JPH046340A - Split type air conditioner - Google Patents

Split type air conditioner

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JPH046340A
JPH046340A JP2108332A JP10833290A JPH046340A JP H046340 A JPH046340 A JP H046340A JP 2108332 A JP2108332 A JP 2108332A JP 10833290 A JP10833290 A JP 10833290A JP H046340 A JPH046340 A JP H046340A
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power
voltage
phase
circuit
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JP2108332A
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Inventor
Yuichi Ide
井出 祐一
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Toshiba Corp
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Toshiba Corp
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Abstract

PURPOSE:To facilitate the connecting work of indoor and outdoor units and enable the work to be done without the held of a wiring expert by rectifying an AC by means of a power source device provided in the outdoor unit and further dropping a voltage by means of a DC-DC converter to supply the DC to the indoor unit as drive power. CONSTITUTION:When an AC power source of either one of single-phase 100V, single-phase 200V or three-phase 200V is connected to three power source terminals R,S,T of a power source device 21 in an outdoor unit 2, a DC voltage of 280V is outputted in either case. This DC voltage is applied to an inverter 22 to serve in the operation of a compressor 23 and, on the other hand, it is converted into a DC of 30V by a DC-DC converter 24. This DC is supplied to an inverter control circuit 25 as operating power therefor and simultaneously supplied to a motor control circuit 11 and a micro-computer control circuit 13 in an indoor unit 1 as operating power therefor via connecting wires 6. Accordingly, the connecting wires are installed by a low-voltage wiring only and can be done with three lines; therefore, connecting work becomes easier and can be done without the held of a wiring expert.

Description

【発明の詳細な説明】 〔発明の目的〕 (産業上の利用分野) この発明は、室外ユニットおよび室内ユニットに分離し
て配置されたスプリット形エアコンに関する。
DETAILED DESCRIPTION OF THE INVENTION [Object of the Invention] (Industrial Application Field) The present invention relates to a split type air conditioner that is arranged separately into an outdoor unit and an indoor unit.

(従来の技術) 第1O図は従来のスプリット形エアコンの概略構成図で
ある。同図において、室内に設置された室内ユニット1
と室外に設置された室外ユニット2とが、冷媒を循環さ
せるように相互に配管されると共に、駆動電力の供給お
よび制御信号の授受のために相互に配線される。また、
室内ユニット1で発生した水分を排水するために、室内
ユニット1から排水管が導出される。
(Prior Art) FIG. 1O is a schematic diagram of a conventional split type air conditioner. In the figure, indoor unit 1 installed indoors
and an outdoor unit 2 installed outdoors are piped to each other to circulate refrigerant, and also wired to each other for supply of driving power and exchange of control signals. Also,
A drain pipe is led out from the indoor unit 1 in order to drain water generated in the indoor unit 1.

ここで、室内ユニット1には、室内熱交換器、室内ファ
ン、風向ルーバー、および室内制御回路等が実装されて
いる。そして、室内制御回路を構成する受信部がワイヤ
レスリモコン3の運転・停止信号、設定信号等を受信す
る。また、室内制御回路は室内ファンおよび風向ルーバ
ーを制御すると共に、ワイヤレスリモコン3から受信し
た信号と図示省略の室温センサの温度信号とに基づいて
圧縮機運転周波数を演算し、周波数信号を室外ユニット
2に送信するようになっている。
Here, the indoor unit 1 is equipped with an indoor heat exchanger, an indoor fan, a wind direction louver, an indoor control circuit, and the like. Then, a receiving section constituting the indoor control circuit receives operation/stop signals, setting signals, etc. of the wireless remote controller 3. In addition, the indoor control circuit controls the indoor fan and the wind direction louver, calculates the compressor operating frequency based on the signal received from the wireless remote control 3 and the temperature signal of the room temperature sensor (not shown), and transmits the frequency signal to the outdoor unit 2. It is supposed to be sent to.

また、室外ユニット2には、室外熱交換器、室外ファン
、圧縮機、インバータ部、整流回路、および室外制御回
路等が実装されている。このうち、整流回路は交流を直
流に変換してインバータ部、室外制御装置、室内制御装
置に供給する。また、室外制御回路は室内ユニットから
送信された周波数信号に基づいて圧縮機および室外ファ
ンを能力制御する。
Furthermore, the outdoor unit 2 is equipped with an outdoor heat exchanger, an outdoor fan, a compressor, an inverter section, a rectifier circuit, an outdoor control circuit, and the like. Among these, the rectifier circuit converts alternating current into direct current and supplies it to the inverter section, outdoor control device, and indoor control device. Furthermore, the outdoor control circuit controls the capacity of the compressor and outdoor fan based on the frequency signal transmitted from the indoor unit.

このようなスプリット形エアコンは、多くの場合、商用
電源から電力の供給を受ける。そこで、室内ユニット1
から電カケープルが導出され、その端部に結合したAC
プラグ4を図示省略のコンセントに差込む構成となフて
いる。
Such split type air conditioners often receive power from a commercial power source. Therefore, indoor unit 1
A power cable is led out from the AC cable connected to its end.
The plug 4 is configured to be inserted into an outlet (not shown).

この場合、国内における商用電源の種類としては、単相
100V、単相200V、三相200vの3種類があり
、それぞれに対応して第1f図りa)。
In this case, there are three types of commercial power sources in Japan: single-phase 100V, single-phase 200V, and three-phase 200V, and Figure 1f a) corresponds to each.

(b) 、 (C)に示す整流回路が用いられていた。The rectifier circuits shown in (b) and (C) were used.

すなわち、単相100vに対しては、同図(a)に示す
ように、ダイオードD1.D2の直列回路と、ダイオー
ドD a 、 D 4の直列回路とが並列接続されてこ
れらが単相ブリッジ整流回路を形成し、さらに、この整
流回路の両端にコンデンサC1゜Cの直列回路と、コン
デンサC3とが並列接続されており、交流電源線の一方
が、力率改善用のリアクターLを介して、ダイオードD
1.D2の相互接合点に、交流電源線の他方がダイオー
ドD、D  の相互接合点とコンデンサC,,C2の相
互接合点とにそれぞれ接続された、いわゆる、倍電圧整
流回路が用いられる。この倍電圧整流回路にあっては、
単相100Vの交流を人力するとコンデンサC3の両端
から約280Vの直流電圧が出力される。
That is, for single-phase 100V, as shown in the same figure (a), the diode D1. The series circuit of D2 and the series circuit of diodes D a and D4 are connected in parallel to form a single-phase bridge rectifier circuit, and a series circuit of capacitor C1°C and a capacitor are connected at both ends of this rectifier circuit. C3 is connected in parallel, and one of the AC power lines is connected to the diode D via the power factor improvement reactor L.
1. A so-called voltage doubler rectifier circuit is used at the mutual junction point of D2, in which the other side of the AC power supply line is connected to the mutual junction point of diodes D, D2 and the mutual junction point of capacitors C, C2. In this voltage doubler rectifier circuit,
When a single-phase 100V AC is applied manually, a DC voltage of approximately 280V is output from both ends of the capacitor C3.

