KR102080836B1 - An air conditioning system - Google Patents

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KR102080836B1 KR1020130059646A KR20130059646A KR102080836B1 KR 102080836 B1 KR102080836 B1 KR 102080836B1 KR 1020130059646 A KR1020130059646 A KR 1020130059646A KR 20130059646 A KR20130059646 A KR 20130059646A KR 102080836 B1 KR102080836 B1 KR 102080836B1
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장석훈
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Abstract

본 발명에 따른 공기조화 시스템은, 실외공간에 배치되며, 압축기 및 실외 열교환기가 구비되는 실외기; 실내공간에 배치되며, 실내 열교환기가 구비되는 다수의 실내기; 및 상기 다수의 실내기로 냉매를 분배하여 유입시키는 분배 유닛이 포함되며, 상기 실외기에는, 상기 압축기에서 토출되는 냉매의 이동 통로인 압축배관; 상기 압축배관의 일측에 배치되고 상기 압축배관을 따라 이동하는 냉매의 이동 방향을 가이드 하는 제 1 유로 전환부; 및 상기 실외 열교환기와 연결되어 냉매의 이동 방향을 가이드 하는 제 2 유로 전환부가 포함된다.An air conditioning system according to the present invention includes: an outdoor unit disposed in an outdoor space and provided with a compressor and an outdoor heat exchanger; A plurality of indoor units disposed in an indoor space and provided with an indoor heat exchanger; And a distribution unit for distributing and introducing refrigerant into the plurality of indoor units, wherein the outdoor unit includes: a compression pipe that is a moving passage of the refrigerant discharged from the compressor; A first flow path switching unit disposed at one side of the compression pipe and guiding a movement direction of the refrigerant moving along the compression pipe; And a second flow path switching unit connected to the outdoor heat exchanger to guide the movement direction of the refrigerant.

Description

공기조화 시스템 {An air conditioning system}Air Conditioning System

본 발명은 공기조화 시스템에 관한 것이다.The present invention relates to an air conditioning system.

공기 조화기는 소정공간의 공기를 용도, 목적에 따라 가장 적합한 상태로 유지하기 위한 기기이다. 일반적으로, 상기 공기 조화기에는, 압축기, 응축기, 팽창장치 및 증발기가 포함되며, 냉매의 압축, 응축, 팽창 및 증발과정을 수행하는 냉동 사이클이 구동되어, 상기 소정공간을 냉방 또는 난방할 수 있다. An air conditioner is a device for maintaining air in a predetermined space in a state most suitable for use and purpose. In general, the air conditioner includes a compressor, a condenser, an expansion device, and an evaporator, and a refrigeration cycle that performs compression, condensation, expansion, and evaporation processes of a refrigerant is driven to cool or heat the predetermined space. .

상기 소정공간은 상기 공기 조화기는 사용되는 장소에 따라, 다양하게 제안될 수 있다. 일례로, 상기 공기 조화기가 가정이나 사무실에 배치되는 경우, 상기 소정공간은 집 또는 건물의 실내 공간일 수 있다. 반면에, 상기 공기 조화기가 자동차에 배치되는 경우, 상기 소정 공간은 사람이 탑승하는 탑승 공간일 수 있다.The predetermined space may be variously proposed according to the place where the air conditioner is used. For example, when the air conditioner is disposed in a home or an office, the predetermined space may be an indoor space of a house or a building. On the other hand, when the air conditioner is disposed in a car, the predetermined space may be a boarding space in which a person boards.

공기 조화기가 냉방 운전을 수행하는 경우, 실외기에 구비되는 실외 열교환기가 응축기 기능을 하며 실내기에 구비되는 실내 열교환기가 증발기 기능을 수행한다. 반면에, 공기 조화기가 난방 운전을 수행하는 경우, 상기 실내 열교환기가 응축기 기능을 하며 상기 실외 열교환기가 증발기 기능을 수행한다.When the air conditioner performs the cooling operation, the outdoor heat exchanger provided in the outdoor unit functions as a condenser, and the indoor heat exchanger provided in the indoor unit performs an evaporator function. On the other hand, when the air conditioner performs a heating operation, the indoor heat exchanger functions as a condenser and the outdoor heat exchanger functions as an evaporator.

도 1은 종래의 동시형 공기조화 시스템의 구성을 보여주는 도면이다.1 is a view showing the configuration of a conventional simultaneous air conditioning system.

먼저 도 1a를 참조하면, 공기조화 시스템(1)에는, 압축기 및 실외 열교환기가 구비되는 실외기(2), 상기 실외기(2)와 연결되는 다수의 분배유닛(3) 및 상기 다수의 분배유닛(3)에 각각 연결되며 실내 열교환기가 구비되는 다수의 실내기(4)가 포함된다. First, referring to FIG. 1A, an air conditioning system 1 includes an outdoor unit 2 including a compressor and an outdoor heat exchanger, a plurality of distribution units 3 connected to the outdoor unit 2, and a plurality of distribution units 3. And a plurality of indoor units 4 connected to each other and provided with an indoor heat exchanger.

일례로, 도 1a에 도시되는 바와 같이, 상기 다수의 분배유닛(3)에는 제 1 분배유닛 및 제 2 분배유닛이 포함되고, 상기 다수의 실내기(4)에는 제 1 실내기 및 제 2 실내기가 포함될 수 있다. 상기 제 1 분배유닛은 상기 제 1 실내기에 연결되며, 상기 제 2 분배유닛은 상기 제 2 실내기에 연결될 수 있다.For example, as shown in FIG. 1A, the plurality of distribution units 3 include a first distribution unit and a second distribution unit, and the plurality of indoor units 4 include a first indoor unit and a second indoor unit. Can be. The first distribution unit may be connected to the first indoor unit, and the second distribution unit may be connected to the second indoor unit.

상기 다수의 분배유닛(3)은 상기 실외기(2)에서 토출된 냉매를 상기 다수의 실내기(4)로 분배하기 위한 장치로서, 배관을 통하여 상기 실외기(1) 및 상기 다수의 실내기(4)에 연결될 수 있다.The plurality of distribution units 3 are devices for distributing the refrigerant discharged from the outdoor unit 2 to the plurality of indoor units 4, and are provided to the outdoor unit 1 and the plurality of indoor units 4 through piping. Can be connected.

상세히, 상기 실외기(2)와 분배유닛(3)은 3개의 배관을 통하여 연결될 수 있다. 상기 3개의 배관에는, 저압기관(5)과, 액관(6) 및 고압기관(7)이 포함될 수 있다.In detail, the outdoor unit 2 and the distribution unit 3 may be connected through three pipes. The three pipes may include a low pressure engine 5, a liquid pipe 6, and a high pressure engine 7.

상기 저압기관(5)은 냉동 사이클에서 냉매가 증발기에서 증발된 이후 압축기에 유입되기까지 유동하는 배관이며, 상기 액관(6)은 응축기에서 응축된 이후 유동되는 배관이고, 상기 고압기관(7)은 상기 압축기에서 압축된 이후 상기 응축기로 유입되기 전까지 유동하는 배관으로서 이해될 수 있다.The low pressure pipe (5) is a pipe that flows from the refrigerant to the compressor after the evaporator evaporates in the refrigerating cycle, the liquid pipe (6) is a pipe that flows after condensing in the condenser, the high pressure pipe (7) It may be understood as a pipe flowing after being compressed in the compressor and before being introduced into the condenser.

그리고, 상기 3개의 배관은 상기 제 1 분배유닛과 제 2 분배유닛에 분지되어 연결될 수 있다.The three pipes may be branched to the first distribution unit and the second distribution unit.

상기 다수의 분배유닛(3) 중 일 분배유닛과, 상기 다수의 실내기 중 일 실내기(4)는 2개의 배관을 통하여 연결될 수 있다. 상기 2개의 배관에는, 기상의 냉매가 유동하는 가스배관(8) 및 액상의 냉매가 유동하는 액 배관(9)이 포함된다.One distribution unit of the plurality of distribution units 3 and one indoor unit 4 of the plurality of indoor units may be connected through two pipes. The two pipes include a gas pipe 8 through which a gaseous refrigerant flows and a liquid pipe 9 through which a liquid refrigerant flows.

즉, 종래의 동시형 공기조화 시스템은 실외기(2)와 분배유닛(3)은 3개의 배관을 통하여 연결되고, 분배유닛(3)과 실내기(4)는 2개의 배관을 통하여 연결될 수 있다.That is, in the conventional simultaneous air conditioning system, the outdoor unit 2 and the distribution unit 3 may be connected through three pipes, and the distribution unit 3 and the indoor unit 4 may be connected through two pipes.

도 1b는 종래의 절환형 공기조화 시스템을 보여주는 도면이다.Figure 1b is a view showing a conventional switchable air conditioning system.

도 1b는 도 1a와 비교할 때 실외기(2)와 분배유닛(3)을 연결하는 배관의 개수에 있어서만 차이가 있으므로 상기 도 1a와 도 1b의 동일한 구성의 도면부호는 원용하기로 한다.FIG. 1B differs only in the number of pipes connecting the outdoor unit 2 and the distribution unit 3 when compared with FIG. 1A, and the same reference numerals in FIGS. 1A and 1B will be used.

도 1b를 참조하면, 상기 실외기(2)와 분배유닛(3)은 2개의 배관을 통하여 연결될 수 있다. 상기 2개의 배관에는, 액관(11) 및 기관(12)이 포함될 수 있다.Referring to FIG. 1B, the outdoor unit 2 and the distribution unit 3 may be connected through two pipes. The two pipes may include a liquid pipe 11 and an engine 12.

공기조화기의 냉방 운전시를 기준으로 볼 때, 상기 액관(11)은, 응축기에서 응축된 냉매가 유동되는 배관이고, 상기 기관(12)은, 냉동 사이클에서 냉매가 증발기에서 증발된 이후 압축기에 유입되기까지 유동하는 배관으로 이해될 수 있다.Based on the cooling operation of the air conditioner, the liquid pipe 11 is a pipe through which the refrigerant condensed in the condenser flows, and the engine 12 is connected to the compressor after the refrigerant is evaporated in the evaporator in a refrigeration cycle. It can be understood as a pipe flowing until it is introduced.

