JP3143143B2 - Control device for air conditioner - Google Patents

Control device for air conditioner

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JP3143143B2
JP3143143B2 JP03135056A JP13505691A JP3143143B2 JP 3143143 B2 JP3143143 B2 JP 3143143B2 JP 03135056 A JP03135056 A JP 03135056A JP 13505691 A JP13505691 A JP 13505691A JP 3143143 B2 JP3143143 B2 JP 3143143B2
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air
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heating
room temperature
conditioning
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克美 森戸
岳史 大澤
勇一 吉澤
正 山口
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Sanyo Electric Co Ltd
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Description

【発明の詳細な説明】DETAILED DESCRIPTION OF THE INVENTION

【0001】[0001]

【産業上の利用分野】この発明はエアコン、温風暖房
機、除湿機、加湿機等の空気調和機に利用され、温度、
湿度等の検出値と設定値等を比較し、その比較結果に基
づいて冷房、暖房、除湿、加湿等の空調出力を制御する
空気調和機の制御装置に関する。
BACKGROUND OF THE INVENTION 1. Field of the Invention The present invention is used for air conditioners such as air conditioners, hot air heaters, dehumidifiers, humidifiers, etc.
The present invention relates to a control device for an air conditioner that compares a detected value such as humidity with a set value and controls an air conditioning output such as cooling, heating, dehumidification, or humidification based on the comparison result.

【0002】[0002]

【従来の技術】従来、例えば温風暖房機では、特開昭6
3−315857号公報に開示されているように、運転
開始当初はバーナでの燃焼量を最大になるように制御し
て室温が速やかに立ち上がるようにし、室温が設定温度
に近づいてからは最大燃焼量を使用者が設定した最大燃
焼量に制限しつつ、室温と設定温度との偏差に応じて燃
焼量を制御し、室温を設定温度近傍に維持できるように
した制御装置を備えている。
2. Description of the Related Art Conventionally, for example, in a hot air heater,
As disclosed in Japanese Unexamined Patent Publication No. 3-315857, at the beginning of the operation, the combustion amount in the burner is controlled to be maximum so that the room temperature rises quickly, and after the room temperature approaches the set temperature, the maximum combustion is started. A control device is provided which controls the amount of combustion in accordance with the deviation between the room temperature and the set temperature while limiting the amount to the maximum amount of combustion set by the user, thereby maintaining the room temperature near the set temperature.

【0003】[0003]

【発明が解決しようとする課題】ところで、上述した温
風暖房機の制御装置では、使用者による最大燃焼量の設
定が暖房負荷に対して適切に設定されていない場合、暖
房出力に過不足を生じ、使用者に不快感を与えたり、燃
料が無駄に消費される心配があった。
By the way, in the above-described control device for a hot air heater, if the setting of the maximum combustion amount by the user is not properly set for the heating load, the heating output may be excessive or insufficient. As a result, there is a concern that the user may feel uncomfortable or fuel may be wasted.

【0004】もちろん、暖房負荷の大きさを算出し、そ
の算出値に応じて暖房出力範囲を自動的に設定し、その
範囲内で暖房出力を制御するようにすれば、このような
問題は解消されるが、使用者によっては暖房出力範囲の
変更に伴って騒音値が変わるため、これが耳障りになる
ことがあり、時に夜間の運転中においては一定の暖房出
力範囲での暖房出力の制御も捨て難いものがあった。
Of course, if the magnitude of the heating load is calculated, the heating output range is automatically set according to the calculated value, and the heating output is controlled within the range, such a problem can be solved. However, depending on the user, since the noise value changes with the change of the heating output range, this may be annoying, and sometimes even during nighttime operation, the control of the heating output in a certain heating output range is also abandoned. There was something difficult.

