JP7478979B2 - 室外ユニット - Google Patents
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Description
このような空気調和装置として、従来、例えば、能力の高い圧縮機、四方弁、室外熱交換器を備えた第二の室外ユニットと、能力の低い圧縮機、四方弁、室外熱交換器を備えた第一の室外ユニットと、これらの室外ユニットに1つの冷媒系統により接続された室内ユニットと、を備えた空気調和装置が開示されている(例えば、特許文献1参照)。
このコントローラ制御部は、各室内ユニットの吸込温度とリモコンによる設定温度との差温と、室外出力演算値とに基づいて、空調負荷を推定し、この推定空調負荷に応じてGHP制御部およびEHP制御部に対して運転上限馬力の指示信号を送るようになっている。これにより、状況に応じた効率的な運転が可能となる。
本発明は、前記した点に鑑みてなされたものであり、空調の効率運転を極力妨げることなく、空調能力が必要な場合に運転馬力を高めた運転を行うことのできる空気調和装置を提供することを目的とする。
これによれば、判定手段による判定の結果に基づいて、コントローラに送信する室外出力演算値を決定することで、早急に空調能力が必要となる場合にのみ、運転上限馬力を高くした運転を行うことができる。
これによれば、コントローラ制御部により、補正処理された室外出力演算値に基づいて、室外ユニットの運転上限馬力を設定することにより、室外制御部は、補正処理された室外出力演算値に基づく運転を行うことができる。そのため、空調の効率的な運転を損なうことなく、早急に空調能力が必要となる場合にのみ、運転上限馬力を高くして、必要な馬力を得ることができ、その結果、空調の快適性を高めることが可能となる。
これによれば、吹出差温演算値を複数の室内ユニットの吹出差温の平均値としているので、複数の室内ユニットの吹出差温に基づいて、室内ユニットの状態を判断することができる。
これによれば、室外制御部により、簡単に室外出力演算値の補正処理を行うことができる。
これによれば、複数の室外ユニットをGHP室外ユニットおよびEHP室外ユニットで構成することができ、GHP室外ユニットとEHP室外ユニットが、早急に空調能力が必要となる場合にのみ、運転上限馬力を高くして、必要な馬力を得ることができ、その結果、空調の快適性を高めることが可能となる。
図1は、本発明に係る空気調和装置の実施の形態を示す構成図である。
図1に示すように、空気調和装置1は、能力の高い圧縮機としてのガスエンジンで駆動されるGHP圧縮機13を備えたGHP室外ユニット2(第2の室外ユニット)と、能力の低い圧縮機としての商用電源で駆動されるEHP圧縮機62を備えたEHP室外ユニット3(第1の室外ユニット)と、複数の室内ユニット4とを備えている。GHP室外ユニット2、EHP室外ユニット3および各室内ユニット4とは、ユニット間配管5およびオイルバランス配管6を介して接続され、これにより、空調運転を行うための冷凍サイクル回路が構成されている。
GHP室外ユニット2には、エンジンとしてのガスエンジン12と、ガスエンジン12の駆動力により冷媒を圧縮するGHP圧縮機13とが設けられている。GHP圧縮機13は、並列に設けられる第1のGHP圧縮機13aおよび第2のGHP圧縮機13bから構成されている。
ガスエンジン12は、燃料調整弁(図示せず)を経て供給されるガスなどの燃料と、スロットル弁(図示せず)を経て供給される空気との混合気を燃焼させて駆動力を発生するようになっている。
ガスエンジン12の出力軸と、GHP圧縮機13の従動軸との間には、駆動ベルト14が掛け渡されており、ガスエンジン12の駆動力を駆動ベルト14を介して伝達することで、GHP圧縮機13を駆動するように構成されている。
また、他方の外部接続バルブ10bには、冷媒配管20が接続されており、この冷媒配管20は、途中四方弁16およびアキュムレータ19を介してGHP圧縮機13の吸込側に接続されている。
また、GHP圧縮機13の吸込側と冷媒配管20との間には、GHP圧縮機13の吸込側と冷媒配管20とを接続する熱交換冷媒配管23が接続されており、この熱交換冷媒配管23には、電動弁26が設けられている。熱交換冷媒配管23の電動弁26とGHP圧縮機13の吸込側との間には、プレート型熱交換器27が設けられている。
バイパス管28には、バイパス管28の流量を調整するバイパス弁29が設けられている。バイパス弁29は、段階的に開閉可能な電動弁である。
