JP3505847B2 - Air conditioner - Google Patents

Air conditioner

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JP3505847B2
JP3505847B2 JP11155295A JP11155295A JP3505847B2 JP 3505847 B2 JP3505847 B2 JP 3505847B2 JP 11155295 A JP11155295 A JP 11155295A JP 11155295 A JP11155295 A JP 11155295A JP 3505847 B2 JP3505847 B2 JP 3505847B2
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dehumidifying
temperature
cooling
compressor
evaporator
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孝昌 河合
裕司 伊藤
誠文 川島
祐次 本田
克彦 寒川
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Description

【発明の詳細な説明】Detailed Description of the Invention

【0001】[0001]

【産業上の利用分野】本発明は、環境条件に応じて室内
への送風空気を冷却により除湿する空調装置に関する。
BACKGROUND OF THE INVENTION 1. Field of the Invention The present invention relates to an air conditioner for cooling and dehumidifying air blown into a room in accordance with environmental conditions.

【0002】[0002]

【従来の技術】従来より、例えば車両用空調装置では、
車室内湿度を検出或いは計算により推定することにより
窓ガラスが曇る環境条件となったときは、除湿手段とし
てのエバポレータの出口温度を防曇設定温度まで冷却す
るようにしている。従って、車室内の湿度が低下するの
で、窓ガラスが曇ることを防止することができる。この
場合、車室内の熱負荷に応じてエバポレータの出口温度
を制御することにより防曇性能と省動力とを両立せさる
制御が考えられている。一方、車室内湿度を快適湿度範
囲に制御する技術も特開平1−257621号公報によ
り公知となっている。さらに、省動力を図りながら防曇
性能及び快適性能を考慮した空調装置も特開平62−1
7521号公報で知られている。
2. Description of the Related Art Conventionally, for example, in a vehicle air conditioner,
When the environmental conditions in which the window glass becomes cloudy by detecting or calculating the vehicle interior humidity are estimated, the outlet temperature of the evaporator as the dehumidifying means is cooled to the anti-fog set temperature. Therefore, the humidity in the vehicle interior is reduced, and it is possible to prevent the window glass from becoming cloudy. In this case, it is considered to control the outlet temperature of the evaporator according to the heat load in the vehicle compartment so as to achieve both antifogging performance and power saving. On the other hand, a technique for controlling the vehicle interior humidity to a comfortable humidity range is also known from JP-A-1-257621. Further, an air conditioner which takes anti-fog performance and comfort performance into consideration while saving power is also disclosed in JP-A-62-1.
It is known from Japanese Patent No. 7521.

【0003】このような空調装置においては、省動力を
図るために、熱負荷、防曇、快適湿度維持のためにコン
プレッサを稼動する必要がなければ停止するようにして
いる。このような制御により、コンプレッサの無駄な運
転を回避して燃費を向上することができる。
In such an air conditioner, in order to save power, the compressor is stopped if it is not necessary to operate it for heat load, antifogging, and maintenance of comfortable humidity. By such control, wasteful operation of the compressor can be avoided and fuel consumption can be improved.

【0004】[0004]

【発明が解決しようとする課題】ところで、エバポレー
タにより暖かい空気を冷却すると、空気が飽和状態とな
って凝縮水がエバポレータに付着するので、エバポレー
タの周囲に菌類が発生するようになる。このため、エバ
ポレータに付着した凝縮水が蒸発すると、その蒸発水が
車室内に送風されて異臭の要因となり、乗員が不快を感
じるという欠点がある。この場合、一般に車室内への送
風温度が所定温度以上となると、異臭が発生することが
知られている。
By the way, when warm air is cooled by the evaporator, the air becomes saturated and condensed water adheres to the evaporator, so that fungi are generated around the evaporator. For this reason, when the condensed water attached to the evaporator evaporates, the evaporated water is blown into the vehicle compartment and causes an offensive odor, which is a drawback that an occupant feels uncomfortable. In this case, it is generally known that an offensive odor is generated when the temperature of the air blown into the vehicle compartment exceeds a predetermined temperature.

【0005】本発明は上記事情に鑑みてなされたもの
で、その目的は、環境条件に応じて室内への送風空気を
冷却により除湿すると共に除湿の必要がない場合は除湿
を停止する構成において、室内に異臭が送風されてしま
うことを防止できる空調装置を提供することにある。
The present invention has been made in view of the above circumstances, and its object is to dehumidify the air blown into the room by cooling according to environmental conditions and to stop dehumidification when dehumidification is unnecessary. An object of the present invention is to provide an air conditioner that can prevent a strange odor from being blown into a room.

【0006】[0006]

【課題を解決するための手段】本発明の空調装置は、
ンプレッサを駆動して室内への送風空気を冷却により除
湿する除湿手段と、環境条件に応じて前記除湿手段の冷
却温度を制御する除湿制御手段と、この除湿制御手段に
よる前記除湿手段に対する制御が停止可能な環境条件が
成立しているときに前記除湿手段の冷却停止状態が、
なくとも前記コンプレッサの駆動時間を使用して算出さ
れた当該除湿手段から異臭が発生する時間に応じて設定
される所定期間以上継続していたときは、前記除湿手段
を所定温度に冷却する冷却手段を設けたものである(請
求項1)。
Means for Solving the Problems] air conditioner of the present invention, co
Dehumidifying means for driving the compressor to dehumidify the air blown into the room by cooling, dehumidifying control means for controlling the cooling temperature of the dehumidifying means according to environmental conditions, and control of the dehumidifying means by the dehumidifying control means is stopped. cooling stop state of the dehumidifying means when possible environmental conditions is satisfied, low
Even if calculated using the compressor drive time
Set according to the time when a strange odor is generated from the dehumidifying means
The cooling means is provided for cooling the dehumidifying means to a predetermined temperature when the operation is continued for a predetermined period of time or more (claim 1).

【0007】 また、室内への送風空気を冷却により除
湿する除湿手段と、 環境条件に応じて前記除湿手段の
冷却温度を制御する除湿制御手段と、前記除湿手段への
送風空気が異臭が発生する虞がある所定温度以上か否か
を判定する手段と、この除湿制御手段による前記除湿手
段に対する制御が停止可能な環境条件が成立していると
きに前記除湿手段への送風空気が前記除湿手段への送風
空気が異臭が発生する虞がある所定温度以上と判定され
且つ前記除湿手段の冷却停止状態が当該除湿手段から異
臭が発生する条件に応じて設定される所定期間以上継続
したと判定されたときは、前記除湿手段を所定温度に冷
却する冷却手段とを備えたるようにしてもよい(請求項
2)。
Further, dehumidifying means for dehumidifying the air blown into the room by cooling, dehumidifying control means for controlling the cooling temperature of the dehumidifying means according to environmental conditions, and dehumidifying means for dehumidifying means.
Is the blown air above a certain temperature that may cause an offensive odor?
And an environmental condition in which control of the dehumidifying means by the dehumidifying control means can be stopped .
The air blown to the dehumidifying means is blown to the dehumidifying means.
It is determined that the temperature of the air is equal to or higher than a predetermined temperature at which a strange odor may be generated, and the dehumidifying unit is in a cooling stop state different from the dehumidifying unit.
Continued for more than a predetermined period set according to the condition that odor is generated
When it is determined that this has been done, a cooling means for cooling the dehumidifying means to a predetermined temperature may be provided (claim 2).

【0008】 また、室内への送風空気を冷却により除
湿する除湿手段を設け、環境条件に応じて前記除湿手段
の冷却温度を制御する除湿制御手段を設け、前記除湿手
段の冷却により生じた凝縮水の蒸発を検出する蒸発検出
手段を設け、前記除湿制御手段による前記除湿手段に対
する制御が停止可能な環境条件が成立しているときに
記除湿手段の冷却停止状態が当該除湿手段から異臭が発
生する条件に応じて設定される所定期間以上継続し且つ
前記蒸発検出手段による検出値が所定値以上となったと
きは、前記除湿手段を所定温度に冷却する冷却手段を設
けるようにしてもよい(請求項3)。
Dehumidifying means for dehumidifying the air blown into the room by cooling, dehumidifying control means for controlling the cooling temperature of the dehumidifying means according to environmental conditions, and condensed water generated by cooling the dehumidifying means. evaporation evaporation detection means for detecting provided in front <br/> Symbol dehumidification cooling stop state the dehumidifier means when said dehumidifying control means allows the control over the dehumidifying means by stopping environmental conditions is satisfied Nasty smell from
Cooling means may be provided for cooling the dehumidifying means to a predetermined temperature when the evaporation detecting means detects a value detected by the evaporation detecting means for a predetermined period of time or longer which is set according to the conditions under which the vaporizing condition is generated. (Claim 3).

