MX2014014094A - Aparato de aire acondicionado. - Google Patents

Aparato de aire acondicionado.

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Abstract

Un aparato de aire acondicionado que puede minimizar una operación intermitente del compresor, de manera que se puede reducir una disminución en eficacia del aparato de aire acondicionado ocasionada por la operación intermitente y una variación de una temperatura de interiores de entrada ocasionada por la operación intermitente; se determina si el control de postergación del apagado térmico está permitido o no con base en una frecuencia de operación del compresor en curso cuando se satisface una condición de termo apagado; si se determina que el control de postergación del apagado térmico está permitido, el control de postergación de apagado térmico en el que una frecuencia de operación más baja en un intervalo de frecuencia de operación de un compresor 1 se reduce temporalmente dentro de un intervalo mayor a o igual a una frecuencia de operación mínima del compresor 1 en uso de manera que continúa una operación; si se determina que el control de postergación del apagado térmico no está permitido, se lleva a cabo apagado térmico de detenimiento del compresor 1.

Description

APARATO DE AIRE ACONDICIONADO CAMPO TÉCNICO La presente invención se relaciona con un aparato de aire acondicionado.
ANTECEDENTES DE LA INVENCIÓN Un aparato de aire acondicionado convencional ajusta una frecuencia de operación de un compresor en un valor alto en el arranque en el que la diferencia entre una temperatura de interiores de entrada y una temperatura de ajuste es grande, y ajusta la frecuencia de operación del compresor en un valor bajo cuando la diferencia entre la temperatura de interiores de entrada y la temperatura de ajuste es baja (vease, por ejemplo, la Literatura de Patente 1).
Lista de referencias Literatura de patente Literatura de patente 1 Publicación de solicitud de patente japonesa no examinada Núm. 63-282443 (figuras 2 y 3) BREVE DESCRIPCIÓN DE LA INVENCIÓN Problema Teenico Sin embargo, cuando se reduce la frecuencia de operación del compresor, la temperatura de descarga del compresor no aumenta y se absorbe un refrigerante en fase líquida, es decir como un conocido fenómeno de reflujo de líquido ocurre en operación, y el compresor se puede romper en el peor de los casos. En el caso de usar aceite no compatible en una operación de calentar a una baja temperatura de aire de exteriores, por ejemplo, la reducción en la frecuencia de operación del compresor aumenta la viscosidad del aceite de la máquina refrigerante en un evaporador para que se acumule fácilmente el aceite de la máquina refrigerante, lo que resulta en la posibilidad del deterioro del reflujo de aceite. Es decir, en algunas condiciones de operación (por ejemplo temperatura de aire de exteriores y condiciones de operación (que incluyen las propiedades de aceite lubricante en uso)), una disminución en la frecuencia de operación del compresor puede ocasionar, de manera no favorable, una disminución en la confiabilidad de un aparato de aire acondicionar.
La disminución en la frecuencia de operación del compresor da lugar a una sensación no placentera debido a la humedad ocasionada por la disminución en cantidad de deshumidificación, incluso con una temperatura ambiental reducida en una operación de enfriamiento. La disminución en la frecuencia de operación del compresor también da lugar a una sensación de corriente de aire debido a una temperatura de salida reducida en una operación de calentamiento.
Para evitar estas situación se han tomado medidas al realizar una corrección (en lo sucesivo referida como corrección ascendente) que aumenta la frecuencia de operación más baja en un intervalo de frecuencia de operación de un compresor de acuerdo con condiciones de operación. Sin embargo, en las mediciones, la frecuencia de operación del compresor no se puede reducir por debajo de la frecuencia de operación más baja despues de la corrección. Así, en un caso en el que la capacidad de aire acondicionado se deba reducir de acuerdo con una disminución en la carga de aire acondicionado, la capacidad de aire acondicionado no se puede reducir lo suficiente. De esta manera, la frecuencia de operación del compresor no se reduce para reducir la capacidad de aire acondicionado, y por el contrario, se repite el apagado térmico (detenimiento del compresor) y el encendido térmico (operación del compresor), es decir, se lleva a cabo una operación intermitente. Tal operación intermitente reduce de manera no ventajosa la eficacia del equipo y ocasiona que la temperatura de interiores de entrada varíe de manera significante, lo que deteriora el grado de comodidad.
Por lo tanto, un objetivo de la presente invención es proporcionar un aparato de aire acondicionado que puede minimizar una operación intermitente de un compresor, de manera que se pueda reducir una disminución en eficacia del aparato de aire acondicionado ocasionada por la operación intermitente y para reducir una variación de una temperatura de interiores de entrada ocasionada por la operación intermitente.
