JP6922748B2 - Air conditioner - Google Patents

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祐輔 岡
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本発明は、空気調和装置、特に、室外ユニットと、複数の室内ユニットと、液冷媒連絡管及びガス冷媒連絡管と、液冷媒連絡管に接続される液接続管及びガス冷媒連絡管に接続されるガス接続管に中継遮断弁を有する中継ユニットと、冷媒の漏洩を検知する冷媒漏洩検知手段と、含む空気調和装置に関する。 The present invention is connected to an air conditioner, particularly an outdoor unit, a plurality of indoor units, a liquid refrigerant connecting pipe and a gas refrigerant connecting pipe, and a liquid connecting pipe and a gas refrigerant connecting pipe connected to the liquid refrigerant connecting pipe. The present invention relates to a relay unit having a relay shutoff valve in a gas connecting pipe, a refrigerant leak detecting means for detecting a refrigerant leak, and an air conditioner including the refrigerant leak detecting means.

従来より、圧縮機を有する室外ユニットと、室内膨張弁と室内熱交換器とを有する複数の室内ユニットと、室外ユニットと室内ユニットとを接続する液冷媒連絡管及びガス冷媒連絡管と、液冷媒連絡管及びガス冷媒連絡管に設けられており、複数の室内熱交換器を個別に冷媒の蒸発器又は冷媒の放熱器として機能させるように切り換える少なくとも1つの中継ユニットと、を含む空気調和装置がある。そして、このような空気調和装置として、特許文献1(特許第5517789号)に示すように、中継ユニットの液接続管(液冷媒連絡管に接続される冷媒管)及びガス接続管(ガス冷媒連絡管に接続される冷媒管)に中継遮断弁(液中継遮断弁及びガス中継遮断弁)を設け、冷媒の漏洩時に液中継遮断弁及びガス中継遮断弁を閉止させることによって、室外ユニット側から室内ユニット側への冷媒の流入を防ぎ、室内ユニットからの冷媒の漏洩を抑えるようにしている。 Conventionally, an outdoor unit having a compressor, a plurality of indoor units having an indoor expansion valve and an indoor heat exchanger, a liquid refrigerant connecting pipe and a gas refrigerant connecting pipe connecting the outdoor unit and the indoor unit, and a liquid refrigerant have been used. An air conditioner that is provided on the connecting pipe and the gas refrigerant connecting pipe and includes at least one relay unit that switches a plurality of indoor heat exchangers individually to function as a refrigerant evaporator or a refrigerant radiator. be. As such an air conditioner, as shown in Patent Document 1 (Patent No. 5517789), the liquid connection pipe (refrigerant pipe connected to the liquid-refrigerant communication pipe) and the gas connection pipe (gas-refrigerant communication) of the relay unit are used. A relay shutoff valve (liquid relay shutoff valve and gas relay shutoff valve) is provided in the refrigerant pipe connected to the pipe), and the liquid relay shutoff valve and gas relay shutoff valve are closed when the refrigerant leaks, thereby allowing the outdoor unit to enter the room. The inflow of the refrigerant to the unit side is prevented, and the leakage of the refrigerant from the indoor unit is suppressed.

上記特許文献1の構成では、冷媒の漏洩時に中継ユニットの液中継遮断弁及びガス中継遮断弁を閉止することで、室内ユニットを含めた液中継遮断弁とガス中継遮断弁との間の部分を切り離すようにしている。これにより、冷媒が漏洩する部分が、室内ユニットを含めた液中継遮断弁とガス中継遮断弁との間の部分に限定される。 In the configuration of Patent Document 1, the liquid relay shutoff valve and the gas relay shutoff valve of the relay unit are closed when the refrigerant leaks, so that the portion between the liquid relay shutoff valve including the indoor unit and the gas relay shutoff valve is closed. I try to separate it. As a result, the portion where the refrigerant leaks is limited to the portion between the liquid relay shutoff valve and the gas relay shutoff valve including the indoor unit.

しかし、中継ユニットの液中継遮断弁及びガス中継遮断弁を閉止することは、室内ユニットを含めた液中継遮断弁とガス中継遮断弁との間の部分に存在する冷媒の漏洩を許容することを意味しており、漏洩量の低減という観点では十分とは言えないものである。 However, closing the liquid relay shutoff valve and the gas relay shutoff valve of the relay unit allows the leakage of the refrigerant existing in the portion between the liquid relay shutoff valve including the indoor unit and the gas relay shutoff valve. This means that it is not sufficient from the viewpoint of reducing the amount of leakage.

本発明の課題は、室外ユニットと、複数の室内ユニットと、液冷媒連絡管及びガス冷媒連絡管と、液冷媒連絡管に接続される液接続管及びガス冷媒連絡管に接続されるガス接続管に中継遮断弁を有する中継ユニットと、冷媒の漏洩を検知する冷媒漏洩検知手段と、含む空気調和装置において、冷媒の漏洩時に、冷媒の漏洩量を低減することにある。 An object of the present invention is an outdoor unit, a plurality of indoor units, a liquid-refrigerant connecting pipe and a gas-refrigerant connecting pipe, and a liquid-refrigerant connecting pipe connected to the liquid-refrigerant connecting pipe and a gas connecting pipe connected to the gas-refrigerant connecting pipe. An air conditioner including a relay unit having a relay shutoff valve, a refrigerant leakage detecting means for detecting a refrigerant leakage, and an air conditioner including the above is to reduce the amount of refrigerant leakage when the refrigerant leaks.

第1の観点にかかる空気調和装置は、室外ユニットと、複数の室内ユニットと、液冷媒連絡管及びガス冷媒連絡管と、少なくとも1つの中継ユニットと、冷媒漏洩検知手段と、制御部と、を有している。室外ユニットは、圧縮機を有する。室内ユニットは、室内膨張弁と室内熱交換器とを有する。液冷媒連絡管及びガス冷媒連絡管は、室外ユニットと室内ユニットとを接続する。中継ユニットは、液冷媒連絡管及びガス冷媒連絡管に設けられており、液冷媒連絡管に接続される液接続管に液中継遮断弁とガス冷媒連絡管に接続されるガス接続管にガス中継遮断弁とを有しており、複数の室内熱交換器を個別に冷媒の蒸発器又は冷媒の放熱器として機能させるように切り換える。冷媒漏洩検知手段は、冷媒の漏洩を検知する。制御部は、室外ユニット、室内ユニット及び中継ユニットの構成機器を制御する。そして、ここでは、制御部が、冷媒の漏洩時に冷媒漏洩検知手段の情報に基づいて、液中継遮断弁を開けるとともに、室内膨張弁及びガス中継遮断弁を閉止させる第1遮断制御を行う。 The air conditioner according to the first aspect includes an outdoor unit, a plurality of indoor units, a liquid refrigerant connecting pipe and a gas refrigerant connecting pipe, at least one relay unit, a refrigerant leak detecting means, and a control unit. Have. The outdoor unit has a compressor. The indoor unit has an indoor expansion valve and an indoor heat exchanger. The liquid-refrigerant connecting pipe and the gas-refrigerant connecting pipe connect the outdoor unit and the indoor unit. The relay unit is provided in the liquid refrigerant connecting pipe and the gas refrigerant connecting pipe, and the liquid relay shutoff valve is connected to the liquid connecting pipe connected to the liquid refrigerant connecting pipe and the gas is relayed to the gas connecting pipe connected to the gas refrigerant connecting pipe. It has a shutoff valve, and switches a plurality of indoor heat exchangers individually so as to function as a refrigerant evaporator or a refrigerant radiator. The refrigerant leakage detecting means detects the leakage of the refrigerant. The control unit controls the components of the outdoor unit, the indoor unit, and the relay unit. Then, here, the control unit opens the liquid relay shutoff valve and closes the indoor expansion valve and the gas relay shutoff valve based on the information of the refrigerant leak detecting means when the refrigerant leaks, and performs the first shutoff control.

ここでは、上記のように、冷媒の漏洩時に、第1遮断制御によって、液中継遮断弁を開けた状態で室内膨張弁及びガス中継遮断弁を閉止することで、冷媒の漏洩の可能性が高い室内熱交換器を含めた室内膨張弁とガス中継遮断弁との間の部分だけを切り離すようにしている。これにより、冷媒が漏洩する部分が、室内熱交換器を含めた室内膨張弁とガス中継遮断弁との間の部分に限定される。これは、冷媒の漏洩時に中継ユニットの液中継遮断弁及びガス中継遮断弁を閉止することで、室内ユニットを含めた液中継遮断弁とガス中継遮断弁との間の部分を切り離す場合に比べて、冷媒の漏洩の可能性が高い室内熱交換器を含めつつ、冷媒が漏洩する部分を狭くできることを意味する。 Here, as described above, when the refrigerant leaks, the indoor expansion valve and the gas relay shutoff valve are closed with the liquid relay shutoff valve open by the first shutoff control, so that there is a high possibility of the refrigerant leaking. Only the part between the indoor expansion valve including the indoor heat exchanger and the gas relay shutoff valve is separated. As a result, the portion where the refrigerant leaks is limited to the portion between the indoor expansion valve including the indoor heat exchanger and the gas relay shutoff valve. This is compared to the case where the liquid relay shutoff valve and the gas relay shutoff valve of the relay unit are closed when the refrigerant leaks, so that the part between the liquid relay shutoff valve including the indoor unit and the gas relay shutoff valve is separated. This means that the part where the refrigerant leaks can be narrowed while including the indoor heat exchanger where there is a high possibility of the refrigerant leaking.

このように、ここでは、冷媒の漏洩時に、第1遮断制御を行うことによって、冷媒の漏洩の可能性が高い室内熱交換器を含めた室内膨張弁とガス中継遮断弁との間の狭い部分だけを切り離すことができ、冷媒の漏洩量を低減することができる。 As described above, here, by performing the first shutoff control when the refrigerant leaks, a narrow portion between the indoor expansion valve including the indoor heat exchanger and the gas relay shutoff valve, which has a high possibility of refrigerant leak, is performed. Can be separated, and the amount of refrigerant leakage can be reduced.

第2の観点にかかる空気調和装置は、第1の観点にかかる空気調和装置において、液中継遮断弁が、電動膨張弁からなり、制御部が、第1遮断制御時に、液中継遮断弁を微開にする。ここで、「微開」とは、液中継遮断弁の全開を100%と表した場合において、約15%以下の開度である。 In the air conditioner according to the second aspect, in the air conditioner according to the first aspect, the liquid relay shutoff valve is composed of an electric expansion valve, and the control unit slightly adjusts the liquid relay shutoff valve during the first shutoff control. Open it. Here, "slightly open" is an opening degree of about 15% or less when the fully open liquid relay shutoff valve is expressed as 100%.

冷媒の漏洩は、室内熱交換器付近(室内熱交換器を含めた室内膨張弁とガス中継遮断弁との間の部分)よりも可能性は低いが、液中継遮断弁と室内膨張弁との間の部分からも発生するおそれがある。このため、第1遮断制御によって室内熱交換器を含めた室内膨張弁とガス中継遮断弁との間の部分だけを切り離す場合にも、液中継遮断弁と室内膨張弁との間の部分からの冷媒の漏洩を想定して、室外ユニット側から液中継遮断弁と室内膨張弁との間の部分への冷媒の流入を低減することが好ましい。 Refrigerant leakage is less likely than in the vicinity of the indoor heat exchanger (the part between the indoor expansion valve including the indoor heat exchanger and the gas relay shutoff valve), but between the liquid relay shutoff valve and the indoor expansion valve. It may also occur from the part in between. Therefore, even when only the portion between the indoor expansion valve including the indoor heat exchanger and the gas relay shutoff valve is separated by the first shutoff control, the portion between the liquid relay shutoff valve and the indoor expansion valve is used. Assuming leakage of the refrigerant, it is preferable to reduce the inflow of the refrigerant from the outdoor unit side to the portion between the liquid relay shutoff valve and the indoor expansion valve.

そこで、ここでは、上記のように、第1遮断制御時に、電動膨張弁からなる液中継遮断弁を微開にして、室外ユニット側から液中継遮断弁と室内膨張弁との間の部分への冷媒の流入を低減するようにしている。 Therefore, here, as described above, at the time of the first shutoff control, the liquid relay shutoff valve composed of the electric expansion valve is slightly opened, and the portion between the liquid relay shutoff valve and the indoor expansion valve is transferred from the outdoor unit side. The inflow of refrigerant is reduced.

これにより、ここでは、液中継遮断弁と室内膨張弁との間の部分から冷媒の漏洩が発生している場合であっても、第1遮断制御中に、この部分からの冷媒の漏洩を極力抑えることができる。 As a result, here, even if the refrigerant leaks from the portion between the liquid relay shutoff valve and the indoor expansion valve, the refrigerant leaks from this portion as much as possible during the first shutoff control. It can be suppressed.

第3の観点にかかる空気調和装置は、第1又は第2の観点にかかる空気調和装置において、制御部が、第1遮断制御を行っても冷媒の漏洩が続いているものと判定する場合に、室内膨張弁を閉止させたままで、液中継遮断弁を閉止させる第2遮断制御を行う。 The air conditioner according to the third aspect is the air conditioner according to the first or second aspect, when the control unit determines that the leakage of the refrigerant continues even if the first cutoff control is performed. , The second shutoff control for closing the liquid relay shutoff valve is performed while the indoor expansion valve is closed.

第1遮断制御によって室内熱交換器を含めた室内膨張弁とガス中継遮断弁との間の部分だけを切り離した後も冷媒の漏洩が続いている場合には、冷媒の漏洩が、液中継遮断弁と室内膨張弁との間の部分から発生しているおそれがある。 If the refrigerant continues to leak even after disconnecting only the part between the indoor expansion valve including the indoor heat exchanger and the gas relay shutoff valve by the first shutoff control, the refrigerant leaks and the liquid relay shutoff. It may be generated from the part between the valve and the indoor expansion valve.

そこで、ここでは、上記のように、第1遮断制御を行っても冷媒の漏洩が続いているものと判定する場合に、第2遮断制御によって、室内膨張弁を閉止させたままで液中継遮断弁を閉止させることで、液中継遮断弁と室内膨張弁との間の部分を切り離すようにしている。 Therefore, here, as described above, when it is determined that the refrigerant continues to leak even if the first shutoff control is performed, the liquid relay shutoff valve is kept closed by the second shutoff control. Is closed to separate the part between the liquid relay shutoff valve and the indoor expansion valve.

これにより、ここでは、冷媒の漏洩時に、第1遮断制御に続いて第2遮断制御を行うことによって、液中継遮断弁と室内膨張弁との間の部分を切り離すことができ、冷媒の漏洩量を低減することができる。 Thereby, here, when the refrigerant leaks, the portion between the liquid relay shutoff valve and the indoor expansion valve can be separated by performing the second shutoff control following the first shutoff control, and the amount of the refrigerant leaked. Can be reduced.

第4の観点にかかる空気調和装置は、第3の観点にかかる空気調和装置において、室内ユニットが、室内熱交換器付近の冷媒の温度を検出する温度センサをさらに有しており、制御部が、第1遮断制御中における温度センサによって検出される冷媒の温度に基づいて、第1遮断制御を行っても冷媒の漏洩が続いているかどうかを判定する。 In the air conditioner according to the fourth aspect, in the air conditioner according to the third aspect, the indoor unit further has a temperature sensor for detecting the temperature of the refrigerant in the vicinity of the indoor heat exchanger, and the control unit has a control unit. Based on the temperature of the refrigerant detected by the temperature sensor during the first shutoff control, it is determined whether or not the refrigerant continues to leak even if the first shutoff control is performed.

室内熱交換器付近(室内熱交換器を含めた室内膨張弁とガス中継遮断弁との間の部分)において冷媒の漏洩が発生すると、第1遮断制御を行った際に、室内熱交換器付近において冷媒の漏洩が発生していない場合に比べて、冷媒の漏洩によって室内熱交換器付近の冷媒の温度が、急激に変化する傾向が現れたり、また、室内熱交換器が配置された雰囲気温度(室内温度等)に速やかに近づくようになる。例えば、室内熱交換器付近の冷媒の温度の変化率が所定の変化率より大きくなる場合や、室内熱交換器付近の冷媒の温度が雰囲気温度によって決定される所定の温度に所定時間内で達する場合には、室内熱交換器付近において冷媒の漏洩が発生しており、室内熱交換器付近の冷媒の温度の変化率が所定の変化率以下になる場合や、室内熱交換器付近の冷媒の温度が雰囲気温度によって決定される所定の温度に所定時間内で達しない場合には、室内熱交換器付近において冷媒の漏洩が発生していない、すなわち、第1遮断制御を行っても冷媒の漏洩が続いているものと判定することができる。 If refrigerant leaks near the indoor heat exchanger (the part between the indoor expansion valve including the indoor heat exchanger and the gas relay shutoff valve), when the first shutoff control is performed, the vicinity of the indoor heat exchanger Compared to the case where the refrigerant does not leak, the temperature of the refrigerant near the indoor heat exchanger tends to change rapidly due to the leakage of the refrigerant, and the ambient temperature in which the indoor heat exchanger is arranged also appears. It quickly approaches (room temperature, etc.). For example, when the rate of change in the temperature of the refrigerant near the indoor heat exchanger becomes larger than the predetermined rate of change, or when the temperature of the refrigerant near the indoor heat exchanger reaches a predetermined temperature determined by the ambient temperature within a predetermined time. In this case, the refrigerant leaks near the indoor heat exchanger, and the rate of change in the temperature of the refrigerant near the indoor heat exchanger is less than or equal to the predetermined rate of change, or the rate of change of the refrigerant near the indoor heat exchanger. If the temperature does not reach a predetermined temperature determined by the ambient temperature within a predetermined time, no refrigerant leaks in the vicinity of the indoor heat exchanger, that is, even if the first shutoff control is performed, the refrigerant leaks. Can be determined to be continued.

これにより、ここでは、第1遮断制御を行っても冷媒の漏洩が続いているかどうかを適切に判定することができる。 Thereby, here, it is possible to appropriately determine whether or not the leakage of the refrigerant continues even if the first cutoff control is performed.

第5の観点にかかる空気調和装置は、第3又は第4の観点にかかる空気調和装置において、制御部が、第2遮断制御時に、ガス中継遮断弁を開ける。 In the air conditioner according to the fifth aspect, in the air conditioner according to the third or fourth aspect, the control unit opens the gas relay shutoff valve at the time of the second shutoff control.

第1遮断制御を行っても冷媒の漏洩が続いているものと判定される場合には、室内熱交換器付近(室内熱交換器を含めた室内膨張弁とガス中継遮断弁との間の部分)において冷媒の漏洩が発生していない可能性が高い。 If it is determined that the refrigerant continues to leak even after the first shutoff control is performed, the portion near the indoor heat exchanger (between the indoor expansion valve including the indoor heat exchanger and the gas relay shutoff valve). ), There is a high possibility that the refrigerant has not leaked.

そこで、ここでは、上記のように、第2遮断制御時に、ガス中継遮断弁を開けるようにしている。 Therefore, here, as described above, the gas relay shutoff valve is opened during the second shutoff control.

これにより、室内膨張弁とガス中継遮断弁との間の部分を切り離した状態を解除して、液中継遮断弁と室内膨張弁との間の部分だけを切り離した状態にすることができる。 As a result, the state in which the portion between the indoor expansion valve and the gas relay shutoff valve is released can be released, and only the portion between the liquid relay shutoff valve and the indoor expansion valve can be released.

