KR100681973B1 - Engine drive type air conditioner - Google Patents

Engine drive type air conditioner Download PDF

Info

Publication number
KR100681973B1
KR100681973B1 KR1020050067170A KR20050067170A KR100681973B1 KR 100681973 B1 KR100681973 B1 KR 100681973B1 KR 1020050067170 A KR1020050067170 A KR 1020050067170A KR 20050067170 A KR20050067170 A KR 20050067170A KR 100681973 B1 KR100681973 B1 KR 100681973B1
Authority
KR
South Korea
Prior art keywords
engine
opening degree
heat exchanger
load
speed
Prior art date
Application number
KR1020050067170A
Other languages
Korean (ko)
Other versions
KR20060046731A (en
Inventor
료따 히라따
가쯔노리 나까지마
히로시 가나이
Original Assignee
산요덴키가부시키가이샤
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by 산요덴키가부시키가이샤 filed Critical 산요덴키가부시키가이샤
Publication of KR20060046731A publication Critical patent/KR20060046731A/en
Application granted granted Critical
Publication of KR100681973B1 publication Critical patent/KR100681973B1/en

Links

Images

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
    • F25B27/00Machines, plants or systems, using particular sources of energy
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F24HEATING; RANGES; VENTILATING
    • F24FAIR-CONDITIONING; AIR-HUMIDIFICATION; VENTILATION; USE OF AIR CURRENTS FOR SCREENING
    • F24F11/00Control or safety arrangements
    • 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
    • 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
    • F25B49/00Arrangement or mounting of control or safety devices
    • F25B49/02Arrangement or mounting of control or safety devices for compression type machines, plants or systems
    • F25B49/025Motor control arrangements
    • 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
    • F25B2400/00General features or devices for refrigeration machines, plants or systems, combined heating and refrigeration systems or heat-pump systems, i.e. not limited to a particular subgroup of F25B
    • F25B2400/04Refrigeration circuit bypassing means
    • F25B2400/0409Refrigeration circuit bypassing means for the evaporator
    • 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
    • F25B2600/026Compressor control by controlling unloaders
    • F25B2600/0261Compressor control by controlling unloaders external to the compressor
    • 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
    • F25B2700/00Sensing or detecting of parameters; Sensors therefor
    • F25B2700/17Speeds
    • F25B2700/171Speeds of the compressor

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Mechanical Engineering (AREA)
  • General Engineering & Computer Science (AREA)
  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Thermal Sciences (AREA)
  • Combined Controls Of Internal Combustion Engines (AREA)
  • Control Of Vehicle Engines Or Engines For Specific Uses (AREA)
  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Combustion & Propulsion (AREA)
  • Air Conditioning Control Device (AREA)
  • Electrical Control Of Air Or Fuel Supplied To Internal-Combustion Engine (AREA)
  • Output Control And Ontrol Of Special Type Engine (AREA)

Abstract

본 발명의 과제는 엔진이 과부하 상태에 있는지 여부를 정확하게 판정하여, 엔진의 과부하 상태를 적절하게 회피할 수 있는 엔진 구동식 공기 조화 장치 및 그 제어 방법을 제공하는 것이다. An object of the present invention is to provide an engine-driven air conditioner and a control method thereof, which can accurately determine whether an engine is in an overload state and can properly avoid an overload state of the engine.

공조 부하에 따라서 엔진의 회전수를 가변 제어하고, 이 엔진에 의해 구동되는 압축기로부터 토출된 냉매를 순환시켜 공조 운전을 행하는 엔진 구동식 공기 조화 장치에 있어서, 엔진의 회전수, 연료 조정 밸브 개방도, 스로틀 개방도를 취득하여(스텝 S1), 취득한 정보를 기초로 하여 공조 부하에 따라서 제어되는 엔진(10)이 과부하 상태인지 여부를 판정하고(스텝 S2), 엔진(10)이 과부하 상태에 있다고 판정하면, 엔진의 부하를 저감시키는 엔진 부하 저감 제어(스텝 S3 내지 스텝 S10)를 행하도록 하였다. An engine-driven air conditioner that variably controls the engine speed in accordance with an air conditioning load, and circulates a refrigerant discharged from a compressor driven by the engine to perform air conditioning operation, wherein the engine speed and the fuel control valve opening degree The throttle opening degree is acquired (step S1), and it is judged whether the engine 10 controlled according to the air conditioning load is overloaded based on the acquired information (step S2), and the engine 10 is in an overloaded state. When it determines, engine load reduction control (step S3-step S10) which reduces a load of an engine was performed.

실외 유닛, 실내 유닛, 제어 장치, 조작부, 엔진, 압축기, 바이패스 밸브 Outdoor unit, indoor unit, control unit, control panel, engine, compressor, bypass valve

Description

엔진 구동식 공기 조화 장치 {ENGINE DRIVE TYPE AIR CONDITIONER}Engine Driven Air Conditioning Unit {ENGINE DRIVE TYPE AIR CONDITIONER}

도1은 본 실시 형태에 관한 엔진 구동식 공기 조화 장치의 구성을 도시하는 도면. 1 is a diagram illustrating a configuration of an engine driven air conditioner according to the present embodiment.

도2는 제어 장치의 구성을 도시하는 블럭도. 2 is a block diagram showing the configuration of a control device;

도3은 데이터베이스를 설명하는 도면. 3 illustrates a database.

도4는 엔진 부하 저감 처리를 도시하는 흐름도. 4 is a flowchart showing an engine load reduction process.

<도면의 주요 부분에 대한 부호의 설명><Explanation of symbols for the main parts of the drawings>

100 : 엔진 구동식 공기 조화 장치100: engine driven air conditioner

1 : 실외 유닛1: outdoor unit

2a, 2b : 실내 유닛2a, 2b: indoor unit

4 : 제어 장치4: control device

5 : 조작부5: control panel

10 : 엔진10: engine

11 : 압축기11: compressor

13 : 실외 열교환기13: outdoor heat exchanger

14 : 실외 팽창 밸브14: outdoor expansion valve

17 : 바이패스관17: Bypass tube

18 : 바이패스 밸브18: bypass valve

20a, 20b : 실내 열교환기20a, 20b: indoor heat exchanger

21a, 21b : 실내 팽창 밸브21a, 21b: indoor expansion valve

22a, 22b : 실내 팬22a, 22b: indoor fan

31 : 엔진 연료 공급 장치31: engine fuel supply

50 : 데이터베이스50: database

[문헌 1] 일본 특허 공개 평6-137701호 공보[Document 1] Japanese Unexamined Patent Publication No. Hei 6-137701

본 발명은 엔진의 회전수를 가변 제어하고, 이 엔진에 의해 구동되는 압축기로부터 토출된 냉매를 순환시켜 공조 운전을 행하는 엔진 구동식 공기 조화 장치 및 그 제어 방법에 관한 것이고, 엔진의 과부하 제어에 관한 것이다. BACKGROUND OF THE INVENTION 1. Field of the Invention The present invention relates to an engine-driven air conditioner and a control method thereof for variably controlling the rotation speed of an engine, circulating refrigerant discharged from a compressor driven by the engine, and performing air conditioning operation. will be.

종래부터, 가스 등을 연료로 하는 엔진에 의해 실외 유닛의 압축기를 구동하여 냉매를 압축 및 순환시키는 소위 엔진 구동식 공기 조화 장치가 알려져 있다. Background Art Conventionally, so-called engine driven air conditioners have been known in which a compressor of an outdoor unit is driven by an engine using gas or the like to compress and circulate a refrigerant.

이러한 종류의 엔진 구동식 공기 조화 장치에 있어서는, 공조 부하에 따라서 엔진 회전수를 가변 제어하는 것이 있고, 압축기의 출구 압력, 흡입 압력 및 열교환기의 냉매 출입구의 온도를 측정하고, 이 측정 결과로부터 압축기의 축 출력을 구하고, 이 축 출력을 기초로 하여 엔진이 과부하 상태인지 여부를 판정하는 것이 있다(예를 들어, 특허문헌 1). 그리고, 과부하 상태라고 판정하면, 팽창 밸브를 교축하는 등하여 엔진의 부하를 저감시켜 엔진 수명의 저하를 회피하도록 하고 있다. In this type of engine-driven air conditioner, the engine rotation speed is variably controlled in accordance with the air conditioning load, and the compressor outlet pressure, suction pressure, and temperature of the refrigerant inlet and outlet of the heat exchanger are measured. Some shaft outputs are obtained and it is determined based on this shaft output to determine whether the engine is overloaded (for example, Patent Document 1). If it is determined that the overload condition, the expansion valve is throttled to reduce the load on the engine, thereby avoiding a decrease in engine life.

