JP2000234788A - 空気調和機 - Google Patents
空気調和機Info
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Abstract
調和機において、円滑に制御を実現できるようにする。 【解決手段】 各利用側熱交換器の温度をそれぞれ検出
する熱交温度センサ36、37と、これら熱交温度セン
サ36、37の出力に基づいて圧縮機の運転を制御する
コントローラ33とを備え、このコントローラ33は、
冷房若しくはドライ運転時に利用側熱交換器の温度が所
定の値より低下した場合に、圧縮機の運転を制限、若し
くは、停止する凍結防止制御を実行すると共に、この凍
結防止制御は、最も低い温度を検出している熱交温度セ
ンサ36、37の出力に基づいて実行する。
Description
熱交換した空気を被調和室内に吹き出して空調する空気
調和機に関するものである。
平10−122592号公報に天井埋込型空気調和機と
して示されている。即ち、この場合空気調和機のユニッ
ト(室内ユニット)は被調和室内の天井内部に収納さ
れ、このユニット内には利用側熱交換器と送風機が取り
付けられている。
ユニット(室外ユニット)の圧縮機や四方切換弁、熱源
側熱交換器などと所定の冷媒回路を構成し、冷房/ドラ
イ/暖房などの各作用を発揮する。そして、送風機によ
って被調和室内の空気を吸引し、利用側熱交換器と熱交
換させた後、吹出口から被調和室内に吹き出して空調す
る。そして、吹出口から吹き出される空気の吹き出し方
向はフラップによって調節されるものであった。
器の温度が異常に低下すると、利用側熱交換器が氷結し
てしまうため、その場合には所定の温度に低下した時点
で圧縮機の運転を制限し、最終的には停止させる凍結防
止制御が実行される。更に、暖房運転時に吸込口などの
目詰まりが生じて利用側熱交換器の温度が異常に上昇す
ると、利用側熱交換器周辺の部品の変形などが生じるた
め、その場合には所定の温度に上昇した時点で圧縮機の
運転を制限する暖房高負荷防止制御も実行される。
温度も上昇しないため、吹出口からは冷風が吹き出され
てしまうが、それを防止するために、利用側熱交換器の
温度が所定の値に達しない場合には、送風機の運転を制
限するファン冷風防止制御も実行される。
者が存在する方向)に行かないように、フラップにより
空気の吹き出し方向を高くするフラップ暖房初期制御も
実行されていた。
空気調和機では各種異常状態に応じて保護動作が実行さ
れる。係る制御は、単一の利用側熱交換器を使用する場
合には当該利用側熱交換器の温度を検出する熱交温度セ
ンサに基づいて実行すれば良いが、複数の利用側熱交換
器を設けて空調する場合、何れかの利用側熱交換器の温
度に特定して実行すると、例えば凍結防止制御の場合に
は、他の利用側熱交換器の温度がより低くなっている場
合に、当該利用側熱交換器の氷結が防止できなくなる問
題が生じる。
り、そこで本発明は、複数の利用側熱交換器を用いて空
調する空気調和機において、円滑に制御を実現できるよ
うにするものである。
和機は、圧縮機と、熱源側熱交換器と、複数の利用側熱
交換器などから構成され、各利用側熱交換器と熱交換し
た空気を被調和室内に吹き出して空調するものであっ
て、各利用側熱交換器の温度をそれぞれ検出する熱交温
度センサと、これら熱交温度センサの出力に基づいて圧
縮機の運転を制御する制御装置とを備え、この制御装置
は、冷房若しくはドライ運転時に利用側熱交換器の温度
が所定の値より低下した場合に、圧縮機の運転を制限、
若しくは、停止する凍結防止制御を実行すると共に、こ
の凍結防止制御は、最も低い温度を検出している熱交温
度センサの出力に基づいて実行することを特徴とする。
側熱交換器と、複数の利用側熱交換器などから構成さ
れ、各利用側熱交換器と熱交換した空気を被調和室内に
吹き出して空調する空気調和機において、各利用側熱交
換器の温度をそれぞれ検出する熱交温度センサと、これ
ら熱交温度センサの出力に基づいて圧縮機の運転を制御
する制御装置とを備え、この制御装置は、冷房若しくは
ドライ運転時に利用側熱交換器の温度が所定の値より低
下した場合に、圧縮機の運転を制限、若しくは、停止す
る凍結防止制御を実行すると共に、この凍結防止制御
は、最も低い温度を検出している熱交温度センサの出力
に基づいて実行するようにしたので、複数の利用側熱交
換器を使用して空調する場合に、最も温度が低下してい
る利用側熱交換器の温度に応じて凍結防止制御を実行す
ることができるようになる。
を確実に防止することが可能となるものである。
と、熱源側熱交換器と、複数の利用側熱交換器などから
構成され、各利用側熱交換器と熱交換した空気を被調和