また、単相200Vに対して、同図(b)に示すように
、ダイオードD1.D2の直列回路と、ダイオードD3
.D4の直列回路とを並列接続して単相ブリッジ整流回
路を形成し、その両端に抵抗R1リレー接点Xの並列回
路とコンデンサCIとを直列に接続し、さらに、コンデ
ンサC1の両端に力率改善用のりアクタ−Lとコンデン
サC2とを直列に接続した全波整流回路が用いられる。
In addition, for single-phase 200V, as shown in the same figure (b), the diode D1. D2 series circuit and diode D3
.. A single-phase bridge rectifier circuit is formed by connecting the series circuit of D4 in parallel, and a parallel circuit of resistor R1 and relay contact X and a capacitor CI are connected in series to both ends of the bridge rectifier circuit. A full-wave rectifier circuit is used in which an actuator L and a capacitor C2 are connected in series.

この全波整流回路にあっては、単相200Vの交流を入
力すると、コンデンサC2の両端から約280Vの直流
電圧が出力される。なお、この整流回路中のリレー接点
Xおよび抵抗Rを除去し、ここを短絡させた状態で電源
を接続すると、コンデンサC1に過大な突入電流か流れ
てダイオードD t −D 4を損傷させるおそれかあ
る。その対策として、リレー接点Xおよび抵抗Rを設け
、電源を接続する際に抵抗Rを介してコンデンサC1を
充電し、ある程度充電されたときにリレー接点Xを閉成
して抵抗によるジュール損失を防止している。
In this full-wave rectifier circuit, when a single-phase 200V AC is input, a DC voltage of approximately 280V is output from both ends of the capacitor C2. In addition, if the relay contact X and resistor R in this rectifier circuit are removed and the power supply is connected with these shorted, there is a risk that an excessive rush current will flow to the capacitor C1 and damage the diode D t -D 4. be. As a countermeasure, a relay contact X and a resistor R are provided, and when the power is connected, the capacitor C1 is charged through the resistor R, and when it is charged to a certain extent, the relay contact X is closed to prevent Joule loss due to the resistor. are doing.

一方、三相200Vに対しては、同図(C)に示すよう
に、ダイオードD、、D、、の直列回路と、ダイオード
D3.D4の直列回路と、ダイオードD5.D6の直列
回路とを並列接続して、三相ブリッジ整流回路を形成し
、その直流出力端間に、リレー接点Xおよび抵抗Rの並
列回路と、平滑用のコンデンサと、力率改善用のりアク
タ−Lとを直列接続したものが用いられる。この整流回
路は三相200vの交流を入力すると、コンデンサCの
両端から約280Vの直流電圧が出力される。
On the other hand, for three-phase 200V, as shown in the same figure (C), a series circuit of diodes D, , D, , and diodes D3 . A series circuit of D4 and a diode D5. D6 is connected in parallel with the series circuit to form a three-phase bridge rectifier circuit, and between its DC output terminals, a parallel circuit of relay contact X and resistor R, a smoothing capacitor, and a power factor correction glue -L connected in series is used. When this rectifier circuit receives a three-phase 200V AC input, a DC voltage of approximately 280V is output from both ends of the capacitor C.

これも、交流電源を接続する際に抵抗Rを介してコンデ
ンサCを充電し、ある程度充電したときにリレー接点X
を閉成する。
This also charges the capacitor C through the resistor R when connecting the AC power supply, and when it is charged to a certain extent, the relay contact
Close.

(発明が解決しようとする課題) 上述したスプリット形エアコンにおいては、室内ユニッ
トに付帯するACコンセントを商用電源に接続すると、
室内ユニットおよび室外ユニットを接続する渡り線を通
して、電源電圧がそのまま室外ユニットの整流回路に加
えられ、さらに、この整流出力を降圧した直流電圧を室
外ユニットの制御回路に供給する構成になっていた。こ
のため、室外ユニットおよび室内ユニットを接続する工
事は、高電圧回路の作業を含むため、資格を持つている
専門の工事上が施工しなければならず、しかもFケーブ
ルと称する太くて、硬い工事のし難(\ものを使用せざ
るを得ないという問題があった。
(Problems to be Solved by the Invention) In the above-mentioned split type air conditioner, when the AC outlet attached to the indoor unit is connected to a commercial power source,
The power supply voltage is directly applied to the rectifier circuit of the outdoor unit through a crossover wire that connects the indoor unit and the outdoor unit, and the DC voltage obtained by stepping down the rectified output is then supplied to the control circuit of the outdoor unit. For this reason, the work to connect the outdoor unit and the indoor unit involves work on high voltage circuits and must be carried out by a qualified specialist. There was a problem of having to use things.

この発明は上記の問題点を解決するためになされたもの
で、室内ユニットおよび室外ユニットの接続工事を容易
化すると共に、専門の工事上に頼らなくとも施工できる
スプリット形エアコンを得ることを目的とする。
This invention was made to solve the above-mentioned problems, and aims to facilitate connection work between an indoor unit and an outdoor unit, and to provide a split type air conditioner that can be installed without relying on specialized construction work. do.

〔発明の構成〕[Structure of the invention]

(課題を解決するための手段) 本発明は、室外ユニットおよび室内ユニ・ソトに分離し
て配置されたスプリット形エアコンにおいて、交流電圧
を整流する電源装置と、この電源装置の出力を降圧する
直流−直流コンバータとを前記室外ユニットに設け、こ
の室外ユニ・ソトに電源を接続すると共に、前記室内ユ
ニットの駆動電力を前記直流−直流コンバータから供給
することを特徴としている。
(Means for Solving the Problems) The present invention provides a power supply device that rectifies an AC voltage, and a DC voltage that steps down the output of the power supply device in a split type air conditioner that is arranged separately into an outdoor unit and an indoor unit. - A DC converter is provided in the outdoor unit, a power source is connected to the outdoor unit, and driving power for the indoor unit is supplied from the DC-DC converter.

また、前記電源装置は、交流電源を接続するための3個
の電源端子と、交流入力端が前記電源端子に接続された
三相ブリッジ整流回路と、2個のコンデンサが直列接続
され、両端が前記三相ブリッジ整流回路の直流出力端間
に接続されたコンデンサ直列回路と、前記3個の電源端
子のうちの一つと前記コンデンサ直列回路の中点との間
を接離させるスイッチ手段と、前記電源端子に接続され
た交流電源電圧を判定して前記スイッチ手段を開閉制御
する電源判別手段とを備え、前記3個の電源端子に三相
200V電源を接続するか、または、前記スイッチ手段
が接続されている以外の電源端子に単相200V電源を
接続するか、または、前記スイッチ手段が接続された電
源端子と他の電源端子との間に単相100V電源を接続
すると共に、前記電圧判別手段がこの電圧を判別して前
記スイッチ手段を閉成させるものを用いるのがよい。
Further, the power supply device includes three power supply terminals for connecting an AC power supply, a three-phase bridge rectifier circuit whose AC input terminal is connected to the power supply terminal, and two capacitors connected in series. a capacitor series circuit connected between the DC output terminals of the three-phase bridge rectifier circuit; and a switch means for connecting or disconnecting one of the three power supply terminals and a midpoint of the capacitor series circuit; power source determination means for determining the AC power supply voltage connected to the power supply terminals and controlling the opening/closing of the switch means, and a three-phase 200V power source is connected to the three power supply terminals, or the switch means is connected. A single-phase 200V power supply is connected to a power supply terminal other than the one connected to the switch means, or a single-phase 100V power supply is connected between the power supply terminal connected to the switch means and another power supply terminal, and the voltage determination means It is preferable to use a device that can determine this voltage and close the switch means.

