JP6603394B2 - 冷凍装置 - Google Patents
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Description
第一冷媒が循環する第一流体回路に、第一圧縮機、第一凝縮器、第一膨張器および第一蒸発器が流体連通するように配置された第一冷却部と、
第二冷媒が循環する第二流体回路に、第二圧縮機、前記第一蒸発器と共にカスケードコンデンサを構成する第二凝縮器、第二膨張器および第二蒸発器が流体連通するよう配置された第二冷却部と、
前記第二蒸発器により冷却される冷却対象物の収納スペースを有する収納部と、
前記収納スペースの温度を検出する庫内温度センサと、
前記収納スペースの目標温度と、前記庫内温度センサの検出結果とに基づき、前記第二圧縮機の第二回転速度を決定する制御部であって、前記第二回転速度の値により定まる所定の対応関係にある前記第一圧縮機の第一回転速度を決定する制御部と、
前記制御部が決定した第一回転速度および第二回転速度に基づき、前記第一圧縮機および前記第二圧縮機に電力供給を行う第一電力供給部および第二電力供給部と、を備え、
前記第一回転速度は、前記第二回転速度と正相関の関係にある。
本発明の冷凍装置1を説明する前に、比較例に係る冷凍装置10における庫内温度制御の技術的課題を詳説する。
図1において、比較例に係る冷凍装置10は、冷却部15を備える。冷却部15は、第一冷却部16Hと、第二冷却部17Lと、を含む。
例えば、目標温度(約−80℃)に冷却された収納スペースSに、扉を開く等して暖かい負荷が投入されることがある。この場合、比較例の庫内温度制御では、収納スペースS内の温度を目標温度に素早く復帰させることが難しいという第一問題点があった。第一問題点に加え、比較例に係る庫内温度制御では、第一圧縮機と第二圧縮機の各回転速度が不必要に増減し、エネルギーを浪費してしまうという第二問題点があった。以下、図1,図2を参照して、両問題点について詳細に説明する。
以下、図3以降を参照して、各実施形態に係る冷凍装置1を詳説する。
≪2−1.定義≫
図3,図4において、X軸は、冷凍装置1の横方向(より具体的には、ユーザが冷凍装置1に正対した時に右側から左側に向かう方向)を示す。Y軸は、冷凍装置1の前後方向(より具体的には、上記正対時に奥側(背面側)から手前側(前面側)に向かう方向)を示す。また、Z軸は、冷凍装置1の上下方向(より具体的は、冷凍装置1の下側から上側に向かう方向)を示す。
冷凍装置1は、図3,図4に示すよう、大略的には、断熱筐体2と、断熱扉3と、機械室4と、を備えている。
冷却部5は、図5に示すように、第一冷却部6Hと、第二冷却部7Lと、を備えている。
上述の冷却部5の様々な箇所には圧力センサまたは温度センサが設けられている。本実施形態で重要であるのは、図5,図6に示す第一温度センサSe1、第二温度センサSe2、第三温度センサSe3、第四温度センサSe4、第五温度センサSe5および第六温度センサSe6である。
・第一流体回路66Hにおける、第一蒸発器65Hの冷媒入口側、冷媒出口側またはそれらの中間位置
・第二流体回路76Lにおける、第二後段凝縮器73Lの冷媒入口側、冷媒出口側またはそれらの中間位置
・第二流体回路76Lにおける第二膨張器74Lの冷媒入口近傍
第一流体回路66H,第二流体回路76Lを断熱のためにガラスウール等で覆うことで、第三温度センサSe3および第四温度センサSe4は精度良く冷媒の温度を検出できる。また、ガラスウールで断熱を行うため、第三温度センサSe3および第四温度センサSe4の取り付けも、発泡ウレタンで固める場合と比較して容易に行える。
次に、図7A,図7Bを参照して庫内温度制御の第一例を説明する。
