JP2816115B2 - Air conditioner control apparatus and method - Google Patents
Air conditioner control apparatus and methodInfo
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Description
【0001】[0001]
【産業上の利用分野】本発明は、周波数を変化させて圧
縮機を駆動するインバータ空気調和機において、とく
に、圧縮機から吐出される冷媒温度を正確に感知して圧
縮機の過熱を防止する空気調和機の制御装置、および、
その方法に関するものである。BACKGROUND OF THE INVENTION 1. Field of the Invention The present invention relates to an inverter air conditioner for driving a compressor by changing its frequency, and in particular, to accurately sense the temperature of refrigerant discharged from the compressor to prevent overheating of the compressor. Air conditioner control device, and
It is about the method.
【0002】[0002]
【従来の技術】一般に、空気調和機の冷媒温度感知装置
は、図1に示す如く、圧縮機の吐出口を通して吐出され
る冷媒温度(以下、吐出冷媒温度という)が変化する
と、冷媒温度感知手段60の温度感知センサであるサー
ミスタ61の抵抗値Rthが変化されつつ図示されない
直流電源手段から印加される電圧Vccが電流制限用抵
抗R1、および、サーミスタ61の抵抗値Rthにより
分圧されて制御手段40の入力端子A/Dに入力され
る。2. Description of the Related Art Generally, as shown in FIG. 1, when the temperature of a refrigerant discharged through a discharge port of a compressor (hereinafter referred to as a discharged refrigerant temperature) changes, a refrigerant temperature detecting device of an air conditioner, as shown in FIG. While the resistance value Rth of the thermistor 61, which is a temperature sensor 60, is changed, the voltage Vcc applied from a DC power supply (not shown) is divided by the current limiting resistor R1 and the resistance Rth of the thermistor 61 to control the voltage. It is input to 40 input terminals A / D.
【0003】この際、前記冷媒温度感知手段60から制
御手段40の入力端子A/Dに入力される電圧Vは、At this time, the voltage V input from the refrigerant temperature sensing means 60 to the input terminal A / D of the control means 40 is:
【数1】 (ここで、Rthは、サーミスタの抵抗値Vccは、直
流電源手段のハイレベル電圧値である。) したがって、前記制御手段40では、入力されたアナロ
グ電圧をディジタル値に変換してサーミスタ61の異状
状態を判断する。(Equation 1) (Here, Rth is the resistance value of the thermistor Vcc is the high level voltage value of the DC power supply means.) Therefore, the control means 40 converts the input analog voltage to a digital value and converts the thermistor 61 into an abnormal state. Determine the status.
【0004】もし、前記制御手段40に入力されたサー
ミスタ61の両端電圧が直流電源手段から印加される電
圧Vccに近接すると、サーミスタ61がオープンして
いると判断する。If the voltage across the thermistor 61 input to the control means 40 approaches the voltage Vcc applied from the DC power supply means, it is determined that the thermistor 61 is open.
【0005】また、前記サーミスタ61の両端電圧が0
(ゼロ)に近接すると、サーミスタ61がショートして
いると判断して空気調和機の運転を停止するとともに図
示されない表示手段を介して“動作エラー”を表示す
る。The voltage across the thermistor 61 is 0
When the temperature approaches (zero), it is determined that the thermistor 61 is short-circuited, the operation of the air conditioner is stopped, and an “operation error” is displayed via display means (not shown).
【0006】[0006]
【発明が解決しようとする課題】ところで、このような
従来の空気調和機の冷媒温度感知装置は、サーミスタの
オープン、あるいは、ショートによる前記サーミスタの
異状だけを感知することから、サーミスタが測定部位か
ら逸脱されて圧縮機の吐出冷媒温度が正常に感知できな
い場合には、過負荷による圧縮機の過熱時にもサーミス
タがこれを感知できないため、機器が損傷されるばかり
か、正確な温度感知、および、温度制御が困難であると
いう問題点があった。However, such a conventional refrigerant temperature sensing device for an air conditioner senses only the abnormality of the thermistor due to the open or short circuit of the thermistor. If the temperature of the refrigerant discharged from the compressor cannot be sensed normally due to the deviation, the thermistor will not be able to sense the temperature even when the compressor is overheated due to overload. There was a problem that temperature control was difficult.
