JP2023181662A - air conditioner - Google Patents

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Abstract

To provide an air conditioner for preventing the formation of dew condensation on a surface of an indoor fan.SOLUTION: The air conditioner includes an indoor unit and an outdoor unit, the outdoor unit including a compressor for compressing refrigerant, and the indoor unit including a heat exchanger, an indoor fan, and a control part for controlling the compressor, the heat exchanger, and the indoor fan. The control part stops the compressor and the indoor fan when receiving an instruction to stop cooling operation, and starts internal drying operation to dry the internal of the indoor unit with air blown by the indoor fan when first conditions regarding a temperature of the indoor fan are satisfied.SELECTED DRAWING: Figure 4

Description

本発明は、空気調和機に関する。 The present invention relates to an air conditioner.

特許文献1には、乾燥運転の指示を受けた時に、空気調和機の運転モードおよび運転停止のいずれの状態かを判定し、前記状態に応じて送風乾燥運転と暖房乾燥運転の実行する順序を変える空気調和機が開示されている。 Patent Document 1 discloses that when a drying operation instruction is received, it is determined whether the air conditioner is in an operating mode or a stopped operation, and the order in which the air blowing drying operation and the heating drying operation are executed is determined depending on the state. An air conditioner that changes the air conditioner is disclosed.

特開2003-329290号公報JP2003-329290A

従来技術では、冷房運転の停止直後に送風を開始して、筐体内の乾燥を行っている。しかしながら、冷房運転の停止直後は、筐体内の室内ファンの温度が低下しているため、ファンを回転させて送風を実行すると、室内ファンの表面が結露してしまう。室内ファンの表面が結露すると汚れ原因となり、汚れはカビの温床となる。また、室内ファンを乾燥させても汚れは残る場合がある。 In the conventional technology, air blowing is started immediately after the cooling operation is stopped to dry the inside of the housing. However, immediately after the cooling operation is stopped, the temperature of the indoor fan inside the housing is low, so if the fan is rotated to blow air, dew condensation will form on the surface of the indoor fan. Condensation on the surface of indoor fans can cause dirt, and dirt can become a breeding ground for mold. Furthermore, even if the indoor fan is used to dry the room, dirt may remain.

本発明の一態様は、室内ファンの表面が結露するのを防止する空気調和機を提供することを目的とする。 One aspect of the present invention aims to provide an air conditioner that prevents dew condensation on the surface of an indoor fan.

本発明の一態様に係る空気調和機は、室内機および室外機を有する空気調和機であって、前記室外機は、冷媒を圧縮するコンプレッサを備え、前記室内機は、熱交換器と、室内ファンと、前記コンプレッサ、前記熱交換器、および前記室内ファンを制御する制御部と、を備え、前記制御部は、冷房運転の停止指示を受信すると、前記コンプレッサおよび前記室内ファンを停止し、前記室内ファンの温度に関する第1の条件が満たされた場合に、前記室内ファンによる送風で前記室内機の内部を乾燥させる内部乾燥運転を開始する。 An air conditioner according to one aspect of the present invention is an air conditioner having an indoor unit and an outdoor unit, wherein the outdoor unit includes a compressor that compresses a refrigerant, and the indoor unit includes a heat exchanger and an indoor unit. a fan; and a control unit that controls the compressor, the heat exchanger, and the indoor fan, and upon receiving an instruction to stop cooling operation, the control unit stops the compressor and the indoor fan, and the control unit stops the compressor and the indoor fan. When a first condition regarding the temperature of the indoor fan is satisfied, an internal drying operation is started in which the interior of the indoor unit is dried by air blowing by the indoor fan.

実施の形態に係る空気調和機の概略構成図である。FIG. 1 is a schematic configuration diagram of an air conditioner according to an embodiment. 実施の形態に係る室内機の正面図である。It is a front view of an indoor unit concerning an embodiment. 実施の形態に係る室内機の側面断面図である。It is a side sectional view of the indoor unit concerning an embodiment. 実施の形態に係る空気調和機の機能ブロック図である。FIG. 2 is a functional block diagram of an air conditioner according to an embodiment. 実施の形態に係る制御方法(方式1)のフローチャートである。1 is a flowchart of a control method (method 1) according to an embodiment. 実施の形態に係る制御方法(方式2)のフローチャートである。It is a flow chart of the control method (method 2) concerning an embodiment. 実施の形態に係る制御方法(方式3)のフローチャートである。It is a flow chart of the control method (method 3) concerning an embodiment. 実施の形態に係る制御方法(方式4)のフローチャートである。7 is a flowchart of the control method (method 4) according to the embodiment.

以下、実施の形態について、図面を参照しつつ説明する。なお、図面については、同一又は同等の要素には同一の符号を付し、重複する説明は省略する。 Embodiments will be described below with reference to the drawings. In the drawings, the same or equivalent elements are denoted by the same reference numerals, and duplicate explanations will be omitted.

図1は、実施の形態に係る空気調和機の概略構成図である。 FIG. 1 is a schematic configuration diagram of an air conditioner according to an embodiment.

空気調和機100は、室外機110と、室内機120と、を備える。室外機110は、室外に設けられ、室内機120は、室内に設けられている。室外機110は、コンプレッサ111と、四方弁112と、膨張弁113と、室外熱交換器114と、室外ファン115と、外気温度センサ116と、室外熱交温度センサ117と、吐出温度センサ118と、サクション温度センサ119と、を有する。また、室内機120は、室内熱交換器121と、室内ファン122と、室温センサ128と、室内熱交温度センサ129と、を有する。 The air conditioner 100 includes an outdoor unit 110 and an indoor unit 120. The outdoor unit 110 is provided outdoors, and the indoor unit 120 is provided indoors. The outdoor unit 110 includes a compressor 111, a four-way valve 112, an expansion valve 113, an outdoor heat exchanger 114, an outdoor fan 115, an outdoor air temperature sensor 116, an outdoor heat exchanger temperature sensor 117, and a discharge temperature sensor 118. , and a suction temperature sensor 119. In addition, the indoor unit 120 includes an indoor heat exchanger 121 , an indoor fan 122 , a room temperature sensor 128 , and an indoor heat exchanger temperature sensor 129 .

空気調和機100は、冷凍サイクル装置を備える。冷凍サイクル装置は、コンプレッサ111、四方弁112、室外熱交換器114、膨張弁113、及び室内熱交換器121が順次、配管で接続されることで構成されている。 The air conditioner 100 includes a refrigeration cycle device. The refrigeration cycle device includes a compressor 111, a four-way valve 112, an outdoor heat exchanger 114, an expansion valve 113, and an indoor heat exchanger 121, which are sequentially connected via piping.

コンプレッサ111は、冷凍サイクル装置において、低圧の冷媒を高圧になるまで圧縮する機構である。コンプレッサ111は、例えば、モータによって回転駆動されるコンプレッサである。コンプレッサ111のモータは、インバータ等により回転数(周波数)制御が可能である。 The compressor 111 is a mechanism in the refrigeration cycle device that compresses low-pressure refrigerant to high pressure. The compressor 111 is, for example, a compressor rotationally driven by a motor. The rotation speed (frequency) of the motor of the compressor 111 can be controlled by an inverter or the like.