【0005】この発明は上述した事実に鑑みてなされた
ものであり、空調出力範囲が空調負荷に応じて自動的に
変わる空調運転と、空調出力範囲が使用者の要望に合わ
せて設定され、その設定された範囲内において空調負荷
の大きさを基に得られた算出値に適した空調出力を制御
する空調運転とを選択でき、かつ、この空調運転の出力
範囲を表示しつつ空調をすることにより、使い勝手の向
上を図ることを目的とする。
[0005] The present invention has been made in view of the fact described above, the air-conditioning operation the air conditioner output range automatically changes in accordance with the air-conditioning load, the air conditioning output range is set according to the needs of the user, the Air conditioning load within the set range
Control the air-conditioning output suitable for the calculated value based on the size of the air conditioner
And the output of this air conditioning operation
An object of the present invention is to improve usability by performing air conditioning while displaying a range .

【0006】[0006]

【課題を解決するための手段】この発明では、温度、湿
度等の検出値と設定値とを比較し、その比較結果に基づ
いて冷房、暖房、除湿等の空調出力を制御するものにお
いて、空調負荷の大きさを基に得られた算出値に適した
空調出力範囲内で空調出力を制御する第1の空調出力制
御手段と、手動操作によって設定された空調出力範囲内
において空調負荷の大きさを基に得られた算出値に適し
空調出力を制御する第2の空調出力制御手段と、第1
または第2の空調出力制御手段の何れか一方を選択する
選択手段と、空調出力量を表示する能力表示手段とを備
、かつ、前記選択手段によって選択された第1または
第2の空調出力が前記能力表示手段で表示されるように
構成したものである。
According to the present invention, a detected value of temperature, humidity, etc. is compared with a set value, and an air conditioning output such as cooling, heating, dehumidification is controlled based on the comparison result. first air conditioning output control means and manually operated Therefore set conditioned output range for controlling the air-conditioning output the magnitude of the load in the air conditioning output range suitable for calculating values obtained based on
Suitable for the calculated value obtained based on the size of the air conditioning load in
And second conditioned output control means for controlling the air-conditioning output was, first
Or a selection means for selecting one of the second air conditioning output control means, and a capacity display means for displaying an air conditioning output amount , and wherein the first or the second selected by the selection means is provided .
The second air conditioning output is displayed on the capacity display means.
It is composed .

【0007】[0007]

【作用】このように構成すると、空調負荷に合わせて自
動的に空調出力範囲が変わる空調運転と、使用者の要望
に合った空調出力範囲での空調運転とが自由に選択可能
なり、かつ、使用者は、その出力範囲及び、運転状態
を能力表示手段によって簡単に認知することができる。
With this configuration, it is possible to freely select an air-conditioning operation in which the air-conditioning output range is automatically changed according to the air-conditioning load and an air-conditioning operation in the air-conditioning output range that meets the demands of the user. and it, and the user, the output range and the operating state
Can be easily recognized by the ability display means.

【0008】[0008]

【実施例】以下、この発明を図面に示す実施例について
説明する。
BRIEF DESCRIPTION OF THE DRAWINGS FIG.

【0009】図4はこの発明を適用した温風暖房機1を
示すものであり、バーナ2を内蔵した温風暖房機1の背
面には送風ファン17が設けられ、前面には温風吐出口
4が設けられ、前面側の上面には操作パネル5が設けら
れている。
FIG. 4 shows a hot air heater 1 to which the present invention is applied. A blower fan 17 is provided on the back of the hot air heater 1 having a built-in burner 2, and a hot air outlet is provided on the front. The operation panel 5 is provided on the upper surface on the front side.

