DE3422110C2 - - Google Patents

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DE3422110C2
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Description

Die Erfindung bezieht sich auf eine Steuerschaltung für einen Kompressor einer gesplitteten Klimaanlage gemäß dem Oberbegriff des Patentanspruchs 1.
Bei einer gesplitteten Klimaanlage, bei der eine außerhalb des zu klimatisierenden Zimmers befindliche Ein­ heit, die einen Luftkompressor, einen Lüfter, ein Vierwege­ ventil, einen Wärmeaustauscher usw. aufweist und eine im zu klimatisierenden Zimmer befindliche Einheit, die einen Lüfter, ein Entspannungsventil, einen Wärmeaustauscher usw. aufweist, vorgesehen ist, wird die erforderliche Leistung aus einem für beide Einheiten gleichen Wechselstrom-Drei­ phasennetz (Drehstromnetz) zugeführt und werden mit einer Betätigungsschaltung verbundene Leitungen von zwei Phasen des Drehstromnetzes abgeleitet. Führt das Drehstromnetz eine Hochspannung, so wird diese Spannung mit Hilfe eines Transformators in eine Niederspannung umgewandelt. Führt das Drehstromnetz hingegen eine Niederspannung, so kann diese Spannung zur Betätigung der einzelnen Komponenten direkt zugeführt werden. Demgemäß dient eine der Leitungen, die von den beiden Phasen abgeleitet werden, als gemein­ same Leitung, wohingegen mit der anderen Leitung ein elektro­ magnetischer Kontaktgeber für den Betrieb des Kompressors, ein elektromagnetischer Kontaktgeber für den Betriebs des Lüfters, ein Vierwegeventil, verschiedene Magnetventile usw. in Verbindung stehen. Diese Kontaktgeber und Ventile müssen parallel verbunden werden, um an ihren Spulen Spannungsabfälle zu vermeiden.
Um die einzelnen Komponenten der im zu klimatisierenden Zimmer befindlichen Einheit, nachfolgend als Inneneinheit bezeichnet, und der außerhalb des zu klimatisierenden Zim­ mers befindlichen Einheit, nachfolgend als Außeneinheit be­ zeichnet, mit Hilfe von Signalen betätigen zu können, sind mehrere Signalleitungen für die Signalübertragung von der Inneneinheit zur Außeneinheit, insbesondere eine Signal­ leitung, die ein Signal zum Steuern des Vierwegeventils überträgt, und ebenso mehrere Signalleitungen für die Signalübertra­ gung von der Außeneinheit zur Inneneinheit erforderlich, insbesondere eine Signalleitung, die ein Signal überträgt, das das Ansprechen einer Schutzeinrichtung anzeigt, wie z. B. eines Sensors, der einen Überstrom des Kompressors wahrnimmt, sowie eine andere Signalleitung, die ein Si­ gnal überträgt, das den Abtauvorgang einer Enteiservorrich­ tung anzeigt.
Bei einer derartige Spannungssignale übertragenden Über­ tragungsschaltung belegt jedes dieser Signale eine Signal­ leitung, wobei zusätzlich eine gemeinsame Leitung erforder­ lich ist. Das bedeutet, daß die Anzahl der Signalleitungen proportional der Anzahl der zu übertragenden Signale steigt. Bei einer derartigen Signalübertragungsschaltung steigen somit unvermeidlich die Material- und Herstellungskosten und die Wahrscheinlichkeit von falschen Verbindungen, die während der Verdrahtung hergestellt werden, ist hoch.
Mit der Beseitigung der oben genannten Nachteile und der Verringerung der Anzahl der zwischen der Inneneinheit und der Außeneinheit erforderlichen Signalübertragungsleitungen befassen sich das japanische Gebrauchsmuster 55-31 476 (1980) und JP-OS 55-20 305 (1980).
Bei dem japanischen Gebrauchsmuster 55-31 476 ist eine Halbleiterschaltung vorgesehen, die einen im Zimmer be­ findlichen Teil und einen außerhalb des Zimmers befind­ lichen Teil aufweist, wobei beide Teile mit Hilfe einer Gleichspannungs-Signalleitung in Verbindung stehen. Über diese Signalleitung wird ein charakteristisches Signal übertragen, dessen Bedeutung von seinem Ausgangspegel ab­ hängt. Demzufolge ist zur Übertragung und zum Empfang dieses charakteristischen Signals eine komplexe Einrichtung erforderlich.
