CN102705908A - 空气调节装置 - Google Patents

空气调节装置 Download PDF

Info

Publication number
CN102705908A
CN102705908A CN2012101780815A CN201210178081A CN102705908A CN 102705908 A CN102705908 A CN 102705908A CN 2012101780815 A CN2012101780815 A CN 2012101780815A CN 201210178081 A CN201210178081 A CN 201210178081A CN 102705908 A CN102705908 A CN 102705908A
Authority
CN
China
Prior art keywords
air
running
temperature
air conditioner
indoor set
Prior art date
Legal status (The legal status 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 status listed.)
Granted
Application number
CN2012101780815A
Other languages
English (en)
Other versions
CN102705908B (zh
Inventor
马场正信
高木昌彦
石川宪和
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Mitsubishi Electric Corp
Original Assignee
Mitsubishi Electric Corp
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 Mitsubishi Electric Corp filed Critical Mitsubishi Electric Corp
Publication of CN102705908A publication Critical patent/CN102705908A/zh
Application granted granted Critical
Publication of CN102705908B publication Critical patent/CN102705908B/zh
Expired - Fee Related legal-status Critical Current
Anticipated expiration legal-status Critical

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
    • F24F11/30Control or safety arrangements for purposes related to the operation of the system, e.g. for safety or monitoring
    • F24F11/46Improving electric energy efficiency or saving
    • 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
    • F25B47/00Arrangements for preventing or removing deposits or corrosion, not provided for in another subclass
    • F25B47/02Defrosting cycles
    • F25B47/022Defrosting cycles hot gas defrosting
    • F25B47/025Defrosting cycles hot gas defrosting by reversing the cycle
    • 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
    • F24F11/41Defrosting; Preventing freezing
    • 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
    • F24F11/54Control or safety arrangements characterised by user interfaces or communication using one central controller connected to several sub-controllers
    • 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
    • F24F11/56Remote control
    • 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
    • F24F2140/50Load
    • 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
    • F24F2221/54Heating and cooling, simultaneously or alternatively
    • 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
    • F25B13/00Compression machines, plants or systems, with reversible cycle
    • 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
    • F25B2400/00General features or devices for refrigeration machines, plants or systems, combined heating and refrigeration systems or heat-pump systems, i.e. not limited to a particular subgroup of F25B
    • F25B2400/06Several compression cycles arranged in parallel

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Mechanical Engineering (AREA)
  • General Engineering & Computer Science (AREA)
  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Combustion & Propulsion (AREA)
  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Thermal Sciences (AREA)
  • Air Conditioning Control Device (AREA)

Abstract

本发明公开了一种空气调节装置。本发明的目的为通过多台空气调节机相互进行通信,通过不受由温度不均匀所产生的负载的偏散影响,多台空气调节机发挥平均化的空气调节能力,削减电力消耗。有关本发明的空气调节机装置(100)具备多台空气调节机和控制用的运算部,该空气调节机具有室内机和室外机,用室内机和室外机形成一个完结的冷冻循环,在一个空气调节区配置多台室内机,控制用的运算部通过在空气调节机之间相互进行通信,根据用各空气调节机检测的空气调节负载,将各空气调节机的空气调节能力平均化。