室内に吹き出して空調するものであって、各利用側熱交
換器の温度をそれぞれ検出する熱交温度センサと、これ
ら熱交温度センサの出力に基づいて圧縮機の運転を制御
する制御装置とを備え、この制御装置は、暖房運転時に
利用側熱交換器の温度が所定の値より上昇した場合に、
圧縮機の運転を制限、若しくは、停止する暖房高負荷防
止制御を実行すると共に、この暖房高負荷防止制御は、
最も高い温度を検出している熱交温度センサの出力に基
づいて実行することを特徴とする。
側熱交換器と、複数の利用側熱交換器などから構成さ
れ、各利用側熱交換器と熱交換した空気を被調和室内に
吹き出して空調する空気調和機において、各利用側熱交
換器の温度をそれぞれ検出する熱交温度センサと、これ
ら熱交温度センサの出力に基づいて圧縮機の運転を制御
する制御装置とを備え、この制御装置は、暖房運転時に
利用側熱交換器の温度が所定の値より上昇した場合に、
圧縮機の運転を制限、若しくは、停止する暖房高負荷防
止制御を実行すると共に、この暖房高負荷防止制御は、
最も高い温度を検出している熱交温度センサの出力に基
づいて実行するようにしたので、複数の利用側熱交換器
を使用して空調する場合に、最も温度が上昇している利
用側熱交換器の温度に応じて暖房高負荷防止制御を実行
することができるようになる。
熱交換器の温度が異常上昇することによる機器の損傷の
発生を確実に防止することが可能となるものである。
と、熱源側熱交換器と、複数の利用側熱交換器などから
構成され、各利用側熱交換器と熱交換した空気を送風機
にて被調和室内に吹き出して空調するものであって、各
利用側熱交換器の温度をそれぞれ検出する熱交温度セン
サと、これら熱交温度センサの出力に基づいて送風機の
運転を制御する制御装置とを備え、この制御装置は、暖
房運転時に利用側熱交換器の温度が所定の値に達しない
場合に、送風機の運転を制限するファン冷風防止制御を
実行すると共に、このファン冷風防止制御は、最も高い
温度を検出している熱交温度センサの出力に基づいて実
行することを特徴とする。
側熱交換器と、複数の利用側熱交換器などから構成さ
れ、各利用側熱交換器と熱交換した空気を送風機にて被
調和室内に吹き出して空調する空気調和機において、各
利用側熱交換器の温度をそれぞれ検出する熱交温度セン
サと、これら熱交温度センサの出力に基づいて送風機の
運転を制御する制御装置とを備え、この制御装置は、暖
房運転時に利用側熱交換器の温度が所定の値に達しない
場合に、送風機の運転を制限するファン冷風防止制御を
実行すると共に、このファン冷風防止制御は、最も高い
温度を検出している熱交温度センサの出力に基づいて実
行するようにしたので、複数の利用側熱交換器を使用し
て空調する場合に、最も温度が上昇している利用側熱交
換器の温度に応じてファン冷風防止制御を実行すること
ができるようになる。
度が所定の値に達した時点でファン冷風防止制御を解除
することが可能となり、被調和室への暖房空気の送給
を、より早い時点から開始して快適性の改善を図ること
ができるようになるものである。
と、熱源側熱交換器と、複数の利用側熱交換器などから
構成され、各利用側熱交換器と熱交換した空気を吹出口
より被調和室内に吹き出して空調するものであって、吹
出口からの吹き出し空気の方向を調整するフラップと、
各利用側熱交換器の温度をそれぞれ検出する熱交温度セ
ンサと、これら熱交温度センサの出力に基づいてフラッ
プの角度を制御する制御装置とを備え、この制御装置
は、暖房運転時に利用側熱交換器の温度が所定の値に達
しない場合に、フラップにより空気の吹き出し方向を高
くするフラップ暖房初期制御を実行すると共に、このフ
ラップ暖房初期制御は、最も高い温度を検出している熱
交温度センサの出力に基づいて実行することを特徴とす
る。
側熱交換器と、複数の利用側熱交換器などから構成さ
れ、各利用側熱交換器と熱交換した空気を吹出口より被
調和室内に吹き出して空調する空気調和機において、吹
出口からの吹き出し空気の方向を調整するフラップと、
各利用側熱交換器の温度をそれぞれ検出する熱交温度セ
ンサと、これら熱交温度センサの出力に基づいてフラッ
プの角度を制御する制御装置とを備え、この制御装置
は、暖房運転時に利用側熱交換器の温度が所定の値に達
しない場合に、フラップにより空気の吹き出し方向を高
くするフラップ暖房初期制御を実行すると共に、このフ
ラップ暖房初期制御は、最も高い温度を検出している熱
交温度センサの出力に基づいて実行するようにしたの
で、複数の利用側熱交換器を使用して空調する場合に、
最も温度が上昇している利用側熱交換器の温度に応じて
フラップ暖房初期制御を実行することができるようにな
る。
度が所定の値に達した時点でフラップ暖房初期制御を解