즉, 절환형 공기조화 시스템에서는, 실외기와 분배유닛이 2개의 배관으로 연결되고, 동시형 공기조화 시스템에서는, 상기 실외기와 상기 분배유닛이 3개의 배관으로 연결된다. 따라서 상기 실외기의 구조는 유사하나 연결배관의 개수 차이에 의해 각각의 시스템의 종류에 따라 서로 다른 종류의 실외기를 사용하여야 하는 불편이 있었다.That is, in the switchable air conditioning system, the outdoor unit and the distribution unit are connected by two pipes, and in the simultaneous air conditioning system, the outdoor unit and the distribution unit are connected by three pipes. Therefore, although the structure of the outdoor unit is similar, it is inconvenient to use a different type of outdoor unit according to the type of each system by the difference in the number of connecting pipes.

또한 상기 시스템의 종류에 따라 각 실외기의 용량별 또는 전원별로 서로 다른 실외기를 사용하여야 하므로 관리가 어려운 문제가 있었다.In addition, there is a problem that management is difficult because different outdoor units must be used for each capacity or power of each outdoor unit according to the type of the system.

또한 동시형 공기조화 시스템에서 실내기가 전실냉방 모드로 작동하면 고압 가스관에 냉매가 고이게 되어 상기 공기조화 시스템의 효율이 저하되고 소음이 발생되는 문제가 있었다.In addition, when the indoor unit operates in the room cooling mode in the simultaneous air conditioning system, the refrigerant accumulates in the high-pressure gas pipe, thereby degrading the efficiency of the air conditioning system and causing noise.

본 발명의 목적은, 절환형 공기조화기와 동시형 공기조화기에 동일한 실외기를 사용할 수 있는 공기조화 시스템을 제공하는 것이다.An object of the present invention is to provide an air conditioning system that can use the same outdoor unit for a switchable air conditioner and a simultaneous air conditioner.

또한, 동시형 공기조화 시스템에서 실내기가 전실냉방 모드로 작동될 때 고압가스관에 고이는 냉매를 효율적으로 처리할 수 있는 공기조화 시스템을 제공하는 것이다.In addition, it is to provide an air conditioning system that can efficiently process the refrigerant accumulated in the high-pressure gas pipe when the indoor unit is operated in the full room cooling mode in the simultaneous air conditioning system.

본 발명에 따른 공기조화 시스템은, 실외공간에 배치되며, 압축기 및 실외 열교환기가 구비되는 실외기; 실내공간에 배치되며, 실내 열교환기가 구비되는 다수의 실내기; 및 상기 다수의 실내기로 냉매를 분배하여 유입시키는 분배 유닛이 포함되며, 상기 실외기에는, 상기 압축기에서 토출되는 냉매의 이동 통로인 압축배관; 상기 압축배관의 일측에 배치되고 상기 압축배관을 따라 이동하는 냉매의 이동 방향을 가이드 하는 제 1 유로 전환부; 및 상기 실외 열교환기와 연결되어 냉매의 이동 방향을 가이드 하는 제 2 유로 전환부가 포함된다.An air conditioning system according to the present invention includes: an outdoor unit disposed in an outdoor space and provided with a compressor and an outdoor heat exchanger; A plurality of indoor units disposed in an indoor space and provided with an indoor heat exchanger; And a distribution unit for distributing and introducing refrigerant into the plurality of indoor units, wherein the outdoor unit includes: a compression pipe that is a moving passage of the refrigerant discharged from the compressor; A first flow path switching unit disposed at one side of the compression pipe and guiding a movement direction of the refrigerant moving along the compression pipe; And a second flow path switching unit connected to the outdoor heat exchanger to guide the movement direction of the refrigerant.

제안되는 본 발명에 따르면 공기조화 시스템의 냉방 또는 난방 운전이 동시에 구현되는 동시형 운전과, 냉방 또는 난방 운전이 절환되어 운전되는 절환형 운전이 동일한 실외기 구성에 대하여 수행될 수 있는 장점이 있다.According to the present invention, there is an advantage in that simultaneous operation in which cooling or heating operation of an air conditioning system is simultaneously implemented, and switchable operation in which cooling or heating operation is switched are performed for the same outdoor unit configuration.

또한, 상기 실외기와 분배유닛 사이에 3개의 배관을 연결하는 것에 의해 하나의 실외기에서 동시형 운전과 절환형 운전이 모두 수행될 수 있으므로 시스템의 관리가 용이하게 이루어지는 효과가 있다.In addition, by connecting three pipes between the outdoor unit and the distribution unit, both the simultaneous operation and the switchable operation can be performed in one outdoor unit, thereby making it easy to manage the system.

또한, 동시형 운전에서 모든 실내기가 냉방 운전을 수행하는 전실냉방운전시 고압 가스관으로 사용되는 배관을 저압 가스관으로 변경하여 배관 내의 액고임을 방지할 수 있는 효과가 있다.In addition, there is an effect that the liquid level in the pipe can be prevented by changing the pipe used as the high pressure gas pipe to the low-pressure gas pipe during all room cooling operation in which all indoor units perform the cooling operation in the simultaneous operation.

따라서 배관 내의 액고임에 의해 발생되는 시스템의 효율 저하 현상을 방지할 수 있고, 소음을 저감시킬 수 있는 장점이 있다.Therefore, it is possible to prevent the efficiency degradation of the system caused by the liquid level in the pipe, there is an advantage that can reduce the noise.

도 1은 종래 기술에 따른 공기조화 시스템의 구성을 보여주는 도면이다.
도 2는 본 발명의 제 1 실시 예에 따른 공기조화 시스템의 구성을 보여주는 도면이다.
도 3은 본 발명의 제 1 실시 예에 따른 공기조화 시스템의 세부 구성을 보여주는 사이클 도면이다.
도 4는 본 발명의 제 1 실시 예에 따른 냉난방 절환용 운전 시스템에 있어서 냉방 운전시의 냉매 흐름을 보여주는 도면이다.
도 5는 본 발명의 제 1 실시 예에 따른 냉난방 절환용 운전 시스템에 있어서 난방 운전시의 냉매 흐름을 보여주는 도면이다.
도 6은 본 발명의 제 1 실시 예에 따른 냉난방 동시형 운전 시스템에 있어서 냉방전용 운전시의 냉매 흐름을 보여주는 도면이다.
도 7은 본 발명의 제 1 실시 예에 따른 냉난방 동시형 운전 시스템에 있어서 난방 운전시 냉방운전이 추가 운전되는 경우의 냉매 흐름을 보여주는 도면이다.
도 8은 본 발명의 제 2 실시 예에 따른 공기조화 시스템의 구성을 보여주는 도면이다.
1 is a view showing the configuration of an air conditioning system according to the prior art.
2 is a view showing the configuration of an air conditioning system according to a first embodiment of the present invention.
3 is a cycle diagram showing the detailed configuration of an air conditioning system according to a first embodiment of the present invention.
4 is a view showing a refrigerant flow during the cooling operation in the operating system for air conditioning switching according to the first embodiment of the present invention.
5 is a view showing a refrigerant flow during the heating operation in the heating and cooling operation system according to the first embodiment of the present invention.
6 is a view showing the flow of the refrigerant during the cooling only operation in the simultaneous heating and cooling operation system according to a first embodiment of the present invention.
FIG. 7 is a view illustrating a refrigerant flow when the cooling operation is additionally operated during the heating operation in the simultaneous heating and cooling operation system according to the first embodiment of the present invention.
8 is a view showing the configuration of an air conditioning system according to a second embodiment of the present invention.

이하, 본 발명의 일부 실시 예들을 예시적인 도면을 통해 상세하게 설명한다. 각 도면의 구성요소들에 참조부호를 부가함에 있어서, 동일한 구성요소들에 대해서는 비록 다른 도면상에 표시되더라도 가능한 한 동일한 부호를 가지도록 하고 있음에 유의해야 한다. 또한, 본 발명의 실시 예를 설명함에 있어, 관련된 공지 구성 또는 기능에 대한 구체적인 설명이 본 발명의 실시예에 대한 이해를 방해한다고 판단되는 경우에는 그 상세한 설명은 생략한다.Hereinafter, some embodiments of the present invention will be described in detail with reference to the accompanying drawings. In adding reference numerals to the components of each drawing, it should be noted that the same reference numerals are used to refer to the same components as much as possible, even if displayed on different drawings. In addition, in describing the embodiments of the present invention, if it is determined that the detailed description of the related well-known configuration or function interferes with the understanding of the embodiments of the present invention, the detailed description thereof will be omitted.

도 2는 본 발명의 제 1 실시 예에 따른 공기조화 시스템의 구성을 보여주는 도면이다.2 is a view showing the configuration of an air conditioning system according to a first embodiment of the present invention.

도 2를 참조하면, 본 발명의 제 1 실시예에 따른 공기조화 시스템(10)에는, 실외기(100), 분배유닛(200) 및 다수의 실내기(300)가 포함될 수 있다.2, the air conditioning system 10 according to the first embodiment of the present invention may include an outdoor unit 100, a distribution unit 200, and a plurality of indoor units 300.

상기 공기조화 시스템(10)에는, 상기 실외기(100)와 분배유닛(200)을 연결하는 3개의 배관(160, 170, 180)이 포함된다. 상기 3개의 배관(160, 170, 180)에는, 상기 분배유닛(200)의 일측에 연결되는 제 1 연결배관(160), 제 2 연결배관(170) 및 제 3 연결배관(180)이 포함될 수 있다.The air conditioning system 10 includes three pipes 160, 170, and 180 connecting the outdoor unit 100 and the distribution unit 200. The three pipes 160, 170, 180 may include a first connection pipe 160, a second connection pipe 170, and a third connection pipe 180 connected to one side of the distribution unit 200. have.

