JPH04240338A - Air conditioner - Google Patents

Air conditioner

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Publication number
JPH04240338A
JPH04240338A JP3007492A JP749291A JPH04240338A JP H04240338 A JPH04240338 A JP H04240338A JP 3007492 A JP3007492 A JP 3007492A JP 749291 A JP749291 A JP 749291A JP H04240338 A JPH04240338 A JP H04240338A
Authority
JP
Japan
Prior art keywords
comparing
operating frequency
temperature
expansion valve
pulse
Prior art date
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Pending
Application number
JP3007492A
Other languages
Japanese (ja)
Inventor
Toru Yasuda
透 安田
Eiji Nakasumi
英二 中角
Yoshiaki Uchida
好昭 内田
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Panasonic Holdings Corp
Original Assignee
Matsushita Electric Industrial Co Ltd
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Filing date
Publication date
Application filed by Matsushita Electric Industrial Co Ltd filed Critical Matsushita Electric Industrial Co Ltd
Priority to JP3007492A priority Critical patent/JPH04240338A/en
Publication of JPH04240338A publication Critical patent/JPH04240338A/en
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Abstract

PURPOSE:To perform a continuous operation (a low capability operation) of low operating frequency of a scroll compressor when an indoor suction temperature is lower than a specified temperature and to control an indoor fan motor. CONSTITUTION:A scroll compressor capable of performing a continuous low frequency operation and an indoor compressor are utilized. When an indoor suction air temperature is lower than a certain specified temperature during a dehumidifying operation, a continuous low frequency operation (a low capability operation) of the scroll compressor is carried out and then means for making variable rotational speed of the indoor fan motor is provided.

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、空気調和機の除湿運転
時に室内の湿度をコントロールすることにより快適住環
境を創造するための運転制御に関するものである。
BACKGROUND OF THE INVENTION 1. Field of the Invention The present invention relates to operation control for creating a comfortable living environment by controlling indoor humidity during dehumidifying operation of an air conditioner.

【0002】0002

【従来の技術】従来の空気調和機は、除湿運転時にコン
プレッサーの運転周波数を本体振動の許容値まで、また
連続運転可能な周波数までしか下げることができず、冷
媒循環量もある程度までしか下げることができない状態
で室内ファンモータの回転速度を下げるのみであった。
[Prior Art] In conventional air conditioners, during dehumidification operation, the operating frequency of the compressor can only be lowered to the allowable value for vibration of the main unit or to a frequency that allows continuous operation, and the amount of refrigerant circulation can only be lowered to a certain extent. The only option was to reduce the rotation speed of the indoor fan motor.

【0003】また上記構成に加えて、絞り量可変パルス
式膨張弁を装備しているが、最適な絞り量に到達するま
で時間を要し、また上記構成に加えて、コンプレッサー
の運転周波数に対する絞り量が最適でない、また上記構
成に加えて、外気温度に応じた除湿運転時冷媒吐出温度
の設定などが最適な状態でないために室内ファンモータ
の回転速度を下げるのみであった。
[0003] In addition to the above configuration, a pulse expansion valve with variable throttle amount is equipped, but it takes time to reach the optimum throttle amount. In addition to the above configuration, the setting of the refrigerant discharge temperature during dehumidification operation according to the outside air temperature was not optimal, so the rotation speed of the indoor fan motor was only lowered.

【0004】0004

【発明が解決しようとする課題】従来の制御では、負荷
に対応したコンプレッサーの運転周波数、パルス式膨張
弁の絞り開度を設定することは非常に困難であり、いち
早く快適な住環境を創造することはできない。例えば、
室外気温が比較的低く相対湿度が高い場合、冷凍能力が
負荷に比べて大きくなり、コンプレッサーの運転停止の
繰り返しを生じ、室内の湿度を快適にコントロールする
ことができなかった。
[Problem to be solved by the invention] With conventional control, it is extremely difficult to set the operating frequency of the compressor and the throttle opening of the pulse expansion valve in accordance with the load, so it is difficult to quickly create a comfortable living environment. It is not possible. for example,
When the outdoor temperature is relatively low and the relative humidity is high, the refrigeration capacity becomes larger than the load, causing the compressor to repeatedly stop operating, making it impossible to comfortably control the indoor humidity.

【0005】本発明は上記課題を解決するためのもので
、室内吸込温度がある一定の規定温度以下になるとスク
ロールコンプレッサーの低運転周波数連続運転(低能力
運転)を行い、室内ファンモータの制御を行なうことを
目的とする。
[0005] The present invention is intended to solve the above problem, and when the indoor suction temperature falls below a certain specified temperature, the scroll compressor is continuously operated at a low operating frequency (low capacity operation), and the indoor fan motor is controlled. The purpose is to do something.

【0006】また本発明は上記の場合であり、かつ空気
調和機の運転モードが冷房から除湿運転に変化する場合
、絞り量可変パルス式膨張弁の絞り開度を絞り、室内フ
ァンモータの制御を行なうことを目的とする。
[0006] The present invention also applies to the above case, and when the operation mode of the air conditioner changes from cooling to dehumidifying operation, the throttle opening of the variable throttle pulse type expansion valve is throttled and the indoor fan motor is controlled. The purpose is to do something.

【0007】また本発明は上記の場合であり、かつ除湿
運転時のスクロールコンプレッサーの運転周波数がある
一定の規定周波数になると絞り量可変パルス式膨張弁の
絞り開度の設定を行い、室内ファンモータの制御を行な
うことを目的とする。
[0007] The present invention is also applicable to the above case, and when the operating frequency of the scroll compressor during dehumidification operation reaches a certain specified frequency, the throttle opening of the variable throttle pulse type expansion valve is set, and the indoor fan motor The purpose is to control the

【0008】また本発明は上記の場合であり、かつ除湿
運転時の外気温度の負荷により冷媒吐出温度設定を個別
に行い、絞り量可変パルス式膨張弁の絞り開度を調整す
ることにより目標吐出温度を実現し、室内ファンモータ
の制御を行なうことを目的とする。
[0008] The present invention is also applicable to the above case, and the refrigerant discharge temperature is individually set according to the external temperature load during dehumidification operation, and the target discharge is achieved by adjusting the throttle opening of the variable throttle expansion pulse type expansion valve. The purpose is to realize the temperature and control the indoor fan motor.

【0009】また本発明は上記の場合であり、かつ空気
調和機の運転モードが冷房から除湿運転に変化する場合
、絞り量可変パルス式膨張弁の絞り開度を絞り、かつ除
湿運転時のスクロールコンプレッサーの運転周波数があ
る一定の規定周波数になると絞り量可変パルス式膨張弁
の絞り開度の設定を行い、かつ除湿運転時の外気温度の
負荷により冷媒吐出温度設定を個別に行い、絞り量可変
パルス式膨張弁の絞り開度を調整することにより目標吐
出温度を実現し、室内ファンモータの制御を行なうこと
を目的とする。
[0009] Furthermore, the present invention is applicable to the above case, and when the operation mode of the air conditioner changes from cooling to dehumidification operation, the throttle opening of the variable throttle pulse type expansion valve is reduced and the scroll speed during dehumidification operation is reduced. When the operating frequency of the compressor reaches a certain specified frequency, the throttle opening of the variable-throttle pulse expansion valve is set, and the refrigerant discharge temperature is individually set depending on the load of outside air temperature during dehumidification operation, and the throttle amount is variable. The purpose is to achieve a target discharge temperature by adjusting the throttle opening of a pulse type expansion valve and to control an indoor fan motor.

【0010】0010

【課題を解決するための手段】上記課題を解決するため
に、本発明は、低周波数連続運転が可能なスクロールコ
ンプレッサーと、室内ファンモータを利用し、除湿運転
時に室内吸込温度がある一定の規定温度以下になるとス
クロールコンプレッサーの低運転周波数連続運転(低能
力運転)を行い、室内ファンモータの回転速度を下げる
制御を行なう。
[Means for Solving the Problems] In order to solve the above problems, the present invention utilizes a scroll compressor capable of continuous low frequency operation and an indoor fan motor, and uses a scroll compressor capable of continuous operation at a low frequency to maintain a constant indoor suction temperature during dehumidification operation. When the temperature drops below the temperature, the scroll compressor operates continuously at a low operating frequency (low capacity operation), and the indoor fan motor is controlled to reduce its rotational speed.

【0011】本発明は、低周波数連続運転が可能なスク
ロールコンプレッサーと、室内ファンモータ、絞り量可
変パルス式膨張弁を利用し、除湿運転時に室内吸込温度
がある一定の規定温度以下になるとスクロールコンプレ
ッサーの低運転周波数連続運転(低能力運転)を行い、
かつ空気調和機の運転モードが冷房から除湿運転に変化
する場合、絞り量可変パルス式膨張弁の絞り開度を絞り
、室内ファンモータの回転速度を下げる制御を行なう。
The present invention utilizes a scroll compressor capable of continuous low-frequency operation, an indoor fan motor, and a variable throttling pulse type expansion valve, and when the indoor suction temperature falls below a certain specified temperature during dehumidification operation, the scroll compressor Continuously operate at a low operating frequency (low capacity operation),
When the operating mode of the air conditioner changes from cooling to dehumidifying operation, control is performed to reduce the throttle opening of the variable throttle pulse type expansion valve and reduce the rotational speed of the indoor fan motor.

