JPH09250796A - 空気調和機 - Google Patents
空気調和機Info
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Abstract
手段を利用して、2個のファンが配置された場合のファ
ンの風量制御手段を備えた空気調和機を提供する。 【解決手段】 単一送風機回転数格納手段1に既存の1
台の送風機用の回転数を決定するデータを格納し、第1
温度検出手段Tc で室内熱交換器の温度を検出し、第2
温度検出手段Ta で室内機の吸込み温度を検出し、室温
設定手段Tscで室温を設定し、複数送風機回転数決定手
段1で前記第1,第2温度検出手段と室温設定手段との
それぞれの検出・設定温度と、前記単一送風機回転数格
納手段に格納されたデータに基づき複数台の送風機のそ
れぞれの回転数を決定する。
Description
り、特に2個の室内用の送風機を備えた空気調和機に関
する。
プは、図5(A)に示すように、室内101の壁の上方
に設置する壁掛けタイプの空気調和機102であり、1
個の室内ファン103を備えている。また、図5(B)
に示すように、床置きタイプの空気調和機104で2個
の室内ファン105a,105bを上下に搭載したタイ
プも空気調和機のバリエーションとして揃えられてい
る。
た空気調和機の室内ファンの制御系ブロック図であっ
て、室内ファンのシーケンスを上下のファンにそれぞれ
対応するように2つ独立して搭載されている。
値に設定する室内の設定温度、Taは空気調和機におけ
る室内空気の吸込温度(室温)、Tc は室内熱交換器の
配管温度である。110は前記各温度Tsc,Ta ,Tc
に基づいて上下のファンの回転数を決定する上下ファン
制御シーケンス出力部、111は上下のファンの回転数
が格納された上下ファン回転数テーブル、112aは上
ファンの回転数を出力する上ファン回転数出力部、11
2bは下ファン回転数出力部、113は室内ファン10
5a,105b等からなるエアコン環境系である。
力部110のファン回転数の決定方法であり、例えば上
ファン制御シーケンス出力部110aにおける冷房の場
合は、室温Ta と設定温度Tscとの差が3℃以上であれ
ば、強風F2 が上ファン回転数テーブル111aから選
択される。また、図8は上下ファン回転数テーブル11
1で例えば強風F2 に対応したファンの回転数が格納さ
れている。
力部110aで決定されたファン回転数に基づいて上フ
ァン回転数出力部112aを介してエアコン環境系11
3をなす上ファン105aを強風で回転させる。この強
風により室温Ta と設定温度Tscとの差が短時間で縮ま
る。一方、図9に示すように、前述の強風等の風の吹き
出し方によっては、室温やファンのハンチングが発生
し、快適性を著しく損なうおそれがある。
快適性を実現するためには、上下両方のファン105
a,105bの回転数比(風量比)の制御や上ファンを
主として回転させる上メイン吹きや下ファンを主として
回転させる下メイン吹きや下ファン又は上ファンを単独
で回転させる下(上)単独吹き等を考慮し、独立した2
つのファンの制御データに矛盾が生じないように、制御
用マイクロコンピュータのソフトウエアを決定していく
のはかなりの労力を要する。
を行う製品におけるマイコンソフト開発では、類似機種
の制御仕様は極力同一化し、同じ制御アルゴリズムで構
成されるプログラム体系が望ましい。例えば、前述の空
気調和機のアクチュエータ(例えば、ファン)が増える
場合は、当然のことながらそれに対応する制御仕様が増
し、制御仕様が煩雑化し、マイコンのメモリ容量が増加
するという問題点が生じる。
けタイプの空気調和機102では1個のファンを使用し
ており、この1個のファンの風量制御については制御用
のソフトウエアが確立されている。そこで、本発明の目
的は、従来の確立された1個用のファンの風量制御手段
を利用して、2個のファンが配置された場合のファンの
風量制御手段を備えた空気調和機を提供することであ
る。
に請求項1記載の発明は、1台の送風機を備えた室内機