그리고, 상기 분배유닛(200)의 일측에는, 상기 다수의 연결배관(160, 170, 180)이 분리 가능하게 결합되는 다수의 배관 접속부(201, 202, 203)가 제공될 수 있다.In addition, one side of the distribution unit 200 may be provided with a plurality of pipe connection parts 201, 202, 203 to which the plurality of connection pipes 160, 170, 180 are detachably coupled.

또한 상기 공기조화 시스템(10)에는, 상기 분배유닛(200)과 다수의 실내기(300)를 연결하는 다수의 분배배관(205)이 포함될 수 있다. 상기 분배유닛(200)과 일 실내기(300)를 연결하는 분배배관에는, 상기 일 실내기(300)로 냉매의 유입을 가이드 하는 유입배관 및 상기 일 실내기(300)로부터 냉매의 유출을 가이드 하는 유출배관이 포함될 수 있다. 일 예로 상기 실내기(300)의 개수가 3개라면, 상기 유입배관 및 상기 유출배관은 각각 3개씩 구성될 수 있다.In addition, the air conditioning system 10 may include a plurality of distribution pipes 205 connecting the distribution unit 200 and the plurality of indoor units 300. In the distribution pipe connecting the distribution unit 200 and the indoor unit 300, an inflow pipe for guiding the introduction of the refrigerant into the indoor unit 300 and an outlet pipe for guiding the outflow of the refrigerant from the indoor unit 300. This may be included. For example, if the number of the indoor unit 300 is three, the inlet pipe and the outlet pipe may be configured by three each.

이하에서는, 상기 공기조화 시스템(10)의 세부 구성에 대하여 설명한다.Hereinafter, the detailed structure of the said air conditioning system 10 is demonstrated.

도 3은 본 발명의 제 1 실시 예에 따른 공기조화 시스템의 세부 구성을 보여주는 사이클 도면이다.3 is a cycle diagram showing the detailed configuration of an air conditioning system according to a first embodiment of the present invention.

도 3을 참조하면, 본 발명의 제 1 실시 예에 따른 공기조화 시스템(10)에는, 실외에 배치되는 실외기(100)와, 상기 실외기(100)에 연결되어 냉매를 분배하는 분배유닛(200) 및 상기 분배유닛(200)에서 분배된 냉매가 유입되어 열교환되도록 하는 다수의 실내기(300)가 포함된다.Referring to FIG. 3, the air conditioning system 10 according to the first embodiment of the present invention includes an outdoor unit 100 arranged outdoors and a distribution unit 200 connected to the outdoor unit 100 to distribute refrigerant. And a plurality of indoor units 300 which allow the refrigerant distributed in the distribution unit 200 to flow in and exchange heat.

상기 실내기(300)에는, 실내 공간의 공기와 열교환 되는 실내 열교환기(310) 및 상기 실내 열교환기(310)로 유입되는 냉매를 팽창하기 위한 팽창장치(320)가 포함될 수 있다.The indoor unit 300 may include an indoor heat exchanger 310 that exchanges heat with air in an indoor space, and an expansion device 320 for expanding a refrigerant introduced into the indoor heat exchanger 310.

상기 실외기(100)에는, 압축기(101) 및 상기 압축기(101)의 입구측에 배치되며 상기 압축기(101)로 유입될 냉매 중 액상냉매와 기상냉매를 분리하여 주는 어큐뮬레이터(105)가 포함된다. 상기 어큐뮬레이터(105)에서 분리된 기상냉매는, 상기 압축기(101)로 유입될 수 있다.The outdoor unit 100 includes a compressor 101 and an accumulator 105 disposed at an inlet side of the compressor 101 to separate a liquid refrigerant and a gaseous refrigerant among refrigerants to be introduced into the compressor 101. The gaseous phase refrigerant separated from the accumulator 105 may be introduced into the compressor 101.

또한 상기 실외기(100)에는, 상기 압축기(101)로 오일을 이동시키기 위한 오일 분리기(103)가 구비될 수 있다. 구체적으로, 상기 오일 분리기(103)는, 상기 압축기(101)에서 토출되는 냉매와 오일 중 상기 오일을 분리하여 다시 상기 압축기(101)로 유입시키기 위한 구성일 수 있다.In addition, the outdoor unit 100 may be provided with an oil separator 103 for moving oil to the compressor 101. In detail, the oil separator 103 may be configured to separate the oil from the refrigerant and the oil discharged from the compressor 101 and introduce the oil back into the compressor 101.

상기 실외기(100)에는, 공기조화기의 냉방 운전시 상기 압축기(101)에서 압축된 냉매를 응축시키기 위한 실외 열교환기(110)가 포함될 수 있다. 상기 실외 열교환기(110)는, 외부의 공기와 상기 실외 열교환기(110)를 따라 이동되는 냉매 사이에 열을 교환시키기 위한 장치일 수 있다. 또한, 상기 실외기(100)는, 상기 실외 열교환기(110)의 열 교환 효율을 상승시키기 위한 실외 팬(111)을 더 포함할 수 있다.The outdoor unit 100 may include an outdoor heat exchanger 110 for condensing the refrigerant compressed by the compressor 101 during the cooling operation of the air conditioner. The outdoor heat exchanger 110 may be a device for exchanging heat between external air and a refrigerant moving along the outdoor heat exchanger 110. In addition, the outdoor unit 100 may further include an outdoor fan 111 for increasing the heat exchange efficiency of the outdoor heat exchanger 110.

상기 압축기(101)와 상기 실외 열교환기(110) 사이에는, 냉매의 이동 경로를 가이드 하는 다수의 유로 전환부(130, 140)가 배치될 수 있다. 상기 다수의 유로 전환부(130, 140)는, 공기조화기의 난방 운전시 상기 압축기(101)에서 토출되는 냉매를 실내기(300)로 이동시키는 제 1 유로 전환부(130) 및 공기조화기의 냉방 운전시 상기 압축기(101)에서 토출되는 냉매를 상기 실외 열교환기(110)로 이동시키는 제 2 유로 전환부(140)를 포함할 수 있다.A plurality of flow path switching units 130 and 140 may be disposed between the compressor 101 and the outdoor heat exchanger 110 to guide a movement path of the refrigerant. The plurality of flow path switching units 130 and 140 may include the first flow path switching unit 130 and the air conditioner for moving the refrigerant discharged from the compressor 101 to the indoor unit 300 during the heating operation of the air conditioner. A second flow path switching unit 140 for moving the refrigerant discharged from the compressor 101 to the outdoor heat exchanger 110 during a cooling operation may be included.

상기 제 1 및 제 2 유로 전환부(130, 140)는, 사방 밸브일 수 있다. 다만, 상기 제 1 및 제 2 유로 전환부(130, 140)의 종류가 이에 제한되는 것은 아니다. 일 예로 상기 제 1 및 제 2 유로 전환부(130, 140)는 삼방 밸브일 수도 있다.The first and second flow path switching units 130 and 140 may be four-way valves. However, the types of the first and second flow path switching units 130 and 140 are not limited thereto. For example, the first and second flow path switching units 130 and 140 may be three-way valves.

상기 압축기(101)와 상기 제 1 유로 전환부(130)는, 압축 배관(120)에 의해 연결될 수 있다. 즉, 상기 압축 배관(120)은, 상기 압축기(101)에서 토출되는 냉매가 상기 제 1 유로 전환부(130)로 이동되도록 가이드 할 수 있다.
The compressor 101 and the first flow path switching unit 130 may be connected by a compression pipe 120. That is, the compression pipe 120 may guide the refrigerant discharged from the compressor 101 to move to the first flow path switching unit 130.

본 실시 예에 따른 공기조화 시스템은, 상기 제 1 유로 전환부(130)와 상기 제 2 유로 전환부(140)를 연결하는 이동배관(121, 122)을 더 포함할 수 있다.The air conditioning system according to the present embodiment may further include moving pipes 121 and 122 connecting the first flow path switching unit 130 and the second flow path switching unit 140.

상기 이동배관(121, 122)은, 상기 제 1 유로 전환부(130)의 일측과 상기 제 2 유로 전환부(140)의 일측을 연결하는 제 1 이동배관(121) 및 상기 제 1 유로 전환부(130)의 타측과 상기 제 2 유로 전환부(140)의 타측을 연결하는 제 2 이동배관(122)을 포함할 수 있다. 상기 제 1 이동배관(121)과 상기 제 2 이동배관(122)은 병렬로 연결될 수 있다.The moving pipes 121 and 122 may include a first moving pipe 121 and the first flow path switching unit connecting one side of the first flow path switching unit 130 and one side of the second flow path switching unit 140. A second moving pipe 122 connecting the other side of the 130 and the other side of the second flow path switching unit 140 may be included. The first moving pipe 121 and the second moving pipe 122 may be connected in parallel.

또한 본 실시 예에 따른 실외기(100)는, 상기 실외 열교환기(110)를 통과한 냉매를 과냉 시키기 위한 과냉각기(150)를 더 포함할 수 있다. 공기조화기의 냉방 운전시를 기준으로 볼 때 상기 과냉각기(150)는, 상기 실외 열교환기(110)를 통과한 냉매 중 기상 냉매를 액상 냉매로 과냉시킬 수 있다. 이 때, 상기 기상 냉매는, 상기 어큐뮬레이터(105)의 입구로 이동되고, 상기 액상 냉매는 상기 실내기(300)로 이동될 수 있다.In addition, the outdoor unit 100 according to the present embodiment may further include a subcooler 150 for supercooling the refrigerant passing through the outdoor heat exchanger 110. Based on the cooling operation of the air conditioner, the subcooler 150 may supercool the gaseous refrigerant of the refrigerant passing through the outdoor heat exchanger 110 with the liquid refrigerant. At this time, the gaseous refrigerant may be moved to the inlet of the accumulator 105 and the liquid refrigerant may be moved to the indoor unit 300.