【0009】[0009]

【0010】 また、室内への送風空気を冷却により除
湿する除湿手段を設け、環境条件に応じて前記除湿手段
の冷却温度を制御する除湿制御手段を設け、前記除湿手
段の上流側の温度を検出する第1の温度検出手段を設
け、前記除湿手段の下流側の温度を検出する第2の温度
検出手段を設け、前記第1の温度検出手段による検出温
度と前記第2の温度検出手段による検出温度との温度差
の変動が所定パターンであったときは、前記除湿手段を
所定温度に冷却する冷却手段を設けるようにしてもよい
(請求項)。
Further, dehumidifying means for dehumidifying the air blown into the room by cooling is provided, dehumidifying control means for controlling the cooling temperature of the dehumidifying means in accordance with environmental conditions is provided, and the temperature on the upstream side of the dehumidifying means is detected. And a second temperature detecting means for detecting the temperature on the downstream side of the dehumidifying means, and a temperature detected by the first temperature detecting means and a temperature detected by the second temperature detecting means. When the variation of the temperature difference from the temperature is in a predetermined pattern, cooling means for cooling the dehumidifying means to a predetermined temperature may be provided (claim 4 ).

【0011】 上記の各構成において、前記除湿制御手
段及び前記冷却手段を、前記除湿手段を間欠的に冷却す
ることにより所定温度に冷却するようにしてもよい(請
求項)。
In each of the above configurations, the dehumidifying control means and the cooling means may be cooled to a predetermined temperature by intermittently cooling the dehumidifying means (claim 5 ).

【0012】[0012]

【作用及び発明の効果】請求項1記載の空調装置の場
合、除湿手段は、室内への送風空気を冷却により除湿す
る。このとき、除湿制御手段は、環境条件に応じて除湿
手段の冷却温度を制御するので、環境条件に応じて室内
を適切に空調することができる。
In the air conditioner of the first aspect, the dehumidifying means dehumidifies the air blown into the room by cooling. At this time, the dehumidification control means controls the cooling temperature of the dehumidification means according to the environmental conditions, so that the room can be appropriately air-conditioned according to the environmental conditions.

【0013】ここで、除湿制御手段は、除湿の必要がな
いときは、除湿手段に対する制御を停止するようにな
る。すると、除湿手段の温度上昇に伴って除湿手段を通
過する空気の温度が上昇するので、除湿手段の冷却によ
り生じた凝縮水の蒸発により異臭が発生するようにな
る。このとき、冷却手段は、除湿制御手段による除湿手
段に対する制御の停止状態が成立しているときに除湿手
段の冷却停止状態が、少なくともコンプレッサの駆動時
間を使用して算出された当該除湿手段から異臭が発生す
る時間に応じて設定される所定期間以上継続していたと
きは、除湿手段からの異臭の発生の可能性が高いと判断
して除湿手段を所定温度に冷却するので、冷却手段によ
り除湿手段が無駄に冷却されてしまうことを防止しなが
ら、除湿手段からの異臭の発生を防止することができ
る。
Here, the dehumidification control means stops the control of the dehumidification means when the dehumidification is not necessary. Then, as the temperature of the dehumidifying means rises, the temperature of the air passing through the dehumidifying means rises, so that an offensive odor is generated due to the evaporation of condensed water generated by the cooling of the dehumidifying means. In this case, cooling means, cooling stop state of the dehumidifying means when the stop state of the control for dehumidifying means by dehumidifying control unit is satisfied, at least when the compressor drive
Offensive odor is generated from the dehumidifying means calculated using
If the dehumidifying means is likely to generate an offensive odor and the dehumidifying means is cooled to a predetermined temperature when the dehumidifying means has continued for a predetermined period of time or longer, the cooling means
To prevent the dehumidifying means from being unnecessarily cooled.
Thus, it is possible to prevent the generation of offensive odor from the dehumidifying means.

【0014】 請求項2記載の空調装置の場合、除湿手
段への送風空気が異臭が発生する虞がある所定温度以上
か否かを判定する手段を有し、冷却手段は、除湿制御手
段による除湿手段に対する制御の停止状態が成立してい
るときに除湿手段への送風空気が前記除湿手段への送風
空気が異臭が発生する虞がある所定温度以上と判定され
且つ除湿手段の冷却停止状態が当該除湿手段から異臭が
発生する条件に応じて設定される所定期間以上継続した
と判定されたときは、除湿手段からの異臭の発生の可能
性が極めて高いと判断して除湿手段を所定温度に冷却す
るので、除湿手段からの異臭の発生を防止しながら、除
湿手段からの異臭の発生がないときに除湿手段を無駄に
冷却してしまうことを防止することができる。
In the case of the air conditioner according to claim 2, a dehumidifying hand
There is a risk that the air blown to the stage will give off a strange odor.
Whether a has a determining means, cooling means, the stopped state of the control for dehumidifying means by dehumidifying control means is not satisfied
The air blown to the dehumidifying means is blown to the dehumidifying means.
Is odor cooling stop state of <br/> and dehumidification means is determined that the predetermined temperature or higher there is a possibility that air odor is generated from the dehumidifier
Continued for a specified period or longer set according to the conditions that occur
If it is determined that the odd odor from the dehumidifying means is very likely to occur, the dehumidifying means is cooled to a predetermined temperature. It is possible to prevent unnecessary cooling of the dehumidifying means when no offensive odor is generated.

【0015】 請求項3記載の空調装置の場合、冷却手
段は、除湿制御手段による除湿手段に対する制御が停止
可能な環境条件が成立したときに除湿手段の冷却停止期
間が当該除湿手段から異臭が発生する条件に応じて設定
される所定期間以上継続し且つ凝縮水の蒸発を検出する
蒸発検出手段による検出値が所定値以上となったとき
は、除湿手段により生じた凝縮水が蒸発していると判断
して除湿手段を所定温度に冷却するので、除湿手段から
の異臭の発生を防止することができる。
In the air conditioner according to a third aspect of the present invention, the cooling means generates an unpleasant odor from the dehumidifying means during the cooling stop period of the dehumidifying means when an environmental condition in which the control of the dehumidifying means by the dehumidifying control means is stopped Set according to the conditions
When the value detected by the evaporation detecting means for detecting the evaporation of the condensed water is equal to or more than the predetermined value, the condensed water generated by the dehumidifying means is judged to be evaporated and the dehumidifying means is operated. Since it is cooled to a predetermined temperature, it is possible to prevent generation of offensive odor from the dehumidifying means.

【0016】[0016]

【0017】[0017]

【0018】 請求項記載の空調装置の場合、冷却手
段は、除湿手段の上流側温度を検出する第1の温度検出
手段による検出温度と除湿手段の下流側の温度を検出す
る第2の温度検出手段による検出温度との温度差の変動
が所定パターンとなったときは、除湿手段により生じた
凝縮水が蒸発していると判断して冷却手段を所定温度に
冷却するので、除湿手段からの異臭の発生を防止するこ
とができる。
In the case of the air conditioner according to claim 4 , the cooling means is a temperature detected by the first temperature detecting means for detecting the temperature on the upstream side of the dehumidifying means and a second temperature for detecting the temperature on the downstream side of the dehumidifying means. When the temperature difference from the temperature detected by the detection means has a predetermined pattern, the cooling means is cooled to a predetermined temperature because it is determined that the condensed water generated by the dehumidification means has evaporated. It is possible to prevent the generation of an offensive odor.

【0019】 請求項記載の空調装置の場合、除湿制
御手段及び冷却手段は、除湿手段を間欠的に冷却するこ
とにより所定温度に冷却するので、除湿制御手段及び冷
却手段の制御が容易となる。
In the case of the air conditioner according to the fifth aspect , the dehumidification control means and the cooling means cool the dehumidification means to a predetermined temperature by intermittently cooling the dehumidification means, which facilitates the control of the dehumidification control means and the cooling means. .

【0020】[0020]

【実施例】以下、本発明を自動車の空調装置に適用した
第1実施例について図1乃至図7を参照しながら説明す
る。図1は全体の機能ブロック構成を示すもので、図示
しない車室の前部に配置されたエアダクト1において、
その上流側入口には内外気切換ダンパ2が回動可能に設
けられ、その下流側にブロワ3が設けられている。内外
気切換ダンパ2は、サーボモータ2aにより駆動される
もので、空気の吸入口を内気導入口4a或は外気導入口
4bのいずれかに切換える。ブロワ3はブロワモータ5
により回転駆動され、内気導入口4a或は外気導入口4
bのいずれか設定された側から空気を吸引して下流側に
送風する。
DETAILED DESCRIPTION OF THE PREFERRED EMBODIMENTS A first embodiment in which the present invention is applied to an automobile air conditioner will be described below with reference to FIGS. FIG. 1 shows an overall functional block configuration. In an air duct 1 arranged at the front of a passenger compartment (not shown),
An inside / outside air switching damper 2 is rotatably provided at the upstream side inlet, and a blower 3 is provided at the downstream side. The inside / outside air switching damper 2 is driven by a servo motor 2a, and switches the air intake port to either the inside air introducing port 4a or the outside air introducing port 4b. Blower 3 is blower motor 5
Is driven to rotate by the inside air inlet 4a or the outside air inlet 4
Air is sucked from one of the set sides of b and blown to the downstream side.

