JPH07120089A - 多室型空気調和機 - Google Patents

多室型空気調和機

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JPH07120089A
JPH07120089A JP5262150A JP26215093A JPH07120089A JP H07120089 A JPH07120089 A JP H07120089A JP 5262150 A JP5262150 A JP 5262150A JP 26215093 A JP26215093 A JP 26215093A JP H07120089 A JPH07120089 A JP H07120089A
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JP
Japan
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outdoor
way valve
heat exchanger
indoor
valve
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JP5262150A
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English (en)
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Takayuki Takatani
隆幸 高谷
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Panasonic Holdings Corp
Original Assignee
Matsushita Refrigeration Co
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Publication date
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    • F25BREFRIGERATION MACHINES, PLANTS OR SYSTEMS; COMBINED HEATING AND REFRIGERATION SYSTEMS; HEAT PUMP SYSTEMS
    • F25B13/00Compression machines, plants or systems, with reversible cycle
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
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Abstract

(57)【要約】 【目的】 本発明は多室型空気調和機において室外熱交
換器の制御に関するもので、安価な仕様で室内機の運転
状態に応じて蒸発能力、凝縮能力を制御し、圧縮機の信
頼性及び安定なシステムの運転状態を確保できる多室型
空気調和機を提供することを目的としたものである。 【構成】 四方弁3の第1路は圧縮機2の吐出側に、四
方弁2の第2路は圧縮機2の吸入側に、四方弁3の第3
路は第1の室外側二方弁21を介してガス管16に、第
1の室外側熱交換器4の一方は、第2の室外側二方弁2
2を介して四方弁3の第4路に連通するとともに、第3
の室外側二方弁23を介して四方弁3の第3路に連通
し、第2の室外側熱交換器5の一方は、第2の四方弁3
の第4路に連通するとともに、第4の室外側二方弁24
を介してガス管16に連通した構成とする。

Description

【発明の詳細な説明】
【0001】
【産業上の利用分野】本発明は多室型空気調和機に係わ
り、特に室外熱交換器の制御に関するものである。
【0002】
【従来の技術】従来、この種の多室型空気調和機とし
て、例えば、特開平4−110576号公報に掲載され
たものがある。
【0003】以下、図面を参照しながら上述した公報の
従来の多室型空気調和機について説明する。
【0004】図5において、1は多室型空気調和機の室
外機であり、圧縮機2、四方弁3、第1の室外側熱交換
器4、第2の室外側熱交換器5、第1の室外側二方弁
6、第2の室外側二方弁7、第3の室外側二方弁8、第
4の室外側二方弁9、室外側膨張弁10、吐出ガス管1
1から成っている。12は室内機であり、室内側膨張弁
13、室内側熱交換器14から成っている。
【0005】そして室外機1と室内機12は液管15及
びガス管16によって環状に接続され、冷媒回路17を
構成している。四方弁3の第1路は圧縮機2の吐出側
に、四方弁3の第2路は圧縮機2の吸入側に、四方弁3
