JP6139216B2 - Air conditioning system - Google Patents

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Description

本発明は、停電時に駆動される発電機を備えた空気調和システムに関する。   The present invention relates to an air conditioning system including a generator that is driven during a power failure.

従来、空気調和システムには、商用電源からの電力供給が停止されている停電時であっても駆動できるものが知られている(例えば、特許文献1参照)。この特許文献1に記載される発電機能付きエンジン駆動式ヒートポンプ装置では、発電機の発電電力と商用電源からの電力をそれぞれ直流電力に変換し、合流させた状態でインバータにより交流電流に変換し、室外ファン、室内ファン及び照明装置等の電力負荷に供給可能に構成するとともに、発電電力を蓄電する蓄電手段を備え、停電時でも蓄電手段からの電力によって始動し、空調運転を行うようにしている。   2. Description of the Related Art Conventionally, an air conditioning system is known that can be driven even during a power failure when power supply from a commercial power supply is stopped (see, for example, Patent Document 1). In the engine-driven heat pump device with a power generation function described in Patent Document 1, the generated power of the generator and the power from the commercial power source are each converted to DC power, and converted into AC current by an inverter in a combined state, In addition to being configured to be able to supply power loads such as outdoor fans, indoor fans, and lighting devices, it is provided with power storage means for storing generated power, and is started by the power from the power storage means even during a power outage to perform air conditioning operation. .

特開2009−236417号公報JP 2009-236417 A

ところで、停電時には、発電機の発電電力が供給される室内ユニットや照明装置等の機器のすべてを駆動させる必要はなく、優先度の高い機器に発電機の発電電力を供給して駆動させることが望ましい。しかし、停電の混乱時には、優先度の低い機器も駆動されることが想定され、優先的に運転させたい機器の電力供給に影響が出る可能性があった。
本発明は、上述した事情に鑑みてなされたものであり、停電時に所望の機器を優先的に運転させることができる空気調和システムを提供することを目的とする。
By the way, at the time of a power failure, it is not necessary to drive all the equipment such as the indoor unit and the lighting device to which the power generated by the generator is supplied, and the power generated by the generator can be supplied and driven to a high priority device. desirable. However, in the event of a power outage disruption, it is assumed that low-priority equipment is also driven, which may affect the power supply of equipment that is to be preferentially operated.
This invention is made | formed in view of the situation mentioned above, and it aims at providing the air conditioning system which can operate a desired apparatus preferentially at the time of a power failure.

上記目的を達成するため、本発明は、圧縮機、室外熱交換器を有する室外ユニット、及び、室内熱交換器を有する室内ユニットを有し、前記室外ユニットが、前記圧縮機を駆動するガスエンジン、前記ガスエンジンで駆動される発電機を備えた空気調和システムにおいて、商用系統の停電時に、前記発電機の発電電力で駆動される非空調装置及び/又は室内ユニットおよび運転台数を設定する設定手段と、この設定手段で設定された機器の駆動を許可するとともに、設定された機器以外は個別の運転操作を禁止する制御手段とを備え、前記設定手段は、前記室内ユニットに固有のアドレスを設定し、前記制御手段は、商用系統の停電時に、前記室内ユニットに対して、前記アドレスが小さい順から設定された運転台数の数に該当するものだけの運転を許可することを特徴とする。 In order to achieve the above object, the present invention includes a compressor, an outdoor unit having an outdoor heat exchanger, and an indoor unit having an indoor heat exchanger, and the outdoor unit drives the compressor. In the air conditioning system including a generator driven by the gas engine, setting means for setting a non-air conditioner and / or an indoor unit and the number of units to be driven driven by the power generated by the generator at the time of a power failure in a commercial system And control means for permitting driving of the equipment set by the setting means and prohibiting individual driving operations other than the set equipment , wherein the setting means sets a unique address for the indoor unit. The control means is only applicable to the number of operating units set in ascending order of the address for the indoor unit at the time of a power failure in a commercial system. And permits the operation.

この構成において、前記ガスエンジンに前記圧縮機を接離可能に接続するクラッチを備え、前記制御手段は、前記室内ユニットの駆動の可否に関する設定結果に基づいて、前記クラッチの接離を制御しても良い。   In this configuration, a clutch for connecting the compressor to the gas engine is detachably connected, and the control means controls the contact / separation of the clutch based on a setting result regarding whether the indoor unit can be driven. Also good.

更に、駆動許可と設定された前記室内ユニットが1台もない場合、前記制御手段は、前記クラッチを介して前記ガスエンジンと前記圧縮機とを切り離しても良い。
また、前記商用系統と前記発電電力の系統とを切り替える電源切替盤を備え、この電源切替盤にそれぞれ複数の前記非空調装置及び前記室内ユニットを接続し、前記設定手段は、前記電源切替盤に接続された前記非空調装置及び前記室内ユニットの中から、前記商用系統の停電時に駆動される非空調装置及び/又は室内ユニットを設定する構成としても良い。
Further, when there is no indoor unit set to drive permission, the control means may disconnect the gas engine and the compressor via the clutch.
In addition, a power supply switching board that switches between the commercial system and the generated power system is provided, and a plurality of the non-air conditioners and the indoor units are connected to the power switching board, respectively, and the setting means is connected to the power switching board. It is good also as a structure which sets the non-air-conditioning apparatus and / or indoor unit which are driven at the time of the power failure of the said commercial system from the connected said non-air-conditioning apparatus and the said indoor unit.

本発明によれば、商用系統の停電時に、前記発電機の発電電力で駆動される非空調装置及び/又は室内ユニットを設定する設定手段と、この設定手段で設定された機器の駆動を許可するとともに、設定された機器以外は個別の運転操作を禁止する制御手段とを備えたため、予め設定された機器に優先的に発電電力を供給できるため、これら所望の機器を優先的に運転させることができる。   According to the present invention, at the time of a power failure in a commercial system, setting means for setting a non-air conditioner and / or an indoor unit driven by the power generated by the generator, and driving of the equipment set by the setting means are permitted. In addition, since control devices for prohibiting individual driving operations other than the set devices are provided, the generated power can be preferentially supplied to the preset devices, so that these desired devices can be operated with priority. it can.

本発明の実施の形態に係る空気調和システムを示す回路図である。It is a circuit diagram showing an air harmony system concerning an embodiment of the invention. 通常運転時の空気調和システムの電力系統を模式的に示す図である。It is a figure which shows typically the electric power system of the air conditioning system at the time of normal driving | operation. 商用系統の電力供給が断たれた直後における電力の供給を示す模式図である。It is a schematic diagram which shows the supply of electric power immediately after the electric power supply of a commercial system was cut off. 自立運転時の電力の供給を示す模式図である。It is a schematic diagram which shows supply of the electric power at the time of self-sustained operation. 運転処理を示すフローチャートである。It is a flowchart which shows a driving | operation process. Aは、運転を許容する室内ユニットを2台、照明装置を運転許容に設定した状態を説明する図であり、Bは、運転を許容する室内ユニットを0台、照明装置を運転許容に設定した状態を説明する図である。A is a figure explaining the state which set the indoor unit 2 which permits driving | operation, and the lighting device to driving | operation permission, B is set the indoor unit which permits driving | running | working, and set the lighting device to driving permission. It is a figure explaining a state.

以下、本発明の実施の形態について図を参照しながら以下に説明する。
図1は、本発明の実施の形態に係る空気調和システムを示す回路図である。
空気調和システム1は、ビルや学校等の施設に設置されるシステムであり、室外ユニット2と室内ユニット3とを有している。室外ユニット2と室内ユニット3とは、液管4a及びガス管4bからなるユニット間配管4で接続され、これによって空調運転を行うための冷凍サイクル回路が構成される。室外ユニット2には、ガスエンジン10(エンジン)と、このガスエンジン10の駆動力により発電を行う発電機11と、ガスエンジン10の駆動力により冷媒を圧縮する圧縮機12とが収容されている。このガスエンジン10は、燃料調整弁7を経て供給されるガスなどの燃料と、スロットル弁8を経て供給される空気との混合気を燃焼させて駆動力を発生する。
Hereinafter, embodiments of the present invention will be described with reference to the drawings.
FIG. 1 is a circuit diagram showing an air conditioning system according to an embodiment of the present invention.
The air conditioning system 1 is a system installed in a facility such as a building or a school, and includes an outdoor unit 2 and an indoor unit 3. The outdoor unit 2 and the indoor unit 3 are connected by an inter-unit pipe 4 including a liquid pipe 4a and a gas pipe 4b, thereby constituting a refrigeration cycle circuit for performing an air conditioning operation. The outdoor unit 2 accommodates a gas engine 10 (engine), a generator 11 that generates power using the driving force of the gas engine 10, and a compressor 12 that compresses refrigerant using the driving force of the gas engine 10. . The gas engine 10 generates a driving force by combusting an air-fuel mixture of a fuel such as a gas supplied via a fuel adjustment valve 7 and air supplied via a throttle valve 8.

