JP6873313B2 - 空気調和機のインバータ制御装置及び空気調和機のインバータ制御システム - Google Patents

空気調和機のインバータ制御装置及び空気調和機のインバータ制御システム Download PDF

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Description

本発明は、空気調和機が有する圧縮機を制御するための、空気調和機のインバータ制御装置及び空気調和機のインバータ制御システムに関する。
室内機と室外機とを有する空気調和機において、室外機は、冷媒を圧縮する圧縮機の動作を制御する室外制御装置を有する。室外制御装置は、圧縮機を駆動する圧縮機モータに供給される電流が適切であるか否かを判断するコンパレータを有する。コンパレータには、圧縮機モータに印加される電流に対応する電圧と、設定された電圧とが供給される。コンパレータは、供給された二つの電圧を比較して、圧縮機モータに供給される電流が適切であるか否かを判断する。
室外制御装置は、圧縮機モータに供給される電流を電圧に変換するための抵抗を含む基板を有する。圧縮機モータに供給される適切な電流は、圧縮機の種類によって異なる。そのため、従来、圧縮機の種類に対応する抵抗が基板に搭載される。従来、交流電源の電流を電流検出回路で検出し、実装されている複数の抵抗のうちの電流検出回路で検出された電流に対応したひとつの抵抗を用いて電流電圧変換を行う技術も提案されている(例えば、特許文献1参照)。
特開平10−052050号公報
圧縮機の種類に対応する抵抗を基板に搭載する方法には、圧縮機の種類に対応していない抵抗を基板に搭載する可能性が生じるという問題がある。特許文献1で開示されている技術は、複数の抵抗を実装する必要があるので、比較的大きな基板を必要とする。複数の抵抗を必要とすることなく、圧縮機の種類に対応する電流電圧変換を実現する、空気調和機のインバータ制御装置が提供されることが要求されている。
本発明は、上記に鑑みてなされたものであって、複数の抵抗を必要とすることなく、圧縮機の種類に対応する電流電圧変換を実現する、空気調和機のインバータ制御装置を得ることを目的とする。
上述した課題を解決し、目的を達成するために、本発明に係る空気調和機のインバータ制御装置は、コンバータ回路によって得られた直流電流を交流電流に変換すると共に、変換によって得られた交流電流を、圧縮機を駆動させる圧縮機モータに供給するインバータ回路と、前記インバータ回路によって得られた交流電流の電流値を低下させるトランスと、可変抵抗を含むと共に前記トランスによって得られた交流電流を交流電圧に変換する電圧抵抗変換回路とを有する。本発明に係る空気調和機のインバータ制御装置は、前記電圧抵抗変換回路によって得られた交流電圧の電圧値が設定電圧値より大きい場合に指令信号を出力するコンパレータと、前記コンパレータが出力する前記指令信号を受け取る機能を有する制御部とを更に有する。前記制御部は、前記電圧抵抗変換回路に含まれる前記可変抵抗の抵抗値を決定するための制御信号を前記電圧抵抗変換回路に出力する。前記電圧抵抗変換回路に含まれる前記可変抵抗の抵抗値は、前記制御部が前記電圧抵抗変換回路に出力した前記制御信号によって決定される。前記電圧抵抗変換回路は、前記制御信号によって決定された抵抗値をもとに前記トランスによって得られた交流電流を交流電圧に変換する。前記制御部は、前記コンパレータが出力した前記指令信号を受け取った場合に前記インバータ回路の動作を停止させる
本発明に係る空気調和機のインバータ制御装置は、複数の抵抗を必要とすることなく、圧縮機の種類に対応する電流電圧変換を実現することができるという効果を奏する。
実施の形態1に係る空気調和機の構成を示す図 実施の形態1に係る空気調和機のインバータ制御装置の構成を示す図 実施の形態2に係る空気調和機のインバータ制御システムの構成を示す図 実施の形態2に係る空気調和機のインバータ制御システムの動作の手順の一例を示すフローチャート 実施の形態2に係る空気調和機のインバータ制御システムにおける電圧抵抗変換回路が有する可変抵抗の抵抗値の決定方法を説明するための図 実施の形態1に係る空気調和機のインバータ制御装置が有する制御部及び駆動回路の少なくとも一部の機能がプロセッサによって実現される場合のプロセッサを示す図 実施の形態1に係る空気調和機のインバータ制御装置が有する制御部及び駆動回路を構成する少なくとも一部が処理回路によって実現される場合の処理回路を示す図
以下に、本発明の実施の形態に係る空気調和機のインバータ制御装置及び空気調和機のインバータ制御システムを図面に基づいて詳細に説明する。なお、この実施の形態によりこの発明が限定されるものではない。
実施の形態1.