主電源の投入により制御部92等が起動する。制御部92は、まず、主電源投入から所定時間が経過すると(ステップS001)、第一圧縮機61Hを始動させるべく、目標回転速度A0に対応する周波数を示す第一制御信号CS1Hを生成する。ここで、カスケードコンデンサ8を極力早く適切な温度に低下させるべく、目標回転速度A0は、極力大きな回転速度であることが好ましいが、負荷や圧縮機の能力により最大の回転速度より下げた回転速度を目標回転速度A0としてもよい。この第一制御信号CS1Hが第一電力供給部612Hに供給されると、第一モータ611H(即ち、第一圧縮機61H)は始動する(ステップS002)。
次に、制御部92は、ステップS011で算出した目標回転速度Aが第一モータ611Hの最高回転速度Amax超であるか否かを判断する(ステップS012)。同ステップでYESと判断すると、制御部92は、目標回転速度Aとして最高回転速度Amaxを設定する(ステップS013)。
以上の通り、本庫内温度制御(第一例)によれば、庫内温度の検出値PVが第一基準値Vref1を上回っている間(即ち、ステップS008でNOと判断している間)、制御部92は、両圧縮機61H,71Lを最高回転速度Amax,Bmaxで運転する(図7BのステップS021)。それ故、内扉24が開く等して収納スペースS内の温度が上昇したとしても、庫内温度の目標値SVよりも若干高い温度(第一基準値Vref1)に庫内温度を素早く到達させることが出来る(図8の時刻t1から時刻t2までの間を参照)。
また、本庫内温度制御によれば、電源投入直後には第一冷却部6Hのみが運転させられるため、第二冷却部7Lが高負荷状態で運転することを防止できる。
なお、上記庫内温度制御(第一例)の説明では、目標回転速度Aは、目標回転速度Bに係数kを乗算することで求めていた。しかし、これに限らず、目標回転速度A,Bの対応関係(正相関の関係)(即ち、目標回転速度B毎に適切な目標回転速度A)を記述したテーブルが不揮発性メモリ91に予め格納される場合、制御部92は、ステップS011において、ステップS010で得られた目標回転速度Bに対応する目標回転速度Aをテーブルから読み出して、目標回転速度Aを決定しても構わない。
次に、図10A,図10Bを参照して庫内温度制御の第二例を説明する。ここで、図10A,図10Bは、図7A,図7Bと比較すると、ステップS004〜S006に代えてステップS101〜S105を含む点で相違する。それ以外に両フロー図の間に相違点は無い。それゆえ、図10A,図10Bにおいて、図7A,図7Bに示すステップに相当するものには同一のステップ番号を付け、それぞれの詳説を控える。
以上の庫内温度制御(第二例)でも、庫内温度制御(第一例)と同様に、両圧縮機61H,71Lの回転速度が制御されるため、第2−6欄で説明した作用・効果を奏する。さらに、ステップS101〜S105により、電源投入直後に、第二冷却部7Lが高負荷状態で運転することを防止できる。本冷凍装置1の運転中における断熱扉3や内扉24を開けたり、暖かい冷却対象物を投入したりすることによる熱量は、第二冷却部7Lから、第一冷却部6Hへと順に伝わる。それゆえ、庫内温度制御(第二例)のように第二冷媒の温度を検出することにより、第一冷媒の温度変動より早く上記の熱量変動状況を検知することができる。よって、庫内温度制御をより早く精度よく行うことが可能となる。
なお、上記庫内温度制御(第二例)の説明では、ステップS104,S105において、制御部92は、第二圧縮機71Lを一定時間停止させた後、再始動するとして説明した。しかし、ステップS002で設定された第一圧縮機61Hの目標回転速度A0が最高回転速度Amax以下であれば、制御部92は、ステップS104,S105の代わりに、第一圧縮機61Hの回転速度をステップS002で設定した目標回転速度A0よりも高速にしても構わない。これによって、電源投入直後に第二冷却部7Lが高負荷状態になることを抑制できる。
次に、図11A,図11Bを参照して庫内温度制御の第三例を説明する。
