JPH01139949A - 冷却装置および制御方法 - Google Patents

冷却装置および制御方法

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JPH01139949A
JPH01139949A JP63200265A JP20026588A JPH01139949A JP H01139949 A JPH01139949 A JP H01139949A JP 63200265 A JP63200265 A JP 63200265A JP 20026588 A JP20026588 A JP 20026588A JP H01139949 A JPH01139949 A JP H01139949A
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indoor
fan
humidity
coil
compressor
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JP63200265A
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English (en)
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Thomas J Beckey
トーマス・ジエイ・ベツキイ
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Honeywell Inc
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Honeywell Inc
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    • F25BREFRIGERATION MACHINES, PLANTS OR SYSTEMS; COMBINED HEATING AND REFRIGERATION SYSTEMS; HEAT PUMP SYSTEMS
    • F25B49/00Arrangement or mounting of control or safety devices
    • F25B49/02Arrangement or mounting of control or safety devices for compression type machines, plants or systems
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F24HEATING; RANGES; VENTILATING
    • F24FAIR-CONDITIONING; AIR-HUMIDIFICATION; VENTILATION; USE OF AIR CURRENTS FOR SCREENING
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    • F24F11/30Control or safety arrangements for purposes related to the operation of the system, e.g. for safety or monitoring
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    • F24HEATING; RANGES; VENTILATING
    • F24FAIR-CONDITIONING; AIR-HUMIDIFICATION; VENTILATION; USE OF AIR CURRENTS FOR SCREENING
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    • F25B2600/02Compressor control
    • F25B2600/025Compressor control by controlling speed
    • F25B2600/0251Compressor control by controlling speed with on-off operation