における該送風機の回転数を決定する単一送風機回転数
決定手段と、室内熱交換器の温度を検出する第1温度検
出手段と、室内機の吸込み温度を検出する第2温度検出
手段と、室温を設定する室温設定手段と、前記第1,第
2温度検出手段と室温設定手段とのそれぞれの検出・設
定温度と、前記単一送風機回転数決定手段で決定した単
一送風機回転数に基づき複数台の送風機のそれぞれの回
転数を決定する複数送風機回転数決定手段とを備えたこ
とを特徴とする。請求項1記載の発明によれば、複数送
風機回転数決定手段は、第1温度検出手段と第2温度検
出手段と室温設定手段のそれぞれの検出・設定温度と、
単一送風機回転数決定手段で決定した単一送風機回転数
に基づき複数台の送風機のそれぞれの回転数を決定す
る。
風機回転数決定手段は、前記複数台の送風機の回転数を
分割比係数(α)により決定するようにしたことを特徴
とする。請求項2記載の発明によれば、複数送風機回転
数決定手段は、複数台の送風機の回転数を分割比係数
(α)により決定する。
風機回転数決定手段は、前記単一送風機回転数格納手段
に格納された単一送風機の回転数に風量比係数(κ)を
乗算し、その乗算結果の回転数に基づき分割比係数
(α)により前記複数台の送風機の回転数を決定するよ
うにしたことを特徴とする。
回転数決定手段は、単一送風機回転数格納手段に格納さ
れた単一送風機の回転数に風量比係数(κ)を乗算し、
その乗算結果の回転数に基づき分割比係数(α)により
複数台の送風機の回転数を決定する。また、請求項4記
載の発明は、前記複数台の送風機が上下に配置された2
台である場合に、単一の送風機の回転数rpmMONOと、
2台の送風機の回転数の和rpmMULTI と、上の送風機
の回転数rpmupper と、下の送風機の回転数rpm
lower との間には次式が成立することを特徴とする。 rpmMULTI =κ・rpmMONO rpmupper =α・rpmMULTI (0≦α≦1) rpmlower =(1−α)・rpmMULTI 請求項4記載の発明によれば、複数台の送風機が上下に
2台配置された場合に、単一の送風機の回転数rpm
MONOと、2台の送風機の回転数の和rpmMULTIと、上
の送風機の回転数rpmupper と、下の送風機の回転数
rpmlower との間には一定の関係を持たせる。
係数(α)を運転モードにより変更するようにしたこと
を特徴とする。請求項5記載の発明によれば、分割比係
数(α)は、例えば、足元の即暖を望む場合には下ファ
ンの単独吹出し方式とし起動時にはα=0、安定時にも
α=0にする。このようにすれば、下ファンのみが回転
して(即ち、上ファンは停止)足元に暖風を吹き付け
る。
係数(α)を空調起動時と安定時とで変更するようにし
たことを特徴とする。請求項6記載の発明によれば、分
割比係数(α)を空調起動時と安定時とで変更するよう
にすれば、例えば、図4(A)に示すように、起動時に
は足元を優先して暖房し、足元が暖まった後の安定時
は、省エネルギ運転+ドラフトレス運転にできる。
起動時に、前記分割比係数(α)をα≦0.5としたこ
とを特徴とする。請求項7記載の発明によれば、暖房運
転の起動時に分割比係数(α)をα≦0.5にすれば、
図4(A)に示すように、足元を優先して暖房でき、ユ
ーザは暖房効果を実感できる。
に、前記分割比係数(α)を0.5≦αとしたことを特
徴とする。請求項8記載の発明によれば、冷房運転時に
分割比係数(α)を0.5≦αとすれば、図4(B)に
示すように、上下のファンの風量はほぼ等量となるの
で、ユーザは冷房効果を実感できる。
に基づいて説明する。なお、既に説明した部分には同一
符号を付し、重複記載を省略する。
つ空気調和機のプログラムを多く流用し、2台の室内フ
ァンの制御仕様を実現する際の生産性を向上した室内フ
ァン制御アルゴリズムを提供する。
ブロック図である。図1において、1は単一の室内ファ
ンを搭載した既存の空気調和機のファン制御シーケンス
決定部、2は単一ファンの回転数を決定する既存のファ
