KR102321003B1 - air conditoiner and vaccum control method for air conditoiner - Google Patents

air conditoiner and vaccum control method for air conditoiner Download PDF

Info

Publication number
KR102321003B1
KR102321003B1 KR1020140164746A KR20140164746A KR102321003B1 KR 102321003 B1 KR102321003 B1 KR 102321003B1 KR 1020140164746 A KR1020140164746 A KR 1020140164746A KR 20140164746 A KR20140164746 A KR 20140164746A KR 102321003 B1 KR102321003 B1 KR 102321003B1
Authority
KR
South Korea
Prior art keywords
vacuum
refrigerant
pressure
unit
vacuum pump
Prior art date
Application number
KR1020140164746A
Other languages
Korean (ko)
Other versions
KR20160061824A (en
Inventor
이주형
Original Assignee
엘지전자 주식회사
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by 엘지전자 주식회사 filed Critical 엘지전자 주식회사
Priority to KR1020140164746A priority Critical patent/KR102321003B1/en
Publication of KR20160061824A publication Critical patent/KR20160061824A/en
Application granted granted Critical
Publication of KR102321003B1 publication Critical patent/KR102321003B1/en

Links

Images

Classifications

    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F24HEATING; RANGES; VENTILATING
    • F24FAIR-CONDITIONING; AIR-HUMIDIFICATION; VENTILATION; USE OF AIR CURRENTS FOR SCREENING
    • F24F11/00Control or safety arrangements
    • F24F11/30Control or safety arrangements for purposes related to the operation of the system, e.g. for safety or monitoring
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F24HEATING; RANGES; VENTILATING
    • F24FAIR-CONDITIONING; AIR-HUMIDIFICATION; VENTILATION; USE OF AIR CURRENTS FOR SCREENING
    • F24F11/00Control or safety arrangements
    • F24F11/50Control or safety arrangements characterised by user interfaces or communication
    • F24F11/52Indication arrangements, e.g. displays
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F24HEATING; RANGES; VENTILATING
    • F24FAIR-CONDITIONING; AIR-HUMIDIFICATION; VENTILATION; USE OF AIR CURRENTS FOR SCREENING
    • F24F11/00Control or safety arrangements
    • F24F11/62Control or safety arrangements characterised by the type of control or by internal processing, e.g. using fuzzy logic, adaptive control or estimation of values
    • F24F11/63Electronic processing
    • F24F11/65Electronic processing for selecting an operating mode
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F24HEATING; RANGES; VENTILATING
    • F24FAIR-CONDITIONING; AIR-HUMIDIFICATION; VENTILATION; USE OF AIR CURRENTS FOR SCREENING
    • F24F2140/00Control inputs relating to system states
    • F24F2140/10Pressure
    • F24F2140/12Heat-exchange fluid pressure
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F24HEATING; RANGES; VENTILATING
    • F24FAIR-CONDITIONING; AIR-HUMIDIFICATION; VENTILATION; USE OF AIR CURRENTS FOR SCREENING
    • F24F2221/00Details or features not otherwise provided for
    • F24F2221/32Details or features not otherwise provided for preventing human errors during the installation, use or maintenance, e.g. goofy proof
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F24HEATING; RANGES; VENTILATING
    • F24FAIR-CONDITIONING; AIR-HUMIDIFICATION; VENTILATION; USE OF AIR CURRENTS FOR SCREENING
    • F24F2221/00Details or features not otherwise provided for
    • F24F2221/52Weather protecting means, e.g. against wind, rain or snow
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F25REFRIGERATION OR COOLING; COMBINED HEATING AND REFRIGERATION SYSTEMS; HEAT PUMP SYSTEMS; MANUFACTURE OR STORAGE OF ICE; LIQUEFACTION SOLIDIFICATION OF GASES
    • F25BREFRIGERATION MACHINES, PLANTS OR SYSTEMS; COMBINED HEATING AND REFRIGERATION SYSTEMS; HEAT PUMP SYSTEMS
    • F25B2600/00Control issues
    • F25B2600/02Compressor control
    • F25B2600/025Compressor control by controlling speed
    • F25B2600/0251Compressor control by controlling speed with on-off operation

Abstract

본 발명의 실시예에 따른 공기조화기 및 그 제어 방법은, 적설 감지장치가 그릴과 케이스에 고정되는 구조를 가지며, 그릴에 쌓인 눈의 양을 비 접촉 방식으로 감지하여 공기조화기의 운전을 제어하게 됨으로써 보다 안정적이고 신뢰성있는 적설의 감지와 공기조화기의 운전이 가능한 것을 특징으로 한다.An air conditioner and a control method thereof according to an embodiment of the present invention have a structure in which a snow detection device is fixed to a grill and a case, and controls the operation of the air conditioner by detecting the amount of snow accumulated on the grill in a non-contact manner. It is characterized in that more stable and reliable snow detection and operation of the air conditioner are possible.

Description

공기조화기 및 공기조화기의 진공 제어 방법 { air conditoiner and vaccum control method for air conditoiner }{ air conditoiner and vacuum control method for air conditoiner }

본 발명은 공기조화기 및 공기조화기의 진공 제어 방법에 관한 것이다.The present invention relates to an air conditioner and a vacuum control method of the air conditioner.

일반적으로 공기조화기는 실내의 공기를 흡입하여 저온 또는 고온의 냉매와 열교환 한 후 이를 실내로 토출하는 것을 반복하는 작용에 의해 시내를 냉방시키거나 또는 난방시키는 냉/난방 시스템으로서, 압축기-응축기-팽창밸브-증발기로 이루어지는 일련의 사이클을 형성하는 기기이다.In general, an air conditioner is a cooling/heating system that cools or heats a city by repeating the action of sucking in indoor air, exchanging heat with a low- or high-temperature refrigerant, and then discharging it into the room. Compressor-Condenser-Expansion A device that forms a series of cycles consisting of a valve-evaporator.

그리고, 상기 공기조화기는 크게 일체형과 분리형으로 나뉘어지며, 일체형은 냉동사이클을 구성하는 압축기와 응축기 팽창밸브 및 증발기가 하나의 케이스에 구성되고, 분리형은 실내기에 실내 열교환기를 설치하고 실외기에 실외 열교환기와 압축기를 설치하여 서로 분리된 두 장치를 냉매 배관으로 연결시켜 구성하게 된다.In addition, the air conditioner is largely divided into an integral type and a separate type, and the integrated type includes a compressor, a condenser expansion valve, and an evaporator constituting a refrigeration cycle in one case, and a separate type includes an indoor heat exchanger installed in an indoor unit and an outdoor heat exchanger and an outdoor unit in one case. Two devices separated from each other by installing a compressor are connected to each other by a refrigerant pipe.

한편, 상기 공기조화기는 제조완료 후 출하시 또는 설치 후 냉매의 교환시에 냉동사이클 내부의 공기와 습기를 제거하여 진공 상태로 만들기기 위해 진공 작업이 실시된다.On the other hand, the air conditioner performs a vacuum operation to remove air and moisture from the inside of the refrigeration cycle when shipping after completion of manufacture or when replacing refrigerant after installation to create a vacuum state.

