CN1100240C - 复式空调机 - Google Patents
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Abstract
一种复式空调机,当排水发生异常时,使异常那一边的室内机组的吹风机停止工作,完全关闭其电子膨胀阀;用热敏电阻判断异常那一边的热交换器的温度,如果温度上升了,就使未发生异常的室内机组继续运行,否则,就停止全部室内机组的运行。在发生异常时停止了的压缩机再起动时,判断异常那一边的热交换器的温度是否下降了,如果未下降,就使其它室内机组继续运行,否则,就停止全部室内机组的运行。
Description
技术领域
本发明涉及利用致冷剂管道对一台室外机组连接了多台室内机组的复式空调机。
背景技术
图4为现有复式空调机的构成图。
通过致冷剂管道4a、4b把多台(例如,2台)室内机组2、3连接到1台室外机组1上。
其中,把压缩机5设置在室外机组1中,把四通切换阀7通过油分离器6连接到压缩机5的致冷剂气体输出端上。油分离器6把致冷剂气体分离成致冷剂气体及油,把致冷剂气体送到四通切换阀7,把油送到连接到压缩机5的吸入端上的吸入管8。
把2台室外热交换器9、10并联连接到四通切换阀7的一端,进而,分别把分配器11、12、止回阀13、14或电子膨胀阀15、16连接到这些室外热交换器9、10上去。
而且,把止回阀13、14或电子膨胀阀15、16共同连接到接受器17,把2台室内机组2、3通过致冷剂管道4a连接到接受器17。
还有,从储气器18通过吸入管8,把四通切换阀7的另一端连接到压缩机5。
另一方面,2台室内机组2、3的构成为:分别把过滤器20a、20b连接到致冷剂管道4a上去,分别把电子膨胀阀21a、21b、分配器22a、22b、室内热交换器23a、23b连接到过滤器20a、20b;把室内热交换器23a、23b连接到致冷剂管道4b。
还有,在室内机组2、3中,分别设置吹风机(吹风扇)24a、24b,而且,在室内机组2、3的底部,设置用来积存借助于对空气冷却而分离出来的水的排水盘25a、25b。使在排水盘25a、25b中留下的水分别借助于排水泵26a、26b排出,或者使其自然排出。
再者,在排水盘25a、25b上,分别配置浮动开关27a、27b,当排水盘25a、25b中任一个盘或者这两个盘中积存的排水溢出时,就检测此情况,使全部机组停止工作。
在这样的构成中,例如,在进行冷气设备运行的情况下,借助于油分离器6把从压缩机5排出的致冷剂气体分离成致冷剂气体及油,使其中的油返回到吸入管8。
另一方面,使致冷剂气体通过四通切换阀7导入各室外热交换器9、10,在这里进行凝聚。使借助于室外热交换器9、10凝聚的致冷剂液体从致冷剂管道4a分别通过分配器11、12、止回阀13、14、进而通过接受器17导入2台室内机组2、3。
再者,这时,电子膨胀阀15、16关闭,因此,致冷剂液体通过止回阀13、14。
在室内机组2、3中,使致冷剂液体分别通过过滤器20a、20b、电子膨胀阀21a、21b、分配器22a、22b导入室内热交换器23a、23b,在这里蒸发以后,成为气体状态。
而且,使致冷剂气体通过致冷剂管道4b返回室外机组1,通过四通切换阀7、储气器18、吸入管8,再次吸入压缩机5。
在这样的冷却运行中,各室内机组2、3的室内热交换器23a、23b把空气冷却,使空气中的水份与空气分离,作为排水积存到排水盘25a、25b中。
使在排水盘25a、25b中积存的排水借助于排水泵26a、26b排出,或者使其自然排出。
可是,由于某种原因使排水在排水盘25a、25b中积存起来,当排水从排水盘25a、25b溢出时,借助于浮动开关27a、27b检测这种排水异常。
