JPS6269070A - 空気調和機 - Google Patents

空気調和機

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JPS6269070A
JPS6269070A JP60206461A JP20646185A JPS6269070A JP S6269070 A JPS6269070 A JP S6269070A JP 60206461 A JP60206461 A JP 60206461A JP 20646185 A JP20646185 A JP 20646185A JP S6269070 A JPS6269070 A JP S6269070A
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compressor
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鈴木 茂保
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    • F25BREFRIGERATION MACHINES, PLANTS OR SYSTEMS; COMBINED HEATING AND REFRIGERATION SYSTEMS; HEAT PUMP SYSTEMS
    • F25B13/00Compression machines, plants or systems, with reversible cycle
    • 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
    • F25B41/00Fluid-circulation arrangements
    • F25B41/20Disposition of valves, e.g. of on-off valves or flow control valves
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
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    • F25BREFRIGERATION MACHINES, PLANTS OR SYSTEMS; COMBINED HEATING AND REFRIGERATION SYSTEMS; HEAT PUMP SYSTEMS
    • F25B47/00Arrangements for preventing or removing deposits or corrosion, not provided for in another subclass
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  • Air Filters, Heat-Exchange Apparatuses, And Housings Of Air-Conditioning Units (AREA)

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】 〔発明の利用分野〕 本発明はヒートポンプ式空気調和機に係り、特にホット
ガスバイパス除霜時の除霜時間の短縮、低温時の暖房能
力アップ等低温性能の改良に関するものである。
〔発明の背景〕
北米ヒートポンプ式空気調和機を外気温の低い条件下で
運転すると室外側熱交換器に霜付を生じる。そのため従
来の装置では第5図の冷凍サイクルのように暖房時の減
圧装置としては温度式膨張弁が使われていた。しかしな
から温度式膨張弁は第6図のような過熱度特性を有して
おり、感温筒温度の低いT1の過熱度t1は感温筒温度
の高いT2の過熱度t2に比べて小さくなる。したかっ
て、過熱度決定に際しては暖房過負荷時等において圧縮
機巻線温度が許容温度範囲を超えない様留意しなければ
ならない。その結果どうしても過熱度を小さめに決定せ
ざるを得ない。このように決められた過熱度を持つ膨張
弁にて冷凍サイクルを構成すると外気温の低い条件下で
の暖房時には往往にして圧縮機への冷媒のリキッドバッ
ク現象を生じるため圧縮機の温度低下か著しい。また室
外側熱交換器表面の霜が成長するにつれて第7図a、b
、cの如く順次熱交換器の通風抵抗か増大し7、その結
果室外送風機のファン回転数か刻々と低士し風量が大幅
に減少する。したかって室外側熱交換器の蒸発温度もさ
らに低下し益々霜付を促進し圧縮機の温度も下がる傾向
になる。本来ホットガスをバイパスさせ除霜を行うもの
は圧縮機の蓄熱量と圧縮機人力を除霜熱量としているが
、このような状況になると除霜に大きく寄与している圧
縮機の蓄熱量が確保でさずまた多大な量の霜を溶かすた
めに除霜時間が極端に長くなってしまう。また除霜前の
暖房能力低下も当然起こる。したがって従来の装置では
外気が低温時平均暖房能力か低下し快適性を損ないやす
い欠点かあった。尚この種の装置として関連するものは
実開昭56−61873号、実開昭56−67969号
等がある。
〔発明の目的〕
本発明の目的は、外気温の低い条件下で暖房運転した時
のリキッドバック現象を抑えるとともに室外側熱交換器
表面の霜付量を織らすことで快適性の妨げとなる除霜時
間の短縮及び平均暖房能力の向上を行うものである。
〔発明の概要〕
本発明は減圧装置に電動式膨張弁を駆使することに依り
如何なる状態でも圧縮機へのリキッドバック現象を抑え
かつ室外送風機のファフ回転数を制御し風量を増やすこ
とにより低温暖房時の室外熱交換器の蒸発温度を上げて
霜付量の減少並びに除霜開始前の圧縮機蓄熱量を増した
ものである。
〔発明の実施例〕
以下本発明の実施例を第1図、第2図により説明する。
第1図は本発明による冷凍サイクル構成図で、圧縮機1
、四方弁2、室外側熱交換器5、減圧量調整可能な減圧
装置10、室内側熱交換器6を順次連通し構成されてい
る。そして室外側熱交換器と並列に圧縮機吐出管路に接
続したバイパス管3を介して2方弁4が設けられている
。こうして暖房運転時は図中実線矢印の如く冷媒か流れ
、除霜時には2方弁4か開かれ図中破線矢印の如くホッ
トガスか室外側熱交換器に流れ除霜するしくみになって
いる。また圧縮機吸込管路には、圧縮機吸込温度を検知
する温度センサー18が取付けられかつ室外側熱交換器
の外気吸込側もしくはその近傍には外気温を検知する外
気温センサー19が取付けられさらに除霜開始及び終了