【0007】したがって、本発明は、上記の種々の問題
点を解決するためになされたものであって、本発明の目
的は、圧縮機の吐出冷媒温度を感知するサーミスタの測
定部位からの逸脱を判断して、前記圧縮機の吐出冷媒温
度の未感知による圧縮機の過熱を防止するとともに、正
確な温度感知、および、温度制御を可能とする空気調和
機の制御装置、および、その方法を提供することにあ
る。SUMMARY OF THE INVENTION Accordingly, the present invention has been made to solve the above-mentioned various problems, and an object of the present invention is to deviate from a measurement site of a thermistor for sensing a refrigerant discharge temperature of a compressor. The present invention provides an air conditioner control device and a method thereof, which can prevent overheating of a compressor due to undetected temperature of refrigerant discharged from the compressor, and perform accurate temperature detection and temperature control. Is to do.
【0008】[0008]
【課題を解決するための手段】上記目的を達成するため
に、本発明による空気調和機の制御装置は、交流電源入
力端から入力される商用交流電圧を直流電圧に全波整流
する整流手段と、該整流手段からの直流電圧が入力され
て圧縮機を駆動するよう該圧縮機の運転周波数を変換す
るインバータ手段とを有して構成される空気調和機にお
いて、前記インバータ手段により駆動される圧縮機の吐
出冷媒温度を感知する冷媒温度感知手段と、該冷媒温度
感知手段により感知された吐出冷媒温度にしたがってサ
ーミスタの異状状態を判定するとともに、前記空気調和
機の全体動作を制御する制御手段と、前記冷媒温度感知
手段により感知された吐出冷媒温度にしたがって前記制
御手段から出力される制御信号を受けて前記サーミスタ
の異状状態を表示する表示手段とを有することを特徴と
する。In order to achieve the above object, a control device for an air conditioner according to the present invention comprises a rectifier for full-wave rectifying a commercial AC voltage input from an AC power supply input terminal into a DC voltage. An inverter for converting the operating frequency of the compressor so as to drive the compressor by inputting a DC voltage from the rectifier, and a compressor driven by the inverter. Refrigerant temperature sensing means for sensing the temperature of refrigerant discharged from the air conditioner, and control means for determining the abnormal state of the thermistor according to the discharged refrigerant temperature sensed by the refrigerant temperature sensing means and controlling the overall operation of the air conditioner; Receiving a control signal output from the control unit in accordance with the discharged refrigerant temperature sensed by the refrigerant temperature sensing unit and displaying an abnormal state of the thermistor And having a display means that.
【0009】また、本発明による空気調和機の制御方法
は、制御手段の制御にしたがって圧縮機の運転周波数を
変換して前記圧縮機を駆動する圧縮機運転ステップと、
該圧縮機運転ステップでの圧縮機駆動時に変化する前記
圧縮機の吐出冷媒温度を感知する冷媒温度感知ステップ
と、前記冷媒温度感知ステップから感知された吐出冷媒
温度にしたがってサーミスタの逸脱、および、特性変化
の異状状態を判定する異状判定ステップと、該異状判定
ステップで前記サーミスタが異状状態であると判定され
ると、表示手段を介して前記サーミスタの異状状態を表
示する異状表示ステップと、前記異状判定ステップで前
記サーミスタが異状状態であると判定されると、過負荷
による前記圧縮機の過熱を防止するよう前記制御手段の
制御にしたがって圧縮機の駆動を停止する運転停止ステ
ップとを有することを特徴とする。Further, the method for controlling an air conditioner according to the present invention includes a compressor operating step of converting the operating frequency of the compressor under the control of the control means to drive the compressor,
A refrigerant temperature sensing step for sensing a discharge refrigerant temperature of the compressor that changes when the compressor is driven in the compressor operation step; and a deviation of the thermistor according to the discharge refrigerant temperature detected from the refrigerant temperature detection step, and characteristics. An abnormal state determining step of determining an abnormal state of change; an abnormal state displaying step of displaying an abnormal state of the thermistor via a display means if the thermistor is determined to be in an abnormal state in the abnormal state determining step; When the thermistor is determined to be in an abnormal state in the determining step, a driving stop step of stopping driving of the compressor in accordance with control of the control means so as to prevent overheating of the compressor due to overload. Features.
