JPH11270916A - 能力制御のためのパルス化された冷媒流を有するシステム - Google Patents

能力制御のためのパルス化された冷媒流を有するシステム

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JPH11270916A JP10347687A JP34768798A JPH11270916A JP H11270916 A JPH11270916 A JP H11270916A JP 10347687 A JP10347687 A JP 10347687A JP 34768798 A JP34768798 A JP 34768798A JP H11270916 A JPH11270916 A JP H11270916A
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Abstract

(57)【要約】 【課題】 能力制御のためのパルス化された冷媒流を有
するシステムを提供する。 【解決手段】 冷凍又は空調器械の回路の能力をモジュ
レーションする際の段階的な制御が、吸引ライン又はエ
コノマイザ回路又はバイパスにおけるソレノイドバルブ
を急速に駆動させ、バルブの「開」時間のパーセントに
より通過する流速を制限することでもって、達成され
る。コンプレッサの通常のポートは、エコノマイザ流の
ため又はバイパス流のため使用される。

Description

【発明の詳細な説明】
【0001】
【発明の属する技術分野】本発明は、密閉型空調機又は
冷凍システムに関し、より詳細には密閉型空調機又は冷
凍システムの負荷軽減手段に関する。
【0002】
【従来の技術】密閉型空調機又は冷凍システムにおいて
は、用いることの可能な多くの負荷軽減手段がある。本
発明と共通の譲受人による米国特許第4,938,666号は、
ガスバイパスの列の一つのシリンダーの負荷軽減及びサ
クションを遮断することによる全列の負荷軽減とを開示
している。本発明と共通の譲受人による米国特許第4,93
8,029号は、コンプレッサの全ステージにわたり負荷を
軽減すること及びエコノマイザを使用することを開示し
ている。本発明と共通の譲受人による米国特許第4,878,
818号は、バルブを有する通常のポートを使用して、負
荷軽減のためのサクション又はVi制御のための吐出口と
を連結することを開示している。上述のViは吸引圧に対
する吐出圧の比である。用いられているこれらの様々な
手段においては、バルブの構造は、通常完全に開いてい
るか又は完全に閉じており、又はバルブの開度がモジュ
レーションされ、ある固定された位置に保たれるように
構成されている。これらの配置における問題の一つは、
能力を段階的に制御できるにすぎないか、又は能力を制
御するためバルブをある位置で開いたまま固定すべく、
高価なモータで駆動するモジュレーションバルブを用い
なければならないことにある。
【0003】
【発明が解決しようとする課題】本発明の目的は、連続
的な能力制御を供給することにある。
【0004】本発明の他の目的は、能力モジュレーショ
ンにおける段階的な制御を供給することにある。
【0005】本発明の更なる目的は、種々の可変コンプ
レッサの使用に代え、より安価な構成を提供することに
ある。
【0006】本発明の他の目的は、モジュレーションさ
れたバルブに代わる、より安価な構成を提供することに
ある。本発明の上述した目的、及びその他の目的は、後
述する発明の詳細な説明により明らかとなろう。
【0007】
【発明を解決するための手段】逐次的にコンプレッサ能
力を変化させることは、ソレノイドバルブを全開位置と
全閉位置との間で急速に駆動させることで達成できる。
駆動されるソレノイドバルブは、コンプレッサのサクシ
ョンラインとコンプレッサのエコノマイザライン、及び
/又はコンプレッサのバイパスラインに配置され、この
バイパスラインは、エコノマイザラインを吸引ラインへ
と連結している。バルブが開いている時間の割合は、所
望するモジュレーションの程度によって決定される。し
かしながら、システムの応答時間よりも駆動時間の方が
非常に短いため、バルブは、開いた位置と閉じた位置と
の間を駆動されているというよりはむしろ、あたかも部
分的に開かれた状態のようにされることを特徴とする。
【0008】基本的には、冷却回路の能力モジュレーシ
ョンにおける逐次的又は段階的な制御は、コンプレッサ
のサクションライン及び/又はコンプレッサのエコノマ
イザライン及び/又はバイパスラインにおいて、ソレノ
イドバルブを急速に駆動させることにより達成される。
【0009】
【発明の実施の形態】図1において、符号12は、概
ね、閉鎖系冷凍又は空調機システム10における密閉型
コンプレッサを示す。システム10は、コンプレッサ1
2と、吐出ライン14と、凝縮器16と、ライン18
と、膨張装置20と、蒸発器22と、回路を完成する吸
引ライン24とを、直列に備えている。ライン18−1
は、ライン18より分岐しているとともに、膨張装置3
0を有しており、圧縮過程の中間点に対応するように配
置されたポート12−1を経由して、コンプレッサ12
と接続されている。エコノマイザ熱交換器40は、膨張
装置30の下流のライン18−1と膨張装置20の上流