を知るための熱交温度センサー20か熱交換器出口近傍
に取付けられている。また同様に室内熱交にも温度セン
サー21を設けている。尚減圧量調整可能な減圧装置と
して本実施例では電動ステッピングモータを用いた電動
式膨張弁を採用している。第2図は制御部の概略的構成
を示している。12は単相交流電源で、室内[111J
制御部13に接続されさらに接続ケーブルにより室外側
主制御部15に接続されている。また運転操作部14に
より決められ1こ運転モード等の指令は室内外制御部を
結ぶ2本の信号線により伝達される。室外主制砒部15
では圧縮機1の運転制御及び四方弁2の制御か行われそ
の先に電動式膨張弁制御部16、室外送風機側(財)部
17が室外熱交出口温度センサー20、室内熱交温度セ
ンサー21か配置されている。そして電動式膨張弁制御
部には電動式膨張弁10、圧縮機吸込温度センサー18
か接続され、室外送風機制御部には外気温センサー19
、及び三相直流モータより成る室外送風機モータ11’
か接続されている。
上記のような構成において運転操作部14で暖房運転を
行うと圧縮機1、室内送風機8、室外送風機11の運転
か開始される。このとき通常は電動式膨張弁10の弁開
度は、熱交出口温度センサー20による冷媒飽和温度T
cと圧縮機吸込管につけたセンサー18による圧縮機吸
込温度Tsとの差即ち(Ts  TL)か一定になるよ
う逐次制闘部16により制御される。さらに過負荷運転
時においては、即ち吸込温度Tsが異常に高くなった場
合には温度差(Ts −Tc )か小さくなるように弁
開度か制御され、逆に外気温の低い条件下で暖房される
場合には(Ts −Tc)  か大きくなる様に制御さ
れる。この電動式膨張弁部16の動きを具体的にフロー
チャートで示すと第3図のようになる。ユニットが運転
中、外気温センサー19に依り読みこんだ温度か低温設
定値T、、高温設定値T2の間にあれば、(Ts −T
c )か設定過熱度kになっているか否か判別し、YE
Sであればそのままの状態を維持する。またNoであれ
ば(Ts −Tc )値かkより大か否か判別し犬であ
れば弁は開方向に駆動し小であれば閉方向に動作する。
さらに外気温かT1とTlの間にない場合、外気温かT
lより低いか否かを判別しく NOの時はTlより高い
と判断する)、各々の過熱度(k−偽)、(k+α2)
との大小関係により弁の駆動か制御される。この時Ts
、Tcは定期的に検知されるものとする。したかって以
上述べた如く圧縮機の吐出温度や圧縮機本体温度は暖房
運転中は過負荷時並びに外気温の低い条件下でもほぼ一
定の高い温度状態か維持できる。実際には圧縮機信頼性
の面より約95℃前後に維持される様制碗される。一方
外気温センサー19により外気温か設定温度以下になる
と即ち室外側熱交換器に霜か付きはじめるような状態で
は室外送風機11 (三相直流モータ)のファン回転数
か通風抵抗の増加により低下し始めるか、室外送風機モ
ータである三相直流モータの逆起電力を検知することに
よりファン回転数を検知し室外送風機料組部■7の働き
によって常に所定の一定回転数で送風し続ける様に制御
されている。この室外送風機制御部17の動きを第4図
のフローチャートで説明すると設定温度をT3とすると
外気温か13℃より高い時はモータは通常の定電圧制御
されるか、外気温か13℃以上であれば次にファン回転
数か所定の回転数Nになっているか否かを判別する。そ
してYESであればモータに加わる直流電圧はその状態
を維持し、Noであればファン回転数がN rpm  
より小さいか否か判別する。そしてYES 即ち小さけ
ればファンモータに加わる直流電圧を上げN。
即ちNより大さければ直流電圧を下げる。そしてさらに
くり返し回転数を検知し所定の回転数Nrpmで回転す
る様に制御される。
外気温の設定温度としては通常は7℃の状態では霜付き
を生じない様に弁開度及び弁容鈑を調整するので5〜6
℃程度が適当である。この送風機制御により騒音レベル
を上げずに室外側熱交換器の蒸発温度の急激な低下か抑
えられるため熱交換器の霜付量が大幅に減少する。そし
て圧縮機吸込温度そのものも低下を抑制され圧縮機温度
を高い状態で維持しやすくなる。
〔発明の効果〕
以上述べたように本発明によれば外気温の低い条件下で
暖房運転中除霜運転前の圧縮機温度を高い状態に維持で
さ室外熱交換器の霜付量を低減でさるので、ホットガス
バイパスによる除霜時間の大幅な短縮か可能である。ま
た暖房運転時の室外側熱交換器の霜付量を低減でさるこ
とは、暖房能力の低下を防ぐことにもつながる。したか
って両者の効果により外気か低温下における平均暖房能
力のアップになる。また除1゛6時間の短縮等の効果は
暖房中の室内温度低下も抑えられるため快適性の向上に
もつながるものである。さらに本実施例のように電動式
膨張弁を使用すれば従来の冷房用減圧装置や停止時のバ
ランス用キャピラリチューブ等を使用しなくて済むため
原価的にも又構造的にも改善されるはずである。
【図面の簡単な説明】
第1図は本発明による冷凍サイクル構成図、第91ヅ 
1寸 ′i′g8 Bロ 1r ヒ ス 1出 布1 
文J+  /7’l  却琢鼾久↓摺 箭[引   偶
1fQFハは電動式膨張弁制御のフローチャート、第4
図は室外送風機制御のフローチャート、第5図は従来の
ホットガスバイパス除霜方式を採用し1こ空気調和機の
冷凍サイクル構成図、第6図は温度式膨張弁の特性曲線
、第7図は室外送風機の風景特性である。 1・・・圧縮機、2・・・四方弁、3・・・バイパス管
、4・・・2方弁、5・・・室外側熱交換器、6・・・
室内側熱交換器、7・・・温度式膨張弁、8・・・室内
送風機、9・・・室外送風機、10・・・電動式膨張弁
、11・・・室外側送風機(三相直流モータ)、12・
・・重相交流電源、13・・・室内側制砥部、14・・
・運転操作部、15・・・室外側主操作部、16・・・
減圧装置制御部、17・・・室外送風機制御部、18・
・・圧縮機吸込温度センサー、19・・・外気温センサ
ー、20・・・室外熱交出口温度センサー、21・・・
室内熱交温度センサー、k・・・T1≦外気温≦T2時
の設定過熱度、(k−α1)・・・外気温< Tl時の
設定過熱度、(k+α2)・・・外気温> Tl時の設
定過熱度。 代理人 −11’−Tll!−4−ハ\  川  Il
l’+  川≠ 1 口 第 2F2 茎 30 Y 4  口 第 5 口 ¥:、60             ¥1 ω風上 
  −

