CN1479057A - 空调装置 - Google Patents
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Abstract
本发明提供一种提高维护性的空调装置。该空调装置根据一个维护开关(31)的按压时间,控制装置(40)在强制停止解除模式、无视跳闸模式以及地址设定模式之间切换。其中,所述强制停止解除模式禁止向从压缩机(16)停止运转后在规定时间内禁止压缩机的再起动的强制停止模式的转换,或者在开始向强制停止模式转换后,解除该强制停止模式;所述跳闸忽视模式无论室内机(12)或室外机(11)是否存在异常都经由室内机(12)向室外机(11)供给电源;所述地址设定模式将空调装置主机的地址设定为由遥控器(34)传送的地址。
Description
技术领域
本发明涉及一种空调装置,该空调装置具备用于维护的开关。
背景技术
一般的,在具有压缩机和热交换器的空调装置中,在空调装置通常运转时,作为空调装置的保护动作,在压缩机停止运转之后,例如在运转模式的切换或是空调停止运转之后,从运转停止开始在规定的时间内(例如3分钟)禁止再起动压缩机。
对室外机的电源供给一般要经过室内机,空调装置通常运转时,在室内机或室外机上发生异常的情况下,作为空调装置的保护动作,停止向室外机供给电源。
在设定空调装置主机的地址时,使滑动式开关滑动并切换到地址设定模式,由于通过遥控器发送的地址被接受,因此将该遥控器的地址设定为空调装置主机的地址。
但是、在所述的空调装置中,例如即使在确认维护时的动作时,压缩机的再起动必须要等待规定的时间(例如3分钟),出现了维护作业时间变长等维护性降低的问题。
在所述的空调装置中,例如即使在确认维护时动作时,由于停止了向室外机供给电源,出现了必须通过其它途径准备电源而降低了维护性的问题。
在所述的空调装置中,例如在进行空调装置的安装等的维护作业时,即使在设定了地址之后,只要不切换滑动式开关,保持地址设定模式原样,在该地址设定模式时如果进行其它的遥控器的操作,就会误设定为该已操作的遥控器的地址,出现了维护性降低的问题。
发明内容
本发明考虑到所述问题,目的在于提供提高维护性的空调装置。
为了解决所述课题,该空调装置具有从压缩机停止运转后在规定时间内禁止压缩机的再起动的强制停止模式,以及禁止转换为该强制停止模式或者在开始向强制停止模式转换后,解除该强制停止模式的强制停止解除模式。其特征在于还具有切换这些模式的开关。
另外该空调装置还具有经由室内机向室外机供电的电源供给机构,在室内机或室外机上发生异常情况下,停止对室外机的供电的运转停止模式,以及无论室内机或室外机有无异常经由室内机向室外机供电的无视跳闸模式。其特征在于还具有切换这些模式的开关。
该空调装置具有从压缩机停止运转后在规定时间内禁止压缩机的再起动的强制停止模式,禁止转换为该强制停止模式或者在开始向强制停止模式转换后解除该强制停止模式的强制停止解除模式,另外该空调装置还具有经由室内机向室外机供电的电源供给机构,在室内机或室外机上发生异常情况下,停止对室外机的供电的运转停止模式,以及无论室内机或室外机有无异常经由室内机向室外机供电的无视跳闸模式。其特征在于还具有切换这些模式的开关。
在该情况下,所述的开关为同一开关,根据对该开关的按压时间,可以在所述强制停止解除模式或者所述跳闸忽视模式间进行切换。
所述开关根据按压时间切换为地址设定模式,该地址设定模式将空调装置主机的地址设定为由遥控器传送的地址,切换为该地址设定模式之后经过规定时间,可以解除所述地址设定模式。
该空调装置具有存储室内机或室外机的异常信息的存储部以及显示该异常信息的显示部。所述开关根据按压时间可以在存储在所述存储部中的异常信息在所述显示部中表示的自我诊断模式和将所述存储部中存储的异常信息消除的消除模式之间切换。
所述存储部中存储空调装置主机的地址,在切换为所述消除模式时,消除了所述存储部中的所述空调装置主机的地址,切换为将所述空调装置主机的地址设定为由遥控器传送的地址的地址设定模式,切换为该地址设定模式后经过规定时间,可以解除所述地址设定模式。