상기 실외기(100)는, 다수의 연결배관(160, 170, 180)에 의해 상기 분배유닛(200)으로 이동될 수 있다. 상기 다수의 연결배관(160, 170, 180)은, 제 1 연결배관(160), 제 2 연결배관(170) 및 제 3 연결배관(180)을 포함할 수 있다.The outdoor unit 100 may be moved to the distribution unit 200 by a plurality of connection pipes 160, 170 and 180. The plurality of connection pipes 160, 170, and 180 may include a first connection pipe 160, a second connection pipe 170, and a third connection pipe 180.

상기 제 2 연결배관(170)의 일측에는, 상기 실외기(100) 내부를 이동하는 냉매와 상기 제 2 연결배관(170)을 따라 이동하는 냉매가 합지될 수 있는 합지부(135)가 형성될 수 있다. 즉, 상기 제 2 연결배관(170)의 일측에는, 상기 제 1 연결배관(160)을 따라 이동하는 냉매와 상기 제 2 연결배관(170)을 따라 이동하는 냉매가 합지되는 합지부(135)가 형성될 수 있다.At one side of the second connection pipe 170, a lamination part 135 may be formed in which the refrigerant moving inside the outdoor unit 100 and the refrigerant moving along the second connection pipe 170 may be laminated. have. That is, at one side of the second connection pipe 170, the lamination part 135 in which the refrigerant moving along the first connection pipe 160 and the refrigerant moving along the second connection pipe 170 are laminated. Can be formed.

또한, 상기 다수의 연결배관(160, 170, 180)에는, 상기 다수의 연결배관(160, 170, 180)을 따라 이동하는 냉매의 이동 여부를 제어하는 다수의 밸브(161, 171, 181)가 설치될 수 있다. 구체적으로, 상기 제 1 연결배관(160)을 따라 이동하는 냉매는, 제 1 밸브(161)에 의해 냉매의 이동 여부가 결정될 수 있다.In addition, the plurality of connection pipes 160, 170, and 180 may include a plurality of valves 161, 171, and 181 for controlling the movement of the refrigerant moving along the plurality of connection pipes 160, 170, and 180. Can be installed. In detail, the refrigerant moving along the first connection pipe 160 may be determined by the first valve 161.

마찬가지로 상기 제 2 연결배관(170)을 따라 이동하는 냉매는, 제 2 밸브(171)에 의해 냉매의 이동 여부가 결정되고, 상기 제 3 연결배관(180)을 따라 이동하는 냉매는, 제 3 밸브(181)에 의해 냉매의 이동 여부가 결정될 수 있다.Similarly, whether or not the refrigerant moves along the second connection pipe 170 is determined by the second valve 171, and the refrigerant moving along the third connection pipe 180 is a third valve. The movement of the refrigerant may be determined by 181.

상기 실외기(100)와 연결되는 분배유닛(200)에는, 상기 제 1 연결배관(160)과 상기 제 2 연결배관(170) 사이에 냉매가 이동되도록 가이드 하는 제 1 유로전환배관(265) 및 상기 제 2 연결배관(170)과 상기 제 3 연결배관(180) 사이에 냉매가 이동되도록 가이드 하는 제 2 유로전환배관(275)이 포함될 수 있다.In the distribution unit 200 connected to the outdoor unit 100, the first flow path switching pipe 265 and the guide to guide the refrigerant to move between the first connection pipe 160 and the second connection pipe 170 and the A second flow path switching pipe 275 may be included to guide the refrigerant to move between the second connection pipe 170 and the third connection pipe 180.

상기 제 1 유로전환배관(265)과 상기 제 2 유로전환배관(275) 각각에는, 냉매의 이동 여부를 제어하는 제 1 유로전환밸브(264) 및 제 2 유로전환밸브(274)가 설치될 수 있다.Each of the first flow path switching pipe 265 and the second flow path switching pipe 275 may be provided with a first flow path switching valve 264 and a second flow path switching valve 274 for controlling the movement of the refrigerant. have.

또한 상기 분배 유닛(200)에는, 다수의 실내기 중 일 실내기(300)로의 냉매 유입 또는 상기 일 실내기(300)를 통과한 냉매의 배출을 가이드 하는 다수의 분배 배관(210, 212, 214)이 포함된다. 상기 다수의 분배 배관(210, 212, 214)에는, 제 1 분배배관(210)과, 제 2 분배배관(212) 및 제 3 분배배관(214)이 포함될 수 있다.In addition, the distribution unit 200 includes a plurality of distribution pipes 210, 212, and 214 for guiding the introduction of the refrigerant into one indoor unit 300 or the discharge of the refrigerant passing through the one indoor unit 300 among the plurality of indoor units. do. The plurality of distribution pipes 210, 212, and 214 may include a first distribution pipe 210, a second distribution pipe 212, and a third distribution pipe 214.

상기 제 1 분배배관(210)은 상기 제 3 연결배관(180)과 연통되는 배관이고, 상기 제 2 분배배관(212)은 상기 제 1 연결배관(160)과 연통되는 배관이며, 상기 제 3 분배배관(214)은 상기 제 2 연결배관(170)과 연통되는 배관으로 이해될 수 있다.The first distribution pipe 210 is a pipe in communication with the third connection pipe 180, the second distribution pipe 212 is a pipe in communication with the first connection pipe 160, the third distribution The pipe 214 may be understood as a pipe communicating with the second connection pipe 170.

그리고, 상기 제 1 분배배관(210)에는 제 1 분배밸브(221)가 제공되어 냉매의 유동량을 제어하고, 상기 제 2 분배배관(212)에는 제 2 분배밸브(223)가 제공되어 냉매의 유동량을 제어할 수 있다.The first distribution pipe 210 is provided with a first distribution valve 221 to control the flow of refrigerant, and the second distribution pipe 212 is provided with a second distribution valve 223 to provide the flow of refrigerant. Can be controlled.

상기 다수의 분배배관(210, 212, 214) 및 분배밸브(221, 223)는 각 실내기에 대응하여 제공된다. 그리고, 일 실내기에 제공되는 다수의 분배배관(210, 212, 214)은 타 실내기에 제공되는 다수의 분배배관(210, 212, 214)으로부터 각각 분지되어 연장될 수 있다.The plurality of distribution pipes 210, 212, and 214 and the distribution valves 221 and 223 are provided corresponding to each indoor unit. In addition, the plurality of distribution pipes 210, 212, and 214 provided to one indoor unit may be branched and extended from each of the plurality of distribution pipes 210, 212 and 214 provided to another indoor unit.

상기 실내기(300)에는, 실내 열교환기(310) 및 실내 팽창장치(320)가 구비될 수 있다. 즉, 일 실내기(300)가 냉방운전이 수행되는 경우, 상기 일 실내기(300)로 유입된 냉매는 상기 실내 팽창장치(320)에서 감압된 후 상기 실내 열교환기(310)에서 증발될 수 있다.The indoor unit 300 may include an indoor heat exchanger 310 and an indoor expansion device 320. That is, when one indoor unit 300 is subjected to a cooling operation, the refrigerant introduced into the indoor unit 300 may be evaporated in the indoor heat exchanger 310 after being decompressed by the indoor expansion device 320.

본 실시 예에 따른 공기조화 시스템(10)은, 공기조화기의 운전 상태에 따라 2개의 모드로 운전이 수행될 수 있다. 구체적으로, 상기 공기조화 시스템(10)은, 냉방 또는 난방 운전이 동시에 구현되는 동시형 운전과, 냉방 또는 난방 운전이 절환되어 운전되는 절환형 운전이 수행될 수 있다.In the air conditioner system 10 according to the present embodiment, the operation may be performed in two modes according to the operation state of the air conditioner. In detail, the air conditioning system 10 may perform simultaneous operation in which cooling or heating operation is simultaneously performed, and switchable operation in which cooling or heating operation is switched.

이하에서는, 상기 절환형 운전이 수행될 때 본 실시 예에 따른 공기조화 시스템(10)을 순환하는 냉매의 이동 경로에 대하여 설명한다.Hereinafter, a description will be given of the movement path of the refrigerant circulating in the air conditioning system 10 according to the present embodiment when the switched operation is performed.

도 4는 본 발명의 제 1 실시 예에 따른 냉난방 절환용 운전 시스템에 있어서 냉방 운전시의 냉매 흐름을 보여주는 도면이고, 도 5는 본 발명의 제 1 실시 예에 따른 냉난방 절환용 운전 시스템에 있어서 난방 운전시의 냉매 흐름을 보여주는 도면이다.4 is a view showing the flow of the refrigerant during the cooling operation in the cooling and heating switching operating system according to a first embodiment of the present invention, Figure 5 is a heating in the heating and cooling switching operation system according to a first embodiment of the present invention A diagram showing a refrigerant flow during operation.

먼저 도 4를 참조하여 냉난방 절환용 운전 시스템의 냉방 운전시 냉매의 흐름을 설명하면, 압축기(101)에서 압축된 고온 고압의 기체 냉매는 압축배관(120)을 따라 제 1 이동배관(121)으로 이동될 수 있다. 상기 제 1 이동배관(121)에서 분지된 냉매는, 제 2 유로 전환부(140)로 이동될 수 있다. 상기 제 2 유로 전환부(140)는, 실외 열교환기(110) 방향으로 냉매의 이동을 안내하고, 상기 실외 열교환기(110)를 통과한 냉매는, 기상 냉매와 액상 냉매가 혼합된 2상의 상태를 가질 수 있다.First, referring to FIG. 4, the flow of the refrigerant during the cooling operation of the operation system for switching between heating and cooling, and the high-temperature, high-pressure gas refrigerant compressed by the compressor 101 to the first moving pipe 121 along the compression pipe 120. Can be moved. The refrigerant branched from the first moving pipe 121 may be moved to the second flow path switching unit 140. The second flow path switching unit 140 guides the movement of the refrigerant toward the outdoor heat exchanger 110, and the refrigerant passing through the outdoor heat exchanger 110 is a two-phase state in which a gaseous phase refrigerant and a liquid phase refrigerant are mixed. It can have

상기 2상의 상태를 가지는 냉매는, 과냉각기(150)로 이동된다. 상기 과냉각기(150)는, 상기 기상 냉매를 어큐뮬레이터(105) 방향으로 이동시키고 액상 냉매를 제 3 연결배관(180)으로 이동시킬 수 있다.The refrigerant having the two-phase state is moved to the subcooler 150. The supercooler 150 may move the gaseous refrigerant in the direction of the accumulator 105 and move the liquid phase refrigerant to the third connection pipe 180.