【0010】操作パネル5は図5に示すように、押圧操
作の繰返しにより入、切動作を交互に行う運転スイッチ
6と、操作時にオンとなるタクト式の畳数選択スイッチ
7と、シーソー式の温度設定スイッチ8と、表示器9と
を備えている。また、表示器9には4つのランプ10A
ないし10Dを横に並べた出力表示部10と、設定温度
表示部11A及び室温表示部11Bよりなる温度表示部
11が設けられている。
As shown in FIG. 5, the operation panel 5 includes an operation switch 6 for alternately performing an on / off operation by repeating a pressing operation, a tactile type tatami number selection switch 7 which is turned on at the time of operation, and a seesaw type. A temperature setting switch 8 and a display 9 are provided. The display 9 has four lamps 10A.
1 to 10D, and a temperature display unit 11 including a set temperature display unit 11A and a room temperature display unit 11B.

【0011】図1は温風暖房機1の制御装置12の1例
を示すものであり、運転スイッチ6、畳数選択スイッチ
7、温度設定スイッチ8、及びサーミスタ等の室温セン
サ13がA/D変換器及び不揮発性メモリ(EEPRO
M)を内蔵したマイクロコンピュータ(以下、マイコン
という)14の入力側に接続されている。また、マイコ
ン14の出力側には電気ヒータHT、点火プラグIG、
燃料ポンプ15、バーナファン16、温風ファン17、
出力表示部10及び温度表示部11が接続されている。
18はバーナファン16の回転数検知器であり、回転数
検知器18の回転数信号はマイコン14に入力されてい
る。
FIG. 1 shows an example of a control device 12 of the hot air heater 1, in which an operation switch 6, a tatami mat selection switch 7, a temperature setting switch 8, and a room temperature sensor 13 such as a thermistor are A / D. Converter and nonvolatile memory (EEPRO
M) is connected to an input side of a microcomputer (hereinafter referred to as a microcomputer) 14 having a built-in M). On the output side of the microcomputer 14, an electric heater HT, a spark plug IG,
Fuel pump 15, burner fan 16, warm air fan 17,
The output display unit 10 and the temperature display unit 11 are connected.
Reference numeral 18 denotes a rotation speed detector of the burner fan 16, and a rotation speed signal of the rotation speed detector 18 is input to the microcomputer 14.

【0012】マイコン14は畳数選択スイッチ7からの
指示に基づき、暖房出力(燃焼量)範囲を次のようにし
て設定する(図6参照)。
The microcomputer 14 sets the heating output (combustion amount) range as follows based on an instruction from the tatami mat selection switch 7 (see FIG. 6).

【0013】初期使用時(電源投入時)は出力表示部1
0の畳数ファジイランプ10Aが点灯し、暖房出力範囲
が算出された暖房負荷に応じて自動的に設定され、その
範囲内で暖房出力を制御する畳数ファジイ制御モードが
設定される。そして、畳数選択スイッチ7を1回押す
と、ファジイランプ10Aが消灯し、10畳ランプ10
Bが点灯する。この場合、暖房出力が10畳の部屋に適
した3200kcal/h〜1600kcal/hの範
囲で制御される手動選択の制御モードとなる。
At the time of initial use (when power is turned on), the output display unit 1
The tatami number fuzzy lamp 10A of 0 lights up, the heating output range is automatically set according to the calculated heating load, and the tatami number fuzzy control mode for controlling the heating output within that range is set. When the tatami number selection switch 7 is pressed once, the fuzzy lamp 10A is turned off, and the 10 tatami lamp 10 is turned off.
B lights up. In this case, the control mode is a manual selection control mode in which the heating output is controlled in a range of 3200 kcal / h to 1600 kcal / h suitable for a room of 10 tatami mats.

