KR100512280B1 - 냉난방기의 절전 제습 운전방법 - Google Patents

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Abstract

본 발명은, 실외의 부하에 대응하여 실내의 온도와 습도를 쾌적한 상태로 유지하기 위한 제습 운전 알고리즘에 관한 것으로서, 특히 냉난방기를 통한 실내 제습작용시, 냉난방기에 설치된 실내 습도 감지센서를 통해 실내 습도를 감지하여 상기 실내 습도와 설정 습도(리모콘 등 컨트롤러에 의해 설정되는 습도)와의 비교를 통해 그 습도차를 구하는 단계와, 상기 단계를 통해 구해진 실내 습도와 설정 습도의 습도차에 따라 실내기 팬의 회전속도를 설정하는 실내 팬 속도 설정단계와, 상기 단계를 통해 구해진 실내 습도와 설정 습도의 습도차에 따라 압축기 구동 알고리즘을 통해 압축기 주파수를 설정하는 압축기 주파수 설정단계와, 상기 단계를 통해 구해진 압축기 주파수와 실내 습도에 따라 실외 팬 구동 알고리즘을 통해 실외기 팬의 회전속도를 설정하는 실외 팬 속도 설정단계 및 상기 단계들을 통해 회전속도 및 주파수가 설정된 실내/외 팬과 압축기를 구동시켜 실내 제습과 실내 정온이 계속적으로 유지되도록 하는 실내/외 팬 및 압축기 구동단계가 포함되는 냉난방기의 절전 제습 운전방법에 의해 실외의 부하에 대응하여 실외기의 압축기의 운전을 최적화시켜 소요되는 전력을 획기적으로 절감할 수 있는 효과가 있다.

Description

냉난방기의 절전 제습 운전방법{Method for dehumidification of air conditioner}
본 발명은 냉난방기의 절전 제습 운전방법에 관한 것으로, 특히, 실외의 부하에 대응하여 실내의 온도와 습도를 쾌적한 온도와 습도로 유지하도록 하되, 실외의 부하에 대응하여 실외기의 압축기의 운전을 최적화하고, 실외기의 압축기의 운전을 최적화하므로써 냉난방기를 구동함에 있어서 소요되는 전력을 획기적으로 절감할 수 있도록 하는 냉난방기의 절전 제습 운전방법에 관한 것이다.
일반적으로 제습기능이 구비된 냉난방기는 실내에 위치하는 실내 열교환부에 응축기의 역할을 하는 열교환기와 증발기의 역할을 하는 열교환기를 각각 배치하여 습기의 제거에 중심을 둔 것으로서, 이는 도 1 에 도시한 바와 같이, 냉매가 압축되는 압축부(10)와; 상기 냉매와 실외 공기와의 열교환이 이루어질 수 있도록 열교환기(21)와 팬(22)이 구비되어 있는 실외 열교환부(20)와; 제 1 열교환기(31)와, 제 2 열교환기(32)와, 상기 제 1 및 제 2 열교환기(31)(32)의 사이에 위치하는 실내 팽창부(33)(34)가 구비되어 있는 실내 열교환부(30)와; 상기 실외 열교환부 (20) 및 실내 열교환부(30) 사이에 위치하는 팽창부(40)로 이루어져 있다.
보다 상세하게 설명하면, 상기 압축부(10)는 상기 실외 열교환부(20) 또는 실내 열교환부(30)에서 출력된 저온 저압의 기체 냉매를 고온 고압의 기체 냉매로 변환시키는 압축기(11)와, 상기 압축기(11)의 토출 방향을 설정짓는 4방향 밸브(12)를 구비하고 있는데 상기 4방향 밸브(12)는 상기 압축기(11)의 흡입 및 토출 배관을 스위칭하여 실내를 냉각시키고자 할 경우에는 상기 실내 열교환부(30)를 증발기로서 동작되도록 하며, 실내를 난방시키고자 할 경우에는 상기 실내 열교환부(30)를 응축기로서 동작되도록 한다.
물론 이에 대응하여 상기 실외 열교환부(20)는 각각 응축기, 증발기로서 동작됨은 물론이다. 다만, 제습기의 용도로 사용하고자 하는 경우가 본 설명의 주된 사항이므로, 이하 상기 실외 열교환부(20)는 응축기로서, 상기 실내 열교환부(30)는 증발기로서 동작된다고 가정한다.