四方弁112は、冷凍サイクル装置において、冷房運転(冷房サイクル)または暖房運転(暖房サイクル)に応じて冷媒の循環する向きを切り替える弁である。四方弁112は、冷房運転時において、コンプレッサ111の吐出側と室外熱交換器114とを接続し、コンプレッサ111の吸引側と室内熱交換器121とを接続している。また、四方弁112は、暖房運転時において、コンプレッサ111の吐出側と室内熱交換器121とを接続し、コンプレッサ111の吸引側と室外熱交換器114とを接続している。 The four-way valve 112 is a valve that switches the direction in which the refrigerant circulates according to cooling operation (cooling cycle) or heating operation (heating cycle) in the refrigeration cycle device. The four-way valve 112 connects the discharge side of the compressor 111 to the outdoor heat exchanger 114 and connects the suction side of the compressor 111 to the indoor heat exchanger 121 during cooling operation. Further, the four-way valve 112 connects the discharge side of the compressor 111 to the indoor heat exchanger 121 and connects the suction side of the compressor 111 to the outdoor heat exchanger 114 during heating operation.

膨張弁113は、室外熱交換器114と室内熱交換器121との間に流れる冷媒を膨張させて減圧している。膨張弁113は、例えば、開度制御が可能な電動膨張弁である。膨張弁113は、冷房運転時に、室外熱交換器114において放熱した高圧の冷媒を室内熱交換器121に送る前に減圧している。また、膨張弁113は、暖房運転時に、室内熱交換器121において放熱した高圧の冷媒を室外熱交換器114に送る前に減圧している。 The expansion valve 113 expands and reduces the pressure of the refrigerant flowing between the outdoor heat exchanger 114 and the indoor heat exchanger 121. The expansion valve 113 is, for example, an electric expansion valve whose opening degree can be controlled. The expansion valve 113 reduces the pressure of the high-pressure refrigerant that has radiated heat in the outdoor heat exchanger 114 before sending it to the indoor heat exchanger 121 during cooling operation. Furthermore, during heating operation, the expansion valve 113 reduces the pressure of the high-pressure refrigerant that has radiated heat in the indoor heat exchanger 121 before sending it to the outdoor heat exchanger 114.

室外熱交換器114は、室外ファン115によって室外機110内に吸引される空気と冷媒との熱交換を行っている。室外熱交換器114は、冷房運転時には、蒸発器として機能し、暖房運転時には、凝縮器として機能する。 The outdoor heat exchanger 114 exchanges heat between the air drawn into the outdoor unit 110 by the outdoor fan 115 and the refrigerant. The outdoor heat exchanger 114 functions as an evaporator during cooling operation, and functions as a condenser during heating operation.

外気温度センサ116は、室外熱交換器114の吸気温度を外気温度として検出する。室外熱交温度センサ117は、室外熱交換器114の温度を検出する。吐出温度センサ118は、コンプレッサ111の吐出温度を検出する。サクション温度センサ119は、コンプレッサ111の吸引温度を検出する。外気温センサ116、室外熱交温度センサ117、吐出温度センサ118、およびサクション温度センサ119は、例えば、サーミスタである。 The outside air temperature sensor 116 detects the intake air temperature of the outdoor heat exchanger 114 as the outside air temperature. The outdoor heat exchanger temperature sensor 117 detects the temperature of the outdoor heat exchanger 114. A discharge temperature sensor 118 detects the discharge temperature of the compressor 111. Suction temperature sensor 119 detects the suction temperature of compressor 111. The outside temperature sensor 116, the outdoor heat exchanger temperature sensor 117, the discharge temperature sensor 118, and the suction temperature sensor 119 are, for example, thermistors.

室内熱交換器121は、室内ファン122によって室内機120内に吸引される空気と冷媒との熱交換を行っている。室内熱交換器121は、冷房運転時には、凝縮器として機能し、暖房運転時には、蒸発器として機能する。 The indoor heat exchanger 121 exchanges heat between the air drawn into the indoor unit 120 by the indoor fan 122 and the refrigerant. The indoor heat exchanger 121 functions as a condenser during cooling operation, and functions as an evaporator during heating operation.

室温センサ128は、吸気口の付近に設けられ室内熱交換器121の吸気温度を室内の温度として検出する。室内熱交温度センサ129は、室内熱交換器121の温度(熱交温度)を検出する。室温センサ128および室内熱交温度センサ129は、例えば、サーミスタである。 The room temperature sensor 128 is provided near the intake port and detects the temperature of the intake air of the indoor heat exchanger 121 as the indoor temperature. The indoor heat exchanger temperature sensor 129 detects the temperature of the indoor heat exchanger 121 (heat exchanger temperature). Room temperature sensor 128 and indoor heat exchanger temperature sensor 129 are, for example, thermistors.

また、室内機120は、室内ファン122の温度を検出する温度センサをさらに有していてもよい。 In addition, the indoor unit 120 may further include a temperature sensor that detects the temperature of the indoor fan 122.

図2および図3を用いて、室内機120について具体的に説明する。図2は、実施の形態に係る室内機の正面図である。図3は、実施の形態に係る室内機の側面断面図である。図3は、図2のA-A線断面図である。以下の説明は、室内機120において、室内機120が取り付けられる室内の壁面側を後側、その反対側を前側と規定し、室内機120の吸込口123が設けられる側を上側、その反対側を下側と規定して説明する。ただし、これらの方向は、説明のために便宜上規定した方向であって、使用時の方向を規定する趣旨ではない。 The indoor unit 120 will be specifically explained using FIGS. 2 and 3. FIG. 2 is a front view of the indoor unit according to the embodiment. FIG. 3 is a side sectional view of the indoor unit according to the embodiment. FIG. 3 is a cross-sectional view taken along line AA in FIG. 2. In the following description, in the indoor unit 120, the wall side of the room where the indoor unit 120 is attached is defined as the rear side, the opposite side is defined as the front side, and the side where the suction port 123 of the indoor unit 120 is provided is defined as the upper side and the opposite side. The explanation will be made assuming that the lower side is the lower side. However, these directions are defined for convenience of explanation and are not intended to define directions during use.

室内機120は、各種の構造物を収容する室内機本体120aを備える。室内機本体120aは、上面に吸込口123が形成されている。室内機本体120aは、下面に吹出口124が形成されている。吹出口124には、吹出口124を開閉し、吹き出す空気の方向を変更するルーバー124aが設けられている。ルーバー124aは、吹出口124に対して傾動可能に構成されている。ルーバー124aは、開閉部の一例である。また、吸込口123には、吸込口123を開閉するルーバーが設けられていてもよい。 The indoor unit 120 includes an indoor unit main body 120a that houses various structures. The indoor unit main body 120a has a suction port 123 formed on the top surface. The indoor unit main body 120a has an air outlet 124 formed on the lower surface. The air outlet 124 is provided with a louver 124a that opens and closes the air outlet 124 and changes the direction of air blown out. The louver 124a is configured to be tiltable with respect to the air outlet 124. The louver 124a is an example of an opening/closing part. Further, the suction port 123 may be provided with a louver that opens and closes the suction port 123.

室内機本体120aには、吸込口123と吹出口124とを連通する空気通路120bが形成されている。空気通路120bには、室内熱交換器121と室内ファン122とが配置されている。室内熱交換器121は、室内ファン122の上部を取り囲むように配置されている。 An air passage 120b that communicates between the suction port 123 and the blowout port 124 is formed in the indoor unit main body 120a. An indoor heat exchanger 121 and an indoor fan 122 are arranged in the air passage 120b. The indoor heat exchanger 121 is arranged to surround the upper part of the indoor fan 122.