[특허문헌 1] 일본 특허 공개 평6-137701호 공보[Patent Document 1] Japanese Unexamined Patent Publication No. Hei 6-137701

그런데, 상기한 바와 같이 압축기의 축 출력으로부터 엔진 부하를 추정하는 경우, 압축기의 체적 효율 및 동력 효율을 고려할 필요가 있다. 그러나, 압축기의 체적 효율 및 동력 효율은 일정하지 않고, 압축기의 회전 속도나 냉매 압력에 의해 무시할 수 없을 정도의 차이가 생겨, 엔진 부하를 정밀도 좋게 추정하는 것이 어려운 문제가 있었다.By the way, when estimating engine load from the shaft output of a compressor as mentioned above, it is necessary to consider the volumetric efficiency and power efficiency of a compressor. However, the volumetric efficiency and power efficiency of the compressor are not constant, and there is a difference that cannot be neglected by the rotational speed or the refrigerant pressure of the compressor, and it is difficult to accurately estimate the engine load.

그래서, 본 발명의 목적은 엔진이 과부하 상태에 있는지 여부를 정확하게 판정하여, 엔진의 과부하 상태를 적절하게 회피할 수 있는 엔진 구동식 공기 조화 장치 및 그 제어 방법을 제공하는 것에 있다. It is therefore an object of the present invention to provide an engine-driven air conditioner and a control method thereof that can accurately determine whether an engine is in an overloaded state and can properly avoid an overloaded state of the engine.

상술 과제를 해결하기 위해, 본 발명은 공조 부하에 따라서 엔진의 회전수를 가변 제어하고, 이 엔진에 의해 구동되는 압축기로부터 토출된 냉매를 실외 열교환기와 실내 열교환기 사이에서 순환시켜 공조 운전을 행하는 엔진 구동식 공기 조화 장치에 있어서, 상기 엔진의 회전수, 연료 조정 밸브 개방도, 스로틀 개방도의 전부 혹은 그 어느 하나를 취득하고, 취득한 정보를 기초로 하여 공조 부하에 따라서 제어되는 상기 엔진이 과부하 상태에 있는지 여부를 판정하는 판정 수단과, 상기 엔진이 과부하 상태에 있다고 판정하면, 상기 엔진의 부하를 저감시키는 엔진 부하 저감 제어를 행하는 제어 수단을 구비하는 것을 특징으로 한다. 본 발명에 따르면, 엔진의 회전수, 연료 조정 밸브 개방도, 스로틀 개방도의 전부, 혹은 그 어느 하나를 취득하여, 취득한 정보를 기초로 하여 공조 부하에 따라서 제어되는 엔진이 과부하 상태에 있는지 여부를 판정하므로 엔진의 현재의 제어 상태로부터 엔진 부하를 판정할 수 있고, 압축기의 축 출력으로부터 간접적으로 엔진이 과부하 상태인지 여부를 판정하는 종래의 것에 비해 엔진이 과부하 상태에 있는지 여부를 정밀도 좋게 판정할 수 있다. In order to solve the above-described problems, the present invention is an engine for variable control of the rotational speed of the engine in accordance with the air conditioning load, and circulating the refrigerant discharged from the compressor driven by the engine between the outdoor heat exchanger and the indoor heat exchanger to perform the air conditioning operation In the driven air conditioner, the engine, which is controlled according to an air conditioning load based on the acquired information, based on the obtained information, by acquiring all or one of the engine speed, the fuel control valve opening degree, the throttle opening degree, and the like. And a judging means for judging whether or not the engine is in an overload state, and control means for performing engine load reduction control for reducing the load of the engine when the engine is in an overloaded state. According to the present invention, the engine speed, fuel control valve opening degree, throttle opening degree, or all or any one of them is acquired, and it is determined whether the engine controlled according to the air conditioning load is overloaded based on the acquired information. As a result, the engine load can be determined from the current control state of the engine, and it is possible to accurately determine whether the engine is in an overload state as compared with the conventional method of determining whether the engine is overloaded indirectly from the shaft output of the compressor. have.

상기 발명에 있어서, 엔진 회전수, 연료 조정 밸브 개방도, 스로틀 개방도의 전부 혹은 그 어느 하나와, 상기 엔진의 토크치, 이그니션 요구 전압 및 공기 과잉률 중 적어도 어느 하나를 맵화하여 기억하는 기억 수단을 구비하고, 상기 판정 수단은 상기 기억 수단에 기억된 정보를 참조하여, 상기 취득한 정보로부터 상기 엔진의 토크치, 이그니션 요구 전압 및 공기 과잉률 중 적어도 어느 하나를 특정하고, 이 특정한 값과 미리 설정한 설정치와의 비교를 기초로 하여 상기 엔진이 과부하 상태에 있는지 여부를 판정하도록 해도 좋다. In the above invention, a storage means for mapping and storing at least one of the engine speed, the fuel control valve opening degree, the throttle opening degree, and at least one of the torque value, the ignition request voltage, and the excess air ratio of the engine. The determination means refers to the information stored in the storage means, and specifies at least one of the torque value, the ignition request voltage, and the excess air ratio of the engine from the acquired information, and sets this specific value and the preset value. On the basis of the comparison with one set value, it may be determined whether the engine is in an overload state.

또한, 상기 발명에 있어서, 엔진 회전수, 연료 조정 밸브 개방도 및 스로틀 개방도의 전부, 혹은 그 어느 하나로부터 상기 엔진의 토크치, 이그니션 요구 전압, 공기 과잉률 중 적어도 어느 하나를 산출하는 산출식을 기억하는 기억 수단을 구비하고, 상기 판정 수단은 상기 기억 수단에 기억된 산출식을 이용하여 상기 취 득한 정보로부터 상기 엔진의 토크치, 이그니션 요구 전압 및 공기 과잉률 중 적어도 어느 하나를 특정하고, 이 특정한 값과 미리 설정한 설정치와의 비교를 기초로 하여 상기 엔진이 과부하 상태에 있는지 여부를 판정하도록 해도 좋다. Moreover, in the said invention, the calculation formula which calculates at least any one of the torque value, the ignition request voltage, and the excess air ratio of the said engine from all or all of the engine speed, the fuel control valve opening degree, and the throttle opening degree. A storage means for storing at least one of a torque value, an ignition request voltage, and an excess air ratio of the engine from the obtained information by using a calculation formula stored in the storage means; It may be made to judge whether the said engine is in an overload state based on the comparison with this specific value and the preset setting value.

또한, 상기 발명에 있어서, 상기 제어 수단은 상기 엔진이 과부하 상태에 있다고 판정하면, 상기 실외 열교환기 및 실내 열교환기 중, 증발기로서 기능하는 열교환기에 대응하는 팽창 밸브의 개방도 조정, 상기 실외 열교환기 및 실내 열교환기 중, 응축기로서 기능하는 열교환의 냉각 팬의 회전 속도 조정, 상기 엔진 회전수의 조정, 또는 냉매 고압부와 냉매 저압부 사이에 설치된 바이패스관의 바이패스 밸브의 개방도 조정 중 적어도 어느 하나를 행하는 것이 바람직하다. 이 경우, 상기 제어 수단은 상기 증발기로서 기능하는 열교환기에 대응하는 팽창 밸브의 개방도 조정시의 하한치, 상기 응축기로서 기능하는 열교환의 냉각 팬의 회전 속도 조정시의 상한치, 상기 엔진 회전수의 조정시의 하한치, 또는 상기 바이패스 밸브의 개방도 조정시의 상한치를 공조 부하에 따라서 변경하는 것이다.Further, in the above invention, when the control means determines that the engine is in an overloaded state, the opening degree of the expansion valve corresponding to the heat exchanger functioning as an evaporator is adjusted among the outdoor heat exchanger and the indoor heat exchanger, and the outdoor heat exchanger. And at least one of adjusting the rotational speed of the cooling fan of the heat exchanger serving as a condenser, adjusting the engine speed, or adjusting the opening of the bypass valve of the bypass pipe provided between the refrigerant high pressure part and the refrigerant low pressure part of the indoor heat exchanger. It is preferable to do one. In this case, the said control means is a lower limit at the time of adjusting the opening degree of the expansion valve corresponding to the heat exchanger which functions as the said evaporator, an upper limit at the time of adjusting the rotation speed of the cooling fan of the heat exchanger which functions as the said condenser, and at the time of adjusting the said engine speed The lower limit of or the upper limit at the time of adjusting the opening degree of the bypass valve is changed in accordance with the air conditioning load.