図1は、実施の形態1に係る空気調和機1の構成を示す図である。空気調和機1は、室内機2と、室外機3とを有する。室内機2は、室内ファン4と、室内ファン4の動作を制御する室内制御装置5とを有する。室外機3は、室外ファン6と、冷媒を圧縮する圧縮機7と、室外ファン6及び圧縮機7の動作を制御する室外制御装置8とを有する。
室内制御装置5は、室外制御装置8に接続されている。室外制御装置8は、室内ファン4の動作を制御するための信号を室内制御装置5に出力する機能を有している。室内制御装置5は、室外制御装置8から出力された当該信号をもとに室内ファン4の動作を制御する。室内制御装置5が室内ファン4の動作を制御することにより、室内機2が設置されている部屋の空気調和が行われる。
室外制御装置8は、圧縮機7を制御するための空気調和機のインバータ制御装置20を有する。次に、空気調和機のインバータ制御装置20の構成を説明する。図2は、実施の形態1に係る空気調和機のインバータ制御装置20の構成を示す図である。以下では、「空気調和機のインバータ制御装置20」を「インバータ制御装置20」と記載する場合がある。
インバータ制御装置20は、交流電源81から供給された交流電流を直流電流に変換するコンバータ回路21を有する。コンバータ回路21は、ダイオードブリッジを含む整流回路21aと、整流回路21aから出力された直流電圧を平滑化する平滑化コンデンサ21bと、放電用抵抗21cとを有する。図2には、交流電源81も示されている。
インバータ制御装置20は、コンバータ回路21によって得られた直流電流を交流電流に変換するインバータ回路22を更に有する。インバータ回路22は、トランジスタとダイオードとが並列に接続された複数個の回路が三相ブリッジを構成する回路である。インバータ回路22は、変換によって得られた交流電流を、圧縮機7を駆動させる圧縮機モータ82に供給する。図2には、圧縮機モータ82も示されている。圧縮機モータ82は、圧縮機7に含まれている。
インバータ制御装置20は、インバータ回路22によって得られた交流電流の電流値を低下させるトランス23を更に有する。具体的には、トランス23は、インバータ回路22によって得られた交流電流の電流値をあらかじめ設定された割合で低下させる。インバータ制御装置20は、トランス23によって得られた交流電流を交流電圧に変換する電圧抵抗変換回路24を更に有する。
電圧抵抗変換回路24は、抵抗値が可変である可変抵抗を含む。電圧抵抗変換回路24は、例えばフォトレジスタと内部抵抗とを有する。フォトレジスタは、供給される電流の値が相対的に大きいと、抵抗値が相対的に小さくなる電子部品である。フォトレジスタは、電圧抵抗変換回路24に含まれる可変抵抗の例である。
インバータ制御装置20は、電圧抵抗変換回路24によって得られた交流電圧の電圧値が設定電圧値より大きい場合に指令信号を出力するコンパレータ25を更に有する。設定電圧値は、あらかじめ設定された電圧値である。インバータ制御装置20は、コンパレータ25が出力する指令信号を受け取る機能を有する制御部26を更に有する。制御部26は、電圧抵抗変換回路24に含まれる可変抵抗の抵抗値を決定するための制御信号を電圧抵抗変換回路24に出力する。
例えば、制御部26が電圧抵抗変換回路24の内部抵抗を介してフォトレジスタに接続されており、制御部26から出力される電圧の値を電圧抵抗変換回路24の内部抵抗の値で割った値を有する電流が電圧抵抗変換回路24のフォトレジスタに供給される。制御部26が電圧抵抗変換回路24に出力する電圧の値が変わると、電圧抵抗変換回路24に含まれるフォトレジスタの抵抗値が変わる。
制御部26が電圧抵抗変換回路24に出力する電圧は、制御部26が電圧抵抗変換回路24に出力する制御信号の例である。いずれにしても、電圧抵抗変換回路24に含まれる可変抵抗の抵抗値は、制御部26が電圧抵抗変換回路24に出力した制御信号によって決定される。電圧抵抗変換回路24は、制御信号によって決定された抵抗値をもとにトランス23によって得られた交流電流を交流電圧に変換する。