일반적으로 진공 작업은 대한민국공개특허 제10-1999-0081635호에서와 같이 공기조화기의 실외기측으로 노출된 냉매 흡입관과 냉매 토출관에 매니폴더를 연결하고 상기 매니폴더의 다른 일측에 진공펌프를 연결한 후 상기 진공펌프를 구동시켜 냉동 사이클을 구성하는 회로의 내부를 진공상태가 되도록 할 수 있게 된다.In general, vacuum operation is performed by connecting a manifold to the refrigerant suction pipe and the refrigerant discharge pipe exposed to the outdoor unit of the air conditioner as in Korean Patent Application Laid-Open No. 10-1999-0081635, and connecting a vacuum pump to the other side of the manifold. Then, by driving the vacuum pump, it is possible to make the inside of the circuit constituting the refrigeration cycle into a vacuum state.

한편, 이와 같은 진공 작업의 수행시 작업자는 피시비의 딥스위치를 조작하여 냉매 유로상의 밸브의 개방을 조작하는 작업을 수행하여 직접 진공 작업을 위한 모드로 설정을 하여야 하며, 이러한 설정이 완료된 상태에서 상기 진공펌프의 구동시켜 진공 작업을 수행할 수 있게 된다.On the other hand, when performing such a vacuum operation, the operator must set the mode for the vacuum operation directly by operating the dip switch of the PCB to operate the opening of the valve on the refrigerant passage. By driving the vacuum pump, it is possible to perform a vacuum operation.

하지만 이와 같은 종래 기술에서는, 진공 작업시 작업자가 항상 상기 피시비의 딥스위치를 조작하여야만 하므로 상기 딥스위치 조작을 위해 실외기의 위치까지 가서 작업을 하여야만 하는 번거로움이 있다.However, in this prior art, since the operator must always operate the dip switch of the PCB during vacuum operation, there is a hassle in having to go to the position of the outdoor unit to operate the dip switch.

또한, 진공 작업 수행시 작업자가 다수의 밸브를 개방하기 위한 조작 중에 일부의 밸브의 개방 조작을 잊는 경우 회로 내부에 잔류된 공기에 의해 성능이 저하되거나 불량이 발생될 수 있는 문제가 있으며, 밸브의 개방 여부에 따라 진공 작업이 제대로 수행되지 않을 경우 잔존된 냉매로 인한 배관 용접 작업시 화재는 안전 사고의 발생이 가능한 문제가 있다.In addition, when an operator forgets to open some valves during the operation for opening a plurality of valves during vacuum operation, there is a problem that performance may be reduced or defects may occur due to the air remaining in the circuit, If the vacuum operation is not properly performed depending on whether or not the vacuum is opened, there is a problem that a fire may cause a safety accident during pipe welding operation due to the remaining refrigerant.

본 발명의 실시 예는 진공 펌프의 구동시 실외기 내부의 저압센서의 압력 감지에 의해 진공 모드를 감지하고, 이에 따라 밸브가 자동개방되어 별도의 조작없이 자동으로 진공 작업이 이루어질 수 있도록 하는 공기조화기 및 공기조화기의 진공 제어 방법을 제공하는 것을 목적으로 한다.An embodiment of the present invention is an air conditioner that detects a vacuum mode by sensing the pressure of a low pressure sensor inside the outdoor unit when the vacuum pump is driven, and accordingly the valve is automatically opened so that vacuum operation can be performed automatically without a separate operation. and a vacuum control method of an air conditioner.

본 발명의 실시예에 따른 공기조화기는, 실내 공간의 공기와 열교환되는 실내 열교환기 및 실내 팬을 포함하는 실내기; 냉동사이클을 구성하는 압축기와 실외 열교환기 및 실외 팬을 포함하는 실외기; 상기 실내기와 실외기의 구성을 연결하여 냉매가 유동되는 냉매 회로를 구성하는 냉매 배관; 상기 실외기의 외측에 구비되어 상기 냉매 배관이 접속되며, 진공 작업을 위한 진공 펌프 유닛이 연결되는 서비스 밸브; 상기 냉매 회로상에 제공되어 상기 회로 상의 냉매 유동 경로를 제한하는 다수의 밸브; 및 상기 실외기에 구비되며, 상기 진공 펌프 유닛의 구동을 판단하여 상기 다수의 밸브를 모두 개방하는 진공 모드로 운전될 수 있도록 제어하는 제어부를 포함하여 구성되는 것을 특징으로 한다.An air conditioner according to an embodiment of the present invention includes: an indoor unit including an indoor heat exchanger and an indoor fan that exchange heat with air in an indoor space; an outdoor unit including a compressor constituting a refrigeration cycle, an outdoor heat exchanger, and an outdoor fan; a refrigerant pipe connecting the indoor unit and the outdoor unit to form a refrigerant circuit through which refrigerant flows; a service valve provided outside the outdoor unit, to which the refrigerant pipe is connected, and to which a vacuum pump unit for vacuum operation is connected; a plurality of valves provided on the refrigerant circuit to restrict a refrigerant flow path on the circuit; and a control unit provided in the outdoor unit, which determines the operation of the vacuum pump unit and controls the operation in a vacuum mode in which the plurality of valves are all opened.

상기 제어부는, 상기 압축기의 흡입측과 연결되는 상기 냉매 배관 상에 제공되어 압력을 측정하는 압력 센서 및 상기 다수의 밸브들과 전기적으로 연결되며, 설정 시간 경과 후 감지된 상기 압력 센서의 압력 변화가 설정값 이하일 때 상기 진공 모드의 운전을 결정하는 것을 특징으로 한다.The control unit is provided on the refrigerant pipe connected to the suction side of the compressor and is electrically connected to a pressure sensor measuring pressure and the plurality of valves, and the pressure change of the pressure sensor sensed after a set time has elapsed It is characterized in that it determines the operation of the vacuum mode when it is less than a set value.

상기 제어부는 상기 진공 모드의 운전 중인 상태를 표시하기 위한 출력장치와 연결되는 것을 특징으로 한다.The control unit is characterized in that it is connected to an output device for displaying the operating state of the vacuum mode.

상기 제어부는 상기 진공 모드에서 압축기가 정지 상태를 유지하도록 하는 것을 특징으로 한다.The control unit is characterized in that the compressor maintains a stopped state in the vacuum mode.

본 발명의 실시예에 따른 공기조화기의 진공 제어 방법은, 전원이 켜진 실외기의 냉매 배관에 진공 펌프 유닛을 연결하고 구동시키는 단계; 상기 냉매 배관에 구비된 압력 센서가 설정시간 동안의 압력 변화를 측정한 후 설정값 이상의 변화인지를 확인하여 진공 모드를 판단하는 단계; 진공 모드로 판단되는 경우, 제어부에 의해 냉매 회로 상의 밸브를 모두 개방시키는 진공 모드 운전을 실시하는 단계; 진공 모드 운전의 완료 후 상기 진공 펌프 유닛을 냉매 배관으로부터 분리하는 단계;를 포함한다.A vacuum control method of an air conditioner according to an embodiment of the present invention includes: connecting and driving a vacuum pump unit to a refrigerant pipe of an outdoor unit that is turned on; determining a vacuum mode by checking whether the pressure sensor provided in the refrigerant pipe measures a change in pressure for a set time and then checks whether the change is greater than or equal to a set value; performing a vacuum mode operation in which all valves on the refrigerant circuit are opened by the control unit when the vacuum mode is determined; and separating the vacuum pump unit from the refrigerant pipe after completion of the vacuum mode operation.

상기 제어부는 상기 진공 모드 운전이 실시될 때 상기 제어부와 연결된 출력장치로 진공 모드 운전 상태를 출력하도록 하는 것을 특징으로 한다.The control unit may output a vacuum mode operation state to an output device connected to the control unit when the vacuum mode operation is performed.

