CN109073256A - 空调装置 - Google Patents
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Abstract
在空调装置中将多个室内机在一个室外机上进行多连接。在多个室内机中设定静音性优先模式的情况下,以不选择风速的多个控制级别中的与规定的风速以上对应的控制级别的方式控制各室内机,并且以通过多个室内机的各自的室内风扇的能力的总和来缩小温度与室内温度的温度差的方式控制各室内机。
Description
技术领域
本发明涉及具备风量自动运转的功能的空调装置。
背景技术
以往,在具备风量自动运转的功能的空调机中,基于使用者通过遥控器等任意设定的设定温度与空调对象的室温之差,来控制空调机的室内风扇的转速。具体而言,在设定温度与室温之差大的情况下,增大室内风扇的转速,在设定温度与室温之差小的情况下,减小室内风扇的转速。通过这样控制室内风扇的转速,来控制从室内机的吹出口吹出的空气的风量(参照专利文献1~3)。
另外,在设定温度与室温之差大的情况下,室内风扇的转速大的状态有时会持续较长时间。其结果是,从室内机的吹出口吹出的空气的风量大的状态持续较长时间,有时会给使用者带来噪音、气流感、文件的抖动、头发的凌乱等不适感。因此,在风量自动运转中,在规定期间进行不选择与规定次数以上对应的控制区域的风量的控制(参照专利文献4)。
现有技术文献
专利文献
专利文献1:日本特开平4-52451号公报
专利文献2:日本特开平5-322290号公报
专利文献3:日本特开平2-78796号公报
专利文献4:日本特开2009-145008号公报
发明内容
发明要解决的课题
然而,在专利文献4所记载的空调机中,在空调机的能力不足的情况下,即使在经过了规定时间之后,设定温度与室温之差也大,会给使用者带来不适感。而且,即使空调机的能力足够,与基于普通模式的运转相比,到室温接近于设定温度为止也需要较长时间,会给使用者带来不适感。
本发明是为了解决上述这样的课题而做出的,其目的在于确保静音性,并在温度方面给使用者提供舒适的空调空间。
用于解决课题的手段
本发明的空调装置,具备:多个室内机,所述多个室内机具有向空调空间供给风的室内风扇;温度传感器,所述温度传感器检测空调空间的室内温度;人感传感器,所述人感传感器检测空调空间中的人的存在;及空调控制机构,所述空调控制机构控制多个室内机而控制空调空间整体的空气调节,空调控制机构从对应于由温度传感器检测到的室内温度与设定温度的温度差的级别而逐级规定的室内风扇的风速的多个控制级别之中,选择适合于消除实际的所述温度差的控制级别,按照选择的控制级别来控制多个室内机的室内风扇的风速,在对多个室内机设定在室内机的运转时与能力相比使静音性优先的运转模式即静音性优先模式的情况下,空调控制机构在多个控制级别中,从比与规定的风速以上对应的控制级别低的控制级别之中选择控制级别来控制室内风扇,并且以通过多个室内机的各自的室内风扇的能力的总和来缩小实际的温度差的方式控制多个室内机的各自的室内风扇。
发明效果
根据本发明的空调装置,在对多个室内机设定静音性优先模式的情况下,各室内机以不选择与规定的风速以上对应的温度差的控制级别的方式运转,并以通过各室内机的能力的总和来缩小设定温度与室温的温度差的方式运转。因此,不会给使用者带来噪音、气流感、文件的抖动、头发的凌乱等不适感,并且不会给使用者带来由温度差未缩小而引起的温度方面的不适感。其结果是,能够提供舒适的空调空间。
附图说明
图1是本发明的实施方式1的系统结构图。
图2是本发明的实施方式1的空调装置的制冷剂回路的概略图。
图3是本发明的实施方式1的空调装置的控制框图。
图4是表示本发明的实施方式1的能力优先模式时的温度差与室内机的风速的关系的图。
图5是表示本发明的实施方式1的静音性优先模式时的温度差与室内机的风速的关系的图。
具体实施方式
以下,基于附图,详细说明本发明的空调装置的实施方式。需要说明的是,本发明并不由以下说明的实施方式限定。而且,在以下的附图中,存在各构成部件的大小与实际的装置不同的情况。
实施方式1.
