WO2024167064A1 - 공기조화기 - Google Patents
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Definitions
- the present disclosure relates to an air conditioner, and more specifically, to an indoor unit of an air conditioner installed on a ceiling.
- An air conditioner is a device that exchanges heat with intake air and supplies the heat-exchanged air to indoor spaces.
- An air conditioner includes an indoor unit having an intake port and an exhaust port.
- the indoor unit is installed in an indoor space and supplies air that has been intaked and heat-exchanged into the room through the exhaust port.
- a vane for controlling the direction of air flow may be installed at the discharge port of the indoor unit.
- the vane may be movably positioned at the discharge port, and the direction of air flow is controlled by the movement of the vane.
- the indoor unit may be equipped with a plurality of vanes, and the plurality of vanes may be connected to each other through links.
- the plurality of vanes may be rotated together by a driving motor.
- the present disclosure aims to solve the above-mentioned problems and other problems.
- Another purpose of the present disclosure may be to provide airflow in various directions.
- Another purpose of the present disclosure may be to facilitate the driving of the vane.
- Another purpose of the present disclosure may be to simplify the link structure of the vein.
- Another purpose of the present disclosure may be to facilitate airflow control.
- An air conditioner according to one aspect of the present disclosure for achieving the above-described purpose includes a case having a fan disposed therein.
- the above air conditioner includes a panel disposed on the lower side of the case and having an outlet formed therein.
- the above air conditioner includes a vane assembly disposed at the discharge port.
- the above vane assembly includes a first vane rotatably arranged in the discharge port.
- the above vane assembly includes a second vane rotatably positioned in the discharge port and spaced apart from the first vane.
- the above vane assembly includes a first motor coupled with the first vane.
- the above vane assembly includes a second motor coupled to the second vane and positioned separately from the first motor.
- the above first vane and the above second vane can be driven independently of each other.
- the above vane assembly may include a first rotating shaft connecting the first motor and the first vane.
- the above vane assembly may include a second rotating shaft connecting the second motor and the second vane.
- the above vane assembly may include a first link connecting the first motor and the first vane.
- the above vane assembly may include a second link spaced apart from the first link and connected to the first vane.
- the air conditioner may include a housing that accommodates the first motor and the second motor and is coupled to the panel.
- the housing may include a first opening through which a wire of the first motor passes.
- the housing may include a second opening through which a wire of the second motor passes.
- the above panel may include a panel lower wall disposed on the lower side of the fan.
- the above panel may include a groove that is recessed upward from the lower wall of the panel.
- the above first vane may include a vane body that rotates on the lower side of the panel lower wall.
- the above first vane may include a vane protrusion that protrudes from the vane body and is accommodated in the inner space of the groove.
- the above first vane may include an inner edge that rotates within the inner space of the groove.
- the above air conditioner may include a heat exchanger disposed inside the case.
- the above air conditioner may include a drain pan disposed on the lower side of the heat exchanger.
- the above drain pan may include an upper portion of the drain pan spaced from the upper side of the second vane and facing the second vane.
- the above drain pan may include a drain pan lower end spaced apart from the lateral side of the second vane and protruding toward the second vane.
- the above vane assembly can be driven in a swing mode in which the first vane and the second vane rotate in the same direction.
- the difference between the inclination angles of the first vane and the second vane with respect to the vertical direction can be varied.
- the speed at which the first vane rotates may be faster than the speed at which the second vane rotates.
- the amount of change in the speed at which the second vane rotates may be greater than the amount of change in the speed at which the first vane rotates.
- the above vane assembly can be driven in a multidirectional mode in which the difference between the inclination angle of the first vane and the inclination angle of the second vane with respect to the vertical direction is greater than a preset limit value.
- the above vane assembly can be driven in a concentrated airflow mode in which the difference between the inclination angle of the first vane and the inclination angle of the second vane with respect to the vertical direction is smaller than a preset lower limit.
- airflow in various directions can be supplied by driving the first vane and the second vane.
- the driving of the vane can be made smooth by a link structure connected to the first and second vanes.
- each of the first vane and the second vane is provided with a degree of freedom, so that airflow in various directions can be supplied.
- various airflows can be implemented by adjusting the angles of the first vane and the second vane.
- FIG. 1 is a perspective view of an indoor unit of an air conditioner according to an embodiment of the present disclosure.
- FIG. 2 is a bottom view of an indoor unit of an air conditioner according to an embodiment of the present disclosure.
- FIG. 3 is a cross-sectional view of an indoor unit of an air conditioner according to an embodiment of the present disclosure.
- FIG. 4 is an exploded view of a part of an indoor unit according to an embodiment of the present disclosure.
- FIG. 5 is a cross-sectional view of a part of an indoor unit according to an embodiment of the present disclosure.
- FIG. 6 is a cross-sectional view of a part of an indoor unit according to an embodiment of the present disclosure.
- Fig. 7 is an example of the operation of an indoor unit according to an embodiment of the present disclosure.
- Figure 8 is an example of the operation of an indoor unit according to an embodiment of the present disclosure.
- Figure 9 is an example of the operation of an indoor unit according to an embodiment of the present disclosure.
- Fig. 10 is a contour illustrating the effect of an indoor unit according to an embodiment of the present disclosure.
- Fig. 11 is an example of the operation of an indoor unit according to an embodiment of the present disclosure.
- an air conditioner (1) is described.
- Fig. 1 is a perspective view of an air conditioner indoor unit (1).
- Fig. 2 is a view of the air conditioner indoor unit (1) from below.
- FIGS 1 to 11 illustrate the indoor unit of an air conditioner (1).
- the indoor unit (1) of the air conditioner (1) will be described.
- the air conditioner (1) may include a panel (10).
- the panel (10) may form the lower surface of the indoor unit (1).
- the panel (10) may be exposed to the lower side of the ceiling of the indoor space.
- the air conditioner (1) may include a case (40).
- the case (40) may be installed on the ceiling of an indoor space.
- a space may be formed inside the case (40).
- the panel (10) may be coupled to the lower side of the case (40).
- the panel (10) may include an intake port (11). Air from the indoor space may be introduced into the case (40) through the intake port (11).
- the panel (10) may include an outlet (12). Air drawn in through the intake port (11) may be supplied to an indoor space through the outlet (12).
- the air conditioner (1) may include an intake grill (20).
- the intake grill (20) may be placed in the intake port (11).
- the air conditioner (1) may include a vane assembly (30).
- the vane assembly (30) may be placed at the discharge port (12).
- Figure 3 is a cross-sectional view of the indoor unit (1) taken along line 9-9 shown in Figure 2.
- the suction grill (20) may include a grill hole (21).
- the grill hole (21) may be connected to an indoor space.
- the suction port (11) may be connected to the grill hole (21).
- the air conditioner (1) may include a control box (50).
- the control box (50) may be placed inside the case (40).
- the air conditioner (1) may include a heat exchanger (42).
- the heat exchanger (42) may be placed inside the case (40). Air introduced into the case (40) through the intake port (11) may pass through the heat exchanger (42).
- the air conditioner (1) may include a fan (41).
- the fan (41) may be placed inside the case (40).
- the fan (41) may suck in air in an indoor space through an intake port (11) and blow it out through an outlet port (12).
- the air conditioner (1) may include a stabilizer (44).
- the stabilizer (44) may be placed inside the case (40).
- the air conditioner (1) may include a drain pan (43).
- the drain pan (43) may be placed on the lower side of the heat exchanger (42).
- the drain pan (43) may include a drain pan base (431).
- the drain pan base (431) may be placed on the lower side of the heat exchanger (42).
- the drain pan (43) may include a drain pan outer wall (432).
- the drain pan outer wall (432) may extend upward from the drain pan base (431).
- the drain pan outer wall (432) may be located at the lower side of the pan (41).
- the drain pan outer wall (432) may face the stabilizer (44).
- the discharge port (12) may be formed between the drain pan outer wall (432) and the stabilizer (44).
- the vane assembly (30) may be placed at the discharge port (12).
- the vane assembly (30) may be placed on the lower side of the stabilizer (44).
- the vane assembly (30) may be placed on one side of the drain pan outer wall (432).
- the vane assembly (30) may include a first vane (31).
- the first vane (31) may be rotatably positioned in the discharge port (12).
- the vane assembly (30) may include a second vane (32).
- the second vane (32) may be rotatably positioned in the discharge port (12).
- the first vane (31) and the second vane (32) can be spaced apart.
- the first vane (31) can be longer than the second vane (32).
- the first vane (31) can be located further from the fan (41) than the second vane (32).
- the vane assembly (30) may include a second rotational axis (34).
- the second rotational axis (34) may be connected to a second vane (32).
- the vane assembly (30) may include a first link (35).
- the first link (35) may connect the first rotational shaft (34) and the first vane (31).
- the first link (35) may be rotatably coupled to the first vane (31).
- the vane assembly (30) may include a second link (36).
- the second link (36) may be rotatably coupled to the first vane (31).
- the second link (36) may be spaced apart from the first link (35).