또한, 본 발명은 공조 부하에 따라서 엔진의 회전수를 가변 제어하고, 이 엔진에 의해 구동되는 압축기로부터 토출된 냉매를 실외 열교환기와 실내 열교환기 사이에서 순환시켜 공조 운전을 행하는 엔진 구동식 공기 조화 장치의 제어 방법에 있어서, 상기 엔진의 회전수, 연료 조정 밸브 개방도, 스로틀 개방도의 전부, 혹은 그 어느 하나를 취득하여, 취득한 정보를 기초로 하여 공조 부하에 따라서 제어되는 상기 엔진이 과부하 상태에 있는지 여부를 판정하고, 상기 엔진이 과부하 상태에 있다고 판정하면, 상기 엔진의 부하를 저감시키는 엔진 부하 저감 제어를 행하 는 것을 특징으로 한다. 본 발명에 따르면, 엔진의 회전수, 연료 조정 밸브 개방도, 스로틀 개방도의 전부, 혹은 그 어느 하나를 취득하여, 취득한 정보를 기초로 하여 공조 부하에 따라서 제어되는 엔진이 과부하 상태에 있는지 여부를 판정하므로, 엔진의 현재의 제어 상태로부터 엔진 부하를 판정할 수 있고, 압축기의 축 출력으로부터 간접적으로 엔진이 과부하 상태인지 여부를 판정하는 종래의 것에 비해 엔진이 과부하 상태에 있는지 여부를 정밀도 좋게 판정할 수 있다. In addition, the present invention is an engine-driven air conditioner that controls the rotation speed of the engine in accordance with the air conditioning load, and performs air conditioning by circulating the refrigerant discharged from the compressor driven by the engine between the outdoor heat exchanger and the indoor heat exchanger. The control method according to claim 1, wherein the engine, which is controlled according to the air conditioning load based on the acquired information based on the obtained information, by acquiring all or one of the engine speed, the fuel control valve opening degree, the throttle opening degree, and the like. If it is determined whether or not the engine is in an overload state, engine load reduction control for reducing the load of the engine is performed. According to the present invention, the engine speed, fuel control valve opening degree, throttle opening degree, or all or any one of them is acquired, and it is determined whether the engine controlled according to the air conditioning load is overloaded based on the acquired information. As a result, the engine load can be determined from the current control state of the engine, and it is possible to accurately determine whether the engine is in an overload state as compared with the conventional one which indirectly determines whether the engine is overloaded indirectly from the shaft output of the compressor. Can be.

이하, 도면을 참조하여 본 발명의 실시 형태를 상세하게 서술한다. EMBODIMENT OF THE INVENTION Hereinafter, embodiment of this invention is described in detail with reference to drawings.

도1은 본 실시 형태에 관한 엔진 구동식 공기 조화 장치(100)의 구성을 도시하는 도면이다. 이 엔진 구동식 공기 조화 장치(100)는 1대의 실외 유닛(1)과 복수대(예를 들어 2대)의 실내 유닛(2a, 2b)을 가스관(3a) 및 액관(3b)으로 이루어지는 냉매 배관(유닛간 배관)(3)으로 접속하여 구성된다. 또한, 엔진 구동식 공기 조화 장치(100)는 상기 공기 조화 장치(100)의 운전 제어를 행하는 제어 장치(4)와, 이 제어 장치(4)의 운전 지시 등의 조작을 행하는 조작부(5)를 구비하고 있다. 1 is a diagram illustrating a configuration of an engine driven air conditioner 100 according to the present embodiment. The engine driven air conditioner 100 includes a refrigerant pipe including a gas pipe 3a and a liquid pipe 3b with one outdoor unit 1 and a plurality of (for example, two) indoor units 2a and 2b. It is comprised by the connection (3) between pipes. In addition, the engine-driven air conditioner 100 includes a control device 4 that performs operation control of the air conditioner 100, and an operation unit 5 that performs an operation such as an operation instruction of the control device 4. Equipped.

이 조작부(5)는 실내 유닛(2a, 2b)의 운전/정지 등을 행하는, 소위 리모트 제어 장치, 혹은 이들 실내 유닛(2a, 2b) 및 실외 유닛(1)의 각종 설정이나 운전 상태의 확인을 행할 수 있는 원격 조작 장치 등이다. 또, 본 실시 형태에서는, 엔진 구동식 공기 조화 장치(100)에는 단위 체적당 냉매 능력이 높고 압력 손실이 적은 대체 냉매(R410a)를 순환시키는 구성으로 하고 있다. This operation part 5 confirms the so-called remote control apparatus which performs operation / stop of the indoor unit 2a, 2b, etc., or various settings and operation state of these indoor unit 2a, 2b and the outdoor unit 1, and the like. A remote control apparatus which can be performed. In the present embodiment, the engine-driven air conditioner 100 is configured to circulate alternative refrigerant R410a having a high refrigerant capacity per unit volume and low pressure loss.

실외 유닛(1)은 실외에 설치되고, 이 실외 유닛(1)에는 연료 가스 등을 연소시켜 구동력을 발생하는 엔진(10)과, 이 엔진(10)에 도시하지 않은 구동력 전달 수 단을 거쳐서 접속되고, 상기 대체 냉매(R410a)를 압축 토출하는 압축기(11)와, 냉매의 순환 방향을 반전시키는 사방 밸브(12)와, 냉매와 외기의 열교환을 행하게 하는 실외 열교환기(13)와, 냉매의 감압을 행하는 실외 팽창 밸브(14)와, 압축기(11)에 흡입되는 냉매의 기액 분리를 행하는 어큐뮬레이터(15)가 냉매 배관에 접속되어 수납되어 있다. 또한, 실외 열교환기(13)에는 이 실외 열교환기(13)에 송풍하는 실외 팬(16)이 인접하여 배치되어 있다. The outdoor unit 1 is installed outdoors, and is connected to the outdoor unit 1 via an engine 10 that generates driving force by burning fuel gas and the like, and a driving force transmission means (not shown) to the engine 10. The compressor 11 for compressing and discharging the replacement refrigerant R410a, the four-way valve 12 for inverting the circulation direction of the refrigerant, the outdoor heat exchanger 13 for exchanging heat between the refrigerant and the outside air, An outdoor expansion valve 14 for depressurizing and an accumulator 15 for separating gas and liquid from the refrigerant sucked into the compressor 11 are connected to and stored in the refrigerant pipe. Moreover, the outdoor heat exchanger 13 arrange | positions the outdoor fan 16 which blows to this outdoor heat exchanger 13 adjacently.

실외 유닛(1)에 있어서는, 냉매 고압부[압축기(11)의 토출측]와 냉매 저압부[도시한 예에서는 어큐뮬레이터(15)의 전방] 사이에 바이패스관(17)이 접속되고, 이 바이패스관(17)에는 바이패스 밸브(전동 밸브)(18)가 설치되어 있다. 이 바이패스 밸브(18)의 개방도를 조정함으로써, 바이패스관(17)을 거쳐서 압축기(11)로부터 토출된 냉매의 복귀량[압축기(11)의 흡입측으로의 복귀량]이 조정되어, 실외 유닛(1)과 실내 유닛(2a, 2b)을 순환하는 순환 냉매량이 조정된다. In the outdoor unit 1, a bypass pipe 17 is connected between the refrigerant high pressure section (the discharge side of the compressor 11) and the refrigerant low pressure section (the front of the accumulator 15 in the illustrated example). A bypass valve (electric valve) 18 is provided at 17. By adjusting the opening degree of the bypass valve 18, the return amount of the refrigerant discharged from the compressor 11 via the bypass pipe 17 (return amount to the suction side of the compressor 11) is adjusted, and the outdoor The amount of circulating refrigerant circulating through the unit 1 and the indoor units 2a and 2b is adjusted.