室内ユニット3は、複数の室内ユニット3a,3b,3c(室内機)を備えて構成される。本実施形態では、3台の室内ユニット3a〜3cが接続された場合を例に説明するが、室内ユニット3の台数は設置場所に応じて適宜に増減される。これら室内ユニット3a〜3cには、室内ユニット3a〜3cを操作するためのリモコン5がそれぞれ設けられており、各室内ユニット3a〜3cに電力が供給されている場合、ユーザーによるリモコン操作に応じて個別に運転/運転停止等の操作が可能である。なお、図1では、電力が供給される線を太線で示している。   The indoor unit 3 includes a plurality of indoor units 3a, 3b, and 3c (indoor units). In the present embodiment, a case where three indoor units 3a to 3c are connected will be described as an example, but the number of indoor units 3 is appropriately increased or decreased according to the installation location. Each of the indoor units 3a to 3c is provided with a remote controller 5 for operating the indoor units 3a to 3c. When power is supplied to each of the indoor units 3a to 3c, the remote unit 5 is operated according to a remote control operation by the user. Individual operations such as operation / operation stop are possible. In FIG. 1, a line to which power is supplied is indicated by a thick line.

圧縮機12は、容量が異なる大及び小の圧縮機12a,12bで構成され、2台が並列に、ガスエンジン10に対し、それぞれ電磁クラッチ14a,14bを介して接続されている。電磁クラッチ14a,14bによって圧縮機12a,12bとガスエンジン10との接続が切り替えられることで、空調の負荷に応じて圧縮機12a,12bの駆動が制御される。さらに、空調負荷がない、すなわち、すべての室内ユニット3a〜3cの運転が停止されている場合には、電磁クラッチ14a,14bによって、圧縮機12a,12bとガスエンジン10とが切り離され、このガスエンジン10により発電機11のみを駆動することができる。
これら圧縮機12a,12bの吐出管12cは、プレート式熱交換器31、四方弁15、室外熱交換器17の順に接続され、この室外熱交換器17には、液管4aを介して、各室内ユニット3の膨張弁19a,19b,19c、及び、室内熱交換器21a,21b,21cが接続され、室内熱交換器21a,21b,21cには、ガス管4bを介して、四方弁15が接続され、この四方弁15には、圧縮機12a,12bが接続されている。室内熱交換器21a,21b,21cには、直流モーターによって駆動される送風機6a,6b,6c(室内送風機)がそれぞれ設けられている。
また、圧縮機12a,12bの吐出管12c及び吸込管12dが、バイパス管18で接続され、このバイパス管18に、アンロード用のバイパス弁20が接続されている。本構成では、上記した各機器を備えて冷媒回路が形成されている。
The compressor 12 includes large and small compressors 12a and 12b having different capacities, and two units are connected in parallel to the gas engine 10 via electromagnetic clutches 14a and 14b, respectively. By switching the connection between the compressors 12a and 12b and the gas engine 10 by the electromagnetic clutches 14a and 14b, the driving of the compressors 12a and 12b is controlled according to the load of the air conditioning. Further, when there is no air conditioning load, that is, when the operation of all the indoor units 3a to 3c is stopped, the compressors 12a and 12b and the gas engine 10 are disconnected by the electromagnetic clutches 14a and 14b, and this gas Only the generator 11 can be driven by the engine 10.
The discharge pipes 12c of the compressors 12a and 12b are connected in the order of the plate heat exchanger 31, the four-way valve 15, and the outdoor heat exchanger 17, and each of the outdoor heat exchangers 17 is connected to the outdoor heat exchanger 17 via the liquid pipe 4a. The expansion valves 19a, 19b, 19c of the indoor unit 3 and the indoor heat exchangers 21a, 21b, 21c are connected, and the four-way valve 15 is connected to the indoor heat exchangers 21a, 21b, 21c via the gas pipe 4b. The four-way valve 15 is connected to compressors 12a and 12b. The indoor heat exchangers 21a, 21b, and 21c are respectively provided with blowers 6a, 6b, and 6c (indoor fans) driven by a DC motor.
The discharge pipe 12c and the suction pipe 12d of the compressors 12a and 12b are connected by a bypass pipe 18, and an unloading bypass valve 20 is connected to the bypass pipe 18. In this configuration, the refrigerant circuit is formed by including the above-described devices.

圧縮機12a,12bが駆動されると、四方弁15の切り替え状態が暖房切り替えであれば、図1に実線の矢印で示すように、圧縮機12a,12b(いずれか一方の圧縮機12a,12bの場合も含む)、四方弁15、室内熱交換器21a,21b,21c、膨張弁19a,19b,19c、室外熱交換器17の順に冷媒が循環し、室内熱交換器21a,21b,21cでの冷媒凝縮熱により室内が暖房される。これとは反対に、四方弁15が冷房切り替えであれば、図1に破線の矢印で示すように、圧縮機12a,12b、四方弁15、室外熱交換器17、膨張弁19a,19b,19c、室内熱交換器21a,21b,21cの順に冷媒が循環し、この室内熱交換器21a,21b,21cでの冷媒蒸発熱により室内が冷房される。
なお、室内ユニット3a〜3cは並列接続されるため、各室内ユニット3a〜3cへ個別に冷媒を供給することができ、各室内ユニット3a〜3cを各々独立して運転することが可能である。
When the compressors 12a and 12b are driven, if the switching state of the four-way valve 15 is heating switching, the compressors 12a and 12b (either one of the compressors 12a and 12b are indicated as indicated by solid arrows in FIG. 1). The refrigerant circulates in the order of the four-way valve 15, the indoor heat exchangers 21a, 21b, and 21c, the expansion valves 19a, 19b, and 19c, and the outdoor heat exchanger 17 in the indoor heat exchangers 21a, 21b, and 21c. The room is heated by the heat of refrigerant condensation. On the contrary, if the four-way valve 15 is switched to cooling, the compressors 12a and 12b, the four-way valve 15, the outdoor heat exchanger 17, and the expansion valves 19a, 19b, and 19c, as shown by broken arrows in FIG. The refrigerant circulates in the order of the indoor heat exchangers 21a, 21b, and 21c, and the room is cooled by the refrigerant evaporating heat in the indoor heat exchangers 21a, 21b, and 21c.
Since the indoor units 3a to 3c are connected in parallel, the refrigerant can be individually supplied to each of the indoor units 3a to 3c, and each of the indoor units 3a to 3c can be operated independently.

次に、ガスエンジン10の冷却装置について説明する。
このガスエンジン10は水冷式であり、このガスエンジン10のウォータージャケットを循環した冷却水は、第1の三方弁22、逆潮流ヒータ23及び第2の三方弁24を経て、ラジエータ25に供給される。このラジエータ25は、室外熱交換器17と併設されており、これらは同一の送風機26により送られる空気によって空冷され、このラジエータ25を経た冷却水は、冷却水ポンプ27、排ガス熱交換器29の順に流れて、ガスエンジン10のウォータージャケットに戻される。
排ガス熱交換器29には、ガスエンジン10の排気ガスが通され、この排気ガスは、排気トップ30を経て、室外ユニット2の外に排出される。
Next, a cooling device for the gas engine 10 will be described.
The gas engine 10 is water-cooled, and the cooling water circulated through the water jacket of the gas engine 10 is supplied to the radiator 25 through the first three-way valve 22, the reverse power flow heater 23, and the second three-way valve 24. The The radiator 25 is provided together with the outdoor heat exchanger 17, which are air-cooled by air sent by the same blower 26, and the cooling water that has passed through the radiator 25 is supplied to the cooling water pump 27 and the exhaust gas heat exchanger 29. It flows in order and is returned to the water jacket of the gas engine 10.
Exhaust gas from the gas engine 10 is passed through the exhaust gas heat exchanger 29, and this exhaust gas is discharged out of the outdoor unit 2 through the exhaust top 30.

上述した第1の三方弁22は冷却水温度で自動的に切り替えられる。すなわち、冷却水温度が所定温度よりも低い場合、ガスエンジン10のウォータージャケットからの冷却水を、ラジエータ25をバイパスさせ、直接、冷却水ポンプ27、排ガス熱交換器29に導いて、上記ウォータージャケットに戻す。
第2の三方弁24は、例えば暖房運転時に切り替えられ、冷却水を、ラジエータ25をバイパスさせ、プレート式熱交換器31を経て、冷却水ポンプ27、排ガス熱交換器29の順に流れ、ウォータージャケットに戻される。
The first three-way valve 22 described above is automatically switched according to the cooling water temperature. That is, when the cooling water temperature is lower than the predetermined temperature, the cooling water from the water jacket of the gas engine 10 is bypassed by the radiator 25 and directly led to the cooling water pump 27 and the exhaust gas heat exchanger 29, so that the water jacket Return to.
The second three-way valve 24 is switched at the time of heating operation, for example, and the cooling water bypasses the radiator 25 and flows in the order of the cooling water pump 27 and the exhaust gas heat exchanger 29 through the plate heat exchanger 31, and the water jacket Returned to