Description

空气调节装置
本申请是申请日为2009年07月31日、申请号为200910159682.X、发明名称为“空气调节装置”的发明专利申请的分案申请。
技术领域
本发明涉及一种空气调节装置,该空气调节装置能够在设置多台空气调节机的情况下,通过在通常单独工作的装置彼此之间进行通信,使节能性、舒适性提高。
背景技术
商业用的空气调节机很多设置在大空间的事务所和商店,原来一直实行的是将多台空气调节机作为一个组用一个遥控装置进行运转、控制(例如,参考专利文献1)。
【专利文献1】日本特开平7-167519号
发明内容
发明要解决的技术问题
但是,该种情况也只不过是用一个遥控装置进行运转停止的指示,通过制冷或者制热个别地运转多台空气调节机,以便达到设定的温度。
由此,即使在一个房间中,安装在出入口或窗户附近这样负载较大的位置的空气调节机需要能力,如果以高能力运转则效率(=能力/输入)降低,因此,如果个别地运转控制则由于温度不均匀使整个组的效率降低。
另外,在制热运转时,由于室外空气温度低时霜在室外机的热交换器上产生、增长,因此有必要在每个规定的时间进行除霜运转。除霜运转一般通过停止将热风送风到室内的室内机,并且由制冷循环仅使室外机工作来进行,但是此时由于暂时停止制热运转因此室温降低。再有由于一个组同时开始运转,因此几乎同时达到除霜运转的情况很多,如果使房间变暖的空气调节机一下都进入除霜运转,则由室温的降低而引起舒适性严重的降低。
进而,在制冷低负载运转时(温度虽然不太高但由于湿度高而不舒适指数高的梅雨时节等),在空气调节机中即使进行制冷运转,也是进行蒸发温度高,显热比(显热能力/全能力)高的(除湿能力低的)运转,不能对房间进行除湿,因此舒适性得不到改善。由此,如果降低房间的设定温度,则变得电力消耗增加,感觉寒冷,降低了舒适性。
本发明是为了解决上述技术问题而进行的发明,其目的为通过多台空气调节机相互进行通信,通过不受由温度不均匀所产生的负载的偏散影响,多台空气调节机发挥平均化的空气调节能力,削减电力消耗。
另外,其目的为通过多台空气调节机相互进行通信,防止在制热运转时多台空气调节机一下都进行除霜运转,并且避免由室温的下降所引起的舒适性的恶化。
另外,其目的为通过在制冷运转时多台的空气调节机相互进行通信,不必全部均等地进行低能力的高蒸发温度、高显热比的运转,多台之中的数台以高能力进行低蒸发温度、低显热比的运转,剩余的数台减少能力并进行负载调整,据此,在制冷低负载时,也可能在整个房间进行保持某种程度的除湿能力但不降低室温的运转,使舒适性提高。
另外,其目的为可能通过在制冷运转时多台空气调节机相互进行通信,多台之中的数台进行制热运转,模拟地进行再热除湿运转。
解决技术问题的手段
有关本发明的空气调节装置,其中具备:多台空气调节机和控制用的运算部,该空气调节机具有室内机和室外机,用室内机和室外机形成一个完结的冷冻循环,在一个空气调节区配置多台室内机,控制用的运算部通过在空气调节机之间相互进行通信,根据用各空气调节机检测的空气调节负载,将各空气调节机的空气调节能力平均化。
因为有关本发明的空气调节装置被构成为具备多台空气调节机和控制用的运算部,该空气调节机具有室内机和室外机,用室内机和室外机形成一个完结的冷冻循环,在一个空气调节区配置多台室内机,控制用的运算部通过在空气调节机之间相互进行通信,将各空气调节机的能力平均化,所以通过平均化运转可以实现消费电力的削减。
附图说明
【图1】是表示实施方式1至实施方式4的图,是空气调节装置100的结构图。
【图2】是表示实施方式1的图,是表示温度调节控制的流程图。
【图3】是表示COP(=能力/输入)的特性的图,COP是表示相对于在一般的空气调节机中使用的由变频器驱动的压缩机频率的能力、输入以及运转效率。
【图4】是表示实施方式2的图,是表示制热时的室外机的除霜运转控制的流程图。
【图5】是表示实施方式3的图,是表示除湿控制的流程图。
【图6】是表示实施方式3的图,是空气调节装置100的结构图。
符号的说明
1a、1b、……2x  室外机
2a、2b、……2x  室内机
3               配管、配线
4               连接线
5               遥控装置
6               湿度传感器
100             空气调节装置
