JPS58115234A - 空気調和機の制御回路 - Google Patents

空気調和機の制御回路

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JPS58115234A
JPS58115234A JP56210792A JP21079281A JPS58115234A JP S58115234 A JPS58115234 A JP S58115234A JP 56210792 A JP56210792 A JP 56210792A JP 21079281 A JP21079281 A JP 21079281A JP S58115234 A JPS58115234 A JP S58115234A
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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】 本発明は、冷媒圧縮サイクルを有する空気調和機の制御
回路、特にインバータ制御による能力可変形の空気調和
機の制御回路に関するものである。
電動圧縮機、冷媒流路切換弁、室外熱交換器、1− 減圧器、室内熱交換器を順次接続した冷媒圧縮サイクル
を備えると共に、その室外熱交換器及び室内熱交換器に
送風機を夫々備え、切換弁の切換えにより冷房運転及び
暖房運転を行う空気調和機において、その電動圧縮機へ
の電源の周波数及び電圧を制御するインバータ制御方式
があり、これは回転数を無段階に制御でき、室温の変動
幅を小さく抑える」二で非常に効果的である。処でこの
種のものでは、空気調和機の運転(暖房、冷房)を停止
する場合、通電オフ時に圧縮機に逆起電圧が発生してイ
ンバータ部に悪影響を及ぼすことがある。
即ち、通電オフ時の圧縮機に発生する逆起電圧の大きさ
は、はぼ通電周波数、即ちオフ時の回転数に比例するこ
とになり、高い周波数でいきなリオフすることは、イン
バータ部のトランジスタに悪影響を及ぼすことになり、
あまり好ましいことではない。そこで、運転停止時点か
ら徐々に通電周波数を下げて、最低周波数になってから
圧縮機モータへの通電を停!■−する方法を採らなけれ
ばならない。しかし、この場合、例えば使用者が運忙/
停止2− スイッチを押してから数十秒後でなければ、運転を停+
LLないため、使用者に不安感を抱かせると云う欠点が
ある。
本発明は、このような問題点を解消するために、特に暖
房運転停止時、使用者の不安感を抱かせることの少ない
空気調和機の制御回路の提供を目的としたものである。
以下、図示の実施例について本発明を詳述すると、第1
図において、1は圧縮機、2はこの圧縮機1を駆動する
圧縮機モータで、これらにより電動圧縮機が構成される
。3は室外熱交換器、4はキャピラリチューブ等の減圧
器、5は室内熱交換器、1aは冷媒の流れを切換える切
換弁の一例としての四方弁であり、これらは圧縮@1と
閉回路状に接続されて冷媒圧縮サイクルを構成する。こ
の冷媒圧縮サイクルは、前記四方弁1aのオン状態で暖
房運転を、オフ状態で冷房運転を行なうようにされたも
のである。6は室外熱交換器3に対応して設けられた室
外送風機、7は室内熱交換器5に対応して設けられた室
内送風機である。
8は一般的なワンチップマイクロコンピュータ(以下マ
イフンと称する)で、入力端子IN1〜IN4及び出力
端子OLJ T 1〜OU T 6を有すると共に、内
部にプログラムROM、データRAM。
A 1.= [,1を有し基準クロック発振部9により
駆動されている。10は室温検出用のサーミスタ、11
はA/D変換器で、サーミスタ10で検出された室温を
デジタル値に変換してマイコン8の入力端子IN]へ入
力する。12は室温設定用の可変抵抗、13はA / 
D変換器で、可変抵抗12で設定された室温をデジ゛タ
ル値に変換してマイコン8の入力端子IN2に入力する
。14はインバータ部で、電?原端子35,15’から
入力された交流電源をダイオードD1〜D、で整流し、
コンデンサCIOで平滑した後、トランジスタTr1.
T’rj’でW相、トランジスタTr2.Tr2’でV
相、1ランジスタTr3.Tr3’でU相の三相を夫々
位相制御して三相交流を発生し、三相の圧縮機モーフ2
を運転する。16は運転/停止スイッチで、マイコン8
の入力端子IN4に接続される。173− は前記四方弁1aを切換えるための冷房・暖房切換スイ
ッチで、マイコン8の入力端子IN3に接続される。マ
イコン8は入力端子IN1から室温、入力端子IN2か
ら室温設定値を夫々読込み、その値によりインバータ部
14を介して圧縮機モーフ2に通電する三相電圧U、V
、Wの周波数及び電圧を制御する信号を出力端子0UT
I〜0UT3から出力し、これによってトランジスタ駆
動回路18を介して圧縮機モータ2の回転数を制御し冷
房(@房)能力を可変とするものである。マイコン8及
びインバータ部14により、いわゆるパルス幅変調方式
のインバータ制御部が構成されてν・る。
なお、インバータ部14のコンデンサc、、c、’−c
3.c、’は、トランジスタTri、Tr1.’ −T
r3.Tr3’がノイズにより誤動作するのを防止する
ためのものである。また抵抗R1とコンデンサC4tR
4とC,、R7とC5,R5とC8,R,とC6,R,
とC9とから成る各RC直列回路は、圧縮機モータ2へ
の通電オフ後の逆起電圧によるFランノスタTri、T
ri’−Tr3.Tr3’の損傷5− 4− を防ぐための放電回路である。マイコンの出力端子OU
 T 4 、 OU T 5 、 OU T 6には夫
々室外送風機6、室内送風機7、四方弁1aの制御出力
が発生する。
上記構成において、冷房運転時には、圧縮機モータ2で
