JPH06159738A - 空気調和機の発熱素子の冷却装置 - Google Patents

空気調和機の発熱素子の冷却装置

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JPH06159738A
JPH06159738A JP35380692A JP35380692A JPH06159738A JP H06159738 A JPH06159738 A JP H06159738A JP 35380692 A JP35380692 A JP 35380692A JP 35380692 A JP35380692 A JP 35380692A JP H06159738 A JPH06159738 A JP H06159738A
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temperature
refrigerant
pipe
refrigerant pipe
cooling
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Takayuki Matsumoto
隆幸 松本
Takeshi Kitagawa
剛 北川
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Daikin Industries Ltd
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Abstract

(57)【要約】 【目的】 インバータの発熱素子の冷却に際して放熱フ
ィンに結露を生じさせないこと。 【構成】 放熱フィン41に取付けてあるサーミスタ4
4と、外気温度を検知するサーミスタ47からの信号
は、制御手段48に入力される。放熱フィン41の温度
が外気温度以上の場合には、電磁弁46をオンするよう
に制御手段48により制御する。したがってバイパス冷
媒配管45には冷媒が流れて放熱フィン41を冷却す
る。放熱フィン41の温度が外気温度より低くなると、
結露の発生を防止すべく、制御手段48により電磁弁4
6をオフしてバイパス冷媒配管45の冷媒の流れを遮断
し、放熱フィン41の冷却を停止させる。