【0014】畳数選択スイッチ7をもう1度押すと、8
畳ランプ10Cが点灯し(10畳ランプ10Bが消灯
し)、暖房出力が2700〜1200kcal/hで変
わる手動選択の制御モードとなる。さらに畳数選択スイ
ッチ7をもう1度押すと、6畳ランプ10Dが点灯し
(8畳ランプ10Cが消灯し)、暖房出力が2000〜
900kcal/hで変わる手動選択の制御モードとな
る。そして、さらに畳数選択スイッチ7をもう1度押す
と、畳数ファジイ制御モードに戻る。
When the tatami number selection switch 7 is pressed again,
The tatami lamp 10C is turned on (the 10 tatami lamp 10B is turned off), and the control mode is a manual selection control mode in which the heating output changes at 2700 to 1200 kcal / h. When the tatami mat selection switch 7 is pressed again, the 6 tatami lamp 10D is turned on (the 8 tatami lamp 10C is turned off), and the heating output becomes 2000 to 2000.
The control mode is a manual selection control mode that changes at 900 kcal / h. When the tatami number selection switch 7 is pressed again, the mode returns to the tatami number fuzzy control mode.

【0015】畳数ファジイ制御モードが選択されている
状態で、運転スイッチ6が投入されると、マイコン14
は燃焼プログラムに基づいて次のような燃焼制御を行う
(図2、図3及び図7参照)。
When the operation switch 6 is turned on while the tatami number fuzzy control mode is selected, the microcomputer 14
Performs the following combustion control based on the combustion program (see FIGS. 2, 3 and 7).

【0016】まず、電気ヒータHTに通電し、バーナ2
の気化器を予熱する。バーナ2の予熱が完了すると、点
火プラグIG及びバーナファン16を作動させ、バーナ
2のプリパージを行った後、燃料ポンプ15及び温風フ
ァン17を作動させ、燃焼を開始させるとともに、室内
空気を燃焼ガスで加熱し、温風として温風吐出口4から
室内へ吐出させる。
First, the electric heater HT is energized, and the burner 2
Preheat the vaporizer. When the preheating of the burner 2 is completed, the ignition plug IG and the burner fan 16 are operated, the prepurge of the burner 2 is performed, and then the fuel pump 15 and the hot air fan 17 are operated to start combustion and burn indoor air. It is heated by a gas and discharged as warm air from the warm air outlet 4 into the room.

【0017】運転開始当初は室温が低いので、暖房出力
は最大出力の3200kcal/hとする。そして、こ
の出力が得られるように燃料ポンプ15を周波数制御す
るとともに、バーナファン16の回転数制御をする。ま
た、この暖房出力に見合った温風量が得られるように温
風ファン17を位相制御する。
Since the room temperature is low at the beginning of the operation, the heating output is set to the maximum output of 3200 kcal / h. Then, the frequency of the fuel pump 15 is controlled so as to obtain this output, and the rotation speed of the burner fan 16 is controlled. Further, the phase of the hot air fan 17 is controlled so that a hot air amount corresponding to the heating output is obtained.

【0018】マイコン14はこの強制的な強燃焼中にフ
ァジイ推論によって暖房負荷の大きさを算出する。ま
ず、室温センサ13が検出した暖房運転開始時の室温T
iを記憶する。また、予熱完了(着火)から一定時間
(例えば5分間)の室温変化幅ΔTを求め、これを記憶
する。
The microcomputer 14 calculates the magnitude of the heating load by fuzzy inference during the forced strong combustion. First, the room temperature T at the start of the heating operation detected by the room temperature sensor 13.
i is stored. Further, a room temperature change width ΔT for a predetermined time (for example, 5 minutes) from completion of preheating (ignition) is obtained and stored.

【0019】このようにして、初期室温Tiと室温変化
幅△Tが求められると、マイコン14はこれらの値から
図8及び図9に示すメンバーシップ関数のそれぞれのグ
レードを求める。例えば、初期室温Tiが2.5℃の場
合、図8の横軸の目盛位置2.5の値に対応するNB、
NS、Z、PS、PBのグレード値(縦軸)を読むと、
Zのグレードは0.5、NSのグレードが0.5とな
り、他のグレードは全て0となる。また、室温変化幅△
Tが4degであれば、図9の横軸の位置目盛4に対応
するNB、NS、Z、PS、PBのグレード値(縦軸)
を読むと、Zのグレードが1となり、他のグレードは全
て0となる。
When the initial room temperature Ti and the room temperature change width ΔT are obtained in this way, the microcomputer 14 obtains each grade of the membership function shown in FIGS. 8 and 9 from these values. For example, when the initial room temperature Ti is 2.5 ° C., NB corresponding to the value of the scale position 2.5 on the horizontal axis in FIG.
If you read the grade values (vertical axis) of NS, Z, PS, and PB,
The grade of Z is 0.5, the grade of NS is 0.5, and all other grades are 0. Also, the room temperature change width △
If T is 4 deg, it corresponds to position scale 4 on the horizontal axis in FIG.
NB, NS, Z, PS, PB grade values (vertical axis)
, Z grade is 1 and all other grades are 0.

