JP2011149646A - Air conditioner - Google Patents

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Shinichi Isozumi
晋一 五十住
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Mitsubishi Heavy Industries Ltd
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Mitsubishi Heavy Industries Ltd
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  • Air-Conditioning Room Units, And Self-Contained Units In General (AREA)
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Abstract

<P>PROBLEM TO BE SOLVED: To provide an air conditioner determining presence/absence of ventilation fault by using a control command value used in motor control parts performing feedback control of DC fan motors, simplifying a configuration and improving determination accuracy of ventilation fault, etc. <P>SOLUTION: The air conditioner 1 includes: fans 33, 25 making air flow in indoor heat exchangers 30 and an outdoor heat exchanger 13; the DC fan motors 32, 24 driving the fans 33, 25; and the motor control parts 35, 28 performing feedback control of the DC fan motor 32, 24 so that rotational frequency of the DC fan motors 32, 24 becomes a target value. The air conditioner 1 further includes a ventilation fault determination means 50 determining presence/absence of the ventilation fault with respect to the indoor heat exchangers 30 and the outdoor heat exchanger 13 based on a speed command value Vsp used for a control command in the motor control parts 35, 28 or its corresponding HEX value. <P>COPYRIGHT: (C)2011,JPO&INPIT

Description

本発明は、空気調和機の室内機または室外機に関し、特に室内熱交換器または室外熱交換器に空気を流通するファンをDCファンモータにより駆動するようにしている空気調和機に関するものである。   The present invention relates to an indoor unit or an outdoor unit of an air conditioner, and more particularly to an air conditioner in which a fan that circulates air to an indoor heat exchanger or an outdoor heat exchanger is driven by a DC fan motor.

空気調和機では、室内機側に室内熱交換器、室外機側に室外熱交換器が設けられ、該室内熱交換器および室外熱交換器に対して、室内ファンおよび室外ファンを介して室内空気または外気が流通可能とされている。これら室内ファンおよび室外ファンは、一般にDCファンモータを介して駆動されるようになっている。DCファンモータは、通常、モータ制御部を介してモータ回転数が目標値(=目標FG)となるように回転数出力(=FG)と比較しながら速度指令値Vspが調整されるようになっており、室内熱交換器または室外熱交換器に対する風路抵抗が増加すると、回転数出力(=FG)が低下し、速度指令値Vspもしくはそれに対応するHEX値がアップされるように制御されている。   In the air conditioner, an indoor heat exchanger is provided on the indoor unit side, and an outdoor heat exchanger is provided on the outdoor unit side, and the indoor air is passed through the indoor fan and the outdoor fan to the indoor heat exchanger and the outdoor heat exchanger. Or outside air can be distributed. These indoor fans and outdoor fans are generally driven via a DC fan motor. In the DC fan motor, the speed command value Vsp is normally adjusted through the motor control unit while comparing with the rotation speed output (= FG) so that the motor rotation speed becomes the target value (= target FG). When the air path resistance for the indoor heat exchanger or the outdoor heat exchanger increases, the rotational speed output (= FG) decreases, and the speed command value Vsp or the corresponding HEX value is increased. Yes.

一方、上記の空気調和機において、室内熱交換器の上流側には、空気中の塵埃を除去するエアフィルタが設置されている。このエアフィルタに塵埃が堆積すると、エアフィルタが目詰まりを起こし、風路抵抗が増加して、いわゆる通風障害が発生する。また、室外熱交換器の吸込み口には、吸込み口ガードが設けられており、この吸込み口ガードに紙やビニール袋等の粗大ゴミが張り付くと、風路抵抗が増加する。同様に、低外気温下の暖房運転時には、室外熱交換器に霜が堆積することによっても風路抵抗が増加し、いわゆる通風障害が発生する。   On the other hand, in the above air conditioner, an air filter for removing dust in the air is installed on the upstream side of the indoor heat exchanger. When dust accumulates on the air filter, the air filter is clogged, the air path resistance increases, and a so-called ventilation failure occurs. In addition, a suction port guard is provided at the suction port of the outdoor heat exchanger. When coarse dust such as paper or a plastic bag sticks to the suction port guard, the air path resistance increases. Similarly, at the time of heating operation under a low outside air temperature, air path resistance increases due to accumulation of frost on the outdoor heat exchanger, and so-called ventilation failure occurs.

上記のような通風障害は、風路抵抗の増加によりファンを駆動するファンモータの軸動力を増加し、モータ電流の増加を招くとともに、熱交換を阻害するため、能力の低下を招くため、速やかに排除する必要がある。そこで、特許文献1には、ファンモータの駆動回路に電流センサを設置し、その検出値に基づいて通風障害の発生の有無を判断することにより、通風障害を除去または解消するようにした技術が開示されている。   The airflow obstruction described above increases the shaft power of the fan motor that drives the fan due to the increase in air path resistance, leading to an increase in motor current and hindering heat exchange. Need to be eliminated. Therefore, Patent Document 1 discloses a technology in which a current sensor is installed in a drive circuit of a fan motor, and the presence or absence of a ventilation failure is determined based on the detected value to eliminate or eliminate the ventilation failure. It is disclosed.

特開2003−269772号公報JP 2003-269772 A

上記特許文献1のものでは、ファンモータの駆動回路に電流センサを設置し、その検出値に基づいて通風障害の有無を判断するようにしており、通風障害が発生していると判断した場合、エアフィルタの目詰まりを表示ランプにより警報したり、ファンを逆転させることにより粗大ゴミ等を除去したり、デフロスト運転を行って除霜したりする等の通風障害を解除する処置を実施している。しかしながら、通風障害の有無を検出するには、ファンモータの駆動回路に新たに電流センサを設置しなければならず、構成が複雑化するとともに、コストアップの要因となる等の課題があった。   In the thing of the said patent document 1, when installing the current sensor in the drive circuit of a fan motor and determining the presence or absence of ventilation obstruction based on the detected value, and judging that the ventilation obstruction has occurred, Measures are taken to eliminate airflow obstructions, such as alarming air filter clogging with a display lamp, removing coarse debris by reversing the fan, or defrosting to defrost. . However, in order to detect the presence or absence of a ventilation failure, a current sensor must be newly installed in the drive circuit of the fan motor, which causes problems such as a complicated configuration and an increase in cost.

また、暖房運転時のデフロストは、通常、外気温、室外熱交換器の温度等により実施の可否を判断しており、室外熱交換器に対する着霜を直接検知しているわけではない。このため、湿度が低い場合には、着霜していないにもかかわらず、デフロスト運転を行ってしまうことがあり、いわゆる偽デフロスト運転により空調フィーリングを悪化する要因となっており、着霜検知精度の改善が望まれていた。   Moreover, the defrost at the time of heating operation usually determines whether or not the defrosting can be performed based on the outside air temperature, the temperature of the outdoor heat exchanger, and the like, and does not directly detect frost formation on the outdoor heat exchanger. For this reason, when the humidity is low, the defrost operation may be performed even though the frost is not formed. This is a factor that deteriorates the air-conditioning feeling due to the so-called false defrost operation. Improvement in accuracy was desired.