- Figure 4 is a drawing of the vane assembly (30) and part of the indoor unit disassembled.
- the vane assembly (30) can be coupled to the panel (10).
- the first vane (31) and the second vane (32) can be rotatably connected to the panel (10).
- the first vane (31) may include a link coupling portion (315).
- the link coupling portion (315) may protrude upward from the first vane (31).
- the first link (35) and the second link (36) may be rotatably coupled to the link coupling portion (315).
- the vane assembly (30) may include a first motor (37).
- the first motor (37) may be fixed to the panel (10).
- the first motor (37) may be coupled to a first rotation shaft (33).
- the vane assembly (30) may include a second motor (38).
- the second motor (38) may be fixed to the panel (10).
- the second motor (38) may be coupled to a second rotational shaft (34).
- the air conditioner (1) may include a housing (60).
- the housing (60) may be arranged on the upper side of the panel (10).
- the first motor (37) and the second motor (38) may be arranged inside the housing (60).
- the links (35, 36) may be arranged inside the housing (60).
- the housing (60) can be placed on each of both sides of the panel (10).
- the links (35, 36) can be placed on each of both sides of the vanes (31, 32).
- the air conditioner (1) may include a block (46).
- the block (46) may be placed on the upper side of the panel (10).
- the block (46) may connect the panel (10) and the case (40).
- the block (46) may include a plate (461). A portion of the plate (461) may be opened in the vertical direction. The plate (461) may form a discharge port (12) (see FIG. 3).
- the block (46) may include a leg (462).
- the leg (462) may protrude downwardly from the plate (461).
- the leg (462) may be coupled to the panel (10).
- the block (46) may include a supporter (463).
- a plurality of supporters (463) may be arranged spaced apart from each other in the extension direction of the plate (461).
- the supporters (463) may extend toward the stabilizer (44).
- the air conditioner (1) may include an auxiliary vane (45).
- the auxiliary vane (45) may be arranged above the first vane (31).
- the auxiliary vane (45) may be arranged above the second vane (32).
- the auxiliary vane (45) may include an auxiliary shaft (451).
- the auxiliary shaft (451) may extend parallel to the first and second vanes (31, 32).
- the auxiliary vane (45) may include a rib (452).
- the rib (452) may protrude from the auxiliary shaft (451).
- a plurality of ribs (452) may be formed spaced apart from each other in the extension direction of the auxiliary shaft (451).
- Fig. 5 is a cross-sectional view of a portion of a panel (10) to which a vane assembly (30) is coupled.
- the housing (60) may include a body (61).
- the body (61) may be coupled to the panel (10).
- a motor (37, 38) may be accommodated inside the body (61).
- the housing (60) may include a receiving space (62).
- the receiving space (62) may be formed inside the body (61).
- the housing (60) may include a first opening (63).
- the first opening (63) may be formed at an upper portion of the body (61).
- the housing (60) may include a second opening (64).
- the second opening (64) may be formed on a side of the body (61).
- the housing (60) may include a first motor fixing part (65).
- the first motor fixing part (65) may protrude into the interior of the housing (60).
- the housing (60) may include a second motor fixing part (67).
- the second motor fixing part (67) may protrude into the interior of the housing (60).
- the housing (60) may include a rotation shaft penetration portion (66).
- the rotation shaft penetration portion (66) may be opened at a side of the body (61).
- the housing (60) may include a housing fixing member (68).
- the housing fixing member (68) may protrude outwardly from the body (61).
- the air conditioner may include a fastening member (not shown) penetrating the housing fixing member (68). The fastening member may fasten the block (46) and the housing (60).
- the first motor (37) can be accommodated inside the housing (60).
- the first motor (37) can include a first wire (371).
- the first wire (371) can pass through the first opening (63).
- the second motor (38) may be accommodated inside the housing (60).
- the second motor (38) may include a second wire (381).
- the second wire (381) may pass through the second opening (64).
- the first vane (31) may include a vane body (311).
- the vane body (311) may be plate-shaped.
- the first vane (31) may include an outer edge (312).
- the outer edge (312) may be rotated away from the panel (10).
- the first vane (31) may include an inner edge (313).
- the inner edge (313) may be rotated in a direction adjacent to the panel (10).
- the inner edge (313) may be positioned closer to the panel (10) than the outer edge (312).
- the first vane (31) may include a vane protrusion (314).
- the vane protrusion (314) may protrude from the vane body (311).
- the vane protrusion (314) may be formed between the outer edge (312) and the inner edge (313).
- the panel (10) may include a panel lower wall (101).
- the panel lower wall (101) may be coupled with a housing (60).
- the first motor (37) and the second motor (38) may be arranged on the upper side of the panel lower wall (101).
- the panel (10) may include a groove (102).
- the groove (102) may be formed to be convex upward from the panel lower wall (101).
- the groove (102) may be convex in a direction away from the first vane (31).
- the groove (102) may be formed to be convex toward the receiving space (62) of the housing (60).
- the inner edge (313) may pass through the inner space of the groove (102). Accordingly, interference between the first vane (31) and the panel (10) may be prevented.
- the vane protrusion (314) may be accommodated within the inner space of the groove (102) when the operation of the vane assembly (30) is stopped.
- Figure 6 is a cross-sectional view of the vane assembly (30) when driven.
- the first vane (31) can be rotatably placed in the discharge port (12).
- the first vane (31) can be rotatably coupled to the housing (60).
- the first vane (31) can be coupled to the first motor (37) (see Fig. 5) via the first rotation shaft (33).
- the first rotation shaft (33) can be coupled to the first link (35).
- the first link (35) may include a first joint (351).
- the first joint (351) may be rotatably coupled to the link coupling portion (315).
- the second link (36) can be rotatably coupled with the first vane (31).
- the second link (36) can include a second joint (361).
- the second joint (361) can be rotatably coupled to the link coupling portion (315).
- the vane assembly (30) may include a link rotation shaft (39).
- the link rotation shaft (39) may be rotatably arranged in the housing (60).
- the second link (36) may be coupled with the link rotation shaft (39).
- the air conditioner (1) may include a first discharge space (121).
- the first discharge space (121) may be formed between the first vane (31) and the panel (10).
- the air conditioner (1) may include a second discharge space (122).
- the second discharge space (122) may be formed between the first vane (31) and the second vane (32).
- the air conditioner (1) may include a third discharge space (123).
- the third discharge space (123) may be formed between the second vane (32) and the drain pan (43).
- the vane protrusion (314) can face the first discharge space (121). Air discharged into the first discharge space (121) can flow along the vane protrusion (314).
- the vein protrusion (314) may be positioned closer to the outer edge (312) than the link connecting portion (315).
- the second vane (32) may be placed between the first vane (31) and the drain pan (43).
- the second vane (32) may be located lower than the drain pan outer wall (432).
- the drain pan outer wall (432) may include an outer wall upper part (4321).
- the outer wall upper part (4321) may face the second vane (32) vertically.
- the drain pan outer wall (432) may include a recessed portion (4322).
- the recessed portion (4322) may be curved in a direction away from the third discharge space (123).
- the drain pan outer wall (32) may include an outer wall lower part (4323).
- the outer wall lower part (4323) may protrude from the recessed portion (4322) in a direction closer to the second vane (32).
- the outer wall lower part (4323) may protrude toward the third discharge space (123).
- Figure 7 is a diagram explaining an example of one operation of the vane assembly (30).
- the vane assembly (30) can be driven in the "swing mode".
- the vane assembly (30) can be driven in the swing mode in the order shown in Fig. 7. Additionally, the vane assembly (30) can be driven in the swing mode in the reverse order of Fig. 7.
- the swing mode may include a plurality of steps (S1 to S6).
- the plurality of steps (S1 to S6) may be performed sequentially from the first step (S1) to the sixth step (S6).
- the plurality of steps (S1 to S6) may be performed sequentially from the sixth step (S6) to the first step (S1).
- the swing mode may be a driving mode in which the first vane (31) and the second vane (32) rotate in the same direction.
- the rotation speeds of the first vane (31) and the second vane (32) may be different from each other.
- the first vane (31) and the second vane (32) can be inclined downward.
- the inclination angle ( ⁇ 11) of the first vane (31) with respect to the vertical direction can be smaller than the inclination angle ( ⁇ 21) of the second vane (32) with respect to the vertical direction.
- the first vane (31) and the second vane (32) can be inclined downward.
- the inclination angle ( ⁇ 21) of the first vane (31) with respect to the vertical direction can be substantially the same as the inclination angle ( ⁇ 22) of the second vane (32) with respect to the vertical direction.
- the angular displacement of the first rotation axis (33) can be greater than the angular displacement of the second rotation axis (34).
- the first vane (31) and the second vane (32) can be inclined downward.
- the inclination angle ( ⁇ 31) of the first vane (31) with respect to the vertical direction can be substantially the same as the inclination angle ( ⁇ 32) of the second vane (32) with respect to the vertical direction.