第6の観点にかかる空気調和装置は、第5の観点にかかる空気調和装置において、ガス中継遮断弁が、電動膨張弁からなり、制御部が、第2遮断制御時に、ガス中継遮断弁を微開にする。ここで、「微開」とは、ガス中継遮断弁の全開を100%と表した場合において、約15%以下の開度である。 In the air conditioner according to the sixth aspect, in the air conditioner according to the fifth aspect, the gas relay shutoff valve is composed of an electric expansion valve, and the control unit slightly adjusts the gas relay shutoff valve during the second shutoff control. Open it. Here, "slightly open" is an opening degree of about 15% or less when the fully open gas relay shutoff valve is expressed as 100%.

第1遮断制御を行っても冷媒の漏洩が続いているものと判定された場合においても、室内熱交換器付近(室内熱交換器を含めた室内膨張弁とガス中継遮断弁との間の部分)において冷媒の漏洩が発生している可能性を完全には否定することはできない。このため、第2遮断制御によって液中継遮断弁と室内膨張弁との間の部分だけを切り離す場合にも、室内膨張弁とガス中継遮断弁との間の部分からの冷媒の漏洩を想定して、室外ユニット側からガス中継遮断弁と室内膨張弁との間の部分への冷媒の流入を低減することが好ましい。 Even if it is determined that the refrigerant continues to leak even after the first shutoff control is performed, the portion near the indoor heat exchanger (between the indoor expansion valve including the indoor heat exchanger and the gas relay shutoff valve). ), The possibility that the refrigerant has leaked cannot be completely denied. Therefore, even when only the portion between the liquid relay shutoff valve and the indoor expansion valve is separated by the second shutoff control, it is assumed that the refrigerant leaks from the portion between the indoor expansion valve and the gas relay shutoff valve. It is preferable to reduce the inflow of the refrigerant from the outdoor unit side to the portion between the gas relay shutoff valve and the indoor expansion valve.

そこで、ここでは、上記のように、第2遮断制御時に、電動膨張弁からなるガス中継遮断弁を微開にして、室外ユニット側からガス中継遮断弁と室内膨張弁との間の部分への冷媒の流入を低減するようにしている。 Therefore, here, as described above, during the second shutoff control, the gas relay shutoff valve composed of the electric expansion valve is slightly opened, and the portion between the gas relay shutoff valve and the indoor expansion valve is reached from the outdoor unit side. The inflow of refrigerant is reduced.

これにより、ここでは、室内膨張弁とガス中継遮断弁との間の部分から冷媒の漏洩が発生している場合であっても、第2遮断制御中に、この部分からの冷媒の漏洩を極力抑えることができる。 As a result, here, even if the refrigerant leaks from the portion between the indoor expansion valve and the gas relay shutoff valve, the refrigerant leaks from this portion as much as possible during the second shutoff control. It can be suppressed.

以上の説明に述べたように、本発明によれば、冷媒の漏洩時に、第1遮断制御によって、液中継遮断弁を開けた状態で室内膨張弁及びガス中継遮断弁を閉止することで、冷媒の漏洩の可能性が高い室内熱交換器を含めた室内膨張弁とガス中継遮断弁との間の部分だけを切り離すことができ、冷媒の漏洩量を低減することができる。 As described above, according to the present invention, when the refrigerant leaks, the refrigerant is caused by closing the indoor expansion valve and the gas relay shutoff valve with the liquid relay shutoff valve open by the first shutoff control. Only the part between the indoor expansion valve including the indoor heat exchanger and the gas relay shutoff valve, which has a high possibility of leakage, can be separated, and the amount of refrigerant leakage can be reduced.

本発明の一実施形態にかかる空気調和装置の概略構成図である。It is a schematic block diagram of the air conditioner which concerns on one Embodiment of this invention. 本発明の一実施形態にかかる冷媒漏洩時の空気調和装置の動作を示すフローチャートである。It is a flowchart which shows the operation of the air conditioner at the time of the refrigerant leakage which concerns on one Embodiment of this invention. 本発明の変形例1にかかる冷媒漏洩時の空気調和装置の動作を示すフローチャートである。It is a flowchart which shows the operation of the air conditioner at the time of the refrigerant leakage which concerns on the modification 1 of this invention. 本発明の変形例2にかかる冷媒漏洩時の空気調和装置の動作を示すフローチャートである。It is a flowchart which shows the operation of the air conditioner at the time of the refrigerant leakage which concerns on the modification 2 of this invention. 本発明の変形例2にかかる冷媒漏洩時の空気調和装置の動作を示すフローチャートである。It is a flowchart which shows the operation of the air conditioner at the time of the refrigerant leakage which concerns on the modification 2 of this invention. 本発明の変形例3にかかる冷媒漏洩時の空気調和装置の動作を示すフローチャートである。It is a flowchart which shows the operation of the air conditioner at the time of the refrigerant leakage which concerns on the modification 3 of this invention. 本発明の変形例3にかかる冷媒漏洩時の空気調和装置の動作を示すフローチャートである。It is a flowchart which shows the operation of the air conditioner at the time of the refrigerant leakage which concerns on the modification 3 of this invention.

以下、本発明にかかる空気調和装置の実施形態について、図面に基づいて説明する。尚、本発明にかかる空気調和装置の実施形態の具体的な構成は、下記の実施形態及びその変形例に限られるものではなく、発明の要旨を逸脱しない範囲で変更可能である。 Hereinafter, embodiments of the air conditioner according to the present invention will be described with reference to the drawings. The specific configuration of the embodiment of the air conditioner according to the present invention is not limited to the following embodiments and modifications thereof, and can be changed without departing from the gist of the invention.

(1)構成
空気調和装置1の構成について、図1を用いて説明する。空気調和装置1は、蒸気圧縮式の冷凍サイクルによって、ビル等の室内の冷房や暖房を行う装置である。空気調和装置1は、主として、室外ユニット2と、互いが並列に接続される複数(ここでは、4つ)の室内ユニット3a、3b、3c、3dと、各室内ユニット3a、3b、3c、3dに接続される中継ユニット4a、4b、4c、4dと、中継ユニット4a、4b、4c、4dを介して室外ユニット2と室内ユニット3a、3b、3c、3dとを接続する冷媒連絡管5、6と、室外ユニット2、室内ユニット3a、3b、3c、3d及び中継ユニット4a、4b、4c、4dの構成機器を制御する制御部19と、を有している。そして、空気調和装置1の蒸気圧縮式の冷媒回路10は、室外ユニット2と、室内ユニット3a、3b、3c、3dと、中継ユニット4a、4b、4c、4dと、冷媒連絡管5、6とが接続されることによって構成されている。冷媒回路10には、R32等の冷媒が充填されている。そして、空気調和装置1は中継ユニット4a、4b、4c、4dによって、各室内ユニット3a、3b、3c、3dが個別に冷房運転又は暖房運転を行うことが可能になっており、暖房運転を行う室内ユニットから冷房運転を行う室内ユニットに冷媒を送ることで室内ユニット間において熱回収を行うこと(ここでは、冷房運転と暖房運転とを同時に行う冷暖同時運転を行うこと)が可能になるように構成されている。
(1) Configuration The configuration of the air conditioner 1 will be described with reference to FIG. The air conditioner 1 is a device that cools and heats a room such as a building by a vapor compression refrigeration cycle. The air conditioner 1 mainly includes the outdoor unit 2, a plurality of (here, four) indoor units 3a, 3b, 3c, 3d connected in parallel to each other, and each indoor unit 3a, 3b, 3c, 3d. Refrigerant connecting pipes 5, 6 connecting the outdoor unit 2 and the indoor units 3a, 3b, 3c, and 3d via the relay units 4a, 4b, 4c, and 4d connected to the relay units 4a, 4b, 4c, and 4d. And a control unit 19 that controls the components of the outdoor unit 2, the indoor units 3a, 3b, 3c, 3d, and the relay units 4a, 4b, 4c, and 4d. The vapor compression type refrigerant circuit 10 of the air conditioner 1 includes the outdoor unit 2, the indoor units 3a, 3b, 3c, 3d, the relay units 4a, 4b, 4c, 4d, and the refrigerant connecting pipes 5 and 6. Is configured by being connected. The refrigerant circuit 10 is filled with a refrigerant such as R32. Then, in the air conditioner 1, the relay units 4a, 4b, 4c, and 4d enable each indoor unit 3a, 3b, 3c, and 3d to individually perform a cooling operation or a heating operation, and perform the heating operation. By sending refrigerant from the indoor unit to the indoor unit that performs the cooling operation, it is possible to recover heat between the indoor units (here, simultaneous cooling and heating operation in which the cooling operation and the heating operation are performed at the same time) becomes possible. It is configured.

<冷媒連絡管>
液冷媒連絡管5は、主として、室外ユニット2から延びる合流管部と、中継ユニット4a、4b、4c、4dの手前で複数(ここでは、4つ)に分岐した第1分岐管部5a、5b、5c、5dと、中継ユニット4a、4b、4c、4dと室内ユニット3a、3b、3c、3dとを接続する第2分岐管部5aa、5bb、5cc、5ddと、を有している。
また、ガス冷媒連絡管6は、主として、高低圧ガス冷媒連絡管7と、低圧ガス冷媒連絡管8と、中継ユニット4a、4b、4c、4dと室内ユニット3a、3b、3c、3dとを接続する分岐管部6a、6b、6c、6dと、を有している。高低圧ガス冷媒連絡管7は、圧縮機21(後述)の吐出側又は吸入側への接続が切り換え可能なガス冷媒連絡管であり、室外ユニット2から延びる合流管部と、中継ユニット4a、4b、4c、4dの手前で複数(ここでは、4つ)に分岐した分岐管部7a、7b、7c、7dと、を有している。低圧ガス冷媒連絡管8は、圧縮機21(後述)の吸入側に接続されるガス冷媒連絡管であり、室外ユニット2から延びる合流管部と、中継ユニット4a、4b、4c、4dの手前で複数(ここでは、4つ)に分岐した分岐管部8a、8b、8c、8dと、を有している。このように、ここでは、ガス冷媒連絡管6が高低圧ガス冷媒連絡管7と低圧ガス冷媒連絡管8とを有することで、液冷媒連絡管5を含む3つの冷媒連絡管を有する構成(いわゆる、3管式構成)になっている。
<Refrigerant connecting pipe>
The liquid-refrigerant connecting pipe 5 mainly includes a merging pipe portion extending from the outdoor unit 2 and a first branch pipe portion 5a, 5b branched into a plurality of (here, four) in front of the relay units 4a, 4b, 4c, and 4d. It has a second branch pipe portion 5aa, 5bb, 5cc, 5dd that connects the relay units 4a, 4b, 4c, 4d and the indoor units 3a, 3b, 3c, and 3d.
Further, the gas refrigerant connecting pipe 6 mainly connects the high and low pressure gas refrigerant connecting pipe 7, the low pressure gas refrigerant connecting pipe 8, the relay units 4a, 4b, 4c and 4d, and the indoor units 3a, 3b, 3c and 3d. It has branch pipe portions 6a, 6b, 6c, and 6d. The high-low pressure gas-refrigerant connecting pipe 7 is a gas-refrigerant connecting pipe that can switch the connection to the discharge side or the suction side of the compressor 21 (described later), and has a merging pipe portion extending from the outdoor unit 2 and relay units 4a and 4b. It has branch pipe portions 7a, 7b, 7c, and 7d that are branched into a plurality of (here, four) in front of 4c and 4d. The low-pressure gas-refrigerant connecting pipe 8 is a gas-refrigerant connecting pipe connected to the suction side of the compressor 21 (described later), and is in front of the merging pipe portion extending from the outdoor unit 2 and the relay units 4a, 4b, 4c, and 4d. It has branch pipe portions 8a, 8b, 8c, and 8d branched into a plurality of (here, four). As described above, here, the gas refrigerant connecting pipe 6 has the high and low pressure gas refrigerant connecting pipe 7 and the low pressure gas refrigerant connecting pipe 8, so that the gas refrigerant connecting pipe 6 has three refrigerant connecting pipes including the liquid refrigerant connecting pipe 5 (so-called). 3 pipe type configuration).

<室内ユニット>
室内ユニット3a、3b、3c、3dは、ビル等の室内に設置されている。室内ユニット3a、3b、3c、3dは、上記のように、液冷媒連絡管5、ガス冷媒連絡管6(高低圧ガス冷媒連絡管7、低圧ガス冷媒連絡管8及び分岐管部6a、6b、6c、6d)及び中継ユニット4a、4b、4c、4dを介して室外ユニット2に接続されており、冷媒回路10の一部を構成している。
<Indoor unit>
The indoor units 3a, 3b, 3c, and 3d are installed in a room such as a building. As described above, the indoor units 3a, 3b, 3c, and 3d include a liquid refrigerant connecting pipe 5 and a gas refrigerant connecting pipe 6 (high and low pressure gas refrigerant connecting pipe 7, low pressure gas refrigerant connecting pipe 8 and branch pipes 6a and 6b. It is connected to the outdoor unit 2 via the relay units 4a, 4b, 4c, and 4d) and the relay units 4a, 4b, 4c, and 4d, and constitutes a part of the refrigerant circuit 10.

次に、室内ユニット3a、3b、3c、3dの構成について説明する。尚、室内ユニット3aと室内ユニット3b、3c、3dとは同様の構成であるため、ここでは、室内ユニット3aの構成のみ説明し、室内ユニット3b、3c、3dの構成については、それぞれ、室内ユニット3aの各部を示す添字「a」の代わりに、添字「b」、「c」又は「d」を付して、各部の説明を省略する。 Next, the configurations of the indoor units 3a, 3b, 3c, and 3d will be described. Since the indoor unit 3a and the indoor units 3b, 3c, and 3d have the same configuration, only the configuration of the indoor unit 3a will be described here, and the configurations of the indoor units 3b, 3c, and 3d will be described as the indoor units, respectively. Subscripts "b", "c" or "d" are added instead of the subscript "a" indicating each part of 3a, and the description of each part will be omitted.

室内ユニット3aは、主として、室内膨張弁51aと、室内熱交換器52aと、を有している。また、室内ユニット3aは、室内熱交換器52aの液側端と液冷媒連絡管5(ここでは、分岐管部5aa)とを接続する室内液冷媒管53aと、室内熱交換器52aのガス側端とガス冷媒連絡管6(ここでは、分岐管部6a)とを接続する室内ガス冷媒管54aと、を有している。 The indoor unit 3a mainly has an indoor expansion valve 51a and an indoor heat exchanger 52a. Further, the indoor unit 3a includes an indoor liquid refrigerant pipe 53a that connects the liquid side end of the indoor heat exchanger 52a and the liquid refrigerant connecting pipe 5 (here, the branch pipe portion 5aa), and the gas side of the indoor heat exchanger 52a. It has an indoor gas refrigerant pipe 54a that connects the end and the gas refrigerant connecting pipe 6 (here, the branch pipe portion 6a).

室内膨張弁51aは、冷媒を減圧しながら室内熱交換器52aを流れる冷媒の流量を調整することが可能な電動膨張弁であり、室内液冷媒管53aに設けられている。 The indoor expansion valve 51a is an electric expansion valve capable of adjusting the flow rate of the refrigerant flowing through the indoor heat exchanger 52a while reducing the pressure of the refrigerant, and is provided in the indoor liquid refrigerant pipe 53a.

室内熱交換器52aは、冷媒の蒸発器として機能して室内空気を冷却する、又は、冷媒の放熱器として機能して室内空気を加熱する熱交換器である。ここで、室内ユニット3aは、室内ユニット3a内に室内空気を吸入して、室内熱交換器52aにおいて冷媒と熱交換させた後に、供給空気として室内に供給するための室内ファン55aを有している。すなわち、室内ユニット3aは、室内熱交換器52aを流れる冷媒の冷却源又は加熱源としての室内空気を室内熱交換器52aに供給するファンとして、室内ファン55aを有している。室内ファン55aは、室内ファン用モータ56aによって駆動される。 The indoor heat exchanger 52a is a heat exchanger that functions as a refrigerant evaporator to cool the indoor air or functions as a refrigerant radiator to heat the indoor air. Here, the indoor unit 3a has an indoor fan 55a for sucking indoor air into the indoor unit 3a, exchanging heat with the refrigerant in the indoor heat exchanger 52a, and then supplying the indoor air as supply air. There is. That is, the indoor unit 3a has an indoor fan 55a as a fan for supplying indoor air as a cooling source or a heating source of the refrigerant flowing through the indoor heat exchanger 52a to the indoor heat exchanger 52a. The indoor fan 55a is driven by the indoor fan motor 56a.

室内ユニット3aには、各種のセンサが設けられている。具体的には、室内ユニット3aには、室内熱交換器52aの液側端における冷媒の温度Trlを検出する室内熱交液側センサ57aと、室内熱交換器52aのガス側端における冷媒の温度Trgを検出する室内熱交ガス側センサ58aと、室内ユニット3a内に吸入される室内空気の温度Traを検出する室内空気センサ59aと、が設けられている。また、室内ユニット3aには、冷媒の漏洩を検知する冷媒漏洩検知手段としての冷媒センサ79aが設けられている。尚、ここでは、冷媒センサ79aは、室内ユニット3aに設けられているが、これに限定されるものではなく、室内ユニット3aを操作するためのリモコンや室内ユニット3aが空調を行う室内空間等に設けられていてもよい。 Various sensors are provided in the indoor unit 3a. Specifically, the indoor unit 3a includes an indoor heat exchange liquid side sensor 57a that detects the temperature Trl of the refrigerant at the liquid side end of the indoor heat exchanger 52a, and the temperature of the refrigerant at the gas side end of the indoor heat exchanger 52a. An indoor heat exchange gas side sensor 58a for detecting Trg and an indoor air sensor 59a for detecting the temperature Tra of the indoor air sucked into the indoor unit 3a are provided. Further, the indoor unit 3a is provided with a refrigerant sensor 79a as a refrigerant leakage detecting means for detecting the leakage of the refrigerant. Here, the refrigerant sensor 79a is provided in the indoor unit 3a, but the present invention is not limited to this, and the remote controller for operating the indoor unit 3a, the indoor space where the indoor unit 3a performs air conditioning, and the like can be used. It may be provided.

<室外ユニット>
室外ユニット2は、ビル等の室外に設置されている。室外ユニット2は、上記のように、液冷媒連絡管5、ガス冷媒連絡管6(高低圧ガス冷媒連絡管7、低圧ガス冷媒連絡管8及び分岐管部6a、6b、6c、6d)及び中継ユニット4a、4b、4c、4dを介して室内ユニット3a、3b、3c、3dに接続されており、冷媒回路10の一部を構成している。
<Outdoor unit>
The outdoor unit 2 is installed outdoors such as a building. As described above, the outdoor unit 2 includes a liquid refrigerant connecting pipe 5, a gas refrigerant connecting pipe 6 (high / low pressure gas refrigerant connecting pipe 7, low pressure gas refrigerant connecting pipe 8 and branch pipes 6a, 6b, 6c, 6d) and a relay. It is connected to the indoor units 3a, 3b, 3c, and 3d via the units 4a, 4b, 4c, and 4d, and constitutes a part of the refrigerant circuit 10.