【0021】除湿手段たるエバポレータ6は、ブロワ3
の下流側に配設され、ブロワ3により送られてくる空気
を冷却して下流側に送るもので、冷凍サイクル7を構成
する要素のひとつである。冷凍サイクル7は、エバポレ
ータ6からコンプレッサ8,凝縮器9,レシーバ10及
びエキスパンションバルブ11を介してエバポレータ6
に冷媒が循環するように形成されたもので、コンプレッ
サ8の運転によりエバポレータ6による上記冷却機能を
得ることができる。
The evaporator 6 as the dehumidifying means is the blower 3
Is arranged on the downstream side, cools the air sent by the blower 3, and sends it to the downstream side, which is one of the elements constituting the refrigeration cycle 7. The refrigeration cycle 7 includes the evaporator 6, the evaporator 8, the condenser 9, the receiver 10, and the expansion valve 11, and the evaporator 6.
It is formed such that the refrigerant circulates in the interior of the compressor, and the cooling function of the evaporator 6 can be obtained by operating the compressor 8.

【0022】エアミックスダンパ12は、エバポレータ
6の下流側に回動可能に設けられ、サーボモータ12a
により駆動される。エアミックスダンパ12の下流側に
は、エアダクト1の一部を占めるように加熱手段として
のヒータコア13が配設される。ヒータコア13は、図
示しないエンジンの冷却水を熱源として空気を加熱する
もので、エバポレータ6から送られてくる冷風を加熱す
る。エアミックスダンパ12は、サーボモータ12aに
より設定される開度に応じて、エバポレータ6から送ら
れてくる冷風をヒータコア13及びバイパス通路14に
分配する。
The air mix damper 12 is rotatably provided on the downstream side of the evaporator 6 and has a servo motor 12a.
Driven by. A heater core 13 as a heating unit is arranged downstream of the air mix damper 12 so as to occupy a part of the air duct 1. The heater core 13 heats air by using engine cooling water (not shown) as a heat source, and heats cold air sent from the evaporator 6. The air mix damper 12 distributes the cool air sent from the evaporator 6 to the heater core 13 and the bypass passage 14 according to the opening degree set by the servo motor 12a.

【0023】エアダクト1の出口側には、デフロスト吹
出口15,フェイス吹出口16及びフット吹出口17の
3つの吹出口が配設されており、それぞれに対応してデ
フロスト吹出口ダンパ18,フェイス吹出口ダンパ19
及びフット吹出口ダンパ20が配設されている。各吹出
口ダンパ18乃至20はサーボモータ18a乃至20a
により駆動される。
On the outlet side of the air duct 1, there are provided three defrost outlets 15, a face outlet 16 and a foot outlet 17, which correspond to the defrost outlet damper 18 and the face outlet, respectively. Exit damper 19
Also, a foot outlet damper 20 is provided. The outlet dampers 18 to 20 are servomotors 18a to 20a, respectively.
Driven by.

【0024】デフロスト吹出口15は、窓ガラス21の
車室内側の面に向けて配置されており、サーボモータ1
8aによりデフロスト吹出口ダンパ18が開放されるこ
とにより窓ガラス21に送風可能な状態となる。
The defrost outlet 15 is arranged toward the surface of the window glass 21 on the inside of the vehicle compartment, and the servo motor 1 is provided.
By opening the defrost outlet damper 18 by 8a, it becomes possible to blow air to the window glass 21.

【0025】除湿制御手段及び冷却手段としての機能を
有する制御装置22は、CPU22a,ROM22b及
びRAM22c等を含んで構成されるもので、予め空調
制御のための自動空調制御プログラムが記憶されてい
る。ROM22bは、後述する外気温度及び外気湿度に
応じてコンプレッサ8を停止可能な目標吹出温度が記憶
されている。
The control device 22 having functions as a dehumidifying control means and a cooling means is constituted by including a CPU 22a, a ROM 22b, a RAM 22c and the like, and an automatic air conditioning control program for air conditioning control is stored in advance. The ROM 22b stores a target outlet temperature at which the compressor 8 can be stopped according to the outside air temperature and the outside air humidity, which will be described later.

【0026】制御装置22の出力端子A乃至Eは、それ
ぞれ前記各サーボモータ2a,12a,18a,20
a,19aに接続され、出力端子Fは駆動回路5aを介
してブロワモータ5に接続されている。サーボモータ1
2aにはエアミックスダンパ12の開度θを検出するエ
アミックスダンパ開度センサ12bが設けられ、制御装
置22の入力端子Gに接続されている。
The output terminals A to E of the control device 22 are respectively connected to the servo motors 2a, 12a, 18a and 20.
a and 19a, and the output terminal F is connected to the blower motor 5 via the drive circuit 5a. Servo motor 1
An air mix damper opening sensor 12b for detecting the opening θ of the air mix damper 12 is provided at 2a and is connected to an input terminal G of the control device 22.

【0027】また、制御装置22の出力端子Hは、駆動
回路8aを介してコンプレッサ8の電磁クラッチ(図示
せず)に接続されており、その電磁クラッチのコイルに
通電することによりエンジンの回転力を伝達してコンプ
レッサ8を駆動する。尚、駆動回路8aは、電磁クラッ
チのコイルの通電電流を検出する機能を有し、その出力
端子は制御装置22の入力端子Iに接続されている。
The output terminal H of the control device 22 is connected to an electromagnetic clutch (not shown) of the compressor 8 via a drive circuit 8a, and the coil of the electromagnetic clutch is energized to rotate the engine. Is transmitted to drive the compressor 8. The drive circuit 8a has a function of detecting a current flowing through the coil of the electromagnetic clutch, and its output terminal is connected to the input terminal I of the control device 22.

【0028】制御装置22の入力端子J乃至Lは、それ
ぞれ図示しない操作パネルに配置された内外気切換スイ
ッチ23,温度設定スイッチ24及びデフロストモード
設定スイッチ25に接続され、入力端子M乃至Rは、そ
れぞれ内気センサ26,外気センサ27,水温センサ2
8,日射センサ29,エバポレータセンサ30及び内気
湿度センサ31に接続されている。
The input terminals J to L of the control device 22 are connected to the inside / outside air changeover switch 23, the temperature setting switch 24 and the defrost mode setting switch 25 arranged on the operation panel (not shown), and the input terminals M to R are connected to each other. Inside air sensor 26, outside air sensor 27, water temperature sensor 2 respectively
8, the solar radiation sensor 29, the evaporator sensor 30, and the inside air humidity sensor 31 are connected.

【0029】尚、内気センサ26及び外気センサ27
は、それぞれ車室内及び車外の温度Tr 及びTamを検出
し、水温センサ28はエンジンの冷却水温度Tw を検出
し、日射センサ29は車室内に入射する日射量Ts を検
出し、内気湿度センサ31は車室内の相対湿度RHr を
検出する。
The inside air sensor 26 and the outside air sensor 27
Respectively detect the temperatures Tr and Tam inside and outside the vehicle, the water temperature sensor 28 detects the cooling water temperature Tw of the engine, the solar radiation sensor 29 detects the solar radiation amount Ts incident on the vehicle interior, and the indoor air humidity sensor 31. Detects the relative humidity RHr in the vehicle compartment.

【0030】次に、本実施例の作用について図2乃至図
7を参照して説明する。制御装置22は、電源が投入さ
れて空調制御プログラムをスタートすると、図2のフロ
ーチャートに従って制御を実施する。即ち、制御装置2
2は、まず、ステップS1において初期化処理を行なっ
て、各種カウンタやフラグ等を初期化してステップS2
に移行する。
Next, the operation of this embodiment will be described with reference to FIGS. When the power supply is turned on and the air conditioning control program is started, the control device 22 executes control according to the flowchart of FIG. That is, the control device 2
2. First, in step S1, initialization processing is performed in step S1 to initialize various counters and flags, and then step S2.
Move to.

【0031】制御装置22は、ステップS2において、
温度設定スイッチ24から設定温度Tset を読込み、R
AM22cに記憶する。続いて、制御装置22は、ステ
ップS3において、車両環境状態を検知するために各種
センサから検出信号を読込む。即ち、制御装置22は、
内気センサ26から内気温度(室温)Tr ,外気センサ
27から外気温度Tam,水温センサ28からエンジンの
冷却水温度Tw ,日射センサ29から日射量Ts ,エバ
ポレータセンサ30からエバポレータ6の出口温度Te
,内気湿度センサ31から車室内の相対湿度RHr を
読込んでRAM22cに記憶する。
The control device 22 determines in step S2 that
Read the set temperature Tset from the temperature setting switch 24, and
It is stored in the AM 22c. Subsequently, in step S3, the control device 22 reads detection signals from various sensors to detect the vehicle environmental condition. That is, the control device 22
The inside air temperature (room temperature) Tr from the inside air sensor 26, the outside air temperature Tam from the outside air sensor 27, the engine cooling water temperature Tw from the water temperature sensor 28, the amount of solar radiation Ts from the solar radiation sensor 29, and the outlet temperature Te of the evaporator 6 from the evaporator sensor 30.
The relative humidity RHr in the vehicle compartment is read from the inside air humidity sensor 31 and stored in the RAM 22c.

