JP2014163563A - Indoor unit and air conditioning apparatus - Google Patents
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Abstract
Description
本発明はヒートポンプ式の空気調和装置における室内機等に関するものである。 The present invention relates to an indoor unit or the like in a heat pump type air conditioner.
例えば、冷凍サイクルを利用したヒートポンプ式の空気調和装置では、基本的に、圧縮機、凝縮器(熱交換器)、絞り装置(膨張弁)及び蒸発器(熱交換器)が配管接続され、冷媒を循環させる冷媒回路を構成している。そして、冷媒が、蒸発、凝縮時に、熱交換対象となる空気等から吸熱、放熱することを利用し、管内の圧力を変化させながら空調対象空間の空気調和を行っている。例えば通常の暖房運転時には、凝縮器と熱交換した空気を空調対象空間に吹き出す等して暖房を行う。 For example, in a heat pump type air conditioner using a refrigeration cycle, a compressor, a condenser (heat exchanger), a throttling device (expansion valve), and an evaporator (heat exchanger) are basically connected by piping. The refrigerant circuit which circulates is constituted. Then, the air is conditioned in the air-conditioning target space while changing the pressure in the pipe by utilizing the fact that the refrigerant absorbs heat and radiates heat from the air to be heat exchanged during evaporation and condensation. For example, during normal heating operation, heating is performed by blowing air that has exchanged heat with the condenser to the air-conditioning target space.
ここで、例えば、従来のヒートポンプ式の空気調和装置では、暖房運転の起動開始直後(特に室温が低い)の場合、熱負荷が低く空気調和装置の最小能力付近で運転している場合等においては、凝縮温度が低くなる。このため、空気の吹出し温度が低くなり、使用者(室内にいる人)に冷風感を与える場合がある。 Here, for example, in the conventional heat pump type air conditioner, immediately after the start of heating operation (particularly the room temperature is low), when the heat load is low and the air conditioner is operating near the minimum capacity, etc. , The condensation temperature is lowered. For this reason, the blowing temperature of air becomes low, and a user (a person in the room) may be given a cold wind feeling.
そこで、暖房運転中に空気の吹出し温度が所定の温度以下になった場合には、吹出口から吹き出した空気を吸込口に導くショートサイクル(ショートサーキット)を行い、使用者の冷風感を防止している(例えば、特許文献1参照)。 Therefore, when the air blowing temperature falls below the specified temperature during heating operation, a short cycle (short circuit) is conducted to guide the air blown out from the air outlet to the air inlet, thereby preventing the user from feeling cold. (For example, refer to Patent Document 1).
ただ、ショートサイクルを行うと、使用者(室内にいる人)の冷風感を防ぐことはできるが、その間、空調対象空間の暖房を行うことができなくなってしまう。このため、ショートサイクルを終了する吹出し温度を高く設定すると、通常運転(暖房)を開始するまでの時間が長くなってしまう。一方でショートサイクルを終了する吹出し温度を低く設定すると、使用者に冷風感を与えてしまう可能性があるといった問題点があった。 However, if a short cycle is performed, the cold feeling of the user (person in the room) can be prevented, but during that time, the air-conditioning target space cannot be heated. For this reason, if the blowing temperature for ending the short cycle is set high, the time until the normal operation (heating) is started becomes long. On the other hand, if the blowout temperature for ending the short cycle is set low, there is a problem in that the user may feel cold.
本発明は、上記のような課題を解決するためになされたもので、ショートサイクルを利用しつつ、通常運転に素早く移行できる室内機等を得ることを目的とする。 The present invention has been made to solve the above-described problems, and an object thereof is to obtain an indoor unit or the like that can quickly shift to a normal operation while using a short cycle.