Description

【発明の詳細な説明】
【0001】
【産業上の利用分野】この発明はインバータを構成する
発熱素子の冷却を低圧側に流れる冷媒により行うように
した空気調和機の発熱素子の冷却装置に関するものであ
る。
【0002】
【従来の技術】空気調和機には圧縮機を駆動制御するイ
ンバータが設けられているが、このインバータは、パワ
ートランジスタやダイオード等の発熱素子を備えてい
る。これら発熱素子は発熱が大であるために冷却が必要
となっている。その冷却方法としては、パワートランジ
スタ、ダイオードを放熱フィンに取付け、室外熱交換器
に付設されている室外ファンの風によって冷却する方式
が一般的である。また製品容量が大きくなり、大容量の
電流を発熱素子に流すためには、放熱フィンを大きくす
る、またはファンの風速を増す、空気温度を下げる等の
方法がある。しかしこれら方法には、構造面等より限界
があり、放熱フィンの面積をアップして対応しているの
が現状である。
【0003】発熱素子を冷却する他の方法としては、低
圧側配管に流れる冷媒により行う方法がある。具体的に
は、実開昭62−19535号公報、特開平3−754
24号公報を挙げることができる。これらに記載されて
いる発熱素子の冷却方法は、低圧側の冷媒配管に流れる
冷媒を利用して発熱素子ないしは発熱素子を取付けた放
熱フィンを冷却するものである。
【0004】
【発明が解決しようとする課題】しかしながら冷媒によ
り放熱フィンを冷却する従来例に記載されている方法で
は、放熱フィンを継続して冷却するため、放熱フィンの
温度が外気温度よりも低くなり、放熱フィンに結露が生
じ、パワートランジスタやダイオードの絶縁不良が発生
するという問題があった。
【0005】この発明は上記従来の欠点を解決するため
になされたものであって、その目的は、冷却に際して結
露を防止することが可能な空気調和機の発熱素子の冷却
装置を提供することにある。
【0006】
【課題を解決するための手段】そこで請求項1の空気調
和機の発熱素子の冷却装置は、インバータ2を備えると
共に、圧縮機1、室外熱交換器8、室内熱交換器18を
冷媒配管で接続して冷媒循環経路を構成し、上記インバ
ータ2を構成する発熱素子42、43を圧縮機1の吸込
側に連通する配管20とは並列に接続されたバイパス冷
媒配管45に流れる冷媒にて冷却するように構成し、さ
らに外気の温度を検知する外気温度センサー47と、上
記発熱素子42、43の温度を検知する発熱素子温度セ
ンサー44とを設け、両温度センサー47、44からの
信号を受けて発熱素子42、43の温度が外気温度に応
じて定めた結露防止基準温度よりも低くなった場合に上
記バイパス冷媒配管45に介設した電磁弁46を閉弁し
て冷媒の流れを遮断し発熱素子42、43の冷却を停止
させる制御手段48を設けたことを特徴としている。
【0007】また請求項2の空気調和機の発熱素子の冷
却装置は、上記バイパス冷媒配管45を、運転時に吸入
ガスの過熱度を調節するためのリキッドインジェクショ
ンバイパス回路50としたことを特徴としている。
【0008】
【作用】請求項1の空気調和機の発熱素子の冷却装置に
よれば、発熱素子42、43を結露防止基準温度よりも
低くならないようにしていることで、つまり発熱素子4
2、43の温度を結露防止基準温度以上にしていること
で、発熱素子42、43に結露が生じることがなく、発
熱素子42、43の絶縁不良も生じることがない。バイ
パス冷媒配管45に流れる冷媒と電磁弁46の開閉によ
り発熱素子42、43を冷却するため、大容量の場合で
あっても発熱素子42、43を取付ける放熱フィン41
の形状を大きくする必要がなくなり、そのためいわゆる
電装品の小型化が可能となって、結果的に製品全体の小
型化が可能となり、コストダウンを図ることができる。
【0009】また請求項2の空気調和機の発熱素子の冷
却装置によれば、すでに用いられているリキッドインジ
ェクションバイパス回路50をバイパス冷媒配管45と
して利用することで、発熱素子42、43の冷却装置の
構成を簡素化することができる。
【0010】
【実施例】次にこの発明の空気調和機の発熱素子の冷却
装置の具体的な実施例について、図面を参照しつつ詳細
に説明する。図4は4台の室内ユニットを備えたマルチ
型式の空気調和機の冷媒回路図を示している。図におい
て、Xは室外ユニットを、A〜Dは第1〜第4室内ユニ
ットをそれぞれ示している。
【0011】上記室外ユニットXは圧縮機1を有してい
るが、この圧縮機1はインバータ2によって能力制御さ
れるものであって、その吐出配管3と吸込配管4とは、
四路切換弁5に接続されている。なお圧縮機1は、イン
バータ圧縮機1aとノーマル圧縮機1bとから成ってい
る。上記四路切換弁5には第1ガス管6と第2ガス管7
とがそれぞれ接続され、第2ガス管7には室外熱交換器
8が接続されている。なお上記室外熱交換器8には室外
ファン9が付設されている。また上記室外熱交換器8に
は第1液管10、受液器11、第2液管12が順次接続
されており、上記第1液管10には第1電動膨張弁13
が介設されている。上記第2液管12からは複数の、図
の場合には4本の液側支管15・・15が分岐してお
り、各液側支管15・・15にはそれぞれ第2電動膨張
弁16・・16が介設されている。
【0012】一方、上記第1ガス管6からも上記に対応
して4本のガス側支管17・・17が分岐しており、上
記各支管15、17間に室内熱交換器18・・18が接
続されている。なお各室内熱交換器18には室内ファン
19が付設られ、両者18、19によって室内ユニット
A〜Dが構成されている。
【0013】また上記受液器11と上記圧縮機1の吸込
配管4が接続されているアキュームレータ26との間
は、配管20によって接続され、この配管20にはキャ
ピラリーチューブ21が介設されている。なお図4にお
いて、22はガス閉鎖弁、23は液閉鎖弁、25はマフ
ラー、26はアキュームレータをそれぞれ示している。
また27〜30は電磁弁を、31、32はキャピラリー
チューブを、33はマフラーを、34はオイルセパレー
タをそれぞれ示している。
【0014】上記空気調和機においては、図中破線矢印
で示すように、圧縮機1から吐出された冷媒を、凝縮器
となる室外熱交換器8から蒸発器となる室内熱交換器1
8・・18へと回流させることにより冷房運転を行う。
また上記とは逆に圧縮機1から吐出された冷媒を、凝縮
器となる室内熱交換器18から蒸発器となる室外熱交換