の第3路はガス管16に連通し、第1、第2の室外側熱
交換器4,5の一方は、四方弁3の第4路に連通し、第
1、第2の室外側熱交換器4,5の他の一方は、それぞ
れ第1、第2の室外側二方弁6,7を介して合流し、室
外側膨張弁10を介して液管15に接続し、第1の室外
側熱交換器4と第1の室外側二方弁6の間の配管及び第
2の室外側熱交換器5と第2の室外側二方弁7の間の配
管をそれぞれ第3、第4の室外側二方弁6,7を介して
圧縮機2の吐出側に接続している。
【0006】室内側熱交換器14の一方は、ガス管16
に、室内側熱交換器14の他の一方は、室内側膨張弁1
3を介し液管15に接続している。尚、室内機12は本
従来例では3台接続されており、区別する場合は添字
a、b、cを付けることにする。
【0007】次に上記構成の多室型空気調和機の動作に
ついて説明する。まず冷房運転の場合について説明す
る。この場合の冷媒の流れは実線矢印で表し、第1の室
外側二方弁6は開、第2の室外側二方弁7は開、第3の
室外側二方弁8は閉、第4の室外側二方弁9は閉、各室
内側膨張弁13a,13b,13cは各室内負荷に応じ
た開度である。圧縮機2より吐出された高温高圧ガス
は、四方弁3を介して第1の室外側熱交換器4、第2の
室外側熱交換器5で凝縮液化され、第1の室外側二方弁
6、第2の室外側二方弁7を通り、室外側膨張弁10を
介して各室内側膨張弁13a,13b,13cで減圧さ
れ、各室内側熱交換器14a,14b,14cに入りそ
れぞれ蒸発気化したあと、四方弁3を介して圧縮機2に
戻り、冷房運転を行なう。
【0008】次に暖房運転の場合について説明する。こ
の場合の冷媒の流れは破線矢印で表し、第1の室外側二
方弁6は開、第2の室外側二方弁7は開、第3の室外側
二方弁8は閉、第4の室外側二方弁9は閉、各室内側膨
張弁13a,13b,13cは各室内負荷に応じた開度
である。圧縮機2より吐出された高温高圧ガスは、四方
弁3を介して各室内側熱交換器14a,14b,14c
に導かれ、ここで凝縮液化して各室内側膨張弁13a,
13b,13cを介して室外側膨張弁10で減圧され、
第1の室外側二方弁6、第2の室外側二方弁7を通り、
第1の室外側熱交換器4、第2の室外側熱交換器5に入
り蒸発気化したあと、四方弁3を介して圧縮機2に戻
り、暖房運転を行なう。
【0009】次に除霜運転の場合について図6を用いて
説明する。まず、第1の室外側熱交換器4のみ除霜する
場合について説明する。この場合の冷媒の流れは実線矢
印で表し、第1の室外側二方弁6は閉、第2の室外側二
方弁7は開、第3の室外側二方弁8は開、第4の室外側
二方弁9は閉、各室内側膨張弁13a,13b,13c
は各室内負荷に応じた開度である。圧縮機2より吐出さ
れた高温高圧ガスの一部は、四方弁3を介して各室内側
熱交換器14a,14b,14cに導かれ、ここで凝縮
液化して各室内側膨張弁13a,13b,13cを介し
て室外側膨張弁10で減圧され、第2の室外側二方弁7
を通り、第2の室外側熱交換器5に入り蒸発気化する。
圧縮機2より吐出された高温高圧ガスの残りは、吐出ガ
ス管11、第3の室外側二方弁8を通り、第1の室外側
熱交換器4で凝縮する(第1の室外側熱交換器4は除霜
される)。そのあと、第2の室外側熱交換器5を通った
冷媒と合流し、四方弁3を介して圧縮機2に戻り、除霜
運転を行なう。
【0010】次に、第2の室外側熱交換器5のみ除霜す
る場合について説明する。この場合の冷媒の流れは破線
矢印で表し、第1の室外側二方弁6は開、第2の室外側
二方弁7は閉、第3の室外側二方弁8は閉、第4の室外
側二方弁9は開、各室内側膨張弁13a,13b,13
cは各室内負荷に応じた開度である。圧縮機2より吐出
された高温高圧ガスの一部は、四方弁3を介して各室内
側熱交換器14a,14b,14cに導かれ、ここで凝
縮液化して各室内側膨張弁13a,13b,13cを介
して室外側膨張弁10で減圧され、第1の室外側二方弁
6を通り、第1の室外側熱交換器4に入り蒸発気化す
る。圧縮機2より吐出された高温高圧ガスの残りは、吐
出ガス管11、第4の室外側二方弁9を通り、第2の室
外側熱交換器5で凝縮する(第2の室外側熱交換器5は
除霜される)。そのあと、第1の室外側熱交換器4を通
った冷媒と合流し、四方弁3を介して圧縮機2に戻り、
除霜運転を行なう。
【0011】従って、このように室外側熱交換器の除霜
が必要な場合、暖房運転を行いながら第1の室外側熱交
換器4または第2の室外側熱交換器5を交互に除霜を行
うことができる。
【0012】
【発明が解決しようとする課題】しかしながら上記のよ
うな構成では、冷房小容量運転(例えば29.1kWの
室外機に対して2.3kWの室内機運転)の場合、圧縮
機の最小能力(5.8kW相当)に比べ蒸発能力は2.
