JPH0642826A - 冷暖房兼用空調機のコンプレッサ起動制御方法 - Google Patents

冷暖房兼用空調機のコンプレッサ起動制御方法

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JPH0642826A
JPH0642826A JP4039830A JP3983092A JPH0642826A JP H0642826 A JPH0642826 A JP H0642826A JP 4039830 A JP4039830 A JP 4039830A JP 3983092 A JP3983092 A JP 3983092A JP H0642826 A JPH0642826 A JP H0642826A
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Abstract

(57)【要約】 【目的】 冷暖房兼用空気調和機に関し、特にヒートポ
ンプ式冷暖房兼用空調機において、暖房の運転初期に生
じるコンプレッサの潤滑油凍結による粘性の増加防止の
ため、スタンドバイ制御を行い潤滑油の凍結を防止する
ことにより、コンプレッサを円滑に起動することができ
るコンプレッサ起動制御方法を提供する。 【構成】 運転オン状態でない場合にコンプレッサ温度
と潤滑油凍結温度とを比べて、コンプレッサ温度が潤滑
油凍結温度以上に維持されるようにスタンドバイ制御を
行い、運転オン状態可否を続けて判別するスタンドバイ
制御段階と、運転オン状態であれば運転指令の種類を判
別し、暖房運転を選ぶ場合、コンプレッサ温度と潤滑油
凍結温度とを比べる温度比較段階と、前記温度比較段階
においてコンプレッサ温度が潤滑油凍結温度以上の場合
に暖房運転を行い、コンプレッサ温度が潤滑油凍結温度
以下の場合に、所定設定時間中スタンドバイ制御を行っ
た後、暖房運転を行う運転オンスタンドバイ制御段階を
具備した。

