JPS61272547A - 空気調和機 - Google Patents

空気調和機

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JPS61272547A
JPS61272547A JP60112807A JP11280785A JPS61272547A JP S61272547 A JPS61272547 A JP S61272547A JP 60112807 A JP60112807 A JP 60112807A JP 11280785 A JP11280785 A JP 11280785A JP S61272547 A JPS61272547 A JP S61272547A
Authority
JP
Japan
Prior art keywords
air conditioning
conditioning load
indoor
load
setting device
Prior art date
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Pending
Application number
JP60112807A
Other languages
English (en)
Inventor
Yasuo Asakura
康夫 朝倉
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Toshiba Corp
Original Assignee
Toshiba Corp
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Filing date
Publication date
Application filed by Toshiba Corp filed Critical Toshiba Corp
Priority to JP60112807A priority Critical patent/JPS61272547A/ja
Publication of JPS61272547A publication Critical patent/JPS61272547A/ja
Pending legal-status Critical Current

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Classifications

    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F25REFRIGERATION OR COOLING; COMBINED HEATING AND REFRIGERATION SYSTEMS; HEAT PUMP SYSTEMS; MANUFACTURE OR STORAGE OF ICE; LIQUEFACTION SOLIDIFICATION OF GASES
    • F25BREFRIGERATION MACHINES, PLANTS OR SYSTEMS; COMBINED HEATING AND REFRIGERATION SYSTEMS; HEAT PUMP SYSTEMS
    • F25B2600/00Control issues
    • F25B2600/02Compressor control
    • F25B2600/021Inverters therefor
    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
    • Y02BCLIMATE CHANGE MITIGATION TECHNOLOGIES RELATED TO BUILDINGS, e.g. HOUSING, HOUSE APPLIANCES OR RELATED END-USER APPLICATIONS
    • Y02B30/00Energy efficient heating, ventilation or air conditioning [HVAC]
    • Y02B30/70Efficient control or regulation technologies, e.g. for control of refrigerant flow, motor or heating

