WO2018100712A1 - 冷凍サイクル装置 - Google Patents

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WO2018100712A1
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pressure
compressor
threshold
refrigeration cycle
cycle apparatus
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Inventor
克也 前田
栗田 慎
Original Assignee
三菱電機株式会社
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    • 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
    • F25B1/00Compression machines, plants or systems with non-reversible cycle

Definitions

  • the present invention relates to a refrigeration cycle apparatus having a function of protecting a compressor.
  • the refrigeration cycle apparatus has a function of protecting the compressor.
  • a function for protecting the compressor for example, a function called a low-pressure cut can be cited.
  • the low pressure cut is a function of stopping the operation of the refrigeration cycle apparatus when the low pressure side pressure, which is the pressure of the refrigerant on the suction side of the compressor, is equal to or lower than a preset pressure threshold value, for example.
  • a preset pressure threshold value for example.
  • a low-pressure cut function is added to the refrigeration cycle apparatus.
  • Examples where the pressure falls below the pressure threshold include sudden frequency increases (especially immediately after start-up), load up due to rapid capacity control, refrigerant leakage, failure of the expansion section, or failure of the blower provided on the evaporator side, etc. It is done.
  • Patent Document 1 discloses an air conditioner having a low-pressure cut function. Since the operation of the compressor is difficult to stabilize for a while after the compressor is started, the low pressure cut is likely to operate. Patent document 1 fixes the opening degree of the expansion part to an initial opening degree that is higher than normal until a predetermined time has elapsed since the start of the compressor, and after the predetermined time has elapsed, The opening degree of the expansion part is adjusted so that the temperature of the discharged refrigerant converges to the set temperature. Thereby, patent document 1 tries to suppress that a low-pressure cut operates excessively immediately after a compressor starts.
  • the operating condition of the low pressure cut is that the pressure on the low pressure side is equal to or lower than the pressure threshold. For this reason, the temperature of the refrigerant discharged from the compressor when a problem such as a sudden increase in frequency (especially immediately after startup), a load increase due to sudden capacity control, a failure of the expansion section, or clogging of the piping through which the refrigerant flows occurs. As the pressure rises rapidly, the sliding surface formed in the compression chamber of the compressor and the casing in contact with the sliding surface may be seized before the low pressure cut operates.
  • Patent Document 1 when a problem such as a sudden frequency increase (especially immediately after start-up), a load up due to a sudden capacity control, a failure of an expansion part or a clogging of a pipe through which a refrigerant flows occurs, the low pressure cut is performed. Operation may be delayed.
  • the present invention has been made in order to solve the above-described problems, such as a sudden frequency increase (especially immediately after start-up), a load up due to a sudden capacity control, a failure of an expansion part, or a clogging of a pipe through which a refrigerant flows.
  • a refrigeration cycle apparatus in which a protection mode such as a low pressure cut operates reliably when a problem occurs.
  • a compressor, a first heat exchanger, an expansion unit, and a second heat exchanger are connected by piping, and a refrigerant circuit through which refrigerant flows and pressure of the refrigerant in the compressor are detected.
  • a pressure detection unit and a control unit that has a protection mode for protecting the compressor and controls the operation of the refrigerant circuit, and the control unit calculates a fluctuation value of the pressure detected by the pressure detection unit.
  • the protection mode when the calculated fluctuation value is equal to or greater than the fluctuation threshold, the protection mode is executed. For this reason, even if a problem such as a failure of the expansion section or clogging of the piping through which the refrigerant flows occurs and the pressure on the low pressure side suddenly changes before the pressure on the low pressure side drops significantly, the protection mode is also activated. Executed. Therefore, when a problem such as a failure of the expansion portion or a clogging of a pipe through which the refrigerant flows occurs, the protection mode operates reliably.
  • FIG. 1 is a circuit diagram showing a refrigeration cycle apparatus 1 according to Embodiment 1 of the present invention. It is a block diagram which shows the control part 40 of the refrigeration cycle apparatus 1 which concerns on Embodiment 1 of this invention. It is a graph which shows the relationship between the pressure of the low voltage
  • FIG. 1 is a circuit diagram showing a refrigeration cycle apparatus 1 according to Embodiment 1 of the present invention.
  • the refrigeration cycle apparatus 1 will be described based on FIG.
  • the refrigeration cycle apparatus 1 includes a refrigerant circuit 2, a pressure detection unit 20, an inverter unit 30, and a control unit 40.
  • the compressor 10 In the refrigerant circuit 2, the compressor 10, the first heat exchanger 11, the expansion unit 12, and the second heat exchanger 13 are connected by the pipe 3, and the refrigerant flows inside the pipe 3. .
  • the compressor 10 sucks refrigerant in a low-temperature and low-pressure state, compresses the sucked refrigerant, and discharges it as a refrigerant in a high-temperature and high-pressure state.
  • the compressor 10 includes, for example, a casing 10a, a compression mechanism unit 10b, and a rotation mechanism unit 10c.
  • a compression mechanism unit 10b and a rotation mechanism unit 10c are provided inside the casing 10a, and the rotation mechanism unit 10c rotates the compression mechanism unit 10b to compress the refrigerant flowing into the compression chamber of the compression mechanism unit 10b.
  • the compressor 10 is, for example, a screw compressor, and is, for example, an inverter compressor capable of controlling the capacity.
  • the compressor 10 is not limited to a screw compressor, and may be another type of compressor such as a scroll compressor or a reciprocating compressor. Further, the compressor 10 is not limited to an inverter compressor, and may be a constant speed compressor.
  • a refrigerant generally called a low GWP refrigerant having a low global warming potential may be used.
  • the first heat exchanger 11 exchanges heat between the refrigerant discharged from the compressor 10 and the heat medium, and acts as a condenser.
  • the first heat exchanger 11 is installed, for example, outdoors, and the heat medium is, for example, outdoor air.
  • the expansion unit 12 is a pressure reducing valve or an expansion valve that expands the refrigerant flowing out of the first heat exchanger 11 by reducing the pressure.
  • the expansion part 12 is an electronic expansion valve whose opening degree is adjusted, for example.
  • the second heat exchanger 13 exchanges heat between the refrigerant flowing out of the expansion unit 12 and the heat medium, and functions as an evaporator.
  • the second heat exchanger 13 is installed indoors, for example, and the heat medium is indoor air, for example.