Abstract

(57)【要約】本公報は電子出願前の出願データであるた
め要約のデータは記録されません。

Description

【発明の詳細な説明】 〔発明の利用分野〕 本発明は、冷却装置に関し、更に1FPlaには、目標
の湿度レベルに維持しながら、オフ拳サイクルのロスを
最少にする冷却装置およびその制御方法に関する。
〔発明の背景〕
本発明の目的は、目標の湿度レベルに維持しながら、オ
フ・サイクルのロスを最少にする、改良された冷却装置
の制御方法を提供することである。
本発明の他の目的は、この改良された制御方法を用いた
改良された冷却装置を提供することである。
〔発明の概要〕
これら目的を実施するため、本発明は、屋内コイルと、
屋内コイル・ファンと、屋外コイルと、屋外コイル・フ
ァンと、屋内コイルの一端と屋外コイルの一端との間の
冷媒ラインと、冷媒ラインのバルブと、屋内コイルの他
端を屋外コイルの他端に接続するコンプレッサ装置とを
有する、冷却動作モードにおける冷却装置の制御方法で
あって、冷却装置により冷却されるべき屋内空間の湿度
を検出する過程と、コンプレッサ装置の付勢で開始しコ
ンプレッサ装置の減勢後に終了する期間において、検出
された湿度により決まるファン付勢継続期間を有すると
ともに、上記期間において、屋内コイル・ファンの付勢
を制御する過程とから成る、冷却動作モードにおける冷
却装置の制御方法を提供する。また、本発明は、屋内コ
イルと、層内コイル・7アンと、屋外コイルと、屋外コ
イル・ファンと、屋内コイルの一端を屋外コイルの一端
に接続する冷媒ラインと、屋内コイルの他端を屋外コイ
ルの他端に接続するコンプレッサ装置と、屋内空間の湿
度を検出する湿度センナ装置と、コンプレッサ装置の付
勢で開始しコンプレッサ装置の減勢後に終了する期間に
おいて、許容湿度レベルを維持するよう、検出され次湿
度により決まるファン付勢継続期間を有し、かつ上記期
間における屋内ファンの付勢の制御を保持するよう、湿
度センサからの出力信号に応じて、屋内ファンと屋外フ
ァンとコンプレッサ装置を作動するコントローラ装置と
から成る、冷却モードにおける冷却装置fを提供する。
以下、添付の図面に基いて、本発明の実施例に関し説明
する。
〔実施例〕
第1図は、凝縮器コイル2と屋内コイル・ファン4とし
て示されている屋内コイルを有している、加熱上−ドに
ある冷却装置を示している。これら装置は、加熱動作モ
ードにある場合、凝縮器2上の屋内空気の流れにより加
熱されるべきエンクロージャまたは空間内に配置されて
いるので、一般に、屋内装置として示されている。冷却
動作モードにおいては、冷媒の流れは、後述するような
4方逆転バルブにより逆転され、屋内コイル・ユニット
は、状態鯛整された空間またはエンクロージャ内の空気
の流れを冷却するための蒸発器コシルとして使用される
。屋外コイルは、凝縮器コイルとしても機能する。本発
明は、主に、許容範囲内に屋内の状態!i14整された
空間の湿度を維持しながら、屋内コイルに蓄えられた潜
在エネルギを回復する冷却動作モードに対して適用され
る。一方の動作モードから他方の動作モードに選択的に
切り換える逆転バルブを用いて、両方の動作上−ドで使
用される装置は、たとえば、米国特許筒3,115゜0
18号に示されているような一ヒート・ポンプとして一
般に示されている。コンプレッサ6は、第1冷媒ライン
7に沿って凝縮器2の入口に、圧縮された冷媒を供給す
るのに使用される。凝縮器2の出口に接続された第2冷
媒ライン1θ内の電気的に作動される閉止バルブは、凝
縮器2からの冷媒の流れを制御するのに使用される。バ
ルブ8の出口は、第32イン11を介して、ファン14
を有する屋外コイル12の入口に接続している。これら
装置は、加熱動作モードの際、加熱されるべきエンクロ
ージャの外に配置されているので、一般に、屋外装置と
して示されている。
蒸発器12の出口は、第4ライン16を介して、冷媒ア
キュムレータ18の入口に接続している。
アキュムレータ18の出口は、第5ライン20を介して
、コンプレッサ6の入口に接続している。
流れライン7.16には、第1および3図に示すように
、加熱および冷却上−ド間で冷媒の流れを変える4方逆
転バルブ21が設けられている。このような逆転バルブ
の動作は、前述した特許に示されているように、当分野
においては周知であり、基本的には、屋内および屋外コ
イル2,120機能を反転して、加熱および冷却モード
を供給する。
凝縮器ファン4のモータ22、M発器ファン14のモー
タ24、バルブ8およびコンプレッサ6は、タイマおよ
びサーモスタット・コントローラ26により、第2図に
示すようなシーケンシャル・パターンで作動される。こ
のような多重時間シーケンス・タイマは、この分野にお
いて周知であるが、本発明の方法を実施する第2および
4図に示されているタイミング・シーケンスは、メモリ
に記憶された固定プログラムに従って作動されるマイク
ロプロセッサからも得られる。なお、マイクロプロセッ
サの動作およびマイクロプロセッサを作動するプログラ
ムの記憶は、当業者には周知であるので、本発明を複雑
にしないよう、詳細な説明は省略する。屋内湿度センナ
30は、屋内の状態調整された空間の湿度を検出し、か
つ屋内空間の居住者により選択された目標すなわち設定
湿度からの検出され次湿度の偏差を表わすコントローラ
26に出力信号を供給するのに使用される。湿度センサ
30は、ディジタル信号をコントローラ26のマイクロ
プロセッサに供給するアナログ−ディジタル・コンバー
タを含んでいる。さらに、センサ30は、検出された湿
度と設定された湿度を比較し、偏差出力信号をコントロ
ーラ26に供給する比較器を含んでいる。なお、加熱モ
ードにおける湿度センサからの出力信号は、コントロー
ラ26において無視されるので、加熱動作モードに関し
ては、湿度センナ30について説明しない。冷却動作モ
ードにおいては、湿度センサ30の出力は、後述するよ
うに屋内ファン4の始動および停止時間を制御するため
、コントローラ26において使用される。
加熱モードの定常状態の動作では、装置の冷媒の大半は
、高温の液体として、凝縮器2とライン10内に存在し
て−る。冷却装置において一般に使用されているバルブ
は、コンプレッサがオフになる時、あまりしっかりとは
閉じないので、冷媒は、凝縮器およびライン10から蒸
発器に移動する。したがって、冷媒の加熱エネルギは、
蒸発器コイルにより屋外の大気に失われる。また、高温
凝縮器コイルの大部分に蓄えられたエネルギは、凝縮器