【0010】[0010]
【実施例】以下、本発明による一実施例について、添付
図面を参照して詳述する。図2に示されるように、整流
手段10は、前記交流電源入力端1から供給される商用
交流電源の電源電圧を直流電圧に全波整流して出力し、
電流検出手段20は前記交流電源入力端1から供給され
る商用交流電源の変化する入力電流、すなわち、圧縮機
55に入力される電流変化量を検出する。そして、直流
電源手段30は、交流電源入力端1から供給される商用
交流電源の電源電圧を空気調和機の駆動に必要な所定の
直流電圧Vccに変換して出力する。DETAILED DESCRIPTION OF THE PREFERRED EMBODIMENTS An embodiment according to the present invention will be described below in detail with reference to the accompanying drawings. As shown in FIG. 2, the rectifier 10 performs full-wave rectification of the power supply voltage of the commercial AC power supply supplied from the AC power supply input terminal 1 to a DC voltage and outputs the DC voltage.
The current detecting means 20 detects a changing input current of the commercial AC power supplied from the AC power input terminal 1, that is, a current variation input to the compressor 55. Then, the DC power supply means 30 converts the power supply voltage of the commercial AC power supply supplied from the AC power supply input terminal 1 into a predetermined DC voltage Vcc necessary for driving the air conditioner, and outputs it.
【0011】また、制御手段40は、前記直流電源手段
30から出力される直流電圧を入力して前記空気調和機
を初期化させることは勿論、前記電流検出手段20によ
り検出された入力電流データを入力して前記圧縮機55
に入力される電流が過電流であるかどうかを判別して前
記空気調和機の全体動作を制御するマイクロコンピュー
タである。The control means 40 inputs the DC voltage output from the DC power supply means 30 to initialize the air conditioner, and of course, converts the input current data detected by the current detection means 20. Enter and enter the compressor 55
A microcomputer that determines whether the current input to the air conditioner is an overcurrent and controls the overall operation of the air conditioner.
【0012】また、インバータ手段50は、前記制御手
段40から出力される制御信号にしたがって前記圧縮機
55を駆動するよう前記整流手段10から出力される直
流電圧を可変電圧、および、可変周波数の3相交流に逆
変換して前記圧縮機55の運転周波数を変換する。The inverter means 50 converts the DC voltage output from the rectifying means 10 into a variable voltage and a variable frequency three so as to drive the compressor 55 in accordance with a control signal output from the control means 40. The operation frequency of the compressor 55 is converted by performing a reverse conversion to a phase alternating current.
【0013】また、図において、冷媒温度感知手段60
は、前記インバータ手段50により駆動される前記圧縮
機55において変化する冷媒吐出温度Tpを感知して前
記制御手段40に出力するものであって、前記冷媒温度
感知手段60は前記圧縮機55の吐出口の配管に固定さ
れており、回路は図1に示すように構成されている。Further, in the figure, the refrigerant temperature sensing means 60
Detects the refrigerant discharge temperature Tp that changes in the compressor 55 driven by the inverter means 50 and outputs it to the control means 40. The refrigerant temperature sensing means 60 The circuit is fixed to the outlet pipe, and the circuit is configured as shown in FIG.
【0014】また、表示手段70は、前記制御手段40
の制御にしたがって使用者が入力した運転条件を表示す
るのは勿論のこと、前記圧縮機55の過電流、過熱、お
よび、前記冷媒温度感知手段60のサーミスタ61が測
定位置から逸脱したかどうかに関する運転状態、および
動作エラーを表示する。以下、上記のごとく構成された
空気調和機の制御装置、および、その方法の作用、効果
について述べる。The display means 70 is provided with the control means 40.
In addition to displaying the operating conditions input by the user according to the control of the above, the overcurrent and overheating of the compressor 55 and whether the thermistor 61 of the refrigerant temperature sensing means 60 has deviated from the measurement position. Displays the operation status and operation error. Hereinafter, the control device of the air conditioner configured as described above and the operation and effect of the method will be described.
【0015】図3および図4は、本発明による空気調和
機の運転制御動作工程を示すフローチャートであり、図
3および図4において、Sはステップを示す。FIGS. 3 and 4 are flowcharts showing the operation control operation steps of the air conditioner according to the present invention. In FIGS. 3 and 4, S indicates a step.