本発明に係る室内機は、空調対象空間内の人を検出する人体検出手段と、本体に空気を取り入れる吸込口と、それぞれ異なる位置において、本体からの空気を吹き出す複数の吹出口と、各吹出口に設けられて、吹き出される空気の向きを制御する複数のベーンと、人体検出手段の検出に基づいて判断した吹出口に設けられたベーンを制御して、決定した吹出口から吹き出される空気を吸込口に導くショートサイクルを行う処理をする室内制御部とを備えるものである。 The indoor unit according to the present invention includes a human body detecting means for detecting a person in an air-conditioning target space, a suction port for taking air into the main body, a plurality of outlets for blowing air from the main body at different positions, and each air outlet. A plurality of vanes provided at the outlet for controlling the direction of the blown air and the vanes provided at the outlet determined based on the detection of the human body detecting means are controlled to be blown out from the determined outlet. And an indoor control unit that performs a short cycle for guiding air to the suction port.
本発明の室内機は、人体検出手段の検出に基づいて、複数の吹出口から、ショートサイクルを行う吹出口を決定するようにしたので、例えば使用者がいない方向に空気を吹き出す吹出口においてショートサイクルを行うようにすることで、使用者に不快感を与えることなく、ショートサイクルを行うことができ、通常運転に素早く移行することができる。 In the indoor unit of the present invention, the air outlet that performs the short cycle is determined from the plurality of air outlets based on the detection of the human body detection means, and thus, for example, a short occurs at the air outlet that blows out air in the direction where there is no user. By performing the cycle, the short cycle can be performed without causing discomfort to the user, and the normal operation can be quickly shifted to.
実施の形態1.
図1は本発明の実施の形態1に係る空気調和装置の全体構成を示す模式図である。図1において、本実施の形態の空気調和装置は、室内機X(室内機X内の機器)と室外機Y(室外機Yの機器)とを、液延長配管A及びガス延長配管Bで接続して冷媒回路を構成する。空調対象空間外に設置されている室外機Yは、例えば圧縮機、室外側熱交換器等を有し、液延長配管A、ガス延長配管Bを介して室内機Xに熱(温熱、冷熱)の搬送を行う。熱を搬送する媒体は冷媒となる。室内機Xは、後述する室内熱交換器8等を有し、空調対象空間となる室内の空気に、冷媒が搬送した熱を熱交換により供給して、室内の暖房又は冷房を行う。室内機Xについては後述する。
FIG. 1 is a schematic diagram showing an overall configuration of an air-conditioning apparatus according to
また、通信系機器の接続関係について説明する。室内機Xが有する室内制御部X1と室外機Yが有する室外制御部Y1とを通信線Cで接続する。また、空調対象空間に設置されたリモートコントローラZ(以下、リモコンZという)と室内制御部X1と通信線Cで接続する。このため、リモコンZ、室内制御部X1及び室外制御部Y1との間で、各種信号の送受信を行うことができる。ここで、特に限定するものではないが、例えばリモコンZと室内制御部X1との間の通信を、通信線Cを用いる代わりに無線で行うようにしてもよい。 In addition, the connection relationship of communication system devices will be described. The indoor control unit X1 included in the indoor unit X and the outdoor control unit Y1 included in the outdoor unit Y are connected by a communication line C. In addition, a remote controller Z (hereinafter referred to as a remote controller Z) installed in the air-conditioning target space is connected to the indoor control unit X1 via a communication line C. For this reason, various signals can be transmitted and received among the remote controller Z, the indoor controller X1, and the outdoor controller Y1. Here, although not particularly limited, for example, communication between the remote controller Z and the indoor control unit X1 may be performed wirelessly instead of using the communication line C.
