JP2005337519A - 空気調和機 - Google Patents
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Abstract
【解決手段】 整流、平滑回路(24、25)が商用電源(31)の交流を整流、平滑して直流に変換し、インバータ(27)が直流を3相交流に変換して圧縮機駆動用の電動機(29)に供給する一方、太陽エネルギー供給手段(51、52)が整流、平滑回路で変換された直流よりも電圧の高い直流をその負荷側に供給するとき、電圧検出手段(53)で太陽エネルギー供給手段の出力電圧を検出し、制御回路(20)が電動機の停止中に、電圧検出手段によって検出された電圧が所定値を超えたとき電動機の1つの相巻線にのみ通電するようにインバータを制御する。
【選択図】 図1
Description
図1は本発明に係る空気調和機の第1の実施の形態の制御部の構成を示す回路図である。この空気調和機はスプリット型のものでなり、室内機に収納される室内制御器1と、室外機に収納される室外制御器2、外気温センサ28及び圧縮機駆動用の電動機29とを備えている。このうち、室内制御器1は、商用電源31に接続されると共に、駆動電力の一部を賄うための太陽電池モジュール41にも接続されている。室外制御器2は、室内制御器1を介して、商用電源31に接続されると共に、駆動電力の一部を賄うための太陽電池モジュール51にも接続されている。
上述した第1の実施の形態においては、運転停止中に外気温度が所定値以下である場合に、室内制御回路10が換気用ファンモータ19を運転したが、運転停止中は殆どの場合停止されるように構成されている室内ファンモータ18を、発電電力の有効利用及び過電圧防止のために運転するようにしても、上述したと略同様な効果が得られる。
上述した第1の実施の形態においては、電源供給リレー32、開閉器45及び開閉器55がいずれも機械的な接点を有するものとして説明したが、これらの代わりに電子的なスイッチを用いても上述したと同様な効果が得られる。
2 室外制御器
10 室内制御回路
12 全波整流回路
13 平滑コンデンサ
18 室内ファンモータ
19 換気用ファンモータ
20 室外制御回路
24 整流回路
25 平滑コンデンサ群
27 インバータ
28 外気温センサ
29 圧縮機駆動用の電動機
32 電源供給リレー
41、51 太陽電池モジュール
42、52 昇圧手段
43、53 電圧検出回路
Claims (2)
- 商用電源の交流を整流、平滑して直流に変換する整流、平滑回路と、
前記整流、平滑回路で変換された直流を3相交流に変換して圧縮機駆動用の電動機に供給するインバータと、
太陽電池モジュールを含み、前記整流、平滑回路で変換された直流よりも電圧の高い直流が得られるように、前記太陽電池モジュールを直列接続するか、又は、前記太陽電池モジュールの出力を昇圧して、前記整流、平滑回路の負荷側に供給する太陽エネルギー供給手段と、
前記太陽エネルギー供給手段の出力電圧を検出する電圧検出手段と、
前記電動機の停止中に、前記電圧検出手段によって検出された電圧が所定値を超えたとき前記電動機の1つの相巻線にのみ通電するように前記インバータを制御する制御回路と、
を備えた空気調和機。 - 商用電源の交流を整流、平滑して直流に変換する第1の整流、平滑回路、空調制御に関連する換気用ファン等の室内側アクチュエータ、前記商用電源の交流を室外側に供給する経路に設けられた開閉器、前記第1の整流、平滑回路で変換された直流を駆動源とし、前記室内側アクチュエータの運転、停止及び前記開閉器のオン、オフを制御する室内制御回路を含む室内制御器と、
太陽電池モジュールを含み、前記第1の整流、平滑回路で変換された直流よりも電圧の高い直流が得られるように、前記太陽電池モジュールを直列接続するか、又は、前記太陽電池モジュールの出力を昇圧して、前記第1の整流、平滑回路の負荷側に供給する太陽エネルギー供給手段と、
前記開閉器を介して得られた前記商用電源の交流を整流、平滑して直流に変換する第2の整流、平滑回路、この第2の整流、平滑回路で変換された直流を駆動源とし、空調制御時に圧縮機駆動用の電動機に交流を供給するインバータ及び前記室内制御回路と情報交換可能に接続され、少なくとも前記インバータを制御する室外制御回路を含む室外制御器と、
外気温を検出して前記室外制御回路に温度情報を入力する外気温検出センサと、
を備え、前記室内制御回路は、前記電動機の停止中に、前記開閉器を所定の時間間隔で所定の時間だけオン状態にして室外制御回路から前記外気温検出センサで検出された外気温に関する情報を受け取ると共に、前記外気温検出センサで検出された外気温が所定値以下であるとき前記アクチュエータを運転する空気調和機。
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