【0016】まず、空気調和機に電源が接続されると、
交流電源入力端1から供給される商用交流電源の電源電
圧を整流手段10に入力して、直流電圧に全波整流して
インバータ手段50に出力する。そして、直流電源手段
30では前記交流電源入力端1から供給された商用交流
電源の電源電圧を前記空気調和機の駆動に必要な所定の
直流電圧に変換してそれぞれの駆動回路、および、制御
手段40に出力する。First, when a power supply is connected to the air conditioner,
The power supply voltage of the commercial AC power supply supplied from the AC power supply input terminal 1 is input to the rectifier 10, full-wave rectified to a DC voltage, and output to the inverter 50. Then, the DC power supply means 30 converts the power supply voltage of the commercial AC power supply supplied from the AC power supply input terminal 1 into a predetermined DC voltage required for driving the air conditioner, and drives each drive circuit and control means. Output to 40.
【0017】したがって、ステップS1では前記直流電
源手段30から出力される直流電圧を制御手段40から
入力して前記空気調和機を初期化させ、ステップS2で
は空気調和機の動作を開始するための運転スイッチがオ
ンされたかを判定する。Therefore, in step S1, the DC voltage output from the DC power supply means 30 is input from the control means 40 to initialize the air conditioner. In step S2, an operation for starting the operation of the air conditioner is performed. It is determined whether the switch has been turned on.
【0018】前記ステップS2での判定結果から、運転
スイッチがオンされていない場合(NOのとき)には、
運転スイッチがオンになるまで、前記空気調和機を運転
待機状態に保持してステップS2以下の動作を繰返し行
い、運転スイッチがオンになった場合(YESのとき)
には、空気調和機の空調運転を行うために、ステップS
3に進んで圧縮機55が運転条件にあるかを判定する。If the operation switch is not turned on (NO) from the result of the determination in step S2,
Until the operation switch is turned on, the air conditioner is kept in the operation standby state, and the operations from step S2 on are repeated. When the operation switch is turned on (YES)
In order to perform the air conditioning operation of the air conditioner,
Proceeding to 3, it is determined whether the compressor 55 is under operating conditions.
【0019】前記圧縮機55が運転条件にあるときは、
使用者の設定した温度Tsと図示されない室内温度感知
手段により感知された室内温度Trとの温度差に応じて
前記制御手段40により圧縮機55の運転周波数を決定
するとともに、圧縮機55を駆動する。When the compressor 55 is under operating conditions,
The operating frequency of the compressor 55 is determined by the control means 40 according to the temperature difference between the temperature Ts set by the user and the indoor temperature Tr sensed by the unillustrated indoor temperature sensing means, and the compressor 55 is driven. .
【0020】前記ステップS3での判定結果から、圧縮
機55が運転条件にない場合、(NOのとき)には、空
気調和機を運転させる必要がないため、前記ステップS
3に戻ってステップS3以下の動作を繰返し行い、前記
圧縮機55が運転条件にある場合(YESのとき)に
は、ステップS4に進み、前記制御手段40により、室
内温度Trと設定温度Tsとの差にしたがって圧縮機5
5の運転周波数を決定して圧縮機55を駆動するための
制御信号をインバータ手段50に出力する。From the result of the determination in step S3, if the compressor 55 is not in the operating condition (NO), it is not necessary to operate the air conditioner.
3, the operation from step S3 is repeated, and when the compressor 55 is in the operating condition (when YES), the process proceeds to step S4, where the control means 40 controls the indoor temperature Tr and the set temperature Ts. Compressor 5 according to the difference
The control signal for driving the compressor 55 by determining the operation frequency of the compressor 5 is output to the inverter means 50.
【0021】これにより、前記インバータ手段50で
は、前記制御手段40で決定された運転周波数にしたが
って整流手段10から入力される直流電圧を可変電圧、
および、可変周波数の3相交流に逆変換して圧縮機55
の運転周波数を変換して圧縮機55を駆動する。Thus, the inverter means 50 changes the DC voltage input from the rectifier means 10 into a variable voltage according to the operating frequency determined by the control means 40.
And a compressor 55 that converts the variable frequency three-phase alternating current
Is driven to drive the compressor 55.
【0022】この際、ステップS5では前記交流電源入
力端1から供給される商用交流電源の変化する入力電流
を電流検出手段20から検出して制御手段40に出力す
る。したがって、前記制御手段40では、電流検出手段
20により検出された交流電源入力端1の入力電流変化
量に該当するアナログ電圧値をディジタル値に変換して
あらかじめ設定されている基準電流データと比較する。At this time, in step S5, the changing input current of the commercial AC power supplied from the AC power input terminal 1 is detected from the current detecting means 20 and output to the control means 40. Therefore, the control means 40 converts the analog voltage value corresponding to the input current change amount of the AC power supply input terminal 1 detected by the current detection means 20 into a digital value and compares it with preset reference current data. .