Aus der US-PS 25 15 388 ist ferner eine Klimaanlage bekannt, die außerhalb des zu klimatisierenden Raums angeordnet ist und mit diesem über einen Luftzufuhrkanal und einen Luft­ abzugskanal in Verbindung steht. In dem zu klimatisierenden Raum befinden sich ein Bedienungs- bzw. Steuergerät, mit deren Hilfe die außerhalb des Raums angeordneten Komponen­ ten der Klimaanlage über mehrere Signalleitungen gesteuert werden können, wobei die Signalübertragung in zwei Richtun­ gen geschieht. Diese Klimaanlage stellt jedoch keinen ge­ splitteten Typ dar, Außerdem sind für die Signalübertra­ gung mehrere Leitungen erforderlich.
Aus der JP-OS 55-20 305 ist eine Klimaanlage der eingangs genannten Gattung bekannt, die in eine Inneneinheit und eine Außeneinheit unterteilt ist. Beide Einheiten stehen über zwei Gleichspannungs-Signallei­ tungen in Verbindung. Über diese Signalleitungen wird ein charakteristisches Signal in Form eines Impulssignals über­ tragen. Demzufolge ist auch in diesem Fall, wie vorstehend, eine komplexe Einrichtung zur Übertragung und zum Empfang dieses charakteristischen Signals erforderlich.
Es ist somit Aufgabe der Erfindung, eine Steuerschaltung für eine Klimaanlage vorzusehen, bei der die Signale, die Spannungs- und Stromwerte darstellen, über eine einzige Signalleitung übertragen werden können, um die Anzahl der Signalübertragungsleitungen zu minimieren.
Diese Aufgabe wird durch die kennzeichnenden Merkmale im Anspruch 1 gelöst.
Vorteilhafte Weiterbildungen und Ausgestaltung hiervon sind Gegenstand der Patentansprüche 2 bis 8.
Mit Hilfe der Erfindung ist eine zweiseitige Übertragung von zwei unterschiedlichen Signalarten möglich, d. h., es können auf einer einzigen Übertragungsleitung ein Spannungs­ signal und ein Stromsignal übertragen werden. Da jedoch keine speziellen charakteristischen Signale übertragen wer­ den müssen, besteht keine Veranlassung, eine spezielle Ein­ richtung, wie z. B. einen Signalwandler, vorzusehen. Demzu­ folge kann der Aufbau der Steuerschaltung vereinfacht wer­ den.
Zur Übertragung eines speziellen charakteristischen Signals, wie z. B. eines Impulssignals, war eine Gleichstromquelle er­ forderlich. Im Gegensatz dazu ist bei der Erfindung kein charakteristisches zu übertragendes Signal vorgesehen. Dem­ zufolge zeichnet sich die Erfindung dadurch aus, daß die Stromquelle entweder eine Gleichstromquelle oder eine Wechselstromquelle sein kann und daß ein Spannungssignal und ein Stromsignal über eine einzige Signalleitung gleich­ wertig in beide Richtungen übertragen werden können.
Demzufolge stehen im Falle einer Klimaanlage, die allein zur Luftkühlung vorgesehen und an ein Drehstromnetz ange­ schlossen ist, die Inneneinheit und die Außeneinheit über eine einzige gemeinsame Signalleitung in Verbindung, die beispielsweise von der R-Phase des Drehstromnetzes abge­ leitet wird. Weist die Klimaanlage einen Wärmepumpenzyklus auf und verwendet ein 4-Wegeventil, so sind nur eine Si­ gnalleitung zum Steuern des Luftkompressors und eine weitere Signalleitung zum Steuern des 4-Wegeventils erforderlich.
Ebenso kann vom Drehstromnetz über einen Wandler eine Gleichspannung abgeleitet und eine Gleichstromsignallei­ tung für die Signalübertragung verwendet werden. In einem derartigen Falle wird die Einrichtung jedoch etwas komplex, da ein Wandler vorgesehen werden muß.