次に、電力系統について説明する。図2は、空気調和システム1の電力系統を模式的に示している。なお、図2は、電力が流れる線を実線で示し、電力が流れない線を破線で示している。
図1及び図2に示すように、本実施の形態の空気調和システム1では、発電機11を、電力会社の電力系統である商用系統36(商用電源とも称する)に系統連系することにより、発電機11の発電電力を、商用系統36の電力とともに、室外ユニット2、室内ユニット3及び需要家負荷としての照明装置38に供給することができる。
この場合、室外ユニット2及び室内ユニット3は、空気調和システム1の自己消費(自己電力消費)の電力負荷に相当しており、照明装置38は、空気調和に関係しない電力負荷(非空調装置)に相当する。本実施形態では、照明装置38は、3台の照明装置38a,38b,38cを備えて構成される。
なお、照明装置38に加えて、または、変えて、非空調装置に相当する需要家負荷として更に別の電力負荷を接続するように構成しても良い。
Next, the power system will be described. FIG. 2 schematically shows a power system of the air conditioning system 1. In FIG. 2, a line through which power flows is shown by a solid line, and a line through which power does not flow is shown by a broken line.
As shown in FIG.1 and FIG.2, in the air conditioning system 1 of this Embodiment, by connecting the generator 11 to the commercial system 36 (it is also called commercial power supply) which is an electric power system of an electric power company, The generated power of the generator 11 can be supplied together with the power of the commercial system 36 to the outdoor unit 2, the indoor unit 3, and the lighting device 38 as a consumer load.
In this case, the outdoor unit 2 and the indoor unit 3 correspond to a power load of self-consumption (self-power consumption) of the air conditioning system 1, and the lighting device 38 is a power load not related to air conditioning (non-air conditioner). It corresponds to. In the present embodiment, the lighting device 38 includes three lighting devices 38a, 38b, and 38c.
In addition to or in addition to the lighting device 38, another power load may be connected as a consumer load corresponding to the non-air conditioner.

商用系統36は、商用電源線(いわゆる電灯線)である上流側給電ライン51aを介して室外ユニット2内の電源切替盤52に接続されており、この商用系統36と電源切替盤52との間には、商用系統36側から順に電力検出器43とブレーカ37が設けられている。
電源切替盤52は、上流側給電ライン51aが接続される第1端子52a(通常運転用端子)と、発電機11の発電電力が供給される後述する電源線34bが接続される第2端子52b(自立運転用端子)と、室内ユニット3及び照明装置38等が接続される下流側給電ライン51bが接続される第3端子52c(給電用端子)とを備え、第3端子52cの接続先を、第1端子52aと第2端子52bとのいずれか一方に切り替えるスイッチ回路として機能する。
このため、第3端子52cと第1端子52aとを接続することにより、商用系統36から商用電力(本実施形態では200Vの交流電力)を下流側給電ライン51bに供給することができ、第3端子52cと第2端子52bとを接続することにより、発電機11の発電電力を下流側給電ライン51bに供給することができる。
つまり、電源切替盤52は、下流側給電ライン51bへの電力源を、商用系統36と発電電力の系統(発電系統)との間で切り替える切替手段として機能する。この下流側給電ライン51bに供給された電力は、電源線41を介して室外側コントローラ39にも供給され、この電力により圧縮機12や送風機26等を駆動可能に構成されている。
The commercial system 36 is connected to a power supply switching board 52 in the outdoor unit 2 via an upstream power supply line 51 a that is a commercial power line (so-called electric light line), and between the commercial system 36 and the power supply switching board 52. Are provided with a power detector 43 and a breaker 37 in order from the commercial system 36 side.
The power switching board 52 includes a first terminal 52a (normal operation terminal) to which the upstream power supply line 51a is connected and a second terminal 52b to which a power line 34b (to be described later) to which power generated by the generator 11 is supplied is connected. (Terminal for independent operation) and a third terminal 52c (power supply terminal) to which a downstream power supply line 51b to which the indoor unit 3 and the lighting device 38 and the like are connected are connected, and the connection destination of the third terminal 52c is , And functions as a switch circuit for switching to one of the first terminal 52a and the second terminal 52b.
Therefore, by connecting the third terminal 52c and the first terminal 52a, commercial power (200V AC power in the present embodiment) can be supplied from the commercial system 36 to the downstream power supply line 51b. By connecting the terminal 52c and the second terminal 52b, the power generated by the generator 11 can be supplied to the downstream power supply line 51b.
That is, the power supply switching board 52 functions as a switching unit that switches the power source to the downstream power supply line 51b between the commercial system 36 and the system (power generation system) of the generated power. The power supplied to the downstream power supply line 51b is also supplied to the outdoor controller 39 via the power line 41, and the compressor 12, the blower 26, and the like can be driven by this power.

このように、この空気調和システム1では、商用系統36と発電電力の系統とを切り替える電源切替盤52を備え、この電源切替盤52に、室外ユニット2、室内ユニット3及び照明装置38を接続することによって、商用系統36及び室外ユニット2の発電機11から供給される電力を利用して、室外ユニット2、室内ユニット3及び照明装置38を駆動する通常運転と、商用系統36から切り離して発電機11の発電電力によって室外ユニット2、室内ユニット3及び照明装置38を駆動する自立運転と、を選択的に行うことができる。
また、照明装置38a〜38cに接続される下流側給電ライン51bには、各照明装置38a〜38cの上流側に当該照明装置38a〜38cへの電力供給を遮断する電力供給スイッチ60が設けられている。これら電力供給スイッチ60は、室外側コントローラ39によって個別に開閉自在に制御され、該電力供給スイッチ60を開放した場合には、室内ユニット3a〜3cの運転の可否に関わらず、照明装置38a〜38cの運転を一括して停止することができる。
As described above, the air conditioning system 1 includes the power switching board 52 that switches between the commercial system 36 and the generated power system, and the outdoor unit 2, the indoor unit 3, and the lighting device 38 are connected to the power switching board 52. Thus, the electric power supplied from the commercial system 36 and the generator 11 of the outdoor unit 2 is used to drive the outdoor unit 2, the indoor unit 3, and the lighting device 38, and the generator separated from the commercial system 36. It is possible to selectively perform the independent operation in which the outdoor unit 2, the indoor unit 3, and the lighting device 38 are driven by the generated power of 11.
The downstream power supply line 51b connected to the lighting devices 38a to 38c is provided with a power supply switch 60 that cuts off the power supply to the lighting devices 38a to 38c on the upstream side of the lighting devices 38a to 38c. Yes. These power supply switches 60 are individually controlled to be opened and closed by the outdoor controller 39. When the power supply switch 60 is opened, the lighting devices 38a to 38c are operated regardless of whether or not the indoor units 3a to 3c can be operated. Can be stopped at once.

次いで、発電電力の系統について説明する。
発電機11の発電電力は、電力線32を介して系統連系インバータ33に出力される。系統連系インバータ33は、発電機11の発電電力である三相交流電力を、AC/DCコンバータを介して、直流電力に変換した後、200Vの交流の電力に再度変換して電源線34(発電電力出力線)に出力する。
この電源線34は、系統連系用の電源線34aと、自立運転用の電源線34bとに分岐し、系統連系用の電源線34aは、室外側コントローラ39を含む室外ユニット2に電力を供給する電源線41を介して下流側給電ライン51bに接続される。また、図1に示すように、系統連系用の電源線34aと下流側給電ライン51bとの間には、漏電時に遮断される漏電ブレーカ34Xが配設されている。
なお、発電電力の一部は、図2に示す電源線47bを介してバッテリー49に供給され、バッテリー49に発電電力が蓄電されるように構成されている。
Next, the system of generated power will be described.
The power generated by the generator 11 is output to the grid interconnection inverter 33 via the power line 32. The grid interconnection inverter 33 converts the three-phase AC power that is generated by the generator 11 into DC power via an AC / DC converter, and then converts it back into 200 V AC power to convert the power line 34 ( Output to the power output line).
The power supply line 34 branches into a power supply line 34a for grid connection and a power supply line 34b for independent operation, and the power supply line 34a for system connection supplies power to the outdoor unit 2 including the outdoor controller 39. The power supply line 41 is connected to the downstream power supply line 51b. In addition, as shown in FIG. 1, an earth leakage breaker 34 </ b> X that is interrupted at the time of earth leakage is disposed between the grid connection power line 34 a and the downstream power supply line 51 b.
A part of the generated power is supplied to the battery 49 via the power line 47 b shown in FIG. 2, and the generated power is stored in the battery 49.

自立運転用の電源線34bは、上述した電源切替盤52の第2端子52bに接続されている。このため、上述したように、電源切替盤52の第2端子52bと第3端子52cとが接続されることによって、電源切替盤52を介して発電電力を下流側給電ライン51bに直接供給させることができる。
ここで、自立運転用の電源線34bには、当該電源線34bに発電電力を流す際にオンにされる自立用リレー34cが設けられており、系統連系用の電源線34aにも、当該電源線34aに発電電力を流す際にオンにされる連系用リレー34dが設けられている。
The power line 34b for independent operation is connected to the second terminal 52b of the power switching board 52 described above. For this reason, as described above, by connecting the second terminal 52b and the third terminal 52c of the power switching board 52, the generated power is directly supplied to the downstream power supply line 51b via the power switching board 52. Can do.
Here, the power supply line 34b for independent operation is provided with a self-supporting relay 34c that is turned on when the generated power is supplied to the power supply line 34b. The power supply line 34a for grid connection also includes the power supply line 34b. An interconnection relay 34d that is turned on when the generated power is supplied to the power line 34a is provided.