電源投入後、制御部92はまず、庫内温度の目標値SVを不揮発性メモリ91等から取得すると共に、第一温度センサSe1から庫内温度の検出値PVを取得する(図11AのステップS201)。次に、制御部92は、取得した検出値PVと目標値SVとの偏差eを求めて、SRAM93等に格納する(ステップS202)。
ステップS211でNOと判断された場合、制御部92は、前述のステップS021と同じ要領で、第一モータ611Hおよび第二モータ711Lを最高回転速度Amax,Bmaxで動作させる(ステップS212)。
次に、制御部92は、第一温度センサSe1から庫内温度の検出値PVを取得し、取得した検出値PVと目標値SVとから偏差eを求めて更新した後(ステップS213)、ステップS211を再実行する。
次に、図12を参照して、上記庫内温度制御(第三例)を所定条件下で実行した時の第一圧縮機61H,第二圧縮機71Lの回転速度の変化の一例について説明する。
以上の庫内温度制御(第三例)でも、庫内温度制御(第一例)と同様に、両圧縮機61H,71Lの回転速度が制御されるため、第2−6欄で説明した作用・効果を奏する。さらに、ステップS205〜S208により、電源投入直後に、第二冷却部7Lが高負荷状態で運転することを防止できる。
上記では、図11AのステップS205,S206において、第三温度センサSe3から第二冷媒温度の検出値が取得され、取得された第二冷媒温度が第二目標温度以下であるか否かが判断されていた。しかし、これに限らず、図11AのステップS205,S206の括弧内に記載の通り、第四温度センサSe4から第一冷媒温度の検出値が取得され、取得された第一冷媒温度が第一目標温度以下であるか否かが判断されても良い。これによっても、第二冷却部7Lが高負荷運転になっているか否かを判断できる。
次に、図13A,図13Bを参照して庫内温度制御の第四例を説明する。
図13A,図13Bは、図11A,図11Bと比較すると、ステップS204〜S208に代えてステップS301〜S304を含む点で相違する。それ以外に両フロー図の間に相違点は無い。それゆえ、図13A,図13Bにおいて、図11A,図11Bに示すステップに相当するものには同一のステップ番号を付け、それぞれの詳説を控える。
以上の庫内温度制御(第四例)でも、庫内温度制御(第一例)と同様に、両圧縮機61H,71Lの回転速度が制御されるため、第2−6欄で説明した作用・効果を奏する。さらに、ステップS301〜S304により、電源投入直後に、第二冷却部7Lが高負荷状態で運転することを防止できる。
次に、図14A,図14Bを参照して庫内温度制御の第五例を説明する。
図14A,図14Bは、図11A,図11Bと比較すると、ステップS204〜S208に代えてステップS401〜S404を含む点で相違する。それ以外に両フロー図の間に相違点は無い。それゆえ、図14A,図14Bにおいて、図11A,図11Bに示すステップに相当するものには同一のステップ番号を付け、それぞれの詳説を控える。
以上の庫内温度制御(第五例)によっても、第2−6欄で説明した作用・効果を奏する。さらに、ステップS401〜S404により、電源投入直後に、第二冷却部7Lが高負荷状態で運転することを防止できる。
上記庫内温度制御において、係数kは好ましくは0.25以上4.00以下の範囲内であれば固定値であって構わないが、本件発明者が鋭意検討を重ねた結果、両圧縮機61H,71Lの合計消費電力(以下、単に合計消費電力という)を最小にするには、目標回転速度A,Bの比(即ち、k)は、庫内温度の目標値SVおよび周囲温度により可変にすることが好ましいことが判明した。
前述の通り、第一電力供給部612Hおよび第二電力供給部712Lはインバータ回路を含む。かかるインバータ回路には保護機能が内蔵されている場合がある。例えば、第一モータ61Hおよび第二モータ72Lの始動失敗時や、過負荷等の異常動作時、大電流が流れた時などに、第一電力供給部612Hおよび第二電力供給部712Lは、第一異常信号および第二異常信号を制御部92に出力する。