この場合、電源端子を、室外ユニットを形成する箱体の
一方の側部に並設し、これら電源端子の近傍に電源の種
類に応じて接続すべき位置を明示する表示板を設けるこ
とが好ましい。
In this case, it is preferable to arrange the power supply terminals in parallel on one side of the box forming the outdoor unit, and to provide a display board near these power supply terminals to clearly indicate the position where the power supply should be connected depending on the type of power supply. .

(作 用) この発明においては、交流電源を室外ユニットに接続す
ると、この室外ユニットに設けた電源装置によって交流
を整流し、さらに直流−直流コンバータによって降圧し
て室内ユニットに駆動電力として供給するので、室内ユ
ニットおよび室外ユニットを接続する渡り線が低圧配線
のみとなり、しかも、最小の3本で済むことになる。こ
れによって、室内ユニットおよび室外ユニットの接続工
事が容易化できると共に、専門の工事上に頼らなくとも
施工できることになる。
(Function) In this invention, when an AC power source is connected to the outdoor unit, the AC power is rectified by the power supply device provided in the outdoor unit, and the voltage is stepped down by the DC-DC converter and supplied as driving power to the indoor unit. , the crossover wires connecting the indoor unit and the outdoor unit are only low-voltage wires, and the minimum number of wires required is three. As a result, the connection work between the indoor unit and the outdoor unit can be facilitated, and the work can be performed without relying on specialized work.

この場合、上記の電源装置を使用することにより、三相
200V、単相200V、および、単相100Vのいず
れてあっても、3個の電源端子への接続位置を変更する
だけで同一の直流電圧が得られるので、電源の種類が異
なるときに複雑であった設計、製造、生産管理等が著し
く簡易化される。
In this case, by using the above power supply device, regardless of whether the power supply is three-phase 200V, single-phase 200V, or single-phase 100V, the same DC current can be obtained by simply changing the connection position to the three power supply terminals. Since voltage can be obtained, design, manufacturing, production management, etc., which are complicated when different types of power sources are used, are significantly simplified.

また、室外ユニットの箱体の一方の側部に、電源の種類
に応じて接続すべき位置を明示する表示板を設けたので
、安全かつ確実な接続が可能となる。
In addition, a display board is provided on one side of the box of the outdoor unit to clearly indicate the position where the power source should be connected depending on the type of power source, allowing safe and reliable connection.

(実施例) 第1図は本発明に係るスプリット形エアコンの概略構成
を示すブロック図である。
(Embodiment) FIG. 1 is a block diagram showing a schematic configuration of a split type air conditioner according to the present invention.

同図において、室内ユニット1および室外ユニット2は
シリアル制御信号を授受するための信号端子A、直流電
力を授受するための電力端子B。
In the figure, an indoor unit 1 and an outdoor unit 2 have a signal terminal A for transmitting and receiving serial control signals, and a power terminal B for transmitting and receiving DC power.

Cを有し、これらの端子が相互に接続されている。C, and these terminals are connected to each other.

このうち、室内ユニット1は、電力端子B、Cから電力
の供給を受けて室内ファン12を駆動するモータ制御回
路11と、同じ電力端子B、 Cから電力の供給を受け
てモータ制御回路11を制御すると共に、信号端子Aを
介して、シリアル制御信号を授受するマイコン制御回路
13とを備えている。一方、室外ユニット2は電源端子
R,S、Tを有する電源装置21と、この電源装置f2
1から出力される直流を可変電圧、可変周波数の交流に
変換して圧縮機23に供給するインバータ部22と、電
源装置2Iの直流出力を、30Vの直流に変換する直流
−直流コンバータ24と、この直流−直流コンバータ2
4の出力を電源としてインバータ部22を制御するイン
バータ制御回路25とを備えている。なお、直流−直流
コンバータ24の出力端は電力端子B、  Cに接続さ
れ、インバータ制御回路25は信号端子Aを介してシリ
アル信号を授受する構成になっている。
Of these, the indoor unit 1 has a motor control circuit 11 that receives power from power terminals B and C to drive the indoor fan 12, and a motor control circuit 11 that receives power from the same power terminals B and C to drive the indoor fan 12. It also includes a microcomputer control circuit 13 that controls and sends and receives serial control signals via the signal terminal A. On the other hand, the outdoor unit 2 includes a power supply device 21 having power terminals R, S, and T, and this power supply device f2.
an inverter unit 22 that converts the DC output from the power source 2I into a variable voltage, variable frequency AC and supplies it to the compressor 23; a DC-DC converter 24 that converts the DC output of the power supply device 2I into 30V DC; This DC-DC converter 2
The inverter control circuit 25 controls the inverter section 22 by using the output of No. 4 as a power source. Note that the output end of the DC-DC converter 24 is connected to power terminals B and C, and the inverter control circuit 25 is configured to send and receive serial signals via the signal terminal A.

ここで、室外ユニット2の電源装置21は、3個の電源
端子R,S、 Tに、単相100V、または単相200
V、または三相200Vのいずれか一つの交流電源を接
続する。これによって電源装置21はいずれの場合でも
280Vの直流電圧を出力するようになっている。この
直流電圧はインバータ部22に印加されて圧縮機23の
駆動に供される一方、直流−直流コンバータ24によっ
て30Vの直流に変換される。この直流をインバータ制
御回路25の動作電力として供給すると共に、渡り線6
を介して、室内ユニット1のモータ制御回路11および
マイコン制御回路13の動作電力として供給する。
Here, the power supply device 21 of the outdoor unit 2 has three power terminals R, S, and T with single-phase 100V or single-phase 200V.
Connect either one AC power supply, V or three-phase 200V. As a result, the power supply device 21 outputs a DC voltage of 280V in any case. This DC voltage is applied to the inverter unit 22 and used to drive the compressor 23, while being converted to 30V DC by the DC-DC converter 24. This DC is supplied as operating power to the inverter control circuit 25, and the crossover wire 6
is supplied as operating power to the motor control circuit 11 and microcomputer control circuit 13 of the indoor unit 1.

一方、室外ユニット2から動作電力の供給を受けた室内
ユニット1において、マイコン制御回路13は、図示省
略の室温センサの温度検出値とワイヤレスリモコン3に
よって設定された温度設定値との偏差を演算し、この偏
差に対応する周波数指令をシリアル制御信号として、渡
り線6を介して、室外ユニット2のインバータ制御回路
25に与える。
On the other hand, in the indoor unit 1 that receives operating power from the outdoor unit 2, the microcomputer control circuit 13 calculates the deviation between the temperature detection value of the room temperature sensor (not shown) and the temperature setting value set by the wireless remote controller 3. , a frequency command corresponding to this deviation is given as a serial control signal to the inverter control circuit 25 of the outdoor unit 2 via the crossover wire 6.