本発明は、このような事情に鑑みてなされたものであって、DCファンモータをフィードバック制御するモータ制御部で用いられている制御指令値を流用して通風障害の有無を判定し、構成の簡素化、通風障害の判定精度の向上等を図った空気調和機を提供することを目的とする。   The present invention has been made in view of such circumstances, and the control command value used in the motor control unit that performs feedback control of the DC fan motor is diverted to determine the presence or absence of a ventilation failure. An object of the present invention is to provide an air conditioner that simplifies and improves the accuracy of determining a ventilation failure.

上記した課題を解決するために、本発明の空気調和機は、以下の手段を採用する。
すなわち、本発明にかかる空気調和機は、室内熱交換器および/または室外熱交換器と、該室内熱交換器および/または室外熱交換器に空気を流通するファンと、該ファンを駆動するDCファンモータとを備え、前記DCファンモータをその回転数が目標値となるようにフィードバック制御するモータ制御部を有している空気調和機において、前記モータ制御部での制御指令に用いられている速度指令値Vspもしくはそれに対応するHEX値に基づいて、前記室内熱交換器および/または室外熱交換器に対する通風障害の有無を判定する通風障害判定手段を備えていることを特徴とする。
In order to solve the above-described problems, the air conditioner of the present invention employs the following means.
That is, an air conditioner according to the present invention includes an indoor heat exchanger and / or an outdoor heat exchanger, a fan that distributes air to the indoor heat exchanger and / or the outdoor heat exchanger, and a DC that drives the fan. In an air conditioner having a fan motor, and having a motor control unit that feedback-controls the DC fan motor so that its rotation speed becomes a target value, the air conditioner is used for a control command in the motor control unit Ventilation failure determining means for determining whether there is a ventilation failure with respect to the indoor heat exchanger and / or the outdoor heat exchanger based on the speed command value Vsp or the HEX value corresponding thereto is provided.

本発明によれば、室内熱交換器および/または室外熱交換器に対して空気を流通するファンと、該ファンを駆動するDCファンモータとを備え、該DCファンモータをその回転数が目標値となるようにフィードバック制御するモータ制御部を有している空気調和機において、モータ制御部での制御指令に用いられている速度指令値Vspもしくはそれに対応するHEX値に基づいて、室内熱交換器および/または室外熱交換器に対する通風障害の有無を判定する通風障害判定手段を備えているため、元々DCファンモータの制御部で使用されている速度指令値Vspもしくはそれに対応するHEX値等のパラメータを流用し、そのパラメータに基づいて通風障害判定手段により室内熱交換器および/または室外熱交換器に対する通風障害の有無を判定することができる。つまり、DCファンモータの制御部では、モータ回転数が目標値(=目標FG)となるように回転数出力(=FG)と比較しながら速度指令値Vspを調整しており、室内熱交換器および/または室外熱交換器に対して通風障害が生じ、風路抵抗が増加すると、回転数出力(=FG)が低下し、結果的に速度指令値Vspもしくはそれに対応するHEX値がアップする。従って、この速度指令値Vspもしくはそれに対応するHEX値をモニタすることによって、新たに電流センサ等のセンサを設けることなく、室内熱交換器および/または室外熱交換器に対する通風障害の有無を判定することができ、構成の簡素化、通風障害の判定精度の向上等を図ることができる。   According to the present invention, a fan that circulates air to an indoor heat exchanger and / or an outdoor heat exchanger and a DC fan motor that drives the fan are provided, and the rotational speed of the DC fan motor is a target value. In an air conditioner having a motor control unit that performs feedback control so as to become an indoor heat exchanger based on a speed command value Vsp used for a control command in the motor control unit or a corresponding HEX value And / or a ventilation failure judging means for judging whether or not there is a ventilation failure with respect to the outdoor heat exchanger. Based on the parameters, the airflow obstruction determining means uses the airflow obstruction judgment means to check whether there is an airflow obstruction for the indoor heat exchanger and / or the outdoor heat exchanger. It is possible to determine. That is, the control unit of the DC fan motor adjusts the speed command value Vsp while comparing it with the rotational speed output (= FG) so that the motor rotational speed becomes the target value (= target FG), and the indoor heat exchanger And / or if a ventilation failure occurs in the outdoor heat exchanger and the air path resistance increases, the rotational speed output (= FG) decreases, and as a result, the speed command value Vsp or the corresponding HEX value increases. Therefore, by monitoring the speed command value Vsp or the HEX value corresponding to the speed command value Vsp, it is determined whether or not there is a ventilation failure with respect to the indoor heat exchanger and / or the outdoor heat exchanger without newly providing a sensor such as a current sensor. Therefore, it is possible to simplify the configuration, improve the accuracy of determining a ventilation failure, and the like.

また、本発明の空気調和機は、上記の空気調和機において、前記通風障害判定手段は、前記速度指令値Vspもしくはそれに対応するHEX値に基づいて、ファンモータ外れ、ファンロック、フィルタ目詰まり、吸込み口目詰まり、霜の堆積等の少なくともいずれか1つを前記室内熱交換器および/または室外熱交換器に対する通風障害として判定可能とされていることを特徴とする。   In the air conditioner of the present invention, in the above air conditioner, the ventilation failure determining means is configured to remove a fan motor, fan lock, filter clogging based on the speed command value Vsp or a HEX value corresponding thereto. It is characterized in that at least one of suction port clogging, frost accumulation, and the like can be determined as a ventilation failure with respect to the indoor heat exchanger and / or the outdoor heat exchanger.

本発明によれば、通風障害判定手段が、速度指令値Vspもしくはそれに対応するHEX値に基づいて、ファンモータ外れ、ファンロック、フィルタ目詰まり、吸込み口目詰まり、霜の堆積等の少なくともいずれか1つを室内熱交換器および/または室外熱交換器に対する通風障害として判定可能とされているため、速度指令値Vspもしくはそれに対応するHEX値をモニタリングし、その値がファンモータ外れ、ファンロック、フィルタ目詰まり、吸込み口目詰まり、霜の堆積等に対応して定められている値に到達したことを以って、室内熱交換器および/または室外熱交換器に対して上記いずれかの通風障害が発生していると判定することができる。従って、室内熱交換器および/または室外熱交換器に対する通風障害の有無を、新たにセンサを設置することなく、モータ制御部で使われていたパラメータを流用することによって簡易に判定することが可能となる。   According to the present invention, the airflow obstruction determining means is at least one of fan motor disconnection, fan lock, filter clogging, suction port clogging, frost accumulation, etc. based on the speed command value Vsp or the corresponding HEX value. Since it is possible to determine one as an airflow failure for the indoor heat exchanger and / or the outdoor heat exchanger, the speed command value Vsp or the corresponding HEX value is monitored, and the value is detected when the fan motor is disconnected, fan lock, Any of the above-mentioned ventilation to the indoor heat exchanger and / or the outdoor heat exchanger due to reaching a value determined corresponding to filter clogging, suction port clogging, frost accumulation, etc. It can be determined that a failure has occurred. Therefore, it is possible to easily determine the presence or absence of airflow obstruction for the indoor heat exchanger and / or outdoor heat exchanger by using the parameters used in the motor control unit without installing a new sensor. It becomes.