根据图5所示的异常控制流程图,对这样的排水异常进行控制。
即在室内机组2或3中的任一个(例如室内机组2)中的排水盘2 5a内排水溢出时,浮动开关27a一动作,就使全部室内机组2、3停止工作,并且,在遥控盘上显示出异常。
但是,在上述复式空调机中,多个室内机组(即,2台室内机组2、3)处于运行中,这时,例如一台室内机组2的浮动开关27a一动作,尽管另一台室内机组3能够继续运行,也把全部室内机组2、3的运行停止了。
发明内容
因此,本发明的目的在于提供一种复式空调机,在多个室内机组中,对于没有排水溢出的异常的室内机组,能够继续运行。
本发明的第一方面是把具有热交换器、吹风扇及电子膨胀阀的多台室内机组对1台室外机组连接上去、并且包括排水盘(该排水盘接受并且排出在这些室内机组中热交换器内产生的排水)及水位检测开关的复式空调机,当排水盘内的水位到达给定水位时,水位检测开关输出异常信号;
这种复式空调机包括异常停止装置及可否运行确定装置;
在热交换器上设置温度传感器,同时,该异常停止装置判断水位检测开关是否输出了异常信号,当发生异常时,使发生异常那一边的室内机组的吹风扇停止工作,完全关闭其电子膨胀阀;
该可否运行确定装置判断当发生异常时、发生异常那一边的室内机组温度传感器的检测温度是否上升了,如果该温度(例如比设定温度或设定温度范围)上升了,就使其它室内机组继续运行,如果该温度(例如,比设定温度或设定温度范围)未上升,就停止全部室内机组的运行。
如果在这样的复式空调机中,当排水盘内的水位到达给定水位时,如果水位检测开关检测出此情况并输出异常信号的话,则这种异常发生时,就使发生异常那一边的室内机组的吹风扇停止工作,完全关闭其电子膨胀阀;并且,判断发生这种异常时、发生异常那一边室内机组的温度传感器的检测温度是否上升了,如果该温度上升了,就使其它室内机组继续运行,如果该温度未上升,就停止全部室内机组的运行。
这样,有关没有排水溢出的异常的室内机组,能够继续运行。
根据本发明的第二方面,在本发明第一方面所述的复式空调机中,在可否运行确定装置中附设了再起动确定装置,在发生异常时,当停止了的压缩机再起动时,该再起动确定装置判断发生上述异常那一边的室内机组的温度传感器的检测温度是否下降了,如果该温度(例如比设定温度或设定温度范围)未下降,就使其它室内机组继续运行,如果该温度(例如比设定温度或设定温度范围)下降了,就停止全部室内机组的运行。
根据上面详述的本发明的第一、二方面,能够提供这样的复式空调机,在多个室内机组中,能够使没有排水溢出的异常的室内机组继续运行。
附图说明
图1为示出与本发明有关的复式空调机一个实施例的构成图;
图2为该空调机控制系统的构成图;
图3为该空调机中异常控制的流程图;
图4为现有复式空调机的构成图;
图5为现有的异常控制的流程图。
具体实施方式
下面,参照附图,说明有关本发明的一个实施例。再者,与图4相同的部分标以相同的符号,省略其详细说明。
图1为复式空调机的构成图。
把作为温度传感器的热敏电阻30a、30b分别设置到2台室内机组2、3的各室内热交换器23a、23b。
热敏电阻30a、30b分别检测室内热交换器23a、23b的温度,输出相应于室内热交换器23a、23b温度的信号。
另一方面,图2为控制系统的构成图。
在该控制系统中包括异常停止装置31,用于接受分别从作为水位检测开关的各浮动开关27a、27b输出的各异常信号。
该异常停止装置31具有下列功能:判断是否从各浮动开关27a、27b检测到异常信号;当发生排水溢出的异常时,使发生异常那一边的室内机组2、3的吹风机24a、24b停止工作,并且,完全关闭其电子膨胀阀21a、21b。