インバータ制御装置20は、インバータ回路22の動作を停止させるための停止信号を受け取った場合にインバータ回路22の動作を停止させる駆動回路27を更に有する。制御部26は、コンパレータ25が出力した指令信号を受け取った場合に停止信号を駆動回路27に出力する。
インバータ制御装置20は、あらかじめ決められた電圧の電源28と、一方の端部が電源28に接続されている第1分圧用抵抗29と、一方の端部が第1分圧用抵抗29に接続されていて他方の端部が接地されている第2分圧用抵抗30とを有する。電源28、第1分圧用抵抗29及び第2分圧用抵抗30は、分圧回路を構成する。分圧回路は、コンパレータ25に電圧を供給する。分圧回路がコンパレータ25に供給する電圧の電圧値が、設定電圧値である。
次に、空気調和機のインバータ制御装置20の動作の一例を説明する。制御部26は、電圧抵抗変換回路24に含まれる可変抵抗の抵抗値を決定するための制御信号を電圧抵抗変換回路24に出力する。電圧抵抗変換回路24に含まれる可変抵抗の抵抗値は、制御部26が電圧抵抗変換回路24に出力した制御信号によって決定される。
コンバータ回路21は、交流電源81から供給された交流電流を直流電流に変換してインバータ回路22に供給する。インバータ回路22は、コンバータ回路21によって得られた直流電流を三相交流電流に変換し、変換によって得られた三相交流電流を、圧縮機7を駆動させる圧縮機モータ82に供給する。圧縮機モータ82は、インバータ回路22から供給された三相交流電流をもとに圧縮機7を駆動する。
トランス23は、インバータ回路22によって得られた三相交流電流のうちの少なくとも一相の交流電流の電流値を低下させる。電圧抵抗変換回路24は、オームの法則にしたがって、トランス23によって電流値が下げられた交流電流を交流電圧に変換する。電圧抵抗変換回路24によって得られた交流電圧は、コンパレータ25の非反転入力側に供給される。コンパレータ25の反転入力側には、電源28の電圧が第1分圧用抵抗29と第2分圧用抵抗30とによって分圧された結果である電圧が供給される。コンパレータ25の反転入力側に供給される電圧の値は、設定電圧値である。
コンパレータ25は、電圧抵抗変換回路24によって得られた交流電圧の電圧値が設定電圧値より大きい場合に指令信号を制御部26に出力する。つまり、コンパレータ25は、圧縮機モータ82に供給される電流の値があらかじめ設定された値より大きい場合に指令信号を制御部26に出力する。制御部26は、コンパレータ25が出力した指令信号を受け取った場合、停止信号を駆動回路27に出力する。
駆動回路27は、停止信号を受け取った場合、インバータ回路22の動作を停止させる。インバータ回路22の動作が停止すると、圧縮機モータ82の動作は停止する。そのため、インバータ制御装置20は、圧縮機モータ82にあらかじめ設定された値より大きい交流電流が流れることを防止することができ、ひいては圧縮機モータ82が故障することを防止することができる。更に言うと、インバータ制御装置20は、空気調和機1が故障することを防止することができる。
上述の通り、インバータ制御装置20は、抵抗値が可変である可変抵抗を含む電圧抵抗変換回路24と、当該可変抵抗の抵抗値を決定するための制御信号を電圧抵抗変換回路24に出力する制御部26とを有する。電圧抵抗変換回路24は、複数の抵抗を有さない。インバータ制御装置20の製造者が圧縮機7の種類に対応する制御信号を電圧抵抗変換回路24に出力させる設定を制御部26に行っておけば、インバータ制御装置20は、圧縮機7の種類に対応する電流電圧変換を実現することができる。すなわち、インバータ制御装置20は、複数の抵抗を必要とすることなく、圧縮機7の種類に対応する電流電圧変換を実現することができる。
なお、上述した実施の形態1では、トランス23は、インバータ回路22によって得られた三相交流電流のうちの少なくとも一相の交流電流の電流値を低下させる。トランス23は、当該三相交流電流のうちの二相又は三相の交流電流の電流値を低下させてもよい。
実施の形態2.