さらに、本発明の空気調和機は、上述のいずれかの空気調和機において、外気温センサおよび前記室外熱交換器の温度を検出する熱交温度センサを備え、これら温度センサの検出値と、前記通風障害判定手段からの通風障害有りとの判定結果とに基づいて、前記室外熱交換器に対する霜の堆積を判定し、除霜運転を行う除霜運転手段を備えていることを特徴とする。   Furthermore, the air conditioner of the present invention includes any one of the above-described air conditioners, including an outside air temperature sensor and a heat exchange temperature sensor that detects the temperature of the outdoor heat exchanger, and the detected values of these temperature sensors, A defrosting operation unit that performs defrosting operation by determining frost accumulation on the outdoor heat exchanger based on a determination result from the ventilation failure determination unit that there is a ventilation failure is provided.

本発明によれば、外気温センサおよび室外熱交換器の温度を検出する熱交温度センサを備え、これら温度センサの検出値と、通風障害判定手段からの通風障害有りとの判定結果とに基づいて、室外熱交換器に対する霜の堆積を判定し、除霜運転を行う除霜運転手段を備えているため、室外熱交換器に対する着霜の有無を、外気温センサおよび熱交温度センサの検出値の他に通風障害判定手段からの通風障害有りとの判定結果を加えて判定し、除霜運転を行うことができる。従って、外気温センサおよび室外熱交温度センサの検出値に基づいて除霜運転を行っていた場合に比べ、着霜検出精度を高め、いわゆる偽デフロスト運転を回避して、空調フィーリングの悪化を防止することができる。   According to the present invention, the heat exchange temperature sensor for detecting the temperature of the outside air temperature sensor and the outdoor heat exchanger is provided, and based on the detection value of these temperature sensors and the determination result that there is a ventilation failure from the ventilation failure determination means. Because it is equipped with a defrosting operation means that determines the accumulation of frost on the outdoor heat exchanger and performs the defrosting operation, the presence of frost on the outdoor heat exchanger is detected by the outside air temperature sensor and the heat exchange temperature sensor. In addition to the value, it is possible to perform a defrosting operation by adding a determination result that there is a ventilation failure from the ventilation failure determining means. Therefore, compared to the case where the defrosting operation is performed based on the detection values of the outside air temperature sensor and the outdoor heat exchange temperature sensor, the frost detection accuracy is improved, so-called false defrost operation is avoided, and the air conditioning feeling is deteriorated. Can be prevented.

本発明によると、元々DCファンモータの制御部で使用されていた速度指令値Vspもしくはそれに対応するHEX値等のパラメータを流用し、そのパラメータに基づいて通風障害判定手段により室内熱交換器および/または室外熱交換器に対する通風障害の有無を判定することができる。つまり、DCファンモータの制御部では、モータ回転数が目標値(=目標FG)となるように回転数出力(=FG)と比較しながら速度指令値Vspを調整しており、室内熱交換器および/または室外熱交換器に対して通風障害が生じ、風路抵抗が増加すると、回転数出力(=FG)が低下し、結果的に速度指令値Vspもしくはそれに対応するHEX値がアップするため、この速度指令値Vspもしくはそれに対応するHEX値をモニタすることにより、新たに電流センサ等のセンサを設けることなく、室内熱交換器および/または室外熱交換器に対する通風障害の有無を判定することができ、構成の簡素化、通風障害の判定精度の向上等を図ることができる。   According to the present invention, parameters such as the speed command value Vsp or the HEX value corresponding to the speed command value Vsp originally used in the control unit of the DC fan motor are diverted, and the indoor heat exchanger and / or the Or the presence or absence of the ventilation obstruction with respect to an outdoor heat exchanger can be determined. That is, the control unit of the DC fan motor adjusts the speed command value Vsp while comparing it with the rotational speed output (= FG) so that the motor rotational speed becomes the target value (= target FG), and the indoor heat exchanger If the airflow resistance is increased and / or the air path resistance is increased with respect to the outdoor heat exchanger, the rotational speed output (= FG) is decreased, and as a result, the speed command value Vsp or the corresponding HEX value is increased. By monitoring the speed command value Vsp or the corresponding HEX value, it is possible to determine whether there is a ventilation failure in the indoor heat exchanger and / or the outdoor heat exchanger without newly providing a sensor such as a current sensor. Therefore, it is possible to simplify the configuration, improve the accuracy of determining ventilation problems, and the like.

本発明の一実施形態に係る空気調和機の冷媒回路図である。It is a refrigerant circuit diagram of the air conditioner concerning one embodiment of the present invention. 図1に示す空気調和機に適用されるDCファンモータの制御ブロック図である。It is a control block diagram of the DC fan motor applied to the air conditioner shown in FIG.

以下に、本発明にかかる実施形態について、図1および図2を参照して説明する。
図1には、本発明の一実施形態に係る空気調和機の冷媒回路図が示され、図2には、それに適用されるDCファンモータの制御ブロック図が示されている。本実施形態においては、空気調和機1として、1台の室外機2に、複数台の室内機3A,3Bが並列に接続されているマルチ形の空気調和機1が示されている。複数台の室内機3A,3Bは、室外機2から導出されるガス側配管4および液側配管5の間に分岐器6を介して互いに並列に接続されている。
Embodiments according to the present invention will be described below with reference to FIGS. 1 and 2.
FIG. 1 shows a refrigerant circuit diagram of an air conditioner according to an embodiment of the present invention, and FIG. 2 shows a control block diagram of a DC fan motor applied thereto. In the present embodiment, a multi-type air conditioner 1 in which a plurality of indoor units 3A and 3B are connected in parallel to one outdoor unit 2 is shown as the air conditioner 1. The plurality of indoor units 3 </ b> A and 3 </ b> B are connected in parallel to each other via a branching unit 6 between the gas side pipe 4 and the liquid side pipe 5 led out from the outdoor unit 2.