- the angular displacement of the first rotation axis (33) can be substantially the same as the angular displacement of the second rotation axis (34).
- the first vane (31) and the second vane (32) can be inclined downward.
- the inclination angle ( ⁇ 41) of the first vane (31) with respect to the vertical direction can be greater than the inclination angle ( ⁇ 42) of the second vane (32) with respect to the vertical direction.
- the angular displacement of the first rotation axis (33) can be smaller than the angular displacement of the second rotation axis (34).
- the first vane (31) and the second vane (32) can be inclined downward.
- the inclination angle ( ⁇ 51) of the first vane (31) with respect to the vertical direction can be greater than the inclination angle ( ⁇ 52) of the second vane (32) with respect to the vertical direction.
- the angular displacement of the first rotation axis (33) can be smaller than the angular displacement of the second rotation axis (34).
- the first vane (31) and the second vane (32) can be inclined downward.
- the inclination angle ( ⁇ 61) of the first vane (31) with respect to the vertical direction can be substantially the same as the inclination angle ( ⁇ 62) of the second vane (32) with respect to the vertical direction.
- the angular displacement of the first rotation axis (33) can be greater than the angular displacement of the second rotation axis (34).
- Figure 8 is a diagram explaining an example of one operation of the vane assembly (30).
- the vane assembly (30) can be driven in the "on-off mode.”
- the vane assembly (30) can be driven in the order of FIG. 8 in the on-off mode. Additionally, the vane assembly (30) can be driven in the reverse order of FIG. 8 in the on-off mode.
- the on/off mode may include a plurality of steps (T1 to T4).
- the plurality of steps (T1 to T4) may be sequentially performed from the first step (T1) to the fourth step (T4).
- the plurality of steps (T1 to T4) may be sequentially performed from the fourth step (T4) to the first step (T1).
- the on-off mode may be a driving mode in which the first vane (31) and the second vane (32) rotate in the same direction.
- the rotation speeds of the first vane (31) and the second vane (32) may be different from each other.
- the indoor unit (1) may be in a stopped state.
- the fan (41) (see FIG. 3) may be in a stopped state.
- the first vane (31) may cover the discharge port (12).
- the first vane (31) may be arranged parallel to the panel lower wall (101).
- the vane protrusion (314) may be accommodated in the inner space of the groove (102).
- the link coupling portion (315) may face the outer wall lower end (4323).
- the second vane (32) may be arranged above the first vane (31).
- the second vane (32) may be located lower than the first link axis (33).
- the first link (35) and the second link (36) may be inclined in the same direction.
- the second vane (32) can be inclined in the opposite direction to the first and second links (35, 36).
- the indoor unit (1) can be driven.
- the fan (41) (see FIG. 3) can start driving.
- the indoor unit (1) starts driving, the first vane (31) can be rotated downward.
- the first vane (31) can open the discharge port (12).
- the first vane (31) can have an inclination angle ( ⁇ 23) with respect to the vertical direction.
- the second vane (32) can extend along the horizontal direction.
- the angle at which the first vane (31) is inclining with respect to the vertical direction can be smaller than the angle at which the second vane (32) is inclining with respect to the vertical direction.
- the angular displacement of the first rotation axis (33) can be larger than the angular displacement of the second rotation axis (34).
- the indoor unit (1) can be driven.
- the first vane (31) and the second vane (32) can be rotated downward.
- the angle ( ⁇ 33) at which the first vane (31) is inclined with respect to the vertical direction can be smaller than the angle ( ⁇ 34) at which the second vane (32) is inclined with respect to the vertical direction.
- the angular displacement of the first rotation axis (33) can be smaller than the angular displacement of the second rotation axis (34).
- the indoor unit (1) can be driven.
- the first vane (31) and the second vane (32) can be rotated downward.
- the angle ( ⁇ 43) at which the first vane (31) is inclined with respect to the vertical direction can be greater than the angle ( ⁇ 44) at which the second vane (32) is inclined with respect to the vertical direction.
- the angular displacement of the first rotation axis (33) can be smaller than the angular displacement of the second rotation axis (34).
- Fig. 9 is a diagram explaining an example of operation of the vane assembly (30).
- Fig. 10 is a contour showing the airflow in the driving mode of Fig. 9.
- the vane assembly (30) can be driven in a "multi-directional mode."
- the multi-directional mode can be defined as a case where the difference in the inclination angles of the first vane (31) and the second vane (32) is greater than or equal to a preset limit value.
- the multi-directional mode can be defined as a case where the angular difference between the direction of the airflow along the first vane (31) and the direction of the airflow along the second vane (32) is greater than or equal to a preset limit value.
- first vane (31) and the second vane (32) can be rotated downward.
- angle ( ⁇ 71) at which the first vane (31) is inclined with respect to the vertical direction can be greater than the angle ( ⁇ 72) at which the second vane (32) is inclined with respect to the vertical direction.
- the second vane (32) can be inclined more downward than the first vane (31).
- air discharged through the discharge port (12) can flow horizontally along the first vane (31). Air flowing along the first vane (31) can flow horizontally within the first discharge space (121).
- air discharged through the discharge port (12) can flow downward along the second vane (32). Air flowing along the second vane (32) can flow downward within the second discharge space (122).
- the spacing of the third discharge space (123) can be minimized.
- the flow rate of air flowing into the third discharge space (123) can be minimized.
- the multidirectional mode can be implemented by rotating the second vane (32) in the first step (S1) of the swing mode of Fig. 7.
- the multidirectional mode can be implemented by rotating the second rotation axis (34) in the first step (S1).
- Fig. 11 is a diagram explaining an example of one operation of the vane assembly (30).
- the vane assembly (30) can be driven in a "concentrated airflow mode."
- the concentrated airflow mode can be defined as a state in which the angle difference between the inclination of the first vane (31) and the second vane (32) is smaller than a preset lower limit.
- the concentrated airflow mode can be defined as a state in which the angle difference between the direction of the airflow flowing along the first vane (31) and the direction of the airflow flowing along the second vane (32) is smaller than a preset lower limit.
- the angle ( ⁇ 81) at which the first vane (31) is inclined with respect to the vertical direction may be substantially the same as the angle ( ⁇ 82) at which the second vane (32) is inclined with respect to the vertical direction.
- the angle ( ⁇ 83) at which the first vane (31) is inclined with respect to the vertical direction may be substantially the same as the angle ( ⁇ 84) at which the second vane (32) is inclined with respect to the vertical direction.
- the angular displacement of the first rotation axis (33) may be greater than the angular displacement of the second rotation axis (34). This may be because, since the first vane (31) is connected to the first rotation axis (33) through the links (35, 36), even if each rotation axis (33, 34) rotates at the same angle, the angular change is not large compared to the second vane (32).
- the air discharged through the discharge port (12) can flow to the first to third discharge spaces (121, 122, 123). In the concentrated airflow mode, the air discharged through the discharge port (12) can flow along the first and second vanes (31, 32).
- the concentrated airflow mode can be implemented by rotating the second vane (32) toward the first vane (31) in each step (S1 to S6) of the swing mode of Fig. 7.
- the concentrated airflow mode can be implemented by rotating the second rotation axis (34) toward the first vane (31) in each step (S1 to S6) of the swing mode.
- a configuration “A” described in one embodiment of the disclosure and the drawings and a configuration “B” described in another embodiment of the disclosure and the drawings may be combined with each other. Namely, although the combination between the configurations is not directly described, the combination is possible except in the case where it is described that the combination is impossible.
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Abstract
본 개시는 공기조화기에 관한 것이다. 본 개시의 일 측면에 따른 공기조화기는, 내부에 팬이 배치되는 케이스; 상기 케이스의 하측에 배치되고, 토출구가 형성된 패널; 및 상기 토출구에 배치되는 베인어셈블리를 포함하고, 상기 베인어셈블리는, 상기 토출구에 회전가능하게 배치되는 제1 베인; 상기 토출구에 회전가능하게 배치되고, 상기 제1 베인과 이격되는 제2 베인; 상기 제1 베인과 결합되는 제1 모터; 및 상기 제2 베인과 결합되고, 상기 제1 모터와 구분되어 배치되는 제2 모터를 포함하여, 제1 베인과 제2 베인을 독립적으로 구동함으로써 다양한 방향의 기류를 구현할 수 있다.
Description
본 개시는 공기조화기에 관한 것으로, 보다 상세하게는 천장에 설치되는 공기조화기의 실내기에 관한 것이다.
공기조화기는 흡입된 공기를 열교환하여, 열교환된 공기를 실내로 공급하는 장치이다.
공기조화기는 흡입구와 토출구를 갖는 실내기를 포함한다. 실내기는 실내공간에 설치되어, 흡입되어 열교환된 공기를 토출구를 통해 실내로 공급한다.
실내기의 토출구에는 공기의 유동방향을 조절하는 베인이 설치될 수 있다. 베인은 토출구에 이동가능하게 배치될 수 있고, 베인의 이동에 의해 기류방향이 조절된다.