第1の戻し管31は、キャピラリチューブ32を備えている。
第2の戻し管36は、キャピラリチューブ32をバイパスするように第1の戻し管31に接続されており、第2の戻し管36の一端は、第1の戻し管31におけるキャピラリチューブ32の上流側に接続され、第2の戻し管36の他端は、第1の戻し管31におけるキャピラリチューブ32の下流側に接続される。
第2の戻し管36は、キャピラリチューブ33と、キャピラリチューブ33の下流に設けられるオイル戻し弁34とを備えている。
各室内ユニット4の内部には、室内熱交換器40と室内空気との熱交換を行うための室内送風機42が設けられている。
また、各室内熱交換器40の他端には、ユニット間配管5を介して冷媒配管20に接続される外部接続バルブ10bが接続されている。
冷却水回路50は、ガスエンジン12から冷却水配管51を介して順に接続される冷却水三方弁52と、プレート型熱交換器27と、一方の室外熱交換器17に近接配置されたラジエータ53と、冷却水ポンプ54と、ガスエンジン12の排気ガス熱交換器55とを備え、冷却水ポンプ54を駆動することにより、この回路内に冷却水を循環させるように構成されている。
冷却水回路50の冷却水配管51は、図1に二重線で示されるとともに、冷却水の流れは、実線の矢印で示される。
ラジエータ53では、外気と冷却水との熱交換が行われる。
また、プレート型熱交換器27では、電動弁26の動作で、GHP圧縮機13に戻る冷媒が冷却水配管51内を流れる冷却水によって加熱される。これにより、冷媒の低圧圧力が上昇し、暖房効率が向上する。
また、冷却水回路50は、冷却水を、ガスエンジン12、冷却水三方弁52、プレート型熱交換器27、冷却水ポンプ54、排気ガス熱交換器55およびガスエンジン12の順に冷却水が流れる第2経路を形成可能である。
EHP室外ユニット3は、外部のユニット間配管5と接続するための2つの外部接続バルブ60およびオイルバランス配管6を接続するためのオイル接続バルブ61を備えている。
EHP室外ユニット3は、商用電源で駆動されるEHP圧縮機62を備えている。このEHP圧縮機62は、例えば、出力を可変することのできるインバータ式の圧縮機とされている。
室外熱交換器65と外部接続バルブ60aとの間には、過冷却熱交換器90が設けられている。
室外熱交換器65には、2系統の管路が形成されており、四方弁64側の冷媒配管66および過冷却熱交換器90側の冷媒配管66は、それぞれ分岐して室外熱交換器65に接続されるように構成されている。また、室外熱交換器65の過冷却熱交換器90側の冷媒配管66には、それぞれ室外用電子制御弁68,68が設けられている。
各熱交換ユニット91は、本実施の形態においては、二重管式の熱交換器とされており、熱交換ユニット91の外側の配管には、室外熱交換器65側の冷媒配管66および外部接続バルブ60a側の冷媒配管67がそれぞれ接続されるように構成されている。
また、EHP圧縮機62には、EHP圧縮機62の吸込側に接続されるオーバーフロー管84が接続されている。このオーバーフロー管84には、ストレーナ85と、油を減圧するための絞り86が組み込まれている。
そして、冷房運転を行う場合には、図1中実線矢印で示すように、冷媒が流れ、暖房運転を行う場合は、図1中破線で示すように、冷媒が流れる。
図2に示すように、本実施の形態においては、GHP室外ユニット2は、制御部としてのGHP制御部100を備えており、EHP室外ユニット3は、制御部としてのEHP制御部101を備えている。また、室内ユニット4は、それぞれ室内制御部102を備えている。
コントローラ110は、GHP制御部100、EHP制御部101および室内制御部102を統括して制御するためのコントローラ制御部111を備えている。
これらGHP制御部100、EHP制御部101、室内制御部102およびコントローラ制御部111は、例えば、CPUなどの演算処理回路、記憶手段としてのROM、RAMなどを備え、所定のプログラムを実行することにより、所定の制御を行うものである。
EHP制御部101は、EHP室外ユニット3のEHP圧縮機62、室外送風機105の駆動制御を行うとともに、EHP室外ユニット3の外部接続バルブ60a,60b、オイル接続バルブ61、室外用電子制御弁68、冷媒戻し用電磁弁71、オイル戻し弁76、高圧冷媒用電磁弁81および過冷却用電子制御弁22の開閉制御または開度制御を行うように構成されている。