図2は本発明の実施の形態1に係る室内機Xの設置例を示す斜視図である。図2に示すように、本実施の形態の室内機Xは、主に建物内(空調対象空間)の例えば天井に形成された天井凹部に埋め込んで取り付け可能な四方向カセット型の室内機であるものとする。
FIG. 2 is a perspective view showing an installation example of the indoor unit X according to
図3は本発明の実施の形態1に係る室内機Xの外観を示す斜視図である。図3に示すように、本実施の形態の室内機Xは、室内機本体となる矩形状の筐体(箱体)であるキャビネット1が天井凹部に収容される。キャビネット1の下部に設けられ、キャビネット1の下側開口部を覆う略四角形状の化粧パネル2が、室内から見える状態となるように設置される。化粧パネル2の中央付近には、グリル12で支持されたエアフィルター11で覆った略四角形の吸込口3bが配置されている。また、吸込口3bの周囲には、化粧パネル2の各辺(四辺)に沿って吹出口3aが配置されている。また、各吹出口3aには調和した空気の吹き出し方向(風向き)を制御するベーン4を設けている。ベーン4の位置制御は室内制御部X1が行う。室内制御部X1は各ベーン4の位置及び駆動を独立して制御することができる。また、本実施の形態の室内機Xは、例えば人体検出手段となる赤外線センサー5を有している。赤外線センサー5を構成する手段のうち、化粧パネル2には検出のためのセンサー部分を保護するハウジング5a及び検出を行うために開口する検知穴5dが形成されている。
FIG. 3 is a perspective view showing an appearance of the indoor unit X according to
図4は本発明の実施の形態1に係る室内機X内の要部の構成を示す断面図である。赤外線センサー5は、センサーケース5b、モーター5c及びセンサー本体部5eをさらに有している。センサー本体部5eは実際に検出(センシング)を行う部分である。本実施の形態では、温度センサー(赤外線センサー)による検出を行うものとする。ここで、センサー本体部5eの温度検出は指向性を有している。モーター5cは、温度(人)を検出しようとする範囲にセンサー本体部5eを向けるために駆動する。このため、本実施の形態の赤外線センサー5は、例えば運転開始の際に冷風感を与える可能性のある範囲における人の有無を検出することができる。また、センサーケース5bはセンサー本体部5eを収容する。
FIG. 4 is a cross-sectional view showing a configuration of a main part in the indoor unit X according to
また、キャビネット1内にはターボファン7が取り付けられ、ファンモータ6の駆動により、吸込口3bから各吹出口3aに至る空気の流れを形成する。ここで、ターボファン7の空気吸入側には、吸込口3b(エアフィルター11)を通過した空気を整流してターボファン7に吸入させるためのベルマウス14が配置されている。ベルマウス14には、ターボファン7が吸入する温度を検出するための温度センサー13が取り付けられている。また、吹出口3aの近傍には、室内熱交換器8を通過して空気調和され、室内に吹き出される空気の温度(室内吹出し温度Ta)を検出する室内吹出し温度検出手段となる温度センサー15を有している。
In addition, a
そして、キャビネット1内では、ターボファン7を囲むように室内熱交換器8が配置される。また、キャビネット1の内壁側と室内熱交換器8との間の風路となる空間において、キャビネット1の天面及び側面の内側には、室内熱交換器8において熱交換された空気と室外機外部とを断熱するインナーカバー9が配置されている。
And in the
さらに、室内熱交換器8の下部には、室内熱交換器8の熱交換により発生する水を受けるドレインパン10が配置される。そして、ドレインパン10の下部に、上述した化粧パネル2が設けられる。
Further, a
次に空気調和装置の動作について説明する。室内制御部X1は、リモコンZからの運転指令(冷房運転、暖房運転、除湿運転等)を含む信号を受信すると、その運転指令を室外機Yの室外制御部Y1に送信すると共に、ファンモータ6を運転指令に基づいて駆動し、室内の空気調和を開始する。 Next, the operation of the air conditioner will be described. When the indoor control unit X1 receives a signal including an operation command (cooling operation, heating operation, dehumidification operation, etc.) from the remote controller Z, the indoor control unit X1 transmits the operation command to the outdoor control unit Y1 of the outdoor unit Y and the fan motor 6 Is driven based on the operation command to start indoor air conditioning.