실내기의 베인은 복수개가 구비될 수 있고, 복수의 베인은 링크를 통해 서로 연결될 수 있다. 복수의 베인은 구동모터에 의해 같이 회전될 수 있다.
하지만, 종래의 공기조화기는, 복수의 베인이 링크를 통해 서로 연결됨으로 인해, 베인 각각이 자유도를 갖지 못하는 문제가 있었다. 이에, 종래의 공기조화기는 정해진 방향으로만 기류를 송풍할 수밖에 없는 문제가 있었다.
본 개시는 전술한 문제점 및 다른 문제를 해결하는 것을 목적으로 한다.
본 개시의 또 다른 목적은 다양한 방향의 기류를 공급하는 것일 수 있다.
본 개시의 또 다른 목적은 베인의 구동을 원활하게 하는 것일 수 있다.
본 개시의 또 다른 목적은 베인의 링크구조를 단순화하는 것일 수 있다.
본 개시의 또 다른 목적은 기류조절을 용이하게 하는 것일 수 있다.
본 발명의 과제들은 이상에서 언급한 과제들로 제한되지 않으며, 언급되지 않은 또 다른 과제들은 아래의 기재로부터 당업자에게 명확하게 이해될 수 있을 것이다.
상술한 목적을 달성하기 위한 본 개시의 일 측면에 따른 공기조화기는, 내부에 팬이 배치되는 케이스를 포함한다.
상기 공기조화기는, 상기 케이스의 하측에 배치되고 토출구가 형성된 패널을 포함한다.
상기 공기조화기는, 상기 토출구에 배치되는 베인어셈블리를 포함한다.
상기 베인어셈블리는, 상기 토출구에 회전가능하게 배치되는 제1 베인을 포함한다.
상기 베인어셈블리는, 상기 토출구에 회전가능하게 배치되고 상기 제1 베인과 이격되는 제2 베인을 포함한다.
상기 베인어셈블리는, 상기 제1 베인과 결합되는 제1 모터를 포함한다.
상기 베인어셈블리는, 상기 제2 베인과 결합되고 상기 제1 모터와 구분되어 배치되는 제2 모터를 포함한다.
상기 제1 베인과 상기 제2 베인은 서로 독립적으로 구동될 수 있다.
상기 베인어셈블리는, 상기 제1 모터와 상기 제1 베인을 연결하는 제1 회전축을 포함할 수 있다.
상기 베인어셈블리는, 상기 제2 모터와 상기 제2 베인을 연결하는 제2 회전축을 포함할 수 있다.
상기 베인어셈블리는, 상기 제1 모터와 상기 제1 베인을 연결하는 제1 링크를 포함할 수 있다.
상기 베인어셈블리는, 상기 제1 링크와 이격되고, 상기 제1 베인과 연결되는 제2 링크를 포함할 수 있다.
상기 베인어셈블리는, 상기 제1 링크 및 상기 제2 링크와 연결되고, 상기 제1 베인으로부터 돌출되는 링크결합부를 포함할 수 있다.
상기 공기조화기는, 상기 제1 모터와 상기 제2 모터가 수용되고, 상기 패널에 결합되는 하우징을 포함할 수 있다.
상기 하우징은, 상기 제1 모터의 전선이 통과되는 제1 개구부를 포함할 수 있다.
상기 하우징은, 상기 제2 모터의 전선이 통과되는 제2 개구부를 포함할 수 있다.
상기 패널은, 상기 팬의 하측에 배치되는 패널하벽을 포함할 수 있다.
상기 패널은, 상기 패널하벽으로부터 상측으로 함몰되는 그루브를 포함할 수 있다.
상기 제1 베인은, 상기 패널하벽의 하측에서 회전되는 베인바디를 포함할 수 있다.
상기 제1 베인은, 상기 베인바디로부터 돌출되고, 상기 그루브의 내측공간에 수용되는 베인돌출부를 포함할 수 있다.
상기 제1 베인은, 상기 그루브의 내측공간에서 회전되는 이너엣지를 포함할 수 있다.
상기 공기조화기는, 상기 케이스 내부에 배치되는 열교환기를 포함할 수 있다.
상기 공기조화기는, 상기 열교환기의 하측에 배치되는 드레인팬을 포함할 수 있다.
상기 드레인팬은, 상기 제2 베인의 상측에 이격되고, 상기 제2 베인과 마주하는 드레인팬상단을 포함할 수 있다.
상기 드레인팬은, 상기 제2 베인의 측방(Lateral side)에 이격되고, 상기 제2 베인을 향해 돌출된 드레인팬하단을 포함할 수 있다.
상기 베인어셈블리는, 상기 제1 베인과 상기 제2 베인이 동일한 방향으로 회전되는 스윙모드로 구동될 수 있다.
상기 스윙모드에서, 수직방향에 대한 상기 제1 베인과 상기 제2 베인의 경사각 간의 차이는 가변될 수 있다.
상기 팬의 구동이 시작될 때, 상기 제1 베인이 회전되는 속도는 상기 제2 베인이 회전되는 속도보다 빠를 수 있다.
상기 팬의 구동이 시작된 이후, 상기 제2 베인이 회전되는 속도의 변화량은 상기 제1 베인이 회전되는 속도의 변화량보다 클 수 있다.
상기 베인어셈블리는, 수직방향에 대한 제1 베인의 경사각과 상기 제2 베인의 경사각 간의 차이가 기 설정된 제한값보다 큰 상태인 다방향모드로 구동될 수 있다.
상기 베인어셈블리는, 수직방향에 대한 제1 베인의 경사각과 상기 제2 베인의 경사각 간의 차이가 기 설정된 하한값보다 작은 상태인 집중기류모드로 구동될 수 있다.
기타 실시예들의 구체적인 사항들은 상세한 설명 및 도면들에 포함되어 있다.
본 개시의 실시예들 중 적어도 하나에 의하면, 제1 베인과 제2 베인의 구동에 의해 다양한 방향의 기류를 공급할 수 있다.
본 개시의 실시예들 중 적어도 하나에 의하면, 제1, 2베인과 연결되는 링크구조에 의해 베인의 구동이 원활해질 수 있다.
본 개시의 실시예들 중 적어도 하나에 의하면, 제1 베인과 제2 베인 각각에 자유도를 부여하여, 다양한 방향의 기류를 공급할 수 있다.
본 개시의 실시예들 중 적어도 하나에 의하면, 제1 베인과 제2 베인의 각도를 조절하여, 다양한 기류를 구현할 수 있다.
본 발명의 효과들은 이상에서 언급한 효과들로 제한되지 않으며, 언급되지 않은 또 다른 효과들은 청구범위의 기재로부터 당업자에게 명확하게 이해될 수 있을 것이다.
도 1은 본 개시의 실시예에 따른 공기조화기 실내기의 사시도이다.
도 2는 본 개시의 실시예에 따른 공기조화기 실내기의 하면도이다.
도 3은 본 개시의 실시예에 따른 공기조화기 실내기의 단면도이다.
도 4는 본 개시의 실시예에 따른 실내기 일부의 분해도이다.
도 5는 본 개시의 실시예에 따른 실내기 일부의 단면도이다.
도 6은 본 개시의 실시예에 따른 실내기 일부의 단면도이다.
도 7은 본 개시의 실시예에 따른 실내기의 동작실시예에이다.
도 8은 본 개시의 실시예에 따른 실내기의 동작실시예이다.
도 9는 본 개시의 실시예에 따른 실내기의 동작실시예이다.
도 10은 본 개시의 실시예에 따른 실내기의 효과를 설명하는 컨투어이다.
도 11은 본 개시의 실시예에 따른 실내기의 동작실시예이다.
이하, 첨부된 도면을 참고하여 본 명세서에 개시된 실시예를 상세하게 설명한다. 도면 부호에 관계없이 동일하거나 유사한 구성요소는 동일한 참조 번호를 부여하고 이에 대한 중복되는 설명은 생략하기로 한다.
이하의 설명에서 사용되는 구성요소에 대한 접미사 “모듈” 및 “부”는 명세서 작성의 용이함만이 고려되어 부여되거나 혼용되는 것으로서, 그 자체로 서로 구별되는 의미 또는 역할을 갖는 것은 아니다.
또한, 본 명세서에 개시된 실시 예를 설명함에 있어서 관련된 공지 기술에 대한 구체적인 설명이 본 명세서에 개시된 실시 예의 요지를 흐릴 수 있다고 판단되는 경우 그 상세한 설명을 생략한다. 또한, 첨부된 도면은 본 명세서에 개시된 실시 예를 쉽게 이해할 수 있도록 하기 위한 것일 뿐, 첨부된 도면에 의해 본 명세서에 개시된 기술적 사상이 제한되지 않으며, 본 개시의 사상 및 기술 범위에 포함되는 모든 변경, 균등물 내지 대체물을 포함하는 것으로 이해되어야 한다.