图1是本发明的实施方式1的系统结构图。空调装置1具有配置在空调空间100外的室外机10、配置在空调空间100内的第一室内机20、第二室内机30。即,在1个空调空间100中配置有多个室内机。第一室内机20及第二室内机30分别是能够进行多连接的空调机,并与1个室外机10连接。在本实施方式1中,第一室内机20的能力(kW)比第二室内机30的能力高。使用者通过操作遥控器21,能够选择第一室内机20的运转模式、从吹出口吹出的空气的风量、风向等。同样,使用者通过操作遥控器31,能够选择第二室内机30的运转模式、从吹出口吹出的空气的风量、风向等。在运转模式中存在制冷运转模式及制热运转模式,还存在静音性优先模式及能力优先模式。静音性优先模式是在室内机的运转时与能力相比使静音性优先地进行空气调节的运转模式,能力优先模式是在室内机的运转时与静音性相比使能力优先地进行空气调节的运转模式。
图2是本发明的实施方式1的空调装置的制冷剂回路的概略图。在空调装置1中,第一室内机20及第二室内机30与室外机10由配管A及配管B连接。第一室内机20与第二室内机30并联连接。配管A及配管B是导通制冷剂(热源侧制冷剂)的制冷剂配管。
室外机10将压缩机11、四通阀等流路切换装置12、热源侧热交换器13、储液器14由配管连接。压缩机11吸入制冷剂,对该制冷剂进行压缩而形成为高温高压的状态并向制冷剂回路传送,例如由能够进行容量控制的变频压缩机构成。流路切换装置12切换制热运转模式时的制冷剂的流动与制冷运转模式时的制冷剂的流动。热源侧热交换器13在制热运转模式时作为蒸发器发挥功能,在制冷运转模式时作为散热器发挥功能,在由室外机风扇15供给的空气与制冷剂之间进行热交换。储液器14设置在压缩机11的吸入侧,蓄积由制热运转模式时与制冷运转模式时的差别而产生的剩余制冷剂、过渡性的运转的变化中的剩余制冷剂。
在第一室内机20中,利用侧热交换器(室内侧热交换器)22及节流装置23串联连接,在第二室内机30中,利用侧热交换器32及节流装置33串联连接。第一室内机20及第二室内机30在制热运转模式时作为冷凝器发挥功能,在制冷运转模式时作为蒸发器发挥功能,分别在由室内风扇24或室内风扇34供给的空气与制冷剂之间进行热交换,产生用于向空调对象空间供给的制冷用空气或制热用空气。节流装置23、33具有作为减压阀或膨胀阀的功能,使制冷剂减压而膨胀,节流装置23、33例如由能够可变地控制开度的电子式膨胀阀构成。在空调装置1中,第一室内机20与第二室内机30这2台室内机并联连接,但是这是一例,室内机的台数不限定为2台。
图3是本发明的实施方式1的空调装置的控制框图。室外机10的室外机控制机构16对室外机10进行控制,并对空调装置1进行整体性控制,来控制空调空间100的空气调节。使用者通过遥控器21设定的运转模式、温度、从吹出口吹出的空气的风速、风向等信息向第一室内机20的室内机控制机构25传送。另外,由温度传感器26检测到的空调空间100的室内温度、由人感传感器27检测到的在空调空间100中人所在的位置信息向室内机控制机构25传送。室内机控制机构25基于这些信息进行室内风扇24及风向调整机构28的控制。同样,使用者通过遥控器31设定的运转模式、温度、从吹出口吹出的空气的风速、风向等信息向第二室内机30的室内机控制机构35传送。另外,由温度传感器36检测到的空调空间100的室内温度、由人感传感器37检测到的在空调空间100中人所在的位置信息向室内机控制机构35传送。室内机控制机构35基于这些信息,进行室内风扇34及风向调整机构38的控制。