所述开关根据按压时间,无论设置在室内机上室内传感器有无异常,可以切换为经由室内机向室外机供电的试运转模式。
进而可以具有将运转模式切换为循环式的应急运转开关。
附图说明
图1为表示本发明的空调装置一实施例的电路图;
图2为表示壁挂式室内机的外观立体图;
图3为表示向室外机供电的电路示意图;
图4为表示各运转状态中错误有效/无效的图;
图5为表示按压应急运转开关时,根据控制装置的应急运转模式控制动作的流程图;
图6为表示按压维护开关时,根据控制装置的维护模式控制动作的流程图;
具体实施方式
下面根据图面说明本发明的实施例。
图1为表示本发明的空调装置一实施例的电路图。图2为表示壁挂式室内机的立体图。
如图1所示,空调装置10具有室外机11以及室内机12,室外机11的室外制冷剂配管14和室内机12的室内制冷剂配管15由连接配管24以及25连接。
所述室外机11配置在室外。室外制冷剂配管14上配置有压缩机16,同时在压缩机16的吸气端配置有蓄能器17,压缩机16的排气端配置有四通阀18,在该四通阀18侧顺次配置了室外热交换器19而构成。压缩机16通过压缩机电机16A驱动。室外热交换机19中相邻配置有向该室外热交换机19送风的螺旋桨风扇20(室外风扇)。该螺旋桨风扇20由风扇电机20A驱动。所述四通阀18在制冷或干燥运转时切换为实线所示状态,在采暖运转时切换为虚线所示状态。
室内机12设置在室内,室内制冷剂配管15上顺次配置了室内热交换器21以及电动式膨胀阀22。在该室内热交换器21中,邻接配置有从室内热交换器21向室内送风的横流风扇23(室内风扇)(参照图2),该横流风扇23由风扇电机23A驱动。
室内机12为壁挂式室内机,如图2所示安装在房间的墙面100等上。在该室内机12的主机12A中形成有空气的吸气孔27A、27B和排气口28。
在该室内机12的主机(空调装置主机)12A中,设置有作为第一开关的应急运转开关30以及作为第二开关的维护用的维护开关31。所述这些开关30、31为按钮式开关。
在主机12A中设置有显示部33。该显示部33例如可以由3个LED33A、33B、33C(例如两色LED或者三色LED)而构成。通常,该显示部33中可以用预先设定的颜色和闪烁来表示运转状态。
在空调装置10中,如图1所示,具有控制装置40。在室内机12中具有作为室内传感器29的检测在吸气口27A(图2)的里面吸入的空气(即室内空气)温度的温度传感器29A、检测室内热交换器21中制冷剂的温度的温度传感器29B和检测室内热交换器21的空气吸入端的室内湿度的湿度传感器29C。
在该控制装置40中,以信号线连接有室内传感器29、开关30、31以及显示部33等。空调装置10具有可以无线操作的空调运转的遥控器34。在该遥控器34中分配有地址。控制装置40仅在和主机12A中分配的地址一致时才接受该遥控器34的操作。另外,在该控制装置40上连接有蜂鸣器35。
该控制装置40具有微型计算机41,根据图中没有表示的在ROM等存储媒体中预先放置的控制程序对空调装置10全体进行控制。
该控制装置40分别控制例如室外机11的压缩机16的运转频率、四通阀18的切换以及螺旋桨风扇20的回转数。另外、控制装置40控制室内机12的横流风扇23的回转数以及电动式膨胀阀22的开度。通过对该四通阀18的切换,空调装置10设定为制冷(或干燥)运转或采暖运转。
根据要求的空调负荷控制,应该达到制冷运转时规定的制冷能力和采暖运转时规定的采暖能力的压缩机16的运转频率。即控制装置40控制空调运转使由温度传感器29A检测出的室内温度达到设定的温度。这时,在室内温度和设定温度的偏差小于规定的偏差(例如1℃)时控制装置40将进行停止压缩机16运转的控制。
另外,在控制装置40中、具有例如EEPROM等的可改写的不挥发性内存的存储部42。该存储部42中,存储着主机12A的地址。另外,在该存储部42中存储着空调装置10(室外机11或室内机12)的异常信息。具体地说,存储着室内机12的室内传感器29的错误、室内机12的横流风扇23的风扇电机23A的错误,室外机11和室内机12间的通信错误以及来自室外机11的错误等。即控制装置40在这些错误发生时,在存储部42中将这些错误作为异常信息记录下来。