상기 실외 열교환부(20)는 상기 압축부(10)에서 생성된 고온 고압의 기체 냉매가 중온 고압의 액체 냉매로 변환되는 수단으로서, 이를 위하여 응축기(21)와 팬(22)이 구비되어 있다.
상기 팽창부(40)는 상기 실외 열교환부(20)에서 출력되는 중온 고압의 액체 냉매가 저온 저압의 액체 냉매로 변환되는 수단으로서, 모세관(41)으로 이루어져 있으며, 이와 병렬로 제 1 밸브(42)를 설치하여 상기 제 1 밸브(42)에 의하여 상기 모세관(41)의 통과 여부가 결정되도록 되어 있다. 이처럼 상기 모세관(41)의 통과 여부를 제어하는 것은 제습기로서 사용될 경우 상기 팽창부(40)에서 팽창 공정이 이루어지면 안되므로, 이 경우에는 상기 제 1 밸브(42)를 개통시켜 냉매가 상기 제 1 밸브(42)를 통과하도록 하여 팽창 공정이 이루어지지 않게 한다.
이처럼 팽창 공정을 거치지 않아 중온 고압 상태인 냉매가 그대로 상기 실내 열교환부(30)로 유입되는데, 상기 실내 열교환부(30)는 제 1 열교환기(31)와, 제 2 열교환기(32) 및 그 사이에 실내 팽창부(33)(34)로 이루어져 있어, 상기 제 1 열교환기(31)에서 응축 작용이 한번 더 일어나며, 상기 실내 팽창부의 실내 팽창기(33)에서 팽창 공정이 이루어진다.
이러한 팽창 공정에 의하여 상기 중온 고압의 액체 냉매는 저온 저압의 액체 냉매로 변환되며, 상기 제 2 열교환기(32)에서 주변의 열을 흡수 증발하여 저온 저압의 기체 냉매로 변환된 후 다시 상기 압축부(10)로 유입된다. 만약 제습기가 아닌 냉방기로서 동작한다면, 상기 팽창부(40)에서 팽창 공정이 이루어지며, 상기 제 1 열교환기(31)도 제 2 열교환기(32)와 마찬가지로 증발기로서 동작하게 된다. 물론 이때는 상기 실내 팽창부의 제 2 밸브(34)가 개통되어 상기 실내 팽창기(33)가 동작하지 않도록 해야 한다.
이러한 구성을 갖는 종래 제습기능이 구비된 냉난방기의 동작을 간략하게 설명하면, 상기 제 2 열교환기(32)에서는 냉매의 증발로 인하여 온도가 하강하게 되어 주위의 수분이 결로되게 되는데, 이렇게 결로된 수분을 밖으로 누수시킴으로써 제습이 되게 된다. 물론 이 과정에서 실내의 온도도 냉각이 되므로 이를 방지하기 위하여 상기 제 1 열교환기(31)를 응축기로서 동작하도록 하여 온도의 평형이 이루어지도록 하고 있다.
그러나 이러한 종래의 기술에 따른 냉난방기는, 설정 습도와 실내 습도와의 습도차와 실외의 부하에 무관하게 제습 운전을 실행하므로써 실외기의 압축기의 운전을 최적화 할 수 없을 뿐만 아니라, 냉난방기를 구동함에 있어서 소요되는 전력이 낭비되는 커다란 문제점이 있었다.
따라서, 본 발명은 이러한 문제점을 해결하기 위해 안출한 것으로서, 설정 습도와 실내 습도와의 습도차에 따라 실내기 팬과 실외기 팬의 회전수를 조절하고 실외기의 압축기 주파수를 결정하도록 하므로써, 냉난방기에 있어서 실외의 부하에 대응하여 실외기의 압축기의 운전을 최적화하므로써 냉난방기를 구동함에 있어서 소요되는 전력을 획기적으로 절감하는데 그 목적이 있다.