3kWと小さく、凝縮能力は14.05kWと大きいた
め、凝縮圧力が極端に低下する。暖房小容量運転(例え
ば29.1kWの室外機に対して2.3kWの室内機運
転)の場合、圧縮機の最小能力(5.8kW相当)に比
べ凝縮能力は2.3kWと小さく、蒸発能力は14.0
5kWと大きいため、凝縮圧力が極端に上昇する。その
ため、圧縮機の信頼性の低下を招くと共に、安定なシス
テムの運転を確保できないという課題を有していた。
【0013】本発明は上記課題に鑑みなされたもので、
安価な仕様で室内機の運転状態に応じて蒸発能力、凝縮
能力を制御し、圧縮機の信頼性及び安定なシステムの運
転状態を確保できるとともに室外熱交換器の除霜中に暖
房運転可能な多室型空気調和機を提供するものである。
【0014】
【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、圧縮機、四方弁、第1の室外側熱交換器、
第2の室外側熱交換器、第1の室外側膨張弁、第2の室
外側膨張弁、第1の室外側二方弁、第2の室外側二方
弁、第3の室外側二方弁、第4の室外側二方弁から成る
室外機と、室内側膨張弁、室内側熱交換器から成る複数
の室内機とをガス管及び液管を介して接続し、前記四方
弁の第1路は前記圧縮機の吐出側に、前記四方弁の第2
路は前記圧縮機の吸入側に、前記四方弁の第3路は前記
第1の室外側二方弁を介して前記ガス管に、前記第1の
室外側熱交換器の一方は、前記第2の室外側二方弁を介
して前記四方弁の第4路に連通するとともに、前記第3
の室外側二方弁を介して前記四方弁の第3路に連通し、
前記第2の室外側熱交換器の一方は、前記四方弁の第4
路に連通するとともに、前記第4の室外側二方弁を介し
て前記ガス管に連通し、前記第1、第2の室外側熱交換
器の他の一方は、それぞれ前記第1、第2の室外側膨張
弁を介し、前記液管に合流接続し、前記室内側熱交換器
の一方は、前記ガス管に、前記室内側熱交換器の他の一
方は、前記室内側膨張弁を介し前記液管に接続したもの
である。
【0015】
【作用】本発明の多室型空気調和機は上記した構成によ
って、冷房、暖房小容量運転時に室外熱交換器の一方を
凝縮器に、室外熱交換器の他の一方を蒸発器として作用
させ、圧縮機能力、蒸発器能力、凝縮器能力をバランス
させるものである。また、室外熱交換器の除霜中に暖房
運転を可能とさせるものである。
【0016】
【実施例】以下本発明の多室型空気調和機の第1の実施
例について図面を参照しながら説明する。尚、従来と同
一部分については同一符号を付しその詳細な説明を省略
する。
【0017】図1において、18は多室型空気調和機の
室外機であり、第1の室外側膨張弁19、第2の室外側
膨張弁20、第1の室外側二方弁21、第2の室外側二
方弁22、第3の室外側二方弁23、第4の室外側二方
弁24を有している。
【0018】四方弁3の第1路は圧縮機2の吐出側に、
四方弁3の第2路は圧縮機2の吸入側に、四方弁3の第
3路は第1の室外側二方弁21を介してガス管16に、
第1の室外側熱交換器4の一方は、第2の室外側二方弁
22を介して四方弁3の第4路に連通するとともに、第
3の室外側二方弁23を介して四方弁3の第3路に連通
し、第2の室外側熱交換器5の一方は、四方弁3の第4
路に連通するとともに、第4の室外側二方弁24を介し
てガス管16に連通し、第1、第2の室外側熱交換器
4,5の他の一方は、それぞれ第1、第2の室外側膨張
弁19,20を介し、液管15に合流接続している。
【0019】次に、このような構成においての動作につ
