JP6582236B2 - 冷凍サイクル装置 - Google Patents

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Description

本発明は、R1123を含む作動流体を用いる冷凍サイクル装置に関する。
一般に、冷凍サイクル装置は、圧縮機、必要に応じて四方弁、放熱器(または凝縮器)、キャピラリーチューブや膨張弁等の減圧器、蒸発器、等を配管接続して冷凍サイクルを構成し、その内部に冷媒を循環させることにより、冷却または加熱作用を行っている。
これらの冷凍サイクル装置における冷媒としては、フロン類(フロン類はR○○またはR○○○と記すことが、米国ASHRAE34規格により規定されている。以下、R○○またはR○○○と示す)と呼ばれるメタンまたはエタンから誘導されたハロゲン化炭化水素が知られている。
上記のような冷凍サイクル装置用冷媒としては、R410Aが多く用いられているが、R410A冷媒の地球温暖化係数(GWP)は2090と大きく、地球温暖化防止の観点から問題がある。
そこで、地球温暖化防止の観点からは、GWPの小さな冷媒として、例えば、R1123(1,1,2−トリフルオロエチレン)や、R1132(1,2−ジフルオロエチレン)が提案されている(例えば特許文献1または特許文献2)。
国際公開第2012/157764号 国際公開第2012/157765号
しかしながら、R1123(1,1,2−トリフルオロエチレン)や、R1132(1,2−ジフルオロエチレン)は、R410Aなどの従来の冷媒に比べて安定性が低く、ラジカルを生成した場合、不均化反応により別の化合物に変化する恐れがある。不均化反応は大きな熱放出を伴うため、圧縮機や冷凍サイクル装置の信頼性を低下させる恐れがある。このため、R1123やR1132を圧縮機や冷凍サイクル装置に用いる場合には、この不均化反応を抑制する必要がある。
本発明は、上記従来のこのような課題を考慮し、たとえば、空気調和機などの用途に用いられる冷凍サイクル装置において、R1123を含む作動流体を用いるのにより適した冷凍サイクル装置を提供するものである。
前記従来の課題を解決するために、本発明の冷凍サイクル装置は、電動機を備えた圧縮機と、凝縮器と、膨張弁と、蒸発器とを接続した冷凍サイクル回路を備え、前記冷凍サイクル回路に封入する冷媒として、1,1,2−トリフルオロエチレンとジフルオロメタンとを含む作動流体を用い、前記電動機を駆動する電動機駆動装置を備え、前記電動機駆動装置は回転数推定手段を備えたものである。
これによれば、電動機の回転状態を検出しているので、電動機に回転異常が生じた場合
に、電動機への電源供給を停止できる。このため、作動流体内のR1123の分子運動が活発化した結果生じる不均化反応を抑制することが可能となり、信頼性を高めることができる。
本発明は、R1123を含む作動流体を用いるのにより適した冷凍サイクル装置を得ることができる。
本発明の実施の形態1に係る冷凍サイクル装置の概略構成図 本発明の実施の形態1に係る冷凍サイクル装置を構成する圧縮機の概略構成図 本発明の実施の形態1に係る冷凍サイクル装置を構成する圧縮機の集中巻の電動機の概略構成図 本発明の実施の形態1に係る冷凍サイクル装置を構成する圧縮機の分布巻の電動機の概略構成図 本発明の実施の形態1に係る冷凍サイクル装置の電動機駆動装置のシステム構成図 本発明の実施の形態1に係る冷凍サイクル装置の高圧側圧力と電流値の変化率の閾値との関係を示す図 本発明の実施の形態1に係る冷凍サイクル装置の高圧側圧力と直流電圧値の変化率の閾値との関係を示す図
第1の発明は、電動機を備えた圧縮機と、凝縮器と、膨張弁と、蒸発器とを接続した冷凍サイクル回路を備え、前記冷凍サイクル回路に封入する冷媒として、1,1,2−トリフルオロエチレンとジフルオロメタンとを含む作動流体を用い、前記電動機を駆動する電動機駆動装置を備え、前記電動機駆動装置は回転数推定手段を備えたものである。
これによれば、電動機駆動装置は、回転子の回転状態を検出しているので、電動機に回転異常が生じた場合に、電動機への電源供給を停止できる。このため、不均化反応の起点となりうる圧縮機への過剰な電力供給を防止できる。これによって、不均化反応の発生、または、進行を抑制できる。
第2の発明は、第1の発明において、前記回転数推定手段は、前記電動機へ入力する電流の検出値から回転数を推定するものである。
第3の発明は、第2の発明において、前記電動機は、回転子と前記回転子の周囲に配置された固定子とを備え、前記回転数推定手段は、前記回転子の磁極位置の情報に基づいて回転数を推定するものである。
第4の発明は、第3の発明において、前記回転子は永久磁石を備えるものである。回転子に永久磁石を備えた電動機は、モータ効率が高いので、熱損失が軽減できる。このため、電動機の過度の温度上昇を抑制できる。また、モータ効率向上にともなって、巻線の巻き数を少なくできるため、コイルエンドの体積を小さくできる。これにより、コイルエンドで生じやすいレイヤーショートを、生じにくくすることができる。このため、不均化反応の発生、または、進行を抑制できる。
第5の発明は、第4の発明において、前記固定子は、集中巻きの固定子である。固定子を集中巻にすることで、コイルエンドを小さくすることができるので、コイルエンドで生
