JPH01212870A - 多室形空気調和機 - Google Patents

多室形空気調和機

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JPH01212870A
JPH01212870A JP63038184A JP3818488A JPH01212870A JP H01212870 A JPH01212870 A JP H01212870A JP 63038184 A JP63038184 A JP 63038184A JP 3818488 A JP3818488 A JP 3818488A JP H01212870 A JPH01212870 A JP H01212870A
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JP
Japan
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pressure
indoor
expansion valve
electric expansion
outdoor
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JP63038184A
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Hiroshi Yoneda
米田 浩
Akihiro Kino
章宏 城野
Hiroyoshi Yamada
山田 弘喜
Kenji Hirose
広瀬 謙司
Keiji Ogawa
啓司 小川
Hiromi Shibuya
渋谷 浩洋
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Panasonic Holdings Corp
Original Assignee
Matsushita Refrigeration Co
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    • F25REFRIGERATION OR COOLING; COMBINED HEATING AND REFRIGERATION SYSTEMS; HEAT PUMP SYSTEMS; MANUFACTURE OR STORAGE OF ICE; LIQUEFACTION SOLIDIFICATION OF GASES
    • F25BREFRIGERATION MACHINES, PLANTS OR SYSTEMS; COMBINED HEATING AND REFRIGERATION SYSTEMS; HEAT PUMP SYSTEMS
    • F25B2400/00General features or devices for refrigeration machines, plants or systems, combined heating and refrigeration systems or heat-pump systems, i.e. not limited to a particular subgroup of F25B
    • F25B2400/07Details of compressors or related parts
    • F25B2400/075Details of compressors or related parts with parallel compressors
    • F25B2400/0751Details of compressors or related parts with parallel compressors the compressors having different capacities
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F25REFRIGERATION OR COOLING; COMBINED HEATING AND REFRIGERATION SYSTEMS; HEAT PUMP SYSTEMS; MANUFACTURE OR STORAGE OF ICE; LIQUEFACTION SOLIDIFICATION OF GASES