系統連系インバータ33は、室外ユニット2の室外側コントローラ39に、通信線40を介して通信可能に接続されるとともに、電力が逆潮流しないように、上述した逆潮流ヒータ23に適宜に電力を供給する。
室外側コントローラ39は、系統連系用の電源線34aを介して発電電力が供給可能な構成に加え、商用系統36から電源線41を介して動作電源を得ることができ、通信線42を介して各室内ユニット3の室内側コントローラに通信可能に接続されている。
この室外側コントローラ39は、電源線54を介してバッテリー49の電力が直接供給される自立制御部39aと、制御プログラム等の各種データを記憶する記憶部39bとを備えている。
The grid interconnection inverter 33 is communicably connected to the outdoor controller 39 of the outdoor unit 2 via the communication line 40, and appropriately supplies power to the above-described reverse flow heater 23 so that the electric power does not flow backward. Supply.
The outdoor controller 39 can obtain operating power from the commercial system 36 via the power line 41 in addition to the configuration capable of supplying the generated power via the grid connection power line 34a, and via the communication line 42. Are connected to the indoor controller of each indoor unit 3 in a communicable manner.
The outdoor controller 39 includes a self-supporting control unit 39a to which the power of the battery 49 is directly supplied via the power line 54, and a storage unit 39b for storing various data such as a control program.

また、室外側コントローラ39は、商用系統36及び室外ユニット2の発電機11から供給される電力で室外ユニット2、室内ユニット3及び照明装置38を駆動する通常運転を行う通常運転モードと、停電時等に商用系統36から切り離されて発電機11の発電電力によって室外ユニット2、室内ユニット3及び照明装置38を駆動する自立運転を行う自立運転モードとのいずれかに動作モードを切り替える制御を行う。
自立制御部39aには、ユーザー等が手動で操作する手動スイッチである自立運転切り替えスイッチ56(自立運転スイッチ)が接続され、自立運転切り替えスイッチ56が操作されることで、自立制御部39aが自立運転モードへの切り替え動作を開始する。
In addition, the outdoor controller 39 includes a normal operation mode for performing a normal operation for driving the outdoor unit 2, the indoor unit 3, and the lighting device 38 with power supplied from the commercial system 36 and the generator 11 of the outdoor unit 2, and a power failure. For example, the operation mode is switched to any one of a self-sustained operation mode in which a self-sustained operation is performed in which the outdoor unit 2, the indoor unit 3, and the lighting device 38 are driven by the power generated by the generator 11 after being disconnected from the commercial system 36.
The self-sustained control unit 39a is connected to a self-sustaining operation changeover switch 56 (self-sustaining operation switch) which is a manual switch manually operated by a user or the like. Start switching to operation mode.

バッテリー49の電力が供給される電源線54には、電源線48(図1)を介してガスエンジン10のセルモーター(不図示)がつながっており、室外側コントローラ39の制御の下、バッテリー49の電力でセルモーターを駆動し、ガスエンジン10を始動させることができる。
室外側コントローラ39は、上述したように、室外ユニット2の各機器(例えば、ガスエンジン10、電磁クラッチ14a,14b、送風機26、バッテリー49、及び、電源切替盤52、電力供給スイッチ60等)の動作を中枢的に制御する制御部(制御手段)として機能する。
A cell motor (not shown) of the gas engine 10 is connected to a power supply line 54 to which power of the battery 49 is supplied via a power supply line 48 (FIG. 1), and the battery 49 is controlled under the control of the outdoor controller 39. The cell motor can be driven with the electric power to start the gas engine 10.
As described above, the outdoor controller 39 is used for each device of the outdoor unit 2 (for example, the gas engine 10, the electromagnetic clutches 14a and 14b, the blower 26, the battery 49, the power switch board 52, the power supply switch 60, etc.). It functions as a control unit (control means) that centrally controls the operation.

系統連系インバータ33には、通信線44を介して系統連系盤45が接続され、この系統連系盤45には、通信線46を介して、商用系統36とブレーカ37との間に設置された電力検出器43(以下、第1電力検出器43と言う)が接続されている。第1電力検出器43は、商用系統36に供給される電力値をリアルタイムに取得し、この取得した電力値データは、系統連系盤45を介して、系統連系インバータ33に入力され、通信線40を通じて室外側コントローラ39に送られる。系統連系盤45は、図示は省略するが、OVGR/RPR(地絡過電圧継電器/逆電力継電器)、UPR(不足電力継電器)、W/TD(ワット・トランスデューサ)等を備え、受信した第1電力検出器43からの信号とともに、OVGR/RPR、UPR、W/TDからの信号を系統連系インバータ33に送信するようになっている。このため、系統連系インバータ33は、商用系統36の情報を得ることができる。   A grid interconnection board 45 is connected to the grid interconnection inverter 33 via a communication line 44, and this grid interconnection board 45 is installed between the commercial system 36 and the breaker 37 via a communication line 46. The connected power detector 43 (hereinafter referred to as the first power detector 43) is connected. The first power detector 43 acquires the power value supplied to the commercial grid 36 in real time, and the acquired power value data is input to the grid interconnection inverter 33 via the grid interconnection board 45 and communicated. It is sent to the outdoor controller 39 through the line 40. Although not shown, the grid interconnection board 45 includes an OVGR / RPR (ground fault overvoltage relay / reverse power relay), UPR (underpower relay), W / TD (watt transducer), etc. Along with the signal from the power detector 43, signals from OVGR / RPR, UPR, W / TD are transmitted to the grid interconnection inverter 33. For this reason, the grid interconnection inverter 33 can obtain information on the commercial system 36.

系統連系インバータ33は、発電機11の発電量を制御する機能を有し、必要に応じ、発電量を減少または増大させる。例えば、室内ユニット3の空調要求に応じた圧縮機12a,12bの負荷の増大、及び、照明装置38の増大に応じて発電要求が増大した場合に、発電機11の発電量を増大させる。この場合、需要家負荷は、第1電力検出器43、系統連系盤45、系統連系インバータ33及び室外側コントローラ39により常時監視されている。
また、系統連系インバータ33は、自身の出力電力、つまり、電源線54に供給される電力を検出する電力検出器33a(以下、第2電力検出器33aと言う)を有している。
The grid interconnection inverter 33 has a function of controlling the power generation amount of the generator 11 and decreases or increases the power generation amount as necessary. For example, the power generation amount of the generator 11 is increased when the load of the compressors 12a and 12b according to the air conditioning request of the indoor unit 3 and the power generation request increase according to the increase of the lighting device 38. In this case, the customer load is constantly monitored by the first power detector 43, the grid interconnection board 45, the grid interconnection inverter 33, and the outdoor controller 39.
Further, the grid interconnection inverter 33 has a power detector 33a (hereinafter referred to as a second power detector 33a) that detects its own output power, that is, power supplied to the power line 54.

続いて、この空気調和システム1の基本動作を説明する。
図2は通常運転時(通常運転モード)の空気調和システム1を示している。
通常運転モードは、商用系統36から電力が供給されている場合の動作モードであり、このモードでは、図2に示すように、電源切替盤52は第1端子52a側に切り替えられるとともに、電力供給スイッチ60は常時閉じられる。このため、商用系統36から供給される電力は、上流側給電ライン51a、下流側給電ライン51b及び電源線41(図1参照)などを介して、室外ユニット2の各部、室内ユニット3a〜3c及び照明装置38a〜38cに供給される。また、発電機11が発電した電力は、系統連系インバータ33の出力線である電源線34、系統連系用の電源線34a及び電源線41からなる電源線61(図2参照)を介して下流側給電ライン51bに流れ、室内ユニット3a〜3c及び照明装置38a〜38cに供給される。
ここで、室内ユニット3a〜3cに供給される電力の大部分は、送風機6a〜6c(図1参照)で消費される。送風機6a〜6cの手前には、系統連系インバータ33からの交流電力を直流に変換するコンバータが設けられている。
また、この通常運転時には、発電機11は、室外ユニット2を駆動するための駆動電力を全てまかなう発電電力を出力し、発電した余剰の電力を室内ユニット3及び照明装置38a〜38cに供給する。
Next, the basic operation of the air conditioning system 1 will be described.
FIG. 2 shows the air conditioning system 1 during normal operation (normal operation mode).
The normal operation mode is an operation mode when power is supplied from the commercial system 36. In this mode, the power supply switching panel 52 is switched to the first terminal 52a side as shown in FIG. The switch 60 is always closed. For this reason, the electric power supplied from the commercial system 36 is connected to each part of the outdoor unit 2, the indoor units 3a to 3c, and the like via the upstream power supply line 51a, the downstream power supply line 51b, the power supply line 41 (see FIG. 1), and the like. It is supplied to the lighting devices 38a to 38c. Further, the power generated by the generator 11 is supplied via a power line 34 that is an output line of the grid interconnection inverter 33, a power line 34a for grid interconnection, and a power line 61 (see FIG. 2) including the power line 41. It flows to the downstream power supply line 51b and is supplied to the indoor units 3a to 3c and the lighting devices 38a to 38c.
Here, most of the electric power supplied to the indoor units 3a to 3c is consumed by the fans 6a to 6c (see FIG. 1). A converter that converts AC power from the grid interconnection inverter 33 into DC is provided in front of the fans 6a to 6c.
Moreover, at the time of this normal operation, the generator 11 outputs the generated electric power that covers all the driving electric power for driving the outdoor unit 2, and supplies the generated surplus electric power to the indoor unit 3 and the lighting devices 38a to 38c.