  • the refrigerant circuit 2 may be connected to a flow path switching unit such as a four-way valve.
  • the flow path switching unit can switch whether the refrigerant discharged from the compressor 10 flows to the first heat exchanger 11 or the second heat exchanger 13.
  • the second heat exchanger 13 acts as a condenser
  • the first heat exchanger 11 acts as an evaporator.
  • the pressure detector 20 is arranged, for example, on the suction side of the compressor 10 and detects the pressure of the refrigerant flowing on the suction side of the compressor 10, that is, the pressure on the low pressure side.
  • the pressure detection unit 20 is provided between the compressor 10 and the second heat exchanger 13.
  • the pressure detector 20 detects the pressure every predetermined time. In addition, when the detection by the pressure detection part 20 is unnecessary, the detection by the pressure detection part 20 may be masked. Further, the pressure detection unit 20 may detect the pressure of the refrigerant flowing on the discharge side of the compressor 10, that is, the pressure on the high pressure side. In this case, the pressure detection unit 20 is provided between the compressor 10 and the first heat exchanger 11, for example.
  • the inverter unit 30 controls the driving frequency of the compressor 10 and is connected to the rotation mechanism unit 10c, the control unit 40, and a power supply source (not shown) of the compressor 10.
  • the inverter unit 30 controls the power supplied from the power supply source to the compressor 10 based on the frequency instructed by the control unit 40. Thereby, the compressor 10 is driven at a predetermined drive frequency.
  • FIG. 2 is a block diagram showing the control unit 40 of the refrigeration cycle apparatus 1 according to Embodiment 1 of the present invention.
  • the control unit 40 controls the operation of the refrigerant circuit 2.
  • the control unit 40 controls the frequency of the inverter unit 30, the opening degree of the expansion unit 12, and the like, and sends an instruction to each device.
  • the control unit 40 has a protection mode for protecting the compressor 10.
  • the protection mode controls the operation of the refrigerant circuit 2 so as to protect the compressor 10.
  • the protection mode is, for example, a low pressure cut.
  • the low pressure cut is to stop the operation of the refrigerant circuit 2 and stop the refrigeration cycle apparatus 1 when a preset condition is satisfied.
  • the low pressure cut generally means that the operation of the refrigerant circuit 2 is stopped by cutting the power supply.
  • the protection mode may be implemented by changing the compressor 10 from inverter control to mechanical capacity control. Further, the protection mode may be implemented by controlling the inverter unit 30 to reduce the driving frequency of the compressor 10.
  • control unit 40 includes a calculation unit 41 and an execution unit 42.
  • the calculating means 41 calculates a fluctuation value per unit time of the pressure detected by the pressure detection unit 20.
  • the fluctuation value is an instantaneous pressure difference and is an index indicating how much the pressure changes.
  • the fluctuation value is, for example, the fluctuation speed of the pressure detected by the pressure detection unit 20.
  • the fluctuation speed is, for example, a value obtained by dividing a minute pressure difference ⁇ P that fluctuates during a minute time difference ⁇ t by a minute time difference ⁇ t (see FIG. 3).
  • the fluctuation value may be a pressure fluctuation acceleration detected by the pressure detection unit 20.
  • the fluctuation acceleration is, for example, a value obtained by dividing a minute fluctuation speed difference ⁇ v that fluctuates during a minute time difference ⁇ t by a minute time difference ⁇ t. Furthermore, both the fluctuation speed and the fluctuation acceleration may be calculated as the fluctuation value.
  • the execution means 42 executes the protection mode when the fluctuation value calculated by the calculation means 41 is equal to or greater than a preset fluctuation threshold.
  • the variation threshold value is set in advance, but can be changed as appropriate.
  • the fluctuation threshold is, for example, a fluctuation speed threshold.
  • the variation threshold may be a threshold for variation acceleration. Further, the fluctuation threshold may be both a fluctuation speed threshold and a fluctuation acceleration threshold.
  • the execution means 42 has a function of executing the protection mode when the pressure detected by the pressure detection unit 20 is equal to or lower than the pressure threshold.
  • the pressure threshold is set in advance, but can be changed as appropriate, and can be obtained, for example, by an experiment.
  • the execution means 42 protects the compressor 10 by executing the protection mode when the pressure is equal to or lower than the pressure threshold.
  • the protection mode is not executed only when both the first condition that the pressure is larger than the pressure threshold and the second condition that the fluctuation value is smaller than the fluctuation threshold are satisfied. That is, if one of the first condition and the second condition is missing, the protection mode is executed.
  • the present invention is not limited to this, and the protection mode may not be executed when the second condition is satisfied, and the protection mode may be executed when the second condition is missing.
  • the fluctuation value may be only the fluctuation speed, only the fluctuation acceleration, or both the fluctuation speed and the fluctuation acceleration.
  • FIG. 3 is a graph showing the relationship between the pressure on the low pressure side and time in Embodiment 1 of the present invention.
  • the horizontal axis represents time (sec)
  • the vertical axis represents pressure on the low pressure side (MPa).
  • the execution unit 42 executes the protection mode, so the operation of the refrigeration cycle apparatus 1 is stopped.
  • the refrigeration cycle apparatus 1 is stopped when the fluctuation value is equal to or greater than the fluctuation threshold even if the pressure is not equal to or lower than the pressure threshold.
  • the fluctuation value may be a fluctuation speed, a fluctuation acceleration, or both a fluctuation speed and a fluctuation acceleration.
  • the refrigerant flow of the refrigeration cycle apparatus 1 will be described.
  • the refrigerant sucked into the compressor 10 is compressed by the compressor 10 and discharged in a high-temperature and high-pressure gas state.
  • the high-temperature and high-pressure gaseous refrigerant discharged from the compressor 10 flows into the first heat exchanger 11 that acts as a condenser, and is heat-exchanged with a heat medium such as outdoor air in the first heat exchanger 11.
  • the condensed liquid refrigerant flows into the expansion section 12 and is expanded and depressurized in the expansion section 12 to become a low-temperature low-pressure gas-liquid two-phase refrigerant.
  • the gas-liquid two-phase refrigerant flows into the second heat exchanger 13 acting as an evaporator, and in the second heat exchanger 13, heat exchange with a heat medium such as room air is performed to evaporate gas. .
  • a heat medium such as room air
  • the second heat exchanger 13 is installed indoors, the indoor air is cooled and cooling is performed.
