JP2648575B2 - 空気調和機の運転制御装置及びその制御方法 - Google Patents

空気調和機の運転制御装置及びその制御方法

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JP2648575B2 JP23640394A JP23640394A JP2648575B2 JP 2648575 B2 JP2648575 B2 JP 2648575B2 JP 23640394 A JP23640394 A JP 23640394A JP 23640394 A JP23640394 A JP 23640394A JP 2648575 B2 JP2648575 B2 JP 2648575B2
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Description

【発明の詳細な説明】
【0001】
【産業上の利用分野】本発明は、2電源方式の空気調和
機の運転制御装置及びその制御方法に関し、特に、空気
調和機の運転時に、瞬間的な停電が発生した場合にも適
切な電源を使用して、無理なく連続運転をせしめるべく
成した空気調和機の運転制御装置及びその制御方法に関
する。
【0002】
【従来の技術】近来に至って、エネルギ節減を目的とし
て、日常的な常用電源以外に、太陽熱エネルギを利用し
た別途の独立電源を一緒に使用する多様な電気製品が開
発されている。
【0003】その一例として、前記した二つの電源を使
用する空気調和機システムが、特開平4−198648
号(1992年7月20日)に詳細に開示されている。
【0004】前記した公報には、常用交流電源を変換し
て得られた直流電源と、太陽電池より得られた直流電力
を合わせた後に、更に、交流電力に変換させて圧縮機を
駆動させ、各々の電源端において、検出された電流の和
が所定の基準値を超えないように、前記交流電力の周波
数を変換させることにより、圧縮機の損傷を防止する技
術が開示されている。
【0005】
【発明が解決しようとする課題】一方、一般的な常用電
源においては、瞬間停電とか、電圧降下等の電源の異常
状態がたびたび発生するが、このような電源の異常状態
は、ほぼ数十ミリセカンド以内の短い時間内に復旧され
る。この場合に、圧縮機モータは電源の異常状態と同時
に停止された後、異常状態が復旧されると同時に起動状
態になる。
【0006】しかし、圧縮機においては停止前の運転に
より、入出口間の圧力差が大きくなるために、大きな負
荷が加えられるようになる。
【0007】このために、圧縮機の起動には非常に大き
いトルクが要求され、圧縮機用モータには過大な電流が
流れるようになるために、圧縮機用モータの寿命が短縮
されるという問題点があった。
【0008】これを解決するために、従来の圧縮機駆動
システムにおいては、電源の異常状態発生時、圧縮機の
入出口間の圧力差が解消されるまで、圧縮機モータの駆
動を遅延させているが、これは使用者側に対しては多く
の不便を与えていた。
【0009】本発明は、前述した問題点を解決するため
になされたものであって、主な目的は、連続的な変速運
転が可能であり、2電源によって駆動される圧縮機を設
けた空気調和機の運転途中に、電源に異常状態が発生し
た場合でも、圧縮機を無理なく継続駆動せしめることが
できるように成した空気調和機の運転制御装置及びその
制御方法を提供することにある。
【0010】本発明の他の目的は、連続的な変速運転が
可能であり、2電源によって駆動される圧縮機を設けた
空気調和機の運転途中に電源の異常状態が発生した場合
でも、圧縮機を連続駆動させることにより、使用者へ快
適な室内環境を提供することができるように成した空気
調和機の運転制御装置及びその制御方法を提供すること
にある。
【0011】
【課題を解決するための手段】本発明は、上述事情に鑑
みなされたものであって、冷却サイクルの一部をなす圧
縮機と、常用交流電源を整流及び平滑して第1の直流電
力を発生させる第1直流電力発生手段と、第2の直流電
力を発生させる第2直流電力発生手段と、前記常用交流
電源の停電の有無を感知する停電感知手段と、前記第1
直流電力の電圧の大きさを感知する第1電圧感知手段
と、前記第2直流電力の電圧の大きさを感知する第2電
圧感知手段と、前記圧縮機を設定周波数にて駆動させる
前に最低周波数にて駆動させる所定の遅延時間を計測す
るタイマー部を内蔵した制御手段と、を備え、前記制御
手段が、前記停電感知手段からの停電信号に基づき、前