じやすいレイヤーショートを、生じにくくすることができる。このため、不均化反応の発生、または、進行を抑制できる。
第6の発明は、第4の発明において、前記永久磁石はネオジム磁石であるものである。回転子にネオジム磁石を備えた電動機は、さらにモータ効率が高いので、電動機の過度の温度上昇を抑制できる。巻線の巻き数を少なくできるため、コイルエンドの体積を小さくできるので、コイルエンドで生じやすいレイヤーショートを、生じにくくすることができる。このため、不均化反応の発生、または、進行を抑制できる。
第7の発明は、第1の発明において、前記電動機は、回転子と前記回転子の周囲に配置された固定子とを備え、前記固定子は、給電ターミナルに接続されるリード線を備えた三相巻線を備え、前記リード線は、ステータ側の隣接するリード線同士の間隔が、給電ターミナル側の隣接するリード線同士の間隔より大きいものである。
これによれば、圧縮機内におけるリード線同士の間隔を大きくできるので、不均化反応の起点となりうるレイヤーショートを、生じにくくすることができ、不均化反応の発生、または、進行を抑制できる。
第8の発明は、第1の発明において、前記電動機駆動装置は前記電動機に入力される電流を検出する電流検出手段を備え、前記電流検出手段の検出値の変化率が所定値以上となった場合には、前記電動機への電力供給を停止するものである。これによれば、不均化反応が進行する前に、電力供給を停止することができる。
第9の発明は、第1の発明において、前記電動機駆動装置は前記電動機駆動装置に入力される電圧を検出する電圧検出手段を備え、前記電圧検出手段の検出値の変化率が所定値未満となった場合には、前記電動機への電力供給を停止するものである。これによれば、不均化反応が進行する前に、電力供給を停止することができる。
第10の発明は、第8の発明において、前記圧縮機の吐出部と前記膨張弁の入口との間に設けられた高圧側圧力検出手段を備え、前記高圧側圧力検出手段の検出値が大きくなるほど、前記所定値を小さくするものである。これによれば、より確実に、不均化反応が進行する前に、電力供給を停止することができる。このため、安全性が向上する。
第11の発明は、第9の発明において、前記圧縮機の吐出部と前記膨張弁の入口との間に設けられた高圧側圧力検出手段を備え、前記高圧側圧力検出手段の検出値が大きくなるほど、前記所定値を大きくするものである。これによれば、より確実に、不均化反応が進行する前に、電力供給を停止することができる。
第12の発明は、第1の発明において、前記電動機駆動装置は前記電動機に入力される電流を検出する電流検出手段を備え、前記電動機駆動装置は前記電動機に入力される電流を検出し、前記高圧側圧力検出手段の検出値が所定値以上で、かつ、前記電流検出手段の検出値の変化率が所定値以上となった場合には、前記電動機への電力供給を停止するものである。これによれば、より確実に、不均化反応が進行する前に、電力供給を停止することができる。
第13の発明は、第1の発明において、前記電動機駆動装置は前記電動機駆動装置に入力される電圧を検出する電圧検出手段を備え、前記電動機駆動装置は前記電動機駆動装置に入力される電圧を検出し、前記高圧側圧力検出手段の検出値が所定値以上で、かつ、前記電圧検出手段の検出値の変化率が所定値未満となった場合には、前記電動機への電力供給を停止するものである。これによれば、より確実に、不均化反応が進行する前に、電力
供給を停止することができる。
以下、本発明の実施の形態について図面を参照しながら説明する。なお、この実施の形態によって本発明が限定されるものではない。
(実施の形態1)
図1に、本発明の第1の実施の形態に係る冷凍サイクル装置100を示す。本実施の形態の冷凍サイクル装置100は、室内機ユニット101aと室内機ユニット101aとが冷媒配管及び制御配線等により互いに接続された、所謂セパレート型の空気調和機である。
室内機ユニット101aは、室内熱交換器103と、室内熱交換器103に送風するとともに、室内熱交換器103で熱交換した空気を室内に吹き出す貫流ファン(クロスフローファン)である室内送風ファン107aを備えている。室外機ユニット101bは、圧縮機102、減圧手段である膨張弁104、室外熱交換器105、四方弁106、室外熱交換器105に送風するプロペラファンである室外送風ファン107bを備えている。
室内機ユニット101aと室外機ユニット101bとを分離できるように、室内機ユニット101aは、配管接続部112を備えている。室外機ユニット101bは、配管接続部112、配管接続部112と四方弁106との間に設けられた三方弁108、配管接続部112と膨張弁104との間に設けられた二方弁109を備えている。また、室内機ユニット101aは、圧縮機102内に設けられた電動機を駆動する電動機駆動装置115を備えている。
そして、室内機ユニット101aの一方の配管接続部112と室外機ユニット101bの二方弁109が設けられた側の配管接続部112とは、冷媒配管の1つである液管111aで接続されている。また、室内機ユニット101aの他方の配管接続部112と室外機ユニット101bの三方弁108が設けられた側の配管接続部112とは、冷媒配管の1つであるガス管111bで接続されている。