图4是表示本发明的实施方式1的能力优先模式时的温度差与室内机的风速的关系的图。图4(a)是将温度变化与风速对应地表示的图表。图4(b)是表示风速的切换条件与设定的风速的关系的表格。在第一室内机20及第二室内机30双方,在选择了能力优先模式的情况的风速自动运转时,按照上述图所示的切换条件执行风速切换。第一室内机20及第二室内机30是能够以强风、中风、弱风及寂静这4个等级控制从吹出口吹出的空气的风速的4速机种。如图4所示,将使用者通过遥控器21、31设定的设定温度(以下,称为设定温度)与由温度传感器26、36检测到的空调空间100的室内温度的温度差的范围分组成4个等级的控制级别,而与风速的4个等级对应。设定温度与由温度传感器26、36检测到的空调空间100的室内温度的温度差设为ΔT1。第一室内机20及第二室内机30在温度差ΔT1比1℃低时,肃静地运转,在温度差ΔT1为2℃以上且比3℃低时,以弱风运转,在温度差ΔT1为4℃以上且比5℃低时,以中风运转,在温度差ΔT1为6℃以上时,以强风运转。
此外,第一室内机20及第二室内机30在温度差ΔT1为1℃以上且比2℃低时,温度差ΔT1为3℃以上且比4℃低时,及温度差ΔT1为5℃以上且比6℃低时,选择上次的档位,换言之选择此前为止使用的风速。例如,温度差ΔT1逐渐增大,其结果是在确认了温度差ΔT1达到3℃的情况下,在温度差ΔT1达到4℃之前,以上次档位即弱风运转。另一方面,温度差ΔT1逐渐减小,其结果是在确认了温度差ΔT1达到4℃的情况时,在温度差ΔT1达到小于3℃之前,以上次档位即弱风运转。在温度差ΔT1为3℃以上且比4℃低时,根据此前为止的运转状况,既存在以弱风运转的情况也存在以中风运转的情况。在温度差ΔT1为1℃以上且比2℃低时,及温度差ΔT1为5℃以上且比6℃低时也同样。
图5是表示本发明的实施方式1的静音性优先模式时的温度差与室内机的风速的关系的图。图5(a)是将温度变化与风速对应地表示的图表。图5(b)是表示风速的切换条件与设定的风速的关系的表格。在第一室内机20及第二室内机30双方,在选择了静音优先模式的情况的风速自动运转时,按照上述图所示的切换条件来执行风速切换。图5是在本发明的实施方式1的静音性优先模式时的风速自动运转中使用的风速选择表格和风速切换条件表格。图4(a)是将温度变化与风速对应地表示的图表。图4(b)是表示风速的切换条件与设定的风速的关系的表格。在上述作为4速机种的第一室内机20及第二室内机30双方,在选择了静音性优先模式的情况下按照上述表格执行。在选择了静音性优先模式的情况下,要求抑制在运转中产生的噪音。因此,在静音性优先模式中,即使在温度差ΔT1为5℃以上时也不选择强风,而以中风运转。除此之外,以与上述的能力重视模式同样的条件选择风速。
在此,说明本实施方式1的室外机控制机构16的控制。将由第一室内机20的温度传感器26检测到的空调空间100的室温与通过遥控器21设定的设定温度的温度差所属的控制级别,和由第二室内机30的温度传感器36检测到的空调空间100的室温与通过遥控器31设定的设定温度的温度差的控制级别进行比较。并且,对于控制级别的温度范围较小的室内机,以提高室内风扇的风速的方式控制该室内机的室内机控制机构。