以上の構成において、室内機120は、室内ファン122を回転させることによって、吸込口123から吸い込んだ空気が室内熱交換器121を流れる冷媒と熱交換される。そして、熱交換された空気が、吹出口124から吹き出されることによって、室内機120が配置された空間の空気を調和することができる。 In the above configuration, the indoor unit 120 rotates the indoor fan 122 to exchange heat between the air sucked in through the suction port 123 and the refrigerant flowing through the indoor heat exchanger 121 . Then, the heat-exchanged air is blown out from the air outlet 124, thereby making it possible to condition the air in the space where the indoor unit 120 is placed.

また、実施の形態において、吸込口123から吸い込んだ空気が吹出口124から吹き出されるときの室内ファン122の回転方向を正方向とする。室内ファン122は、上記正方向とは逆方向に回転することで、吹出口124から空気を吸い込み、吸込口123から空気を吹き出すようにすることができる。 Further, in the embodiment, the rotation direction of the indoor fan 122 when the air sucked in from the suction port 123 is blown out from the air outlet 124 is defined as the forward direction. The indoor fan 122 can suck air from the air outlet 124 and blow out air from the suction port 123 by rotating in a direction opposite to the above-mentioned normal direction.

図4は、実施の形態に係る空気調和機の機能ブロック図である。 FIG. 4 is a functional block diagram of the air conditioner according to the embodiment.

空気調和機100は、室外機110と、室内機120と、を備える。室外機110は、コンプレッサ111と、四方弁112と、膨張弁113と、室外熱交換器114と、室外ファン115と、外気温度センサ116と、室外熱交温度センサ117と、吐出温度センサ118と、サクション温度センサ119と、を有する。また、室内機120は、室内熱交換器121と、室内ファン122と、ルーバー124aと、制御部125と、記憶部126と、通信部127と、室温センサ128と、室内熱交温度センサ129と、を有する。 The air conditioner 100 includes an outdoor unit 110 and an indoor unit 120. The outdoor unit 110 includes a compressor 111, a four-way valve 112, an expansion valve 113, an outdoor heat exchanger 114, an outdoor fan 115, an outdoor air temperature sensor 116, an outdoor heat exchanger temperature sensor 117, and a discharge temperature sensor 118. , and a suction temperature sensor 119. The indoor unit 120 also includes an indoor heat exchanger 121, an indoor fan 122, a louver 124a, a control section 125, a storage section 126, a communication section 127, a room temperature sensor 128, and an indoor heat exchanger temperature sensor 129. , has.

コンプレッサ111、四方弁112、膨張弁113、室外熱交換器114、室外ファン115、外気温度センサ116、室外熱交温度センサ117、吐出温度センサ118、およびサクション温度センサ119の説明については、図1~3で説明したので省略する。 For explanations of the compressor 111, four-way valve 112, expansion valve 113, outdoor heat exchanger 114, outdoor fan 115, outside air temperature sensor 116, outdoor heat exchanger temperature sensor 117, discharge temperature sensor 118, and suction temperature sensor 119, see FIG. This has been explained in Sections 3 to 3, so I will omit it here.

室内熱交換器121、室内ファン122、ルーバー124a、室温センサ128、室内熱交温度センサ129の説明については、図1~3で説明したので省略する。 Descriptions of the indoor heat exchanger 121, indoor fan 122, louver 124a, room temperature sensor 128, and indoor heat exchanger temperature sensor 129 are omitted since they have been described with reference to FIGS. 1 to 3.

制御部125は、空気調和機100の制御を行う。制御部125は、例えば、CPU(Central Processing Unit)等のプロセッサ、または集積回路(IC(Integrated Circuit)チップ)等に形成された論理回路(ハードウェア)等で実現される。制御部125の動作の詳細については後述する。 The control unit 125 controls the air conditioner 100. The control unit 125 is realized by, for example, a processor such as a CPU (Central Processing Unit), or a logic circuit (hardware) formed in an integrated circuit (IC (Integrated Circuit) chip) or the like. Details of the operation of the control unit 125 will be described later.

記憶部126は、空気調和機100で用いられるデータやプログラム等を記憶する。記憶部126は、例えば、RAM(Random Access Memory)、またはフラッシュメモリ等の記憶装置である。 The storage unit 126 stores data, programs, etc. used in the air conditioner 100. The storage unit 126 is, for example, a storage device such as a RAM (Random Access Memory) or a flash memory.

通信部127は、例えば、操作端末130との間で各種データの無線通信を制御する。通信部127は、例えば、操作端末130から各種データを受信し、受信した各種データを制御部125に出力する。通信部127は、操作端末130との無線通信に限らず、例えば、サーバ装置やスマートフォンなどの外部端末との無線通信を制御してもよい。 The communication unit 127 controls, for example, wireless communication of various data with the operation terminal 130. For example, the communication unit 127 receives various data from the operating terminal 130 and outputs the received various data to the control unit 125. The communication unit 127 is not limited to wireless communication with the operation terminal 130, and may control wireless communication with an external terminal such as a server device or a smartphone, for example.

操作端末130は、各種運転モードでの運転の開始及び停止、運転モードの切換等を行うための操作装置である。また、操作端末230は、室内の温度の設定温度、風量、及び風向を設定することができる。操作端末230に入力された指示は、通信部127を介して制御部125に送られることで、各種運転モード等が実行される。操作端末130は、例えば、リモートコントローラーである。 The operation terminal 130 is an operation device for starting and stopping operation in various operation modes, switching operation modes, and the like. Further, the operating terminal 230 can set the indoor temperature setting, air volume, and air direction. Instructions input into the operating terminal 230 are sent to the control unit 125 via the communication unit 127, thereby executing various driving modes. The operating terminal 130 is, for example, a remote controller.

以下、制御部125による各種の運転について説明する。 Various operations performed by the control unit 125 will be described below.

暖房運転(暖房サイクル)では、制御部125は、室内熱交換器121が蒸発器として機能し、室外熱交換器114が凝縮器として機能するように、四方弁112を制御する。これにより、冷媒は、コンプレッサ111に吸引され、高圧まで圧縮された後に吐出される。コンプレッサ111から吐出された高圧の冷媒は、四方弁112を介して、室内熱交換器121に送られる。室内熱交換器121に送られた高圧の冷媒は、室内熱交換器121において、室内ファン122によって供給される空気と熱交換を行って放熱する。これにより、室内空気は加熱されて吹出口124から室内に吹き出される。室内熱交換器121において放熱された高圧の冷媒は、膨張弁113に送られて、低圧まで減圧される。膨張弁113において減圧した低圧の冷媒は、室外熱交換器114に送られる。室外熱交換器114に送られた低圧の冷媒は、室外熱交換器114において、室外ファン115によって供給される空気と熱交換を行って蒸発する。室外熱交換器114において蒸発した低圧の冷媒は、四方弁112を通じて、再び、コンプレッサ111に吸引される。 In the heating operation (heating cycle), the control unit 125 controls the four-way valve 112 so that the indoor heat exchanger 121 functions as an evaporator and the outdoor heat exchanger 114 functions as a condenser. Thereby, the refrigerant is sucked into the compressor 111, compressed to a high pressure, and then discharged. High-pressure refrigerant discharged from the compressor 111 is sent to the indoor heat exchanger 121 via the four-way valve 112. The high-pressure refrigerant sent to the indoor heat exchanger 121 exchanges heat with air supplied by the indoor fan 122 in the indoor heat exchanger 121 and radiates heat. Thereby, the indoor air is heated and blown into the room from the air outlet 124. The high pressure refrigerant heat radiated in the indoor heat exchanger 121 is sent to the expansion valve 113 and is reduced in pressure to a low pressure. The low-pressure refrigerant whose pressure has been reduced in the expansion valve 113 is sent to the outdoor heat exchanger 114. The low-pressure refrigerant sent to the outdoor heat exchanger 114 exchanges heat with air supplied by the outdoor fan 115 in the outdoor heat exchanger 114 and evaporates. The low-pressure refrigerant evaporated in the outdoor heat exchanger 114 is sucked into the compressor 111 again through the four-way valve 112.

