JP2003536040A - 空気調和機の過熱度制御システム及びその制御方法 - Google Patents
空気調和機の過熱度制御システム及びその制御方法Info
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Abstract
Description
した空気調和機の過熱度制御システム及びその制御方法に関する。
エアコン(Multi-airconditioner)に対する需要者の要求が高まりつつある。マル
チエアコンはそれぞれの室内機が設けられた場所の環境的な特性の変化により各
室内機毎に冷房要求能力が変る。従って、各室内機毎に室内側熱交換器、すなわ
ち蒸発器の上流側に設けられた電動膨張バルブの開度を調節することによりこれ
に対応させている。特に、マルチエアコンの場合、各室内機と室外機との間の冷
媒管の長さが異り、よって冷媒の流動抵抗が相違するので、各蒸発器の過熱度(
蒸発器の出口温度−蒸発器の入口温度)もやはり違う。そもそも過熱度(degree o
f superheat)とは飽和温度以上に加熱された過熱蒸気の温度とその圧力に当る飽
和温度との差を指すが、実際は測定が容易な蒸発器の出口温度と入口温度との差
を過熱度と見なして制御を行うことが容易である。
低下を招くのみならず、過熱度が高すぎる場合には安全装置が作動してシステム
全体の運転が中断される場合もある。他方、過熱度が低すぎると圧縮機に液冷媒
が流入する可能性が高まる。
力を極大化し、各室内機間の能力偏差を縮め、圧縮機とシステム全体の効率及び
安定性を高める必要がある。
縮機の運転中冷媒の流量は経時的に変らない。これにより蒸発器の入口温度と出
口温度が図8に示した通り安定的に変るため、ある瞬間の蒸発器の入口温度と出
口温度を検知し、これらの差を用いて過熱度を制御するのにさほど問題がなかっ
た。
odulated Compressor)が米国特許第6、047、557号と日本国特開平8-3
34094号に開示されている。しかし、このような圧縮機は多数の冷蔵室また
は冷凍室を有する冷蔵システムに使われるもので、圧縮機と蒸発器との間の冷媒
管が短い短配管に使用されることを前提にしている。従って、長配管になること
が避けられずかつ制御環境が冷蔵システムとは異る建物の空気調和システムには
そのまま適用できない。また、前述した先行技術にはパルス幅変調方式の圧縮機
を空気調和機、特にマルチエアコンに応用するための制御システムや制御方法、
特に過熱度制御方法が全く開示されていない。
も冷媒が吐出されるローディングタイムと冷媒の吐出されないアンローディング
タイムが周期的に反復されるため、サイクル内の冷媒流れが周期的にあったりな
かったりする。これによりパルス幅変調方式の圧縮機を有する空気調和機は蒸発
器の入口温度と出口温度が冷媒の流れの有無により上下に揺れる特性(温度ばら
つき現象)を有している。このため、従来のマルチエアコンのように単純にある
瞬間で検出された蒸発器の入口温度と出口温度を検知することだけでは蒸発器の
過熱度を正しく算出できない。
縮機を採用した空気調和機において蒸発器の入口温度と出口温度のばらつき現象
を補償して実際過熱度に応ずる蒸発器の過熱度を算出しよって電動膨張バルブを
制御することにより、システムを最適状態に運転させる空気調和機の過熱度制御
システム及びその制御方法を提供することを目的とする。
、デューティ制御信号に応じてパルス幅変調方式で制御される圧縮機と、該圧縮
機と共に冷凍サイクルを構成する凝縮器と、電動膨張バルブと、蒸発器と、該蒸
発器の過熱度を算出するための状態量をセンシングするための手段と、算出され
た過熱度により前記電動膨張バルブの開度を調節するための制御部と、を備える
。
縮機と電動膨張バルブ、蒸発器を含む空気調和機の制御方法において、前記蒸発
器の入口温度と出口温度を検知する段階と、前記入口温度と出口温度に基づき前
記蒸発器の過熱度を算出する段階と、算出された過熱度に基づき前記電動膨張バ
ルブの目標開度値を算出する段階と、前記段階で算出された目標開度値で前記電
動膨張バルブの開度を調整する段階と、を備える。
1は閉回路を構成するよう冷媒管により順次に連結された圧縮機2と、凝縮器3
と、電動膨張バルブ4と、蒸発器5と、を備える。冷媒管のうち圧縮機2の吐出