例如,由第一室内机20的温度传感器26检测到的空调空间100的室温与通过遥控器21设定的设定温度的温度差为4℃,由第二室内机30的温度传感器36检测到的空调空间100的室温与通过遥控器31设定的设定温度的温度差为2℃。这种情况下,如图5所示,第一室内机20的室内风扇24以中风运转,第二室内机30的室内风扇34以弱风运转。室外机控制机构16以使第二室内机30的室内风扇34以中风运转的方式对室内机控制机构35进行控制。另外,由第一室内机20的温度传感器26检测到的空调空间100的室温与通过遥控器21设定的设定温度的温度差为2℃,由第二室内机30的温度传感器36检测到的空调空间100的室温与通过遥控器31设定的设定温度的温度差为4℃。这种情况下,如图5所示,第一室内机20的室内风扇24以弱风运转,第二室内机30的室内风扇34以中风运转。室外机控制机构16以使第一室内机20的室内风扇24以中风运转的方式对室内机控制机构25进行控制。
另外,在第一室内机20的温度差所属的控制级别与第二室内机30的温度差所属的控制级别为相同控制级别的情况下,室外机控制机构16提高室内风扇34的风速,从而第二室内机30的室内风扇34的噪音级别以如下噪音级别为限度上升,即在第一室内机20中选择能够选择的控制级别中的与最高的风速对应的控制级别来运转室内风扇2时的噪音级别。
例如,由第一室内机20的温度传感器26检测到的空调空间100的室温与通过遥控器21设定的设定温度的温度差、及由第二室内机30的温度传感器36检测到的空调空间100的室温与通过遥控器31设定的设定温度的温度差都为6℃以上。这种情况下,室外机控制机构16虽然使室内风扇34的风速上升,但是以避免噪音级别超过室内风扇24以中风运转时的噪音级别的方式进行控制。
如上所述,根据本实施方式1,在第一室内机20及第二室内机30中设定静音性优先模式的情况下,将第一室内机20及第二室内机30的各自的温度差的控制级别进行比较。并且,对于控制级别的温度范围较小的室内机,以提高室内风扇的风速的方式进行控制。即,在第一室内机20及第二室内机30中,分别执行基于静音性优先模式的运转,并以通过第一室内机20及第二室内机30的能力的总和来缩小温度差的方式运转。因此,能够维持静音性,并以短时间接近使用者要求的设定温度。即,不会给使用者带来噪音、气流感、文件的抖动、头发的凌乱等不适感,并且不会给使用者带来温度方面的不适感。其结果是,能够向使用者提供舒适的空调空间。
实施方式2.
接下来,说明本发明的实施方式2。在本实施方式2中,对第二室内机30使用具有与第一室内机20的能力相同的能力的室内机。需要说明的是,在实施方式2中,除了第一室内机20的能力与第二室内机30的能力相同之外,系统结构、制冷剂回路的结构、控制块的结构、及风速的切换条件与参照图1~图5说明的实施方式1均相同,因此省略它们的说明。
在本实施方式2中,在第一室内机20及第二室内机30中设定静音性优先模式时,室外机控制机构16在空调空间100中,提高由人感传感器27、27检测到人的存在的室内机的室内风扇的风速。如图1所示,在空调空间100中,在与第二室内机30相比,人存在于第一室内机20的附近时,由人感传感器27检测人的存在。在这种情况下,室外机控制机构16向第二室内机30的室内机控制机构35做出使室内风扇34的风速维持现状的指示,向第一室内机20的室内机控制机构25做出提高室内风扇24的风速的指示。根据本实施方式2,在第一室内机20及第二室内机30的能力相同的情况下,能够维持静音性并使体感温度良好。因此,即使第一室内机20及第二室内机30的能力相同,也不会给使用者带来噪音、气流感、文件的抖动、头发的凌乱等不适感,并且不会给使用者带来温度方面的不适感。其结果是,能够向使用者提供舒适的空调空间。
上述的实施方式1及实施方式2的基于室外机控制机构16的控制可以以在规定时间的期间执行的方式控制。这种情况下,从设定静音性优先模式起测定规定时间。
需要说明的是,在实施方式1及实施方式2中,室外机10的室外机控制机构16对第一室内机20的室内机控制机构25及第二室内机30的室内机控制机构35进行控制,但是并不限于此。也可以另行设置对室内机控制机构25及室内机控制机构35进行控制的控制机构。