【0012】本発明は、低周波数連続運転が可能なスク
ロールコンプレッサーと、室内ファンモータ、絞り量可
変パルス式膨張弁を利用し、除湿運転時に室内吸込温度
がある一定の規定温度以下になるとスクロールコンプレ
ッサーの低運転周波数連続運転(低能力運転)を行い、
かつ除湿運転時のスクロールコンプレッサーの運転周波
数がある一定の規定周波数になると絞り量可変パルス式
膨張弁の絞り開度の上限値と下限値の設定を行い、室内
ファンモータの回転速度を下げる制御を行なう。
The present invention utilizes a scroll compressor capable of continuous low frequency operation, an indoor fan motor, and a variable throttling pulse type expansion valve, and when the indoor suction temperature falls below a certain specified temperature during dehumidification operation, the scroll compressor Continuously operate at a low operating frequency (low capacity operation),
In addition, when the operating frequency of the scroll compressor during dehumidification operation reaches a certain specified frequency, the upper and lower limits of the throttle opening of the variable throttle pulse type expansion valve are set, and the rotation speed of the indoor fan motor is controlled to be lowered. Let's do it.

【0013】本発明は、低周波数連続運転が可能なスク
ロールコンプレッサーと、室内ファンモータ、絞り量可
変パルス式膨張弁を利用し、除湿運転時に室内吸込温度
がある一定の規定温度以下になるとスクロールコンプレ
ッサーの低運転周波数連続運転(低能力運転)を行い、
かつ除湿運転時の外気温度の負荷により冷媒吐出温度設
定を個別に行い、絞り量可変パルス式膨張弁の絞り開度
を調整することにより目標吐出温度を実現し、室内ファ
ンモータの回転速度を下げる制御を行なう。
The present invention utilizes a scroll compressor capable of continuous low-frequency operation, an indoor fan motor, and a variable throttling pulse type expansion valve, and when the indoor suction temperature falls below a certain specified temperature during dehumidification operation, the scroll compressor Continuously operate at a low operating frequency (low capacity operation),
In addition, the refrigerant discharge temperature is set individually according to the outside temperature load during dehumidification operation, and the target discharge temperature is achieved by adjusting the throttle opening of the variable throttle pulse type expansion valve, and the rotation speed of the indoor fan motor is reduced. control.

【0014】本発明は、低周波数連続運転が可能なスク
ロールコンプレッサーと、室内ファンモータ、絞り量可
変パルス式膨張弁を利用し、除湿運転時に室内吸込温度
がある一定の規定温度以下になるとスクロールコンプレ
ッサーの低運転周波数連続運転(低能力運転)を行い、
かつ空気調和機の運転モードが冷房から除湿運転に変化
する場合、絞り量可変パルス式膨張弁の絞り開度を絞り
、かつ除湿運転時のスクロールコンプレッサーの運転周
波数がある一定の規定周波数になると絞り量可変パルス
式膨張弁の絞り開度の上限値と下限値の設定を行い、か
つ除湿運転時の外気温度の負荷により冷媒吐出温度設定
を個別に行い、絞り量可変パルス式膨張弁の絞り開度を
調整することにより目標吐出温度を実現し、室内ファン
モータの回転速度を下げる制御を行なう。
The present invention utilizes a scroll compressor capable of continuous low frequency operation, an indoor fan motor, and a variable throttling pulse type expansion valve, and when the indoor suction temperature falls below a certain specified temperature during dehumidification operation, the scroll compressor Continuously operate at a low operating frequency (low capacity operation),
In addition, when the operation mode of the air conditioner changes from cooling to dehumidification operation, the throttle opening of the variable throttle pulse type expansion valve is reduced, and when the operating frequency of the scroll compressor during dehumidification operation reaches a certain specified frequency, the throttle opening is reduced. The upper and lower limits of the throttle opening of the variable volume pulse type expansion valve are set, and the refrigerant discharge temperature is individually set according to the load of outside air temperature during dehumidification operation, and the throttle opening of the variable volume pulse type expansion valve is set individually. By adjusting the temperature, the target discharge temperature is achieved and the rotation speed of the indoor fan motor is controlled to be lowered.

【0015】[0015]

【作用】本発明は低周波数連続運転が可能なスクロール
コンプレッサーと室内ファンモータの回転速度を下げる
ことにより、除湿能力を最大に上昇させ、室内の絶対湿
度を下げる。
[Operation] The present invention increases the dehumidification capacity to the maximum and lowers the absolute humidity in the room by lowering the rotational speed of the scroll compressor and the indoor fan motor, which are capable of continuous low frequency operation.

【0016】また本発明は上記の作用の他に冷房運転か
ら除湿運転に切り換わった時冷房運転時とは別のパルス
式膨張弁の絞り開度の初期設定値を持ち、従来よりも急
速に除湿能力を最大に上昇させる。
In addition to the above-mentioned effects, the present invention has an initial setting value for the throttle opening of the pulse type expansion valve that is different from that during cooling operation when switching from cooling operation to dehumidification operation, and the opening degree of the pulse type expansion valve is changed more rapidly than before. Maximizes dehumidification capacity.

【0017】また本発明は上記の作用の他に除湿運転時
スクロールコンプレッサーの低運転周波数(すなわち低
能力時)に対して絞り開度の設定値に幅を持たせること
により、最適なパルス式膨張弁の絞り開度設定をおこな
い除湿能力を最大に上昇させる。
[0017] In addition to the above-mentioned effects, the present invention provides an optimal pulse type expansion by giving a range to the setting value of the throttle opening for the low operating frequency (that is, at low capacity) of the scroll compressor during dehumidification operation. Maximize dehumidification capacity by setting the valve opening.

【0018】さらに本発明は上記の作用の他に除湿運転
時の外気温度に応じた冷媒吐出温度を設定することによ
り、室内及び室外の負荷に対して最適な絞り開度の設定
を実現したうえで、室内ファンモータの回転速度を下げ
る。
Furthermore, in addition to the above-mentioned effects, the present invention realizes setting of the throttle opening degree optimal for indoor and outdoor loads by setting the refrigerant discharge temperature according to the outside air temperature during dehumidification operation. , lower the rotation speed of the indoor fan motor.

【0019】さらに、本発明は上記の作用の他に冷房運
転から除湿運転に切り換わった時冷房運転時とは別のパ
ルス式膨張弁の絞り開度の初期設定値を持ち、また除湿
運転時スクロールコンプレッサーの低運転周波数(すな
わち低能力時)に対して絞り開度の設定値に幅を持たせ
ることにより、最適なパルス式膨張弁の絞り開度設定を
おこない、また除湿運転時の外気温度に応じた冷媒吐出
温度を設定することにより、室内及び室外の負荷に対し
て最適な絞り開度の設定を実現したうえで室内ファンモ
ータの回転速度を下げることにより室内熱交換器の温度
を下げ除湿能力を最大に上昇させ、室内の絶対温度を下
げる。つまり快適住環境の創造を可能にする。
Furthermore, in addition to the above-mentioned effects, the present invention has an initial setting value for the throttle opening of the pulse type expansion valve that is different from that during cooling operation when switching from cooling operation to dehumidification operation, and also has a different initial setting value for the throttle opening degree during dehumidification operation. By creating a range in the setting value of the throttle opening for the scroll compressor's low operating frequency (i.e., at low capacity), the optimal throttle opening of the pulse type expansion valve can be set, and the outside air temperature during dehumidification operation can be adjusted. By setting the refrigerant discharge temperature according to the indoor and outdoor loads, the optimal throttle opening setting is achieved for the indoor and outdoor loads, and the temperature of the indoor heat exchanger is lowered by lowering the rotation speed of the indoor fan motor. Maximizes dehumidification capacity and lowers the absolute indoor temperature. In other words, it makes it possible to create a comfortable living environment.

【0020】[0020]

【実施例】本発明の他の実施例について、図面図1、図
2を参考に説明する。
[Embodiment] Another embodiment of the present invention will be described with reference to the drawings, FIGS. 1 and 2.

【0021】図に示す様にリモコンまたは強制運転など
により冷房または除湿運転の指示が出ると、(ステップ
101)空気調和機の室内ファン、室外ファン、スクロ
ールコンプレッサーの運転が始まる。(ステップ102
)これと同時に室内吸込温度を室内吸込温度検出手段1
によりサンプリングした室内吸込温度Tinと室内吸込
温度設定手段2による規定室内吸込温度Taを比較手段
3で比較することにより(ステップ103)室内吸込温
度の判定を行い、室内吸込温度Tinが規定室内吸込温
度Taを下回る場合、(Tin<=Ta)除湿運転を開
始する(ステップ104)。
As shown in the figure, when an instruction for cooling or dehumidifying operation is given by a remote control or forced operation (step 101), the indoor fan, outdoor fan, and scroll compressor of the air conditioner start operating. (Step 102
) At the same time, the indoor suction temperature is detected by the indoor suction temperature detection means 1.
By comparing the indoor suction temperature Tin sampled by the comparison means 3 with the specified indoor suction temperature Ta determined by the indoor suction temperature setting means 2 (step 103), the indoor suction temperature is determined, and the indoor suction temperature Tin is determined as the specified indoor suction temperature. If the temperature is below Ta (Tin<=Ta), dehumidification operation is started (step 104).

