JPS63153350A - 空気調和装置の制御方法 - Google Patents

空気調和装置の制御方法

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JPS63153350A
JPS63153350A JP62279260A JP27926087A JPS63153350A JP S63153350 A JPS63153350 A JP S63153350A JP 62279260 A JP62279260 A JP 62279260A JP 27926087 A JP27926087 A JP 27926087A JP S63153350 A JPS63153350 A JP S63153350A
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JP
Japan
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speed
compressor
temperature
generator
conditioning load
Prior art date
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Pending
Application number
JP62279260A
Other languages
English (en)
Inventor
Minoru Kano
加納 稔
Koji Kameshima
亀島 鉱二
Mikikazu Uchida
内田 幹和
Yuhei Abe
阿部 雄平
Hideo Uzuhashi
埋橋 英夫
Yasuo Hosoda
細田 泰生
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.)
Hitachi Ltd
Original Assignee
Hitachi Ltd
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Publication date
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Abstract

(57)【要約】本公報は電子出願前の出願データであるた
め要約のデータは記録されません。

Description

【発明の詳細な説明】 〔産業上の利用分野〕 本発明は冷媒圧縮用の圧縮機と、圧縮機を駆動する速度
制御駆動部を備える電動機と、室外熱交換器と、室内熱
交換器とを含む冷凍サイクルによって室内を空調する空
気調和装置時に、その圧縮機の駆動用電動機の制御方式
に関する。
〔従来の技術〕
従来の空気調和装置の制御方法は特開昭49−1043
07号公報に記載されているようにあらかじめ設定され
た温度と検出された温度との温度差に応じて冷房装置へ
交流電圧を供給する交換装置の出力周波数を可変制御し
、圧縮機モータの回転数を変化させることにより冷房能
力を制御していた。
〔発明が解決しようとする問題点〕
上記従来技術は、空調負荷に応じて室内送風機の速度制
御については配慮されておらず、室温変動のない極めて
安定した空調を十分実現することはできなかった。
本発明は上記断続制御および回転数制御の欠点を除き、
運転電力の少なくかつ快適な空気調和機を提供すること
を目的とする。
〔問題点を解決するための手段〕
冷媒圧縮用の圧縮機と、該圧縮機を駆動する電動機と、
室外熱交換器と、該室外熱交換器用の室外送風機と、室
内熱交換器と、該室内熱交換器用の室内送風機とを含む
冷凍サイクルによって室内を空調する空気調和装置を制
御する方法において、目標温度と実際の室内温度との差
に基づき空調負荷を検出し、前記電動機を該空調負荷の
大小に応じて最大速度から最小速度まで可変速制御する
とともに該空調負荷が最小回転数に対応する所定値以下
の範囲で停止し、前記室内送風機を該空調負荷が該所定
値以下では最小速度で運転し、該所定値の増加に応じて
大となり、前記電動機速度が最大速度となる該空調負荷
よりも小なる所定値で最大速度となる運転をすることに
より達成される。
〔作 用〕 室内送風機の速度を圧縮機駆動電動機が一定ヒステリシ
ス幅で停止制御、速度制御の断続制御を行っている期間
中においても空調負荷に応じて制御し、しかも圧縮機駆
動用電動機が連続的に速度を制御して十分に空調負荷の
変動に対応できるようになった場合には室内送風機の速
度を最大速度としているため、空調負荷が比較的小さく
なった範囲においても室温変動のない極めて安定した空
調を実現すると共に、この室内送風機の速度制御を必要
最小限にとどめて運転効率を高めることができる。
〔実施例〕
以下本発明の空気調和装置における圧縮機駆動用の電動
機の回転数制御法を実施例により説明する。第1図は本
発明の空気調和装置における室温を制御する場合の一実
施例を説明するブロック図で、1はサーミスタのような
室内温度検出器、2は室内目標温度設定器、3は温度偏
差検出器、4は速度信号発生器、5は断続制御信号発生
器、6は速度制御信号比較選定器で、これらを具備して
後述の電動圧縮機7の運転停止指令および回転速度制御
指令を発生する制御指令手段8が構成されている。また
、1〜3によって、空調負荷検出手段9が構成さ九てい
る。電動圧縮機7は圧縮機部と電動機部と上記制御指令
を受けて電動機を駆動制御する速度制御駆動部からなる
。室内送風機12は、室内送風機部、電動機部と上記送
風機の速度信号を受けて該電動機を駆動する速度制御駆
動部からなる0次にその制御動作を説明する。まず、室
内温度検出器1により検出された室内温度は、室内目標
温度設定器2に設定された目標温度と温度偏差検出器3
において比較されて温度偏差が求められ、速度信号発生
器4により温度偏差に応じた電動圧縮機7の回転速度が
、第2図に示す対応例のような関係で求められる。また
、断続制御信号発生器5により温度偏差信号のレベル比
較が行なわれ、第3図の対応例に示すように、一定レベ
ルを越えている場合は運転指令、下まわっている場合は
停止指令が出される。速度制御信号比較選定器6は、上
記断続制御信号発生器5の出力信号が運転指令であれば
、速度信号発生器4の電動圧縮機回転速度信号出力を電
動圧縮機7に送り。
上記断続制御信号発生器5の出力信号が停止指令であれ
ば速度信号発生114の電動圧縮機回転速度信号出力を
カットして、電動圧縮機7に停止信号を送り、このよう
にして、電動圧縮機7は、速度制御信号比較選定器6の
出力信号に応じて運転される。この電動圧縮機の運転パ
ターンは、第7図および第3図を結合すると、第4図の
上側の図で示される。さらに、温度偏差の値に応じて送
風機速度信号発生器11により、第4図の゛下側に示す
対応例のように、すなわち軽空調負荷になると送風機速
度が制御され、電動圧縮機2が停止する状態では最低風
量となるような速度信号が発生され、この信号に・よっ
て室内送風機12が運転される。
第2図は第1図における速度信号発生器4の温度偏差に
対する速度信号の対応例を示し、温度偏差がり、より大
きい場合は最大回転数N、を与え、D4より小さくり、
との間であれば最小回転数Nと最大回転数N4の間の値
を与えることを示す。
第2図で、座標点(D□、 N) 、  (D4. N
4)は必ずしも直線で結ばれる必要はなく、空気調和装
置の運転特性と制御目標によっては直線以外でもよい。
第3図は第1図における断続制御信号発生器5の温度偏
差に対する運転指令の対応例を示し、温度偏差がD2よ
り大なるときは運転指令が発生され、温度偏差が漸次小
さくなってDlになるとその瞬間に停止指令が発生され
、D1以下である限りまたは上昇してD2を越えるまで
はそれが継続され、D2を越えた瞬間に運転指令が発生
されることを示すいわゆるヒステリシス特性である。
以上の結果から温度偏差がある一定値D4を下まわると
電動圧縮機の回転数制御が開始され、温度偏差が小さく
なるにつれ電動圧縮機の回転数は低下する。他方、送風
機は温度偏差が低下しD3以下になると回転数が温度偏
差の値に応じて低下し、送風機風量が制御されるように
し、温度偏差がD1以下になると電動圧縮機は停止する
が、送風機は最低速回転となり最低風量Wを維持する。
逆に温度の上昇時には、送風機風量は温度偏差がDlを
上まわると増加しはじめ、D3以上になると最大風量W
4を保持するが、電動圧縮機は温度偏差がD2を越えで
始めて起動され、その後は温度偏差の値に応じて回転数
が制御される。このように送風機の風量制御と電動圧縮
機の回転数制御を組み合せる長所は、送風機の風量制御
により、冷(暖)房能力の制御範囲が更に拡がり、電動
圧縮機の起動停止の頻度が更に少なくなり、機器寿命を
長くすること5次には、居住者に対する風流が制御され
、例えば冷房時には室内が暖がいときには風が強く当っ
て涼感を与え、室内が冷えてくると風流が減じて冷えす
ぎ感をなくシ、より快適感覚を与えることである。短所
は、送風機風量を減じることにより、冷(暖)戻動率が
少し低下することがあるが、電動圧縮機はかなり低速回
転域にあり、電動圧縮機の消費電力が少ないこと、送風
機回転数低下による送風機の消費電力が低下することに
より総消費電力が小さくなるので電力消費の面からは許
容されるものである。
本発明の実施により、空気調和装置により制御される目
標、例えば室温は、冷(暖)房負荷が一定レベル以上の
ときは圧縮機駆動用電動機の回転数制御により第5図に
示すように一定温度に保たれ、冷(暖)房負荷が一定レ
ベル以下のときは、圧縮機駆動用電動機の断続と室内送
風機の制御により、第6図に示すように一定の室温の上
下振動は残るが、従来の断続制御のように大きぺはなく
断続回数が極端に減少するので機器寿命の長くかつ非常
に快適な空調が得られる。更に前記の如く。
空気調和装置の運転性能が大巾に向上するので、運転電
力の大巾な節約になる。
〔発明の効果〕
以上述べたように、本発明によれば室温変動のない極め
て安定した空調を実現するとともに室内送風機の運転効
率を高めることができる。
【図面の簡単な説明】
第1図は本発明の空気調和装置の一実施例を説明するた
めのブロック図、第2図は第1図における速度信号発生
器の温度偏差と電動圧縮機回転数との対応例図、第3図
は第1図における断続制御信号発生器の温度偏差と運転
停止指令の対応例図。 第4図は本発明の空気調和装置における電動圧縮機の回
転数および室内送風機の風量制御法の実施例を説明する
。 第5図および第6図は本発明と従来方式による室温制御
の一例を示す図である。 1・・・室内温度検出器、2・・・室内目標温度設定器

