JP2020165545A - 空気調和装置 - Google Patents
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Abstract
Description
まずは、室外機2の構成について説明する。室外機2は、圧縮機21と、四方弁22と、室外熱交換器23と、10個の膨張弁24と、アキュムレータ25と、室外ファン26と、上述した10個の液側閉鎖弁27および10個のガス側閉鎖弁28と、油戻し管47と、減圧器29と、室外機制御手段200を備えている。そして、室外ファン26および室外機制御手段200を除くこれら各装置が、以下で詳述する各冷媒配管で相互に接続されて、冷媒回路10の一部をなす室外機冷媒回路20を形成している。尚、図1(A)では、10個の膨張弁24のうち3個のみを描画している。
なお、上述した油戻し管温度センサ39が本発明の第1温度センサであり、低圧センサ32が本発明の第2温度センサである。
次に、室内機5の構成について説明する。10台の室内機5は全て同じ構成を備えており、室内熱交換器51と、液管接続部53と、ガス管接続部54と、室内ファン55を備えている。そして、室内ファン55を除くこれら各装置が以下で詳述する各冷媒配管で相互に接続されて、冷媒回路10の一部をなす室内機冷媒回路50を形成している。
室内熱交換器51は、室内機5が冷房運転を行う場合は蒸発器として機能し、室内機5が暖房運転を行う場合は凝縮器として機能する。
次に、本実施形態の空気調和装置1が冷房運転を行うときの冷媒回路10における冷媒の流れや各部の動作を、図1(A)を用いて説明する。以下の説明では、10台の室内機5が全て冷房運転を行っている場合について説明する。図1(A)において、矢印は、冷媒回路10における冷房運転時の冷媒の流れを示しており、また、四方弁22については、冷房運転時の各ポート間の連通状態を実線で示している。
次に、本実施形態の空気調和装置1で、圧縮機21の密閉容器の内部に滞留する冷凍機油量の判定方法について説明する。前述したように、圧縮機21の密閉容器には油流出部21aが設けられており、油流出部21aの位置(密閉容器の底面からの高さ)が前述した下限レベルLに対応した位置とされている。
次に、図1を用いて、本実施形態の空気調和装置1において圧縮機21の内部に滞留する冷凍機油量を判定する際に、この判定結果を採用するか否かを判断する方法について説明する。空気調和装置1の運転負荷が大きい場合に、圧縮機21の回転数が高くされるため、圧縮機21から吐出される冷媒の温度である吐出温度が高くなる。この場合、圧縮機21から吐出される冷媒の吐出過熱度が大きな値となって、圧縮機21の内部に滞留する冷媒の密度が、冷媒の温度が高温であることに起因して低くなる。この場合は、オイル戻し管47に流出した冷媒が減圧器29でさほど減圧されないため、冷媒の温度がほとんど変化しない。このため、油戻し管温度センサ39で検出する第1温度の検出値が第2温度の検出値よりも大きくなり、圧縮機21の内部の冷凍機油量が十分にあると誤判定する場合がある。
2 室外機
5 室内機
10 冷媒回路
21 圧縮機
21a 油流出部
22 四方弁
23 室外熱交換器
24 膨張弁
38 圧縮機ケース温度センサ
51 室内熱交換器
61 室内熱交換器温度センサ
62 室内温度センサ
200 室外機制御部
Claims (4)
- 冷媒回路に接続されて冷凍機油および冷媒が流入および流出する高圧容器を有する空気調和装置であって、
前記高圧容器は、同高圧容器の内部から冷凍機油および冷媒を流出させる油流出部を有し、
前記油流出部と前記冷媒回路の低圧側とを接続する油戻し管と、同油戻し管に設けられる減圧器と、同減圧器を通過した後の冷凍機油あるいは冷媒の温度である第1温度を検出する第1温度センサと、前記冷媒回路の低圧側を流れる冷媒の温度である第2温度を検出する第2温度センサと、前記高圧容器の内部の冷媒および冷凍機油の状態を判定する状態判定手段を有し、
前記第1温度と前記第2温度との温度差に基づいて、前記高圧容器の内部に滞留する冷凍機油量を判定し、
前記状態判定手段による、前記高圧容器の内部における冷媒および冷凍機油の状態を判定した結果に基づいて、冷凍機油量の判定結果の採用もしくは不採用を判断する、あるいは、前記第1温度と前記第2温度との温度差に基づく冷凍機油量の判定の実行もしくは不実行を判断する、
ことを特徴とする空気調和装置。 - 前記高圧容器は、前記冷媒回路に接続される圧縮機であり、
前記冷媒回路は、前記圧縮機の冷媒吸入側に接続される吸入管を有し、
前記圧縮機の油流出部と前記吸入管とが前記油戻し管で接続され、
前記圧縮機から吐出される冷媒の温度である吐出温度を検出する吐出温度センサと、前記圧縮機から吐出される冷媒の圧力である吐出圧力を検出する高圧センサとを有し、
前記状態判定手段は、前記吐出温度センサと前記高圧センサとを含み、
前記吐出温度センサで検出した吐出温度から前記高圧センサで検出した吐出圧力を用いて求めた高圧飽和温度を減じて、前記圧縮機の内部の冷媒および冷凍機油の状態に相当する前記圧縮機の吐出過熱度を求め、
前記吐出過熱度が所定の範囲内の値であるとき、前記冷凍機油量の判定結果を採用する、あるいは、前記第1温度と前記第2温度との温度差に基づく冷凍機油量の判定を実行する、
ことを特徴とする請求項1に記載の空気調和装置。 - 前記圧縮機本体の温度である圧縮機ケース温度を検出する圧縮機ケース温度センサを有し、
前記状態判定手段は、前記圧縮機ケース温度センサと前記高圧センサとを含み、
前記圧縮機ケース温度センサで検出した圧縮機ケース温度から前記高圧センサで検出した吐出圧力を用いて求めた高圧飽和温度を減じて、前記圧縮機の内部の冷媒および冷凍機油の状態に相当する前記圧縮機の圧縮機過熱度を求め、
前記圧縮機過熱度が所定の範囲内であるとき、前記冷凍機油量の判定結果を採用する、あるいは、前記第1温度と前記第2温度との温度差に基づく冷凍機油量の判定を実行する、
ことを特徴とする請求項2に記載の空気調和装置。 - 前記圧縮機に吸入される冷媒の温度である吸入温度を検出する吸入温度センサを有し、
前記第2温度センサは、前記圧縮機に吸入される冷媒の圧力である吸入圧力を検出する低圧センサであり、
前記状態判定手段は、前記吸入温度センサと前記低圧センサとを含み、
前記吸入温度センサで検出した吸入温度から前記低圧センサで検出した吸入圧力を用いて求めた低圧飽和温度を減じて、前記圧縮機の内部の冷媒および冷凍機油の状態に相当する前記圧縮機の吸入過熱度を求め、
前記吸入過熱度が所定の範囲内であるとき、前記冷凍機油量の判定結果を採用する、あるいは、前記第1温度と前記第2温度との温度差に基づく冷凍機油量の判定を実行する、
ことを特徴とする請求項2に記載の空気調和装置。
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