【0022】上記除湿運転を開始すると同時にスクロー
ルコンプレッサーの低周波数運転が始まる。(ステップ
105)次に室内ファン速度切換手段28及び出力手段
29により室内ファン30の回転速度を冷房運転時より
も減少させる。すなわちこの段階で、室内側の風量を減
少させてしまう。(ステップ106)最後に、室内吸込
温度を室内吸込温度検出手段1によりサンプリングした
室内吸込温度Tinと室内吸込温度設定手段2による規
定室内吸込温度Tcを比較手段3で比較することにより
(ステップ107)室内吸込温度の判定を行い、室内吸
込温度Tinが規定室内吸込温度Tcを下回る場合、ス
テップ106とステップ107の間の位置にもどる。ま
た室内吸込温度Tinが規定室内吸込温度Tcを上回る
場合、ステップ102とステップ103の間の位置にも
どるこれは、各ステップで室内負荷に応じたスクロール
コンプレッサーの運転周波数設定及びパルス式膨張弁の
絞り開度調整により除湿運転のための最適制御を行なっ
たが、外乱等により室内または室外の負荷に変化が発生
した場合、除湿運転から通常冷房運転に切換える働きを
する。
[0022] Simultaneously with the start of the dehumidifying operation, the scroll compressor starts low frequency operation. (Step 105) Next, the indoor fan speed switching means 28 and the output means 29 reduce the rotational speed of the indoor fan 30 from that during cooling operation. In other words, at this stage, the amount of air inside the room is reduced. (Step 106) Finally, the comparison means 3 compares the indoor suction temperature Tin sampled by the indoor suction temperature detection means 1 with the specified indoor suction temperature Tc determined by the indoor suction temperature setting means 2 (Step 107) The indoor suction temperature is determined, and if the indoor suction temperature Tin is lower than the specified indoor suction temperature Tc, the process returns to the position between step 106 and step 107. Also, if the indoor suction temperature Tin exceeds the specified indoor suction temperature Tc, it returns to the position between step 102 and step 103.This means that in each step, the operating frequency of the scroll compressor is set according to the indoor load, and the throttle of the pulse type expansion valve is set. Optimum control for dehumidification operation has been performed by adjusting the opening, but if a change occurs in the indoor or outdoor load due to disturbance etc., the dehumidification operation is switched to normal cooling operation.

【0023】次に本発明の他の実施例について、図面図
3、図4を参考に説明する。図に示す様にリモコンまた
は強制運転などにより冷房または除湿運転の指示が出る
と、(ステップ201)空気調和機の室内ファン、室外
ファン、スクロールコンプレッサーの運転が始まる。 (ステップ202)これと同時に室内吸込温度を室内吸
込温度検出手段1によりサンプリングした室内吸込温度
Tinと室内吸込温度設定手段2による規定室内吸込温
度Taを比較手段3で比較することにより(ステップ2
03)室内吸込温度の判定を行い、室内吸込温度Tin
が規定室内吸込温度Taを下回る場合、(Tin<=T
a)除湿運転を開始する(ステップ204)。
Next, another embodiment of the present invention will be described with reference to FIGS. 3 and 4. As shown in the figure, when an instruction for cooling or dehumidifying operation is given by a remote control or forced operation (step 201), the indoor fan, outdoor fan, and scroll compressor of the air conditioner start operating. (Step 202) At the same time, the comparison means 3 compares the indoor suction temperature Tin sampled by the indoor suction temperature detection means 1 with the specified indoor suction temperature Ta determined by the indoor suction temperature setting means 2 (Step 2
03) Determine the indoor suction temperature and determine the indoor suction temperature Tin
is lower than the specified indoor suction temperature Ta, (Tin<=T
a) Start dehumidifying operation (step 204).

【0024】上記除湿運転を開始すると同時にスクロー
ルコンプレッサーの低周波数運転が始まる。(ステップ
205)次に室外温度を室外温度検出手段5によりサン
プリングした室外温度Toutと室外温度設定手段6に
よる規定室外温度T1を比較手段7で比較することによ
り(ステップ206)室外温度の判定を行い、室外温度
Toutが規定室外温度T1を上回る場合、パルス式膨
張弁絞り開度設定手段10によりパルス式膨張弁絞り開
度の初期設定値P1を設定し出力手段12より信号を出
力し、パルス出力手段21、移行手段22、出力手段2
3によりパルス式膨張弁を絞る。(ステップ207)ま
た前記ステップ206にて室外温度Toutが規定室外
温度T1を下回る場合、パルス式膨張弁絞り開度設定手
段10によりパルス式膨張弁絞り開度の初期設定値P2
を設定し(P2はP1に比べ絞り量が大きい)、出力手
段12より信号を出力し、パルス出力手段21、移行手
段22、出力手段23によりパルス式膨張弁を絞る。 (ステップ208)次に室内ファン速度切換手段28及
び出力手段29により室内ファン30の回転速度を冷房
運転時よりも減少させる。すなわちこの段階で、室内側
の風量を減少させてしまう。(ステップ209)最後に
室内吸込温度を室内吸込温度検出手段1によりサンプリ
ングした室内吸込温度Tinと室内吸込温度設定手段2
による規定室内吸込温度Tcを比較手段3で比較するこ
とにより(ステップ210)室内吸込温度の判定を行い
、室内吸込温度Tinが規定室内吸込温度Tcを下回る
場合、ステップ209とステップ210の間の位置にも
どる。また室内吸込温度Tinが規定室内吸込温度Tc
を上回る場合、ステップ202とステップ203の間の
位置にもどるこれは、各ステップで室内負荷に応じたス
クロールコンプレッサーの運転周波数設定及びパルス式
膨張弁の絞り開度調整により除湿運転のための最適制御
を行なったが、外乱等により室内または室外の負荷に変
化が発生した場合、除湿運転から通常冷房運転に切換え
る働きをする。
[0024] Simultaneously with the start of the dehumidifying operation, the scroll compressor starts low frequency operation. (Step 205) Next, the outdoor temperature is determined by comparing the outdoor temperature Tout sampled by the outdoor temperature detecting means 5 with the specified outdoor temperature T1 determined by the outdoor temperature setting means 6 using the comparing means 7 (Step 206). , when the outdoor temperature Tout exceeds the specified outdoor temperature T1, the pulse type expansion valve throttle opening setting means 10 sets the initial setting value P1 of the pulse type expansion valve throttle opening, the output means 12 outputs a signal, and the pulse output means 21, transition means 22, output means 2
3 throttles the pulse expansion valve. (Step 207) If the outdoor temperature Tout is lower than the specified outdoor temperature T1 in step 206, the pulse type expansion valve throttle opening setting means 10 sets the initial setting value P2 of the pulse type expansion valve throttle opening.
(P2 has a larger throttle amount than P1), outputs a signal from the output means 12, and throttles the pulse type expansion valve by the pulse output means 21, the transition means 22, and the output means 23. (Step 208) Next, the indoor fan speed switching means 28 and the output means 29 reduce the rotational speed of the indoor fan 30 from that during cooling operation. In other words, at this stage, the amount of air inside the room is reduced. (Step 209) Finally, the indoor suction temperature Tin sampled by the indoor suction temperature detection means 1 and the indoor suction temperature setting means 2
The indoor suction temperature is determined by comparing the specified indoor suction temperature Tc with the comparison means 3 (step 210), and if the indoor suction temperature Tin is lower than the specified indoor suction temperature Tc, the position between step 209 and step 210 is determined. Return to Also, the indoor suction temperature Tin is the specified indoor suction temperature Tc.
If the value exceeds the above, it returns to the position between step 202 and step 203. This is achieved by setting the operating frequency of the scroll compressor according to the indoor load and adjusting the throttle opening of the pulse expansion valve in each step to achieve optimal control for dehumidifying operation. However, if there is a change in the indoor or outdoor load due to external disturbances, etc., it will switch from dehumidifying operation to normal cooling operation.

【0025】次に本発明の他の実施例について、図面図
5、図6を参考に説明する。図に示す様にリモコンまた
は強制運転などにより冷房または除湿運転の指示が出る
と、(ステップ301)空気調和機の室内ファン、室外
ファン、スクロールコンプレッサーの運転が始まる。 (ステップ302)これと同時に室内吸込温度を室内吸
込温度検出手段1によりサンプリングした室内吸込温度
Tinと室内吸込温度設定手段2による規定室内吸込温
度Taを比較手段3で比較することにより(ステップ3
03)室内吸込温度の判定を行い、室内吸込温度Tin
が規定室内吸込温度Taを下回る場合、(Tin<=T
a)除湿運転を開始する(ステップ304)。
Next, another embodiment of the present invention will be described with reference to FIGS. 5 and 6. As shown in the figure, when an instruction for cooling or dehumidifying operation is given by a remote control or forced operation (step 301), the indoor fan, outdoor fan, and scroll compressor of the air conditioner start operating. (Step 302) At the same time, the comparison means 3 compares the indoor suction temperature Tin sampled by the indoor suction temperature detection means 1 with the specified indoor suction temperature Ta determined by the indoor suction temperature setting means 2 (Step 3
03) Determine the indoor suction temperature and determine the indoor suction temperature Tin
is lower than the specified indoor suction temperature Ta, (Tin<=T
a) Start dehumidifying operation (step 304).