Ausführungsbeispiele der Erfindung werden im folgenden anhand der Zeichnung näher erläutert. Es zeigt
Fig. 1 ein Schaltdiagramm eines Ausführungsbeispiels der Steuerschaltung, falls diese bei einer Klimaanlage Anwendung findet, die allein der Luftkühlung dient und eine Drehstromquelle benutzt;
Fig. 2 ein Rohrleitungssystem, das den zur Luft­ kühlung erforderlichen Kältekreislauf der Klimaanlage darstellt, wobei die Klimaanlage, wie in Fig. 1 gezeigt, in eine Inneneinheit und eine Außeneinheit aufgeteilt ist;
Fig. 3 den Aufbau des Stromsensors und des Steuer­ geräts der in Fig. 1 gezeigten Inneneinheit;
Fig. 4 ein Schaltdiagramm eines anderen Ausführungs­ beispiels der Steuerschal­ tung, falls diese bei einer Klimaanlage vom Wärmepumpentyp Anwendung findet;
Fig. 5 ein Rohrleitungssystem, das den zur Klima­ tisierung erforderlichen Kältekreislauf der Klimaanlage darstellt, wobei die Klimaanlage - wie in Fig. 4 gezeigt - in eine Inneneinheit und eine Außeneinheit unterteilt ist.
Nachfolgend wird ein bevorzugtes Ausführungsbeispiel mit Bezug auf die Fig. 1 bis 3 beschrieben. Fig. 1 zeigt eine Klimaanlage, die allein dem Zweck der Luftkühlung dient.
Wie aus Fig. 1 ersichtlich, ist die Klimaanlage in eine Inneneinheit 20 und eine Außeneinheit 30 unterteilt, wobei beide Einheiten 20, 30 gemeinsam mit einer Drehstromquelle 1 in Verbindung stehen. Zwischen eine R-Phasen-Anschlußklemme 2 der Inneneinheit 20 und eine S-Phasen-Anschlußklemme 3 der Außeneinheit 30 ist über Anschlußklemmen 4 und 5 eine einzelne Signalleitung 7 geschaltet. In dem zwischen den Anschlußklemmen 4 und 2 in der Inneneinheit 20 verlaufenden Abschnitt der Signalleitung 7 sind ein Stromsensor 8 sowie ein Arbeitskontakt 6 eines in einem Steuergerät 9 befindlichen Gleichstromrelais in Reihe geschaltet, wobei über dieses Gleichstromrelais ein elektromagnetisches Relais 12 erregt wird, das dem Kompressor 31 (Fig. 2) Energie zuführt. In dem zwischen den Anschlußklemmen 5 und 3 in der Außen­ einheit 30 verlaufenden Abschnitt der gleichen Signallei­ tung 7 sind ein Ruhekontakt 10 eines den Kompressor schützenden elektromagnetischen Relais (nicht dargestellt) und das dem Kompressor 31 Energie zuführende Ralais 12 in Reihe geschal­ tet. Das Steuergerät 9 befindet sich in der Inneneinheit 20. Ferner ist ein zweites Steuergerät 11 für die Außeneinheit 30 vorgesehen.
Fig. 2 zeigt ein Rohrleitungssystem, das den Kältekreis­ lauf der in die Inneneinheit 20 und die Außeneinheit 30 unterteilten Klimaanlage darstellt. Wie aus Fig. 2 ersicht­ licht, steht ein Expansions- bzw. Entspannungsventil 22 mit dem Einlaß eines Verdampfers 21 in Verbindung. In der Inneneinheit 20 ist ein Lüfter 24 vorgesehen. Der Kompres­ sor 31, der ein Kolbenkompressor, ein Schraubenkompressor oder ein Kompressor in Spiralbauweise sein kann, ist in der einen Lüfter 33 aufweisenden Außeneinheit 30 vorgesehen. Der Auslaß des Kompressors 31 steht über eine Leitung 25 mit dem Einlaß eines Kondensators 32 in Verbin­ dung, wohingegen zur Vervollständigung des Rohrleitungs­ systems für den Kältekreislauf die Ansaugseite des in der Außeneinheit 30 vorgesehenen Kompressors 31 mit dem Aus­ laß des Verdampfers 21 der Inneneinheit 20 über eine Lei­ tung 26 in Verbindung steht und der Auslaß des Kondensators 32 über eine Leitung 23 mit dem Ventil 22 verbunden ist.