このように、本実施の形態の冷凍サイクル装置100は、主に、圧縮機102、室内熱交換器103、膨張弁104、室外熱交換器105の順に冷媒配管で接続し、冷凍サイクル回路を構成している。冷凍サイクル回路は、圧縮機102と室内熱交換器103または室外熱交換器105との間に、圧縮機102から吐出された冷媒の流れ方向を室内熱交換器103または室外熱交換器105のいずれかに切替える四方弁106を備えている。
四方弁106を備えることで、本実施の形態の冷凍サイクル装置100は、冷房運転と、暖房運転の切り替えが可能となる。つまり、冷房運転時には、圧縮機102の吐出側と室外熱交換器105とを連通させるとともに、室内熱交換器103と圧縮機102の吸入側とを連通されるように、四方弁106を切換える。これによって、室内熱交換器103を蒸発器として作用させ、周囲大気(室内空気)から熱を吸熱し、室外熱交換器105を凝縮器として作用させ、室内で吸熱した熱を周囲大気(室外空気)へ放熱する。一方、暖房運転時には、圧縮機102の吐出側と室内熱交換器103とを連通させるとともに、室外熱交換器105と圧縮機102の吸入側とを連通されるように、四方弁106を切換える。これによって、室外熱交換器105を蒸発器として作用させ、(室外空気)から吸熱し、室内熱交換器103を凝縮器として作用させ、室外で吸熱した熱を室内空気へ放熱する。
なお、四方弁106は、制御装置(図示せず)からの電気的信号によって、冷房と暖房と切り替える電磁弁式のものが用いられている。
また、冷凍サイクル回路は、四方弁106をバイパスし、圧縮機102の吸入側と吐出側とを連通するバイパス手段113と、バイパス手段113の冷媒の流れを開放、閉止する開閉弁113aを備えている。
また、圧縮機102の吐出側には、電子制御式の開閉弁であるリリーフ弁114が設けられている。なお、リリーフ弁114は、圧縮機102の吐出部から膨張弁104までの間、または、圧縮機102の吐出部から三方弁108までの間に設けられていればよいが、圧縮機102の圧力を急速に逃すためには、圧縮機102の吐出部から四方弁106までの間に設けられていることが望ましい。
冷凍サイクル回路は、圧縮機102の吐出側と膨張弁104の入口との間に設けられた高圧側圧力検出手段116を備えている。高圧側圧力検出手段116は、加圧されるダイヤフラムのひずみをひずみゲージなどで電気的に検出して測定する構成でもよい。さらに、機械的に圧力を検出する金属ベローズや金属ダイヤフラムで構成してもよい。
冷凍サイクル回路は、圧縮機102の吐出側と凝縮器の入口との間に設けられた吐出温度検出手段117を備えている。本実施の形態では、四方弁106の切り替えによって、室内熱交換器103または室外熱交換器105のいずれかが凝縮器となるため、吐出温度検出手段117は、圧縮機102の吐出側と四方弁106の入口との間に設けられている。吐出温度検出手段117は、サーミスタや熱電対などで構成され、温度を電気的に検出する。
高圧側圧力検出手段116や、吐出温度検出手段117の検出値は、制御装置へ電気的に送信される。
冷凍サイクル回路内には、作動流体(冷媒)が封入されている。作動流体について説明する。本実施の形態の冷凍サイクル装置100に封入される作動流体は、(1)R1123(1,1,2−トリフルオロエチレン)と、(2)R32(ジフオロメタン)からなる2成分系の混合作動流体であり、特に、R32が30重量%以上60重量%以下の混合作動流体である。
R1123にR32を30重量%以上混合することで、R1123の不均化反応を抑制できる。また、R32の濃度が高いほど不均化反応をより抑制できる。これは、R32のフッ素原子への分極が小さいことによる不均化反応を緩和する作用と、R1123とR32は物理特性が似ていることから凝縮・蒸発など相変化時の挙動が一体となることによる不均化の反応機会を減少させる作用とにより、R1123の不均化反応を抑制することができる。
また、R1123とR32の混合冷媒は、R32が30重量%、R1123が70%で共沸点を持ち、温度すべりがなくなる為、単一冷媒と同様な取り扱いが可能である。つまり、R32を60重量%以上混合すると、温度すべりが大きくなり、単一冷媒と同様な取り扱いが困難となる可能性があるため、R32を60重量%以下で混合することが望ましい。特に、不均化を防止するとともに、共沸点に近づくため温度すべりをより小さくし、機器の設計が容易とするために、R32を40重量%以上50重量%以下で混合することが望ましい。
表1、表2は、R1123とR32の混合作動流体のうち、R32が30重量%以上60重量%以下となる混合割合での、冷凍サイクルの圧力、温度、圧縮機の押しのけ容積が同じ場合の冷凍能力およびサイクル効率(COP)を計算し、R410AとR1123と
比較したものである。
まず、表1、表2の計算条件について説明する。近年、機器のサイクル効率を向上するため、熱交換器の高性能化が進み、実際の運転状態では、凝縮温度は低下し、蒸発温度は上昇する傾向にあり、吐出温度も低下する傾向にある。このため、実際の運転条件を考慮し、表1の冷房計算条件は、冷凍サイクル装置100の冷房運転時(室内乾球温度 27℃、湿球温度 19℃、室外乾球温度 35℃)に対応し、蒸発温度は15℃、凝縮温度は45℃、圧縮機の吸入冷媒の過熱度は5℃、凝縮器出口の過冷却度は8℃とした。
また、表2の暖房計算条件は、冷凍サイクル装置100の暖房運転時(室内乾球温度 20℃、室外乾球温度 7℃、湿球温度 6℃)に対応した計算条件で、蒸発温度は2℃、凝縮温度は38℃、圧縮機の吸入冷媒の過熱度は2℃、凝縮器出口の過冷却度は12℃とした。