これらGHP制御部100、EHP制御部101および室内制御部102による制御は、コントローラ制御部111から送られる制御指示信号に基づいて行われる。
このとき、本実施の形態においては、GHP制御部100はマスター、EHP制御部101および室内制御部102はスレイブに設定されており、コントローラ制御部111からの制御指示信号は、最初にGHP制御部100に送信され、この制御指示信号は、GHP制御部100からEHP制御部101、室内制御部102に順次送信されるように構成されている。
システム制御部103は、室内ユニット4の運転台数、設定温度、外気温度などに基づいて、GHP室外ユニット2、EHP室外ユニット3および室内ユニット4を制御することで、GHP室外ユニット2による運転と、EHP室外ユニット3による運転とが、最も省エネルギになるように、GHP制御部100、EHP制御部101および室内制御部102に制御信号を出力する。これにより、GHP制御部100によりGHP室外ユニット2の運転制御、EHP制御部101によりEHP室外ユニット3の運転制御、室内制御部102により室内ユニット4の運転制御をそれぞれ効率よく行うように構成されている。
一方、室内制御部102は、室内ユニット4の吹出温度センサ107により空気の吹出温度を検出し、吹出温度と室内の目標吹出温度との差である吹出差温を演算する。室内制御部102は、吹出差温演算値をGHP制御部100およびEHP制御部101に送信する。
なお、サーモONしている室内ユニット4が複数ある場合は、吹出差温は、複数の室内ユニット4の吹出差温を平均した値として求める。
コントローラ制御部111は、室内ユニット4の吸込温度センサ106により検出された空気の吸込温度と、室内のリモコン(図示せず)で設定された室内設定温度との差である吸込差温の演算値を取得する。
コントローラ制御部111は、室外出力演算値、吸込差温演算値および室内制御部102から送られる室内ユニット4の運転状態に基づいて、現在の空調負荷を推定する。コントローラ制御部111は、空調負荷推定値に基づいて、運転する際の馬力(出力)の上限を設定する。
GHP制御部100およびEHP制御部101は、コントローラ制御部111からの運転上限馬力の指示信号に基づいて、この上限馬力を超えない範囲で運転の制御を行うように構成されている。
ここで、補正値α≧1であり、補正値αは、吹出差温が大きくなるにつれて大きくなる値である。また、補正値αは、冷房運転時と暖房運転時では異なる値である。さらに、補正値αは、本実施の形態のように冷媒と室内空気と熱交換して空調を行う空気調和装置の場合より、GHP室外ユニット2およびEHP室外ユニット3による冷媒を水熱交換器で熱交換し、熱交換された冷温水により室内の空調を行う、いわゆるチラーによる空調の場合の方が大きい値となる。
これにより、コントローラ制御部111は、補正した室外出力演算値、吸込差温演算値および室内ユニット4の運転状態に基づいて、現在の空調負荷を推定する。
すなわち、室内ユニット4の吹出差温が大きい場合は、室外出力演算値が大きくなるので、補正した室外出力演算値に基づいて現在の空調負荷を推定することにより、室内ユニット4の吹出差温が大きい場合は、空調負荷が大きく推定される。これにより、コントローラ制御部111により設定される上限馬力が大きくなる。
図3は本実施の形態の動作を示すフローチャートである。
図3に示すように、本実施の形態においては、まず、コントローラ制御部111の指示信号に従い、GHP制御部100または、EHP制御部101により、GHP室外ユニット2またはEHP室外ユニット3を駆動して、冷房または暖房運転を行う(ST1)。
一方、室内制御部102は、室内ユニット4の吹出温度センサ107により空気の吹出温度を検出し、吹出温度と室内の目標吹出温度との差である吹出差温を演算する。室内制御部102は、吹出差温演算値をGHP制御部100およびEHP制御部101に送信し、GHP制御部100およびEHP制御部101は、吹出差温演算値を取得する(ST4)。
コントローラ制御部111は、室外出力演算値を受信し(ST7)、コントローラ制御部111は、室内ユニット4の吸込温度センサ106により検出された空気の吸込温度と、室内のリモコン(図示せず)で設定された室内設定温度との差である吸込差温の演算値を取得する(ST8)。
コントローラ制御部111は、設定した運転上限馬力の指示信号をGHP制御部100およびEHP制御部101に送信する(ST11)。
