JP5655775B2 - Air conditioner - Google Patents

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Description

本発明は、空気調和装置に関し、特に空気調和装置の待機電力の低減対策に係るものである。     The present invention relates to an air conditioner, and particularly relates to measures for reducing standby power of the air conditioner.

空気調和装置には、室外機と室内機とが、電源線、信号を伝送する信号線、および交流送電と信号伝送に共用する共通線の3線で結ばれているものがある。そして、このような空気調和装置には、例えば特許文献1に開示されているように、待機電力を低減する目的で、運転待機時には室外機制御回路への電力供給を遮断するものがある。     In some air conditioners, an outdoor unit and an indoor unit are connected by three lines: a power line, a signal line for transmitting signals, and a common line shared for AC power transmission and signal transmission. For example, Patent Document 1 discloses such an air conditioner that cuts off power supply to the outdoor unit control circuit during standby for the purpose of reducing standby power.

具体的に、特許文献1の空気調和装置は、室外機制御部と主電源との接続を開閉する室外側リレーと、該室外側リレーを駆動するリレー駆動部とが室外機に設けられ、リレー駆動部へ駆動電力を供給する駆動電源と、該駆動電源とリレー駆動部との接続を開閉する室内側リレーとが室内機に設けられている。運転待機状態へ移行する際、室内側リレーが切り替えられ、これによって駆動電源から駆動電力が信号線を介してリレー駆動部へ供給される。リレー駆動部へ駆動電力が供給されると、リレー駆動部によって室外側リレーが主電源と室外機制御部との接続を遮断するように切り替わる。これにより、室外機制御部への電力供給が遮断される。     Specifically, the air conditioner of Patent Document 1 includes an outdoor relay that opens and closes a connection between the outdoor unit control unit and the main power source, and a relay driving unit that drives the outdoor relay, and the relay The indoor unit includes a driving power source that supplies driving power to the driving unit and an indoor relay that opens and closes the connection between the driving power source and the relay driving unit. When shifting to the operation standby state, the indoor relay is switched, whereby drive power is supplied from the drive power supply to the relay drive unit via the signal line. When driving power is supplied to the relay driving unit, the relay driving unit switches the outdoor relay so as to cut off the connection between the main power source and the outdoor unit control unit. Thereby, the power supply to the outdoor unit control unit is interrupted.

特開2010-54065号公報JP 2010-54065 A

ところで、上述したような空気調和装置では、停電等によって電源からの電力供給が絶たれてシステムダウンする。そうすると、通常、空気調和装置では、室外機と室内機との間で伝送異常が生じるため、室外機と室内機との間の信号の授受を確認する動作が行われる。ところが、上述したような空気調和装置の場合、システムダウンすると、室外側リレーが非通電となるので、室外機制御部への電力供給が遮断される。つまり、室外機自体が停止した状態となるため、上述した信号授受の確認動作を何度しても、伝送異常は消滅しない。したがって、いつまでたっても室外機を再起動させることができないという問題があった。     By the way, in the air conditioner as described above, the power supply from the power source is cut off due to a power failure or the like, and the system goes down. Then, normally, in the air conditioner, a transmission abnormality occurs between the outdoor unit and the indoor unit. Therefore, an operation for confirming transmission / reception of a signal between the outdoor unit and the indoor unit is performed. However, in the case of the air conditioner as described above, when the system is down, the outdoor relay is de-energized, so that power supply to the outdoor unit control unit is interrupted. That is, since the outdoor unit itself is in a stopped state, the transmission abnormality does not disappear no matter how many times the above-described signal exchange confirmation operation is performed. Therefore, there has been a problem that the outdoor unit cannot be restarted indefinitely.

本発明は、かかる点に鑑みてなされたものであり、その目的は、停電等によってシステムダウンにした場合に速やかに室外機を再起動させることにある。     This invention is made | formed in view of this point, The objective is to restart an outdoor unit rapidly, when a system down is carried out by a power failure etc.

第1の発明は、交流電源(40)からの交流電力を送電する電力配線(L)と、信号を伝送する信号線(S)と、上記交流電力の送電と上記信号の伝送に共用する共通線(N)とが室外機(10)と室内機(20)の間に接続された空気調和装置を対象としている。そして、上記室内機(20)は、室内機伝送回路(21)と、室内側制御回路(23)と、該室内側制御回路(23)によって、上記信号線(S)と上記電力配線(L)とを接続するオン状態と非接続とするオフ状態とに切り替わる第1スイッチ(K2R)とを有し、上記室外機(10)は、上記信号線(S)を介して上記室内機伝送回路(21)と信号の授受を行う室外機伝送回路(11)と、室外側制御回路(13)と、該室外側制御回路(13)によって、通電されて該室外側制御回路(13)を上記交流電源(40)に接続するオン状態と非通電にされて上記室外側制御回路(13)を上記信号線(S)に接続するオフ状態とに切り替わる第2スイッチ(K13R)とを有する。さらに、上記室内側制御回路(23)および室外側制御回路(13)は、上記第2スイッチ(K13R)がオフ状態で上記第1スイッチ(K2R)をオン状態に切り替え、上記室外側制御回路(13)が起動すると上記第2スイッチ(K13R)をオン状態に切り替えた後に、上記第1スイッチ(K2R)をオフ状態に切り替えて上記室外機(10)を起動させる起動部(13a,23a)と、上記室外機(10)の起動後に上記室内機伝送回路(21)と室外機伝送回路(11)との間における信号授受が停止すると、上記起動部(13a,23a)の起動動作を行い、上記室内機伝送回路(21)と室外機伝送回路(11)との間における信号授受を確認する動作を繰り返して上記室外機(10)を再起動させる再起動部(13b,23b)とを備える。     The first invention is a power line (L) for transmitting AC power from the AC power supply (40), a signal line (S) for transmitting signals, and a common power transmission for the AC power and transmission of the signals. The target is an air conditioner in which the line (N) is connected between the outdoor unit (10) and the indoor unit (20). The indoor unit (20) includes an indoor unit transmission circuit (21), an indoor control circuit (23), and the signal line (S) and the power wiring (L) by the indoor control circuit (23). ) And a first switch (K2R) that switches between an on state and a non-connected off state, and the outdoor unit (10) is connected to the indoor unit transmission circuit via the signal line (S). (21), an outdoor unit transmission circuit (11) that transmits and receives signals, an outdoor control circuit (13), and the outdoor control circuit (13) that are energized to connect the outdoor control circuit (13) to the above. A second switch (K13R) that switches between an ON state connected to the AC power source (40) and a non-energized state to switch the outdoor control circuit (13) to the OFF state connected to the signal line (S). Furthermore, the indoor side control circuit (23) and the outdoor side control circuit (13) switch the first switch (K2R) to an on state when the second switch (K13R) is off, and the outdoor control circuit ( 13), when the second switch (K13R) is turned on, the first switch (K2R) is turned off and the outdoor unit (10a) is started. When the signal exchange between the indoor unit transmission circuit (21) and the outdoor unit transmission circuit (11) is stopped after the outdoor unit (10) is started, the starting unit (13a, 23a) is started. A restart unit (13b, 23b) for restarting the outdoor unit (10) by repeating the operation of confirming signal exchange between the indoor unit transmission circuit (21) and the outdoor unit transmission circuit (11); .

上記第1の発明では、室外機(10)の通常の起動動作は起動部(13a,23a)によって行われる。そして、空気調和装置(1)が停電等によってシステムダウンした場合は、再起動部(13b,23b)によって室外機(10)が再起動される。つまり、システムダウン時は、起動部(13a,23a)の起動動作と同様の動作が繰り返され、その度に室内機伝送回路(21)と室外機伝送回路(11)との間における信号授受が確認される。これにより、信号の授受に異常がなければ、室外機(10)の起動後に発生した信号授受の停止(伝送異常)は、各伝送回路(11,21)の不具合によるものではなく、システムダウンによるものであることが判別できる。     In the said 1st invention, the normal starting operation | movement of an outdoor unit (10) is performed by the starting part (13a, 23a). When the air conditioner (1) is down due to a power failure or the like, the outdoor unit (10) is restarted by the restarting unit (13b, 23b). That is, when the system is down, the same operation as the start-up operation of the start-up unit (13a, 23a) is repeated, and each time the signal is exchanged between the indoor unit transmission circuit (21) and the outdoor unit transmission circuit (11). It is confirmed. As a result, if there is no abnormality in signal transmission / reception, signal transmission stoppage (transmission abnormality) that occurs after the outdoor unit (10) is started is not due to a malfunction of each transmission circuit (11, 21), but due to system down. It can be determined that it is a thing.

第2の発明は、上記第1の発明において、上記室外機(10)は、上記室外機伝送回路(11)と上記信号線(S)とを接続するオン状態と非接続とするオフ状態とに切り替わる第3スイッチ(K14R)を有し、上記室外側制御回路(13)の起動部(13a)は、上記室外機(10)を起動させる際、上記第1スイッチ(K2R)がオフ状態に切り替わった後に上記第3スイッチ(K14R)をオン状態に切り替える。     In a second aspect based on the first aspect, the outdoor unit (10) includes an on state in which the outdoor unit transmission circuit (11) and the signal line (S) are connected, and an off state in which the signal line (S) is disconnected. The start switch (13a) of the outdoor control circuit (13) has a first switch (K2R) in an off state when starting the outdoor unit (10). After switching, the third switch (K14R) is turned on.

上記第2の発明では、室外機(10)の起動の際、第1スイッチ(K2R)がオフ状態に切り替えられた後に第3スイッチ(K14R)がオン状態に切り替えられるので、交流電源(40)の交流電流が信号線(S)を介して室外機伝送回路(11)へ流れるのを阻止できる。     In the second aspect of the invention, when the outdoor unit (10) is started, the third switch (K14R) is turned on after the first switch (K2R) is turned off, so that the AC power supply (40) Can be prevented from flowing through the signal line (S) to the outdoor unit transmission circuit (11).