상기와 같은 목적을 달성하기 위한 본 발명의 기술적 사상으로는, 냉난방기를 통한 실내 제습작용시, 냉난방기에 설치된 실내 습도 감지센서를 통해 실내 습도를 감지하여 상기 실내 습도와 설정 습도(리모콘 등 컨트롤러에 의해 설정되는 습도)와의 비교를 통해 그 습도차를 구하는 단계와, 상기 단계를 통해 구해진 실내 습도와 설정 습도의 습도차에 따라 실내기 팬의 회전속도를 설정하는 실내 팬 속도 설정단계와, 상기 단계를 통해 구해진 실내 습도와 설정 습도의 습도차에 따라 압축기 구동 알고리즘을 통해 압축기 주파수를 설정하는 압축기 주파수 설정단계와, 상기 단계를 통해 구해진 압축기 주파수와 실내 습도에 따라 실외 팬 구동 알고리즘을 통해 실외기 팬의 회전속도를 설정하는 실외 팬 속도 설정단계 및 상기 단계들을 통해 회전속도 및 주파수가 설정된 실내/외 팬과 압축기를 구동시켜 실내 제습과 실내 정온이 계속적으로 유지되도록 하는 실내/외 팬 및 압축기 구동단계가 포함되는 냉난방기의 절전 제습 운전방법에 의해 달성된다.여기서, 상기 실내기 팬의 회전속도는, 실내 습도와 설정 습도의 습도차가 10% 범위내에 들어오면 약풍으로 하고, 상기의 습도차가 10% 범위 이상이면 강풍으로 하는 것이 바람직하다.또한, 상기 압축기 구동 알고리즘은, 냉난방기에 설치된 실내 습도 감지센서를 통해 실내 습도를 감지하여 상기 실내 습도와 설정 습도(리모콘 등 컨트롤러에 의해 설정되는 습도)와의 비교를 통해 그 습도차를 구하는 단계와, 상기 단계를 통한 실내 습도 및 설정 습도의 습도차와 상기 냉난방기에 설정된 습도차를 상호 비교 판단하는 단계 및 상기 단계를 통해 비교 판단된 습도차(실내 습도-설정 습도)에 해당되는 압축기의 주파수를 설정하는 단계로 이루어 진 것이 바람직하다.아울러, 상기 실외 팬 구동 알고리즘은, 냉난방기에 설치된 실내 습도 감지센서를 통해 실내 습도를 감지하여 상기 실내 습도와 설정 습도(리모콘 등 컨트롤러에 의해 설정되는 습도)와의 비교를 통해 그 습도차를 구하는 단계와, 상기 단계를 통한 실내 습도 및 설정 습도의 습도차와 상기 냉난방기에 설정된 습도차를 상호 비교 판단하는 단계와, 상기 단계를 통해 비교 판단된 습도차(실내 습도-설정 습도)에 해당되는 압축기의 주파수를 설정하는 단계 및 상기 단계를 통해 압축기 주파수와 비례적으로 해당되는 실외 팬의 회전속도를 설정하는 단계로 이루어 진 것이 바람직하다.
이하, 첨부된 도면을 참조하여 본 발명에 따른 냉난방기의 절전 제습 운전방법을 보다 상세히 설명하면 다음과 같다.
도 2 는 본 발명의 냉난방기 절전 제습 운전방법을 나타낸 플로우-차트이다.
본 발명에 따른 냉난방기의 절전 제습 운전방법은, 냉난방기(1)를 통한 실내 제습작용시, 냉난방기에 설치된 실내 습도 감지센서를 통해 실내 습도를 감지하여 상기 실내 습도와 설정 습도(리모콘 등 컨트롤러에 의해 설정되는 습도)와의 비교를 통해 그 습도차를 구하는 단계(100)와;
상기 단계를 통해 구해진 실내 습도와 설정 습도의 습도차에 따라 실내기 팬(35)의 회전속도를 설정하는 실내 팬 속도 설정단계(110)와;
상기 단계를 통해 구해진 실내 습도와 설정 습도의 습도차에 따라 압축기 구동 알고리즘을 통해 압축기(11) 주파수를 설정하는 압축기 주파수 설정단계(120)와;
상기 단계를 통해 구해진 압축기(11) 주파수와 실내 습도에 따라 실외 팬 구동 알고리즘을 통해 실외기 팬(22)의 회전속도를 설정하는 실외 팬 속도 설정단계(130)와;
상기 단계들을 통해 회전속도 및 주파수가 설정된 실내/외 팬과 압축기를 구동시켜 실내 제습과 실내 정온이 계속적으로 유지되도록 하는 실내/외 팬 및 압축기 구동단계(140)로 구성되어 있다.