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】 〔発明の技術分野〕 この発明は、1台の室外ユニットおよび複数台の室内ユ
ニットからなり、かつ室外ユニットに能力可変圧縮機を
備えたマルチタイプの空気調和機に関する。
〔発明の技術的背景〕
一般に、空気調和機にあっては、第3図に示すように1
台の室外ユニットおよび複数台の室内ユニットからなる
マルチタイプのものがある。このような空気調和機にあ
っては、各室内ユニットに優先順位を予め定め、運転状
態が設定された室内ユニットのうち、優先順位の高い室
内ユニットの空調負荷に応じて能力可変圧縮機の能力制
御を行なうようにしている。
〔背景技術の問題点〕
しかしながら、この場合、優先順位の低い部屋において
は最適な冷房能力あるいは暖房能力を得ることができず
、快適性の低下を招くという欠点があった。
また、優先順位の低い部屋においては、急速冷房あるい
は急速暖房を設定しても、その設定信号は無視されてし
まう。
〔発明の目的〕
この発明は上記のような事情に鑑みてなされたもので、
その目的とするところは、各部屋の空調負荷に合致した
最適な冷房能力あるいは暖房能力を得ることができる快
適性および信頼性にすぐれた空気調和機を提供すること
にある。
(発明の概要〕 この発明は、能力可変圧縮機および室外熱交換器を有す
る1台の室外ユニットと、それぞれ室内熱交換器を有す
る複数台の室内ユニットと、前記能力可変圧縮機、室外
熱交換器、および複数台の室内熱交換器の並列体などを
順次連通してなる冷凍サイクルと、前記各室内熱交換器
への冷媒流層制御を行なう流量制御弁と、前記各室内ユ
ニットにおける空調負荷をそれぞれ検出する手段と、こ
の検出した各室内ユニットの空調負荷に応じて対応する
流量制御弁の開度を制−する手段と、前記検出した各室
内ユニットの空調負荷の和に応じて前記能力可変圧縮機
の能力を制御する手段とからなるものである。
〔発明の実施例〕
以下、この発明の一実施例について図面を参照して説明
する。
第2図において、1は能力可変圧縮機で、この圧縮機1
には四方弁2、室外熱交換器3、逆止弁4と暖房用膨張
弁5との並列体が連通されている。
そして、逆止弁4および暖房用膨張弁5の並列体と四方
弁2との間には、流量制御弁11.キャビラリチl−プ
12、室内熱交換器13.電磁開閉弁14の直列体、流
量制御弁21.キャピラリチューブ22、室内熱交換器
23.N離開閉弁24の直列体、流量制御弁31.キャ
ピラリチューブ32、室内熱交換器33.電磁開閉弁3
4の直列体がそれぞれ連通され、これによりヒートポン
プ式冷凍サイクルが構成されている。そして、室外熱交
換器3の近傍には室外ファン6が配設されるとともに、
室内熱交換器13,23.33の近傍には室内ファン1
5.25.35がそれぞれ配設されている。
しかして、少なくとも圧縮機1、四方弁2、室外熱交換
器3、逆止弁4、暖房用膨張弁5、および室外ファン6
によって室外ユニットAが構成されている。また、少な
くとも流量制御弁11、キャピラリチューブ12、室内
熱交換器13、電磁開閉弁14、および室内ファン15
によって室内ユニットBが構成されている。さらに、少
なくとも流l制御弁21、キャピラリチューブ22、室
内熱交換器23、電磁開閉弁24、および室内ファン2
5によって室内ユニットCが構成されている。また、少
なくとも流量制御弁31、キャピラリチューブ32、室
内熱交換器33、電磁開閉弁34、および室内ファン3
5によって室内ユニットDが構成されている。
第1図は制御回路である。
まず、室内ユニットBにおいて、16は空調負荷設定装
置で、室内温度設定器17の設定温度と室内温度センサ
18の検知温度との差により室内ユニットBが置かれた
部屋の空調負荷6丁1を検出し、この検出結果に応じて
流量I制御弁11および室内ファンモータ15Mを制御
するとともに、同検出結果に基づく空調負荷信号を室外
ユニットAへ供給するものである。室内ユニットCにお
いて、26は空調負荷設定装置で、室内温度設定器27
の設定温度と室内温度センサ28の検知温度との差によ
り室内ユニットCが置かれた部屋の空調負荷ΔT2を検
出し、この検出結果に応じて流量制御弁21および室内
ファンモータ25Mを制御するとともに、同検出結果に
基づく空調負荷信号を室外ユニットAへ供給するもので
ある。室内ユニットDにおいて、36は空調負荷設定装
置で、室内温度設定器37の設定温度と室内温度センサ
38の検知濃度との差により室内ユニットDが置かれた
部屋の空調負荷6丁3を検出し、この検出結果に応じて
流量制御弁31および室内ファンモータ35Mを制御す
るとともに、同検出結果に基づく空調負荷信号を室外ユ
ニットAへ供給するものである。
しかして、室外ユニットAにおいて、7は周波数変換装
置t(いわゆるインバータ回路)で、商用文流電[10
の出力を一旦整流し、それを所定周波数(および電圧)
の交流電力に変換して圧縮機モータ1Mへ供給するもの
である。周波数設定装置8は、室内ユニットB、C,D
からの空調負荷信号に応じて各室内ユニットの空調負荷
ΔTr。
ΔT2.ΔT3の和、つまり総空調負荷ΔToを算出し
、この算出した総空調負荷ΔToに応じて周波数変換装
置7の出力周波数(および電圧)を制御するものである
つぎに、上記のような構成において動作を説明する。
いま、室内ユニットB、C,Dにおいて、室内温度設定
器17.27.37でそれぞれ所望の室内温度TSを設
定し、かつ運転操作部(図示しない)でそれぞれ冷房運
転の開始操作を行なう。
すると、室内ユニットBにおいて、空調負荷設定装置1
6は室内温度センサ18の検知温度Taと温度設定器1
7の設定温度TSとの差、つまり空調負荷ΔT1 (−
Ta−TS)を算出し、その空調負荷ΔT1が(ΔT1
>O)であれば、その空調負荷6丁里に応じて流It 
ilJ御弁11の開度を制御するとともに、その空調負
荷ΔT1に対応する空調負荷信号を室外ユニットAへ供
給する。この場合、流量制御弁11の開度は、空調負荷
ΔT1が“O”に近付くにしたがって小さくされる。そ
して、空調負荷ΔT!が(ΔT1≦0)になると、流量
制御弁11が全閉されるとともに、室外ファン15が超
微風運転される。
また、室内ユニットCにおいて、空調負荷設定装置26
は室内温度センサ28の検知温度Taと温度設定器27
の設定温度TSとの差、つまり空調負荷ΔT2  (−
Ta−Ts)を算出し、その空調負荷ΔT2が(ΔT2
)0)であれば、その空調負荷ΔT2に応じて流量制御
弁21の開度をilJ御するとともに、その空調負荷Δ
T2に対応する空調負荷信号を室外ユニットAへ供給す
る。この場合、流量制御弁21の開度は、空調負荷ΔT
2が“0″に近付くにしたがって小さくされる。そして
、空調負荷ΔT2が(ΔT2≦0)になると、流量制御
弁21が全閉されるとともに、室外ファン25が超微風
運転される。
さらに、室内ユニットDにおいて、空調負荷設定装置3
6は室内温度センサ38の検知温度Taと温度設定器3
7の設定温度TSとの差、つまり空調負荷ΔT3  (
−Ta−Ts)を算出し、その空調負荷ΔT3が(ΔT
3 >O)であれば、その空調負荷ΔT3に応じて流量
制御弁31の開度を設定するとともに、その空調負荷Δ
T3に対応する空調負荷信号を室外ユニットAへ供給す
る。この場合、流山制御弁31の開度は、空調負荷ΔT
3がO″に近付くにしたがって小さくされる。そして、
空調負荷ΔT3が(6丁3≦O)になると、流量制御弁
31が全閉されるとともに、室外ファン35が超微風運
転される。
一方、室外ユニットAにおいて、周波数設定装置8は各
室内ユニットから供給される空調負荷信号により、空調
負荷ΔT1.ΔT2.ΔT3の和、つまり総空調負荷 ΔTo  (−ΔT1+ΔT2+ΔTs )を算出し、
その総空調負荷ΔTOに応じて周波数変換装置7の出力
周波数を制御する。すなわち、総空調負荷Toが大きけ
れば出力周波数を上げて圧縮機1の能力を高め、総空調
負荷が小さければ出力周波数を下げて圧縮機1の能力を
低くする。
このように、室内ユニットB、C,Dの総空調負荷に応
じて圧縮機1の能力を制御し、各室内ユニットにおいて
はそれぞれの空調負荷に応じて冷媒流量制御を行なうよ
うにしたので、室内ユニットB、C,Dにおいてそれぞ
れ最適な冷房能力を得ることができる。よって、快適性
および信頼性の向上が図れる。特に、各室内ユニットに
は優先順位がなく、室内ユニットごとの空調負荷にそれ
ぞれ合致した最適な冷房能力を発揮することができるの
で、各室内ユニットの何れで急速冷房が設定されてもそ
れに十分に対処することができる。
また、暖房運転時は、負荷設定装置16.26゜36は
設定温度TSと検知温度Taとの差(Ts−Ta)を空
調負荷ΔT1.ΔT2゜ΔT3として算出する。さらに
、負荷設定装置16.26.36は、算出した空調負荷
ΔT1゜ΔT2.ΔT3が(〉0)であれば、その空調
負荷に応じて流量制御弁11.21.31の開度をそれ
ぞれ制御するとともに、その空調負荷に対応する空調負
荷信号を室外ユニットAへ供給する。
この場合、流量制御弁11.21.31の開度は、空調
負荷ΔT1が“0”に近付くにしたがって小さくする。
そして、空調負荷が(≦0)になると、流量制御弁11
.21.31を全閉するとともに。
室外ファン15.25.35を超微風運転する。
なお、上記実施例において、各空白ユニットの空調負荷
設定装置16,26.36は空調負荷が(≦○)になっ
たとき、流量制御弁11.21゜31を全開するように
したが、電磁開閉弁14゜24.34を閉成するように
してもよい。また、室内ユニットが3台の場合を例に上
げて説明したが、その台数に限定はなく、要は複数台で
あればよい。その他、この発明は上記実施例に限定され
るものではなく、要旨を変えない範囲で種々変形実施可
能なことは勿論である。
〔発明の効果〕
以上述べたようにこの発明によれば、各部屋の空調負荷
に合致した最適な冷房能力あるいは暖房能力を得ること
ができる快適性および信頼性にすぐれた空気調和機を提
供できる。
【図面の簡単な説明】
第1図はこの発明の一実施例における制御回路の要部の
構成を示す図、第2図は同実施例における冷凍サイクル
の構成を示す図、第3図はマルチタイプの空気調和機の
一例を概略的に示す図である。 1・・・能力可変圧縮機、3・・・1外熱交換器、8・
・・周波数設定装置、13.23.33・・・空白熱交
換器、16.26.36・・・空調負荷設定装置、17
.27.37・・・空白温度設定器、18.28.38
・・・学内温度センサ、A・・・室外ユニット、B、C
,D・・・室内ユニット。