【0023】ついで、ステップS6では、前記交流電源
入力端1の入力電流変化量と制御手段40にあらかじめ
設定されている基準電流データとを比較した結果に応じ
て、前記圧縮機55に入力される電流が過電流であるか
を判定する。Next, in step S6, the input current variation at the AC power supply input terminal 1 is inputted to the compressor 55 in accordance with the result of comparing the amount of change in the input current with reference current data preset in the control means 40. It is determined whether the current is an overcurrent.
【0024】前記ステップS6での判定結果から、圧縮
機55に入力される電流が過電流でない場合(NOのと
き)には、ステップS7に進んで冷媒温度感知手段60
により、前記圧縮機55の駆動時に変化する冷媒吐出温
度Tpを温度感知センサであるサーミスタ61により感
知する。If the result of the determination in step S6 indicates that the current input to the compressor 55 is not an overcurrent (NO), the flow proceeds to step S7, and the refrigerant temperature sensing means 60
Accordingly, the refrigerant discharge temperature Tp that changes when the compressor 55 is driven is detected by the thermistor 61 which is a temperature sensor.
【0025】前記サーミスタ61では、冷媒吐出温度T
pの変化にしたがって抵抗値Rthが変化するが、この
際、前記直流電源手段30から出力される直流電圧Vc
cが、電流制限用抵抗R1、および、サーミスタ61の
変化した抵抗値Rthにより分圧されて制御手段40の
入力端子A/Dに入力され、前記制御手段40ではこれ
をディジタルデータに変換する。In the thermistor 61, the refrigerant discharge temperature T
The resistance value Rth changes in accordance with the change in p. At this time, the DC voltage Vc output from the DC power supply means 30 is changed.
The voltage c is divided by the current limiting resistor R1 and the changed resistance value Rth of the thermistor 61 and input to the input terminal A / D of the control means 40. The control means 40 converts this into digital data.
【0026】したがって、ステップS8では、前記制御
手段40の入力端子A/Dに入力されたサーミスタ61
の両端電圧が直流電源手段30から出力される直流電圧
Vccに近接したかを判定して、前記サーミスタ61が
オープンしているかどうかを判定する。Therefore, in step S8, the thermistor 61 input to the input terminal A / D of the control means 40
Is determined to be close to the DC voltage Vcc output from the DC power supply means 30 to determine whether the thermistor 61 is open.
【0027】前記ステップS8での判定結果から、サー
ミスタ61がオープンしていない場合(NOのとき)に
は、ステップS9に進んで前記制御手段40により、サ
ーミスタ61の両端電圧が0に近接したかを判定してサ
ーミスタ61がショートしたかどうかを判定する。If the thermistor 61 is not open from the result of the determination in step S8 (NO), the process proceeds to step S9 and the control means 40 determines whether the voltage across the thermistor 61 is close to zero. To determine whether the thermistor 61 has been short-circuited.
【0028】前記ステップS9での判定結果から、サー
ミスタ61がショートしていない場合(NOのとき)に
は、前記サーミスタ61が測定位置から逸脱しているか
どうかをチェックすべきであるため、ステップS10で
は前記インバータ手段50により駆動される圧縮機55
の運転時間が所定時間tを経過したかを判定する。If the thermistor 61 is not short-circuited (NO) from the result of the judgment in the step S9, it is to be checked whether or not the thermistor 61 has deviated from the measurement position. In the compressor 55 driven by the inverter means 50,
It is determined whether or not the operation time has passed the predetermined time t.
【0029】前記ステップS10での判定結果から、圧
縮機55の運転時間が所定時間tを経過した場合(YE
Sのとき)には、ステップS11に進んで前記インバー
タ手段50により駆動される圧縮機55の運転周波数が
所定周波数F以上であるかを判定する。From the result of the determination in step S10, when the operation time of the compressor 55 has exceeded the predetermined time t (YE
In the case of S), the process proceeds to step S11 to determine whether the operating frequency of the compressor 55 driven by the inverter means 50 is equal to or higher than a predetermined frequency F.