いて説明する。まず冷房運転の場合について説明する。
この場合の冷媒の流れは実線矢印で表し、四方弁3は冷
房、第1の室外側二方弁21は開、第2の室外側二方弁
22は開、第3の室外側二方弁23は閉、第4の室外側
二方弁24は閉、各室内側膨張弁13a,13b,13
cは各室内負荷に応じた開度である。
【0020】圧縮機2より吐出された高温高圧ガスは、
四方弁3、第2の室外側二方弁22を介して第1の室外
側熱交換器4、第2の室外側熱交換器5で凝縮液化さ
れ、第1の室外側膨張弁19、第2の室外側膨張弁20
を通り、各室内側膨張弁13a,13b,13cで減圧
され、各室内側熱交換器14a,14b,14cに入り
それぞれ蒸発気化したあと、第1の室外側二方弁21、
四方弁3を介して圧縮機2に戻り、冷房運転を行なう。
【0021】次に暖房運転の場合について説明する。こ
の場合の冷媒の流れは破線矢印で表し、四方弁3は暖
房、第1の室外側二方弁21は開、第2の室外側二方弁
22は開、第3の室外側二方弁23は閉、第4の室外側
二方弁24は閉、各室内側膨張弁13a,13b,13
cは各室内負荷に応じた開度である。
【0022】圧縮機2より吐出された高温高圧ガスは、
四方弁3、第1の室外側二方弁21を介して、各室内側
熱交換器14a,14b,14cに導かれ、ここで凝縮
液化して各室内側膨張弁13a,13b,13cを介し
て第1の室外側膨張弁19、第2の室外側膨張弁20で
減圧され、第1の室外側熱交換器4、第2の室外側熱交
換器5に入り蒸発気化したあと、第2の室外側二方弁2
2、四方弁3を介して圧縮機2に戻り、暖房運転を行な
う。
【0023】次に室外熱交換器の片側運転の場合につい
て図2を用いて説明する。まず冷房運転の場合について
説明する。ここで各室内機12の運転状態は、室内機1
2a,12b…停止,室内機12c…冷房とし、この場
合の冷媒の流れは実線矢印で表し、四方弁3は冷房、第
1の室外側膨張弁19は全閉、第2の室外側膨張弁20
は開、第1の室外側二方弁21は開、第2の室外側二方
弁22は閉、第3の室外側二方弁23は開、第4の室外
側二方弁24は閉、室内側膨張弁13cは室内負荷に応
じた開度、各室内側膨張弁13a,13bは全閉であ
る。
【0024】圧縮機2より吐出された高温高圧ガスは、
四方弁3を介して第2の室外側熱交換器5で凝縮液化さ
れ、第2の室外側膨張弁20を通り、室内側膨張弁13
cで減圧され、室内側熱交換器14cに入りそれぞれ蒸
発気化したあと、第1の室外側二方弁21、四方弁3を
介して圧縮機2に戻り、冷房運転を行なう。
【0025】次に暖房運転の場合について説明する。こ
こで各室内機12の運転状態は、室内機12a,12b
…停止,室内機12c…暖房とし、この場合の冷媒の流
れは破線矢印で表し、四方弁3は暖房、第1の室外側膨
張弁19は全閉、第2の室外側膨張弁20は開、第1の
室外側二方弁21は開、第2の室外側二方弁22は閉、
第3の室外側二方弁23は開、第4の室外側二方弁24
は閉、室内側膨張弁13cは室内負荷に応じた開度、各
室内側膨張弁13a,13bは微開である。
【0026】圧縮機2より吐出された高温高圧ガスは、
四方弁3、第1の室外側二方弁21を介してガス管16
に流入する。ガス管16に流入した冷媒の一部は、室内
側熱交換器14cに導かれ、ここで凝縮液化して室内側
膨張弁13cを介して液管15に流入する。ガス管16
に流入した冷媒の残りは、室内側熱交換器14a,14
bで凝縮され、各室内側膨張弁13a,13bを介し液