Claims (1)

    【特許請求の範囲】
  1. 能力可変圧縮機および室外熱交換器を有する1台の室外
    ユニットと、それぞれ室内熱交換器を有する複数台の室
    内ユニットと、前記能力可変圧縮機、室外熱交換器、お
    よび複数台の室内熱交換器の並列体などを順次連通して
    なる冷凍サイクルと、前記各室内熱交換器への冷媒流量
    制御を行なう流量制御弁と、前記各室内ユニットにおけ
    る空調負荷をそれぞれ検出する手段と、この検出した各
    室内ユニットの空調負荷に応じて対応する流量制御弁の
    開度を制御する手段と、前記検出した各室内ユニットの
    空調負荷の和に応じて前記能力可変圧縮機の能力を制御
    する手段とを具備したことを特徴とする空気調和機。
JP60112807A 1985-05-25 1985-05-25 空気調和機 Pending JPS61272547A (ja)

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Cited By (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPS63176949A (ja) * 1987-01-14 1988-07-21 Daikin Ind Ltd 空気調和装置
JPS63233258A (ja) * 1987-03-20 1988-09-28 株式会社日立製作所 空気調和装置
CN111473842A (zh) * 2020-04-26 2020-07-31 中国计量大学 一种用于水流量标准装置的流量调节方法
CN113803843A (zh) * 2021-09-30 2021-12-17 珠海格力电器股份有限公司 一拖多制冷系统控制方法、装置和一拖多制冷系统及空调

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