【0026】上記除湿運転を開始すると同時にスクロー
ルコンプレッサーの低周波数運転が始まる。(ステップ
305)次にスクロールコンプレッサーの運転周波数を
運転周波数検出手段13によりサンプリングした運転周
波数Hzと運転周波数設定手段14による規定運転周波
数Hzaを比較手段15で比較することにより(ステッ
プ306)運転周波数の判定を行い、運転周波数Hzが
規定運転周波数Hzaを上回る場合、パルス式膨張弁絞
り開度の上限値P3と下限値P4を設定し出力手段12
より信号を出力し、パルス出力手段21、移行手段22
、出力手段23によりパルス式膨張弁を絞る。(ステッ
プ307)また前記ステップ306で、運転周波数Hz
が規定運転周波数Hzaを下回る場合、パルス式膨張弁
絞り開度の上限値P5と下限値P6を設定し(P5はP
3に対して絞り量が大きい、P6はP4に対して絞り量
が大きい)出力手段12より信号を出力し、パルス出力
手段21、移行手段22、出力手段23によりパルス式
膨張弁を絞る。(ステップ308)次に室内ファン速度
切換手段28及び出力手段29により室内ファン30の
回転速度を冷房運転時よりも減少させる。すなわちこの
段階で、室内側の風量を減少させてしまう。(ステップ
309)最後に、室内吸込温度を室内吸込温度検出手段
1によりサンプリングした室内吸込温度Tinと室内吸
込温度設定手段2による規定室内吸込温度Tcを比較手
段3で比較することにより(ステップ310)室内吸込
温度の判定を行い、室内吸込温度Tinが規定室内吸込
温度Tcを下回る場合、ステップ309とステップ31
0の間の位置にもどる。また室内吸込温度Tinが規定
室内吸込温度Tcを上回る場合、ステップ302とステ
ップ303の間の位置にもどるこれは、各ステップで室
内負荷に応じたスクロールコンプレッサーの運転周波数
設定及びパルス式膨張弁の絞り開度調整により除湿運転
のための最適制御を行なったが、外乱等により室内また
は室外の負荷に変化が発生した場合、除湿運転から通常
冷房運転に切換える働きをする。
[0026] Simultaneously with the start of the dehumidifying operation, the low frequency operation of the scroll compressor starts. (Step 305) Next, the comparison means 15 compares the operating frequency of the scroll compressor with the operating frequency Hz sampled by the operating frequency detection means 13 and the specified operating frequency Hza determined by the operating frequency setting means 14 (Step 306). When the determination is made and the operating frequency Hz exceeds the specified operating frequency Hz, the output means 12 sets an upper limit P3 and a lower limit P4 of the throttle opening of the pulse type expansion valve.
The pulse output means 21 and the transition means 22
, the output means 23 throttles the pulse type expansion valve. (Step 307) Also, in step 306, the operating frequency Hz
is lower than the specified operating frequency Hz, set the upper limit value P5 and lower limit value P6 of the pulse type expansion valve throttle opening (P5 is P
(P6 has a larger throttle amount than P4.) A signal is output from the output means 12, and the pulse output means 21, transition means 22, and output means 23 throttle the pulse expansion valve. (Step 308) Next, the indoor fan speed switching means 28 and the output means 29 reduce the rotational speed of the indoor fan 30 from that during cooling operation. In other words, at this stage, the amount of air inside the room is reduced. (Step 309) Finally, the comparison means 3 compares the indoor suction temperature Tin sampled by the indoor suction temperature detection means 1 with the specified indoor suction temperature Tc determined by the indoor suction temperature setting means 2 (Step 310) The indoor suction temperature is determined, and if the indoor suction temperature Tin is lower than the specified indoor suction temperature Tc, steps 309 and 31 are performed.
Return to position between 0. Also, if the indoor suction temperature Tin exceeds the specified indoor suction temperature Tc, it returns to the position between step 302 and step 303. This is done by setting the operating frequency of the scroll compressor according to the indoor load and throttling the pulse type expansion valve at each step. Optimum control for dehumidification operation has been performed by adjusting the opening, but if a change occurs in the indoor or outdoor load due to disturbance etc., the dehumidification operation is switched to normal cooling operation.

【0027】次に本発明の他の実施例について、図面図
7〜図9を参考に説明する。図に示す様にリモコンまた
は強制運転などにより冷房または除湿運転の指示が出る
と、(ステップ401)空気調和機の室内ファン、室外
ファン、スクロールコンプレッサーの運転が始まる。 (ステップ402)これと同時に室内吸込温度を室内吸
込温度検出手段1によりサンプリングした室内吸込温度
Tinと室内吸込温度設定手段2による規定室内吸込温
度Taを比較手段3で比較することにより(ステップ4
03)室内吸込温度の判定を行い、室内吸込温度Tin
が規定室内吸込温度Taを下回る場合、(Tin<=T
a)除湿運転を開始する(ステップ404)。
Next, other embodiments of the present invention will be described with reference to FIGS. 7 to 9. As shown in the figure, when an instruction for cooling or dehumidifying operation is given by a remote control or forced operation (step 401), the indoor fan, outdoor fan, and scroll compressor of the air conditioner start operating. (Step 402) At the same time, the comparison means 3 compares the indoor suction temperature Tin sampled by the indoor suction temperature detection means 1 with the specified indoor suction temperature Ta determined by the indoor suction temperature setting means 2 (Step 4
03) Determine the indoor suction temperature and determine the indoor suction temperature Tin
is lower than the specified indoor suction temperature Ta, (Tin<=T
a) Start dehumidifying operation (step 404).

【0028】上記除湿運転を開始すると同時にスクロー
ルコンプレッサーの低周波数運転が始まる。(ステップ
405)次に室内ファン速度切換手段28及び出力手段
29により室内ファン30の回転速度を冷房運転時より
も減少させる。すなわちこの段階で、室内側の風量を減
少させてしまう。(ステップ406)次に室外温度を室
外温度検出手段5によりサンプリングした室外温度To
utと室外温度設定手段6による規定室外温度T2を比
較手段7で比較することにより(ステップ407)室外
温度の判定を行い、室外温度Toutが規定室外温度T
2を上回る場合、冷媒吐出設定手段18により、規定冷
媒吐出温度設定値Td2を設定し(ステップ408)、
さらに冷媒吐出温度を冷媒吐出温度検出手段17により
サンプリングした冷媒吐出温度Tdと前記ステップ40
8で設定した規定冷媒吐出温度設定値Td2とを比較手
段20で比較することにより(ステップ409)冷媒吐
出温度の判定を行い、冷媒吐出温度Tdが規定冷媒吐出
温度設定値Td2と等しければ、次のステップに進む。 もし等しくない場合、再度冷媒吐出温度Tdと規定冷媒
吐出温度設定値Td2を比較手段20で比較することに
より(ステップ410)冷媒吐出温度の判定を行い、T
dがTd2よりも温度的に低ければパルス出力手段21
、移行手段22、出力手段23によりパルス式膨張弁を
規定最小量のみ絞る。(ステップ411)また前記ステ
ップ410にて冷媒吐出温度の判定を行い、TdがTd
2よりも温度的に高ければパルス出力手段21、移行手
段22、出力手段23によりパルス式膨張弁を規定最小
量のみ開く。(ステップ412)その後再度ステップ4
09にて冷媒吐出温度Tdと規定冷媒吐出温度設定値T
d2の比較を行い冷媒吐出温度Tdが規定冷媒吐出温度
設定値Td2と等しくなるまで、ステップ410からス
テップ412の動作を繰り返す。
[0028] Simultaneously with the start of the dehumidification operation, the scroll compressor starts low frequency operation. (Step 405) Next, the indoor fan speed switching means 28 and the output means 29 reduce the rotational speed of the indoor fan 30 from that during cooling operation. In other words, at this stage, the amount of air inside the room is reduced. (Step 406) Next, the outdoor temperature To is sampled by the outdoor temperature detection means 5.
By comparing ut with the specified outdoor temperature T2 set by the outdoor temperature setting means 6 by the comparing means 7 (step 407), the outdoor temperature is determined, and the outdoor temperature Tout is determined as the specified outdoor temperature T.
If the temperature exceeds 2, the refrigerant discharge setting means 18 sets the specified refrigerant discharge temperature set value Td2 (step 408),
Furthermore, the refrigerant discharge temperature Td sampled by the refrigerant discharge temperature detection means 17 and the step 40
The refrigerant discharge temperature is determined by comparing the specified refrigerant discharge temperature set value Td2 set in step 8 with the specified refrigerant discharge temperature set value Td2 (step 409), and if the refrigerant discharge temperature Td is equal to the specified refrigerant discharge temperature set value Td2, the following Proceed to step. If they are not equal, the refrigerant discharge temperature is determined by comparing the refrigerant discharge temperature Td and the specified refrigerant discharge temperature setting value Td2 again (step 410), and
If d is lower in temperature than Td2, the pulse output means 21
, the transition means 22, and the output means 23 throttle the pulse type expansion valve by a specified minimum amount. (Step 411) Also, in step 410, the refrigerant discharge temperature is determined, and Td
If the temperature is higher than 2, the pulse output means 21, the transition means 22, and the output means 23 open the pulse type expansion valve by a prescribed minimum amount. (Step 412) Then step 4 again
At 09, the refrigerant discharge temperature Td and the specified refrigerant discharge temperature set value T
The operations from step 410 to step 412 are repeated until the refrigerant discharge temperature Td becomes equal to the specified refrigerant discharge temperature set value Td2.