【0030】前記ステップS11での判定結果から、圧
縮機55の運転周波数が所定周波数F以上の場合(YE
Sのとき)には、ステップS12に進んで前記インバー
タ手段50により駆動される圧縮機55の消費電流が所
定電流A以上であるかを判定する。From the result of the determination in step S11, when the operating frequency of the compressor 55 is higher than the predetermined frequency F (YE
In the case of S), the process proceeds to step S12, and it is determined whether the current consumption of the compressor 55 driven by the inverter means 50 is equal to or more than a predetermined current A.
【0031】前記ステップS12での判定結果から、圧
縮機55の消費電流が所定電流A以上の場合(YESの
とき)には、ステップS13に進んで前記冷媒温度感知
手段60により感知された冷媒吐出温度Tpが所定温度
T以下であるかを判定する。If the current consumption of the compressor 55 is equal to or greater than the predetermined current A (YES) from the result of the determination in step S12, the flow advances to step S13 to discharge the refrigerant detected by the refrigerant temperature sensing means 60. It is determined whether the temperature Tp is equal to or lower than the predetermined temperature T.
【0032】前記ステップS13での判定結果から、冷
媒吐出温度Tpが所定温度T以下の場合(YESのと
き)には、前記サーミスタ61が測定位置から逸脱して
いる状態であるため、ステップS14では前記制御手段
40の制御にしたがって表示手段70を介して前記サー
ミスタ61に異状が発生したことを表す“サーミスタ異
状”を表示する。If the refrigerant discharge temperature Tp is equal to or lower than the predetermined temperature T (YES) from the determination result in step S13, the thermistor 61 has deviated from the measurement position. Under the control of the control means 40, "thermistor abnormality" indicating that an abnormality has occurred in the thermistor 61 is displayed via the display means 70.
【0033】前記サーミスタ61が測定位置から逸脱し
ている状態を判断する基準は、前記圧縮機55が運転を
開始して所定時間tの経過後、消費電流が所定電流A以
上であれば、前記圧縮機55の冷媒吐出温度Tpは必ず
所定温度T以上であるという実験結果をふまえたもので
あり、前記サーミスタ61が測定位置から逸脱している
条件に該当するデータが制御手段40に設定されてい
る。The criterion for judging the state in which the thermistor 61 deviates from the measurement position is that if the current consumption is equal to or greater than a predetermined current A after a predetermined time t has elapsed since the compressor 55 started operating. Based on an experimental result that the refrigerant discharge temperature Tp of the compressor 55 is always equal to or higher than the predetermined temperature T, data corresponding to the condition that the thermistor 61 deviates from the measurement position is set in the control means 40. I have.
【0034】したがって、前記圧縮機55の過負荷によ
る過熱が発生したかどうかを感知できないため、ステッ
プS15で、前記制御手段40は、圧縮機55の過熱を
防止するために圧縮機55の駆動を停止させる制御信号
をインバータ手段50に出力する。Accordingly, since it is not possible to detect whether or not overheating has occurred due to overload of the compressor 55, the control means 40 controls the driving of the compressor 55 in order to prevent overheating of the compressor 55 in step S15. A control signal to be stopped is output to the inverter means 50.
【0035】前記インバータ手段50では、制御手段4
0から出力される制御信号にしたがって整流手段10か
ら入力される直流電圧を遮断して圧縮機55の駆動を停
止することにより、空気調和機の運転を停止するととも
に動作を終了する。In the inverter means 50, the control means 4
According to the control signal output from 0, the DC voltage input from the rectifier 10 is cut off to stop driving the compressor 55, thereby stopping the operation of the air conditioner and ending the operation.
【0036】一方、前記ステップS13での判定結果か
ら、冷媒吐出温度Tpが所定温度T以下でない場合(N
Oのとき)には、空気調和機が正常状態であるため、ス
テップS20でインバータ手段50は、制御手段40の
制御にしたがって整流手段10から入力される直流電圧
を可変電圧、および、可変周波数の3相交流に逆変換し
て前記圧縮機55の運転周波数を変換するとともに圧縮
機55を駆動して空気調和機の正常運転を行い、そし
て、動作を終了する。On the other hand, from the result of the determination in step S13, if the refrigerant discharge temperature Tp is not lower than the predetermined temperature T (N
In the case of O), since the air conditioner is in a normal state, in step S20, the inverter 50 changes the DC voltage input from the rectifier 10 into a variable voltage and a variable frequency under the control of the controller 40. The operation frequency of the compressor 55 is converted back to a three-phase AC, and the compressor 55 is driven to perform a normal operation of the air conditioner, and the operation is terminated.