본 실시 예에 따른 공기조화 시스템(10)은, 다수의 밸브의 개폐 여부를 제어하는 제어부(미도시)를 더 포함할 수 있다. 상기 제어부(미도시)는, 상기 제 3 연결배관(180)에 설치된 제 3 밸브(181)가 개방되도록 제어할 수 있다.The air conditioning system 10 according to the present embodiment may further include a controller (not shown) for controlling whether the plurality of valves are opened or closed. The control unit (not shown) may control the third valve 181 installed in the third connection pipe 180 to be opened.

따라서 상기 실외기(100)를 통과한 냉매는, 유입된 냉매를 다수의 실내기(300)로 분배하는 분배유닛(200)으로 이동될 수 있다. 상기 분배유닛(200)은, 제 1 연결배관(160)과 제 2 연결배관(170)을 연통시키는 제 1 유로전환배관(265) 및 상기 제 2 연결배관(170)과 제 3 연결배관(180)을 연통시키는 제 2 유로전환배관(275)을 포함할 수 있다. 그리고, 상기 제 1 유로전환배관(265)에는, 제 1 유로전환밸브(264)가 설치되고, 상기 제 2 유로전환배관(275)에는, 제 2 유로전환밸브(274)가 설치될 수 있다.Therefore, the refrigerant passing through the outdoor unit 100 may be moved to a distribution unit 200 which distributes the introduced refrigerant to the plurality of indoor units 300. The distribution unit 200 may include a first flow path conversion pipe 265 and the second connection pipe 170 and the third connection pipe 180 for communicating the first connection pipe 160 and the second connection pipe 170. ) May include a second flow path switching pipe 275. In addition, a first flow path switching valve 264 may be installed in the first flow path switching pipe 265, and a second flow path switching valve 274 may be installed in the second flow path switching pipe 275.

절환용 운전 시스템에 있어서 냉방 운전시 상기 제어부(미도시)는, 상기 제 1 유로전환밸브(264)는 폐쇄하고, 상기 제 2 유로전환밸브(274)는 개방되도록 제어할 수 있다.In the switching operation system, the control unit (not shown) may control the first flow path switching valve 264 to close and the second flow path switching valve 274 to open during the cooling operation.

따라서 상기 제 3 연결배관(180)을 따라 이동되는 냉매는, 상기 제 2 유로전환배관(275)을 따라 다수의 실내기(300)로 유입될 수 있다. 상기 다수의 실내기(300)에는, 유입된 냉매와 외부의 공기가 열교환 되는 실내 열교환기(310) 및 냉매를 팽창시키는 실내 팽창밸브(320)를 포함할 수 있다. 즉, 상기 제 2 유로전환배관(275)을 따라 이동된 냉매는, 상기 실내 팽창밸브(320) 및 실내 열교환기(310)를 통과하면서 실내를 냉방시킬 수 있다.Therefore, the refrigerant moving along the third connection pipe 180 may be introduced into the plurality of indoor units 300 along the second flow path switching pipe 275. The plurality of indoor units 300 may include an indoor heat exchanger 310 for exchanging the introduced refrigerant and external air and an indoor expansion valve 320 for expanding the refrigerant. That is, the refrigerant moved along the second flow path switching pipe 275 may cool the room while passing through the indoor expansion valve 320 and the indoor heat exchanger 310.

상기 실내 열교환기(310)를 통과한 냉매는, 제 2 분배배관(312)을 따라 제 1 연결배관(160)으로 이동될 수 있다. 즉, 상기 제어부(미도시)는, 제 1 분배밸브(221)를 폐쇄시키고, 제 2 분배밸브(223)가 개방되도록 제어할 수 있다. 또한, 상기 제어부(미도시)는, 상기 제 1 연결배관(160)의 일측에 제공되는 제 1 밸브(161)를 개방시키고, 제 2 연결배관(170)의 일측에 제공되는 제 2 밸브(171)를 폐쇄시키도록 제어할 수 있다.The refrigerant passing through the indoor heat exchanger 310 may move to the first connection pipe 160 along the second distribution pipe 312. That is, the controller (not shown) may close the first distribution valve 221 and control the second distribution valve 223 to be opened. In addition, the controller (not shown) opens the first valve 161 provided on one side of the first connection pipe 160, and the second valve 171 provided on one side of the second connection pipe 170. ) Can be controlled to close.

상기 제 1 연결배관(160)을 따라 이동되는 냉매는, 제 1 유로 전환부(130) 및 어큐뮬레이터(105)를 거쳐 다시 상기 압축기(101)로 이동될 수 있다.The refrigerant moving along the first connection pipe 160 may be moved back to the compressor 101 through the first flow path switching unit 130 and the accumulator 105.

정리하면, 절환용 운전 시스템에 있어서 냉방 운전시 제 1 연결배관(160)은, 저압가스가 이동되는 배관이고, 제 2 연결배관(170)은, 제 2 밸브(171)가 폐쇄되어 냉매가 실내기(300)로 이동되지 않는 배관이며, 제 3 연결배관(180)은 고압액상의 냉매가 이동되는 배관으로 규정될 수 있다.In summary, in the switching operation system, during the cooling operation, the first connection pipe 160 is a pipe through which low pressure gas moves, and the second connection pipe 170 closes the second valve 171 so that the refrigerant is indoor unit. The pipe does not move to 300, the third connection pipe 180 may be defined as a pipe in which the high-pressure liquid refrigerant is moved.

도 5를 참조하여 냉난방 절환용 운전 시스템에 있어서 난방 운전시의 냉매 흐름을 설명하면, 압축기(101)에서 압축된 고온고압의 기상 냉매는 제 1 유로 전환부(130)를 통과하여 제 1 연결배관(160)을 따라 이동될 수 있다. 상기 제 1 연결배관(160)의 일측에는, 제 1 밸브(161)가 배치될 수 있다. 그리고, 상기 제어부(미도시)는, 상기 제 1 밸브(161)가 개방되도록 제어할 수 있다.Referring to Figure 5 describes the flow of the refrigerant during the heating operation in the heating and cooling switching operation system, the high temperature and high pressure gaseous refrigerant compressed by the compressor 101 passes through the first flow path switching unit 130 to the first connection pipe May be moved along 160. One side of the first connection pipe 160, the first valve 161 may be disposed. The controller (not shown) may control the first valve 161 to be opened.

상기 제 1 연결배관(160)을 통과한 냉매는, 분배유닛(200)으로 유입될 수 있다. 상기 분배유닛(200)으로 이동된 냉매는, 제 1 유로전환배관(265) 및 제 2 유로전환배관(275)을 통과할 수 있다. 다시 말하면, 상기 제어부(미도시)는, 제 1 유로전환밸브(264) 및 제 2 유로전환밸브(274)가 개방되도록 제어할 수 있다.The refrigerant passing through the first connection pipe 160 may flow into the distribution unit 200. The refrigerant moved to the distribution unit 200 may pass through the first flow path switching pipe 265 and the second flow path switching pipe 275. In other words, the controller (not shown) may control the first flow path switching valve 264 and the second flow path switching valve 274 to be opened.

상기 제 2 유로전환배관(275)을 따라 이동되는 냉매는, 제 1 분배배관(210)을 따라 다수의 실내기(300)로 유입될 수 있다. 즉, 상기 제어부(미도시)는, 제 1 분배밸브(221)가 개방되도록 제어하고, 제 2 분배밸브(223)가 폐쇄되도록 제어할 수 있다.The refrigerant moving along the second flow path switching pipe 275 may be introduced into the plurality of indoor units 300 along the first distribution pipe 210. That is, the controller (not shown) may control the first distribution valve 221 to be opened and control the second distribution valve 223 to be closed.

상기 제 1 분배배관(210)을 따라 이동되는 냉매는, 상기 다수의 실내기(300)를 통과하면서 실내를 난방시킬 수 있다. 난방이 수행된 냉매는, 제 3 분배배관(214) 및 제 2 유로전환배관(275)을 통과한 후 제 3 연결배관(180)으로 이동될 수 있다. 즉, 상기 제어부(미도시)는, 상기 제 3 연결배관(180)의 일측에 배치되는 제 3 밸브(181)를 개방시킬 수 있다. 또한, 상기 제어부(미도시)는, 제 2 밸브(171)가 폐쇄되도록 제어하여 냉매의 이동을 제한할 수 있다.The refrigerant moving along the first distribution pipe 210 may heat the room while passing through the plurality of indoor units 300. After the heating is performed, the refrigerant may be moved to the third connection pipe 180 after passing through the third distribution pipe 214 and the second flow path switching pipe 275. That is, the controller (not shown) may open the third valve 181 disposed on one side of the third connection pipe 180. In addition, the controller (not shown) may control the second valve 171 to be closed to limit the movement of the refrigerant.

상기 제 3 연결배관(180)을 따라 이동된 냉매는, 실외 열교환기(110)에서 증발될 수 있다. 그리고, 상기 실외 열교환기(110)를 통과한 냉매는, 제 2 유로 전환부(140) 및 어큐뮬레이터(105)를 거쳐서 압축기(101)로 유입될 수 있다.The refrigerant moved along the third connection pipe 180 may be evaporated in the outdoor heat exchanger 110. The refrigerant passing through the outdoor heat exchanger 110 may be introduced into the compressor 101 through the second flow path switching unit 140 and the accumulator 105.