  • the evaporated low-temperature and low-pressure gaseous refrigerant is sucked into the compressor 10.
  • the refrigeration cycle apparatus 1 can also heat the room.
  • FIG. 4 is a flowchart showing the operation of the refrigeration cycle apparatus 1 according to Embodiment 1 of the present invention.
  • the operation of the refrigeration cycle apparatus 1 will be described.
  • the operation of the refrigeration cycle apparatus 1 is started.
  • the pressure of the refrigerant flowing on the suction side of the compressor 10, that is, the pressure on the low pressure side is detected by the pressure detection unit 20 (step ST1).
  • the calculation unit 41 calculates a fluctuation value per unit time of the pressure detected by the pressure detection unit 20 (step ST2).
  • the execution means 42 determines whether or not the pressure detected by the pressure detector 20 is larger than the pressure threshold. Further, the execution means 42 determines whether or not the fluctuation value calculated by the calculation means 41 is smaller than the fluctuation threshold (step ST3).
  • the pressure is larger than the pressure threshold value and the fluctuation value is smaller than the fluctuation threshold value (Yes in step ST3), the operation of the refrigeration cycle apparatus 1 is continued, and the process returns to step ST1.
  • the operation of the refrigeration cycle apparatus 1 is continued when both the first condition that the pressure is larger than the pressure threshold and the second condition that the fluctuation value is smaller than the fluctuation threshold are satisfied. .
  • the protection mode is executed by the execution means 42. If the fluctuation value is equal to or greater than the fluctuation threshold (No in step ST3), the protection mode is executed by the execution means 42. As described above, if either one of the first condition and the second condition is missing, the protection mode is executed. The operation of the refrigerant circuit 2 is controlled by the protection mode so as to protect the compressor 10 (step ST4).
  • the protection mode is executed when the calculated fluctuation value is equal to or greater than the fluctuation threshold. For this reason, problems such as a sudden frequency increase (especially immediately after start-up), a load-up due to a sudden capacity control, a failure of the expansion part 12 or a clogging of the piping 3 through which the refrigerant flows occur, and the pressure on the low pressure side itself is greatly increased.
  • the protection mode is also executed when the pressure on the low-pressure side suddenly changes before dropping. Accordingly, the protection mode is reliably operated when a problem such as a sudden frequency increase (particularly immediately after startup), a load up due to a sudden capacity control, a failure of the expansion section 12, or a clogging of the pipe 3 through which the refrigerant flows.
  • the protection mode is surely operated even when the load is increased due to the sudden capacity control, not only the sudden frequency increase.
  • this Embodiment 1 is effective also when the compressor 10 is an inverter compressor, and is effective also when the compressor 10 is a constant speed compressor.
  • the gas density is smaller than that of R407C and R404A, etc., so the circulation amount of the refrigerant is small, and the temperature detection by the temperature detection unit is less likely to follow the actual temperature. .
  • the operating frequency is increased rapidly immediately after starting the compressor or in the low speed region, the circulating amount of the refrigerant increases, but the temperature detection by the temperature detector is difficult to follow the actual temperature, so the protection mode is executed. Before being done, there is a risk that the outer peripheral surface of the screw, which is a sliding surface formed in the compression chamber of the compressor, and the casing in contact with the sliding surface will be seized.
  • the protection mode is executed when the fluctuation value is equal to or larger than the fluctuation threshold. For this reason, the protection mode is executed even when the pressure on the low pressure side changes abruptly. Therefore, seizure of the outer peripheral surface of the screw, which is a sliding surface formed in the compression chamber of the compressor 10, and the casing 10a in contact with the sliding surface can be suppressed.
  • the execution means 42 has a function of executing the protection mode when the pressure detected by the pressure detection unit 20 is equal to or lower than the pressure threshold.
  • the protection mode is executed based on one of two conditions: a first condition that the pressure is larger than the pressure threshold value and a second condition that the fluctuation value is smaller than the fluctuation threshold value. Decide whether or not to do. For this reason, even if the pressure on the low pressure side changes gradually, the protection mode is executed if the pressure on the low pressure side becomes equal to or lower than the pressure threshold. As described above, if either one of the two conditions is missing, the protection mode is executed. Therefore, the compressor 10 is compared with the conventional technique in which the protection mode is executed only when the pressure is equal to or lower than the pressure threshold. Protective property is improved.
  • FIG. FIG. 5 is a block diagram showing control unit 140 of refrigeration cycle apparatus 100 according to Embodiment 2 of the present invention.
  • the second embodiment is different from the first embodiment in the function of the execution unit 142.
  • the same parts as those of the first embodiment are denoted by the same reference numerals, and the description thereof is omitted. The description will focus on differences from the first embodiment.
  • the execution unit 142 of the control unit 140 determines that the time since the start of the compressor 10 exceeds the time threshold, or the variation value calculated by the calculation unit 41 is greater than or equal to the variation threshold.
  • the function for executing the protection mode is stopped. That is, the execution means 142 executes the protection mode only when the time since the compressor 10 is started exceeds the time threshold, and when the pressure is equal to or lower than the pressure threshold.
  • the time threshold is set to 30 seconds, for example, but can be changed as appropriate depending on the type of refrigerant, the startup pattern of the compressor 10, and the like.
  • the control unit 140 according to the second embodiment has measuring means (not shown) that measures the time since the compressor 10 is started. The execution unit 142 determines whether or not the time since the compressor 10 has started exceeds the time threshold based on the time measured by the measurement unit.
  • the execution unit 142 determines that the variation value calculated by the calculation unit 41 is equal to or greater than the variation threshold, and pressure detection. If either one of the two conditions of the case where the pressure detected by the unit 20 is equal to or lower than the pressure threshold is satisfied, the protection mode is executed. On the other hand, after the time threshold is exceeded after the compressor 10 is activated, the execution unit 142 executes the protection mode by satisfying one condition that the pressure detected by the pressure detection unit 20 is equal to or lower than the pressure threshold. Is done.
  • the operation of the execution unit 142 after the time threshold is exceeded after the compressor 10 is started may be changed. Specifically, immediately after the compressor 10 is started and immediately after the time threshold is exceeded, the execution unit 142 performs a case where the variation value calculated by the calculation unit 41 is equal to or greater than the variation threshold, as described above. If any one of the two conditions of the case where the pressure detected by the pressure detection unit 20 is equal to or lower than the pressure threshold is satisfied, the protection mode is executed. On the other hand, after the compressor 10 is started, after the time threshold is exceeded, and before the time threshold is exceeded, the execution unit 142 determines that the variation value calculated by the calculation unit 41 is greater than or equal to the variation threshold, and pressure detection.