除することが可能となり、被調和室内の使用者の周囲へ
の暖房空気の送給を、より早い時点から開始して快適性
の改善を図ることができるようになるものである。
形態を詳述する。図1は本発明を適用した空気調和機A
Cの利用側ユニット(室内ユニット)Aの断面図、図2
は空気調和機ACの冷媒回路図、図3は利用側ユニット
Aの電気回路図、図7は利用側ユニットAが設置された
被調和室1を示している。
は板金製の本体2内に二つの利用側熱交換器(室内側熱
交換器)3、4と、それぞれクロスフローファンから成
る二台の送風機6、7を内蔵して構成されており、被調
和室1の天井面8を塞ぐように天井内部に嵌め込まれて
いる。天井面8と略面一となる本体2の下面中央には吸
込口9が形成されており、その両側方には吹出口11、
12が形成されている。また、吸込口9にはフィルタ1
0が取り付けられている。前記利用側熱交換器3及び4
は、それぞれの下端が前記吸込口9の両側に位置し、上
端が吸込口9の中央上方に近接するように傾斜して配置
されており、送風機6、7は各利用側熱交換器3、4と
各吹出口11、12の間に配置される。そして、各送風
機6、7が運転されると、吸込口9から被調和室1内の
空気が吸引され、各利用側熱交換器3、4内に流入す
る。
換した調和空気は、送風機6にて加速され、吹出口11
から被調和室1内に吹き出される。また、利用側熱交換
器4に流入して熱交換した調和空気は、送風機7にて加
速され、吹出口12から被調和室1内に吹き出される。
としてのフラップ13、14がそれぞれ取り付けられて
おり、このフラップ13、14の角度によって調和空気
の吹き出し方向が複数段階で上下に調整される。また、
利用側ユニットAの下面には後述するリモートコントロ
ーラからの赤外線の受信器16が取り付けられている。
1の天井面8の略中央に設置されており、図7に破線で
示す被調和室1の中央から向かって左側のゾーン(領
域;例えばリビング)Z1に吹出口11が位置し、右側
のゾーン(領域;例えばダイニング)Z2に吹出口12
が位置しているものとする。
Cは、前述の如く室内に取り付けられた天井嵌め込み型
の前記利用側ユニットAと、屋外に設置された熱源側ユ
ニット(室外ユニット)Bとから成り、両者は冷媒配管
21により接続される。
周波数(Hz)制御される所謂インバータ圧縮機(能力
可変型の圧縮機。以下、圧縮機という。)である。圧縮
機の能力可変手段としてはこの他にDCモータを用いた
場合には電圧制御又は容量可変弁を用いた場合の吐出量
制御などもある。23は冷房/暖房運転時の冷媒の流れ
を切り換えるための四方切換弁、24は熱源側熱交換器
(室外側熱交換器)、25は電動膨張弁、26、27は
分流用電動膨張弁、3、4は前記利用側熱交換器、28
はアキュームレータである。
膨張弁26と直列に接続されると共に、利用側熱交換器
4は分流用電動膨張弁27と直列接続され、更に各直列
回路が相互に並列に接続された構成とされている。
は、四方切換弁23の切り替わり位置に応じて冷房運
転、暖房運転、ドライ運転の3つのモードに従い、流れ
る方向が決まる。
出された高温高圧の冷媒は、四方切換弁23、熱源側熱
交換器24、電動膨張弁25を経た後、分流され、一方
は分流用電動膨張弁26を経て利用側熱交換器3に、他
方は分流用電動膨張弁27を経て利用側熱交換器4に流
れる。そして、各利用側熱交換器3、4を出た冷媒は合
流し、四方切換弁23、アキュームレータ28の順序で
循環する。このとき、熱源側熱交換器24が凝縮器、各
利用側熱交換器3、4が蒸発器として機能する。
出された高温高圧の冷媒は、四方切換弁23を出た後、
分流され、一方は利用側熱交換器3を経て分流用電動膨
張弁26に、他方は利用側熱交換器4を経て分流用電動
膨張弁27に流される。そして、電動膨張弁25、熱源
側熱交換器24、四方切換弁23、アキュームレータ2
8の順序で循環する。このとき、各利用側熱交換器3、
4が凝縮器、熱源側熱交換器24が蒸発器として機能す
る。
と同様となるが、電動膨張弁25が全開となり、各利用
側熱交換器3、4内部において前段が凝縮器、その後減
圧されて後段が蒸発器として機能することにより、除湿
作用を奏するよう構成されている。
ロコンピュータから構成されるコントローラ(コントロ
ール基板)であり、このコントローラ33には、被調和
室1内の温度を検出するために利用側ユニットAに取り
付けられた室温センサ30と、入口温度センサ34、3
5と、熱交温度センサ36、37と、出口温度センサ3
8、39が接続されている。
く、前記冷房運転時に利用側熱交換器3の冷媒入口側と
なる配管に添設されており、入口温度センサ35は同じ
く冷房運転時に利用側熱交換器4の冷媒入口側となる配
管に添設され、それぞれ当該配管の温度を検出する。ま