还有,可否运行确定装置32具有下列功能:当从异常停止装置31接受了发生排水溢出的异常的信号时,通过输出装置33判断室外机组1的压缩机5的运行状态;如果该压缩机5处于运行状态,则判断发生异常那一边的室内机组2、3的热敏电阻30a、30b的检测温度(即室内热交换器23a、23b的温度)是否上升了;如果该温度上升了,就使其它室内机组3、2继续运行,并且,如果室内热交换器23a、23b的温度未上升,就停止全部室内机组2、3的运行。
还有,在该可否运行确定装置32中,附设了再起动确定装置34。该再起动确定装置34具有下列功能:在发生排水溢出的异常时停止了的压缩机5再起动时,判断借助于热敏电阻30a、30b检测的室内热交换器23a、23b的温度是否下降了;如果室内热交换器23a、23b的温度未下降,就使其它室内机组3、2继续运行,并且,如果热交换器23a、23b的温度下降了,就停止全部室内机组2、3的运行。
其次,根据图3所示的异常控制流程图,说明有关像上述那样构成的空调机的工作。
例如,在进行冷气设备运行的情况下,与上述同样地,借助于油分离器6把从压缩机5排出的致冷剂气体分离,使其中的致冷剂气体通过四通切换阀7导入各室外交换器9、10,在这里进行凝聚。
使凝聚了的致冷剂液体分别通过分配器11、12、止回阀13、14、进而通过接受器17、致冷剂管道4导入2台室内机组2、3。
在室内机组2、3中,使致冷剂液体分别通过过滤器20a、20b、电子膨胀阀21a、21b、分配器22a、22b导入室内热交换器23a、23b,在这里蒸发以后,成为气体状态。
使致冷剂气体通过致冷剂管道4b返回室外机组1,通过四通切换阀7、储气器18、吸入管8再次吸入压缩机5。
在这样的冷却运行中,各室内机组2、3的室内热交换器23a、23b把空气冷却,使空气中的水份与空气分离,作为排水积存到排水盘25a、25b中。
使在排水盘25a、25b中积存的排水借助于排水泵26a、26b排水,或者使其自然排出,但是,由于某种原因使排水在排水盘25a、25b中积存起来,当其溢出时,浮动开关27a、27b动作,输出排水溢出的异常信号。
在这里,在步骤#1中,异常停止装置31判断是否从各浮动开关27a、27b输出了异常信号。
如果该判断结果是发生排水异常,异常停止装置31就在步骤#2中使发生排水溢出的异常那一边的室内机组2、3的吹风机停止动作(例如,如果是从浮动开关27a输出异常信号,就使室内机组2的吹风机24a停止工作),在下一个步骤#3中,完全关闭其电子膨胀阀21a(下面,说明有关在室内机组2中发生排水溢出的异常)。
其次,当从异常停止装置31接受了发生排水溢出的异常的信号时,可否运行确定装置32就在步骤#4中通过输出装置33判断室外机组1的压缩机5的运行状态。
如果该判断结果是压缩机5处于运行中,可否运行确定装置32就转移到步骤#5,接受发生异常那一边的室内机组2的热敏电阻30a的检测温度,判断室内热交换器23a的温度是否上升了。
而且,如果该判断结果是发生异常那一边的室内热交换器23a的温度上升了,因为发生异常那一边的室内机组2的电子膨胀阀21a关闭着,所以,冷气设备就停止工作了,可否运行确定装置32判断为该室内热交换器23a的排水没有增加的危险,并且,转移到步骤#6,只使发生异常那一边的室内机组2停止运行,使其它室内机组3继续运行。
可是,如果在上述步骤#5中,判断为发生异常那一边室内热交换器23a的温度未上升的话,电子膨胀阀21a就不完全关闭了,如果按着现在这样运行的话,排水就增加,有溢出的危险,因此,可否运行确定装置32转移到步骤#7,使全部室内机组2、3停止运行。