Description

【発明の詳細な説明】
【0001】
【産業上の利用分野】この発明は、冷暖房兼用空気調和
機に関し、特にヒートポンプ式冷暖房兼用空調機におい
て、暖房の運転初期に生じるコンプレッサの潤滑油凍結
による粘性の増加防止のため、スタンドバイ制御を行い
潤滑油の凍結を防止することにより、コンプレッサが円
滑に起動されるようにしたコンプレッサ起動制御方法に
関する。
【0002】
【従来の技術】一般に、空調機においては、コンプレッ
サの初期起動の際はコンプレッサ内部のロータの円滑な
回転のため、コンプレッサの内部に潤滑油が注油された
状態で運転が行われるようになるが、コンプレッサ内に
潤滑油がないかあるいは適正量に満たないような場合に
は機械的摩耗により故障が生じ易くなる。
【0003】また、コンプレッサ内の潤滑油は、コンプ
レッサの内部温度が一定温度(例えば、0℃程度)以下
になると、粘性が大となって冷媒と完全に分離されるた
め、機械的摩擦を防止するための潤滑作用が正常に行わ
れず、これによって、一定温度以下において長時間露出
されたコンプレッサは、初期起動時に潤滑油の不適切な
供給により、初期起動トルクが大きいために急激な初期
電流が要され、コンプレッサ制御回路又はコンプレッサ
自体の破損及び劣化を招来することになる。
【0004】従来においては、このように暖房運転の初
期に潤滑油が凍結したり、粘性が高くなるのを防止する
ために、蓄熱材によってコンプレッサを覆うことによっ
て運転が続く間熱を蓄えたり、あるいはヒータを取り付
けて運転前に予熱する方法が用いられてきた。
【0005】
【発明が解決しようとする課題】しかしながら、蓄熱材
を用いる前者の場合はコンプレッサを長時間使用しない
きは、いずれにしてもコンプレッサの温度が一定温度以
下となって潤滑油の粘性が大きくなる。また、ヒータを
設ける後者の場合は、コンプレッサの製造費用が割高に
なるばかりでなく、ヒータの通電に伴って消費電力が増
加してしまうという問題があった。
【0006】
【発明の目的】この発明の目的は、一定時間以下におけ
る暖房運転のためのコンプレッサの起動の際、コンプレ
ッサとしての入力電流を制御し、コンプレッサの内部温
度を十分上昇させて潤滑油が冷媒と適宜混合されうるよ
うにすることにより、円滑な初期起動を行うことができ
る空調機のコンプレッサ起動制御方法を提供することに
ある。また、この発明のさらに他の目的は、上記の起動
制御につれて初期起動時の所要電流を減らすことによ
り、コンプレッサの制御回路を保護可能にした空調機の
コンプレッサ起動制御方法を提供することにある。
【0007】
【課題を解決するための手段】上記のような目的を達成
するためのこの発明は、冷暖房兼用空調機に関し、運転
オン状態でない場合にコンプレッサ温度と潤滑油凍結温
度とを比べて、コンプレッサ温度が潤滑油凍結温度以上
に維持されるようにスタンドバイ制御を行い、運転オン
状態可否を続けて判別するスタンドバイ制御段階と、運
転オン状態であれば運転指令の種類を判別し、暖房運転
を選ぶ場合、コンプレッサ温度と潤滑油凍結温度とを比
べる温度比較段階と、前記温度比較段階においてコンプ
レッサ温度が潤滑油凍結温度以上の場合には暖房運転を
行い、コンプレッサ温度が潤滑油凍結温度以下の場合に
は、所定設定時間中スタンドバイ制御を行った後、暖房
運転を行う運転オンスタンドバイ制御段階を具備したこ
とを特徴としている。特に、暖房運転初期に生じるコン
プレッサの潤滑油凍結等による粘性の増加を防止するこ
とにより、コンプレッサを円滑に起動することができ
る。
【0008】
【実施例】以下、この発明に基づく一実施例を添付図面
に沿って詳述する。図1は、この発明のコンプレッサ起
動制御方法が実現されるコンプレッサ制御回路を示すも
のであって、コンバータ部2は整流用ダイオードD1〜
D4及び平滑コンデンサCとから構成され、端子1を介
して入力される商用交流電力を直流電力に変換させ、イ
ンバータ部3はパワートランジスタQ1〜Q6と逆変換
ダイオードD5〜D10とから構成され、上記コンバー
タ部2から出力される直流電力を3相交流電力に逆変換
させ、コンプレッサモータ4に供給することで、これを
駆動するようになっている。
【0009】上記インバータ部3の出力周波数は、室外
機側のマイコン6内のパルス幅変調(以下、PWMとい
う)波形合成部62とインバータ制御部61の周波数の
制御によって設定されるが、このPWM波形合成部62
とインバータ制御部61の出力周波数がベース駆動部5
を介してインバータ3内の各パワートランジスタQ1〜
Q6を駆動制御することにより、コンプレッサモータ4
の回転数が可変速制御される。なお、図中符号7は入力
電流検知部、8,9,10はそれぞれ室外温度、室外配
管温度及び圧縮機に設けられたサーミスタ、11は室内
機側マイコン、12はインタフェース回路である。
【0010】図2は、パルス幅変調波形の合成図であっ
て、これはインバータの使用におけるデータ作成のため
のコンピュータシミュレーションに用いるデータ作成図
となる。すなわち、正弦波のU相、V相、W相の電圧を
キャリヤ信号の三角波と比べ、これらU、V、W相がそ
れぞれ三角波の大きさより大きい場合に、パワトランジ
スタをオン(図上のU、V、W)させることにより、整
形された電流がコンプレッサのそれぞれの相に供給され
運転が可能となる。これをパルス幅変調方式というが、
このPWMにおける周波数対電圧の比を充たすデータを
作成することにより、コンプレッサの可変速運転が可能
となる。
【0011】図3及び図4は、この発明の制御方法のた
めのPWMデータ作成法を説明するためのPWM波形合
成図であって、通常の運転モードでは、図2のようなP
WMデータを作成してコンプレッサの可変速運転を行う
一方、暖房運転の場合には図1の圧縮機サーミスタ10
によりコンプレッサの温度を検知し、一所温度(例え
ば、OC)以下においてはマイコン6内のPWM波形合