상기 제어부는 설정시간 경과 후 상기 압력 센서에 의해 감지되는 압력이 설정 압력보다 높을 경우 에러 신호를 출력하는 것을 특징으로 한다.The control unit may output an error signal when the pressure sensed by the pressure sensor is higher than the set pressure after a set time has elapsed.

상기 압력 센서에 의해 감지되는 압력이 설정압력 이하이거나, 진공 모드 운전 후 설정시간이 경과된 경우 진공 모드 운전이 완료되며, 상기 진공 펌프를 오프 시키는 것을 특징으로 한다.When the pressure sensed by the pressure sensor is equal to or less than the set pressure, or when the set time has elapsed after the vacuum mode operation, the vacuum mode operation is completed, and the vacuum pump is turned off.

상기한 바와 같은 구성을 가지는 본 발명에 따르면, 진공펌프의 연결후 별도의 설정이나 조작 없이 상기 진공펌프를 구동시키게 되면 실외기 내부의 저압센서가 압력변화를 감지하여 진공 작업 수행을 판단할 수 있으며, 자동으로 진공 모드로 진입하여 진공 작업을 수행할 수 있게 된다.According to the present invention having the configuration as described above, if the vacuum pump is driven without a separate setting or operation after connecting the vacuum pump, the low pressure sensor inside the outdoor unit detects the pressure change to determine the vacuum operation performance, It automatically enters the vacuum mode and can perform vacuum operation.

따라서, 작업자는 진공 작업의 수행을 위한 회로 내의 별도 밸브 조작이 필요없게 되므로 보다 용이하게 진공 작업을 수행할 수 있을 뿐만 아니라, 진공 작업시 설정의 실수로 인한 문제가 발생하지 않게 되는 이점이 있다.Accordingly, since the operator does not need to operate a separate valve in the circuit for performing the vacuum operation, it is possible to more easily perform the vacuum operation, and there is an advantage in that a problem due to a setting mistake during vacuum operation does not occur.

또한, 별도의 밸브 조작을 한 상태가 아니므로 별도의 설정 작업 없이 진공 작업을 마친 후 또 다른 밸브 조작 없이 냉매를 봉입한 후 제품의 운전을 바로 수행할 수 있게 됨으로써 설치 및 서비스 작업이 한층 더 용이해지는 이점이 있다.In addition, since there is no separate valve operation, after completing the vacuum operation without additional setting operation, the product can be operated immediately after the refrigerant is sealed without another valve operation, making installation and service work much easier. There is an advantage to quitting.

도 1은 본 발명의 실시예에 의한 공기조화기가 도시된 도면이다.
도 2는 상기 공기조화기의 냉매 흐름을 보인 사이클 도면이다.
도 3은 상기 공기조화기의 진공 작업을 위한 구성의 신호 흐름을 보인 블럭도이다.
도 4는 상기 공기조화기의 진공 제어 방법이 순차적으로 도시된 순서도이다.
1 is a view showing an air conditioner according to an embodiment of the present invention.
2 is a cycle diagram illustrating a refrigerant flow in the air conditioner.
3 is a block diagram showing a signal flow of the configuration for vacuum operation of the air conditioner.
4 is a flowchart sequentially illustrating a vacuum control method of the air conditioner.

이하에서는 본 발명의 구체적인 실시예를 도면과 함께 상세히 설명하도록 한다. 그러나 본 발명은 본 발명의 사상이 제시되는 실시예에 제한된다고 할 수 없으며, 또 다른 구성요소의 추가, 변경, 삭제 등에 의해서 퇴보적인 다른 발명이나 본 발명의 사상범위 내에 포함되는 다른 실시예를 용이하게 제안할 수 있다.Hereinafter, specific embodiments of the present invention will be described in detail with drawings. However, the present invention cannot be said to be limited to the embodiments in which the spirit of the present invention is presented, and other inventions that are degenerate by addition, changes, deletions, etc. of other components or other embodiments included within the scope of the present invention are easy can suggest

도 1은 본 발명의 실시예에 의한 공기조화기가 도시된 도면이다. 그리고, 도 2는 상기 공기조화기의 냉매 흐름을 보인 사이클 도면이다. 그리고, 도 3은 상기 공기조화기의 진공 작업을 위한 구성의 신호 흐름을 보인 블럭도이다.1 is a view showing an air conditioner according to an embodiment of the present invention. And, FIG. 2 is a cycle diagram showing the refrigerant flow of the air conditioner. And, FIG. 3 is a block diagram showing a signal flow of the configuration for vacuum operation of the air conditioner.

이들 도면을 참조하면, 본 발명의 실시예에 의한 공기조화기(1)는 전체적으로 공기조화를 위한 실내 공간에 설치되는 실내기(10)와, 실외 공간에 설치되는 실외기(20)로 구성되며, 상기 실내기(10)와 실외기(20)를 연결하는 냉매 배관(30)에 의해 냉매가 유동될 수 있게 된다. Referring to these drawings, the air conditioner 1 according to the embodiment of the present invention generally includes an indoor unit 10 installed in an indoor space for air conditioning and an outdoor unit 20 installed in an outdoor space, The refrigerant may flow by the refrigerant pipe 30 connecting the indoor unit 10 and the outdoor unit 20 .

상기 실내기는 공기조화기(1)의 구조와 형태에 따라 다수개가 하나의 실외기(20)에 연결될 수도 있으며, 실내기(10)와 실외기(20)가 일대일 대응하도록 연결될 수도 있다. 그리고, 상기 공기조화기(1)의 형태에 따라서 상기 실내기(10)와 실외기(20)는 일체로 구성될 수 있을 것이다.A plurality of the indoor units may be connected to one outdoor unit 20 according to the structure and shape of the air conditioner 1 , or the indoor unit 10 and the outdoor unit 20 may be connected in a one-to-one correspondence. Also, depending on the shape of the air conditioner 1 , the indoor unit 10 and the outdoor unit 20 may be integrally configured.

상기 실내기(10)에는 냉매와 실내의 공기가 열교환되는 실내 열교환기(110)와, 실내 공기가 상기 실내 열교환기(110)를 강제로 통과하도록 하여 열교환을 촉진시키는 실내 팬(120)이 구비될 수 있다. The indoor unit 10 may be provided with an indoor heat exchanger 110 for exchanging heat between the refrigerant and indoor air, and an indoor fan 120 for facilitating heat exchange by forcibly passing the indoor air through the indoor heat exchanger 110 . can

상기 실내 열교환기(110)와 연결되는 냉매 배관(30) 중 상기 실내 열교환기(110)의 입구 및 출구에는 각각 온도 센서가 구비될 수 있으며, 상기 실내 열교환기(110)로 냉매를 공급하는 냉매 배관(30)에는 공급되는 냉매의 유량을 제어하는 실내 팽창밸브(130)가 구비된다. A temperature sensor may be provided at an inlet and an outlet of the indoor heat exchanger 110 of the refrigerant pipe 30 connected to the indoor heat exchanger 110 , respectively, and a refrigerant supplying the refrigerant to the indoor heat exchanger 110 . The pipe 30 is provided with an indoor expansion valve 130 for controlling the flow rate of the supplied refrigerant.

한편, 상기 실외기(20)에는 기체 상태의 냉매가 고온 고압으로 압축될 수 있도록 하는 압축기(210)가 적어도 하나 이상 구비될 수 있다. 상기 압축기는 부하에 따라 용량이 가변될 수 있는 가변 용량 압축기를 포함할 수 있다.Meanwhile, the outdoor unit 20 may include at least one compressor 210 for compressing a gaseous refrigerant at a high temperature and high pressure. The compressor may include a variable capacity compressor whose capacity may vary according to a load.