另一方面,如果室外机组1的压缩机5运行状态的判断结果是压缩机5停止工作了,在步骤#8中,再起动确定装置34就等待压缩机5接着再起动,当该压缩机5再起动时,在下一个步骤#9中,取入热敏电阻30a的检测温度,判断发生异常那一边的室内热交换器23a的温度是否下降了。
如果该判断结果是发生异常那一边室内热交换器23a的温度未下降,因为发生异常那一边室内机组2的电子膨胀阀21a关闭着,所以,冷气设备就停止工作了,判断为排水不会进一步增加,再起动确定装置34转移到步骤#10,使发生异常那一边的室内机组2停止运行,使其它室内机组3继续运行。
可是,如果发生异常那一边的室内热交换器23a的温度下降了,电子膨胀阀21a就不完全关闭了,如果判断为按着现在这样运行的话,排水就增加,有溢出的危险,可否运行确定装置32转移到步骤#11,使全部室内机组2、3停止运行。
这样,在上述实施例中,当排水盘内的水位到达给定水位、发生排水异常时,就使发生异常那一边的室内机组2的吹风机24a停止工作,完全关闭其电子膨胀阀21a;并且,根据发生异常那一边的室内机组的热敏电阻30a的检测温度判断室内热交换器23a的温度是否上升了,如果该温度上升了,就使其它室内机组3继续运行,如果该温度未上升,就停止全部室内机组2、3的运行;并且,在发生异常时停止了的压缩机5再起动时,判断室内热交换器23a的温度是否下降了,如果该温度未下降,就使其它室内机组3继续运行,如果该温度下降了,就停止全部室内机组2、3的运行;因此,在多个室内机组2、3中,使发生了排水异常的室内机组2上的排水没有增加的危险,只使发生排水异常的室内机组2停止运行,使其它室内机组3能够继续运行。
还有,分成压缩机5在运行中或处于停止状态,能够判断只使发生排水异常的室内机组2停止运行,或者使全部室内机组2、3停止工作。
再有,可以使用没有排水异常显示的室内机组3。
上面说明了在室内机组2中发生排水异常的情况,但是,在室内机组3中发生排水异常、进而室内机组有3个以上时,都是完全相同的。
还有,如果发生了排水异常的室内机组为多台(2台以上),就使发生了排水异常的全部室内机组停止运行,使其余室内机组继续运行,以下情况是相同的。
再者,本发明并不限定于上述一个实施例,也可以有下面那样的变形例。
例如,检测室内热交换器23a、23b的温度的温度传感器并不局限于热敏电阻30a、30b,也可以使用其它温度检测元件。
Claims (2)
1.一种复式空调机,把具有热交换器、吹风扇及电子膨胀阀的多台室内机组连接到1台室外机组上,并且包括排水盘及水位检测开关,该排水盘接受并且排出在这些室内机组中所述热交换器产生的排水,当排水盘内的水位到达给定水位时,水位检测开关输出异常信号;这种复式空调机的特征在于:
包括异常停止装置及可否运行确定装置;
该异常停止装置在所述热交换器上设置温度传感器,同时,判断所述水位检测开关是否输出了异常信号,当发生异常时,使发生异常那一边的室内机组的吹风扇停止工作,完全关闭其电子膨胀阀;
该可否运行确定装置判断当发生所述异常时、发生所述异常那一边的室内机组的所述温度传感器的检测温度是否上升了,如果该温度上升了,就使其它室内机组继续运行,如果该温度未上升,就停止全部室内机组的运行。
2.根据权利要求1所述的复式空调机,其特征在于:在所述可否运行确定装置中附设了再起动确定装置,在发生异常时停止了的压缩机再起动时,该再起动确定装置判断发生所述异常那一边的室内机组的温度传感器的检测温度是否下降了,如果该温度未下降,就使其它室内机组继续运行,如果该温度下降了,就停止全部室内机组的运行。
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