【0020】上述した初期室温Tiのメンバーシップ関
数のグレード値と室温変化幅ΔTのメンバーシップ関数
のグレード値はマイコン14に格納された3枚のルック
アップテーブル(図11ないし図13)に当てはめられ
る。また、各テーブルの上に書かれたZ,PM及びNM
は後述するように、室温センサ13の検出温度が安定し
たときのバーナファン16の回転数についてのメンバー
シップ関数(図10参照)のグレード値が代入される。
The above-mentioned grade value of the membership function of the initial room temperature Ti and the grade value of the membership function of the room temperature variation ΔT are applied to three look-up tables (FIGS. 11 to 13) stored in the microcomputer 14. . Also, Z, PM and NM written on each table
As described later, the grade value of the membership function (see FIG. 10) for the rotation speed of the burner fan 16 when the detected temperature of the room temperature sensor 13 is stabilized is substituted.

【0021】運転開始当初は室温が不安定であるため、
暫定的にZ=1,PM=0、及びNM=0として扱わ
れ、図11のルックアップテーブルのみが使用される。
この場合、図11の初期室温Ti(縦の列方向)につい
てはZ=0.5,NS=0.5が成立し、室温変化幅△
(横の行方向)についてはZ=1のみ(他は0)が成
立しているので、ファジイ推論の重み付けルールに基づ
いて暖房負荷を算出すると、(9×0.5+8.5×
0.5)/2)の計算の結果として、算出値8.75が
得られる。
Since the room temperature is unstable at the beginning of operation,
Temporarily handled as Z = 1, PM = 0, and NM = 0, and only the lookup table of FIG. 11 is used.
In this case, Z = 0.5 and NS = 0.5 hold for the initial room temperature Ti (vertical column direction) in FIG.
As for T (horizontal row direction) , only Z = 1 (others are 0) is satisfied. Therefore, when the heating load is calculated based on the weighting rule of fuzzy inference, (9 × 0.5 + 8.5 ×
As a result of the calculation of 0.5) / 2), the calculated value 8.75 is
can get.

【0022】すなわち、運転開始から5分後の暖房負荷
は8.75畳の部屋の大きさに相当するものであると判
断され、図14に示すように、算出された暖房負荷に適
した暖房出力範囲が設定される。この時点ではそのまま
強制強運転が継続され、畳数ファジイランプ10Aが点
灯したままである。
That is, it is determined that the heating load 5 minutes after the start of the operation is equivalent to the size of the room of 8.75 tatami mats, and as shown in FIG. The output range is set. At this point, the forced strong operation is continued, and the tatami number fuzzy lamp 10A remains lit.