以上説明したように、本発明によれば、空気調和装置(1)が停電等によってシステムダウンして、室外機伝送回路(11)と室内機伝送回路(21)との間で伝送異常が検知されると、再起動制御を行うようにした。具体的に、各再起動部(13b,23b)は、起動部(13a)と同様の起動制御(第1スイッチ(K2R)をオン状態にする→第2スイッチ(K13R)をオン状態にする→第1スイッチ(K2R)をオフ状態にする)を繰り返し、その度に室外機伝送回路(11)と室内機伝送回路(21)との間における信号の授受を確認して室外機(10)を再起動させるようにした。これにより、検知された伝送異常が、室外機伝送回路(11)および室内機伝送回路(21)の不具合によるものなのか、システムダウンによるものなのかを判別することができる。そのため、室外機(10)を速やかに再起動させることができる。     As described above, according to the present invention, the air conditioner (1) is down due to a power failure or the like, and a transmission abnormality is detected between the outdoor unit transmission circuit (11) and the indoor unit transmission circuit (21). When it was done, restart control was performed. Specifically, each restart unit (13b, 23b) performs the same start control as the start unit (13a) (turns on the first switch (K2R) → turns on the second switch (K13R) → Repeatedly turn the first switch (K2R off), and check the signal exchange between the outdoor unit transmission circuit (11) and the indoor unit transmission circuit (21) each time. Rebooted. As a result, it is possible to determine whether the detected transmission abnormality is due to a malfunction of the outdoor unit transmission circuit (11) and the indoor unit transmission circuit (21) or due to a system failure. Therefore, the outdoor unit (10) can be restarted promptly.

また、第2の発明によれば、第1スイッチ(K2R)をオフ状態にした後に第3スイッチ(K14R)をオン状態にするので、交流電源(40)の交流電流が信号線(S)を介して室外機伝送回路(11)へ流れるのを阻止できる。したがって、室外機(10)の起動の際、室外機伝送回路(11)を保護することができる。     According to the second invention, since the third switch (K14R) is turned on after the first switch (K2R) is turned off, the alternating current of the AC power supply (40) is connected to the signal line (S). Can be prevented from flowing to the outdoor unit transmission circuit (11). Therefore, the outdoor unit transmission circuit (11) can be protected when the outdoor unit (10) is started.

図1は、実施形態に係る空気調和装置の電装系統のブロック図である。FIG. 1 is a block diagram of an electrical system of an air conditioner according to an embodiment. 図2は、実施形態に係る室内側制御回路の構成を示すブロック図である。FIG. 2 is a block diagram illustrating a configuration of the indoor side control circuit according to the embodiment. 図3は、実施形態に係る空気調和装置の状態遷移図である。FIG. 3 is a state transition diagram of the air-conditioning apparatus according to the embodiment. 図4は、状態遷移における各リレーの動作を示すタイムチャートである。FIG. 4 is a time chart showing the operation of each relay in the state transition. 図5は、平滑コンデンサに充電される回路が形成された時点の各リレーの状態を示す図である。FIG. 5 is a diagram illustrating a state of each relay at the time when a circuit charged in the smoothing capacitor is formed. 図6は、充電状態への移行が完了した後の各リレーの状態を示す図である。FIG. 6 is a diagram illustrating a state of each relay after the transition to the charging state is completed. 図7は、ウエイト状態への移行完了時における各リレーの状態を示す図である。FIG. 7 is a diagram illustrating a state of each relay when the transition to the wait state is completed. 図8は、運転状態における各リレーの状態を示す図である。FIG. 8 is a diagram showing the state of each relay in the operating state. 図9は、システムダウン時のリトライ動作を示すフローチャートである。FIG. 9 is a flowchart showing a retry operation when the system is down.

以下、本発明の実施形態を図面に基づいて詳細に説明する。なお、以下の実施形態は、本質的に好ましい例示であって、本発明、その適用物、あるいはその用途の範囲を制限することを意図するものではない。     Hereinafter, embodiments of the present invention will be described in detail with reference to the drawings. The following embodiments are essentially preferable examples, and are not intended to limit the scope of the present invention, its application, or its use.

〈全体構成〉
図1は、本発明の実施形態にかかる空気調和装置(1)の電装系統のブロック図である。空気調和装置(1)は、図1に示すように、室外機(10)、室内機(20)およびリモートコントローラ(30)を備えている。なお、図示は省略するが、室外機(10)は、電動圧縮機、室外熱交換器、室外ファン、膨張弁などの機器が設けられ、室内機(20)には、室内熱交換器、室内ファンなどの機器が設けられている。空気調和装置(1)では、これらの機器によって、冷凍サイクルを行う冷媒回路(図示は省略)が構成されている。
<overall structure>
FIG. 1 is a block diagram of an electrical system of an air conditioner (1) according to an embodiment of the present invention. As shown in FIG. 1, the air conditioner (1) includes an outdoor unit (10), an indoor unit (20), and a remote controller (30). Although not shown, the outdoor unit (10) is provided with devices such as an electric compressor, an outdoor heat exchanger, an outdoor fan, and an expansion valve. The indoor unit (20) includes an indoor heat exchanger, Equipment such as a fan is provided. In the air conditioning apparatus (1), these devices constitute a refrigerant circuit (not shown) that performs a refrigeration cycle.

空気調和装置(1)では、室外機(10)で、商用の交流電源(40)から交流(この例では200Vの三相交流)を受電して室外機(10)内の回路や上記電動圧縮機の電力として用いる他、その三相交流の2相分を室内機(20)に給電するようになっている。また、室外機(10)と室内機(20)との間では、室内機(20)側から室外機(10)を制御する等の目的で、信号の通信を行うようになっている。そのため、空気調和装置(1)では、交流電源(40)からの交流電力を送電する電力配線(L)と、上記信号を伝送する信号線(S)と、上記交流電力の送電と上記信号の伝送に共用する共通線(N)との3線(内外配線)が室外機(10)と室内機(20)との間に設けられている。     In the air conditioner (1), the outdoor unit (10) receives AC (three-phase AC of 200 V in this example) from a commercial AC power source (40) to receive the circuit in the outdoor unit (10) and the electric compression described above. In addition to being used as power for the machine, the two-phase part of the three-phase alternating current is fed to the indoor unit (20). In addition, signal communication is performed between the outdoor unit (10) and the indoor unit (20) for the purpose of controlling the outdoor unit (10) from the indoor unit (20) side. Therefore, in the air conditioner (1), the power wiring (L) that transmits AC power from the AC power source (40), the signal line (S) that transmits the signal, the transmission of the AC power, and the signal Three lines (internal / external wiring) with a common line (N) shared for transmission are provided between the outdoor unit (10) and the indoor unit (20).

この例では、電力配線(L)は、室外機(10)において交流電源(40)のR相に接続され、共通線(N)は、室外機(10)において交流電源(40)のS相に接続されている。すなわち、室内機(20)は、交流電源(40)のR相およびS相に接続されて単相交流が供給されている。信号線(S)は、上記信号の送受信の他に、後述するように、交流電力の送電にも使用する。そのため、信号線(S)は、送電電力に応じた電流容量を有する配線部材を採用している。本実施形態では、電力配線(L)や共通線(N)と同じ配線部材を信号線(S)に用いている。     In this example, the power wiring (L) is connected to the R phase of the AC power source (40) in the outdoor unit (10), and the common line (N) is the S phase of the AC power source (40) in the outdoor unit (10). It is connected to the. That is, the indoor unit (20) is connected to the R phase and the S phase of the AC power source (40) and supplied with single-phase AC. The signal line (S) is used for transmission of AC power, as described later, in addition to transmission / reception of the signal. Therefore, the signal line (S) employs a wiring member having a current capacity corresponding to the transmission power. In the present embodiment, the same wiring member as the power wiring (L) and the common line (N) is used for the signal line (S).

〈室外機(10)〉
室外機(10)は、電装系統として、第1室外側電源回路(14)、第2室外側電源回路(12)、室外機伝送回路(11)、室外側制御回路(13)、リレー(K13R,K14R,K15R)を備えている。
<Outdoor unit (10)>
The outdoor unit (10) has, as an electrical system, a first outdoor power circuit (14), a second outdoor power circuit (12), an outdoor unit transmission circuit (11), an outdoor control circuit (13), a relay (K13R , K14R, K15R).

−第1室外側電源回路(14)−
第1室外側電源回路(14)は、交流電源(40)から受電した3相交流を直流に変換し、いわゆるインテリジェントパワーモジュール(Intelligent Power Module、図中ではIPMと略記)や室外ファンモータに供給する。なお、インテリジェントパワーモジュールは、入力された直流を所定の周波数および電圧の交流に変換し、上記電動圧縮機のモータに給電する。この例では、第1室外側電源回路(14)は、ノイズフィルタ(14a)、2つのメインリレー(14b)、2つのダイオードブリッジ回路(14c)、リアクトル(14d)および平滑コンデンサ(14e)を備えている。
-First outdoor power circuit (14)-
The first outdoor power supply circuit (14) converts the three-phase alternating current received from the alternating current power supply (40) into direct current and supplies it to a so-called intelligent power module (abbreviated as IPM in the figure) and outdoor fan motor. To do. The intelligent power module converts the input direct current into alternating current having a predetermined frequency and voltage, and supplies power to the motor of the electric compressor. In this example, the first outdoor power supply circuit (14) includes a noise filter (14a), two main relays (14b), two diode bridge circuits (14c), a reactor (14d), and a smoothing capacitor (14e). ing.