  • the protection mode is executed, but this variation threshold value is different from the variation threshold value immediately after activation.
  • the fluctuation threshold after exceeding the time threshold after activation is larger than the fluctuation threshold immediately after activation.
  • the seizure is less likely to occur even if the same level of sudden low pressure drop occurs after the compressor 10 has started up and after the time threshold has been exceeded than when the compressor 10 has started.
  • FIG. 6 is a flowchart showing the operation of the refrigeration cycle apparatus 100 according to Embodiment 2 of the present invention. Next, the operation of the refrigeration cycle apparatus 100 will be described. As shown in FIG. 6, first, the operation of the refrigeration cycle apparatus 100 is started. When the operation of the refrigeration cycle apparatus 100 is started, the pressure of the refrigerant flowing on the suction side of the compressor 10, that is, the pressure on the low pressure side is detected by the pressure detection unit 20 (step ST11). Next, it is determined by the execution means 142 whether the time after starting the compressor 10 exceeded the time threshold value (step ST12).
  • the calculation unit 41 calculates the fluctuation value per unit time of the pressure detected by the pressure detection unit 20 (step). ST13). Then, the execution unit 142 determines whether or not the pressure detected by the pressure detection unit 20 is greater than the pressure threshold. Further, the execution means 142 determines whether or not the fluctuation value calculated by the calculation means 41 is smaller than the fluctuation threshold (step ST14). When the pressure is larger than the pressure threshold value and the fluctuation value is smaller than the fluctuation threshold value (Yes in step ST14), the operation of the refrigeration cycle apparatus 100 is continued, and the process returns to step ST11. As described above, the operation of the refrigeration cycle apparatus 100 is continued when both the first condition that the pressure is greater than the pressure threshold and the second condition that the fluctuation value is smaller than the fluctuation threshold are satisfied. .
  • the protection mode is executed by the execution unit 142.
  • the fluctuation value is equal to or larger than the fluctuation threshold (No in step ST14)
  • the protection mode is executed by the execution unit 142.
  • the protection mode is executed.
  • the operation of the refrigerant circuit 2 is controlled by the protection mode so as to protect the compressor 10 (step ST15).
  • step ST12 when the time since the start of the compressor 10 exceeds the time threshold (Yes in step ST12), a part of the function of the execution unit 142 is stopped (step ST16). Specifically, in the execution unit 142, the function of executing the protection mode is stopped when the variation value calculated by the calculation unit 41 is equal to or greater than the variation threshold. And it is determined by the execution means 142 whether the pressure detected in the pressure detection part 20 is larger than a pressure threshold value (step ST17). When the pressure is greater than the pressure threshold (Yes in step ST17), the operation of the refrigeration cycle apparatus 100 is continued, and the process returns to step ST11.