圧縮機]を駆動すると、圧縮機1で圧縮された冷媒は、
室外熱交換器3で室外送風8!6の送風で冷却されて凝
縮した後、減圧器4で減圧され、室内熱交換器5で蒸発
して冷却作用を行ない、室内送風機7が送風して室内を
冷房する。一方、暖房運転時には、四方弁1aが第2図
の如くオン状態に切換わり、冷媒がその流れを反転して
圧縮(幾1→四方弁1a→室内熱交換器5→減圧器4→
室外熱交換器3と流れ、室内送風Ps、7による送風で
暖房運転が行なわれる。この運転中は、マイコン8、イ
ンバータ部14を介して圧縮機モータ2の回転数を室温
等に応して制御し、暖房(冷房)能力を可変する。例え
ば暖房運転中では、室温が下かれは、マイコン8かそれ
を判断し、インバータ部14からの出力によって圧縮機
モータ2に通電6− する三相電圧の周波数、電圧を大にする。従って、圧縮
機モータ2の回転数が大となり、暖房能力か上昇して室
温を設定温度まで」二げる。また室温が上昇しすぎれば
逆に圧縮機モータ2の回転数が低下する。
暖房(冷房)運転を停止する際には、運転/停止スイッ
チ16をオフに操作すれば良し)。処で、例えば容量可
変幅二層波数可変幅をMAX100H2,MIN30H
7,とじた場合、運転停止時に圧縮機モータ2から発生
する逆起電圧の大きさは、冒頭に述べたようにほぼ通電
周波数、すなわちオフ時の回転数に比例することになり
、従ってあまり高い周波数でいきなリオフすることは、
インツク゛−タ部14のトランジスタTr1..Tr1
’ −Tr3゜Tr3’に悪影響を及ぼすことになり、
好ましいものではない。
そこで暖房運転停止の際には、第3図のタイムチャート
の如く、A点で運転/停止スイッチ16を繰作し停止し
たとすると、□レイフン8か働き、四方弁1aをオフ(
冷房側)に切換えると共に室内送風機を停止させ、同時
にインバータ部14の働トにより圧縮機モータ2の周波
数を徐々に低下させる。そして、この停止操作からT時
間後に圧縮機モータ2の周波数が最小周波数に達すれば
、圧縮機モータ2と室外送風機6とを停止し、これによ
ってB点で完全に暖房運転を停止させる。
このマイコン8の制御動作を第4図のフローチャー1で
説明すると、まず[運転/停止スイッチかオフか」どう
か判定し、オフでなければ運転ループへ、またオフなら
ば室内送風機を停止しかつ四方弁を冷房側へ切換える。
そして圧縮機の回転数を1ステップ下げた後、[圧縮機
が最小回転数か」どうか判定する。そしてその判定がN
oである間、圧縮機の回転数を1ステップ下げて再びそ
の回転数が最小かどうかの判定を繰返す。圧縮機が最小
回転数になったならば、室外送風機及び圧縮機を停止J
−するよう指令する。そして運転/停止スイッチがオン
になるまで待機する。
ここで四方弁1aを停止操作と同時にオフにして冷媒圧
縮サイクルを冷房側に切換える理由につ7− いて述べると、これは、四方弁1aを切換えずに暖房運
転のままで室内送風機7を停止すると、室内熱交換器5
には高温の冷媒が流れているのでその冷媒が冷却されな
くなり、冷媒圧力が異常に上昇して危険となるためであ
る。
なお、冷房運転停止の際には、運転/停止スイッチ16
の繰作に応動して室内送風機7を停止させると共に、圧
縮機モータ2の回転数を所定値まで低下させた後、圧縮
機モータ2及び室外送風機6を停止させる。この際、暖
房運転停止の際の如く四方弁1aを切換える必要はない
このようにすることにより、分離形の空気調和機であれ
ば、運転/停止スイッチ16を操作して停止した場合、
すぐ室内送風機7が停止するので、使用者は室外の圧縮
機1、室外送風機6が動作していても判らないため、前
述のように不安感を持つことがない。
以上の説明からも明らかな通り、本発明は、暖房運転の
停止操作tこ応動じて室内送風機を停止させかつ同時に
前記切換弁を冷房側へ作動させると9− 8− 共に、電動圧縮機の回転数を所定値主で低下させた後、
電動圧縮機及び室外送風機を停止させるようにしている
ので、本発明によると、停止操作と同時に室内送風機が
止まり、使用者の不安感も解消で外、また冷媒圧力が異
常に」二昇することもなく良好に停止できる。
【図面の簡単な説明】
第1図は本発明の一実施例を示す制御回路図、第2図は
同じく四方弁の切換え状態を示す図、第3図は同じく制
御回路のタイムチャート、第4図は同じくそのフローチ
ャートである6 1:圧縮機、1a:西方弁、2:圧縮機モータ、3:室
外熱交換器、4;)成圧器、5′、室内熱交換器、6:
室外送風機、7:室内送風機、8:マイクロコンピュー
タ、14;インバータ部、16;運転/停止スイッチ、
17:冷房・暖房切換スイッチ。 出 願 人  シャープ株式会社 代理人 中村恒久 10−

Claims (1)

    【特許請求の範囲】
  1. 電動圧縮機、冷媒流路切換弁、室外熱交換器、減圧器、
    室内熱交換器を順次接続した冷媒圧縮サイクルを備える
    と共に、その室外熱交換器及び室内熱交換器に送風機を
    夫々備え、電動圧縮機への電源の周波数及び電圧を制御
    するインバータ制御部を設けた空気調和機の制御回路に
    おいて、暖房運転の停止操作に応動して室内送風機を停
    止させかつ同時に前記切換弁を冷房側へ作動させると共
    に、電動圧縮機の回転数を所定値まで低下させた後、電
    動圧縮機及び室外送風機を停止させるようにしたことを
    特徴とする空気調和機の制御回路。
JP56210792A 1981-12-29 1981-12-29 空気調和機の制御回路 Granted JPS58115234A (ja)

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