【0032】次に、制御装置22は、ステップS4にお
いて、上記読出した各種データに基づいてROM22b
内に予め記憶されている演算式により目標吹出温度TAO
を算出する。この場合、データとしては設定温度Tset
,内気温度Tr ,外気温度Tam及び日射量Ts を用
い、次式(1)で示す演算式に代入することにより上述
の目標吹出温度TAOを求める。 TAO=A×Tset +B×Tr +C×Tam+D×Ts +E …(1) 但し、A乃至Eは利得を設定する任意の定数である。
Next, in step S4, the control device 22 determines the ROM 22b based on the read various data.
Target air temperature TAO
To calculate. In this case, the data set temperature Tset
, The inside air temperature Tr, the outside air temperature Tam, and the amount of solar radiation Ts are used to obtain the above-mentioned target outlet air temperature TAO by substituting it into the arithmetic expression shown in the following equation (1). TAO = A * Tset + B * Tr + C * Tam + D * Ts + E (1) where A to E are arbitrary constants for setting the gain.

【0033】続いて、制御装置22は、ステップS5に
おいて、ステップS2,S3において読出し記憶した設
定温度Tset 及び環境状態を検知する各種センサからの
検出信号に基づいて、ブロワ電圧Ve を設定する。この
ブロワ電圧Ve は、ブロワ3による送風量を設定するた
めに、駆動回路5aを介してブロアモータ5に与える電
圧である。
Subsequently, in step S5, the controller 22 sets the blower voltage Ve based on the set temperature Tset read and stored in steps S2 and S3 and the detection signals from various sensors for detecting the environmental condition. The blower voltage Ve is a voltage applied to the blower motor 5 via the drive circuit 5a in order to set the amount of air blown by the blower 3.

【0034】制御装置22は、ステップS6になると、
RAM22cに記憶した各種データに基づいてROM2
2b内に予め記憶されている演算式によりエアミックス
ダンパ12の目標開度θo を算出する。この場合、デー
タとしては、目標吹出温度TAO,冷却水温度Tw 及びエ
バポレータ6の出口温度Te を用い、次式(2)で示す
演算式に代入することにより上述のエアミックスダンパ
12の目標開度θo を求める。 θo =[(TAO−Te )/(Tw −Te )]×100(%) …(2)
When the control device 22 goes to step S6,
ROM2 based on various data stored in RAM22c
The target opening θo of the air mix damper 12 is calculated by an arithmetic expression previously stored in 2b. In this case, as the data, the target outlet temperature TAO, the cooling water temperature Tw, and the outlet temperature Te of the evaporator 6 are used, and the target opening degree of the air mix damper 12 is calculated by substituting them into the arithmetic expression shown in the following equation (2). Find θo. θo = [(TAO-Te) / (Tw-Te)] × 100 (%) (2)

【0035】次に、ステップS7では、コンプレッサ8
の駆動・停止処理を行う。そして、上述の各ステップで
求めた結果に基づいて、ステップS8で制御信号を出力
し、車室内の空調制御を行う。この場合、制御装置22
は、ブロワ駆動信号を駆動回路5aに与えてブロワモー
タ5をブロワ電圧Ve にて駆動させ、これによりブロワ
3を所定の送風量で運転する。また、制御装置22は、
エアミックスダンパ開度制御信号をサーボモータ12a
に与え、エアミックスダンパ12の開度θをステップS
6で算出した目標開度θo となるように制御する。さら
に、制御装置22は、内外気導入モード制御信号をサー
ボモータ2aに出力して内外気切換ダンパ2を所定位置
に駆動する。
Next, in step S7, the compressor 8
Drive / stop processing. Then, based on the results obtained in the above steps, a control signal is output in step S8 to control the air conditioning of the vehicle interior. In this case, the control device 22
Applies a blower drive signal to the drive circuit 5a to drive the blower motor 5 at the blower voltage Ve, thereby operating the blower 3 at a predetermined air flow rate. Further, the control device 22 is
The air mix damper opening control signal is sent to the servo motor 12a.
And the opening θ of the air mix damper 12 in step S
The control is performed so that the target opening θo calculated in 6 is obtained. Further, the control device 22 outputs an inside / outside air introduction mode control signal to the servomotor 2a to drive the inside / outside air switching damper 2 to a predetermined position.

【0036】続いて、制御装置22は、ステップS9に
移行して所定の制御周期τが経過するまで待機し、この
後、再び上述のステップを繰り返すようになる。従っ
て、制御装置22は、一定周期毎に上述のプログラムを
繰り返し実行し、これにより、設定温度Tset 及び車両
環境状態に応じた空調制御を行なって車室内を快適な状
態に保持するようになる。
Subsequently, the control device 22 shifts to step S9 and waits until a predetermined control period τ elapses, and then repeats the above steps again. Therefore, the control device 22 repeatedly executes the above-described program at regular intervals, thereby performing the air conditioning control according to the set temperature Tset and the vehicle environment state to maintain the vehicle interior in a comfortable state.

【0037】さて、このような空調制御が行なわれてい
る状態で、ステップS7で行われているコンプレッサ8
の駆動・停止処理について説明する。図3はコンプレッ
サ8の駆動・停止処理を表している。この図3におい
て、制御装置22は、ステップS701において、熱負
荷制御、快適湿度制御、防曇制御という各制御を実行す
る際に必要となるエバポレータ6の出口設定温度(以
下、必要エバ後温度と称する)を算出する。
Now, with such air conditioning control being performed, the compressor 8 being operated in step S7.
The drive / stop processing of will be described. FIG. 3 shows the drive / stop processing of the compressor 8. In FIG. 3, in step S701, the control device 22 sets the outlet set temperature of the evaporator 6 (hereinafter, referred to as the required post-evaporator temperature and Calculate).

【0038】ここで、熱負荷制御とは、図4に示すよう
に目標吹出温度TAOに応じて必要エバ後温度Teo1とな
るようにコンプレッサ8を駆動する制御である。また、
快適湿度制御とは、図5に示すように車室内湿度に応じ
て必要エバ後温度Teo2となるようにコンプレッサ8を
駆動,停止するもので、車室内湿度が上限設定値を上回
ったときは、コンプレッサ8を駆動して除湿運転を行
い、車室内湿度が下限設定値以下のときは、コンプレッ
サ8を停止する制御である。そして、防曇制御とは、図
6に示すように車室内湿度が外気温に対する曇り限界室
内湿度となったときは必要エバ後温度Teo3となるよう
にコンプレッサ8を駆動する制御のことである。
Here, the heat load control is control for driving the compressor 8 so that the required post-evaporation temperature Teo1 is obtained according to the target outlet temperature TAO as shown in FIG. Also,
The comfortable humidity control is to drive and stop the compressor 8 so as to reach the required post-evaporation temperature Teo2 according to the vehicle interior humidity as shown in FIG. 5, and when the vehicle interior humidity exceeds the upper limit set value, When the humidity inside the vehicle is equal to or lower than the lower limit set value, the compressor 8 is controlled so that the compressor 8 is stopped. The anti-fogging control is control for driving the compressor 8 to reach the required post-evaporation temperature Teo3 when the vehicle interior humidity reaches the fog limit indoor humidity with respect to the outside temperature as shown in FIG.

【0039】さて、制御装置22は、上述のようにして
求めた必要エバ後温度、即ち温度調節のためのTeo1、
快適湿度のためのTeo2、防曇のためのTeo3のうちの
最も小さい値に応じて以後のコンプレッサ8に対する制
御内容を決定する。つまり、温度調節、快適湿度及び防
曇の全ての制御を適切に実行するには、必要エバ後温度
がステップS701で求めたTeo1乃至Teo3のうちの
最小値となるようにコンプレッサ8を駆動する必要があ
るからである。
Now, the control device 22 controls the required post-evaporation temperature obtained as described above, that is, Teo1 for adjusting the temperature,
The control content for the compressor 8 thereafter is determined according to the smallest value of Teo2 for comfortable humidity and Teo3 for anti-fogging. That is, in order to appropriately execute all the control of temperature adjustment, comfortable humidity, and anti-fog, it is necessary to drive the compressor 8 so that the required post-evaporation temperature becomes the minimum value of Teo1 to Teo3 obtained in step S701. Because there is.

【0040】そこで、制御装置22は、ステップS70
2においてTeo1,Teo2,Teo3のうちの最小値と現
在の必要エバ後温度Teoとを比較する。このとき、現在
の必要エバ後温度Teoの方がTeo1,Teo2,Teo3の
うちの最小値よりも小さいときは、省動力化のために必
要エバ後温度TeoにTeo1,Teo2,Teo3のうちの最
小値を設定してから(ステップS703)、コンプレッ
サ8の駆動処理を実行する(ステップS704)。
Therefore, the control device 22 controls the step S70.
In 2, the minimum value of Teo1, Teo2, and Teo3 is compared with the current required post-evaporation temperature Teo. At this time, when the current required post-evaporation temperature Teo is smaller than the minimum value of Teo1, Teo2, and Teo3, the minimum required post-evaporation temperature Teo of Teo1, Teo2, and Teo3 is set for power saving. After setting the value (step S703), the drive process of the compressor 8 is executed (step S704).