Claims (1)

    【特許請求の範囲】
  1. 1、圧縮機、四方弁、室内側熱交換器、減圧装置、室外
    側熱交換器を順次管路で接続し冷凍サイクルを構成し室
    外側熱交換器と並列に設けた2方弁を圧縮機吐出管路に
    接続して除霜時前記2方弁によりホットガスをバイパス
    させて除霜を行う空気調和機において、冷凍サイクルの
    冷媒温度に応じて減圧装置の減圧量を制御する減圧制御
    手段と、外気温が設定温度以下では室外側送風機のファ
    ン回転数を一定に維持する様に制御する室外ファン回転
    数制御手段とを具備して成ることを特徴とする空気調和
    機。
JP60206461A 1985-09-20 1985-09-20 空気調和機 Expired - Lifetime JPH07111288B2 (ja)

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US06/907,094 US4698981A (en) 1985-09-20 1986-09-15 Air conditioner having a temperature dependent control device
KR1019860007824A KR930007960B1 (ko) 1985-09-20 1986-09-17 공기조화기

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Cited By (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2007114243A1 (ja) * 2006-03-31 2007-10-11 Daikin Industries, Ltd. 室外機
JP2009058222A (ja) * 2006-03-31 2009-03-19 Daikin Ind Ltd 室外機
WO2010137344A1 (ja) 2009-05-29 2010-12-02 ダイキン工業株式会社 空気調和装置
CN103162461A (zh) * 2011-12-13 2013-06-19 珠海格力电器股份有限公司 空调器和应用于该空调器的除霜控制方法
CN113357797A (zh) * 2020-03-06 2021-09-07 青岛海尔空调器有限总公司 空调器的制热控制方法与空调器

Families Citing this family (43)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US5392612A (en) * 1984-08-08 1995-02-28 Richard H. Alsenz Refrigeration system having a self adjusting control range
US5475986A (en) * 1992-08-12 1995-12-19 Copeland Corporation Microprocessor-based control system for heat pump having distributed architecture
JP3209801B2 (ja) * 1992-08-31 2001-09-17 東芝キヤリア株式会社 空気調和機
US5319943A (en) * 1993-01-25 1994-06-14 Copeland Corporation Frost/defrost control system for heat pump
JP3054564B2 (ja) * 1994-11-29 2000-06-19 三洋電機株式会社 空気調和機
US5551248A (en) * 1995-02-03 1996-09-03 Heatcraft Inc. Control apparatus for space cooling system
JP3386014B2 (ja) * 1998-11-25 2003-03-10 株式会社デンソー 冷凍サイクル装置
KR100511286B1 (ko) * 2003-05-01 2005-08-31 엘지전자 주식회사 동시 제상 및 난방 운전이 가능한 공기조화기 및 자체제상 사이클을 구비한 공기조화기용 실외기
US7290989B2 (en) 2003-12-30 2007-11-06 Emerson Climate Technologies, Inc. Compressor protection and diagnostic system
US7412842B2 (en) 2004-04-27 2008-08-19 Emerson Climate Technologies, Inc. Compressor diagnostic and protection system
US7275377B2 (en) 2004-08-11 2007-10-02 Lawrence Kates Method and apparatus for monitoring refrigerant-cycle systems
US8590325B2 (en) 2006-07-19 2013-11-26 Emerson Climate Technologies, Inc. Protection and diagnostic module for a refrigeration system
US20080216494A1 (en) 2006-09-07 2008-09-11 Pham Hung M Compressor data module
US20090037142A1 (en) 2007-07-30 2009-02-05 Lawrence Kates Portable method and apparatus for monitoring refrigerant-cycle systems
US8393169B2 (en) 2007-09-19 2013-03-12 Emerson Climate Technologies, Inc. Refrigeration monitoring system and method