表1、表2より、R32を30重量%以上60重量%以下で混合することにより、冷房および暖房運転時に、R410Aと比較して、冷凍能力は約20%増加し、サイクル効率(COP)は94〜97%となり、温暖化係数はR410Aの10〜20%に低減できる。
以上説明したように、R1123とR32の2成分系において、不均化の防止、温度すべりの大きさ、冷房運転時・暖房運転時の能力、COPを総合的に鑑みると(すなわち、後述する圧縮機を用いた空気調和機器に適した混合割合を特定すると)、30重量%以上60重量%以下のR32を含む混合物が望ましく、さらに望ましくは、40重量%以上50重量%以下のR32を含む混合物が望ましい。
次に、冷凍サイクル回路を構成する各構成要素について説明する。
室内熱交換器103、室外熱交換器105には、フィンアンドチューブ型熱交換器やパラレルフロー形(マイクロチューブ型)熱交換器などが用いられる。なお、なお、図1に
示したようなセパレート型の空気調和機ではなく、例えば、室内熱交換器103の周囲媒体としてブライン(ブラインを居住スペースの冷暖房に使用)を用いる場合や、二元式冷凍サイクルの冷媒を用いる場合には、熱交換器の形態として、二重管熱交換器やプレート式熱交換器、シェルアンドチューブ熱交換器を用いてもよい(図示せず)。この場合、室内熱交換器103は、被冷却、加熱対象(セパレート型の空気調和機の場合、室内空気)を直接、冷却、加熱はしないので、必ずしも、室内に配置されなくともよい。 膨張弁104には、例えば、パルスモータ駆動方式の電子膨張弁などが使用される。
圧縮機102の詳細について、図2を用いて説明する。圧縮機102はいわゆる密閉型のロータリ式圧縮機である。密閉容器102gの内部には、電動機102e、圧縮機構102cが収納され、内部は高温高圧の吐出冷媒と、冷凍機油で満たされている。電動機(モータ)102eは、所謂ブラシレス・モータである。電動機102eは、圧縮機構102cに接続された回転子1021eと、回転子1021eの周囲に設けられた固定子1022eとを備えている。
固定子1022eには三相巻線が施され、固定子1022e上下方向の端部でコイルエンド1023eを形成している。そして、三相巻線の端部はそれぞれリード線102iとなっている。つまり、固定子1022eは、三相巻線のそれぞれから延びる3本のリード線102iを備えている。3本のリード線102iの他端は、給電ターミナル102hに接続される。給電ターミナル102hは、3つの端子を備え、それぞれの端子は、電動機駆動装置115に接続されている。
図2に示すように、3本のリード線102iのそれぞれは、電動機102eの水平断面において、コイルエンド1023eの離れた位置から延びている。より詳細には、3本のリード線102iのそれぞれは、固定子1022e側(後述するコイルエンド1023e側)の隣接するリード線102i同士の間隔が、給電ターミナル102h側の隣接するリード線同士の間隔より大きくなっている。また、3本のリード線102iは、電動機102eの水平断面において、回転子1021eの回転中心を中心として約120度ごとに配置されていてもよい。
図3は、電動機102eの横断面図である。電動機102eはいわゆる集中巻の電動機である。固定子1022eは、1つのティース31と、ティース31をつなぐ環状のヨーク32からなり、固定子1022eの内周部に対向して、略円筒形の回転子コア33とその外周部に配置された永久磁石34からなる回転子1021eがクランクシャフト102mを中心として回転自在に保持されている。永久磁石34は、外周をステンレス等の非磁性体の環35を外周に挿入することにより固定されている。
なお、永久磁石の固定方法は、エポキシ樹脂等の接着剤を用いて固定しても構わない。
また、永久磁石の配置方法として、上記では、永久磁石34を回転子コア33の外周部に配置する構造として説明したが、永久磁石を回転子コアの内部に配置した構造(図示せず)としてもよい。
一方、固定子1022eは、圧縮機のシェルに焼きばめされることによって密閉容器102g内部で固定されている。固定子1022eの固定方法は、これに限らず、例えば、溶接等の方法で固定しても構わない。
ティース31には、三相巻線が施され、後述する電動機駆動装置115のスイッチング素子により、回転子1021eに回転磁界が発生するように巻線に電流を流している。回転磁界は、インバータにより可変速で発生させることが可能であり、圧縮機102の運転
開始直後等には高速で、安定運転時等には低速で運転される。
固定子1022eの外周部に切り欠き、または溝、穴37を設けることにより、圧密閉容器102gと固定子1022eとの間または固定子1022eそのものに、固定子1022eの全長に貫通した部分があり、そこを冷凍機油が通ることにより、冷凍作用を行っている。
電動機102eを集中巻の電動機とすることで、巻線抵抗が低減でき、大幅に銅損が低減できると共に、モータ全長も小さくできる。
なお、電動機102eは、集中巻きの電動機であるとして説明したが、分布巻きの電動機であってもよい。図4は、分布巻きの電動機102eの横断面図である。固定子1022eは、複数のティース61と、ティース61をつなぐ環状のヨーク62からなり、固定子1022eの内周部に対向して、略円筒形の回転子コア63とその外周部に配置された永久磁石64からなる回転子1021eがクランクシャフト102mを中心として回転自在に保持されている。永久磁石64は、外周をステンレス等の非磁性体の環66を外周に挿入することにより固定されている。固定子1022eは、圧縮機のシェルに焼きばめされることによって密閉容器102g内部で固定されている。