정리하면, 절환용 운전 시스템에 있어서 난방 운전시 제 1 연결배관(160)은, 고압가스가 이동되는 배관이고, 제 2 연결배관(170)은, 제 2 밸브(171)가 폐쇄되어 냉매가 이동되지 않는 배관이며, 제 3 연결배관(180)은 고압액상의 냉매가 이동되는 배관으로 규정될 수 있다.In summary, in the switching operation system, the first connecting pipe 160 is a pipe through which high pressure gas is moved during heating operation, and the second connecting pipe 170 is closed by the second valve 171 to move the refrigerant. The third connection pipe 180 may be defined as a pipe in which the high pressure liquid refrigerant is moved.

이하에서는, 동시형 운전 시스템에 있어서 다양한 운전 모드시 냉매의 이동 경로에 대하여 설명한다.Hereinafter, the movement path of the refrigerant in various operation modes in the simultaneous operation system will be described.

도 6은 본 발명의 제 1 실시 예에 따른 냉난방 동시형 운전 시스템에 있어서 냉방전용 운전시의 냉매 흐름을 보여주는 도면이다.6 is a view showing the flow of the refrigerant during the cooling only operation in the simultaneous heating and cooling operation system according to a first embodiment of the present invention.

상기 냉방전용 운전이란 다수의 실내기가 모두 냉방 운전을 수행하는 것을 의미한다.The cooling only operation means that a plurality of indoor units all perform cooling operation.

냉난방 동시형 운전 시스템의 냉방 운전시 냉매의 흐름을 설명하면, 압축기(101)에서 압축된 고온 고압의 기체 냉매는 압축배관(120)을 따라 제 1 이동배관(121)으로 이동될 수 있다. 상기 제 1 이동배관(121)으로 이동된 냉매는, 제 2 유로 전환부(140)로 이동될 수 있다. 상기 제 2 유로 전환부(140)는, 실외 열교환기(110) 방향으로 냉매의 이동을 안내하고, 상기 실외 열교환기(110)를 통과한 냉매는, 기상 냉매와 액상 냉매가 혼합된 2상의 상태를 가질 수 있다.Referring to the flow of the refrigerant during the cooling operation of the air-conditioning simultaneous operation system, the high-temperature, high-pressure gas refrigerant compressed by the compressor 101 may be moved to the first moving pipe 121 along the compression pipe 120. The refrigerant moved to the first moving pipe 121 may be moved to the second flow path switching unit 140. The second flow path switching unit 140 guides the movement of the refrigerant toward the outdoor heat exchanger 110, and the refrigerant passing through the outdoor heat exchanger 110 is a two-phase state in which a gaseous phase refrigerant and a liquid phase refrigerant are mixed. It can have

상기 2상의 상태를 가지는 냉매는, 과냉각기(150)로 이동된다. 상기 과냉각기(150)는, 상기 기상 냉매를 어큐뮬레이터(105) 방향으로 이동시키고 액상 냉매를 제 3 연결배관(180)으로 이동시킬 수 있다.
The refrigerant having the two-phase state is moved to the subcooler 150. The supercooler 150 may move the gaseous refrigerant in the direction of the accumulator 105 and move the liquid phase refrigerant to the third connection pipe 180.

상기 제어부(미도시)는, 상기 제 3 연결배관(180)에 설치된 제 3 밸브(181)가 개방되도록 제어할 수 있다. 따라서 상기 실외기(100)를 통과한 냉매는, 유입된 냉매를 다수의 실내기(300)로 분배하는 분배기(200)로 이동될 수 있다.The control unit (not shown) may control the third valve 181 installed in the third connection pipe 180 to be opened. Therefore, the refrigerant passing through the outdoor unit 100 may be moved to the distributor 200 which distributes the introduced refrigerant to the plurality of indoor units 300.

동시형 운전 시스템에 있어서 냉방전용 운전시 상기 제어부(미도시)는, 상기 제 1 유로전환밸브(264)를 폐쇄시키고, 상기 제 2 유로전환밸브(274)를 개방시키도록 제어할 수 있다.In the simultaneous driving system, the controller (not shown) may control the closing of the first flow path switching valve 264 and opening the second flow path switching valve 274 during the cooling only operation.

따라서 상기 제 3 연결배관(180)을 따라 이동되는 냉매는, 상기 제 2 유로전환배관(275)을 따라 다수의 실내기(300)로 유입될 수 있다. 즉, 상기 제 2 유로전환배관(275)을 따라 이동된 냉매는, 상기 실내 팽창밸브(320) 및 실내 열교환기(310)를 통과하면서 실내를 냉방시킬 수 있다.Therefore, the refrigerant moving along the third connection pipe 180 may be introduced into the plurality of indoor units 300 along the second flow path switching pipe 275. That is, the refrigerant moved along the second flow path switching pipe 275 may cool the room while passing through the indoor expansion valve 320 and the indoor heat exchanger 310.

상기 실내 열교환기(310)를 통과한 냉매는, 제 2 분배배관(312)을 따라 제 1 연결배관(160)으로 이동될 수 있다. 즉, 상기 제어부(미도시)는, 제 1 분배밸브(221)를 폐쇄시키고, 제 2 분배밸브(223)가 개방되도록 제어할 수 있다.The refrigerant passing through the indoor heat exchanger 310 may move to the first connection pipe 160 along the second distribution pipe 312. That is, the controller (not shown) may close the first distribution valve 221 and control the second distribution valve 223 to be opened.

또한, 상기 제어부(미도시)는, 상기 제 1 연결배관(160)의 일측에 제공되는 제 1 밸브(161) 및 제 2 연결배관(170)의 일측에 제공되는 제 2 밸브(171)를 개방시키도록 제어할 수 있다.In addition, the control unit (not shown) opens the second valve 171 provided on one side of the first valve 161 and the second connection pipe 170 provided on one side of the first connection pipe 160. Can be controlled.

따라서 상기 제 1 연결배관(160)을 따라 이동되는 냉매는, 제 1 연결배관(160) 및 제 2 연결배관(170)을 통과하여 상기 실외기(100)로 유입될 수 있다.Therefore, the refrigerant moving along the first connection pipe 160 may be introduced into the outdoor unit 100 through the first connection pipe 160 and the second connection pipe 170.

상기 제 1 연결배관(160)을 따라 이동된 냉매는 제 1 유로 전환부(130) 및 어큐뮬레이터(105)를 거쳐 다시 상기 압축기(101)로 이동되고, 상기 제 2 연결배관(170)을 따라 이동되는 냉매는 합지부(135)에서 상기 제 3 연결배관(180)을 따라 이동되는 냉매와 합지되어 상기 압축기(101)로 이동될 수 있다.The refrigerant moved along the first connection pipe 160 is moved back to the compressor 101 through the first flow path switching unit 130 and the accumulator 105 and moves along the second connection pipe 170. The refrigerant may be laminated with the refrigerant moving along the third connection pipe 180 in the lamination unit 135 and may be moved to the compressor 101.

정리하면, 동시형 운전 시스템에 있어서 냉방전용 운전시 제 1 연결배관(160) 및 제 2 연결배관(170)은, 저압가스가 이동되는 배관이고, 제 3 연결배관(180)은 고압액상의 냉매가 이동되는 배관으로 규정될 수 있다.In summary, in the simultaneous operation system, the first connection pipe 160 and the second connection pipe 170 are pipes through which low pressure gas is moved during the operation for exclusive use of cooling, and the third connection pipe 180 is a high-pressure liquid refrigerant. May be defined as the pipe to be moved.

종래에는, 절환형 운전 시스템과 동시형 운전 시스템에 있어서 실외기(100)와 분배기(200)를 연결하는 배관이 각각 2배관 및 3배관으로 구성되었으나 본 발명에 따르면 상기 절환형 운전 시스템과 동시형 운전 시스템에 있어서 실외기(100)와 분배기(200)를 연결하는 배관이 모두 3배관으로 구성되므로 하나의 실외기를 통해 상기 두 개의 시스템의 전환 사용이 가능한 장점이 있다.Conventionally, in the switchable driving system and the simultaneous driving system, the pipe connecting the outdoor unit 100 and the distributor 200 is composed of two pipes and three pipes, respectively. In the system, since the pipes connecting the outdoor unit 100 and the distributor 200 are all composed of three pipes, there is an advantage that the use of the two systems can be switched using one outdoor unit.

또한 종래에는, 동시형 운전 시스템에 있어서 냉방전용 운전시 상기 제 1 연결배관(160)이 고압 가스관으로 구성되어 배관 내의 액고임 현상이 발생하였으나 본 발명에 따른 제 1 연결배관(160)은, 저압 가스가 이동되는 배관으로 구성되므로 상기 액고임 현상을 해결할 수 있는 장점이 있다.In addition, in the conventional operation system, the first connection pipe 160 is configured as a high-pressure gas pipe during the operation for exclusive use in cooling, so that a liquid level phenomenon occurs in the pipe, but the first connection pipe 160 according to the present invention has a low pressure. Since the gas is composed of a pipe to move there is an advantage that can solve the liquid level phenomenon.

상기 공기조화 시스템(10)은 모든 실내기가 냉방 모드로 작동될 때 냉매 유동에 대하여 설명한 것이다. 즉, 공기조화기의 작동시 전실 냉방이 수행되는 경우로 이해될 수 있을 것이다.The air conditioning system 10 describes refrigerant flow when all indoor units are operated in a cooling mode. That is, it may be understood that the entire room cooling is performed during the operation of the air conditioner.

한편, 이와 반대로 모든 실내기가 난방 모드로 작동될 때에도 본 시스템이 적용될 수 있다. 상기 전실난방운전은, 상기 전실냉방운전과 비교할 때 냉매의 흐름이 반대 방향으로 이동될 수 있다는 점에 차이가 있을 것이다.On the other hand, the system can also be applied when all indoor units are operated in the heating mode. The full room heating operation will be different in that the refrigerant flow can be moved in the opposite direction compared to the full room cooling operation.