그리고, 상기 압축기(210)의 출구와 연결되는 냉매 배관에는 압축기(210)로부터 토출된 냉매에 포함된 오일을 분리하는 오일 분리기(230)가 구비된다. 그리고, 상기 오일 분리기(230)를 지나는 냉매를 실내 열교환기(110) 또는 실외 열교환기(220) 측으로 선택적으로 공급될 수 있도록 하는 유동 전환부(240)가 제공된다.In addition, an oil separator 230 for separating oil contained in the refrigerant discharged from the compressor 210 is provided in the refrigerant pipe connected to the outlet of the compressor 210 . In addition, a flow conversion unit 240 for selectively supplying the refrigerant passing through the oil separator 230 to the indoor heat exchanger 110 or the outdoor heat exchanger 220 is provided.

상기 유동 전환부(240)는 각각 상기 실내 열교환기(110)와 실외 열교환기(220), 압축기(210), 어큐뮬레이터(250)와 각각 연결되며, 상기 압축기(210)에서 토출되는 냉매가 냉방 운전 또는 난방 운전에 따라 상기 실내 열교환기(110)와 실외 열교환기(220)로 선택적으로 공급될 수 있도록 유로를 절환할 수 있도록 구성된다.The flow conversion unit 240 is respectively connected to the indoor heat exchanger 110 , the outdoor heat exchanger 220 , the compressor 210 , and the accumulator 250 , and the refrigerant discharged from the compressor 210 performs a cooling operation. Alternatively, it is configured to switch the flow path so that it can be selectively supplied to the indoor heat exchanger 110 and the outdoor heat exchanger 220 according to the heating operation.

상기 실외 열교환기(220)는 실외 공기와 냉매가 열교환되도록 하는 것으로, 실외 열교환기(220)의 일측에는 실외 팬(221)에 의해 실외 공기가 상기 실외 열교환기(220)를 강제로 통과하면서 냉매와 열교환할 수 있도록 한다. 상기 실외 열교환기(220)와 실외 팬(221) 각각은 복수개가 구비될 수 있으며, 병렬 연결되어 각각 독립적으로 실외 공기와 열교환 되도록 구성될 수 있다. The outdoor heat exchanger 220 allows outdoor air and refrigerant to exchange heat, and the outdoor air is forced through the outdoor heat exchanger 220 by an outdoor fan 221 on one side of the outdoor heat exchanger 220 and the refrigerant. to allow heat exchange with A plurality of each of the outdoor heat exchanger 220 and the outdoor fan 221 may be provided, and may be connected in parallel to each independently exchange heat with outdoor air.

그리고, 상기 실외 열교환기(220)와 연결되는 냉매 배관(30)에는 난방 운전시 공급되는 냉매의 유량을 제어하는 실외 팽창밸브(301)가 구비될 수 있다. 그리고, 상기 실외 열교환기(220)는 냉매 배관(30)에 의해 상기 실외기(20)를 지나 실내 열교환기(110)와 연결될 수 있게 된다. In addition, the refrigerant pipe 30 connected to the outdoor heat exchanger 220 may be provided with an outdoor expansion valve 301 for controlling the flow rate of the refrigerant supplied during the heating operation. In addition, the outdoor heat exchanger 220 can be connected to the indoor heat exchanger 110 through the outdoor unit 20 through the refrigerant pipe 30 .

그리고, 상기 실외기(20)의 일측에는 상기 실내 열교환기(110)와 연결되며, 유입되는 액체 상태의 냉매와 기체 상태의 냉매를 분리하여 액체 상태의 냉매가 저장되고 기체 상태의 냉매가 상기 압축기(210)로 공급될 수 있도록 하는 어큐뮬레이터(250)가 구비된다.In addition, one side of the outdoor unit 20 is connected to the indoor heat exchanger 110, and the refrigerant in the liquid state and the refrigerant in the gaseous state are separated to store the refrigerant in the liquid state, and the refrigerant in the gaseous state is stored in the compressor ( An accumulator 250 to be supplied to the 210 is provided.

이들 구성은 모두 냉매 배관(30)에 의해 연결될 수 있으며, 따라서 상기 압축기(210)에서 토출되는 고온 고압의 냉매는 상기 냉매 배관(30)을 따라서 냉매 회로를 순환하게 된다. 그리고, 상기 공기조화기(1)는 사용자의 조작에 따라 냉방 또는 난방 운전될 수 있으며, 이때 상기 유동 전환부(240)에 의해 냉매의 유동 방향이 전환될 수 있게 된다.All of these components may be connected by the refrigerant pipe 30 , and thus, the high-temperature and high-pressure refrigerant discharged from the compressor 210 circulates in the refrigerant circuit along the refrigerant pipe 30 . In addition, the air conditioner 1 may be operated for cooling or heating according to a user's manipulation, and at this time, the flow direction of the refrigerant may be switched by the flow conversion unit 240 .

한편, 상기 실외기(20)의 회로를 구성하는 상기 냉매 배관(30)에는 실외 팽창밸브(301) 외에 과냉각기(290)측의 밸브(302) 어큐뮬레이터(250)의 입구와 출구에 구비되는 밸브(303,304) 그리고 상기 압축기(210)의 입구에 구비되는 밸브(305)등을 포함하는 다수의 밸브(V)가 구비될 수 있다. 상기 밸브의 종류와 위치는 실외기의 구성에 따라 달라 질 수 있으며, 본 발명에서 정의되는 밸브(V)는 상기 제어부(200)에 의해 개폐가 제어될 수 있는 모든 밸브이다. 상기 밸브(V)들은 상기 공기조화기(1)의 운전 상태에 따라서 상기 제어부(300)에 의해 개폐가 결정될 수 있게 된다. On the other hand, in the refrigerant pipe 30 constituting the circuit of the outdoor unit 20, in addition to the outdoor expansion valve 301, a valve 302 on the supercooler 290 side, and a valve provided at the inlet and outlet of the accumulator 250 ( 303 and 304) and a plurality of valves V including a valve 305 provided at the inlet of the compressor 210 may be provided. The type and position of the valve may vary depending on the configuration of the outdoor unit, and the valve V defined in the present invention is any valve whose opening and closing can be controlled by the control unit 200 . Opening and closing of the valves V can be determined by the control unit 300 according to the operating state of the air conditioner 1 .

그리고, 상기 냉매 배관(30) 중 상기 압축기(210)의 흡입측 및 토출측의 상기 냉매 배관(30)에는 압력 센서(260)가 구비될 수 있다. 상기 압력 센서(260)는 상기 압축기로 흡입 토출되는 냉매의 압력을 통해서 냉동사이클의 상태를 확인할 수 있도록 한다. 상기 압력 센서(260) 중 어느 하나는 진공 운전의 실시를 판단하기 위한 용도로 사용될 수 있다.In addition, a pressure sensor 260 may be provided in the refrigerant pipe 30 on the suction side and the discharge side of the compressor 210 of the refrigerant pipe 30 . The pressure sensor 260 may check the state of the refrigeration cycle through the pressure of the refrigerant sucked and discharged to the compressor. Any one of the pressure sensors 260 may be used for determining the execution of the vacuum operation.