이하 본 발명에 따른 냉난방기의 절전 제습 운전방법에 대하여 상세히 설명한다.
도 3은 본 발명의 냉난방기 절전 제습 운전방법 중 제습성 판단을 통해 압축기 주파수를 설정하는 플로우-차트를 나타낸 것이고, 도 4는 본 발명의 냉난방기 절전 제습 운전방법 중 정온성 판단을 통해 실외 팬 회전속도를 설정하는 플로우-차트를 나타낸 것이다.
본 발명에 따른 냉난방기의 절전 제습 운전방법은, 실외 팬 구동 알고리즘 및 압축기 구동제어 알고리즘을 통해 상기 실외 팬(22)의 회전속도 설정과, 실내 습도 및 설정 습도차에 의해 설정된 압축기(11) 주파수를 가변 제어함과 동시에, 실내 습도와 설정 습도의 습도차에 따라 실내기 팬의 회전속도를 설정하므로서, 냉기가 토출되는 실내를 쾌적한 상태 즉, 실내 제습 및 실내 정온이 계속적으로 유지되도록 함과 더불어, 실외의 부하에 대응하여 실외기의 압축기의 운전을 최적화하므로써 냉난방기를 구동함에 있어서 소요되는 전력을 획기적으로 절감할 수 있도록 한 것으로, 이에 대한 냉난방기(1)의 절전 제습 운전방법은 다음과 같다.
전술한 바와 같이, 본 발명의 냉난방기(1) 제습 절전 운전방법은 도 2 에 도시된 바와 같이, 냉난방기(1)를 통한 실내 제습작용시, 냉난방기에 설치된 실내 습도 감지센서를 통해 실내 습도를 감지하여 상기 실내 습도와 설정 습도(리모콘 등 컨트롤러에 의해 설정되는 습도)와의 비교를 통해 그 습도차를 구하는 단계(100)와;
상기 단계를 통해 구해진 실내 습도와 설정 습도의 습도차에 따라 실내기 팬(35)의 회전속도를 설정하는 실내 팬 속도 설정단계(110)와;
상기 단계를 통해 구해진 실내 습도와 설정 습도의 습도차에 따라 압축기 구동 알고리즘을 통해 압축기(11) 주파수를 설정하는 압축기 주파수 설정단계(120)와;
상기 단계를 통해 구해진 압축기(11) 주파수와 실내 습도에 따라 실외 팬 구동 알고리즘을 통해 실외기 팬(22)의 회전속도를 설정하는 실외 팬 속도 설정단계(130)와;
상기 단계들을 통해 회전속도 및 주파수가 설정된 실내/외 팬과 압축기를 구동시켜 실내 제습과 실내 정온이 계속적으로 유지되도록 하는 실내/외 팬 및 압축기 구동단계(140)로 구성되어 있다.
이때 상기 실내기 팬의 회전속도는 상기 단계를 통해 구해진 실내 습도와 설정 습도의 습도차에 따라 설정되는데, 상기의 습도차가 10% 범위내에 들어오면 실내기 팬의 회전속도를 약풍으로 하고, 상기의 습도차가 10% 범위 이상이면 실내기 팬의 회전속도를 강풍으로 한다.
그리고, 상기 압축기 구동 알고리즘은, 도 2 및 도 3 에 도시한 바와 같이, 냉난방기(1)에 설치된 실내 습도 감지센서(미도시)를 통해 실내 습도를 감지하여 상기 실내 습도와 설정 습도(리모콘 등 컨트롤러에 의해 설정되는 습도)와의 비교를 통해 그 습도차를 구하는 단계(111)와; 상기 단계(111)를 통한 실내 습도 및 설정 습도의 습도차와 상기 냉난방기(1)에 설정된 습도차를 상호 비교 판단하는 단계(112)와; 상기 단계(112)를 통해 비교 판단된 습도차(실내 습도-설정 습도)에 해당되는 압축기(11)의 주파수를 설정하는 단계(113)로 이루어져 있으며, 이를 표 1 과 대비하여 설명하면 다음과 같다.