이하에서는, 상기 동시형 운전 시스템에 있어서 다수의 실내기 중 일부의 실내기는 냉방 또는 난방 운전을 수행하고, 다른 실내기는 난방 또는 냉방 운전을 수행하는 경우에 냉매의 이동 경로에 대하여 설명한다.Hereinafter, in the simultaneous operation system, some indoor units of the plurality of indoor units perform cooling or heating operation, and other indoor units will be described with respect to the movement path of the refrigerant.

도 7은 본 발명의 제 1 실시 예에 따른 냉난방 동시형 운전 시스템에 있어서 난방 운전시 냉방운전이 추가 운전되는 경우의 냉매 흐름을 보여주는 도면이다.FIG. 7 is a view illustrating a refrigerant flow when the cooling operation is additionally operated during the heating operation in the simultaneous heating and cooling operation system according to the first embodiment of the present invention.

도 7을 참조하여 동시형 운전 시스템에 있어서 난방 운전시 냉방운전이 추가 운전되는 경우의 냉매 흐름을 설명하면, 압축기(101)를 통과한 냉매는, 제 1 유로 전환부(130) 및 제 1 연결배관(160)을 통과하여 분배유닛(200)으로 유입될 수 있다. 즉, 다수의 밸브의 개폐 여부를 제어하는 제어부(미도시)는, 제 1 밸브(161)가 개방되도록 제어할 수 있다. 또한, 상기 제어부(미도시)는, 제 1 유로전환밸브(264) 및 제 2 유로전환밸브(274)가 개방되도록 제어할 수 있다.Referring to FIG. 7, the refrigerant flow when the cooling operation is additionally operated during the heating operation in the simultaneous operation system will be described. The refrigerant passing through the compressor 101 is connected to the first flow path switching unit 130 and the first connection. The pipe 160 may be introduced into the distribution unit 200. That is, the controller (not shown) that controls whether the plurality of valves are opened or closed may control the first valve 161 to be opened. In addition, the controller (not shown) may control the first flow path switching valve 264 and the second flow path switching valve 274 to be opened.

상기 제 1 연결배관(160)을 따라 이동되는 냉매는, 제 1 유로전환배관(265) 및 제 2 유로전환배관(275)을 통과하여 다수의 실내기(300)로 유입될 수 있다. 상기 다수의 실내기(300)는, 난방 운전이 수행되는 제 1 실내기(301) 및 제 2 실내기(302)와 냉방 운전이 수행되는 제 3 실내기(303)를 포함할 수 있다.The refrigerant moving along the first connection pipe 160 may be introduced into the plurality of indoor units 300 through the first flow path switching pipe 265 and the second flow path switching pipe 275. The plurality of indoor units 300 may include a first indoor unit 301 and a second indoor unit 302 in which a heating operation is performed, and a third indoor unit 303 in which a cooling operation is performed.

따라서 상기 유로전환배관(265, 275)을 통과한 냉매는, 제 1 분배배관(210)을 따라 제 1 및 제 2 실내기(301, 302)로 유입되어 실내를 난방시킬 수 있다. 상기 제 1 및 제 2 실내기(301, 302)를 통과한 냉매는, 제 3 분배배관(214)을 통과하여 제 3 실내기(303)로 유입되어 실내를 냉방시킬 수 있다.Therefore, the refrigerant passing through the flow path switching pipes 265 and 275 may flow into the first and second indoor units 301 and 302 along the first distribution pipe 210 to heat the room. The refrigerant passing through the first and second indoor units 301 and 302 may enter the third indoor unit 303 through the third distribution pipe 214 to cool the room.

상기 제 3 실내기(303)를 통과한 냉매의 일부는, 제 1 분배배관(212), 제 1 유로전환배관(265)을 통과하여 제 2 연결배관(170)으로 이동될 수 있다. 또한 상기 제 3 실내기(303)를 통과한 냉매의 다른 일부는, 제 1 분배배관(212), 제 1 유로전환배관(265) 및 제 2 유로전환배관(275)을 통과하여 제 3 연결배관(180)으로 이동될 수 있다.A portion of the refrigerant passing through the third indoor unit 303 may be moved to the second connection pipe 170 through the first distribution pipe 212 and the first flow path switching pipe 265. In addition, the other part of the refrigerant passing through the third indoor unit 303 passes through the first distribution pipe 212, the first flow path switching pipe 265, and the second flow path switching pipe 275 to connect the third connection pipe ( 180).

상기 공기조화 시스템(10)은 난방을 주체로 운전하고 일부의 실내기가 냉방을 수행하는 경우(난방주체 냉방운전)의 작용 및 냉매 유동에 대하여 설명한 것이다. 여기서, "난방주체 냉방운전"이라 함은, 냉방보다 난방이 수행되는 실내기의 수가 더 많은 것으로 이해될 수도 있을 것이다.The air conditioning system 10 has described the operation and refrigerant flow in the case where the heating is mainly operated and some indoor units perform cooling (heating body cooling operation). Here, the term "heating unit cooling operation" may be understood to mean that the number of indoor units in which heating is performed is larger than cooling.

한편, 이와 반대로 냉방주체 난방운전의 경우에도 본 시스템이 적용될 수 있다. 상기 냉방주체 난방운전은, 상기 난방주체 냉방운전과 비교할 때 냉매의 흐름이 반대 방향으로 이동될 수 있다는 점에 차이가 있을 것이다.On the other hand, this system can be applied to the cooling main body heating operation in contrast. The cooling main heating operation will be different in that the flow of the refrigerant can be moved in the opposite direction compared to the heating main cooling operation.

도 8은 본 발명의 제 2 실시예에 따른 공기조화 시스템의 구성을 보여주는 도면이다.8 is a view showing the configuration of an air conditioning system according to a second embodiment of the present invention.

도 8을 참조하면, 본 발명의 제 2 실시예에 따른 공기조화 시스템(10)에는, 실외기(100)와, 다수의 분배유닛(291, 292) 및 다수의 실내기(300)가 포함된다.Referring to FIG. 8, the air conditioning system 10 according to the second embodiment of the present invention includes an outdoor unit 100, a plurality of distribution units 291 and 292, and a plurality of indoor units 300.

상세히, 상기 다수의 분배유닛(291, 292)은 상기 실외기(100)에 분리 가능하게 결합될 수 있다. 상기 공기조화 시스템(10)에는, 상기 실외기(100)와 상기 다수의 분배유닛(291, 292)을 연결하는 3개의 배관(160, 170, 180)이 포함된다. 상기 3개의 배관(160, 170, 180)에는, 제 1 연결배관(160), 제 2 연결배관(170) 및 제 3 연결배관(180)이 포함된다. In detail, the plurality of distribution units 291 and 292 may be detachably coupled to the outdoor unit 100. The air conditioning system 10 includes three pipes 160, 170, and 180 connecting the outdoor unit 100 and the plurality of distribution units 291 and 292. The three pipes 160, 170, and 180 include a first connection pipe 160, a second connection pipe 170, and a third connection pipe 180.

상기 공기조화 시스템(10)에는, 일 분배유닛(291, 292)과 다수의 실내기(300)를 연결하는 다수의 분배배관(205)이 포함된다. 상기 일 분배유닛(291, 292)과 일 실내기(300)를 연결하는 분배배관에는, 상기 일 실내기(300)로 냉매의 유입을 가이드 하는 유입배관 및 상기 일 실내기(300)로부터 냉매의 유출을 가이드 하는 유출배관이 포함될 수 있다.The air conditioning system 10 includes a plurality of distribution pipes 205 connecting one distribution unit 291 and 292 and a plurality of indoor units 300. In the distribution pipe connecting the one distribution unit (291, 292) and one indoor unit 300, the inlet pipe for guiding the introduction of the refrigerant to the one indoor unit 300 and guide the outflow of the refrigerant from the one indoor unit (300) Outflow piping may be included.

상기 다수의 분배유닛(291, 292)에는, 제 1 분배유닛(291) 및 상기 제 1 분배유닛(291)과 분리 가능하게 결합되는 제 2 분배유닛(292)이 포함되며, 상기 제 1 분배유닛(291)과 제 2 분배유닛(292)은 분배유닛 연결배관(295)에 의하여 연결될 수 있다. 상기 실외기(100)에서 토출되는 냉매는 상기 제 1 분배유닛(291)과 제 2 분배유닛(292)으로 분지될 수 있다.The plurality of distribution units 291 and 292 include a first distribution unit 291 and a second distribution unit 292 that is detachably coupled to the first distribution unit 291, wherein the first distribution unit 291 and the second distribution unit 292 may be connected by a distribution unit connection pipe (295). The refrigerant discharged from the outdoor unit 100 may be branched into the first distribution unit 291 and the second distribution unit 292.

상기 실외기(100)과, 상기 제 1 분배유닛(291) 및 제 2 분배유닛(292)은 직렬로 연결될 수 있다. The outdoor unit 100, the first distribution unit 291 and the second distribution unit 292 may be connected in series.

도 8에서는, 제 1 및 제 2 분배유닛(291, 292)이 결합되는 것으로 도시되나, 이와는 달리 추가적인 분배유닛이 더 결합될 수 있을 것이다. 일례로, 상기 제 2 분배유닛(292)의 일측에 추가적인 분배유닛이 직렬 연결될 수 있다.In FIG. 8, the first and second dispensing units 291 and 292 are shown to be coupled, but alternative dispensing units may be further coupled. For example, an additional distribution unit may be connected in series to one side of the second distribution unit 292.

이와 같이, 필요에 따라, 다수의 분배유닛이 기액분리 유닛의 일측에 연속적으로 설치될 수 있으므로, 시스템의 추가 설치가 용이하게 된다.As such, if necessary, since a plurality of distribution units can be continuously installed on one side of the gas-liquid separation unit, further installation of the system is facilitated.

또한, 상기 실외기와 분배유닛 사이에 3개의 배관을 연결하는 것에 의해 하나의 실외기에서 동시형 운전과 절환형 운전이 모두 수행될 수 있으므로 시스템의 관리가 용이하게 이루어지는 효과가 있다.In addition, by connecting three pipes between the outdoor unit and the distribution unit, both the simultaneous operation and the switchable operation can be performed in one outdoor unit, thereby making it easy to manage the system.