側と電動膨張バルブ4の流入側とを連結する冷媒管は圧縮機2から吐出された高
圧冷媒の流れを案内する高圧管6であり、電動膨張バルブ4の流出側と圧縮機2
の吸引側とを連結する冷媒管は電動膨張バルブ4から膨張された低圧冷媒の流れ
を案内する低圧管7である。凝縮器3は高圧管6の中途に設けられ、蒸発器5は
低圧管7の中途に設けられる。圧縮機2が運転すれば、冷媒は実線の矢印方向に
流れる。
た圧縮機2と凝縮器3を備え、圧縮機2の上流の低圧管7に設けられたアキュム
レーター10と凝縮器3の下流の高圧管6に設けられたレシーバ11とを備える
。アキュムレーター10は蒸発器5から未だ蒸発できない液冷媒を集め気化させ
圧縮機2に流入させる役割を果たす。すなわち蒸発器5で完全な蒸発がなされな
い場合、アキュムレーター10に入ってくる冷媒は液体と気体状態の混合である
が、アキュムレーター10は液状の冷媒を気化させ気体状態の冷媒(ガス冷媒)の
みが圧縮機に吸引されるようにする。このため、アキュムレーター10の内部の
冷媒管入口端と冷媒管出口端はアキュムレーター10内の上部に置かれることが
望ましい。
冷媒は液相と気相の混合である。レシーバ11は液状の冷媒と気相の冷媒とを分
離して液状の冷媒のみを流出するよう構成されるが、このためレシーバ11の内
部の冷媒管入口端と出口端はレシーバ11の内部の下側まで延びる。
キュムレーター10の上流の低圧管7とを連結させるベントバイパス管12が設
けられる。ベントバイパス管12の入口端はレシーバ11の上側に設けられ気相
の冷媒のみを流入させ、中途にはベントバルブ13が設けられてバイパッシング
されるガス冷媒の流量を調節する。図1において二点鎖線矢印はこのガス冷媒の
流動方向を示す。
される。これは、この高圧管を通過する相対的に高い温度の冷媒を用いてアキュ
ムレーター10内の低温の液状の冷媒を気化させるためのものである。アキュム
レーター10における気化を効率よく行うため、アキュムレーター10の内部の
低圧冷媒管はU字形に形成され、アキュムレーター10を通過する高圧冷媒管は
U字型低圧冷媒管の内部を通過するように配される。
0とを連結するホットガスバイパス管14と、レシーバ11の下流とアキュムレ
ーター10の上流とを連結するリキッドバイパス管15と、を備える。ホットガ
スバイパス管14の中途にはホットガスバルブ16が設けられバイパスされるホ
ットガスの流量を調節し、リキッドバイパス管15の中途にはリキッドバルブ1
7が設けられバイパスされる液冷媒の流量を調節する。従って、ホットガスバル
ブ16が開放されれば、圧縮機2から出てきたホットガスの一部はホットガスバ
イパス管14に沿って点線矢印方向に流れ、リキッドバルブ17が開放されれば
レシーバ11から出てきた液冷媒の一部はリキッドバイパス管15に沿って一点
鎖線矢印方向に流れる。
を備える。したがって、一つの室外機8に多数個の室内機9が連結された形態を
取る。そして各室内機9の容量と形態は同一な場合も異る場合もありうる。
発器入口温度センサ30が設けられ、蒸発器5の出口には蒸発器5から出てくる
冷媒の温度を測定するための蒸発器出口温度センサ31が設けられる。これらの
温度センサは冷媒の過熱度を測定するための状態量センシング手段であって、他
の状態量、例えば圧力を測定できる圧力センサを使用することもできる。
力可変型圧縮機2が使用される。圧縮機2は、吸引口18と吐出口19が設けら
れたケーシング20と、該ケーシング20の内部に設けられたモータ21と、該
モータ21の回転力を受けて回転する旋回スクロール22と、旋回スクロール2
2との間に圧縮室23を形成する固定スクロール24と、を備える。ケーシング
20には固定スクロール24の上側と吸引口18とを連結するバイパス管25が
設けられ、該バイパス管25にはソレノイドバルブ形態のPWMバルブ(Pulse W
idth Modulated Valve)26が設けられる。図2aはPWMバルブ26がオフさ
れバイパス管25を塞いでいる状態を示した図であって、この状態では圧縮機2
は圧縮された冷媒を吐出する。このような状態をローディング(loading)とし、
この際圧縮機2は100%の容量で運転する。図2bはPWMバルブ26がオン
されバイパス管25を開いている状態を示した図であって、この際冷媒は圧縮機