또한, 이 실외 유닛(1)에는 실외 유닛(1)측의 관(액관)(19)을 흐르는 액냉매를 압축기(11)의 흡입측에 설치된 어큐뮬레이터(15)의 전방에 적절하게 공급하기 위한 리퀴드관(40)이 설치되고, 이 리퀴드관(40)에는 리퀴드 밸브(전동 밸브)(41)가 설치되어 있다. 이 리퀴드 밸브(41)는 통상 폐쇄되어 있고, 압축기(11)의 토출 냉매가 소정 온도(냉매의 종류에 따라 다르지만 예를 들어 115 ℃ 등)를 넘은 경우에 개방되고, 실외 유닛(1)측 관(19)으로부터 온도가 낮은 액냉매를 어큐뮬레이터(15)의 전방측에 공급한다. 이에 의해, 압축기(11)에 흡입되는 가스 냉매의 온도가 저하되어 압축기(11)의 토출 냉매의 과열 방지를 도모할 수 있게 된다.In addition, the outdoor unit 1 has a liquid for properly supplying the liquid refrigerant flowing through the pipe (liquid pipe) 19 on the outdoor unit 1 side to the front of the accumulator 15 provided on the suction side of the compressor 11. The pipe 40 is provided, and the liquid pipe 40 is provided with a liquid valve (electric valve) 41. The liquid valve 41 is normally closed, and is opened when the discharge refrigerant of the compressor 11 exceeds a predetermined temperature (depending on the type of refrigerant, for example, 115 ° C, etc.), and the outdoor unit 1 side pipe A liquid refrigerant having a low temperature is supplied from 19 to the front side of the accumulator 15. As a result, the temperature of the gas refrigerant sucked into the compressor 11 is lowered to prevent overheating of the discharge refrigerant of the compressor 11.

실내 유닛(2a, 2b)에는 이들 실내 유닛(2a, 2b)이 설치된 실내의 실내 공기와 냉매와의 열교환을 행하는 실내 열교환기(20a, 20b)와, 각 실내 유닛(2a, 2b)으로 유입하는 냉매의 냉매량을 제어하는 실내 팽창 밸브(21a, 21b)가 각각 냉매 배관에 접속되어 수납되어 있다. 상기 실내 열교환기(20a, 20b)에는 이들 실내 열교환기(20a, 20b)로 송풍하는 실내 팬(22a, 22b)이 각각 인접하여 배치되어 있다. The indoor units 2a and 2b flow into the indoor heat exchangers 20a and 20b for performing heat exchange between the indoor air and the refrigerant in the rooms where these indoor units 2a and 2b are installed, and flow into the respective indoor units 2a and 2b. Indoor expansion valves 21a and 21b for controlling the amount of refrigerant of the refrigerant are connected to and stored in the refrigerant pipe, respectively. In the indoor heat exchangers 20a and 20b, the indoor fans 22a and 22b blown by these indoor heat exchangers 20a and 20b are disposed adjacent to each other.

압축기(11)를 구동하는 엔진(10)의 연소실에는 엔진 연료 공급 장치(31)로부터 연료와 공기의 혼합기가 공급된다. 이 엔진 연료 공급 장치(31)는 연료 공급 배관(32)에 연료 차단 밸브(33), 제로 거버너(34), 연료 조정 밸브(35) 및 스로틀 밸브(36)가 차례로 배치되고, 이 스로틀 밸브(36)는 엔진(10)의 상기 연소실에 접속되어 있다. 연료 차단 밸브(33)는 폐쇄형의 연료 차단 밸브 기구를 구성하고, 연료 차단 밸브(33)가 완전 폐쇄 또는 완전 개방되어 연료 가스의 누설이 없는 차단과 연통을 택일하여 실시한다. The mixture of fuel and air is supplied from the engine fuel supply apparatus 31 to the combustion chamber of the engine 10 which drives the compressor 11. In the engine fuel supply device 31, a fuel shutoff valve 33, a zero governor 34, a fuel control valve 35, and a throttle valve 36 are sequentially disposed on the fuel supply pipe 32, and the throttle valve ( 36 is connected to the combustion chamber of the engine 10. The fuel shutoff valve 33 constitutes a closed type fuel shutoff valve mechanism, and the fuel shutoff valve 33 is closed or completely opened to alternately communicate with the shutoff without leakage of fuel gas.

도2는 제어 장치(4)의 구성을 도시하는 블럭도이다. 제어 장치(4)는 엔진(10) 및 압축기(11)에의 운전 지시 설정 등을 행하는 설정부(47)와, 엔진 구동식 공기 조화 장치(100)의 각종 설정이나, 제어용 프로그램, 제어용 데이터 및 데이터베이스(50)(도3) 등을 기억하는 EEPROM(기억 수단)(42)과, 이 EEPROM(42) 내의 제어용 프로그램 등을 기초로 하여 엔진 구동식 공기 조화 장치(100)의 전체를 제어하는 CPU(43)와, 각종 데이터를 일시적으로 저장하는 RAM(44)과, 조작부(5)와의 통신을 행하는 송수신부(45)와, 엔진 구동식 공기 조화 장치(100)의 각 부와 신호를 송수신하기 위한 인터페이스(I/F)(46)를 구비하고 있다. 2 is a block diagram showing the configuration of the control device 4. The control device 4 includes a setting unit 47 for performing operation instruction settings to the engine 10 and the compressor 11, and various settings of the engine-driven air conditioner 100, control programs, control data and a database. A CPU for controlling the whole of the engine-driven air conditioner 100 based on the EEPROM (memory means) 42 for storing 50 (Fig. 3) and the like, and a program for control in the EEPROM 42, etc. 43, a RAM 44 for temporarily storing various data, a transmission / reception unit 45 for communicating with the operation unit 5, and a unit for transmitting and receiving signals with each unit of the engine-driven air conditioner 100 An interface (I / F) 46 is provided.

제어 장치(4)는 이 I/F(46)를 거쳐서, 또한 엔진(10)의 회전수를 검출하는 회전수 검출기(도시하지 않음) 및 온도 센서[실내 온도를 계측하는 실내 온도 센서(도시하지 않음), 열교환기(13, 20a, 20b)의 냉매 출입구 온도를 측정하는 온도 센서(도시하지 않음), 실내 유닛(2a, 2b)의 실내 팬(22a, 22b)에 의한 취출(吹出) 온도를 계측하는 온도 센서(23a, 23b) 등]와 접속되어, 엔진 회전수나 각 부위의 온도를 취득 가능하게 구성되어 있다. The control device 4 passes through this I / F 46, and also a rotation speed detector (not shown) for detecting the rotation speed of the engine 10 and a temperature sensor (room temperature sensor for measuring the indoor temperature (not shown). ), A temperature sensor (not shown) for measuring the refrigerant inlet and outlet temperatures of the heat exchangers 13, 20a, and 20b, and the extraction temperature by the indoor fans 22a and 22b of the indoor units 2a and 2b. Temperature sensors 23a, 23b, etc. to be measured] are configured to be capable of acquiring engine revolutions and temperatures of respective parts.

이 제어 장치(4)는 상기 조작부(5)가 조작되면, 실외 유닛(1)에 있어서의 엔진(10), 사방 밸브(12), 실외 팽창 밸브(14) 및 실외 팬(16), 및 실내 유닛(2a, 2b)에 있어서의 실내 팽창 밸브(21a, 21b) 및 실내 팬(22a, 22b)을 각각 제어한다. When the said control part 5 is operated, this control apparatus 4 has the engine 10, the four-way valve 12, the outdoor expansion valve 14, and the outdoor fan 16 in the outdoor unit 1, and indoors. The indoor expansion valves 21a and 21b and the indoor fans 22a and 22b in the units 2a and 2b are respectively controlled.