제1, 제2 등과 같이 서수를 포함하는 용어는 다양한 구성요소들을 설명하는데 사용될 수 있지만, 상기 구성요소들은 상기 용어들에 의해 한정되지는 않는다. 상기 용어들은 하나의 구성요소를 다른 구성요소로부터 구별하는 목적으로만 사용된다.
어떤 구성요소가 다른 구성요소에 “연결되어” 있다거나 “접속되어” 있다고 언급된 때에는, 그 다른 구성요소에 직접적으로 연결되어 있거나 또는 접속되어 있을 수도 있지만, 중간에 다른 구성요소가 존재할 수도 있다고 이해되어야 할 것이다. 반면에, 어떤 구성요소가 다른 구성요소에 “직접 연결되어” 있다거나 “직접 접속되어” 있다고 언급된 때에는, 중간에 다른 구성요소가 존재하지 않는 것으로 이해되어야 할 것이다.
단수의 표현은 문맥상 명백하게 다르게 뜻하지 않는 한, 복수의 표현을 포함한다.
도 1 및 도 2를 참조하여, 공기조화기(1)를 설명한다.
도 1은 공기조화기 실내기(1)의 사시도이다. 도 2는 공기조화기 실내기(1)를 하측에서 바라본 것이다.
도 1 내지 도 11은 공기조화기(1)의 실내기를 도시한 것이다. 이하에서는, 공기조화기(1)의 실내기(1)를 설명한다.
공기조화기(1)는 패널(10)을 포함할 수 있다. 패널(10)은 실내기(1)의 하면을 형성할 수 있다. 패널(10)은 실내공간의 천장의 하측에 노출될 수 있다.
공기조화기(1)는 케이스(40)를 포함할 수 있다. 케이스(40)는 실내공간의 천장에 설치될 수 있다. 케이스(40) 내부에는 공간이 형성될 수 있다. 패널(10)은 케이스(40)의 하측에 결합될 수 있다.
패널(10)은 흡입구(11)를 포함할 수 있다. 실내공간의 공기는, 흡입구(11)를 통해 케이스(40) 내로 유입될 수 있다.
패널(10)은 토출구(12)를 포함할 수 있다. 흡입구(11)를 통해 유입된 공기는, 토출구(12)를 통해 실내공간으로 공급될 수 있다.
공기조화기(1)는 흡입그릴(20)을 포함할 수 있다. 흡입그릴(20)은 흡입구(11)에 배치될 수 있다.
공기조화기(1)는 베인어셈블리(30)를 포함할 수 있다. 베인어셈블리(30)는 토출구(12)에 배치될 수 있다.
도 3을 참조하여, 공기조화기(1)를 설명한다.
도 3은 도 2에 도시된 9-9선도로 실내기(1)를 절개한 단면도이다.
흡입그릴(20)은 그릴홀(21)을 포함할 수 있다. 그릴홀(21)은 실내공간과 연통될 수 있다. 흡입구(11)는 그릴홀(21)과 연통될 수 있다.
공기조화기(1)는 컨트롤박스(50)를 포함할 수 있다. 컨트롤박스(50)은 케이스(40) 내부에 배치될 수 있다.
공기조화기(1)는 열교환기(42)를 포함할 수 있다. 열교환기(42)는 케이스(40) 내부에 배치될 수 있다. 흡입구(11)를 통해 케이스(40) 내로 유입된 공기는, 열교환기(42)를 통과할 수 있다.
공기조화기(1)는 팬(41)을 포함할 수 있다. 팬(41)은 케이스(40) 내부에 배치될 수 있다. 팬(41)은 실내공간의 공기를 흡입구(11)를 통해 흡입하여, 토출구(12)로 송풍할 수 있다.
공기조화기(1)는 스태빌라이져(44)를 포함할 수 있다. 스태빌라이져(44)는 케이스(40) 내부에 배치될 수 있다.
공기조화기(1)는 드레인팬(43)을 포함할 수 있다. 드레인팬(43)은 열교환기(42)의 하측에 배치될 수 있다.
드레인팬(43)은 드레인팬베이스(431)를 포함할 수 있다. 드레인팬베이스(431)는 열교환기(42)의 하측에 배치될 수 있다.
드레인팬(43)은 드레인팬외벽(432)을 포함할 수 있다. 드레인팬외벽(432)은 드레인팬베이스(431)로부터 상측으로 연장될 수 있다. 드레인팬외벽(432)은 팬(41)의 하측에 위치할 수 있다. 드레인팬외벽(432)은 스태빌라이져(44)와 마주할 수 있다. 토출구(12)는 드레인팬외벽(432)과 스태빌라이져(44) 사이에 형성될 수 있다.
베인어셈블리(30)는 토출구(12)에 배치될 수 있다. 베인어셈블리(30)는 스태빌라이져(44)의 하측에 배치될 수 있다. 베인어셈블리(30)는 드레인팬외벽(432)의 일측에 배치될 수 있다.
베인어셈블리(30)는 제1 베인(31)을 포함할 수 있다. 제1 베인(31)은 토출구(12)에 회전가능하게 배치될 수 있다.
베인어셈블리(30)는 제2 베인(32)을 포함할 수 있다. 제2 베인(32)은 토출구(12)에 회전가능하게 배치될 수 있다.
제1 베인(31)과 제2 베인(32)은 이격될 수 있다. 제1 베인(31)은 제2 베인(32)보다 길이가 길 수 있다. 제1 베인(31)은 제2 베인(32)보다 팬(41)으로부터 멀게 위치할 수 있다.
베인어셈블리(30)는 제1 회전축(33)을 포함할 수 있다. 제1 회전축(33)은 제1 베인(31)과 연결될 수 있다.
베인어셈블리(30)는 제2 회전축(34)을 포함할 수 있다. 제2 회전축(34)은 제2 베인(32)과 연결될 수 있다.
베인어셈블리(30)는 제1 링크(35)를 포함할 수 있다. 제1 링크(35)는 제1 회전축(34)과 제1 베인(31)을 연결할 수 있다. 제1 링크(35)는 제1 베인(31)에 회전가능하게 결합될 수 있다.
베인어셈블리(30)는 제2 링크(36)를 포함할 수 있다. 제2 링크(36)는 제1 베인(31)에 회전가능하게 결합될 수 있다. 제2 링크(36)는 제1 링크(35)와 이격될 수 있다.
도 4를 참조하여, 공기조화기(1)를 설명한다.
도 4는 베인어셈블리(30)와 실내기의 일부를 분해하여 도시한 것이다.
베인어셈블리(30)는 패널(10)에 결합될 수 있다. 제1 베인(31)과 제2 베인(32)은 패널(10)에 회전가능하게 연결될 수 있다.
제1 베인(31)은 링크결합부(315)를 포함할 수 있다. 링크결합부(315)는 제1 베인(31)의 상측으로 돌출될 수 있다. 제1 링크(35)와 제2 링크(36)는 링크결합부(315)에 회전가능하게 결합될 수 있다.
베인어셈블리(30)는 제1 모터(37)를 포함할 수 있다. 제1 모터(37)는 패널(10)에 고정될 수 있다. 제1 모터(37)는 제1 회전축(33)과 결합될 수 있다.
베인어셈블리(30)는 제2 모터(38)를 포함할 수 있다. 제2 모터(38)는 패널(10)에 고정될 수 있다. 제2 모터(38)는 제2 회전축(34)과 결합될 수 있다.
공기조화기(1)는 하우징(60)을 포함할 수 있다. 하우징(60)은 패널(10)의 상측에 배치될 수 있다. 제1 모터(37)와 제2 모터(38)는 하우징(60) 내부에 배치될 수 있다. 링크(35, 36)는 하우징(60) 내부에 배치될 수 있다.
하우징(60)은 패널(10)의 양 측 각각에 배치될 수 있다. 링크(35, 36)는 베인(31, 32)의 양 측 각각에 배치될 수 있다.
공기조화기(1)는 블록(46)을 포함할 수 있다. 블록(46)은 패널(10)의 상측에 배치될 수 있다. 블록(46)은 패널(10)과 케이스(40)를 연결할 수 있다.
블록(46)은 플레이트(461)를 포함할 수 있다. 플레이트(461)의 일부는 상하방향으로 개구될 수 있다. 플레이트(461)는 토출구(12)(도 3참조)를 형성할 수 있다.
블록(46)은 레그(462)를 포함할 수 있다. 레그(462)는 플레이트(461)로부터 하측으로 돌출될 수 있다. 레그(462)는 패널(10)과 결합될 수 있다.
블록(46)은 서포터(463)를 포함할 수 있다. 서포터(463)는 플레이트(461)의 연장방향으로 서로 이격되게 복수개가 배치될 수 있다. 서포터(463)는 스태빌라이져(44)를 향해 연장될 수 있다.
공기조화기(1)는 보조베인(45)을 포함할 수 있다. 보조베인(45)은 제1 베인(31)의 상측에 배치될 수 있다. 보조베인(45)은 제2 베인(32)의 상측에 배치될 수 있다.
보조베인(45)은 보조축(451)을 포함할 수 있다. 보조축(451)은 제1, 2베인(31, 32)과 나란하게 연장될 수 있다.