また、庫内温度制御の第一例から第五例において、制御部92は、定期的に、第三温度センサSe3および第四温度センサSe4の少なくともいずれか一方からカスケードコンデンサ8の温度の検出値を取得して、取得した検出値が所定温度範囲から外れたと判断すると、取得した検出値が所定温度範囲内に復帰するように制御する。ここで、所定温度範囲は、圧縮機の保護のために、カスケードコンデンサ8が守りたい温度範囲である。具体例を挙げると、カスケードコンデンサ8の温度の検出値が所定温度範囲の下限値を下回ると、制御部92は、第一圧縮機61Hの回転速度および第二圧縮機71Lの回転速度の少なくとも一方を変更したりゼロにしたりする。
上記以外にも、庫内温度制御の第一例から第五例において、第一圧縮機61Hおよび第二圧縮機71Lが運転中、制御部92は、定期的に、第三温度センサSe3による第二冷媒温度の検出値を取得して、取得した検出値が所定温度範囲から外れたと判断すると、取得した検出値が所定温度範囲内に復帰するように制御する。具体例を挙げると、第二冷媒温度の検出値が所定温度範囲の下限値を下回ると、制御部92は、第一圧縮機61Hの回転速度および第二圧縮機71Lの回転速度の少なくとも一方を変更したりゼロにしたりする。
上記以外にも、庫内温度制御の第一例から第五例において、第一圧縮機61Hおよび第二圧縮機71Lが運転中、制御部92は、定期的に、第五温度センサSe5および第六温度センサSe6から、第一圧縮機温度の検出値および第二圧縮機温度の検出値を取得する。制御部92は、取得した検出値の少なくとも一方が所定温度以上であると判断すると、第一圧縮機61Hおよび第二圧縮機71Lの少なくとも一方が異常過熱しているとして、第一圧縮機61Hおよび第二圧縮機71Lの少なくとも一方または両方の回転速度を低速にしたりゼロにしたりする。取得した検出値の少なくとも一方が所定温度以上であると判断すると、制御部92は他にも、ファン67H用のモータ68Hの回転速度をそれまでよりも高速に変更しても良い。
S 収納スペース
6H 第一冷却部
61H 第一圧縮機
611H 第一モータ
612H 第一電力供給部
62H 第一前段凝縮器
63H 第一後段凝縮器
64H 第一膨張器
65H 第一蒸発器
66H 第一流体回路
67H ファン
68H モータ
7L 第二冷却部
71L 第二圧縮機
711L 第二モータ
712L 第二電力供給部
72L 第二前段凝縮器
73L 第二後段凝縮器
74L 第二膨張器
75L 第二蒸発器
76L 第二流体回路
8 カスケードコンデンサ
92 制御部
Se1 第一温度センサ(庫内温度センサ)
Se2 第二温度センサ(周囲温度センサ)
Se3 第三温度センサ(第二流体回路温度センサ)
Se4 第四温度センサ(カスケード温度センサ)
Claims (13)
- 第一冷媒が循環する第一流体回路に、第一圧縮機、第一凝縮器、第一膨張器および第一蒸発器が流体連通するように配置された第一冷却部と、
第二冷媒が循環する第二流体回路に、第二圧縮機、前記第一蒸発器と共にカスケードコンデンサを構成する第二凝縮器、第二膨張器および第二蒸発器が流体連通するよう配置された第二冷却部と、
前記第二蒸発器により冷却される冷却対象物の収納スペースを有する収納部と、
前記収納スペースの温度を検出する庫内温度センサと、
前記収納スペースの目標温度と、前記庫内温度センサの検出結果とに基づき、前記第二圧縮機の第二回転速度を決定する制御部であって、前記第二回転速度の値により定まる所定の対応関係にある前記第一圧縮機の第一回転速度を決定する制御部と、
前記制御部が決定した第一回転速度および第二回転速度に基づき、前記第一圧縮機および前記第二圧縮機に電力供給を行う第一電力供給部および第二電力供給部と、を備え、
前記第一回転速度は、前記第二回転速度と正相関の関係にある冷凍装置。 - 前記制御部は、前記収納スペースの目標温度と、前記庫内温度センサの検出結果とに基づく比例制御、比例及び積分制御および比例、積分及び微分制御のいずれか一つにより前記第二回転速度を決定すると共に、前記第二回転速度と比例関係にある第一回転速度を決定する、請求項1に記載の冷凍装置。