室外ユニット2は、主として、圧縮機21と、1つ以上(ここでは、2つ)の室外熱交換器23a、23bと、を有している。また、室外ユニット2は、各室外熱交換器23a、23bを冷媒の放熱器として機能させる放熱運転状態と、各室外熱交換器23a、23bを冷媒の蒸発器として機能させる蒸発運転状態と、を切り換えるための切換機構22a、22bを有している。切換機構22a、22bと圧縮機21の吸入側とは、吸入冷媒管31によって接続されている。吸入冷媒管31には、圧縮機21に吸入される冷媒を一時的に溜めるアキュムレータ29が設けられている。圧縮機21の吐出側と切換機構22a、2bとは、吐出冷媒管32によって接続されている。切換機構22aと室外熱交換器23a、23bのガス側端とは、第1室外ガス冷媒管33a、33bによって接続されている。室外熱交換器23a、23bの液側端と液冷媒連絡管5とは、室外液冷媒管34によって接続されている。室外液冷媒管34の液冷媒連絡管5との接続部には、液側閉鎖弁27が設けられている。また、室外ユニット2は、圧縮機21から吐出された冷媒を高低圧ガス冷媒連絡管7に送る冷媒導出状態と、高低圧ガス冷媒連絡管7を流れる冷媒を吸入冷媒管31に送る冷媒導入状態と、を切り換えるための第3切換機構22cを有している。第3切換機構22cと高低圧ガス冷媒連絡管7とは、第2室外ガス冷媒管35によって接続されている。第3切換機構22cと圧縮機21の吸入側とは、吸入冷媒管31によって接続されている。圧縮機21の吐出側と第3切換機構22cとは、吐出冷媒管32によって接続されている。第2室外ガス冷媒管35の高低圧ガス冷媒連絡管7との接続部には、高低圧ガス側閉鎖弁28aが設けられている。吸入冷媒管31は、低圧ガス冷媒連絡管8に接続されている。吸入冷媒管31と低圧ガス冷媒連絡管8との接続部には、低圧ガス側閉鎖弁28bが設けられている。液側閉鎖弁27及びガス側閉鎖弁28a、28bは、手動で開閉される弁である。 The outdoor unit 2 mainly includes a compressor 21 and one or more (here, two) outdoor heat exchangers 23a and 23b. Further, the outdoor unit 2 has a heat dissipation operation state in which the outdoor heat exchangers 23a and 23b function as a refrigerant radiator, and an evaporation operation state in which the outdoor heat exchangers 23a and 23b function as a refrigerant evaporator. It has switching mechanisms 22a and 22b for switching. The switching mechanisms 22a and 22b and the suction side of the compressor 21 are connected by a suction refrigerant pipe 31. The suction refrigerant pipe 31 is provided with an accumulator 29 that temporarily stores the refrigerant sucked into the compressor 21. The discharge side of the compressor 21 and the switching mechanisms 22a and 2b are connected by a discharge refrigerant pipe 32. The switching mechanism 22a and the gas side ends of the outdoor heat exchangers 23a and 23b are connected by the first outdoor gas refrigerant pipes 33a and 33b. The liquid side ends of the outdoor heat exchangers 23a and 23b and the liquid refrigerant connecting pipe 5 are connected by an outdoor liquid refrigerant pipe 34. A liquid side closing valve 27 is provided at a connection portion of the outdoor liquid refrigerant pipe 34 with the liquid refrigerant connecting pipe 5. Further, the outdoor unit 2 has a refrigerant derivation state in which the refrigerant discharged from the compressor 21 is sent to the high / low pressure gas refrigerant connecting pipe 7 and a refrigerant introduction state in which the refrigerant flowing through the high / low pressure gas refrigerant connecting pipe 7 is sent to the suction refrigerant pipe 31. It has a third switching mechanism 22c for switching between and. The third switching mechanism 22c and the high / low pressure gas refrigerant connecting pipe 7 are connected by a second outdoor gas refrigerant pipe 35. The third switching mechanism 22c and the suction side of the compressor 21 are connected by a suction refrigerant pipe 31. The discharge side of the compressor 21 and the third switching mechanism 22c are connected by a discharge refrigerant pipe 32. A high / low pressure gas side closing valve 28a is provided at a connection portion of the second outdoor gas refrigerant pipe 35 with the high / low pressure gas refrigerant connecting pipe 7. The suction refrigerant pipe 31 is connected to the low pressure gas refrigerant connecting pipe 8. A low-pressure gas side closing valve 28b is provided at the connection portion between the suction refrigerant pipe 31 and the low-pressure gas refrigerant connecting pipe 8. The liquid side closing valve 27 and the gas side closing valves 28a and 28b are valves that are manually opened and closed.

圧縮機21は、冷媒を圧縮するための機器であり、例えば、ロータリ式やスクロール式等の容積式の圧縮要素(図示せず)が圧縮機用モータ21aによって回転駆動される密閉式構造の圧縮機が使用される。 The compressor 21 is a device for compressing the refrigerant. For example, compression of a closed structure in which a positive displacement compression element (not shown) such as a rotary type or a scroll type is rotationally driven by a compressor motor 21a. The machine is used.

第1切換機構22aは、第1室外熱交換器23aを冷媒の放熱器として機能させる場合(以下、「室外放熱状態」とする)には圧縮機21の吐出側と第1室外熱交換器23aのガス側とを接続し(図1の第1切換機構22aの実線を参照)、第1室外熱交換器23aを冷媒の蒸発器として機能させる場合(以下、「室外蒸発状態」とする)には圧縮機21の吸入側と第1室外熱交換器23aのガス側とを接続するように(図1の第1切換機構22aの破線を参照)、冷媒回路10内における冷媒の流れを切り換えることが可能な機器であり、例えば、四路切換弁からなる。また、第2切換機構22bは、第2室外熱交換器23bを冷媒の放熱器として機能させる場合(以下、「室外放熱状態」とする)には圧縮機21の吐出側と第2室外熱交換器23bのガス側とを接続し(図1の第2切換機構22bの実線を参照)、第2室外熱交換器23bを冷媒の蒸発器として機能させる場合(以下、「室外蒸発状態」とする)には圧縮機21の吸入側と第2室外熱交換器23bのガス側とを接続するように(図1の第2切換機構22bの破線を参照)、冷媒回路10内における冷媒の流れを切り換えることが可能な機器であり、例えば、四路切換弁からなる。そして、切換機構22a、22bの切り換え状態を変更することによって、室外熱交換器23a、23bは、個別に冷媒の蒸発器又は放熱器として機能させる切り換えが可能になっている。 When the first outdoor heat exchanger 23a functions as a refrigerant radiator (hereinafter referred to as “outdoor heat dissipation state”), the first switching mechanism 22a is the discharge side of the compressor 21 and the first outdoor heat exchanger 23a. When connecting to the gas side of the above (see the solid line of the first switching mechanism 22a in FIG. 1) and allowing the first outdoor heat exchanger 23a to function as a refrigerant evaporator (hereinafter referred to as "outdoor evaporation state"). Switches the flow of the refrigerant in the refrigerant circuit 10 so as to connect the suction side of the compressor 21 and the gas side of the first outdoor heat exchanger 23a (see the broken line of the first switching mechanism 22a in FIG. 1). It is a device capable of, for example, consisting of a four-way switching valve. Further, when the second outdoor heat exchanger 23b functions as a refrigerant radiator (hereinafter referred to as "outdoor heat dissipation state"), the second switching mechanism 22b exchanges heat between the discharge side of the compressor 21 and the second outdoor heat exchanger. When connecting to the gas side of the vessel 23b (see the solid line of the second switching mechanism 22b in FIG. 1) and allowing the second outdoor heat exchanger 23b to function as a refrigerant evaporator (hereinafter, referred to as "outdoor evaporation state"). ) Is a flow of the refrigerant in the refrigerant circuit 10 so as to connect the suction side of the compressor 21 and the gas side of the second outdoor heat exchanger 23b (see the broken line of the second switching mechanism 22b in FIG. 1). It is a device that can be switched, and consists of, for example, a four-way switching valve. By changing the switching state of the switching mechanisms 22a and 22b, the outdoor heat exchangers 23a and 23b can be individually switched to function as a refrigerant evaporator or radiator.

第1室外熱交換器23aは、冷媒の放熱器として機能する、又は、冷媒の蒸発器として機能する熱交換器である。第2室外熱交換器23bは、冷媒の放熱器として機能する、又は、冷媒の蒸発器として機能する熱交換器である。ここで、室外ユニット2は、室外ユニット2内に室外空気を吸入して、室外熱交換器23a、23bにおいて冷媒と熱交換させた後に、外部に排出するための室外ファン24を有している。すなわち、室外ユニット2は、室外熱交換器23a、23bを流れる冷媒の冷却源又は加熱源としての室外空気を室外熱交換器23a、23bに供給するファンとして、室外ファン24を有している。ここでは、室外ファン24は、室外ファン用モータ24aによって駆動される。 The first outdoor heat exchanger 23a is a heat exchanger that functions as a radiator for the refrigerant or as an evaporator for the refrigerant. The second outdoor heat exchanger 23b is a heat exchanger that functions as a radiator for the refrigerant or as an evaporator for the refrigerant. Here, the outdoor unit 2 has an outdoor fan 24 for sucking outdoor air into the outdoor unit 2, exchanging heat with the refrigerant in the outdoor heat exchangers 23a and 23b, and then discharging the outdoor air to the outside. .. That is, the outdoor unit 2 has an outdoor fan 24 as a fan for supplying outdoor air as a cooling source or a heating source of the refrigerant flowing through the outdoor heat exchangers 23a and 23b to the outdoor heat exchangers 23a and 23b. Here, the outdoor fan 24 is driven by the outdoor fan motor 24a.

第3切換機構22cは、圧縮機21から吐出された冷媒を高低圧ガス冷媒連絡管7に送る場合(以下、「冷媒導出状態」とする)には圧縮機21の吐出側と高低圧ガス冷媒連絡管7とを接続し(図1の第3切換機構22cの破線を参照)、高低圧ガス冷媒連絡管7を流れる冷媒を吸入冷媒管31に送る場合(以下、「冷媒導入状態」とする)には圧縮機21の吸入側と高低圧ガス冷媒連絡管7を接続するように(図1の第3切換機構22cの実線を参照)、冷媒回路10内における冷媒の流れを切り換えることが可能な機器であり、例えば、四路切換弁からなる。 When the third switching mechanism 22c sends the refrigerant discharged from the compressor 21 to the high / low pressure gas refrigerant connecting pipe 7 (hereinafter referred to as “refrigerant derivation state”), the discharge side of the compressor 21 and the high / low pressure gas refrigerant When connecting to the connecting pipe 7 (see the broken line of the third switching mechanism 22c in FIG. 1) and sending the refrigerant flowing through the high / low pressure gas refrigerant connecting pipe 7 to the suction refrigerant pipe 31 (hereinafter, referred to as "refrigerant introduction state"). ) Is connected to the suction side of the compressor 21 and the high / low pressure gas refrigerant connecting pipe 7 (see the solid line of the third switching mechanism 22c in FIG. 1), so that the flow of the refrigerant in the refrigerant circuit 10 can be switched. Equipment, for example, consisting of a four-way switching valve.

そして、空気調和装置1では、室外熱交換器23a、23b、液冷媒連絡管5、中継ユニット4a、4b、4c、4d及び室内熱交換器52a、52b、52c、52dに着目した場合に、冷媒を室外熱交換器23a、23bから液冷媒連絡管5及び中継ユニット4a、4b、4c、4dを通じて冷媒の蒸発器として機能する室内熱交換器52a、52b、52c、52dに流す運転(全冷房運転及び冷房主体運転)を行うようになっている。ここで、全冷房運転とは、冷媒の蒸発器として機能している室内熱交換器(すなわち、冷房運転を行う室内ユニット)のみが存在する運転状態であり、冷房主体運転とは、冷媒の蒸発器として機能している室内熱交換器及び冷媒の放熱器として機能している室内熱交換器(すなわち、暖房運転を行う室内ユニット)の両方が混在しているが、全体としては蒸発側の負荷(すなわち、冷房負荷)が大きい運転状態である。また、空気調和装置1では、圧縮機21、ガス冷媒連絡管6、中継ユニット4a、4b、4c、4d及び室内熱交換器52a、52b、52c、52dに着目した場合に、冷媒を圧縮機21からガス冷媒連絡管6及び中継ユニット4a、4b、4c、4dを通じて冷媒の放熱器として機能する室内熱交換器52a、52b、52c、52dに流す運転(全暖房運転及び暖房主体運転)を行うようになっている。ここで、全暖房運転とは、冷媒の放熱器として機能している室内熱交換器(すなわち、暖房運転を行う室内ユニット)のみが存在する運転状態であり、暖房主体運転とは、冷媒の放熱器として機能している室内熱交換器及び冷媒の蒸発器として機能している室内熱交換器の両方が混在しているが、全体としては放熱側の負荷(すなわち、暖房負荷)が大きい運転状態である。尚、ここでは、全冷房運転及び冷房主体運転時には、切換機構22a、22bの少なくとも一方が室外放熱状態に切り換えられて、室外熱交換器23a、23b全体としては冷媒の放熱器として機能し、液冷媒連絡管5及び中継ユニット4a、4b、4c、4dを通じて室外ユニット2側から室内ユニット3a、3b、3c、3d側に冷媒が流れる状態になる。また、全暖房運転及び暖房主体運転時には、切換機構22a、22bの少なくとも一方が室外蒸発状態に切り換えられ、かつ、第3切換機構22cが冷媒導出状態に切り換えられて、室外熱交換器23a、23b全体としては冷媒の蒸発器として機能し、液冷媒連絡管5及び中継ユニット4a、4b、4c、4dを通じて室内ユニット3a、3b、3c、3d側から室外ユニット2側に冷媒が流れる状態になる。 Then, in the air conditioner 1, when focusing on the outdoor heat exchangers 23a and 23b, the liquid refrigerant connecting pipe 5, the relay units 4a, 4b, 4c and 4d and the indoor heat exchangers 52a, 52b, 52c and 52d, the refrigerant Is flowed from the outdoor heat exchangers 23a and 23b to the indoor heat exchangers 52a, 52b, 52c and 52d which function as refrigerant evaporators through the liquid refrigerant connecting pipes 5 and the relay units 4a, 4b, 4c and 4d (total cooling operation). And cooling-based operation). Here, the total cooling operation is an operating state in which only an indoor heat exchanger (that is, an indoor unit that performs the cooling operation) that functions as an evaporator of the refrigerant exists, and the cooling main operation is the evaporation of the refrigerant. Both the indoor heat exchanger functioning as a container and the indoor heat exchanger functioning as a refrigerant radiator (that is, the indoor unit that performs the heating operation) are mixed, but the load on the evaporation side as a whole (That is, the cooling load) is large in the operating state. Further, in the air conditioner 1, when focusing on the compressor 21, the gas refrigerant connecting pipe 6, the relay units 4a, 4b, 4c, 4d and the indoor heat exchangers 52a, 52b, 52c, 52d, the refrigerant is compressed by the compressor 21. Through the gas refrigerant connecting pipe 6 and the relay units 4a, 4b, 4c, and 4d to the indoor heat exchangers 52a, 52b, 52c, and 52d that function as refrigerant radiators (total heating operation and heating-based operation). It has become. Here, the full heating operation is an operating state in which only the indoor heat exchanger (that is, the indoor unit that performs the heating operation) that functions as a radiator of the refrigerant exists, and the heating main operation is the heat dissipation of the refrigerant. Both the indoor heat exchanger functioning as a container and the indoor heat exchanger functioning as a refrigerant evaporator are mixed, but as a whole, the load on the heat dissipation side (that is, the heating load) is large. Is. Here, at least one of the switching mechanisms 22a and 22b is switched to the outdoor heat dissipation state during the total cooling operation and the cooling main operation, and the outdoor heat exchangers 23a and 23b as a whole function as a refrigerant radiator and the liquid. The refrigerant flows from the outdoor unit 2 side to the indoor unit 3a, 3b, 3c, and 3d side through the refrigerant connecting pipe 5 and the relay units 4a, 4b, 4c, and 4d. Further, during the full heating operation and the main heating operation, at least one of the switching mechanisms 22a and 22b is switched to the outdoor evaporation state, and the third switching mechanism 22c is switched to the refrigerant derivation state, so that the outdoor heat exchangers 23a and 23b As a whole, it functions as a refrigerant evaporator, and the refrigerant flows from the indoor unit 3a, 3b, 3c, 3d side to the outdoor unit 2 side through the liquid refrigerant connecting pipe 5 and the relay units 4a, 4b, 4c, and 4d.

また、ここでは、室外液冷媒管34に、室外膨張弁25a、25bが設けられている。室外膨張弁25a、25bは、全暖房運転時及び暖房主体運転時に冷媒を減圧する電動膨張弁であり、室外液冷媒管34のうち室外熱交換器23a、23bの液側端寄りの部分に設けられている。 Further, here, the outdoor liquid refrigerant pipe 34 is provided with outdoor expansion valves 25a and 25b. The outdoor expansion valves 25a and 25b are electric expansion valves that reduce the pressure of the refrigerant during the full heating operation and the main heating operation, and are provided in the outdoor liquid refrigerant pipes 34 near the liquid side ends of the outdoor heat exchangers 23a and 23b. Has been done.

さらに、ここでは、室外液冷媒管34に、冷媒戻し管41が接続されており、冷媒冷却器45が設けられている。冷媒戻し管41は、室外液冷媒管34を流れる冷媒の一部を分岐して圧縮機21に送る冷媒管である。冷媒冷却器45は、冷媒戻し管41を流れる冷媒によって室外液冷媒管34を流れる冷媒を冷却する熱交換器である。ここで、室外膨張弁25a、25bは、室外液冷媒管34のうち冷媒冷却器45よりも室外熱交換器23a、23b側の部分に設けられている。 Further, here, the refrigerant return pipe 41 is connected to the outdoor liquid refrigerant pipe 34, and the refrigerant cooler 45 is provided. The refrigerant return pipe 41 is a refrigerant pipe that branches a part of the refrigerant flowing through the outdoor liquid refrigerant pipe 34 and sends it to the compressor 21. The refrigerant cooler 45 is a heat exchanger that cools the refrigerant flowing through the outdoor liquid refrigerant pipe 34 by the refrigerant flowing through the refrigerant return pipe 41. Here, the outdoor expansion valves 25a and 25b are provided on the outdoor heat exchangers 23a and 23b of the outdoor liquid refrigerant pipe 34 with respect to the refrigerant cooler 45.