記第1又は第2直流電力発生手段の電力により前記圧縮
機を前記最低周波数にて駆動させ、前記所定の遅延時間
の経過に基づき、前記第1又は第2直流電力発生手段の
電力により前記圧縮機を前記設定周波数にて駆動させる
こと、を特徴とする空気調和機の運転制御装置にある。
また、前記制御手段が、前記第1電圧感知手段により感
知した前記第1直流電力の電圧の大きさが前記圧縮機を
前記最低周波数にて駆動させることができる値よりも小
さい場合、前記第2直流電力発生手段の電力により前記
圧縮機を前記最低周波数にて駆動させる制御手段である
と良い。更に、前記制御手段は、前記第2直流電力発生
手段の電力により前記圧縮機を前記最低周波数にて駆動
させ前記所定の遅延時間の経過後、前記第1電圧感知手
段により感知した前記第1直流電力の電圧の大きさが前
記圧縮機を前記所定周波数にて駆動させることができる
値よりも大きい場合、該第1直流電力発生手段の電力に
より前記圧縮機を該所定周波数にて駆動させると好まし
い。また、前記制御手段が、前記第1電圧感知手段によ
り感知した前記第1直流電力の電圧の大きさが前記圧縮
機を前記最低周波数にて駆動させることができる値より
も大きい場合、該第1直流電力発生手段の電力により前
記圧縮機を前記最低周波数にて駆動させる制御手段であ
ると良い。更に、前記制御手段は、前記第1直流電力発
生手段の電力により前記圧縮機を前記最低周波数にて駆
動させ前記所定の遅延時間の経過後、前記第1電圧感知
手段により感知した前記第1直流電力の電圧の大きさが
前記圧縮機を前記所定周波数にて駆動させることができ
る値よりも大きい場合、該第1直流電力発生手段の電力
により前記圧縮機を該所定周波数にて駆動させると好ま
しい。
【0012】前述した空気調和機の運転制御装置におい
て、前記第2直流電力発生手段は、太陽電池と、前記太
陽電池からの直流電圧を空気調和機の動作に必要な直流
電圧に昇圧/減圧するためのDC/DCコンバータと、
前記制御手段の制御に従って、前記昇圧/減圧された直
流電力を前記インバータ手段に連結又は遮断するスイッ
チとからなる。
【0013】また、本発明に基づく空気調和機の運転制
御方法は、常用交流電源を整流及び平滑して得られる第
1の直流電力又は独立の第2の直流電力を任意の周波数
を有する交流電力に変換して圧縮機を駆動させる空気調
和機において、a)常用交流電源の停電時に、第1の直
流電力の電圧V1 が、圧縮機を最低周波数Fmin にて駆
動せしめることができる一定電圧Vs1以上であるかを判
断する段階と、b)段階a)において、前記電圧V1
一定電圧Vs1より小さければ、第2の直流電力の電圧V
2 が一定電圧Vs1以上であるかを判断する段階と、c)
段階b)において、前記電圧V2 が一定電圧Vs1以上で
あれば、圧縮機を最低周波数Fmin にて駆動させる段階
と、d)所定の第1遅延時間t1の経過後に設定された
周波数Fset にて圧縮機を駆動させる段階とからなる。
【0014】前述した前記段階d)において、第1遅延
時間t1は、圧縮機を最低周波数から所定周波数に急激
に変動させて駆動する場合に、圧縮機に無理がかかるの
を防止するために与えられる。
【0015】更に、前述した段階a)において、電圧V
1 が一定電圧Vs1以上である場合、言い換えれば、一定
時間以下の瞬間的停電が発生した場合には、段階b)を
経ること無く、直ちに段階c)以下を遂行することによ
って、より安定的な第1直流電力を利用して圧縮機を駆
動せしめることもできる。
【0016】さらに、前記した電圧V1 及び電圧V2
全て一定電圧Vs1より小さい場合には、第2の遅延時間
t2の間圧縮機の駆動を中止させた後に、正常運転が可
能になれば正常運転を遂行するようになる。ここで、第
2の遅延時間t2は、圧縮機の駆動を中止させた後に、
設定周波数に急激に変動させて駆動する場合に、圧縮機
に無理がかかるのを防止するために与えられる。従っ
て、第2の遅延時間t2は、第1の遅延時間t1より大
きい値にて与えられる。
【0017】
【実施例】以下、添付した図面を参照して本発明の好ま
しい実施例を詳細に説明する。
【0018】図1は、本発明の1実施例に基づく空気調
和機の運転制御装置の制御ブロック図である。図1に図
示したように、本発明に基づく運転制御装置は、冷却サ
イクルの一部を成す圧縮機21と、常用交流電源1から
の交流電力を整流及び平滑して、圧縮機21の駆動に使
用される第1の直流電力に変換させる第1の直流電力発
生部10と、圧縮機21の駆動に使用される第2の直流
電力を発生させる第2の直流電力発生部60と、空気調