【0029】次に前記ステップ407の段階で室外温度
の判定を行い、室外温度Toutが規定室外温度T2を
下回る場合、冷媒吐出設定手段18により、規定冷媒吐
出温度設定値Td1(但しTd1<Td2)を設定し(
ステップ413)、さらに冷媒吐出温度を冷媒吐出温度
検出手段17によりサンプリングした冷媒吐出温度Td
と前記ステップ413で設定した規定冷媒吐出温度設定
値Td1を比較手段20で比較することにより(ステッ
プ414)冷媒吐出温度の判定を行い、冷媒吐出温度T
dが規定冷媒吐出温度設定値Td1と等しければ、次の
ステップに進む。もし等しくない場合、再度冷媒吐出温
度Tdと規定冷媒吐出温度設定値Td1を比較手段20
で比較することにより(ステップ415)冷媒吐出温度
の判定を行い、TdがTd1よりも温度的に低ければパ
ルス出力手段21、移行手段22、出力手段23により
パルス式膨張弁を規定最小量のみ絞る。(ステップ41
6)また前記ステップ415にて冷媒吐出温度の判定を
行い、TdがTd1よりも温度的に高ければパルス出力
手段21、移行手段22、出力手段23によりパルス式
膨張弁を規定最小量のみ開く。(ステップ417)その
後再度ステップ414にて冷媒吐出温度Tdと規定冷媒
吐出温度設定値Td1の比較を行い冷媒吐出温度Tdが
規定冷媒吐出温度設定値Td1と等しくなるまで、ステ
ップ415からステップ417の動作を繰り返す。
Next, in step 407, the outdoor temperature is determined, and if the outdoor temperature Tout is lower than the specified outdoor temperature T2, the refrigerant discharge setting means 18 sets the specified refrigerant discharge temperature setting value Td1 (however, Td1<Td2). Set (
Step 413), and the refrigerant discharge temperature Td obtained by sampling the refrigerant discharge temperature by the refrigerant discharge temperature detection means 17.
By comparing the prescribed refrigerant discharge temperature set value Td1 set in step 413 with the comparison means 20 (step 414), the refrigerant discharge temperature is determined.
If d is equal to the specified refrigerant discharge temperature set value Td1, the process proceeds to the next step. If they are not equal, the comparison means 20 again compares the refrigerant discharge temperature Td and the specified refrigerant discharge temperature set value Td1.
(step 415), and if Td is lower than Td1, the pulse output means 21, transition means 22, and output means 23 throttle the pulse type expansion valve by the specified minimum amount. . (Step 41
6) Also, in step 415, the refrigerant discharge temperature is determined, and if Td is higher than Td1, the pulse output means 21, the transition means 22, and the output means 23 open the pulse type expansion valve by a specified minimum amount. (Step 417) After that, in step 414 again, the refrigerant discharge temperature Td and the specified refrigerant discharge temperature set value Td1 are compared, and the operations from step 415 to step 417 are performed until the refrigerant discharge temperature Td becomes equal to the specified refrigerant discharge temperature set value Td1. repeat.

【0030】最後に、室内吸込温度を室内吸込温度検出
手段1によりサンプリングした室内吸込温度Tinと室
内吸込温度設定手段2による規定室内吸込温度Tcを比
較手段3で比較することにより(ステップ418)室内
吸込温度の判定を行い、室内吸込温度Tinが規定室内
吸込温度Tcを下回る場合、ステップ406とステップ
407の間の位置にもどる。また室内吸込温度Tinが
規定室内吸込温度Tcを上回る場合、ステップ402と
ステップ403の間の位置にもどるこれは、各ステップ
で室内負荷に応じたスクロールコンプレッサーの運転周
波数設定及びパルス式膨張弁の絞り開度調整により除湿
運転のための最適制御を行なったが、外乱等により室内
または室外の負荷に変化が発生した場合、除湿運転から
通常冷房運転に切換える働きをする。
Finally, by comparing the indoor suction temperature Tin sampled by the indoor suction temperature detection means 1 and the specified indoor suction temperature Tc determined by the indoor suction temperature setting means 2 by the comparison means 3 (step 418), the indoor suction temperature The suction temperature is determined, and if the indoor suction temperature Tin is lower than the specified indoor suction temperature Tc, the process returns to the position between step 406 and step 407. Also, if the indoor suction temperature Tin exceeds the specified indoor suction temperature Tc, it returns to the position between step 402 and step 403. This is done by setting the operating frequency of the scroll compressor according to the indoor load and throttling the pulse type expansion valve at each step. Optimum control for dehumidification operation has been performed by adjusting the opening, but if a change occurs in the indoor or outdoor load due to disturbance etc., the dehumidification operation is switched to normal cooling operation.

【0031】次に本発明の他の実施例について、図面図
10〜図12を参考に説明する。図に示す様にリモコン
または強制運転などにより冷房または除湿運転の指示が
出ると、(ステップ501)空気調和機の室内ファン、
室外ファン、スクロールコンプレッサーの運転が始まる
。(ステップ502)これと同時に室内吸込温度を室内
吸込温度検出手段1によりサンプリングした室内吸込温
度Tinと室内吸込温度設定手段2による規定室内吸込
温度Taを比較手段3で比較することにより(ステップ
503)室内吸込温度の判定を行い、室内吸込温度Ti
nが規定室内吸込温度Taを下回る場合、(Tin<=
Ta)除湿運転を開始する(ステップ504)。
Next, another embodiment of the present invention will be described with reference to the drawings 10 to 12. As shown in the figure, when an instruction for cooling or dehumidifying operation is issued by the remote control or forced operation, (step 501) the indoor fan of the air conditioner,
The outdoor fan and scroll compressor begin operating. (Step 502) At the same time, the comparison means 3 compares the indoor suction temperature Tin sampled by the indoor suction temperature detection means 1 with the specified indoor suction temperature Ta determined by the indoor suction temperature setting means 2 (Step 503) The indoor suction temperature is determined and the indoor suction temperature Ti
If n is lower than the specified indoor suction temperature Ta, (Tin<=
Ta) Start dehumidifying operation (step 504).

【0032】上記除湿運転を開始すると同時にスクロー
ルコンプレッサーの低周波数運転が始まる。(ステップ
505)次に室外温度を室外温度検出手段5によりサン
プリングした室外温度Toutと室外温度設定手段6に
よる規定室外温度T1を比較手段7で比較することによ
り(ステップ506)室外温度の判定を行い、室外温度
Toutが規定室外温度T1を上回る場合、パルス式膨
張弁絞り開度設定手段10によりパルス式膨張弁絞り開
度の初期設定値P1を設定し出力手段12より信号を出
力し、パルス出力手段21、移行手段22、出力手段2
3によりパルス式膨張弁を絞る。(ステップ507)ま
た前記ステップ506にて室外温度Toutが規定室外
温度T1を下回る場合、パルス式膨張弁絞り開度設定手
段10によりパルス式膨張弁絞り開度の初期設定値P2
を設定し(P2はP1に比べ絞り量が大きい)、出力手
段12より信号を出力し、パルス出力手段21、移行手
段22、出力手段23によりパルス式膨張弁を絞る。 (ステップ508)次にスクロールコンプレッサーの運
転周波数を運転周波数検出手段13によりサンプリング
した運転周波数Hzと運転周波数設定手段14による規
定運転周波数Hzaを比較手段15で比較することによ
り(ステップ509)運転周波数の判定を行い、運転周
波数Hzが規定運転周波数Hzaを上回る場合、パルス
式膨張弁絞り開度の上限値P3と下限値P4を設定し出
力手段12より信号を出力し、パルス出力手段21、移
行手段22、出力手段23によりパルス式膨張弁を絞る
。(ステップ510)また前記ステップ509で、運転
周波数Hzが規定運転周波数Hzaを下回る場合、パル
ス式膨張弁絞り開度の上限値P5と下限値P6を設定し
(P5はP3に対して絞り量が大きい、P6はP4に対
して絞り量が大きい)出力手段12より信号を出力し、
パルス出力手段21、移行手段22、出力手段23によ
りパルス式膨張弁を絞る。(ステップ511)次に除湿
運転を開始し、パルス式膨張弁の絞り開度の初期値と最
大・最小パルスを設定した後室内ファン速度切換手段2
8及び出力手段29により室内ファン30の回転速度を
冷房運転時よりも減少させる。すなわちこの段階で、室
内側の風量を減少させてしまう。(ステップ512)こ
れまでの過程において、除湿運転時のスクロールコンプ
レッサーの運転周波数とパルス式膨張弁絞り開度の上限
値、下限値を決定し、これ以降さらにパルス式膨張弁絞
り開度を最適に調整する。
[0032] Simultaneously with the start of the dehumidification operation, the scroll compressor starts low frequency operation. (Step 505) Next, the outdoor temperature is determined by comparing the outdoor temperature Tout sampled by the outdoor temperature detection means 5 and the specified outdoor temperature T1 determined by the outdoor temperature setting means 6 by the comparison means 7 (Step 506). , when the outdoor temperature Tout exceeds the specified outdoor temperature T1, the pulse type expansion valve throttle opening setting means 10 sets the initial setting value P1 of the pulse type expansion valve throttle opening, the output means 12 outputs a signal, and the pulse output means 21, transition means 22, output means 2
3 throttles the pulse expansion valve. (Step 507) Furthermore, if the outdoor temperature Tout is lower than the specified outdoor temperature T1 in step 506, the pulse type expansion valve throttle opening setting means 10 sets the initial setting value P2 of the pulse type expansion valve throttle opening.
(P2 has a larger throttle amount than P1), outputs a signal from the output means 12, and throttles the pulse type expansion valve by the pulse output means 21, the transition means 22, and the output means 23. (Step 508) Next, the comparison means 15 compares the operating frequency of the scroll compressor with the operating frequency Hz sampled by the operating frequency detection means 13 and the specified operating frequency Hza determined by the operating frequency setting means 14 (Step 509). When the determination is made and the operating frequency Hz exceeds the specified operating frequency Hz, the upper limit value P3 and lower limit value P4 of the pulse type expansion valve throttle opening are set, a signal is output from the output means 12, and the pulse output means 21 and the transition means 22. The output means 23 throttles the pulse type expansion valve. (Step 510) Also, in step 509, if the operating frequency Hz is lower than the specified operating frequency Hz, the upper limit value P5 and lower limit value P6 of the pulse type expansion valve throttle opening are set (P5 is the throttle amount relative to P3). P6 has a larger aperture amount than P4) Outputs a signal from the output means 12,
The pulse type expansion valve is throttled by the pulse output means 21, the transition means 22, and the output means 23. (Step 511) Next, after starting the dehumidifying operation and setting the initial value and maximum/minimum pulse of the throttle opening of the pulse type expansion valve, the indoor fan speed switching means 2
8 and output means 29 to reduce the rotational speed of the indoor fan 30 compared to during cooling operation. In other words, at this stage, the amount of air inside the room is reduced. (Step 512) In the process so far, the operating frequency of the scroll compressor during dehumidification operation and the upper and lower limits of the pulse-type expansion valve throttle opening are determined, and from now on, the pulse-type expansion valve throttle opening is further optimized. adjust.