  • the operation of the refrigeration cycle apparatus 100 is continued.
  • the protection mode is executed by the execution unit 142.
  • the protection mode is executed.
  • the operation of the refrigerant circuit 2 is controlled by the protection mode so as to protect the compressor 10 (step ST18).
  • the low pressure sudden drop is about the same level after the time threshold is exceeded after the compressor 10 is started, rather than immediately after the compressor 10 is started.
  • 1 refrigeration cycle apparatus 1 refrigeration cycle apparatus, 2 refrigerant circuit, 3 piping, 10 compressor, 10a casing, 10b compression mechanism section, 10c rotation mechanism section, 11 first heat exchanger, 12 expansion section, 13 second heat exchanger, 20 Pressure detection unit, 30 inverter unit, 40 control unit, 41 calculation unit, 42 execution unit, 100 refrigeration cycle apparatus, 140 control unit, 142 execution unit.

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Abstract

冷凍サイクル装置は、圧縮機、第1の熱交換器、膨張部及び第2の熱交換器が配管により接続され、冷媒が流れる冷媒回路と、圧縮機の冷媒の圧力を検出する圧力検出部と、圧縮機を保護する保護モードを有し、冷媒回路の動作を制御する制御部と、を備え、制御部は、圧力検出部によって検出された圧力の変動値を算出する算出手段と、算出手段によって算出された変動値が予め設定された変動閾値以上の場合、保護モードを実行する実行手段と、を有する。

Description

冷凍サイクル装置
 本発明は、圧縮機を保護する機能を有する冷凍サイクル装置に関する。
 概して、冷凍サイクル装置は、圧縮機を保護する機能を有している。圧縮機を保護する機能として、例えば低圧カットと呼称される機能が挙げられる。低圧カットは、例えば圧縮機の吸入側の冷媒の圧力である低圧側の圧力が、予め設定された圧力閾値以下の場合、冷凍サイクル装置の運転を停止させる機能である。低圧側の圧力が圧力閾値以下となると、圧縮機から吐出される冷媒の温度が異常に上昇して、圧縮機の圧縮室に形成された摺動面であるスクリュー外周面と、摺動面に接するケーシングとが焼付くおそれがある。このため、圧縮機を保護することを目的として、冷凍サイクル装置に低圧カットの機能が付加されている。圧力が圧力閾値以下となる例として、急激な周波数上昇(特に始動直後)、急激な容量制御によるロードアップ、冷媒の漏洩、膨張部の故障又は蒸発器側に設けられた送風機の故障等が挙げられる。
 特許文献1には、低圧カットの機能を有する空気調和装置が開示されている。圧縮機が起動してから暫くは、圧縮機の動作が安定し難いため、低圧カットが動作し易い。特許文献1は、圧縮機が起動してから所定の時間が経過するまで、膨張部の開度を通常時よりも上げた初期開度に固定し、所定の時間が経過した後、圧縮機から吐出される冷媒の温度が設定温度に収束するように膨張部の開度を調整するものである。これにより、特許文献1は、圧縮機が起動した直後に低圧カットが過度に動作することを抑制しようとするものである。
特許第2522116号公報
 しかしながら、特許文献1に開示された空気調和装置は、低圧カットの動作条件が、低圧側の圧力が圧力閾値以下となることである。このため、急激な周波数上昇(特に始動直後)、急激な容量制御によるロードアップ、膨張部の故障又は冷媒が流れる配管の詰まり等の問題が発生した場合に、圧縮機から吐出された冷媒の温度が急激に上昇して、低圧カットが動作する前に、圧縮機の圧縮室に形成された摺動面と、摺動面に接するケーシングとが焼付いてしまうおそれがある。このように、特許文献1では、急激な周波数上昇(特に始動直後)、急激な容量制御によるロードアップ、膨張部の故障又は冷媒が流れる配管の詰まり等の問題が発生した場合に、低圧カットの動作が遅れるおそれがある。
 本発明は、上記のような課題を解決するためになされたもので、急激な周波数上昇(特に始動直後)、急激な容量制御によるロードアップ、膨張部の故障又は冷媒が流れる配管の詰まり等の問題が発生した場合に、低圧カット等の保護モードが確実に動作する冷凍サイクル装置を提供するものである。
 本発明に係る冷凍サイクル装置は、圧縮機、第1の熱交換器、膨張部及び第2の熱交換器が配管により接続され、冷媒が流れる冷媒回路と、圧縮機の冷媒の圧力を検出する圧力検出部と、圧縮機を保護する保護モードを有し、冷媒回路の動作を制御する制御部と、を備え、制御部は、圧力検出部によって検出された圧力の変動値を算出する算出手段と、算出手段によって算出された変動値が予め設定された変動閾値以上の場合、保護モードを実行する実行手段と、を有する。
 本発明によれば、算出された変動値が変動閾値以上の場合、保護モードが実行される。このため、膨張部の故障又は冷媒が流れる配管の詰まり等の問題が発生して、低圧側の圧力自体が大幅に下がる前に、低圧側の圧力が急激に変化した場合にも、保護モードが実行される。従って、膨張部の故障又は冷媒が流れる配管の詰まり等の問題が発生した場合に、保護モードが確実に動作する。
本発明の実施の形態1に係る冷凍サイクル装置1を示す回路図である。 本発明の実施の形態1に係る冷凍サイクル装置1の制御部40を示すブロック図である。 本発明の実施の形態1における低圧側の圧力と時間との関係を示すグラフである。 本発明の実施の形態1に係る冷凍サイクル装置1の動作を示すフローチャートである。 本発明の実施の形態2に係る冷凍サイクル装置100の制御部140を示すブロック図である。 本発明の実施の形態2に係る冷凍サイクル装置100の動作を示すフローチャートである。
実施の形態1.
 以下、本発明に係る冷凍サイクル装置の実施の形態について、図面を参照しながら説明する。図1は、本発明の実施の形態1に係る冷凍サイクル装置1を示す回路図である。この図1に基づいて、冷凍サイクル装置1について説明する。図1に示すように、冷凍サイクル装置1は、冷媒回路2と、圧力検出部20と、インバータ部30と、制御部40とを備えている。