具体实施方式
实施发明的最佳方式
实施方式1
图1、图2是表示实施方式1的图,图1是空气调节装置100的结构图,图2是表示温度调节控制的流程图。图3是表示COP(=能力/输入)的特性的图,COP表示相对于一般的空气调节机中使用的由变频器驱动的压缩机频率的能力、输入以及运转效率。
如图1所示,空气调节机100具备多台空气调节机,由以下构成:多台室外机1a、1b、……1x、多台室内机2a、2b、……2x、与室外机1a、1b、……1x和室内机2a、2b、……2x各个连接的配管、配线3、在室内机2a、2b、……2x之间彼此通信的连接线4、遥控装置5。配管、配线3的配管是冷却剂配管,配线是电源以及通信用的配线。
在图1中表示的一例虽然是将一个有线遥控的遥控装置5设置在室内机2b上,但是,这是一个例子,遥控装置5也可以是无线的,设置的数量也是任意的。
空气调节机例如是顶棚嵌入式空气调节机。一般顶棚嵌入式空气调节机是分离式的空气调节机,其具备在室内的顶棚安装的室内机和与该室内机连接并设置在室外的室外机。而且,用室内机和室外机形成一个完结的冷冻循环。
在图1中表示的空气调节装置100的多台空气调节机,各个具有一个完结的冷冻循环,是与具备一台室外机和多台室内机的所谓的一拖多类型不同的结构。
室内机2a、2b、……2x和室外机1a、1b、……1x能够通过经由各自配管、配线3的内外通信线和连接线4进行通信,掌握室外机1a、1b、……1x的压缩机的运转频率。
室外机1a、1b、……1x的压缩机是通过变频器进行驱动。由此,运转频率不是一定的,而是根据指令进行变化。压缩机可以使用旋转式压缩机、涡旋式压缩机等。
如图1所示,假设连接有三台空气调节机的情况。如果室外机1a以最大空气调节能力的80%进行运转,室外机1b以最大空气调节能力的50%进行运转,室外机1c以最大空气调节能力的50%进行运转,通过三台都以取得平均的最大空气调节能力的60%进行运转,能够对应房间的负载,因此由未图示的运算部对室内机2a、2b、……2x以及室外机1a、1b、……1x进行调整,以便三台都以60%的空气调节能力运转。
该控制用的运算部在空气调节机的室外机1a、1b、……1x、室内机2a、2b、……2x、遥控装置5之中的任意一方上设置,或者也可以另外新追加具有控制用的运算部的机器。
具体地可以实施如图2所示,在定时间隔使各室外机1a、1b、……1x的运转频率平均化并且使其进行追从,使得各室内机2a、2b、……2x的吸入空气温度的平均值达到由遥控装置5设定的设定温度。
在图2中,如果开始定时处理(S10),则对各室内机2a、2b、……2x的吸入空气温度,通过在它们的吸入口设置的未图示的温度检测器(例如,热敏电阻)进行测定、统计(S11)。
接着,通过将各室内机2a、2b、……2x的平均吸入空气温度与设定温度进行比较判断制冷能力或者制热能力是否足够(S12)。吸入口的吸入空气的设定温度是使用者用遥控装置5设定的温度。
在制冷运转的情况,如果各室内机2a、2b、……2x的平均吸入空气温度≤设定温度,则判断为制冷能力足够(图2的S12的※)。
另外在制热的情况,如果各室内机2a、2b、……2x的平均吸入空气温度≥设定温度,则判断为制热能力足够(图2的S12的()中)。
在S12中空气调节能力(制冷能力或者制热能力)足够的情况,维持空气调节能力的原状或者使其降低(S13)。
在空气调节能力不足的情况(在制冷运转中,各室内机2a、2b、……2x的平均吸入空气温度>设定温度,在制热运转中,各室内机2a、2b、……2x的平均吸入空气温度<设定温度),连接的室外机一律使空气调节能力提高(S14)。
以上完成定时处理(S15),以后重复同样的处理。
图3中表示COP(特性系数=能力/输入)的特性,COP是表示相对于一般的空气调节机中使用的由变频器驱动的压缩机频率的能力、输入以及运转效率。能力是空气调节能力。在图3中表示的例是表示使压缩机的频率在25~90Hz的范围内变化时的、压缩机的频率与能力、输入以及COP之间关系。
如图3所示,看出如果为了与高负载相对应,增大压缩机的频率则COP降低,相反如果降低压缩机的频率则COP提高。