Solución del Problema Un aparato de aire acondicionado de acuerdo con la presente invención incluye: una unidad de exteriores que incluye un compresor; una unidad de interiores; medio de detección de temperatura de entrada que detecta una temperatura de interiores de entrada; y un controlador que realiza un control de reducir una frecuencia de operación del compresor como una diferencia entre disminuciones de la temperatura de interiores de entrada y una temperatura ajustada, en donde el controlador determina si el control de postergación de apagado termico está permitido o no con base en una frecuencia de operación en curso del compresor en un caso en el que la temperatura de interiores de entrada es menor a o igual a una temperatura ajustada de apagado térmico en un modo de enfriamiento o la temperatura de interiores de entrada es mayor a o igual a la temperatura ajustada de apagado térmico en un modo de calentamiento para satisfacer una condición de apagado térmico, si el controlador determina que está permitido el control de postergación de apagado térmico, el controlador realiza el control de postergación de apagado térmico en el que una frecuencia de operación más baja en un intervalo de frecuencia de operación del compresor se reduce de forma temporal dentro de un intervalo mayor a o igual a una frecuencia de operación mínima del controlador y se continúa con la operación, y si el controlador determina que no está permitido el control de postergación de apagado térmico, el controlador realiza un apagado térmico en el que se detiene el compresor.
Efectos Ventajosos de la Invención De acuerdo con la presente invención, se puede minimizar una operación intermitente de un compresor. Así que se puede reducir una disminución en eficacia del aparato de aire acondicionado ocasionada por la operación intermitente y una variación de una temperatura de interiores de entrada ocasionada por la operación intermitente.
BREVE DESCRIPCION DE LOS DIBUJOS La figura 1 ilustra de manera esquemática un circuito refrigerante de un aparato de aire acondicionado de acuerdo con la modalidad 1 de la presente invención.
La figura 2 es un diagrama de flujo que muestra un flujo de control en el aparato de aire acondicionado de la modalidad 1.
La figura 3A muestra cambios en la frecuencia de operación del compresor y temperatura de interiores de entrada en la operación de enfriamiento cuando se lleva a cabo el control del diagrama de flujo de la figura 2.
La figura 3B muestra cambios en la frecuencia de operación del compresor y temperatura de interiores de entrada en la operación de calentamiento cuando se lleva a cabo el control del diagrama de flujo de la figura 2.
Listado de números de referencia 1: compresor, 2: intercambiador de calor, 3: ventilador, 4: medio de detección de temperatura de aire de exteriores, 5: válvula de cuatro vías, 6: controlador, 6a: controlador, 6b: controlador, 7: unidad de exteriores, 8: intercambiador de calor, 9: ventilador, 10: medio de detección de temperatura de entrada, 11 : unidad de interiores, 12: controlador remoto, 13: parte de expansión.
DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LA INVENCIÓN Modalidad 1 La figura 1 ilustra de manera esquemática un circuito refrigerante de un aparato de aire acondicionado de acuerdo con la modalidad 1 de la presente invención.
El aparato de aire acondicionado incluye una unidad de exteriores 7 y una unidad de interiores 11. Por ejemplo, la unidad de exteriores 7 incluye un compresor 1, un intercambiador de calor 2, un ventilador 3, medio de detección de temperatura de aire de exteriores 4 conformado por, por ejemplo, un termistor, una válvula de cuatro vías 5, un controlador 6a y una parte de expansión 13. Por ejemplo, la unidad de interiores 11 incluye un intercambiador de calor 8, un ventilador 9, medio de detección de temperatura interior 10 conformado por, por ejemplo, un termistor y un controlador 6b.
El compresor 1, la válvula de cuatro vías 5, el intercambiador de calor 2, la parte de expansión 13 y el intercambiador de calor 8 están conectados de manera secuencias por medio de tubos, por lo que se constituye un circuito refrigerante.
Además, el aparato de aire acondicionado incluye un controlador remoto 12 que sirve como una interfaz que permite, a un usuario, determinar una temperatura ajustada.
En la figura 1, la parte de expansión 13 está provista en la unidad de exteriores 7. Alternativamente, la parte de expansión 13 puede estar provista en la unidad de interiores 11 o puede estar provista en cada una de la unidad de exteriores 7 y la unidad de interiores 11.
La figura 1 ilustra una combinación ejemplo en la que una unidad de interiores 11 y una unidad de exteriores 7 están provistas como un par. El aparato de aire acondicionado de la presente invención no está limitado a este ejemplo. Específicamente, una pluralidad de unidades de interiores 11 puede estar conectada a una unidad de exteriores, de manera que las unidades de interiores 11 operan al mismo tiempo o de manera alternativa, cada una de las unidades de interiores 11 opera de manera individual.