和機の全般的な動作を制御するマイクロプロセッサー5
0と、マイクロプロセッサー50の制御信号に従って前
記第1又は第2の直流電力を任意の周波数を有する交流
電力に変換させて圧縮機21を駆動させるインバータ2
0と、常用交流電源1の停電の発生を感知するための停
電感知部30と、第2の直流電力の電圧V2 の大きさを
感知してマイクロプロセッサー50に供給する電圧感知
部70とを含む。
【0019】圧縮機21は、空気調和機に通常的に使用
される3相誘導電動機にて具現され得る。
【0020】第1直流電力発生部10は、常用交流電源
1を全波整流するためのブリッジダイオード(図示省
略)及び平滑用コンデンサ(図示省略)とを含んでもよ
い。
【0021】第2直流電力発生部60は、複数個のセル
を備えた太陽電池パネル62と、前記太陽電池パネル6
2からの直流電圧を圧縮機21の駆動に必要な直流電源
に昇圧又は減圧させるためのDC/DCコンバータ63
と、マイクロプロセッサー50からの制御信号に従って
DC/DCコンバータ63からの出力電圧をインバータ
20に供給又は遮断するスイッチSW1とを含む。
【0022】インバータ20は、圧縮機21のモータの
各々の位相巻線に対して連結される6個の電力用スイッ
チング素子(図示省略)を含んでいてもよい。
【0023】停電感知部30は、例えば、常用交流電源
1の毎ゼロクロス時点においてパルス信号を発生させる
手段にて具現され得る。停電感知部30からのパルス信
号の発生の有無に従って、マイクロプロセッサー50
は、停電の有無を判断する。
【0024】電圧感知部70は、第2電力発生部60の
DC/DCコンバータ63の出力端の電圧V2 を、これ
に比例する所定の電圧に下げて、マイクロプロセッサー
50に電圧信号を提供する。
【0025】さらに、後述するように、空気調和機のよ
り安定的な運転のために、第1直流電力の電圧V1 の大
きさを感知して、マイクロプロセッサー50に供給する
電圧感知部40を設けることが好ましい。この電圧感知
部40は、前記電圧V1 をこれに比例する所定の電圧に
下げて、マイクロプロセッサー50に供給する。
【0026】以下においては、本発明に基づく空気調和
機の運転制御装置の動作を本発明の方法と共に説明す
る。
【0027】図2及び図3は、本発明の1実施例に基づ
く空気調和機の運転制御方法を図示したフローチャート
である。
【0028】段階S100においては、使用者によって
選択されたある運転指令が入力されたかを判断する。段
階S100においてある運転指令が入力されたならば、
段階S102に移行して空気調和機を入力された運転指
令に合うべく初期化させる。段階S104においては、
停電感知部30からのパルス信号に基づいて常用交流電
源1の停電の発生の有無を判断する。段階S104にお
ける判断の結果、停電でない場合には、段階S124に
移行して、圧縮機21を入力された運転強度に該当する
周波数Fset にて駆動させる。
【0029】段階S104における判断の結果、停電で
ある場合には、段階S106に移行して、マイクロプロ
セッサー50に内蔵されたタイマーT1及びT2をクリ
アさせる。タイマーT1及びT2は、以下に説明する第
1及び第2の遅延時間を測定するのに使用される。
【0030】段階S108及びS110においては、電
圧感知部40から提供された感知信号に基づいて、第1
直流電力の電圧値V1 が圧縮機21を最低周波数Fmin
にて駆動せしめることができる、電圧値Vs1より小さい
かを判断する。
【0031】瞬間的な停電、例えば、常用交流電源1の
1周期以下の間の停電である場合には、第1直流電力発
生部10の平滑コンデンサの放電時間を長く設定するこ
とにより、前記停電時間中にも、圧縮機21を連続的に
駆動せしめることができる。その結果、段階S110に
おいては、一定時間以下の瞬間停電が発生したかの有無
が判断される。
【0032】段階S110における判断の結果、電圧値
1 が電圧値Vs1以上である場合には、段階S118に
移行して、圧縮機21を最低周波数Fmin にて連続駆動
させながら、マイクロプロセッサー50は駆動時間T1
を測るようになる。
【0033】段階S120においては、駆動時間T1が
所定の第1遅延時間t1を経過したか否かが判断され
る。前記所定遅延時間t1は圧縮機21を最低周波数F
min から設定最高周波数Fset に急激に変更駆動するこ
とによって、圧縮機21に無理がかかるのを防止するた
めに必要である。
【0034】段階S120における判断の結果、第1遅