US8160827B2 (en) 2007-11-02 2012-04-17 Emerson Climate Technologies, Inc. Compressor sensor module
US9140728B2 (en) 2007-11-02 2015-09-22 Emerson Climate Technologies, Inc. Compressor sensor module
EP2431678B1 (en) * 2009-05-13 2020-04-15 Mitsubishi Electric Corporation Air conditioning device
KR101605901B1 (ko) * 2009-09-11 2016-03-23 엘지전자 주식회사 공기 조화기 및 그 제어방법
EP2508817B1 (en) * 2009-12-28 2016-06-01 Daikin Industries, Ltd. Heat pump system
KR101153513B1 (ko) * 2010-01-15 2012-06-11 엘지전자 주식회사 냉매시스템 및 그 제어방법
WO2012036948A2 (en) * 2010-09-15 2012-03-22 Carrier Corporation Method for determining proper wiring of multiple three-phase motors in a single system
CA2828740C (en) 2011-02-28 2016-07-05 Emerson Electric Co. Residential solutions hvac monitoring and diagnosis
US9175872B2 (en) * 2011-10-06 2015-11-03 Lennox Industries Inc. ERV global pressure demand control ventilation mode
KR101319687B1 (ko) * 2011-10-27 2013-10-17 엘지전자 주식회사 멀티형 공기조화기 및 그의 제어방법
US8964338B2 (en) 2012-01-11 2015-02-24 Emerson Climate Technologies, Inc. System and method for compressor motor protection
US9480177B2 (en) 2012-07-27 2016-10-25 Emerson Climate Technologies, Inc. Compressor protection module
US9310439B2 (en) 2012-09-25 2016-04-12 Emerson Climate Technologies, Inc. Compressor having a control and diagnostic module
WO2014097438A1 (ja) * 2012-12-20 2014-06-26 三菱電機株式会社 空気調和装置
KR101443822B1 (ko) * 2013-03-07 2014-09-26 (주)대성마리프 냉매의 과열도를 이용한 제상 감지 시스템
US9803902B2 (en) 2013-03-15 2017-10-31 Emerson Climate Technologies, Inc. System for refrigerant charge verification using two condenser coil temperatures
US9638436B2 (en) 2013-03-15 2017-05-02 Emerson Electric Co. HVAC system remote monitoring and diagnosis
US9551504B2 (en) 2013-03-15 2017-01-24 Emerson Electric Co. HVAC system remote monitoring and diagnosis
EP2981772B1 (en) 2013-04-05 2022-01-12 Emerson Climate Technologies, Inc. Heat-pump system with refrigerant charge diagnostics
EP3006866B1 (en) * 2013-05-31 2020-07-22 Mitsubishi Electric Corporation Air-conditioning apparatus
US10375901B2 (en) 2014-12-09 2019-08-13 Mtd Products Inc Blower/vacuum
CN105066326B (zh) * 2015-07-15 2017-12-12 广东美的暖通设备有限公司 一种空调控制方法、系统及空调
CN109237725A (zh) * 2018-08-22 2019-01-18 青岛海尔空调电子有限公司 空调除霜的电路、方法、装置及计算机存储介质
CN109469990B (zh) * 2018-10-08 2020-12-08 东南大学 基于超疏水翅片换热器的具有脱离式除霜装置的空气源热泵及其工作方法
CN109990429B (zh) * 2019-03-15 2021-04-09 奥克斯空调股份有限公司 一种空调器化霜控制方法及空调器
CN110293817B (zh) * 2019-06-24 2021-05-11 珠海格力电器股份有限公司 一种电动车热泵空调系统及其除霜方法
CN111442473A (zh) * 2020-03-30 2020-07-24 青岛海尔空调器有限总公司 空调器的控制方法
US11371761B2 (en) * 2020-04-13 2022-06-28 Haier Us Appliance Solutions, Inc. Method of operating an air conditioner unit based on airflow

Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPS5177650U (ja) * 1974-12-16 1976-06-18
JPS58213168A (ja) * 1982-06-03 1983-12-12 松下電器産業株式会社 空気調和機

Family Cites Families (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US3389576A (en) * 1966-11-14 1968-06-25 William V. Mauer System for controlling refrigerant condensing pressures by dynamic hydraulic balance
US4117344A (en) * 1976-01-02 1978-09-26 General Electric Company Control system for a rankine cycle power unit
AU538000B2 (en) * 1979-04-02 1984-07-26 Matsushita Electric Industrial Co., Ltd. Air conditioner

Patent Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPS5177650U (ja) * 1974-12-16 1976-06-18
JPS58213168A (ja) * 1982-06-03 1983-12-12 松下電器産業株式会社 空気調和機

Cited By (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2007114243A1 (ja) * 2006-03-31 2007-10-11 Daikin Industries, Ltd. 室外機
JP2009058222A (ja) * 2006-03-31 2009-03-19 Daikin Ind Ltd 室外機
WO2010137344A1 (ja) 2009-05-29 2010-12-02 ダイキン工業株式会社 空気調和装置
CN103162461A (zh) * 2011-12-13 2013-06-19 珠海格力电器股份有限公司 空调器和应用于该空调器的除霜控制方法
CN113357797A (zh) * 2020-03-06 2021-09-07 青岛海尔空调器有限总公司 空调器的制热控制方法与空调器
CN113357797B (zh) * 2020-03-06 2022-09-06 青岛海尔空调器有限总公司 空调器的制热控制方法与空调器

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