冷媒戻し管41は、室外液冷媒管34から分岐した冷媒を圧縮機21の吸入側に送る冷媒管である。そして、冷媒戻し管41は、主として、冷媒戻し入口管42と、冷媒戻し出口管43と、を有している。冷媒戻し入口管42は、室外液冷媒管34を流れる冷媒の一部を室外熱交換器23a、23bの液側端と液側閉鎖弁27との間の部分(ここでは、室外膨張弁25a、25bと冷媒冷却器45との間の部分)から分岐させて冷媒冷却器45の冷媒戻し管41側の入口に送る冷媒管である。冷媒戻し入口管42には、冷媒戻し管41を流れる冷媒を減圧しながら冷媒冷却器45を流れる冷媒の流量を調整する冷媒戻し膨張弁44が設けられている。ここで、冷媒戻し膨張弁44は、電動膨張弁からなる。冷媒戻し出口管43は、冷媒冷却器45の冷媒戻し管41側の出口から吸入冷媒管31に送る冷媒管である。しかも、冷媒戻し管41の冷媒戻し出口管43は、吸入冷媒管31のうちアキュムレータ29の入口側の部分に接続されている。そして、冷媒冷却器45は、冷媒戻し管41を流れる冷媒によって室外液冷媒管34を流れる冷媒を冷却するようになっている。 The refrigerant return pipe 41 is a refrigerant pipe that sends the refrigerant branched from the outdoor liquid refrigerant pipe 34 to the suction side of the compressor 21. The refrigerant return pipe 41 mainly has a refrigerant return inlet pipe 42 and a refrigerant return outlet pipe 43. The refrigerant return inlet pipe 42 is a portion of the refrigerant flowing through the outdoor liquid refrigerant pipe 34 between the liquid side ends of the outdoor heat exchangers 23a and 23b and the liquid side closing valve 27 (here, the outdoor expansion valve 25a, It is a refrigerant pipe that branches from (a portion between 25b and the refrigerant cooler 45) and sends it to the inlet of the refrigerant cooler 45 on the refrigerant return pipe 41 side. The refrigerant return inlet pipe 42 is provided with a refrigerant return expansion valve 44 that adjusts the flow rate of the refrigerant flowing through the refrigerant cooler 45 while reducing the pressure of the refrigerant flowing through the refrigerant return pipe 41. Here, the refrigerant return expansion valve 44 includes an electric expansion valve. The refrigerant return outlet pipe 43 is a refrigerant pipe that is sent from the outlet on the refrigerant return pipe 41 side of the refrigerant cooler 45 to the suction refrigerant pipe 31. Moreover, the refrigerant return outlet pipe 43 of the refrigerant return pipe 41 is connected to the inlet side portion of the accumulator 29 in the suction refrigerant pipe 31. Then, the refrigerant cooler 45 is adapted to cool the refrigerant flowing through the outdoor liquid refrigerant pipe 34 by the refrigerant flowing through the refrigerant return pipe 41.

室外ユニット2には、各種のセンサが設けられている。具体的には、室外ユニット2には、圧縮機21から吐出された冷媒の圧力(吐出圧力Pd)を検出する吐出圧力センサ36と、圧縮機21から吐出された冷媒の温度(吐出温度Td)を検出する吐出温度センサ37と、圧縮機21に吸入される冷媒の圧力(吸入圧力Ps)を検出する吸入圧力センサ39と、が設けられている。また、室外ユニット2には、室外熱交換器23a、23bの液側端における冷媒の温度Tol(室外熱交出口温度Tol)を検出する室外熱交液側センサ38a、38bと、が設けられている。 The outdoor unit 2 is provided with various sensors. Specifically, the outdoor unit 2 has a discharge pressure sensor 36 that detects the pressure of the refrigerant discharged from the compressor 21 (discharge pressure Pd) and the temperature of the refrigerant discharged from the compressor 21 (discharge temperature Td). A discharge temperature sensor 37 for detecting the pressure (suction pressure Ps) of the refrigerant sucked into the compressor 21 and a suction pressure sensor 39 for detecting the pressure (suction pressure Ps) are provided. Further, the outdoor unit 2 is provided with outdoor heat exchange liquid side sensors 38a and 38b for detecting the temperature Tol (outdoor heat exchange outlet temperature Tol) of the refrigerant at the liquid side ends of the outdoor heat exchangers 23a and 23b. There is.

<中継ユニット>
中継ユニット4a、4b、4c、4dは、ビル等の室内に設置されている。中継ユニット4a、4b、4c、4dは、液冷媒連絡管5及びガス冷媒連絡管6(高低圧ガス冷媒連絡管7、低圧ガス冷媒連絡管8及び分岐管部6a、6b、6c、6d)とともに、室内ユニット3a、3b、3c、3dと室外ユニット2との間に介在しており、冷媒回路10の一部を構成している。
<Relay unit>
The relay units 4a, 4b, 4c, and 4d are installed in a room such as a building. The relay units 4a, 4b, 4c, and 4d are together with the liquid refrigerant connecting pipe 5 and the gas refrigerant connecting pipe 6 (high and low pressure gas refrigerant connecting pipe 7, low pressure gas refrigerant connecting pipe 8 and branch pipes 6a, 6b, 6c, 6d). , 3a, 3b, 3c, 3d and the outdoor unit 2 are interposed between the indoor unit 3a, 3b, 3c, and 3d, and form a part of the refrigerant circuit 10.

次に、中継ユニット4a、4b、4c、4dの構成について説明する。尚、中継ユニット4aと中継ユニット4b、4c、4dとは同様の構成であるため、ここでは、中継ユニット4aの構成のみ説明し、中継ユニット4b、4c、4dの構成については、それぞれ、中継ユニット4aの各部を示す符号の添字「a」の代わりに、「b」、「c」又は「d」の添字を付して、各部の説明を省略する。 Next, the configurations of the relay units 4a, 4b, 4c, and 4d will be described. Since the relay unit 4a and the relay units 4b, 4c, and 4d have the same configuration, only the configuration of the relay unit 4a will be described here, and the configurations of the relay units 4b, 4c, and 4d will be described as relay units, respectively. Instead of the subscript "a" of the code indicating each part of 4a, the subscript of "b", "c" or "d" is added, and the description of each part is omitted.

中継ユニット4aは、主として、液接続管61aと、ガス接続管62aと、を有している。 The relay unit 4a mainly has a liquid connection pipe 61a and a gas connection pipe 62a.

液接続管61aは、その一端が液冷媒連絡管5の第1分岐管部5aに接続され、他端が液冷媒連絡管5の第2分岐管部5aaに接続されている。液接続管61aには、液中継遮断弁71aが設けられている。液中継遮断弁71aは、電動膨張弁である。 One end of the liquid connecting pipe 61a is connected to the first branch pipe portion 5a of the liquid refrigerant connecting pipe 5, and the other end is connected to the second branch pipe portion 5a of the liquid refrigerant connecting pipe 5. The liquid connection pipe 61a is provided with a liquid relay shutoff valve 71a. The liquid relay shutoff valve 71a is an electric expansion valve.

ガス接続管62aは、高低圧ガス冷媒連絡管7の分岐管部7aに接続された高圧ガス接続管63aと、低圧ガス冷媒連絡管8の分岐管部8aに接続された低圧ガス接続管64aと、高圧ガス接続管63aと低圧ガス接続管64aとを合流させる合流ガス接続管65aとを有している。合流ガス接続管65aは、ガス冷媒連絡管6の分岐管部6aに接続されている。高圧ガス接続管63aには、高圧ガス中継遮断弁66aが設けられており、低圧ガス接続管64aには、低圧ガス中継遮断弁67aが設けられている。ここでは、高圧ガス中継遮断弁66a及び低圧ガス中継遮断弁67aは、電動膨張弁からなる。 The gas connecting pipe 62a includes a high pressure gas connecting pipe 63a connected to the branch pipe portion 7a of the high and low pressure gas refrigerant connecting pipe 7 and a low pressure gas connecting pipe 64a connected to the branch pipe portion 8a of the low pressure gas refrigerant connecting pipe 8. It has a merging gas connecting pipe 65a for merging the high pressure gas connecting pipe 63a and the low pressure gas connecting pipe 64a. The merging gas connecting pipe 65a is connected to the branch pipe portion 6a of the gas refrigerant connecting pipe 6. The high-pressure gas connection pipe 63a is provided with a high-pressure gas relay shutoff valve 66a, and the low-pressure gas connection pipe 64a is provided with a low-pressure gas relay shutoff valve 67a. Here, the high-pressure gas relay shutoff valve 66a and the low-pressure gas relay shutoff valve 67a are composed of an electric expansion valve.

そして、中継ユニット4aは、室内ユニット3aが冷房運転を行う際には、液中継遮断弁71a及び低圧ガス中継遮断弁67aを開けた状態にして、液冷媒連絡管5の第1分岐管部5aを通じて液接続管61aに流入する冷媒を、液冷媒連絡管5の第2分岐管部5aaを通じて室内ユニット3aに送り、その後、室内熱交換器52aにおいて室内空気との熱交換によって蒸発した冷媒を、ガス冷媒連絡管6の分岐管部6a、合流ガス接続管65a及び低圧ガス接続管64aを通じて、低圧ガス冷媒連絡管8の分岐管部8aに戻すように機能することができる。また、中継ユニット4aは、室内ユニット3aが暖房運転を行う際には、低圧ガス中継遮断弁67aを閉止し、かつ、液中継遮断弁71a及び高圧ガス中継遮断弁66aを開けた状態にして、高低圧ガス冷媒連絡管7の分岐管部7aを通じて高圧ガス接続管63a及び合流ガス接続管65aに流入する冷媒を、ガス冷媒連絡管6の分岐管部6aを通じて室内ユニット3aに送り、その後、室内熱交換器52aにおいて室内空気との熱交換によって放熱した冷媒を、液冷媒連絡管5の第2分岐管部5aa及び液接続管61aを通じて、液冷媒連絡管5の第1分岐管部5aに戻すように機能することができる。このように、高圧ガス中継遮断弁66a及び低圧ガス中継遮断弁67aは、室内熱交換器52aを冷媒の蒸発器又は冷媒の放熱器として機能させる切り換えにおいて開閉されるようになっている。そして、このような機能は、中継ユニット4aだけでなく、中継ユニット4b、4c、4dも同様に有しているため、中継ユニット4a、4b、4c、4dによって、室内熱交換器52a、52b、52c、52dは、個別に冷媒の蒸発器又は冷媒の放熱器として機能させる切り換えが可能になっている。 Then, when the indoor unit 3a performs the cooling operation, the relay unit 4a keeps the liquid relay shutoff valve 71a and the low pressure gas relay shutoff valve 67a open, and the first branch pipe portion 5a of the liquid refrigerant communication pipe 5 The refrigerant flowing into the liquid connecting pipe 61a through the liquid refrigerant connecting pipe 5 is sent to the indoor unit 3a through the second branch pipe portion 5aa of the liquid refrigerant connecting pipe 5, and then the refrigerant evaporated by heat exchange with the indoor air in the indoor heat exchanger 52a is transferred. It can function to return to the branch pipe portion 8a of the low pressure gas refrigerant connecting pipe 8 through the branch pipe portion 6a of the gas refrigerant connecting pipe 6, the merging gas connecting pipe 65a, and the low pressure gas connecting pipe 64a. Further, in the relay unit 4a, when the indoor unit 3a performs the heating operation, the low pressure gas relay shutoff valve 67a is closed, and the liquid relay shutoff valve 71a and the high pressure gas relay shutoff valve 66a are opened. The refrigerant flowing into the high pressure gas connecting pipe 63a and the merging gas connecting pipe 65a through the branch pipe portion 7a of the high and low pressure gas refrigerant connecting pipe 7 is sent to the indoor unit 3a through the branch pipe portion 6a of the gas refrigerant connecting pipe 6, and then indoors. The refrigerant radiated by heat exchange with the indoor air in the heat exchanger 52a is returned to the first branch pipe portion 5a of the liquid refrigerant connecting pipe 5 through the second branch pipe portion 5aa and the liquid connecting pipe 61a of the liquid refrigerant connecting pipe 5. Can function as. As described above, the high-pressure gas relay shutoff valve 66a and the low-pressure gas relay shutoff valve 67a are opened and closed when the indoor heat exchanger 52a is switched to function as a refrigerant evaporator or a refrigerant radiator. Since such a function is provided not only by the relay unit 4a but also by the relay units 4b, 4c, and 4d, the relay units 4a, 4b, 4c, and 4d use the indoor heat exchangers 52a and 52b. The 52c and 52d can be individually switched to function as a refrigerant evaporator or a refrigerant radiator.

<制御部>
制御部19は、室外ユニット2や室内ユニット3a、3b、3c、3d、中継ユニット4a、4b、4c、4dに設けられた制御部等(図示せず)が伝送接続されることによって構成されている。尚、図1においては、便宜上、室外ユニット2や室内ユニット3a、3b、3c、3d、中継ユニット4a、4b、4c、4dとは離れた位置に図示している。制御部19は、上記のような各種センサ36、37、38a、38b、39、57a〜57d、58a〜58d、59a〜59d、79a〜79dの検出信号等に基づいて空気調和装置1(ここでは、室外ユニット2、室内ユニット3a、3b、3c、3d及び中継ユニット4a、4b、4c、4d)の各種構成機器21、22a〜22c、24、25a、25b、44、51a〜51d、55a〜55d、66a〜66d、67a〜67d、71a〜71dの制御、すなわち、空気調和装置1全体の運転制御を行うようになっている。
<Control unit>
The control unit 19 is configured by transmitting and connecting control units (not shown) provided in the outdoor unit 2, the indoor units 3a, 3b, 3c, 3d, the relay units 4a, 4b, 4c, and 4d. There is. In FIG. 1, for convenience, it is shown at a position away from the outdoor unit 2, the indoor units 3a, 3b, 3c, 3d, and the relay units 4a, 4b, 4c, and 4d. The control unit 19 is an air conditioner 1 (here, here) based on the detection signals of various sensors 36, 37, 38a, 38b, 39, 57a to 57d, 58a to 58d, 59a to 59d, 79a to 79d as described above. , Outdoor unit 2, indoor unit 3a, 3b, 3c, 3d and relay unit 4a, 4b, 4c, 4d) Various components 21, 22a to 22c, 24, 25a, 25b, 44, 51a to 51d, 55a to 55d , 66a to 66d, 67a to 67d, 71a to 71d, that is, the operation control of the entire air conditioner 1 is performed.

(2)空気調和装置の基本動作
次に、空気調和装置1の基本動作について、図1を用いて説明する。空気調和装置1の基本動作には、上記のように、全冷房運転、全暖房運転、冷房主体運転及び暖房主体運転がある。尚、以下に説明する空気調和装置1の基本動作は、空気調和装置1(室外ユニット2、室内ユニット3a、3b、3c、3d及び中継ユニット4a、4b、4c、4d)の構成機器を制御する制御部19によって行われる。
(2) Basic operation of the air conditioner Next, the basic operation of the air conditioner 1 will be described with reference to FIG. As described above, the basic operations of the air conditioner 1 include full cooling operation, full heating operation, cooling main operation, and heating main operation. The basic operation of the air conditioner 1 described below controls the components of the air conditioner 1 (outdoor unit 2, indoor unit 3a, 3b, 3c, 3d and relay unit 4a, 4b, 4c, 4d). This is done by the control unit 19.

<全冷房運転>
全冷房運転の際、例えば、室内ユニット3a、3b、3c、3dの全てが冷房運転(すなわち、室内熱交換器52a、52b、52c、52dの全てが冷媒の蒸発器として機能し、かつ、室外熱交換器23a、23bが冷媒の放熱器として機能する運転)を行う際には、切換機構22a、22bが室外放熱状態(図1の切換機構22a、22bの実線で示された状態)に切り換えられて、圧縮機21、室外ファン24及び室内ファン55a、55b、55c、55dが駆動される。また、第3切換機構22cが冷媒導入状態(図1の切換機構22cの実線で示された状態)に切り換えられ、中継ユニット4a、4b、4c、4dの液中継遮断弁71a、71b、71c、71d、高圧ガス中継遮断弁66a、66b、66c、66d及び低圧ガス中継遮断弁67a、67b、67c、67dは開状態にされる。
<Full cooling operation>
During the total cooling operation, for example, all of the indoor units 3a, 3b, 3c and 3d are in the cooling operation (that is, all of the indoor heat exchangers 52a, 52b, 52c and 52d function as refrigerant evaporators and are outdoors. When performing the operation in which the heat exchangers 23a and 23b function as the radiator of the refrigerant), the switching mechanisms 22a and 22b are switched to the outdoor heat dissipation state (the state shown by the solid line of the switching mechanisms 22a and 22b in FIG. 1). Then, the compressor 21, the outdoor fan 24, and the indoor fans 55a, 55b, 55c, 55d are driven. Further, the third switching mechanism 22c is switched to the refrigerant introduction state (the state shown by the solid line of the switching mechanism 22c in FIG. 1), and the liquid relay shutoff valves 71a, 71b, 71c of the relay units 4a, 4b, 4c, and 4d, 71d, the high-pressure gas relay shutoff valves 66a, 66b, 66c, 66d and the low-pressure gas relay shutoff valves 67a, 67b, 67c, 67d are opened.

すると、圧縮機21から吐出された高圧の冷媒は、切換機構22a、22bを通じて室外熱交換器23a、23bに送られる。室外熱交換器23a、23bに送られた冷媒は、冷媒の放熱器として機能する室外熱交換器23a、23bにおいて、室外ファン24によって供給される室外空気と熱交換を行って冷却されることによって凝縮する。この冷媒は、室外膨張弁25a、25b、冷媒冷却器45及び液側閉鎖弁27を通じて室外ユニット2から流出する。このとき、冷媒冷却器45においては、冷媒戻し管41を流れる冷媒によって室外ユニット2から流出する冷媒が冷却される。 Then, the high-pressure refrigerant discharged from the compressor 21 is sent to the outdoor heat exchangers 23a and 23b through the switching mechanisms 22a and 22b. The refrigerant sent to the outdoor heat exchangers 23a and 23b is cooled by exchanging heat with the outdoor air supplied by the outdoor fan 24 in the outdoor heat exchangers 23a and 23b that function as a radiator of the refrigerant. Condensate. This refrigerant flows out from the outdoor unit 2 through the outdoor expansion valves 25a and 25b, the refrigerant cooler 45, and the liquid side closing valve 27. At this time, in the refrigerant cooler 45, the refrigerant flowing out of the outdoor unit 2 is cooled by the refrigerant flowing through the refrigerant return pipe 41.

室外ユニット2から流出した冷媒は、液冷媒連絡管5(合流管部及び第1分岐管部5a、5b、5c、5d)を通じて中継ユニット4a、4b、4c、4dに分岐して送られる。中継ユニット4a、4b、4c、4dに送られた冷媒は、液中継遮断弁71a、71b、71c、71dを通じて中継ユニット4a、4b、4c、4dから流出する。 The refrigerant flowing out of the outdoor unit 2 is branched and sent to the relay units 4a, 4b, 4c, and 4d through the liquid refrigerant connecting pipe 5 (merging pipe portion and first branch pipe portion 5a, 5b, 5c, 5d). The refrigerant sent to the relay units 4a, 4b, 4c, and 4d flows out from the relay units 4a, 4b, 4c, and 4d through the liquid relay shutoff valves 71a, 71b, 71c, and 71d.

中継ユニット4a、4b、4c、4dから流出した冷媒は、第2分岐管部5aa、5bb、5cc、5dd(液冷媒連絡管5のうち中継ユニット4a、4b、4c、4dと室内ユニット3a、3b、3c、3dとを接続する部分)を通じて室内ユニット3a、3b、3c、3dに送られる。室内ユニット3a、3b、3c、3dに送られた冷媒は、室内膨張弁51a、51b、51c、51dによって減圧された後に、室内熱交換器52a、52b、52a、52bに送られる。室内熱交換器52a、52b、52c、52dに送られた冷媒は、冷媒の蒸発器として機能する室内熱交換器52a、52b、52c、52dにおいて、室内ファン55a、55b、55c、55dによって室内から供給される室内空気と熱交換を行って加熱されることによって蒸発する。この冷媒は、室内ユニット3a、3b、3c、3dから流出する。一方、室内熱交換器52a、52b、52c、52dにおいて冷却された室内空気は、室内に送られ、これにより、室内の冷房が行われる。 The refrigerant flowing out from the relay units 4a, 4b, 4c, and 4d is the second branch pipes 5aa, 5bb, 5cc, and 5dd (the relay units 4a, 4b, 4c, 4d and the indoor units 3a, 3b of the liquid refrigerant communication pipes 5). It is sent to the indoor units 3a, 3b, 3c, and 3d through the portion connecting 3c and 3d). The refrigerant sent to the indoor units 3a, 3b, 3c and 3d is decompressed by the indoor expansion valves 51a, 51b, 51c and 51d, and then sent to the indoor heat exchangers 52a, 52b, 52a and 52b. The refrigerant sent to the indoor heat exchangers 52a, 52b, 52c, 52d is sent from the room by the indoor fans 55a, 55b, 55c, 55d in the indoor heat exchangers 52a, 52b, 52c, 52d, which function as a refrigerant evaporator. It evaporates by being heated by exchanging heat with the supplied indoor air. This refrigerant flows out from the indoor units 3a, 3b, 3c, and 3d. On the other hand, the indoor air cooled by the indoor heat exchangers 52a, 52b, 52c and 52d is sent into the room, thereby cooling the room.