 冷媒回路2は、圧縮機10、第1の熱交換器11、膨張部12及び第2の熱交換器13が配管3により接続されたものであり、配管3の内部には冷媒が流れている。圧縮機10は、低温低圧の状態の冷媒を吸入し、吸入した冷媒を圧縮して高温高圧の状態の冷媒にして吐出するものである。圧縮機10は、例えばケーシング10aと圧縮機構部10bと回転機構部10cとを有している。ケーシング10aの内部には、圧縮機構部10bと回転機構部10cとが設けられており、回転機構部10cによって圧縮機構部10bが回転し、圧縮機構部10bの圧縮室に流入した冷媒を圧縮して吐出する。圧縮機10は、例えばスクリュー圧縮機であり、例えば容量を制御することができるインバータ圧縮機である。なお、圧縮機10は、スクリュー圧縮機に限らず、スクロール圧縮機又はレシプロ圧縮機等のほかの種類の圧縮機としてもよい。また、圧縮機10は、インバータ圧縮機に限らず、一定速圧縮機としてもよい。なお、冷媒としては、地球温暖化係数の低い一般的に低GWP冷媒と呼称される冷媒が使用されてもよい。
 第1の熱交換器11は、圧縮機10から吐出された冷媒と熱媒体とを熱交換するものであり、凝縮器として作用する。第1の熱交換器11は、例えば室外に設置され、熱媒体は、例えば室外空気である。膨張部12は、第1の熱交換器11から流出した冷媒を減圧して膨張させる減圧弁又は膨張弁である。膨張部12は、例えば開度が調整される電子式膨張弁である。第2の熱交換器13は、膨張部12から流出した冷媒と熱媒体とを熱交換するものであり、蒸発器として作用する。第2の熱交換器13は、例えば室内に設置され、熱媒体は、例えば室内空気である。なお、冷媒回路2には、四方弁等の流路切替部が接続されていてもよい。この場合、流路切替部によって、圧縮機10から吐出された冷媒が第1の熱交換器11に流れるか第2の熱交換器13に流れるかを切り替えることができる。圧縮機10から吐出された冷媒が第2の熱交換器13に流れるとき、第2の熱交換器13が凝縮器として作用し、第1の熱交換器11が蒸発器として作用する。
 圧力検出部20は、例えば圧縮機10の吸い込み側に配置されており、圧縮機10の吸入側に流れる冷媒の圧力、即ち低圧側の圧力を検出するものである。圧力検出部20は、圧縮機10と第2の熱交換器13との間に設けられている。圧力検出部20は、所定の時間毎に圧力を検出している。なお、圧力検出部20による検出が不要の場合、圧力検出部20による検出がマスクされてもよい。また、圧力検出部20は、圧縮機10の吐出側に流れる冷媒の圧力、即ち高圧側の圧力を検出するものであってもよい。この場合、圧力検出部20は、例えば圧縮機10と第1の熱交換器11との間に設けられる。インバータ部30は、圧縮機10の駆動周波数を制御するものであり、圧縮機10の回転機構部10cと制御部40と電力供給源(図示せず)とに接続されている。インバータ部30は、制御部40に指示された周波数に基づいて電力供給源から圧縮機10に供給される電力を制御する。これにより、圧縮機10は、所定の駆動周波数で駆動する。
 図2は、本発明の実施の形態1に係る冷凍サイクル装置1の制御部40を示すブロック図である。図2に示すように、制御部40は、冷媒回路2の動作を制御するものである。制御部40は、例えば、インバータ部30の周波数及び膨張部12の開度等を制御し、各機器に指示を送る。また、制御部40は、圧縮機10を保護する保護モードを有している。
 保護モードは、圧縮機10を保護するように冷媒回路2の動作を制御するものである。保護モードは、例えば、低圧カットである。低圧カットは、予め設定された条件を満たしたとき、冷媒回路2の動作を停止して冷凍サイクル装置1を停止するものである。低圧カットとは、概して電源をカットすることによって、冷媒回路2の動作を停止することをいう。なお、保護モードは、圧縮機10をインバータ制御から機械式の容量制御に変更することによって、実施されてもよい。また、保護モードは、インバータ部30を制御して圧縮機10の駆動周波数を低下させることによって、実施されてもよい。
 また、制御部40は、算出手段41と、実行手段42とを有している。算出手段41は、圧力検出部20によって検出された圧力の単位時間当たりの変動値を算出するものである。変動値は、瞬間の圧力差であり、圧力がどの程度変化しているかを示す指標である。ここで、変動値は、例えば圧力検出部20によって検出された圧力の変動速度である。変動速度は、例えば、微小時間差Δtの間に変動した微小圧力差ΔPを、微小時間差Δtで除算したものである(図3参照)。なお、変動値は、圧力検出部20によって検出された圧力の変動加速度であってもよい。変動加速度は、例えば、微小時間差Δtの間に変動した微小変動速度差Δvを、微小時間差Δtで除算したものである。更に、変動値として、変動速度及び変動加速度の両方が算出されてもよい。
 実行手段42は、算出手段41によって算出された変動値が予め設定された変動閾値以上の場合、保護モードを実行するものである。変動閾値は、予め設定されたものであるが、適宜変更可能であり、例えば実験等によって求められる。ここで、変動閾値は、例えば変動速度の閾値である。また、変動閾値は、変動加速度の閾値としてもよい。更に、変動閾値は、変動速度の閾値及び変動加速度の閾値の両方であってもよい。また、実行手段42は、圧力検出部20によって検出された圧力が圧力閾値以下の場合、保護モードを実行する機能を有する。圧力閾値は、予め設定されたものであるが、適宜変更可能であり、例えば実験等によって求められる。低圧側の圧力が圧力閾値以下となると、圧縮機10から吐出される冷媒の温度が異常に上昇して、圧縮機10の圧縮室に形成された摺動面であるスクリュー外周面と、摺動面に接するケーシング10aとが焼付くおそれがある。実行手段42は、圧力が圧力閾値以下の場合、保護モードを実行して、圧縮機10を保護している。
 本実施の形態1では、圧力が圧力閾値よりも大きいという第1条件と、変動値が変動閾値よりも小さいという第2条件とがいずれも満たされた場合に限り、保護モードが実行されない。即ち、第1条件と第2条件とのいずれか一方が欠けていれば、保護モードが実行される。なお、これに限らず、第2条件が満たされたときに保護モードが実行されず、第2条件が欠けているときに保護モードが実行されるように構成されてもよい。また、第2条件において、変動値が変動速度のみでもよいし、変動加速度のみでもよいし、変動速度及び変動加速度の両方でもよい。
 図3は、本発明の実施の形態1における低圧側の圧力と時間との関係を示すグラフである。図3において、横軸を時間(sec)、縦軸を低圧側の圧力(MPa)とする。図3に示すように、先ず、冷凍サイクル装置1の運転が開始される。冷凍サイクル装置1が運転している間、変動値が変動閾値以上となった場合、実行手段42が保護モードを実行するため、冷凍サイクル装置1の運転が停止される。このように、冷凍サイクル装置1は、圧力が圧力閾値以下とならなくても、変動値が変動閾値以上となることによって、運転が停止される。なお、変動値は変動速度でもよいし、変動加速度でもよいし、変動速度及び変動加速度の両方としてもよい。