Fig. 3 zeigt den inneren Aufbau des Steuergeräts 9 und des Stromsensors 8, die in der Inneneinheit 20 vorgesehen sind.
Wie aus Fig. 3 ersichtlich, weist das Steuergerät 9 einen Mikrocomputer 51, einen mit einer Ausgangsklemme 52 des Mikrocomputers 51 verbundenen Widerstand 53, einen mit dem Widerstand 53 verbundenen Transistor 54 sowie eine mit dem Transistor 54 verbundene Parallelschaltung auf, die aus einem Gleichstromrelais 55 und einer Diode 56 besteht. Der Stromsensor 8 umfaßt einen Optokoppler 60, der mit einer Eingangsanschlußklemme 57 des Mikrocomputers 51 verbunden ist, sowie einen Gleich­ richter 70. Der Optokoppler 60 schließt einen Fototransistor 61, einen Widerstand 62 und einen Kondensator 63 ein, und der Gleichrichter 70 umfaßt eine Gleichrichterbrücke 71, in Reihe verbundene Dioden 72, 73, 74, einen Widerstand 75 sowie eine Reihenschaltung, bestehend aus einer Leuchtdiode 76 und einem Widerstand 77.
Im folgenden wird die Funktion der Steuerschaltung beschrie­ ben, die den oben beschriebenen Aufbau aufweist und bei einer Klimaanlage Anwendung findet, die der Luftkühlung dient.
Wenn der Mikrocomputer 51 den Betrieb der Klimaanlage steuert, so erregt das Führungs- bzw. Steuersignal über den Transistor 54 das Gleichstromrelais 55 und der Arbeitskon­ takt 6 des Gleichstromrelais 55 wird geschlossen. Durch das Schließen des Arbeitskontakts 6 und da der Kontakt 10 des Kompressorschutz­ relais bei Normalbetrieb geschlossen ist, und somit dem Strom­ sensor 8 Leistung zugeführt und das den Kompressor 31 mit Leistung versorgen­ de elektromagnetische Relais 12 erregt wird, wird folgender Stromkreis geschlossen: Phase R - Kontakt 6 - Stromsensor 8 - Kontakt 10 - Relais 12 - Phase S. Das durch den Kompressor 31 in der Außeneinheit 30 komprimierte, eine hohe Temperatur und einen hohen Druck aufweisende Kältemittelgas wird über die Leitung 25 in den Kondensator 32 geführt und strahlt als Folge des zwischen dem Kälte­ mittelgas und der von dem Lüfter 33 zugeführten Außenluft durchgeführten Wärmeaustausches Wärme ab und wird dadurch kondensiert und verflüssigt. Das kondensierte, eine mittlere Temperatur sowie einen hohen Druck aufweisende Kältemittel­ gas wird dann über die Leitung 23 zur Inneneinheit 20 be­ fördert und infolge des Entspannungsventils 22 in ein eine niedrige Temperatur sowie einen niedrigen Druck aufweisen­ des Kältemittelgas umgewandelt, das dem Verdampfer 21 zu­ geführt wird. In dem Verdampfer 21 führt das eine niedrige Temperatur und einen niedrigen Druck aufweisende Kälte­ mittelgas einen Wärmeaustausch mit der vom Lüfter 24 zuge­ führten Raumluft aus, so daß die in der Raumluft enthaltene Wärme zur Kühlung der Luft absorbiert wird. Die gekühlte Luft wird wieder vom Lüfter 24 in den Raum abgegeben und zur Lüftkühlung verwendet. Andererseits wird das Kälte­ mittelgas über die Leitung 26 in den in der Außeneinheit 30 befindlichen Kompressor 31 gesaugt und wieder kompri­ miert. Diese Art der Kältemittelzirkulation wird zur Küh­ lung der Raumluft wiederholt.