また、マイコン制御回路13は温度検出値と温度設定値
との偏差に応じてモータ制御回路11を制御する。これ
に対して、室外ユニット2におけるインバータ制御回路
25は、室内ユニット1から送り込まれた周波数指令に
従ってインバータ部22を制御する。この結果、圧縮機
23は空調負荷に対応して能力制御運転される。この場
合、交流電源を室外ユニット2に接続すれば、直流−直
流コンバータ24から低圧の直流電圧が出力され、室内
ユニット1を構成する直流モータからなる室内ファン1
2およびマイコン制御回路13は全てこの直流電圧で動
作することになる。
Further, the microcomputer control circuit 13 controls the motor control circuit 11 according to the deviation between the detected temperature value and the temperature set value. On the other hand, the inverter control circuit 25 in the outdoor unit 2 controls the inverter section 22 according to the frequency command sent from the indoor unit 1. As a result, the compressor 23 is operated under capacity control in accordance with the air conditioning load. In this case, when an AC power source is connected to the outdoor unit 2, a low DC voltage is output from the DC-DC converter 24, and the indoor fan 1 consisting of a DC motor that constitutes the indoor unit 1
2 and the microcomputer control circuit 13 all operate with this DC voltage.

第2図は室内ユニット1の詳細な構成を示すブロック図
である。ここで、マイコン制御回路13には定電圧回路
16が接続され、電力端子B、 Cから入力された直流
電圧が定電圧回路16によって安定化された後、マイコ
ン制御回路13に印加される。
FIG. 2 is a block diagram showing the detailed configuration of the indoor unit 1. As shown in FIG. Here, a constant voltage circuit 16 is connected to the microcomputer control circuit 13, and after the DC voltage input from the power terminals B and C is stabilized by the constant voltage circuit 16, it is applied to the microcomputer control circuit 13.

一方、ワイヤレスリモコン3によって設定された各種の
設定値が、受信部15を介して、マイコン制御回路13
に人力されると共に、室温センサ14による検出温度も
マイコン制御回路13に入力される。
On the other hand, various setting values set by the wireless remote controller 3 are transmitted to the microcomputer control circuit 13 via the receiving section 15.
At the same time, the temperature detected by the room temperature sensor 14 is also input to the microcomputer control circuit 13.

マイフン制御回路13はワイヤレスリモコン3による設
定値および室温センサ14の検出値に基いて、空調負荷
に対応する周波数指令を演算して信号端子Aに接続され
たシリアル信号線に出力する。また、周波数指令に対応
した速度指令かモータ制御回路11に加えられる。モー
タ制御回路11は30Vの直流電圧を安定化する電圧制
御回路11^と、この電圧制御回路11^の出力を交流
に変換するインバータ回路11Bとでなり、このインバ
ータ回路11Bの出力によって室内ファンモータ12が
駆動される。また、ワイヤレスリモコン3の設定状態に
応じて、マイコン制御回路13がルーバー角度指令を出
力し、ルーバー制御回路17がこの角度指令に基いてル
ーバー19を駆動するステッピングモータ18を制御す
る。
The microphone control circuit 13 calculates a frequency command corresponding to the air conditioning load based on the set value by the wireless remote controller 3 and the detected value by the room temperature sensor 14, and outputs it to the serial signal line connected to the signal terminal A. Also, a speed command corresponding to the frequency command is applied to the motor control circuit 11. The motor control circuit 11 consists of a voltage control circuit 11^ that stabilizes a 30V DC voltage, and an inverter circuit 11B that converts the output of this voltage control circuit 11^ to AC. 12 is driven. Further, depending on the setting state of the wireless remote controller 3, the microcomputer control circuit 13 outputs a louver angle command, and the louver control circuit 17 controls the stepping motor 18 that drives the louver 19 based on this angle command.

第3図は室外ユニット2の詳細な構成を示すブロック図
である。このうち、電源装置21はその詳細を後述する
ように、単相100v、単相200Vおよび三相200
Vのいずれをも接続でき、しかも、いずれの場合も28
0vの直流を出力するものである。インバータ部22は
グレーツ接続された6個のGTOでなり、各アームに電
源装置から出力される280Vの直流電圧が印加される
。直流−直流コンバータ24は6個の二次巻線を有する
トランス24Aと、このトランス24Aの一次巻線に挿
入されているスイッチング素子24Bと、このスイッチ
ング素子24Bをオン・オフ制御する制御回路24Cと
、トランス24Aの二次巻線に接続された6個の整流、
平滑回路とて構成されている。また、インバータ制御回
路25は4個のベースドライブ回路25Aと、マイクロ
コンピュータ25Bと、波形成形回路25Cとで構成さ
れている。このうち、トランス24Aの二次巻線に接続
された4個の整流、平滑回路の出力はそれぞれベースト
ライブ回路25^に供給され、他の二次巻線に接続され
た整流、平滑回路の出力はマイクロコンピュータ25B
に、もう一つ他の二次巻線に接続された整流、平滑回路
の出力は電力端子B、  Cを介して、室内ユニ・ソト
1に供給される。一方、マイクロコンピュータ25Bは
信号端子Aから取込まれたシリアル信号に基いて波形成
形回路25Cを制御し、この波形成形回路25Cはベー
ストライブ回路25Aに論理信号を与える。この結果、
ベースドライブ回路25^がインバータ部22を構成す
るトランジスタを順次オン、オフ制御する。
FIG. 3 is a block diagram showing the detailed configuration of the outdoor unit 2. As shown in FIG. Among these, the power supply device 21 has single-phase 100V, single-phase 200V, and three-phase 200V, as will be described in detail later.
V can be connected, and in both cases 28
It outputs 0v DC. The inverter unit 22 is composed of six GTOs connected in a Gratz connection, and a 280V DC voltage output from a power supply device is applied to each arm. The DC-DC converter 24 includes a transformer 24A having six secondary windings, a switching element 24B inserted into the primary winding of the transformer 24A, and a control circuit 24C that controls on/off the switching element 24B. , 6 rectifiers connected to the secondary winding of the transformer 24A,
It is configured as a smoothing circuit. Further, the inverter control circuit 25 includes four base drive circuits 25A, a microcomputer 25B, and a waveform shaping circuit 25C. Of these, the outputs of the four rectifying and smoothing circuits connected to the secondary winding of the transformer 24A are each supplied to the base tribe circuit 25^, and the outputs of the rectifying and smoothing circuits connected to the other secondary windings are supplied to the base tribe circuit 25^. is microcomputer 25B
In addition, the output of the rectifying and smoothing circuit connected to another secondary winding is supplied to the indoor uni-soto 1 via power terminals B and C. On the other hand, the microcomputer 25B controls the waveform shaping circuit 25C based on the serial signal taken in from the signal terminal A, and the waveform shaping circuit 25C provides a logic signal to the base drive circuit 25A. As a result,
The base drive circuit 25^ sequentially turns on and off the transistors forming the inverter section 22.

従って、この実施例では、100Vや200■の電源電
圧をそのまま供給するための渡り線が不要化され、渡り
配線6として2本の直流電源線と、1本のシリアル制御
信号線との合計3本で済むと共に、低圧配線のみとする
ことができる。また、交流電源電圧をそのまま供給する
ときには専門工事上を頼らなければならなかった内外ユ
ニットの接続が、必ずしも専門工事上でなくともよく、
さらに、作業性の悪いFケーブルも不要化されて工事も
容易となる。
Therefore, in this embodiment, there is no need for a crossover wire for directly supplying the power supply voltage of 100V or 200V, and the crossover wire 6 consists of two DC power supply lines and one serial control signal line, which is a total of three wires. A book is sufficient, and only low-voltage wiring can be used. In addition, the connections between the internal and external units, which had to be done by specialized construction when supplying AC power voltage as is, do not necessarily have to be done by specialized construction.
Furthermore, the F cable, which is difficult to work with, is also obviated, making construction easier.