Además, en la modalidad 1, algunos ejemplos de refrigerante que circula en el circuito de refrigerante incluyen refrigerante HCFC tal como R22, refrigerante HFC tal como R407C, R410Ay R32 y refrigerante natural tal como CO2 y amoniaco.
El controlador 6b en la unidad de interiores 11 está conformado por, por ejemplo, una microcomputadora, que obtiene información sobre una temperatura de entrada detectada por el medio de detección de temperatura de entrada 10 y la información de instrucción de operación instruida por parte de un usuario a través de un controlador remoto 12 y transmite la información al controlador 6a en la unidad de exteriores 7.
El controlador 6a en la unidad de exteriores 7 está conformado por, por ejemplo, una microcomputadora y controla los componentes con base en información sobre una temperatura de aire de exteriores detectada por el medio de detección de temperatura de aire exterior 4 y sobre información transmitida desde el controlador 6a en la unidad de interiores 11. El controlador 6a realiza una operación normal (en un modo de enfriamiento y un modo de calentamiento) al activar la válvula de cuatro vía 5. El controlador 6a realiza un control de corrección ascendente que aumenta una frecuencia de operación más baja del compresor 1 de acuerdo con condiciones de operación para obtener por lo menos una confiabilidad o comodidad del aparato de aire acondicionado. En la presente invención, un algoritmo mismo del control de corrección ascendente no está específicamente limitado, y se puede emplear cualquier algoritmo siempre y cuando el control de corrección ascendente se lleve a cabo para obtener confiabilidad y/o comodidad del aparato de aire acondicionado.
El controlador 6a en la unidad de exteriores 7 y el controlador 6b en la unidad de interiores 11 controlan, en conjunto, todo el aparato de aire acondicionado. En la configuración de la modalidad 1, los controladores están provistos tanto en la unidad de exteriores 7 como en la unidad de interiores 11. Alternativamente, un controlador que tiene las funciones del controlador 6a y del controlador 6b puede estar provisto en la unidad de exteriores 7 o en la unidad de interiores 11. En la siguiente descripción se hará referencia colectiva a los controladores 6a y 6b como un controlador 6 cuando se refiera a todo el control de los controladores 6a y 6b.
Ahora se describirá el control del controlador 6. Primero se describirá un metodo de control al momento del apagado térmico.
El controlador 6 del aparato de aire acondicionado de la modalidad 1 supervisa una diferencia entre una temperatura de interiores de entrada T ¡nterior y una temperatura ajustada Testada de la unidad de interiores 11 en una operación normal. Como control del controlador 6, el controlador 6 aumenta la frecuencia de operación del compresor conforme aumenta la diferencia, y reduce la frecuencia de operación del compresor conforme la diferencia disminuye.
En el modo de enfriamiento, cuando la temperatura de interiores de entrada Tintenor detectada por el medio de detección de temperatura de entrada 10 alcanza una temperatura menor a o igual a una temperatura ajustada de apagado termico, el controlador 6 determina que la temperatura de interiores de entrada alcanza una temperatura objetivo y se satisface una condición de apagado térmico y determina que está permitido un apagado térmico. En un modo de calentamiento, cuando la temperatura de interiores de entrada Tinter¡or detectada por el medio de detección de temperatura de entrada 10 aumenta hasta una temperatura mayor a o igual a la temperatura ajustada de apagado térmico, el controlador 6 determina que la temperatura de interiores de entrada T ¡nter¡or alcanza la temperatura objetivo y se satisface la condición de apagado térmico y determina que está permitido un apagado térmico.
Una característica de la presente invención reside en el control realizado cuando el controlador 6 ha determinado que está permitido el apagado térmico, tal como se describe a continuación. Específicamente, cuando el controlador 6 ha determinado que está permitido el apagado termico, a diferencia de un aparato convencional, el apagado térmico (es decir, detenimiento del compresor) no necesariamente se realiza de in mediato y, de manera temporal se reduce un control de postergación de apagado térmico en el que la frecuencia de operación del compresor 1 de manera que la operación se lleva a cabo.
En el caso en el que se ha determinado que el apagado térmico está permitido, alternar entre el control de llevar a cabo inmediatamente el apagado térmico y el control de postergación de apagado térmico depende del estado de operación en curso. Específicamente, en un caso en el que una frecuencia de operación del compresor en curso (en el momento en que se determina que el apagado térmico está permitido Fj es más alta que una frecuencia de operación mínima Fmin en aplicación del compresor 1 en uso o igual a una frecuencia de operación más baja Fi sometida a corrección ascendente para obtener confiabilidad o comodidad del aparato de aire acondicionado, se lleva a cabo el control de postergación de apagado térmico. De cualquier otra forma, el apagado térmico se lleva a cabo de manera inmediata.