ノイズフィルタ(14a)は、コンデンサとコイルで形成されている。2つのメインリレー(14b)は、上記三相交流のR相、T相の供給ラインにそれぞれ設けられている。これらのメインリレー(14b)は、いわゆるA接点リレーで構成されている。詳しくは、メインリレー(14b)は、ひとつの固定接点と、ひとつの可動接点とを有し、該メインリレー(14b)のコイルに通電すると、これらの接点が接続状態(オン)になる。2つのダイオードブリッジ回路(14c)のうち、一方は、上記三相交流のR相およびS相を入力とし、もう一方は、上記三相交流のS相およびT相を入力とし、入力された交流をそれぞれ全波整流する。これらのダイオードブリッジ回路(14c)の出力は、リアクトル(14d)を介して平滑コンデンサ(14e)に入力され、平滑コンデンサ(14e)で平滑化される。平滑コンデンサ(14e)で平滑化された直流は、上記インテリジェントパワーモジュールや室外ファンモータに供給される。     The noise filter (14a) is formed of a capacitor and a coil. The two main relays (14b) are respectively provided in the three-phase AC R-phase and T-phase supply lines. These main relays (14b) are so-called A contact relays. Specifically, the main relay (14b) has one fixed contact and one movable contact, and when the coil of the main relay (14b) is energized, these contacts are connected (ON). Of the two diode bridge circuits (14c), one inputs the R phase and S phase of the three-phase AC and the other inputs the S phase and T phase of the three-phase AC and inputs the AC Is full-wave rectified. The outputs of these diode bridge circuits (14c) are input to the smoothing capacitor (14e) via the reactor (14d) and smoothed by the smoothing capacitor (14e). The direct current smoothed by the smoothing capacitor (14e) is supplied to the intelligent power module and the outdoor fan motor.

−第2室外側電源回路(12)−
第2室外側電源回路(12)は、上記三相交流のR相およびS相の2相を直流(この例では5V)に変換し、室外側制御回路(13)に供給する。この例では、第2室外側電源回路(12)は、ダイオードブリッジ回路(12a)、平滑コンデンサ(12b)およびスイッチング電源(12c)を備えている。ダイオードブリッジ回路(12a)は、一方の入力が、後に詳述するリレー(K13R)に接続され、もう一方の入力が、上記三相交流のS相に接続されている。ダイオードブリッジ回路(12a)の出力は、平滑コンデンサ(12b)で平滑化された後に、スイッチング電源(12c)に入力されている。スイッチング電源(12c)は、例えばDC-DCコンバータで構成され、入力された直流を所定の電圧(5V)に変換して室外側制御回路(13)に出力する。
-Second outdoor power circuit (12)-
The second outdoor power supply circuit (12) converts the two phases of the three-phase alternating current R phase and S phase into direct current (5 V in this example) and supplies it to the outdoor control circuit (13). In this example, the second outdoor power supply circuit (12) includes a diode bridge circuit (12a), a smoothing capacitor (12b), and a switching power supply (12c). The diode bridge circuit (12a) has one input connected to a relay (K13R), which will be described in detail later, and the other input connected to the S phase of the three-phase AC. The output of the diode bridge circuit (12a) is smoothed by the smoothing capacitor (12b) and then input to the switching power supply (12c). The switching power supply (12c) is composed of, for example, a DC-DC converter, converts the input direct current into a predetermined voltage (5V), and outputs the same to the outdoor control circuit (13).

−室外機伝送回路(11)−
室外機伝送回路(11)は、室内機伝送回路(21)との間で信号の通信を行う。この通信では、信号線(S)と共通線(N)との間の電位差に基づいて、ハイレベルおよびローレベルの2値のデジタル信号の通信を行う。室内機伝送回路(21)内の通信回路(図示は省略)は、一端が共通線(N)に接続され、通信回路の他端はリレー(K14R)を介して信号線(S)に接続されている。
-Outdoor unit transmission circuit (11)-
The outdoor unit transmission circuit (11) performs signal communication with the indoor unit transmission circuit (21). In this communication, high-level and low-level binary digital signals are communicated based on the potential difference between the signal line (S) and the common line (N). The communication circuit (not shown) in the indoor unit transmission circuit (21) has one end connected to the common line (N) and the other end connected to the signal line (S) via the relay (K14R). ing.

−リレー(K13R)−
リレー(K13R)は、第2室外側電源回路(12)への交流供給の経路を切り替えるリレーであり、本発明に係る第2スイッチを構成している。リレー(K13R)は、いわゆるC接点リレーで構成されている。詳しくは、リレー(K13R)は、2つの固定接点と、1つの可動接点を有し、該リレー(K13R)のコイルに通電されていない場合(オフ状態)は、一方の固定接点(以下、ノーマルクローズ接点とよぶ)と可動接点とが接続され、該コイルに通電されると(オン状態)、もう一方の固定接点(以下、ノーマルオープン接点とよぶ)と可動接点とが接続される。リレー(K13R)の切換え(コイルへの通電の有無)は、室外側制御回路(13)が制御する。
−Relay (K13R) −
The relay (K13R) is a relay that switches the AC supply path to the second outdoor power supply circuit (12), and constitutes the second switch according to the present invention. The relay (K13R) is a so-called C contact relay. Specifically, the relay (K13R) has two fixed contacts and one movable contact, and when the coil of the relay (K13R) is not energized (OFF state), one fixed contact (hereinafter referred to as normal) When the coil is energized (ON state), the other fixed contact (hereinafter referred to as a normally open contact) and the movable contact are connected. The outdoor control circuit (13) controls switching of the relay (K13R) (whether or not the coil is energized).

この例では、リレー(K13R)の可動接点は、ダイオードブリッジ回路(12a)の入力に接続されている。また、ノーマルクローズ接点は、信号線(S)に接続され、ノーマルオープン接点は、上記三相交流のR相に接続されている。すなわち、リレー(K13R)のコイルに通電されていない場合は、ノーマルクローズ接点と可動接点とが接続されて、ダイオードブリッジ回路(12a)の一方の入力は信号線(S)に接続される。リレー(K13R)のコイルに通電されると、可動接点とノーマルオープン接点とが接続されて、第2室外側電源回路(12)のダイオードブリッジ回路(12a)に交流が入力される状態になる。つまり、リレー(K13R)は、室外側制御回路(13)を交流電源(40)に接続するオン状態と信号線(S)に接続するオフ状態とに切り替わる。     In this example, the movable contact of the relay (K13R) is connected to the input of the diode bridge circuit (12a). The normally closed contact is connected to the signal line (S), and the normally open contact is connected to the R phase of the three-phase alternating current. That is, when the coil of the relay (K13R) is not energized, the normally closed contact and the movable contact are connected, and one input of the diode bridge circuit (12a) is connected to the signal line (S). When the coil of the relay (K13R) is energized, the movable contact and the normally open contact are connected and AC is input to the diode bridge circuit (12a) of the second outdoor power supply circuit (12). That is, the relay (K13R) is switched between an ON state in which the outdoor control circuit (13) is connected to the AC power supply (40) and an OFF state in which the outdoor line control circuit (13) is connected to the signal line (S).

−リレー(K14R)−
リレー(K14R)は、信号線(S)と室外機伝送回路(11)との接続および非接続を切り替えるリレーであり、本発明に係る第3スイッチを構成している。リレー(K14R)は、いわゆるA接点リレーで構成され、そのコイルに通電すると、固定接点と可動接点とがオン状態になる。つまり、リレー(K14R)は、室外機伝送回路(11)と信号線(S)とを接続するオン状態と非接続とするオフ状態とに切り替わる。リレー(K14R)のオンオフは、室外側制御回路(13)が制御する。この例では、リレー(K14R)は、可動接点が信号線(S)に接続され、固定接点が室外機伝送回路(11)内の通信回路(図示は省略)の一端に接続されている。勿論、A接点リレーでは、入力する信号等と各接点の対応関係は逆にしてもよい。
−Relay (K14R) −
The relay (K14R) is a relay that switches connection and disconnection between the signal line (S) and the outdoor unit transmission circuit (11), and constitutes a third switch according to the present invention. The relay (K14R) is a so-called A contact relay, and when the coil is energized, the fixed contact and the movable contact are turned on. That is, the relay (K14R) is switched between an on state in which the outdoor unit transmission circuit (11) and the signal line (S) are connected and an off state in which the relay is not connected. The outdoor control circuit (13) controls on / off of the relay (K14R). In this example, the relay (K14R) has a movable contact connected to the signal line (S) and a fixed contact connected to one end of a communication circuit (not shown) in the outdoor unit transmission circuit (11). Of course, in the A contact relay, the correspondence between the input signal and each contact may be reversed.

−リレー(K15R)−
リレー(K15R)は、室外機伝送回路(11)への電力供給の有無を切り替えるリレーである。リレー(K15R)は、いわゆるA接点リレーで構成されている。リレー(K15R)は、一方の接点が室外機伝送回路(11)の電源供給ノードに接続され、もう一方の接点が、上記三相交流のR相に接続されている。リレー(K15R)をオンにすれば、室外機伝送回路(11)は給電され、リレー(K15R)をオフにすれば、室外機伝送回路(11)への給電が断たれる。リレー(K15R)のオンオフは、室外側制御回路(13)が制御する。
−Relay (K15R) −
A relay (K15R) is a relay which switches the presence or absence of the electric power supply to an outdoor unit transmission circuit (11). The relay (K15R) is a so-called A contact relay. One contact of the relay (K15R) is connected to the power supply node of the outdoor unit transmission circuit (11), and the other contact is connected to the R phase of the three-phase AC. When the relay (K15R) is turned on, power is supplied to the outdoor unit transmission circuit (11), and when the relay (K15R) is turned off, power supply to the outdoor unit transmission circuit (11) is cut off. The outdoor control circuit (13) controls on / off of the relay (K15R).

−室外側制御回路(13)−
室外側制御回路(13)は、マイクロコンピュータと、それを動作させるプログラムを格納したメモリーを含んでいる(図示は省略)。室外側制御回路(13)は、例えば室外機伝送回路(11)が室内機伝送回路(21)から受信した信号に応じて上記電動圧縮機等の制御を行う他、室外機(10)の起動時の制御も行う。室外側制御回路(13)は、空気調和装置(1)がサスペンド状態(空気調和装置(1)全体として消費電力が最小になる状態。詳しくは後述)の場合には、電力供給が断たれて動作を停止する。
−Outdoor control circuit (13) −
The outdoor control circuit (13) includes a microcomputer and a memory storing a program for operating the microcomputer (not shown). The outdoor control circuit (13) controls, for example, the electric compressor according to the signal received by the outdoor unit transmission circuit (11) from the indoor unit transmission circuit (21), and activates the outdoor unit (10). Also controls the time. In the outdoor control circuit (13), when the air conditioner (1) is in the suspended state (the state where the power consumption of the air conditioner (1) as a whole is minimized, details will be described later), the power supply is cut off. Stop operation.