図3は、実施の形態2に係る空気調和機のインバータ制御システム40の構成を示す図である。以下では、「空気調和機のインバータ制御システム40」を「インバータ制御システム40」と記載する場合がある。図3では、「空気調和機のインバータ制御システム40」は、「インバータ制御システム40」と記載されている。インバータ制御システム40は、例えば、室外機が有する室外制御装置の内部に設けられる。インバータ制御システム40は、空気調和機のインバータ制御装置20Aと、上位制御装置50とを有する。以下では、「空気調和機のインバータ制御装置20A」を「インバータ制御装置20A」と記載する場合がある。
インバータ制御装置20Aは、実施の形態1に係るインバータ制御装置20が有するすべての構成要素を有すると共に、駆動回路27がインバータ回路22の動作を停止させた場合にインバータ回路22の動作が停止したことを報知する報知部31を有する。報知部31の例は、表示装置である。報知部31が表示装置である場合、報知部31は、インバータ回路22の動作が停止したことを示す情報を表示する。
報知部31の別の例は、発光ダイオードである。報知部31が発光ダイオードである場合、例えば、報知部31は、点滅して、インバータ回路22の動作が停止したことを示す情報を報知する。報知部31の更に別の例は、スピーカである。報知部31がスピーカである場合、報知部31は、インバータ回路22の動作が停止したことを示す情報を、音を用いて報知する。
上述の通り、インバータ制御装置20Aは実施の形態1に係るインバータ制御装置20が有するすべての構成要素を有するが、図3には、説明を簡単に行うために、当該すべての構成要素のうちのインバータ回路22、電圧抵抗変換回路24、制御部26及び駆動回路27のみが示されている。
上位制御装置50は、インバータ制御装置20Aが有する電圧抵抗変換回路24に含まれる可変抵抗の抵抗値を決定するための制御情報を空気調和機のインバータ制御装置20Aに出力する装置である。制御情報の例は、空気調和機の機種を示す情報である。上位制御装置50は、ユーザが空気調和機の機種を特定するための特定情報を上位制御装置50に入力するための入力部51を有する。特定情報は、ユーザが電圧抵抗変換回路24の可変抵抗を決定するための情報である。ユーザの例は、空気調和機の製造者である。入力部51の例は、ディップスイッチである。
上位制御装置50は、入力部51が用いられて入力された特定情報を受け付ける受付部52を更に有する。上位制御装置50は、複数の空気調和機の機種を示す情報を記憶するメモリ53を更に有する。メモリ53の例は、半導体メモリである。上位制御装置50は、受付部52が受け付けた特定情報をもとに、インバータ制御装置20Aが有する電圧抵抗変換回路24に含まれる可変抵抗の抵抗値を決定するための制御情報を、インバータ制御装置20Aが有する制御部26に出力する出力部54を更に有する。更に言うと、出力部54は、メモリ53が記憶している情報をもとに、制御情報を制御部26に出力する。実施の形態2では、出力部54は、入力部51が用いられて入力された空気調和機の機種を特定するための制御情報を制御部26に出力する。
実施の形態2の制御部26は、複数の空気調和機の機種を示す情報と、複数の制御値を示す情報とを記憶している。つまり、実施の形態2の制御部26は記憶部を有している。記憶部の例は、半導体メモリである。制御値の例は、電圧値である。複数の空気調和機の機種の各々は、複数の制御値のいずれかひとつに対応している。制御部26は、出力部54が出力した制御情報を受け取り、制御情報に対応する制御信号を電圧抵抗変換回路24に出力する。具体的には、制御部26は、記憶している情報をもとに、制御情報に対応付けられている制御値を含む制御信号を電圧抵抗変換回路24に出力する。
制御値の例が電圧値であるので、制御値を含む制御信号の例は、制御情報に対応付けられている電圧値の電圧である。電圧抵抗変換回路24に含まれる可変抵抗の抵抗値は、出力部54が制御部26に出力した制御情報に対応付けられた制御値に対応付けられている。更に言うと、当該可変抵抗の抵抗値は、ユーザが入力部51を用いて上位制御装置50に入力した特定情報に対応付けられている。
図4は、実施の形態2に係る空気調和機のインバータ制御システム40の動作の手順の一例を示すフローチャートである。製造者は、入力部51を用いて、インバータ制御装置20Aが有する電圧抵抗変換回路24に含まれる可変抵抗の抵抗値を決定するための電圧値を特定する特定情報を上位制御装置50に入力する。次に、製造者は、空気調和機のインバータ制御システム40を有する空気調和機を運転させる。