在使压缩机的频率变化的情况,例如频率最大时对应的空气调节能力增加到频率最小时对应的空气调节能力的大约2.5倍,频率最大时对应的输入增加到频率最小时对应的输入的大约5倍。由此,频率最大时对应的COP(特性系数=空气调节能力/输入)降低到频率最小时对应的COP的大约1/2。
如上,根据该实施方式,通过空气调节装置100的多台的空气调节机进行相互通信,通过不受由温度不均匀所产生的负载的偏散影响,多台空气调节机发挥平均化的空气调节能力,能够削减消耗电力。
实施方式2
在图1中所示的空气调节装置100的多台空气调节机在制热运转的情况,进行制热运转的各室内机2a、2b、……2x和各室外机1a、1b、……1x能够通过经由各自配管、配线3的内外通信线和连接线4进行通信,掌握各室外机1a、1b、……1x的覆霜的状态。各室外机1a、1b、……1x的覆霜的状态能够根据室外热交换器的配管温度与其持续时间等进行掌握。
图4是表示实施方式的图,是除霜控制的流程图。参考图4对除霜控制进行说明。
如果开始制热运转定时处理(S20),则对各空气调节机的室外热交换器温度进行测量、统计(S21)。室外热交换器温度由在室外热交换器安装的未图示的温度检测器(例如,热敏电阻)进行测量。
根据在S21中测量、统计的各空气调节机的室外热交换器温度,判断各空气调节机是否接近除霜许可时间(S22)。
在此,所谓的除霜许可时间为空气调节机一开始制热运转,为蒸发器的室外热交换器的温度就徐徐下降。然后累计室外热交换器的温度变为规定的“除霜许可温度Tdef”(例如,-5℃~-2℃)以下的制热运转的时间。将变为该规定的负温度(例如,-5℃~-2℃)以下的制热运转的的时间的累计时间的规定值(例如,60分钟)定义为“除霜许可时间”。
在S22中,在多台空气调节机满足室外热交换温度≤除霜许可温度Tdef的制热运转的累计时间接近规定的除霜许可时间的情况下,判断是否有当前在除霜运转中的空气调节机(S23)。
在S23中在没有当前在除霜运转中的空气调节机的情况,开始进行最接近除霜许可时间的空气调节机的除霜运转(S25)。
然后完成制热运转定时处理(S27),返回到S20。
除霜运转通过停止将热风向室内送风的室内机(停止送风机),并且由制冷循环仅使室外机工作而进行。此时,室外机的室外热交换器作为冷凝器工作。
在S23中在有当前除霜运转中的空气调节机的情况,对满足室外热交换温度≤除霜许可温度Tdef的制热运转的累计时间接近规定的除霜许可时间的空气调节机的室外热交换器的温度,是否在强制除霜温度(例如,-20℃~-10℃)以下进行判断(S24)。
在S24中在满足室外热交换温度≤除霜许可温度Tdef的制热运转的累计时间接近规定的除霜许可时间的空气调节机的室外热交换器的温度在强制除霜温度以下的情况,与其他除霜运转中的空气调节机的有无没有关系,开始进行在除霜温度以下的空气调节机的除霜运转(S26)。
在S24中在满足室外热交换温度≤除霜许可温度Tdef的制热运转的累计时间接近规定的除霜许可时间的空气调节机的室外热交换器的温度没有在强制除霜温度以下的情况,因为有其他除霜运转中的空气调节机,所以如果进一步增加进行除霜运转的空气调节机则作为空气调节装置100整体的制热能力下降,因此除霜运转不开始并返回到S21。
在S22中,在没有满足室外热交换温度≤除霜许可温度Tdef的制热运转的累计时间接近规定的除霜许可时间的空气调节机,或仅有一台的情况下,判断其一台空气调节机的室外热交换器的温度是否在强制除霜温度(例如,-20℃~-10℃)以下(S24)。
在一台空气调节机的室外热交换器的温度在强制除霜温度(例如,-20℃~-10℃)以下的情况,开始其空气调节机的除霜运转(S26)。
在S24中在一台空气调节机的室外热交换器的温度不在强制除霜温度以下的情况,除霜运转不开始并返回到S21。
在S26之后,与S25相同完成制热运转定时处理(S27),返回到S20。
以上的处理与实施方式1相同,通过控制用的运算部进行。控制用的运算部设置在空气调节机的室外机1a、1b、……1x、室内机2a、2b、……2x、遥控装置5之中的任意一个,或者也可以另外新追加具有控制用的运算部的机器。
如上,制热时在低室外温度时,在其他的空气调节机进入除霜运转的情况,在强制除霜温度以下的情况以外,不进入除霜运转,或者在欲同时变为除霜运转这样的情况,通过提前开始进行除霜运转的调整,通过空气调节机相互进行通信,能够极力防止在制热运转时多台空气调节机一下变为除霜运转,并且避免由于空气调节装置100的制热能力不足导致室温下降,舒适性恶化。