また、図2に示すように、室外側制御回路(13)は、起動部(13a)と、再起動部(13b)と、伝送監視部(13c)とを含んでいる。起動部(13a)は、空気調和装置(1)の通常の起動制御を行うものである。再起動部(13b)は、空気調和装置(1)が運転中に停電等により交流電源(40)からの電力供給が絶たれて停止(システムダウン)した際に、空気調和装置(1)を再起動させる制御を行うものである。伝送監視部(13c)は、室外機伝送回路(11)における伝送状態を監視するものである。これらの具体的な制御動作については後述する。     As shown in FIG. 2, the outdoor control circuit (13) includes an activation unit (13a), a reactivation unit (13b), and a transmission monitoring unit (13c). The starting unit (13a) performs normal starting control of the air conditioner (1). The restarter (13b) shuts down the air conditioner (1) when the power supply from the AC power supply (40) is cut off (system down) due to a power failure or the like during operation of the air conditioner (1). Control to restart is performed. The transmission monitoring unit (13c) monitors the transmission state in the outdoor unit transmission circuit (11). These specific control operations will be described later.

〈室内機(20)〉
室内機(20)は、電装系統として、室内側電源回路(22)、室内機伝送回路(21)、室内側制御回路(23)、リレー(K2R)、第1ダイオード(D1)および第2ダイオード(D2)を備えている。
<Indoor unit (20)>
The indoor unit (20) includes, as an electrical system, an indoor power supply circuit (22), an indoor unit transmission circuit (21), an indoor control circuit (23), a relay (K2R), a first diode (D1), and a second diode. (D2).

−室内側電源回路(22)−
室内側電源回路(22)は、ノイズフィルタ(22a)、ダイオードブリッジ回路(22b)、平滑コンデンサ(22c)およびスイッチング電源(22d)を備えている。室内側電源回路(22)は、電力配線(L)および共通線(N)を介して交流電源(40)から供給された交流を直流(この例では5Vの直流)に変換し、室内側制御回路(23)に供給する。
-Indoor power circuit (22)-
The indoor power supply circuit (22) includes a noise filter (22a), a diode bridge circuit (22b), a smoothing capacitor (22c), and a switching power supply (22d). The indoor side power supply circuit (22) converts the alternating current supplied from the alternating current power supply (40) via the power wiring (L) and the common line (N) into direct current (in this example, direct current of 5V) to control the indoor side. Supply to circuit (23).

この例では、ノイズフィルタ(22a)は2つのコイルで形成されている。ダイオードブリッジ回路(22b)は、ノイズフィルタ(22a)を介して電力配線(L)および共通線(N)から入力された交流を全波整流する。平滑コンデンサ(22c)は、例えば電解コンデンサで形成され、ダイオードブリッジ回路(22b)の出力を平滑化する。スイッチング電源(22d)は、例えばDC-DCコンバータなどで構成され、平滑コンデンサ(22c)が平滑化した直流を所定の電圧(5V)に変換して室内側制御回路(23)に出力する。     In this example, the noise filter (22a) is formed of two coils. The diode bridge circuit (22b) performs full-wave rectification on the alternating current input from the power wiring (L) and the common line (N) via the noise filter (22a). The smoothing capacitor (22c) is formed of, for example, an electrolytic capacitor, and smoothes the output of the diode bridge circuit (22b). The switching power supply (22d) is composed of, for example, a DC-DC converter or the like, converts the direct current smoothed by the smoothing capacitor (22c) into a predetermined voltage (5V), and outputs the same to the indoor control circuit (23).

−室内機伝送回路(21)−
室内機伝送回路(21)は、既述の通り、室外機伝送回路(11)との間で信号の通信を行う。この通信では、信号線(S)と共通線(N)との間の電位差に基づいて、デジタル信号の通信を行うので、室内機伝送回路(21)の通信回路の一端は、第2ダイオード(D2)を介して信号線(S)に接続され、通信回路の他端は共通線(N)に接続されている。
-Indoor unit transmission circuit (21)-
As described above, the indoor unit transmission circuit (21) performs signal communication with the outdoor unit transmission circuit (11). In this communication, since digital signal communication is performed based on the potential difference between the signal line (S) and the common line (N), one end of the communication circuit of the indoor unit transmission circuit (21) is connected to the second diode ( D2) is connected to the signal line (S), and the other end of the communication circuit is connected to the common line (N).

−リレー(K2R)、第1および第2ダイオード(D1,D2)−
リレー(K2R)は、いわゆるA接点リレーであり、本発明に係る第1スイッチを構成している。本実施形態では、リレー(K2R)と第1ダイオード(D1)は、室内機(20)内に設けられ、電力配線(L)と信号線(S)との間に直列接続されている。より詳しくは、リレー(K2R)の可動接点は、電力配線(L)と接続され、リレー(K2R)の固定接点は、第1ダイオード(D1)のカソードに接続されている。そして、第1ダイオード(D1)のアノードは信号線(S)に接続されている。
-Relay (K2R), first and second diodes (D1, D2)-
The relay (K2R) is a so-called A contact relay and constitutes the first switch according to the present invention. In the present embodiment, the relay (K2R) and the first diode (D1) are provided in the indoor unit (20), and are connected in series between the power wiring (L) and the signal line (S). More specifically, the movable contact of the relay (K2R) is connected to the power wiring (L), and the fixed contact of the relay (K2R) is connected to the cathode of the first diode (D1). The anode of the first diode (D1) is connected to the signal line (S).

リレー(K2R)は、電力配線(L)と信号線(S)間のオンオフを切り替えるスイッチとして機能する。つまり、リレー(K2R)は、信号線(S)と電力配線(L)とを接続するオン状態と非接続とするオフ状態とに切り替わる。リレー(K2R)のオンオフは、室内側制御回路(23)が制御する。また、第1ダイオード(D1)は、室内機伝送回路(21)へ流入する方向の交流電流を阻止する。なお、第1ダイオード(D1)とリレー(K2R)の位置関係は逆にしてもよい。すなわち、第1ダイオード(D1)のカソードを電力配線(L)に接続すると共に、第1ダイオード(D1)のアノードをリレー(K2R)の一方の接点に接続し、リレー(K2R)のもう一方の接点を信号線(S)に接続するようにしてもよい。     The relay (K2R) functions as a switch for switching on and off between the power wiring (L) and the signal line (S). That is, the relay (K2R) is switched between an on state in which the signal line (S) and the power wiring (L) are connected and an off state in which the signal line (S2) is disconnected. The indoor control circuit (23) controls the on / off of the relay (K2R). The first diode (D1) blocks an alternating current flowing in the direction into the indoor unit transmission circuit (21). The positional relationship between the first diode (D1) and the relay (K2R) may be reversed. That is, the cathode of the first diode (D1) is connected to the power wiring (L), the anode of the first diode (D1) is connected to one contact of the relay (K2R), and the other of the relay (K2R) is connected. You may make it connect a contact to a signal wire | line (S).

第2ダイオード(D2)のアノードは、第1ダイオード(D1)と信号線(S)の接続ノード(ND1)に接続され、カソードは、室内機伝送回路(21)における信号入力ノード(ND2)に接続されている。第2ダイオード(D2)は、室内機伝送回路(21)から流出する方向の交流電流を阻止する。空気調和装置(1)では共通線(N)が交流電源(40)のS相に接続されているので、室内機伝送回路(21)と室外機伝送回路(11)との通信信号には、該S相の交流が第2ダイオード(D2)で半波整流されて重畳されることになる。第1および第2ダイオード(D1,D2)は、本実施形態における保護回路の一例を構成している。     The anode of the second diode (D2) is connected to the connection node (ND1) of the first diode (D1) and the signal line (S), and the cathode is connected to the signal input node (ND2) in the indoor unit transmission circuit (21). It is connected. The second diode (D2) blocks an alternating current flowing in the direction from the indoor unit transmission circuit (21). In the air conditioner (1), the common line (N) is connected to the S phase of the AC power supply (40), so the communication signal between the indoor unit transmission circuit (21) and the outdoor unit transmission circuit (11) The S-phase alternating current is half-wave rectified by the second diode (D2) and superimposed. The first and second diodes (D1, D2) constitute an example of a protection circuit in the present embodiment.

−室内側制御回路(23)−
室内側制御回路(23)は、マイクロコンピュータと、それを動作させるプログラムを格納したメモリーを含んでいる(図示は省略)。室内側制御回路(23)は、リモートコントローラ(30)からの指令を受けて、空気調和装置(1)の運転状態(後述)を制御する。室内側制御回路(23)は、リモートコントローラ(30)からの指令を受信するために、常に室内側電源回路(22)によって給電されている。
-Indoor control circuit (23)-
The indoor side control circuit (23) includes a microcomputer and a memory storing a program for operating the microcomputer (not shown). The indoor side control circuit (23) receives an instruction from the remote controller (30) and controls the operating state (described later) of the air conditioner (1). The indoor side control circuit (23) is always supplied with power by the indoor side power supply circuit (22) in order to receive a command from the remote controller (30).