室内ユニット3a、3b、3c、3dから流出した冷媒は、ガス冷媒連絡管6の分岐管部6a、6b、6c、6dを通じて中継ユニット4a、4b、4c、4dに送られる。中継ユニット4a、4b、4c、4dに送られた冷媒は、高圧ガス中継遮断弁66a、66b、66c、66d及び低圧ガス中継遮断弁67a、67b、67c、67dを通じて、中継ユニット4a、4b、4c、4dから流出する。 The refrigerant flowing out from the indoor units 3a, 3b, 3c and 3d is sent to the relay units 4a, 4b, 4c and 4d through the branch pipes 6a, 6b, 6c and 6d of the gas refrigerant connecting pipe 6. The refrigerant sent to the relay units 4a, 4b, 4c, and 4d passes through the high-pressure gas relay shutoff valves 66a, 66b, 66c, 66d and the low-pressure gas relay shutoff valves 67a, 67b, 67c, 67d, and the relay units 4a, 4b, 4c. It flows out from 4d.

中継ユニット4a、4b、4c、4dから流出した冷媒は、高低圧ガス冷媒連絡管7(合流管部及び分岐管部7a、7b、7c、7d)及び低圧ガス冷媒連絡管8(合流管部及び分岐管部8a、8b、8c、8d)を通じて室外ユニット2に合流して送られる。室外ユニット2に送られた冷媒は、ガス側閉鎖弁28a、28b、第3切換機構22c及びアキュムレータ29を通じて圧縮機21に吸入される。 The refrigerant flowing out from the relay units 4a, 4b, 4c, and 4d is the high-low pressure gas refrigerant connecting pipe 7 (merging pipe and branch pipes 7a, 7b, 7c, 7d) and the low-pressure gas refrigerant connecting pipe 8 (merging pipe and branch pipe). It joins the outdoor unit 2 and is sent through the branch pipe portions 8a, 8b, 8c, 8d). The refrigerant sent to the outdoor unit 2 is sucked into the compressor 21 through the gas side closing valves 28a and 28b, the third switching mechanism 22c and the accumulator 29.

<全暖房運転>
全暖房運転の際、例えば、室内ユニット3a、3b、3c、3dの全てが暖房運転(すなわち、室内熱交換器52a、52b、52c、52dの全てが冷媒の放熱器として機能し、かつ、室外熱交換器23a、23bが冷媒の蒸発器として機能する運転)を行う際には、切換機構22a、22bが室外蒸発状態(図1の切換機構22a、22bの破線で示された状態)に切り換えられて、圧縮機21、室外ファン24及び室内ファン55a、55b、55c、55dが駆動される。また、第3切換機構22cが冷媒導出状態(図1の切換機構22cの破線で示された状態)に切り換えられ、中継ユニット4a、4b、4c、4dの液中継遮断弁71a、71b、71c、71d及び高圧ガス中継遮断弁66a、66b、66c、66dは開状態にされ、低圧ガス中継遮断弁67a、67b、67c、67dは閉状態にされる。
<Full heating operation>
During the full heating operation, for example, all of the indoor units 3a, 3b, 3c, and 3d are in the heating operation (that is, all of the indoor heat exchangers 52a, 52b, 52c, and 52d function as refrigerant radiators, and the outdoors. When the heat exchangers 23a and 23b function as a refrigerant evaporator), the switching mechanisms 22a and 22b are switched to the outdoor evaporation state (the state shown by the broken lines of the switching mechanisms 22a and 22b in FIG. 1). Then, the compressor 21, the outdoor fan 24, and the indoor fans 55a, 55b, 55c, 55d are driven. Further, the third switching mechanism 22c is switched to the refrigerant derivation state (the state shown by the broken line of the switching mechanism 22c in FIG. 1), and the liquid relay shutoff valves 71a, 71b, 71c of the relay units 4a, 4b, 4c, and 4d, The 71d and the high-pressure gas relay shutoff valves 66a, 66b, 66c, 66d are opened, and the low-pressure gas relay shutoff valves 67a, 67b, 67c, 67d are closed.

すると、圧縮機21から吐出された高圧の冷媒は、第3切換機構22c及びガス側閉鎖弁28aを通じて室外ユニット2から流出する。 Then, the high-pressure refrigerant discharged from the compressor 21 flows out from the outdoor unit 2 through the third switching mechanism 22c and the gas side closing valve 28a.

室外ユニット2から流出した冷媒は、ガス冷媒連絡管6(高低圧ガス冷媒連絡管7の合流管部及び分岐管部7a、7b、7c、7d)を通じて中継ユニット4a、4b、4c、4dに分岐して送られる。中継ユニット4a、4b、4c、4dに送られた冷媒は、高圧ガス中継遮断弁66a、66b、66c、66dを通じて、中継ユニット4a、4b、4c、4dから流出する。 The refrigerant flowing out from the outdoor unit 2 branches to the relay units 4a, 4b, 4c, and 4d through the gas refrigerant connecting pipe 6 (the merging pipe portion and the branch pipe portion 7a, 7b, 7c, 7d of the high and low pressure gas refrigerant connecting pipe 7). Will be sent. The refrigerant sent to the relay units 4a, 4b, 4c, and 4d flows out from the relay units 4a, 4b, 4c, and 4d through the high-pressure gas relay shutoff valves 66a, 66b, 66c, and 66d.

中継ユニット4a、4b、4c、4dから流出した冷媒は、分岐管部6a、6b、6c、6d(ガス冷媒連絡管6のうち中継ユニット4a、4b、4c、4dと室内ユニット3a、3b、3c、3dとを接続する部分)を通じて室内ユニット3a、3b、3c、3dに送られる。室内ユニット3a、3b、3c、3dに送られた冷媒は、室内熱交換器52a、52b、52c、52dに送られる。室内熱交換器52a、52b、52c、52dに送られた高圧の冷媒は、冷媒の放熱器として機能する室内熱交換器52a、52b、52c、52dにおいて、室内ファン55a、55b、55c、55dによって室内から供給される室内空気と熱交換を行って冷却されることによって凝縮する。この冷媒は、室内膨張弁51a、51b、51c、51dによって減圧された後に、室内ユニット3a、3b、3c、3dから流出する。一方、室内熱交換器52a、52b、52c、52dにおいて加熱された室内空気は、室内に送られ、これにより、室内の暖房が行われる。 The refrigerant flowing out from the relay units 4a, 4b, 4c, and 4d is the branch pipes 6a, 6b, 6c, 6d (of the gas refrigerant connecting pipes 6, the relay units 4a, 4b, 4c, 4d and the indoor units 3a, 3b, 3c. It is sent to the indoor units 3a, 3b, 3c, and 3d through the portion connecting with 3d). The refrigerant sent to the indoor units 3a, 3b, 3c and 3d is sent to the indoor heat exchangers 52a, 52b, 52c and 52d. The high-pressure refrigerant sent to the indoor heat exchangers 52a, 52b, 52c, 52d is used by the indoor fans 55a, 55b, 55c, 55d in the indoor heat exchangers 52a, 52b, 52c, 52d, which function as a radiator of the refrigerant. It condenses by being cooled by exchanging heat with the indoor air supplied from the room. This refrigerant is depressurized by the indoor expansion valves 51a, 51b, 51c, 51d, and then flows out from the indoor units 3a, 3b, 3c, and 3d. On the other hand, the indoor air heated by the indoor heat exchangers 52a, 52b, 52c and 52d is sent into the room, thereby heating the room.

室内ユニット3a、3b、3c、3dから流出した冷媒は、第2分岐管部5aa、5bb、5cc、5dd(液冷媒連絡管5のうち中継ユニット4a、4b、4c、4dと室内ユニット3a、3b、3c、3dとを接続する部分)を通じて中継ユニット4a、4b、4c、4dに送られる。中継ユニット4a、4b、4c、4dに送られた冷媒は、液中継遮断弁71a、71b、71c、71dを通じて中継ユニット4a、4b、4c、4dから流出する。 The refrigerant flowing out from the indoor units 3a, 3b, 3c, and 3d is the second branch pipe portion 5aa, 5bb, 5cc, 5dd (relay units 4a, 4b, 4c, 4d and the indoor units 3a, 3b of the liquid refrigerant connecting pipes 5). It is sent to the relay units 4a, 4b, 4c, and 4d through the portion connecting 3c and 3d). The refrigerant sent to the relay units 4a, 4b, 4c, and 4d flows out from the relay units 4a, 4b, 4c, and 4d through the liquid relay shutoff valves 71a, 71b, 71c, and 71d.

中継ユニット4a、4b、4c、4dから流出した冷媒は、液冷媒連絡管5(合流管部及び第1分岐管部5a、5b、5c、5d)を通じて室外ユニット2に合流して送られる。室外ユニット2に送られた冷媒は、液側閉鎖弁27及び冷媒冷却器45を通じて、室外膨張弁25a、25bに送られる。室外膨張弁25a、25bに送られた冷媒は、室外膨張弁25a、25bによって減圧された後に、室外熱交換器23a、23bに送られる。室外熱交換器23a、23bに送られた冷媒は、室外ファン24によって供給される室外空気と熱交換を行って加熱されることによって蒸発する。この冷媒は、切換機構22a、22b及びアキュムレータ29を通じて圧縮機21に吸入される。 The refrigerant flowing out from the relay units 4a, 4b, 4c, and 4d joins the outdoor unit 2 through the liquid refrigerant connecting pipe 5 (merging pipe portion and first branch pipe portion 5a, 5b, 5c, 5d) and is sent. The refrigerant sent to the outdoor unit 2 is sent to the outdoor expansion valves 25a and 25b through the liquid side closing valve 27 and the refrigerant cooler 45. The refrigerant sent to the outdoor expansion valves 25a and 25b is decompressed by the outdoor expansion valves 25a and 25b, and then sent to the outdoor heat exchangers 23a and 23b. The refrigerant sent to the outdoor heat exchangers 23a and 23b evaporates by being heated by exchanging heat with the outdoor air supplied by the outdoor fan 24. This refrigerant is sucked into the compressor 21 through the switching mechanisms 22a and 22b and the accumulator 29.

<冷房主体運転>
冷房主体運転の際、例えば、室内ユニット3b、3c、3dが冷房運転し、かつ、室内ユニット3aが暖房運転し(すなわち、室内熱交換器52b、52c、52dが冷媒の蒸発器として機能し、かつ、室内熱交換器52aが冷媒の放熱器として機能する運転)を行い、室内熱交換器23a、23bが冷媒の放熱器として機能する際には、切換機構22a、22bが室外放熱状態(図1の切換機構22a、22bの実線で示された状態)に切り換えられて、圧縮機21、室外ファン24及び室内ファン55a、55b、55c、55dが駆動される。また、第3切換機構22cが冷媒導出状態(図1の切換機構22cの破線で示された状態)に切り換えられ、中継ユニット4aの液中継遮断弁71a、高圧ガス中継遮断弁66a及び中継ユニット4b、4c、4dの液中継遮断弁71b、71c、71d、低圧ガス中継遮断弁67b、67c、67dは開状態にされ、中継ユニット4aの低圧ガス中継遮断弁67a及び中継ユニット4b、4c、4dの高圧ガス中継遮断弁66b、66c、66dは閉状態にされる。
<Cooling-based operation>
During the cooling-based operation, for example, the indoor units 3b, 3c, and 3d are in the cooling operation, and the indoor unit 3a is in the heating operation (that is, the indoor heat exchangers 52b, 52c, and 52d function as refrigerant evaporators. When the indoor heat exchanger 52a functions as a refrigerant radiator) and the indoor heat exchangers 23a and 23b function as a refrigerant radiator, the switching mechanisms 22a and 22b are in an outdoor heat dissipation state (FIG. FIG. The compressor 21, the outdoor fan 24, and the indoor fans 55a, 55b, 55c, 55d are driven by being switched to the state shown by the solid line of the switching mechanisms 22a and 22b of 1. Further, the third switching mechanism 22c is switched to the refrigerant derivation state (the state shown by the broken line of the switching mechanism 22c in FIG. 1), and the liquid relay shutoff valve 71a, the high pressure gas relay shutoff valve 66a and the relay unit 4b of the relay unit 4a are switched. The liquid relay shutoff valves 71b, 71c, 71d and the low pressure gas relay shutoff valves 67b, 67c, 67d of 4c and 4d are opened, and the low pressure gas relay shutoff valves 67a and the relay units 4b, 4c and 4d of the relay unit 4a are opened. The high-pressure gas relay shutoff valves 66b, 66c, 66d are closed.

すると、圧縮機21から吐出された高圧の冷媒は、一部が切換機構22a、22bを通じて室外熱交換器23a、23bに送られ、残りが第3切換機構22c及びガス側閉鎖弁28aを通じて室外ユニット2から流出する。室外熱交換器23a、23bに送られた冷媒は、冷媒の放熱器として機能する室外熱交換器23a、23bにおいて、室外ファン24によって供給される室外空気と熱交換を行って冷却されることによって凝縮する。この冷媒は、室外膨張弁25a、25b、冷媒冷却器45及び液側閉鎖弁27を通じて室外ユニット2から流出する。このとき、冷媒冷却器45においては、冷媒戻し管41を流れる冷媒によって室外ユニット2から流出する冷媒が冷却される。 Then, a part of the high-pressure refrigerant discharged from the compressor 21 is sent to the outdoor heat exchangers 23a and 23b through the switching mechanisms 22a and 22b, and the rest is sent to the outdoor unit through the third switching mechanism 22c and the gas side closing valve 28a. Outflow from 2. The refrigerant sent to the outdoor heat exchangers 23a and 23b is cooled by exchanging heat with the outdoor air supplied by the outdoor fan 24 in the outdoor heat exchangers 23a and 23b that function as a radiator of the refrigerant. Condensate. This refrigerant flows out from the outdoor unit 2 through the outdoor expansion valves 25a and 25b, the refrigerant cooler 45, and the liquid side closing valve 27. At this time, in the refrigerant cooler 45, the refrigerant flowing out of the outdoor unit 2 is cooled by the refrigerant flowing through the refrigerant return pipe 41.

第3切換機構22c等を通じて室外ユニット2から流出した冷媒は、ガス冷媒連絡管6(高低圧ガス冷媒連絡管7の合流管部及び分岐管部7a)を通じて中継ユニット4aに送られる。中継ユニット4aに送られた冷媒は、高圧ガス中継遮断弁66aを通じて中継ユニット4aから流出する。 The refrigerant flowing out of the outdoor unit 2 through the third switching mechanism 22c or the like is sent to the relay unit 4a through the gas refrigerant connecting pipe 6 (the merging pipe portion and the branch pipe portion 7a of the high / low pressure gas refrigerant connecting pipe 7). The refrigerant sent to the relay unit 4a flows out from the relay unit 4a through the high-pressure gas relay shutoff valve 66a.

中継ユニット4aから流出した冷媒は、分岐管部6a(ガス冷媒連絡管6のうち中継ユニット4aと室内ユニット3aとを接続する部分)を通じて室内ユニット3aに送られる。室内ユニット3aに送られた冷媒は、室内熱交換器52aに送られる。室内熱交換器52aに送られた高圧の冷媒は、冷媒の放熱器として機能する室内熱交換器52aにおいて、室内ファン55aによって室内から供給される室内空気と熱交換を行って冷却されることによって凝縮する。この冷媒は、室内膨張弁51aによって減圧された後に、室内ユニット3aから流出する。一方、室内熱交換器52aにおいて加熱された室内空気は、室内に送られ、これにより、室内の暖房が行われる。 The refrigerant flowing out from the relay unit 4a is sent to the indoor unit 3a through the branch pipe portion 6a (the portion of the gas refrigerant connecting pipe 6 that connects the relay unit 4a and the indoor unit 3a). The refrigerant sent to the indoor unit 3a is sent to the indoor heat exchanger 52a. The high-pressure refrigerant sent to the indoor heat exchanger 52a is cooled by exchanging heat with the indoor air supplied from the room by the indoor fan 55a in the indoor heat exchanger 52a that functions as a radiator of the refrigerant. Condensate. This refrigerant is depressurized by the indoor expansion valve 51a and then flows out from the indoor unit 3a. On the other hand, the indoor air heated by the indoor heat exchanger 52a is sent into the room, thereby heating the room.

室内ユニット3aから流出した冷媒は、第2分岐管部5aa(液冷媒連絡管5のうち中継ユニット4aと室内ユニット3aとを接続する部分)を通じて中継ユニット4aに送られる。中継ユニット4aに送られた冷媒は、液中継遮断弁71aを通じて中継ユニット4aから流出する。 The refrigerant flowing out of the indoor unit 3a is sent to the relay unit 4a through the second branch pipe portion 5aa (the portion of the liquid refrigerant connecting pipe 5 that connects the relay unit 4a and the indoor unit 3a). The refrigerant sent to the relay unit 4a flows out from the relay unit 4a through the liquid relay shutoff valve 71a.

中継ユニット4aから流出した冷媒は、第1分岐管部5aを通じて液冷媒連絡管5の合流管部に送られ、室外熱交換器23a、23b等を通じて室外ユニット2から流出した冷媒と合流する。この冷媒は、液冷媒連絡管5の第1分岐管部5b、5c、5dを通じて中継ユニット4b、4c、4dに分岐して送られる。中継ユニット4b、4c、4dに送られた冷媒は、液中継遮断弁71b、71c、71dを通じて中継ユニット4b、4c、4dから流出する。 The refrigerant flowing out from the relay unit 4a is sent to the merging pipe portion of the liquid refrigerant connecting pipe 5 through the first branch pipe portion 5a, and merges with the refrigerant flowing out from the outdoor unit 2 through the outdoor heat exchangers 23a, 23b and the like. This refrigerant is branched and sent to the relay units 4b, 4c, and 4d through the first branch pipe portions 5b, 5c, and 5d of the liquid refrigerant communication pipe 5. The refrigerant sent to the relay units 4b, 4c and 4d flows out from the relay units 4b, 4c and 4d through the liquid relay shutoff valves 71b, 71c and 71d.