た、前記熱交温度センサ36は利用側熱交換器3内の配
管に取り付けられ、当該利用側熱交換器3の温度を検出
すると共に、熱交温度センサ37は利用側熱交換器4内
の配管に取り付けられて当該利用側熱交換器4の温度を
検出する。更に、出口温度センサ38は前記冷房運転時
に利用側熱交換器3の冷媒出口側となる配管に添設され
ており、出口温度センサ39は同じく冷房運転時に利用
側熱交換器4の冷媒出口側となる配管に添設され、それ
ぞれ当該配管の温度を検出する。
13及びフラップ14を駆動して角度(風向)を調節す
るステッピングモータから成るフラップモータ41、4
2が接続されると共に、前記送風機6、7を駆動するD
Cモータから成るファンモータ43、44が接続され、
更に、センサ基板46も接続される。このセンサ基板4
6には前記受信器16が設けられると共に、LEDから
成る各種ランプ46A〜46Dも設けられている。
動膨張弁26及び27を駆動して各利用側熱交換器3、
4への冷媒流量(開度)を調節するステッピングモータ
から成る弁モータ47、48も接続される。そして、コ
ントローラ33は端子板49からケーブルを介して熱源
側ユニットBの図示しないコントロール基板(コントロ
ーラ)に電気的に接続される。
使用されるメインリモートコントローラ51と、サブリ
モートコントローラ52の構造を説明しながら、空気調
和機ACの動作を説明する。メインリモートコントロー
ラ51は図4、図5に示す如く硬質合成樹脂にて構成さ
れており、その本体53の正面上部には表示部としての
液晶表示部54が設けられている。
覆われており、前記液晶表示部54の一部はこのカバー
56の窓孔57から視認できるように構成されている。
このカバー56の窓孔57の下側には温度設定スイッチ
58と運転/停止スイッチ59が取り付けられると共
に、その下側にはフルネルレンズFと図示しない焦電セ
ンサから構成される人感センサ61が取り付けられてい
る。
れると共に、この設定温度は前記温度設定スイッチ58
の操作にて上昇・降下設定することができる。前記運転
/停止スイッチ59の操作に基づき、コントローラ33
は空気調和機ACの運転・停止を行う。尚、62は本体
54の上端部に配設された赤外線発光部である。コント
ローラ33は、センサ基板46の受信器16にてメイン
リモートコントローラ51からの赤外線信号を受信し、
当該受信した信号に基づく設定温度などのデータ、或い
は利用側ユニットA自体に設けられたスイッチなどによ
る設定データと、メインリモートコントローラ51内部
に設けられた温度センサ(室温センサ)、前記室温セン
サ30及び各温度センサ34〜39の出力に基づき、送
風機6と送風機7のファンモータ43、44及びフラッ
プモータ41、42の運転(駆動)を制御すると共に、
端子板49から熱源側ユニットBに制御信号を送信して
圧縮機22や四方切換弁23などを制御することによっ
て、室内温度を前記設定温度に調節する。
本体53正面の液晶表示部54の下側には、空気調和機
ACの運転状態を詳細に設定するための各種スイッチが
設けられる。図5において63は運転切換スイッチであ
り、この運転切換スイッチ63によって空気調和機AC
は前記冷房運転、暖房運転、ドライ運転に切り替えられ
る。尚、各運転状態の表示は液晶表示部54にて成され
る。また、64、66は前記各フラップモータ41、4
2によってフラップ13、14の角度をそれぞれ調節す
るための風向スイッチであり、この風向スイッチ64、
66により「自動」、「セレクト」、「スイング」の3
ポジションで設定が切り換えられる。コントローラ33
は「自動」に設定された場合、当該フラップ13、14
を前記各運転状態に応じて予め設定された角度に制御す
る。また、「セレクト」では好みの角度に調整可能とな
る。更に、「スイング」では自動的にフラップ13、1
4をスイング動作させる。また、この表示も液晶表示部
54に表示される。
3、44の回転数によって吹出口11、12から吹き出
される風量を設定する風量スイッチであり、この風量ス
イッチ64によって風量は「自動」、「強」、「中」、
「弱」に切り替えることができる。また、この送風量も
液晶表示部54に表示される。また、68は後述するゾ
ーン制御運転を実行するためのゾーンスイッチである。
更に、69はタイマ予約運転を設定するためのスイッチ
群である。
1は被調和室1のゾーンZ1の壁面に取り付けられ(図
7)、自らに内蔵された温度センサのデータや各スイッ
チによるデータを赤外線にて利用側ユニットAの受信器
16に送信する。
ンZ1内における人体動作を検知する。メインリモート
コントローラ51はこの人感センサ61の検知データも
同様に赤外線にて受信器16に送信する。