- 前記制御部は、前記庫内温度センサの検出結果が所定の温度基準値以下、または前記庫内温度センサの検出結果と前記収納スペースの目標温度との偏差が第一偏差基準値以下になると、前記第一回転速度および前記第二回転速度を決定する、請求項1又は2に記載の冷凍装置。
- 自装置の周囲温度を検出する周囲温度センサをさらに備え、
前記制御部は、前記収納スペースの目標温度と、前記周囲温度センサの検出結果とに基づき、前記所定の対応関係を決定する、請求項1〜3のいずれかに記載の冷凍装置。 - 前記第一電力供給部および前記第二電力供給部はさらに、自身が異常状態であること示す第一異常信号および第二異常信号を前記制御部に出力し、
前記制御部は、前記第一回転速度および前記第二回転速度の決定後、前記第一異常信号または前記第二異常信号を受け取ると、前記第二回転速度を一時的に低減する、請求項1〜4のいずれかに記載の冷凍装置。 - 前記第二流体回路の温度を検出する第二流体回路温度センサをさらに備え、
前記制御部は、少なくとも前記第一圧縮機または前記第二圧縮機が動作中、前記第二流体回路温度センサの検出結果が所定温度範囲になるように、前記第一回転速度および前記第二回転速度の少なくとも一方を変更する、請求項1〜5のいずれかに記載の冷凍装置。 - 前記第二流体回路温度センサは、前記カスケードコンデンサを構成する前記第二凝縮器における第二冷媒の出口温度を検出し、
前記制御部は、少なくとも前記第一圧縮機または前記第二圧縮機が動作中、前記第二流体回路温度センサの検出結果が所定温度範囲になるように、前記第一回転速度および前記第二回転速度の少なくとも一方を変更する、請求項6に記載の冷凍装置。 - 前記第一回転速度または前記第二回転速度に応じた回転数で回転して、前記第一凝縮器に空気流を送るファンをさらに備える、請求項1〜7のいずれかに記載の冷凍装置。
- 少なくとも前記第一圧縮機または前記第二圧縮機の温度に応じた回転数で回転して、前記第一凝縮器に空気流を送るファンをさらに備える、請求項1〜7のいずれかに記載の冷凍装置。
- 前記第一圧縮機および前記第二圧縮機の少なくともいずれか一方の温度が所定温度以上になると、前記制御部は、前記第一圧縮機および前記第二圧縮機の少なくともいずれか一方の回転速度を小さな値に決定する、請求項1〜9のいずれかに記載の冷凍装置。
- 前記第一圧縮機および前記第二圧縮機の両方が停止した状態において、前記第一電力供給部は、前記第一圧縮機に電力供給を行って、第一目標回転速度で動作するよう前記第一圧縮機を始動させ、前記第二電力供給部は、前記第一圧縮機の始動後所定時間が経過すると、前記第二圧縮機に電力供給を行って、第二目標回転速度で動作するよう前記第二圧縮機を始動させる、請求項1又は2に記載の冷凍装置。
- 前記第一圧縮機および前記第二圧縮機の両方が停止した状態において、前記第一電力供給部は、前記庫内温度センサの検出結果と前記収納スペースの目標温度との偏差が第二偏差基準値以上となると、前記第一圧縮機に電力供給を行って前記第一圧縮機を始動させ、
前記第二電力供給部は、前記第一圧縮機の始動後所定時間遅延後に、前記第二圧縮機に電力供給を行って前記第二圧縮機を始動させる、請求項1又は2に記載の冷凍装置。 - 前記第二流体回路の温度を検出する第二流体回路温度センサをさらに備え、
前記第一圧縮機および前記第二圧縮機の両方が停止した状態において、前記第一電力供給部は、前記第一圧縮機に電力供給を行って前記第一圧縮機を始動させ、
前記第二電力供給部は、前記第二流体回路温度センサの検出結果が所定温度以下になると、前記第二圧縮機に電力供給を行って前記第二圧縮機を始動させる、請求項1又は2に記載の冷凍装置。
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