冷房運転(冷房サイクル)では、制御部125は、室内熱交換器121が凝縮器として機能し、室外熱交換器114が蒸発器として機能するように、四方弁112を制御する。これにより、冷媒は、コンプレッサ111に吸引され、高圧まで圧縮された後に吐出される。コンプレッサ111から吐出された高圧の冷媒は、四方弁112を介して、室外熱交換器114に送られる。室外熱交換器114に送られた高圧の冷媒は、室外熱交換器114において、室外ファン115によって供給される空気と熱交換を行って放熱する。室外熱交換器114において放熱された高圧の冷媒は、膨張弁113に送られて、低圧まで減圧される。膨張弁113において減圧した低圧の冷媒は、室内熱交換器121に送られる。室内熱交換器121に送られた低圧の冷媒は、室内熱交換器121において、室内ファン122によって供給される空気と熱交換を行って蒸発する。これにより、室内空気は冷却されて吹出口124から室内に吹き出される。室内熱交換器121において蒸発した低圧の冷媒は、四方弁112を通じて、再び、コンプレッサ111に吸引される。 In the cooling operation (cooling cycle), the control unit 125 controls the four-way valve 112 so that the indoor heat exchanger 121 functions as a condenser and the outdoor heat exchanger 114 functions as an evaporator. Thereby, the refrigerant is sucked into the compressor 111, compressed to a high pressure, and then discharged. The high-pressure refrigerant discharged from the compressor 111 is sent to the outdoor heat exchanger 114 via the four-way valve 112. The high-pressure refrigerant sent to the outdoor heat exchanger 114 exchanges heat with air supplied by the outdoor fan 115 in the outdoor heat exchanger 114, and radiates heat. The high pressure refrigerant heat radiated in the outdoor heat exchanger 114 is sent to the expansion valve 113 and is reduced in pressure to a low pressure. The low-pressure refrigerant whose pressure has been reduced in the expansion valve 113 is sent to the indoor heat exchanger 121. The low-pressure refrigerant sent to the indoor heat exchanger 121 exchanges heat with air supplied by the indoor fan 122 in the indoor heat exchanger 121 and evaporates. As a result, the indoor air is cooled and blown out from the air outlet 124 into the room. The low-pressure refrigerant evaporated in the indoor heat exchanger 121 is sucked into the compressor 111 again through the four-way valve 112.

除湿運転では、冷房運転と同様に、制御部125は、室内熱交換器121が凝縮器として機能し、室外熱交換器114が蒸発器として機能するように、四方弁112を制御する。室内熱交換器121に送られた低圧の冷媒は、室内熱交換器121において、室内ファン122によって供給される空気と熱交換を行って蒸発する。これにより、室内空気は除湿されて室内に吹き出される。 In the dehumidifying operation, similarly to the cooling operation, the control unit 125 controls the four-way valve 112 so that the indoor heat exchanger 121 functions as a condenser and the outdoor heat exchanger 114 functions as an evaporator. The low-pressure refrigerant sent to the indoor heat exchanger 121 exchanges heat with air supplied by the indoor fan 122 in the indoor heat exchanger 121 and evaporates. As a result, the indoor air is dehumidified and blown into the room.

内部乾燥運転では、制御部125は、室内ファン122を回転させることによって、吸込口123から空気を吸い込み、室内熱交換器121を通過させて、吹出口124から吹き出す。このように、制御部125は、室内ファン122による送風で、室内機120の内部を乾燥させる。また、制御部125は、内部乾燥運転時には、ルーバー124aを開くことで、吹出口124を開く。 In the internal drying operation, the control unit 125 rotates the indoor fan 122 to draw in air from the suction port 123, let it pass through the indoor heat exchanger 121, and blow it out from the blowout port 124. In this way, the control unit 125 dries the inside of the indoor unit 120 by blowing air from the indoor fan 122. Furthermore, during the internal drying operation, the control unit 125 opens the air outlet 124 by opening the louver 124a.

制御部125は、冷房運転の停止指示を受信すると、室内ファン122の温度に関する第1の条件が満たされた場合に、内部乾燥運転を開始する。室内ファン122の温度に関する第1の条件は、例えば、室内の温度と室内熱交換器121の温度(熱交温度)との差が第1の閾値以下である。室内ファン122の温度に関する第1の条件は、例えば、室内ファン122の温度が第3の閾値(例えば、露点温度)以上である。室内ファン122の温度に関する第1の条件は、例えば、現在の熱交温度が所定値以上である。室内ファン122の温度に関する第1の条件は、例えば、冷房運転の停止(例えば、冷房停止指示の受信時、コンプレッサ111の停止時、または室内ファン122の停止時)から所定時間経過である。 Upon receiving the instruction to stop the cooling operation, the control unit 125 starts the internal drying operation if the first condition regarding the temperature of the indoor fan 122 is satisfied. The first condition regarding the temperature of the indoor fan 122 is, for example, that the difference between the indoor temperature and the temperature of the indoor heat exchanger 121 (heat exchanger temperature) is less than or equal to a first threshold value. The first condition regarding the temperature of the indoor fan 122 is, for example, that the temperature of the indoor fan 122 is equal to or higher than a third threshold (eg, dew point temperature). The first condition regarding the temperature of the indoor fan 122 is, for example, that the current heat exchanger temperature is equal to or higher than a predetermined value. The first condition regarding the temperature of the indoor fan 122 is, for example, that a predetermined period of time has elapsed since the cooling operation was stopped (for example, when a cooling stop instruction was received, when the compressor 111 was stopped, or when the indoor fan 122 was stopped).

制御部125は、室内ファン122の停止から内部乾燥運転の開始までの間、吸込口123と吹出口124の少なくとも一方を閉じる。具体的には、例えば、制御部125は、室内ファン122の停止から内部乾燥運転の開始までの間、ルーバー124aを閉じて、吹出口124を閉じる。また、吸込口123にルーバーが設けられている場合、制御部125は、室内ファン122の停止から内部乾燥運転の開始までの間、当該ルーバーを閉じて、吸込口123を閉じてもよい。 The control unit 125 closes at least one of the suction port 123 and the air outlet 124 from the time when the indoor fan 122 stops until the internal drying operation starts. Specifically, for example, the control unit 125 closes the louver 124a and closes the air outlet 124 from the stop of the indoor fan 122 to the start of the internal drying operation. Further, when the suction port 123 is provided with a louver, the control unit 125 may close the louver and close the suction port 123 from the stop of the indoor fan 122 until the start of the internal drying operation.