管15に流入する。そして、室内側熱交換器14cを通
った冷媒と合流し、第2の室外側膨張弁20で減圧さ
れ、第2の室外側熱交換器5に入り蒸発気化したあと、
第2の室外側二方弁22、四方弁3を介して圧縮機2に
戻り、暖房運転を行なう。
【0027】次に除霜運転の場合について図3を用いて
説明する。まず、第2の室外側熱交換器5のみ除霜する
場合について説明する。この場合の冷媒の流れは実線矢
印で表し、四方弁3は冷房、第1の室外側二方弁21は
閉、第2の室外側二方弁22は閉、第3の室外側二方弁
23は開、第4の室外側二方弁24は開、各室内側膨張
弁13a,13b,13cは各室内負荷に応じた開度で
ある。
【0028】圧縮機2より吐出された高温高圧ガスの一
部は、四方弁3、第4の室外側二方弁24を介して各室
内側熱交換器14a,14b,14cに導かれ、ここで
凝縮液化して各室内側膨張弁13a,13b,13cを
介して液管15に流入する。圧縮機2より吐出された高
温高圧ガスの残りは、四方弁3を通り、第2の室外側熱
交換器5で凝縮し(第2の室外側熱交換器5は除霜され
る)、第2の室外側膨張弁20を介して液管15に流入
する。そして、室内側熱交換器14a,14b,14c
を通った冷媒と合流し、第1の室外側膨張弁19で減圧
され、第1の室外側熱交換器4に入り蒸発気化し、第3
の室外側二方弁23、四方弁3を介して圧縮機2に戻
り、除霜運転を行なう。
【0029】次に、第1の室外側熱交換器4のみ除霜す
る場合について説明する。この場合の冷媒の流れは破線
矢印で表し、四方弁3は暖房、第1の室外側二方弁21
は開、第2の室外側二方弁22は閉、第3の室外側二方
弁23は開、第4の室外側二方弁24は閉、各室内側膨
張弁13a,13b,13cは各室内負荷に応じた開度
である。
【0030】圧縮機2より吐出された高温高圧ガスの一
部は、四方弁3、第1の室外側二方弁21を介してガス
管16に流入し、各室内側熱交換器14a,14b,1
4cに導かれ、ここで凝縮液化して各室内側膨張弁13
a,13b,13cを介して液管15に流入する。
【0031】圧縮機2より吐出された高温高圧ガスの残
りは、四方弁3、第3の室外側二方弁23を介して第1
の室外側熱交換器4で凝縮し(第1の室外側熱交換器4
は除霜される)、第1の室外側膨張弁19を介して液管
15に流入する。そして、室内側熱交換器14a,14
b,14cを通った冷媒と合流し、第2の室外側膨張弁
20で減圧され、第2の室外側熱交換器5に入り蒸発気
化し、四方弁3を介して圧縮機2に戻り、除霜運転を行
なう。
【0032】従って、このように室外側熱交換器の除霜
が必要な場合、暖房運転を行いながら第1の室外側熱交
換器4または第2の室外側熱交換器5を交互に除霜を行
うことができる。
【0033】次に冷房小容量運転の場合について図4を
用いて説明する。ここで各室内機12の運転状態は、室
内機12a…冷房,室内機12b,12c…停止とし、
この場合の冷媒の流れは実線矢印で表し、四方弁3は冷
房、第1の室外側二方弁21は開、第2の室外側二方弁
22は閉、第3の室外側二方弁23は開、第4の室外側
二方弁24は閉、室内側膨張弁13aは各室内負荷に応
じた開度、室内側膨張弁13b,13cは全閉である。
【0034】圧縮機2より吐出された高温高圧ガスは、
四方弁3を介して、第2の室外側熱交換器5で凝縮液化
され、第2の室外側膨張弁20を介して液管15に流入
する。液管15に流入した一部の冷媒は、室内側膨張弁
13aで減圧され、室内側熱交換器14aに入り、蒸発