 次に、冷凍サイクル装置1の冷媒の流れについて説明する。図1に示すように、圧縮機10に吸入された冷媒は、圧縮機10によって圧縮されて高温高圧のガス状態で吐出される。圧縮機10から吐出された高温高圧のガス状態の冷媒は、凝縮器として作用する第1の熱交換器11に流入し、第1の熱交換器11において、室外空気といった熱媒体と熱交換されて凝縮液化する。凝縮された液状態の冷媒は、膨張部12に流入し、膨張部12において膨張及び減圧されて低温低圧の気液二相状態の冷媒となる。そして、気液二相状態の冷媒は、蒸発器として作用する第2の熱交換器13に流入し、第2の熱交換器13において、室内空気といった熱媒体と熱交換されて蒸発ガス化する。このとき、第2の熱交換器13が室内に設置されていれば、室内空気が冷やされ、冷房が実施される。蒸発した低温低圧のガス状態の冷媒は、圧縮機10に吸入される。なお、冷媒回路2に流路切替部が接続されている場合、冷凍サイクル装置1は、室内を暖房することもできる。
 図4は、本発明の実施の形態1に係る冷凍サイクル装置1の動作を示すフローチャートである。次に、冷凍サイクル装置1の動作について説明する。図4に示すように、先ず、冷凍サイクル装置1の運転が開始される。冷凍サイクル装置1の運転が開始されると、圧力検出部20によって、圧縮機10の吸入側に流れる冷媒の圧力、即ち低圧側の圧力が検出される(ステップST1)。次に、算出手段41によって、圧力検出部20において検出された圧力の単位時間当たりの変動値が算出される(ステップST2)。
 そして、実行手段42によって、圧力検出部20において検出された圧力が圧力閾値よりも大きいか否かが判定される。また、実行手段42によって、算出手段41において算出された変動値が変動閾値よりも小さいか否かが判定される(ステップST3)。圧力が圧力閾値よりも大きい場合、且つ、変動値が変動閾値よりも小さい場合(ステップST3のYes)、冷凍サイクル装置1の運転は継続され、ステップST1に戻る。このように、圧力が圧力閾値よりも大きいという第1条件と、変動値が変動閾値よりも小さいという第2条件とが、いずれも満たされた場合に、冷凍サイクル装置1の運転は継続される。
 一方、圧力が圧力閾値以下の場合(ステップST3のNo)、実行手段42によって保護モードが実行される。また、変動値が変動閾値以上の場合(ステップST3のNo)、実行手段42によって保護モードが実行される。このように、第1条件と第2条件とのいずれか一方が欠けていれば、保護モードが実行される。保護モードによって、圧縮機10を保護するように冷媒回路2の動作が制御される(ステップST4)。
 本実施の形態1によれば、算出された変動値が変動閾値以上の場合、保護モードが実行される。このため、急激な周波数上昇(特に始動直後)、急激な容量制御によるロードアップ、膨張部12の故障又は冷媒が流れる配管3の詰まり等の問題が発生して、低圧側の圧力自体が大幅に下がる前に、低圧側の圧力が急激に変化した場合にも、保護モードが実行される。従って、急激な周波数上昇(特に始動直後)、急激な容量制御によるロードアップ、膨張部12の故障又は冷媒が流れる配管3の詰まり等の問題が発生した場合に、保護モードが確実に動作する。このように、本実施の形態1は、急激な周波数上昇に限らず、急激な容量制御によるロードアップが発生しても、保護モードが確実に動作する。このため、本実施の形態1は、圧縮機10がインバータ圧縮機の場合にも有効であり、また、圧縮機10が一定速圧縮機の場合にも有効である。
 圧力が圧力閾値以下になったときのみに保護モードが実行される従来技術では、膨張部の故障又は冷媒が流れる配管の詰まり等の問題が発生して、圧縮機から吐出される冷媒の温度が異常に上昇すると、低圧側の圧力自体が大幅に下がる前に、低圧側の圧力が急激に変化した場合、保護モードが実行される前に、圧縮機の圧縮室に形成された摺動面であるスクリュー外周面と、摺動面に接するケーシングとが焼付いてしまうおそれがある。また、このとき、圧縮機から吐出されたガス状態の冷媒の循環量が少なくなる。このため、圧縮機の吐出側に冷媒の温度を検出する温度検出部が設けられていたとしても、温度検出部によって検出された温度と、実際の温度とに隔たりが生じる。従って、実際の温度が異常温度に達していた場合に、温度検出部によって検出された温度が異常温度に達しないおそれがある。このため、異常温度に達した場合に保護機能が作動するように設定されていても、保護機能が働き難い。
 特に、冷媒が、R134又は低GWPのHFO等の場合、R407C及びR404A等よりもガス密度が小さいため、冷媒の循環量が少なく、温度検出部による温度の検出が実際の温度に更に追従し難い。更に、圧縮機が起動した直後又は低速域において運転周波数が急上昇された場合、冷媒の循環量は増加するものの、温度検出部による温度の検出が実際の温度に追従し難いため、保護モードが実行される前に、圧縮機の圧縮室に形成された摺動面であるスクリュー外周面と、摺動面に接するケーシングとが焼付いてしまうおそれがある。
 これに対し、本実施の形態1では、変動値が変動閾値以上の場合に、保護モードが実行される。このため、低圧側の圧力が急激に変化した場合にも、保護モードが実行される。従って、圧縮機10の圧縮室に形成された摺動面であるスクリュー外周面と、摺動面に接するケーシング10aとが焼付いてしまうことを抑制することができる。
 また、実行手段42は、圧力検出部20によって検出された圧力が圧力閾値以下の場合、保護モードを実行する機能を有する。本実施の形態1は、圧力が圧力閾値よりも大きいという第1条件と、変動値が変動閾値よりも小さいという第2条件との2つの条件のうちいずれか一方に基づいて、保護モードを実行するか否かを決定している。このため、低圧側の圧力が緩やかに変化しても、低圧側の圧力が圧力閾値以下となれば、保護モードが実行される。このように、2つの条件のうちいずれか一方が欠ければ、保護モードが実行されるため、圧力が圧力閾値以下になったときのみに保護モードが実行される従来技術に対し、圧縮機10の保護性が向上する。
実施の形態2.
 図5は、本発明の実施の形態2に係る冷凍サイクル装置100の制御部140を示すブロック図である。本実施の形態2は、実行手段142の機能が、実施の形態1と相違する。本実施の形態2では、実施の形態1と同一の部分は同一の符号を付して説明を省略し、実施の形態1との相違点を中心に説明する。
 図5に示すように、制御部140の実行手段142は、圧縮機10が起動してからの時間が時間閾値を超えた場合、算出手段41によって算出された変動値が変動閾値以上の場合に保護モードを実行する機能を停止するものである。即ち、実行手段142は、圧縮機10が起動してからの時間が時間閾値を超えた場合、圧力が圧力閾値以下の場合にのみ保護モードを実行する。ここで、時間閾値は、例えば30秒に設定されているが、冷媒の種類及び圧縮機10の起動パターン等によって、適宜変更可能である。なお、本実施の形態2に係る制御部140は、圧縮機10が起動してからの時間を計測する計測手段(図示せず)を有している。実行手段142は、計測手段によって計測された時間に基づいて、圧縮機10が起動してからの時間が時間閾値を超えたか否かを判定している。
 本実施の形態2は、圧縮機10が起動してから時間閾値を超えるまでの起動直後には、実行手段142が、算出手段41によって算出された変動値が変動閾値以上の場合と、圧力検出部20によって検出された圧力が圧力閾値以下の場合との2つの条件のうちいずれか一方を満たせば、保護モードが実行される。一方、圧縮機10が起動してから時間閾値を超えた後、実行手段142が、圧力検出部20によって検出された圧力が圧力閾値以下の場合という1つの条件を満たすことによって、保護モードが実行される。