    • F25BREFRIGERATION MACHINES, PLANTS OR SYSTEMS; COMBINED HEATING AND REFRIGERATION SYSTEMS; HEAT PUMP SYSTEMS
    • F25B2600/00Control issues
    • F25B2600/02Compressor control
    • F25B2600/021Inverters therefor
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    • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
    • Y02BCLIMATE CHANGE MITIGATION TECHNOLOGIES RELATED TO BUILDINGS, e.g. HOUSING, HOUSE APPLIANCES OR RELATED END-USER APPLICATIONS
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    • Y02B30/70Efficient control or regulation technologies, e.g. for control of refrigerant flow, motor or heating

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  • Compression-Type Refrigeration Machines With Reversible Cycles (AREA)
  • Air Conditioning Control Device (AREA)

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】 産業上の利用分野 本発明は、多室形空気調和機の能力制御及びサイクル制
御に関するものである。
従来の技術 近年、ビル空調において個別空調化が進展しつつあり、
特に多室形空気調和機においては、能力制御、各室内機
の個別制御が注目されてきている。
以下図面を参照しながら、上述した従来の多室形空気調
和機の一例について説明する。
第6図、第7図は従来の多室形空気調和源の冷凍サイク
ル図、ブロック図を示すものである。第6図如おいて、
1はインバータ2によ〕能力可変できる能力可変圧縮機
、3は通常の能力可変しない圧縮機、4は油分離器、6
は冷暖房サイクルを切換える四方弁、6は室外熱交換器
、7は室外電動膨張弁、8はアキュームソータ、9は前
記室外電動膨張弁を制御する室外電動膨張弁制御器10
などを有する室外コントローラーであり、室外機11に
備えられている。前記油分離器4からは減圧器25を設
けた油戻し管26にてアキュームレータ8に接続されて
いる。室内機12A、12B。
12Cそれぞれには、室内熱交換器13A、13B。
1301室内電動膨張弁14A、14B、14C1前記
室内電動膨張弁14A 、 14B 、 14Cを制御
する室内電動膨張弁制御器15A、15E、15C1設
定室温検知器1sA 、 1sB 、i sC1吸込空
気温度検知器19A、19B、19C1空調負荷検出器
2OA 、20B 、20Cなどを有する室内コントロ
ーラ16A、16B、16C,リモコン17A 、 1
7B 、 17Cを備えている。
以上のように構成された多室形空気調和機について、以
下その動作について説明する。
まず、冷房運転では、並列に設けられた能力可変圧縮機
1、圧縮機3から吐出された高温高圧ガス冷媒は、油分
離器4と四方弁5を介して室外熱交換器6に流入し、凝
縮液化し、室外電動膨張弁7を介して、並列に接続され
た各室内機12A。
12B 、 12Cの室内電動膨張弁14A、14B。
14Cで減圧され、室内熱交換器13A、13B。
13Cで蒸発気化して、四方弁5、アキュームレータ8
を介して能力可変圧縮機1及び圧縮機3にもどる。又暖
房運転では、能力可変圧縮機1及び圧縮機3から吐出さ
れた高温高圧ガス冷媒は、油分離器4と四方弁5を介し
て、室内熱交換器13A。
13B 、 13Gに流入し凝縮液化し、室内電動膨張
弁14A 、 14B 、 14Cを介して室外電動膨
張弁7で減圧され、室外熱交換器6で蒸発気化し、四方
弁5、アキュームレータ8を介して能力可変圧縮機1及
び圧縮機3にもどる。
次に、能力制御、シヌテム制御について第7図、第8図
にて説明すると、各室内機12Ag12B。