気化したあと、ガス管16、第1の室外側二方弁21を
介して四方弁3の第3路に流入する。液管15に流入し
た残りの冷媒は、第1の室外側膨張弁19で減圧され、
第1の室外側熱交換器4に入り、蒸発気化したあと、第
3の室外側二方弁23を介して四方弁3の第3路に流入
し、室内側熱交換器14aを通った冷媒と合流し、四方
弁3を通り、圧縮機2に戻り、冷房小容量運転を行な
う。
【0035】次に暖房小容量運転の場合について説明す
る。ここで各室内機12の運転状態は、室内機12a…
暖房,室内機12b,12c…停止とし、この場合の冷
媒の流れは破線矢印で表し、四方弁3は暖房、第1の室
外側二方弁21は開、第2の室外側二方弁22は閉、第
3の室外側二方弁23は開、第4の室外側二方弁24は
閉、室内側膨張弁13aは室内負荷に応じた開度、室内
側膨張弁13b,13cは微開である。
【0036】圧縮機2より吐出された高温高圧ガスの一
部は、四方弁3、第1の室外側二方弁21を介してガス
管16に流入する。ガス管16に流入した冷媒の一部
は、室内側熱交換器14aに導かれ、ここで凝縮液化し
て室内側膨張弁13aを介して液管15に流入する。ガ
ス管16に流入した冷媒の残りは、室内側熱交換器14
b,14cで凝縮され、各室内側膨張弁13b,13c
を介し液管15に流入する。そして、室内側熱交換器1
4aを通った冷媒と合流する。
【0037】圧縮機2より吐出された高温高圧ガスの残
りは、四方弁3、第3の室外側二方弁23を通り、第1
の室外側熱交換器4で凝縮し、第1の室外側膨張弁19
を介して液管15に流入する。そして、室内側熱交換器
14a,14b,14cを通った冷媒と合流し、第2の
室外側膨張弁20で減圧され、第2の室外側熱交換器5
に入り蒸発気化し、四方弁3を介して圧縮機2に戻り、
暖房小容量運転を行なう。
【0038】従って、冷房小容量運転(例えば29.1
kWの室外機に対して2.3kWの室内機運転で圧縮機
の最小能力5.8kW)時、第2の室外側熱交換器5の
能力を5.8kWに第1の室外側熱交換器4の能力を
3.5kWに制御することにより、また、暖房小容量運
転(例えば29.1kWの室外機に対して2.3kWの
室内機運転で圧縮機の最小能力5.8kW)時、第2の
室外側熱交換器5の能力を5.8kWに第1の室外側熱
交換器4の能力を3.5kWに制御することにより、圧
縮機能力、蒸発器能力、凝縮器能力をバランスさせるこ
とができ、サイクル的に安定な状態を確保できる。
【0039】以上のように、室外側熱交換器の除霜が必
要な場合、暖房運転を行いながら第1の室外側熱交換器
4または第2の室外側熱交換器5を交互に除霜を行うこ
とができる。さらに、冷房小容量運転、暖房小容量運転
時に、室外熱交換器の一方を凝縮器、他方を蒸発器とし
て動作させ、従来生じていた、圧縮機能力、蒸発器能
力、凝縮器能力のアンバランスを適正化でき、圧縮機の
信頼性および安定なシステムの運転状態を確保できる。
【0040】
【発明の効果】以上の説明から明らかなように本発明
は、圧縮機、四方弁、第1の室外側熱交換器、第2の室
外側熱交換器、第1の室外側膨張弁、第2の室外側膨張
弁、第1の室外側二方弁、第2の室外側二方弁、第3の
室外側二方弁、第4の室外側二方弁から成る室外機と、
室内側膨張弁、室内側熱交換器から成る複数の室内機と
をガス管及び液管を介して接続し、前記四方弁の第1路
は前記圧縮機の吐出側に、前記四方弁の第2路は前記圧
縮機の吸入側に、前記四方弁の第3路は前記第1の室外