中継ユニット4b、4c、4dから流出した冷媒は、第2分岐管部5bb、5cc、5dd(液冷媒連絡管5のうち中継ユニット4b、4c、4dと室内ユニット3b、3c、3dとを接続する部分)を通じて室内ユニット3b、3c、3dに送られる。室内ユニット3b、3c、3dに送られた冷媒は、室内膨張弁51b、51c、51dによって減圧された後に、室内熱交換器52b、52a、52bに送られる。室内熱交換器52b、52c、52dに送られた冷媒は、冷媒の蒸発器として機能する室内熱交換器52b、52c、52dにおいて、室内ファン55b、55c、55dによって室内から供給される室内空気と熱交換を行って加熱されることによって蒸発する。この冷媒は、室内ユニット3b、3c、3dから流出する。一方、室内熱交換器52b、52c、52dにおいて冷却された室内空気は、室内に送られ、これにより、室内の冷房が行われる。 The refrigerant flowing out from the relay units 4b, 4c, and 4d connects the relay units 4b, 4c, and 4d of the liquid refrigerant connecting pipe 5 with the indoor units 3b, 3c, and 3d. It is sent to the indoor units 3b, 3c and 3d through the part). The refrigerant sent to the indoor units 3b, 3c and 3d is decompressed by the indoor expansion valves 51b, 51c and 51d, and then sent to the indoor heat exchangers 52b, 52a and 52b. The refrigerant sent to the indoor heat exchangers 52b, 52c, 52d is combined with the indoor air supplied from the room by the indoor fans 55b, 55c, 55d in the indoor heat exchangers 52b, 52c, 52d, which function as refrigerant evaporators. Evaporates by heat exchange and heating. This refrigerant flows out from the indoor units 3b, 3c, and 3d. On the other hand, the indoor air cooled by the indoor heat exchangers 52b, 52c and 52d is sent into the room, thereby cooling the room.

室内ユニット3b、3c、3dから流出した冷媒は、ガス冷媒連絡管6の分岐管部6b、6c、6dを通じて中継ユニット4b、4c、4dに送られる。中継ユニット4b、4c、4dに送られた冷媒は、低圧ガス中継遮断弁67b、67c、67dを通じて、中継ユニット4b、4c、4dから流出する。 The refrigerant flowing out from the indoor units 3b, 3c and 3d is sent to the relay units 4b, 4c and 4d through the branch pipes 6b, 6c and 6d of the gas refrigerant connecting pipe 6. The refrigerant sent to the relay units 4b, 4c and 4d flows out from the relay units 4b, 4c and 4d through the low-pressure gas relay shutoff valves 67b, 67c and 67d.

中継ユニット4b、4c、4dから流出した冷媒は、低圧ガス冷媒連絡管8(合流管部及び分岐管部8b、8c、8d)を通じて室外ユニット2に合流して送られる。室外ユニット2に送られた冷媒は、ガス側閉鎖弁28a、28b、第3切換機構22c及びアキュムレータ29を通じて圧縮機21に吸入される。 The refrigerant flowing out from the relay units 4b, 4c, and 4d joins the outdoor unit 2 through the low-pressure gas refrigerant connecting pipe 8 (merging pipe portion and branch pipe portion 8b, 8c, 8d) and is sent. The refrigerant sent to the outdoor unit 2 is sucked into the compressor 21 through the gas side closing valves 28a and 28b, the third switching mechanism 22c and the accumulator 29.

<暖房主体運転>
暖房主体運転の際、例えば、室内ユニット3b、3c、3dが暖房運転し、かつ、室内ユニット3aが冷房運転し(すなわち、室内熱交換器52b、52c、52dが冷媒の放熱器として機能し、かつ、室内熱交換器52aが冷媒の蒸発器として機能する運転)を行い、室内熱交換器23a、23bが冷媒の蒸発器として機能する際には、切換機構22a、22bが室外蒸発状態(図1の切換機構22a、22bの実線で示された状態)に切り換えられて、圧縮機21、室外ファン24及び室内ファン55a、55b、55c、55dが駆動される。また、第3切換機構22cが冷媒導出状態(図1の切換機構22cの破線で示された状態)に切り換えられ、中継ユニット4aの高圧ガス中継遮断弁66a及び中継ユニット4b、4c、4dの低圧ガス中継遮断弁67b、67c、67dは閉状態にされ、中継ユニット4aの液中継遮断弁71a、低圧ガス中継遮断弁67a及び中継ユニット4b、4c、4dの液中継遮断弁71b、71c、71d、高圧ガス中継遮断弁66b、66c、66dは開状態にされる。
<Heating-based operation>
During the main heating operation, for example, the indoor units 3b, 3c, and 3d are in the heating operation, and the indoor unit 3a is in the cooling operation (that is, the indoor heat exchangers 52b, 52c, and 52d function as refrigerant radiators. When the indoor heat exchanger 52a functions as a refrigerant evaporator) and the indoor heat exchangers 23a and 23b function as a refrigerant evaporator, the switching mechanisms 22a and 22b are in an outdoor evaporation state (FIG. The compressor 21, the outdoor fan 24, and the indoor fans 55a, 55b, 55c, 55d are driven by being switched to the state shown by the solid line of the switching mechanisms 22a and 22b of 1. Further, the third switching mechanism 22c is switched to the refrigerant derivation state (the state shown by the broken line of the switching mechanism 22c in FIG. 1), and the high pressure gas relay shutoff valve 66a of the relay unit 4a and the low pressure of the relay units 4b, 4c and 4d The gas relay shutoff valves 67b, 67c, 67d are closed, and the liquid relay shutoff valves 71a of the relay unit 4a, the low pressure gas relay shutoff valve 67a, and the liquid relay shutoff valves 71b, 71c, 71d of the relay units 4b, 4c, 4d, The high-pressure gas relay shutoff valves 66b, 66c, 66d are opened.

すると、圧縮機21から吐出された高圧の冷媒は、第3切換機構22c及びガス側閉鎖弁28aを通じて室外ユニット2から流出する。 Then, the high-pressure refrigerant discharged from the compressor 21 flows out from the outdoor unit 2 through the third switching mechanism 22c and the gas side closing valve 28a.

室外ユニット2から流出した冷媒は、ガス冷媒連絡管6(高低圧ガス冷媒連絡管7の合流管部及び分岐管部7b、7c、7d)を通じて中継ユニット4b、4c、4dに分岐して送られる。中継ユニット4b、4c、4dに送られた冷媒は、高圧ガス中継遮断弁66b、66c、66dを通じて、中継ユニット4b、4c、4dから流出する。 The refrigerant flowing out from the outdoor unit 2 is branched and sent to the relay units 4b, 4c, and 4d through the gas refrigerant connecting pipe 6 (the merging pipe portion and the branch pipe portion 7b, 7c, 7d of the high-pressure gas refrigerant connecting pipe 7). .. The refrigerant sent to the relay units 4b, 4c and 4d flows out from the relay units 4b, 4c and 4d through the high-pressure gas relay shutoff valves 66b, 66c and 66d.

中継ユニット4b、4c、4dから流出した冷媒は、分岐管部6b、6c、6d(ガス冷媒連絡管6のうち中継ユニット4b、4c、4dと室内ユニット3b、3c、3dとを接続する部分)を通じて室内ユニット3b、3c、3dに送られる。室内ユニット3b、3c、3dに送られた冷媒は、室内熱交換器52b、52c、52dに送られる。室内熱交換器52b、52c、52dに送られた高圧の冷媒は、冷媒の放熱器として機能する室内熱交換器52b、52c、52dにおいて、室内ファン55b、55c、55dによって室内から供給される室内空気と熱交換を行って冷却されることによって凝縮する。この冷媒は、室内膨張弁51b、51c、51dによって減圧された後に、室内ユニット3b、3c、3dから流出する。一方、室内熱交換器52b、52c、52dにおいて加熱された室内空気は、室内に送られ、これにより、室内の暖房が行われる。 The refrigerant flowing out from the relay units 4b, 4c, and 4d is the branch pipes 6b, 6c, and 6d (the portion of the gas refrigerant connecting pipe 6 that connects the relay units 4b, 4c, 4d and the indoor units 3b, 3c, and 3d). It is sent to the indoor units 3b, 3c, and 3d through. The refrigerant sent to the indoor units 3b, 3c and 3d is sent to the indoor heat exchangers 52b, 52c and 52d. The high-pressure refrigerant sent to the indoor heat exchangers 52b, 52c, 52d is supplied from the room by the indoor fans 55b, 55c, 55d in the indoor heat exchangers 52b, 52c, 52d, which function as a radiator of the refrigerant. It condenses by exchanging heat with air and cooling. This refrigerant is depressurized by the indoor expansion valves 51b, 51c, 51d, and then flows out from the indoor units 3b, 3c, and 3d. On the other hand, the indoor air heated by the indoor heat exchangers 52b, 52c and 52d is sent into the room, thereby heating the room.

室内ユニット3b、3c、3dから流出した冷媒は、第2分岐管部5bb、5cc、5dd(液冷媒連絡管5のうち中継ユニット4b、4c、4dと室内ユニット3b、3c、3dとを接続する部分)を通じて中継ユニット4b、4c、4dに送られる。中継ユニット4b、4c、4dに送られた冷媒は、液中継遮断弁71b、71c、71dを通じて中継ユニット4b、4c、4dから流出する。 The refrigerant flowing out from the indoor units 3b, 3c and 3d connects the relay units 4b, 4c and 4d of the liquid refrigerant connecting pipe 5 with the indoor units 3b, 3c and 3d. It is sent to the relay units 4b, 4c, and 4d through the part). The refrigerant sent to the relay units 4b, 4c and 4d flows out from the relay units 4b, 4c and 4d through the liquid relay shutoff valves 71b, 71c and 71d.

中継ユニット4a、4b、4c、4dから流出した冷媒は、液冷媒連絡管5の第1分岐管部5b、5c、5dを通じて合流管部に合流し、一部が第1分岐管部5aに分岐されて中継ユニット4aに送られ、残りが液冷媒連絡管5の合流管部を通じて室外ユニット2に送られる。 The refrigerant flowing out from the relay units 4a, 4b, 4c, and 4d joins the merging pipe portion through the first branch pipe portion 5b, 5c, and 5d of the liquid refrigerant connecting pipe 5, and a part thereof branches to the first branch pipe portion 5a. Then, it is sent to the relay unit 4a, and the rest is sent to the outdoor unit 2 through the merging pipe portion of the liquid refrigerant connecting pipe 5.

中継ユニット4aに送られた冷媒は、液中継遮断弁71aを通じて中継ユニット4aから流出する。 The refrigerant sent to the relay unit 4a flows out from the relay unit 4a through the liquid relay shutoff valve 71a.

中継ユニット4aから流出した冷媒は、第2分岐管部5aa(液冷媒連絡管5のうち中継ユニット4aと室内ユニット3aとを接続する部分)を通じて室内ユニット3aに送られる。室内ユニット3aに送られた冷媒は、室内膨張弁51aによって減圧された後に、室内熱交換器52aに送られる。室内熱交換器52aに送られた冷媒は、冷媒の蒸発器として機能する室内熱交換器52aにおいて、室内ファン55aによって室内から供給される室内空気と熱交換を行って加熱されることによって蒸発する。この冷媒は、室内ユニット3aから流出する。一方、室内熱交換器52aにおいて冷却された室内空気は、室内に送られ、これにより、室内の冷房が行われる。 The refrigerant flowing out from the relay unit 4a is sent to the indoor unit 3a through the second branch pipe portion 5aa (the portion of the liquid refrigerant connecting pipe 5 that connects the relay unit 4a and the indoor unit 3a). The refrigerant sent to the indoor unit 3a is decompressed by the indoor expansion valve 51a and then sent to the indoor heat exchanger 52a. The refrigerant sent to the indoor heat exchanger 52a evaporates by being heated by exchanging heat with the indoor air supplied from the room by the indoor fan 55a in the indoor heat exchanger 52a that functions as a refrigerant evaporator. .. This refrigerant flows out from the indoor unit 3a. On the other hand, the indoor air cooled by the indoor heat exchanger 52a is sent into the room, thereby cooling the room.

室内ユニット3aから流出した冷媒は、ガス冷媒連絡管6の分岐管部6aを通じて中継ユニット4aに送られる。中継ユニット4aに送られた冷媒は、低圧ガス中継遮断弁67aを通じて、中継ユニット4aから流出する。 The refrigerant flowing out of the indoor unit 3a is sent to the relay unit 4a through the branch pipe portion 6a of the gas refrigerant connecting pipe 6. The refrigerant sent to the relay unit 4a flows out from the relay unit 4a through the low-pressure gas relay shutoff valve 67a.

中継ユニット4aから流出した冷媒は、低圧ガス冷媒連絡管8(合流管部及び分岐管部8a)を通じて室外ユニット2に送られる。 The refrigerant flowing out of the relay unit 4a is sent to the outdoor unit 2 through the low-pressure gas refrigerant connecting pipe 8 (merging pipe portion and branch pipe portion 8a).

液冷媒連絡管5の合流管部を通じて室外ユニット2に送られた冷媒は、液側閉鎖弁27及び冷媒冷却器45を通じて、室外膨張弁25a、25bに送られる。室外膨張弁25a、25bに送られた冷媒は、室外膨張弁25a、25bによって減圧された後に、室外熱交換器23a、23bに送られる。室外熱交換器23a、23bに送られた冷媒は、室外ファン24によって供給される室外空気と熱交換を行って加熱されることによって蒸発する。この冷媒は、切換機構22a、22b及びアキュムレータ29を通じて、低圧ガス冷媒連絡管8を通じて室外ユニット2に送られた冷媒と合流して、圧縮機21に吸入される。 The refrigerant sent to the outdoor unit 2 through the merging pipe portion of the liquid refrigerant connecting pipe 5 is sent to the outdoor expansion valves 25a and 25b through the liquid side closing valve 27 and the refrigerant cooler 45. The refrigerant sent to the outdoor expansion valves 25a and 25b is decompressed by the outdoor expansion valves 25a and 25b, and then sent to the outdoor heat exchangers 23a and 23b. The refrigerant sent to the outdoor heat exchangers 23a and 23b evaporates by being heated by exchanging heat with the outdoor air supplied by the outdoor fan 24. This refrigerant merges with the refrigerant sent to the outdoor unit 2 through the low-pressure gas refrigerant connecting pipe 8 through the switching mechanisms 22a and 22b and the accumulator 29, and is sucked into the compressor 21.

(3)冷媒漏洩時の空気調和装置の動作及び特徴
次に、冷媒漏洩時の空気調和装置1の動作及び特徴について、図1及び図2を用いて説明する。尚、以下に説明する冷媒漏洩時の空気調和装置1の動作は、上記の基本動作と同様に、空気調和装置1(室外ユニット2、室内ユニット3a、3b、3c、3d及び中継ユニット4a、4b、4c、4d)の構成機器を制御する制御部19によって行われる。
(3) Operation and Features of Air Conditioning Device at Refrigerant Leakage Next, the operation and features of the air conditioner 1 at the time of refrigerant leakage will be described with reference to FIGS. 1 and 2. The operation of the air conditioner 1 at the time of refrigerant leakage described below is the same as the above basic operation, that is, the air conditioner 1 (outdoor unit 2, indoor unit 3a, 3b, 3c, 3d and relay unit 4a, 4b). This is performed by the control unit 19 that controls the constituent devices of 4c and 4d).

空気調和装置1では、上記のように、冷媒漏洩検知手段としての冷媒センサ79a、79b、79c、79dとともに、中継ユニット4a、4b、4c、4dに中継遮断弁71a、71b、71c、71d、66a、66b、66c、66d、67a、67b、67c、67dが設けられている。このため、これらの構成を利用して、冷媒センサ79a、79b、79c、79dが冷媒の漏洩を検知した際に、液中継遮断弁71a、71b、71c、71d及びガス中継遮断弁66a、66b、66c、66d、67a、67b、67c、67dを閉止することが考えられる。すなわち、冷媒の漏洩時に、室内ユニット3a、3b、3c、3dを含めた液中継遮断弁71a、71b、71c、71dとガス中継遮断弁66a、66b、66c、66d、67a、67b、67c、67dとの間の部分を切り離すことが考えられる。これにより、冷媒が漏洩する部分が、室内ユニット3a、3b、3c、3dを含めた液中継遮断弁71a、71b、71c、71dとガス中継遮断弁66a、66b、66c、66d、67a、67b、67c、67dとの間の部分に限定される。 In the air conditioner 1, as described above, the relay shutoff valves 71a, 71b, 71c, 71d, 66a are connected to the relay units 4a, 4b, 4c, and 4d together with the refrigerant sensors 79a, 79b, 79c, 79d as the refrigerant leakage detecting means. , 66b, 66c, 66d, 67a, 67b, 67c, 67d are provided. Therefore, by utilizing these configurations, when the refrigerant sensors 79a, 79b, 79c, 79d detect the leakage of the refrigerant, the liquid relay shutoff valves 71a, 71b, 71c, 71d and the gas relay shutoff valves 66a, 66b, It is conceivable to close 66c, 66d, 67a, 67b, 67c, 67d. That is, when the refrigerant leaks, the liquid relay shutoff valves 71a, 71b, 71c, 71d including the indoor units 3a, 3b, 3c, and 3d and the gas relay shutoff valves 66a, 66b, 66c, 66d, 67a, 67b, 67c, 67d. It is conceivable to separate the part between and. As a result, the parts where the refrigerant leaks are the liquid relay shutoff valves 71a, 71b, 71c, 71d including the indoor units 3a, 3b, 3c, and 3d, and the gas relay shutoff valves 66a, 66b, 66c, 66d, 67a, 67b. It is limited to the part between 67c and 67d.

しかし、液中継遮断弁71a、71b、71c、71d及びガス中継遮断弁66a、66b、66c、66d、67a、67b、67c、67dを閉止することは、室内ユニット3a、3b、3c、3dを含めた液中継遮断弁71a、71b、71c、71dとガス中継遮断弁66a、66b、66c、66d、67a、67b、67c、67dとの間の部分に存在する冷媒の漏洩を許容することを意味する。このため、漏洩量の低減という観点では十分とは言えないものである。 However, closing the liquid relay shutoff valves 71a, 71b, 71c, 71d and the gas relay shutoff valves 66a, 66b, 66c, 66d, 67a, 67b, 67c, 67d includes the indoor units 3a, 3b, 3c, and 3d. It means that the leakage of the refrigerant existing in the portion between the liquid relay shutoff valves 71a, 71b, 71c, 71d and the gas relay shutoff valves 66a, 66b, 66c, 66d, 67a, 67b, 67c, 67d is allowed. .. Therefore, it cannot be said that it is sufficient from the viewpoint of reducing the amount of leakage.

そこで、ここでは、図2に示すように、制御部19が、冷媒センサ79a、79b、79c、79dが冷媒の漏洩を検知した際に、すなわち、冷媒の漏洩時に(ステップST1)、冷媒センサ79a、79b、79c、79dの情報に基づいて、ステップST4に示される第1遮断制御を行うようにしている。ここで、第1遮断制御は、ステップ液中継遮断弁71a、71b、71c、71dを開けるとともに、室内膨張弁51a、51b、51c、51d及びガス中継遮断弁66a、66b、66c、66d、67a、67b、67c、67dを閉止させる制御である。 Therefore, here, as shown in FIG. 2, when the refrigerant sensors 79a, 79b, 79c, 79d detect the leakage of the refrigerant, that is, when the refrigerant leaks (step ST1), the refrigerant sensor 79a , 79b, 79c, 79d, and the first cutoff control shown in step ST4 is performed. Here, in the first shutoff control, the step liquid relay shutoff valves 71a, 71b, 71c, 71d are opened, and the indoor expansion valves 51a, 51b, 51c, 51d and the gas relay shutoff valves 66a, 66b, 66c, 66d, 67a, This is a control for closing 67b, 67c, and 67d.