また、図2に示すように、室内側制御回路(23)は、上記室外側制御回路(13)と同様、起動部(23a)と、再起動部(23b)と、伝送監視部(23c)とを含んでいる。起動部(23a)は、空気調和装置(1)の通常の起動制御を行うものである。再起動部(23b)は、空気調和装置(1)が運転中に停電等により交流電源(40)からの電力供給が絶たれて停止(システムダウン)した際に、空気調和装置(1)を再起動させる制御を行うものである。伝送監視部(13c)は、室外機伝送回路(11)における伝送状態を監視するものである。これらの具体的な制御動作については後述する。     Further, as shown in FIG. 2, the indoor side control circuit (23) is similar to the outdoor side control circuit (13) in that the starter (23a), the restarter (23b), and the transmission monitor (23c) Including. The starter (23a) performs normal start control of the air conditioner (1). The restarting unit (23b) turns off the air conditioner (1) when the power supply from the AC power supply (40) is cut off (system down) due to a power failure or the like during operation of the air conditioner (1). Control to restart is performed. The transmission monitoring unit (13c) monitors the transmission state in the outdoor unit transmission circuit (11). These specific control operations will be described later.

〈リモートコントローラ(30)〉
リモートコントローラ(30)は、ユーザーの操作を受け付けると共に、ユーザーの操作に応じた信号を室内側制御回路(23)に送信する。ユーザーは、例えば、リモートコントローラ(30)の運転ボタンを操作することにより、空気調和装置(1)の運転開始、運転停止、設定温度調整などを行えるようになっている。リモートコントローラ(30)は、信号線で室内側制御回路(23)と結線されたいわゆるワイヤードリモコンとして構成してもよいし、赤外線や電波を用いて室内側制御回路(23)と通信を行う、いわゆるワイヤレスリモコンとして構成してもよい。
<Remote controller (30)>
The remote controller (30) receives a user operation and transmits a signal corresponding to the user operation to the indoor control circuit (23). For example, the user can start operation, stop operation, set temperature adjustment, and the like of the air conditioner (1) by operating an operation button of the remote controller (30). The remote controller (30) may be configured as a so-called wired remote controller connected to the indoor control circuit (23) with a signal line, or communicates with the indoor control circuit (23) using infrared rays or radio waves. You may comprise as what is called a wireless remote control.

〈空気調和装置の動作〉
図3は、空気調和装置(1)の状態遷移図である。空気調和装置(1)は、以下に説明する「サスペンド状態」、「充電状態」、「ウエイト状態」および「運転状態」の4つの状態を遷移する。なお、以下において、待機電力とは「機器が非使用状態、若しくは何らかの入力(命令指示等)待ちの時に定常的に消費している電力」をいう。具体的に、空気調和装置(1)では、リモートコントローラ(30)の待ち受けのみを行うのに必要な電力が待機電力である。
<Operation of air conditioner>
FIG. 3 is a state transition diagram of the air conditioner (1). The air conditioner (1) transitions between four states of “suspend state”, “charge state”, “weight state”, and “operation state” described below. In the following, standby power refers to “power that is steadily consumed when the device is not in use or is waiting for some input (command instruction or the like)”. Specifically, in the air conditioner (1), the standby power is the power required to perform only the standby of the remote controller (30).

(1)サスペンド状態
サスペンド状態とは、室内機(20)には電力が供給され、室外機(10)には電力が供給されていない状態である。
(1) Suspended state The suspended state is a state in which power is supplied to the indoor unit (20) and power is not supplied to the outdoor unit (10).

本実施形態のサスペンド状態は、一例として、空気調和装置(1)全体として消費電力が最小になる状態となっている。具体的に、本実施形態のサスペンド状態では、室外機(10)は電力を受電してそれを室内機(20)へ供給はするが、室外機(10)内部の各回路や上記電動圧縮機などには電力が供給されていない状態である。このように、サスペンド状態では、室外機(10)の各回路への電力供給が断たれ、待機電力の低減を図ることができる。     As an example, the suspended state of the present embodiment is a state in which the power consumption of the entire air conditioner (1) is minimized. Specifically, in the suspended state of the present embodiment, the outdoor unit (10) receives power and supplies it to the indoor unit (20), but each circuit inside the outdoor unit (10) and the electric compressor described above In such a state, no power is supplied. Thus, in the suspended state, power supply to each circuit of the outdoor unit (10) is cut off, and standby power can be reduced.

一方、室内機(20)は、待機電力が最小となる状態であり、室内側制御回路(23)においてリモートコントローラ(30)からの信号受信にかかわる部分は、室内側電源回路(22)から電力を受けて動作している。なお、リモートコントローラ(30)も、待機電力が最小となる状態であり、時刻表示などの所定の表示やユーザーのボタン操作の受け付けは可能な状態である。なお、室内機(20)およびリモートコントローラ(30)の消費電力(待機電力)の程度はこれに限らない。     On the other hand, the indoor unit (20) is in a state where the standby power is minimized, and the portion related to the signal reception from the remote controller (30) in the indoor side control circuit (23) is the power from the indoor side power circuit (22). Is working. The remote controller (30) is also in a state in which standby power is minimized, and a predetermined display such as a time display and a button operation by the user can be received. The degree of power consumption (standby power) of the indoor unit (20) and the remote controller (30) is not limited to this.

(2)充電状態
充電状態とは、室外機(10)では、第2室外側電源回路(12)の平滑コンデンサ(12b)に充電される回路が形成され、室外機伝送回路(11)と室内機伝送回路(21)の間の信号伝送が開始されるまでの期間における状態をいう。このとき、室内機(20)の電力消費は、サスペンド状態と同様である。
(2) Charging state In the outdoor unit (10), a circuit is formed in which the smoothing capacitor (12b) of the second outdoor power supply circuit (12) is charged, and the outdoor unit transmission circuit (11) and the indoor unit This refers to the state in the period until signal transmission between the machine transmission circuits (21) is started. At this time, the power consumption of the indoor unit (20) is the same as in the suspended state.

(3)ウエイト状態
ウエイト状態とは、運転開始時には上記充電状態を抜けた状態であり、運転停止時には運転状態(後述)から遷移する状態であり、何れも、室外機(10)が、即時、運転状態(後述)へ移行可能な状態をいう。ウエイト状態では、室外機伝送回路(11)および室外側制御回路(13)の動作も可能である。特に、運転停止時のウエイト状態(運転状態から遷移するウエイト状態)は、電動圧縮機における冷媒圧力を均圧させるためや、運転開始と運転停止を繰り返すスクジュール運転が設定されている場合などのために設けられており、その時間は例えば10分である。なお、室内機(20)の電力消費はサスペンド状態と同様である。
(3) Wait state The wait state is a state in which the above charging state is exited at the start of operation, and a transition from the operation state (described later) when the operation is stopped. In both cases, the outdoor unit (10) This refers to a state that can be shifted to an operating state (described later). In the weight state, the operation of the outdoor unit transmission circuit (11) and the outdoor control circuit (13) is also possible. In particular, the weight state at the time of operation stop (weight state that transitions from the operation state) is used to equalize the refrigerant pressure in the electric compressor, or when the scule operation that repeats the operation start and operation stop is set. The time is 10 minutes, for example. The power consumption of the indoor unit (20) is the same as in the suspended state.

(4)運転状態
運転状態とは、メインリレー(14b)をオンにして、電動圧縮機や室外ファンが運転可能な状態、若しくは運転している状態をいう。いわゆる欠相通電やサーモオフ状態もこれにあたる。なお、室内機(20)では、室内ファン等が運転状態となり、電力消費は、上記の各状態よりも増える。また、リモートコントローラ(30)は、運転指示状態(例えば個々の運転状態を表示した状態)である。
(4) Operational state The operational state refers to a state where the main relay (14b) is turned on and the electric compressor and the outdoor fan can be operated or are in operation. This also applies to so-called phase loss energization and thermo-off state. In the indoor unit (20), the indoor fan and the like are in an operating state, and the power consumption is higher than in each of the above states. The remote controller (30) is in an operation instruction state (for example, a state in which individual operation states are displayed).

−空気調和装置(1)における状態遷移−
空気調和装置(1)では、運転開始する場合には、図3に実線矢印で示した順で、サスペンド状態から運転状態に遷移し、運転停止する場合には、同図に破線矢印で示した順で、運転状態からサスペンド状態に遷移する。以下では、一例としてサスペンド状態から運転状態までの遷移(通常の起動制御)における各リレー(K2R,K13R,K14R,K15R,14b)や室外側制御回路(13)、各伝送回路(11,21)の動作について図4〜図8を参照しながら説明する。また、ここで説明する通常の起動制御では、室外側制御回路(13)および室内側制御回路(23)の各起動部(13a,23a)によって各リレー(K2R,K13R,K14R,K15R,14b)が制御される。
-State transition in the air conditioner (1)-
In the air conditioner (1), when the operation is started, the transition is made from the suspend state to the operation state in the order indicated by the solid line arrow in FIG. In order, the operation state transits to the suspend state. Below, as an example, each relay (K2R, K13R, K14R, K15R, 14b), outdoor control circuit (13), each transmission circuit (11, 21) in the transition from the suspended state to the operating state (normal start control) This operation will be described with reference to FIGS. In the normal start control described here, the relays (K2R, K13R, K14R, K15R, 14b) are provided by the start portions (13a, 23a) of the outdoor side control circuit (13) and the indoor side control circuit (23). Is controlled.