【0023】マイコン14には温度設定スイッチ8にて
調節された設定温度Tsが記憶されている。マイコン1
4はこの設定温度Tsより一定温度(例えば1℃または
2℃)低い温度Tslを求め、この温度Tslと室温と
を比較する。そして、室温がTsl以上になると、最大
出力(3200kcal/h)での強制強運転を停止
し、設定された暖房出力範囲内において(図7参照)
出された暖房負荷に適した暖房出力範囲での暖房出力制
御を開始する。また、このとき、畳数ファジイランプ1
0Aが消灯するとともに、8畳ランプ10Cが点滅し、
8畳相当の暖房出力範囲がファジイで設定されているこ
とを表示する。8畳ランプ10Cを点滅させるのは畳数
選択スイッチ7によって8畳の部屋用の暖房出力範囲を
選択した場合と区別するためである。図14及び図15
は算出された暖房負荷と暖房出力範囲、点滅ランプとの
関係を示している。
The microcomputer 14 stores a set temperature Ts adjusted by the temperature setting switch 8. Microcomputer 1
4 obtains a temperature Tsl lower than the set temperature Ts by a certain temperature (for example, 1 ° C. or 2 ° C.), and compares this temperature Tsl with room temperature. Then, when the room temperature becomes equal to or higher than Tsl, the forced strong operation at the maximum output (3200 kcal / h) is stopped, and the heating output range suitable for the heating load calculated within the set heating output range (see FIG. 7). Start heating output control. At this time, the tatami mat fuzzy lamp 1
0A goes out and the 8 tatami lamp 10C blinks,
It indicates that the heating output range equivalent to 8 tatami mats is set by fuzzy. The reason why the 8-tatami lamp 10C blinks is to distinguish it from the case where the heating output range for the 8-tatami room is selected by the tatami number selection switch 7. 14 and 15
Indicates the relationship between the calculated heating load, the heating output range, and the blinking lamp.

【0024】このようにして、ファジイ推論によって算
出された暖房負荷に適した暖房出力範囲での暖房制御が
始まると、マイコン14は設定温度Tsと室温Tとの偏
差や現在の室温と前回の室温との温度差などに応じて暖
房出力を暖房出力範囲内で制御し、室温Tが設定温度T
s近くに維持されるようにする。
As described above, when heating control in the heating output range suitable for the heating load calculated by fuzzy inference is started, the microcomputer 14 determines the deviation between the set temperature Ts and the room temperature T and the current room temperature and the previous room temperature. The heating output is controlled within the heating output range according to the temperature difference between the room temperature and the room temperature T.
s.

【0025】マイコン14は現在の室温と前回の室温の
温度差を繰返し検出し、温度差が連続してある範囲内の
値になると、室温が安定したと判定する。そして、この
ときのバーナファン16の回転数(暖房出力に相当す
る)から図10に示す、バーナファン回転数のメンバー
シップ関数のグレードを求める。そして、このグレード
値と先に求めたTi及びΔTのグレード値を図11ない
し図13のルックアップテーブルに当てはめ、再び重み
付けルールに基づいて暖房負荷を算出する。この結果得
られた算出値が先の暖房負荷の算出値よりも大きけれ
ば、暖房出力範囲は大きい方にシフトされ、逆に小さけ
れば、暖房出力範囲は小さい方にシフトされる。また、
負荷変動によって暖房出力範囲が大きく変わった場合に
はそれに合わせて出力表示部10のランプの点滅表示も
変わることになる。
The microcomputer 14 repeatedly detects the temperature difference between the current room temperature and the previous room temperature, and determines that the room temperature has become stable when the temperature difference continuously falls within a certain range. Then, the grade of the membership function of the burner fan rotation speed shown in FIG. 10 is obtained from the rotation speed (corresponding to the heating output) of the burner fan 16 at this time. Then, the grade value and the previously determined grade values of Ti and ΔT are applied to the look-up tables of FIGS. 11 to 13, and the heating load is calculated again based on the weighting rule. If the calculated value obtained as a result is larger than the previously calculated value of the heating load, the heating output range is shifted to a larger one, and if smaller, the heating output range is shifted to a smaller one. Also,
When the heating output range is greatly changed due to the load fluctuation, the blinking display of the lamp on the output display unit 10 changes accordingly.