作为室内传感器29的错误,例如为传感器29的电阻异常上升(传感器断路),或者为传感器29的电阻异常减少(传感器短路)等的故障,或者为室内热交换器21的温度传感器29B的检测温度异常上升的情况。作为室内机12的风扇电机23A的错误,例如为转数异常或温度异常等情况。作为通信错误,为例如室外机11和室内机12之间的通信异常。室外机11的错误,为例如压缩机16等的异常。
另外,在控制装置40中具有:对维护开关31的按压时间进行记时的按压计时器43A、在把压缩机16经过第一规定时间(例如3分钟)后被强制停止运转时对第一规定时间(例如3分钟)进行计时的压缩机强制限时器43B,以及切换为后述的地址设定模式后对第二规定时间(例如5秒)进行计时的地址设定计时器43C。
在本实施例的运转模式中,具有:进行制冷运转的制冷运转模式,进行采暖运转的采暖运转模式,进行干燥运转的干燥运转模式,以及进行清新空气运转的空气清新运转模式。
进行制冷运转的制冷运转模式时,从压缩机16排出的制冷剂如四通阀18上实线箭头所示,经过四通阀18流入室外热交换器19,从此处流出的制冷剂在电动式膨胀阀22处膨胀后,流入室内机12。接着,在室内热交换机21中蒸发,流向四通阀18,经由蓄能器17返回压缩机16中。通过该室内热交换器21,被引导到室内机12中的室内空气被冷却,进行室内制冷。进行干燥运转的干燥运转模式时,进行比制冷运转制冷能力低的弱制冷运转,进行室内除湿。
进行采暖运转的采暖运转模式时,从压缩机16排出的制冷剂如四通阀18上虚线所示,经过四通阀18流入到室内机12中。接着、顺次流经室内热交换器21、电动式膨胀阀22,流入室外热交换器19中,从此流出的制冷剂经过四通阀18之后经过蓄能器17返回到压缩机16中。于是、室内热交换器19具有冷凝器的功能,通过该室内热交换器31,被引导到室内机12中的室内空气被加热,进行室内采暖。
进行清新空气运转的空气清新运转模式时,使压缩机16停止,驱动室内机12的横流风扇23向室内送风。
没有对开关30、31进行按压操作时,控制装置40由遥控器34按照进行空调运转的操作的通常运转模式进行运转。在该通常运转模式时,通过遥控器34的操作可以进行运转模式的切换、表示室内温度的目标值的设定温度的设定、运转/停止等操作。
通常,控制装置40在进行停止空调运转或者切换四通阀18(图1)的切换运转模式时,进行对压缩机16停止运转的操作。即空调装置10具有从运转停止开始的第一时间内禁止压缩机16的运转停止后的再起动的强制停止模式。在空调已停止运转时或者已进行了切换四通阀18切换运转模式时,控制装置40控制转换到强制停止模式。进而,空调装置10具有禁止转换为该强制停止模式或者在开始向强制停止模式转换后解除该强制停止模式的强制停止解除模式。
图3为表示向室外机供电的电路示意图。电源由省略图示的插座供给,通过室内机12上设置的电源部37向室外机11的各设备供电。也就是,经室内机向室外机11供电。从该电源部37向室外机11的电源线38中具有能量继电器39。
空调装置10在通常运转模式下进行通常运转时,在控制装置40的控制下,能量继电器39打开向室外机11供电。
空调装置10在室内机12或室外机11中发生异常的情况下,具有停止对室外机11供电的运转停止模式。控制装置40一旦检测出室内传感器29的错误、室内机12的风扇电机23A的错误、通信错误或室外机11的错误,就将能量继电器39关闭,停止对室外机11的供电。
即,如图4所示在通常运转模式时,使室内传感器29的错误、室内机12的风扇电机23A的错误、通信错误或室外机11的错误有效,一旦发生了这些错误,进行自动切换为运转停止模式的控制。
空调装置10具有无论室内机12上设置的室内传感器29是否存在异常,经由室内机12向室外机11供电的试运转模式,以及无论室内机12或室外机11是否存在异常,经过室内机12向室外机11供电的无视跳闸模式。
即,试运转模式为图4所示,使室内传感器29的错误无效的空调运转模式。控制装置40即使检测出室内传感器29的错误,也不会转换为运转停止模式,以试运转模式进行继续运转空调的控制。