2から吐出されない。このような状態をアンローディング(unloading)とし、圧
縮機2は0%の容量で運転する。ローディング状態であろうとアンローディング
状態であろうと圧縮機2には電源が供給され、モータ21は一定速度で回転する
。圧縮機2に電源供給が遮断されれば、モータ21は回転せず圧縮機2の運転は
止まる。
ィングを繰り返す。そして、各周期においてローディングタイムとアンローディ
ングタイムは冷房要求能力により変り、ローディングタイムにおいて圧縮機2は
冷媒を吐出するので蒸発器5の温度は下がり、アンローディングタイムにおいて
圧縮機2は冷媒を吐出しないため、蒸発器5の温度は上がる。図3において斜線
を引いた部分の面積は冷媒吐出量を示す。ローディングタイムとアンローディン
グタイムを制御する信号をデューティ制御信号と呼ぶ。本発明の実施形態におい
て周期は一定に例えば20秒に定めて置き、室内機9の総冷房要求能力によりロ
ーディングタイムとアンローディングタイムを変えて圧縮機2の能力を可変させ
る方式を取る。
た通り、室外機8は圧縮機2及びPWMバルブ26と信号の伝達が可能なように
連結された室外制御部27と、を備える。室外制御部27は室外通信回路部28
と連結されデータを送受信する。
結された室内通信回路部32を含む。室外通信回路部28と室内通信回路部32
は有線または無線でデータ送受信が可能なように設けられている。この室内制御
部29の入力ポートには蒸発器入口温度センサ30と蒸発器出口温度センサ31
が連結され、出力ポートには電動膨張バルブ4が連結される。蒸発器入口温度セ
ンサ30は電動膨張バルブ4を通過して蒸発器5に流れ込む冷媒の温度を検知し
、蒸発器出口温度センサ31は蒸発器5を通過した冷媒の温度を検知し、検知さ
れた温度情報は室内制御部29に入力される。室内制御部29は、入力された蒸
発器の出口温度と蒸発器の入口温度に基づき過熱度を算出し、算出された過熱度
により電動膨張バルブ5の開度を調整する。
ち圧縮機のデューティサイクル周期を確認する(S101)。このような圧縮機の
デューティサイクル周期は室外機8から室外通信回路部27と室内通信回路部2
8を経て室内制御部29に転送されるが、本実施形態においてその周期は予め設
定された値であって20秒である。次いで、蒸発器5の入口温度及び出口温度を
周期的にまたは連続的に検出する(S102)。蒸発器5の入口温度は蒸発器入口
温度センサ30により検出され、蒸発器5の出口温度は蒸発器出口温度センサ3
1により検出される。室内制御部29は検出された蒸発器の入口温度、蒸発器の
出口温度、検出周期をそれぞれ積算し、検出回数をカウントする(S103)。
周期と同一であるかを判断して(S104)、同一でない場合は前述した段階を行
い続け、同一な場合は累積入口温度、累積出口温度、検出回数を用いて蒸発器の
平均入口温度及び平均出口温度を算出する(S105)。すなわち、過熱度制御を
始めると、室内制御部29は圧縮機のデューティサイクル周期を確認してその周
期中の蒸発器の平均入口温度と平均出口温度を算出する。圧縮機デューティサイ
クル周期の代りに圧縮機ローディングタイムを使用することもできる。この場合
、圧縮機ローディングタイムに対する情報も室外機8から転送される。
る過熱度は、蒸発器の平均出口温度から蒸発器の平均入口温度を差し引いた値で
ある。過熱度が算出されればその過熱度に基づき予め定められた電動膨張バルブ
4の目標開度を算出し(S107)、算出された目標開度により電動膨張バルブ4
の開度を目標開度に調整する(S108)。ここで目標開度値は、過熱度が高い場
合は低める方向に設定され、過熱度が低い場合は高める方向に設定される。
を使用することは、パルス幅変調方式で作動する圧縮機の場合は圧縮機が運転中
であっても冷媒吐出が間欠的になされるため、これによる蒸発器における温度ば
らつき現象を補償するためである。図6と図7に示した通りパルス幅変調方式の
圧縮機を使用する場合は蒸発器の入口温度と出口温度の差が常に変るので、特定
時点における蒸発器の入口温度と出口温度を用いて過熱度を計算する場合、計算
された過熱度が実際過熱度を反映できなくなる。また平均温度を使用するとして
も図6のように平均温度検出累積時間がPWMバルブの周期、すなわち圧縮機の
デューティサイクル周期と異る場合は蒸発器の平均入口温度と平均出口温度の差