図3は、商用系統36の電力供給が停止した直後を示す模式図であり、図4は、自立運転時(自立運転モード)の電力供給を示す模式図である。この図3及び図4においても、電力が流れる線を実線で示し、電力が流れない線を破線で示している。
図3に示すように、停電等によって商用系統36からの電力供給が断たれると、室外ユニット2、室内ユニット3a〜3c、及び、照明装置38a〜38cは電力が供給されなくなって停止する。停電後にユーザーの手動操作によって自立運転切り替えスイッチ56が「オン」に操作されると、このスイッチ56をオンしたタイミングでバッテリー49からの電力が自立制御部39a(図1参照)に供給され、自立制御部39aの制御の下、バッテリー49の電力が不図示のDC/DCコンバータを通してDC200Vとされ、室外側コントローラ39の電源として供給される。
FIG. 3 is a schematic diagram showing a state immediately after the power supply of the commercial system 36 is stopped, and FIG. 4 is a schematic diagram showing power supply during a self-sustaining operation (self-sustaining operation mode). 3 and 4 also, the lines through which power flows are indicated by solid lines, and the lines through which power does not flow are indicated by broken lines.
As shown in FIG. 3, when the power supply from the commercial system 36 is cut off due to a power failure or the like, the outdoor unit 2, the indoor units 3a to 3c, and the lighting devices 38a to 38c are not supplied with power and are stopped. When the self-sustained operation changeover switch 56 is operated to “ON” by a user's manual operation after a power failure, the power from the battery 49 is supplied to the self-sustaining control unit 39a (see FIG. 1) at the timing when the switch 56 is turned on. Under the control of the control unit 39a, the power of the battery 49 is changed to DC 200V through a DC / DC converter (not shown) and supplied as a power source for the outdoor controller 39.

続いて、室外側コントローラ39は、通常運転モードから自立運転モードに切り替える動作を開始する。この場合、まず、室外側コントローラ39は、バッテリー49の電力によってセルモーターを駆動し、ガスエンジン10を始動させる。ガスエンジン10が始動すると、発電機11により発電が開始され、系統連系インバータ33を通して自立電源として出力される。自立電源が出力されると、図4に示すように、電源切替盤52は、自動的に、自立運転用端子である第2端子52b側に切り替わる。これにより、商用系統36から系統連系インバータ33を含む室外ユニット2が切り離され、室外ユニット2と室内ユニット3a〜3c及び照明装置38a〜38cとが接続されて閉じた自立運転回路57が形成され、自立運転が開始される。
この自立運転時には、少なくともガスエンジン10を駆動して発電機11で発電する運転(発電運転)を継続し、室内ユニット3a〜3cのいずれかを運転する場合には、室外ユニット2内の電磁クラッチ14a,14bのいずれかをつないだ状態にして圧縮機12a,12bのいずれかを駆動して空調運転を行う。また、この自立運転時には、発電しているため、電力供給スイッチ60を開閉制御することにより、発電電力によって照明装置38a〜38cを作動させることもできる。
Subsequently, the outdoor controller 39 starts an operation of switching from the normal operation mode to the independent operation mode. In this case, first, the outdoor controller 39 drives the cell motor with the electric power of the battery 49 to start the gas engine 10. When the gas engine 10 is started, power generation is started by the generator 11 and output as a self-sustained power supply through the grid interconnection inverter 33. When the independent power supply is output, as shown in FIG. 4, the power supply switching panel 52 automatically switches to the second terminal 52 b side which is a terminal for independent operation. As a result, the outdoor unit 2 including the grid interconnection inverter 33 is disconnected from the commercial system 36, and the outdoor unit 2, the indoor units 3a to 3c, and the lighting devices 38a to 38c are connected to form a closed independent operation circuit 57. Independent operation is started.
During this self-sustained operation, at least the operation (power generation operation) in which the gas engine 10 is driven to generate power by the generator 11 is continued, and when any one of the indoor units 3a to 3c is operated, the electromagnetic clutch in the outdoor unit 2 is used. An air conditioning operation is performed by driving one of the compressors 12a and 12b in a state where either one of 14a and 14b is connected. Moreover, since it is generating electric power at the time of this independent operation, lighting apparatus 38a-38c can also be operated with generated electric power by carrying out open / close control of the electric power supply switch 60. FIG.

また、この自立運転時には、上流側給電ライン51aは電源切替盤52によって室外ユニット2から切り離されているため、電源切替盤52よりも上流側の商用系統36には発電機11の電力は供給されない。このため、自立運転の際に商用系統36側へ逆潮流が生じることを簡単な構成で防止できるとともに、所望の室内ユニット3a〜3c及び照明装置38a〜38cを運転することができる。
したがって、発電能力が限られている発電機11で電力を供給する場合であっても、停電時に運転したい設備を稼働させることができる。
Further, during this self-sustained operation, the upstream power supply line 51 a is disconnected from the outdoor unit 2 by the power switching board 52, so that the power of the generator 11 is not supplied to the commercial system 36 upstream from the power switching board 52. . For this reason, it is possible to prevent a reverse power flow from being generated toward the commercial system 36 during the independent operation with a simple configuration, and it is possible to operate the desired indoor units 3a to 3c and the lighting devices 38a to 38c.
Therefore, even if it is a case where electric power is supplied with the generator 11 with which electric power generation capability is limited, the apparatus which wants to drive | operate at the time of a power failure can be operated.

停電時に室内ユニット3a〜3cを稼働させる必要が無い場合には、電磁クラッチ14a,14bの接続が解除され、圧縮機12a,12bの運転が停止される。照明装置38a〜38cだけに電力を供給したい場合には、圧縮機12a,12bを運転する必要がない。このため、電磁クラッチ14a,14bの接続を解除することにより、ガスエンジン10の負荷が減少し、照明装置38a〜38cに効率良く電力を供給できる。
また、自立運転時には、電源線61は、発電機11で発電されて電源切替盤52の二次側に供給された電力を室外ユニット2側に戻す電力戻し回路として機能する。すなわち、発電機11から下流側給電ライン51bに流れた電力の一部は、電源線61の一部を構成する電源線41(図1参照)を通って室外ユニット2に戻り、電源線47a(図1)等を介して送風機26等の室外ユニット2の各部に供給される。この場合、バッテリー49にも電力が供給され、自立運転中もバッテリー49は充電される。
When it is not necessary to operate the indoor units 3a to 3c at the time of a power failure, the electromagnetic clutches 14a and 14b are disconnected, and the compressors 12a and 12b are stopped. When it is desired to supply power only to the lighting devices 38a to 38c, it is not necessary to operate the compressors 12a and 12b. For this reason, by releasing the connection of the electromagnetic clutches 14a and 14b, the load on the gas engine 10 is reduced, and power can be efficiently supplied to the lighting devices 38a to 38c.
Further, during the independent operation, the power line 61 functions as a power return circuit that returns the power generated by the generator 11 and supplied to the secondary side of the power switching board 52 to the outdoor unit 2 side. That is, part of the electric power flowing from the generator 11 to the downstream power supply line 51b returns to the outdoor unit 2 through the power supply line 41 (see FIG. 1) constituting a part of the power supply line 61, and the power supply line 47a ( 1), etc., are supplied to each part of the outdoor unit 2 such as the blower 26. In this case, electric power is also supplied to the battery 49, and the battery 49 is charged even during the independent operation.