另外,无视跳闸模式为使室内传感器29的错误、室内机12的风扇电机23A的错误、通信错误、或室外机11的错误无效的空调运转模式。不会转换为运转停止模式,以跳闸忽视模式进行继续运转空调的控制。
在该试运转模式中进行制冷运转、采暖运转以及干燥运转时,压缩机16固定为规定的运转频率。
另外、进行无视跳闸模式中制冷运转、采暖运转以及干燥运转时,压缩机16按照要求的运转频率运转。
本实施例中,空调装置10具有应急运转模式和维护模式。如图2所示,按压操作应急运转开关30的情况下,控制装置40实行由通常运转模式向应急运转模式切换的控制。另外、图2所示按压维护操作开关31的情况下,控制装置40实行由通常运转模式向维护运转模式切换的控制。
首先、参照图5所示的流程来说明关于按压应急运转开关30时,通过控制装置40对应急运转模式的控制动作。
控制装置40判断应急运转开关30是否进行按压动作(步骤S1)。应急运转开关30如果没有按压操作,不进行应急运转模式的处理。
根据步骤S1的判断,如果应急运转开关30进行按压操作,便转换为应急运转模式。控制装置40现在即判断按压操作应急运转开关30后的空调装置10的空调运转状态(步骤S2)。
根据步骤S2的判断,运转停止中时控制装置40进行切换为制冷运转模式,进行转换为制冷运转的控制(步骤S3)。这时,在显示部33中进行表示制冷运转的显示。例如,使LED33C的绿色灯亮。
控制装置40对应着该应急运转模式中的制冷运转模式,设定与通过温度传感器29A检测出的室内温度对应的目标值设定温度(步骤S4)。
即步骤S4中切换为制冷运转模式时,设定与由温度传感器29A检测出的室内温度(现在温度)相对应的设定温度。该现在温度为例如按压操作应急运转开关30,运转模式被切换时由温度传感器29A所检测出的温度。具体地说,设定温度被设定为比现在温度低。例如设定温度设定为使压缩机工作从现在温度减小比规定偏差还大的规定温度(例如2℃)。因此,切换为应急运转模式转换为制冷运转时,由于室内温度和规定温度的偏差比规定偏差(例如1℃)大,所以可以使压缩机16工作,提高空调性能。
在该步骤S4中设定了和制冷运转相应的设定温度范围(例如20℃~30℃),设定温度设定为该设定范围中的值。因此、例如在比如室内温度变为32℃以上室内急需制冷时,在设定范围中,由于设定温度设定为不损害空调性能程度的上限值(例如30℃),因此和在室温为38℃时将设定温度设定为低2℃的36℃的情况相比,更加提高了空调性能。另外、例如在室内温度例如为22℃以下而没有必要制冷时,在设定温度范围中,将设定温度设定为不损害空调性能程度的下限值(例如20℃),因此可以提高空调性能。
在步骤S2的判断中,进行制冷运转时(即制冷运转模式的情况),控制装置40实行切换成采暖运转模式转换为采暖运转的控制(步骤S5)。此时,在显示部33中进行表示采暖运转的显示。例如使LED33C的红灯亮。这时的制冷运转模式并不限于由该应急运转开关30设定的情况,也包括由遥控器24来切换的通常运转模式中的制冷运转模式。
控制装置40和该应急运转模式中的采暖运转模式相对应,设定作为和通过温度传感器29A检测出的室内温度相对应的目标值的设定温度(S6步)。
即,步骤S6中切换为采暖运转模式时,设定与由温度传感器29A检测出的室内温度(现在温度)相对应的设定温度。具体地说,设定温度被设定为比现在温度还高。例如设定温度使压缩机工作而设定为从现在温度增加比规定偏差还大的规定温度(例如2℃)。因此,切换为应急运转模式转换为采暖运转时,由于室内温度和规定温度的偏差比规定偏差(例如1℃)大,所以可以使压缩机16工作,提高空调性能。
在该步骤S6中设定了和采暖运转相应的设定温度范围(例如20℃~26℃),设定温度设定为该设定范围中的值。因此、例如在比如室内温度变为18℃以下室内急需采暖时,在设定范围中,由于将设定温度设定为不损害空调性能程度的下限值(例如20℃),因此和在室温为2℃时将设定温度设定为高2℃的4℃的情况相比,更加提高了空调性能。另外、例如在室内温度例如为24℃以上而没有必要采暖时,在设定温度范围中,将设定温度设定为不损害空调性能程度的上限值(例如26℃),因此可以提高空调性能。