器8へと回流させることによって暖房運転を行うのであ
る(図中実線矢印)。
【0015】ここで上記インバータ2は、パワートラン
ジスタやダイオード等の発熱素子にて構成されており、
これらパワートランジスタやダイオードは冷却のため放
熱フィンに取着されている。図3は上記放熱フィン41
の斜視図を示し、インバータ2を構成する上記パワート
ランジスタ42及びダイオード43を取付けている。ま
た放熱フィン41の一面にはサーミスタ44が取付けら
れており、このサーミスタ44は、インバータ2の主回
路部品の熱的保護のためのものである。つまり放熱フィ
ン41の温度が異常に上昇した場合には、サーミスタ4
4が温度を検知してインバータ2の動作を停止させて、
回路部品の保護を図っている。
【0016】ここで図4に示すように、配管20に対し
ては並列にバイパス冷媒配管45を設けており、図3に
示すように、バイパス冷媒配管45を放熱フィン41の
穴に挿通して、バイパス冷媒配管45に流れる冷媒によ
り放熱フィン41を冷却するようにしている。そして図
3及び図4に示すように、上記バイパス冷媒配管45の
途中には後述する電磁弁46が介設してある。
【0017】ところで図2は乾球温度と絶対温度との関
係を示し、相対湿度100%の曲線において結露が生じ
るものである。外気温度が点Pとした場合に、結露が生
じるまでに温度でΔD、湿度でΔDの余裕があるこ
とになる。
【0018】そこで本発明では、放熱フィン41に取付
けてあるサーミスタ44と、外気温度を検知するサーミ
スタ47からの信号を受けて、冷却の制御を行うように
している。この放熱フィン41に取付けてあるサーミス
タは、上述のようにインバータ2の主回路部品の熱的保
護を行うことを目的として従来より設けられているもの
である。また外気温度を検知するサーミスタ47も従来
よりも設けられているものであり、室外ファンのタップ
変更やデフロスト等に使用されるものである。両サーミ
スタ44、47からの信号は、図1に示すように、例え
ばマイクロコンピュータから成る制御手段48に入力さ
れており、放熱フィン41の温度が外気温度以上である
場合には、電磁弁46をオンするように制御手段48に
より制御される。したがって電磁弁46がオンしている
ことで、バイパス冷媒配管45には冷媒が流れて放熱フ
ィン41を冷却することになる。
【0019】そして放熱フィン41の温度が外気温度よ
り低くなると、結露の発生を防止すべく、制御手段48
により電磁弁46をオフしてバイパス冷媒配管45の冷
媒の流れを遮断し、流れる冷媒による放熱フィン41の
冷却を停止させる。すなわち放熱フィン41の温度が外
気温度以上である間は、電磁弁46を開いてバイパス冷
媒配管45に流れる冷媒にて放熱フィン41を冷却す
る。このように放熱フィン41の温度を外気温度以上に
維持することで、放熱フィン41の結露の発生を防止し
ている。
【0020】なお図3においては、バイパス冷媒配管4
5を放熱フィン41の中に埋設する形で構成したが、放
熱フィン41の外側面に密接させて構成するようにして
もよい。また放熱フィン41の冷却は、暖房運転時は外
気温度が低いので、冷房運転時のみ行うようにしてもよ
い。また上記では外気温度を結露防止基準温度とした制
御例を示したが、この基準温度は、結露を防止し得る範
囲内において、外気温度よりもやや低く設定することも
可能である。
【0021】(実施例2)図5は実施例2を示してい
る。この本実施例は、リキッドインジェクションバイパ
ス回路50を有している空気調和機に本発明を適用した
場合である。すなわち冷暖房運転時に吸入ガスの過熱度
を調節するためにリキッドインジェクションバイパス回
路50が設けられているものの場合には、このリキッド
インジェクションバイパス回路50をバイパス冷媒配管
45としたものである。すなわちリキッドインジェクシ
ョンバイパス回路50の配管に流れる冷媒により放熱フ
ィン41を冷却し、放熱フィン41の温度が外気温度以
下になった場合には、図1に示す制御手段48によりリ
キッドインジェクションバイパス回路50を構成する電
磁弁51をオフして、放熱フィン41の冷却を停止させ
るようにしている。他の構成は図4の場合と基本的に同
じなので説明は省略する。なお本実施例では冷媒配管を
風呂ユニットにも接続しており、追い焚きが可能な構成
となっている。
【0022】上記2つの実施例においては、バイパス冷
媒配管45は、受液器11と圧縮機1の吸込配管4とを
接続する配管20に並列接続した例を示しているが、こ
のバイパス冷媒配管45は、アキュームレータ26と圧
縮機1の吸込口とを結ぶ吸込配管4に並列接続する等、
冷媒が冷却機能を果たし得る位置であれば種々の位置に
設置可能である。
【0023】
【発明の効果】以上のように請求項1の空気調和機の発
熱素子の冷却装置によれば、発熱素子を結露防止基準温
度よりも低くならないようにしていることで、つまり発
熱素子の温度を結露防止基準温度以上にしていること
で、発熱素子に結露が生じることがなく、発熱素子の絶
縁不良も生じることがない。バイパス冷媒配管に流れる
冷媒と電磁弁の開閉により発熱素子を冷却するため、大
容量の場合であっても発熱素子を取付ける放熱フィンの
形状を大きくする必要がなくなり、そのためいわゆる電
装品の小型化が可能となって、結果的に製品全体の小型
化が可能となり、コストダウンを図ることができる。
【0024】また請求項2の空気調和機の発熱素子の冷
却装置によれば、すでに用いられているリキッドインジ
ェクションバイパス回路をバイパス冷媒配管として利用
することで、発熱素子の冷却装置の構成を簡素化するこ
とができる。
【図面の簡単な説明】
【図1】この発明の実施例の機能ブロック図である。
【図2】この発明の実施例の結露を生じる場合の乾球温
度と絶対温度との関係を示す特性図である。
【図3】この発明の実施例の放熱フィンの斜視図であ
る。
【図4】この発明の実施例の冷媒回路図である。
【図5】この発明の実施例2のリキッドインジェクショ
ンバイパス回路を有する冷媒回路図である。
【符号の説明】
1 圧縮機 2 インバータ 5 四路切換弁 8 室外熱交換器 18 室内熱交換器 20 配管 41 放熱フィン 42 パワートランジスタ(発熱素子) 43 ダイオード(発熱素子) 44 サーミスタ(発熱素子温度センサー) 45 バイパス冷媒配管 46 電磁弁 47 サーミスタ(外気温度センサー) 48 制御手段 50 リキッドインジェクションバイパス回路