Aquí, una condición para llevar a cabo el control de postergación de apagado térmico es una condición en la que la frecuencia de operación del compresor Fj en el momento en que se determina que el apagado térmico está permitido, es mayor que la frecuencia de operación mínima Fm¡n en aplicación del compresor 1 en uso. Alternativamente, para reducir un cambio repentino en la frecuencia de operación del compresor 1 , una condición para realizar el control de postergación de apagado térmico puede ser la condición (a) o (b) según lo siguiente: (a) una condición en la que la frecuencia de operación del compresor en curso Fj es mayor que la frecuencia de operación mínima Fmin y es menor o igual a una frecuencia de umbral predeterminada FY; y (b) una condición e la que la condición (a) continúa durante un tiempo predeterminado.
La frecuencia de operación del compresor en el control de postergación de apagado térmico es, por ejemplo, la frecuencia de operación mínima Fm¡n en aplicación del compresor 1 en uso. Es decir, en el control de postergación de apagado térmico, la frecuencia de operación del compresor se reduce a la frecuencia de operación mínima Fm¡n y se continúa la operación del compresor 1. La frecuencia de operación del compresor del control de postergación de apagado térmico solo requiere ser menor a la frecuencia de operación en curso del compresor y no necesita ser igual a la frecuencia de operación mínima Fmin.
Por otro lado, en un caso en el que la frecuencia de operación del compresor Fj, en el momento en que se determina que está permitido el apagado térmico, es igual a la frecuencia de operación mínima Fm¡n, el apagado térmico se lleva a cabo inmediatamente, lo cual es igual que en aparatos convencionales. Es decir, una situación en la que la frecuencia de operación en curso del compresor es igual a la frecuencia de operación mínima FmÍn significa que la capacidad de la operación en curso es grande para una carga de aire acondicionado incluso cuando la frecuencia de operación del compresor está reducida al mínimo. De esta manera, en un caso en el que la frecuencia de operación del compresor Fj, en el momento en que se determina que está permitido el apagado térmico, es igual a la frecuencia de operación mínima Fm¡n, el apagado térmico se lleva a cabo inmediatamente. En caso de llevar a cabo el apagado térmico de la manera antes descrita, para reducir una carga en el compresor 1 al reiniciar el compresor 1, se puede proporcionar un periodo mínimo de detenimiento del compresor Tapagado para ecualizar las altas y bajas presiones, que se describirán más adelante.
El aparato de aire acondicionado controla la frecuencia de operación del compresor de acuerdo con la diferencia entre la temperatura de interiores de entrada T interior y la temperatura ajustada Testada para mantener comodidad, y lleva a cabo una corrección ascendente para mantener la confiabilidad y comodidad, tal como se describe anteriormente. Así, la frecuencia de operación del compresor en operación se ajusta a una frecuencia necesaria para mantener la confiabilidad y comodidad.
El control de postergación del apagado térmico se lleva a cabo a una frecuencia de operación del compresor que es menor a una frecuencia de operación del compresor originalmente requerida, tal como se describe anteriormente. Así, cuando el control de postergación de apagado térmico continúa por más de lo necesario, resultará difícil mantener la confiabilidad y comodidad del aparato de aire acondicionado. Para evitar esto, en la modalidad 1, se impone una limitación (un periodo de duración de postergación de apagado térmico xk, el cual se describirá después) sobre un periodo en el que se lleva a cabo el control de postergación de apagado térmico. Es decir, para el control de postergación de apagado térmico, solo se permite un periodo corto que no obstaculice la confiabilidad y comodidad del aparato de aire acondicionado.
La descripción anterior esclarece el concepto de control de la modalidad 1. Un flujo específico del control se describirá ahora con referencia a un diagrama de flujo.
La figura 2 es un diagrama de flujo que muestra un flujo de control en el aparato de aire acondicionado de la modalidad 1. Ahora se describirá un flujo en el modo de enfriamiento.
Primero, cuando un usuario enciende el controlador remoto 12 de la unidad de interiores 11, inicia el accionamiento del compresor 1. Al accionar el compresor 1 , comienza una operación normal (una operación de enfriamiento en este ejemplo) realizada por el aparato de aire acondicionado. En este ejemplo, se ajusta una temperatura obtenida al agregar un valor umbral de apagado térmico de enfriamiento Tapagado_c (un valor negativo) a la temperatura ajustada TajUStada como una temperatura ajustada de apagado térmico, y se ajusta una temperatura obtenida al agregar un valor de umbral de encendido térmico de enfriamiento TenCendida_c a la temperatura ajustada Ajustada como una temperatura ajustada de encendido térmico.