표 1 은 압축기 구동 알고리즘을 통해 실내 습도와 설정 습도(리모콘 등 컨트롤러에 의해 설정되는 습도)와의 비교에 의한 습도차에 따라 압축기(11) 주파수가 가변 제어되는 상태를 나타낸 것으로서, ΔH 는 실내 습도-설정 습도의 습도차이고, F는 압축기의 회전 주파수이다.
실내 습도와 설정 습도(리모콘 등 컨트롤러에 의해 설정되는 습도)와의 비교에 의한 습도차 즉, ΔH 가 -6%이하 일때 상기의 압축기(11) 주파수를 OFF시키는 것을 기준으로 하여 할때, 상기의 습도차가 -5% ~ -1%의 범위에 속하는 경우에는 상기 기준 압축기(11) 주파수(OFF)보다 1단계 상승된 압축기(11) 주파수(F1)로 설정하고, 상기의 습도차가 0% ~ 4%의 범위에 속하는 경우에는 상기 기준 압축기(11) 주파수(OFF)보다 2단계 상승된 압축기(11) 주파수(F2)로 설정됨을 표 1에 의해 알 수 있다.
또한 상기 실외 팬 구동 알고리즘은, 도 2 및 도 4 에 도시한 바와 같이, 상기 압축기 구동 알고리즘을 통해 가변 제어된 압축기(11) 주파수와 상기 냉난방기 (1)에 설치된 실내 습도 감지센서를 통해 감지된 실내 습도를 상호 비교 판단하는 단계(125)와; 상기 단계(125)를 통해 비교 판단된 상기 가변 제어된 압축기(11) 주파수를 이용하여 쾌적한 상태의 실내 제습이 이루어질 수 있게 상기 가변 제어된 압축기(11) 주파수와 비례적으로 해당되는 실외 팬(22)의 회전속도를 설정하는 단계(130)로 이루어져 있으며, 이를 표 2와 대비하여 설명하면 다음과 같다.
표 2는 실외 팬 구동 알고리즘을 통해, 표 1에 의하여 설정된 압축기(11)의 주파수와 실내 습도에 따라 실외기 팬의 회전수가 가변 제어되는 상태를 나타낸 것으로서, F는 압축기(11)의 주파수이다.
압축기(11)의 주파수가 제 1단계(F1)이며 동시에 실내 습도가 75% 이상일때 실외기 팬의 회전수를 100%로 하는 것을 기준으로 하여, 각각의 압축기(11)의 주파수 단계에 대하여 대응되는 각각의 실내 습도에 대하여 서로 다른 실외기 팬의 회전수가 설정됨을 표 2에 의해 알 수 있다.
도 2 에 도시된 플로우-차트와 같이 냉난방기의 절전운전을 상세히 설명하면 다음과 같다.
쾌적한 상태의 실내 제습이 계속적으로 유지될 수 있도록 하기 위하여, 실내 습도와 냉난방기(1)에 설정된 습도차와의 비교 판단 즉, 상기 냉난방기(1)에 설치된 실내 습도 감지센서(미도시)를 통해 실내 습도를 감지하여 상기 감지된 실내 습도와 설정 습도(리모콘 등 컨트롤러에 의해 설정되는 온도)와 비교하여 그 습도차를 구하고, 상기 단계를 통해 구해진 실내 습도와 설정 습도의 습도차에 따라 실내기 팬(35)의 회전속도를 설정함과 동시에, 압축기 구동 알고리즘을 통해 상기 실내 습도 및 설정 습도의 습도차와 상기 냉난방기(1)에 설정된 습도차를 서로 비교 판단하여 상기 습도차(실내 습도-설정 습도)에 해당되는 압축기(11) 주파수를 설정하게 된다.
또한, 실외 팬 구동 알고리즘을 통해 상기 실내 습도 및 상기 냉난방기(1)의 압축기 주파수를 서로 비교 판단하여 상기 습도차(실내 습도-설정 습도)에 해당되는 실외 팬(22)의 회전속도를 설정하게 된다.
이와 같이 가변 제어된 압축기(11) 주파수를 이용하여 실내 제습을 이룰 수 있게 실외 팬 구동 알고리즘을 통해 상기 가변 제어된 압축기(11) 주파수와 비례적으로 실외 팬(22)의 회전속도를 설정한 다음, 상기와 같이 회전속도 및 주파수로 설정된 실내/외 팬(22)(35)과 압축기(11)를 구동시키므로서, 실내 제습이 이루어지게 된다.