また、3種類の交流電源に共通な電源装置21が用いら
れているので、配電系統の200V化が進んでも、ある
いは、三相200V電源が最も使用しやすい状況にあっ
たとしても、機種のみを選定すればよく、設計、製造、
管理面でも有利となる。
In addition, since the power supply device 21 is common to three types of AC power supplies, even if the distribution system becomes more 200V, or even if a three-phase 200V power supply is the easiest to use, only one model can be used. All you have to do is select, design, manufacture,
It is also advantageous in terms of management.

第4図は電源装置21の詳細な構成を示す回路図である
。同図において、交流電源を接続するための3個の電源
端子R,S、 Tに三相ブリッジ整流回路FRの交流入
力端が端続されている。この三相ブリッジ整流回路FR
は、ダイオードD1゜D の直列回路、ダイオードD3
.D4の直列回路、ダイオードD5〜D6の直列回路が
並列接続されたものでなり、このうち、ダイオードDI
FIG. 4 is a circuit diagram showing the detailed configuration of the power supply device 21. As shown in FIG. In the figure, an AC input end of a three-phase bridge rectifier circuit FR is connected to three power supply terminals R, S, and T for connecting an AC power source. This three-phase bridge rectifier circuit FR
is a series circuit of diode D1゜D, diode D3
.. It consists of a series circuit of D4 and a series circuit of diodes D5 to D6 connected in parallel, among which the diode DI
.

D2の相互接合点が電源端子Rに、ダイオードD3.D
4の相互接合点がリアクターL1を介して電源端子Sに
、ダイオードD5〜D6の相互接合点が電源端子Tにそ
れぞれ接続されている。この三相ブリッジ整流回路FR
の直流出力端に、抵抗Rおよびリレー接点に1の並列回
路を介して、コンデンサCI、C2の直列回路が接続さ
れている。このコンデンサC、C2の相互接合点と前記
ダイオードD3.D4の相互接合点との間にリレー接点
に2が接続されている。また、コンデンサC1,C2の
直列回路の両端にはリレーに1が接続されると共に、リ
アクターL2.ダイオードD  コンデンサC3がこの
順に直列に接続されし ている。そして、コンデンサC3の両端が直流電圧の出
力端になっている。さらに、三相ブリ・ノジ整流回路F
Rの交流入力端が電源判別回路5に接続されている。こ
の電源判別回路5は電源端子R1S間、または、電源端
子S、T間に交流100Vが印加されたことを検知して
リレーに2を励磁するようになっている。
The mutual junction point of D2 is connected to the power supply terminal R, and the diode D3. D
The mutual junctions of the diodes D5 and D6 are connected to the power supply terminal S through the reactor L1, and the mutual junctions of the diodes D5 and D6 are connected to the power supply terminal T, respectively. This three-phase bridge rectifier circuit FR
A series circuit of capacitors CI and C2 is connected to the DC output end of the circuit through one parallel circuit to a resistor R and a relay contact. The mutual junction of the capacitors C and C2 and the diode D3. 2 is connected to the relay contact between the mutual junction point of D4. 1 is connected to a relay at both ends of the series circuit of capacitors C1 and C2, and reactor L2. Diode D and capacitor C3 are connected in series in this order. Both ends of the capacitor C3 serve as DC voltage output ends. Furthermore, the three-phase Buri-Noji rectifier circuit F
The AC input terminal of R is connected to the power source determination circuit 5. This power supply discriminating circuit 5 detects that AC 100V is applied between the power supply terminals R1S or between the power supply terminals S and T, and excites the relay 2.

この電源装置の動作について以下に説明する。The operation of this power supply device will be explained below.

先ず、リレーK 1. K 2が非励磁の状態にあると
き、電源端子R,T間に単相200Vの交流電源を接続
したとする。このとき、単相交流電圧はダイオードDI
 ”2”5”6でなる単相全波整流回路によって全波整
流され、抵抗Rを介してコンデンサC1,C2の直列回
路に印加される。
First, relay K1. Assume that a single-phase 200V AC power source is connected between power supply terminals R and T when K2 is in a de-energized state. At this time, the single-phase AC voltage is diode DI
The signal is full-wave rectified by a single-phase full-wave rectifier circuit consisting of "2", 5", and 6", and is applied via a resistor R to a series circuit of capacitors C1 and C2.

従って、これらのコンデンサCt 、  C2は充電さ
れ、所定の電圧を超えるとリレーに1は励磁され接点K
 は閉成する。また、接点に1の開成により全波整流さ
れた脈流が直接コンデンサC1゜C2の直列回路に印加
されると共に、リアクターL およびダイオードDIを
介してコンデンサCに印加される。しかして、コンデン
サC3の両端から平滑された280Vの直流が得られる
Therefore, these capacitors Ct and C2 are charged, and when a predetermined voltage is exceeded, relay 1 is energized and contact K
is closed. Furthermore, by opening one of the contacts, a full-wave rectified pulsating current is applied directly to the series circuit of capacitors C1 and C2, and is also applied to capacitor C via reactor L and diode DI. Thus, a smoothed DC of 280V is obtained from both ends of the capacitor C3.

次に、リレーに1.に2が非励磁の状態にあるとき、電
源端子R,S、Tに三相200Vの交流電源を接続した
とする。このとき、三相交流電圧は三相ブリッジ整流回
路FRによって全波整流され、抵抗Rを介してコンデン
サC,,C2の直列回路に印加される。以下、上述した
と同様にして、コンデンサC3の両端から平滑された2
80Vの直流が得られる。
Next, add 1 to the relay. Assume that a three-phase 200V AC power source is connected to the power terminals R, S, and T when the power source 2 is in a de-energized state. At this time, the three-phase AC voltage is full-wave rectified by the three-phase bridge rectifier circuit FR, and is applied via the resistor R to the series circuit of capacitors C, C2. Hereinafter, in the same manner as described above, 2 is smoothed from both ends of the capacitor C3.
80V DC is obtained.

次に、リレーに1.に2が非励磁の状態にあるとき、電
源端子R,3間に単相100■の交流電源を接続したと
する。このとき、電源判別回路5はこれを検出してリレ
ーに2を励磁する。従って、電源端子Sから見て電源端
子Rの電圧が高ければ電源端子R−ダイオードD1−抵
抗R−コンデンサC−リレー接点K −リアクターL1
→電源端子Sの経路で電流か流れ、コンデンサC1を充
電する。これとは反対に、電源端子Rから見て電源端子
Sの電圧が高ければ電源端子S−リアクターL →接点
K −コンデンサC2→ダイオードD2−電源端子Rの
経路で電流が流れ、コンデンサC2を充電する。このよ
うにして、コンデンサC1,C2は同極性に充電され、
その重畳電圧が所定値を超えるとリレーに1も励磁され
る。従って、その後はこれらのコンデンサC1,C2は
直接充電され、その両端に280■の電圧が発生する。
Next, add 1 to the relay. Assume that a single-phase 100 cm AC power source is connected between power terminals R and 3 when power source 2 is in a de-energized state. At this time, the power supply discrimination circuit 5 detects this and excites the relay 2. Therefore, if the voltage at power terminal R is high when viewed from power terminal S, power terminal R - diode D1 - resistor R - capacitor C - relay contact K - reactor L1
→A current flows through the path of the power supply terminal S, charging the capacitor C1. On the contrary, if the voltage at power terminal S is high when viewed from power terminal R, a current flows through the path of power terminal S - reactor L → contact K - capacitor C2 → diode D2 - power terminal R, charging capacitor C2. do. In this way, capacitors C1 and C2 are charged to the same polarity,
When the superimposed voltage exceeds a predetermined value, 1 is also excited in the relay. Therefore, thereafter, these capacitors C1 and C2 are directly charged, and a voltage of 280 cm is generated across them.