【0026】一方、10畳制御モード、又は8畳制御モ
ード又は6畳制御モードの何れかが選択された場合、室
温TがTslになるまでは最大出力の強制強燃焼運転が
行われ、その後はそれぞれのモードで定められた一定の
暖房出力範囲内で暖房出力が制御されることになる。
On the other hand, when any of the 10 tatami control mode, the 8 tatami control mode, and the 6 tatami control mode is selected, the forced strong combustion operation with the maximum output is performed until the room temperature T becomes Tsl. The heating output is controlled within a certain heating output range determined in each mode.

【0027】尚、上述した実施例では、畳数ファジイ制
御モードにおいて、暖房運転開始当初の暖房負荷を算出
して暖房出力範囲を設定した後、室温が安定したときに
改めて暖房負荷を算出し、その算出値に応じて暖房出力
範囲を変更するようにしたが、室温が安定したときの暖
房出力に応じて暖房負荷の補正値を求め、この補正値に
応じて暖房出力範囲を変更するようにしても良い。
In the above-described embodiment, in the tatami number fuzzy control mode, after the heating load at the start of the heating operation is calculated and the heating output range is set, the heating load is calculated again when the room temperature becomes stable. The heating output range is changed according to the calculated value.However, a heating load correction value is obtained according to the heating output when the room temperature is stabilized, and the heating output range is changed according to the correction value. May be.

【0028】この発明は以上のように構成されているの
で、空調負荷に合わせて自動的に空調出力範囲が変わる
空調運転と、使用者が設定する使用者の要望に合った空
調出力範囲での空調運転とを、使用者が自由にかつ簡単
な操作で選択でき、快適で、経済的な空調運転が行なえ
るばかりでなく、選択手段によって選択された空調出力
が能力表示手段で表示されるため、使い勝手を一層向上
させることができる
Since the present invention is configured as described above, the air-conditioning operation in which the air-conditioning output range is automatically changed according to the air-conditioning load, and the air-conditioning output range which is set by the user and meets the user's demands. Air conditioning operation is free and easy for users
It can be selected by Do operation, a comfortable, perform an economic air-conditioning operation
As well as the air conditioning output selected by the selection means
Is displayed on the ability display means, further improving usability.
Can be done .

【図面の簡単な説明】[Brief description of the drawings]

【図1】この発明の一実施例を示す制御装置のブロック
図である。
FIG. 1 is a block diagram of a control device showing one embodiment of the present invention.

【図2】この発明の一実施例装置による室温の変化特性
を示す説明図である。
FIG. 2 is an explanatory diagram showing a change characteristic of a room temperature according to an embodiment of the present invention.

【図3】同じく暖房出力の変化特性を示す説明図であ
る。
FIG. 3 is an explanatory diagram showing a change characteristic of a heating output.

【図4】空気調和機の1例を示す温風暖房機の斜視図で
ある。
FIG. 4 is a perspective view of a warm air heater showing an example of the air conditioner.

【図5】温風暖房機の操作パネルの説明図である。FIG. 5 is an explanatory diagram of an operation panel of the warm air heater.

【図6】畳数選択スイッチとマイクロコンピュータの制
御モードとの関係を示す説明図である。
FIG. 6 is an explanatory diagram showing a relationship between a tatami number selection switch and a control mode of a microcomputer.

【図7】マイクロコンピュータの畳数ファジイ制御モー
ドにおける動作説明用のフローチャートである。
FIG. 7 is a flowchart for explaining the operation of the microcomputer in the tatami number fuzzy control mode.

【図8】初期室温Tiのメンバーシップ関数の説明図で
ある。
FIG. 8 is an explanatory diagram of a membership function of an initial room temperature Ti.

【図9】室温変化幅ΔTのメンバーシップ関数の説明図
である。
FIG. 9 is an explanatory diagram of a membership function of a room temperature change width ΔT.

【図10】バーナファン回転数(暖房出力に相当)のメ
ンバーシップ関数の説明図である。
FIG. 10 is an explanatory diagram of a membership function of a burner fan rotation speed (corresponding to heating output).