〈サスペンド状態における電装系統〉
まず、サスペンド状態における電装系統の状態を説明する。図1では、サスペンド状態におけるリレーの状態を示している。サスペンド状態では、室外機(10)は、メインリレー(14b)のコイルには通電されておらず、第1室外側電源回路(14)からはインテリジェントパワーモジュールや室外ファンモータに電力供給されない。また、図4にも示すように、他のリレー(K13R,K14R,K15R)のコイルにも通電されていない。したがって、リレー(K14R)およびリレー(K15R)はオフ状態である。すなわち、室外機伝送回路(11)は、信号線(S)との接続が断たれると共に、電力の供給も断たれている。また、リレー(K13R)は、ノーマルクローズ接点と可動接点とが接続された状態(オフ状態)になる。つまり、第2室外側電源回路(12)のダイオードブリッジ回路(12a)は、一方の入力が信号線(S)に接続されている。この状態では第2室外側電源回路(12)には通電されず、室外側制御回路(13)への給電も行われない。以上の通り、サスペンド状態では、室外機(10)では待機電力をなくすことができる。なお、図4では、リレー(K15R)については省略している。
<Electrical system in suspended state>
First, the state of the electrical system in the suspended state will be described. FIG. 1 shows the state of the relay in the suspended state. In the suspended state, the outdoor unit (10) is not energized to the coil of the main relay (14b), and power is not supplied from the first outdoor power supply circuit (14) to the intelligent power module or the outdoor fan motor. Further, as shown in FIG. 4, the coils of other relays (K13R, K14R, K15R) are not energized. Therefore, the relay (K14R) and the relay (K15R) are in the off state. That is, the outdoor unit transmission circuit (11) is disconnected from the signal line (S) and also supplied with power. Further, the relay (K13R) is in a state where the normally closed contact and the movable contact are connected (off state). That is, one input of the diode bridge circuit (12a) of the second outdoor side power supply circuit (12) is connected to the signal line (S). In this state, the second outdoor power supply circuit (12) is not energized, and no power is supplied to the outdoor control circuit (13). As described above, standby power can be eliminated in the outdoor unit (10) in the suspended state. In FIG. 4, the relay (K15R) is omitted.

サスペンド状態における室内機(20)では、図4にも示すように、リレー(K2R)のコイルには通電されず、オフ状態である。すなわち、信号線(S)と電力配線(L)とは電気的には非接続状態である。なお、既述の通り、室内機(20)では、室内側制御回路(23)においてリモートコントローラ(30)からの信号受信にかかわる部分は、室内側電源回路(22)から電力を受けて動作している。     In the indoor unit (20) in the suspended state, as shown in FIG. 4, the coil of the relay (K2R) is not energized and is in the off state. That is, the signal line (S) and the power wiring (L) are electrically disconnected. As described above, in the indoor unit (20), the part related to signal reception from the remote controller (30) in the indoor side control circuit (23) operates by receiving power from the indoor side power supply circuit (22). ing.

〈サスペンド状態から充電状態への移行〉
図4に示すように、サスペンド状態において、例えばユーザーがリモートコントローラ(30)の運転ボタンをオンして、空気調和装置(1)の運転開始(例えば冷房運転の開始)を指示すると、所定時間の経過後に、室内側制御回路(23)はリレー(K2R)をオン状態に切り替える。そうすると、空気調和装置(1)では、上記三相交流のR相から、電力配線(L)、リレー(K2R)、第1ダイオード(D1)、信号線(S)およびリレー(K13R)を介してダイオードブリッジ回路(12a)の一方の入力に到る送電経路(説明の便宜上、起動時送電経路とよぶ)が形成される。ダイオードブリッジ回路(12a)の他方の入力は、上記三相交流のS相に接続されているので、ダイオードブリッジ回路(12a)には、第1ダイオード(D1)で半波整流された単相交流が供給される。すなわち、平滑コンデンサ(12b)に充電される回路が形成された状態になる(図5参照)。
<Transition from suspended state to charged state>
As shown in FIG. 4, in the suspended state, for example, when the user turns on the operation button of the remote controller (30) and instructs the start of the operation of the air conditioner (1) (for example, the start of the cooling operation), After the elapse of time, the indoor side control circuit (23) switches the relay (K2R) to the on state. Then, in the air conditioner (1), from the R phase of the three-phase alternating current, the power wiring (L), the relay (K2R), the first diode (D1), the signal line (S), and the relay (K13R) A power transmission path (referred to as a start-time power transmission path for convenience of explanation) reaching one input of the diode bridge circuit (12a) is formed. Since the other input of the diode bridge circuit (12a) is connected to the S phase of the three-phase AC, the diode bridge circuit (12a) has a single-phase AC that is half-wave rectified by the first diode (D1). Is supplied. That is, a circuit charged in the smoothing capacitor (12b) is formed (see FIG. 5).

このとき、上記三相交流のR相の電位がS相の電位よりも高い場合(すなわちR相からS相に交流電流が流れる場合)は、第1ダイオード(D1)によって、電力配線(L)から室内機伝送回路(21)および室外機(10)へ流入する方向の交流電流が阻止される。また、室内機伝送回路(21)は、室内側電源回路(22)を介してR相とつながるが、室内機伝送回路(21)から信号線(S)へ流出する方向の交流電流は、第2ダイオード(D2)によって阻止される。     At this time, when the potential of the R phase of the three-phase alternating current is higher than the potential of the S phase (that is, when an alternating current flows from the R phase to the S phase), the power wiring (L) is generated by the first diode (D1). Is prevented from flowing into the indoor unit transmission circuit (21) and the outdoor unit (10). The indoor unit transmission circuit (21) is connected to the R phase via the indoor side power supply circuit (22), but the AC current flowing in the direction from the indoor unit transmission circuit (21) to the signal line (S) is Blocked by two diodes (D2).

上記三相交流のS相の電位がR相の電位よりも高い場合(すなわちS相からR相に交流電流が流れる場合)は、ダイオードブリッジ回路(12a)に電流が流れる。この場合、室内機伝送回路(21)内の通信回路の一端は共通線(N)介して上記三相交流のS相に接続され、該通信回路の他端は、信号線(S)、リレー(K13R)およびダイオードブリッジ回路(12a)を介して、やはり上記三相交流のS相に接続されている。つまり、室内機伝送回路(21)は、三相交流のうちの1相のみと繋がっている。それゆえ、信号線(S)を交流電力の送電に用いても、室内機伝送回路(21)内の通信回路に、その交流電流が流れることはない。以上のようにして、室外機伝送回路(11)が過電圧から保護される。     When the potential of the S phase of the three-phase alternating current is higher than the potential of the R phase (that is, when an alternating current flows from the S phase to the R phase), a current flows through the diode bridge circuit (12a). In this case, one end of the communication circuit in the indoor unit transmission circuit (21) is connected to the S phase of the three-phase alternating current via the common line (N), and the other end of the communication circuit is connected to the signal line (S), the relay (K13R) and the diode bridge circuit (12a) are also connected to the S phase of the three-phase alternating current. That is, the indoor unit transmission circuit (21) is connected to only one phase of the three-phase alternating current. Therefore, even if the signal line (S) is used for AC power transmission, the AC current does not flow through the communication circuit in the indoor unit transmission circuit (21). As described above, the outdoor unit transmission circuit (11) is protected from overvoltage.

図4に示すように、リレー(K2R)がオンされると、平滑コンデンサ(12b)の充電が開始され、スイッチング電源(12c)への入力電圧が徐々に増えていく。そして、スイッチング電源(12c)への入力電圧が安定すると、スイッチング電源(12c)が規定の直流電圧(この例では5V)を出力できるようになる。つまり、スイッチング電源(12c)が起動する。これにより、室外側制御回路(13)が起動する。     As shown in FIG. 4, when the relay (K2R) is turned on, charging of the smoothing capacitor (12b) is started, and the input voltage to the switching power supply (12c) gradually increases. When the input voltage to the switching power supply (12c) is stabilized, the switching power supply (12c) can output a specified DC voltage (5 V in this example). That is, the switching power supply (12c) is activated. As a result, the outdoor control circuit (13) is activated.

次に、起動した室外側制御回路(13)は、その起動から所定時間t1が経過すると、リレー(K13R)に通電させて、ノーマルオープン接点と可動接点とが接続するオン状態に切り替える。これにより、ダイオードブリッジ回路(12a)の一方の入力は、上記三相交流のR相に、室外機(10)内の送電経路を介して接続される。すなわち、室外側制御回路(13)は、信号線(S)を経由せずに交流電源(40)から電力供給された状態に切り換わる(図6参照)。これにより、空気調和装置(1)では、上記充電状態への移行が完了する。     Next, the activated outdoor control circuit (13) energizes the relay (K13R) when a predetermined time t1 elapses from the activation, and switches to an ON state in which the normally open contact and the movable contact are connected. Thereby, one input of the diode bridge circuit (12a) is connected to the R phase of the three-phase alternating current via the power transmission path in the outdoor unit (10). That is, the outdoor control circuit (13) switches to a state where power is supplied from the AC power supply (40) without passing through the signal line (S) (see FIG. 6). Thereby, in the air conditioner (1), the transition to the charged state is completed.

また、室外側制御回路(13)には、タイマー(図示せず)が設けられており、このタイマーによって上記所定時間t1がカウントされる。つまり、室外側制御回路(13)のタイマーは、室外側制御回路(13)の起動と同時にカウントを開始する。本実施形態において、上記所定時間t1は以下の観点で設定される。例えば、室外側制御回路(13)の起動と同時にリレー(K13R)をオン状態に切り替えるとすると、平滑コンデンサ(12b)が十分に充電されていないことから、リレー(K13R)の切り替え時に平滑コンデンサ(12b)からスイッチング電源(12c)への入力電圧が低下し、最悪の場合、スイッチング電源(12c)が停止してしまう。本実施形態では、室外側制御回路(13)が起動しても直ぐにはリレー(K13R)を切り替えず、平滑コンデンサ(12b)が十分に充電された後にリレー(K13R)を切り替えるようにしている。したがって、上記所定時間t1は、平滑コンデンサ(12b)の充電が十分となるに必要な時間を考慮して設定されている。     The outdoor control circuit (13) is provided with a timer (not shown), and the predetermined time t1 is counted by this timer. That is, the timer of the outdoor side control circuit (13) starts counting simultaneously with the activation of the outdoor side control circuit (13). In the present embodiment, the predetermined time t1 is set from the following viewpoints. For example, if the relay (K13R) is switched on simultaneously with the activation of the outdoor control circuit (13), the smoothing capacitor (12b) is not fully charged. The input voltage from 12b) to the switching power supply (12c) decreases, and in the worst case, the switching power supply (12c) stops. In this embodiment, the relay (K13R) is not switched immediately after the outdoor control circuit (13) is activated, but the relay (K13R) is switched after the smoothing capacitor (12b) is sufficiently charged. Therefore, the predetermined time t1 is set in consideration of the time required for the smoothing capacitor (12b) to be sufficiently charged.