Wird mit Hilfe des für die Außeneinheit 30 vorgesehenen Steuergeräts 11 während des Luftkühlvorganges ein Über­ strom festgestellt, so wird der Kontakt 10 des Schutzrelais geöffnet, um den Stromfluß durch die Signalleitung 7 zu unterbrechen, und das den Kompressor mit Energie versorgende, elektromag­ netische Relais 12 stromlos gemacht, um den Betrieb des Kompressors 31 zu unterbrechen. Liegt andererseits über die Leitung 57 am Mikrocomputer 51 ein vom Optokoppler 60 stammendes Signal an, das die Tatsache anzeigt, daß jetzt kein Licht von der im Stromsensor 8 vorgesehenen Leuchtdiode 76 emittiert wird, so stellt der Mikrocomputer 51 daraufhin fest, daß jetzt kein Strom durch die Signalleitung 7 fließt, und zwar obwohl er fortlaufend das Betriebssteuersignal erzeugt hat. Der Mikrocomputer 51 bewirkt demzufolge auf einem Steuerpult die Anzeige, daß ein abnormaler Betrieb vorliegt.
Betätigt jedoch der Anwender einen auf dem Steuerpult vor­ gesehenen Schalter, um über den Mikrocomputer 51 den Betrieb der Klimaanlage einzustellen, so öffnet das vom Mikrocomputer 51 stammende Ausgangssignal über die Leitung 52 den Arbeitskon­ takt 6 des Gleichstromrelais 55, um dadurch das dem Kom­ pressor Energie zuführende, elektromagnetische Relais 12 stromlos zu machen und den Betrieb der Klimaanlage zu unterbrechen. In einem solchen Fall folgert der Mikro­ computer 51 nicht, daß der Betrieb anormal ist.
Durch die über die einzelne Signalleitung übertragenen Spannungs- und Stromsignale erfolgende Betriebssteuerung werden nicht nur die Material- und Herstellungskosten re­ duziert, sondern auch in beachtlichem Maße die Verdrahtungs­ arbeiten erleichtert, wodurch die Wahrscheinlichkeit einer unerwünschten Fehlverdrahtung ausgeschlossen wird.
Die Fig. 4 und 5 stellen ein Steuerschaltungsdiagramm bzw. ein Kältekreislauf-Rohrleitungssystem eines anderen Aus­ führungsbeispiels dar, bei dem eine Klimaanlage vom Wärmepumpentyp Anwendung findet. In den Fig. 4 und 5 werden zur Bezeichnung der den Fig. 1 und 2 entsprechenden Teile die gleichen Bezugszeichen ver­ wendet, um auf eine detaillierte Beschreibung dieser Teile verzichten zu können.
Wie aus Fig. 4 ersichtlich, erstreckt sich parallel zur Signalleitung 7 eine andere Signalleitung 100, und zwar zwischen einer Anschlußklemme 101 einer Inneneinheit 200 und einer Anschlußklemme 102 einer Außeneinheit 300. Der sich in die Inneneinheit 200 erstreckende Abschnitt der Signalleitung 100 verbindet die Anschlußklemme 101 mit der Anschlußklemme 2. In diesem Teil der Signalleitung 100 sind in Reihe ein Arbeitskontakt 80 eines Gleichstromrelais (nicht dargestellt), über das ein elektromagnetisches Relais 130 erregt wird, welches wiederum ein 4-Wegeventil 302 (vergleiche Fig. 5) mit Energie versorgt, sowie ein Strom­ sensor 90 vorgesehen. Ebenso verbindet der sich in die Außeneinheit 300 erstreckende Abschnitt der Signalleitung 100 die Anschlußklemme 102 mit der Anschlußklemme 3. In diesem Abschnitt der Signalleitung 100 sind in Reihe das elektromagnetische Relais 130, das das 4-Wegeventil 302 mit Energie versorgt, sowie ein Kontakt 110 einer Ent­ eisungsvorrichtung (nicht dargestellt) vorgesehen. Ein in der Inneneinheit 200 vorgesehenes Steuergerät 91 entspricht dem mit Bezug auf Fig. 3 beschriebenen Steuergerät 9 und steht mit dem Stromsensor 90 in Verbindung, der parallel zu dem Stromsensor 8 geschaltet ist. Ein in der Außenein­ heit 300 vorgesehenes Steuergerät 140 umfaßt eine Enteisungs­ befehlseinheit (nicht dargestellt), die parallel zu den Schutzrelais geschaltet ist, die den Überstromsensor, das Relais zum Verhindern einer gegenläufigen Drehung, sowie einen Zweifachdruck-Schalter und einen Niederdruckschalter, die mit dem Kontakt 10 des Kompressorschutzrelais in Verbindung stehen, einschließen.