附图标记说明
1空调装置,10室外机,16室外机控制机构,20第一室内机,21遥控器,22利用侧热交换器,23节流装置,24室内风扇,25室内机控制机构,26温度传感器,27人感传感器,28风向调整机构,30第二室内机,31遥控器,32利用侧热交换器,33节流装置,34室内风扇,35室内机控制机构,36温度传感器,37人感传感器,38风向机构,100空调空间。
Claims (8)
1.一种空调装置,具备:
多个室内机,所述多个室内机具有向空调空间供给风的室内风扇;
温度传感器,所述温度传感器检测空调空间的室内温度;
人感传感器,所述人感传感器检测空调空间中的人的存在;及
空调控制机构,所述空调控制机构控制所述多个室内机而控制空调空间整体的空气调节,
所述空调控制机构从对应于由所述温度传感器检测到的室内温度与设定温度的温度差的级别而逐级规定的所述室内风扇的风速的多个控制级别之中,选择适合于消除实际的所述温度差的控制级别,按照选择的控制级别来控制所述多个室内机的所述室内风扇的风速,
在对所述多个室内机设定在室内机的运转时与能力相比使静音性优先的运转模式即静音性优先模式的情况下,所述空调控制机构在所述多个控制级别中,从比与规定的风速以上对应的控制级别低的控制级别之中选择控制级别来控制所述室内风扇,并且以通过所述多个室内机各自的所述室内风扇的能力的总和来缩小实际的所述温度差的方式控制所述多个室内机各自的所述室内风扇。
2.根据权利要求1所述的空调装置,其中,
在所述多个室内机中的至少一个室内机的能力与其它的室内机的能力不同,且所述多个室内机各自的实际所述温度差的级别不同时,
所述空调控制机构对所述多个室内机中的实际的所述温度差比其它的所述室内机小的所述室内机,提高所述室内风扇的风速。
3.根据权利要求2所述的空调装置,其中,
在能力相对高的所述室内机的所述温度差的级别比能力相对低的所述室内机的所述温度差的级别高,且所述室内机各自的风速不同时,
所述空调控制机构提高能力相对低的所述室内机的所述室内风扇的风速。
4.根据权利要求2或3所述的空调装置,其中,
在能力相对低的所述室内机的所述温度差的级别比能力相对高的所述室内机的所述温度差的级别高,且所述室内机各自的风速不同时,
所述空调控制机构提高能力相对高的所述室内机的所述室内风扇的风速。
5.根据权利要求2~4中任一项所述的空调装置,其中,
在所述多个室内机中的至少一个室内机的能力与其它的室内机的能力不同,且能力相对低的所述室内机的所述温度差的级别与能力相对高的所述室内机的所述温度差的级别相同时,
所述空调控制机构提高能力相对低的所述室内机的所述室内风扇的风速,从而能力相对低的所述室内机的所述室内风扇的噪音级别以如下噪音级别为限度来上升,即在能力相对高的所述室内机中,选择在静音性优先模式下能够选择的所述控制级别中的与最高的风速对应的控制级别来运转所述室内风扇时的噪音级别。
6.根据权利要求1所述的空调装置,其中,
在所述多个室内机的能力相同时,所述空调控制机构提高在空调空间中由所述人感传感器检测到人的存在的所述室内机的所述室内风扇的风速。
7.根据权利要求1~6中任一项所述的空调装置,其中,
所述空调控制机构控制所述多个室内机各自的所述室内风扇的风速直至经过规定期间为止。
8.根据权利要求7所述的空调装置,其中,
所述规定期间从静音性优先模式开始的时刻起测定。
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