이상과 같은 본 발명인 냉난방기(1)의 절전 제습 운전방법은, 실외의 부하에 대응하여 압축기(11) 및 실내/외 팬(22)(35)을 구동시켜 실내의 제습 작용을 실행하므로써 종래 냉난방기(1)에 비해 소비전력이 20∼25% 정도 감소되는 절전운전을 실행할 수 있는 특징이 있다.
본 발명에 따른 냉난방기의 절전 제습 운전방법은, 냉난방기에 있어서 실외의 부하에 대응하여 실외기의 압축기의 운전을 최적화하는 효과가 있다.
본 발명에 따른 또 다른 효과는, 실외기의 압축기의 운전을 최적화하므로써 냉난방기를 구동함에 있어서 소요되는 전력을 획기적으로 절감할 수 있는 효과가 있다.
도 1 은 종래 냉난방기를 개략적으로 나타낸 구조도.
도 2 는 본 발명의 냉난방기 절전 제습 운전방법을 나타낸 플로우-차트.
도 3은 본 발명의 냉난방기 절전 제습 운전방법 중 제습성 판단을 통해 압축기 주파수를 설정하는 플로우-차트.
도 4는 본 발명의 냉난방기 절전 제습 운전방법 중 정온성 판단을 통해 실외 팬 회전속도를 설정하는 플로우-차트.
< 도면의 주요부분에 대한 부호의 설명 >
10. 압축부 11. 압축기
12. 4방향 밸브 20. 실외 열교환부
21. 실외 열교환기 22. 실외 팬
30. 실내 열교환부 31. 제 1 열교환기(응축기)
32. 제 2 열교환기(증발기) 33, 34. 실내 팽창부
35. 실내 팬 40. 팽창부
41. 모세관 42. 제 1 밸브

Claims (4)

  1. 냉난방기를 통한 실내 제습작용시,
    냉난방기에 설치된 실내 습도 감지센서를 통해 실내 습도를 감지하여 상기 실내 습도와 설정 습도(리모콘 등 컨트롤러에 의해 설정되는 습도)와의 비교를 통해 그 습도차를 구하는 단계;
    상기 단계를 통해 구해진 실내 습도와 설정 습도의 습도차에 따라 실내기 팬의 회전속도를 설정하는 실내 팬 속도 설정단계;
    상기 단계를 통해 구해진 실내 습도와 설정 습도의 습도차에 따라 압축기 구동 알고리즘을 통해 압축기 주파수를 설정하는 압축기 주파수 설정단계;
    상기 단계를 통해 구해진 압축기 주파수와 실내 습도에 따라 실외 팬 구동 알고리즘을 통해 실외기 팬의 회전속도를 설정하는 실외 팬 속도 설정단계; 및
    상기 단계들을 통해 회전속도 및 주파수가 설정된 실내/외 팬과 압축기를 구동시켜 실내 제습과 실내 정온이 계속적으로 유지되도록 하는 실내/외 팬 및 압축기 구동단계가 포함되는 냉난방기의 절전 제습 운전방법.
  2. 제 1항에 있어서,
    상기 실내기 팬의 회전속도는, 실내 습도와 설정 습도의 습도차가 10% 범위내에 들어오면 약풍으로 하고, 상기의 습도차가 10% 범위 이상이면 강풍으로 하는 것을 특징으로 하는 냉난방기의 절전 제습 운전방법.
  3. 제 1항에 있어서, 상기 압축기 구동 알고리즘은,
    냉난방기에 설치된 실내 습도 감지센서를 통해 실내 습도를 감지하여 상기 실내 습도와 설정 습도(리모콘 등 컨트롤러에 의해 설정되는 습도)와의 비교를 통해 그 습도차를 구하는 단계;
    상기 단계를 통한 실내 습도 및 설정 습도의 습도차와 상기 냉난방기에 설정된 습도차를 상호 비교 판단하는 단계; 및
    상기 단계를 통해 비교 판단된 습도차(실내 습도-설정 습도)에 해당되는 압축기의 주파수를 설정하는 단계가 포함되는 냉난방기의 절전 제습 운전방법.