Das Vierwegeventil 302 steht mit der Auslaßseite des Kom­ pressors 31 in Verbindung. Ein in der Außeneinheit 300 vor­ gesehener Wärmeaustauscher 301 dient während des Luftkühl­ vorganges als Kondensator und während des Lufterwärmungsvor­ ganges als Verdampfer. Ein während des Heizvorganges verwen­ detes Entspannungsventil 303 ist in der Außeneinheit 300 pa­ rallel zu einem Regulier- bzw. Rückschlagventil 304 geschal­ tet. Dieses Entspannungsventil 303 steht über eine Leitung 305 mit dem Entspannungsventil 22 für den Kühlzweck und einem Rückschlagventil 204, die beide in der Inneneinheit 200 vor­ gesehen sind, in Verbindung. Ein in der Inneneinheit 200 vorgesehener Wärmeaustauscher 201 dient während des Luft­ kühlvorganges als Verdampfer und während des Lufterwärmungs­ vorganges als Kondensator. Eine Leitung 202 verbindet den in der Inneneinheit 200 vorgesehenen Wärmeaustauscher 201 mit dem in der Außeneinheit 300 vorgesehenen Vierwegeventil 302.
Nachfolgend wird die Funktion der die Klimaanlage vom Wärmepumpen­ typ steuernden Steuerschaltung für den Fall beschrieben, daß die Klimaanlage zur Lufterwärmung dient. Bei normalem Be­ trieb arbeiten der Kompressor 31 und das Vierwegeventil 302 unter Steuerung des in der Inneneinheit 200 vorgesehenen Steuergeräts 91, das Steuersignale vorsieht, die die Ein- Aus-Stellungen der Relaiskontakte 6 und 80 steuern. Der Kom­ pressor 31 läuft solange, bis eine vorbestimmte eingestellte Temperatur erreicht ist. Wird die eingestellte Temperatur er­ reicht, wird der Betrieb des Kompressors 31 unterbrochen. Das Vierwegeventil 302 wird während des Lufterwärmungsvor­ ganges des Kältekreislaufes mit Energie und während des Abtauvorganges mit keiner Energie versorgt. Wird der Kälte­ kreislauf für die Luftkühlung betrieben, so fließt das Kühl­ mittel in die mit durchgezogener Linie angedeutete Richtung durch das Vierwegeventil 302 und kehrt nach dem Durchfließen des Wärmeaustauschers 301, des Rückschlagventils 304, der Leitung 305, des Kühlzwecken dienenden Ausdehnungsventils 22, des Wärmeaustauschers 101, der Leitung 202 und der Vierwege­ ventils 302 zum Kompressor 31 zurück. Im Falle eines Luft­ erwärmungsvorganges fließt das Kühlmittel in umgekehrter Richtung oder in der mit gestrichelter Linie angedeuteten Richtung durch das Vierwegeventil 302 und kehrt nach dem Durchfließen der Leitung 202, des Wärmeaustauschers 201, des Rückschlagventils 204, der Leitung 305, des Heizzwecken dienenden Entspannungsventils 303, des Wärmeaustauschers 301 und des Vierwegeventils 302 zum Kompressor 31 zurück.
Der in der Inneneinheit 200 in der Signalleitung 7 vorge­ sehene Stromsensor 8 und der in der Inneneinheit 200 in der Signalleitung 100 vorgesehene Stromsensor 90 geben ihre den Stromfluß anzeigenden Ausgangssignale an das Steuerge­ rät 91 ab.