【0041】一方、制御装置22は、現在の必要エバ後
温度Teoの方がTeo1,Teo2,Teo3の最小値よりも
大きかったときは、Teo1,Teo2,Teo3のうちの最
小値と所定値Aとを比較し(ステップS705)、Teo
1,Teo2,Teo3のうちの最小値が所定値Aよりも大
きかったときは、コンプレッサ8の停止が可能であると
判断する。この場合、所定値Aとしては11℃に設定さ
れている。従って、必要エバ後温度Teoが11℃よりも
高かったときは、コンプレッサ8を停止できると判断す
る。これは、環境条件によっては、ダクト1に吸入され
た空気をエバポレータ8により冷却することなく、熱負
荷制御、快適湿度制御及び防曇制御の全ての制御を適切
に実行できるからである。
On the other hand, when the current required post-evaporation temperature Teo is larger than the minimum value of Teo1, Teo2 and Teo3, the control device 22 sets the minimum value of Teo1, Teo2 and Teo3 and the predetermined value A. (Step S705), and Teo
When the minimum value of 1, Teo2 and Teo3 is larger than the predetermined value A, it is determined that the compressor 8 can be stopped. In this case, the predetermined value A is set to 11 ° C. Therefore, when the required post-evaporation temperature Teo is higher than 11 ° C., it is determined that the compressor 8 can be stopped. This is because depending on the environmental conditions, all of the heat load control, the comfortable humidity control and the anti-fog control can be appropriately executed without cooling the air taken into the duct 1 by the evaporator 8.

【0042】このような場合、制御装置22は、コンプ
レッサ8を直ちに停止するのではなく、コンプレッサ8
は所定時間以上停止しているか否かを判断する(ステッ
プS709)。このとき、コンプレッサ8を駆動してい
たときは、コンプレッサ8の駆動停止期間が零であるの
で、制御装置22は、コンプレッサ8を停止する(ステ
ップS714)。従って、コンプレッサ8の駆動状態で
コンプレッサ8を停止できる条件となったときは、コン
プレッサ8は停止する。
In such a case, the control device 22 does not immediately stop the compressor 8 but rather the compressor 8
Determines whether or not it has been stopped for a predetermined time or longer (step S709). At this time, when the compressor 8 is being driven, the drive stop period of the compressor 8 is zero, so the control device 22 stops the compressor 8 (step S714). Therefore, when the condition that the compressor 8 can be stopped in the driving state of the compressor 8 is reached, the compressor 8 is stopped.

【0043】ところで、コンプレッサ8の駆動状態にお
いては、低温のエバポレータ6を湿った暖かい空気が通
過するので、エバポレータ6に凝縮水が付着する。これ
により、エバポレータ6が湿った状態が継続するので、
エバポレータ6に菌類が発生するようになる。このた
め、エバポレータ6に付着した凝縮水が蒸発する際に異
臭が発生するようになる。この場合、斯様な凝縮水は例
えば12℃以上の雰囲気温度で蒸発すると異臭を発生す
ることが知られている。
By the way, in the driving state of the compressor 8, since the moist and warm air passes through the low temperature evaporator 6, condensed water adheres to the evaporator 6. This keeps the evaporator 6 moist,
Fungi will be generated in the evaporator 6. Therefore, an offensive odor is generated when the condensed water attached to the evaporator 6 evaporates. In this case, it is known that such condensed water produces an offensive odor when evaporated at an ambient temperature of, for example, 12 ° C. or higher.

【0044】さて、コンプレッサ8の停止時点において
はエバポレータ6の温度は低くエバポレータ6を通過し
た空気の温度は低いので、エバポレータ6から異臭が発
生することはない。しかしながら、コンプレッサ8の冷
却停止状態が長時間にわたって継続すると、エバポレー
タ6に付着した凝縮水が蒸発して異臭が発生するように
なる。
Now, when the compressor 8 is stopped, the temperature of the evaporator 6 is low and the temperature of the air passing through the evaporator 6 is low, so that the evaporator 6 does not emit a strange odor. However, if the cooling stop state of the compressor 8 continues for a long time, the condensed water attached to the evaporator 6 evaporates and an offensive odor is generated.

【0045】そこで、本実施例では、次のようにしてエ
バポレータ6からの異臭の発生を防止するようにしてい
る。即ち、制御装置22は、コンプレッサ8を停止可能
な条件となったときに、コンプレッサ8の冷却停止状態
が所定時間以上継続していたときは(ステップS70
9)、必要エバ後温度をTeoAに設定してコンプレッサ
8を駆動する(ステップS710,S704)。この場
合、TeoAは11℃に設定されているので、以後におい
てはエバポレータ6は11℃に制御される。これによ
り、エバポレータ6を通過する空気は冷却されるように
なるので、エバポレータ6から異臭が発生することはな
い。
Therefore, in the present embodiment, generation of offensive odor from the evaporator 6 is prevented as follows. That is, the control device 22 determines that the condition in which the compressor 8 can be stopped is satisfied, and if the cooling stopped state of the compressor 8 has continued for a predetermined time or more (step S70).
9), the required post-evaporation temperature is set to TeoA and the compressor 8 is driven (steps S710 and S704). In this case, since TeoA is set to 11 ° C., the evaporator 6 is controlled to 11 ° C. thereafter. As a result, the air passing through the evaporator 6 is cooled, and the odor does not occur from the evaporator 6.

【0046】一方、制御装置22は、Teo1,Teo2,
Teo3のうちの最小値が11℃よりも小さい場合に、快
適湿度のためのTeo2若しくは防曇のためのTeo3が最
小値であったときは(ステップS707,S708)、
Teo2若しくはTeo3を必要エバ後温度に設定してコン
プレッサ8を駆動処理する(ステップS715,S71
6)。これにより、車室内が快適湿度環境に制御される
と共に、窓ガラス11の曇りが防止される。
On the other hand, the control device 22 controls Teo1, Teo2,
When the minimum value of Teo3 is smaller than 11 ° C. and Teo2 for comfortable humidity or Teo3 for anti-fog is the minimum value (steps S707, S708),
Teo2 or Teo3 is set to the required post-evaporation temperature and the compressor 8 is driven (steps S715, S71).
6). As a result, the interior of the vehicle is controlled to a comfortable humidity environment, and the window glass 11 is prevented from fogging.

【0047】ところで、Teo1,Teo2,Teo3のうち
最小値が11℃よりも小さい場合において、熱負荷制御
のためのTeo1が最小値であったときは(ステップS7
06)、車室内の湿度にかかわらず温度のみを制御すれ
ばよいので、外気温度によってはエアダクト1に吸込ま
れた外気をエバポレータ6により冷却することなく車室
内に送風してもよい条件が成立することがある。このよ
うな条件が成立したときは、熱負荷制御を適切に実行し
ながらコンプレッサ8を停止することができるので、省
動力を図ることができる。
By the way, when the minimum value of Teo1, Teo2, and Teo3 is smaller than 11 ° C. and Teo1 for heat load control is the minimum value (step S7).
06) Since only the temperature needs to be controlled regardless of the humidity in the vehicle compartment, there is a condition that the outside air sucked into the air duct 1 may be blown into the vehicle compartment without being cooled by the evaporator 6 depending on the outside air temperature. Sometimes. When such a condition is satisfied, the compressor 8 can be stopped while appropriately executing the heat load control, so that power saving can be achieved.

【0048】即ち、制御装置22は、ステップS711
において目標吹出温度TAOがエアダクト1の吸込温度で
ある外気温度TAMよりも所定温度αを上回っているか否
かを判定する。つまり、外気がエアダクト1を通過する
際には周囲の熱により所定温度α(例えば5℃)だけ上
昇するので、目標吹出温度TAOの方が外気温度よりも所
定温度α以上であったときは、コンプレッサ8を停止若
しくはコンプレッサ8の停止状態を継続することが可能
となる。
That is, the control device 22 determines in step S711.
At, it is determined whether the target outlet temperature TAO is higher than the predetermined temperature α above the outside air temperature TAM which is the suction temperature of the air duct 1. That is, when the outside air passes through the air duct 1, the ambient temperature raises the temperature by a predetermined temperature α (for example, 5 ° C.), so when the target outlet temperature TAO is higher than the outside air temperature by the predetermined temperature α, It is possible to stop the compressor 8 or continue the stopped state of the compressor 8.

【0049】ところが、上述のようにコンプレッサ8の
停止条件の成立によりコンプレッサ8を停止若しくはコ
ンプレッサ8の停止状態を継続した場合には、エバポレ
ータ6を通過した空気の温度が上昇するようになる。こ
の場合、上述したようにエバポレータ6から異臭が発生
するときの雰囲気温度は12℃であるので、制御装置2
2は、ステップS713においてTam+α>β(=12
℃)によりエバポレータ6を通過する空気の温度が12
℃を上回っているか否かを判定する。このとき、エバポ
レータ6を通過する空気の温度が12℃以下であったと
きは、エバポレータ6から異臭が発生することはないの
で、制御装置22は、コンプレッサ8を停止処理する
(ステップS714)。
However, when the compressor 8 is stopped or the stopped state of the compressor 8 is continued due to the satisfaction of the stop condition of the compressor 8 as described above, the temperature of the air passing through the evaporator 6 rises. In this case, since the atmospheric temperature when the odor is generated from the evaporator 6 is 12 ° C. as described above, the control device 2
2 is Tam + α> β (= 12 in step S713.
The temperature of the air passing through the evaporator 6 is 12
Determine if it is above ℃. At this time, when the temperature of the air passing through the evaporator 6 is 12 ° C. or lower, no strange odor is generated from the evaporator 6, so the control device 22 stops the compressor 8 (step S714).