ン回転数規則表(テーブル)、3は単一ファンの風量特
性と2台のファン風量特性を整合させる補正係数(風量
比;κ。次に説明する)を出力する補正係数出力部、4
は2台のファンの回転数[rpm(multi )]の合計回
転数を決定する複数ファン回転数出力部、5は上下のフ
ァンの回転数の分割比を決定するための上下ファン回転
数分割比[(α)。次に説明する]を出力し、その分割
比(α)を基に上下のファン回転数を決定する上下回転
数分割手段、6及び7は上下回転数分割手段5で決定さ
れた上下ファン回転数を空気調和機に出力する回転数出
力部、8は空気調和機(エアコン)と室内空気環境系を
示している。
部1の格納データの一例(暖房時)であり、図3は前記
単一ファン回転数テーブル2に格納されたデータであ
る。次に、図1〜図3に基づき、前記単一ファン回転数
テーブル2に基づき上下2台のファンの回転数を導出す
る過程を説明する。先ず、図2に示した既存の単一室内
ファン用のシーケンスを用いる。図2(A)はファンの
回転数を室温制御の過度/安定の判定より制御する
[(Tsc−Ta )−ファン回転数]の関数であり、図2
(B)は充分熱交換されていない冷たい風が室内に吹き
込まないように快適性を考慮した[Tc −ファン回転
数]の関数(冷風吹出し防止制御)であり、前記図2
(B)の冷風吹出し防止制御が優先して動作する。
c に基づいて、図3に示した単一ファンの室内ファン回
転数テーブル2のタップが参照され、先ず単一の室内フ
ァン回転数rpm(mono)が決定される。例えば、暖房
時に[設定温度Tsc−室温Ta ]の差がL領域であれば
タップW7(回転数910Hz)が選択され、同様にM
+領域であればタップWD(回転数1500Hz)が選
択される。
場合の[風量−回転数特性]を整合させるために、図1
に示した複数ファン回転数出力部4では以下に説明する
演算が行われる。
no」はファンが1台の場合をいう。
第1のファン(上側のファン)の回転数をrmp(uppe
r )とし、第2のファン(下側のファン)の回転数をr
pm(lower )とすると、次式が成立する。
の同一風量(q)時における[風量−回転数特性]よ
り、
rpm(multi )を分割比αを用いて上下回転数分割手
段4で下記式(4),(5)の演算が行なわれ、上下各
々のファン回転数が決定され、各ファン回転数出力部
6,7でファンが駆動される。
の吹出し方式を選択することができる。
ンを有する空気調和機のファンシーケンスを流用するこ
とができ、分割比αを任意に変更することにより、様々
な吹出し方式を実現するファン制御仕様を容易にかつ安
価に実現することかできる。
できるため、快適性を向上させる空気調和機を実現でき
る。
αを、冷房・暖房などの運転モードや室内温度状態で変
更する場合である。快適性を考慮すると、暖房運転は下
側から温風を吹出して床面や足元温度を向上させること
が重要であり、暖房運転でもドラフトレスや省エネルギ
性を重視した運転パターンでは居住域に直接風を吹かせ
ず、風量を増加する方式が最適である。
温度との差が大きい立ち上げ時や、室内温度と設定温度
とが接近または設定温度に達し充分な暖かさが得られて
いる安定時などに応じて変更するようにしてもよい。こ
れらより、暖房運転の代表的な吹き出し方式とその効果
について図4(A)に示す如くまとめることができる。
には、下のファンのみを単独吹出しとし、起動時はα=
0、安定時もα=0とする。別の例では足元の暖房の後
に省エネルギ運転+ドラフトレス運転を望む場合には、
起動時は0<α<0.5、安定時は0.5<α<1とす
る。
中)には、α=1、即ち、上ファンの単独吹出し方式に
すれば、下から冷たい風(=室温の風)が吹かないよう
にすることができ、快適性を向上させることができる。
なお、サーモオン(=コンプレッサ起動)にすれば、α
値は元の値に戻るようにしておく。
房して室温を下げ、安定時は寒すぎない空調方式や、空
調負荷が大きいときは終始パワフル冷房を行う運転方式
などが実現できる。冷房運転の代表的な吹き出し方式と