12Cにおいては室内コントローラー16A、16B。
16Cにて、吸込空気温度を吸込空気温度検知器19A
 、 1 sE 、 19Cで検知しく5TEP1)、
リモコン17A、17B、17Cにて設定されたそれぞ
れの室温設定値を設定室温検知器18A。
18B、18Cf検知L(STEP2)、前記室温設定
値と吸込空気温度から空調負荷を空調負荷算出器2OA
 、20B 、20Cにて算出し−((STEPa)、
室外コントローラー9に信号として、リモコン17A 
、 17B 、 17C+7)ON −OF F及ヒ冷
房・暖房の信号と共に送る。室外コントローラー9では
、前記室内コントローラー1eA 、 1eB 。
16Cから送られてきた空調負荷信号に応じて、インバ
ータ2の運転周波数及び圧縮機3の発停を運転能力決定
手段21にて決め(STEP4)、能力制御運転を行う
(STEPa)。又、前記空調負荷信号に応じて、(S
TEPa)にて室外電動膨張弁開度決定手段22にて決
めた弁開度に室外電動膨張弁制御器1oで室外電動膨張
弁7を制御しく5TEP7)、前記運転能力決定手段2
1にて定められた運転能力と前記空調負荷に応じて、(
STEPa)にて室内電動膨張弁開度決定手段24にて
決められたそれぞれの弁開度を室内コントローラー16
A、16B。
16Cに信号として送り返す。この信号を受けた室内コ
ントローラー1eA 、 1eB 、 1eCでは、室
内電動膨張弁制御器15A、15B、15Cにて室内電
動膨張弁14A、14B、14Cを制御する(STEP
9)。この一連の制御を所定インターバルで繰シ返えす
発明が解決しようとする課題 しかしながら上記のような構成では、1回の制御を行う
のに室内機12A、12B、12Cと室外機11間での
信号の伝送を2回行う必要があり、その時間がかかシ、
又室内機接続台数が増えた場合には更に時間がかかって
くる。更に、室内電動膨張弁14A、14B、14Cの
弁開度を空調負荷と圧縮機の運転能力に応じて決める為
に、あらかじめ各室内機の弁開度による性能特性を把握
しておく必要があると共に、室内機の種類(例えば、床
置き型、天吊り型、天井埋め込み型等)や容景があらか
じめ設計したものだけの限られた範囲でしか適用できな
く、新しいタイプの室内機を追加で適用する等の汎用性
が無いという課題を有していた。
本発明は上記課題に鑑み、通常の制御時には、室内外機
の信号伝送を無くし、室外機と各々の室内機をそれぞれ
単独に制御させることによシ、室外機の容量に各室内機
容量の合計の上限がほぼ対応すれば、どんな室内機の組
合せでも、又、新しいタイプの室内機を適用しても、一
つの制御(室外コントローラー)で対応できる極めて汎
用性の大きい多室形空気調和機を提供するものである。
課題を解決するだめの手段 上記課題を解決するために本発明の多室形空気調和機は
、室内機と四方弁間の配管に圧力検知器を設け、この検
知圧力に応じてインバータの周波数及び極数を制御する
インバータ、極数切換器と、前記室内機と室外電動膨張
弁間の配管に冷媒温度を検知する冷媒温度検知器とこの
検知温度に応じて室外電動膨張弁開度を制御する室外電
動膨張弁制御器と、室内機の吸込空気温度を検知する空
気温度検知器と、室内機の室温設定値を検知する設定室
温検知器と、前記検知吸込空気温度と室温設定値から演
算する空調負荷算出器と、この空調負荷に応じて室内電
動膨張弁開度を制御する室内電動膨張弁制御器を設ける
という構成を備えたものである。
作  用 本発明は上記した構成によって、2台の圧縮機の能力制
御は、冷房では低圧側圧力、暖房では高圧側圧力に応じ
て、即ち間接的ではあるが室内機空調負荷の合計に応じ
て行ない、又、室内電動膨張弁はそれぞれの室内機空調
負荷に応じて弁開度を制御することによシ、通常の運転
中の室外機と室内機との間の信号の伝送を必要としなく
なシ、それぞれ単独に運転できるようKなるため、伝送
時間は0となる。そして、室内電動膨張弁は空調負荷に
応じてだけ弁開度を制御すればよいため、その制御は室
外機に全く関係なく室内機の種類、容量にかかわらず同
様のもので対応できるため、新しいタイプの室内機の追
加等の汎用性が大巾K、ある意味では無限に拡大される
こととなる。
実施例 以下本発明の一実施例の多室形空気調和機について、図
面を参照しながら説明する。
第1図、第2図は本発明の一実施例における多室形空気
調和機の冷凍サイクル図、ブロック図を示すものである