が変るので、計算された過熱度は実際過熱度と異なる可能性が高い。一方、図7
のように平均温度累積検出時間を圧縮機のデューティサイクル周期と一致させる
場合、蒸発器の平均入口温度と平均出口温度との差がほぼ一定なので、計算され
た過熱度は実際過熱度と実質的に一致し、よって正しく過熱度制御を行える。
幅変調方式で制御される圧縮機を採用した空気調和機において蒸発器の出口温度
と入口温度との差を用いて過熱度を制御し、圧縮機のデューティサイクル周期と
同じ時間中の蒸発器の平均入口温度と平均出口温度を算出して過熱度計算の基礎
として使用することにより温度ばらつき現象を補償して、実質的な過熱度に応ず
る過熱度を算出することができ、これに基づき電動膨張バルブの開度を調整する
ことによりシステムを最適化させうる。
ある。
ローディング状態を示した図である。
媒吐出量との関係を示した図である。
る。
。
期と蒸発器平均温度算出周期が相異なる場合、蒸発器の入口温度と蒸発器の出口
温度の変化を示したグラフである。
期と蒸発器平均温度算出周期が同じ場合蒸発器の入口温度と蒸発器の出口温度の
変化を示したグラフである。
変化を示したグラフである。
Claims (8)
- 【請求項1】 デューティ制御信号に応じてパルス幅変調方式で制御される
圧縮機と、 該圧縮機と共に冷凍サイクルを構成する凝縮器と、電動膨張バルブと、蒸発器
と、 該蒸発器の過熱度を算出するための状態量をセンシングするための手段と、 算出された過熱度に基づき前記電動膨張バルブの開度を調節するための制御部
と、 を備える空気調和機の過熱度制御システム。 - 【請求項2】 前記状態量センシング手段は、前記蒸発器の入口に設けられ
た入口温度センサと前記蒸発器の出口に設けられた出口温度センサとを備え、前
記過熱度は前記圧縮機のデューティサイクル周期と相応する時間中に前記入口温
度センサが感知した前記蒸発器の入口平均温度と前記出口温度センサが感知した
前記蒸発器の出口平均温度との差により定まることを特徴とする請求項1に記載
の空気調和機の過熱度制御システム。 - 【請求項3】 前記入口平均温度と前記出口平均温度は前記圧縮機のデュー
ティサイクルの周期と同一な時間中に測定された各温度の平均値であることを特
徴とする請求項2に記載の空気調和機の過熱度制御システム。 - 【請求項4】 前記状態量センシング手段は、前記蒸発器の入口に設けられ
た入口温度センサと前記蒸発器の出口に設けられた出口温度センサとを備え、前
記過熱度は前記圧縮機のローディングタイム中に、前記入口温度センサが感知し
た前記蒸発器の入口平均温度と前記出口温度センサが感知した前記蒸発器の出口
平均温度との差により定まることを特徴とする請求項1に記載の空気調和機の過
熱度制御システム。 - 【請求項5】 前記圧縮機と前記凝縮器は室外機を備え、前記電磁膨張バル
ブと前記蒸発器は室内機を構成し、前記室内機は多数個が並列に配されることを
特徴とする請求項1に記載の空気調和機の過熱度制御システム。 - 【請求項6】 デューティ制御信号に応じてパルス幅変調方式で制御される
圧縮機と電動膨張バルブ、蒸発器と、を備える空気調和機の制御方法において、 前記蒸発器の入口温度と出口温度を検知する段階と、 前記入口温度と出口温度に基づき前記蒸発器の過熱度を算出する段階と、 算出された過熱度に基づき前記電動膨張バルブの目標開度値を算出する段階と
、 前記段階で算出された目標開度値で前記電動膨張バルブの開度を調整する段階
と、 を備えることを特徴とする空気調和機の過熱度制御方法。 - 【請求項7】 前記入口温度と前記出口温度はそれぞれ前記圧縮機のデュー
ティサイクル周期と相応する時間中に前記入口温度センサが感知した前記蒸発器
の入口平均温度と前記出口温度センサが感知した前記蒸発器の出口平均温度であ
ることを特徴とする請求項6に記載の空気調和機の過熱度制御システム。 - 【請求項8】 前記入口温度と前記出口温度はそれぞれ前記圧縮機のローデ
ィングタイムと相応する時間中に前記入口温度センサが感知した前記蒸発器の入
口平均温度と前記出口温度センサが感知した前記蒸発器の出口平均温度であるこ
とを特徴とする請求項6に記載の空気調和機の過熱度制御システム。
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