【0033】次に室外温度を室外温度検出手段5により
サンプリングした室外温度Toutと室外温度設定手段
6による規定室外温度T2を比較手段7で比較すること
により(ステップ513)室外温度の判定を行い、室外
温度Toutが規定室外温度T2を上回る場合、冷媒吐
出設定手段18により、規定冷媒吐出温度設定値Td2
を設定し(ステップ514)、さらに冷媒吐出温度を冷
媒吐出温度検出手段17によりサンプリングした冷媒吐
出温度Tdと前記ステップ514で設定した規定冷媒吐
出温度設定値Td2とを比較手段20で比較することに
より(ステップ515)冷媒吐出温度の判定を行い、冷
媒吐出温度Tdが規定冷媒吐出温度設定値Td2と等し
ければ、次のステップに進む。もし等しくない場合、再
度冷媒吐出温度Tdと規定冷媒吐出温度設定値Td2を
比較手段20で比較することにより(ステップ516)
冷媒吐出温度の判定を行い、TdがTd2よりも温度的
に低ければパルス出力手段21、移行手段22、出力手
段23によりパルス式膨張弁を規定量小量のみ絞る。 (ステップ517)また前記ステップ516にて冷媒吐
出温度の判定を行い、TdがTd2よりも温度的に高け
ればパルス出力手段21、移行手段22、出力手段23
によりパルス式膨張弁を規定最小量のみ開く。(ステッ
プ518)その後再度ステップ515にて冷媒吐出温度
Tdと規定冷媒吐出温度設定値Td2の比較を行い冷媒
吐出温度Tdが規定冷媒吐出温度設定値Td2と等しく
なるまで、ステップ516からステップ518の動作を
繰り返す。
Next, the outdoor temperature is determined by comparing the outdoor temperature Tout sampled by the outdoor temperature detecting means 5 with the specified outdoor temperature T2 determined by the outdoor temperature setting means 6 by the comparing means 7 (step 513). When the outdoor temperature Tout exceeds the specified outdoor temperature T2, the refrigerant discharge setting means 18 sets the specified refrigerant discharge temperature setting value Td2.
(step 514), and further compares the refrigerant discharge temperature Td sampled by the refrigerant discharge temperature detection means 17 with the specified refrigerant discharge temperature set value Td2 set in step 514 using the comparison means 20. (Step 515) The refrigerant discharge temperature is determined, and if the refrigerant discharge temperature Td is equal to the specified refrigerant discharge temperature setting value Td2, the process proceeds to the next step. If they are not equal, the comparison means 20 compares the refrigerant discharge temperature Td and the specified refrigerant discharge temperature set value Td2 again (step 516).
The refrigerant discharge temperature is determined, and if Td is lower than Td2, the pulse output means 21, the transfer means 22, and the output means 23 throttle the pulse type expansion valve by a small prescribed amount. (Step 517) Also, in step 516, the refrigerant discharge temperature is determined, and if Td is higher than Td2, the pulse output means 21, the transition means 22, the output means 23
The pulse expansion valve is opened only by the specified minimum amount. (Step 518) After that, the refrigerant discharge temperature Td and the specified refrigerant discharge temperature set value Td2 are compared again in step 515, and the operations from step 516 to step 518 are performed until the refrigerant discharge temperature Td becomes equal to the specified refrigerant discharge temperature set value Td2. repeat.

【0034】次に前記ステップ513の段階で室外温度
の判定を行い、室外温度Toutが規定室外温度T2を
下回る場合、冷媒吐出設定手段18により、規定冷媒吐
出温度設定値Td1(但しTd1<Td2)を設定し(
ステップ519)、さらに冷媒吐出温度を冷媒温度検出
手段17によりサンプリングした冷媒吐出温度Tdと前
記ステップ519で設定した規定冷媒吐出温度設定値T
d1を比較手段20で比較することにより(ステップ5
20)冷媒吐出温度の判定を行い、冷媒吐出温度Tdが
規定冷媒吐出温度設定値Td1と等しければ、次のステ
ップに進む。もし等しくない場合、再度冷媒吐出温度T
dと規定冷媒吐出温度設定値Td1を比較手段20で比
較することにより(ステップ521)冷媒吐出温度の判
定を行い、TdがTd1よりも温度的に低ければパルス
出力手段21、移行手段22、出力手段23によりパル
ス式膨張弁を規定最小量のみ絞る。(ステップ522)
また前記ステップ521にて冷媒吐出温度の判定を行い
、TdがTd1よりも温度的に高ければパルス出力手段
21、移行手段22、出力手段23によりパルス式膨張
弁を規定最小量のみ開く。(ステップ523)その後再
度ステップ520にて冷媒吐出温度Tdと規定冷媒吐出
温度設定値Td1の比較を行い冷媒吐出温度Tdが規定
冷媒吐出温度設定値Td1と等しくなるまで、ステップ
521からステップ523の動作を繰り返す。
Next, in step 513, the outdoor temperature is determined, and if the outdoor temperature Tout is lower than the specified outdoor temperature T2, the refrigerant discharge setting means 18 sets the specified refrigerant discharge temperature setting value Td1 (however, Td1<Td2). Set (
Step 519), and the refrigerant discharge temperature Td sampled by the refrigerant temperature detection means 17 and the specified refrigerant discharge temperature set value T set in step 519).
By comparing d1 with the comparison means 20 (step 5
20) Determine the refrigerant discharge temperature, and if the refrigerant discharge temperature Td is equal to the specified refrigerant discharge temperature setting value Td1, proceed to the next step. If they are not equal, refrigerant discharge temperature T
The refrigerant discharge temperature is determined by comparing d with the specified refrigerant discharge temperature set value Td1 by the comparison means 20 (step 521), and if Td is lower in temperature than Td1, the pulse output means 21, the transition means 22, and the output Means 23 throttles the pulsed expansion valve by a specified minimum amount. (Step 522)
Further, in step 521, the refrigerant discharge temperature is determined, and if Td is higher than Td1, the pulse output means 21, the transition means 22, and the output means 23 open the pulse type expansion valve by a prescribed minimum amount. (Step 523) Thereafter, the refrigerant discharge temperature Td and the specified refrigerant discharge temperature set value Td1 are compared again in step 520, and the operations from step 521 to step 523 are performed until the refrigerant discharge temperature Td becomes equal to the specified refrigerant discharge temperature set value Td1. repeat.

【0035】最後、室内吸込温度を室内吸込温度検出手
段1によりサンプリングした室内吸込温度Tinと室内
吸込温度設定手段2による規定室内吸込温度Tcを比較
手段3で比較することにより(ステップ524)室内吸
込温度の判定を行い、室内吸込温度Tinが規定室内吸
込温度Tcを下回る場合、ステップ512とステップ5
13の間の位置にもどる。また室内吸込温度Tinが規
定室内吸込温度Tcを上回る場合、ステップ502とス
テップ503の間の位置にもどるこれは、各ステップで
室内負荷に応じたスクロールコンプレッサーの運転周波
数設定及びパルス式膨張弁の絞り開度調整により除湿運
転のための最適制御を行なったが、外乱等により室内ま
たは室外の負荷に変化が発生した場合、除湿運転から通
常冷房運転に切換える働きをする。
Finally, the comparison means 3 compares the indoor suction temperature Tin sampled by the indoor suction temperature detection means 1 with the specified indoor suction temperature Tc determined by the indoor suction temperature setting means 2 (step 524). The temperature is determined, and if the indoor suction temperature Tin is lower than the specified indoor suction temperature Tc, steps 512 and 5 are performed.
Return to the position between 13. Also, if the indoor suction temperature Tin exceeds the specified indoor suction temperature Tc, it returns to the position between step 502 and step 503.This means that in each step, the operating frequency of the scroll compressor is set according to the indoor load, and the throttle of the pulse type expansion valve is set. Optimum control for dehumidification operation has been performed by adjusting the opening, but if a change occurs in the indoor or outdoor load due to disturbance etc., the dehumidification operation is switched to normal cooling operation.