Das Steuergerät 91 steuert den Betrieb der Klimaanlage wäh­ rend dieses als Ergebnis eines Vergleiches zwischen dem Be­ triebsbefehlssignal, das die Energieversorgung des den Kom­ pressor mit Energie versorgenden Relais 12 oder des das Vier­ wegeventil mit Energie versorgenden Relais 130 steuert, und dem vom Stromsensor 8 oder 90 erfaßten Stromsignal be­ stätigt, daß die Klimaanlage sich im Normalbetrieb befindet.
Wird dann ein Abtausteuersignal von dem in der Außeneinheit 300 vorgesehenen Steuergerät 140 erzeugt, so wird der Re­ laiskontakt 110 geöffnet, um den von der R-Phase zur S-Phase verlaufenden Strompfad zu unterbrechen und das elektro­ magnetische Relais 130, das das Vierwegeventil 302 mit Ener­ gie versorgt, stromlos gemacht. Der Stromsensor 90 infor­ miert das für die Inneneinheit 200 vorgesehene Steuergerät 91 von der Tatsache, daß der Stromfluß durch diesen Strompfad nun unterbrochen ist. Zu diesem Zeitpunkt fließt kein Strom, obgleich das in der Inneneinheit 200 vorgesehene Steuer­ gerät 91 das Signal erzeugt, das das Vierwegeventil mit Energie versorgende Relais 130 erregt. Demzufolge folgert das Steuergerät 91, daß der Abtauvorgang nun fortschreitet und führt die vorbestimmte Steuerung aus. Nach Beendigung des Abtauvorganges erzeugt das in der Außeneinheit 300 vor­ gesehene Steuergerät 140 ein Signal zum Einschalten bzw. Schließen des Relaiskontaktes 110, und dem das Vierwege­ ventil mit Energie versorgenden Relais 130 wird Energie zugeführt, um den Lufterwärmungsvorgang wieder zu starten. In der Inneneinheit 200 mißt der Stromsensor 90 den Strom­ fluß, da der Abtauvorgang beendet ist.
Ermittelt das in der Außeneinheit 300 vorgesehene Steuer­ gerät 140 einen Überstrom, so wird der Relaiskontakt 10 geöffnet, um das den Kompressor mit Energie versorgende, elektromagnetische Ventil 12 stromlos zu machen und den Betrieb des Kompressors 31 zu unterbrechen. Stellt der Stromsensor 8 fest, daß kein Stromfluß vorliegt, obgleich ein Signal zur Versorgung des Kompressors mit Energie von Seiten des in der Inneneinheit 200 vorgesehenen Steuerge­ räts 91 erzeugt wird, so folgert das Steuergerät 91, daß der Klimaanlagenbetrieb abnormal ist und führt die vorbe­ stimmte Steuerung aus.
Während des Lüftkühlvorganges arbeitet das Vierwegeventil 302 nicht und der Kompressor 130 wird nur gesteuert. Die Arbeits­ schritte in diesem Fall sind ähnlich denjenigen des oben be­ schriebenen Lufterwärmungsvorganges.

Claims (9)

1. Steuerschaltung für einen Kompressor einer Klimaanlage, die aus Inneneinheit und Außeneinheit besteht, mit
  • - einer die Inneneinheit (20, 200) und die Außeneinheit (30, 300) verbindenden Signalübertragungseinrichtung zur Steuerung des Klimaanlagenbetriebs,
  • - einer Drehstromquelle (1), deren Phasen in der Innen­ einheit und in der Außeneinheit enden,
  • - einem Kontakt (6) eines Gleichstromrelais (55), über das ein elektromagnetisches Relais (12) erregt wird, das dem Kompressor (31) der Klimaanlage Energie zu­ führt, wobei der Kontakt (6) des Gleichstromrelais in dem in der Inneneinheit angeordneten Abschnitt der Signalübertragungseinrichtung vorgesehen ist,
  • - einem Kontakt (10) eines Schutzrelais, das den Kompressor schützt, wobei der Kontakt (10) des Schutz­ relais in Reihe mit dem elektromagnetischen Relais (12) in dem in der Außeneinheit angeordneten Abschnitt der Signalübertragungseinrichtung vorgesehen ist,
  • - einem ersten Steuergerät (9, 91), das zum Öffnen oder Schließen des Kontaktes (6) des Gleichstromrelais (55) in der Inneneinheit angeordnet ist, und
  • - einem zweiten Steuergerät (11, 140), das zum Öffnen oder Schließen des Kontaktes (10) des Schutzrelais in der Außeneinheit zur Steuerung der Ein-Aus-Stellung des Kompressors (31) angeordnet ist,
dadurch gekennzeichnet,
  • - daß die Signalübertragungseinrichtung durch eine einzige, von zwei Phasen der Drehstromquelle (1) abgeleitete Signalleitung (7) gebildet ist und
  • - daß ein in der Inneneinheit (20, 200) angeordneter und mit der Signalleitung (7) in Verbindung stehender Stromsensor (8) vorgesehen ist, der den durch die Signalleitung (7) fließenden Strom zur Ermittlung der Offen-Geschlossen-Stellung des Schutzrelaiskon­ takts (10) erfaßt und ein Signal entsprechend der Offen- bzw. Geschlossen-Stellung des Schutzrelais­ kontakts (10) an das erste Steuergerät (9, 91) abgibt.