实施方式3
在图1中所示的结构的多台空气调节机,通过进行制冷运转的各室内机2a、2b、……2x与各室外机1a、1b、……1x经由各自配管、配线3的内外通信线和连接线4进行通信,能够掌握各室内机2a、2b、……2x的室内热交换器的温度(=蒸发温度)。
在室内(空气调节区)的人如果用遥控装置5进行优先除湿的指令,则进行增加多台空气调节机之内的数台的空气调节能力并降低蒸发温度的运转,剩余的空气调节机为了调整增加的空气调节能力而降低空气调节能力或者作为送风运转停止制冷运转,防止室温的过度下降。
所谓的为了调整增加的空气调节能力而降低空气调节能力,是指进行负载调整的运转以便相对于设定温度,室内温度不下降的运转。
图5是表示实施方式3的图,是表示除湿控制的流程图。具体地,如图5所示,如果由遥控装置5设置优先除湿的设定,则使连接的室内机2a、2b、……2x的台数的10%~50%(规定的台数)进行除湿能力提高地运转,并且为了接近设定温度使其以外的室内机的空气调节能力进行追从。在即使停止除湿能力提高运转以外的室外机的运转,室温依然变低的情况,停止进行除湿能力提高运转的空气调节机,防止室温的过度下降。
“除湿能力提高运转”定义为降低制冷运转的蒸发温度并降低显热比(显热能力/全能力)的运转。
在图5中,如果在室内(空气调节区)的人由遥控5进行优先除湿的指令(S30),则使连接的室内机2a、2b、……2x的台数的10%~50%(规定的台数)进行除湿能力提高地运转。在此情况,不取决于设定温度而在高频率下运转压缩机,进行降低室内热交换器温度的蒸发温度的运转(S31)。
接着开始定时处理(S32),对各室内机2a、2b、……2x的吸入空气温度,通过在它们的吸入口设置的未图示的温度检测器(例如,热敏电阻)进行测量并统计(S33)。
接着,将各室内机2a、2b、……2x的平均吸入空气温度与设定温度进行比较(S34)。
制冷运转的情况,如果各室内机2a、2b、……2x的平均吸入空气温度≤设定温度,则判断为空气调节能力充足。
另外,制热运转的情况,如果各室内机2a、2b、……2x的平均吸入空气温度≥设定温度,则判断为空气调节能力充足。
在S34中空气调节能力充足的情况判断空气调节能力是否超出(S35)。
在此情况,如果停止除湿能力提高运转以外的室内机的运转并且室内机的平均吸入空气温度<设定温度-Tdif,则判断为空气调节能力超出。在此,Tdif为规定的温度差。
在空气调节能力超出的情况,减少进行除湿能力提高运转的室内机的运转台数(S38)、返回到S32。
在空气调节能力未超出的情况,维持空气调节能力(S37),完成定时处理(S39),返回到S32。
在S34中空气调节能力不足的情况,提高除湿能力提高运转以外的室内机的空气调节能力(S36)、维持空气调节能力(S37),完成定时处理(S39)、返回到S32。
由于如果固定增加制冷能力的空气调节机,则在室内机周围的人感到寒冷,因此在每隔10分钟到20分钟通过将增加除湿能力的空气调节机与其他的用于进行(温度)能力调整的空气调节机的作用进行交替,从而防止舒适性的恶化。
以上的处理与实施方式1相同,通过控制用的运算部进行。控制用的运算部在空气调节机的室外机1a、1b、……1x、室内机2a、2b、……2x、遥控装置5之中的任意一个上设置,或者也可以另外新追加具有控制用的运算部的机器。
图6是表示实施方式3的图,是空气调节装置100的结构图。上述的装置在室内机2a、2b、……2x没有检测湿度的传感器的情况,降低蒸发温度并定性地增加除湿能力,但是如果如图6所示,通过选择,在一台后期安装湿度传感器6,以湿度传感器6的检测值达到规定的目标值的方式进行运转,则使舒适性进一步提高。
在进行除湿的时候,由于还是降低蒸发温度使除湿能力变大,因此使室内机的风量下降。因此能够尽量避免在室内机周围的人感到寒冷。关于风向同样还要考虑舒适性,成为尽量使风量降低的朝向,优选设定成风不直接接触的角度。
实施方式4
在实施方式3中表示的装置中,如果在室内的人由遥控装置5进行使优先除湿的水平进一步提升的指令,则通过制热运转多台空气调节机之中的任几台,可能实现不降低房间整体的温度,增多除湿量。
在此情况关于风量、风向,也是考虑舒适性,优选设置成热风成不直接与人体接触。