制御部125は、第1の条件が満たされた場合に、室内ファン122を内部乾燥運転時とは逆方向に回転させ、室内ファン122の温度に関する第2の条件が満たされた場合に内部乾燥運転を開始してもよい。室内ファン122の温度に関する第2の条件は、例えば、室内の温度と室内熱交換器121の温度との差が第2の閾値以下である。尚、第2の閾値は、第1の閾値より小さい。室内ファン122の温度に関する第2の条件は、例えば、吸気口123付近に設けられた室温センサ128により検出された温度が所定値以上である。室内ファン122の温度に関する第2の条件は、例えば、室内ファン122の逆回転の開始から所定時間経過である。 The control unit 125 causes the indoor fan 122 to rotate in a direction opposite to that during the internal drying operation when the first condition is satisfied, and causes the indoor drying to start when the second condition regarding the temperature of the indoor fan 122 is satisfied. You may start driving. The second condition regarding the temperature of the indoor fan 122 is, for example, that the difference between the indoor temperature and the temperature of the indoor heat exchanger 121 is less than or equal to a second threshold value. Note that the second threshold is smaller than the first threshold. The second condition regarding the temperature of the indoor fan 122 is, for example, that the temperature detected by the room temperature sensor 128 provided near the intake port 123 is equal to or higher than a predetermined value. The second condition regarding the temperature of the indoor fan 122 is, for example, that a predetermined period of time has elapsed since the indoor fan 122 started rotating in reverse.

制御部125は、第1の条件が満たされた場合に、暖房サイクルを開始し、室内ファン122を内部乾燥運転時とは逆方向に回転させ、室内熱交換器121の温度に基づいて、内部乾燥運転を開始してもよい。 When the first condition is satisfied, the control unit 125 starts the heating cycle, rotates the indoor fan 122 in the opposite direction to the internal drying operation, and controls the internal drying based on the temperature of the indoor heat exchanger 121. Drying operation may be started.

実施の形態の制御方法について、4つの方式(方式1~4)を説明する。制御部125は、少なくとも方式1~4のいずれかの制御方法を実行可能である。 Regarding the control method of the embodiment, four methods (methods 1 to 4) will be explained. The control unit 125 can execute at least one of the control methods 1 to 4.

図5は、実施の形態に係る制御方法(方式1)のフローチャートである。 FIG. 5 is a flowchart of the control method (method 1) according to the embodiment.

ここで、空気調和機100は、冷房運転を行っているとする。そして、ユーザは、操作端末130を操作して、冷房運転の停止の指示(冷房停止指示)を入力する。図6~8においても同様である。 Here, it is assumed that the air conditioner 100 is performing a cooling operation. The user then operates the operating terminal 130 to input an instruction to stop the cooling operation (cooling stop instruction). The same applies to FIGS. 6 to 8.

ステップS501において、制御部125は、通信部127を介して操作端末130からの冷房停止指示を受信する。 In step S501, the control unit 125 receives a cooling stop instruction from the operating terminal 130 via the communication unit 127.

ステップS502において、制御部125は、コンプレッサ111を停止する。また、制御部125は、ルーバー124aを閉じて、吹出口124を閉じる。ルーバー124aを閉じることにより、空気の流れを阻害し、自然対流による室内ファン122の結露を防止できる。また、吸込口123にルーバーが設けられている場合、制御部125は、当該ルーバーを閉じて、吸込口123を閉じてもよい。 In step S502, the control unit 125 stops the compressor 111. Further, the control unit 125 closes the louver 124a and closes the air outlet 124. By closing the louver 124a, it is possible to obstruct the flow of air and prevent dew condensation on the indoor fan 122 due to natural convection. Further, when the suction port 123 is provided with a louver, the control unit 125 may close the louver and close the suction port 123.

ステップS503において、制御部125は、ステップS502の処理(コンプレッサ111の停止およびルーバー124aの遮蔽)から所定時間(例えば、30秒)経過したら、室内ファン122を停止する。 In step S503, the control unit 125 stops the indoor fan 122 after a predetermined period of time (for example, 30 seconds) has passed since the processing in step S502 (stopping the compressor 111 and shielding the louver 124a).

ステップS504において、制御部125は、室内ファン122の温度に関する第1の条件を満たすか否か判定する。第1の条件を満たすと判定された場合、制御は、ステップS505に進み、第1の条件を満たさないと判定された場合、ステップS504の処理を繰り返す。具体的には、例えば、制御部125は、冷房運転の停止直後(例えば、ステップS503の室内ファン122の停止直後)における室温センサ128により検出された室内の温度(冷房停止直後室温)と、室内熱交温度センサ129により検出された現在の室内熱交換器121の温度(熱交温度)と、の差分(実施の形態において、差分は絶対値とする。以下同様。)を計算し、差分が第1の閾値(例えば、2℃)以下であるか否か判定する。差分が第1の閾値以下であると判定された場合、制御は、ステップS505に進み、差分が第1の閾値以下でないと判定された場合、ステップS504の処理を繰り返す。冷房停止直後室温と現在の熱交温度の差分が2℃以下は、室内ファン122の温度に関する第1の条件の一例である。 In step S504, the control unit 125 determines whether the first condition regarding the temperature of the indoor fan 122 is satisfied. If it is determined that the first condition is satisfied, control proceeds to step S505, and if it is determined that the first condition is not satisfied, the process of step S504 is repeated. Specifically, for example, the control unit 125 controls the indoor temperature detected by the room temperature sensor 128 immediately after the cooling operation stops (for example, immediately after the indoor fan 122 stops in step S503) (the room temperature immediately after the cooling stops), and The difference between the current temperature of the indoor heat exchanger 121 (heat exchanger temperature) detected by the heat exchanger temperature sensor 129 (in the embodiment, the difference is an absolute value; the same applies hereinafter) is calculated, and the difference is calculated. It is determined whether the temperature is below a first threshold value (for example, 2° C.). If it is determined that the difference is less than or equal to the first threshold, control proceeds to step S505, and if it is determined that the difference is not less than or equal to the first threshold, the process of step S504 is repeated. A difference of 2° C. or less between the room temperature immediately after cooling is stopped and the current heat exchanger temperature is an example of the first condition regarding the temperature of the indoor fan 122.

尚、実施の形態において、室温センサ128は、室内機120の内部に設けられており、ルーバー124aが閉じられると、吸込口123から吸い込んだ空気の温度、すなわち室内の温度を検出できなくなるため、ステップS504では、冷房運転の停止直後の室温を用いている。制御部125は、例えば、外部から現在の室内の温度を取得し、現在の室内の温度を冷房停止直後室温の代わりに用いてもよい。 In the embodiment, the room temperature sensor 128 is provided inside the indoor unit 120, and when the louver 124a is closed, the temperature of the air sucked in from the suction port 123, that is, the indoor temperature, cannot be detected. In step S504, the room temperature immediately after the cooling operation is stopped is used. For example, the control unit 125 may acquire the current indoor temperature from the outside and use the current indoor temperature instead of the room temperature immediately after the cooling is stopped.

ステップS505において、室内機120の内部を乾燥させる内部乾燥運転を開始する。具体的には、例えば、制御部125は、ルーバー124aを開いて、吹出口124を開く。また、吸込口123にルーバーが設けられている場合、制御部125は、当該ルーバーを開いて、吸込口123を開く。そして、制御部125は、室内ファン122を回転させることによって、吸込口123から空気を吸い込み、室内熱交換器121を通過させて、吹出口124から吹き出す(送風)。 In step S505, an internal drying operation for drying the inside of the indoor unit 120 is started. Specifically, for example, the control unit 125 opens the louver 124a and the air outlet 124. Further, when the suction port 123 is provided with a louver, the control unit 125 opens the louver to open the suction port 123. Then, the control unit 125 rotates the indoor fan 122 to draw in air from the suction port 123, let it pass through the indoor heat exchanger 121, and blow it out from the blow-off port 124 (air blowing).