以下、上述したと同様にして、コンデンサC3の両端か
ら平滑された280Vの直流か得られる。
Thereafter, in the same manner as described above, a smoothed DC of 280V is obtained from both ends of the capacitor C3.

なお、電源端子R,3間に単相100Vを印加すれば、
タイオードD 1. D 2の作用によってコンデンサ
C,,C2の直列回路の両端に倍電圧が生成されたが、
この代わりに、電源端子S、T間に単相100■を印加
したとしても、このことを電源判別回路5が判別してリ
レーに2を励磁させるので、タイオードD5.D6の作
用によってコンデンサC1,C2の直列回路の両端に倍
電圧を発生させることができる。
In addition, if a single phase 100V is applied between power terminals R and 3,
Tiode D 1. Due to the action of D2, a voltage doubler was generated across the series circuit of capacitors C, C2,
Instead, even if a single-phase voltage of 100 cm is applied between the power terminals S and T, the power source determination circuit 5 determines this and excites the relay 2, so that the diode D5. By the action of D6, a voltage doubler can be generated across the series circuit of capacitors C1 and C2.

ここで、単相100vの交流に対して倍電圧生成に寄与
するコンデンサC1,C2は、単相200■あるいは三
相200Vの交流に対して力率改善に寄与する。一方、
ダイオードD7は、コンデンサC3の両端に発生する電
圧によってコンデンサC1,C2の直列回路に逆流する
ことを阻止するためのものであるか、これは単相100
Vの電源に接続する時には特に必要でないため、リアク
ターL およびダイオードD7の直列回路をリレーに2
のもう一つの常閉接点によって短絡するとよい。さらに
、リアクタ=L1は、三相200vを接続する場合、そ
の効果は少なく、省くこともできる。むしろ、このリア
クターL2を付加したことにより三相各線間の不平衡を
招くこともあるので、リレーに2の常閉接点で短絡する
ようにすることが望ましい。
Here, the capacitors C1 and C2 that contribute to voltage doubler generation for single-phase 100V AC contribute to power factor improvement for single-phase 200V or three-phase 200V AC. on the other hand,
Is the diode D7 intended to prevent the voltage generated across the capacitor C3 from flowing back into the series circuit of the capacitors C1 and C2?
Since it is not particularly necessary when connecting to the V power supply, connect the series circuit of reactor L and diode D7 to the relay.
It is best to short-circuit with another normally closed contact. Furthermore, when connecting three-phase 200V, reactor L1 has little effect and can be omitted. Rather, since adding this reactor L2 may cause unbalance between the three phase lines, it is desirable to short-circuit the relay with two normally closed contacts.

かくして、この実施例によれば、交流電源が三相200
 V、単相200V、単相100V(7)LTずれであ
っても、接続位置を変更するだけで同一の直流電圧が得
られる。
Thus, according to this embodiment, the AC power source is a three-phase 200
V, single phase 200V, single phase 100V (7) Even if the LT is shifted, the same DC voltage can be obtained by simply changing the connection position.

なお、上記実施例では、三相200V、単相200V、
単相100Vの3種類の交流に共通な電源装置について
説明したが、これ以外に例えば、単相100V、単相2
00vに共用する電源装置、あるいは、単相200V、
三相200Vに共用する電源装置も同様に構成すること
ができる。
In addition, in the above example, three-phase 200V, single-phase 200V,
Although we have explained the power supply unit that is common to three types of AC (single phase 100V), there are other power supplies such as single phase 100V, single
00V power supply or single phase 200V,
A power supply device commonly used for three-phase 200V can also be configured in the same manner.

第5図は単相100V、単相200vに共用する電源装
置の構成を示す回路図である。
FIG. 5 is a circuit diagram showing the configuration of a power supply device commonly used for single-phase 100V and single-phase 200V.

これは、ダイオードD1.D2の直列回路と、ダイオー
ドD3.D4の直列回路とが並列接続されて全波整流回
路が形成される。このうち、ダイオードD1.D2の相
互接合点が、リアクターL1を介して、電源端子Rに接
続され、ダイオードD3.D4の相互接合点が電源端子
Sに接続されている。全波整流回路の交流出力端には、
図示省略の電圧検出リレーの接点に1と抵抗Rの並列回
路を介して、コンデンサc、、C2の直列回路が接続さ
れている。また、コンデンサCI、C2の相互接合点と
、ダイオードD3.D4の相互接合点との間に、図示省
略の電圧判別回路によって励磁されるリレーK の常開
接点に2が接続されている。さらに、コンデンサCI、
C2の直列回路の両端には、力率改善用のリアクターL
2および逆流防止用のダイオードD5を介して、平滑用
のコンデンサC3が接続されている。
This is the diode D1. A series circuit of D2 and a diode D3. The series circuit D4 is connected in parallel to form a full wave rectifier circuit. Among these, the diode D1. The mutual junctions of D2 are connected to the power supply terminal R via reactor L1, and the mutual junctions of diodes D3. The mutual junction of D4 is connected to the power supply terminal S. At the AC output end of the full wave rectifier circuit,
A series circuit of capacitors c and C2 is connected to a contact point of a voltage detection relay (not shown) via a parallel circuit of 1 and a resistor R. Also, the mutual junction of capacitors CI and C2 and the diode D3. 2 is connected between the mutual junction point of D4 and the normally open contact of a relay K which is excited by a voltage discrimination circuit (not shown). Furthermore, capacitor CI,
A reactor L for power factor improvement is installed at both ends of the series circuit of C2.
A smoothing capacitor C3 is connected through a diode D5 and a diode D5 for preventing backflow.

この第5図において、電源端子R,S間に単相200V
の電圧を供給した場合、コンデンサC1゜C2の直列回
路の両端電圧が所定値を超えると、接点K が閉成し、
コンデンサC3の両端に280Vの直流電圧が出力され
る。一方、電源端子R,5間に単相100Vの電圧を供
給した場合、図示省略の電圧判別回路によってリレーに
2が励磁され、接点に2が閉成される。これによって、
コンデどすC1,C2がそれぞれ140Vに充電される
と共に、コンデンサC3の両端に280vの直流電圧が
出力される。
In this Figure 5, a single phase 200V is applied between power terminals R and S.
When the voltage across the series circuit of capacitors C1 and C2 exceeds a predetermined value, contact K closes
A DC voltage of 280V is output across the capacitor C3. On the other hand, when a single-phase voltage of 100 V is supplied between the power terminals R and 5, a voltage determination circuit (not shown) excites the relay 2 and closes the contact 2. by this,
The capacitors C1 and C2 are each charged to 140V, and a DC voltage of 280V is output across the capacitor C3.