【0037】また、前記ステップS6での判定結果か
ら、圧縮機55に入力される電流が過電流の場合(YE
Sのとき)には、ステップS21に進んで、表示手段7
0により、前記制御手段40の制御にしたがって過電流
の発生を示す“過電流”を表示するとともに前記ステッ
プS15に進んでステップS15以下の動作を繰返し行
う。Also, based on the result of the determination in step S6, if the current input to the compressor 55 is an overcurrent (YE
In the case of S), the process proceeds to step S21, and the display unit 7
In response to 0, "overcurrent" indicating the occurrence of overcurrent is displayed according to the control of the control means 40, and the process proceeds to step S15 to repeat the operation from step S15.
【0038】また、前記ステップS8での判定結果か
ら、サーミスタ61がオープンしている場合(YESの
とき)は、サーミスタ61に異状が発生した状態である
から、前記ステップS14に進んでステップS14以下
の動作を繰返し行う。また、前記ステップS9での判定
結果から、サーミスタ61がショートしている場合(Y
ESのとき)は、サーミスタ61に異状が発生した状態
であるから、前記ステップS14に進んでステップS1
4以下の動作を繰返し行う。If it is determined from step S8 that the thermistor 61 is open (YES), the abnormality has occurred in the thermistor 61, and the process proceeds to step S14 to proceed to step S14 and thereafter. Is repeated. Also, based on the determination result in step S9, when the thermistor 61 is short-circuited (Y
(At the time of ES), since the abnormality has occurred in the thermistor 61, the process proceeds to step S14 and proceeds to step S1.
The following operations are repeated.
【0039】一方、前記ステップS10での判定結果か
ら、圧縮機55の運転時間が所定時間tを経過していな
い場合(NOのとき)には、前記ステップS20に進ん
でステップS20以下の動作を繰返し行い、前記ステッ
プS11での判定結果から、圧縮機55の運転周波数が
所定周波数F以上でない場合(NOのとき)には、前記
ステップS20に進んでステップS20以下の動作を繰
返し行う。On the other hand, if the operation time of the compressor 55 has not passed the predetermined time t from the result of the determination in the step S10 (NO), the process proceeds to the step S20, and the operations in and after the step S20 are performed. If the operation frequency of the compressor 55 is not equal to or higher than the predetermined frequency F (NO) based on the determination result in step S11, the process proceeds to step S20, and the operation in step S20 and subsequent steps is repeated.
【0040】また、前記ステップS12での判定結果か
ら、圧縮機55の消費電流が所定電流A以上でない場合
(NOのとき)には、前記ステップS20に進んでステ
ップS20以下の動作を繰返し行う。If it is determined in step S12 that the current consumed by the compressor 55 is not equal to or larger than the predetermined current A (NO), the process proceeds to step S20, and the operations in and after step S20 are repeated.
【0041】以上のように、本発明の一実施例では、圧
縮機の吐出冷媒温度を感知するサーミスタを例示して説
明したが、本発明はこれに限定されるものではなく、室
内の熱交換器の配管温度を感知する温度センサ、圧力を
感知する圧力センサ、電流を感知する電流センサなどの
逸脱、あるいは、特性変化による誤動作を判断するため
の基準を制御手段に設定することにより、本発明と同一
の目的、および、効果を達成することができる。As described above, in the embodiment of the present invention, the thermistor for sensing the temperature of the refrigerant discharged from the compressor has been described by way of example. However, the present invention is not limited to this. The present invention is provided by setting, in the control means, a criterion for judging deviation from a temperature sensor for sensing pipe temperature of a vessel, a pressure sensor for sensing pressure, a current sensor for sensing current, or a malfunction due to a characteristic change. The same purpose and effect as described above can be achieved.
【0042】[0042]
【発明の効果】上述のように、本発明による空気調和機
の制御装置、および、その方法によれば、圧縮機の吐出
冷媒温度を感知するサーミスタが測定部位から逸脱した
かを判定して前記圧縮機の吐出冷媒温度の未感知による
圧縮機の過熱が防止されるとともに、正確な温度感知、
および、温度制御が可能となる優れた効果が得られる。As described above, according to the air conditioner control apparatus and the air conditioner control method of the present invention, it is determined whether the thermistor for sensing the refrigerant discharge temperature of the compressor has deviated from the measurement site. Prevents overheating of the compressor due to undetected temperature of refrigerant discharged from the compressor.
Also, an excellent effect that enables temperature control can be obtained.