구체적으로는, 제어 장치(4)는 사방 밸브(12)를 절환함으로써, 상기 공기 조화 장치(100)를 냉방 운전 또는 난방 운전으로 설정한다. 즉, 사방 밸브(12)를 냉방측으로 절환하였을 때에는, 냉매가 파선 화살표와 같이 흐르고, 실외 열교환기(13)가 응축기에 실내 열교환기(20a, 20b)가 증발기로서 기능하여 냉방 운전 상태가 되어 각 실내 열교환기(20a, 20b)가 실내를 냉방한다. 또한, 제어 장치(4)가 사방 밸브(12)를 난방측으로 절환하였을 때에는, 냉매가 실선 화살표와 같이 흐르고, 실내 열교환기(20a, 20b)가 응축기에서 실외 열교환기(13)가 증발기로서 기능하여 난방 운전 상태가 되어, 각 실내 열교환기(20a, 20b)가 실내를 난방한다. Specifically, the control device 4 switches the four-way valve 12 to set the air conditioner 100 to cooling operation or heating operation. That is, when the four-way valve 12 is switched to the cooling side, the coolant flows like a broken arrow, and the outdoor heat exchanger 13 functions as the evaporator and the indoor heat exchangers 20a and 20b function as the evaporator, and the cooling operation is performed. The indoor heat exchangers 20a and 20b cool the room. When the control device 4 switches the four-way valve 12 to the heating side, the refrigerant flows like a solid arrow, and the indoor heat exchangers 20a and 20b function in the condenser and the outdoor heat exchanger 13 functions as an evaporator. In the heating operation state, each indoor heat exchanger 20a, 20b heats the room.

또한, 제어 장치(4)는 조작부(5)에서 설정된 설정 온도와, 실내 온도 센서에 의해 취득한 실내 온도와의 차 등을 기초로 하여 상기 연료 조정 밸브(35) 및 스로틀 밸브(36)의 개방도(연료 조정 밸브 개방도, 스로틀 개방도)를 제어하여 엔진 (10)의 회전수를 가변 제어하고, 또한 열교환기(13, 20a, 20b)의 냉매 출입구 온도의 차를 기초로 하여 실외 팽창 밸브(14) 및 실내 팽창 밸브(21a, 21b)의 개방도를 제어한다. In addition, the control device 4 opens the fuel control valve 35 and the throttle valve 36 based on the difference between the set temperature set by the operation unit 5 and the room temperature acquired by the room temperature sensor. (Fuel adjustment valve opening degree, throttle opening degree) to control the rotational speed of the engine 10, and also based on the difference of the refrigerant inlet and outlet temperatures of the heat exchangers 13, 20a, and 20b. 14) and the degree of opening of the indoor expansion valves 21a and 21b.

상기 공조 운전 중에 있어서는, 제어 장치(4)는 공조 부하에 따라서 제어되는 엔진(10)이 과부하 상태인지 여부를 판정하고, 과부하 상태에 있는 경우에는 엔진 부하를 저감하는 처리(엔진 부하 저감 처리)를 실행한다. 본 실시 형태에서는 엔진(10)의 엔진 회전수, 연료 조정 밸브 개방도 및 스로틀 개방도 등의 엔진(10)의 현재의 제어 상태를 나타내는 정보(제어 정보)를 취득하고, 이 정보를 기초로 하여 데이터베이스(50)를 참조하여 엔진(10)이 과부하 상태인지 여부를 판정하는 것으로 하고 있다. 도3은 데이터베이스(50)의 일예를 나타내는 도면이다. During the air conditioning operation, the control device 4 determines whether or not the engine 10 controlled according to the air conditioning load is in an overload state, and when it is in an overload state, a process (engine load reduction process) for reducing the engine load. Run In this embodiment, the information (control information) which shows the current control state of the engine 10, such as the engine speed of the engine 10, the fuel control valve opening degree, and the throttle opening degree, is acquired, and based on this information, It is assumed that the engine 10 is in an overloaded state with reference to the database 50. 3 is a diagram illustrating an example of the database 50.

데이터베이스(50)에는 엔진 회전수, 연료 조정 밸브 개방도, 스로틀 개방도, 엔진(10)의 토크치, 엔진 열효율, IG(이그니션) 요구 전압, 연료 가스 유량 및 λ(공기 과잉률)가 대응하여 기술되어 있다. 이 중, 엔진 회전수, 연료 조정 밸브 개방도 및 스로틀 개방도는 엔진(10)의 제어 중에 측정 가능한 정보이고, 토크치, IG 요구 전압 및 λ는 엔진(10)이 과부하 상태에 있는지 여부를 판정하기 위한 정보이다. 즉, 토크치가 과대하면 엔진의 내구성이 떨어지고, IG 요구 전압이 높으면 코일 수명이 저하되고, λ가 작아지면 노킹이 발생하여 엔진 파손을 초래할 우려가 생기는 등의 엔진 부하가 높은 상황을 특정하기 위한 정보(부하 특정 정보)이다. 또한, 엔진 열효율은 에너지 절약 운전시에 엔진 열효율이 좋은 회전 속도로 운전하고 있는지 여부를 판단하기 위해 이용하는 정보이다. 또한, 연료 가스 유량은 가스 디맨드 컨트롤이나 에너지 절약 운전시의 이용에 적합한 정보이다. The database 50 corresponds to the engine speed, the fuel control valve opening degree, the throttle opening degree, the torque value of the engine 10, the engine thermal efficiency, the IG (ignition) required voltage, the fuel gas flow rate, and the λ (air excess) Described. Among these, the engine speed, the fuel control valve opening degree and the throttle opening degree are information that can be measured during the control of the engine 10, and the torque value, the IG demand voltage, and λ determine whether the engine 10 is in an overloaded state. Information for doing this. That is, information for specifying a situation in which the engine load is high, such as an excessive durability of the engine, a decrease in engine durability, a high IG demand voltage, a decrease in coil life, and a decrease in λ may cause knocking and damage to the engine. (Load specific information). The engine thermal efficiency is information used for determining whether the engine thermal efficiency is operating at a good rotational speed during energy saving operation. The fuel gas flow rate is information suitable for use in gas demand control and energy saving operation.

이 데이터베이스(50)는, 예를 들어 엔진(10)에 부하로서 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13(㎏ㆍm)의 토크를 가하여 각각의 토크에 대해 1000(rpm)으로 엔진(10)이 회전하도록 연료 조정 밸브 개방도, 스로틀 개방도를 조정하고, 그 상태에 있어서의 연료 조정 밸브 개방도, 스로틀 개방도, 연료 가스 유량, 토크치, 엔진 열효율, IG 요구 전압, 연료 가스 유량 및 λ를 계측 등에 의해 구한다. 마찬가지로 엔진 회전수 1200(rpm), 1400(rpm)…2000(rpm)에 대해서도, 각 토크에서의 연료 조정 밸브 개방도, 스로틀 개방도, 연료 가스 유량, 엔진 열효율, IG 요구 전압, 연료 가스 유량 및 λ를 계측 등에 의해 구하여, 이들 계측 데이터를 맵화함으로써 작성되어 제어 장치(4)의 EEPROM(42)에 기억된다. 또, 실측하는 경우에 한하지 않고, 이와 같이 엔진(10)의 운전 상황을 다양하게 변화시킨 경우의 각 값을 시뮬레이션 등에 의해 구하여, 이들 데이터로부터 상기 데이터베이스(50)를 작성하도록 해도 좋다. This database 50 applies the torque of 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 (kg.m) to the engine 10 as a load, for example, and the engine is 1000 (rpm) for each torque. The fuel control valve opening degree, the throttle opening degree are adjusted so that 10 may rotate, and the fuel control valve opening degree, the throttle opening degree, fuel gas flow volume, torque value, engine thermal efficiency, IG demand voltage, fuel gas in that state are adjusted. The flow rate and lambda are obtained by measurement or the like. Similarly, engine speeds 1200 (rpm), 1400 (rpm). Also for 2000 (rpm), the fuel control valve opening degree, the throttle opening degree, the fuel gas flow rate, the engine thermal efficiency, the IG demand voltage, the fuel gas flow rate, and λ at each torque are obtained by measuring and mapping these measurement data. And stored in the EEPROM 42 of the control device 4. In addition, it is not limited to the case of actual measurement, and each value at the time of changing the operating state of the engine 10 in this way may be calculated | required by simulation etc., and the said database 50 may be created from these data.