室外機2は、冷媒を圧縮するインバータ駆動の圧縮機10と、冷媒ガス中から潤滑油を分離する油分離器11と、冷媒の循環方向を切換える四方切換弁12と、冷媒と外気とを熱交換させる室外熱交換器13と、室外熱交換器13と一体的に構成されている過冷却コイル14と、暖房用膨張弁(EEVH)15と、液冷媒を貯留するレシーバ16と、液冷媒に過冷却を与える過冷却熱交換器17と、過冷却熱交換器17に分流される冷媒量を制御する過冷却用膨張弁(EEVSC)18と、圧縮機10に吸入される冷媒ガスから液分を分離し、ガス分のみを圧縮機10側に吸入させるアキュームレータ19と、ガス側操作弁20と、液側操作弁21とを備えている。   The outdoor unit 2 heats an inverter-driven compressor 10 that compresses refrigerant, an oil separator 11 that separates lubricating oil from refrigerant gas, a four-way switching valve 12 that switches the circulation direction of refrigerant, and refrigerant and outside air. The outdoor heat exchanger 13 to be exchanged, the supercooling coil 14 configured integrally with the outdoor heat exchanger 13, the heating expansion valve (EEVH) 15, the receiver 16 storing the liquid refrigerant, and the liquid refrigerant A subcooling heat exchanger 17 that provides supercooling, a supercooling expansion valve (EEVSC) 18 that controls the amount of refrigerant that is diverted to the subcooling heat exchanger 17, and a liquid component from the refrigerant gas that is drawn into the compressor 10. And an accumulator 19 for sucking only the gas component to the compressor 10 side, a gas side operation valve 20, and a liquid side operation valve 21.

室外機2側の上記各機器は、冷媒配管22を介して公知の如く接続され、室外側冷媒回路23を構成している。また、室外機2には、DCファンモータ24で駆動され、室外熱交換器13に対して外気を通風する室外ファン25が設けられているとともに、油分離器11と圧縮機10の吸入配管との間に、油分離器11内で吐出冷媒ガスから分離された潤滑油を所定量ずつ圧縮機10側に戻すための油戻し回路26が設けられている。更に、室外機2には、室外側コントローラ27が設けられ、圧縮機10、四方切換弁12、暖房用膨張弁(EEVH)15、過冷却用膨張弁(EEVSC)18、室外ファン25用のDCファンモータ24等を制御している。   Each said apparatus by the side of the outdoor unit 2 is connected as is well-known via the refrigerant | coolant piping 22, and comprises the outdoor side refrigerant circuit 23. FIG. The outdoor unit 2 is provided with an outdoor fan 25 that is driven by a DC fan motor 24 and vents outside air to the outdoor heat exchanger 13, and an oil separator 11 and a suction pipe of the compressor 10. In the meantime, an oil return circuit 26 for returning the lubricating oil separated from the discharged refrigerant gas in the oil separator 11 to the compressor 10 side by a predetermined amount is provided. Further, the outdoor unit 2 is provided with an outdoor controller 27, and includes a compressor 10, a four-way switching valve 12, a heating expansion valve (EEVH) 15, a supercooling expansion valve (EEVSC) 18, and a DC for the outdoor fan 25. The fan motor 24 and the like are controlled.

ガス側配管4および液側配管5は、室外機2のガス側操作弁20および液側操作弁21に接続される冷媒配管であり、現場での据え付け施工時に、室外機2とそれに接続される複数台の室内機3A,3Bとの間の距離に応じて、その配管長が設定されるようになっている。ガス側配管4および液側配管5の途中には、適宜数の分岐器6が設けられ、該分岐器6を介して適宜台数の室内機3A,3Bが接続されている。これによって、密閉された1系統の冷凍サイクル(冷媒回路)7が構成されている。   The gas side pipe 4 and the liquid side pipe 5 are refrigerant pipes connected to the gas side operation valve 20 and the liquid side operation valve 21 of the outdoor unit 2, and are connected to the outdoor unit 2 and to it during installation on site. The pipe length is set according to the distance between the plurality of indoor units 3A and 3B. An appropriate number of branching devices 6 are provided in the middle of the gas side piping 4 and the liquid side piping 5, and an appropriate number of indoor units 3 </ b> A and 3 </ b> B are connected via the branching devices 6. Thereby, one sealed refrigeration cycle (refrigerant circuit) 7 is configured.

室内機3A,3Bは、室内空気を冷媒と熱交換させて室内の空調に供する室内熱交換器30と、冷房用膨張弁(EEVC)31と、DCファンモータ32で駆動され、室内熱交換器30を介して室内空気を循環させる室内ファン33とを備えており、室内側の分岐ガス側配管4A,4Bおよび分岐液側配管5A,5Bを介して分岐器6に接続されている。また、室内機3A,3Bには、冷房用膨張弁(EEVC)31、室内ファン33用のDCファンモータ32等を制御する室内側コントローラ34が設けられている。なお、室内側コントローラ34は、室外側コントローラ27と接続されている。   The indoor units 3A and 3B are driven by an indoor heat exchanger 30 that exchanges heat between indoor air and a refrigerant for indoor air conditioning, an expansion valve (EEVC) 31 for cooling, and a DC fan motor 32. And an indoor fan 33 that circulates the room air through 30 and is connected to the branching device 6 through the branch gas side pipes 4A and 4B and the branch liquid side pipes 5A and 5B on the indoor side. The indoor units 3A and 3B are provided with an indoor controller 34 that controls a cooling expansion valve (EEVC) 31, a DC fan motor 32 for the indoor fan 33, and the like. The indoor controller 34 is connected to the outdoor controller 27.

上記のマルチ形空気調和機1において、冷房運転は、以下のように行われる。
圧縮機10で圧縮され、吐出された高温高圧の冷媒ガスは、油分離器11で冷媒中に含まれている潤滑油が分離される。その後、冷媒ガスは、四方切換弁12により室外熱交換器13側に循環され、室外熱交換器13で室外ファン25により送風される外気と熱交換されて凝縮液化される。この液冷媒は、過冷却コイル14で更に冷却された後、暖房用膨張弁15を通過し、レシーバ16内にいったん貯留される。
In the multi-type air conditioner 1 described above, the cooling operation is performed as follows.
The high-temperature and high-pressure refrigerant gas compressed and discharged by the compressor 10 is separated from the lubricating oil contained in the refrigerant by the oil separator 11. Thereafter, the refrigerant gas is circulated to the outdoor heat exchanger 13 side by the four-way switching valve 12, and is heat-exchanged with the outside air blown by the outdoor fan 25 in the outdoor heat exchanger 13 to be condensed and liquefied. The liquid refrigerant is further cooled by the supercooling coil 14, passes through the heating expansion valve 15, and is temporarily stored in the receiver 16.

レシーバ16で循環量が調整された液冷媒は、過冷却熱交換器17を経て液冷媒配管側を流通される過程で、液冷媒配管から分流され、過冷却用膨張弁(EEVSC)18で断熱膨張された冷媒と熱交換されて過冷却度が付与される。この液冷媒は、液側操作弁21を経て室外機2から液側配管5へと導出され、更に液側配管5に導出された液冷媒は、分岐器6を介して各室内機3A,3Bの分岐液側配管5A,5Bへと分流される。   The liquid refrigerant whose circulation amount is adjusted by the receiver 16 is diverted from the liquid refrigerant pipe in the process of flowing through the liquid refrigerant pipe side through the supercooling heat exchanger 17 and is insulated by the supercooling expansion valve (EEVSC) 18. Heat exchange with the expanded refrigerant gives a degree of supercooling. This liquid refrigerant is led out from the outdoor unit 2 to the liquid side pipe 5 through the liquid side operation valve 21, and the liquid refrigerant led out to the liquid side pipe 5 is further connected to each indoor unit 3A, 3B via the branching device 6. To the branched liquid side pipes 5A and 5B.