步骤S2的判断中,进行采暖运转时(即采暖运转模式的情况),控制装置40实行停止空调运转的控制(步骤S7)。这时的采暖运转模式并不限于由该应急运转开关30设定的情况,也包括由遥控器34来切换的通常运转模式中的采暖运转模式。
通过按压操作该应急运转开关30,可以循环进行如运转停止□制冷运转□采暖运转□运转停止□··的切换。即由于可循环进行包含运转停止的运转模式的切换,因此没有必要通过其它途径在主机12A上设置运转停止按钮。
可以通过该应急运转开关30进行切换的运转模式是对于应急情况所必要的制冷运转模式,本实施例中虽然不包括干燥运转模式以及空气清新运转模式,但也可以包括这些运转模式。
在除制冷运转模式以外的其他运转模式(例如干燥运转模式以及空气清新运转模式)时,按压操作应急运转开关30时,即在不包括应急运转模式中运转模式的通常运转模式的运转模式的运转中按压操作应急运转开关30的情况下,控制装置40进行运转停止的控制。由此,在应急运转模式中运转模式不包括的通常运转模式的运转模式的运转中由遥控器34不能操作时(例如遥控器34的丢失等),通过按压操作该应急运转开关30可以停止运转。
以下,参照图6所示的流程来说明关于由按压操作维护开关31时的控制装置40进行的维护模式控制动作。
该维护开关31可以接着应急运转开关30的操作来进行操作。即应急运转开关30和维护开关31可以互相独立进行操作。因此操作简单,操作性高。
控制装置40首先确认维护开关31是否进行了按压操作(步骤S11)。
在步骤S11中如果维护开关31没有进行按压操作,再次返回该步骤S11的判断动作。在步骤S11中如果维护开关31进行了按压操作,就转换为维护模式。
在步骤S11中如果维护开关31进行了按压操作,就开始通过按压计时器43A对按压时间计时,该按压时间大于0秒小于1秒时,控制装置40禁止压缩机16向强制停止模式的转换,或开始向强制停止模式转换后,实行切换为解除该强制停止模式的强制停止解除模式的控制(步骤S12)。
具体的、在步骤S12中控制装置40对压缩机强制限时器43B进行溢出控制。由使压缩机强制限时器43B溢出,控制装置40可认为压缩机16的运转停止时间经过了第一规定时间(例如3分钟),如果压缩机16在运转中,就禁止转换为强制停止模式,如果压缩机16在运转停止中,就解除压缩机16的强制停止模式。
切换到该强制停止解除模式的情况下,在比如像切换四通阀18那样的运转模式的切换时(例如从制冷运转模式向采暖运转模式的切换),或是停止空调运转后再次使空调运转时,可以不必经过第一规定时间就使空调运转。特别是如在空调装置10的安装时或者服务时等进行维护时,可以不花费时间进行对制冷采暖运转模式的切换动作确认。
在压缩机16的强制停止模式和强制停止解除模式的切换中,通过对维护开关31的按压操作来进行从强制停止模式向强制停止解除模式的切换。强制停止解除模式的解除,即从强制停止解除模式向通常运转模式的转换自动进行。即维护开关31可单方向的从强制停止模式切换到强制停止解除模式。
强制停止解除模式的解除,可以在例如像切换四通阀18那样的运转模式的切换操作后,或者停止空调运转后再次进行使空调运转的操作后,通过控制装置40自动进行。
步骤S12的处理动作如果结束,就从维护模式切换至通常模式,再次返回S11步的判断动作进行处理。
在步骤S11的判断中,如果维护开关31的按压时间在1秒和5秒之间,控制装置40使蜂鸣器35响一次(步骤S13),判断空调是否在运转中(步骤S14)。
作为在该步骤S14的判断中的空调运转中并不局限于通常运转模式,也可以为由应急运转开关30所切换的应急运转模式中的空调运转。
在步骤S14的判断中如果空调在运转中,控制装置40控制切换为和空调运转(制冷运转、采暖运转、干燥运转以及空气清新运转)相对应的试运转模式(步骤S15)。例如如果在制冷运转中,控制装置40控制转换为制冷运转的试运转模式。
控制装置40控制在切换为试运转模式1小时后自动切换为通常运转模式或应急运转模式。
另外控制装置40在试运转模式时进行不接受遥控器34的操作的控制。