室外制御部Y1は、リモコンZから送られる運転指令を含む信号を、室内制御部X1を介して受信すると、運転指令に応じた運転周波数で圧縮機を制御する。また、室内制御部X1が圧縮機の運転周波数を指示する場合には、室外制御部Y1は、通信線Cを介して室内制御部X1から送られる信号に含まれる運転周波数の指示に基づいて圧縮機を制御する。運転周波数を高くすると圧縮機の回転数が上がり、運転周波数を低くすると圧縮機の回転数は下がる。 When the outdoor control unit Y1 receives a signal including an operation command sent from the remote controller Z via the indoor control unit X1, the outdoor control unit Y1 controls the compressor at an operation frequency corresponding to the operation command. When the indoor control unit X1 instructs the operation frequency of the compressor, the outdoor control unit Y1 compresses based on the operation frequency instruction included in the signal sent from the indoor control unit X1 via the communication line C. Control the machine. Increasing the operating frequency increases the compressor speed, and decreasing the operating frequency decreases the compressor speed.
図5は室内機Xの吹出口3a付近における構成を示す部分拡大断面図である。ここで、図5では、送風路16を通過した空気が吹出口3aから通過する。吹出口3aの外周側枠は送風路外側段部20で覆っている。また、ベーン4において、外周側の先端部分を外周側先端18とし、内周側の先端部分を内周側先端19とする。
FIG. 5 is a partially enlarged cross-sectional view showing the configuration of the indoor unit X in the vicinity of the
次にショートサイクルについて説明する。室内制御部X1は、例えば暖房運転始動時等において、吹出口3aから吹き出す空気の温度又は室内熱交換器8が凝縮器として機能する場合には冷媒の凝縮温度が低いかどうかを判断する。低いものと判断すると、ベーン4の外周側先端18が内周側先端19より上方となるように傾動して、外周側先端18を送風路外側段部20に当接させる又は直近まで近づけるようにする。ベーン4の外周側先端18が送風路外側段部20に当接等することで、外周側から出ようとする空気が遮られ、また、内周側に開口部17が生じる。このため、空気はベーン4の傾斜に沿って、内周側に向かう。本実施の形態の室内機Xでは、吹出口3aの内周側に向かう方向に吸込口3bがある。このため、吹出口3aからの空気が吸込口3b方向に導かれる。ここで、ショートサイクルを行う際、通常運転における風量よりも小さくすることがある。
Next, the short cycle will be described. For example, when the heating operation is started, the indoor control unit X1 determines whether the temperature of the air blown from the
室内熱交換器8は金属製の構造体自身が熱容量を持っている。そして、始動時(運転開始時)には室温とほぼ同じ温度になっているため、始動後、先ず室内熱交換器8自身を暖めなければならず、これが設定温度到達時間を遅らせる一因になっている。そこで、例えば始動時に、ショートサイクルを行うことにより、暖房運転時に、熱交換により徐々に暖まってくる空気を再循環させることにより、室内熱交換器8をすばやく設定温度まで暖めることができる。
In the
ここで、前述したように室内制御部X1は各ベーン4の位置及び駆動を独立して制御することができる。そこで、本実施の形態の室内機Xが有する4方向の吹出口3aのうち、一部の吹出口3aにおいてショートサイクルを行うようにすることができる。そして、残りの吹出口3aに配置されたベーン4については、通常の暖房運転時と同様に、略真下方向から略水平方向の間で傾動させるようにすることができる。
Here, as described above, the indoor control unit X1 can independently control the position and driving of each
例えば、室内温度が特に低い場合、吸い込んだ空気の温度が低いため、室内熱交換器8に空気を通過させて熱交換しても空気に与える熱量が足りず、十分に暖かい温度の空気を吹き出すことができない場合がある。このとき、吹出口3aにおいてショートサイクルを行うようにすることで、室内の空気よりも温度の高い空気を吸い込んで熱交換することができる。このため、暖房時に暖気を再循環することで熱量の不足を補い、例えばほぼ設定温度の空気を室内に供給することができる。
For example, when the room temperature is particularly low, the temperature of the sucked air is low. Therefore, even if the air is passed through the