보조베인(45)은 리브(452)를 포함할 수 있다. 리브(452)는 보조축(451)으로부터 돌출될 수 있다. 리브(452)는 보조축(451)의 연장방향으로 이격되게 복수개가 형성될 수 있다.
도 5를 참조하여, 공기조화기(1)를 설명한다.
도 5는 베인어셈블리(30)가 결합된 패널(10)의 일부를 절개하여 도시한 것이다.
하우징(60)은 바디(61)를 포함할 수 있다. 바디(61)는 패널(10)과 결합될 수 있다. 모터(37, 38)는 바디(61) 내부에 수용될 수 있다.
하우징(60)은 수용공간(62)을 포함할 수 있다. 수용공간(62)은 바디(61) 내부에 형성될 수 있다.
하우징(60)은 제1 개구부(63)를 포함할 수 있다. 제1 개구부(63)는 바디(61)의 상부에 형성될 수 있다.
하우징(60)은 제2 개구부(64)를 포함할 수 있다. 제2 개구부(64)는 바디(61)의 측부에 형성될 수 있다.
하우징(60)은 제1 모터고정부(65)를 포함할 수 있다. 제1 모터고정부(65)는 하우징(60) 내부로 돌출될 수 있다.
하우징(60)은 제2 모터고정부(67)를 포함할 수 있다. 제2 모터고정부(67)는 하우징(60) 내부로 돌출될 수 있다.
하우징(60)은 회전축관통부(66)를 포함할 수 있다. 회전축관통부(66)는 바디(61)의 측부에 개구될 수 있다.
하우징(60)은 하우징고정부(68)를 포함할 수 있다. 하우징고정부(68)는 바디(61)의 외측으로 돌출될 수 있다. 공기조화기는 하우징고정부(68)를 관통하는 체결부재(미도시)를 포함할 수 있다. 상기 체결부재는, 블록(46)과 하우징(60)을 결속할 수 있다.
제1 모터(37)는 하우징(60) 내부에 수용될 수 있다. 제1 모터(37)는 제1 전선(371)을 포함할 수 있다. 제1 전선(371)은 제1 개구부(63)를 통과할 수 있다.
제2 모터(38)는 하우징(60) 내부에 수용될 수 있다. 제2 모터(38)는 제2 전선(381)을 포함할 수 있다. 제2 전선(381)은 제2 개구부(64)를 통과할 수 있다.
제1 베인(31)은 베인바디(311)를 포함할 수 있다. 베인바디(311)는 판형일 수 있다.
제1 베인(31)은 아우터엣지(312)를 포함할 수 있다. 아우터엣지(312)는 패널(10)로부터 멀어지는 방향으로 회전될 수 있다.
제1 베인(31)은 이너엣지(313)를 포함할 수 있다. 이너엣지(313)는 패널(10)에 인접하는 방향으로 회전될 수 있다.
이너엣지(313)는 아우터엣지(312)보다 패널(10)에 인접하게 배치될 수 있다.
제1 베인(31)은 베인돌출부(314)를 포함할 수 있다. 베인돌출부(314)는 베인바디(311)로부터 돌출될 수 있다. 베인돌출부(314)는 아우터엣지(312)와 이너엣지(313) 사이에 형성될 수 있다.
패널(10)은 패널하벽(101)을 포함할 수 있다. 패널하벽(101)은 하우징(60)과 결합될 수 있다. 제1 모터(37)와 제2 모터(38)는 패널하벽(101)의 상측에 배치될 수 있다.
패널(10)은 그루브(102)를 포함할 수 있다. 그루브(102)는 패널하벽(101)으로부터 상측으로 볼록하게 형성될 수 있다. 그루브(102)는 제1 베인(31)과 멀어지는 방향으로 볼록할 수 있다. 그루브(102)는 하우징(60)의 수용공간(62)을 향해 볼록하게 형성될 수 있다. 이너엣지(313)는 그루브(102)의 내측공간을 통과할 수 있다. 이에, 제1 베인(31)과 패널(10) 간의 간섭이 방지될 수 있다. 베인돌출부(314)는 베인어셈블리(30)의 구동이 정지될 시, 그루브(102)의 내측공간 내에 수용될 수 있다.
도 6을 참조하여, 공기조화기(1)를 설명한다.
도 6은 베인어셈블리(30)가 구동될 때의 단면도이다.
제1 베인(31)은 토출구(12)에 회전가능하게 배치될 수 있다. 제1 베인(31)은 하우징(60)에 회전가능하게 결합될 수 있다.
제1 베인(31)은 제1 회전축(33)을 통해 제1 모터(37)(도 5참조)와 결합될 수 있다. 제1 회전축(33)은 제1 링크(35)와 결합될 수 있다.
제1 링크(35)는 제1 조인트(351)를 포함할 수 있다. 제1 조인트(351)는 링크결합부(315)에 회전가능하게 결합될 수 있다.
제2 링크(36)는 제1 베인(31)과 회전가능하게 결합될 수 있다. 제2 링크(36)는 제2 조인트(361)를 포함할 수 있다. 제2 조인트(361)는 링크결합부(315)에 회전가능하게 결합될 수 있다.
베인어셈블리(30)는 링크회전축(39)을 포함할 수 있다. 링크회전축(39)은 하우징(60)에 회전가능하게 배치될 수 있다. 제2 링크(36)는 링크회전축(39)과 결합될 수 있다.
공기조화기(1)는 제1 토출공간(121)을 포함할 수 있다. 제1 토출공간(121)은 제1 베인(31)과 패널(10) 사이에 형성될 수 있다.
공기조화기(1)는 제2 토출공간(122)을 포함할 수 있다. 제2 토출공간(122)은 제1 베인(31)과 제2 베인(32) 사이에 형성될 수 있다.
공기조화기(1)는 제3 토출공간(123)을 포함할 수 있다. 제3 토출공간(123)은 제2 베인(32)과 드레인팬(43) 사이에 형성될 수 있다.
베인돌출부(314)는 제1 토출공간(121)과 마주할 수 있다. 제1 토출공간(121)으로 토출되는 공기는 베인돌출부(314)를 따라 유동할 수 있다.
베인돌출부(314)는 링크결합부(315)보다 아우터엣지(312)에 인접하게 배치될 수 있다.
제2 베인(32)은 제1 베인(31)과 드레인팬(43) 사이에 배치될 수 있다. 제2 베인(32)은 드레인팬외벽(432)보다 하측에 위치할 수 있다.
드레인팬외벽(432)은 외벽상단(4321)을 포함할 수 있다. 외벽상단(4321)은 제2 베인(32)과 상하로 마주할 수 있다.
드레인팬외벽(432)은 함몰부(4322)를 포함할 수 있다. 함몰부(4322)는 제3 토출공간(123)과 멀어지는 방향으로 굴곡질 수 있다.
드레인팬외벽(32)은 외벽하단(4323)을 포함할 수 있다. 외벽하단(4323)은 함몰부(4322)로부터 제2 베인(32)과 가까워지는 방향으로 돌출될 수 있다. 외벽하단(4323)은 제3 토출공간(123)을 향해 돌출될 수 있다.
도 7을 참조하여, 공기조화기(1)를 설명한다.
도 7은 베인어셈블리(30)의 일 동작예를 설명하는 도이다.
베인어셈블리(30)는 "스윙모드"로 구동될 수 있다. 베인어셈블리(30)는 상기 스윙모드에서, 도 7과 같은 순서로 구동될 수 있다. 또한, 베인어셈블리(30)는 상기 스윙모드에서, 도 7의 역순으로 구동될 수도 있다.
스윙모드는 복수의 스텝(S1~S6)을 포함할 수 있다. 복수의 스텝(S1~S6)은, 제1 스텝(S1)부터 제6 스텝(S6)까지 차례로 수행될 수 있다. 또한, 복수의 스텝(S1~S6)은, 제6 스텝(S6)부터 제1 스텝(S1)까지 차례로 수행될 수 있다.
스윙모드는, 제1 베인(31)과 제2 베인(32)이 같은 방향으로 회전되는 구동모드일 수 있다. 다만, 제1 베인(31)과 제2 베인(32)의 회전속도는 서로 다를 수 있다.
스윙모드의 제1 스텝(S1)에서, 제1 베인(31)과 제2 베인(32)은 하방으로 경사질 수 있다. 이 때, 수직방향에 대한 제1 베인(31)의 경사각(θ11)은, 수직방향에 대한 제2 베인(32)의 경사각(θ21)보다 작을 수 있다.
스윙모드의 제2 스텝(S2)에서, 제1 베인(31)과 제2 베인(32)은 하방으로 경사질 수 있다. 이 때, 수직방향에 대한 제1 베인(31)의 경사각(θ21)은, 수직방향에 대한 제2 베인(32)의 경사각(θ22)과 실질적으로 동일할 수 있다. 제1 스텝(S1)에서 제2 스텝(S2)으로 변경될 때, 제1 회전축(33)의 각도변위는 제2 회전축(34)의 각도변위보다 클 수 있다.