6に示す如く硬質合成樹脂にて構成されており、その正
面には前述同様の構造の人感センサ71と、サブリモー
トコントローラ52を使用するか否かを設定する入/切
スイッチ72が設けられ、更にその上端部には赤外線発
光部73が設けられている。
は被調和室1のゾーンZ2の壁面に取り付けられる(図
7)。そして、人感センサ71は被調和室1のゾーンZ
2内における人体動作を検知し、サブリモートコントロ
ーラ52はこの人感センサ71の検知データを赤外線に
て受信器16に送信する。
蔵されており、それぞれがメインリモートコントローラ
51とサブリモートコントローラ52の方向に向けられ
ている。そして、赤外線の受信感度の相違により、何れ
のリモートコントローラからのデータであるかをコント
ローラ33は判断する。
タにて一つの受信部を動作させ、受信感度の相違からリ
モートコントローラを識別するようにしても良い。
た場合に実行されるゾーン制御運転について説明する。
このゾーンスイッチ68の操作により、ゾーン制御運転
は「ゾーン1」、「ゾーン2」、「自動」の3ポジショ
ンでコントローラ33により実行される。
コントローラ33はゾーンZ1の空調の優先度を高く
し、送風機6のファンモータ43は通常の回転数で運転
すると共に、送風機7のファンモータ44の回転数は低
速(L)とする。これによって、調和空気は主に吹出口
11から被調和室1のゾーンZ1に向けて優先的に吹き
出されるようになるので、ゾーンZ1(リビング)のみ
に使用者が存在する場合に、快適で効率的なゾーンZ1
の空調が可能となる。
ントローラ33はゾーンZ2の空調の優先度を高くし、
送風機7のファンモータ44は通常の回転数で運転する
と共に、送風機6のファンモータ43の回転数は低速
(L)とする。これによって、調和空気は主に吹出口1
2から被調和室1のゾーンZ2に向けて吹き出されるよ
うになるので、ゾーンZ2(キッチン)のみに使用者が
存在する場合に、快適で効率的な空調が可能となる。
ローラ33は各リモートコントローラ51、52の人感
センサ61、71の検知動作によって各ゾーンZ1、Z
2の空調の優先度を決定する。即ち、メインリモートコ
ントローラ51の人感センサ61が人体動作を検知して
おり、サブリモートコントローラ52の人感センサ71
は人体動作を検知していない場合には、ゾーンZ1の空
調の優先度を高くする。
人感センサ61は人体動作を検知しておらず、サブリモ
ートコントローラ52の人感センサ71が人体動作を検
知している場合には、ゾーンZ2の空調の優先度を高く
する。
1、52の人感センサ61、71が人体動作を検知して
いる場合には、優先度は設けない。
のゾーンZ1からゾーンZ2に渡って移動する場合など
に、自動的に使用者が存在するゾーンに向けて優先的に
空調が行われるようになるので、一々ゾーン設定を行う
こと無く使用者の存在するゾーンを優先空調できるよう
になり、操作性が向上する。また、被調和室1のゾーン
Z1とゾーンZ2の双方に使用者が存在する場合には自
動的に優先度は解除されるので、これによっても更なる
快適性の改善が図れる。
作について図8を参照して説明する。実施例の空気調和
機ACのコントローラ33は、前記冷房運転及びドライ
運転時において凍結防止制御を実行する。また、暖房運
転時には暖房高負荷防止制御と、ファン冷風防止制御、
及び、フラップ暖房初期制御を実行する。
る。即ち、コントローラ33は、冷房運転時及びドライ
運転時に、各利用側熱交換器3、4の温度を検出してい
る各熱交温度センサ36、37が出力する温度データを
取り込んでおり、例えば温度が+8℃まで低下したら圧
縮機2の能力(運転周波数Hz)の上昇を禁止し、例え
ば+4℃まで低下したら圧縮機2の能力(運転周波数H
z)を強制的に低下させる。そして、例えば+2℃まで
低下したら圧縮機2を強制的に停止させる。そして、温
度が上昇して+8℃以上となったら解除する。これによ
って、利用側熱交換器3、4が氷結してしまう不都合を
未然に防止するものであるが、この場合、コントローラ
33は温度が低い方の温度データを採用して上記判断を
実行する。即ち、利用側熱交換器3の方か利用側熱交換
器4よりも温度が低下している場合には、熱交温度セン
サ36の温度データを採用し、逆に利用側熱交換器4の
方か利用側熱交換器3よりも温度が低下している場合に
は、熱交温度センサ37の温度データを採用する。
検出する利用側熱交換器3、4の温度に基づく温度デー
タは、各送風機6、7の仕事量、即ち、それらを駆動す
るファンモータ43、44の回転数によって異なってく
る。即ち、送風機6、7が仕事をしている場合、即ち、
ファンモータ43、44の回転数が高い場合には、利用
側熱交換器3、4の氷結の危険性は低くなるが、逆に送