Claims (2)

    【特許請求の範囲】
  1. 【請求項1】 インバータ(2)を備えると共に、圧縮
    機(1)、室外熱交換器(8)、室内熱交換器(18)
    を冷媒配管で接続して冷媒循環経路を構成し、上記イン
    バータ(2)を構成する発熱素子(42)(43)を圧
    縮機(1)の吸込側に連通する配管(20)とは並列に
    接続されたバイパス冷媒配管(45)に流れる冷媒にて
    冷却するように構成し、さらに外気の温度を検知する外
    気温度センサー(47)と、上記発熱素子(42)(4
    3)の温度を検知する発熱素子温度センサー(44)と
    を設け、両温度センサー(47)(44)からの信号を
    受けて発熱素子(42)(43)の温度が外気温度に応
    じて定めた結露防止基準温度よりも低くなった場合に上
    記バイパス冷媒配管(45)に介設した電磁弁(46)
    を閉弁して冷媒の流れを遮断し発熱素子(42)(4
    3)の冷却を停止させる制御手段(48)を設けたこと
    を特徴とする空気調和機の発熱素子の冷却装置。
  2. 【請求項2】 上記バイパス冷媒配管(45)を、運転
    時に吸入ガスの過熱度を調節するためのリキッドインジ
    ェクションバイパス回路(50)としたことを特徴とす
    る請求項1の空気調和機の発熱素子の冷却装置。
JP35380692A 1992-11-25 1992-11-25 空気調和機の発熱素子の冷却装置 Pending JPH06159738A (ja)

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