分岐液側配管5A,5Bに分流された液冷媒は、各室内機3A,3Bに流入し、冷房用膨張弁(EEVC)31で断熱膨張され、気液二相流となって室内熱交換器30に流入される。室内熱交換器30では、室内ファン33により循環される室内空気と冷媒とが熱交換され、室内空気は冷却されて室内の冷房に供される。一方、冷媒はガス化され、分岐ガス側配管4A,4Bを経て分岐器6に至り、他の室内機からの冷媒ガスとガス側配管4で合流される。   The liquid refrigerant divided into the branch liquid side pipes 5A and 5B flows into the indoor units 3A and 3B, is adiabatically expanded by the cooling expansion valve (EEVC) 31, and becomes a gas-liquid two-phase flow. 30. In the indoor heat exchanger 30, the indoor air circulated by the indoor fan 33 and the refrigerant are heat-exchanged, and the indoor air is cooled and provided for indoor cooling. On the other hand, the refrigerant is gasified, reaches the branching device 6 through the branch gas side pipes 4A and 4B, and is merged with the refrigerant gas from the other indoor units in the gas side pipe 4.

ガス側配管4で合流された冷媒ガスは、再び室外機2に戻り、ガス側操作弁20、四方切換弁12を経て、過冷却熱交換器17からの冷媒ガスと合流された後、アキュームレータ19に導入される。アキュームレータ19では、冷媒ガス中に含まれている液分が分離され、ガス分のみが圧縮機10に吸入される。この冷媒は、圧縮機10において再び圧縮され、以上のサイクルを繰り返すことによって冷房運転が行われる。   The refrigerant gas merged in the gas side pipe 4 returns to the outdoor unit 2 again, merges with the refrigerant gas from the supercooling heat exchanger 17 through the gas side operation valve 20 and the four-way switching valve 12, and then accumulator 19. To be introduced. In the accumulator 19, the liquid component contained in the refrigerant gas is separated, and only the gas component is sucked into the compressor 10. This refrigerant is compressed again in the compressor 10, and the cooling operation is performed by repeating the above cycle.

一方、暖房運転は、以下のように行われる。
圧縮機10により圧縮され、吐出された高温高圧の冷媒ガスは、油分離器11で冷媒中に含まれている潤滑油が分離された後、四方切換弁12を介してガス側操作弁20側に循環される。該冷媒は、ガス側操作弁20、ガス側配管4を経て室外機2から導出され、更に分岐器6、室内側の分岐ガス側配管4A,4Bを経て複数台の室内機3A,3Bに導入される。
On the other hand, the heating operation is performed as follows.
The high-temperature and high-pressure refrigerant gas compressed and discharged by the compressor 10 is separated from the lubricating oil contained in the refrigerant by the oil separator 11 and then the gas-side operation valve 20 side through the four-way switching valve 12. It is circulated in. The refrigerant is led out from the outdoor unit 2 through the gas side operation valve 20 and the gas side pipe 4, and further introduced into the plurality of indoor units 3A and 3B through the branching unit 6 and the indoor side branching gas side pipes 4A and 4B. Is done.

室内機3A,3Bに導入された高温高圧の冷媒ガスは、室内熱交換器30で室内ファン33を介して循環される室内空気と熱交換され、室内空気は加熱されて室内の暖房に供される。室内熱交換器30で凝縮された液冷媒は、冷房用膨張弁(EEVC)31、分岐液側配管5A,5Bを経て分岐器6に至り、他の室内機からの冷媒と合流された後、液側配管5を経て室外機2に戻される。なお、暖房時、室内機3A,3Bでは、凝縮器として機能する室内熱交換器30の冷媒出口温度(以下、熱交出口温度という。)または冷媒過冷却度が制御目標値となるように、冷房用膨張弁(EEVC)31の開度が室内側コントローラ34を介して制御されるようになっている。   The high-temperature and high-pressure refrigerant gas introduced into the indoor units 3A and 3B is heat-exchanged with the indoor air circulated through the indoor fan 33 in the indoor heat exchanger 30, and the indoor air is heated and used for indoor heating. The The liquid refrigerant condensed in the indoor heat exchanger 30 reaches the branching device 6 through the cooling expansion valve (EEVC) 31 and the branch liquid side pipes 5A and 5B, and is merged with the refrigerant from other indoor units. It returns to the outdoor unit 2 through the liquid side pipe 5. During heating, in the indoor units 3A and 3B, the refrigerant outlet temperature (hereinafter referred to as the heat exchange outlet temperature) or the refrigerant subcooling degree of the indoor heat exchanger 30 functioning as a condenser becomes the control target value. The opening degree of the cooling expansion valve (EEVC) 31 is controlled through the indoor controller 34.

室外機2に戻った冷媒は、液側操作弁21を経て過冷却熱交換器17に至り、冷房時の場合と同様に過冷却が付与された後、レシーバ16に流入され、いったん貯留されることにより循環量が調整される。この液冷媒は、暖房用膨張弁(EEVH)15に供給されて断熱膨張された後、過冷却コイル14を経て室外熱交換器13に流入される。   The refrigerant that has returned to the outdoor unit 2 reaches the supercooling heat exchanger 17 via the liquid side operation valve 21, and is given supercooling as in the case of cooling, and then flows into the receiver 16 and is temporarily stored. Thus, the circulation amount is adjusted. This liquid refrigerant is supplied to the heating expansion valve (EEVH) 15 and adiabatically expanded, and then flows into the outdoor heat exchanger 13 through the supercooling coil 14.

室外熱交換器13においては、室外ファン25を介して送風される外気と冷媒とが熱交換され、冷媒は外気から吸熱して蒸発ガス化される。該冷媒は、室外熱交換器13から四方切換弁12を経て、過冷却熱交換器17からの冷媒ガスと合流された後、アキュームレータ19に導入される。アキュームレータ19では、冷媒ガス中に含まれている液分が分離されてガス分のみが圧縮機10に吸入され、圧縮機10において再び圧縮される。以上のサイクルを繰り返すことによって暖房運転が行われる。   In the outdoor heat exchanger 13, heat is exchanged between the outside air blown through the outdoor fan 25 and the refrigerant, and the refrigerant absorbs heat from the outside air and is evaporated and gasified. The refrigerant is introduced from the outdoor heat exchanger 13 through the four-way switching valve 12 to the refrigerant gas from the supercooling heat exchanger 17 and then introduced into the accumulator 19. In the accumulator 19, the liquid component contained in the refrigerant gas is separated, and only the gas component is sucked into the compressor 10 and compressed again in the compressor 10. The heating operation is performed by repeating the above cycle.