또한, 동시형 운전에서 모든 실내기가 냉방 운전을 수행하는 전실냉방운전시 고압 가스관으로 사용되는 배관을 저압 가스관으로 변경하여 배관 내의 액고임을 방지할 수 있는 효과가 있다.In addition, there is an effect that the liquid level in the pipe can be prevented by changing the pipe used as the high pressure gas pipe to the low-pressure gas pipe during all room cooling operation in which all indoor units perform the cooling operation in the simultaneous operation.

이상의 설명은 본 발명의 기술 사상을 예시적으로 설명한 것에 불과한 것으로서, 본 발명이 속하는 기술 분야에서 통상의 지식을 가진 자라면 본 발명의 본질적인 특성에서 벗어나지 않는 범위에서 다양한 수정 및 변형이 가능할 것이다. 따라서, 본 발명에 개시된 실시예는 본 발명의 기술 사상을 한정하기 위한 것이 아니라 설명하기 위한 것이고, 이러한 실시예에 의하여 본 발명의 기술 사상의 범위가 한정되는 것은 아니다. 본 발명의 보호 범위는 아래의 청구범위에 의하여 해석되어야 하며, 그와 동등한 범위 내에 있는 모든 기술 사상은 본 발명의 권리범위에 포함되는 것으로 해석되어야 할 것이다.The above description is merely illustrative of the technical idea of the present invention, and those skilled in the art to which the present invention pertains may various modifications and changes without departing from the essential characteristics of the present invention. Therefore, the embodiments disclosed in the present invention are not intended to limit the technical idea of the present invention but to describe the present invention, and the scope of the technical idea of the present invention is not limited by these embodiments. The protection scope of the present invention should be interpreted by the following claims, and all technical ideas within the scope equivalent thereto should be construed as being included in the scope of the present invention.

10: 공기조화 시스템 100: 실외기
130: 제 1 유로전환부 140: 제 2 유로전환부
160: 제 1 연결배관 170: 제 2 연결배관
180: 제 3 연결배관 200: 분배유닛
265: 제 1 유로전환배관 275: 제 2 유로전환배관
300: 실내기
10: air conditioning system 100: outdoor unit
130: first flow path switching unit 140: second flow path switching unit
160: first connection pipe 170: second connection pipe
180: third connection pipe 200: distribution unit
265: first flow path conversion piping 275: second flow path conversion piping
300: indoor unit

Claims (12)

실외공간에 배치되며, 압축기 및 실외 열교환기가 구비되는 실외기;
실내공간에 배치되며, 실내 열교환기가 구비되는 다수의 실내기; 및
상기 다수의 실내기로 냉매를 분배하여 유입시키는 분배 유닛이 포함되며,
상기 실외기에는,
상기 압축기에서 토출되는 냉매의 이동 통로인 압축배관;
상기 압축배관의 일측에 배치되고 상기 압축배관을 따라 이동하는 냉매의 이동 방향을 가이드 하는 제 1 유로 전환부;
상기 실외 열교환기와 연결되어 냉매의 이동 방향을 가이드 하는 제 2 유로 전환부; 및
상기 제 1 유로 전환부와 상기 제 2 유로 전환부를 연결하는 이동배관을 포함하고,
상기 이동배관은,
상기 제 1 유로 전환부의 일측과 상기 제 2 유로 전환부의 일측을 연결하는 제 1 이동배관; 및
상기 제 1 유로 전환부의 타측과 상기 제 2 유로 전환부의 타측을 연결하는 제 2 이동배관을 포함하며,
상기 실외기와 상기 분배유닛은,
상기 제 1 유로 전환부에서 상기 분배유닛의 일측으로 연장되는 제 1 연결배관;
상기 제 1 이동배관 및 상기 제 2 이동배관 중 어느 하나의 이동배관에서 상기 분배유닛의 다른 일측으로 연장되는 제 2 연결배관; 및
상기 실외 열교환기에서 상기 분배유닛의 또 다른 일측으로 연장되는 제 3 연결배관에 의해 연결되는 공기조화 시스템.
An outdoor unit disposed in an outdoor space and provided with a compressor and an outdoor heat exchanger;
A plurality of indoor units disposed in an indoor space and provided with an indoor heat exchanger; And
A distribution unit for distributing and introducing refrigerant into the plurality of indoor units,
In the outdoor unit,
A compression pipe that is a movement path of the refrigerant discharged from the compressor;
A first flow path switching unit disposed at one side of the compression pipe and guiding a movement direction of the refrigerant moving along the compression pipe;
A second flow path switching unit connected to the outdoor heat exchanger to guide a movement direction of the refrigerant; And
A moving pipe connecting the first flow path switching unit and the second flow path switching unit;
The moving pipe,
A first moving pipe connecting one side of the first flow path switching part and one side of the second flow path switching part; And
A second moving pipe connecting the other side of the first flow path switching part and the other side of the second flow path switching part,
The outdoor unit and the distribution unit,
A first connection pipe extending from the first flow path switching part to one side of the distribution unit;
A second connection pipe extending from the moving pipe of any one of the first moving pipe and the second moving pipe to the other side of the distribution unit; And
And an air conditioning system connected by a third connection pipe extending from the outdoor heat exchanger to another side of the distribution unit.
삭제delete 제 1 항에 있어서,
냉방 운전시, 상기 제 1 유로 전환부를 통과한 냉매는 상기 제 2 유로 전환부로 이동되고,
난방 운전시, 상기 제 2 유로 전환부를 통과한 냉매는 상기 제 1 유로 전환부로 이동되는 공기조화 시스템.
The method of claim 1,
During the cooling operation, the refrigerant passing through the first flow path switching unit is moved to the second flow path switching unit,
In the heating operation, the refrigerant passing through the second flow path switching unit is moved to the first flow path switching unit.
제 1 항에 있어서,
상기 제 1 이동배관과 상기 제 2 이동배관은, 병렬 연결되는 것을 특징으로 하는 공기조화 시스템.
The method of claim 1,
The first moving pipe and the second moving pipe, the air conditioning system, characterized in that connected in parallel.
삭제delete 제 1 항에 있어서,
상기 제 1 연결배관, 제 2 연결배관 및 제 3 연결배관 각각에는,
냉매의 이동 여부를 결정하는 제 1 밸브, 제 2 밸브 및 제 3 밸브가 배치되는 공기조화 시스템.
The method of claim 1,
Each of the first connection pipe, the second connection pipe and the third connection pipe,
An air conditioning system, in which a first valve, a second valve, and a third valve are configured to determine whether a refrigerant moves.
제 6 항에 있어서,
냉방 또는 난방 운전이 동시에 구현되는 제 1 모드 작동시, 상기 제 2 밸브는 오프되고,
냉방 또는 난방 운전이 절환되어 운전되는 제 2 모드 작동시, 상기 제 2 밸브는 온 되는 공기조화 시스템.
The method of claim 6,
In the first mode of operation in which cooling or heating operation is simultaneously implemented, the second valve is turned off,
And the second valve is turned on during a second mode operation in which cooling or heating operation is switched.
제 7 항에 있어서,
상기 제 1 모드 중 전실냉방모드 작동시,
상기 제 3 연결배관을 따라 상기 분배유닛으로 유입되는 냉매의 일부는, 상기 제 1 연결배관을 따라 상기 실외기로 이동되고,
상기 제 3 연결배관을 따라 상기 분배유닛으로 유입되는 냉매의 다른 일부는, 상기 제 2 연결배관을 따라 상기 실외기로 이동되는 공기조화 시스템.
The method of claim 7, wherein
In the room cooling mode operation of the first mode,
A portion of the refrigerant flowing into the distribution unit along the third connection pipe is moved to the outdoor unit along the first connection pipe,
The other part of the refrigerant flowing into the distribution unit along the third connecting pipe is moved to the outdoor unit along the second connecting pipe.
제 8 항에 있어서,
상기 제 2 연결배관의 일측에는,
상기 제 1 연결배관을 따라 이동하는 냉매와 상기 제 2 연결배관을 따라 이동하는 냉매가 합지되는 합지부가 형성되는 공기조화 시스템.
The method of claim 8,
On one side of the second connecting pipe,
And a lamination portion in which the refrigerant moving along the first connection pipe and the refrigerant moving along the second connection pipe are formed.
제 7 항에 있어서,
상기 제 1 모드 및 상기 제 2 모드시,
상기 제 1 밸브 및 상기 제 3 밸브는 온 되는 것을 특징으로 하는 공기조화 시스템.
The method of claim 7, wherein
In the first mode and the second mode,
And the first valve and the third valve are on.
제 1 항에 있어서,
상기 분배유닛은,
상기 제 1 연결배관을 따라 이동하는 냉매와 상기 제 2 연결배관을 따라 이동하는 냉매가 연통되도록 통로를 제공하는 제 1 유로전환배관; 및
상기 제 2 연결배관을 따라 이동하는 냉매와 상기 제 3 연결배관을 따라 이동하는 냉매가 연통되도록 통로를 제공하는 제 2 유로전환배관을 포함하는 공기조화 시스템.
The method of claim 1,
The distribution unit,
A first flow path switching pipe providing a passage for communicating the refrigerant moving along the first connection pipe and the refrigerant moving along the second connection pipe; And
And a second flow path switching pipe providing a passage to communicate the refrigerant moving along the second connection pipe and the refrigerant moving along the third connection pipe.
제 11 항에 있어서,
상기 제 1 유로전환배관 및 상기 제 2 유로전환배관 각각에는,
냉매의 이동 여부를 결정하는 제 1 유로전환밸브 및 제 2 유로전환밸브가 배치되는 공기조화 시스템.
The method of claim 11,
Each of the first flow path switching pipe and the second flow path switching pipe,
An air conditioning system in which a first flow path switching valve and a second flow path switching valve for determining whether to move the refrigerant are disposed.
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