コイルが、状態調整されていない空間に配置されている
場合に失われることがある。さらに、コンプレッサの始
動時に、蒸発器中の余分な冷媒を、凝縮器に戻さなけれ
ばならないので、定常状態に到達する時間は長くなる。
したがって、これら作用は、装置の循環特性係数(co
p)を低減する結果となる。
このようなロスを最少にするため、第1図に示されてい
る装置は、コンプレッサ6がオフになった直後に、バル
ブat−閉じて、ライン10t−Lつかりと遮断するよ
う配置され、凝縮器すなわち屋内コイル2およびライン
10中に高温液体冷媒を保持するようにしている。同時
に、凝縮器の高温コイルおよび冷媒中に蓄えられたエネ
ルギを保持するのに、タイマ26により決められ次所定
の第1期間の間、屋内ファン4t−運転し続ける。第1
期間が終了すると、凝縮器2のファンがオフになる。コ
ンプレッサが次にオンになる前の第2期間後、バルブ8
は開放され、冷媒は、規定時間の間、凝縮器2と屋外コ
イル12中の圧力と等しくなる。
このように、本発明の装置は、高温コイルと冷媒の加熱
エネルギを回復して、層内空間を加熱し、また、コンプ
レッサを始動する前に冷媒の圧力を一様にして、いわゆ
る“ハード・スタート・キット”の必1Nヲなくしてい
る。なお、前述したように、タイマおよびサーモスタッ
ト・コントローラ26により供給されるタイミング機能
は、冷却装置を制御するのに使用されるマイクロプロセ
ッサの適切なプログラムにより与えられる。
前述したように、本発明は、逆転バルブ21が作動し、
屋内コイル2が屋内の空気を冷却する蒸発器として作用
する、第3図に示すような冷却動作モードにおいて適用
できる。冷却モードでは、第2図のタイミング図に用い
られた蒸発器および一疑縮器の表示は#!4図に示すよ
うに逆である。本発明は、コンプレツf6の動作と組み
合わせて、屋内ファン4の動作の継続期間を制御するこ
とにより、この冷却機能を高めている。特に、冷却モー
ドにおいてヒート・ポンプにより冷却される空間を、目
標の湿度レベルに維持するため、本発明では、冷却モー
ドにおける屋内ファン4の作動継続期間を、屋内湿度セ
ンサ30かもの出力信号により制御している。屋内ファ
ン4のオン時間は、状態調整された空間の検出され之湿
度により決まる。このように、冷却モードでは、屋内フ
ァン−モータ22の付勢は、検出された屋内湿度の関数
として制御される。すなわち、ファン・モータ22のタ
ーン・オンを、コンプレッサ6が始動した後まで遅延し
、かつファン・七−夕22のター/・オフを、コンプレ
ッサ6が停止した後まで、遅延することができる。屋内
ファン4のオン時間の継続期間を変化する目的は、サー
モスタット26で設定された乾球温度および湿度センサ
30で設定された湿度設定値レベルが、冷却される空間
の快適な状態に影響するので、冷却モードにおける改頁
された快適な制御を行なうためである。
0作において、タイマおよびサーモスタット・コントロ
ーラ26で乾球温度を設定すると同時に、冷却される空
間にいる居住者により湿度センサ30を湿度設定値に設
定する。コントローラ26は、乾球温度設定値を実現す
るため、コンプレッサ6をオンおよびオフする。ま友、
コントローラは、湿度センサ30で設定された設定値に
または未満に、湿度レベルを保持するため、湿度センサ
30からの出力信号に応じて、屋内ファン4t−作動す
る。検出され九湿度が、その設定値を超えているm合、
=tントローラハ、コンプレッサ6がターン・オンした
後、所定の時間が終るまで、屋内ファン4のターン・オ
ンを遅延して、屋内ファン・モータ22がコンプレツ?
6と同時に付勢される場合のようにある期間後ではなく
、ファン4の遅延されたターン−オンと同時にすぐさま
屋内コイル2を移動する空気から湿度を除去し始めるの
に十分にコイル2を冷却し、状MU4整された空間内の
空気から除去される湿度の量を増している。続いて、フ
ァン4は、コンプレッサ6の減勢と同時にターン・オフ
される。
一方、湿度が、湿度値設定値未満に低下した場合、コン
トローラ26は、第4図に示すように、屋内ファン・モ
ータ22をコンプレッサ6と同時に付勢し、かつコンプ
レッサ6が減勢された後、湿度センサ30により検出さ
れた湿度により決まる期間の後に、これを減勢する。屋
内ファン4のターン・オフを遅延することにより、屋内
コイル2上の湿気を再蒸発することができる。この再蒸
発により、状態調整された空間内の湿度レベルは増すが
、なお湿度設定値未満である。ファン4のターン・オフ
のこのような遅延により、ファン4のオン時間が長くな
り、屋内コイル20大部分にかなりの冷却エネルギが蓄
えられ、かつコイル2上の水分の再蒸発によりかなりの
冷却エネルギが得られるので、入力エネルギの需要は減
少し、コンプレッサ6のオン時間を減少することができ
る。
このように、屋内ファン4の付勢継続期間は、湿度セン
サ4により検出された湿度レベルにより決まる。すなわ
ち、設定値を超える湿度レベルの場合、ファン4は、コ
ンプレッサ6の付勢後に開始しそれと同時に終了する固
定期間の間、作動する。
逆に、設定点未満の湿度レベルの場合、ファン4の付勢
は、検出された湿度レベルにしたがって変化し、コンプ
レッサ6の付勢ともに開始し、コンプレッサ6の減勢後
ある期間で終了する。
以上のように、本発明は、目標の値に、ま念は目標の値
未満に湿度レベルを維持しながら、冷却動作モードにお
けるオフ・サイクル・ロスを低減する冷却装置の制御方
法、およびこの方法を用いた冷却装置を提供する。
【図面の簡単な説明】
第1図は、本発明による、加熱モードにおける冷却装置
の概要図、第2図は、第1図における冷却装置の動作を
示したタイミング図、第3図は、本発明を用いた、冷却
モードにおける第1図の冷却装置の概要図、第4図は、
低湿度状態における第3図の冷却装置の動作を示し次タ
イミング図である。 2・争・・屋内コイル、4.14−・−・ファン、6・
O・・コンプレッサ、7,10,11゜16,20・・
・・冷媒ライン、12・・・・屋外コイル、18・拳・
・アキュムレータ、21・・・・4方逆転バルブ、22
,24・・・・モータ、26・・・・タイマおよびサー
モスタットeコントローラ、30−・・・型内湿度セ/
す。 特許出願人   ハネウェル・インコーポレーテツド復
代理人  山 川 政 樹(ほか2名)手続補正書(λ
欠) 特許庁長官殿           63.12.−8
1、事件の表示 昭和63年特  許願第2ooZEs 5号2、壁明の
名称 事件との関係    特    許出願人明細書