第6図は単相200V、三相200Vに共用し得る電源
装置の構成を示す回路図である。
FIG. 6 is a circuit diagram showing the configuration of a power supply device that can be used commonly for single-phase 200V and three-phase 200V.

これは三相ブリッジ整流回路の交流入力端が3個の電源
端子に接続され、この全波整流回路の直流出力端間に、
電圧検出リレーの接点に1と抵抗Rの並列回路を介して
、コンデンサC1が接続されている。また、コンデンサ
C1の両端には、力率改善用のリアクターL2および逆
流防止用のダイオードD を介して、平滑用のコンデン
サC2が接続されている。
In this case, the AC input terminal of a three-phase bridge rectifier circuit is connected to three power supply terminals, and between the DC output terminals of this full-wave rectifier circuit,
A capacitor C1 is connected to the contact point of the voltage detection relay through a parallel circuit of 1 and a resistor R. Further, a smoothing capacitor C2 is connected to both ends of the capacitor C1 via a power factor improving reactor L2 and a backflow prevention diode D.

この第3図において、電源端子R,S、 Tに三相20
0■を供給したときには、三相ブリッジ整流回路を構成
する全てのダイオードが動作し、コンデンサC2の両端
に280Vの直流電圧が出力される。一方、電源端子R
,5間に単相200vを供給すると、ダイオードD1〜
D4が動作し、ダイオードD5.D6が休止した状態で
全波整流され、同じく、コンデンサC2の両端に280
Vの直流電圧が出力される。
In this figure 3, three-phase 20
When 0■ is supplied, all the diodes constituting the three-phase bridge rectifier circuit operate, and a DC voltage of 280V is output across the capacitor C2. On the other hand, power terminal R
, 5, when a single phase 200V is supplied between the diodes D1~
D4 is activated, and the diode D5. Full-wave rectification is performed with D6 at rest, and 280Ω is also connected across capacitor C2.
A DC voltage of V is output.

かくして、これらの実施例によれば、単相100V、単
相200Vに共用する電源装置、単相200V、三相2
00Vに共用する電源電源装置が得られる。
Thus, according to these embodiments, a power supply unit shared by single-phase 100V and single-phase 200V, a single-phase 200V, three-phase 2
A power source device that is commonly used for 00V can be obtained.

第7図は室外ユニット2の実装状態を示す斜視図である
。同図において、箱体20の正面の吹出口26の内部に
室外ファン27が配置されている。また、箱体20の内
奥部に室外熱交換器28が配置されている。この箱体2
0の右側下方に圧縮機23か、その上方に電気部品箱3
0がそれぞれ配置されている。さらに、電気部品箱30
の奥にはりアクタ−31(Ll)が取り付けられている
。そして、箱体20の右外側下部が配管接続部29に、
その上部が配線接続部32になっている。
FIG. 7 is a perspective view showing how the outdoor unit 2 is mounted. In the figure, an outdoor fan 27 is arranged inside the air outlet 26 on the front side of the box 20. Further, an outdoor heat exchanger 28 is arranged deep inside the box 20. This box body 2
There is a compressor 23 on the lower right side of 0, and an electrical parts box 3 above it.
0 is placed in each. Furthermore, electrical parts box 30
A beam actor 31 (Ll) is attached to the back of the frame. Then, the right outer lower part of the box body 20 is connected to the piping connection part 29,
The upper part is a wiring connection part 32.

第8図は配線接続部29の詳細を示′す側面図、第9図
はそのA−A断面図である。ここで、電気部品箱30 
 は側面に溶接された部品取付板33を備えている。こ
の部品取付板33には、電源端子R,S。
FIG. 8 is a side view showing details of the wiring connection portion 29, and FIG. 9 is a cross-sectional view taken along the line AA. Here, the electrical parts box 30
is equipped with a component mounting plate 33 welded to the side surface. This component mounting plate 33 has power terminals R and S.

Tを有するコネクタ34Aと、信号端子A1電力端子B
、Cを有するコネクタ34Bとが並設されている。これ
らのコネクタ34A 、 34Bは部品取付板33を貫
通するように取り付けられ、これらのコネクタ34A 
、 34Bの上方には電源の種類に応じて接続すべき位
置を明示する表示シール35A 、 35Bがそれぞれ
貼設されている。なお、コネクタ34Aには交流電源線
7が、コネクタ34Bには渡り線6がそれぞれ接続され
る。そして、これらを接続した状態で箱体20に配線カ
バー36を被せ、ネジ41をネジ孔42に捩じ込むこと
によって、配線接続部を風雨から保護することができる
Connector 34A with T, signal terminal A1 power terminal B
, C are arranged in parallel. These connectors 34A and 34B are attached so as to pass through the component mounting plate 33, and these connectors 34A and 34B
, 34B are affixed with display stickers 35A, 35B, respectively, which indicate the position where the power source should be connected depending on the type of power source. Note that the AC power line 7 is connected to the connector 34A, and the crossover wire 6 is connected to the connector 34B. Then, by covering the box body 20 with the wiring cover 36 while these are connected, and screwing the screws 41 into the screw holes 42, the wiring connection portion can be protected from wind and rain.

かくして、この実施例によれば、室外ユニット2の箱体
の一方の側部に、電源の種類に応じて接続すべき位置を
明示する表示シールを設けたので、安全確実な接続がで
きる。
Thus, according to this embodiment, a display sticker is provided on one side of the box of the outdoor unit 2 to clearly indicate the position where the connection should be made depending on the type of power source, so that the connection can be made safely and securely.

〔発明の効果〕〔Effect of the invention〕

以上の説明によって明らかなように、本発明によれば、
室外ユニットに設けた電源装置によって交流を整流し、
さらに直流−直流コンバータによって降圧して室内ユニ
ットに駆動電力として供給するので、室内ユニットおよ
び室外ユニットを接続する渡り線が低圧配線のみとなり
、しかも、最小の3本で済むことになる。これによって
、室内ユニットおよび室外ユニットの接続工事が容易化
できると共に、専門の工事上に頼らなくとも施工できる
ことにる。
As is clear from the above description, according to the present invention,
The power supply device installed in the outdoor unit rectifies the alternating current,
Further, since the voltage is stepped down by the DC-DC converter and supplied to the indoor unit as driving power, the only crossover wire connecting the indoor unit and the outdoor unit is a low voltage wiring, and the minimum number of wires required is three. As a result, the connection work between the indoor unit and the outdoor unit can be facilitated, and the work can be performed without relying on specialized work.

また、電源装置として、三相200v、単相200V、
および、単相100Vのいずれであっても、3個の電源
端子への接続位置を変更するだけで同一の直流電圧が得
られるものを用いたため、電源の種類が異なるときには
複雑であった設計、製造、生産管理等が著しく容易化さ
れる。
In addition, as a power supply device, three-phase 200V, single-phase 200V,
And, even if it was single-phase 100V, the same DC voltage could be obtained by simply changing the connection position to the three power supply terminals, so the design was complicated when the power supply types were different. Manufacturing, production management, etc. are significantly facilitated.