在试运转模式中,在空调运转中按压操作应急运转开关30时,控制装置40实行停止空调运转的控制。这样,由于通过对应急运转开关30的操作可以停止试运转模式中的空调运转,所以在主机12A(图2)上没有必要设置运转停止开关。
步骤S15的处理动作如果结束,就从维护模式切换至通常运转模式,再次返回步骤S11的判断动作进行处理。
在步骤S14的判断中,如果运转停止,控制装置40实行将存储部42中存储的异常信息切换为在显示部33中表示的自我诊断模式的控制(步骤S16)。
在该步骤S16中,存储部42中存储的异常信息由显示部33中LED33A、33B、33C中规定的亮灯的模式表示。该存储部42中存储的异常信息从新的异常信息开始顺次表示。
步骤S16的处理动作结束之后,自我诊断模式被解除,从维护模式切换至通常模式,再次返回到步骤S11的判断动作进行处理。
在步骤S11的判断中,维护开关31的按压时间如果在5秒以上,控制装置40使蜂鸣器35响两次(步骤S17),判断空调是否在运转中(步骤S18)。
作为在该步骤S18的判断中的空调运转中并不局限于通常运转模式,也可以为由应急运转开关30所切换的应急运转模式中的空调运转。
步骤S18的判断中,如果空调在运转中,控制装置40实行切换为和空调运转(制冷运转、采暖运转、干燥运转以及空气清新运转)相对应的跳闸无视模式的控制(步骤S19)。例如制冷运转中,控制装置40实行转换为制冷运转的无视跳闸模式的控制。
控制装置40控制在切换为跳闸忽视模式1小时后自动切换为通常运转模式。
另外,控制装置40在跳闸忽视模式时进行不接受遥控器34的操作的控制。
另外,在跳闸忽视模式中,在空调运转中按压操作应急运转开关30时,控制装置40进行停止空调运转的控制。由于通过对该应急运转开关30的操作可以停止跳闸忽视模式中的空调运转,所以在主机12A(图2)上没有必要另外再设置运转停止开关。这样,由于具备了跳闸忽视模式,维护作业时可以向室外机11强制供电,因此可以提高维护性。
在运转停止模式和跳闸忽视模式的切换中,从运转停止模式向强制停止解除模式的切换由按压操作维护开关31来进行。从跳闸忽视模式向运转停止模式的转换自动进行。即维护开关31可单方向的从运转停止模式切换到跳闸忽视模式。
步骤S15的处理动作结束之后,从维护模式切换至通常运转模式,再次返回步骤S11的判断动作进行处理。
步骤S14的判断中如果为运转停止中,控制装置40进行切换为消除存储部42(EEPROM)中存储的异常信息(室内传感器29的错误、室内机12的风扇电机23A的错误、通信错误、以及室外机11的错误等错误信息)的消除模式的控制(步骤S20)。在于切换为该消除模式时,进行消除存储部42(EEPROM)中存储异常信息。此时,控制装置40进行消除存储在存储部42(EEPROM)中的空调装置主机地址的控制。
之后、控制装置40进行切换为设定空调装置主机的地址为由遥控器传送的地址的地址设定模式的控制。具体地说、控制装置40将存储部42中存储的空调装置主机的地址与遥控器34的操作时传送的地址相比较,如果两者的地址一致,由于接收了遥控器34的操作,控制装置40在切换为地址设定模式时,将由遥控器34传送的地址存储在存储部42中以进行地址的设定。
另外,切换为地址设定模式时通过地址设定计时器43C开始计时,经过第二规定时间(例如5秒)后,控制装置40进行解除地址设定模式的控制。即经过第二规定的时间(例如5秒)后,即使通过遥控器34传送了地址,也不进行地址设定。这样,即使转换为地址设定模式,由于其间存在维护开关31的按压操作和时间,所以不易出现地址的误设定,提高了维护性。
步骤S21的处理动作结束之后,从维护模式切换至通常运转模式,再次返回步骤S211的判断动作进行处理。
如上所述,按照本实施例,通过一个维护开关31根据该开关31的按压时间,在空调运转中可以将强制停止解除模式切换为试运转模式或者跳闸忽视模式,在空调停止中可以将强制停止解除模式切换为自我诊断模式或者消除模式,因此通过一个维护开关31可以切换为强制停止解除模式、试运转模式、忽视跳闸模式、自我诊断模式、消除模式。这样,就可以进一步提高维护性。进而因为通过消除模式将存储部42中的地址数据消除,转换为地址设定模式,所以又可以进一步提高维护性。