また、図4の状態から商用系統36が復電すると、系統側の電力を検出する第1電力検出器43(図1)によって復電が検出され、この検出結果が系統連系盤45及び系統連系インバータ33を介して室外側コントローラ39に送られ、室外側コントローラ39は自立運転を自動停止させる。自立運転が停止されると、室外ユニット2、室内ユニット3a〜3c及び照明装置38a〜38cは電力の供給が一度断たれて稼働が停止される。
商用系統36が復電すると、電源切替盤52は、通常運転用端子である第1端子52a側に自動的に切り替わり、これにより、商用系統36の電力が室内ユニット3a〜3c及び照明装置38a〜38cに供給されるようになる。
その後、自立運転切り替えスイッチ56がユーザー等の意思によって手動で「オフ」に切り替えられると、室外側コントローラ39は室外ユニット2の稼働を許可し、次いで室外ユニット2の主電源スイッチ等によってユーザーによる室外ユニット2の再稼働の意思が入力されると、ガスエンジン10及び発電機11を含む室外ユニット2が再稼働され、通常運転が開始される。これにより、通常運転時には、自立運転切り替えスイッチ56は必ず「オフ」に切り替えられていることになるため、停電時にユーザーの意思による自立運転切り替えスイッチ56の手動操作なしに自立運転に切り替えられてしまうことがない。
Further, when the commercial system 36 recovers from the state of FIG. 4, the power recovery is detected by the first power detector 43 (FIG. 1) that detects the power on the system side, and this detection result is the system interconnection board 45 and the system. It is sent to the outdoor controller 39 via the interconnection inverter 33, and the outdoor controller 39 automatically stops the independent operation. When the self-sustained operation is stopped, the outdoor unit 2, the indoor units 3a to 3c, and the lighting devices 38a to 38c are once cut off in power supply and stopped.
When the commercial system 36 recovers, the power switching board 52 automatically switches to the first terminal 52a side which is a normal operation terminal, whereby the power of the commercial system 36 is supplied to the indoor units 3a to 3c and the lighting devices 38a to 38a. 38c is supplied.
Thereafter, when the self-sustained operation changeover switch 56 is manually switched to “off” by the intention of the user or the like, the outdoor controller 39 permits the outdoor unit 2 to operate, and then the outdoor power supply switch of the outdoor unit 2 or the like causes the outdoor operation by the user. When the intention of restarting the unit 2 is input, the outdoor unit 2 including the gas engine 10 and the generator 11 is restarted and normal operation is started. As a result, during normal operation, the independent operation changeover switch 56 is always switched to “off”, and at the time of a power failure, it is switched to independent operation without manual operation of the independent operation changeover switch 56 by the user's intention. There is nothing.

ところで、停電時には、必ずしも発電機11の発電系統に接続された室内ユニット3a〜3c及び照明装置38a〜38cのすべてを駆動させる必要はなく、ユーザーが所望する機器を駆動させて、自立運転を効率良く行うのが望ましい。このため、本実施形態では、停電時に駆動させる機器を予め設定し、この設定した機器以外の運転を禁止する運転処理を行うようにしている。   By the way, at the time of a power failure, it is not always necessary to drive all of the indoor units 3a to 3c and the lighting devices 38a to 38c connected to the power generation system of the generator 11, and the device desired by the user is driven to make the independent operation efficient. It is desirable to do well. For this reason, in this embodiment, the apparatus driven at the time of a power failure is preset, and the operation process which prohibits driving | running other than this set apparatus is performed.

この空気調和システム1では、上記運転処理を行うための制御プログラムが、室外側コントローラ39の記憶部39bに記憶されており、室外側コントローラ39の自立制御部39aが、上記制御プログラムを読み出して実行することにより、運転処理を実施する。
この運転処理を行う前提として、この空気調和システム1は、従来のガスヒートポンプ式の空気調和システムと同様に、室外側コントローラ39に設けられる不図示の操作装置を備え、この操作装置がサービスマン等によって操作されることにより、室内ユニット3の接続台数の設定(本実施形態では3台)と、室内ユニット3へのアドレス設定とが行われているものとする。
In the air conditioning system 1, a control program for performing the operation process is stored in the storage unit 39b of the outdoor controller 39, and the self-supporting controller 39a of the outdoor controller 39 reads and executes the control program. The operation process is performed by doing so.
As a premise for performing this operation processing, the air conditioning system 1 includes an operation device (not shown) provided in the outdoor controller 39 as in the conventional gas heat pump type air conditioning system, and this operation device is a serviceman or the like. It is assumed that the setting of the number of connected indoor units 3 (three in this embodiment) and the address setting to the indoor units 3 are performed.

室内ユニット3への初回のアドレス設定は、自動アドレス設定によって行われる。つまり、室外側コントローラ39が、通信線42を介して各室内ユニット3a〜3cの室内側コントローラと通信することによって、自動的に、各室内ユニット3a〜3cに固有のアドレス(「室内ユニットアドレス」とも称する)が所定順で割り振られる。本実施形態では、室内ユニット3aに数値が最も小さいアドレス「0001」が割り当てられ、室内ユニット3bにアドレス「0002」が割り当てられ、室内ユニット3cに数値が最も大きいアドレス「0003」が割り当てられている。   The initial address setting for the indoor unit 3 is performed by automatic address setting. That is, the outdoor controller 39 automatically communicates with the indoor controllers of the indoor units 3a to 3c via the communication line 42, so that an address unique to each indoor unit 3a to 3c ("indoor unit address") is automatically set. Are also allocated in a predetermined order. In the present embodiment, the address “0001” having the smallest value is assigned to the indoor unit 3a, the address “0002” is assigned to the indoor unit 3b, and the address “0003” having the largest value is assigned to the indoor unit 3c. .

図5は、停電時に運転させる機器を予め設定し、この設定した機器以外の運転を禁止する運転処理を示すフローチャートである。
図5に示すように、この運転制御処理は、停電時に運転する室内ユニット3の台数を設定する運転台数設定処理(ステップS1A)と、停電時に照明装置38の運転を許容するか否かを設定する運転可否設定処理(ステップS2A)と、室内ユニット3のアドレス変更によって、停電時に運転を許容する室内ユニット3を設定するアドレス変更処理(ステップS3A)とで構成されている。
ステップS1Aに示す運転台数設定処理は、室外側コントローラ39に設けられる操作装置を、サービスマン又はユーザーが操作することによって実行される。この処理を実行した場合、室外側コントローラ39は、操作装置を介して、図5に示すように、停電時に運転する室内ユニット3の運転台数0台に対応する設定項目「nb00」、運転台数1台に対応する設定項目「nb01」、運転台数2台に対応する設定項目「nb02」、運転台数3台に対応する設定項目「nb03」のいずれか1つの選択を促し、その結果、選択された1つの設定項目を記憶部39bに記憶させる。これによって、室外側コントローラ39には、ユーザーが所望する、停電時に運転させたい室内ユニット3の運転台数がそれぞれ入力される。その後、操作装置が所定操作されることによって運転台数設定処理が終了する。
FIG. 5 is a flowchart illustrating an operation process in which a device to be operated at the time of a power failure is set in advance and operation other than the set device is prohibited.
As shown in FIG. 5, this operation control process sets the operation number setting process (step S1A) for setting the number of indoor units 3 to be operated at the time of a power failure, and whether to permit the operation of the lighting device 38 at the time of a power failure. Operation enabling / disabling setting processing (step S2A) to be performed, and address changing processing (step S3A) for setting the indoor unit 3 that is allowed to operate at the time of a power failure by changing the address of the indoor unit 3.
The operation number setting process shown in step S1A is executed by a serviceman or a user operating an operating device provided in the outdoor controller 39. When this processing is executed, the outdoor controller 39, as shown in FIG. 5, sets the setting item “nb00”, the number of operating units 1 corresponding to the number of operating units of the indoor units 3 that operate at the time of a power failure, as shown in FIG. Prompt to select one of the setting item “nb01” corresponding to the unit, the setting item “nb02” corresponding to the number of operating units 2 and the setting item “nb03” corresponding to the number of operating units 3 One setting item is stored in the storage unit 39b. As a result, the number of operating indoor units 3 that the user desires to operate during a power failure is input to the outdoor controller 39. Thereafter, the operating device setting process is terminated by a predetermined operation of the operating device.

続いて、ステップS2に示す運転可否設定処理は、運転台数設定処理と同様に、操作装置を、サービスマン又はユーザーが操作することによって実行される。この処理を実行した場合、室外側コントローラ39は、操作装置を介して、図5に示すように、停電時に、すべての照明装置38a〜38cの運転を許容する設定項目「nc00」、または、すべての照明装置38a〜38cの運転を禁止する設定項目「nc01」のいずれかの選択を促し、その結果、選択された設定項目を記憶部39bに記憶させる。これによって、室外側コントローラ39には、停電時に照明装置38の運転を許容するか否かに関する設定結果が入力される。その後、操作装置が所定操作されることによって運転可否設定処理が終了する。   Subsequently, the driving permission / inhibition setting process shown in step S <b> 2 is executed by a serviceman or a user operating the operating device in the same manner as the operating number setting process. When this processing is executed, the outdoor controller 39, as shown in FIG. 5, via the operating device, the setting item “nc00” that allows operation of all the lighting devices 38a to 38c at the time of a power failure, or all The user is prompted to select one of the setting items “nc01” for prohibiting the operation of the lighting devices 38a to 38c, and as a result, the selected setting item is stored in the storage unit 39b. Thereby, the setting result regarding whether or not to allow the operation of the lighting device 38 at the time of a power failure is input to the outdoor controller 39. Thereafter, the operation permission / inhibition setting process ends when the controller device is operated in a predetermined manner.

