架固定在所说外壳的端部,使所说顶丝位于所说外壳轴向的中央,并且指向所说活塞。
3.一种如权利要求1或2所述的五通电磁阀,其特征在于所说的阀的外形为圆柱形。
4.一种如权利要求1或2所述的五通电磁阀,其特征在于所说的阀的外形为长方体形。

说明书全文

发明涉及空气调节的控制领域,特别是涉及分体式的空气调节的控制领域。

现在的分体式空气调节都采用单机运行方式,即一台室外机带一台室内机。当有两个房间需要空气调节时,则必须购置两台分体式空气调节器。这就增加了家庭的资金投入,浪费了社会财富。

目前的空调器上使用的电磁多为单向电磁阀和四通电磁换向阀。前者只对管路起通断作用,没有流量调节作用;后者只适用于型窗式空调器。这两种阀都不能用于由一个室外机带动两个室内机的分体式空调器上。例如图6所示的四通电磁阀,当线圈R未通电时,管6Y和6Z通,高压管T进G出并且低压管J进H出;当线圈R得电时,管6Y和6Z断开不通,管6Y和6X通,活塞I向左移动,高压管T和J通,低压管为G进H出。因此,这种四通电磁阀只能用于窗式空气调节器而不能用于有两台室内机的分体式空调器上;并且,这种阀只能改变流量的有无,不能改变调节流量的大小。这种阀还有一个缺点是高热的气体致冷剂会使低温的液体致冷剂的温度升高,影响压缩机的效率。

本发明的目的在于克服以上现有技术的不足,提供一种可用在由一台室外机带动两台室内机的分体式空气调节器上的五通电磁阀,并且使用这种五通电磁阀可调节进入每台室内机的致冷剂的流量。

按照本发明提供的五通电磁阀由电磁控制阀气动控制阀组成;电磁控制阀包括:管状阀体;

沿阀体轴向方向、在阀体的两端分别自阀体中部开始依次安置的锥形芯弹簧和电磁铁;

包围芯铁、弹簧和电磁铁的电磁线圈,线圈的引线分别接到每个室内机的温控板上;

在阀体的中部、沿阀体轴向依次垂直安置的三个毛细管x,y,z;并且使芯铁在线圈未通电时靠弹簧作用堵塞第一铜管x和第二铜管y之间、或者第二铜管y和第三铜管z之间的通路;并且使芯铁在一个线圈通电时能靠电磁铁的吸合作用打开管x和管y之间、或者管y和管z之间的通路,以便借此控制气动控制阀;

气动控制阀包括:两端封闭的管状外壳;

固定在外壳下部的基座;

在基座上可往复滑动的弓形滑;

通过连结件固定在滑块两侧外部的、可在外壳内往复运动的活塞;

连接活塞和外壳端部的弹簧;

并且,在基座中部设置低压出管P的接口和低压进气管Q的接口;

在基座的两端分别设置高压出液管M、N;

在外壳上部中央设置高压进液管L的接口;

在外壳上部的两端分别设置第一铜管x和第三铜管z的接口;

第二铜管y和低压进气管Q连通;

因此,在外壳的端部和活塞之间形成了第一气室,通过滑块的移动改变自管L至管M(或管N)之间的液体流量;滑块的移动是通过第一气室中的气体和固定活塞的弹簧的相互作用下活塞的往复运动产生的;活塞带动滑块一起移动,使滑块和基座相接触的滑面全部或部分地复盖了一个高压出液管的接口,但不得复盖第二气室中的低压进、出管的接口的任何部分;所说第二气室是在滑块和基座之间形成的。

按照本发明的最佳实施例,还为本发明的五通电磁阀的气动控制阀提供一个顶丝,用于调节改变活塞往复运动行程的大小;顶丝安置在顶丝架内,且在顶丝架内可调节顶丝伸出的长度;顶丝架固定在外壳的端部,使顶丝位于外壳的轴向的中央并且指向活塞;并且,本发明的阀的外形可以为任何形状,例如圆柱形,长方体形等。

为了更好地理解本发明的实质,下面结合实施例并参照附图详细描述本发明,其中:图1是本发明的五通电磁阀中的气动控制的示意图,其外形为圆柱形;

图2是本发明的五通电磁阀中的电磁控制阀的示意图,其外形为圆柱形;

图3为本发明的五通电磁阀中的气动控制阀的示意图,其外形为长方体形;

图4为本发明的五通电磁阀中的电磁控制阀的示意图,其外形为长方体形;

图5为本发明的五通电磁阀和分体式空气调节器的连接示意图;

图6为现有技术的四通电磁阀的示意图。

各附图中相同的部件采用了相同的标号表示。

首先参照图1和图2。本发明的五通电磁阀由图1所示的气动控制阀VA和由图2所示的电磁控制阀VB组成。阀VA和阀VB之间通过三根毛细铜管x、y、z相连通,并通过连接件相互连接在一起。