固定子1022eの外周部に切り欠き67、または溝、穴を設けることにより、そこを冷凍機油が通ることにより、冷凍作用を行っている。
回転子1021eは4極であり、固定子1022eのティース数はスロット数と等しく12または24である。各スロットには、三相巻線が施されている。
なお、回転子の極数および固定子のスロット数は、6極9スロット、6極18スロット、4極6スロット、8極12スロット、10極12スロットでも良い。
圧縮機102において、蒸発器から流出した低圧冷媒は、四方弁106を介して、吸入管102aから吸入され、圧縮機構102cで昇圧される。昇圧され、高温高圧となった吐出冷媒は、吐出マフラー102lから吐出され、電動機102e周囲で構成される隙間(回転子1021eと固定子1022e間、固定子1022eと密閉容器102g間)を通って、吐出空間102dへと流動する。その後、吐出管102bから圧縮機102の外へと吐出され、四方弁106を介して、凝縮器へと向う。
圧縮機構102cは、電動機102eと、クランクシャフト102mを介して接続されている。電動機102eでは、外部電源から受け取った電力を電気的エネルギから機械的(回転)エネルギに変換している。圧縮機構102cでは、電動機102eからクランクシャフト102mを介して伝達される機械的エネルギを用いて、冷媒を昇圧する圧縮仕事を行っている。
次に、電動機駆動装置115について説明する。図5は、電動機駆動装置のシステム構成図である。図5に示すように、電動機駆動装置115は、複数のスイッチング素子5a〜5fと対をなす還流ダイオード6a〜6fからなるインバータ5と、速度制御部11と、電流制御部12と、PWM信号生成部13、誘起電圧推定部14と、回転子位置速度推定部15を備えている。また、電動機駆動装置115は、電動機102eに入力される電流を検出する電流検出手段である電流検出部9と、電動機駆動装置115に入力される電圧を検出する電圧検出手段である直流電圧検出部10とを備えている。
交流電源1からの入力電圧は整流回路2で直流に整流され、その直流電圧はインバータ
5により三相の交流電圧に変換され、それによりブラシレスDCモータである電動機102eが駆動される。
電動機駆動装置115では、外部より与えられる目標速度を実現するべく、速度制御部11は目標速度ω*と現在の速度ω1(推定回転数、つまり、回転子磁極位置速度推定部15により推定された推定速度の現在値)との速度誤差△ωがゼロとなるように比例積分制御(以下、PI制御という)により電流指令値I*を演算する。
電流制御部12は速度制御部11により演算された電流指令値I*に基づいて作成される固定子巻線の相電流指令値と、電流検出器7a、7bおよび電流検出部9から得られる電流検出値との電流誤差がゼロとなるようにPI制御により電圧指令値V*を演算する。
誘起電圧推定部14は電流検出器7a、7bおよび電流検出部9により検出された電動機102eの電流検出値と、電圧指令値V*と、分圧抵抗8a、8bおよび直流電圧検出部10により検出されたインバータ5の直流電圧の情報とに基づいて、電動機102eの固定子巻線の各相に生じた誘起電圧を推定する。
回転子位置速度推定部15は、誘起電圧推定部14により推定された誘起電圧を用いて電動機102eにおける回転子1021eの磁極位置および速度を推定する。この推定された回転子磁極位置の情報に基づいて、電流制御部12では、インバータ5が電圧指令値V*を出力するために、スイッチング素子5a〜5fを駆動するための信号が生成され、その駆動信号はPWM信号生成部13により、スイッチング素子5a〜5fを電気的に駆動するためのドライブ信号に変換される。ドライブ信号により各スイッチング素子5a〜5fが動作する。このような構成によって、電動機駆動装置115は、位置センサレス正弦波駆動を行い、圧縮機102の電動機102eを回転させる。
電動機102eが回転した後、回転子位置速度推定部15が、回転子1021eの速度がゼロであると推定した場合には、電流制御部12が電圧指令値V*の出力を停止する。
なお、電動機102eは、ACモータであってもよい。この場合には、電動機駆動装置115は、位置センサレス正弦波駆動に代えてベクトル制御を行えばよい。そして、回転子位置速度推定部15は、電流検出部9により検出された電流値を用いて、回転子1021eの速度を推定する。または、回転子位置速度推定部15は、誘起電圧推定部14により推定された誘起電圧を用いて回転子1021eの磁極位置および速度を推定する。
電動機駆動装置115は、電流変化率演算部(図示せず)と、直流電圧変化率算出部(図示せず)と、記憶部(図示せず)とを備えている。
電流検出部9で検出した電流値は、逐次、記憶部に記憶される。電流変化率演算部は、電流検出部9で検出した電流値Iと、記憶部に記憶された所定時間前の電流値I’から、電流値の変化率△Iを演算する。そして、電流値の変化率△Iが所定値△I0以上であれば、電流制御部12が電圧指令値V*の出力を停止する。