また、室外ユニットの箱体の一方の側部に、電源の種類
に応じて接続すべき位置を明示する表示板を設けたので
、安全かつ確実な接続が可能となる。
In addition, a display board is provided on one side of the box of the outdoor unit to clearly indicate the position where the power source should be connected depending on the type of power source, allowing safe and reliable connection.

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

第1図はこの発明の一実施例の概略構成を示すブロック
図、第2図は同実施例の室内ユニットの詳細な構成を示
すブロック図、第3図は同実施例の室外ユニットの詳細
な構成を示すブロック図、第4図は同実施例の電源装置
の詳細な構成を示す回路図、第5図および第6図はこの
電源装置の他の構成例を示す回路図、第7図は同実施例
の室外ユニットの実装状態を示す斜視図、第8図はこの
室外ユニットの配線接続部の詳細を示す側面図、第9図
はその縦断面図、第10図は従来のスプリット形エアコ
ンの概略構成図、第11図(a)。 (b) 、  (c)は同装置を構成する整流回路図で
ある。 1・・・室内ユニット、2・・・室外ユニット、6・・
・渡り配線、11・・・モータ制御回路、12・・・室
内ファンモータ、13・・・マイコン制御回路、21・
・・電源装置、22・・・インバータ部、23・・・圧
縮機、24・・・直流−直流コンバータ、25・・・イ
ンバータ制御回路、29・・・配管接続部、30・・電
気部品箱、32・・・配線接続部、34A。 34B・・・コネクタ、35A 、 35B・・・表示
シール、A・・・信号端子、B、  C・・・電力端子
、R,S、 T・・・電源端子、FR・・・三相ブリッ
ジ整流回路、C1〜C3・・・コンデンサ、Kl、に2
・・・リレー図面の浄書(内容に変更なし) 第5図 籍1図 三才目200V 第6図 第7図 第9図 第10区 単1月100V入力 第11 図 手 続 補 正 書 事件の表示 平成 年特許願第 号 発明の名称 スプリット形エアコン 補正をする者 事件との関係
FIG. 1 is a block diagram showing a schematic configuration of an embodiment of the present invention, FIG. 2 is a block diagram showing a detailed configuration of an indoor unit of the same embodiment, and FIG. 3 is a detailed block diagram of an outdoor unit of the same embodiment. FIG. 4 is a circuit diagram showing the detailed configuration of the power supply device of the same embodiment, FIGS. 5 and 6 are circuit diagrams showing other configuration examples of this power supply device, and FIG. 7 is a block diagram showing the configuration. FIG. 8 is a side view showing details of the wiring connections of this outdoor unit; FIG. 9 is a vertical sectional view thereof; FIG. 10 is a conventional split type air conditioner. A schematic configuration diagram of FIG. 11(a). (b) and (c) are rectifier circuit diagrams configuring the same device. 1...Indoor unit, 2...Outdoor unit, 6...
- Crossover wiring, 11... Motor control circuit, 12... Indoor fan motor, 13... Microcomputer control circuit, 21.
...Power supply device, 22...Inverter section, 23...Compressor, 24...DC-DC converter, 25...Inverter control circuit, 29...Piping connection section, 30...Electrical parts box , 32... Wiring connection part, 34A. 34B... Connector, 35A, 35B... Display sticker, A... Signal terminal, B, C... Power terminal, R, S, T... Power terminal, FR... Three-phase bridge rectification Circuit, C1 to C3... Capacitor, Kl, 2
...Engraving of the relay drawing (no changes to the content) Figure 5 Figure 1 Figure 3 200V Figure 6 Figure 7 Figure 9 District 10 single month 100V input Figure 11 Display of procedural amendment case Heisei year Patent application No. Name of the invention Relationship with the split type air conditioner correction case

Claims (1)

【特許請求の範囲】 1、室外ユニットおよび室内ユニットに分離して配置さ
れたスプリット形エアコンにおいて、交流電圧を整流す
る電源装置と、この電源装置の出力を降圧する直流−直
流コンバータとを前記室外ユニットに設け、この室外ユ
ニットに電源を接続すると共に、前記室内ユニットの駆
動電力を前記直流−直流コンバータから供給することを
特徴とするスプリット形エアコン。 2、前記電源装置は、交流電源を接続するための3個の
電源端子と、交流入力端が前記電源端子に接続された三
相ブリッジ整流回路と、2個のコンデンサが直列接続さ
れ、両端が前記三相ブリッジ整流回路の直流出力端間に
接続されたコンデンサ直列回路と、前記3個の電源端子
のうちの一つと前記コンデンサ直列回路の中点との間を
接離させるスイッチ手段と、前記電源端子に接続された
交流電源電圧を判定して前記スイッチ手段を開閉制御す
る電源判別手段とを備え、前記3個の電源端子に三相2
00V電源を接続するか、または、前記スイッチ手段が
接続されている以外の電源端子に単相200V電源を接
続するか、または、前記スイッチ手段が接続された電源
端子と他の電源端子との間に単相100V電源を接続す
ると共に、前記電圧判別手段がこの電圧を判別して前記
スイッチ手段を閉成させることを特徴とするスプリット
形エアコン。 3、前記電源端子を、室外ユニットを形成する箱体の一
方の側部に並設し、これら電源端子の近傍に電源の種類
に応じて接続すべき位置を明示する表示板を設けたこと
を特徴とする請求項2記載のスプリット形エアコン。
[Claims] 1. In a split type air conditioner that is arranged separately into an outdoor unit and an indoor unit, a power supply device that rectifies AC voltage and a DC-DC converter that steps down the output of this power supply device are connected to the outdoor unit. A split type air conditioner, characterized in that it is provided in a unit, a power source is connected to the outdoor unit, and driving power for the indoor unit is supplied from the DC-DC converter. 2. The power supply device includes three power supply terminals for connecting an AC power supply, a three-phase bridge rectifier circuit whose AC input end is connected to the power supply terminal, and two capacitors connected in series, with both ends connected in series. a capacitor series circuit connected between the DC output terminals of the three-phase bridge rectifier circuit; and a switch means for connecting or disconnecting one of the three power supply terminals and a midpoint of the capacitor series circuit; power source determination means for determining the AC power supply voltage connected to the power supply terminals and controlling the opening/closing of the switching means;
00V power supply, or connect a single-phase 200V power supply to a power supply terminal other than the one to which the switch means is connected, or between the power supply terminal to which the switch means is connected and another power supply terminal. A split-type air conditioner, characterized in that a single-phase 100V power supply is connected to the air conditioner, and the voltage discrimination means discriminates this voltage and closes the switch means. 3. The power terminals are arranged side by side on one side of the box forming the outdoor unit, and a display board is provided near these power terminals to clearly indicate the position where the power source should be connected depending on the type of power source. The split type air conditioner according to claim 2, characterized in that:
JP2108332A 1990-04-24 1990-04-24 Split type air conditioner Pending JPH046340A (en)

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Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2014516507A (en) * 2011-04-18 2014-07-10 ゼファ シャオ Electric vehicle PWM rectifier and inverter transformer pulse charging system
JP2016059103A (en) * 2014-09-05 2016-04-21 三菱重工業株式会社 Power supply device and air conditioner including the same, and control method of power supply device
JP2021040467A (en) * 2019-09-05 2021-03-11 ファナック株式会社 Power conversion device

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