GHP制御部100およびEHP制御部101は、コントローラ制御部111からの運転上限馬力の指示信号を受信し(ST12)、この運転上限馬力に基づいて、この上限馬力を超えない範囲で運転の制御を行う(ST13)。
これにより、吹出差温演算値が所定より高くない場合には、GHP制御部100およびEHP制御部101により、空調の効率的な運転を行うことができる。
GHP制御部100およびEHP制御部101は、補正した室外出力演算値をコントローラ制御部111に送信する(ST6)。
コントローラ制御部111は、前述のステップ(ST7)~(ST11)までの処理を行う。
このように、補正した室外出力演算値に基づいて現在の空調負荷を推定することにより、室内ユニット4の吹出差温が大きい場合は、空調負荷が大きく推定され、これにより、コントローラ制御部111により設定される上限馬力を大きくすることができる。
そのため、GHP制御部100およびEHP制御部101は、室内ユニット4の吹出差温が大きい場合に、補正処理された室外出力演算値に基づく上限馬力で運転を行うことができるため、早急に空調能力が必要となる場合にのみ、運転上限馬力を高くして、必要な馬力を得ることが可能となる。
これによれば、空調の効率的な運転を行うことができるとともに、早急に空調能力が必要となる場合にのみ、運転上限馬力を高くして、必要な馬力を得ることができ、その結果、空調の快適性を高めることが可能となる。
これによれば、吹出差温演算値を複数の室内ユニット4の吹出差温の平均値としているので、複数の室内ユニット4の吹出差温に基づいて、室内ユニット4の状態を判断することができる。
これによれば、GHP制御部100およびEHP制御部101により、簡単に室外出力演算値の補正処理を行うことができる。
前記実施の形態においては、複数の室外ユニットとして、GHP室外ユニット2およびEHP室外ユニット3で構成した場合について説明したが、本発明はこれに限定されない。例えば、室外ユニットを複数のGHP室外ユニット2のみで構成してもよいし、複数のEHP室外ユニット3のみで構成してもよい。
また、マスター、スレイブの設定を行わず、GHP制御部100、EHP制御部101および室内制御部102を並列にコントローラ制御部111に接続し、コントローラ制御部111からGHP制御部100、EHP制御部101および室内制御部102に個別に制御指示信号を送信するようにしてもよい。
2 GHP室外ユニット
3 EHP室外ユニット
4 室内ユニット
12 ガスエンジン
13 GHP圧縮機
17,65 室外熱交換器
40 室内熱交換器
62 EHP圧縮機
100 GHP制御部
101 EHP制御部
102 室内制御部
106 吸込温度センサ
107 吹出温度センサ
110 コントローラ
111 コントローラ制御部
Claims (3)
- 室外ユニットの室外出力を演算することで得られる室外出力演算値をコントローラに送信し、少なくとも前記室外出力演算値に基づいて前記コントローラが決定した運転上限馬力の指示信号を、前記コントローラから受信する室外ユニットであって、
制御部を備え、
前記制御部は、
室内ユニットの吹出温度センサにより検出された空気の吹出温度と、目標吹出温度との差である吹出差温を取得する取得処理と、
前記吹出差温が所定以上高いか否かを判定する判定処理とを行い、
前記制御部は、前記判定処理による判定の結果に基づいて、前記コントローラに送信する室外出力演算値を決定し、
前記判定処理により前記吹出差温が所定以上高いと判定された場合に前記コントローラに送信される室外出力演算値は、前記判定処理により前記吹出差温が所定以上高くないと判定された場合に前記コントローラに送信される室外出力演算値よりも大きい、
ことを特徴とする室外ユニット。 - 前記制御部は、前記判定処理により前記吹出差温が所定以上高いと判定した場合に、前記室外出力演算値を補正したうえで前記コントローラに送信すると決定し、前記吹出差温が所定以上高くないと判定された場合に、前記室外出力演算値をそのまま前記コントローラに送信すると決定する、
ことを特徴とする請求項1に記載の室外ユニット。 - 前記取得処理は、前記室内ユニットによって演算された前記吹出差温を前記室内ユニットから取得して行う、
ことを特徴とする請求項1又は2に記載の室外ユニット。
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