【0050】一方、エバポレータ6を通過する空気の温
度が12℃を上回っているときは、エバポレータ6から
異臭が発生する虞がある。しかしながら、コンプレッサ
8を停止したとき、或いはコンプレッサ8の停止期間が
短いときは、エバポレータ6を通過する空気はエバポレ
ータ6により冷却されるので、エバポレータ6から異臭
が発生することはない。従って、制御装置22は、ステ
ップS709においてコンプレッサ8の駆動停止期間が
所定時間未満であったときは、エバポレータ6から異臭
が発生することはないと判断してコンプレッサ8を停止
し(ステップS714)、駆動停止期間が所定時間以上
であったときは、エバポレータ6から異臭が発生すると
判断して必要エバ後温度TeoにTeoA(=11℃)を設
定してコンプレッサ8を駆動処理する(ステップS71
0,S704)。
On the other hand, when the temperature of the air passing through the evaporator 6 is higher than 12 ° C., the evaporator 6 may give off an offensive odor. However, when the compressor 8 is stopped, or when the compressor 8 is stopped for a short period of time, the air passing through the evaporator 6 is cooled by the evaporator 6, so that the evaporator 6 does not generate an offensive odor. Therefore, when the drive stop period of the compressor 8 is less than the predetermined time in step S709, the control device 22 determines that the odor does not occur from the evaporator 6 and stops the compressor 8 (step S714). When the drive stop period is equal to or longer than the predetermined time, it is determined that the odor is generated from the evaporator 6, and the required post-evaporation temperature Teo is set to TeoA (= 11 ° C.) to drive the compressor 8 (step S71).
0, S704).

【0051】以上の制御装置22による制御の結果、図
7に示すように外気温等が高くなって車室内の熱負荷が
所定値以上(矢印Aで示すラインの右側領域)となる
と、車室内の温度が設定温度となるようにコンプレッサ
8が駆動されるので、車室内は設定温度に制御される。
また、車室内湿度が快適湿度範囲以上(矢印Bで示すラ
インの上側領域)となると、車室内湿度が快適湿度範囲
となるようにコンプレッサ8が駆動されるので、車室内
の湿度は設定湿度に制御される。また、外気温度(窓ガ
ラス21の表面温度)及び車室内湿度に基づいて窓ガラ
ス21が曇る条件(矢印Cで示すラインの上側領域)と
なったときは、車室内湿度は窓ガラス21が曇らない湿
度に制御される。
As a result of the control by the control device 22 as described above, when the outside air temperature or the like becomes high and the heat load in the passenger compartment becomes a predetermined value or more (the right side area of the line indicated by the arrow A) as shown in FIG. Since the compressor 8 is driven so that the temperature of the vehicle becomes the set temperature, the interior of the vehicle is controlled to the set temperature.
Further, when the vehicle interior humidity becomes equal to or higher than the comfortable humidity range (the area above the line indicated by the arrow B), the compressor 8 is driven so that the vehicle interior humidity becomes the comfortable humidity range. Controlled. When the window glass 21 becomes cloudy based on the outside air temperature (surface temperature of the window glass 21) and the vehicle interior humidity (upper region of the line indicated by arrow C), the vehicle interior humidity becomes cloudy. Not controlled by humidity.

【0052】この場合、上記3条件が成立しない領域
(図中に斜線で示す領域)であったときは、基本的には
コンプレッサ8を停止して省動力運転を実現すると共
に、斯様にコンプレッサ8を停止可能な条件が成立した
場合であっても、エバポレータ6から異臭が発生する条
件が成立したときは、コンプレッサ8を停止することは
ない。
In this case, when the above three conditions are not satisfied (the hatched area in the figure), the compressor 8 is basically stopped to realize the power-saving operation, and Even if the condition that allows the compressor 8 to be stopped is satisfied, the compressor 8 is not stopped when the condition that the offensive odor is generated from the evaporator 6 is satisfied.

【0053】上記構成のものによれば、コンプレッサ8
の停止可能な条件が成立したときに、コンプレッサ8の
冷却停止状態が所定時間以上であったときは、エバポレ
ータ6から異臭が発生する可能性が高くなったと判断し
てエバポレータ6を所定温度に冷却するようにしたの
で、コンプレッサの停止可能な条件が発生したときは直
ちにコンプレッサを停止してしまう従来例のものと違っ
て、エバポレータ6から異臭が発生することを防止でき
る。
According to the above structure, the compressor 8
When the condition in which cooling of the compressor 8 is stopped for a predetermined time or longer is satisfied when the condition that the compressor 6 can be stopped is satisfied, the evaporator 6 is determined to have a higher possibility of generating an offensive odor, and the evaporator 6 is cooled to a predetermined temperature. Therefore, unlike the conventional example in which the compressor is immediately stopped when a condition in which the compressor can be stopped occurs, it is possible to prevent the evaporator 6 from generating a strange odor.

【0054】また、外気導入時においてコンプレッサ8
を停止可能な条件が成立し且つコンプレッサ8の停止期
間が所定時間以上であっても、エバポレータ6を通過す
る空気の温度が12℃未満であったときは、エバポレー
タ6からの異臭の発生の可能性がないと判断してコンプ
レッサ8を駆動しないようにしたので、省動力化を図る
ことができる。
When the outside air is introduced, the compressor 8
Even if the condition that allows the compressor to be stopped is satisfied and the compressor 8 is stopped for a predetermined period of time or longer, if the temperature of the air passing through the evaporator 6 is less than 12 ° C., an offensive odor can be generated from the evaporator 6. Since the compressor 8 is determined not to be driven and the compressor 8 is not driven, power saving can be achieved.

【0055】図8は本発明の第2実施例における全体構
成の概略図であり、第1実施例と同一部分には同一符号
を付して説明を省略する。即ち、エバポレータ6の上流
側及び下流側には蒸発検出手段としての湿度センサ3
2,33が夫々配設されており、制御回路22は、それ
らの湿度センサ32,33の検出状態に基づいてエバポ
レータ6の上流側及び下流側の湿度を検出するようにな
っている。
FIG. 8 is a schematic view of the entire construction of the second embodiment of the present invention. The same parts as those of the first embodiment are designated by the same reference numerals and the description thereof will be omitted. That is, the humidity sensor 3 as evaporation detecting means is provided on the upstream side and the downstream side of the evaporator 6.
2 and 33 are respectively arranged, and the control circuit 22 detects the humidity on the upstream side and the downstream side of the evaporator 6 based on the detection states of the humidity sensors 32 and 33.

【0056】さて、コンプレッサ8の停止状態で所定時
間が経過すると、エバポレータ6の冷却による除湿機能
が低下するようになるので、エアダクト1に吸込まれた
空気はエバポレータ6を通過する際に湿度変化を生じる
ことなく通過するようになる。従って、この状態でエバ
ポレータ6による凝縮水が蒸発すると、その蒸発により
エバポレータ6の下流側の湿度が高くなる。
When the compressor 8 is stopped and a predetermined time elapses, the dehumidifying function of the evaporator 6 by cooling is lowered, so that the air sucked into the air duct 1 changes in humidity when passing through the evaporator 6. It will pass without occurring. Therefore, when the condensed water by the evaporator 6 evaporates in this state, the evaporation raises the humidity on the downstream side of the evaporator 6.

【0057】そこで、制御装置22は、コンプレッサ8
を停止可能な条件が成立したときに、コンプレッサ8の
冷却停止状態が所定時間以上継続し且つ湿度センサ3
2,33の検出湿度に基づいて凝縮水が蒸発したと判断
したときは、コンプレッサ8を駆動してエバポレータ6
を所定温度に冷却する。これにより、エバポレータ6を
通過する空気が冷却されるようになるので、エバポレー
タ6からの異臭の発生を防止することができる。
Therefore, the controller 22 controls the compressor 8
When the condition for stopping the cooling is established, the cooling stop state of the compressor 8 continues for a predetermined time or longer and the humidity sensor 3
When it is determined that the condensed water has evaporated based on the detected humidity of 2, 33, the compressor 8 is driven to drive the evaporator 6
Is cooled to a predetermined temperature. As a result, the air passing through the evaporator 6 is cooled, so that it is possible to prevent the odor from being generated from the evaporator 6.

【0058】図9及び図10は本発明の第3実施例を示
しており、第1実施例と同一部分には同一符号を付して
説明を省略する。全体構成を概略的に示す図9におい
て、エバポレータの上流側には第1の温度検出手段とし
ての温度センサ34が設けられており、制御回路22
は、温度センサ34及び第2の温度検出手段としてエバ
ポレータ6の下流側に設けられたエバポレータセンサ3
0による検出温度に基づいてエバポレータ6の上流側及
び下流側の温度を検出するようになっている。
9 and 10 show a third embodiment of the present invention, in which the same parts as those in the first embodiment are designated by the same reference numerals and the description thereof will be omitted. In FIG. 9 schematically showing the entire configuration, a temperature sensor 34 as a first temperature detecting means is provided on the upstream side of the evaporator, and the control circuit 22 is provided.
Is an evaporator sensor 3 provided downstream of the evaporator 6 as a temperature sensor 34 and a second temperature detecting means.
The temperature on the upstream side and the downstream side of the evaporator 6 is detected based on the temperature detected by 0.