受付部52は、上位制御装置50に入力された特定情報を受け付ける(S1)。特定情報は、空気調和機の機種を特定するための情報である。出力部54は、メモリ53が記憶している情報をもとに、受付部52が受け付けた特定情報に対応する空気調和機の機種を特定する制御情報をインバータ制御装置20Aが有する制御部26に出力する(S2)。つまり、ステップS2において、上位制御装置50は、受付部52が受け付けた特定情報に対応する空気調和機の機種を特定する制御情報をインバータ制御装置20Aに出力する。制御情報は、インバータ制御装置20Aが有する電圧抵抗変換回路24に含まれる可変抵抗の抵抗値を決定するための情報である。
制御部26は、複数の空気調和機の機種を示す情報と、複数の電圧値を示す情報とを記憶している。複数の空気調和機の機種の各々は、複数の電圧値のいずれかひとつに対応している。制御部26は、出力部54が出力した制御情報を受け取り、記憶している情報をもとに、制御情報に対応付けられている電圧値の電圧を電圧抵抗変換回路24に出力する(S3)。制御部26が電圧抵抗変換回路24に出力した電圧は、製造者が入力部51を用いて上位制御装置50に入力した特定情報に対応する電圧である。つまり、制御部26が電圧抵抗変換回路24に出力した電圧は、製造者が入力部51を用いて上位制御装置50に入力した空気調和機の機種を特定するための特定情報に対応する電圧である。
電圧抵抗変換回路24は、制御部26から出力された電圧に対応する抵抗値を決定する(S4)。具体的には、ステップS4において、電圧抵抗変換回路24は、制御部26からの入力電圧に対応する抵抗値を決定する。図5は、実施の形態2に係る空気調和機のインバータ制御システム40における電圧抵抗変換回路24が有する可変抵抗の抵抗値の決定方法を説明するための図である。
図5は、制御部26から電圧抵抗変換回路24への入力電圧が1Vである場合、電圧抵抗変換回路24の可変抵抗が100Ωであることを示している。図5は、当該入力電圧が2Vである場合、当該可変抵抗が200Ωであることを示している。図5は、当該入力電圧が3Vである場合、当該可変抵抗が300Ωであることを示している。
電圧抵抗変換回路24は、例えば図5が示す情報をもとに、可変抵抗の抵抗値を決定する。このように、電圧抵抗変換回路24は、制御部26から出力された電圧に対応する抵抗値を決定する。電圧抵抗変換回路24は、決定した抵抗値をもとに、トランス23によって得られた交流電流を交流電圧に変換する(S5)。
コンパレータ25は、電圧抵抗変換回路24によって得られた交流電圧の電圧値が設定電圧値以下であるか否かを判断する(S6)。言い換えると、コンパレータ25は、電圧抵抗変換回路24によって得られた変換後の交流電圧の電圧値が設定電圧値以下であるか否かを判断する(S6)。変換後の交流電圧の電圧値が設定電圧値以下であるとコンパレータ25によって判断された場合(S6でYes)、インバータ制御システム40における判断は終了する。
コンパレータ25は、変換後の交流電圧の電圧値が設定電圧値より大きいと判断した場合(S6でNo)、指令信号を制御部26に出力する。制御部26は、指令信号を受け取り、停止信号を駆動回路27に出力する。駆動回路27は、インバータ回路22の動作を停止させる(S7)。つまり、インバータ回路22の動作が停止する(S7)。報知部31は、インバータ回路22の動作が停止したことを示す情報を報知する(S7)。図4のステップS7では、「インバータ回路22の動作が停止したことを示す情報を報知する」ということは、「異常を報知する」という文言で表現されている。
上述の通り、製造者は、インバータ制御装置20Aが有する電圧抵抗変換回路24に含まれる可変抵抗の抵抗値を決定するための特定情報をインバータ制御システム40に入力する。電圧抵抗変換回路24に含まれる可変抵抗の抵抗値は、インバータ制御システム40に入力された特定情報に対応付けられた値である。しがたって、インバータ制御システム40は、当該可変抵抗の抵抗値を製造者に設定させることができる。
電圧抵抗変換回路24によって得られた変換後の交流電圧の電圧値が設定電圧値より大きいとコンパレータ25によって判断された場合、駆動回路27はインバータ回路22の動作を停止させ、報知部31は、インバータ回路22の動作が停止したことを示す情報を報知する。これにより、製造者は、入力部51を用いて上位制御装置50に入力した特定情報が適切でないことを知ることができる。すなわち、インバータ制御システム40は、上位制御装置50に入力した特定情報が適切でないことを製造者に知らせることができる。