〈充電状態からウエイト状態への移行〉
図4に示すように、室内側制御回路(23)は、リレー(K2R)をオン状態に切り替えてから所定時間t2が経過すると、該リレー(K2R)をオフ状態にする(図7参照)。これにより、信号線(S)を信号の送受信に使用できるようになる。室内側制御回路(23)には、タイマー(図示せず)が設けられており、このタイマーによって上記所定時間t2がカウントされる。本実施形態において、上記所定時間t2は、室外側制御回路(13)が起動するに十分な時間が確保され、且つ、リレー(K13R)がオン状態に切り替わった後となるように設定されている。
<Transition from charge state to wait state>
As shown in FIG. 4, the indoor-side control circuit (23) turns off the relay (K2R) when a predetermined time t2 elapses after the relay (K2R) is turned on (see FIG. 7). As a result, the signal line (S) can be used for signal transmission and reception. The indoor side control circuit (23) is provided with a timer (not shown), and the predetermined time t2 is counted by this timer. In the present embodiment, the predetermined time t2 is set so that a sufficient time for starting the outdoor control circuit (13) is ensured and the relay (K13R) is turned on. .

次に、室外機(10)において、室外側制御回路(13)は、自己が起動してから所定時間t3が経過すると、リレー(K15R)をオン状態にして室外機伝送回路(11)に電力が供給された状態にすると共に、リレー(K14R)をオン状態にする。そうすると、室外機伝送回路(11)内の通信回路が、信号線(S)および共通線(N)を介して室内機伝送回路(21)と接続される(図7参照)。これにより、室内機伝送回路(21)は室外機伝送回路(11)と送受信可能な状態になる。     Next, in the outdoor unit (10), the outdoor control circuit (13) turns on the relay (K15R) and turns on the power to the outdoor unit transmission circuit (11) when a predetermined time t3 has elapsed since it started. Is turned on and the relay (K14R) is turned on. Then, the communication circuit in the outdoor unit transmission circuit (11) is connected to the indoor unit transmission circuit (21) via the signal line (S) and the common line (N) (see FIG. 7). As a result, the indoor unit transmission circuit (21) can be transmitted to and received from the outdoor unit transmission circuit (11).

上記所定時間t3は、上述した室外側制御回路(13)のタイマーによってカウントされる。所定時間t3は、リレー(K2R)がオフ状態に切り替わった後にリレー(K14R)がオン状態になるように設定されている。リレー(K2R)がオン状態のときにリレー(K14R)をオン状態にすると、室内機伝送回路(21)の通信回路が信号線(S)および電力配線(L)を介して上記三相交流のS相に接続される状態となる。そうすると、室内機伝送回路(21)の通信回路にその部品の定格電流を超える交流電流が流れてしまい、通信回路が損壊する。本実施形態によれば、リレー(K14R)は確実にリレー(K2R)がオフ状態に切り替わった後にオン状態に切り替えられるので、確実に室内機伝送回路(21)を保護することができる。つまり、本実施形態では、リレー(K2R)がオフ状態になってから所定時間が経過すると、リレー(K14R)がオン状態となる。     The predetermined time t3 is counted by the timer of the outdoor control circuit (13) described above. The predetermined time t3 is set so that the relay (K14R) is turned on after the relay (K2R) is switched to the off state. If the relay (K14R) is turned on when the relay (K2R) is on, the communication circuit of the indoor unit transmission circuit (21) is connected to the above three-phase AC via the signal line (S) and the power wiring (L). It will be in the state connected to S phase. If it does so, the alternating current exceeding the rated current of the component will flow into the communication circuit of an indoor unit transmission circuit (21), and a communication circuit will be damaged. According to this embodiment, since the relay (K14R) is switched to the on state after the relay (K2R) has been switched to the off state, the indoor unit transmission circuit (21) can be reliably protected. In other words, in the present embodiment, when a predetermined time elapses after the relay (K2R) is turned off, the relay (K14R) is turned on.

そして、室外機伝送回路(11)は、室外側制御回路(13)が起動してから所定時間t4が経過すると、室内機伝送回路(21)と伝送を開始する。この所定時間t4も、室外側制御回路(13)のタイマーによってカウントされる。     And outdoor unit transmission circuit (11) will start transmission with indoor unit transmission circuit (21), if predetermined time t4 passes after outdoor side control circuit (13) starts. This predetermined time t4 is also counted by the timer of the outdoor side control circuit (13).

以上により、空気調和装置(1)は、上記充電状態を抜け、即時運転状態へ移行可能な状態(すなわちウエイト状態)となる。     As described above, the air conditioner (1) is in a state (that is, a wait state) in which the air conditioner (1) can exit the charging state and shift to the immediate operation state.

〈ウエイト状態から運転状態への移行〉
図8に示すように、ウエイト状態から運転状態へ移行する際には、室外側制御回路(13)は、2つのメインリレー(14b)をオンにする。これにより、第1室外側電源回路(14)によって、上記インテリジェントパワーモジュールや室外ファンモータに電力が供給されて、電動圧縮機などが運転状態になり、例えば冷房が行われる。以上により、室外側制御回路(13)および室内側制御回路(23)の起動部(13a,23a)による通常の起動制御が終了する。
<Transition from wait state to operation state>
As shown in FIG. 8, when shifting from the weight state to the operation state, the outdoor control circuit (13) turns on the two main relays (14b). As a result, electric power is supplied to the intelligent power module and the outdoor fan motor by the first outdoor power supply circuit (14), and the electric compressor and the like are put into operation, for example, cooling is performed. Thus, the normal activation control by the activation units (13a, 23a) of the outdoor control circuit (13) and the indoor control circuit (23) is completed.

−システムダウン時の再起動制御−
本実施形態では、空気調和装置(1)が運転中(運転状態時)に瞬低や停電等により交流電源(40)からの電力供給が絶たれて停止すると(以下、システムダウンと言う。)、室外側制御回路(13)および室内側制御回路(23)の各再起動部(13b,23b)によって再起動制御が行われる。
-Restart control when system is down-
In the present embodiment, when the air conditioner (1) is in operation (during operation), when the power supply from the AC power supply (40) is cut off due to a momentary voltage drop or power failure (hereinafter referred to as system down). The restart control is performed by the restart units (13b, 23b) of the outdoor control circuit (13) and the indoor control circuit (23).

空気調和装置(1)では、システムダウンすると、各リレー(K2R,K13R,K14R,K15R,14b)がオフ状態になり、室外側制御回路(13)、室外機伝送回路(11)、室内側制御回路(23)および室内機伝送回路(21)が停止する。そして、交流電源(40)が復帰すると、室内側制御回路(23)および室内機伝送回路(21)は、交流電源(40)から電力が供給されて再起動する。しかしながら、リレー(K2R)やリレー(K13R)がオフ状態のままであるため、室外機(10)では、室外側制御回路(13)や室外機伝送回路(11)が停止したままとなり、上述したサスペンド状態(図1の状態)と同様の状態となる。     In the air conditioner (1), when the system goes down, each relay (K2R, K13R, K14R, K15R, 14b) is turned off, and the outdoor control circuit (13), outdoor unit transmission circuit (11), indoor control The circuit (23) and the indoor unit transmission circuit (21) are stopped. When the AC power supply (40) is restored, the indoor side control circuit (23) and the indoor unit transmission circuit (21) are restarted with power supplied from the AC power supply (40). However, since the relay (K2R) and the relay (K13R) remain in the off state, in the outdoor unit (10), the outdoor control circuit (13) and the outdoor unit transmission circuit (11) remain stopped. The state is similar to the suspended state (the state of FIG. 1).

このサスペンド状態では、室外機伝送回路(11)が停止しているため、室外機伝送回路(11)と室内機伝送回路(21)との信号の授受が停止する。そうすると、室外側制御回路(13)および室内側制御回路(23)の各伝送監視部(13c,23c)によって、伝送異常が検知される。     In this suspended state, since the outdoor unit transmission circuit (11) is stopped, transmission / reception of signals between the outdoor unit transmission circuit (11) and the indoor unit transmission circuit (21) is stopped. Then, a transmission abnormality is detected by each transmission monitoring unit (13c, 23c) of the outdoor side control circuit (13) and the indoor side control circuit (23).

このように、室外機(10)が起動した後であって運転停止指令が出力される前に、上述した伝送異常が検知されると、各再起動部(13b,23b)によって、図9に示すような「リトライ動作」が行われる。     As described above, when the transmission abnormality is detected after the outdoor unit (10) is started and before the operation stop command is output, each restarting unit (13b, 23b) detects the transmission abnormality in FIG. A “retry operation” as shown is performed.

先ず、室内側制御回路(23)の再起動部(23b)によって、リレー(K2R)がオン状態になる。これによって、室外側制御回路(13)が起動すると、該室外側制御回路(13)によってリレー(K13R)がオン状態になる。続いて、室内側制御回路(23)によってリレー(K2R)がオフ状態になる。続いて、伝送トライが行われる。この伝送トライでは、先ず、室外側制御回路(13)によってリレー(K14R)およびリレー(K15R)がオン状態になる。これにより、室外機伝送回路(11)と室内機伝送回路(21)との間で信号の授受が可能となる。そして、この信号の授受が各伝送監視部(13c,23c)によって監視される。ここで、各伝送監視部(13c,23c)によって伝送異常が検知される否かに拘わらず、上述した動作が複数回繰り返されてリトライ動作が行われる。このリトライ動作における各リレー(K2R,K13R,K14R,K15R)のオンオフ動作の順序および間隔は、上述した通常の起動制御時と同様である。     First, the relay (K2R) is turned on by the restart unit (23b) of the indoor control circuit (23). Thus, when the outdoor control circuit (13) is activated, the relay (K13R) is turned on by the outdoor control circuit (13). Subsequently, the relay (K2R) is turned off by the indoor control circuit (23). Subsequently, a transmission try is performed. In this transmission trie, first, the relay (K14R) and the relay (K15R) are turned on by the outdoor control circuit (13). As a result, signals can be exchanged between the outdoor unit transmission circuit (11) and the indoor unit transmission circuit (21). The transmission / reception of this signal is monitored by each transmission monitoring unit (13c, 23c). Here, regardless of whether or not a transmission abnormality is detected by each transmission monitoring unit (13c, 23c), the above-described operation is repeated a plurality of times to perform a retry operation. The order and interval of the on / off operations of the relays (K2R, K13R, K14R, K15R) in the retry operation are the same as those in the normal start control described above.