Como se describe anteriormente, el controlador 6 supervisa la diferencia entre la temperatura de interiores de entrada Tmterior de la unidad de interiores 11 y la temperatura ajustada TajUStada en la operación normal. En el modo de enfriamiento, como control del controlador 6, el controlador 6 aumenta la frecuencia de operación del compresor 1 conforme aumenta la diferencia y reduce la frecuencia de operación del compresor 1 conforme disminuye la diferencia.
El controlador 6 tambien supervisa si la diferencia entre la temperatura de interiores de entrada T interior y la temperatura ajustada Testada es menor a o igual al valor de umbral de apagado térmico de enfriamiento T aPagado_c (S1). Si la diferencia es más grande que el valor de umbral de apagado térmico de enfriamiento Tapagado_c, es decir, no se satisface una condición de apagado térmico, se continúa con operación térmica. Por otro lado, si la diferencia entre la temperatura de interiores de entrada Tinterior y la temperatura ajustada TajUStada es menor o igual al valor de umbral de apagado térmico de enfriamiento Tapagaclc>_c, es decir, la condición de apagado térmico se satisface, el procedimiento continúa al paso S2 en el que se determina si se permite o no el control de postergación de apagado térmico. En el paso S2 se determina si la frecuencia de operación del compresor en curso Fj es más alta que la frecuencia de operación mínima Fm¡n o si la frecuencia de operación del compresor en curso Fj es igual a la frecuencia de operación más baja (= Fm¡n+Fa) sometida a corrección ascendente (es decir, sometida a adición de la frecuencia de corrección de frecuencia de operación más baja Fa) (S2).
Si el controlador 6 determina que ninguna de las condiciones anteriores no se satisface, es decir, Fj = Fm¡n, en el paso S2, el controlador 6 determina que no está permitido el control de postergación de apagado térmico y lleva acabo de manera inmediata el apagado térmico (S6). Específicamente, una frecuencia de operación del compresor Fj+1 del compresor 1 se ajusta a 0 (cero) de manera que se detiene la operación. Por otro lado, si el controlador 6 determina que se satisface una de las condiciones anteriores, el controlador 6 determina que está permitido el control de postergación del apagado térmico y se lleva a cabo el control de postergación de apagado térmico (S3). Específicamente, la frecuencia de operación del compresor se reduce a la frecuencia de operación del compresor Fj+i obtenida al agregar un nuevo valor de corrección de frecuencia de operación más baja (un valor negativo)Fp a la frecuencia de operación del compresor en curso Fj, y continúa la operación del compresor 1. La frecuencia de operación del compresor Fj+i es mayor a o igual a la frecuencia de operación mínima Fmjn.
Al reducir la frecuencia de operación del compresor Fj a Fj+i, la capacidad de aire acondicionado disminuye y, de esta manera, aumenta la temperatura ambiental. En consecuencia, cuando la diferencia entre la temperatura de interiores de entrada Tinterior y la temperatura ajustada Testada aumenta al valor de umbral de encendido térmico de enfriamiento Tencend¡do_c o más, en otras palabras, cuando la temperatura de interiores de entrada T interior aumenta a la temperatura ajustada de encendido térmico o más de manera que se satisface una condición de encendido térmico (S4), el procedimiento reanuda su operación normal. En la operación normal de este ejemplo, la operación se vuelve a iniciar al considerar la corrección ascendente de la frecuencia de operación más baja del compresor 1.
Por otro lado, si la diferencia entre la temperatura de interiores de entrada T interior y la temperatura ajustada TajUStada es menor que el valor de umbral de encendido térmico de enfriamiento Tencendido_c y no se satisface una condición de encendido térmico en el paso S4, el controlador 6 revisa el tiempo transcurrido desde el ingreso del control de postergación de apagado térmico (S5). Si el tiempo transcurrido es menor al tiempo de duración predeterminado de postergación de apagado térmico xk, el controlador 6 regresa al paso S3 y los procedimientos del paso S4 y S5 se repiten con el control de postergación de apagado térmico en estado continuo (es decir, con la frecuencia de operación mantenida a Fj+i). Si el tiempo de duración de postergación del apagado térmico xk sin haber satisfacido la condición de encendido térmico, el control de postergación de apagado térmico e cancela y se lleva a cabo el apagado térmico (S6).