Claims (3)

1.一种空气调节装置,其中具备:多台空气调节机和控制用的运算部,该空气调节机具有室内机和室外机,用上述室内机和上述室外机形成一个完结的冷冻循环,其特征在于,
在一个空气调节区配置多台上述室内机,上述控制用的运算部通过在上述空气调节机之间相互进行通信,在制冷运转指令时,混合有进行提高除湿能力的运转、进行负载调整以便相对于设定温度使室内温度不降低的运转。
2.根据权利要求1所述的空气调节装置,其特征在于,在多台空气调节机之中,数台进行制热运转。
3.根据权利要求1或2所述的空气调节装置,其特征在于,制热时,不同时进行上述多台空气调节机的上述室外机的除霜运转。
CN201210178081.5A 2008-11-17 2009-07-31 空气调节装置 Expired - Fee Related CN102705908B (zh)

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
JP2008-293474 2008-11-17
JP2008293474A JP4667496B2 (ja) 2008-11-17 2008-11-17 空気調和装置

Related Parent Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CN200910159682XA Division CN101737867B (zh) 2008-11-17 2009-07-31 空气调节装置

Publications (2)

Publication Number Publication Date
CN102705908A true CN102705908A (zh) 2012-10-03
CN102705908B CN102705908B (zh) 2014-10-08

Family

ID=41692795

Family Applications (2)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CN201210178081.5A Expired - Fee Related CN102705908B (zh) 2008-11-17 2009-07-31 空气调节装置
CN200910159682XA Expired - Fee Related CN101737867B (zh) 2008-11-17 2009-07-31 空气调节装置

Family Applications After (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CN200910159682XA Expired - Fee Related CN101737867B (zh) 2008-11-17 2009-07-31 空气调节装置

Country Status (5)

Country Link
US (1) US8306667B2 (zh)
EP (2) EP2187141B1 (zh)
JP (1) JP4667496B2 (zh)
CN (2) CN102705908B (zh)
ES (2) ES2554135T3 (zh)

Cited By (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN107110548A (zh) * 2015-02-23 2017-08-29 三菱电机株式会社 空调管理装置及使用该空调管理装置的空气调节系统
CN109386888A (zh) * 2014-02-21 2019-02-26 大金工业株式会社 空调装置
CN110637198A (zh) * 2017-05-19 2019-12-31 大金工业株式会社 空调系统
CN110637199A (zh) * 2017-05-19 2019-12-31 大金工业株式会社 空调系统

Families Citing this family (32)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP4980407B2 (ja) * 2009-10-21 2012-07-18 三菱電機株式会社 空気調和機の制御装置、冷凍装置の制御装置
JP5404333B2 (ja) 2009-11-13 2014-01-29 三菱重工業株式会社 熱源システム
KR101800887B1 (ko) * 2010-12-16 2017-11-23 엘지전자 주식회사 네트워크 시스템
JP5558400B2 (ja) * 2011-03-30 2014-07-23 三菱重工業株式会社 熱源システム及び熱源システムの台数制御方法
JP5093378B2 (ja) * 2011-05-12 2012-12-12 ダイキン工業株式会社 換気システム
JP5836083B2 (ja) * 2011-11-24 2015-12-24 三菱重工業株式会社 ヒートポンプシステムの除霜運転方法及びヒートポンプシステム
US9175869B2 (en) * 2011-12-21 2015-11-03 Lennox Industries Inc. Uniform HVAC comfort across multiple systems
JP6071207B2 (ja) * 2012-02-13 2017-02-01 三菱重工業株式会社 熱源システム及び熱源システムの復電時における起動台数制御方法
JP5955383B2 (ja) * 2012-04-23 2016-07-20 三菱電機株式会社 空気調和システム
CN102901182B (zh) * 2012-10-16 2015-06-03 青岛海尔空调电子有限公司 一种空调的除霜方法
US9605863B2 (en) 2013-11-12 2017-03-28 David W. Schonhorst System for the regulation of the internal temperature of a structure
JP6552795B2 (ja) * 2014-09-03 2019-07-31 三菱重工業株式会社 省エネルギー支援装置、空調システム、及び空調ネットワークシステム
KR20160041561A (ko) * 2014-10-08 2016-04-18 엘지전자 주식회사 공기조화장치용 컨트롤러
US10619952B2 (en) 2014-10-13 2020-04-14 Guentner Gmbh & Co. Kg Method for operating a heat exchanger system and heat exchanger system
CN108332366B (zh) * 2017-01-17 2021-08-20 松下知识产权经营株式会社 空气调节机控制装置及空气调节机控制方法
JP6477773B2 (ja) * 2017-04-18 2019-03-06 ダイキン工業株式会社 空気調和システム
KR102436706B1 (ko) * 2018-01-19 2022-08-25 엘지전자 주식회사 멀티형 공기조화기
JP7157308B2 (ja) * 2018-06-11 2022-10-20 ダイキン工業株式会社 空調システム
JP7280471B2 (ja) * 2018-06-11 2023-05-24 ダイキン工業株式会社 空調システム
JP7068580B2 (ja) * 2018-06-11 2022-05-17 ダイキン工業株式会社 空調システム
JP7184484B2 (ja) * 2018-11-22 2022-12-06 トヨタホーム株式会社 建物の空調システム
WO2020111200A1 (ja) 2018-11-29 2020-06-04 東芝キヤリア株式会社 空気調和装置
EP3892929A4 (en) * 2018-12-06 2022-08-17 Toshiba Carrier Corporation AIR CONDITIONING DEVICE
WO2020208723A1 (ja) 2019-04-09 2020-10-15 東芝キヤリア株式会社 空気調和装置
CN110953674A (zh) * 2019-12-19 2020-04-03 珠海格力电器股份有限公司 多级串联新风机组及其控制方法
CN111043658A (zh) * 2019-12-26 2020-04-21 青岛海尔空调器有限总公司 空气调节装置及空气调节机组
CN112556102B (zh) * 2020-12-08 2022-05-13 香港中文大学(深圳) 一种恒温控制负荷的分布式共识控制方法及装置
CN113007872B (zh) * 2021-03-19 2022-07-01 青岛海信日立空调系统有限公司 一种多联机空调系统
CN113847708B (zh) * 2021-08-31 2023-04-25 青岛海尔空调电子有限公司 空调器室外机的除霜控制方法及空调器
CN114294870A (zh) * 2021-12-21 2022-04-08 珠海格力电器股份有限公司 热泵空调系统的控制方法、装置、设备及存储介质
CN115111706B (zh) * 2022-06-23 2024-05-24 北京小米移动软件有限公司 空调缺氟检测方法、装置、介质及芯片
CN115654644B (zh) * 2022-10-17 2024-07-23 珠海格力电器股份有限公司 一种空调机组的控制方法、控制装置和空调机组