ここでは、上記のように、冷媒の漏洩時に、第1遮断制御によって、液中継遮断弁71a、71b、71c、71dを開けた状態で51a、51b、51c、51d及びガス中継遮断弁66a、66b、66c、66d、67a、67b、67c、67dを閉止するようにしている。このため、冷媒の漏洩の可能性が高い室内熱交換器52a、52b、52c、52dを含めた室内膨張弁51a、51b、51c、51d及びガス中継遮断弁66a、66b、66c、66d、67a、67b、67c、67dとの間の部分だけを切り離すことができる。これにより、冷媒が漏洩する部分が、室内熱交換器52a、52b、52c、52dを含めた室内膨張弁51a、51b、51c、51d及びガス中継遮断弁66a、66b、66c、66d、67a、67b、67c、67dとの間の部分に限定される。これは、冷媒の漏洩時に液中継遮断弁71a、71b、71c、71d及びガス中継遮断弁66a、66b、66c、66d、67a、67b、67c、67dを閉止する場合に比べて、冷媒の漏洩の可能性が高い室内熱交換器52a、52b、52c、52dを含めつつ、冷媒が漏洩する部分を狭くできることを意味する。 Here, as described above, when the refrigerant leaks, the liquid relay shutoff valves 71a, 71b, 71c, 71d are opened, and the 51a, 51b, 51c, 51d and the gas relay shutoff valves 66a, 66b are controlled by the first shutoff control. , 66c, 66d, 67a, 67b, 67c, 67d are closed. Therefore, the indoor expansion valves 51a, 51b, 51c, 51d including the indoor heat exchangers 52a, 52b, 52c, 52d and the gas relay shutoff valves 66a, 66b, 66c, 66d, 67a, which have a high possibility of refrigerant leakage, Only the portion between 67b, 67c and 67d can be separated. As a result, the portion where the refrigerant leaks is the indoor expansion valves 51a, 51b, 51c, 51d including the indoor heat exchangers 52a, 52b, 52c, 52d and the gas relay shutoff valves 66a, 66b, 66c, 66d, 67a, 67b. , 67c, 67d. This is compared with the case where the liquid relay shutoff valves 71a, 71b, 71c, 71d and the gas relay shutoff valves 66a, 66b, 66c, 66d, 67a, 67b, 67c, 67d are closed when the refrigerant leaks. This means that the portion where the refrigerant leaks can be narrowed while including the indoor heat exchangers 52a, 52b, 52c, and 52d, which are highly likely.

このように、ここでは、冷媒の漏洩時に、第1遮断制御を行うことによって、冷媒の漏洩の可能性が高い室内熱交換器52a、52b、52c、52dを含めた室内膨張弁51a、51b、51c、51d及びガス中継遮断弁66a、66b、66c、66d、67a、67b、67c、67dとの間の狭い部分だけを切り離すことができるため、冷媒の漏洩量を低減することができる。 As described above, here, the indoor expansion valves 51a, 51b including the indoor heat exchangers 52a, 52b, 52c, 52d, which have a high possibility of refrigerant leakage by performing the first shutoff control when the refrigerant leaks, Since only the narrow portion between the 51c and 51d and the gas relay shutoff valves 66a, 66b, 66c, 66d, 67a, 67b, 67c and 67d can be separated, the amount of refrigerant leakage can be reduced.

また、ここでは、図2に示すように、ステップST1において冷媒の漏洩を検知した際に、制御部19が警報を発報し(ステップST2)、また、第1遮断制御を行う前に、制御部19が圧縮機21を停止させることで(ステップST3)、冷媒の圧力が過度に上昇するのを抑えるようにしている。 Further, here, as shown in FIG. 2, when the leakage of the refrigerant is detected in step ST1, the control unit 19 issues an alarm (step ST2), and controls before performing the first shutoff control. By stopping the compressor 21 (step ST3), the unit 19 suppresses an excessive increase in the pressure of the refrigerant.

尚、ステップST2の処理は、ステップST4の処理に先立って行うものに限定されず、ステップST4の処理と同時に行われてもよいし、また、ステップST4の処理を行った後に行うようにしてもよい。また、ステップST3の処理も、ステップST4の処理に先立って行うものに限定されず、冷媒の圧力が多少上昇することを許容するのであれば、ステップST4の処理と同時やステップST4の処理の直後に行うようにしてもよい。 The process of step ST2 is not limited to that performed prior to the process of step ST4, and may be performed at the same time as the process of step ST4, or may be performed after the process of step ST4 is performed. good. Further, the processing of step ST3 is not limited to the one performed prior to the processing of step ST4, and if it is allowed that the pressure of the refrigerant rises to some extent, it is performed at the same time as the processing of step ST4 or immediately after the processing of step ST4. You may try to do it.

(4)変形例1
上記実施形態の冷媒漏洩時の空気調和装置1の動作(図2参照)では、第1遮断制御時に、液中継遮断弁71a、71b、71c、71dを開けるようにしている。
(4) Modification 1
In the operation of the air conditioner 1 when the refrigerant leaks in the above embodiment (see FIG. 2), the liquid relay shutoff valves 71a, 71b, 71c, and 71d are opened during the first shutoff control.

このとき、冷媒の漏洩は、室内熱交換器52a、52b、52c、52d付近(室内熱交換器52a、52b、52c、52dを含めた室内膨張弁51a、51b、51c、51dとガス中継遮断弁66a、66b、66c、66d、67a、67b、67c、67dとの間の部分)から発生している可能性が最も高い。しかし、冷媒の漏洩は、この部分よりも可能性は低いが、液中継遮断弁71a、71b、71c、71dと室内膨張弁51a、51b、51c、51dとの間の部分からも発生するおそれがある。このため、第1遮断制御によって室内熱交換器52a、52b、52c、52dを含めた室内膨張弁51a、51b、51c、51dとガス中継遮断弁66a、66b、66c、66d、67a、67b、67c、67dとの間の部分だけを切り離す場合にも、液中継遮断弁71a、71b、71c、71dと室内膨張弁51a、51b、51c、51dとの間の部分からの冷媒の漏洩を想定することが好ましい。すなわち、第1遮断制御時において、室外ユニット2側から液中継遮断弁71a、71b、71c、71dと室内膨張弁51a、51b、51c、51dとの間の部分への冷媒の流入を低減することが好ましい。 At this time, the leakage of the refrigerant is in the vicinity of the indoor heat exchangers 52a, 52b, 52c, 52d (indoor expansion valves 51a, 51b, 51c, 51d including the indoor heat exchangers 52a, 52b, 52c, 52d and the gas relay shutoff valve. It is most likely to originate from (the portion between 66a, 66b, 66c, 66d, 67a, 67b, 67c, 67d). However, although the possibility of refrigerant leakage is lower than that of this portion, there is a possibility that it may also occur from a portion between the liquid relay shutoff valves 71a, 71b, 71c, 71d and the indoor expansion valves 51a, 51b, 51c, 51d. be. Therefore, the indoor expansion valves 51a, 51b, 51c, 51d including the indoor heat exchangers 52a, 52b, 52c, 52d and the gas relay shutoff valves 66a, 66b, 66c, 66d, 67a, 67b, 67c are controlled by the first shutoff control. Even when only the portion between the liquid relay shutoff valves 71a, 71b, 71c, 71d and the indoor expansion valves 51a, 51b, 51c, 51d is separated, it is assumed that the refrigerant leaks from the portion between the liquid relay shutoff valves 71a, 71b, 71c, 71d and the indoor expansion valves 51a, 51b, 51c, 51d. Is preferable. That is, during the first shutoff control, the inflow of the refrigerant from the outdoor unit 2 side to the portion between the liquid relay shutoff valves 71a, 71b, 71c, 71d and the indoor expansion valves 51a, 51b, 51c, 51d is reduced. Is preferable.

そこで、ここでは、図3に示すように、制御部19が、ステップST4の第1遮断制御時に、電動膨張弁からなる液中継遮断弁71a、71b、71c、71dを微開にして、室外ユニット2側から液中継遮断弁71a、71b、71c、71dと室内膨張弁51a、51b、51c、51dとの間の部分への冷媒の流入を低減するようにしている。ここで、「微開」とは、液中継遮断弁71a、71b、71c、71dの全開を100%と表した場合において、約15%以下の開度である。 Therefore, here, as shown in FIG. 3, the control unit 19 slightly opens the liquid relay shutoff valves 71a, 71b, 71c, 71d composed of the electric expansion valves during the first shutoff control in step ST4, and the outdoor unit. The inflow of the refrigerant from the second side into the portion between the liquid relay shutoff valves 71a, 71b, 71c, 71d and the indoor expansion valves 51a, 51b, 51c, 51d is reduced. Here, "slightly open" is an opening degree of about 15% or less when the fully open liquid relay shutoff valves 71a, 71b, 71c, and 71d are expressed as 100%.

これにより、ここでは、液中継遮断弁71a、71b、71c、71dと室内膨張弁51a、51b、51c、51dとの間の部分から冷媒の漏洩が発生している場合であっても、第1遮断制御中に、この部分からの冷媒の漏洩を極力抑えることができる。尚、冷媒の漏洩を極力抑えるという観点では、液中継遮断弁71a、71b、71c、71dを全閉にすることも考えられる。しかし、液中継遮断弁71a、71b、71c、71dを全閉にすると、例えば、冷媒の漏洩が誤検知だった場合に、液中継遮断弁71a、71b、71c、71dと室内膨張弁51a、51b、51c、51dとの間の部分で液封が発生してしまうため、好ましくない。これに対して、ここでは、液中継遮断弁71a、71b、71c、71dを微開にしているため、この部分の液封の発生を抑えることができる。 As a result, here, even when the refrigerant leaks from the portion between the liquid relay shutoff valves 71a, 71b, 71c, 71d and the indoor expansion valves 51a, 51b, 51c, 51d, the first During the cutoff control, the leakage of the refrigerant from this portion can be suppressed as much as possible. From the viewpoint of suppressing the leakage of the refrigerant as much as possible, it is conceivable to fully close the liquid relay shutoff valves 71a, 71b, 71c, and 71d. However, when the liquid relay shutoff valves 71a, 71b, 71c, 71d are fully closed, for example, when the leakage of the refrigerant is erroneously detected, the liquid relay shutoff valves 71a, 71b, 71c, 71d and the indoor expansion valves 51a, 51b , 51c, 51d, and liquid sealing will occur in the portion between the, 51c, and 51d, which is not preferable. On the other hand, here, since the liquid relay shutoff valves 71a, 71b, 71c, and 71d are slightly opened, it is possible to suppress the occurrence of liquid sealing in this portion.

(5)変形例2
上記実施形態及び変形例1の冷媒漏洩時の空気調和装置1の動作(図2及び図3参照)では、第1遮断制御によって室内熱交換器52a、52b、52c、52dを含めた室内膨張弁51a、51b、51c、51dとガス中継遮断弁66a、66b、66c、66d、67a、67b、67c、67dとの間の部分だけを切り離すようにしている。
(5) Modification example 2
In the operation of the air conditioner 1 when the refrigerant leaks in the above embodiment and the first modification (see FIGS. 2 and 3), the indoor expansion valve including the indoor heat exchangers 52a, 52b, 52c, and 52d is controlled by the first shutoff. Only the portion between the 51a, 51b, 51c, 51d and the gas relay shutoff valves 66a, 66b, 66c, 66d, 67a, 67b, 67c, 67d is separated.

しかし、第1遮断制御後も冷媒の漏洩が続いている場合には、冷媒の漏洩が、液中継遮断弁71a、71b、71c、71dと室内膨張弁51a、51b、51c、51dとの間の部分から発生しているおそれがある。 However, if the refrigerant continues to leak even after the first shutoff control, the refrigerant leaks between the liquid relay shutoff valves 71a, 71b, 71c, 71d and the indoor expansion valves 51a, 51b, 51c, 51d. It may be generated from a part.

そこで、ここでは、図4又は図5に示すように、制御部19が、ステップST4の第1遮断制御を行っても冷媒の漏洩が続いているものと判定する場合に、ステップST6に示される第2遮断制御を行うようにしている。第2遮断制御は、室内膨張弁51a、51b、51c、51dを閉止させたままで液中継遮断弁71a、71b、71c、71dを閉止させる制御であり、これにより、液中継遮断弁71a、71b、71c、71dと室内膨張弁51a、51b、51c、51dとの間の部分を切り離すようにしている。 Therefore, here, as shown in FIG. 4 or 5, when the control unit 19 determines that the leakage of the refrigerant continues even if the first shutoff control in step ST4 is performed, it is shown in step ST6. The second cutoff control is performed. The second shutoff control is a control for closing the liquid relay shutoff valves 71a, 71b, 71c, 71d while keeping the indoor expansion valves 51a, 51b, 51c, 51d closed, whereby the liquid relay shutoff valves 71a, 71b, The portion between the 71c and 71d and the indoor expansion valves 51a, 51b, 51c and 51d is separated.

これにより、ここでは、冷媒の漏洩時に、ステップST4の第1遮断制御に続いてステップST6の第2遮断制御を行うことによって、液中継遮断弁71a、71b、71c、71dと室内膨張弁51a、51b、51c、51dとの間の部分を切り離すことができ、冷媒の漏洩量を低減することができる。 As a result, here, when the refrigerant leaks, the liquid relay shutoff valves 71a, 71b, 71c, 71d and the indoor expansion valve 51a are performed by performing the second shutoff control in step ST6 following the first shutoff control in step ST4. The portion between the 51b, 51c, and 51d can be separated, and the amount of refrigerant leakage can be reduced.

また、ステップST4の第1遮断制御を行っても冷媒の漏洩が続いているかどうかは、ステップST5において、制御部19が判定するようになっている。このステップST5では、制御部19が、ステップST4の第1遮断制御中における室内熱交液側センサ57a、57b、57c、57dによって検出される冷媒の温度Trlに基づいて、第1遮断制御を行っても冷媒の漏洩が続いているかどうかを判定する。具体的には、室内熱交換器52a、52b、52c、52d付近(室内熱交換器52a、52b、52c、52dを含めた室内膨張弁51a、51b、51c、51dとガス中継遮断弁66a、66b、66c、66d、67a、67b、67c、67dとの間の部分)において冷媒の漏洩が発生した際の冷媒の温度Trlの変化傾向を利用して、冷媒の漏洩が続いているかどうかを判定する。例えば、ステップST4の第1遮断制御を行った際に、室内熱交換器52a、52b、52c、52d付近において冷媒の漏洩が発生すると、室内熱交換器52a、52b、52c、52d付近において冷媒の漏洩が発生していない場合に比べて、冷媒の漏洩によって室内熱交換器52a、52b、52c、52d付近の冷媒の温度(ここでは、Trl)が、急激に変化する傾向が現れる。また、冷媒の漏洩によって室内熱交換器52a、52b、52c、52d付近の冷媒の温度(ここでは、Trl)が、室内熱交換器52a、52b、52c、52dが配置された雰囲気温度(例えば、室内空気センサ59a、59b、59c、59dによって検出される室内空気の温度Tra等)に速やかに近づく傾向が現れる。このため、例えば、冷媒の温度Trlの変化率ΔTrlが所定の変化率ΔTrlsより大きくなる場合や、冷媒の温度Trlが雰囲気温度Traによって決定される所定の温度Trasに所定時間ts内で達する場合には、室内熱交換器52a、52b、52c、52d付近において冷媒の漏洩が発生していると言える。一方で、冷媒の温度Trlの変化率ΔTrlが所定の変化率ΔTrls以下になる場合や、冷媒の温度Trlが雰囲気温度Traによって決定される所定の温度Trasに所定時間ts内で達しない場合には、室内熱交換器52a、52b、52c、52d付近において冷媒の漏洩が発生していない、すなわち、第1遮断制御を行っても冷媒の漏洩が続いているものと判定することができる。 Further, in step ST5, the control unit 19 determines whether or not the leakage of the refrigerant continues even after the first cutoff control in step ST4 is performed. In this step ST5, the control unit 19 performs the first shutoff control based on the temperature Trl of the refrigerant detected by the indoor heat exchange liquid side sensors 57a, 57b, 57c, 57d during the first shutoff control of step ST4. However, it is determined whether or not the refrigerant leakage continues. Specifically, the vicinity of the indoor heat exchangers 52a, 52b, 52c, 52d (indoor expansion valves 51a, 51b, 51c, 51d including the indoor heat exchangers 52a, 52b, 52c, 52d and the gas relay shutoff valves 66a, 66b , 66c, 66d, 67a, 67b, 67c, 67d), the change tendency of the temperature Trl of the refrigerant when the leakage of the refrigerant occurs is used to determine whether or not the leakage of the refrigerant continues. .. For example, if the refrigerant leaks in the vicinity of the indoor heat exchangers 52a, 52b, 52c, 52d when the first cutoff control in step ST4 is performed, the refrigerant leaks in the vicinity of the indoor heat exchangers 52a, 52b, 52c, 52d. Compared with the case where no leakage has occurred, the temperature of the refrigerant (here, Trl) in the vicinity of the indoor heat exchangers 52a, 52b, 52c, and 52d tends to change abruptly due to the leakage of the refrigerant. Further, due to the leakage of the refrigerant, the temperature of the refrigerant near the indoor heat exchangers 52a, 52b, 52c, 52d (here, Trl) is set to the ambient temperature at which the indoor heat exchangers 52a, 52b, 52c, 52d are arranged (for example,). There is a tendency to quickly approach the temperature Tra of the indoor air detected by the indoor air sensors 59a, 59b, 59c, 59d, etc.). Therefore, for example, when the rate of change ΔTrl of the temperature Trl of the refrigerant becomes larger than the predetermined rate of change ΔTrls, or when the temperature Trl of the refrigerant reaches the predetermined temperature Tras determined by the atmospheric temperature Tra within a predetermined time ts. It can be said that the refrigerant leaks in the vicinity of the indoor heat exchangers 52a, 52b, 52c and 52d. On the other hand, when the rate of change ΔTrl of the temperature Trl of the refrigerant becomes equal to or less than the predetermined rate of change ΔTrls, or when the temperature Trl of the refrigerant does not reach the predetermined temperature Tras determined by the ambient temperature Tra within a predetermined time ts. It can be determined that the refrigerant does not leak in the vicinity of the indoor heat exchangers 52a, 52b, 52c, and 52d, that is, the refrigerant continues to leak even if the first shutoff control is performed.

これにより、ここでは、制御部19が、ステップST5において、第1遮断制御を行っても冷媒の漏洩が続いているかどうかを適切に判定することができるようになっている。 Thereby, here, the control unit 19 can appropriately determine whether or not the leakage of the refrigerant continues even if the first shutoff control is performed in step ST5.

尚、ステップST5の判定に使用する冷媒の温度としては、室内熱交液側センサ57a、57b、57c、57dによって検出される冷媒の温度Trlに限定されるものではなく、室内熱交ガス側センサ58a、58b、58c、58dによって検出される室内熱交換器52a、52b、52c、52dのガス側端における冷媒の温度Trgを使用してもよい。 The temperature of the refrigerant used for the determination in step ST5 is not limited to the temperature Trl of the refrigerant detected by the indoor heat exchange liquid side sensors 57a, 57b, 57c, 57d, and the indoor heat exchange gas side sensor. The temperature Trg of the refrigerant at the gas side ends of the indoor heat exchangers 52a, 52b, 52c, 52d detected by 58a, 58b, 58c, 58d may be used.

また、ステップST5において、第1遮断制御を行っても冷媒の漏洩が続いているものと判定される場合には、室内熱交換器52a、52b、52c、52d付近(室内熱交換器52a、52b、52c、52dを含めた室内膨張弁51a、51b、51c、51dとガス中継遮断弁66a、66b、66c、66d、67a、67b、67c、67dとの間の部分)において冷媒の漏洩が発生していない可能性が高い。 Further, in step ST5, when it is determined that the refrigerant continues to leak even if the first cutoff control is performed, the vicinity of the indoor heat exchangers 52a, 52b, 52c, 52d (indoor heat exchangers 52a, 52b). , 52c, 52d and the indoor expansion valves 51a, 51b, 51c, 51d and the gas relay shutoff valves 66a, 66b, 66c, 66d, 67a, 67b, 67c, 67d). It is highly possible that it has not been done.