。第1図において、31はインバータ32によシ能力可
変できる能力可変圧縮機、33はモータの極数を極数切
換器34によって変えることによって能力可変できる極
変式圧縮機、35は油分離器、36は冷暖房サイクルを
切換える四方弁、37は室外熱交換器、38は室外電動
膨張弁、39はアキュームレータ、40は前記室外電動
膨張弁38の室外熱交換器37と反対側の配管に設けた
冷媒温度検知器、41は四方弁36と室内機45A、4
6B、460間の配管に設けた圧力検知器、42は前記
室外電動膨張弁38を制御する室外電動膨張弁制御器4
3などを有する室外コントローラーであシ、室外機44
に備えられている。前記油分離器35からは減圧器46
を設けた油戻し管47にてアキュームレータ39に接続
されている。室内機45A 、45B 、45Cそれぞ
れには、室内熱交換器46A 、46B 。
4601室内電動膨張弁47A 、47B 、47C。
前記室内電動膨張弁47A 、47B 、47Cを制御
する室内電動膨張弁制御器49A、49B 。
49C1設定室温検知器soA 、soB 、5oC1
吸込空気温度検知器e51A、51B、51C1空調負
荷検出器52A 、52B 、520などを有する室内
コントローラ53A 、53B 、53C,リモコン5
4A 、54B 、ts4cを備えている。
以上のように構成された多室形空気調和機について、以
下その動作について説明する。
まず、冷房運転では、並列に設けられた能力可変圧縮機
31、極変式圧縮機33から吐出された高温高圧ガス冷
媒は、油分離器35と四方弁36を介して室外熱交換器
37に流入し、凝縮液化し、室外電動膨張弁38を介し
て、並列に接続された各室内機45A 、45B 、4
5Cの室内電動膨張弁47A 、47B 、47Cで減
圧され、室内熱交換器46A 、46B 、46Cで蒸
発気化して、四方弁36、アキュームレータ39を介し
て能力可変圧縮機31及び極変式圧縮機33にもどる。
又暖房運転では、能力可変圧縮機31及び極変式圧縮機
33から吐出された高温高圧ガス冷媒は、油分離器35
と四方弁36を介して、室内熱交換器4eA 、46B
 、46Cに流入し麻縮液化し、室内電動膨張弁47A
 、47B 、47Cを介して室外電動膨張弁38で減
圧され、室外熱交換器37で蒸発気化し、四方弁36、
アキュームレータ39を介して能力可変圧縮機31及び
極変式圧縮器33にもどる。
次に能力制御、システム制御について第2図〜第6図に
て説明すると、前記圧力検出器41によって検出された
圧力に応じて、各圧縮機31.33の能力制御を行う。
冷房時には、低圧側圧力を検知し、所定の設定低圧圧力
になる様に、又、暖房時には高圧側圧力を検知しく5T
EP11)、所定の設定高圧圧力になる様に行うが、そ
れぞれ検知圧力と設定圧力との差を圧力差算出手段66
にて算出しく5TEP12)、あらかじめ定めだ両正縮
機31.33の能力制御組合せ(第1表)の組合せヌテ
ソプを前記圧力差に応じて第2表の如く変化させる能力
変更中決定及び制御手段56にてインバータ32及び極
数切換器34を制御する(STEP13.5TEP14
)。
各室内機45A 、45B 、45Cにおいては室内コ
ントローラー53A 、53B 、53Cにて、吸込空
気温度を吸込空気温度検知器51A、51B。
温検知器50A 、50B 、socで検知しく5TE
P22)、前記室温設定値と吸込空気温度がら空調負荷
を空調負荷算出器52A、52B 、52Cにて算出し
く5TEP23)、この空調負荷に応じて第3表の如く
変化させる電動膨張弁の弁開度の変更中を弁開度変更中
決定手段57A 、57B 、57Cによシ決め(ST
EP24)、室内電動膨張弁制御器49A 、49B 
、49Cを制御する(STEP25)。
■ 室外電動膨張弁38については、冷房運転時は弁開度を
室外電動膨張弁制御器43にて全開とし、暖房運転時は
、(STEP31)で前記冷媒温度検知器40だで検知
した室外電動膨張弁38前の過冷却液冷媒温度と所定設
定冷媒温度との差温を冷媒差温算出手段58にて算出し
、第4表の如く変化させる室外電動膨張弁38の弁開度
変更中を室外弁開度変更中決定手段59にて決定しく5
TEP32)、室外電動膨張弁制御器43にて弁開度の
制御を行う(5TEP33 )。
以上のように本実施例によれば、室内機と四方弁間の配
管(室外機内)に圧力検知器を設け、この検知圧力に応
じてインバータの周波数及び極数を制御するインバータ