成部II(62)による制御によりコンプレッサの運転
は行わない状態で電流を流すことにより、このコンプレ
ッサの温度を上昇させ潤滑油の冷媒との結合を円滑化す
ることができる。
【0012】この際、図2のような通常のPWM制御に
おける比べ方に代って図3のようにコンプレッサに供給
される一つの相、例えばU相(又はV相、W相)に特定
のデューティ(例えば、36%)を有し、一定の電圧を
もつパルスとキャリヤ電圧の三角波を比べ、1相又は2
相に該当するデータを作成し、残りのV相及びW相の0
〔V〕と三角波とを比べることにより、所定のデータを
作成し発熱制御(以下、スタンドバイ制御という)を行
う。
【0013】上記のようなスタンドバイ制御データは、
通常のコンプレッサ運転方法とは異なり図1に示すイン
バータ3内のパワートランジスタQ1、Q3、05や又
はパワトランジスタQ2、Q4、06のそれぞれの対を
交互にオン/オフ制御してコンプレッサを加熱する。
【0014】この発熱効果は、例えば5〔A〕の電流を
100Hzに適用させて運転するとき、コンプレッサの
温度が氷点下20℃においても1時間以内であれば、一
定設定温度(0℃)以上に上げ得るものであって、U
相、V相及びW相を同時にオンされる区間でコンプレッ
サの発熱が進行される。すなわち、図4は360°の全
区間に対するデータ合成でない30°までのデータ合成
状態を示す拡大図であり、PVW相が同時にオンされる
区間Aでコンプレッサモータ固定子のインダクタ成分に
よる発熱効果が得られるようになっている。
【0015】図5は、この発明のコンプレッサ起動制御
方法の流れ図を示す。この発明のコンプレッサ起動制御
方法は、運転オン状態でなければコンプレッサ温度と潤
滑油凍結温度とを比べて、コンプレッサ温度が潤滑油凍
結温度以上に維持されるようにスタンドバイ制御を行
い、運転オン状態可否を続けて判別するスタンドバイ制
御段階と、運転オン状態であれば運転指令の種類を判別
し、暖房運転を選ぶ場合、コンプレッサ温度と潤滑油凍
結温度とを比べる温度比較段階と、前記温度比較段階に
おいてコンプレッサ温度が潤滑油凍結温度以上の場合に
は、暖房運転を行い、コンプレッサ温度が潤滑油凍結温
度以下の場合には、所定設定時間中スタンドバイ制御を
行った後、暖房運転を行う運転オンスタンドバイ制御段
階を具備している。
【0016】これを図5に示す流れ図を参考に、以上に
詳述する。電源のオンされた状態で運転オン信号が入力
されているかを判断し(101)、運転オンでない状態
では室外機側マイコン6から圧縮機サーミスタ10を介
して入力されるコンプレッサ温度Tiを読み取り(10
2)、あらかじめ設定された潤滑油凍結温度Taと比べ
る(103)。入力されたコンプレッサ温度Tiと潤滑
油凍結温度Taとを比べ、入力された温度Tiが潤滑油
凍結温度Ta(約0℃)より大きいと、続けて運転状態
とコンプレッサ温度を盗視し(101,102)、入力
温度Tiが潤滑油凍結温度Taより小が同じであればス
タンドバイ制御を行う(104)。
【0017】仮りに、運転オン信号が入力されたかを判
断し(101)、運転オン状態のときは運転フラックを
セットし(105)、冷房運転であるかを判断する(1
06)。冷房運転の可否を判断した上で、冷房運転の場
合には天気が暑い地域であるため、この発明のスタンド
バイ制御が不必要なことから、直に冷房運転を行い、冷
房運転でない場合には暖房運転であるかを判断する(1
07)。
【0018】暖房運転であるかを判断した上で、暖房運
転の場合には室外機側マイコン6から圧縮機サーミスタ
10を介して入力されるコンプレッサ温度Tiを読み取
り(108)、あらかじめ設定された潤滑油凍結温度T
aと比べる(109)。入力されたコンプレッサ温度T
iと潤滑油凍結温度Taとを比べ、入力された温度Ti
が潤滑油凍結温度Taより大きいとスンタドバイ制御運
転が不必要なため、直に暖房運転を行い、入力温度Ti
が潤滑油凍結温度Taより小さいか同じときはスタンド
バイ制御運転を行う。
【0019】しかしながら、運転オン状態では潤滑油凍
結温度以下においては、長時間にわたるスタンドバイ制
御を行うことができないため、設定時間TSを定めて時
間Tをカウントし110、設定時間TSの経過可否を判
断する(111)。設定時間TSの経過可否を判断し設
定時間TSが経過するとT>TS暖房運転を行い、設定
時間TSが経過されていないとスタンドバイ制御を行っ
た後(112)、コンプレッサ温度Tiを読み取り(1
08)、あらかじめ設定された潤滑油凍結温度Taと比
べ(109)、設定時間TSを定めて時間Tをカウント
し(110)、設定時間TSの経過可否を判断する過程
(111)を繰り返し行う。
【0020】もし、暖房運転であるかを判断し(10
7)、暖房運転でない場合には自動運転であるかを判断
し(113)、自動運転の場合には自動運転を行い、そ
うでない場合には運転オン信号が入力されたかの判断
(101)を再び行う。
【0021】
【発明の効果】以上説明したようにこの発明の方法によ
れば、ヒートポンプ式冷暖房兼用空調機において、運転
オン状態でなくともコンプレッサ温度が潤滑油の粘性の
増加される潤滑油凍結温度以下の場合、コンプレッサに
供給される3相交流電力中で2相を同時にオンし、コン
プレッサの発熱を図ることによって、暖房運転時にコン
プレッサの初期起動を円滑に行うことができるという効
果が得られる。
【図面の簡単な説明】
【図1】この発明の制御方法の実現のための空調機コン
プレッサの制御回路図である。
【図2】一般のパルス幅変調波形合成図である。
【図3】この発明の制御方法のためのパルス幅変調波形
合成図である。
【図4】図3における30までのデータに対するパルス
幅変調波形合成図である。
【図5】この発明の制御方法の流れ図である。
【符号の説明】
1 端子 2 コンバータ部 3 インバータ部 4 コンプレッサモータ 5 ベース駆動部 6 マイコン