즉, 상기 제어부(300)와 연결된 압력 센서(260)는 최초 압력(P1)을 측정한 후에, 상기 제어부(300)와 연결된 타이머(310)에서 적산된 설정 시간이 경과된 후 다시 압력(P2)을 측정하여, 압력의 변화값(ΔP)을 산출하게 되고 이 변화값을 설정된 값과 비교하여 설정된 압력 변화값(ΔP)보다 더 크게 될 경우 진공 운전이 실시되고 있음을 판단할 수 있게 된다. 이렇게 진공 운전임을 판단하게 되면 상기 제어부(300)는 상기 밸브(V)들을 모두 개방하여 상기 냉매 회로 내부의 냉매 및 공기가 효과적으로 배출될 수 있도록 하며 진공 모드가 원할하게 수행될 수 있도록 한다. 물론 상기 압력 센서(260)는 그 위치가 한정되는 것은 아니며, 상기 냉매 배관(30) 임의의 지점에 진공 운전의 판단을 위해 별도 배치될 수도 있을 것이다.That is, after the pressure sensor 260 connected to the control unit 300 measures the initial pressure P1, the set time accumulated by the timer 310 connected to the control unit 300 elapses, and then the pressure P2 again. is measured to calculate a pressure change value (ΔP), and when this change value is compared with a set value and becomes larger than the set pressure change value (ΔP), it can be determined that vacuum operation is being performed. When it is determined that the vacuum operation is in this way, the control unit 300 opens all the valves V so that the refrigerant and air in the refrigerant circuit can be effectively discharged and the vacuum mode can be smoothly performed. Of course, the position of the pressure sensor 260 is not limited, and may be separately disposed at an arbitrary point in the refrigerant pipe 30 to determine the vacuum operation.

한편, 외기의 온도가 특정 상황에서 급격하게 변화하여 상기 압력 센서(260)에 의해 측정된 압력 변화값이 일시적으로 커질 수 있게 된다. 상기 실외기(20)에는 적어도 하나 이상의 온도 센서(270)가 더 구비될 수 있으며, 상기 온도 센서(270) 중 어느 하나는 외기의 온도를 측정하게 된다. 따라서, 상기 압력 센서(260)는 타이머(310)에 의해 설정된 시간이 경과 된 후에 압력을 측정하되, 상기 압력 센서(260)의 압력 측정시 상기 온도 센서(270)에 의해 감지되는 온도가 급격하게 변화하게 되는 경우 상기 제어부(300)를 통해 상기 출력장치(320)에서는 에러신호를 출력할 수도 있을 것이다.Meanwhile, the temperature of the outside air rapidly changes in a specific situation, so that the pressure change value measured by the pressure sensor 260 may temporarily increase. At least one temperature sensor 270 may be further provided in the outdoor unit 20 , and any one of the temperature sensors 270 measures the temperature of the outdoor air. Therefore, the pressure sensor 260 measures the pressure after the time set by the timer 310 has elapsed, but when the pressure sensor 260 measures the pressure, the temperature sensed by the temperature sensor 270 is abruptly increased. If it is changed, the output device 320 may output an error signal through the control unit 300 .

상기 실외기(20)에는 출력장치가 구비될 수 있다. 상기 출력장치(320)는 상기 실외기(20)의 동작 상태를 표시할 수 있는 것으로, 상기 실외기(20)의 컨트롤박스상에 구비되는 피시비에 배치되는 7세그먼트로 구성될 수 있다.The outdoor unit 20 may be provided with an output device. The output device 320 may display the operating state of the outdoor unit 20 , and may include 7 segments disposed on a PCB provided on a control box of the outdoor unit 20 .

상기 출력장치(320)는 상기 제어부(300)와 연결되며, 진공 작업이 수행될 때 상기 실외기(20)가 진공 모드로 운전되고 있음을 상기 7세그먼트를 통해 표시할 수 있다. 또한, 상기 제어부(300)에서 에러신호가 출력되는 경우 이를 7세그먼트를 통해서 표시할 수 있게 된다. 따라서, 사용자는 상기 7세그먼트에서 출력되는 정보를 통해서 진공 작업이 제대로 수행되고 있는지를 판단할 수 있다.The output device 320 may be connected to the control unit 300 and, when a vacuum operation is performed, may indicate that the outdoor unit 20 is being operated in a vacuum mode through the seven segments. In addition, when an error signal is output from the control unit 300, it can be displayed through 7 segments. Accordingly, the user can determine whether the vacuum operation is properly performed through the information output from the 7 segment.

물론, 상기 출력장치(320)는 7세그먼트가 아닌 스피커로 구성되어 진공 작업시 또는 에러 신호 발생시 이를 나타내는 음향을 출력할 수 있을 것이다. 또한 상기 출력장치(320)는 상기 실외기(20) 외부로 노출되는 별도의 출력수단으로 구성될 수도 있을 것이다.Of course, the output device 320 may be configured as a speaker instead of 7 segments, and may output a sound indicating this during vacuum operation or when an error signal is generated. Also, the output device 320 may be configured as a separate output means exposed to the outside of the outdoor unit 20 .

한편, 상기 실외기(20)의 외측에는 서비스 밸브(280)가 구비될 수 있으며, 상기 서비스 밸브(280)에는 상기 실외기(20)와 실내기(10)를 연결하는 냉매 배관(30)이 접속될 수 있게 된다. 상기 실내기(10)와 실외기(20)를 연결하는 냉매 배관(30)은 한쌍으로 구성되어 각각 상기 실내기(10)에서 상기 실외기(20)로 유동되는 냉매의 유로와 상기 실외기(20)에서 상기 실내기(10)로 유동되는 냉매의 유로를 형성하게 된다.Meanwhile, a service valve 280 may be provided outside the outdoor unit 20 , and a refrigerant pipe 30 connecting the outdoor unit 20 and the indoor unit 10 may be connected to the service valve 280 . there will be The refrigerant pipe 30 connecting the indoor unit 10 and the outdoor unit 20 is configured as a pair, and a flow path of the refrigerant flowing from the indoor unit 10 to the outdoor unit 20 and from the outdoor unit 20 to the indoor unit, respectively. A flow path of the refrigerant flowing to (10) is formed.

상기 실외기(20)의 외측에는 충전 밸브(281)가 더 구비될 수 있다. 상기 충전 밸브(281)는 상기 회로의 내부로 냉매를 주입하기 위한 것으로, 일반적인 운전 상태에서는 사용되지 않고 닫힌 상태를 유지하게 되며, 상기 어큐뮬레이터(250)측과 연결될 수 있다.A charging valve 281 may be further provided outside the outdoor unit 20 . The charging valve 281 is for injecting a refrigerant into the circuit, is not used in a normal operating state, and maintains a closed state, and may be connected to the accumulator 250 side.

한편, 상기 공기조화기(1) 내의 냉매 회수 또는 공기의 흡입을 위해서는 진공 작업을 수행하게 되며, 이를 위해서 진공 펌프 유닛(40)이 상기 서비스 밸브(280)를 통해 상기 냉매 회로와 연결될 수 있게 된다. 이때, 상기 진공 펌프 유닛(40)을 구성하는 매니폴더(410)는 냉매 배관(30)과 연결된 한쌍의 상기 서비스 밸브(280) 각각에 연결되어 냉매와 공기를 빨아들일 수 있도록 구성된다.Meanwhile, a vacuum operation is performed to recover the refrigerant in the air conditioner 1 or to suck air, and for this, the vacuum pump unit 40 can be connected to the refrigerant circuit through the service valve 280 . . At this time, the manifold 410 constituting the vacuum pump unit 40 is connected to each of the pair of service valves 280 connected to the refrigerant pipe 30 to suck the refrigerant and air.