インバータ回路22の動作が停止したことを示す情報が報知部31によって報知されると、製造者は、適切な特定情報を上位制御装置50に入力し直すことができる。その結果、製造者は、適切な空気調和機を市場に提供することができる。
なお、ユーザは、製造者に限定されない。また、インバータ制御システム40が有する上位制御装置50は、室外制御装置の内部以外の場所に設けられてもよい。更に言うと、上位制御装置50は、室外機の内部でも室内機の内部でもない場所に設けられてもよい。
図6は、実施の形態1に係る空気調和機のインバータ制御装置20が有する制御部26及び駆動回路27の少なくとも一部の機能がプロセッサ61によって実現される場合のプロセッサ61を示す図である。つまり、制御部26及び駆動回路27の少なくとも一部の機能は、メモリ62に格納されるプログラムを実行するプロセッサ61によって実現されてもよい。プロセッサ61は、マイクロコンピュータ、CPU(Central Processing Unit)、処理装置、演算装置、マイクロプロセッサ、又はDSP(Digital Signal Processor)である。図6には、メモリ62も示されている。
制御部26及び駆動回路27の少なくとも一部の機能がプロセッサ61によって実現される場合、当該一部の機能は、プロセッサ61と、ソフトウェア、ファームウェア、又は、ソフトウェア及びファームウェアとの組み合わせにより実現される。ソフトウェア又はファームウェアはプログラムとして記述され、メモリ62に格納される。プロセッサ61は、メモリ62に記憶されたプログラムを読み出して実行することにより、制御部26及び駆動回路27の少なくとも一部の機能を実現する。
すなわち、制御部26及び駆動回路27の少なくとも一部の機能がプロセッサ61によって実現される場合、インバータ制御装置20は、制御部26及び駆動回路27の少なくとも一部によって実行されるステップが結果的に実行されることになるプログラムを格納するためのメモリ62を有する。メモリ62に格納されるプログラムは、制御部26及び駆動回路27の少なくとも一部が実行する手順又は方法をコンピュータに実行させるものであるともいえる。
メモリ62は、例えば、RAM(Random Access Memory)、ROM(Read Only Memory)、フラッシュメモリ、EPROM(Erasable Programmable Read Only Memory)、EEPROM(登録商標)(Electrically Erasable Programmable Read-Only Memory)等の不揮発性もしくは揮発性の半導体メモリ、磁気ディスク、フレキシブルディスク、光ディスク、コンパクトディスク、ミニディスク又はDVD(Digital Versatile Disk)等である。
図7は、実施の形態1に係る空気調和機のインバータ制御装置20が有する制御部26及び駆動回路27を構成する少なくとも一部が処理回路71によって実現される場合の処理回路71を示す図である。つまり、制御部26及び駆動回路27の少なくとも一部は、処理回路71によって実現されてもよい。
処理回路71は、専用のハードウェアである。処理回路71は、例えば、単一回路、複合回路、プログラム化されたプロセッサ、並列プログラム化されたプロセッサ、ASIC(Application Specific Integrated Circuit)、FPGA(Field-Programmable Gate Array)、又はこれらを組み合わせたものである。制御部26及び駆動回路27の一部は、残部とは別個の専用のハードウェアであってもよい。
実施の形態2に係る空気調和機のインバータ制御装置20Aにおける制御部26が有する複数の機能の一部は、プロセッサ61と同じ機能を有するプロセッサによって実現されてもよい。実施の形態2の制御部26が有する複数の機能の一部がプロセッサによって実現される場合、インバータ制御装置20Aは、当該一部の機能に対応するステップが結果的に実行されることになるプログラムを格納するためのメモリを有する。当該メモリは、メモリ62と同じ機能を有するメモリである。実施の形態2に係る空気調和機のインバータ制御システム40が有する制御部26を構成する少なくとも一部の構成要素は、処理回路71と同じ機能を有する処理回路によって実現されてもよい。