上記の空気調和機1において、室外ファン25および室内ファン33を駆動するDCファンモータ24,32は、図2に示されるように、各々のモータ制御部28,35を構成する制御基板40からの速度指令値(=Vsp)に基づき駆動回路41を介して回転されるように構成されており、該DCファンモータ24,32の回転数を回転数検出回路42で検出し、その出力(=FG)を制御基板40にフィードバックすることによって、DCファンモータ24,32の回転数が目標値(=目標FG)となるように、回転数出力(=FG)と比較しながら、速度指令値(=Vsp)を調整する構成とされている。   In the air conditioner 1 described above, the DC fan motors 24 and 32 for driving the outdoor fan 25 and the indoor fan 33 are supplied from the control board 40 constituting the motor control units 28 and 35 as shown in FIG. Based on the speed command value (= Vsp), it is configured to rotate through the drive circuit 41. The rotation speed of the DC fan motors 24, 32 is detected by the rotation speed detection circuit 42, and the output (= FG). ) Is fed back to the control board 40, and the speed command value (==) while comparing with the rotation speed output (= FG) so that the rotation speed of the DC fan motors 24, 32 becomes the target value (= target FG). Vsp) is adjusted.

このため、室外熱交換器13または室内熱交換器30に対する風路抵抗が何らかの理由により増加すると、回転数出力(=FG)が低下し、その結果、速度指令値(=Vsp)がアップされることになる。従って、速度指令値(=Vsp)もしくはそれに対応するソフト内部でのHEX値(指定された値を16進数で表した文字列)の変化をモニタリングすることにより、風路抵抗の増加等を検知することができる。   For this reason, if the air path resistance with respect to the outdoor heat exchanger 13 or the indoor heat exchanger 30 increases for some reason, the rotational speed output (= FG) decreases, and as a result, the speed command value (= Vsp) increases. It will be. Therefore, by monitoring the change in the speed command value (= Vsp) or the corresponding HEX value in the software (a character string in which the specified value is expressed in hexadecimal), an increase in the wind path resistance or the like is detected. be able to.

室外熱交換器13または室内熱交換器30に対する風路抵抗は、以下の理由により増加することが考えられる。
(1)室内熱交換器30の上流側には、空気中の塵埃を除去するエアフィルタが設置されており、このエアフィルタに除去した塵埃が堆積すると、エアフィルタが目詰まりを起こし、風路抵抗が増大する。
(2)室外熱交換器13に対しての外気吸込み口には、吸込み口ガードが設けられており、これに紙くずやビニール袋等の粗大ゴミが張り付くと、吸込み口が目詰まりし、風路抵抗が増大する。
(3)低外気温度時、暖房運転すると、室外熱交換器13の表面に霜が生成され、この霜が成長して堆積することにより、室外熱交換器13の通風路が目詰まりし、風路抵抗が増大するとともに、熱交換が阻害され、能力が低下する。
It is conceivable that the air path resistance with respect to the outdoor heat exchanger 13 or the indoor heat exchanger 30 increases for the following reason.
(1) An air filter for removing dust in the air is installed on the upstream side of the indoor heat exchanger 30. When the removed dust accumulates on the air filter, the air filter is clogged, and the air path Resistance increases.
(2) The outside air suction port for the outdoor heat exchanger 13 is provided with a suction port guard. If large waste such as waste paper or a plastic bag sticks to this, the suction port is clogged, and the air passage Resistance increases.
(3) When the heating operation is performed at a low outside air temperature, frost is generated on the surface of the outdoor heat exchanger 13, and the frost grows and accumulates, so that the ventilation path of the outdoor heat exchanger 13 is clogged. As the road resistance increases, heat exchange is hindered and the capacity is reduced.

これら(1)ないし(3)は、室外熱交換器13または室内熱交換器30に対する通風障害であり、空気調和機1を効率よく、安定して運転するためには、速やかに排除する必要がある。また、上記(1)ないし(3)の通風障害とは若干異なるが、ここでは、
(4)室外ファン25および室内ファン33がロックされて回転不能となり、回転数信号が出力されないファンロック、あるいはファンモータ24,32等が無負荷状態となるファンモータ外れ等も通風障害とされている。
These (1) to (3) are ventilation obstacles to the outdoor heat exchanger 13 or the indoor heat exchanger 30, and it is necessary to eliminate them quickly in order to operate the air conditioner 1 efficiently and stably. is there. Moreover, although it is a little different from the ventilation trouble of said (1) thru | or (3), here,
(4) A fan lock in which the outdoor fan 25 and the indoor fan 33 are locked and cannot be rotated and a rotation speed signal is not output, or a fan motor that has no load in the fan motors 24 and 32, etc. is also regarded as a ventilation failure. Yes.

本実施形態では、通風障害の発生の有無を判定するため、図2に示されるように、室外ファン25および室内ファン33を駆動するDCファンモータ24,32のモータ制御部28,35で使用されている速度指令値Vspもしくはそれに対応するソフト内部でのHEX値(指定された値を16進数で表した文字列)等のパラメータを流用し、そのパラメータに基づいて室外熱交換器13および室内熱交換器30に対する通風障害の有無を判定する通風障害判定手段50を室外側コントローラ27に設けている。   In this embodiment, as shown in FIG. 2, it is used in the motor control units 28 and 35 of the DC fan motors 24 and 32 that drive the outdoor fan 25 and the indoor fan 33, as shown in FIG. Parameters such as the speed command value Vsp or the corresponding HEX value (character string representing the specified value in hexadecimal) within the software, and the outdoor heat exchanger 13 and the indoor heat based on the parameters. The outdoor controller 27 is provided with ventilation failure determination means 50 for determining whether there is a ventilation failure with respect to the exchanger 30.

この通風障害判定手段50は、モータ制御部28,35の速度指令値Vspもしくはそれに対応するソフト内部でのHEX値をモニタリングし、それが予め設定されている値に到達したか否かで通風障害の発生の有無を判定するようにしたものであり、通風障害が発生していると判定した場合には、警報手段51を介して通風障害の発生を警報できるように構成されている。   This ventilation failure judging means 50 monitors the speed command value Vsp of the motor control units 28 and 35 or the HEX value in the software corresponding thereto, and determines whether or not it reaches a preset value. In the case where it is determined that a ventilation failure has occurred, the occurrence of the ventilation failure can be alarmed via the alarm means 51.

また、暖房運転時、室外熱交換器13の温度を検出する熱交温度センサ53および外気温を掲出する外気温センサ54の検出値が設定温度以下で、かつ通風障害判定手段50により室外熱交換器13に対して通風障害が発生していると判定された場合、室外熱交換器13に霜が堆積していると判断し、除霜運転手段52により四方切換弁12を介して冷凍サイクル(冷媒回路)7を冷房サイクルに切換えるとともに、圧縮機10の回転数を制御して、デフロスト運転を行う構成としている。   Further, during the heating operation, the detected values of the heat exchange temperature sensor 53 for detecting the temperature of the outdoor heat exchanger 13 and the outside air temperature sensor 54 for displaying the outside air temperature are equal to or lower than the set temperature, and the outside air exchange is performed by the ventilation trouble determining means 50. When it is determined that a ventilation failure has occurred in the cooler 13, it is determined that frost has accumulated in the outdoor heat exchanger 13, and the defrosting operation means 52 causes the refrigeration cycle (via the four-way switching valve 12). The refrigerant circuit 7 is switched to the cooling cycle, and the rotational speed of the compressor 10 is controlled to perform the defrost operation.