ステップS504およびS505の処理は、室内ファン122の温度に関する第1の条件が満たされた場合に、室内ファン122による送風で室内機120の内部を乾燥させる内部乾燥運転を開始する処理の一例である。 The processes in steps S504 and S505 are an example of a process for starting an internal drying operation for drying the inside of the indoor unit 120 by blowing air from the indoor fan 122 when the first condition regarding the temperature of the indoor fan 122 is satisfied. .

実施の形態の制御方法(方式1)では、冷房停止直後室温と現在の熱交温度の差分が第1の閾値以下となると、内部乾燥運転を開始している。すなわち、冷房運転が停止し、熱交温度が上昇して冷房停止直後室温との差分が小さくなると、内部乾燥運転を開始している。室内熱交換器121および室内ファン122は、室内機120の内部にあるため、時間の経過により熱交温度が上昇すると、室内ファン122の温度も上昇していると考えられる。したがって、冷房停止直後室温と現在の熱交温度の差分が第1の閾値以下の場合、室内ファン122の温度は、冷房運転の停止直後よりある程度上昇しているため、送風(室内ファン122の回転)を行っても、室内ファン122の表面は結露し難くなる。 In the control method (method 1) of the embodiment, when the difference between the room temperature immediately after the cooling is stopped and the current heat exchanger temperature becomes equal to or less than the first threshold value, the internal drying operation is started. That is, when the cooling operation is stopped and the heat exchanger temperature rises so that the difference from the room temperature immediately after the cooling stops becomes small, the internal drying operation is started. Since the indoor heat exchanger 121 and the indoor fan 122 are located inside the indoor unit 120, when the heat exchanger temperature increases over time, it is considered that the temperature of the indoor fan 122 also increases. Therefore, if the difference between the room temperature immediately after the cooling stops and the current heat exchanger temperature is less than or equal to the first threshold, the temperature of the indoor fan 122 has risen to some extent since immediately after the cooling operation stopped. ), it becomes difficult for dew condensation to form on the surface of the indoor fan 122.

また、実施の形態の制御方法(方式1)では、室内ファン122の温度を直接検出せずに、冷房停止直後室温と熱交温度との差分を利用しているため、室内ファン122の温度を検出する温度センサを新たに設ける必要が無く、空気調和機100のコストを低減できる。 In addition, in the control method (method 1) of the embodiment, the temperature of the indoor fan 122 is not directly detected, but the difference between the room temperature and the heat exchanger temperature immediately after cooling is stopped, so the temperature of the indoor fan 122 is not detected directly. There is no need to newly provide a temperature sensor for detection, and the cost of the air conditioner 100 can be reduced.

図6は、実施の形態に係る制御方法(方式2)のフローチャートである。 FIG. 6 is a flowchart of the control method (method 2) according to the embodiment.

ステップS601~S604のそれぞれの処理は、ステップS501~S504のそれぞれの処理と同様であるため、説明は省略する。 Each process of steps S601 to S604 is the same as each process of steps S501 to S504, and therefore a description thereof will be omitted.

ステップS605において、制御部125は、室内ファン122を逆回転させる。具体的には、制御部125は、内部乾燥運転時とは逆方向、すなわち、吹出口124から空気を吸い込み、吸込口123から空気を吹き出す方向に室内ファン122を回転させる。これにより、室内機120内の熱が攪拌され、室内ファン122の温度上昇が促進される。 In step S605, the control unit 125 rotates the indoor fan 122 in the reverse direction. Specifically, the control unit 125 rotates the indoor fan 122 in a direction opposite to that during the internal drying operation, that is, in a direction in which air is sucked in from the air outlet 124 and air is blown out from the suction port 123. Thereby, the heat inside the indoor unit 120 is stirred, and the temperature rise of the indoor fan 122 is promoted.

ステップS606において、制御部125は、室内ファン122の温度に関する第2の条件を満たすか否か判定する。第2の条件を満たすと判定された場合、制御は、ステップS607に進み、第2の条件を満たさないと判定された場合、ステップS606の処理を繰り返す。具体的には、例えば、制御部125は、冷房運転の停止直後(例えば、ステップS603の室内ファン122の停止直後)における室温センサ128により検出された室内の温度(冷房停止直後室温)と、室内熱交温度センサ129により検出された現在の室内熱交換器121の温度(熱交温度)と、の差分(実施の形態において、差分は絶対値とする。以下同様。)を計算し、差分が第2の閾値(例えば、0℃)以下であるか否か判定する。差分が第2の閾値以下であると判定された場合、制御は、ステップS607に進み、差分が第1の閾値以下でないと判定された場合、ステップS606の処理を繰り返す。冷房停止直後室温と現在の熱交温度の差分が0℃以下は、室内ファン122の温度に関する第2の条件の一例である。 In step S606, the control unit 125 determines whether the second condition regarding the temperature of the indoor fan 122 is satisfied. If it is determined that the second condition is satisfied, the control proceeds to step S607, and if it is determined that the second condition is not satisfied, the process of step S606 is repeated. Specifically, for example, the control unit 125 controls the indoor temperature detected by the room temperature sensor 128 immediately after the cooling operation stops (for example, immediately after the indoor fan 122 stops in step S603) (the room temperature immediately after the cooling stops), and The difference between the current temperature of the indoor heat exchanger 121 (heat exchanger temperature) detected by the heat exchanger temperature sensor 129 (in the embodiment, the difference is an absolute value; the same applies hereinafter) is calculated, and the difference is calculated. It is determined whether the temperature is below a second threshold value (for example, 0° C.). If it is determined that the difference is less than or equal to the second threshold, control proceeds to step S607, and if it is determined that the difference is not less than or equal to the first threshold, the process of step S606 is repeated. A difference between the room temperature immediately after cooling is stopped and the current heat exchanger temperature of 0° C. or less is an example of the second condition regarding the temperature of the indoor fan 122.

また、室内ファン122の温度に関する第2の条件は、吸気口123付近に設けられた室温センサ128により検出された温度が所定値以上でもよい。この場合、室温センサ128により検出される温度は、室内ファン122が逆回転しているため、室内機120内部の空気の温度である。また、室内ファン122の温度に関する第2の条件は、例えば、室内ファン122の逆回転の開始から所定時間経過でもよい。 Further, the second condition regarding the temperature of the indoor fan 122 may be that the temperature detected by the room temperature sensor 128 provided near the air intake port 123 is equal to or higher than a predetermined value. In this case, the temperature detected by the room temperature sensor 128 is the temperature of the air inside the indoor unit 120 because the indoor fan 122 is rotating in the opposite direction. Further, the second condition regarding the temperature of the indoor fan 122 may be, for example, a predetermined period of time elapsed from the start of reverse rotation of the indoor fan 122.

ステップS607の処理は、ステップS505の処理と同様であるため、説明は省略する。 The process in step S607 is the same as the process in step S505, so the explanation will be omitted.