風機6、7が仕事をしていない場合、即ち、ファンモー
タ43、44の回転数が低い場合には、利用側熱交換器
3、4の氷結の危険性は高くなる。
タ43、44の回転数の総和から各送風機6、7の仕事
量を判断し、仕事をしている場合、即ち、回転数の総和
が大きい場合には前述の如く圧縮機2の能力上昇を禁止
する温度+8℃を、例えば6℃に低下させる。
前述の如く圧縮機2の能力上昇を禁止する温度+8℃
を、例えば10℃に低下させる。尚、前記解除温度も同
様の値に変更する。
冷房作用を維持しながら、利用側熱交換器3、4の氷結
を確実に防止することができるようになる。
明する。即ち、コントローラ33は、暖房運転時に、各
利用側熱交換器3、4の温度を検出している各熱交温度
センサ36、37が出力する温度データを取り込んでお
り、例えば吸込口9の目詰まりなどによって温度が+6
0℃まで上昇したら圧縮機2の能力(運転周波数Hz)
を強制的に低下させる。そして、+60℃よりも低下し
た場合には、圧縮機2の能力(Hz)上昇を禁止し、更
に低下した段階で解除する。
の樹脂部品の変形を未然に防止するものであるが、この
場合、コントローラ33は温度が高い方の温度データを
採用して上記判断を実行する。即ち、利用側熱交換器3
の方か利用側熱交換器4よりも温度が上昇している場合
には、熱交温度センサ36の温度データを採用し、逆に
利用側熱交換器4の方か利用側熱交換器3よりも温度が
上昇している場合には、熱交温度センサ37の温度デー
タを採用する。
3、4の異常温度上昇に伴う機器の損傷を確実に防止す
ることができるようになる。
明する。即ち、コントローラ33は、暖房運転時に、各
利用側熱交換器3、4の温度を検出している各熱交温度
センサ36、37が出力する温度データを取り込んでお
り、例えば温度が+40℃以下の場合には、強制的に送
風機6、7のファンモータ43、44の回転数を低速
(L)とする。そして、例えば+45℃以上に達したら
解除する。これによって、被調和室1内に冷風が送給さ
れることを防止するものであるが、この場合、コントロ
ーラ33は温度が高い方の温度データを採用して上記判
断を実行する。即ち、利用側熱交換器3の方か利用側熱
交換器4よりも温度が上昇している場合には、熱交温度
センサ36の温度データを採用し、逆に利用側熱交換器
4の方か利用側熱交換器3よりも温度が上昇している場
合には、熱交温度センサ37の温度データを採用する。
器3、4の温度が+45℃に達した時点でファン冷風防
止制御を解除することが可能となり、被調和室1への暖
房空気の送給を、より早い時点から開始して快適性の改
善を図ることができるようになる。
説明する。即ち、コントローラ33は、暖房運転の開始
時に、各利用側熱交換器3、4の温度を検出している各
熱交温度センサ36、37が出力する温度データを取り
込んでおり、例えば温度が+35℃以下の場合には、フ
ラップモータ41、42を駆動して、両フラップ13、
14の角度を調整し、その先端を引き上げて空気の吹き
出し方向を強制的に高くする。
する。これによって、使用者の周囲に冷風が送給される
ことを防止するものであるが、この場合も、コントロー
ラ33は温度が高い方の温度データを採用して上記判断
を実行する。即ち、利用側熱交換器3の方か利用側熱交
換器4よりも温度が上昇している場合には、熱交温度セ
ンサ36の温度データを採用し、逆に利用側熱交換器4
の方か利用側熱交換器3よりも温度が上昇している場合
には、熱交温度センサ37の温度データを採用する。
器3、4の温度が+35℃に達した時点でフラップ暖房
初期制御を解除することが可能となり、被調和室1内の
使用者の周囲への暖房空気の送給を、より早い時点から
開始して快適性の改善を図ることができるようになる。
4と送風機6、7を使用する場合について説明したが、
三台以上の利用側熱交換器及び送風機を使用して空調す
る場合にも同様に適用できる。
ば、圧縮機と、熱源側熱交換器と、複数の利用側熱交換
器などから構成され、各利用側熱交換器と熱交換した空
気を被調和室内に吹き出して空調する空気調和機におい
て、各利用側熱交換器の温度をそれぞれ検出する熱交温
度センサと、これら熱交温度センサの出力に基づいて圧
縮機の運転を制御する制御装置とを備え、この制御装置
は、冷房若しくはドライ運転時に利用側熱交換器の温度
が所定の値より低下した場合に、圧縮機の運転を制限、
若しくは、停止する凍結防止制御を実行すると共に、こ
の凍結防止制御は、最も低い温度を検出している熱交温
度センサの出力に基づいて実行するようにしたので、複
数の利用側熱交換器を使用して空調する場合に、最も温
度が低下している利用側熱交換器の温度に応じて凍結防
止制御を実行することができるようになる。