图2所示的阀VB由两个完全相同的部分VB1和VB2组成。为简明起见,只介绍其中的一个部分VB1,如图2中剖开的部分所示。其中E(以及F)为电磁线图,其引出线27,28(以及25、26)接到一个室内机的温度控制板上,以便通过室内温度控制线圈E(以及F)的通、断;在线圈E的中间并沿阀体22的轴向、顺序平安置锥形芯铁21、弹簧23和电磁铁24;沿阀体22的轴向并垂直于阀体22的水平轴顺序安置三个相互平行的毛细铜管x、y、z,使线圈E没通电时芯铁21靠弹簧23的作用堵塞了铜管x、y之间的通路,即线圈E末通电时铜管x、y之间是不通的;同理,线圈F没通电时,铜管z、y之间也是不通的。当线圈E通电时,芯铁21被电磁铁24沿水平方向吸回,打开了x、y之间的通路;同理,线圈F通电时,将打开y、z之间的通路。

图1所示的气动控制阀VA也由两个完全相同的对称部分VA1和VA2组成。为简明起见,也只描述其中的一个部分VA1,如图2中剖开的部分所示。首先给出各参考标号的含义:1.壳体;

2.弓形滑块;

3.活塞;

4.连接片;

5.基座;

6.顶丝架;

7.顶丝;

8.堵帽;

9.密封垫;

10.弹簧;

11.挡圈;

12.活塞放气孔;

13.滑块肩部;

14.滑块终止点;

15.滑块终止点;

16.滑面;

17.滑面外端;

18.滑面内端;

19.气室1;

19′.气室2;

19″.液室;

x、y、z:毛细铜管;

P.低压出气管;

Q.低压进气管;

L.高压进液管;

M、N:高压出液管。

如图1所示,在外壳1的下方固定一个基座5。弓形滑块2两端的滑面16可在基座5上平行往复滑动。在滑块2两侧的肩部13处通过连接片4将滑块2和一个带放气孔12的活塞3固定连接起来。如图1所示,在基座5上(即在外壳1的下方)和外壳1的上方设置和管P、Q、L、M、N、x、z连通的接口,管y和管Q相接。活塞3通过弹簧10和外壳端部相接。这样就通过活塞3、滑块2、基座5确定了互相分开的第一气室19,第二气室19′和液室19″。这样一来,管x(以及管z)即通入第一气室;管P、Q通入第二气室19′;管L、M、N通入了液室19″。

为了改变活塞3往复行程大小,在外壳1的端部设置可调节顶丝7伸入气室19内的长度的顶丝架6;在顶丝架6外部用挡圈11、密封垫9、堵帽8将外壳1封住;当管x和管y接通时,管Q中的低压致冷剂气体吸走气室19的液体,迫使活塞3沿水平方向向左移动,带动弓形滑块2左移,滑块2在基座5上的滑面16全部盖住或部分盖住管M的接口,使流过管M的液体的流量减少或终断;当管z和管y接通时,则从管L到管N的液态致冷剂减小或终断。但滑面16的内端17不能超越管Q接口的边缘(即滑块的一个终止点14),因此管Q和管P,不管滑块2如何移动,总是相通的。

当管x和管y不通时,室19″中的制冷剂液体通过孔12流入室19中,活塞3在弹簧10的作用下向右移动,与此同时滑块2也要右移,滑面16全部或部分地离开管M的接口,因此管L中的高压液体(全部或一部分)流向管M。

通过调节位于顶丝架6上的顶丝7的伸出长度,并且适当设计弓形滑块的滑面16及管M,Q的相对尺寸,就可以调节自管L至管M的液体流量的大小,即调节了室内的温度。同样,通过管z,即可控制自管L至管N的液体流量的大小。

因此,滑面16的外端18和内端17在滑块2往复运动期间的行程在终止点15和14之间,即滑面可全部或部分地复盖管M的接口但不得复盖管Q的任何部分。

图5展示了利用本发明的五通电磁阀VA和VB连接一台室外机54和两台室内机51和52的管道连接示意图。其中,使用三通管53的两个支管分别连接到室内机51和52的低压致冷剂气体的输出回路,第三个支管和管Q相连;管Q和管P在阀VA中始终相通,管P和室外机54的低压管路相通;而室外机54的高压液体输出管路L通过阀VA调节控制后分别经管M、N返回到室内机51和52,从而完成致冷剂的循环。由此可知,安装本五通电磁阀对制冷系统的改动不大,很容易实现。

本五通电磁阀的外形可为各种形状,例如图1和2为圆柱形的五通电磁阀;图3和4为长方体形的五通电磁阀。

可用金属材料或硬塑料来制作本五通电磁阀的各种部件,这些部件都可以通过简单的加工工艺制得。除锥形芯铁、阀座、基座、滑块、外壳加工精度较高外,其余部件的精度要求不高,易于加工,易于组装。电磁线圈功率不大,一般为16-18W(每个线圈为8W左右)。

通过以上分析可知,本发明的五通电磁阀具有如下优点:

1.实现了分体式空调器的一机两用,即可用一台室外机带两个室内机,可节约30%-40%的资金投入;

2.可以平滑地调节每台室内机的致冷剂流量,例如在3000W-5000W之间或在5000W-7000W之间;

3.便于加工、组装,因此便于大批量生产;

4.便于安装在分体式空气调节器的管道回路中。并且由于零件少、重量轻、体积小,因此可宽松地布置在室外机中;

5.能耗小:每个电磁线圈仅为8W,和整个空调器能耗相比可略去不计,而且两个线圈不同时通电,而是间歇式工作的,因此线圈的能耗更可以略去不计。而且通过活塞的放气孔12漏往低压部分的液态制冷剂是微量的,几乎对整个制冷系统没有不利的影响。

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