延時間t1が経過したならば、段階S122乃至S12
6を経由して、圧縮機21を設定周波数Fset にて駆動
させる。
【0035】段階S110において、電圧V1 が電圧V
s1より小さい場合、即ち、停電時間が所定時間以上であ
る場合には、第1直流電力を使用して圧縮機21を連続
的に駆動させることができない。従って、段階S112
及びS114を経由して、第2直流電力の電圧値V
2 が、前記電圧値Vs1より小さいか否かを判断する。
【0036】段階S114における判断の結果、電圧値
2 が前記電圧値Vs1以上である場合には、段階S11
6に移行して、第2直流電力発生部60のスイッチSW
1をオンさせる。
【0037】段階S118及びS120においては、前
述したように、圧縮機21を最低周波数Fmin にて連続
的に駆動させながら、第1の遅延時間t1が経過したか
否かを判断する。段階S120における判断の結果、第
1の遅延時間t1が経過されたならば、段階S122に
移行して、第1直流電力の電圧値V1 が圧縮機21を、
最大周波数にて駆動せしめることができる、電圧値Vs2
より小さいか否かを判断する。即ち、常用交流電源1
が、停電から回復されたかを判断する。段階S122に
おける判断の結果、電圧値V1 が電圧値Vs2以上である
場合には、段階S128に移行して、マイクロプロセッ
サー50はスイッチSW1をオフさせた後に、段階S1
24及びS126を遂行する。言い換えれば、第1直流
電力を使用して圧縮機21を駆動させる。
【0038】一方、段階S122における判断の結果、
電圧値V1 が電圧値Vs2より小さい場合には第2の直流
電力を継続使用して、段階S124及びS126を遂行
する。
【0039】また、段階S114における判断の結果、
電圧値V2 が電圧値Vs1より小さい場合には、段階S1
30及びS132を経由して、第2の遅延時間t2が経
過するまで圧縮機21の駆動を完全に中止させた後に、
段階S100以下を繰り返し遂行する。
【0040】段階S132における第2の遅延時間t2
は、圧縮機21の駆動を中止させた状態おいて、急激に
設定周波数Fset にて変更して駆動する場合に、圧縮機
21に無理がかかるのを防止するために必要である。
【0041】
【発明の効果】上述のごとく、本発明によれば、圧縮機
を最低周波数から設定最高周波数に変更する場合、当該
変更によって前記圧縮機に無理がかからなくなる状態に
なるまでの所定の時間を制御装置が内蔵するタイマー部
により計測した後、前記制御装置が前記圧縮機を最低周
波数から設定周波数に変更することにより、前記圧縮機
を連続的に駆動せしめると共に該圧縮機に無理を与える
ことを回避できるため、快適な室内環境を維持できると
共に装置の寿命を延長することができる。また、常用交
流電源の瞬間的停電にも拘わらず、圧縮機の駆動周波数
を最低に成すと同時に、連続的に駆動せしめることによ
り、前記圧縮機に無理を与えることなく、快適な室内環
境を提供することができるようになる。
【図面の簡単な説明】
【図1】本発明の1実施例に基づく空気調和機の運転制
御装置のブロック図である。
【図2】本発明の1実施例に基づく空気調和機の運転制
御方法を示したフローチャートである。
【図3】本発明の1実施例に基づく空気調和機の運転制
御方法を示したフローチャートである。
【符号の説明】
10 第1直流電力発生手段(第1直流電力発生部) 20 インバータ手段(インバータ) 21 圧縮機 30 停電感知手段(停電感知部) 40 第1電圧感知手段(第1電圧感知部) 50 制御手段(マイクロプロセッサー) 60 第2直流電力発生手段(第2直流電力発生部) 62 太陽電池 63 DC/DCコンバータ 70 第2電圧感知手段(第2電圧感知部) T1 タイマー部(タイマー) T2 タイマー t1 第1遅延時間 t2 第2遅延時間

Claims (8)

    (57)【特許請求の範囲】
  1. 【請求項1】 冷却サイクルの一部をなす圧縮機と、 常用交流電源を整流及び平滑して第1の直流電力を発生
    させる第1直流電力発生手段と、 第2の直流電力を発生させる第2直流電力発生手段と、 前記常用交流電源の停電の有無を感知する停電感知手段
    と、 前記第1直流電力の電圧の大きさを感知する第1電圧感
    知手段と、 前記第2直流電力の電圧の大きさを感知する第2電圧感
    知手段と、 前記圧縮機を設定周波数にて駆動させる前に最低周波数
    にて駆動させる所定の遅延時間を計測するタイマー部を