のライン18とが熱交換する関係となるように配置され
ている。膨張装置20及び40は、電子膨張装置(elec
tronic expansion devices:即ちEEV)として示され
ており、またマイクロプロセッサ100へ接続されてい
るのが示されている。膨張装置20については、少なく
とも、EEVである必要はなく、例えば熱的膨張装置
(thermal expansion device:即ちTEV)でもよい。
これまで述べてきたものは概して従来技術である。本発
明は、エコノマイザ熱交換器40及び蒸発器22の各々
の下流にあるライン18−1とライン24とを連結する
バイパスライン50を供給するものであり、また、ライ
ン50にソレノイドバルブ52を、ライン24にソレノ
イドバルブ54を、ライン18−1のエコノマイザ熱交
換器40の下流であってライン50の上流に配設し、ソ
レノイドバルブ56をエコノマイザ熱交換器40の下流
でライン50上流に配設する。ソレノイドバルブ52,
54,56及びEEV30は、すべてゾーン入力に応答
するマイクロプロセッサ100によって制御されてい
る。膨張装置20が、示されているようにEEVである
場合は、膨張装置20もまたマイクロプロセッサ100
によって制御される。システム10の「正常な」作動に
おいては、バルブ52と56とは閉じられており、ま
た、コンプレッサ12からの高温高圧の冷媒ガスは、ラ
イン14を経由して凝縮器16へ供給される。凝縮器1
6で、冷媒ガスは液体へと凝縮され、ライン18とアイ
ドリング状態にあるエコノマイザ熱交換器40とを経由
してEEV20へと供給される。EEV20により、通
過する液体冷媒の圧力が低下され、一部はフラッシュさ
れる。冷媒の液体・気体混合物は蒸発器22へと供給さ
れ、液体溶媒が蒸発して要求されるスペースを冷却し、
また、結果として生じたガス状の冷媒はソレノイドバル
ブ54を有する吸引ライン24を経由してコンプレッサ
12へ供給され、サイクルを完成する。
【0010】上述した作動は、従来技術であり、能力は
EEV20を通じて制御されている。本発明によれば、
ソレノイドバルブ54を急速にパルス駆動させ、コンプ
レッサ12の能力を制御することができる。このパルス
駆動をシステム10の応答時間よりも迅速に行うことに
より、システム10は、バルブ54が開いた位置と閉じ
た位置の間で駆動されるのではなく、あたかも部分的に
開いているかのように応答するからである。バルブ54
がオン、オフである時間の割合を制御することにより、
冷媒モジュレーションが行われるように構成されてい
る。吸引ポンプの使用を避けるため、バルブ54の「オ
フ」位置に限界流量を設けることもできる。
【0011】システム10の能力を増大させるために、
エコノマイザ熱交換器40が用いられる。エコノマイザ
熱交換器40においては、ライン18と18−1とが熱
交換関係にある。ソレノイドバルブ56が開かれ、ソレ
ノイドバルブ52が閉じられていると、ライン18の液
体冷媒の一部がライン18−1中へ直接導入される。ラ
イン18−1ではEEV30によって液体冷媒が圧力低
下され、一部はフラッシュされる。低圧の液体冷媒はエ
コノマイザ熱交換器40中へ流れ、ライン18−1の冷
媒が、熱せられているライン18の冷媒から熱を抽出し
て。さらに冷却がなされる。このようにして、蒸発器2
2での冷却効率が増加する。エコノマイザ熱交換器40
を通過するライン18−1内の冷媒は、バルブ56の制
御の下でポート12−1を経由してコンプレッサ12へ
供給される。バルブ56もまたマイクロプロセッサ10
0によって制御される。ライン18−1は、従来技術の
ように、コンプレッサ12の圧縮の途中段階のトラップ
部へと冷媒ガスを送りこむようにされている。しかしな
がら、本発明によれば、バルブ56を急速に駆動させ、
コンプレッサ12における圧縮の中間段階へと流される
エコノマイザ流量をモジュレーションすることにより、
ライン18−1中のエコノマイザ流量、ひいてはシステ
ム能力が制御されることになる。システム10の能力を
低減するためには、バイパスラインのソレノイドバルブ
52を用いる。この配置においては、バルブ56は閉じ
られ、中間圧のガスがコンプレッサ12からポート12
−1とライン18−1とライン50とを経由して、サク
ションライン24へとバイパスされる。バイパスさせた
ガスの量、ひいてはシステム能力は、バルブ52を急速
に駆動させることにより種々変更することができる。し
たがって、ポート12−1は、エコノマイザのポート及
びバイパス又は負荷軽減のポートとの双方として使用さ
れることになる。
【0012】上述のように、バルブ52と54と56と
を独立に急速に駆動させることにより、能力モジュレー
ションを決定づけるオフ時間に対して特定のバルブがオ
ンとなる時間を調節することにより、能力の制御が様々
に成されることが明らかであろう。典型的なシステムに
ついてモジュレーションを行う頻度は、0.1〜100
秒の範囲とすることができる。
【図面の簡単な説明】
【図1】本発明を用いた省力型冷凍又は空調機システム
の概略図。
【符号の説明】
10…冷凍又は空調機システム 12…コンプレッサ 14…吐出ライン 16…凝縮器 18…ライン 20…膨張装置 22…蒸発器 24…サクションライン 30…膨張装置 40…エコノマイザ熱交換器