도4는 이러한 엔진 부하 저감 처리를 나타내는 흐름도이다. 4 is a flowchart showing such an engine load reduction process.

우선, 제어 장치(4)는 현재의 엔진 회전수, 연료 조정 밸브 개방도, 스로틀 개방도를 취득하고, EEPROM(42)에 기억된 데이터베이스(50)를 참조하여, 취득한 엔진 회전수, 연료 조정 밸브 개방도, 스로틀 개방도로부터 현재의 토크치, IG 요구 전압 및 λ를 취득한다(스텝 S1). 이 경우, 데이터베이스(50)로부터 직접 토크치, IG 요구 전압 및 λ를 특정할 수 없는 경우에는, 현재의 엔진 회전수, 연료 조정 밸브 개방도, 스로틀 개방도에 가까운 운전 상황으로부터 보완 계산을 함으로써, 토크치, IG 요구 전압 및 λ를 취득한다. First, the control device 4 acquires the current engine speed, the fuel control valve opening degree, the throttle opening degree, and references the database 50 stored in the EEPROM 42 to obtain the obtained engine speed and the fuel control valve. The current torque value, the IG demand voltage, and [lambda] are obtained from the opening degree and the throttle opening degree (step S1). In this case, when the torque value, the IG demand voltage, and λ cannot be specified directly from the database 50, the supplementary calculation is made from an operation situation close to the current engine speed, the fuel control valve opening degree and the throttle opening degree, The torque value, the IG demand voltage, and lambda are obtained.

계속해서, 제어 장치(4)는 취득한 토크치, IG 요구 전압 및 λ를 기초로 하여 엔진(10)이 과부하 상태인지 여부를 판정한다(스텝 S2). 구체적으로는, 제어 장치(4)는 토크치가 미리 설정된 토크 상한치보다 높은지 여부, IG 요구 전압이 미리 설정된 전압 상한치보다 높은지의 여부, λ가 미리 설정된 λ 하한치보다 작은지 여부를 판정하여, 어느 하나에 해당하면 엔진(10)이 과부하 상태에 있다고 판정하고, 어느 것에도 해당하지 않으면 엔진(10)은 과부하 상태가 아니라고 판정한다. Subsequently, the control apparatus 4 determines whether the engine 10 is in an overloaded state based on the acquired torque value, IG demand voltage, and (lambda) (step S2). Specifically, the control device 4 determines whether the torque value is higher than the preset upper torque limit value, whether the IG demand voltage is higher than the preset voltage upper limit value, and whether λ is smaller than the preset lambda lower limit value. If applicable, it is determined that the engine 10 is in an overloaded state, and if none of them, the engine 10 determines that it is not overloaded.

엔진(10)이 과부하 상태에 있다고 판정하면(스텝 S2 : 예), 제어 장치(4)는 엔진(10)의 부하를 저감시키는 엔진 부하 저감 제어를 행한다. If it is determined that the engine 10 is in an overload state (step S2: YES), the control device 4 performs engine load reduction control for reducing the load of the engine 10.

상세하게 서술하면, 제어 장치(4)는 우선 증발기측 팽창 밸브[냉방 운전시에는 실내 팽창 밸브(21a, 21b), 난방 운전시에는 실외 팽창 밸브(14)]의 개방도가 미리 설정한 하한치(L1)와 일치하는지 여부를 판정한다(스텝 S3). 그리고, 하한치(L1)와 일치하지 않은 경우[하한치(L1)보다 큰 경우], 제어 장치(4)는 팽창 밸브 개방도를 소정량 작게 한다(스텝 S4). 여기서, 하한치(L1)는 공조성(空調性)을 현저히 저하시키지 않는 팽창 밸브 개방도의 하한치이고, 공조성을 현저히 저하시키지 않는 범위에서 팽창 밸브 개방도를 작게 함으로써, 냉매 순환량을 적게 하여 엔진 부하를 저감시킬 수 있다. In detail, first, the control apparatus 4 is the lower limit value which previously set the opening degree of the evaporator side expansion valve (indoor expansion valve 21a, 21b in a cooling operation, the outdoor expansion valve 14 in a heating operation). It is judged whether or not it matches L1) (step S3). And when it does not match with the lower limit L1 (greater than lower limit L1), the control apparatus 4 makes expansion valve opening degree predetermined amount small (step S4). Here, the lower limit L1 is a lower limit of the expansion valve opening degree that does not significantly reduce the air-conditionability, and the engine load is reduced by reducing the refrigerant circulation amount by decreasing the expansion valve opening degree in a range that does not significantly lower the air-conditionability. Can be reduced.

제어 장치(4)는 팽창 밸브 개방도를 작게 한 후, 혹은 엔진(10)이 과부하 상태가 아니라고 판정하면, 스텝 S1의 처리로 이행함으로써, 엔진(10)이 과부하 상태인지 여부를 계속적으로 판정하도록 되어 있다. 이로 인해, 제어 장치(4)는 엔진(10)이 과부하 상태에 있다고 판정될 때마다 증발기 팽창 밸브의 개방도를 서서히 작게 하여 엔진 부하를 서서히 저감시켜 간다. 그래도 엔진(10)이 과부하 상태에 있다고 판정되고, 증발기 팽창 밸브의 개방도가 하한치(L1)까지 작아지면(스텝 S3 : 하한치 L1), 스텝 S5의 처리로 이행한다. After the control device 4 decreases the expansion valve opening degree or determines that the engine 10 is not in an overload state, the control device 4 proceeds to the processing of Step S1 to continuously determine whether the engine 10 is in an overload state. It is. For this reason, whenever it is determined that the engine 10 is in an overload state, the control apparatus 4 gradually reduces the opening degree of the evaporator expansion valve, and gradually reduces the engine load. If it is still determined that the engine 10 is in an overload state and the opening degree of the evaporator expansion valve is reduced to the lower limit L1 (step S3: lower limit L1), the processing proceeds to step S5.

스텝 S5의 처리에 있어서, 제어 장치(4)는 응축기측 팬[냉방 운전시에는 실외 팬(16), 난방 운전시에는 실내 팬(22a, 22b)]의 회전 속도가 미리 설정된 상한치(U2)와 일치하는지 여부를 판정하고, 일치하지 않는 경우[상한치(U2)보다 작은 경우]는 팬의 회전 속도를 소정량 크게 한다(스텝 S6). 여기서, 상한치(U2)는 팬의 허용 상한 회전 속도, 혹은 팬에 의한 소음이 허용 범위 내의 상한 회전 속도로 설정되어 있다. 이와 같이 팬의 회전 속도를 크게 함으로써 응축 압력을 향상시키고, 엔진(10)의 부하를 저감시킬 수 있다. In the process of step S5, the control apparatus 4 is equipped with the upper limit value U2 with which the rotation speed of the condenser side fan (outdoor fan 16 in a cooling operation, indoor fans 22a and 22b in a heating operation) is preset, It is judged whether or not they match, and when it does not match (when smaller than the upper limit value U2), the rotational speed of the fan is increased by a predetermined amount (step S6). Here, the upper limit value U2 is set to the allowable upper limit rotational speed of a fan, or the upper limit rotational speed in which noise by a fan is within an allowable range. By increasing the rotation speed of the fan in this way, the condensation pressure can be improved and the load on the engine 10 can be reduced.