実施の形態の制御方法(方式2)では、冷房停止直後室温と現在の熱交温度の差分が第1の閾値以下となり、室内ファン122の温度が冷房運転の停止直後よりある程度上昇して、室内ファン122の表面が結露しにくくなったところで、室内ファン122を逆回転させている。これにより、室内機120内の熱が攪拌され、室内ファン122の温度上昇が促進される。そして、冷房停止直後室温と現在の熱交温度の差分が第1の閾値より小さい第2の閾値以下となると、内部乾燥運転を開始している。すなわち、冷房停止直後室温と現在の熱交温度の差分が第2の閾値以下の場合、室内ファン122の温度は、方式1の内部乾燥運転開始時よりも上昇しているため、送風(室内ファン122の回転)を行っても、方式1より室内ファン122の表面はさらに結露し難くなる。 In the control method (method 2) of the embodiment, the difference between the room temperature immediately after the cooling stops and the current heat exchanger temperature becomes equal to or less than the first threshold, and the temperature of the indoor fan 122 rises to a certain degree from immediately after the cooling operation stops, and the temperature inside the room increases. When the surface of the fan 122 becomes difficult to form condensation, the indoor fan 122 is rotated in the reverse direction. Thereby, the heat inside the indoor unit 120 is stirred, and the temperature rise of the indoor fan 122 is promoted. Then, when the difference between the room temperature immediately after the cooling stops and the current heat exchanger temperature becomes equal to or less than a second threshold value, which is smaller than the first threshold value, the internal drying operation is started. In other words, if the difference between the room temperature immediately after the cooling stops and the current heat exchanger temperature is less than the second threshold, the temperature of the indoor fan 122 is higher than when the internal drying operation of Method 1 starts, so the air blower (indoor fan 122 rotations), it becomes even more difficult for dew condensation to form on the surface of the indoor fan 122 than in Method 1.

また、実施の形態の制御方法(方式2)では、室内ファン122の温度を直接検出せずに、冷房停止直後室温と熱交温度との差分を利用しているため、室内ファン122の温度を検出する温度センサを新たに設ける必要が無く、空気調和機100のコストを低減できる。 In addition, in the control method (method 2) of the embodiment, the temperature of the indoor fan 122 is not directly detected, but the difference between the room temperature and the heat exchanger temperature immediately after the cooling is stopped is used. There is no need to newly provide a temperature sensor for detection, and the cost of the air conditioner 100 can be reduced.

図7は、実施の形態に係る制御方法(方式3)のフローチャートである。 FIG. 7 is a flowchart of the control method (method 3) according to the embodiment.

ステップS701~S704のそれぞれの処理は、ステップS501~S504のそれぞれの処理と同様であるため、説明は省略する。 Each process of steps S701 to S704 is the same as each process of steps S501 to S504, and therefore a description thereof will be omitted.

ステップS705において、制御部125は、暖房サイクルを開始する。ただし、制御部125は室内ファン122を回転させない。具体的には、例えば、制御部125は、室内熱交換器121を蒸発器として機能させ、室外熱交換器114が凝縮器として機能するように、四方弁112を制御する。これにより、冷媒は、コンプレッサ111に吸引され、高圧まで圧縮された後に吐出される。コンプレッサ111から吐出された高圧の冷媒は、四方弁112を介して、室内熱交換器121に送られる。室内熱交換器121に送られた高圧の冷媒は、室内熱交換器121において、室内機120内の空気と熱交換を行って放熱する。これにより、室内機120内の空気および室内ファン122の温度が上昇する。 In step S705, the control unit 125 starts a heating cycle. However, the control unit 125 does not rotate the indoor fan 122. Specifically, for example, the control unit 125 controls the four-way valve 112 so that the indoor heat exchanger 121 functions as an evaporator, and the outdoor heat exchanger 114 functions as a condenser. Thereby, the refrigerant is sucked into the compressor 111, compressed to a high pressure, and then discharged. High-pressure refrigerant discharged from the compressor 111 is sent to the indoor heat exchanger 121 via the four-way valve 112. The high-pressure refrigerant sent to the indoor heat exchanger 121 exchanges heat with the air inside the indoor unit 120 in the indoor heat exchanger 121 and radiates heat. As a result, the temperature of the air within the indoor unit 120 and the indoor fan 122 rise.

ステップS706において、制御部125は、室内ファン122を逆回転させる。これにより、室内機120内の熱が攪拌され、室内ファン122の温度上昇が促進される。 In step S706, the control unit 125 rotates the indoor fan 122 in the reverse direction. Thereby, the heat inside the indoor unit 120 is stirred, and the temperature rise of the indoor fan 122 is promoted.

ステップS707において、制御部125は、室内熱交換器121の温度(熱交温度)を監視し、熱交温度が50℃以上となって3分経過したか否か判定する。熱交温度が50℃以上となって3分経過したと判定された場合、制御はステップS708に進み、熱交温度が50℃以上となって3分経過していないと判定された場合、ステップS707の処理を繰り返す。熱交温度が50℃以上となって3分経過している場合、室内ファン122の温度も高くなり、結露しにくくなっていると考えられる。尚、ステップS707の判定に用いた熱交温度(50℃)および時間(3分)は、一例であり、これに限られるものではない。 In step S707, the control unit 125 monitors the temperature of the indoor heat exchanger 121 (heat exchanger temperature), and determines whether 3 minutes have passed since the heat exchanger temperature became 50° C. or higher. If it is determined that 3 minutes have elapsed since the heat exchanger temperature became 50°C or higher, control proceeds to step S708, and if it is determined that 3 minutes have not elapsed since the heat exchanger temperature became 50°C or higher, control proceeds to step S708. The process of S707 is repeated. If 3 minutes have passed since the heat exchanger temperature reached 50° C. or higher, it is considered that the temperature of the indoor fan 122 has also increased, making it difficult for dew condensation to occur. Note that the heat exchanger temperature (50° C.) and time (3 minutes) used for the determination in step S707 are merely examples, and are not limited thereto.

ステップS708の処理は、ステップS505の処理と同様であるため、説明は省略する。ステップS707およびS708の処理は、室内熱交換器121の温度に基づいて、内部乾燥運転を開始する処理の一例である。 The process in step S708 is the same as the process in step S505, so the explanation will be omitted. The processing in steps S707 and S708 is an example of processing for starting the internal drying operation based on the temperature of the indoor heat exchanger 121.

実施の形態の制御方法(方式3)では、暖房サイクルにより室内熱交換器121を加熱することで、室内ファン122の温度上昇を促進し、方式1および2よりも室内ファン122の温度を上昇させることができる。これにより、方式1および2より室内ファン122の表面はさらに結露し難くなる。 In the control method (method 3) of the embodiment, the temperature of the indoor fan 122 is increased by heating the indoor heat exchanger 121 through a heating cycle, and the temperature of the indoor fan 122 is increased more than in methods 1 and 2. be able to. As a result, it becomes even more difficult for dew condensation to form on the surface of the indoor fan 122 than in Methods 1 and 2.

また、実施の形態の制御方法(方式3)では、室内ファン122の温度を直接検出せずに、冷房停止直後室温と熱交温度との差分、および熱交温度を利用しているため、室内ファン122の温度を検出する温度センサを新たに設ける必要が無く、空気調和機100のコストを低減できる。 In addition, in the control method (method 3) of the embodiment, the temperature of the indoor fan 122 is not directly detected, but the difference between the room temperature and the heat exchanger temperature immediately after cooling is stopped, and the heat exchanger temperature is used. There is no need to newly provide a temperature sensor to detect the temperature of the fan 122, and the cost of the air conditioner 100 can be reduced.

図8は、実施の形態に係る制御方法(方式4)のフローチャートである。 FIG. 8 is a flowchart of the control method (method 4) according to the embodiment.

実施の形態に係る制御方法(方式4)において、室内機120は、室内ファン122の温度を検出する温度センサ(ファン温度センサ)をさらに有する。 In the control method (method 4) according to the embodiment, the indoor unit 120 further includes a temperature sensor (fan temperature sensor) that detects the temperature of the indoor fan 122.

ステップS801~S803のそれぞれの処理は、ステップS501~S503のそれぞれの処理と同様であるため、説明は省略する。 Each process in steps S801 to S803 is similar to each process in steps S501 to S503, so a description thereof will be omitted.