を確実に防止することが可能となるものである。
と、熱源側熱交換器と、複数の利用側熱交換器などから
構成され、各利用側熱交換器と熱交換した空気を被調和
室内に吹き出して空調する空気調和機において、各利用
側熱交換器の温度をそれぞれ検出する熱交温度センサ
と、これら熱交温度センサの出力に基づいて圧縮機の運
転を制御する制御装置とを備え、この制御装置は、暖房
運転時に利用側熱交換器の温度が所定の値より上昇した
場合に、圧縮機の運転を制限、若しくは、停止する暖房
高負荷防止制御を実行すると共に、この暖房高負荷防止
制御は、最も高い温度を検出している熱交温度センサの
出力に基づいて実行するようにしたので、複数の利用側
熱交換器を使用して空調する場合に、最も温度が上昇し
ている利用側熱交換器の温度に応じて暖房高負荷防止制
御を実行することができるようになる。
熱交換器の温度が異常上昇することによる機器の損傷の
発生を確実に防止することが可能となるものである。
と、熱源側熱交換器と、複数の利用側熱交換器などから
構成され、各利用側熱交換器と熱交換した空気を送風機
にて被調和室内に吹き出して空調する空気調和機におい
て、各利用側熱交換器の温度をそれぞれ検出する熱交温
度センサと、これら熱交温度センサの出力に基づいて送
風機の運転を制御する制御装置とを備え、この制御装置
は、暖房運転時に利用側熱交換器の温度が所定の値に達
しない場合に、送風機の運転を制限するファン冷風防止
制御を実行すると共に、このファン冷風防止制御は、最
も高い温度を検出している熱交温度センサの出力に基づ
いて実行するようにしたので、複数の利用側熱交換器を
使用して空調する場合に、最も温度が上昇している利用
側熱交換器の温度に応じてファン冷風防止制御を実行す
ることができるようになる。
度が所定の値に達した時点でファン冷風防止制御を解除
することが可能となり、被調和室への暖房空気の送給
を、より早い時点から開始して快適性の改善を図ること
ができるようになるものである。
機と、熱源側熱交換器と、複数の利用側熱交換器などか
ら構成され、各利用側熱交換器と熱交換した空気を吹出
口より被調和室内に吹き出して空調する空気調和機にお
いて、吹出口からの吹き出し空気の方向を調整するフラ
ップと、各利用側熱交換器の温度をそれぞれ検出する熱
交温度センサと、これら熱交温度センサの出力に基づい
てフラップの角度を制御する制御装置とを備え、この制
御装置は、暖房運転時に利用側熱交換器の温度が所定の
値に達しない場合に、フラップにより空気の吹き出し方
向を高くするフラップ暖房初期制御を実行すると共に、
このフラップ暖房初期制御は、最も高い温度を検出して
いる熱交温度センサの出力に基づいて実行するようにし
たので、複数の利用側熱交換器を使用して空調する場合
に、最も温度が上昇している利用側熱交換器の温度に応
じてフラップ暖房初期制御を実行することができるよう
になる。
度が所定の値に達した時点でフラップ暖房初期制御を解
除することが可能となり、被調和室内の使用者の周囲へ
の暖房空気の送給を、より早い時点から開始して快適性
の改善を図ることができるようになるものである。
である。
路図である。
ーラの正面図である。
た正面図である。
ラの正面図である。
けられた被調和室を示す図である。
度センサの選択動作を説明する図である。
Claims (4)
- 【請求項1】 圧縮機と、熱源側熱交換器と、複数の利
用側熱交換器などから構成され、前記各利用側熱交換器
と熱交換した空気を被調和室内に吹き出して空調する空
気調和機において、 前記各利用側熱交換器の温度をそれぞれ検出する熱交温
度センサと、これら熱交温度センサの出力に基づいて前
記圧縮機の運転を制御する制御装置とを備え、この制御
装置は、冷房若しくはドライ運転時に前記利用側熱交換
器の温度が所定の値より低下した場合に、前記圧縮機の
運転を制限、若しくは、停止する凍結防止制御を実行す
ると共に、この凍結防止制御は、最も低い温度を検出し
ている前記熱交温度センサの出力に基づいて実行するこ
とを特徴とする空気調和機。 - 【請求項2】 圧縮機と、熱源側熱交換器と、複数の利
用側熱交換器などから構成され、前記各利用側熱交換器
と熱交換した空気を被調和室内に吹き出して空調する空
気調和機において、 前記各利用側熱交換器の温度をそれぞれ検出する熱交温
度センサと、これら熱交温度センサの出力に基づいて前
記圧縮機の運転を制御する制御装置とを備え、この制御
装置は、暖房運転時に前記利用側熱交換器の温度が所定
の値より上昇した場合に、前記圧縮機の運転を制限、若
しくは、停止する暖房高負荷防止制御を実行すると共
に、この暖房高負荷防止制御は、最も高い温度を検出し
ている前記熱交温度センサの出力に基づいて実行するこ