Después del apagado térmico, si el tiempo transcurrido a partir del detenimiento de operación del compresor 1 es más corto que el periodo de detenimiento mínimo predeterminado del compresor xapagado (S7), el controlador 6 regresa al paso S6 y continúa el apagado térmico Por otro lado, si el periodo de detenimiento mínimo del compresor xapagado transcurre despues del apagado térmico, el controlador 6 determina si se satisface la condición de encendido térmico de manera igual que en el paso S4 (S8). Si el controlador 6 determina que no se satisface la condición de encendido térmico, el controlador 6 regresa al paso S6, mientras que si el controlador 6 determina que se satisface la condición de encendido térmico, el controlador 6 lleva a cabo el encendido térmico (reinicio).
La descripción anterior se enfoca en el modo de enfriamiento. El control en el modo de calentamiento es similar que en el modo de enfriamiento, excepto para la condición de apagado térmico en el paso S1 y la condición de encendido térmico en los paso S4 y S8. En el paso S1 en el modo de calentamiento, si la diferencia entre la temperatura ajustada Testada y la temperatura de interiores de entrada T¡n se vuelve menor o igual a un valor de umbral de apagado térmico de calentamiento Tapagado_H (un valor negativo), se satisface la condición de apagado térmico y se determina que está permitido el apagado térmico. En los pasos S4 y S8 en el modo de calentamiento, si la diferencia entre la temperatura ajustada Testada y la temperatura de interiores de entrada T¡nter¡or se vuelve mayor a o igual a un valor de umbral de encendido térmico de calentamiento Tencendido JH, Se satisface la condición de encendido térmico y se determina que está permitido el encendido térmico.
En el diagrama de flujo de la figura 2, la temperatura ajustada de apagado térmico es una temperatura obtenida al agregar el valor de umbral de apagado térmico de enfriamiento Tapagado_c a la temperatura ajustada Testada· Sin embargo, la temperatura ajustada de apagado termico no se limita a esta temperatura y puede ser una temperatura obtenida al sustraer el valor de umbral de apagado térmico de apagado térmico de enfriamiento Tapagado_c de la temperatura ajustada TajUstada- De igual forma, en el modo de calentamiento, en el diagrama de flujo de la figura 2, la temperatura ajustada de apagado térmico es una temperatura obtenida al agregar el valor de umbral de apagado térmico de calentamiento Tapagado_H a la temperatura ajustada TajUstada· Sin embargo, la temperatura ajustada de apagado térmico no se limita a esta temperatura y puede ser una temperatura obtenida ai sustraer el valor de umbral de apagado térmico de apagado térmico de calentamiento Tapagad0_H de la temperatura ajustada TajUstacia- De igual forma, con respecto a la condición de encendido térmico, en el diagrama de flujo de la figura 2, la temperatura ajustada de encendido térmico es una temperatura obtenida al agregar el valor de umbral de encendido térmico TenCend¡do_c a la temperatura ajustada TajUStada. Sin embargo, la temperatura ajustada de encendido térmico no se limita a esta temperatura, y puede ser una temperatura obtenida a sustraer el valor de umbral de encendido térmico de enfriamiento Tencend¡do_c de la temperatura ajustada TajUStada· De igual forma, en el modo de calentamiento, en el diagrama de flujo de la figura 2, la temperatura ajustada de encendido térmico es una temperatura obtenida al agregar el valor de umbral de encendido térmico de calentamiento TenCend¡do_H a la temperatura ajustada TajUStada· Alternativamente, la temperatura ajustada de encendido térmico puede ser una temperatura obtenida a sustraer el valor de umbral de encendido térmico de calentamiento Tencend¡do_H de la temperatura ajustada Testada- La figura 3A muestra cambios en la frecuencia de operación del compresor y temperatura de interiores de entrada en la operación de enfriamiento cuando se lleva a cabo el control del diagrama de flujo de la figura 2. La figura 3B muestra cambios en la frecuencia de operación del compresor y temperatura de interiores de entrada en la operación de calentamiento cuando se lleva a cabo el control del diagrama de flujo de la figura 2. En las figuras 3A y 3B, la abscisa representa tiempo t, y la ordenada representa temperatura T o frecuencia de operación del compresor F. Como se describe anteriormente, las figuras 3A y 3B muestran un ejemplo en el que se lleva a cabo un control de postergación de apagado térmico cuando la condición (b) se satisface para reducir un cambio repentino en la frecuencia de operación del compresor, tal como se describe anteriormente.