  4. 제 1항에 있어서, 상기 실외 팬 구동 알고리즘은,
    냉난방기에 설치된 실내 습도 감지센서를 통해 실내 습도를 감지하여 상기 실내 습도와 설정 습도(리모콘 등 컨트롤러에 의해 설정되는 습도)와의 비교를 통해 그 습도차를 구하는 단계;
    상기 단계를 통한 실내 습도 및 설정 습도의 습도차와 상기 냉난방기에 설정된 습도차를 상호 비교 판단하는 단계;
    상기 단계를 통해 비교 판단된 습도차(실내 습도-설정 습도)에 해당되는 압축기의 주파수를 설정하는 단계; 및
    상기 단계를 통해 압축기 주파수와 비례적으로 해당되는 실외 팬의 회전속도를 설정하는 단계가 포함되는 냉난방기의 절전 제습 운전방법.
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Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
KR20110138669A (ko) * 2010-06-21 2011-12-28 엘지전자 주식회사 공기조화기 및 그 제어방법
KR20150091681A (ko) * 2014-02-03 2015-08-12 삼성전자주식회사 제습기 및 그의 제어 방법

Families Citing this family (31)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US8418486B2 (en) 2005-04-08 2013-04-16 Carrier Corporation Refrigerant system with variable speed compressor and reheat function
US7793510B2 (en) * 2007-04-30 2010-09-14 Emerson Electric Co. Two mode thermostat with set-back temperature and humidity set-point feature
KR101502096B1 (ko) * 2008-07-22 2015-03-12 삼성전자 주식회사 공기 조화기의 제어 방법
CN102619771B (zh) * 2012-03-29 2015-05-06 美的集团股份有限公司 一种风扇舒适风的控制方法
CN103375418B (zh) * 2012-04-27 2016-03-09 上海宝钢工业技术服务有限公司 应用再制造技术后风机节能率的测量方法
JP6222366B2 (ja) * 2014-08-06 2017-11-01 三菱電機株式会社 除湿機
WO2016052245A1 (ja) * 2014-10-03 2016-04-07 三菱電機株式会社 除湿機
CN105222295A (zh) * 2015-11-06 2016-01-06 广东美的制冷设备有限公司 空调遥控器、空调器、空调器系统、空调器的控制方法
CN105605741B (zh) * 2016-01-26 2019-04-19 广东美的制冷设备有限公司 空调的除湿控制方法及装置
US10955164B2 (en) 2016-07-14 2021-03-23 Ademco Inc. Dehumidification control system
CN106247552B (zh) * 2016-08-12 2019-05-31 青岛海尔空调器有限总公司 一种用于空调的控制方法、装置及空调
CN106839333A (zh) * 2017-03-06 2017-06-13 海信科龙电器股份有限公司 一种空调器及其温湿度调节方法
CN107084490B (zh) * 2017-04-26 2020-02-04 青岛海尔空调器有限总公司 空调器的控制方法和空调器
CN107178835B (zh) * 2017-06-12 2020-06-05 广东美的暖通设备有限公司 空调器除湿的控制方法、控制装置和空调器
CN107525244B (zh) * 2017-08-28 2020-02-11 广东美的暖通设备有限公司 空调器的风速控制方法、空调器及存储介质
EP3677850B1 (en) * 2017-09-04 2023-05-03 Haier Group Corporation Control method and apparatus for self-cleaning of air conditioner, and air conditioner
JP7002918B2 (ja) * 2017-11-08 2022-02-04 三菱電機株式会社 換気システム、空調システム、換気方法及びプログラム
CN107642875A (zh) * 2017-11-10 2018-01-30 广东美的制冷设备有限公司 控制方法、控制系统、计算机可读存储介质和移动空调
CN107883547A (zh) * 2017-11-10 2018-04-06 广东美的制冷设备有限公司 控制方法、控制系统、计算机可读存储介质和移动空调
CN107676942A (zh) * 2017-11-10 2018-02-09 广东美的制冷设备有限公司 控制方法、控制系统、计算机可读存储介质和移动空调
CN107883546A (zh) * 2017-11-10 2018-04-06 广东美的制冷设备有限公司 控制方法、控制系统、计算机可读存储介质和移动空调
US11287172B2 (en) * 2018-01-29 2022-03-29 Tippmann Companies Llc Freezer dehumidification system