図6は本発明の実施の形態1に係るショートサイクルに係る制御を説明する図である。本実施の形態では、例えば図6に示すように室内機Xの周囲を、各吹出口3aに対応して4エリアに分割し、赤外線センサー5は、各エリアにおける人の有無を検知する。赤外線センサー5は、一定時間毎に水平方向に90度ずつ駆動し、各エリアにて一定時間、人の有無を検知するための温度検出を行う。そして、室内制御部X1は、人がいると判断したエリアに対応する吹出口3aにあるベーン4については、例えば冷風感を与えない空気を吹き出すことができれば、通常の暖房運転時と同様に制御する。一方、人がいないと判断したエリアに対応する吹出口3aにあるベーン4については、ショートサイクルを行う位置に制御する。室内制御部X1が、赤外線センサー5の検出による人の有無に基づいて、ショートサイクルを行う吹出口3aを決定することにより、例えば、ほぼ設定温度の暖かい空気を室内にいる人に供給することができる。
FIG. 6 is a diagram for explaining the control related to the short cycle according to the first embodiment of the present invention. In the present embodiment, for example, as shown in FIG. 6, the periphery of the indoor unit X is divided into four areas corresponding to the
ここで、例えばすべてのエリアに人がいる場合には、各吹出口3aを順次ローテーションしてショートサイクルを行うようにしてもよい。
Here, for example, when there are people in all the areas, each of the
また、4つの吹出口3aを2つずつペアにし、二対の吹出口3aを順次ローテーションしてショートサイクルを行うようにしてもよい。
Alternatively, two four
図7は本発明の実施の形態1に係る室内機Xにおける室内制御部X1の処理を説明する図である。図7に基づいて、室内制御部X1の暖房時における処理について説明する。
FIG. 7 is a diagram for explaining processing of the indoor control unit X1 in the indoor unit X according to
まず、リモコンZからの運転指令に基づいて室内制御部X1は通常暖房運転の制御を行う(ステップS10)。 First, based on the operation command from the remote controller Z, the indoor control unit X1 controls the normal heating operation (step S10).
次に、温度センサー15の検出に係る温度に基づいて室内吹出し温度Taが閾値T1より小さいか否かを判断する(ステップS11)。室内吹出し温度Taが閾値T1(例えば33℃)より小さくない(室内吹出し温度Taが閾値T1以上)であると判断すると、すべての吹出口3aのベーン4を通常運転時の位置に制御する(ステップS18)。
Next, it is determined whether or not the indoor blowing temperature Ta is lower than the threshold T1 based on the temperature related to the detection of the temperature sensor 15 (step S11). If it is determined that the indoor outlet temperature Ta is not lower than a threshold value T1 (for example, 33 ° C.) (the indoor outlet temperature Ta is equal to or higher than the threshold value T1), the
一方、室内吹出し温度Taが閾値T1より小さいと判断すると、吹き出される空気に対して使用者が寒く感じる可能性があるとして、すべての吹出口3aのベーン4をショートサイクルの位置に制御してショートサイクルを行う(ステップS12)。これにより室内熱交換器8における凝縮温度(冷媒が通過する温度)を高めるようにする。
On the other hand, if it is determined that the indoor blowing temperature Ta is lower than the threshold value T1, the user may feel cold with respect to the blown air, and the
次に、室内吹出し温度TaがT2(例えば39℃)よりも大きいか否かを判断する(ステップS13)。室内吹出し温度Taが閾値T2よりも低いと判断すると、S12に戻り、ショートサイクルを継続する。 Next, it is determined whether or not the indoor outlet temperature Ta is higher than T2 (for example, 39 ° C.) (step S13). If it is determined that the indoor outlet temperature Ta is lower than the threshold value T2, the process returns to S12 and the short cycle is continued.