ステップS804において、制御部125は、ファン温度センサが検出した室内ファン122の温度を取得し、室内ファン122の温度が閾値以上であるか否か判定する。室内ファン122の温度が閾値以上と判定された場合、制御はステップS805に進み、室内ファン122の温度が閾値以未満と判定された場合、ステップS804の処理を繰り返す。ステップS804の閾値は、第3の閾値の一例である。閾値は、例えば、露点温度であることが望ましい。室内ファン122の温度が露点温度以上であれば、室内ファン122は結露しないためである。閾値は、予め設定されていてもよいし、制御部125は、露点温度を外部から取得して、閾値として設定してもよく、また、制御部125は、現在の室内の温度および湿度から露点温度を算出し、閾値として設定してもよい。 In step S804, the control unit 125 acquires the temperature of the indoor fan 122 detected by the fan temperature sensor, and determines whether the temperature of the indoor fan 122 is equal to or higher than a threshold value. If the temperature of the indoor fan 122 is determined to be equal to or higher than the threshold value, the control proceeds to step S805, and if the temperature of the indoor fan 122 is determined to be lower than the threshold value, the process of step S804 is repeated. The threshold value in step S804 is an example of the third threshold value. It is desirable that the threshold value is, for example, a dew point temperature. This is because the indoor fan 122 does not condense if the temperature of the indoor fan 122 is equal to or higher than the dew point temperature. The threshold value may be set in advance, or the control unit 125 may acquire the dew point temperature from the outside and set it as the threshold value. The temperature may be calculated and set as the threshold value.

ステップS805の処理は、ステップS505の処理と同様であるため、説明は省略する。 The process in step S805 is the same as the process in step S505, so the explanation will be omitted.

実施の形態の制御方法(方式4)では、室内ファン122の温度が閾値以上となってから内部乾燥運転を開始しているため、室内ファン122の表面は結露し難くなる。特に、室内ファン122の温度が露点温度以上となってから内部乾燥運転を開始すると、室内ファン122の表面はより結露し難くなる。 In the control method (method 4) of the embodiment, since the internal drying operation is started after the temperature of the indoor fan 122 reaches or exceeds the threshold value, dew condensation is less likely to form on the surface of the indoor fan 122. In particular, if the internal drying operation is started after the temperature of the indoor fan 122 reaches or exceeds the dew point temperature, dew condensation will be less likely to form on the surface of the indoor fan 122.

100 空気調和機
110 室外機
111 コンプレッサ
112 四方弁
113 膨張弁
114 室外熱交換器
115 室外ファン
116 外気温度センサ
117 室外熱交温度センサ
118 吐出温度センサ
119 サクション温度センサ
120 室内機
121 室内熱交換器
122 室内ファン
123 吸込口
124 吹出口
124a ルーバー
125 制御部
126 記憶部
127 通信部
128 室温センサ
129 室内熱交温度センサ
100 Air conditioner 110 Outdoor unit 111 Compressor 112 Four-way valve 113 Expansion valve 114 Outdoor heat exchanger 115 Outdoor fan 116 Outside air temperature sensor 117 Outdoor heat exchanger temperature sensor 118 Discharge temperature sensor 119 Suction temperature sensor 120 Indoor unit 121 Indoor heat exchanger 122 Indoor fan 123 Suction port 124 Air outlet 124a Louver 125 Control section 126 Storage section 127 Communication section 128 Room temperature sensor 129 Indoor heat exchanger temperature sensor

Claims (7)

室内機および室外機を有する空気調和機であって、
前記室外機は、冷媒を圧縮するコンプレッサを備え、
前記室内機は、
熱交換器と、
室内ファンと、
前記コンプレッサ、前記熱交換器、および前記室内ファンを制御する制御部と、
を備え、
前記制御部は、冷房運転の停止指示を受信すると、
前記コンプレッサおよび前記室内ファンを停止し、
前記室内ファンの温度に関する第1の条件が満たされた場合に、前記室内ファンによる送風で前記室内機の内部を乾燥させる内部乾燥運転を開始する空気調和機。
An air conditioner having an indoor unit and an outdoor unit,
The outdoor unit includes a compressor that compresses refrigerant,
The indoor unit is
a heat exchanger;
indoor fan and
a control unit that controls the compressor, the heat exchanger, and the indoor fan;
Equipped with
When the control unit receives an instruction to stop cooling operation,
stopping the compressor and the indoor fan;
An air conditioner that starts an internal drying operation for drying the inside of the indoor unit by blowing air from the indoor fan when a first condition regarding the temperature of the indoor fan is satisfied.
前記室内機は、
吸込口と、
吹出口と、
前記吸込口と前記吹出口の少なくとも一方を開閉する開閉部と、
をさらに備え、
前記制御部は、前記室内ファンの停止から前記内部乾燥運転の開始までの間、前記開閉部を閉じる請求項1に記載の空気調和機。
The indoor unit is
a suction port;
Air outlet and
an opening/closing part that opens and closes at least one of the suction port and the air outlet;
Furthermore,
The air conditioner according to claim 1, wherein the control section closes the opening/closing section from when the indoor fan stops until when the internal drying operation starts.
前記第1の条件は、前記室内の温度と前記熱交換器の温度との差が第1の閾値以下である請求項1または2に記載の空気調和機。 The air conditioner according to claim 1 or 2, wherein the first condition is that a difference between the indoor temperature and the temperature of the heat exchanger is equal to or less than a first threshold value. 前記第1の条件は、前記室内の温度と前記熱交換器の温度との差が第1の閾値以下であり、
前記制御部は、前記第1の条件が満たされた場合に、
前記室内ファンを前記内部乾燥運転時とは逆方向に回転させ、
前記室内ファンの温度に関する第2の条件が満たされた場合に、前記内部乾燥運転を開始する請求項1または2に記載の空気調和機。
The first condition is that the difference between the temperature in the room and the temperature of the heat exchanger is equal to or less than a first threshold;
The control unit, when the first condition is satisfied,
rotating the indoor fan in a direction opposite to that during the internal drying operation;
The air conditioner according to claim 1 or 2, wherein the internal drying operation is started when a second condition regarding the temperature of the indoor fan is satisfied.
前記第2の条件は、前記室内の温度と前記熱交換器の温度との差が第2の閾値以下である請求項4に記載の空気調和機。 The air conditioner according to claim 4, wherein the second condition is that a difference between the indoor temperature and the temperature of the heat exchanger is equal to or less than a second threshold value. 前記第1の条件は、前記室内の温度と前記熱交換器の温度との差が第1の閾値以下であり、
前記制御部は、前記第1の条件が満たされた場合に、
暖房サイクルを開始し、
前記室内ファンを前記内部乾燥運転時とは逆方向に回転させ、
前記熱交換器の温度に基づいて、前記内部乾燥運転を開始する請求項1または2に記載の空気調和機。
The first condition is that the difference between the temperature in the room and the temperature of the heat exchanger is equal to or less than a first threshold;
The control unit, when the first condition is satisfied,
Start the heating cycle,
rotating the indoor fan in a direction opposite to that during the internal drying operation;
The air conditioner according to claim 1 or 2, wherein the internal drying operation is started based on the temperature of the heat exchanger.
前記第1の条件は、前記室内ファンの温度が第3の閾値以上である請求項1または2に記載の空気調和機。 The air conditioner according to claim 1 or 2, wherein the first condition is that the temperature of the indoor fan is equal to or higher than a third threshold.
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