Claims (1)

    【特許請求の範囲】
  1. 冷媒圧縮用の圧縮機と、該圧縮機を駆動する電動機と、
    室外熱交換器と、該室外熱交換器用の室外送風機と、室
    内熱交換器と、該室内熱交換器用の室内送風機とを含む
    冷凍サイクルによって室内を空調する空気調和装置を制
    御する方法において、目標温度と実際の室内温度との差
    に基づき空調負荷を検出し、前記電動機を該空調負荷の
    大小に応じて最大速度から最小速度まで可変速制御する
    とともに該空調負荷が最小回転数に対応する所定値以下
    の範囲で停止し、前記室内送風機を該空調負荷が該所定
    値以下では最小速度で運転し、該所定値の増加に応じて
    大となり、前記電動機速度が最大速度となる該空調負荷
    よりも小なる所定値で最大速度となる運転をすることを
    特徴とする空気調和装置の制御方法。
JP62279260A 1987-11-06 1987-11-06 空気調和装置の制御方法 Pending JPS63153350A (ja)

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JP62279260A JPS63153350A (ja) 1987-11-06 1987-11-06 空気調和装置の制御方法

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Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
GB2517023A (en) * 2013-07-31 2015-02-11 Mitsubishi Electric Corp Air-conditioning apparatus
CN110779111A (zh) * 2018-07-30 2020-02-11 松下知识产权经营株式会社 空气调节装置

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
GB2517023A (en) * 2013-07-31 2015-02-11 Mitsubishi Electric Corp Air-conditioning apparatus
GB2517023B (en) * 2013-07-31 2016-03-09 Mitsubishi Electric Corp Air-conditioning apparatus
CN110779111A (zh) * 2018-07-30 2020-02-11 松下知识产权经营株式会社 空气调节装置

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