室内吹出し温度Taが閾値T2以上であると判断すると、赤外線センサー5の検出に基づいて、前述した各エリアにおける人の有無を判断する(ステップS14)。そして、人がいるエリアが2箇所以下であるかどうかを判断する(ステップS15)。3箇所以上のエリアに人がいるものと判断すると、ショートサイクルを継続する。これは、例えば3箇所以上に対応する吹出口3aから空気を吹き出すには、室内熱交換器8において空気に供給できる熱量が不足し、使用者に冷風感を与える可能性があるからである。
If it is determined that the indoor outlet temperature Ta is equal to or higher than the threshold value T2, the presence / absence of a person in each area described above is determined based on the detection of the infrared sensor 5 (step S14). Then, it is determined whether or not there are two or less areas where people are present (step S15). If it is determined that there are people in three or more areas, the short cycle is continued. This is because, for example, in order to blow out air from the
一方、人がいるエリアが2箇所以下であるものと判断すると、凝縮温度の低下が少なく、冷風感を与えずに空気を送れるとして、人がいると判断したエリアに対応する吹出口3aのベーン4のみを通常運転と同様に制御する(ステップS16)。
On the other hand, if it is determined that there are two or less areas where people are present, the vane of the
また、室内吹出し温度Taが閾値T3(例えば42℃)よりも高いか否かを判断する(ステップS17)。室内吹出し温度Taが閾値T3よりも高いと判断すると、凝縮温度が十分に高いとして、すべての吹出口3aのベーン4を通常運転時と同様に制御して(ステップS18)、処理を終了する。室内吹出し温度Taが閾値T3よりも高くない(室内吹出し温度Taが閾値T3以下である)と判断すると、S14に戻り、処理を継続する。
Further, it is determined whether or not the indoor outlet temperature Ta is higher than a threshold value T3 (for example, 42 ° C.) (step S17). If it is determined that the indoor outlet temperature Ta is higher than the threshold value T3, it is determined that the condensation temperature is sufficiently high, and the
以上のように、本実施の形態の室内機Xでは、室内制御部X1が、赤外線センサー5の検知に基づいて、室内における使用者の分布を判断し、人がいる方向にのみベーン4を通常方向に設定するようにしているので、室外機Yが搭載している圧縮機を起動させた直後等、凝縮温度が低いときでも寒いと感じさせることなく暖かい風を使用者に届けることができ、快適な空間を素早く提供することができる。
As described above, in the indoor unit X according to the present embodiment, the indoor control unit X1 determines the distribution of users in the room based on the detection of the
実施の形態2.
上述の実施の形態1においては、3箇所以上のエリアに人がいた場合、全方向でのショートサイクルを実施するとしたが、2方向のみの吹出しをローテーションにて実施することとしてもよい。
In the first embodiment described above, when there are people in three or more areas, a short cycle in all directions is performed. However, blowing in only two directions may be performed by rotation.
また、実施の形態1では室内吹出し温度Taに基づいてショートサイクルを行うかどうかを判断するようにしたが、これに限定されるものではない。例えば、室内熱交換器8における凝縮温度に基づいて判断するようにしてもよい。
In the first embodiment, it is determined whether or not the short cycle is performed based on the indoor blowing temperature Ta. However, the present invention is not limited to this. For example, the determination may be made based on the condensation temperature in the
さらに、上述した実施の形態1では四方向カセット型の室内機Xについて説明したが、実施の形態1で説明した制御等を行うことができれば、室内機Xの形状が四方向カセット型であることに限定するものではない。また、室内機Xと室外機Yとを一体化した構成の空気調和装置においても適用することができる。 Furthermore, although the four-way cassette type indoor unit X has been described in the first embodiment, the shape of the indoor unit X is a four-way cassette type if the control described in the first embodiment can be performed. It is not limited to. Further, the present invention can also be applied to an air conditioner having a configuration in which the indoor unit X and the outdoor unit Y are integrated.