상기 진공 펌프 유닛(40)은 상기 공기조화기(1) 내의 냉매 또는 공기를 흡입하기 위한 진공 펌프(420)와 상기 서비스 밸브(280)에 연결되는 매니폴더(410)로 구성될 수 있다. 즉, 상기 매니폴더(410)와 일체 또는 연결된 상기 진공 펌프(420)는 상기 서비스 밸브(280)를 통해서 상기 공기조화기(1)의 냉매 배관(30)과 연결될 수 있게 된다.The vacuum pump unit 40 may include a vacuum pump 420 for sucking the refrigerant or air in the air conditioner 1 and a manifold 410 connected to the service valve 280 . That is, the vacuum pump 420 integrally or connected to the manifold 410 can be connected to the refrigerant pipe 30 of the air conditioner 1 through the service valve 280 .

상기 매니폴더(410)에는 상기 흡입되는 공기 또는 냉매의 압력을 측정하기 위한 압력게이지가 구비될 수 있으며, 상기 서비스 밸브(280)와 연결된 유로를 개폐하는 매니폴더 밸브가 더 구비될 수 있다. 따라서, 상기 매니폴더(410)를 통해서 상기 진공 펌프(420)는 냉매 회로를 구성하는 상기 냉매 배관(30)과 연통될 수 있으며, 상기 진공 펌프(420)의 구동시 냉매 회로 내부의 압력 변화를 확인할 수 있게 된다. 또한, 상기 매니폴더(410)에는 흡입되는 냉매를 별도의 용기에 보관할 수 있도록 용기와 연결되는 포트가 더 구비될 수도 있다. The manifold 410 may be provided with a pressure gauge for measuring the pressure of the sucked air or refrigerant, and may further include a manifold valve for opening and closing a flow path connected to the service valve 280 . Accordingly, the vacuum pump 420 can communicate with the refrigerant pipe 30 constituting the refrigerant circuit through the manifold 410, and when the vacuum pump 420 is driven, the pressure change inside the refrigerant circuit is reduced. can be verified. In addition, the manifold 410 may further include a port connected to the container to store the sucked refrigerant in a separate container.

이하에서는 상기와 같은 구조를 가지는 공기조화기의 운전에 관하여 도면을 참조하여 보다 상세하게 살펴보기로 한다.Hereinafter, the operation of the air conditioner having the above structure will be described in more detail with reference to the drawings.

도 4는 상기 공기조화기의 진공 제어 방법이 순차적으로 도시된 순서도이다.4 is a flowchart sequentially illustrating a vacuum control method of the air conditioner.

도면에 도시된 것과 같이, 우선 진공 작업을 위해서 작업자는 상기 실외기(20)의 서비스 밸브(280)에 진공 펌프 유닛(40)을 연결하게 된다. 이를 위해 상기 한쌍의 서비스 밸브(280)에 상기 매니폴더(410)가 접속되도록 하고 상기 매니폴더 밸브를 개방하여 상기 진공 펌프(420)의 구동시 상기 냉매 회로 내부의 냉매와 공기를 흡입할 수 있도록 한다.As shown in the drawing, for vacuum operation, the operator first connects the vacuum pump unit 40 to the service valve 280 of the outdoor unit 20 . To this end, the manifold 410 is connected to the pair of service valves 280 and the manifold valve is opened so that the refrigerant and air inside the refrigerant circuit can be sucked when the vacuum pump 420 is driven. do.

한편, 상기 실외기(20)는 상기 진공 펌프(420)의 구동 전에 전원이 인가된 상태로, 상기 제어부(300)에 의해 상기 실외기(20)의 각 구성의 동작이 준비되는 상태가 된다. 그리고, 이때, 상기 압축기(210)는 진공 작업에 영향을 주지 않도록 하기 위해 구동되지 않는 상태가 된다. 이와 같은 상태에서 작업자는 상기 진공 펌프(420)의 전원을 켜고 진공 작업을 시작하게 된다. [S100]Meanwhile, the outdoor unit 20 is in a state in which power is applied before the vacuum pump 420 is driven, and the controller 300 prepares the operation of each component of the outdoor unit 20 . And, at this time, the compressor 210 is not driven in order not to affect the vacuum operation. In this state, the operator turns on the power of the vacuum pump 420 and starts the vacuum operation. [S100]

상기 진공 펌프(420)가 켜지고 난 후 상기 압력 센서(260)는 상기 냉매 배관(30) 내부의 압력을 측정하게 된다. 상기 압력 센서(260)는 주기적으로 상기 냉매 배관(30) 내부의 압력을 측정하게 되며, 이를 통해 압력의 변화를 확인할 수 있도록 한다. 상기 압력 센서(260)에 의한 초기 압력(P1)의 측정과 동시에 상기 타이머(310)는 시간을 적산하게 되며, 상기 타이머(310)에 의해 적산된 시간이 설정된 시간을 경과하게 되면 상기 압력 센서(260)는 다시 압력을 측정하게 된다.After the vacuum pump 420 is turned on, the pressure sensor 260 measures the pressure inside the refrigerant pipe 30 . The pressure sensor 260 periodically measures the pressure inside the refrigerant pipe 30, and through this, a change in pressure can be confirmed. Simultaneously with the measurement of the initial pressure P1 by the pressure sensor 260, the timer 310 accumulates time, and when the time accumulated by the timer 310 passes a set time, the pressure sensor ( 260) will measure the pressure again.

이때, 상기 설정 시간은 외부 온도의 급격한 변화에 의해 상기 압력 센서(260)의 압력 측정값이 영향받는 것을 최소화하기 위해서 일정 간격으로 설정된다. 예를 들어 상기 압력 센서(260)는 대략 3분 간격으로 측정된 압력을 비교하게 되며, 최초 측정된 압력(P1)과 대략 3분 이후에 측정된 압력(P2)을 비교하여 압력 변화값(ΔP)을 산출하게 된다.In this case, the set time is set at regular intervals in order to minimize the influence of the pressure measurement value of the pressure sensor 260 by a sudden change in the external temperature. For example, the pressure sensor 260 compares the pressure measured at approximately 3 minute intervals, and compares the initially measured pressure P1 with the pressure P2 measured after approximately 3 minutes to compare the pressure change value ΔP ) will be calculated.

즉, 상기 진공 펌프(420)의 구동에 따라서 상기 냉매 배관(30) 내부의 압력은 점차 낮아지게 될 것이며, 상기 압력 변화값(ΔP)이 설정값 보다 더 크게 되면 상기 제어부(300)는 일반적인 운전 상황이 아닌 진공 작업이 실시되고 있는 상황임을 판단하게 된다.That is, the pressure inside the refrigerant pipe 30 will gradually decrease according to the operation of the vacuum pump 420 , and when the pressure change value ΔP is greater than the set value, the control unit 300 operates a normal operation. It is determined that the vacuum operation is being performed, not the situation.

따라서, 상기 압력 변화값(ΔP)과 비교되는 설정값의 기준은 일반적인 운전 상태가 아닌 진공 작업을 수행하고 있는 상태에서 설정시간 내에 변화될 수 있는 압력 값으로 설정되는 것이 바람직할 것이다.Therefore, the reference of the set value compared with the pressure change value ΔP is preferably set to a pressure value that can be changed within a set time in a vacuum operation, not in a general operating state.