CN111397146B (zh) * 2020-04-17 2022-03-01 宁波奥克斯电气股份有限公司 空调湿度控制方法、装置、空调器及计算机可读存储介质
CN112128944B (zh) * 2020-09-07 2022-06-28 青岛海尔空调器有限总公司 用于空调湿度控制的方法、装置及空调
WO2022145694A1 (ko) * 2020-12-29 2022-07-07 삼성전자주식회사 공기 조화기 및 공기 조화기 제어방법
CN112842218B (zh) * 2021-01-20 2022-09-30 宁波方太厨具有限公司 一种清洗机烘干方法及应用该方法的清洗机
CN113324291A (zh) * 2021-03-22 2021-08-31 青岛海尔空调电子有限公司 用于调湿的装置
CN114110974B (zh) * 2021-11-10 2023-03-31 珠海格力电器股份有限公司 一种空调器的控制方法及空调器
CN114017893B (zh) * 2021-11-26 2023-03-28 宁波奥克斯电气股份有限公司 一种空调器除湿控制方法及装置和空调器
CN114811831A (zh) * 2022-04-19 2022-07-29 青岛海尔空调器有限总公司 空调恒温除湿的控制方法、控制系统、电子设备和介质
CN115307262B (zh) * 2022-07-04 2024-06-14 珠海格力电器股份有限公司 一种空调恒温除湿方法、装置及空调系统

Family Cites Families (17)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPS5792635A (en) * 1980-11-29 1982-06-09 Toshiba Corp Method of controlling air conditioner
JPS5927145A (ja) * 1982-08-03 1984-02-13 Toshiba Corp 空気調和機
JPS62129639A (ja) * 1985-11-29 1987-06-11 Toshiba Corp 空気調和機
JPS60169039A (ja) * 1984-02-13 1985-09-02 Mitsubishi Heavy Ind Ltd 空気調和機の除湿運転制御装置
JPH0762550B2 (ja) * 1986-12-26 1995-07-05 株式会社東芝 空気調和機
US5062276A (en) * 1990-09-20 1991-11-05 Electric Power Research Institute, Inc. Humidity control for variable speed air conditioner
JP3262288B2 (ja) * 1992-08-26 2002-03-04 東芝キヤリア株式会社 空気調和機の湿度制御装置
JP3190139B2 (ja) * 1992-10-13 2001-07-23 東芝キヤリア株式会社 空気調和機
JP3110570B2 (ja) * 1992-10-26 2000-11-20 東芝キヤリア株式会社 空気調和装置
JPH06241534A (ja) * 1993-02-12 1994-08-30 Mitsubishi Heavy Ind Ltd 空気調和機
JP3242729B2 (ja) * 1993-02-18 2001-12-25 東芝キヤリア株式会社 空気調和装置の制御装置
JPH09280629A (ja) * 1996-04-10 1997-10-31 Hitachi Ltd 空気調和機の制御方法およびその装置
US6070110A (en) * 1997-06-23 2000-05-30 Carrier Corporation Humidity control thermostat and method for an air conditioning system
JPH11304285A (ja) * 1998-04-17 1999-11-05 Hitachi Ltd 空気調和機
JP2001201207A (ja) * 2000-01-18 2001-07-27 Mitsubishi Heavy Ind Ltd 空気調和装置
JP2002089933A (ja) * 2000-09-18 2002-03-27 Matsushita Electric Ind Co Ltd 空気調和機の制御装置
JP3633560B2 (ja) * 2002-01-23 2005-03-30 タイガー魔法瓶株式会社 除湿機

Cited By (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
KR20110138669A (ko) * 2010-06-21 2011-12-28 엘지전자 주식회사 공기조화기 및 그 제어방법
KR101689724B1 (ko) * 2010-06-21 2017-01-02 엘지전자 주식회사 공기조화기 및 그 제어방법
KR20150091681A (ko) * 2014-02-03 2015-08-12 삼성전자주식회사 제습기 및 그의 제어 방법
KR102234780B1 (ko) * 2014-02-03 2021-04-01 삼성전자주식회사 제습기 및 그의 제어 방법

Also Published As

Publication number Publication date
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