X 室内機、X1 室内制御部、Y 室外機、Y1 室外制御部、Z リモコン、A 液延長配管、B ガス延長配管、C 通信線、1 キャビネット、2 化粧パネル、3a 吹出口、3b 吸込口、4 ベーン、5 赤外線センサー、5a ハウジング、5b センサーケース、5c モーター、5d 検知穴、5e センサー本体部、6 ファンモータ、7 ターボファン、8 室内熱交換器、9 インナーカバー、10 ドレインパン、11 エアフィルター、12 グリル、13 温度センサー、14 ベルマウス、15 温度センサー、16 送風路、17 開口部、18 外周側先端、19 内周側先端、20 送風路外側段部。 X indoor unit, X1 indoor control unit, Y outdoor unit, Y1 outdoor control unit, Z remote control, A liquid extension pipe, B gas extension pipe, C communication line, 1 cabinet, 2 decorative panel, 3a outlet, 3b inlet, 4 vane, 5 infrared sensor, 5a housing, 5b sensor case, 5c motor, 5d detection hole, 5e sensor body, 6 fan motor, 7 turbo fan, 8 indoor heat exchanger, 9 inner cover, 10 drain pan, 11 air Filter, 12 Grill, 13 Temperature sensor, 14 Bell mouth, 15 Temperature sensor, 16 Air passage, 17 Opening portion, 18 Outer peripheral end, 19 Inner peripheral end, 20 Air passage outer step.
Claims (5)
本体に空気を取り入れる吸込口と、
それぞれ異なる位置において、前記本体からの空気を吹き出す複数の吹出口と、
各吹出口に設けられて、吹き出される空気の向きを制御する複数のベーンと、
前記人体検出手段の検出に基づいて判断した前記吹出口に設けられた前記ベーンを制御して、前記判断した吹出口から吹き出される空気を前記吸込口に導くショートサイクルを行う処理をする室内制御部と
を備えることを特徴とする室内機。 A human body detecting means for detecting a person in the air-conditioning target space;
A suction port for taking air into the body,
A plurality of outlets for blowing air from the main body at different positions;
A plurality of vanes that are provided at each outlet and control the direction of the blown air,
Indoor control for performing a short cycle of controlling the vane provided at the air outlet determined based on the detection of the human body detecting means and guiding the air blown from the determined air outlet to the air inlet And an indoor unit.
前記室内制御部は、前記室内吹出し温度検出手段の検出に係る温度に基づいて、ショートサイクルを行うかどうかを判断することを特徴とする請求項1に記載の室内機。 Further comprising an indoor blowing temperature detecting means for detecting the temperature of the air blown from the blowing outlet,
The indoor unit according to claim 1, wherein the indoor control unit determines whether or not to perform a short cycle based on a temperature related to detection by the indoor blowing temperature detecting means.
前記室内制御部は、前記熱交換における冷媒の凝縮温度に基づいて、ショートサイクルを行うかどうかを判断することを特徴とする請求項1に記載の室内機。 A heat exchanger for heat exchange between the refrigerant and air is provided in the main body,
The indoor unit according to claim 1, wherein the indoor control unit determines whether to perform a short cycle based on a condensation temperature of the refrigerant in the heat exchange.
前記室内制御部は、前記人体検出手段の検出に基づいて、人がいないと判断した前記エリアに対応する前記吹出口を、前記ショートサイクルを行う吹出口とすることを特徴とする請求項1〜3のいずれか一項に記載の室内機。 The air-conditioning target space is divided into a plurality of areas corresponding to the air outlets,
The said indoor control part makes the said blower outlet corresponding to the said area judged that there is no person based on the detection of the said human body detection means as a blower outlet which performs the said short cycle. The indoor unit according to any one of 3 above.
該室内機と配管接続して冷媒を循環させる冷媒回路を構成する室外機と
を備えることを特徴とする空気調和装置。 The indoor unit according to any one of claims 1 to 4,
An air conditioner comprising: an outdoor unit that constitutes a refrigerant circuit that circulates a refrigerant by pipe connection to the indoor unit.
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