【0036】[0036]

【発明の効果】上記実施例よりあきらかなように本発明
は、室内吸込温度によって、スクロールコンプレッサー
の低周波数運転と、室内ファンモータ回転速度下げるこ
とにより、除湿運転時に室内気温の降下を抑えつつ除湿
能力を最大に増加させ、快適な住環境を創造するもので
ある。
Effects of the Invention As is clear from the above embodiments, the present invention dehumidifies while suppressing the drop in indoor temperature during dehumidification operation by operating the scroll compressor at a low frequency and lowering the rotational speed of the indoor fan motor depending on the indoor suction temperature. It maximizes capacity and creates a comfortable living environment.

【0037】また、外気温度に対応するパルス式膨張弁
の絞り開度の初期設定値を設定することにより冷房運転
から除湿運転にモード変更した時急速に除湿能力を最大
に増加させ、室内気温の降下を抑えつつ快適な住環境を
創造するものである。
In addition, by setting the initial setting value of the throttle opening of the pulse type expansion valve corresponding to the outside air temperature, when the mode is changed from cooling operation to dehumidification operation, the dehumidification capacity is rapidly increased to the maximum, and the This is to create a comfortable living environment while suppressing descent.

【0038】また、除湿運転時にスクロールコンプレッ
サーの運転周波数に応じてパルス式膨張弁の絞り開度の
最大パルスと最小パルス値の設定を行なうことによりパ
ルス式膨張弁の絞り開度を最適に制御することにより、
除湿運転時に室内気温の降下を抑えつつ除湿能力を最大
に増加させ、快適な住環境を創造するものである。
Furthermore, during dehumidification operation, the maximum pulse and minimum pulse values of the throttle opening of the pulse type expansion valve are set in accordance with the operating frequency of the scroll compressor, thereby optimally controlling the throttle opening of the pulse type expansion valve. By this,
During dehumidification operation, it suppresses the drop in indoor temperature while maximizing dehumidification capacity, creating a comfortable living environment.

【0039】また、除湿運転時に外気温度に対応する冷
媒吐出温度設定値を持ち、パルス式膨張弁により上記冷
媒吐出温度を実現することにより室外負荷の変化しても
室内気温の降下を抑えつつ除湿能力を最大に増加させ、
快適な住環境を創造するものである。
In addition, during dehumidification operation, the refrigerant discharge temperature setting value corresponds to the outside air temperature, and by achieving the above-mentioned refrigerant discharge temperature using a pulse type expansion valve, dehumidification can be performed while suppressing a drop in the indoor temperature even when the outdoor load changes. Maximize your ability,
It creates a comfortable living environment.

【0040】また、外気温度に対応するパルス式膨張弁
の絞り開度の初期設定値を設定することにより冷房運転
から除湿運転にモード変更した時、また除湿運転時にス
クロールコンプレッサーの運転周波数に応じてパルス式
膨張弁の絞り開度の最大パルスと最小パルス値の設定を
行なうこと、また除湿運転時に外気温度に対応する冷媒
吐出温度設定値を持ち、パルス式膨張弁により上記冷媒
吐出温度を実現することにより、室外負荷の変化しても
またモード変更した時でも急速に除湿能力を最大に増加
させ、また、パルス式膨張弁の絞り開度を最適に制御す
ることにより、除湿運転時に室内気温の降下を抑えつつ
除湿能力を最大に増加させ、快適な住環境を創造するも
のである。
In addition, by setting the initial setting value of the throttle opening of the pulse type expansion valve corresponding to the outside temperature, it is possible to change the setting value depending on the operating frequency of the scroll compressor when changing the mode from cooling operation to dehumidifying operation, or during dehumidifying operation. The maximum pulse and minimum pulse values of the throttle opening of the pulse type expansion valve are set, and the refrigerant discharge temperature setting value corresponds to the outside air temperature during dehumidification operation, and the above refrigerant discharge temperature is achieved by the pulse type expansion valve. As a result, the dehumidification capacity can be rapidly increased to the maximum even when the outdoor load changes or the mode is changed.In addition, by optimally controlling the throttle opening of the pulse type expansion valve, the indoor temperature can be maintained even during dehumidification operation. This creates a comfortable living environment by maximizing dehumidification capacity while suppressing precipitation.

【図面の簡単な説明】[Brief explanation of the drawing]

【図1】本発明の一実施例における空気調和機の制御を
示すフローチャート
FIG. 1 is a flowchart showing control of an air conditioner in an embodiment of the present invention.

【図2】同制御ブロック図[Figure 2] Control block diagram

【図3】本発明の他に実施例における空気調和機の制御
を示すフローチャート
FIG. 3 is a flowchart showing control of an air conditioner in an embodiment other than the present invention.

【図4】同制御ブロック図[Figure 4] Control block diagram

【図5】本発明の他に実施例における空気調和機の制御
を示すフローチャート
FIG. 5 is a flowchart showing control of an air conditioner in an embodiment other than the present invention.

【図6】同制御ブロック図[Figure 6] Control block diagram

【図7】本発明の他に実施例における空気調和機の制御
を示すフローチャート
FIG. 7 is a flowchart showing control of an air conditioner in an embodiment other than the present invention.

【図8】同フローチャート[Figure 8] Flowchart

【図9】同制御ブロック図[Figure 9] Control block diagram

【図10】本発明の他に実施例における空気調和機の制
御を示すフローチャート
FIG. 10 is a flowchart showing control of an air conditioner in an embodiment other than the present invention.

【図11】同フローチャート[Figure 11] Flowchart

【図12】同制御ブロック図[Figure 12] Control block diagram

【符号の説明】[Explanation of symbols]

1  室内吸込温度検出手段 3  移行手段 5  外気温度検出手段 7  移行手段 9  パルス式膨張弁絞り開度検出手段11  移行手
段 13  運転周波数検出手段 15  移行手段 19  移行手段 21  冷媒吐出温度検出手段 22  移行手段 23  出力手段 25  運転周波数切換手段
1 Indoor suction temperature detection means 3 Transition means 5 Outside air temperature detection means 7 Transition means 9 Pulse type expansion valve throttle opening detection means 11 Transition means 13 Operating frequency detection means 15 Transition means 19 Transition means 21 Refrigerant discharge temperature detection means 22 Transition means 23 Output means 25 Operating frequency switching means

Claims (5)