팬의 회전 속도를 크게 한 후, 제어 장치(4)는 스텝 S1의 처리로 이행함으로써, 엔진(10)이 과부하 상태에 있으면 다시 판정할 때마다 팬의 회전 속도를 서서히 크게 한다. 그래도 엔진(10)이 과부하 상태에 있다고 판정되어, 팬의 회전 속도가 상한치(U2)에 이르면(스텝 S5 : 상한치 L2), 제어 장치(4)는 스텝 S7의 처리로 이행한다. After increasing the rotation speed of the fan, the control apparatus 4 shifts to the process of step S1, and gradually increases the rotation speed of the fan each time it is determined again if the engine 10 is in an overload state. If it is still determined that the engine 10 is in an overload state and the rotational speed of the fan reaches the upper limit value U2 (step S5: upper limit value L2), the control device 4 shifts to the processing of step S7.

스텝 S7의 처리에 있어서, 제어 장치(4)는 엔진 회전수가 미리 설정된 하한치(L3)와 일치하는지 여부를 판정하여, 하한치(L3)와 일치하지 않는 경우[하한치(L3)보다 큰 경우]에는 엔진 회전수를 소정량 작게 한다(스텝 S8). 여기서, 하한치(L3)는 공조성을 현저히 저하시키는 일이 없는 엔진 회전수로 설정되어 있다. 이와 같이 엔진 회전수를 줄임으로써, 압축기(11)의 압축비가 내려가 엔진 부하를 저감시킬 수 있다. In the process of step S7, the control apparatus 4 determines whether an engine rotation speed matches the preset lower limit L3, and does not match with the lower limit L3 (when larger than the lower limit L3), The rotation speed is reduced by a predetermined amount (step S8). Here, the lower limit L3 is set at an engine speed at which the air-conditioning property is not significantly reduced. By reducing the engine speed in this manner, the compression ratio of the compressor 11 can be lowered to reduce the engine load.

엔진(10)의 회전수를 줄인 후, 제어 장치(4)는 스텝 S1의 처리로 이행함으로써, 엔진(10)이 과부하 상태에 있으면 다시 판정할 때마다 엔진 회전수를 서서히 줄이고, 그래도 엔진(10)이 과부하 상태에 있다고 판정되어 엔진 회전수가 하한치(L3)에 이르면(스텝 S7 : 하한치 L3), 제어 장치(4)는 스텝 S9의 처리로 이행한다. After reducing the rotation speed of the engine 10, the control apparatus 4 shifts to the process of step S1, and gradually decreases the engine rotation speed whenever it determines again if the engine 10 is in the overload state, and still the engine 10 ) Is determined to be in an overload state and the engine speed reaches the lower limit L3 (step S7: lower limit L3), the control device 4 shifts to the processing of step S9.

스텝 S9의 처리에 있어서, 제어 장치(4)는 바이패스 밸브(18)의 개방도가 미리 설정된 상한치(L4)와 일치하는지 여부를 판정하고, 일치하지 않는 경우[상한치(L4)보다 작은 경우]에는 바이패스 밸브(18)의 개방도를 소정량 크게 한다(스텝 S10). 여기서, 상한치(L4)는 공조성이 현저히 저하되는 일이 없는 바이패스 밸브 개방도로 설정된다. 이와 같이 바이패스 밸브(18)를 개방함으로써, 압축기(11)의 압축비가 내려가 엔진 부하를 저감시킬 수 있다. In the process of step S9, the control apparatus 4 determines whether the opening degree of the bypass valve 18 matches with the preset upper limit L4, and when it does not match (when it is smaller than upper limit L4), In this case, the opening degree of the bypass valve 18 is increased by a predetermined amount (step S10). Here, the upper limit L4 is set to the bypass valve opening degree in which air-conditioning property does not fall remarkably. By opening the bypass valve 18 in this way, the compression ratio of the compressor 11 can be lowered and the engine load can be reduced.

바이패스 밸브(18)를 개방한 후, 제어 장치(4)는 스텝 S1의 처리로 이행함으로써, 엔진(10)이 과부하 상태에 있으면 다시 판정할 때마다 바이패스 밸브(18)의 개방도를 서서히 크게 하고, 그래도 엔진(10)이 과부하 상태에 있다고 판정되는 경우에는 바이패스 밸브(18)의 개방도를 최종적으로 상한치(L4)까지 크게 한다. After opening the bypass valve 18, the control apparatus 4 shifts to the process of step S1, and gradually increases the opening degree of the bypass valve 18 whenever it determines again when the engine 10 is in the overload state. If it is determined that the engine 10 is still in an overloaded state, the opening degree of the bypass valve 18 is increased to the upper limit L4.

이와 같이, 엔진(10)이 과부하 상태에 이르면, 증발기측의 팽창 밸브 개방도 조정, 응축기 팬의 속도 조정, 엔진 회전수의 조정, 바이패스 밸브 개방도의 조정을 차례로 실행함으로써, 어느 하나의 단계에서 엔진(10)을 과부하 상태로부터 통상의 부하 상태로 복귀시킬 수 있다. 단, 모든 단계를 실행해도 엔진(10)이 과부하 상태에 있다고 판정되는 경우에는, 취득한 엔진 회전수, 연료 조정 밸브 개방 도, 스로틀 개방도에 오류가 있는 등의 어떠한 이상이 발생한 경우를 생각할 수 있으므로, 제어 장치(4)는 소정의 경고를 방치하는 등의 처리를 실행하는 것이 바람직하다. As described above, when the engine 10 reaches an overload state, one of the steps is performed by sequentially adjusting the expansion valve opening degree on the evaporator side, the speed adjustment of the condenser fan, the engine rotation speed, and the bypass valve opening degree in this order. The engine 10 can be returned to its normal load state from the overload state. However, when it is determined that the engine 10 is in an overloaded state even after performing all steps, it is possible to consider a case where any abnormality occurs such as an error in the acquired engine speed, fuel control valve opening degree, throttle opening degree, etc. It is preferable that the control apparatus 4 performs processing, such as leaving a predetermined warning.

그런데, 상기 하한치(L1), 상한치(L2), 하한치(L3) 및 상한치(L4)는 공조성을 현저히 저하시키지 않는 증발기 팽창 밸브 개방도, 응축기 팬의 속도, 엔진 회전수, 바이패스 밸브 개방도로 설정되지만, 이들 값을 고정치라 하면, 예를 들어 상기 하한치(L1)를 공조 부하가 큰 경우에 맞추어 설정하면, 공조 부하가 작은 경우는 팽창 밸브 개방도를 그 하한치(L1)보다 더 낮은 값으로 해도 공조성을 현저히 저하시키는 일 없이 엔진 부하를 저감시킬 수 있는 등의 경우가 발생하여, 엔진 부하의 조정량이 제한된다. However, the lower limit value L1, the upper limit value L2, the lower limit value L3, and the upper limit value L4 are set to an evaporator expansion valve opening degree, a condenser fan speed, an engine speed, and a bypass valve opening degree that do not significantly reduce air-conditioning. However, if these values are fixed values, for example, the lower limit value L1 is set according to the case where the air conditioning load is large, even when the air conditioning load is small, the expansion valve opening degree may be lower than the lower limit value L1. The case where the engine load can be reduced without remarkably reducing air-conditioning occurs, and the adjustment amount of the engine load is limited.