側二方弁を介して前記ガス管に、前記第1の室外側熱交
換器の一方は、前記第2の室外側二方弁を介して前記四
方弁の第4路に連通するとともに、前記第3の室外側二
方弁を介して前記四方弁の第3路に連通し、前記第2の
室外側熱交換器の一方は、前記四方弁の第4路に連通す
るとともに、前記第4の室外側二方弁を介して前記ガス
管に連通し、前記第1、第2の室外側熱交換器の他の一
方は、それぞれ前記第1、第2の室外側膨張弁を介し、
前記液管に合流接続し、前記室内側熱交換器の一方は、
前記ガス管に、前記室内側熱交換器の他の一方は、前記
室内側膨張弁を介し前記液管に接続した構成とするもの
である。
【0041】そのため、室外側熱交換器の除霜が必要な
場合、暖房運転を行いながら第1の室外側熱交換器4ま
たは第2の室外側熱交換器5を交互に除霜を行うことが
できる。さらに、冷房小容量運転、暖房小容量運転時
に、室外熱交換器の一方を凝縮器、他方を蒸発器として
動作させようにし、従来生じていた、圧縮機能力、蒸発
器能力、凝縮器能力のアンバランスを適正化でき、圧縮
機の信頼性および安定なシステムの運転状態を確保でき
る。
【図面の簡単な説明】
【図1】本発明の第1の実施例における多室型空気調和
機の冷凍サイクル図
【図2】同実施例の多室型空気調和機の室外熱交換器片
側運転状態を示す冷凍サイクル図
【図3】同実施例の多室型空気調和機の除霜運転状態を
示す冷凍サイクル図
【図4】同実施例の多室型空気調和機の小容量運転状態
を示す冷凍サイクル図
【図5】従来の多室型空気調和機の冷凍サイクル図
【図6】同従来例の多室型空気調和機の除霜運転状態を
示す冷凍サイクル図
【符号の説明】
2 圧縮機 3 四方弁 4 第1の室外側熱交換器 5 第2の室外側熱交換器 12 室内機 13 室内側膨張弁 14 室内側熱交換器 15 液管 16 ガス管 18 室外機 19 第1の室外側膨張弁 20 第2の室外側膨張弁 21 第1の室外側二方弁 22 第2の室外側二方弁 23 第3の室外側二方弁 24 第4の室外側二方弁

Claims (1)

    【特許請求の範囲】
  1. 【請求項1】 圧縮機、四方弁、第1の室外側熱交換
    器、第2の室外側熱交換器、第1の室外側膨張弁、第2
    の室外側膨張弁、第1の室外側二方弁、第2の室外側二
    方弁、第3の室外側二方弁、第4の室外側二方弁から成
    る室外機と、室内側膨張弁、室内側熱交換器から成る複
    数の室内機とをガス管及び液管を介して接続し、前記四
    方弁の第1路は前記圧縮機の吐出側に、前記四方弁の第
    2路は前記圧縮機の吸入側に、前記四方弁の第3路は前
    記第1の室外側二方弁を介して前記ガス管に、前記第1
    の室外側熱交換器の一方は、前記第2の室外側二方弁を
    介して前記四方弁の第4路に連通するとともに、前記第
    3の室外側二方弁を介して前記四方弁の第3路に連通
    し、前記第2の室外側熱交換器の一方は、前記四方弁の
    第4路に連通するとともに、前記第4の室外側二方弁を
    介して前記ガス管に連通し、前記第1、第2の室外側熱
    交換器の他の一方は、それぞれ前記第1、第2の室外側
    膨張弁を介し、前記液管に合流接続し、前記室内側熱交
    換器の一方は、前記ガス管に、前記室内側熱交換器の他
    の一方は、前記室内側膨張弁を介し前記液管に接続した
    多室型空気調和機。
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