所定値△I0は、あらかじめ定められた一定値であってもよいが、図6に示すように、高圧側圧力の所定値Ph1までは一定値であり、所定値Ph1以上では、高圧側圧力が高くなるほど、所定値△I0を小さくするように設定した閾値としてもよい。つまり、記憶部に、あらかじめ定められた、高圧側圧力が高くなるほど小さくなる所定値△I0を、相関式やテーブルとして記憶させておき、電流値の変化率△Iが、高圧側圧力検出手段116が検出する圧力に応じた所定値△I0以上であれば、電流制御部12が電圧指令値V*の出力を停止する。
なお、電流検出部9の検出値の変化率△Iを用いる代わりに、直流電圧検出部10の検出値の変化率△Vを用いてもよい。つまり、直流電圧検出部10で検出した電圧値Vは、逐次、記憶部に記憶される。直流電圧変化率演算部は、直流電圧検出部10で検出した電圧値Vと、記憶部に記憶された所定時間前の直流電圧値V’から、直流電圧値の変化率△Vを演算する。そして、直流電圧値の変化率△Vが所定値△V0未満であれば、電流制御部12が電圧指令値V*の出力を停止する。この場合には、所定値△V0は、図7に示すように、高圧側圧力の所定値Ph1までは一定値であり、所定値Ph1以上では、高圧側圧力が高くなるほど、所定値△V0を大きくするように設定した閾値としてもよい。
本実施の形態の冷凍サイクル装置において、不均化反応発生の原因となり得る事象について説明する。
不均化反応が発生しやすい条件は、冷媒が過度に高温高圧下での条件である。このような高温高圧下の冷媒雰囲気下にて、高エネルギ源が付加されると、反応発生の起点となり得る。それゆえ、不均化反応を抑制するには、冷媒が過度に高温高圧の雰囲気下となるのを避けるか、高温高圧の冷媒雰囲気下への高エネルギ源の付加を避ける必要がある。
本実施の形態のような冷凍サイクル装置において、これらの現象が生じる状況を考える。まず、冷媒が過度に高温高圧になる状況について考える。
室内、もしくは、室外送風ファンに起因する状況を考えると、冷媒が高圧となる凝縮器側で送風ファンが満足に働かずに送風に支障をきたした結果、冷媒から空気への放熱が進まない場合が想定される。
具体的に、送風に支障をきたしている状況として、凝縮器側の送風ファンが異常停止する場合や、凝縮器の送風ファンによって駆動される空気の送風経路が障害物によって閉塞されている場合などが想定される。凝縮器にて、冷媒からの放熱が進まないと、凝縮器内の冷媒温度、圧力が過度に上昇する。
一方、冷媒側に起因する状況としては、冷媒配管の一部の破損によって冷媒配管が閉塞する場合、設置作業やメンテナンス作業において、冷媒配管の真空引き不足等の原因によって、水分(水蒸気や、雨天時作業等、空気中に存在する水分が真空引き不足によって管内に残留した場合など)や、切りくず等の残留物(配管設置作業時に配管切断によって発生した切りくずが残留した場合など)が配管や膨張弁104等の冷凍サイクル回路を構成する要素に残留・堆積して、回路を閉塞する場合や、設置作業における二方弁109や三方弁108の開き忘れによる回路閉塞や、ポンプダウン運転時の運転停止忘れなどが考えられる。
圧縮機102の運転中に冷凍サイクル回路が閉塞すると、圧縮機102の吐出部から冷凍サイクル回路の閉塞部にかけての冷媒圧力、温度が過度に上昇する。
先に説明した通り、不均化反応が発生しやすい条件は過度な高温高圧下の条件であるから、これらの状況が不均化反応発生の原因になり得る。
安全性を担保するためには、上述の状況が発生した場合においても、不均化反応が発生しないような、もしくは、仮に反応が起こった場合においても、装置の破損を最小限に食い止めるような対策が必要となる。
次に、冷凍サイクル装置内で高エネルギ源が付加される状況を考える。
所定の運転条件下ではない状態、すなわち、上述の凝縮器側の送風ファン停止、冷凍サイクル回路の閉塞等によって、吐出圧力(冷凍サイクルの高圧側)が過度に上昇した状態や、圧縮機102の圧縮機構102cの摺動部が異物の噛み込みが発生した状態などにおいては、電動機が電気から機械エネルギへの変換と、圧縮機構へ伝達できるエネルギの上限値を超え、圧縮機構がそれ以上は冷媒を昇圧する圧縮仕事を行えなくなる、いわゆる圧縮機102のロック異常が生じる。
この状態下においても、圧縮機102への電力供給を続けると、圧縮機102を構成する電動機102eへ電力が過剰に供給され、電動機102eが異常に発熱する。その結果、電動機102eの固定子1022eを構成する巻線の絶縁体が破損して、巻線の導線同士が直接接触し、レイヤーショートと呼ばれる現象を引き起こす。レイヤーショートは、冷媒雰囲気下にて、高エネルギが発生する現象(放電現象)なので、不均化反応の起点となり得る。
このレイヤーショート以外にも、電動機102eへ電力が過剰に供給されると、電動機102eへ電力を供給するリード線や給電ターミナルの絶縁体が破損して、ショートが発生する恐れがあり、これらの箇所でのショートも、不均化反応の起点となり得る。
しかし、本実施の形態においては、電動機102eは永久磁石を備えた回転子1021eを備えている。回転子に永久磁石を備えた電動機は、モータ効率が高いので、熱損失が軽減できる。このため、電動機102eの過度の温度上昇を抑制できる。このため、不均化反応の発生、または、進行を抑制できる。