このリトライ動作によって、最終的に各伝送監視部(13,23c)で伝送異常が検知されなかった場合は、最初に各伝送監視部(13,23c)で検知された伝送異常は、室外機伝送回路(11)や室内機伝送回路(21)の不具合によるものではなく、システムダウンによるものであると判断することができる。逆に、リトライ動作によって、最終的に伝送異常が検知された場合は、最初に各伝送監視部(13,23c)で検知された伝送異常は、室外機伝送回路(11)や室内機伝送回路(21)の不具合によるものであると推定することができる。     If no transmission abnormality is finally detected by each transmission monitoring unit (13, 23c) by this retry operation, the transmission abnormality first detected by each transmission monitoring unit (13, 23c) It can be determined that this is not due to a malfunction of the circuit (11) or the indoor unit transmission circuit (21), but to a system down. Conversely, if a transmission abnormality is finally detected by the retry operation, the transmission abnormality first detected by each transmission monitoring unit (13, 23c) is the outdoor unit transmission circuit (11) or indoor unit transmission circuit. It can be estimated that this is due to the problem (21).

〈本実施形態における効果〉
以上のように、本実施形態によれば、空気調和装置(1)が停電等によってシステムダウンして、室外機伝送回路(11)と室内機伝送回路(21)との間で伝送異常が検知されると、再起動制御を行うようにした。具体的に、各再起動部(13b,23b)は、通常の起動制御(リレー(K2R)をオン状態にする→リレー(K13R)をオン状態にする→リレー(K2R)をオフ状態にする)を繰り返し、その度に伝送トライ(リレー(K14R)およびリレー(K15R)をオン状態にする→信号の授受を確認する)を行うようにした。これにより、検知された伝送異常が、室外機伝送回路(11)および室内機伝送回路(21)の不具合によるものなのか、システムダウンによるものなのかを判別することができる。そのため、室外機(10)を速やかに再起動させることができる。
<Effect in this embodiment>
As described above, according to this embodiment, the air conditioner (1) is down due to a power failure or the like, and a transmission abnormality is detected between the outdoor unit transmission circuit (11) and the indoor unit transmission circuit (21). When it was done, restart control was performed. Specifically, each restart unit (13b, 23b) performs normal start-up control (turns relay (K2R) on → relay (K13R) turns on → relay (K2R) turns off) Was repeated, and a transmission try (turning on the relay (K14R) and relay (K15R) → confirming signal transmission / reception) was performed each time. As a result, it is possible to determine whether the detected transmission abnormality is due to a malfunction of the outdoor unit transmission circuit (11) and the indoor unit transmission circuit (21) or due to a system failure. Therefore, the outdoor unit (10) can be restarted promptly.

また、本実施形態によれば、リレー(K2R)をオフ状態にした後にリレー(K14R)をオン状態にするので、交流電源(40)の交流電流が信号線(S)を介して室外機伝送回路(11)へ流れるのを阻止できる。したがって、室外機(10)の起動の際、室外機伝送回路(11)を保護することができる。     Further, according to this embodiment, since the relay (K14R) is turned on after the relay (K2R) is turned off, the alternating current of the AC power supply (40) is transmitted to the outdoor unit via the signal line (S). The flow to the circuit (11) can be prevented. Therefore, the outdoor unit transmission circuit (11) can be protected when the outdoor unit (10) is started.

《その他の実施形態》
上記の実施形態では、リレー(K2R)としてA接点リレーのものを用いたが、C接点リレーのものを用いてもよい。この場合、C接点リレーは、室内機(20)において、信号線(S)が電力配線(L)に接続するオン状態と室内機伝送回路(21)に接続するオフ状態とに切り替わるように構成される。その際、2つのダイオード(D1,D2)は不要となる。
<< Other Embodiments >>
In the above embodiment, the relay (K2R) is an A contact relay, but a C contact relay may be used. In this case, in the indoor unit (20), the C contact relay is configured to switch between an on state in which the signal line (S) is connected to the power wiring (L) and an off state in which the signal line (S) is connected to the indoor unit transmission circuit (21). Is done. At that time, the two diodes (D1, D2) are unnecessary.

また、上記実施形態において、リレー(K2R)の代わりに半導体スイッチ(例えばトランジスタなど)を用いてもよい。     In the above embodiment, a semiconductor switch (for example, a transistor) may be used instead of the relay (K2R).

また、交流電源(40)には単相交流を用いてもよい。     Moreover, you may use a single phase alternating current for an alternating current power supply (40).

本発明は、空気調和装置として有用である。     The present invention is useful as an air conditioner.

1 空気調和装置
10 室外機
11 室外機伝送回路
13 室外側制御回路
20 室内機
21 室内機伝送回路
23 室内側制御回路
40 交流電源
K2R リレー(第1スイッチ)
K13R リレー(第2スイッチ)
K14R リレー(第3スイッチ)
L 電力配線
N 共通線
S 信号線
DESCRIPTION OF SYMBOLS 1 Air conditioning apparatus 10 Outdoor unit 11 Outdoor unit transmission circuit 13 Outdoor control circuit 20 Indoor unit 21 Indoor unit transmission circuit 23 Indoor control circuit 40 AC power supply K2R Relay (first switch)
K13R relay (second switch)
K14R relay (third switch)
L Power wiring N Common line S Signal line

Claims (2)

交流電源(40)からの交流電力を送電する電力配線(L)と、信号を伝送する信号線(S)と、上記交流電力の送電と上記信号の伝送に共用する共通線(N)とが室外機(10)と室内機(20)の間に接続された空気調和装置であって、
上記室内機(20)は、室内機伝送回路(21)と、室内側制御回路(23)と、該室内側制御回路(23)によって、上記信号線(S)と上記電力配線(L)とを接続するオン状態と非接続とするオフ状態とに切り替わる第1スイッチ(K2R)とを有し、
上記室外機(10)は、上記信号線(S)を介して上記室内機伝送回路(21)と信号の授受を行う室外機伝送回路(11)と、室外側制御回路(13)と、該室外側制御回路(13)によって、通電されて該室外側制御回路(13)を上記交流電源(40)に接続するオン状態と非通電にされて上記室外側制御回路(13)を上記信号線(S)に接続するオフ状態とに切り替わる第2スイッチ(K13R)とを有し、
上記室内側制御回路(23)および室外側制御回路(13)は、
上記第2スイッチ(K13R)がオフ状態で上記第1スイッチ(K2R)をオン状態に切り替え、上記室外側制御回路(13)が起動すると上記第2スイッチ(K13R)をオン状態に切り替えた後に、上記第1スイッチ(K2R)をオフ状態に切り替えて上記室外機(10)を起動させる起動部(13a,23a)と、
上記室外機(10)の起動後に上記室内機伝送回路(21)と室外機伝送回路(11)との間における信号授受が停止すると、上記起動部(13a,23a)の起動動作を行い、上記室内機伝送回路(21)と室外機伝送回路(11)との間における信号授受を確認する動作を繰り返して上記室外機(10)を再起動させる再起動部(13b,23b)とを備える
ことを特徴とする空気調和装置。
A power wiring (L) for transmitting AC power from the AC power source (40), a signal line (S) for transmitting a signal, and a common line (N) shared for transmission of the AC power and transmission of the signal An air conditioner connected between an outdoor unit (10) and an indoor unit (20),
The indoor unit (20) includes an indoor unit transmission circuit (21), an indoor side control circuit (23), and the signal line (S) and the power wiring (L) by the indoor side control circuit (23). A first switch (K2R) that switches between an on state for connecting and an off state for disconnecting,
The outdoor unit (10) includes an outdoor unit transmission circuit (11) that exchanges signals with the indoor unit transmission circuit (21) via the signal line (S), an outdoor control circuit (13), The outdoor control circuit (13) is energized to connect the outdoor control circuit (13) to the AC power supply (40) and is de-energized to connect the outdoor control circuit (13) to the signal line. A second switch (K13R) that switches to an off state connected to (S),
The indoor control circuit (23) and the outdoor control circuit (13)
After the second switch (K13R) is turned off, the first switch (K2R) is turned on, and when the outdoor control circuit (13) is activated, the second switch (K13R) is turned on. An activation unit (13a, 23a) that activates the outdoor unit (10) by switching the first switch (K2R) to an off state;
When the signal transmission between the indoor unit transmission circuit (21) and the outdoor unit transmission circuit (11) is stopped after the outdoor unit (10) is started, the starting unit (13a, 23a) is started, A restarting unit (13b, 23b) for restarting the outdoor unit (10) by repeating the operation of confirming signal exchange between the indoor unit transmission circuit (21) and the outdoor unit transmission circuit (11). An air conditioner characterized by.
請求項1において、
上記室外機(10)は、上記室外機伝送回路(11)と上記信号線(S)とを接続するオン状態と非接続とするオフ状態とに切り替わる第3スイッチ(K14R)を有し、
上記室外側制御回路(13)の起動部(13a)は、上記室外機(10)を起動させる際、上記第1スイッチ(K2R)がオフ状態に切り替わった後に上記第3スイッチ(K14R)をオン状態に切り替える
ことを特徴とする空気調和装置。
In claim 1,
The outdoor unit (10) has a third switch (K14R) that switches between an on state that connects the outdoor unit transmission circuit (11) and the signal line (S) and an off state that disconnects the signal line (S),
When starting the outdoor unit (10), the starter (13a) of the outdoor control circuit (13) turns on the third switch (K14R) after the first switch (K2R) is switched off. An air conditioner that switches to a state.
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