以上に説明の構成により、本実施形態によれば、以下の作用効果を奏する。
空気調和機1を運転することにより、以下のような通風障害が発生する場合がある。
(1)室内熱交換器30の上流側に設置されているエアフィルタに除去した塵埃が堆積することにより、エアフィルタが目詰まりを起こし、風路抵抗が増大する。
(2)室外熱交換器13に対する外気吸込み口に設けられている吸込み口ガードに紙くずやビニール袋等の粗大ゴミが張り付くことにより、吸込み口が目詰まりし、風路抵抗が増大する。
(3)低外気温下での暖房運転時、室外熱交換器13の表面に霜が生成し、この霜が成長して堆積することにより、室外熱交換器13の通風路が目詰まりし、風路抵抗が増大するとともに、熱交換が阻害され、能力が低下する。
(4)室外ファン25および室内ファン33がロックされて回転不能となり、回転数信号が出力されないファンロック、あるいはDCファンモータ24,32等が無負荷状態となるファンモータ外れ等に陥ることがある。
With the configuration described above, according to the present embodiment, the following operational effects can be obtained.
When the air conditioner 1 is operated, the following ventilation failure may occur.
(1) When the removed dust accumulates on the air filter installed on the upstream side of the indoor heat exchanger 30, the air filter is clogged, and the air path resistance increases.
(2) Coarse dust such as paper scraps or plastic bags sticks to the suction port guard provided in the outdoor air suction port for the outdoor heat exchanger 13, thereby clogging the suction port and increasing the air path resistance.
(3) During heating operation at a low outdoor temperature, frost is generated on the surface of the outdoor heat exchanger 13, and the frost grows and accumulates, thereby clogging the ventilation path of the outdoor heat exchanger 13. As the air path resistance increases, the heat exchange is hindered and the capacity decreases.
(4) The outdoor fan 25 and the indoor fan 33 are locked to be unable to rotate, and the fan lock in which the rotation speed signal is not output, or the fan motor detachment in which the DC fan motors 24, 32, etc. are in a no-load state may occur. .

これらの通風障害は、室外ファン25および室内ファン33を駆動しているDCファンモータ24,32のモータ制御部28,35において、速度指令値Vspもしくはそれに対応するソフト内部でのHEX値等のパラメータの変化となって現れる。この変化を通風障害判定手段50で監視することにより、室外熱交換器13および室内熱交換器30に対する通風障害の発生の有無を判定することができる。   These ventilation problems are caused by parameters such as the speed command value Vsp or the corresponding HEX value in the software in the motor control units 28 and 35 of the DC fan motors 24 and 32 driving the outdoor fan 25 and the indoor fan 33. It appears as a change. By monitoring this change with the ventilation failure determining means 50, it is possible to determine whether or not the ventilation failure has occurred in the outdoor heat exchanger 13 and the indoor heat exchanger 30.

すなわち、DCファンモータ24,32を制御するモータ制御部28,35では、図2に示されるように、モータ回転数が目標値(=目標FG)となるように回転数出力(=FG)と比較しながら速度指令値Vspを調整しており、室外熱交換器13および室内熱交換器30に対して通風障害が生じ、風路抵抗が増加すると、回転数検出回路42からの回転数出力(=FG)が低下し、その結果、速度指令値Vspもしくはそれに対応するHEX値がアップすることとなる。   That is, in the motor control units 28 and 35 that control the DC fan motors 24 and 32, as shown in FIG. 2, the rotational speed output (= FG) is set so that the motor rotational speed becomes the target value (= target FG). The speed command value Vsp is adjusted while comparing, and if an air flow failure occurs in the outdoor heat exchanger 13 and the indoor heat exchanger 30 and the air path resistance increases, the rotation speed output from the rotation speed detection circuit 42 ( = FG) decreases, and as a result, the speed command value Vsp or the corresponding HEX value increases.

従って、この速度指令値Vspもしくはそれに対応するHEX値をモニタすることによって、新たに専用のセンサを設けることなく、室外熱交換器13および室内熱交換器30に対する通風障害の有無を判定することができ、構成の簡素化、通風障害の判定精度の向上等を図ることができる。   Therefore, by monitoring the speed command value Vsp or the HEX value corresponding to the speed command value Vsp, it is possible to determine whether there is a ventilation failure in the outdoor heat exchanger 13 and the indoor heat exchanger 30 without newly providing a dedicated sensor. It is possible to simplify the configuration, improve the accuracy of determining the ventilation trouble, and the like.

また、速度指令値Vspもしくはそれに対応するソフト内部でのHEX値等のパラメータが、フィルタ目詰まり、吸込み口目詰まり、霜の堆積、ファンロック、ファンモータ外れ等の通風障害に対応して定められている値に到達したことを以って、室外熱交換器13および室内熱交換器30に対して上記いずれかの通風障害が発生していると判定することができるため、室外熱交換器13および室内熱交換器30に対する通風障害の有無を新たなセンサを設置することなく、既存のモータ制御部28,35で使われていたパラメータを流用することによって簡易に判定することが可能となり、コストアップを抑えることができる。   In addition, parameters such as the speed command value Vsp or the corresponding HEX value in the software are determined in response to ventilation problems such as filter clogging, suction port clogging, frost accumulation, fan lock, fan motor disconnection, etc. Since it can be determined that any one of the above-mentioned ventilation problems has occurred with respect to the outdoor heat exchanger 13 and the indoor heat exchanger 30, the outdoor heat exchanger 13 is reached. In addition, it is possible to easily determine whether there is a ventilation failure with respect to the indoor heat exchanger 30 by diverting the parameters used in the existing motor control units 28 and 35 without installing a new sensor. You can suppress the up.

さらに、外気温センサ54および室外熱交換器13の温度を検出する熱交温度センサ53の検出値と、通風障害判定手段50からの通風障害有りとの判定結果とに基づいて、室外熱交換器13に対する霜の堆積を判定し、除霜運転手段52を介して除霜運転を行うようにしているため、室外熱交換器13に対する着霜の有無を、外気温センサ54および熱交温度センサ53の検出値の他に、通風障害判定手段50からの通風障害有りとの判定結果を加えて判定し、除霜運転を行うことが可能となる。
従って、外気温センサ54および熱交温度センサ53の検出値に基づいて除霜運転を行っていた場合に比べ、着霜検出精度を高め、いわゆる偽デフロスト運転を回避して、空調フィーリングの悪化を防止することができる。
Furthermore, based on the detected value of the heat exchange temperature sensor 53 that detects the temperature of the outside air temperature sensor 54 and the outdoor heat exchanger 13 and the determination result that there is a ventilation failure from the ventilation failure determination means 50, the outdoor heat exchanger. 13 is determined, and the defrosting operation is performed via the defrosting operation means 52. Therefore, the outdoor air temperature sensor 54 and the heat exchange temperature sensor 53 indicate whether or not the outdoor heat exchanger 13 is frosted. In addition to the detected value, it is possible to perform the defrosting operation by making a determination by adding the determination result that there is a ventilation failure from the ventilation failure determining means 50.
Therefore, compared with the case where the defrosting operation is performed based on the detection values of the outside air temperature sensor 54 and the heat exchanger temperature sensor 53, the frost detection accuracy is improved, so-called false defrost operation is avoided, and the air conditioning feeling is deteriorated. Can be prevented.