2. Steuerschaltung nach Anspruch 1, dadurch gekenn­ zeichnet, daß die eine der in der Innenein­ heit (20, 200) endenden Phasen die R-Phase ist und daß die andere der in der Außeneinheit (30, 300) endenden Phasen die S-Phasen ist.
3. Steuerschaltung nach Anspruch 1 oder 2, dadurch ge­ kennzeichnet, daß das in der Inneneinheit (20, 200) vorgesehene erste Steuergerät (9, 91) einen Mikrocomputer (51) zum Erzeugen eines Kompressorbetriebs­ steuersignals sowie eine Einrichtung (53, 55, 56) auf­ weist, die einen Transistor (54) in Erwiderung auf das Betriebssteuersignal triggert und dadurch den Kontakt (6) des Gleichstromrelais (55) erregt.
4. Steuerschaltung nach einem der Ansprüche 1 bis 3, da­ durch gekennzeichnet, daß das in der Außeneinheit (30, 300) vorgesehene zweite Steuergerät (11, 140) eine Einrichtung zur Erfassung eines dem Kompressor (31) zugeführten Übertroms sowie eine Ein­ richtung zum Erzeugen eines Abtauvorgangssignals auf­ weist.
5. Steuerschaltung nach einem der Ansprüche 1 bis 4, da­ durch gekennzeichnet, daß der Strom­ sensor (8, 90) eine Gleichrichterbrücke (70), eine Serienschaltung bestehend aus einer Diode (76) und einem Widerstand (77) sowie einen Optokoppler (60) aufweist, der das Stromsignal in Erwiderung auf das Anlegen des Ausgangssignals der Serienschaltung dem Mikrocomputer (51) zuführt.
6. Steuerschaltung nach Anspruch 1, dadurch gekenn­ zeichnet, daß das erste Steuergerät (9, 91) ein Kompressorbetriebssteuersignal erzeugt, daß eine Einrichtung (53 bis 56) vorgesehen ist, die auf das Komponentenbetriebssteuersignal anspricht und das Gleich­ stromrelais (55) zum Schließen seines Kontakts (6) er­ regt, und daß das erste Steuergerät auf den Stromsensor (8) anspricht, der feststellt, daß kein Strom durch die Signalleitung (7) fließt, falls das Komponentenbetriebs­ steuersignal erzeugt wird, und bestimmt, daß ein abnor­ maler Zustand in der Klimaanlage vorliegt.
7. Steuerschaltung nach Anspruch 6, dadurch gekenn­ zeichnet, daß das erste Steuergerät (9, 91) auf die Erfassung eines abnormalen Zustands hin die Erzeugung des Kompressorbetriebssteuersignals einstellt.
8. Steuerschaltung nach Anspruch 7, dadurch gekenn­ zeichnet, daß die auf das Komponentenbetriebs­ steuersignal ansprechende Einrichtung (53 bis 56) auf die Einstellung der Erzeugung des Kompressorbetriebs­ steuersignals anspricht und den Kontakt (6) des Gleich­ stromrelais (55) öffnet.
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