【0059】さて、コンプレッサ8が停止すると、エバ
ポレータ6の冷却により生じた凝縮水が蒸発するように
なる。このとき、ダクト1を通過する送風空気の温度
は、図10に示すようにコンプレッサ8の停止タイミン
グから上昇すると共に、所定の上昇後一旦変化が少なく
なってから、再び上昇してダクト1の吸込温度となる傾
向を示す。
Now, when the compressor 8 is stopped, the condensed water generated by cooling the evaporator 6 starts to evaporate. At this time, the temperature of the blown air passing through the duct 1 rises from the stop timing of the compressor 8 as shown in FIG. It shows a tendency to become temperature.

【0060】そこで、制御装置22は、温度センサ34
及びエバポレータセンサ30の検出温度に基づいてエバ
ポレータ6の上流側及び下流側の温度差が所定パターン
となったときは、コンプレッサ8を駆動してエバポレー
タ6を所定温度に冷却する。従って、エバポレータ6を
通過する空気が冷却されるようになるので、エバポレー
タ6からの異臭の発生を防止することができる。
Therefore, the controller 22 controls the temperature sensor 34.
When the temperature difference between the upstream side and the downstream side of the evaporator 6 has a predetermined pattern based on the temperature detected by the evaporator sensor 30, the compressor 8 is driven to cool the evaporator 6 to the predetermined temperature. Therefore, since the air passing through the evaporator 6 is cooled, it is possible to prevent the odor from being generated from the evaporator 6.

【0061】図11及び図12は本発明の第4実施例を
示している。この第4実施例は、第1実施例を示す図3
のステップS709における所定時間の設定方法を示し
ている。第1実施例では、ステップS709における所
定時間としてコンプレッサ8が停止してからエバポレー
タ6から異臭が発生するのに要する時間を設定するよう
にしたが、斯様に異臭が発生する条件はエバポレータ6
の環境条件によって変化することから、所定時間をエバ
ポレータ6の環境条件によって設定する。
11 and 12 show a fourth embodiment of the present invention. The fourth embodiment is shown in FIG. 3 showing the first embodiment.
The setting method of the predetermined time in step S709 is described. In the first embodiment, the time required for the odor to be generated from the evaporator 6 after the compressor 8 is stopped is set as the predetermined time in step S709. However, the condition for the odor to occur is the evaporator 6
The predetermined time is set according to the environmental conditions of the evaporator 6 because it changes depending on the environmental conditions of.

【0062】即ち、コンプレッサ8の駆動状態でエバポ
レータ6に付着する凝縮水量は、コンプレッサ8の駆動
時間ton、エバポレータ6の吸込温度Tin、湿度RHi
n、エバポレータ6の通過風量BLW(=ブロワ風量)
によって決定される。
That is, the amount of condensed water adhering to the evaporator 6 when the compressor 8 is driven is determined by the driving time ton of the compressor 8, the suction temperature Tin of the evaporator 6 and the humidity RHi.
n, BLW (= blower air volume) passing through the evaporator 6
Determined by

【0063】一方、コンプレッサ8が停止してからエバ
ポレータ6に付着した凝縮水が再蒸発するまでに要する
時間tEWは、エバポレータ6に付着した凝縮水量、エバ
ポレータ6の吸込温度Tin、湿度RHin及びエバポレー
タ6の通過風量BLWによって決定される。従って、コ
ンプレッサ8が停止してから凝縮水が再蒸発するまでに
要する時間tEWは、次式で表すことができる。 tEW=f(tON,Tin,RHin,BLW)
On the other hand, the time tEW required for the condensed water adhering to the evaporator 6 to re-evaporate after the compressor 8 is stopped is determined by the amount of condensed water adhering to the evaporator 6, the suction temperature Tin of the evaporator 6, the humidity RHin and the evaporator 6 Is determined by the passing air volume BLW. Therefore, the time tEW required for the condensed water to re-evaporate after the compressor 8 is stopped can be expressed by the following equation. tEW = f (tON, Tin, RHin, BLW)

【0064】そこで、本実施例では、コンプレッサ8の
駆動時間ton,エバポレータ6の吸込温度Tin、湿度R
Hin、エバポレータ6の通過風量BLWをパラメータと
して、再蒸発時間tEWを算出するようにしている。この
場合、第1実施例のステップS709の所定時間の設定
は、上記した各種環境条件からエバポレータ6の再蒸発
時間の最小値を満足するように設定されている。
Therefore, in the present embodiment, the drive time ton of the compressor 8, the suction temperature Tin of the evaporator 6 and the humidity R
The re-evaporation time tEW is calculated using Hin and the air flow amount BLW of the evaporator 6 as parameters. In this case, the setting of the predetermined time in step S709 of the first embodiment is set so as to satisfy the minimum value of the re-evaporation time of the evaporator 6 from the various environmental conditions described above.

【0065】図11は、制御装置22の制御を示すフロ
ーチャートであり、第1実施例と処理内容が異なる部分
のみを表している。つまり、制御装置22は、ステップ
S713或いはステップS705における判断の結果、
ステップS709に処理を移行すると、まず、ステップ
S7090でコンプレッサ8の駆動時間ton、エバポレ
ータ6の吸込温度Tin、湿度RHin、エバポレータ6の
通過風量BLWからエバポレータ6の再蒸発時間tEWを
算出する。具体的には、図12に示すように測定により
予め明らかになっているtEWと各パラメータ特性との関
係に基づいて行う。
FIG. 11 is a flow chart showing the control of the control device 22 and shows only the parts of which the processing contents are different from those of the first embodiment. That is, the control device 22 determines whether the result of the determination in step S713 or step S705 is
When the process proceeds to step S709, first, in step S7090, the re-evaporation time tEW of the evaporator 6 is calculated from the drive time ton of the compressor 8, the suction temperature Tin of the evaporator 6, the humidity RHin, and the passing air volume BLW of the evaporator 6. Specifically, as shown in FIG. 12, it is performed based on the relationship between tEW and each parameter characteristic which has been clarified in advance by measurement.

【0066】そして、制御装置22は、ステップS70
91においてエバポレータ6の再蒸発時間tEWとコンプ
レッサ8の停止時間tOFF とを比較し、tOFF >tEWの
ときはステップS710へ移行し、tOFF ≦tEWの場合
はステップS714に移行する。
Then, the control device 22 carries out step S70.
At 91, the re-evaporation time tEW of the evaporator 6 and the stop time tOFF of the compressor 8 are compared. If tOFF> tEW, the process proceeds to step S710, and if tOFF ≦ tEW, the process proceeds to step S714.

【0067】本発明は、上記実施例にのみ限定されるも
のではなく、次のように変形または拡張できる。コンプ
レッサ8をオフ可能な条件が成立しながらエバポレータ
6から異臭が発生する可能性が高い場合には、必要エバ
後温度Teoを例えば3℃に設定して所定周期でコンプレ
ッサをオンオフ制御することにより所定温度に制御する
ようにしてもよい。冷凍サイクル7としては、コンプレ
ッサ8をオンオフ制御する構成に代えて、エバポレータ
6とコンプレッサ8との間に蒸発圧力調整弁を設けたE
PR方式のものでもよい。また、コンプレッサ8として
は可変容量式のものを用いるようにしてもよい。
The present invention is not limited to the above embodiment, but can be modified or expanded as follows. When there is a high possibility that a strange odor will be generated from the evaporator 6 while the condition that the compressor 8 can be turned off is satisfied, the required post-evaporation temperature Teo is set to, for example, 3 ° C., and the compressor is turned on and off at a predetermined cycle. The temperature may be controlled. As the refrigeration cycle 7, in place of the structure for controlling the compressor 8 on / off, an E pressure control valve provided between the evaporator 6 and the compressor 8 is provided.
A PR system may be used. A variable capacity type compressor may be used as the compressor 8.

【0068】コンプレッサ8を制御するか否かをコンプ
レッサ8のオフ時間に基づいて判断するのに代えて、コ
ンプレッサ8のオンからの時間に基づいて判断するよう
にしてもよい。エアコンスイッチがオフされてからオン
したときに、コンプレッサ8に対する制御を実行するよ
うにしてもよい。
Instead of determining whether to control the compressor 8 based on the off time of the compressor 8, it may be determined based on the time from when the compressor 8 is turned on. The control of the compressor 8 may be executed when the air conditioner switch is turned off and then turned on.

【図面の簡単な説明】[Brief description of drawings]

【図1】本発明の第1実施例における全体構成を示す概
略図
FIG. 1 is a schematic diagram showing an overall configuration in a first embodiment of the present invention.

【図2】制御装置のメイン動作を示すフローチャートFIG. 2 is a flowchart showing the main operation of the control device.

【図3】制御装置のサブルーチン動作を示すフローチャ
ート
FIG. 3 is a flowchart showing a subroutine operation of the control device.