上記運転台数設定処理が行われると、自立運転時、室外側コントローラ39は、室内ユニット3に対して、アドレスが小さい順から設定された運転台数の数に該当するものだけの運転を許容し、それ以外の室内ユニット3の運転を禁止する。つまり、アドレス順で運転を許容するか禁止するかが決定される。
また、運転可否設定処理では、室外側コントローラ39は、運転許容と設定された場合には、電力供給スイッチ60を閉じるように制御し、照明装置38a〜38cのそれぞれに発電電力を供給する。一方、運転禁止と設定された場合には、電力供給スイッチ60を開くように制御し、照明装置38a〜38cへの発電電力が遮断される。この場合、部屋に設けられたスイッチが操作されたとしても、照明装置38a〜38cは消灯(停止)状態に保持される。
When the operation number setting process is performed, during the independent operation, the outdoor controller 39 allows the indoor unit 3 to operate only the number corresponding to the number of operation numbers set in ascending order of addresses, Other indoor units 3 are prohibited from operating. That is, it is determined whether to permit or prohibit the operation in the order of addresses.
In the operation permission / inhibition setting process, the outdoor controller 39 controls the power supply switch 60 to close when the operation is permitted, and supplies generated power to each of the lighting devices 38a to 38c. On the other hand, when the operation is prohibited, the power supply switch 60 is controlled to be opened, and the generated power to the lighting devices 38a to 38c is cut off. In this case, even if the switch provided in the room is operated, the lighting devices 38a to 38c are kept in the extinguished (stopped) state.

これらの具体例を挙げると、室内ユニット3の各アドレスが、上記のように設定された状態で、室内ユニット3の運転台数2台に対応する設定項目「nb02」が選択されると、図6(A)に示すように、アドレス「0001」、アドレス「0002」の室内ユニット3a,3bの運転が許容され(図中、「○」を付して示す)、残りの室内ユニット3cの運転が禁止される(図中、「×」を付して示す)。
運転が許容された室内ユニット3a,3bは、自立運転時に、リモコン5の操作があると、通信線42を介して室外側コントローラ39がその操作を受け付け、通常運転時と同様に、リモコン5の操作に応じて運転/運転停止等が行われる。
運転が禁止された室内ユニット3cは、自立運転時に、リモコン5の操作があっても、室外側コントローラ39がその操作を受け付けないことにより、運転停止状態に保持される。
また、照明装置38に対して、運転許容に対応する設定項目「nc01」が選択されると、すべての照明装置38a〜38cの運転が許容される(図中、「○」を付して示す)。これにより、室外側コントローラ39は、電力供給スイッチを閉じるため、各照明装置38a〜38cに発電電力が供給され、各部屋に設けられたスイッチの操作に応じて点灯/消灯等が行われる。
When these specific examples are given, when each address of the indoor unit 3 is set as described above, when the setting item “nb02” corresponding to the number of operating units of the indoor unit 3 is selected, FIG. As shown in (A), the operation of the indoor units 3a and 3b at the addresses “0001” and “0002” is permitted (indicated by “◯” in the figure), and the remaining indoor units 3c are operated. Prohibited (indicated by “x” in the figure).
When the indoor units 3a and 3b that are allowed to operate are operated by the remote controller 5 during the independent operation, the outdoor controller 39 accepts the operation via the communication line 42. Operation / operation stop or the like is performed according to the operation.
The indoor unit 3c whose operation is prohibited is held in a stopped state when the outdoor controller 39 does not accept the operation even if the remote controller 5 is operated during the independent operation.
Further, when the setting item “nc01” corresponding to the operation permission is selected for the lighting device 38, the operation of all the lighting devices 38a to 38c is permitted (indicated by “◯” in the drawing). ). As a result, the outdoor controller 39 closes the power supply switch, so that the generated power is supplied to each of the lighting devices 38a to 38c, and lighting / extinguishing is performed according to the operation of the switch provided in each room.

本構成では、運転台数設定処理は、室内ユニット3に対して個別に設定することができる。このため、図6(B)に示すように、上記の運転台数設定処理において、室内ユニット3の運転台数が0台(設定項目「nb00」)に設定されていれば、自立運転時、全ての室内ユニット3の運転が禁止される。これによって、照明装置38a〜38cのみを点灯させることが可能になる。
全ての室内ユニット3の運転が禁止される場合、言い換えると、駆動許可と設定された室内ユニット3が1台もない場合、室外側コントローラ39は、電磁クラッチ14a,14bを介して、圧縮機12a,12bとガスエンジン10とを切り離し、このガスエンジン10により発電機11のみを駆動する。このため、本構成によれば、電磁クラッチ14a,14bの接続を解除することにより、ガスエンジン10の負荷を減少させることができ、照明装置38a〜38cに効率良く電力を供給できる。
In this configuration, the operating unit number setting process can be individually set for the indoor unit 3. For this reason, as shown in FIG. 6 (B), if the number of indoor units 3 is set to 0 (setting item “nb00”) in the above operation number setting process, The operation of the indoor unit 3 is prohibited. This makes it possible to turn on only the lighting devices 38a to 38c.
When the operation of all the indoor units 3 is prohibited, in other words, when there is no indoor unit 3 that is set to be permitted to drive, the outdoor side controller 39 is connected to the compressor 12a via the electromagnetic clutches 14a and 14b. , 12b and the gas engine 10 are separated, and only the generator 11 is driven by the gas engine 10. For this reason, according to this structure, the load of the gas engine 10 can be reduced by canceling | releasing connection of the electromagnetic clutches 14a and 14b, and electric power can be efficiently supplied to the illuminating devices 38a-38c.

また、図5のステップS3Aに示すアドレス変更処理は、自動アドレス設定後に、室内ユニット3のアドレスを変更する処理である。室内ユニット3のアドレス変更処理は、室内ユニット3の停止中に、サービスマン又はユーザーが、アドレスを変更したい室内ユニット3のリモコン5を操作することによって実行される。
つまり、リモコン5に所定操作が行われると、通信線42を介して接続される室外側コントローラ39が、アドレス変更処理を実行し、リモコン5を介して、そのリモコン5を有する室内ユニット3のアドレスの入力を促し、入力されたアドレスに変更する。その後、リモコン5が所定操作されることによってアドレス変更処理が終了する。
Further, the address changing process shown in step S3A of FIG. 5 is a process of changing the address of the indoor unit 3 after the automatic address setting. The address changing process of the indoor unit 3 is executed by operating a remote controller 5 of the indoor unit 3 whose address is to be changed by a service person or a user while the indoor unit 3 is stopped.
That is, when a predetermined operation is performed on the remote controller 5, the outdoor controller 39 connected via the communication line 42 executes an address changing process, and the address of the indoor unit 3 having the remote controller 5 is transmitted via the remote controller 5. Prompts for input and changes to the input address. Thereafter, the address change process is terminated by a predetermined operation of the remote controller 5.

上記したように、ステップS1Aの運転台数設定処理を行った後は、アドレス順で運転を許容するか否かが決定される。このため、ステップS3Aのアドレス変更処理によって、アドレスを小さい値に変更すれば、所望の室内ユニット3の運転を許容させることができる。このアドレス変更をする際は、複数の室内ユニット3にそれぞれ同一のアドレスが重複しないようにする必要があるため、実際には、複数の室内ユニット3間でアドレスを入れ替えるようにアドレス変更が行われる。   As described above, after performing the number-of-operations setting process in step S1A, it is determined whether or not the operation is permitted in the order of addresses. For this reason, if the address is changed to a small value by the address changing process in step S3A, the operation of the desired indoor unit 3 can be allowed. When this address change is performed, it is necessary to prevent the same address from being duplicated in each of the plurality of indoor units 3, so in practice, the address change is performed so that the addresses are switched between the plurality of indoor units 3. .

このようにして、運転台数の設定とアドレス変更とによって、停電時に運転させたい室内ユニット3と、停電時に運転させたくない室内ユニット3を自由に設定できるとともに、運転可否の設定によって、停電時に照明装置38a〜38cの運転を許容するか否かを一括に設定できる。これにより、停電時に予め設定された室内ユニット3及び/又は照明装置38に優先的に発電電力を供給できるため、これら所望の室内ユニット3及び/又は照明装置38を優先的に運転させることができる。
また、停電時の混乱状態にあっても、運転したい室内ユニット3及び照明装置38をその場で選定することなく、予め選定されて電源切替盤52に接続される室内ユニット3及び照明装置38を速やかに運転させることができる。
In this way, by setting the number of operating units and changing the address, it is possible to freely set the indoor unit 3 that is to be operated at the time of a power failure and the indoor unit 3 that is not to be operated at the time of a power failure. Whether or not to allow the operation of the devices 38a to 38c can be set collectively. Thereby, since generated power can be preferentially supplied to the indoor unit 3 and / or the lighting device 38 set in advance at the time of a power failure, the desired indoor unit 3 and / or the lighting device 38 can be preferentially operated. .
In addition, even in a confused state at the time of a power failure, the indoor unit 3 and the lighting device 38 that are selected in advance and connected to the power supply switching panel 52 can be selected without selecting the indoor unit 3 and the lighting device 38 to be operated on the spot. You can drive quickly.

なお、上述の運転台数設定処理、運転可否設定処理、及び、アドレス変更処理は、室外側コントローラ39が行っており、室外側コントローラ39が発電機11の発電電力で駆動される照明装置38及び/又は室内ユニット3を設定する設定手段として機能する。   The above-described operation number setting process, operation availability setting process, and address change process are performed by the outdoor controller 39, and the outdoor controller 39 is driven by the generated power of the generator 11, and / or Alternatively, it functions as setting means for setting the indoor unit 3.