Claims (2)

    【特許請求の範囲】
  1. (1)屋内コイルと、屋内コイル・ファンと、屋外コイ
    ルと、屋外コイル・ファンと、屋内コイルの一端と屋外
    コイルの一端との間の冷媒ラインと、冷媒ラインのバル
    ブと、屋内コイルの他端を屋外コイルの他端に接続する
    コンプレッサ装置とを有する冷却装置の、冷却動作モー
    ドにおける制御方法において、冷却装置により冷却され
    るべき屋内空間の湿度を検出する過程と、コンプレッサ
    装置の付勢で開始しコンプレッサ装置の減勢後に終了す
    る期間において、検出された湿度により決まるファン付
    勢継続期間を有するとともに、上記期間において、屋内
    コイル・ファンの付勢を制御する過程とから成ることを
    特徴とする冷却動作モードにおける冷却装置の制御方法
  2. (2)屋内コイルと、 屋内コイル・ファンと、 屋外コイルと、 屋外コイル・ファンと、 装置により冷却されるべき屋内空間の湿度を検出する装
    置と、 上記屋内コイルの一端を上記屋外コイルの一端に接続す
    る冷媒ラインと、 上記屋内コイルの他端を上記屋外コイルの他端に接続す
    るコンプレッサ装置と、 上記コンプレッサ装置の付勢で開始し上記コンプレッサ
    装置の減勢後に終了する期間において、許容湿度レベル
    を維持するよう、検出された湿度により決まるファン付
    勢継続期間を有するとともに、上記期間において上記屋
    内ファンの付勢を制御するため、屋内ファンと屋外ファ
    ンとコンプレッサとを順次作動するコントローラ装置と
    、から成ることを特徴とする冷却装置。
JP63200265A 1987-08-13 1988-08-12 冷却装置および制御方法 Pending JPH01139949A (ja)

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
US07/085,038 US4735054A (en) 1987-08-13 1987-08-13 Method for minimizing off cycle losses of a refrigeration system during a cooling mode of operation and an apparatus using the method
US085,038 1987-08-13

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JPH01139949A true JPH01139949A (ja) 1989-06-01

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JP63200265A Pending JPH01139949A (ja) 1987-08-13 1988-08-12 冷却装置および制御方法

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EP (1) EP0303245A3 (ja)
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