예컨데, 상기 압력 센서(260)에 의해 최초 측정된 압력보다 설정시간 이후 측정된 압력이 300Kpa 이상 낮아지게 되면, 상기 제어부(300)에서는 현재 진공 작업이 진행되고 있음을 판단하게 된다. [S200]For example, when the pressure measured after a set time is lower than the pressure initially measured by the pressure sensor 260 by 300 Kpa or more, the control unit 300 determines that the vacuum operation is currently in progress. [S200]

상기 제어부(300)에서 진공 작업이 진행되고 있음을 판단하게 되면, 상기 제어부(300)는 진공 모드 운전을 실시하게 된다. 상세히, 상기 제어부(300)에서는 진공 작업이 진행 중임을 판단하게 되면, 상기 진공 펌프(420)측으로 냉매 및 공기의 배출이 원활하게 이루어질 수 있도록 상기 냉매 배관(30)에 구비되는 상기 밸브(V)들을 모두 개방하게 된다. 이때, 개방되는 상기 밸브(V)들은 팽창밸브, 솔레노이드 밸브 등 상기 제어부(300)의 지시에 개방될 수 있는 모든 밸브(V)를 포함하게 된다.When the control unit 300 determines that the vacuum operation is in progress, the control unit 300 performs the vacuum mode operation. In detail, when the control unit 300 determines that the vacuum operation is in progress, the valve V provided in the refrigerant pipe 30 so that the refrigerant and air can be smoothly discharged to the vacuum pump 420 side. will open all of them. In this case, the open valves V include all valves V that can be opened at the instruction of the control unit 300 , such as expansion valves and solenoid valves.

진공 작업이 수행되는 동안 상기 밸브(V)들은 상기 제어부(300)에 의해 개방된 상태를 유지하게 되며, 진공 모드 운전이 종료된 상태에서도 상기 제어부(300)는 별도의 해제 지시 없이 상기 밸브들이 개방된 상태를 유지하도록 한다. 따라서, 진공작업 후 실시될 수 있는 냉매 주입 작업 등을 별도의 조작 없이 진행할 수 있게 된다. [S300]While the vacuum operation is performed, the valves V are maintained in an open state by the control unit 300, and even when the vacuum mode operation is terminated, the control unit 300 opens the valves without a separate release instruction. to maintain the status quo. Therefore, it is possible to proceed without a separate operation, such as a refrigerant injection operation that can be performed after the vacuum operation. [S300]

물론, 상기 진공 작업의 완료 후 정상적인 운전의 복귀 또는 또 다른 모드의 운전이 실시되는 경우, 상기 밸브들은 상기 제어부(300)에 의해 적절한 상태로 제어될 수 있을 것이다.Of course, when return to normal operation or operation in another mode is performed after completion of the vacuum operation, the valves may be controlled to an appropriate state by the control unit 300 .

상기 진공 모드 운전은 상기 냉매 회로 내부의 냉매 외 공기가 배출되어 상기 냉매 배관의 내부 압력이 설정된 압력 이하로 낮아지게 되면 진공 작업의 완료를 판단하게 된다. 이와 같이 진공 작업이 완료되면 상기 출력장치에 의해 진공 작업의 완료를 출력할 수 있으며, 사용자는 상기 진공 펌프를 정지시키고 상기 진공 펌프 유닛을 상기 서비스 밸브와 분리하여 작업을 종료하게 된다. [S400]In the vacuum mode operation, when air other than the refrigerant inside the refrigerant circuit is discharged and the internal pressure of the refrigerant pipe is lowered to a set pressure or less, the completion of the vacuum operation is determined. When the vacuum operation is completed in this way, the completion of the vacuum operation may be output by the output device, and the user stops the vacuum pump and separates the vacuum pump unit from the service valve to end the operation. [S400]

한편, 상기 진공 모드 운전이 수행되고 있는 도중에 기 설정되어 있는 진동 모드 운전 시간이 경과 하게 되는 경우, 상기 제어부(300)는 에러 신호를 출력하게 된다. 즉, 상기 제어부(300)에는 정상적인 진공 작업 수행시 진공 작업이 완료될 수 있는 시간이 설정되어 있으나, 정상적인 작업이 수행되지 못하게 되면 이 시간이 경과 되더라도 상기 냉매 회로 내부의 압력이 설정압력에 도달하지 못할 수 있게 된다. 이와 같은 경우 과도하게 상기 진공 펌프(420)가 구동되어 냉매 회로를 구성하는 구성들의 손상될 수 있으므로 이들 구성의 보호를 위해 에러신호를 출력하여 사용자가 진공 작업을 종료하고 시스템을 점검할 수 있도록 한다. [S500]
On the other hand, when the preset vibration mode operation time elapses while the vacuum mode operation is being performed, the control unit 300 outputs an error signal. That is, the control unit 300 sets a time for which the vacuum operation can be completed when performing a normal vacuum operation. can't be done In this case, since the vacuum pump 420 is driven excessively and the components constituting the refrigerant circuit may be damaged, an error signal is output to protect these components so that the user can finish the vacuum operation and check the system . [S500]

Claims (8)