Como se ilustra en la figura 3A, una vez que ha iniciado la operación del compresor 1, la temperatura de interiores de entrada T interior disminuye gradualmente, y disminuye la diferencia entre la temperatura de interiores de entrada Tjnterior y la temperatura ajustada Testada- En consecuencia, la frecuencia de operación del compresor Fj también reduce de manera gradual. En el tiempo t1 , la frecuencia de operación del compresor Fj disminuye a la frecuencia de operación más baja después de la corrección ascendente. Después, en el tiempo t2, la diferencia entre la temperatura de interiores de entrada T¡nter¡or y la temperatura ajustada Tajustada se vuelve menor a o igual al valor de umbral de apagado térmico de enfriamiento Tapagado_c (representada como |Tapagado_c| en la figura 3A), y se satisface la condición de apagado térmico (es decir, SÍ, en S1). Además, la frecuencia de operación del compresor en curso Fj es menor a o igual a la frecuencia de umbral Fy y mayor a la frecuencia de operación mínima Fm¡n (es decir, SÍ en S2). Es decir, se determina que está permitido el control de postergación de apagado térmico, y el control de postergación de apagado térmico inicia en el tiempo x2 (S3). Es decir, la frecuencia de operación del compresor Fj se reduce a Fm¡n, y se continúa con la operación.
Una vez que se ha llevado a cabo el control de postergación del apagado térmico, la temperatura de interiores de entrada T ¡nterior comienza a incrementar. Cuando se satisface la condición de encendido térmico (es decir, SÍ, en S4) en el tiempo t3, el control de postergación de apagado térmico cambia a operación normal. Es decir, la frecuencia de operación del compresor Fj se regresa a una frecuencia de operación antes del control de postergación de encendido térmico. La condición de apagado térmico se satisface de nuevo en el tiempo t4, y se determina que está permitido el control de postergación de apagado térmico (es decir, SÍ en S2), de manera que se lleva a cabo el control de postergación de apagado térmico (S3).
Las operaciones del tiempo x2 al tiempo x4 se repiten en el periodo del tiempo t4 al tiempo x6. Durante las operaciones (es decir, del tiempo t1 al tiempo t6), la temperatura de interiores de entrada T ¡nterior fluctúa alrededor de la temperatura ajustada Testada· En control normal, el apagado térmico se realiza inmediatamente después de que se satisface la condición de apagado térmico. Para evitar esto, en un periodo de "postergación de apagado térmico" en la figura 3A, el compresor 1 se detiene y se lleva a cabo una operación intermitente. Por otro lado, en el control de la presente invención, el compresor 1 no se detiene hasta el tiempo t7, y se lleva a cabo una operación continua. Es decir, en el control de la presente invención, la operación continua se puede llevar a cabo el mayor tiempo posible y se reduce la probabilidad de operación intermitente del compresor 1.
En el tiempo td se vuelve a llevar a cabo el control de postergación de apagado térmico. Después, cuando ha transcurrido el tiempo de duración de postergación de apagado térmico ik (es decir, SÍ en S5), el apagado térmico se lleva a cabo en el tiempo t7 (S6). Al realizar el apagado térmico, la temperatura de interiores de entrada T¡nter¡or aumenta por encima de la temperatura ajustada. En el tiempo xl, se inicia el apagado térmico, y el periodo mínimo de detenimiento del compresor Tapagado ha transcurrido (es decir, SÍ en S7) y se cumple la condición de encendido térmico (es decir, SÍ en S8). Después, el compresor 1 se somete a encendido térmico (es decir, se reinicia).
La descripción anterior se enfoca en el modo de enfriamiento.
Un cambio en la frecuencia de operación del compresor en el modo de calentamiento es similar que al del modo de enfriamiento, excepto que el cambio en la temperatura de interiores de entrada Tmterior es opuesta a la del modo de enfriamiento, tal como se ilustra en la figura 3B.
Como se describe anteriormente, en la modalidad 1 , cuando se satisface la condición de apagado termico, se determina si está permitido o no el control de postergación de apagado térmico con base en la frecuencia de operación del compresor en curso Fj. Si se determina que el control de postergación del apagado térmico está permitido, se lleva a cabo el control de postergación de apagado térmico en el que la frecuencia de operación más baja en el intervalo de frecuencia de operación del compresor 1 se reduce temporalmente dentro de un intervalo mayor a o igual a la frecuencia de operación mínima del compresor 1 en uso. De seta manera, una operación continua se puede llevar a cabo el mayor tiempo posible y se minimiza la probabilidad de operación intermitente del compresor 1. De esta manera, se puede reducir una disminución del aparato de aire acondicionado y una variación de una temperatura de interiores de entrada ocasionada por una operación intermitente.