【図4】目標吹出温度と必要エバ後温度との関係を示す
特性図
FIG. 4 is a characteristic diagram showing a relationship between a target outlet temperature and a required post-evaporator temperature.

【図5】車室内湿度と必要エバ後温度との関係を示す特
性図
FIG. 5 is a characteristic diagram showing a relationship between vehicle interior humidity and required post-evaporator temperature.

【図6】外気温と曇り限界室内湿度との関係を示す特性
FIG. 6 is a characteristic diagram showing the relationship between the outside air temperature and the cloudiness limit indoor humidity.

【図7】外気温及び室内湿度に基づく制御を示す制御特
性図
FIG. 7 is a control characteristic diagram showing control based on outside temperature and indoor humidity.

【図8】本発明の第2実施例を示す図1相当図FIG. 8 is a view corresponding to FIG. 1 showing a second embodiment of the present invention.

【図9】本発明の第3実施例を示す図1相当図FIG. 9 is a view corresponding to FIG. 1 showing a third embodiment of the present invention.

【図10】コンプレッサの停止タイミングからのエバポ
レータの下流側の温度変化図
FIG. 10 is a temperature change diagram on the downstream side of the evaporator from the compressor stop timing.

【図11】本発明の第4実施例における制御装置の要部
の動作を示すフローチャート
FIG. 11 is a flowchart showing the operation of the main part of the control device in the fourth embodiment of the present invention.

【図12】コンプレッサの駆動時間とエバポレータの再
蒸発時間との関係を示す図
FIG. 12 is a diagram showing a relationship between a drive time of a compressor and a re-evaporation time of an evaporator.

【符号の説明】[Explanation of symbols]

1はエアダクト、6はエバポレータ(除湿手段)、12
はエアミックスダンパ、13はヒータ、22は制御装置
(除湿制御手段、冷却手段)、30はエバポレータセン
サ(第2の温度検出手段)、32,33は湿度センサ
(蒸発検出手段)、34は温度センサ(第1の検出手
段)である。
1 is an air duct, 6 is an evaporator (dehumidifying means), 12
Is an air mix damper, 13 is a heater, 22 is a control device (dehumidification control means, cooling means), 30 is an evaporator sensor (second temperature detection means), 32 and 33 are humidity sensors (evaporation detection means), and 34 is temperature. It is a sensor (first detecting means).

───────────────────────────────────────────────────── フロントページの続き (72)発明者 川島 誠文 愛知県刈谷市昭和町1丁目1番地 日本 電装株式会社内 (72)発明者 本田 祐次 愛知県刈谷市昭和町1丁目1番地 日本 電装株式会社内 (72)発明者 寒川 克彦 愛知県刈谷市昭和町1丁目1番地 日本 電装株式会社内 (56)参考文献 特開 平1−197111(JP,A) 実開 昭62−29920(JP,U) (58)調査した分野(Int.Cl.7,DB名) B60H 1/00 - 1/32 ─────────────────────────────────────────────────── ─── Continuation of the front page (72) Inventor, Seifumi Kawashima, 1-1, Showa-cho, Kariya city, Aichi Japan Denso Co., Ltd. (72) Inventor, Yuji Honda, 1-1, Showa-machi, Kariya city, Aichi In-company (72) Inventor, Katsuhiko Samukawa, 1-1, Showa-cho, Kariya city, Aichi Japan Denso Co., Ltd. (56) Reference JP-A-1-197111 (JP, A) Actually developed 62-29920 (JP, U) ) (58) Fields surveyed (Int.Cl. 7 , DB name) B60H 1/00-1/32

Claims (5)

(57)【特許請求の範囲】(57) [Claims] 【請求項1】 コンプレッサを駆動して室内への送風空
気を冷却により除湿する除湿手段と、 環境条件に応じて前記除湿手段の冷却温度を制御する除
湿制御手段と、 この除湿制御手段による前記除湿手段に対する制御が停
止可能な環境条件が成立しているときに前記除湿手段の
冷却停止状態が、少なくとも前記コンプレッサの駆動時
間を使用して算出された当該除湿手段から異臭が発生す
る時間に応じて設定される所定期間以上継続していたと
きは、前記除湿手段を所定温度に冷却する冷却手段とを
備えたことを特徴とする空調装置。
1. A dehumidifying means for driving a compressor to dehumidify the air blown into a room by cooling, a dehumidifying control means for controlling a cooling temperature of the dehumidifying means according to environmental conditions, and the dehumidifying control means for dehumidifying. When the cooling condition of the dehumidifying means is at least when the compressor is driven when an environmental condition in which the control of the means can be stopped is established.
Offensive odor is generated from the dehumidifying means calculated using
An air conditioner, comprising: a cooling unit that cools the dehumidifying unit to a predetermined temperature when the dehumidifying unit has continued for a predetermined period of time or longer set in accordance with the time .
【請求項2】 室内への送風空気を冷却により除湿する
除湿手段と、 環境条件に応じて前記除湿手段の冷却温度を制御する除
湿制御手段と、 前記除湿手段への送風空気が異臭が発生する虞がある所
定温度以上か否かを判定する手段と、 この 除湿制御手段による前記除湿手段に対する制御が停
止可能な環境条件が成立しているときに前記除湿手段へ
の送風空気が前記除湿手段への送風空気が異臭が発生す
る虞がある所定温度以上と判定され且つ前記除湿手段の
冷却停止状態が当該除湿手段から異臭が発生する条件に
応じて設定される所定期間以上継続したと判定されたと
きは、前記除湿手段を所定温度に冷却する冷却手段とを
備えたことを特徴とする空調装置。
2. Dehumidifying means for dehumidifying the air blown into the room by cooling, dehumidifying control means for controlling the cooling temperature of the dehumidifying means according to environmental conditions, and air blown to the dehumidifying means produces an offensive odor. Where there is a risk
Means for determining whether a constant temperature or more, blowing air control for the dehumidifier according to the dehumidifying control means to said dehumidified air blown said dehumidifying means to the means when the stop possible environmental conditions is satisfied Produces a strange odor
There is a risk that the dehumidifying means has a predetermined temperature or higher and the dehumidifying means has a cooling stop condition as a condition for generating an offensive odor from the dehumidifying means.
It is determined that it has continued for a predetermined period set according to
In other words, an air conditioner comprising a cooling means for cooling the dehumidifying means to a predetermined temperature.
【請求項3】 室内への送風空気を冷却により除湿する
除湿手段と、 環境条件に応じて前記除湿手段の冷却温度を制御する除
湿制御手段と、 前記除湿手段の冷却により生じた凝縮水の蒸発を検出す
る蒸発検出手段と、 前記除湿制御手段による前記除湿手段に対する制御が停
止可能な環境条件が成立しているときに前記除湿手段の
冷却停止状態が当該除湿手段から異臭が発生する条件に
応じて設定される所定期間以上継続し且つ前記蒸発検出
手段による検出値が所定値以上となったときは、前記除
湿手段を所定温度に冷却する冷却手段とを備えたことを
特徴とする空調装置。
3. Dehumidifying means for dehumidifying the air blown into the room by cooling, dehumidifying control means for controlling the cooling temperature of the dehumidifying means according to environmental conditions, and evaporation of condensed water generated by cooling the dehumidifying means. And an evaporation detecting means for detecting the dehumidifying control means to stop the control of the dehumidifying means when the environmental conditions are satisfied , the cooling stop state of the dehumidifying means is a condition that a strange odor is generated from the dehumidifying means.
An air conditioner characterized by comprising: a cooling unit for cooling the dehumidifying unit to a predetermined temperature when the evaporation detection unit has detected a value detected by the evaporation detection unit for a predetermined period of time or more. .
【請求項4】 室内への送風空気を冷却により除湿する
除湿手段と、 環境条件に応じて前記除湿手段の冷却温度を制御する除
湿制御手段と、 前記除湿手段の上流側の温度を検出する第1の温度検出
手段と、 前記除湿手段の下流側の温度を検出する第2の温度検出
手段と、 前記第1の温度検出手段による検出温度と前記第2の温
度検出手段による検出温度との温度差の変動が所定パタ
ーンであったときは、前記除湿手段を所定温度に冷却す
る冷却手段とを備えたことを特徴とする 空調装置。
4. Dehumidifying the air blown indoors by cooling.
Dehumidifying means and a dehumidifying means for controlling the cooling temperature of the dehumidifying means according to environmental conditions.
Humidity control means and first temperature detection for detecting the temperature on the upstream side of the dehumidification means
Means and second temperature detection for detecting the temperature on the downstream side of the dehumidifying means
Means, the temperature detected by the first temperature detecting means, and the second temperature.
The temperature difference from the temperature detected by the
If the temperature is high, cool the dehumidifying means to a specified temperature.
An air conditioner having a cooling means .
【請求項5】 前記除湿制御手段及び前記冷却手段は、
前記除湿手段を間欠的に冷却することにより所定温度に
冷却することを特徴とする請求項1乃至4の何れかに記
載の空調装置。
5. The dehumidification control means and the cooling means,
By intermittently cooling the dehumidifying means to a predetermined temperature
It cools, It described in any one of Claim 1 thru | or 4 characterized by the above-mentioned.
The placement of the air conditioner.
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