また、モータ効率向上にともなって、三相巻線の巻き数を少なくできるため、コイルエンドの体積を小さくできる。これにより、コイルエンド1023eで生じやすいレイヤーショートを、生じにくくすることができ、不均化反応の発生、または、進行を抑制できる。
さらに、電動機102eは集中巻きの電動機であることが望ましい。集中巻にすることで、コイルエンドをより小さくすることができるので、コイルエンドで生じやすいレイヤーショートを、生じにくくすることができる。このため、不均化反応の発生、または、進行をより抑制できる。
また、永久磁石は、ネオジム磁石であることが望ましい。これによれば、他の磁石に比較して、ネオジム磁石は磁力が大きいため、三相巻線の巻き数を少なくできる。その結果、コイルエンド1023eの体積が小さくできるので、コイルエンド1023eで生じやすいレイヤーショートを、生じにくくすることができる。このため、不均化反応の発生、または、進行を抑制できる。
また、3本のリード線102iのそれぞれは、給電ターミナル102hでの各リード線102iの間隔以上の距離を保って、コイルエンド1023eから給電ターミナル102hへと延びているので、密閉容器102g内におけるリード線102i同士の間隔が大きくなるので、レイヤーショートを生じにくくすることができ、不均化反応の発生、または、進行を抑制できる。
また、回転子位置速度推定部15が、電動機102eへの入力電流、または、回転子1021eの磁極位置の情報によって、回転子1021eが回転しているか否かを検出している。そして、圧縮機102の回転後、目標速度ω*がゼロでない状態で、かつ、回転子1021eの推定回転数がゼロである、つまり、回転子1021eが回転していないと推
定すると、電流制御部12が電圧指令値V*の出力を停止する。
つまり、圧縮機102の起動後、圧縮機102への停止指示があるまでの期間に、回転子1021eが回転していないと推定すると、圧縮機102を停止させる。
このため、電動機102eがトルク不足の状態、つまり、圧縮機102のロック異常の状態には、電動機駆動装置115から電動機102eへと電力が過剰に供給されることがない。このため、不均化反応の起点となりうる圧縮機102への過剰な電力供給を防止できるので、不均化反応の発生、または、進行を抑制できる。
また、目標速度ω*がゼロでなく、電流検出部9の検出値の変化率△Iが所定値△I0以上であれば、電流制御部12が電圧指令値V*の出力を停止する。電流検出部9の検出値の変化率△Iを用いることで、レイヤーショート等が生じた際の急激な電流値の上昇を検出できるため、不均化反応が進行する前に、電動機駆動装置115から電動機102eへと電力供給を停止できる。
なお、上述の電流検出部9の検出値の変化率△Iを用いて、電動機102eの回転指令を停止する制御は、高圧側圧力検出手段116が検出する圧力が、所定値Ph0以上の場合に限って行ってもよい。または、吐出温度検出手段117が検出する温度が、所定値Td0以上の場合に限って行ってもよい。
これによれば、不均化反応が進行しやすい高圧下や高温下では、不均化反応の進行を阻止できる。このため、安全性が向上する。また、不均化反応が進行しにくい条件では、不必要に、電動機102eが停止することを防止できる。
また、所定値△I0は、高圧側圧力検出手段116の検出値が大きいほど小さくなるように設定してもよい。これによれば、不均化反応が進行しやすい高圧下では、不均化反応の進行を阻止できる。また、不均化反応が進行しにくい条件では、不必要に、電動機102eが停止することを防止できる。
または、目標速度ω*がゼロでなく、直流電圧検出部10の検出値の変化率△Vが所定値△V0未満であれば、電流制御部12が電圧指令値V*の出力を停止する。直流電圧検出部10の検出値の変化率△Vを用いることで、レイヤーショートが生じた際の急激な直流電圧値の低下を検出できるため、不均化反応が進行する前に、電動機駆動装置115から電動機102eへと電力供給を停止できる。
なお、上述の直流電圧検出部10の検出値の変化率△Vを用いて、電動機102eの回転指令を停止する制御は、高圧側圧力検出手段116が検出する圧力が、所定値Ph0以上の場合に限って行ってもよい。または、吐出温度検出手段117が検出する温度が、所定値Td0以上の場合に限って行ってもよい。
これによれば、不均化反応が進行しやすい高圧下や高温下では、不均化反応の進行を阻止できる。このため、安全性が向上する。また、不均化反応が進行しにくい条件では、不必要に、電動機102eが停止することを防止できる。
また、所定値△V0は、高圧側圧力検出手段116の検出値が大きいほど大きくなるように設定してもよい。これによれば、不均化反応が進行しやすい高圧下では、不均化反応の進行を阻止できる。また、不均化反応が進行しにくい条件では、不必要に、電動機102eが停止することを防止できる。
なお、不均化反応発生の抑止策として、上述したような、圧縮機102への供給電力の停止に併せて、四方弁106を均圧方向へ切り替え(暖房運転ならば冷房運転へ、冷房運転ならば暖房運転へ)てもよい。または、圧縮機102への供給電力の停止に併せて、開閉弁113aを開として、バイパス手段113を介して圧縮機102の吐出側と吸入側を連通させてもよい。または、圧縮機102への供給電力の停止に併せて、リリーフ弁114を開として、冷媒を外部空間へ放出してもよい。これらによって、冷凍サイクル回路内の高圧側圧力を低下させることができるので、不均化反応の発生、または、進行を抑制できる。