Family Cites Families (34)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPS63302237A (ja) 1987-05-29 1988-12-09 Daikin Ind Ltd 空気調和装置のデマンド制御装置
JPH01260251A (ja) * 1988-04-11 1989-10-17 Matsushita Seiko Co Ltd 空気調和機の能力制御装置
GB2230873B (en) 1989-02-27 1993-10-06 Toshiba Kk Multi-system air conditioning machine
JPH031031A (ja) * 1989-05-29 1991-01-07 Daikin Ind Ltd 空気調和装置の運転制御装置
JPH0336474A (ja) 1989-07-03 1991-02-18 Toshiba Corp 空気調和機
JPH03175228A (ja) 1989-12-04 1991-07-30 Hitachi Ltd 空気調和機
JP2888687B2 (ja) 1992-01-23 1999-05-10 松下電器産業株式会社 空気調和装置
JPH0674531A (ja) 1992-04-10 1994-03-15 Sanyo Electric Co Ltd 空気調和装置
JP3015587B2 (ja) 1992-05-11 2000-03-06 三洋電機株式会社 空気調和機の制御装置
JP3060807B2 (ja) * 1993-12-16 2000-07-10 ダイキン工業株式会社 多室型空気調和装置
JP3001031B2 (ja) * 1994-02-03 2000-01-17 史治 吉原 顔面操作入力装置
JP3378724B2 (ja) 1996-04-09 2003-02-17 三洋電機株式会社 空気調和機の除霜制御方法
JPH109725A (ja) 1996-06-25 1998-01-16 Hitachi Ltd 空気調和機
JPH10259944A (ja) 1997-03-19 1998-09-29 Hitachi Ltd 空気調和システム
JPH10267358A (ja) * 1997-03-27 1998-10-09 Sanyo Electric Co Ltd 集合ダクト型空気調和システム
CN1167906C (zh) * 1997-09-30 2004-09-22 松下电器产业株式会社 多个房间空调系统
JP3137114B1 (ja) 1999-10-06 2001-02-19 松下電器産業株式会社 多室形空気調和装置
JP3785893B2 (ja) * 2000-03-29 2006-06-14 ダイキン工業株式会社 空気調和装置
US6263686B1 (en) * 2000-07-10 2001-07-24 Carrier Corporation Defrost control method and apparatus
JP2002156142A (ja) 2000-11-20 2002-05-31 Hitachi Ltd 空気調和システム
JP2002372282A (ja) * 2001-04-13 2002-12-26 Gac Corp 空気調和システム
JP2003139436A (ja) * 2001-10-31 2003-05-14 Mitsubishi Electric Corp 空気調和機
US7493775B2 (en) 2002-10-30 2009-02-24 Mitsubishi Denki Kabushiki Kaisha Air conditioner
JP2004293810A (ja) 2003-03-25 2004-10-21 Mitsubishi Electric Corp 空気調和システム
KR100529907B1 (ko) 2003-06-19 2005-11-22 엘지전자 주식회사 에어컨의 중앙제어 시스템 및 그 동작방법
JP4360855B2 (ja) * 2003-07-15 2009-11-11 三菱電機株式会社 空気調和システム
JP2005049022A (ja) * 2003-07-29 2005-02-24 Hitachi Ltd 空気調和装置
JP2005090785A (ja) * 2003-09-12 2005-04-07 Matsushita Electric Ind Co Ltd ヒートポンプ式給湯装置の除霜調節装置と制御方法
KR100688202B1 (ko) * 2005-02-25 2007-03-02 엘지전자 주식회사 멀티 에어컨의 피크전력 제어 시스템 및 그 제어방법
JP2007071401A (ja) * 2005-09-02 2007-03-22 Hitachi Ltd 空気調和機
WO2007138704A1 (ja) 2006-06-01 2007-12-06 Mitsubishi Electric Corporation 設備機器管理システム、その制御方法並びに設備機器管理装置
JP4151727B2 (ja) 2006-12-22 2008-09-17 ダイキン工業株式会社 空調管理装置
KR100844324B1 (ko) * 2007-01-26 2008-07-07 엘지전자 주식회사 멀티에어컨의 디맨드 제어시스템 및 디맨드 제어방법
KR100844325B1 (ko) * 2007-01-26 2008-07-07 엘지전자 주식회사 멀티에어컨의 디맨드 제어시스템