なお、本発明は、上記実施形態にかかる発明に限定されるものではなく、その要旨を逸脱しない範囲において、適宜変形が可能である。例えば、上記実施形態では、室外熱交換器13に霜が堆積することによる通風障害に対しては、除霜運転手段52を介して除霜運転を行うことにより、通風障害を解除するようにし、他の通風障害に対しては、警報手段51を介して警報するに止めているが、他の通風障害に対しても、以下により通風障害を自動的に解除するように構成してもよい。   In addition, this invention is not limited to the invention concerning the said embodiment, In the range which does not deviate from the summary, it can change suitably. For example, in the above embodiment, for the ventilation failure due to the accumulation of frost on the outdoor heat exchanger 13, by performing the defrosting operation through the defrosting operation means 52, the ventilation failure is canceled. For other ventilation obstacles, alarming is stopped through the alarm means 51. However, for other ventilation obstacles, the ventilation obstacle may be automatically canceled as follows.

(1)室内機3A,3Bのエアフィルタに対して、堆積した塵埃を除去する自動清掃機構を装備しているものでは、通風障害判定手段50により通風障害が発生していると判定された場合、自動清掃機構を稼動させて通風障害を解除する。
(2)室外熱交換器13に対する外気の吸込み口に設けられている吸込み口ガードに紙くずやビニール袋等の粗大ゴミが張り付くことによる通風障害に対しては、室外ファン25を逆転させて粗大ゴミを吹き飛ばし、通風障害を解除する。
(1) In the case where the air filter of the indoor units 3A and 3B is equipped with an automatic cleaning mechanism that removes accumulated dust, the ventilation failure determining means 50 determines that a ventilation failure has occurred. Activating the automatic cleaning mechanism to release the ventilation problem.
(2) In response to airflow obstruction due to sticking of coarse dust such as paper scraps or plastic bags to the air inlet guard provided at the air inlet for the outdoor heat exchanger 13, the outdoor fan 25 is reversed to produce coarse dust. Blow away the airflow obstacle.

また、上記実施形態では、室外熱交換器13および室内熱交換器30の双方に対する通風障害の発生の有無を判定するようにしているが、いずれか一方に対する通風障害の発生有無を判定するようにしてもよいことはもちろんである。   Moreover, in the said embodiment, although the presence or absence of the ventilation failure with respect to both the outdoor heat exchanger 13 and the indoor heat exchanger 30 is determined, the presence or absence of the ventilation failure with respect to either one is determined. Of course, you may.

1 空気調和機
2 室外機
3A,3B 室内機
13 室外熱交換器
24 DCファンモータ
25 室外ファン
27 室外側コントローラ
28 モータ制御部
30 室内熱交換器
32 DCファンモータ
33 室内ファン
34 室内側コントローラ
35 モータ制御部
40 制御基板
41 駆動回路
42 回転数検出回路
50 通風障害判定手段
51 警報手段
52 除霜運転手段
53 熱交温度センサ
54 外気温センサ
DESCRIPTION OF SYMBOLS 1 Air conditioner 2 Outdoor unit 3A, 3B Indoor unit 13 Outdoor heat exchanger 24 DC fan motor 25 Outdoor fan 27 Outdoor controller 28 Motor control part 30 Indoor heat exchanger 32 DC fan motor 33 Indoor fan 34 Indoor controller 35 Motor Control unit 40 Control board 41 Drive circuit 42 Rotational speed detection circuit 50 Ventilation failure determination means 51 Alarm means 52 Defrosting operation means 53 Heat exchange temperature sensor 54 Outside air temperature sensor

Claims (3)

室内熱交換器および/または室外熱交換器と、該室内熱交換器および/または室外熱交換器に空気を流通するファンと、該ファンを駆動するDCファンモータとを備え、前記DCファンモータをその回転数が目標値となるようにフィードバック制御するモータ制御部を有している空気調和機において、
前記モータ制御部での制御指令に用いられている速度指令値Vspもしくはそれに対応するHEX値に基づいて、前記室内熱交換器および/または室外熱交換器に対する通風障害の有無を判定する通風障害判定手段を備えていることを特徴とする空気調和機。
An indoor heat exchanger and / or an outdoor heat exchanger; a fan that circulates air to the indoor heat exchanger and / or the outdoor heat exchanger; and a DC fan motor that drives the fan, the DC fan motor comprising: In an air conditioner having a motor control unit that performs feedback control so that the rotation speed becomes a target value,
Ventilation failure determination for determining presence or absence of ventilation failure with respect to the indoor heat exchanger and / or the outdoor heat exchanger based on a speed command value Vsp used for a control command in the motor control unit or a corresponding HEX value An air conditioner characterized by comprising means.
前記通風障害判定手段は、前記速度指令値Vspもしくはそれに対応するHEX値に基づいて、ファンモータ外れ、ファンロック、フィルタ目詰まり、吸込み口目詰まり、霜の堆積等の少なくともいずれか1つを前記室内熱交換器および/または室外熱交換器に対する通風障害として判定可能とされていることを特徴とする請求項1に記載の空気調和機。   Based on the speed command value Vsp or the HEX value corresponding thereto, the ventilation failure determining means determines at least one of fan motor disconnection, fan lock, filter clogging, suction port clogging, frost accumulation, etc. The air conditioner according to claim 1, wherein the air conditioner can be determined as a ventilation failure with respect to the indoor heat exchanger and / or the outdoor heat exchanger. 外気温センサおよび前記室外熱交換器の温度を検出する熱交温度センサを備え、これら温度センサの検出値と、前記通風障害判定手段からの通風障害有りとの判定結果とに基づいて、前記室外熱交換器に対する霜の堆積を判定し、除霜運転を行う除霜運転手段を備えていることを特徴とする請求項1または2に記載の空気調和機。
A heat exchange temperature sensor for detecting the temperature of the outdoor air temperature sensor and the outdoor heat exchanger, and based on the detected values of these temperature sensors and the determination result that there is a ventilation failure from the ventilation failure determination means, The air conditioner according to claim 1 or 2, further comprising a defrosting operation unit that determines frost accumulation on the heat exchanger and performs a defrosting operation.
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