스윙모드의 제3 스텝(S3)에서, 제1 베인(31)과 제2 베인(32)은 하방으로 경사질 수 있다. 이 때, 수직방향에 대한 제1 베인(31)의 경사각(θ31)은, 수직방향에 대한 제2 베인(32)의 경사각(θ32)과 실질적으로 동일할 수 있다. 제2 스텝(S2)에서 제3 스텝(S3)으로 변경될 때, 제1 회전축(33)의 각도변위는 제2 회전축(34)의 각도변위와 실질적으로 동일할 수 있다.
스윙모드의 제4 스텝(S4)에서, 제1 베인(31)과 제2 베인(32)은 하방으로 경사질 수 있다. 이 때, 수직방향에 대한 제1 베인(31)의 경사각(θ41)은, 수직방향에 대한 제2 베인(32)의 경사각(θ42)보다 클 수 있다. 제3 스텝(S3)에서 제4 스텝(S4)으로 변경될 때, 제1 회전축(33)의 각도변위는 제2 회전축(34)의 각도변위보다 작을 수 있다.
스윙모드의 제5 스텝(S5)에서, 제1 베인(31)과 제2 베인(32)은 하방으로 경사질 수 있다. 이 때, 수직방향에 대한 제1 베인(31)의 경사각(θ51)은, 수직방향에 대한 제2 베인(32)의 경사각(θ52)보다 클 수 있다. 제4 스텝(S4)에서 제5 스텝(S5)으로 변경될 때, 제1 회전축(33)의 각도변위는 제2 회전축(34)의 각도변위보다 작을 수 있다.
스윙모드의 제6 스텝(S6)에서, 제1 베인(31)과 제2 베인(32)은 하방으로 경사질 수 있다. 이 때, 수직방향에 대한 제1 베인(31)의 경사각(θ61)은, 수직방향에 대한 제2 베인(32)의 경사각(θ62)과 실질적으로 동일할 수 있다. 제5 스텝(S5)에서 제6 스텝(S6)으로 변경될 때, 제1 회전축(33)의 각도변위는 제2 회전축(34)의 각도변위보다 클 수 있다.
도 8을 참조하여, 공기조화기(1)를 설명한다.
도 8은 베인어셈블리(30)의 일 동작예를 설명하는 도이다.
베인어셈블리(30)는 "온오프모드"로 구동될 수 있다. 베인어셈블리(30)는 상기 온오프모드에서, 도 8과 같은 순서로 구동될 수 있다. 또한, 베인어셈블리(30)는 상기 온오프모드에서, 도 8의 역순으로 구동될 수도 있다.
온오프모드는 복수의 스텝(T1~T4)을 포함할 수 있다. 복수의 스텝(T1~T4)은, 제1 스텝(T1)부터 제4 스텝(T4)까지 차례로 수행될 수 있다. 또한, 복수의 스텝(T1~T4)은, 제4 스텝(T4)부터 제1 스텝(T1)까지 차례로 수행될 수 있다.
온오프모드는, 제1 베인(31)과 제2 베인(32)이 같은 방향으로 회전되는 구동모드일 수 있다. 다만, 제1 베인(31)과 제2 베인(32)의 회전속도는 서로 다를 수 있다.
온오프모드의 제1 스텝(T1)에서, 실내기(1)는 구동이 정지된 상태일 수 있다. 이 때, 팬(41)(도 3참조)은 정지된 상태일 수 있다. 실내기(1)의 정지상태에서, 제1 베인(31)은 토출구(12)를 커버할 수 있다. 제1 베인(31)은 패널하벽(101)과 나란하게 배치될 수 있다. 베인돌출부(314)는 그루브(102)의 내측공간으로 수용될 수 있다. 링크결합부(315)는 외벽하단(4323)과 마주할 수 있다. 제2 베인(32)은 제1 베인(31)의 상측에 배치될 수 있다. 제2 베인(32)은 제1 링크축(33)보다 하측에 위치할 수 있다. 제1 링크(35)와 제2 링크(36)는 동일한 방향으로 경사질 수 있다. 제2 베인(32)은 제1, 2링크(35, 36)와 반대되는 방향으로 경사질 수 있다.
온오프모드의 제2 스텝(T2)에서, 실내기(1)는 구동될 수 있다. 이 때, 팬(41)(도 3참조)은 구동을 시작할 수 있다. 실내기(1)가 구동을 시작할 때, 제1 베인(31)은 하방으로 회전될 수 있다. 제1 베인(31)은 토출구(12)를 개방할 수 있다. 제1 베인(31)은 수직방향에 대하여 경사각(θ23)을 가질 수 있다. 제2 베인(32)은 수평방향을 따라 연장될 수 있다. 제1 베인(31)이 수직방향에 대하여 경사진 각도는, 제2 베인(32)이 수직방향에 대하여 경사진 각도보다 작을 수 있다. 제1 스텝(T1)에서 제2 스텝(T2)으로 변경될 때, 제1 회전축(33)의 각도변위는 제2 회전축(34)의 각도변위보다 클 수 있다.
온오프모드의 제3 스텝(T3)에서, 실내기(1)는 구동될 수 있다. 제1 베인(31)과 제2 베인(32)은 하방으로 회전될 수 있다. 제1 베인(31)이 수직방향에 대하여 경사진 각도(θ33)는, 제2 베인(32)이 수직방향에 대하여 경사진 각도(θ34)보다 작을 수 있다. 제2 스텝(T2)에서 제3 스텝(T3)으로 변경될 때, 제1 회전축(33)의 각도변위는 제2 회전축(34)의 각도변위보다 작을 수 있다.
온오프모드의 제4 스텝(T4)에서, 실내기(1)는 구동될 수 있다. 제1 베인(31)과 제2 베인(32)은 하방으로 회전될 수 있다. 제1 베인(31)이 수직방향에 대하여 경사진 각도(θ43)는, 제2 베인(32)이 수직방향에 대하여 경사진 각도(θ44)보다 클 수 있다. 제3 스텝(T3)에서 제4 스텝(T4)으로 변경될 때, 제1 회전축(33)의 각도변위는 제2 회전축(34)의 각도변위보다 작을 수 있다.
도 9 및 도 10을 참조하여, 공기조화기(1)를 설명한다.
도 9는 베인어셈블리(30)의 일 동작예를 설명하는 도이다. 도 10은 도 9의 구동모드에서의 기류를 나타내는 컨투어이다.
베인어셈블리(30)는 "다방향모드"로 구동될 수 있다. 상기 다방향모드는, 제1 베인(31)과 제2 베인(32)의 경사각의 차이가 기 설정된 제한값 이상인 경우로 정의될 수 있다. 또는, 상기 다방향모드는, 제1 베인(31)을 따라 유동하는 기류의 방향과 제2 베인(32)을 따라 유동하는 기류의 방향 간의 각도차이가 기 설정된 제한값 이상인 경우로 정의될 수 있다.
다방향모드에서, 제1 베인(31)과 제2 베인(32)은 하방으로 회전될 수 있다. 다방향모드에서, 제1 베인(31)이 수직방향에 대하여 경사진 각도(θ71)는, 제2 베인(32)이 수직방향에 대하여 경사진 각도(θ72)보다 클 수 있다. 제2 베인(32)은 제1 베인(31)보다 더 하방으로 기울어질 수 있다.
다방향모드에서, 토출구(12)를 통해 토출되는 공기는 제1 베인(31)을 따라 수평방향으로 유동할 수 있다. 제1 베인(31)을 따라 유동하는 공기는, 제1 토출공간(121) 내에서 수평방향으로 유동할 수 있다.
다방향모드에서, 토출구(12)를 통해 토출되는 공기는, 제2 베인(32)을 따라 하방으로 유동할 수 있다. 제2 베인(32)을 따라 유동하는 공기는, 제2 토출공간(122) 내에서 하방으로 유동할 수 있다.
다방향모드에서, 제3 토출공간(123)의 간격은 최소화될 수 있다. 다방향모드에서, 제3 토출공간(123)으로 유동하는 공기의 유량이 최소화될 수 있다.
다방향모드는, 도 7의 스윙모드의 제1 스텝(S1)에서 제2 베인(32)을 회전시킴으로써 구현할 수 있다. 다방향모드는, 제1 스텝(S1)에서 제2 회전축(34)을 회전시켜 구현할 수 있다.
도 11을 참조하여, 공기조화기(1)를 설명한다.
도 11은 베인어셈블리(30)의 일 동작예를 설명하는 도이다.
베인어셈블리(30)는 "집중기류모드"로 구동될 수 있다. 상기 집중기류모드는, 제1 베인(31)과 제2 베인(32)이 기울어진 각도 차이가 기 설정된 하한값보다 작은 상태로 정의될 수 있다. 또는, 상기 집중기류모드는, 제1 베인(31)을 따라 유동하는 기류의 방향과 제2 베인(32)을 따라 유동하는 기류의 방향 간의 각도차이가 기 설정된 하한값보다 작은 경우로 정의될 수 있다.