 なお、圧縮機10が起動してから時間閾値を超えた後の実行手段142の動作が変更されてもよい。具体的には、圧縮機10が起動してから時間閾値を超えるまでの起動直後には、上記と同様に、実行手段142が、算出手段41によって算出された変動値が変動閾値以上の場合と、圧力検出部20によって検出された圧力が圧力閾値以下の場合との2つの条件のうちいずれか一方を満たせば、保護モードが実行される。一方、圧縮機10が起動してから時間閾値を超えた後、時間閾値を超える前と同様に、実行手段142が、算出手段41によって算出された変動値が変動閾値以上の場合と、圧力検出部20によって検出された圧力が圧力閾値以下の場合との2つの条件のうちいずれか一方を満たせば、保護モードが実行されるが、この変動閾値が、起動直後の変動閾値と相違する。例えば、起動してから時間閾値を超えた後の変動閾値は、起動直後の変動閾値よりも大きい。
 起動直後と、起動してから一定時間が経過した後とでは、低圧が同程度急低下した場合において、圧縮室を形成する摺動面であるスクリュー外周面と、摺動面と接するケーシング10aとが焼き付くリスクは異なる。起動直後は、スクリュー外周面に油が充分に潤滑されていない等の理由によって、低圧が急低下した場合に焼き付き易い状態である場合が多い。これに対し、起動してから一定時間が経過した後は、スクリュー外周面に油が充分に潤滑されているため、低圧が同程度急低下した場合でも、焼き付き難い。本実施の形態2では、圧縮機10が起動した直後よりも、圧縮機10が起動してから時間閾値を超えた後の方が、同程度の低圧急低下が発生しても焼き付きが生じ難いといった性質を利用して、圧縮機10を保護しつつ、保護モードが実行される回数を減らし、効率的な運転を実現させている。
 図6は、本発明の実施の形態2に係る冷凍サイクル装置100の動作を示すフローチャートである。次に、冷凍サイクル装置100の動作について説明する。図6に示すように、先ず、冷凍サイクル装置100の運転が開始される。冷凍サイクル装置100の運転が開始されると、圧力検出部20によって、圧縮機10の吸入側に流れる冷媒の圧力、即ち低圧側の圧力が検出される(ステップST11)。次に、実行手段142によって、圧縮機10が起動してからの時間が時間閾値を超えたか否かが判定される(ステップST12)。
 圧縮機10が起動してからの時間が時間閾値以下の場合(ステップST12のNo)、算出手段41によって、圧力検出部20において検出された圧力の単位時間当たりの変動値が算出される(ステップST13)。そして、実行手段142によって、圧力検出部20において検出された圧力が圧力閾値よりも大きいか否かが判定される。また、実行手段142によって、算出手段41において算出された変動値が変動閾値よりも小さいか否かが判定される(ステップST14)。圧力が圧力閾値よりも大きい場合、且つ、変動値が変動閾値よりも小さい場合(ステップST14のYes)、冷凍サイクル装置100の運転は継続され、ステップST11に戻る。このように、圧力が圧力閾値よりも大きいという第1条件と、変動値が変動閾値よりも小さいという第2条件とが、いずれも満たされた場合に、冷凍サイクル装置100の運転は継続される。
 一方、圧力が圧力閾値以下の場合(ステップST14のNo)、実行手段142によって保護モードが実行される。また、変動値が変動閾値以上の場合(ステップST14のNo)、実行手段142によって保護モードが実行される。このように、第1条件と第2条件とのいずれか一方が欠けていれば、保護モードが実行される。保護モードによって、圧縮機10を保護するように冷媒回路2の動作が制御される(ステップST15)。
 ステップST12において、圧縮機10が起動してからの時間が時間閾値を超えた場合(ステップST12のYes)、実行手段142の一部の機能が停止される(ステップST16)。具体的には、実行手段142のうち、算出手段41によって算出された変動値が変動閾値以上の場合に保護モードを実行する機能が停止される。そして、実行手段142によって、圧力検出部20において検出された圧力が圧力閾値よりも大きいか否かが判定される(ステップST17)。圧力が圧力閾値よりも大きい場合(ステップST17のYes)、冷凍サイクル装置100の運転は継続され、ステップST11に戻る。
 このように、圧力が圧力閾値よりも大きいという第1条件が満たされた場合に、冷凍サイクル装置100の運転は継続される。一方、圧力が圧力閾値以下の場合(ステップST17のNo)、実行手段142によって保護モードが実行される。このように、第1条件が欠けていれば、保護モードが実行される。保護モードによって、圧縮機10を保護するように冷媒回路2の動作が制御される(ステップST18)。
 本実施の形態2によれば、前述しているように、圧縮機10が起動した直後よりも、圧縮機10が起動してから時間閾値を超えた後の方が、同程度の低圧急低下が発生しても焼き付きが生じ難いといった性質を利用して、圧縮機10を保護しつつ、保護モードが実行される回数を減らし、効率的な運転を実現させることができる。
 1 冷凍サイクル装置、2 冷媒回路、3 配管、10 圧縮機、10a ケーシング、10b 圧縮機構部、10c 回転機構部、11 第1の熱交換器、12 膨張部、13 第2の熱交換器、20 圧力検出部、30 インバータ部、40 制御部、41 算出手段、42 実行手段、100 冷凍サイクル装置、140 制御部、142 実行手段。

Claims (8)

  1.  圧縮機、第1の熱交換器、膨張部及び第2の熱交換器が配管により接続され、冷媒が流れる冷媒回路と、
     前記圧縮機の冷媒の圧力を検出する圧力検出部と、
     前記圧縮機を保護する保護モードを有し、前記冷媒回路の動作を制御する制御部と、を備え、
     前記制御部は、
     前記圧力検出部によって検出された圧力の変動値を算出する算出手段と、
     前記算出手段によって算出された変動値が予め設定された変動閾値以上の場合、前記保護モードを実行する実行手段と、
     を有する冷凍サイクル装置。
  2.  前記変動値は、
     前記圧力検出部によって検出された圧力の変動速度を含み、
     前記変動閾値は、
     変動速度の閾値を含むものである
     請求項1記載の冷凍サイクル装置。
  3.  前記変動値は、
     前記圧力検出部によって検出された圧力の変動加速度を含み、
     前記変動閾値は、
     変動加速度の閾値を含むものである
     請求項1又は2記載の冷凍サイクル装置。
  4.  前記実行手段は、
     前記圧縮機が起動してからの時間が時間閾値を超えた場合、前記変動値が前記変動閾値以上の場合に前記保護モードを実行する機能を停止する機能を有する
     請求項1~3のいずれか1項に記載の冷凍サイクル装置。
  5.  前記実行手段は、
     前記圧力検出部によって検出された圧力が圧力閾値以下の場合、前記保護モードを実行する機能を有する
     請求項1~4のいずれか1項に記載の冷凍サイクル装置。
  6.  前記実行手段は、
     前記圧縮機が起動してからの時間が時間閾値を超えた場合、前記圧力が前記圧力閾値以下の場合にのみ前記保護モードを実行する機能を有する
     請求項5記載の冷凍サイクル装置。
  7.  前記圧力検出部は、
     前記圧縮機の吸い込み側に配置されている
     請求項1~6のいずれか1項に記載の冷凍サイクル装置。
  8.  地球温暖化係数の低い低GWP冷媒が使用される
     請求項1~7のいずれか1項に記載の冷凍サイクル装置。
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