、極数切換器と、前記室内機と室外電動膨張弁間の配管
に冷媒温度を検知する冷媒温度検知器とを備えている。
また、前記検知温度に応じて室外電動膨張弁開度を制御
する室外電動膨張弁制御器と、室内機の吸込空気温度を
検知する空気温度検知器と、室内機の室温設定値を検知
する設定室温検知器とを有している。そして、前記検知
吸込空気温度と室温設定値から演算する空調負荷算出器
と、この空調負荷に応じて室内電動膨張弁開度を制御す
る室内電動膨張弁制御器とを設けることにより、室外機
の2台の圧縮機は室外機内の圧力によって能力制御され
、室外電動膨張弁は室外機内の冷媒温度によって制御し
ている。又各々の室内機の室内電動膨張弁は各々の室内
空調負荷に応じて制御されるため、室外機と各々の室内
機はそれぞれ全て単独に制御されることとなシ、室外機
と室内機との間の信号伝送を通常運転中は必要とせず、
それぞれが単独で、制御運転できるようになるため、伝
送時間は○となる。
又、室内電動膨張弁は空調負荷に応じて弁開度を変化さ
せていく制御であるだめ、室外機とは全く関係なく、室
内機の種類、容量にかかわらず全てに対応でき、新しい
タイプの室内機の追加或は機種展開等の汎用性が大幅に
、ある意味では無限に拡大されることとなる。
発明の効果 室内機と四方弁間の配管(室外機内)に圧力検 □知器
を設け、この検知圧力に応じてインバータの周波数及び
極数を制御するインバータ、極数切換器と、前記室内機
と室外電動膨張弁間の配管に冷媒温度を検知する冷媒温
度検知器とこの検知温度に応じて室外電動膨張弁開度を
制御する室外電動膨張弁制御器と、室内機の吸込空気温
度を検知する空気温度検知器と、室内機の室温設定値を
検知する設定室温検知器と、前記検知吸込空気温度と室
温設定値から演算する空調負荷算出器と、この空調負荷
に応じて室内電動膨張弁開度を制御する室内電動膨張弁
制御器を設けることによシ、室外機と室内機との間の信
号伝送を通常運転中は必要とせず、伝送時間は0となる
。又、室内電動膨張弁は空調負荷に応じて弁開度を変化
させていく制御であるため、室外機とは全く関係なく、
室内機の種類、容量にかかわらず全てに対応でき、新し
いタイプの室内機の追加或は機種展開等の汎用性が大幅
に、ある意味では無限に拡大させることができる。
【図面の簡単な説明】
第1図は本発明の一実施例における多室形空気調和機の
冷凍サイクル図、第2図は同ブロック図、第3図は同室
内電動膨張弁制御部のフローチャート図、第4図は同室
外機能力制御部のフローチャート図、第6図は同室外電
動膨張弁制御部のフローチャート図、第6図は従来の多
室形空気調和機の冷凍サイクル図、第7図は同ブロック
図、第8図は同フローチャート図である。 31・・・・・・能力可変圧縮機、33・・・・・・極
変式圧縮機、41・・・・・・圧力検知器、4o・・・
・・・冷媒温度検知器。 代理人の氏名 弁理士 中 尾 敏 男 ほか1名35
− 油分駄器 36−  ロ方弁 37−  菫/1−紘交挟器 38− 鼠外電動膨儀弁 39−  アキュムレータ 第2図 第 3 図   く室内! @) 第4図 く菫外七1拒力判卿15 第5図 く室外電動膨及井沙 第6区 第7図 第8図

Claims (1)

    【特許請求の範囲】
  1. インバータにより能力可変する圧縮機、極数変換式圧縮
    機、油分離器、四方弁、室外熱交換器、室外電動膨張弁
    、アキュームレータとを備えた1台の室外機と、室内電
    動膨張弁、室内熱交換器とを各々備えた複数台の室内機
    を並列的に接続し、前記室内機と四方弁間の配管(室外
    機内)に圧力検知器を設け、この検知圧力に応じてイン
    バータの周波数及び極数を制御するインバータ、極数切
    換器と、前記室内機と室外電動膨張弁間の配管に冷媒温
    度を検知する冷媒温度検知器と、この検知温度に応じて
    室外電動膨張弁開度を制御する室外電動膨張弁制御器と
    、室内機の吸込空気温度を検知する空気温度検知器と、
    室内機の室温設定値を検知する設定室温検知器と、前記
    検知吸込空気温度と室温設定値から演算する空調負荷算
    出器と、この空調負荷に応じて室内電動膨張弁開度を制
    御する室内電動膨張弁制御器とを設けたことを特徴とす
    る多室形空気調和機。
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