按照本实施例,因为空调装置主机12A上设有应急运转开关30,所以即使遥控器34不能操作时也可切换为运转模式,因此提高了空调性能。
按照本实施例,空调装置主机12A上设有维护开关31,所以即使遥控器34不能操作时也可以进行维护操作,因此提高了维护性。
按照本实施例,空调装置主机12A上设有应急运转开关30和维护开关31这两个开关,可以通过应急运转开关30切换运转模式,可以切换为与通过维护开关31切换的运转模式相对应的跳闸忽视模式,因此可以进一步减少维护作业时遥控器34的操作数,进一步提高维护性。
按照本实施例,由于通过一个应急运转开关30可以循环切换制冷或采暖运转,因此与采用必须具有和运转模式对应的多个位置的滑动式开关的情况相比,可以使占用的地方变小,另外即使在遥控器34丢失等无法操作遥控器34时,也可进行制冷采暖运转,因此提高了空调性能。
按照本实施例,在通过应急运转开关30选择了规定的运转模式的情况下,在制冷运转模式时,该选择的运转模式中的设定温度自动设定为比室内温度还低的值;在采暖运转模式时,该选择的运转模式中的设定温度自动设定为比室内温度还高的值,因此可以由应急运转开关选择制冷运转模式或者采暖运转模式。进一步,无论选择制冷运转或者采暖运转,由于都可以使压缩机16运转,因此提高了空调性能。
本实施例中,说明了作为应急运转开关按钮开关的情况,但并不局限于此,也可为滑动式开关。这时可以通过使开关滑动进行运转模式的切换。
以上通过一个实施例说明了本发明,但本发明并不只限定于此。
按照本发明的空调装置,可以提高维护性。
Claims (9)
1.一种空调装置,其特征在于,具有从压缩机停止运转后在规定时间内禁止压缩机的再起动的强制停止模式,以及禁止转换为该强制停止模式或者在开始向强制停止模式转换后解除该强制停止模式的强制停止解除模式,具有切换这些模式的开关。
2.一种空调装置,其特征在于,具有经由室内机向室外机供电的电源供给机构,在室内机或室外机上发生异常情况下,停止对室外机的供电的运转停止模式,以及无论室内机或室外机上是否异常经由室内机向室外机供电的跳闸忽视模式,具有切换这些模式的开关。
3.一种空调装置,其特征在于,具有从压缩机停止运转后在规定时间内禁止压缩机的再起动的强制停止模式,禁止转换为该强制停止模式或者在开始向强制停止模式转换后解除该强制停止模式的强制停止解除模式,经由室内机向室外机供电的电源供给机构,在室内机或室外机上发生异常情况下,停止对室外机的供电的运转停止模式,以及无论室内机或室外机上是否异常经由室内机向室外机供电的跳闸忽视模式,具有切换这些模式的开关。
4.如权利要求3所述的空调装置,其特征在于,所述开关为一个开关,根据该开关的按压时间,可以切换到所述强制停止解除模式或者所述跳闸忽视模式。
5.如权利要求4所述的空调装置,其特征在于,所述开关根据按压时间可进一步切换为地址设定模式,该地址设定模式将空调装置主机的地址设定为由遥控器传送的地址,切换为该地址设定模式之后经过规定时间,可以解除所述地址设定模式。
6.如权利要求4所述的空调装置,其特征在于,具有存储室内机或室外机的异常信息的存储部,以及表示该异常信息的显示部,所述开关根据按压时间可进一步切换为将存储在所述存储部中的异常信息在所述显示部中表示的自我诊断模式和将所述存储部中存储的异常信息消除的消除模式。
7.如权利要求6所述的空调装置,其特征在于,所述存储部中存储空调装置主机的地址,在切换为所述消除模式时,将在所述存储部中的所述空调装置主机的地址消除,切换为将所述空调装置主机的地址设定为由遥控器传送的地址的地址设定模式,切换为该地址设定模式后经过规定时间,解除所述地址设定模式。
8.如权利要求4到7中任一项所述的空调装置,其特征在于,所述开关根据按压时间可进一步切换为试运转模式,该试运转模式无论室内机上设置的室内传感器是否存在异常,都经由室内机向室外机供电。
9.如权利要求1到8中任一项所述的空调装置,其特征在于,具有循环切换运转模式的应急运转开关。
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