そこで、ここでは、ステップST6において、制御部19が、第2遮断制御時に、ガス中継遮断弁66a、66b、66c、66d、67a、67b、67c、67dを開けるようにしている。 Therefore, here, in step ST6, the control unit 19 opens the gas relay shutoff valves 66a, 66b, 66c, 66d, 67a, 67b, 67c, 67d at the time of the second shutoff control.

これにより、ここでは、ステップST6において、室内膨張弁51a、51b、51c、51dとガス中継遮断弁66a、66b、66c、66d、67a、67b、67c、67dとの間の部分を切り離した状態を解除して、液中継遮断弁71a、71b、71c、71dと室内膨張弁51a、51b、51c、51dとの間の部分だけを切り離した状態にすることができる。 As a result, here, in step ST6, the portion between the indoor expansion valves 51a, 51b, 51c, 51d and the gas relay shutoff valves 66a, 66b, 66c, 66d, 67a, 67b, 67c, 67d is separated. It can be released so that only the portion between the liquid relay shutoff valves 71a, 71b, 71c, 71d and the indoor expansion valves 51a, 51b, 51c, 51d is separated.

尚、本変形例においても、ステップST2の処理は、ステップST4〜ST6の処理に先立って行うものに限定されず、ステップST4〜ST6の処理のいずれかと同時に行われてもよいし、また、ステップST4〜ST6の処理のいずかを行った後に行うようにしてもよい。また、ステップST3の処理も、ステップST4の処理に先立って行うものに限定されず、冷媒の圧力が多少上昇することを許容するのであれば、ステップST4の処理と同時やステップST4の処理の直後に行うようにしてもよい。 In this modification as well, the process of step ST2 is not limited to the process performed prior to the process of steps ST4 to ST6, and may be performed at the same time as any of the processes of steps ST4 to ST6. It may be performed after performing some of the processes of ST4 to ST6. Further, the processing of step ST3 is not limited to the one performed prior to the processing of step ST4, and if it is allowed that the pressure of the refrigerant rises to some extent, it is performed at the same time as the processing of step ST4 or immediately after the processing of step ST4. You may try to do it.

(6)変形例3
上記変形例2の冷媒漏洩時の空気調和装置1の動作(図4及び図5参照)では、第2遮断制御時に、ガス中継遮断弁66a、66b、66c、66d、67a、67b、67c、67dを開けるようにしている。
(6) Modification 3
In the operation of the air conditioner 1 when the refrigerant leaks in the second modification (see FIGS. 4 and 5), the gas relay shutoff valves 66a, 66b, 66c, 66d, 67a, 67b, 67c, 67d are performed during the second shutoff control. I try to open it.

このとき、第1遮断制御を行っても冷媒の漏洩が続いているものと判定された場合においても、室内熱交換器52a、52b、52c、52d付近(室内熱交換器52a、52b、52c、52dを含めた室内膨張弁51a、51b、51c、51dとガス中継遮断弁66a、66b、66c、66d、67a、67b、67c、67dとの間の部分)において冷媒の漏洩が発生している可能性を完全には否定することはできない。このため、第2遮断制御によって液中継遮断弁71a、71b、71c、71dと室内膨張弁51a、51b、51c、51dとの間の部分だけを切り離す場合にも、室内膨張弁51a、51b、51c、51dとガス中継遮断弁66a、66b、66c、66d、67a、67b、67c、67dとの間の部分からの冷媒の漏洩を想定することが好ましい。すなわち、第2遮断制御時において、室外ユニット2側からガス中継遮断弁66a、66b、66c、66d、67a、67b、67c、67dと室内膨張弁51a、51b、51c、51dとの間の部分への冷媒の流入を低減することが好ましい。 At this time, even if it is determined that the refrigerant continues to leak even if the first cutoff control is performed, the vicinity of the indoor heat exchangers 52a, 52b, 52c, 52d (indoor heat exchangers 52a, 52b, 52c, Refrigerant leakage may occur in the indoor expansion valves 51a, 51b, 51c, 51d including 52d and the gas relay shutoff valves 66a, 66b, 66c, 66d, 67a, 67b, 67c, 67d). Sex cannot be completely denied. Therefore, even when only the portion between the liquid relay shutoff valves 71a, 71b, 71c, 71d and the indoor expansion valves 51a, 51b, 51c, 51d is separated by the second shutoff control, the indoor expansion valves 51a, 51b, 51c , 51d and the gas relay shutoff valves 66a, 66b, 66c, 66d, 67a, 67b, 67c, 67d. That is, at the time of the second shutoff control, from the outdoor unit 2 side to the portion between the gas relay shutoff valves 66a, 66b, 66c, 66d, 67a, 67b, 67c, 67d and the indoor expansion valves 51a, 51b, 51c, 51d. It is preferable to reduce the inflow of the refrigerant.

そこで、ここでは、図6及び図7に示すように、制御部19が、ステップST6の第2遮断制御時に、電動膨張弁からなるガス中継遮断弁66a、66b、66c、66d、67a、67b、67c、67dを微開にして、室外ユニット2側からガス中継遮断弁66a、66b、66c、66d、67a、67b、67c、67dと室内膨張弁51a、51b、51c、51dとの間の部分への冷媒の流入を低減するようにしている。ここで、「微開」とは、ガス中継遮断弁66a、66b、66c、66d、67a、67b、67c、67dの全開を100%と表した場合において、約15%以下の開度である。 Therefore, here, as shown in FIGS. 6 and 7, when the control unit 19 controls the second shutoff in step ST6, the gas relay shutoff valves 66a, 66b, 66c, 66d, 67a, 67b, which are electric expansion valves, are used. With 67c and 67d slightly opened, from the outdoor unit 2 side to the portion between the gas relay shutoff valves 66a, 66b, 66c, 66d, 67a, 67b, 67c, 67d and the indoor expansion valves 51a, 51b, 51c, 51d. The inflow of the refrigerant is reduced. Here, "slightly open" is an opening degree of about 15% or less when the fully open gas relay shutoff valves 66a, 66b, 66c, 66d, 67a, 67b, 67c, and 67d are expressed as 100%.

これにより、ここでは、室内膨張弁51a、51b、51c、51dとガス中継遮断弁66a、66b、66c、66d、67a、67b、67c、67dとの間の部分から冷媒の漏洩が発生している場合であっても、第2遮断制御中に、この部分からの冷媒の漏洩を極力抑えることができる。 As a result, here, the refrigerant leaks from the portion between the indoor expansion valves 51a, 51b, 51c, 51d and the gas relay shutoff valves 66a, 66b, 66c, 66d, 67a, 67b, 67c, 67d. Even in this case, the leakage of the refrigerant from this portion can be suppressed as much as possible during the second cutoff control.

(7)他の変形例
<A>
上記実施形態及び変形例1〜3の空気調和装置1では、各室内ユニット3a、3b、3c、3dに対応する中継ユニット4a、4b、4c、4dが設けられているが、これに限定されるものではなく、例えば、中継ユニット4a、4b、4c、4dの全て、又は、中継ユニット4a、4b、4c、4dのいくつか、がまとめて構成された中継ユニットであってもよい。
(7) Other modified examples <A>
In the air conditioner 1 of the above-described embodiments and modifications 1 to 3, relay units 4a, 4b, 4c, and 4d corresponding to the indoor units 3a, 3b, 3c, and 3d are provided, but the present invention is limited to these. For example, it may be a relay unit in which all of the relay units 4a, 4b, 4c, and 4d, or some of the relay units 4a, 4b, 4c, and 4d are collectively configured.

<B>
上記実施形態(図2参照)及び変形例2(図4に示す場合のみ参照)の空気調和装置1では、液中継遮断弁71a、71b、71c、71d及びガス中継遮断弁66a、66b、66c、66d、67a、67b、67c、67dが電動膨張弁ではなく、開閉操作が可能な電磁弁であってもよい。また、上記変形例1(図3参照)及び変形例2の空気調和装置1(図5に示す場合のみ参照)の空気調和装置1では、ガス中継遮断弁66a、66b、66c、66d、67a、67b、67c、67dが電動膨張弁ではなく、開閉操作が可能な電磁弁であってもよい。また、上記変形例2(図6に示す場合のみ参照)の空気調和装置1では、液中継遮断弁71a、71b、71c、71dが電動膨張弁ではなく、開閉操作が可能な電磁弁であってもよい。
<B>
In the air conditioner 1 of the above embodiment (see FIG. 2) and modification 2 (see only the case shown in FIG. 4), the liquid relay shutoff valves 71a, 71b, 71c, 71d and the gas relay shutoff valves 66a, 66b, 66c, The 66d, 67a, 67b, 67c, and 67d may not be electric expansion valves but solenoid valves that can be opened and closed. Further, in the air conditioner 1 of the above modification 1 (see FIG. 3) and the air conditioner 1 of the modification 2 (see only the case shown in FIG. 5), the gas relay shutoff valves 66a, 66b, 66c, 66d, 67a, The 67b, 67c, and 67d may not be electric expansion valves but solenoid valves that can be opened and closed. Further, in the air conditioner 1 of the above modification 2 (see only the case shown in FIG. 6), the liquid relay shutoff valves 71a, 71b, 71c, and 71d are not electric expansion valves but solenoid valves that can be opened and closed. May be good.

<C>
上記実施形態及び変形例1〜3の空気調和装置1では、基本動作(全冷房運転、全暖房運転、冷房主体運転及び暖房主体運転)において、各室内ユニット3a、3b、3c、3dを流れる冷媒の流量を、室内膨張弁51a、51b、51c、51dにおける減圧によって制御するようにしているが、これに限定されるものではない。例えば、各中継ユニット4a、4b、4c、4dの液中継遮断弁71a、71b、71c、71dが電動膨張弁であることを利用して、室内膨張弁51a、51b、51c、51dにおける減圧に代えて、液中継遮断弁71a、71b、71c、71dにおける減圧によって、各室内ユニット3a、3b、3c、3dを流れる冷媒の流量を制御するようにしてもよい。
<C>
In the air conditioner 1 of the above-described embodiment and the first to third embodiments, the refrigerant flowing through the indoor units 3a, 3b, 3c, and 3d in the basic operations (total cooling operation, total heating operation, cooling main operation, and heating main operation). The flow rate of the indoor expansion valves 51a, 51b, 51c, 51d is controlled by depressurization, but the flow rate is not limited to this. For example, by utilizing the fact that the liquid relay shutoff valves 71a, 71b, 71c, 71d of each relay unit 4a, 4b, 4c, and 4d are electric expansion valves, the pressure reduction in the indoor expansion valves 51a, 51b, 51c, 51d is replaced. Therefore, the flow rate of the refrigerant flowing through the indoor units 3a, 3b, 3c, and 3d may be controlled by depressurizing the liquid relay shutoff valves 71a, 71b, 71c, and 71d.

<D>
上記実施形態及び変形例1〜3の空気調和装置1では、冷媒の漏洩を検知するための冷媒漏洩検知手段として、冷媒センサ79a、79b、79c、79dを使用しているが、これに限定されるものではなく、例えば、室内熱交換器52a、52b、52c、52d付近の冷媒の温度Trl、Trgや室内空気の温度Tra等の温度変化から冷媒の漏洩を検知するようにしてもよい。
<D>
In the air conditioner 1 of the above-described embodiments and modifications 1 to 3, the refrigerant sensors 79a, 79b, 79c, 79d are used as the refrigerant leakage detecting means for detecting the refrigerant leakage, but the present invention is limited to this. For example, the leakage of the refrigerant may be detected from the temperature change of the refrigerant temperature Trl, Trg, the indoor air temperature Tra, etc. near the indoor heat exchangers 52a, 52b, 52c, and 52d.

本発明は、室外ユニットと、室外ユニットと、複数の室内ユニットと、液冷媒連絡管及びガス冷媒連絡管と、液冷媒連絡管に接続される液接続管及びガス冷媒連絡管に接続されるガス接続管に中継遮断弁を有する中継ユニットと、冷媒の漏洩を検知する冷媒漏洩検知手段と、含む空気調和装置に対して、広く適用可能である。 The present invention relates to an outdoor unit, an outdoor unit, a plurality of indoor units, a liquid-refrigerant connecting pipe and a gas-refrigerant connecting pipe, and a gas connected to a liquid-refrigerant connecting pipe and a gas-refrigerant connecting pipe. It can be widely applied to a relay unit having a relay shutoff valve in a connecting pipe, a refrigerant leak detecting means for detecting a refrigerant leak, and an air conditioner including the refrigerant leak detecting means.

1 空気調和装置
2 室外ユニット
3a、3b、3c、3d 室内ユニット
4a、4b、4c、4d 中継ユニット
5 液冷媒連絡管
6 ガス冷媒連絡管
19 制御部
21 圧縮機
51a、51b、51c、51d 室内膨張弁
52a、52b、52c、52d 室内熱交換器
57a、57b、57c、57d 室内熱交液側センサ(温度センサ)
58a、58b、58c、58d 室内熱交ガス側センサ(温度センサ)
61a、61b、61c、61d 液接続管
62a、62b、62c、62d ガス接続管
66a、66b、66c、66d 高圧ガス中継遮断弁(ガス中継遮断弁)
67a、67b、67c、67d 低圧ガス中継遮断弁(ガス中継遮断弁)
71a、71b、71c、71d 液中継遮断弁
79a、79b、79c、79d 冷媒センサ(冷媒漏洩検知手段)
1 Air conditioner 2 Outdoor unit 3a, 3b, 3c, 3d Indoor unit 4a, 4b, 4c, 4d Relay unit 5 Liquid refrigerant communication pipe 6 Gas refrigerant communication pipe 19 Control unit 21 Compressor 51a, 51b, 51c, 51d Indoor expansion Valves 52a, 52b, 52c, 52d Indoor heat exchanger 57a, 57b, 57c, 57d Indoor heat exchange liquid side sensor (temperature sensor)
58a, 58b, 58c, 58d Indoor heat exchange gas side sensor (temperature sensor)
61a, 61b, 61c, 61d Liquid connection pipes 62a, 62b, 62c, 62d Gas connection pipes 66a, 66b, 66c, 66d High-pressure gas relay shutoff valve (gas relay shutoff valve)
67a, 67b, 67c, 67d Low pressure gas relay shutoff valve (gas relay shutoff valve)
71a, 71b, 71c, 71d Liquid relay shutoff valve 79a, 79b, 79c, 79d Refrigerant sensor (refrigerant leakage detection means)

特許第5517789号Patent No. 5517789

Claims (5)

圧縮機(21)を有する室外ユニット(2)と、
室内膨張弁(51a、51b、51c、51d)と室内熱交換器(52a、52b、52c、52d)とを有する室内ユニット(3a、3b、3c、3d)と、
前記室外ユニットと前記室内ユニットとを接続する液冷媒連絡管(5)及びガス冷媒連絡管(6)と、
前記液冷媒連絡管及び前記ガス冷媒連絡管に設けられており、前記液冷媒連絡管に接続される液接続管(61a、61b、61c、61d)に液中継遮断弁(71a、71b、71c、71d)と前記ガス冷媒連絡管に接続されるガス接続管(62a、62b、62c、62d)にガス中継遮断弁(66a、66b、66c、66d、67a、67b、67c、67d)とを有する中継ユニットと、
冷媒の漏洩を検知する冷媒漏洩検知手段(79a、79b、79c、79d)と、
前記室外ユニット、前記室内ユニット及び前記中継ユニットの構成機器を制御する制御部(19)と、
を備えている、空気調和装置において、
前記室内膨張弁、前記液中継遮断弁及び前記ガス中継遮断弁は、それぞれ、前記制御部によって開閉が制御される制御弁であり、
前記制御部は、前記冷媒の漏洩時に前記冷媒漏洩検知手段の情報に基づいて、前記圧縮機を停止させ、第1遮断制御を行い、
前記第1遮断制御は、前記液中継遮断弁を開けるとともに、前記室内膨張弁及び前記ガス中継遮断弁を閉止させる、
空気調和装置。
An outdoor unit (2) having a compressor (21) and
An indoor unit (3a, 3b, 3c, 3d) having an indoor expansion valve (51a, 51b, 51c, 51d) and an indoor heat exchanger (52a, 52b, 52c, 52d).
A liquid refrigerant connecting pipe (5) and a gas refrigerant connecting pipe (6) connecting the outdoor unit and the indoor unit,
Liquid relay shutoff valves (71a, 71b, 71c,) provided in the liquid-refrigerant connecting pipe and the gas-refrigerant connecting pipe and connected to the liquid-refrigerant connecting pipe (61a, 61b, 61c, 61d) 71d) and a relay having a gas relay shutoff valve (66a, 66b, 66c, 66d, 67a, 67b, 67c, 67d) on a gas connection pipe (62a, 62b, 62c, 62d) connected to the gas refrigerant communication pipe. With the unit
Refrigerant leakage detecting means (79a, 79b, 79c, 79d) for detecting refrigerant leakage, and
A control unit (19) that controls the components of the outdoor unit, the indoor unit, and the relay unit, and
In an air conditioner equipped with
The indoor expansion valve, the liquid relay shutoff valve, and the gas relay shutoff valve are control valves whose opening and closing are controlled by the control unit, respectively.
When the refrigerant leaks, the control unit stops the compressor based on the information of the refrigerant leak detecting means, and performs the first shutoff control.
The first shutoff control opens the liquid relay shutoff valve and closes the indoor expansion valve and the gas relay shutoff valve.
Air conditioner.
前記制御部は、前記第1遮断制御後に、前記圧縮機を停止させる、請求項1に記載の空気調和装置。 The air conditioner according to claim 1, wherein the control unit stops the compressor after the first shutoff control. 前記制御部は、前記第1遮断制御前に、前記圧縮機を停止させる、請求項1に記載の空気調和装置。 The air conditioner according to claim 1, wherein the control unit stops the compressor before the first shutoff control. 前記制御部は、前記第1遮断制御を行っても前記冷媒の漏洩が続いているものと判定する場合に、前記室内膨張弁を閉止させたままで、前記液中継遮断弁を閉止させる第2遮断制御を行う、
請求項1〜3のいずれか1項に記載の空気調和装置。
When the control unit determines that the leakage of the refrigerant continues even after performing the first shutoff control, the control unit closes the liquid relay shutoff valve while keeping the indoor expansion valve closed. Take control,
The air conditioner according to any one of claims 1 to 3.
前記室内ユニットは、前記室内熱交換器付近の前記冷媒の温度を検出する温度センサ(57a、57b、57c、57d、58a、58b、58c、58d)をさらに有しており、
前記制御部は、前記第1遮断制御中における前記温度センサによって検出される前記冷媒の温度に基づいて、前記第1遮断制御を行っても前記冷媒の漏洩が続いているかどうかを判定する、請求項4に記載の空気調和装置。
The indoor unit further includes temperature sensors (57a, 57b, 57c, 57d, 58a, 58b, 58c, 58d) that detect the temperature of the refrigerant in the vicinity of the indoor heat exchanger.
The control unit determines whether or not the leakage of the refrigerant continues even if the first shutoff control is performed, based on the temperature of the refrigerant detected by the temperature sensor during the first shutoff control. Item 4. The air conditioner according to item 4.
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