Claims (4)

    【特許請求の範囲】
  1. 【請求項1】 運転オン状態でない場合にコンプレッサ
    温度と潤滑油凍結温度とを比べて、コンプレッサ温度が
    潤滑油凍結温度以上に維持されるようにスタンドバイ制
    御を行い、運転オン状態可否を続けて判別するスタンド
    バイ制御段階と、運転オン状態であれば運転指令の種類
    を判別し、暖房運転を選ぶ場合、コンプレッサ温度と潤
    滑油凍結温度とを比べる温度比較段階と、前記温度比較
    段階においてコンプレッサ温度が潤滑油凍結温度以上の
    場合に暖房運転を行い、コンプレッサ温度が潤滑油凍結
    温度以下の場合に、所定設定時間中スタンドバイ制御を
    行った後、暖房運転を行う運転オンスタンドバイ制御段
    階を具備してなることを特徴とする空調機(空気調和
    機)のコンプレッサ起動制御方法。
  2. 【請求項2】 潤滑油凍結温度Taは、コンプレッサ潤
    滑油の粘性が増加する温度であることを特徴とする請求
    項1記載の空調機のコンプレッサ起動制御方法。
  3. 【請求項3】 スタンドバイ制御は、コンプレッサに供
    給される支流電源中特性のデューティを有する一対のパ
    ルスと三角波電圧とを比べ、データを作成して他の相に
    対しては0〔V〕と三角波電圧とを比べてデータを作成
    した後、前記データによりそれぞれの相がオンされる区
    間でコンプレッサモータの固定子に電流が流れて発熱さ
    せられるように構成されていることを特徴とする請求項
    1記載の空調機のコンプレッサ起動制御方法。
  4. 【請求項4】 発熱は固定子のインダクタ成分によりな
    されることを特徴とする請求項3記載の空調機のコンプ
    レッサ起動制御方法。
JP4039830A 1991-02-26 1992-02-26 冷暖房兼用空調機のコンプレッサ起動制御方法 Expired - Lifetime JP2567777B2 (ja)

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