실내 공간의 공기와 열교환되는 실내 열교환기 및 실내 팬을 포함하는 실내기;
냉동사이클을 구성하는 압축기와 실외 열교환기 및 실외 팬을 포함하는 실외기;
상기 실내기와 실외기의 구성을 연결하여 냉매가 유동되는 냉매 회로를 구성하는 한 쌍의 냉매 배관;
상기 실외기의 외측에 구비되어 상기 한 쌍의 냉매 배관에 각각 접속되며, 진공 작업을 위한 진공 펌프 유닛이 연결되는 한 쌍의 서비스 밸브;
상기 냉매 회로상에 제공되어 상기 냉매 회로 상의 냉매 유동 경로를 제한하는 다수의 밸브;
상기 압축기의 흡입측과 연결되는 상기 냉매 배관 상에 제공되어 압력을 측정하는 압력 센서; 및
상기 실외기에 구비되며, 상기 압력 센서 및 상기 다수의 밸브들과 전기적으로 연결되고, 상기 진공 펌프 유닛의 구동을 판단하여 상기 다수의 밸브를 모두 개방하는 진공 모드로 운전될 수 있도록 제어하는 제어부를 포함하고,
상기 진공 펌프 유닛은, 상기 한 쌍의 서비스 밸브 각각에 연결되는 매니폴더와, 상기 매니폴더에 연결되어 냉매 또는 공기를 흡입하는 진공 펌프를 포함하도록 구성되며,
상기 제어부는, 상기 압축기가 정지한 상태에서 상기 진공 펌프를 구동하여 진공 작업이 수행되도록 하고, 설정 시간 경과 후 감지된 상기 압력 센서의 압력 변화가 설정값 이하일 때 상기 진공 모드의 운전을 결정하여 상기 다수의 밸브를 모두 개방하는 것을 특징으로 하는 공기조화기.
an indoor unit including an indoor heat exchanger and an indoor fan that exchange heat with air in the indoor space;
an outdoor unit including a compressor constituting a refrigeration cycle, an outdoor heat exchanger, and an outdoor fan;
a pair of refrigerant pipes connecting the components of the indoor unit and the outdoor unit to form a refrigerant circuit through which refrigerant flows;
a pair of service valves provided outside the outdoor unit, respectively connected to the pair of refrigerant pipes, and to which a vacuum pump unit for vacuum operation is connected;
a plurality of valves provided on the refrigerant circuit to restrict a refrigerant flow path on the refrigerant circuit;
a pressure sensor provided on the refrigerant pipe connected to the suction side of the compressor to measure the pressure; and
a control unit provided in the outdoor unit, electrically connected to the pressure sensor and the plurality of valves, and controlling the operation of the vacuum pump unit to be operated in a vacuum mode in which all of the plurality of valves are opened by determining the operation of the vacuum pump unit; do,
The vacuum pump unit is configured to include a manifold connected to each of the pair of service valves, and a vacuum pump connected to the manifold to suck a refrigerant or air,
The control unit drives the vacuum pump in a state in which the compressor is stopped to perform a vacuum operation, and determines the operation of the vacuum mode when the pressure change of the pressure sensor sensed after a set time has elapsed is less than or equal to a set value. An air conditioner characterized in that all of the plurality of valves are opened.
삭제delete 제 1 항에 있어서,
상기 제어부는 상기 진공 모드의 운전 중인 상태를 표시하기 위한 출력장치와 연결되는 것을 특징으로 하는 공기조화기.
The method of claim 1,
The control unit is an air conditioner, characterized in that connected to an output device for displaying the operating state of the vacuum mode.
삭제delete 전원이 켜진 실외기와 실내기를 연결하기 위한 한 쌍의 냉매 배관 각각에 접촉되는 한 쌍의 서비스 밸브에 진공 펌프 유닛을 연결하고 구동시키는 단계;
상기 냉매 배관에 구비된 압력 센서가 설정시간 동안의 압력 변화를 측정한 후 설정값 이상의 변화인지를 확인하여 진공 모드를 판단하는 단계;
진공 모드로 판단되는 경우, 제어부에 의해 냉매 회로 상의 밸브를 모두 개방시키는 진공 모드 운전을 실시하는 단계;
진공 모드 운전의 완료 후 상기 진공 펌프 유닛을 냉매 배관으로부터 분리하는 단계;를 포함하고,
상기 진공 펌프 유닛은, 상기 한 쌍의 서비스 밸브 각각에 연결되는 매니폴더와, 상기 매니폴더에 연결되어 냉매 또는 공기를 흡입하는 진공 펌프를 포함하고,
상기 제어부는, 상기 실외기에 구비된 압축기가 정지한 상태에서 상기 진공 펌프를 구동하여 진공 작업이 수행되도록 하고, 설정시간 경과 후 감지된 상기 압력 센서의 압력 변화가 설정 압력 이하일 때 상기 진공 모드 운전의 실시를 결정하여 상기 밸브가 모두 개방되도록 하는 것을 특징으로 하는 공기조화기의 진공 제어 방법.
connecting and driving a vacuum pump unit to a pair of service valves that are in contact with each of a pair of refrigerant pipes for connecting the turned-on outdoor unit and the indoor unit;
determining a vacuum mode by checking whether the pressure sensor provided in the refrigerant pipe measures a change in pressure for a set time and then checks whether the change is greater than or equal to a set value;
performing a vacuum mode operation in which all valves on the refrigerant circuit are opened by the control unit when the vacuum mode is determined;
Including; separating the vacuum pump unit from the refrigerant pipe after completion of the vacuum mode operation;
The vacuum pump unit includes a manifold connected to each of the pair of service valves, and a vacuum pump connected to the manifold to suck a refrigerant or air,
The control unit drives the vacuum pump while the compressor provided in the outdoor unit is stopped to perform a vacuum operation, and when the pressure change of the pressure sensor sensed after a set time elapses is less than or equal to a set pressure, the vacuum mode operation is performed. The vacuum control method of the air conditioner, characterized in that by determining the implementation so that all of the valves are opened.
제 5 항에 있어서,
상기 제어부는 상기 진공 모드 운전이 실시될 때 상기 제어부와 연결된 출력장치로 진공 모드 운전 상태를 출력하도록 하는 것을 특징으로 하는 공기조화기의 진공 제어 방법.
6. The method of claim 5,
The vacuum control method of the air conditioner, characterized in that the control unit outputs the vacuum mode operation state to an output device connected to the control unit when the vacuum mode operation is performed.
제 5 항에 있어서,
상기 제어부는 설정시간 경과 후 상기 압력 센서에 의해 감지되는 압력이 설정 압력보다 높을 경우 에러 신호를 출력하는 것을 특징으로 하는 공기조화기의 진공 제어 방법.
6. The method of claim 5,
Wherein the control unit outputs an error signal when the pressure sensed by the pressure sensor is higher than the set pressure after a set time has elapsed.
제 5 항에 있어서,
상기 압력 센서에 의해 감지되는 압력이 설정압력 이하이거나, 진공 모드 운전 후 설정시간이 경과된 경우 진공 모드 운전이 완료되며,
상기 진공 펌프를 오프 시키는 것을 특징으로 하는 공기조화기의 진공 제어 방법.
6. The method of claim 5,
When the pressure sensed by the pressure sensor is below the set pressure, or when the set time has elapsed after the vacuum mode operation, the vacuum mode operation is completed,
A vacuum control method of an air conditioner, characterized in that the vacuum pump is turned off.
KR1020140164746A 2014-11-24 2014-11-24 air conditoiner and vaccum control method for air conditoiner KR102321003B1 (en)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
KR1020140164746A KR102321003B1 (en) 2014-11-24 2014-11-24 air conditoiner and vaccum control method for air conditoiner

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
KR1020140164746A KR102321003B1 (en) 2014-11-24 2014-11-24 air conditoiner and vaccum control method for air conditoiner

Publications (2)

Publication Number Publication Date
KR20160061824A KR20160061824A (en) 2016-06-01
KR102321003B1 true KR102321003B1 (en) 2021-11-04

Family

ID=56138314

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
KR1020140164746A KR102321003B1 (en) 2014-11-24 2014-11-24 air conditoiner and vaccum control method for air conditoiner

Country Status (1)

Country Link
KR (1) KR102321003B1 (en)

Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2005195249A (en) * 2004-01-07 2005-07-21 Mitsubishi Electric Corp Air conditioning system

Family Cites Families (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
KR20060117712A (en) * 2005-05-13 2006-11-17 삼성전자주식회사 Vacuum detection device for air conditioner

Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2005195249A (en) * 2004-01-07 2005-07-21 Mitsubishi Electric Corp Air conditioning system

Also Published As

Publication number Publication date
KR20160061824A (en) 2016-06-01

Similar Documents

Publication Publication Date Title
JP6444577B1 (en) Air conditioner
US9587865B2 (en) Air conditioner and method for controlling the same
CN104296421B (en) Air conditioner and oil return control method thereof
KR101166621B1 (en) Air conditioner and method of controlling the same
KR20100056204A (en) Multi-air-conditioner and method for diagnosising refrigerants leakage thereof
KR20090041846A (en) Air conditioner
KR102089362B1 (en) An air conditioner and controlling method of the same
WO2020241622A1 (en) Refrigeration device
KR101192341B1 (en) Control method of multi air conditioner
KR101282038B1 (en) Air conditioner and method of controlling the same
JP2019184150A (en) Air conditioner
KR102321003B1 (en) air conditoiner and vaccum control method for air conditoiner
KR101611315B1 (en) Air conditioner and operating method thereof
KR101166203B1 (en) Multi-Type Air conditioner and the controlling method
JP2017142017A (en) Air conditioner
KR101598787B1 (en) Air conditioner and Control process of the same
KR102243654B1 (en) Air conditioner
KR100631547B1 (en) Thermal driving type air conditioner
KR102498549B1 (en) Control method for air conditioner
JP5948237B2 (en) Air conditioner
KR102207235B1 (en) Air conditoiner and control method thereof
JP6634590B2 (en) Air conditioner
KR20140096870A (en) Air conditioner and controlling method thereof
KR20110003770A (en) Air conditioner and method for detecting error of air conditioner
WO2021250815A1 (en) Refrigeration cycle device

Legal Events

Date Code Title Description
A201 Request for examination
E902 Notification of reason for refusal
E90F Notification of reason for final refusal
E701 Decision to grant or registration of patent right