以上説明したように、この空気調和システム1では、圧縮機12、室外熱交換器17を有する室外ユニット2、及び、室内熱交換器21を有する室内ユニット3を有し、室外ユニット2が、圧縮機12を駆動するガスエンジン10、ガスエンジン10で駆動される発電機11を備え、商用系統36に供給される商用電力の停電時には、発電機11の発電電力で駆動される照明装置38及び/又は室内ユニット3を設定し、設定された照明装置38及び/又は室内ユニット3の駆動を許可するとともに、設定された照明装置38及び/又は室内ユニット3以外は個別の運転操作を禁止するため、停電時に予め設定された室内ユニット3及び/又は照明装置38に優先的に発電電力を供給できるため、これら所望の室内ユニット3及び/又は照明装置38を優先的に運転させることができる。   As described above, the air conditioning system 1 includes the compressor 12, the outdoor unit 2 having the outdoor heat exchanger 17, and the indoor unit 3 having the indoor heat exchanger 21, and the outdoor unit 2 is compressed. A gas engine 10 that drives the machine 12, and a generator 11 that is driven by the gas engine 10, and a lighting device 38 that is driven by the generated power of the generator 11 at the time of a power failure of the commercial power supplied to the commercial system 36 and / or Alternatively, in order to set the indoor unit 3 and allow the set lighting device 38 and / or the indoor unit 3 to be driven, and to prohibit individual operation other than the set lighting device 38 and / or the indoor unit 3, Since the generated power can be preferentially supplied to the indoor unit 3 and / or the lighting device 38 set in advance at the time of a power failure, these desired indoor units 3 and / or lightings can be supplied. It can be operated location 38 preferentially.

また、本実施形態によれば、ガスエンジン10に圧縮機12a,12bを接離可能に接続する電磁クラッチ14a,14bを備え、室外側コントローラ39は、駆動許可と設定された室内ユニット3が1台もない場合、電磁クラッチ14a,14bを介してガスエンジン10と圧縮機12a,12bとを切り離すため、ガスエンジン10の負荷を減少させることができ、照明装置38a〜38cに効率良く電力を供給できる。   Further, according to the present embodiment, the electromagnetic clutches 14a and 14b for connecting the compressors 12a and 12b to the gas engine 10 so as to be able to come into contact with and away from each other are provided. If there is no stand, the gas engine 10 and the compressors 12a and 12b are disconnected from each other via the electromagnetic clutches 14a and 14b, so that the load on the gas engine 10 can be reduced and power is efficiently supplied to the lighting devices 38a to 38c. it can.

また、本実施形態によれば、商用系統と発電電力の系統とを切り替える電源切替盤52を備え、この電源切替盤52にそれぞれ複数の照明装置38及び室内ユニット3を接続し、室外側コントローラ39は、電源切替盤52に接続された照明装置38及び室内ユニット3の中から、商用系統の停電時に駆動される照明装置38及び/又は室内ユニット3を設定するため、停電時の混乱状態にあっても、運転したい室内ユニット3及び照明装置38をその場で選定することなく、予め選定されて電源切替盤52に接続される室内ユニット3及び照明装置38を速やかに運転させることができる。   Further, according to the present embodiment, the power supply switching board 52 for switching between the commercial system and the generated power system is provided, and the plurality of lighting devices 38 and the indoor unit 3 are connected to the power supply switching board 52, respectively. Sets the lighting device 38 and / or the indoor unit 3 to be driven at the time of a power failure in the commercial system from the lighting device 38 and the indoor unit 3 connected to the power switching board 52. However, the indoor unit 3 and the lighting device 38 that are selected in advance and connected to the power supply switching panel 52 can be quickly operated without selecting the indoor unit 3 and the lighting device 38 to be operated on the spot.

なお、上記実施の形態は本発明を適用した一態様を示すものであって、本発明は上記実施の形態に限定されるものではない。
例えば、上記実施形態では、下流側給電ライン51bには、各照明装置38a〜38cへの電力供給を遮断する電力供給スイッチ60を設け、この電力供給スイッチ60を開閉することによって、照明装置38a〜38cの点灯/消灯を一括に行う構成としたが、各照明装置38a〜38cにそれぞれアドレスを設定し、室外側コントローラ39が、各照明装置38a〜38cの点灯/消灯を制御する構成としても良い。この構成によれば、各照明装置38a〜38cの点灯/消灯を個別に制御できるため、必要な場所(部屋)だけを照らすことができ、照明時間の長時間化を図ることができる。
In addition, the said embodiment shows the one aspect | mode which applied this invention, Comprising: This invention is not limited to the said embodiment.
For example, in the above-described embodiment, the downstream power supply line 51b is provided with the power supply switch 60 that cuts off the power supply to each of the lighting devices 38a to 38c, and by opening and closing the power supply switch 60, the lighting devices 38a to 38a. Although the lighting / turning-off of the 38c is collectively performed, an address may be set for each of the lighting devices 38a to 38c, and the outdoor controller 39 may control turning on / off of the lighting devices 38a to 38c. . According to this configuration, since lighting / extinguishing of each of the lighting devices 38a to 38c can be individually controlled, it is possible to illuminate only a necessary place (room) and to increase the lighting time.

1 空気調和システム
2 室外ユニット
3、3a、3b、3c 室内ユニット
10 ガスエンジン
11 発電機
12、12a、12b 圧縮機
14a,14b 電磁クラッチ(クラッチ)
33 系統連系インバータ
36 商用系統
38、38a、38b、38c 照明装置(非空調装置)
39 室外側コントローラ(設定手段、制御手段)
52 電源切替盤
60 電力供給スイッチ
DESCRIPTION OF SYMBOLS 1 Air conditioning system 2 Outdoor unit 3, 3a, 3b, 3c Indoor unit 10 Gas engine 11 Generator 12, 12a, 12b Compressor 14a, 14b Electromagnetic clutch (clutch)
33 Grid-connected inverter 36 Commercial system 38, 38a, 38b, 38c Lighting device (non-air conditioner)
39 Outdoor controller (setting means, control means)
52 Power switch board 60 Power supply switch

Claims (4)

圧縮機、室外熱交換器を有する室外ユニット、及び、室内熱交換器を有する室内ユニットを有し、前記室外ユニットが、前記圧縮機を駆動するガスエンジン、前記ガスエンジンで駆動される発電機を備えた空気調和システムにおいて、
商用系統の停電時に、前記発電機の発電電力で駆動される非空調装置及び/又は室内ユニットおよび運転台数を設定する設定手段と、
この設定手段で設定された機器の駆動を許可するとともに、設定された機器以外は個別の運転操作を禁止する制御手段とを備え、
前記設定手段は、前記室内ユニットに固有のアドレスを設定し、
前記制御手段は、商用系統の停電時に、前記室内ユニットに対して、前記アドレスが小さい順から設定された運転台数の数に該当するものだけの運転を許可することを特徴とする空気調和システム。
A compressor, an outdoor unit having an outdoor heat exchanger, and an indoor unit having an indoor heat exchanger, wherein the outdoor unit includes a gas engine that drives the compressor, and a generator that is driven by the gas engine. In the air conditioning system provided,
Setting means for setting a non-air conditioner and / or an indoor unit and the number of operating units driven by the power generated by the generator at the time of a power failure in a commercial system;
A control unit that permits driving of the device set by the setting unit and prohibits individual driving operations other than the set device ,
The setting means sets a unique address for the indoor unit,
The air conditioner system characterized in that the control means permits the indoor units to operate only in the number corresponding to the number of operating units set in ascending order of the addresses when the commercial system fails .
前記ガスエンジンに前記圧縮機を接離可能に接続するクラッチを備え、
前記制御手段は、前記室内ユニットの駆動の可否に関する設定結果に基づいて、前記クラッチの接離を制御することを特徴とする請求項1に記載の空気調和システム。
A clutch for connecting and disconnecting the compressor to the gas engine;
2. The air conditioning system according to claim 1, wherein the control unit controls the contact and separation of the clutch based on a setting result relating to whether or not the indoor unit can be driven.
駆動許可と設定された前記室内ユニットが1台もない場合、前記制御手段は、前記クラッチを介して前記ガスエンジンと前記圧縮機とを切り離すことを特徴とする請求項2に記載の空気調和システム。   3. The air conditioning system according to claim 2, wherein when there is no indoor unit set to drive permission, the control unit disconnects the gas engine and the compressor via the clutch. . 前記商用系統と前記発電電力の系統とを切り替える電源切替盤を備え、この電源切替盤にそれぞれ複数の前記非空調装置及び前記室内ユニットを接続し、前記設定手段は、前記電源切替盤に接続された前記非空調装置及び前記室内ユニットの中から、前記商用系統の停電時に駆動される非空調装置及び/又は室内ユニットを設定することを特徴とする請求項1乃至3のいずれかに記載の空気調和システム。   A power supply switching board for switching between the commercial system and the generated power system is provided, and the plurality of non-air-conditioning devices and the indoor units are connected to the power supply switching board, respectively, and the setting means is connected to the power supply switching board. The air according to any one of claims 1 to 3, wherein a non-air conditioner and / or an indoor unit driven at the time of a power failure of the commercial system is set from the non-air conditioner and the indoor unit. Harmony system.
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