【図1】通常の空気調和機の冷媒温度感知回路を示す図
である。FIG. 1 is a diagram showing a refrigerant temperature sensing circuit of a normal air conditioner.
【図2】本発明の一実施例による空気調和機の制御装置
の制御を示すブロック図である。FIG. 2 is a block diagram showing control of a control device of the air conditioner according to one embodiment of the present invention.
【図3】本発明による空気調和機の運転制御動作工程を
示すフローチャートである。FIG. 3 is a flowchart showing an operation control operation process of the air conditioner according to the present invention.
【図4】本発明による空気調和機の運転制御動作工程を
示すフローチャートである。FIG. 4 is a flowchart showing an operation control operation process of the air conditioner according to the present invention.
10 整流手段 20 電流検出手段 30 直流電源手段 55 圧縮機 60 冷媒温度感知手段 70 表示手段 DESCRIPTION OF SYMBOLS 10 Rectification means 20 Current detection means 30 DC power supply means 55 Compressor 60 Refrigerant temperature sensing means 70 Display means
Claims (4)
転周波数を変換して前記圧縮機を駆動する圧縮機運転ス
テップと、該圧縮機運転ステップでの圧縮機駆動時に変
化する前記圧縮機の吐出冷媒温度を感知する冷媒温度感
知ステップと、前記冷媒温度感知ステップから感知され
た吐出冷媒温度、圧縮機運転経過時間、圧縮機の運転周
波数、および圧縮機の消費電流にしたがってサーミスタ
の逸脱、および、サーミスタの断線および短絡等のサー
ミスタの界常状態を判定する異常判定ステップと、該異
常判定ステップで前記サーミスタが異常状態であると判
定されると、表示手段を介して前記サーミスタの異常状
態を表示する異常表示ステップと、前記異常判定ステッ
プで前記サーミスタが異常状態であると判定されると、
過負荷による前記圧縮機の加熱を防止するよう前記制御
手段の制御にしたがって圧縮機の駆動を停止する運転停
止ステップとを有することを特徴とする空気調和機の制
御方法。1. A compressor operating step for driving the compressor by converting an operating frequency of the compressor under the control of a control means, and a discharge of the compressor which changes when the compressor is driven in the compressor operating step. and a refrigerant temperature sensing step of sensing a refrigerant temperature is sensed from said refrigerant temperature sensing step
Temperature of the discharged refrigerant, elapsed operating time of the compressor, operating cycle of the compressor
Thermistor according to wave number and current consumption of compressor
Deviation and thermistor disconnection and short circuit
An abnormality determining step of determining a normal state of the mister, and an abnormality displaying step of displaying an abnormal state of the thermistor via display means when the thermistor is determined to be in an abnormal state in the abnormality determining step; When the thermistor is determined to be in an abnormal state in the abnormality determination step,
An operation stop step of stopping driving of the compressor according to control of the control means so as to prevent the compressor from being overheated due to overload.
おいて、 前記冷媒温度感知ステップが、圧縮機の消費電流の変動
量を感知して、過電流であるか否かを判定するステップ
を有することを特徴とする空気調和機の制御方法。 2. The method for controlling an air conditioner according to claim 1, wherein
The step of sensing the refrigerant temperature includes detecting a change in current consumption of the compressor.
Sensing the amount to determine whether or not an overcurrent occurs
A method for controlling an air conditioner, comprising:
おいて、 前記消費電流が過電流である場合には、過電流であるこ
とを外部に表示する表示手段が設けられていることを特
徴とする空気調和機の制御方法。 3. The method for controlling an air conditioner according to claim 2, wherein
In the case where the consumption current is an overcurrent, the
Display means for externally displaying
The control method of the air conditioner.
おいて、 前記異常判定ステップが、サーミスタのオープンあるい
はショートの有無を判定するステップと、圧縮機が駆動
されて所定時間が経過した際に、圧縮機の運転周波数及
び消費電流を、それぞれ所定周波数および所定電流と比
較するステップとを有することを特徴とする空気調和機
の制御方法。 4. The method for controlling an air conditioner according to claim 1, wherein
In the abnormality determination step, it is determined whether the thermistor is open or not.
Is a step of determining whether there is a short circuit and the compressor is driven
After a predetermined time has elapsed, the operating frequency and
And current consumption with the specified frequency and specified current, respectively.
Comparing the air conditioner with the air conditioner.
Control method.
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