その効果について図4(B)に示す。
ば、冷房・暖房などの運転モードや、立ち上げ時や安定
時などの空調負荷状態により、分割比αを任意に変更す
ることで、様々な吹出し方式を実現するファン制御仕様
を容易に実現することができると共に、これらにより、
暖房では足元即暖化,室温均一化,ドラフトレス化,省
エネルギ化,冷房では急速冷房,優しい冷房,省エネル
ギ冷房など、空調状態に適合する吹き出し方式が選択で
きるため、快適性が向上した空気調和機を実現すること
ができる。
によれば、既存の1台の送風機用の制御アルゴリズムを
使用して複数台の送風機の回転数を求めることができ、
また、風量比と回転数分割比を適宜定めて運転モードに
対応した最適な送風を行うことができる。
ック図である。
ス決定部1の格納データの一例(暖房時)であり、
(A)はファンの回転数を能力側から制御する[(Tsc
−Ta )−ファン回転数]の関数を示す図、(B)は快
適性を考慮した[Tc −ファン回転数]の関数を示す図
である。
ル2に格納されたデータである。
場合を示す図であって、(A)は暖房運転時、(B)は
冷房運転時である。
(A)は1台の送風機を備えた壁掛け式の室内機、
(B)は上下2台の送風機を備えた床置き式の室内機で
ある。
ブロック図である。
御シーケンス出力部の格納データの例を示す図である。
示す図である。
を示す図である。
数決定手段) 2 単一ファン回転数テーブル(単一送風機回転数格納
手段) 3 補正係数出力部(風量比κ) 4 複数ファン回転数出力部 5 上下回転数分割手段(分割比α) 6 上ファン回転数出力部 7 下ファン回転数出力部 8 エアコン環境系
Claims (8)
- 【請求項1】 1台の送風機を備えた室内機における該
送風機の回転数を決定する単一送風機回転数決定手段
と、 室内熱交換器の温度を検出する第1温度検出手段と、 室内機の吸込み温度を検出する第2温度検出手段と、 室温を設定する室温設定手段と、 前記第1,第2温度検出手段と室温設定手段とのそれぞ
れの検出・設定温度と、前記単一送風機回転数決定手段
で決定した単一送風機回転数に基づき複数台の送風機の
それぞれの回転数を決定する複数送風機回転数決定手段
とを備えたことを特徴とする空気調和機。 - 【請求項2】 前記複数送風機回転数決定手段は、前記
複数台の送風機の回転数を分割比係数(α)により決定
するようにしたことを特徴とする請求項1記載の空気調
和機。 - 【請求項3】 前記複数送風機回転数決定手段は、前記
単一送風機回転数格納手段に格納された単一送風機の回
転数に風量比係数(κ)を乗算し、その乗算結果の回転
数に基づき分割比係数(α)により前記複数台の送風機
の回転数を決定するようにしたことを特徴とする請求項
2記載の空気調和機。 - 【請求項4】 前記複数台の送風機が上下に配置された
2台である場合に、単一の送風機の回転数rpm
MONOと、2台の送風機の回転数の和rpmMULTI と、上
の送風機の回転数rpmupper と、下の送風機の回転数
rpmlower との間には次式が成立することを特徴とす
る請求項3記載の空気調和機。 rpmMULTI =κ・rpmMONO rpmupper =α・rpmMULTI (0≦α≦1) rpmlower =(1−α)・rpmMULTI - 【請求項5】 前記分割比係数(α)を運転モードによ
り変更するようにしたことを特徴とする請求項2乃至請
求項4記載の空気調和機。 - 【請求項6】 前記分割比係数(α)を空調起動時と安
定時とで変更するようにしたことを特徴とする請求項2
乃至請求項4記載の空気調和機。 - 【請求項7】 暖房運転の起動時に、前記分割比係数
(α)をα≦0.5としたことを特徴とする請求項2乃
至請求項4記載の空気調和機。 - 【請求項8】冷房運転時に、前記分割比係数(α)を
0.5≦αとしたことを特徴とする請求項2乃至請求項
4記載の空気調和機。
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