집중기류모드에서, 제1 베인(31)이 수직방향에 대하여 경사진 각도(θ81)는, 제2 베인(32)이 수직방향에 대하여 경사진 각도(θ82)와 실질적으로 동일할 수 있다.
또한, 집중기류모드에서, 제1, 2베인(31, 32)이 회전되는 경우에도, 제1 베인(31)이 수직방향에 대하여 경사진 각도(θ83)는, 제2 베인(32)이 수직방향에 대하여 경사진 각도(θ84)와 실질적으로 동일할 수 있다.
집중기류모드에서, 제1 회전축(33)의 각도변위는 제2 회전축(34)의 각도변위보다 클 수 있다. 이는, 제1 베인(31)은 링크(35, 36)를 통해 제1 회전축(33)과 연결되기 때문에, 각 회전축(33, 34)이 동일한 각도로 회전되더라도 제2 베인(32)에 비해 각도변경이 크지 않기 때문일 수 있다.
집중기류모드에서, 토출구(12)를 통해 토출되는 공기는, 제1~3토출공간(121, 122, 123)으로 유동할 수 있다. 집중기류모드에서, 토출구(12)를 통해 토출되는 공기는, 제1, 2베인(31, 32)을 따라 유동할 수 있다.
집중기류모드는, 도 7의 스윙모드 각각의 스텝(S1~S6)에서, 제2 베인(32)을 제1 베인(31)을 향해 회전시킴으로써 구현할 수 있다. 집중기류모드는, 스윙모드 각각의 스텝(S1~S6)에서 제2 회전축(34)을 제1 베인(31)을 향해 회전시켜 구현할 수 있다.
이상에서는 본 발명의 바람직한 실시예에 대하여 도시하고 설명하였지만, 본 발명은 상술한 특정의 실시예에 한정되지 아니하며, 특허청구범위에서 청구하는 본 발명의 요지를 벗어남이 없이 당해 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자에 의해 다양한 변형실시가 가능한 것은 물론이고, 이러한 변형실시들은 본 발명의 기술적 사상이나 전망으로부터 개별적으로 이해되어서는 안 될것이다.
본 개시는 다양한 형태로 변형되어 실시될 수 있을 것인바 상술한 실시예에 그 권리범위가 한정되지 않는다. 따라서 변형된 실시예가 본 개시 특허청구범위의 구성요소를 포함하고 있다면 본 개시의 권리범위에 속하는 것으로 보아야 할 것이다.
앞에서 설명된 본 개시의 어떤 실시예들 또는 다른 실시예들은 서로 배타적이거나 구별되는 것은 아니다. 앞서 설명된 본 개시의 어떤 실시예들 또는 다른 실시예들은 각각의 구성 또는 기능이 병용되거나 조합될 수 있다(Certain embodiments or other embodiments of the disclosure described above are not mutually exclusive or distinct from each other. Any or all elements of the embodiments of the disclosure described above may be combined with another or combined with each other in configuration or function).
예를 들어 특정 실시예 및/또는 도면에 설명된 A 구성과 다른 실시예 및/또는 도면에 설명된 B 구성이 결합될 수 있음을 의미한다. 즉, 구성 간의 결합에 대해 직접적으로 설명하지 않은 경우라고 하더라도 결합이 불가능하다고 설명한 경우를 제외하고는 결합이 가능함을 의미한다(For example, a configuration “A” described in one embodiment of the disclosure and the drawings and a configuration "B" described in another embodiment of the disclosure and the drawings may be combined with each other. Namely, although the combination between the configurations is not directly described, the combination is possible except in the case where it is described that the combination is impossible).
상기의 상세한 설명은 모든 면에서 제한적으로 해석되어서는 아니되고 예시적인 것으로 고려되어야 한다. 본 발명의 범위는 첨부된 청구항의 합리적 해석에 의해 결정되어야 하고, 본 발명의 등가적 범위 내에서의 모든 변경은 본 발명의 범위에 포함된다(Although embodiments have been described with reference to a number of illustrative embodiments thereof, it should be understood that numerous other modifications and embodiments can be devised by those skilled in the art that will fall within the scope of the principles of this disclosure. More particularly, various variations and modifications are possible in the component parts and/or arrangements of the subject combination arrangement within the scope of the disclosure, the drawings and the appended claims. In addition to variations and modifications in the component parts and/or arrangements, alternative uses will also be apparent to those skilled in the art).
Claims (17)
- 내부에 팬이 배치되는 케이스;상기 케이스의 하측에 배치되고, 토출구가 형성된 패널; 및상기 토출구에 배치되는 베인어셈블리를 포함하고,상기 베인어셈블리는,상기 토출구에 회전가능하게 배치되는 제1 베인;상기 토출구에 회전가능하게 배치되고, 상기 제1 베인과 이격되는 제2 베인;상기 제1 베인과 결합되는 제1 모터; 및상기 제2 베인과 결합되고, 상기 제1 모터와 구분되어 배치되는 제2 모터를 포함하는 공기조화기.
- 제1 항에 있어서,상기 제1 베인과 상기 제2 베인은 서로 독립적으로 구동되는 공기조화기.
- 제1 항에 있어서,상기 베인어셈블리는,상기 제1 모터와 상기 제1 베인을 연결하는 제1 회전축; 및상기 제2 모터와 상기 제2 베인을 연결하는 제2 회전축을 포함하는 공기조화기.
- 제1 항에 있어서,상기 베인어셈블리는,상기 제1 모터와 상기 제1 베인을 연결하는 제1 링크; 및상기 제1 링크와 이격되고, 상기 제1 베인과 연결되는 제2 링크를 포함하는 공기조화기.
- 제4 항에 있어서,상기 베인어셈블리는,상기 제1 링크 및 상기 제2 링크와 연결되고, 상기 제1 베인으로부터 돌출되는 링크결합부를 포함하는 공기조화기.
- 제1 항에 있어서,상기 제1 모터와 상기 제2 모터가 수용되고, 상기 패널에 결합되는 하우징을 포함하는 공기조화기.
- 제6 항에 있어서,상기 하우징은,상기 제1 모터의 전선이 통과되는 제1 개구부; 및상기 제2 모터의 전선이 통과되는 제2 개구부를 포함하는 공기조화기.
- 제1 항에 있어서,상기 패널은,상기 팬의 하측에 배치되는 패널하벽; 및상기 패널하벽으로부터 상측으로 함몰되는 그루브를 포함하고,상기 제1 베인은,상기 패널하벽의 하측에서 회전되는 베인바디; 및상기 베인바디로부터 돌출되고, 상기 그루브의 내측공간에 수용되는 베인돌출부를 포함하는 공기조화기.
- 제1 항에 있어서,상기 패널은,상기 팬의 하측에 배치되는 패널하벽; 및상기 패널하벽으로부터 상측으로 함몰되는 그루브를 포함하고,상기 제1 베인은,상기 그루브의 내측공간에서 회전되는 이너엣지를 포함하는 공기조화기.
- 제1 항에 있어서,상기 케이스 내부에 배치되는 열교환기; 및상기 열교환기의 하측에 배치되는 드레인팬을 포함하고,상기 드레인팬은,상기 제2 베인의 상측에 이격되고, 상기 제2 베인과 마주하는 드레인팬상단을 포함하는 공기조화기.
- 제1 항에 있어서,상기 케이스 내부에 배치되는 열교환기; 및상기 열교환기의 하측에 배치되는 드레인팬을 포함하고,상기 드레인팬은,상기 제2 베인의 측방(Lateral side)에 이격되고, 상기 제2 베인을 향해 돌출된 드레인팬하단을 포함하는 공기조화기.
- 제1 항에 있어서,상기 베인어셈블리는,상기 제1 베인과 상기 제2 베인이 동일한 방향으로 회전되는 스윙모드로 구동되는 공기조화기.
- 제12 항에 있어서,상기 스윙모드에서,수직방향에 대한 상기 제1 베인과 상기 제2 베인의 경사각 간의 차이는 가변되는 공기조화기.
- 제1 항에 있어서,상기 팬의 구동이 시작될 때, 상기 제1 베인이 회전되는 속도는 상기 제2 베인이 회전되는 속도보다 빠른 공기조화기.
- 제1 항에 있어서,상기 팬의 구동이 시작된 이후, 상기 제2 베인이 회전되는 속도의 변화량은 상기 제1 베인이 회전되는 속도의 변화량보다 큰 공기조화기.
- 제1 항에 있어서,상기 베인어셈블리는,수직방향에 대한 제1 베인의 경사각과 상기 제2 베인의 경사각 간의 차이가 기 설정된 제한값보다 큰 상태인 다방향모드로 구동되는 공기조화기.
- 제1 항에 있어서,상기 베인어셈블리는,수직방향에 대한 제1 베인의 경사각과 상기 제2 베인의 경사각 간의 차이가 기 설정된 하한값보다 작은 상태인 집중기류모드로 구동되는 공기조화기.
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