【図11】暖房負荷を算出するための第1のルックアッ
プテーブルの説明図である。
FIG. 11 is an explanatory diagram of a first lookup table for calculating a heating load.

【図12】同じく第2のルックアップテーブルの説明図
である。
FIG. 12 is an explanatory diagram of a second lookup table.

【図13】同じく第3のルックアップテーブルの説明図
である。
FIG. 13 is an explanatory diagram of a third lookup table.

【図14】算出された暖房負荷と暖房出力範囲との関係
を示す説明図である。
FIG. 14 is an explanatory diagram showing a relationship between a calculated heating load and a heating output range.

【図15】算出された暖房負荷と出力表示との関係を示
す説明図である。
FIG. 15 is an explanatory diagram showing a relationship between a calculated heating load and an output display.

【符号の説明】[Explanation of symbols]

1 温風暖房機(空気調和機) 7 畳数選択スイッチ(選択手段) 8 温度設定スイッチ 12 制御装置 13 室温センサ 14 第1及び第2の空調出力制御手段を兼ねるマイク
ロコンピュータ
DESCRIPTION OF SYMBOLS 1 Hot air heater (air conditioner) 7 Tatami number selection switch (selection means) 8 Temperature setting switch 12 Control device 13 Room temperature sensor 14 Microcomputer which also serves as first and second air conditioning output control means

───────────────────────────────────────────────────── フロントページの続き (72)発明者 山口 正 守口市京阪本通2丁目18番地 三洋電機 株式会社内 (56)参考文献 特開 昭63−315857(JP,A) 特開 平1−312341(JP,A) 特開 昭63−220032(JP,A) 特開 平1−291043(JP,A) (58)調査した分野(Int.Cl.7,DB名) F24F 11/02 F24F 11/02 105 F24H 3/02 301 ──────────────────────────────────────────────────続 き Continuation of the front page (72) Inventor Tadashi Yamaguchi 2--18 Keihanhondori, Moriguchi City Sanyo Electric Co., Ltd. (56) References JP-A-63-315857 (JP, A) JP-A-1-312341 (JP, A) JP-A-63-220032 (JP, A) JP-A-1-291043 (JP, A) (58) Fields investigated (Int. Cl. 7 , DB name) F24F 11/02 F24F 11 / 02 105 F24H 3/02 301

Claims (1)

(57)【特許請求の範囲】(57) [Claims] 【請求項1】 温度、湿度等の検出値と設定値とを比較
し、その比較結果に基づいて冷房、暖房、除湿等の空調
出力を制御するものにおいて、空調負荷の大きさを基に
得られた算出値に適した空調出力範囲内で空調出力を制
御する第1の空調出力制御手段と、手動操作によって設
定された空調出力範囲内において空調負荷の大きさを基
に得られた算出値に適した空調出力を制御する第2の空
調出力制御手段と、第1または第2の空調出力制御手段
の何れか一方を選択する選択手段と、空調出力量を表示
する能力表示手段とを備え、かつ、前記選択手段によっ
て選択された第1または第2の空調出力が前記能力表示
手段で表示されるように構成されていることを特徴とす
る空気調和機の制御装置。
1. A comparison temperature, the detected value of the humidity and the set value, the cooling on the basis of the comparison result, the heating, in which for controlling the air conditioning output of such dehumidification, based on the magnitude of air conditioning load
A first air conditioning output control means for controlling the air-conditioning output in the air conditioning output range suitable to the obtained calculated value, thus set to manual operation
Based on the magnitude of air conditioning load in a constant has been conditioned output range
A second air-conditioning output control means for controlling an air-conditioning output suitable for the calculated value, a selecting means for selecting one of the first and second air-conditioning output control means, and an air-conditioning output amount.
And an ability display means for selecting
The selected first or second air conditioning output is the capacity indication
A control device for an air conditioner, which is configured to be displayed by means .
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