En un caso en el que la frecuencia de operación del compresor en curso Fj es mayor que la frecuencia de operación mínima del compresor 1 en uso o igual a la frecuencia de operación más baja después de la corrección ascendente, se determina que el control de postergación de apagado térmico está permitido. Así, incluso en un caso en el que se aumente la frecuencia de operación más baja para obtener confiabilidad y mantener comodidad del aparato de aire acondicionado y, por lo tanto, incluso si la capacidad de aire acondicionado no se pude reducir lo suficiente, la capacidad de aire acondicionado se puede reducir temporalmente de manera que continúe la operación. Como un resultado, se puede minimizar la probabilidad de una operación intermitente del compresor 1.
Además, se proporciona el tiempo de duración de postergación de apagado termico xk de manera que impone una limitación sobre el período en el que se realiza el control de postergación de apagado térmico. De esta manera no se impide mantener la confiabilidad del aparato de aire acondicionado ni mantener la comodidad, lo cual es el objetivo original de la invención. Así, el aparato de aire acondicionado se puede operar mejor con un mayor grado de seguridad.

Claims (5)

NOVEDAD DE LA INVENCIÓN REIVINDICACIONES
1. Un aparato de aire acondicionado que comprende: una unidad de exteriores que incluye un compresor, una unidad de interiores; medio de detección la detección de temperatura de entrada que detecta una temperatura de interiores de entrada; y un controlador que lleva a cabo el control de reducir una frecuencia de operación del compresor como una disminución de diferencia entre la temperatura de interiores de entrada y una temperatura de ajuste, en donde el controlador determina si el control de postergación del apagado térmico está permitido o no con base en una frecuencia de operación en curso del compresor en caso en que la temperatura de interiores de entrada sea menor a o igual a una temperatura de ajuste del apagado térmico en modo de enfriamiento o la temperatura de interiores de entrada sea mayor a o igual a la temperatura de ajuste del apagado térmico en un modo de calentamiento de manera que se satisface una condición del apagado térmico, si el controlador determina que el control de postergación de apagado térmico está permitido, el controlador lleva a cabo un control de postergación de apagado térmico en el que una frecuencia de operación más baja en un intervalo de frecuencia de operación del compresor se reduce de manera temporal dentro de un intervalo mayor a o igual a una frecuencia de operación mínima del compresor en uso y la operación continúa, y si el controlador determina que el control de postergación de apagado térmico no está permitido, el controlador lleva a cabo un apagado térmico en el que se detiene el compresor.
2. El aparato de aire acondicionado de conformidad con la reivindicación 1, caracterizado además porque: el controlador lleva a cabo un control en el que se lleva a cabo una corrección ascendente, de manera que la frecuencia de operación más baja en el intervalo de frecuencia de operación del compresor se aumenta de acuerdo con condiciones de operación, y en un caso en el que una frecuencia de operación del compresor en curso es mayor que la frecuencia de operación mínima del compresor en uso o igual a una frecuencia de operación más baja después de la corrección ascendente, el controlador determina que el control de postergación de apagado térmico está permitido.
3. El aparato de aire acondicionado de conformidad con la reivindicación 2, caracterizado además porque: la corrección ascendente se lleva a cabo para obtener por lo menos una confiabilidad y un grado de comodidad del aparato de aire acondicionado.
4. El aparato de aire acondicionado de conformidad con cualquiera de las reivindicaciones 1 a 3, caracterizado además porque el controlador lleva a cabo un termo encendido en el que el compresor es activado en un caso en el que la temperatura de interiores de entrada es mayor a o igual a una temperatura ajustada del encendido térmico en el modo de enfriamiento o la temperatura de interiores de entrada es menor a o igual a la temperatura de ajuste de encendido termico en el modo de calentamiento, de manera que se satisface una condición de encendido térmico, y en un caso en el que la condición de encendido térmico se satisface al llevar a cabo el control de postergación de apagado térmico, el controlador ajusta la frecuencia de operación más baja en el intervalo de frecuencia de operación del retorno de compresor a una frecuencia de operación antes del control de postergación de apagado térmico y continúa con la operación.
5. El aparato de aire acondicionado de conformidad con cualquiera de las reivindicaciones 1 a 4, caracterizado además porque el controlador lleva a cabo un termo encendido en el que el compresor es activado en un caso en el que la temperatura de interiores de entrada es mayor a o igual a una temperatura ajustada del encendido térmico en el modo de enfriamiento o la temperatura de interiores de entrada es menor a o igual a la temperatura de ajuste de encendido térmico en el modo de calentamiento, de manera que se satisface una condición de encendido térmico, y cuando un tiempo de duración predeterminado de la postergación de apagado térmico ha transcurrido sin satisfacer la condición de encendido térmico desde el inicio del control de postergación de apagado térmico, el controlador controla el control de postergación de apagado térmico y realiza el apagado térmico.
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