【特許請求の範囲】[Claims] 【請求項1】室内吸込温度を検知し、出力する室内吸込
温度検出手段と、この室内吸込温度と設定値を比較し制
御信号を出力する第一の比較手段と、空気調和機の運転
モード(冷房・暖房・除湿)を判定する判定手段と、低
騒音・低振動かつ最低冷媒循環量を従来に対して減少さ
せるような低周波数にて連続運転可能な連続圧縮型コン
プレッサーであるスクロールコンプレッサーと、そのス
クロールコンプレッサーの運転周波数を検知し、出力す
る運転周波数検出手段と、この運転周波数と設定値を比
較し制御信号を出力する第二の比較手段と、すべての比
較手段からの信号により前記スクロールコンプレッサー
の運転周波数を変更する運転周波数変更手段と室内ファ
ンモータ回転速度を変更する室内ファンモータ回転速度
変更手段を設けた空気調和機。
1. Indoor suction temperature detection means for detecting and outputting indoor suction temperature; first comparing means for comparing the indoor suction temperature with a set value and outputting a control signal; a scroll compressor that is a continuous compression type compressor that can be operated continuously at a low frequency that reduces noise, low vibration, and a minimum refrigerant circulation amount compared to conventional ones; An operating frequency detecting means for detecting and outputting the operating frequency of the scroll compressor, a second comparing means for comparing the operating frequency with a set value and outputting a control signal, and a second comparing means for comparing the operating frequency with a set value and outputting a control signal; An air conditioner provided with an operating frequency changing means for changing the operating frequency of the air conditioner and an indoor fan motor rotation speed changing means for changing the indoor fan motor rotation speed.
【請求項2】室内吸込温度を検知し、出力する室内吸込
温度検出手段と、この室内吸込温度と設定値を比較し制
御信号を出力する第一の比較手段と、空気調和機の運転
モード(冷房・暖房・除湿)を判定する判定手段と、低
騒音・低振動かつ最低冷媒循環量を従来に対して減少さ
せるような低周波数にて連続運転可能な連続圧縮型コン
プレッサーであるスクロールコンプレッサーと、そのス
クロールコンプレッサーの運転周波数を検知し、出力す
る運転周波数検出手段と、この運転周波数と設定値を比
較し制御信号を出力する第二の比較手段と、外気温度を
検知し、出力する外気温度検出手段と、この外気温度と
設定値を比較し制御信号を出力する第三の比較手段と、
この比較手段により決定される、絞り量可変パルス式膨
張弁の絞り開度設定値を設定するパルス式膨張弁絞り開
度設定手段と、前記パルス式膨張弁の絞り開度を移行す
るためのパルス出力手段及び移行手段と出力手段と、す
べての比較手段からの信号により前記スクロールコンプ
レッサーの運転周波数を変更する運転周波数変更手段と
、室内ファンモータ回転速度を変更する室内ファンモー
タ回転速度変更手段を設けた空気調和機。
2. Indoor suction temperature detection means for detecting and outputting the indoor suction temperature; first comparing means for comparing the indoor suction temperature with a set value and outputting a control signal; a scroll compressor that is a continuous compression type compressor that can be operated continuously at a low frequency that reduces noise, low vibration, and a minimum refrigerant circulation amount compared to conventional ones; An operating frequency detection means that detects and outputs the operating frequency of the scroll compressor, a second comparing means that compares this operating frequency and a set value and outputs a control signal, and an outside air temperature detection means that detects and outputs the outside air temperature. and a third comparing means that compares the outside air temperature with the set value and outputs a control signal.
Pulse expansion valve throttle opening setting means for setting the throttle opening setting value of the variable throttle expansion pulse type expansion valve, which is determined by the comparison means, and a pulse for shifting the throttle opening of the pulse expansion valve. An output means, a transition means, an output means, an operation frequency change means for changing the operation frequency of the scroll compressor based on the signals from all the comparison means, and an indoor fan motor rotation speed change means for changing the rotation speed of the indoor fan motor. air conditioner.
【請求項3】室内吸込温度を検知し、出力する室内吸込
温度検出手段と、この室内吸込温度と設定値を比較し制
御信号を出力する第一の比較手段と、空気調和機の運転
モード(冷房・暖房・除湿)を判定する判定手段と、低
騒音・低振動かつ最低冷媒循環量を従来に対して減少さ
せるような低周波数にて連続運転可能な連続圧縮型コン
プレッサーであるスクロールコンプレッサーと、そのス
クロールコンプレッサーの運転周波数を検知し、出力す
る運転周波数検出手段と、この運転周波数と設定値を比
較し制御信号を出力する第二の比較手段と、第二の比較
手段により決定される、絞り量可変パルス式膨張弁の絞
り開度設定の上限値と下限値を設定するパルス式膨張弁
絞り開度設定手段と、前記パルス式膨張弁の絞り開度を
移行するためのパルス出力手段及び移行手段と出力手段
と、すべての比較手段からの信号により前記スクロール
コンプレッサーの運転周波数を変更する運転周波数変更
手段と、室内ファンモータ回転速度を変更する室内ファ
ンモータ回転速度変更手段を設けた空気調和機。
3. Indoor suction temperature detection means for detecting and outputting the indoor suction temperature; first comparison means for comparing the indoor suction temperature with a set value and outputting a control signal; a scroll compressor that is a continuous compression type compressor that can be operated continuously at a low frequency that reduces noise, low vibration, and a minimum refrigerant circulation amount compared to conventional ones; An operating frequency detecting means that detects and outputs the operating frequency of the scroll compressor, a second comparing means that compares the operating frequency with a set value and outputs a control signal, and an aperture that is determined by the second comparing means. pulse type expansion valve throttle opening setting means for setting upper and lower limit values of throttle opening setting of the variable pulse type expansion valve; and pulse output means and transition for shifting the throttle opening of the pulse type expansion valve. an air conditioner comprising: means for changing the operating frequency of the scroll compressor according to signals from all the comparing means; and an indoor fan motor rotation speed changing means for changing the rotation speed of the indoor fan motor. .
【請求項4】室内吸込温度を検知し、出力する室内吸込
温度検出手段と、この室内吸込温度と設定値を比較し制
御信号を出力する第一の比較手段と、空気調和機の運転
モード(冷房・暖房・除湿)を判定する判定手段と、低
騒音・低振動かつ最低冷媒循環量を従来に対して減少さ
せるような低周波数にて連続運転可能な連続圧縮型コン
プレッサーであるスクロールコンプレッサーと、スクロ
ールコンプレッサーの運転周波数を検知し、出力する運
転周波数検出手段と、この運転周波数と設定値を比較し
制御信号を出力する第二の比較手段と、外気温度を検知
し、出力する外気温度検出手段と、この外気温度と設定
値を比較し制御信号を出力する第三の比較手段と、前記
第三の比較手段により決定される冷媒吐出温度設定値と
冷媒吐出温度検出手段により検出される冷媒吐出温度を
比較し制御信号を出力する第四の比較手段と、前記第四
の比較手段からの信号により前記パルス式膨張弁の開度
を制御するためのパルス出力手段及び移行手段と出力手
段と、すべての比較手段からの信号により前記スクロー
ルコンプレッサーの運転周波数を変更する運転周波数変
更手段と、室内ファンモータ回転速度を変更する室内フ
ァンモータ回転速度変更手段を設けた空気調和機。
4. Indoor suction temperature detection means for detecting and outputting the indoor suction temperature; first comparison means for comparing the indoor suction temperature with a set value and outputting a control signal; a scroll compressor that is a continuous compression type compressor that can be operated continuously at a low frequency that reduces noise, low vibration, and a minimum refrigerant circulation amount compared to conventional ones; An operating frequency detecting means for detecting and outputting the operating frequency of the scroll compressor, a second comparing means for comparing the operating frequency and a set value and outputting a control signal, and an outside air temperature detecting means for detecting and outputting the outside air temperature. and a third comparing means for comparing the outside air temperature and a set value and outputting a control signal, and a refrigerant discharge temperature set value determined by the third comparing means and a refrigerant discharge detected by the refrigerant discharge temperature detecting means. a fourth comparison means for comparing temperatures and outputting a control signal; a pulse output means, a transition means, and an output means for controlling the opening degree of the pulse type expansion valve based on the signal from the fourth comparison means; An air conditioner comprising an operating frequency changing means for changing the operating frequency of the scroll compressor based on signals from all the comparing means, and an indoor fan motor rotational speed changing means for changing the rotational speed of the indoor fan motor.
【請求項5】室内吸込温度を検知し、出力する室内吸込
温度検出手段と、この室内吸込温度と設定値を比較し制
御信号を出力する第一の比較手段と、低騒音・低振動か
つ最低冷媒循環量を従来に対して減少させるような低周
波数にて連続運転可能な連続圧縮型コンプレッサーであ
るスクロールコンプレッサーと、空気調和機の運転モー
ド(冷房・暖房・除湿)を判定する判定手段と、外気温
度を検知し、出力する外気温度検出手段と、この外気温
度と設定値を比較し制御信号を出力する第三の比較手段
と、この比較手段により決定される、絞り量可変パルス
式膨張弁の絞り開度設定値を設定するパルス式膨張弁絞
り開度設定手段と、前記パルス式膨張弁の絞り開度を移
行するためのパルス出力手段及び移行手段と出力手段と
、前記スクロールコンプレッサーの運転周波数を検知し
、出力する運転周波数検出手段と、この運転周波数と設
定値を比較し制御信号を出力する第二の比較手段と、こ
の比較手段により決定される、絞り量可変パルス式膨張
弁の絞り開度設定の上限値と下限値を設定するパルス式
膨張弁絞り開度設定手段と、前記パルス式膨張弁の絞り
開度を移行するためのパルス出力手段及び移行手段と出
力手段と、前記第二の比較手段と、この比較手段により
決定される冷媒吐出温度設定値と冷媒吐出温度検出手段
により検出される冷媒吐出温度を比較し制御信号を出力
する第四の比較手段と、前記第四の比較手段からの信号
により前記パルス式膨張弁の開度を制御するためのパル
ス出力手段及び移行手段と出力手段と、すべての比較手
段からの信号により前記スクロールコンプレッサーの運
転周波数を変更する運転周波数変更手段と、室内ファン
モータ回転速度を変更する室内ファンモータ回転速度変
更手段を設けた空気調和機。
5. Indoor suction temperature detection means for detecting and outputting the indoor suction temperature; first comparison means for comparing the indoor suction temperature with a set value and outputting a control signal; a scroll compressor that is a continuous compression type compressor that can be operated continuously at a low frequency that reduces the amount of refrigerant circulation compared to the conventional one; a determination means that determines the operation mode (cooling, heating, dehumidification) of the air conditioner; an outside air temperature detection means that detects and outputs the outside air temperature; a third comparison means that compares the outside air temperature with a set value and outputs a control signal; and a variable throttling pulse type expansion valve determined by the comparison means. pulse-type expansion valve throttle-opening setting means for setting a throttle-opening setting value of the pulse-type expansion valve; pulse output means, transition means, and output means for shifting the throttle opening of the pulse-type expansion valve; and operation of the scroll compressor. an operating frequency detecting means that detects and outputs the frequency; a second comparing means that compares the operating frequency with a set value and outputs a control signal; and a variable throttling pulse type expansion valve determined by the comparing means. a pulse type expansion valve throttle opening setting means for setting an upper limit value and a lower limit value of the throttle opening setting; a pulse output means, a transition means, and an output means for shifting the throttle opening degree of the pulse type expansion valve; a second comparing means, a fourth comparing means for comparing a refrigerant discharge temperature setting value determined by the comparing means and a refrigerant discharge temperature detected by the refrigerant discharge temperature detecting means and outputting a control signal; pulse output means, transition means, and output means for controlling the opening degree of the pulse expansion valve according to signals from the comparison means; and an operation frequency for changing the operating frequency of the scroll compressor according to the signals from all the comparison means. An air conditioner provided with a changing means and an indoor fan motor rotation speed changing means for changing the indoor fan motor rotation speed.
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Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2002221373A (en) * 2001-01-26 2002-08-09 Matsushita Electric Ind Co Ltd Method for controlling operation of air conditioner

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2002221373A (en) * 2001-01-26 2002-08-09 Matsushita Electric Ind Co Ltd Method for controlling operation of air conditioner
JP4572470B2 (en) * 2001-01-26 2010-11-04 パナソニック株式会社 Operation control method of air conditioner

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