実施の形態2に係るインバータ制御システム40の上位制御装置50における受付部52及び出力部54が有する複数の機能の一部は、プロセッサ61と同じ機能を有するプロセッサによって実現されてもよい。受付部52及び出力部54が有する複数の機能の一部がプロセッサによって実現される場合、上位制御装置50は、当該一部の機能に対応するステップが結果的に実行されることになるプログラムを格納するためのメモリを有する。当該メモリは、メモリ62と同じ機能を有するメモリである。
実施の形態2に係るインバータ制御システム40の上位制御装置50が有する受付部52及び出力部54を構成する少なくとも一部の構成要素は、処理回路71と同じ機能を有する処理回路によって実現されてもよい。
以上の実施の形態に示した構成は、本発明の内容の一例を示すものであり、別の公知の技術と組み合わせることも可能であるし、本発明の要旨を逸脱しない範囲で、構成の一部を省略又は変更することも可能である。
1 空気調和機、2 室内機、3 室外機、4 室内ファン、5 室内制御装置、6 室外ファン、7 圧縮機、8 室外制御装置、20,20A 空気調和機のインバータ制御装置、21 コンバータ回路、21a 整流回路、21b 平滑化コンデンサ、21c 放電用抵抗、22 インバータ回路、23 トランス、24 電圧抵抗変換回路、25 コンパレータ、26 制御部、27 駆動回路、28 電源、29 第1分圧用抵抗、30 第2分圧用抵抗、31 報知部、40 空気調和機のインバータ制御システム、50 上位制御装置、51 入力部、52 受付部、53 メモリ、54 出力部、61 プロセッサ、62 メモリ、71 処理回路、81 交流電源、82 圧縮機モータ。

Claims (3)

  1. コンバータ回路によって得られた直流電流を交流電流に変換すると共に、変換によって得られた交流電流を、圧縮機を駆動させる圧縮機モータに供給するインバータ回路と、
    前記インバータ回路によって得られた交流電流の電流値を低下させるトランスと、
    可変抵抗を含むと共に前記トランスによって得られた交流電流を交流電圧に変換する電圧抵抗変換回路と、
    前記電圧抵抗変換回路によって得られた交流電圧の電圧値が設定電圧値より大きい場合に指令信号を出力するコンパレータと、
    前記コンパレータが出力する前記指令信号を受け取る機能を有する制御部とを備え、
    前記制御部は、前記電圧抵抗変換回路に含まれる前記可変抵抗の抵抗値を決定するための制御信号を前記電圧抵抗変換回路に出力し、
    前記電圧抵抗変換回路に含まれる前記可変抵抗の抵抗値は、前記制御部が前記電圧抵抗変換回路に出力した前記制御信号によって決定され、
    前記電圧抵抗変換回路は、前記制御信号によって決定された抵抗値をもとに前記トランスによって得られた交流電流を交流電圧に変換し、
    前記制御部は、前記コンパレータが出力した前記指令信号を受け取った場合に前記インバータ回路の動作を停止させる
    空気調和機のインバータ制御装置。
  2. 前記制御部と前記インバータ回路とに接続された駆動回路を更に備え、
    前記制御部は、前記コンパレータが出力した前記指令信号を受け取った場合に前記インバータ回路の動作を停止させるための停止信号を前記駆動回路に出力し、
    前記駆動回路は、前記制御部から出力された前記停止信号を受け取った場合に前記インバータ回路の動作を停止させる
    請求項1に記載の空気調和機のインバータ制御装置。
  3. 請求項1に記載の空気調和機のインバータ制御装置と、
    前記電圧抵抗変換回路に含まれる前記可変抵抗の抵抗値を決定するための制御情報を前記空気調和機のインバータ制御装置に出力する上位制御装置とを備え、
    前記上位制御装置は、
    ユーザが前記可変抵抗の抵抗値を決定するための特定情報を前記上位制御装置に入力するための入力部と、
    前記入力部が用いられて入力された前記特定情報をもとに前記可変抵抗の抵抗値を決定するための前記制御情報を前記制御部に出力する出力部とを有し、
    前記制御部は、前記出力部が出力した前記制御情報に対応する前記制御信号を前記電圧抵抗変換回路に出力する
    空気調和機のインバータ制御システム。
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