Cited By (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN109386888A (zh) * 2014-02-21 2019-02-26 大金工业株式会社 空调装置
CN109386888B (zh) * 2014-02-21 2021-04-06 大金工业株式会社 空调装置
CN107110548A (zh) * 2015-02-23 2017-08-29 三菱电机株式会社 空调管理装置及使用该空调管理装置的空气调节系统
CN107110548B (zh) * 2015-02-23 2019-09-24 三菱电机株式会社 空调管理装置及使用该空调管理装置的空气调节系统
CN110637198A (zh) * 2017-05-19 2019-12-31 大金工业株式会社 空调系统
CN110637199A (zh) * 2017-05-19 2019-12-31 大金工业株式会社 空调系统

Also Published As

Publication number Publication date
EP2187141B1 (en) 2015-10-14
EP2336660B1 (en) 2015-03-18
JP2010121798A (ja) 2010-06-03
US20100125370A1 (en) 2010-05-20
EP2187141A2 (en) 2010-05-19
CN102705908B (zh) 2014-10-08
CN101737867B (zh) 2012-11-07
ES2539488T3 (es) 2015-07-01
EP2336660A1 (en) 2011-06-22
US8306667B2 (en) 2012-11-06
ES2554135T3 (es) 2015-12-16
JP4667496B2 (ja) 2011-04-13
CN101737867A (zh) 2010-06-16
EP2187141A3 (en) 2010-08-11

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN101737867B (zh) 空气调节装置
CN102252367B (zh) 出风口在下部的空调器以及空调器的除霜和除湿方法
US8757506B2 (en) PTAC dehumidification without reheat and without a humidistat
KR101958713B1 (ko) 공기조화기의 제어방법
CN104110768A (zh) 空调器电子膨胀阀控制方法及控制电路
JPH02259350A (ja) ダクト式空気調和装置
CN102762928B (zh) 空气调和系统
CN104110799A (zh) 空调器电子膨胀阀的综合控制方法及电路
CN101440988A (zh) 中央空调均衡送风动态调节方法及装置
JP5111590B2 (ja) 空気調和装置
KR102582533B1 (ko) 공기조화 시스템 및 그 제어방법
CN104913393A (zh) 一种恒温恒湿空调
KR101991561B1 (ko) 공기 조화 시스템의 제어 방법 및 장치
AU2004230976B2 (en) Air conditioning system
EP1972861A3 (en) Simultaneous Heating and Cooling Type Multi-Air Conditioner and Method for Controlling the Same
EP1956306A3 (en) Multi-system air-conditioner and method for controlling the same
CN115638517A (zh) 一种集中控制系统
KR20120135617A (ko) 공기조화시스템
CN108800397A (zh) 全自动智能节能型控温控湿通风系统
KR101153421B1 (ko) 에어컨의 응축용량 제어 방법
KR20090079078A (ko) 멀티형 공기조화기의 제어방법
KR20100019163A (ko) 공기조화기 및 그 제어방법
KR20120090276A (ko) 공기조화시스템 및 그 제어방법
CN106274356B (zh) 汽车空调末端控制方法
JPH07332739A (ja) 空気調和機

Legal Events

Date Code Title Description
C06 Publication
PB01 Publication
C10 Entry into substantive examination
SE01 Entry into force of request for substantive examination
C14 Grant of patent or utility model
GR01 Patent grant
CF01 Termination of patent right due to non-payment of annual fee
CF01 Termination of patent right due to non-payment of annual fee

Granted publication date: 20141008