なお、圧縮機102は、ロータリ式圧縮機として説明したが、他の形式、例えば、スクロール式、レシプロ式などの容積式圧縮機、もしくは、遠心式圧縮機を用いても良い。
上述したように、本発明にかかる冷凍サイクル装置は、R1123を含む作動流体を用いるのに適しているため、給湯器、カーエアコン、冷凍冷蔵庫、除湿機等の用途にも適用できる。
9 電流検出部
10 直流電圧検出部
100 冷凍サイクル装置
101a 室内機ユニット
101b 室外機ユニット
102 圧縮機
102a 吸入管
102c 圧縮機構
102d 吐出空間
102e 電動機
102f オイル溜り
102g 密閉容器
102h 給電ターミナル
102i リード線
102j 上軸受
102k 下軸受
102l 吐出マフラー
102m クランクシャフト
1021c 圧縮室
1021e 回転子
1022c ピストン
1022e 固定子
1023c シリンダ
1023e コイルエンド
103 室内熱交換器
104 膨張弁
105 室外熱交換器
106 四方弁
107a 室内送風ファン
107b 室外送風ファン
108 三方弁
109 二方弁
111a 液管
111b ガス管
112 配管接続部
113 バイパス手段
113a 開閉弁
114 リリーフ弁
115 電動機駆動装置
116 高圧側圧力検出手段
117 吐出温度検出手段

Claims (10)

  1. 電動機を備えた圧縮機と、凝縮器と、膨張弁と、蒸発器とを接続した冷凍サイクル回路を備え、前記冷凍サイクル回路に封入する冷媒として、1,1,2−トリフルオロエチレンとジフルオロメタンとを含む作動流体を用い、前記電動機を駆動する電動機駆動装置を備え、前記電動機駆動装置は回転数推定手段を有し、前記電動機駆動装置は、前記圧縮機の目標回転数がゼロでないとき、かつ前記回転数推定手段により回転数がゼロと推定されるときに前記電動機への電力供給を停止することを特徴とする冷凍サイクル装置。
  2. 前記回転数推定手段は、前記電動機へ入力する電流の検出値から回転数を推定することを特徴とする請求項1に記載の冷凍サイクル装置。
  3. 前記電動機は、回転子と前記回転子の周囲に配置された固定子とを備え、前記回転数推定手段は、前記回転子の磁極位置の情報に基づいて回転数を推定することを特徴とする請求項1に記載の冷凍サイクル装置。
  4. 前記回転子は永久磁石を備えることを特徴とする請求項3に記載の冷凍サイクル装置。
  5. 前記固定子は、集中巻きの固定子であることを特徴とする請求項4に記載の冷凍サイクル装置。
  6. 前記永久磁石はネオジム磁石であることを特徴とする請求項4に記載の冷凍サイクル装置。
  7. 前記電動機駆動装置は前記電動機に入力される電流を検出する電流検出手段を備え、前記電流検出手段の検出値の変化率が所定値以上となった場合には、前記電動機への電力供給を停止することを特徴とする請求項1に記載の冷凍サイクル装置。
  8. 電動機を備えた圧縮機と、凝縮器と、膨張弁と、蒸発器とを接続した冷凍サイクル回路を備え、前記冷凍サイクル回路に封入する冷媒として、1,1,2−トリフルオロエチレンとジフルオロメタンとを含む作動流体を用い、前記電動機を駆動する電動機駆動装置を備え、前記電動機駆動装置は前記電動機に入力される電流を検出する電流検出手段を備え、前記電流検出手段の検出値の変化率が所定値以上となった場合には、前記電動機への電力供給を停止し、前記圧縮機の吐出部と前記膨張弁の入口との間に設けられた高圧側圧力検出手段を備え、前記高圧側圧力検出手段の検出値が大きくなるほど、前記所定値を小さくすることを特徴とする冷凍サイクル装置。
  9. 電動機を備えた圧縮機と、凝縮器と、膨張弁と、蒸発器とを接続した冷凍サイクル回路を備え、前記冷凍サイクル回路に封入する冷媒として、1,1,2−トリフルオロエチレンとジフルオロメタンとを含む作動流体を用い、前記電動機を駆動する電動機駆動装置を備え、前記電動機駆動装置は回転数推定手段を有し、前記電動機駆動装置は前記電動機に入力される電流を検出する電流検出手段を備え、前記電動機駆動装置は前記電動機に入力される電流を検出し、前記圧縮機の吐出部と前記膨張弁の入口との間に設けられた高圧側圧力検出手段を備え、前記高圧側圧力検出手段の検出値が所定値以上で、かつ、前記電流検出手段の検出値の変化率が所定値以上となった場合には、前記電動機への電力供給を停止することを特徴とする冷凍サイクル装置。
  10. 電動機を備えた圧縮機と、凝縮器と、膨張弁と、蒸発器とを接続した冷凍サイクル回路を備え、前記冷凍サイクル回路に封入する冷媒として、1,1,2−トリフルオロエチレンとジフルオロメタンとを含む作動流体を用い、前記電動機を駆動する電動機駆動装置を備え、前記電動機駆動装置は回転数推定手段を有し、前記電動機駆動装置は前記電動機駆動装置に入力される電圧を検出する電圧検出手段を備え、前記電動機駆動装置は前記電動機駆動装置に入力される電圧を検出し、前記圧縮機の吐出部と前記膨張弁の入口との間に設けられた高圧側圧力検出手段を備え、前記高圧側圧力検出手段の検出値が所定値以上で、かつ、前記電圧検出手段の検出値の変化率が所定値未満となった場合には、前記電動機への電力供給を停止することを特徴とする冷凍サイクル装置。
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