とを特徴とする空気調和機。 - 【請求項3】 圧縮機と、熱源側熱交換器と、複数の利
用側熱交換器などから構成され、前記各利用側熱交換器
と熱交換した空気を送風機にて被調和室内に吹き出して
空調する空気調和機において、 前記各利用側熱交換器の温度をそれぞれ検出する熱交温
度センサと、これら熱交温度センサの出力に基づいて前
記送風機の運転を制御する制御装置とを備え、この制御
装置は、暖房運転時に前記利用側熱交換器の温度が所定
の値に達しない場合に、前記送風機の運転を制限するフ
ァン冷風防止制御を実行すると共に、このファン冷風防
止制御は、最も高い温度を検出している前記熱交温度セ
ンサの出力に基づいて実行することを特徴とする空気調
和機。 - 【請求項4】 圧縮機と、熱源側熱交換器と、複数の利
用側熱交換器などから構成され、前記各利用側熱交換器
と熱交換した空気を吹出口より被調和室内に吹き出して
空調する空気調和機において、 前記吹出口からの吹き出し空気の方向を調整するフラッ
プと、前記各利用側熱交換器の温度をそれぞれ検出する
熱交温度センサと、これら熱交温度センサの出力に基づ
いて前記フラップの角度を制御する制御装置とを備え、
この制御装置は、暖房運転時に前記利用側熱交換器の温
度が所定の値に達しない場合に、前記フラップにより空
気の吹き出し方向を高くするフラップ暖房初期制御を実
行すると共に、このフラップ暖房初期制御は、最も高い
温度を検出している前記熱交温度センサの出力に基づい
て実行することを特徴とする空気調和機。
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
JP03760299A JP3953223B2 (ja) | 1999-02-16 | 1999-02-16 | 空気調和機 |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
JP03760299A JP3953223B2 (ja) | 1999-02-16 | 1999-02-16 | 空気調和機 |
Publications (2)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
JP2000234788A true JP2000234788A (ja) | 2000-08-29 |
JP3953223B2 JP3953223B2 (ja) | 2007-08-08 |
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ID=12502131
Family Applications (1)
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---|---|---|---|
JP03760299A Expired - Fee Related JP3953223B2 (ja) | 1999-02-16 | 1999-02-16 | 空気調和機 |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
JP (1) | JP3953223B2 (ja) |
Cited By (3)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
CN107327929A (zh) * | 2017-07-27 | 2017-11-07 | 青岛海尔空调器有限总公司 | 立式空调器以及立式空调器的控制方法 |
CN107327930A (zh) * | 2017-07-27 | 2017-11-07 | 青岛海尔空调器有限总公司 | 立式空调器以及立式空调器的控制方法 |
CN113669871A (zh) * | 2021-08-31 | 2021-11-19 | 美的集团武汉制冷设备有限公司 | 空调器及其控制方法 |
-
1999
- 1999-02-16 JP JP03760299A patent/JP3953223B2/ja not_active Expired - Fee Related
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CN107327930B (zh) * | 2017-07-27 | 2023-05-19 | 青岛海尔空调器有限总公司 | 立式空调器以及立式空调器的控制方法 |
CN107327929B (zh) * | 2017-07-27 | 2023-05-19 | 青岛海尔空调器有限总公司 | 立式空调器以及立式空调器的控制方法 |
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