    内蔵した制御手段と、を備え、 前記制御手段が、前記停電感知手段からの停電信号に基
    づき、前記第1又は第2直流電力発生手段の電力により
    前記圧縮機を前記最低周波数にて駆動させ、前記所定の
    遅延時間の経過に基づき、前記第1又は第2直流電力発
    生手段の電力により前記圧縮機を前記設定周波数にて駆
    動させること、を特徴とする空気調和機の運転制御装
    置。
  2. 【請求項2】 前記制御手段は、前記第1電圧感知手段
    により感知した前記第1直流電力の電圧の大きさが前記
    圧縮機を前記最低周波数にて駆動させることができる値
    よりも小さい場合、前記第2直流電力発生手段の電力に
    より前記圧縮機を前記最低周波数にて駆動させること、
    を特徴とする、 請求項1記載の空気調和機の運転制御装置。
  3. 【請求項3】 前記制御手段は、前記第2直流電力発生
    手段の電力により前記圧縮機を前記最低周波数にて駆動
    させ前記所定の遅延時間の経過後、前記第1電圧感知手
    段により感知した前記第1直流電力の電圧の大きさが前
    記圧縮機を前記所定周波数にて駆動させることができる
    値よりも大きい場合、該第1直流電力発生手段の電力に
    より前記圧縮機を該所定周波数にて駆動させること、を
    特徴とする、 請求項2記載の空気調和機の運転制御装置。
  4. 【請求項4】 前記制御手段は、前記第1電圧感知手段
    により感知した前記第1直流電力の電圧の大きさが前記
    圧縮機を前記最低周波数にて駆動させることができる値
    よりも大きい場合、該第1直流電力発生手段の電力によ
    り前記圧縮機を前記最低周波数にて駆動させること、を
    特徴とする、 請求項1記載の空気調和機の運転制御装置。
  5. 【請求項5】 前記制御手段は、前記第1直流電力発生
    手段の電力により前記圧縮機を前記最低周波数にて駆動
    させ前記所定の遅延時間の経過後、前記第1電圧感知手
    段により感知した前記第1直流電力の電圧の大きさが前
    記圧縮機を前記所定周波数にて駆動させることができる
    値よりも大きい場合、該第1直流電力発生手段の電力に
    より前記圧縮機を該所定周波数にて駆動させること、を
    特徴とする、 請求項4記載の空気調和機の運転制御装置。
  6. 【請求項6】 前記第1と第2の直流電力を任意の周波
    数を有する交流電力に変換して前記圧縮機を駆動させる
    インバータ手段を更に備え、 前記第2直流電力発生手段が、 太陽電池と、 前記太陽電池からの直流電圧を空気調和機の動作に必要
    な直流電圧に昇圧/減圧するためのDC/DCコンバー
    タと、 前記制御手段の制御に従って、前記昇圧/減圧された直
    流電力を前記インバータ手段に連結又は遮断するスイッ
    チと、からなること、を特徴とする、 請求項1乃至5のいずれか1項記載の空気調和機の運転
    制御装置。
  7. 【請求項7】 常用交流電源を整流及び平滑して得られ
    る第1の直流電力、又は、独立の第2の直流電力を任意
    の周波数を有する交流電力に変換して圧縮機を駆動させ
    る空気調和機において、 a)常用交流電源の停電時に、第1の直流電力の電圧
    (V1)が、圧縮機を最低周波数(Fmin)にて駆動
    させることができる一定電圧(Vs1)以上であるかを
    判断する段階と、 b)前記段階a)において、前記電圧(V1)が一定電
    圧(Vs1)より小さければ、第2の直流電力(V2)
    が一定電圧(Vs1)以上であるかを判断する段階と、 c)前記段階b)において、前記第2の電圧(V2)が
    一定電圧(Vs1)以上であれば、前記圧縮機を最低周
    波数(Fmin)にて駆動させる段階と、 d)所定の第1遅延時間(t1)の経過後に設定された
    周波数(Fset)にて前記圧縮機を駆動させる段階
    と、からなる空気調和機の運転制御方法。
  8. 【請求項8】 前記段階b)において、前記第2の直流
    電力の電圧(V2)が、一定電圧(Vs1)より小さけ
    れば、少なくとも第2の所定時間(t2)が経過する時
    まで前記圧縮機の駆動を中止させる段階を更に設けたこ
    と、を特徴とする請求項7記載の空気調和機の運転制御
    方法。
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