Claims (4)

    【特許請求の範囲】
  1. 【請求項1】 コンプレッサ(12)と、吐出ライン
    (14)と、凝縮器(16)と、膨張装置(20)と、
    蒸発器(22)と、サクションライン(24)とを直列
    に備え、圧縮の中間位置に対応する位置で前記コンプレ
    ッサ(12)に連結された流路(12−1)が設けられ
    ているとともに、該流路(12−1)と前記サクション
    ライン(24)の間に連結されたバイパスライン(5
    0)を備えたシステムであって、 前記バイパスライン(50)に配設されたソレノイドバ
    ルブ(52)と、 前記バイパスライン(50)の前記ソレノイドバルブ
    (52)を急速にパルス駆動させて前記サクションライ
    ンへとバイパスされる流速をモジュレーションするため
    の手段(100)とを備えることを特徴とするシステ
    ム。
  2. 【請求項2】 前記流路(12−1)へ連結するエコノ
    マイザ回路(18−1、40)と、 前記エコノマイザ回路(18−1,40)に配設された
    ソレノイドバルブ(56)と、 前記エコノマイザ回路(18−1,40)の前記ソレノ
    イドバルブ(56)を急速にパルス駆動させて、前記コ
    ンプレッサ(12)へのエコノマイザ流の速度をモジュ
    レーションする手段とを備えることを特徴とする請求項
    1に記載のシステム。
  3. 【請求項3】 前記サクションライン(24)に配設さ
    れたソレノイドバルブ(54)と、 前記ソレノイドバルブ(54)を急速にパルス駆動させ
    て前記コンプレッサへの前記サクションラインにおける
    流速をモジュレーションする手段(100)とを備える
    ことを特徴とする請求項2に記載のシステム。
  4. 【請求項4】 前記サクションライン(24)に配設さ
    れたソレノイドバルブ(54)と、 前記ソレノイドバルブ(54)を急速にパルス駆動させ
    て前記コンプレッサへの前記サクションライン(24)
    における流速をモジュレーションする手段(100)と
    を備えることを特徴とする請求項1に記載のシステム。
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