그래서, 본 실시 형태에서는 제어 장치(4)가 현재의 공조 부하에 따라서 상기 하한치(L1), 상한치(L2), 하한치(L3) 및 상한치(L4)를 변경하는 제어를 행한다. 구체적으로는, 제어 장치(4)는 예를 들어 온도 센서(23a, 23b)에 의해 실내 유닛(2a, 2b)의 취출 온도를 취득하고, 이 취출 온도에 따라서 각 값 L1 내지 L4를 변경하는 제어를 행한다. 예를 들어, 냉방시에 취출 온도가 8 ℃ 이하인 경우, 8 ℃ 내지 12 ℃의 경우, 12 ℃ 내지 16 ℃의 경우, 16 ℃ 이상인 경우 중 어느 쪽의 조건에 해당할지를 판단하여, 각 조건에 따라서 각 값(L1 내지 L4)을 변경한다. 이에 의해, 공조성을 현저히 저하시키지 않는 범위에서 증발기 팽창 밸브의 개방도, 응축기 팬의 속도, 엔진 회전수, 바이패스 밸브 개방도의 각 변경 폭을 넓게 확보할 수 있어, 즉 엔진 부하의 조정량을 충분히 확보할 수 있어 보다 확실하게 엔진 (10)을 과부하 상태로부터 회피시키는 것이 가능해진다. So, in this embodiment, the control apparatus 4 performs control which changes the said lower limit L1, the upper limit L2, the lower limit L3, and the upper limit L4 according to the present air conditioning load. Specifically, the control apparatus 4 acquires the extraction temperature of the indoor units 2a and 2b with the temperature sensors 23a and 23b, for example, and changes each value L1 to L4 according to this extraction temperature. Is done. For example, when taking out temperature is 8 degrees C or less at the time of cooling, in case of 8 degreeC-12 degreeC, 12 degreeC-16 degreeC, it is judged which condition of the case of 16 degreeC or more, according to each condition Each value L1 to L4 is changed. This makes it possible to ensure a wide range of changes in the opening degree of the evaporator expansion valve, the speed of the condenser fan, the engine speed, and the bypass valve opening degree within a range that does not significantly reduce the air-conditioning, that is, to adjust the amount of adjustment of the engine load. It can fully ensure and it becomes possible to reliably avoid the engine 10 from an overload state.

이상 설명한 바와 같이, 본 실시 형태의 엔진 구동식 공기 조화 장치(100)에 있어서는, 엔진 회전수, 연료 조정 밸브 개방도, 스로틀 개방도를 기초로 하여 엔진(10)이 과부하 상태에 있는지 여부를 판정함으로써, 엔진(10)의 현재의 제어 상태로부터 엔진 부하를 판정할 수 있고, 압축기의 축 출력으로부터 간접적으로 엔진이 과부하 상태에 있는지 여부를 판정하는 종래의 것에 비해, 엔진(10)이 과부하 상태에 있는지 여부를 정밀도 좋게 판정할 수 있다. As described above, in the engine driven air conditioner 100 of the present embodiment, it is determined whether the engine 10 is in an overload state based on the engine speed, the fuel control valve opening degree, and the throttle opening degree. By doing so, the engine load can be determined from the current control state of the engine 10, and the engine 10 is in an overloaded state compared with the conventional one which indirectly determines whether the engine is in an overloaded state from the shaft output of the compressor. It can be determined with high precision whether or not there is.

또한, 엔진(10)이 과부하 상태인 경우에는, 증발기측 팽창 밸브의 개방도를 하한치(L1)까지 교축하고, 응축기 팬의 속도를 상한치(L2)까지 크게 하고, 엔진 회전수를 하한치(L3)까지 작게 하고, 바이패스 밸브(18)의 개방도를 상한치(L4)까지 크게 하는 등의 순서로 엔진 부하를 저감시킴으로써, 일반적으로 엔진 부하 저감시에 실행되는 증발기측 팽창 밸브 개방도의 제어를 우선하여 엔진 부하를 저감시킬 수 있고, 또한 엔진(10)을 과부하 상태로부터 확실하게 회피시키는 것이 가능해진다. In addition, when the engine 10 is in an overload state, the opening degree of the evaporator side expansion valve is throttled to the lower limit L1, the speed of the condenser fan is increased to the upper limit L2, and the engine speed is lower limit L3. By reducing the engine load in the order of decreasing the size of the bypass valve 18 and increasing the opening degree of the bypass valve 18 to the upper limit L4, the control of the evaporator side expansion valve opening degree generally executed at the time of reducing the engine load is prioritized. Thus, the engine load can be reduced, and the engine 10 can be reliably avoided from the overload state.

또한, 상기 각 값(L1 내지 L4)을 공조 부하에 따라서 리얼타임으로 변화시키기 위해 공조성을 현저히 저하시키는 일 없이 엔진 부하의 조정량을 널리 확보할 수가 있고, 보다 확실하게 엔진(10)을 과부하 상태로부터 회피시키는 것이 가능해진다. In addition, in order to change the respective values L1 to L4 in real time according to the air conditioning load, the adjustment amount of the engine load can be secured widely without significantly lowering the air conditioning capability, and the engine 10 is more surely overloaded. Can be avoided.

이상, 본 발명의 일실시 형태에 대해 설명하였지만, 본 발명은 이에 한정되는 것이 아니다. 예를 들어, 상기 실시 형태에서 나타낸 각 설정치나 배관 구성은 이에 한정되는 것은 아니며, 본 발명의 취지를 일탈하지 않는 범위에서 적절하게 변경이 가능하다. As mentioned above, although one Embodiment of this invention was described, this invention is not limited to this. For example, each set value and piping configuration shown in the said embodiment are not limited to this, It can change suitably in the range which does not deviate from the meaning of this invention.

예를 들어, 본 실시 형태에서는 엔진 회전수, 연료 조정 밸브 개방도, 스로틀 개방도 전부를 취득하고, 이들 정보를 기초로 하여 엔진(10)이 과부하 상태인지 여부를 판정하는 경우에 대해 예시하였지만, 엔진 회전수, 연료 조정 밸브 개방도, 스로틀 개방도 중 어느 하나를 취득하여, 이 정보를 기초로 하여 엔진(10)이 과부하 상태인지 여부를 판정하도록 해도 좋다. 이 경우에도 엔진(10)의 실제 상태(제어 상태)로부터 엔진(10)이 과부하 상태인지 여부를 판정하므로, 압축기의 축 출력으로부터 간접적으로 엔진이 과부하 상태인지 여부를 판정하는 종래의 것에 비해 엔진(10)이 과부하 상태인지 여부를 정밀도 좋게 판정할 수 있다. For example, in this embodiment, although the engine speed, the fuel control valve opening degree, and the throttle opening degree are acquired all, it was illustrated about the case where it is determined whether the engine 10 is overload based on these information, The engine speed, the fuel control valve opening degree, or the throttle opening degree may be acquired, and based on this information, it may be determined whether the engine 10 is in an overloaded state. In this case as well, since the engine 10 is determined to be overloaded from the actual state (control state) of the engine 10, the engine ( It is possible to accurately determine whether 10) is an overload condition.

또한, 본 실시 형태에서는 엔진 회전수, 연료 조정 밸브 개방도, 스로틀 개방도, 엔진(10)의 토크치, 엔진 열효율, IG 요구 전압, 연료 가스 유량 및 λ를 맵화하여 기억한 기억 수단을 구비하는 구성으로 하였지만, 엔진 열효율 및 연료 가스 유량은 생략해도 좋고, 또한 사람의 뇌의 구조를 모방하여 만든 정보 처리 기구인 뉴럴 네트워크를 이용하여, 미리 엔진 회전수, 연료 조정 밸브 개방도, 스로틀 개방도, 토크치, IG 요구 전압 및 λ를 측정하여 얻은 실험 데이터를 학습함으로써, 엔진 회전수, 연료 조정 밸브 개방도 및 스로틀 개방도 전후 혹은 어느 하나이므로, 토크치 IG 요구 전압 및 λ 중 적어도 어느 하나를 산출하는 산출식을 기억하는 기억 수단을 구비하는 구성으로 해도 좋다. 이에 따르면, EEPROM(42)의 사용량을 억제할 수 있다. In the present embodiment, the engine rotation speed, the fuel control valve opening degree, the throttle opening degree, the torque value of the engine 10, the engine thermal efficiency, the IG demand voltage, the fuel gas flow rate, and? Although the engine thermal efficiency and the fuel gas flow rate may be omitted, the engine speed, the fuel control valve opening degree, the throttle opening degree, and the like may be omitted in advance by using a neural network, which is an information processing mechanism made by simulating the human brain structure. By learning the experimental data obtained by measuring the torque value, the IG demand voltage, and λ, at least one of the torque value IG demand voltage and λ is calculated since the engine speed, the fuel control valve opening degree, and the throttle opening degree are either before or after. It is good also as a structure provided with the memory means which memorize | stores the formula to make. According to this, the usage amount of the EEPROM 42 can be suppressed.

또한, 본 실시 형태에서는 엔진(10)이 과부하 상태인 경우, 증발기측 팽창 밸브 개방도 조정, 응축기 팬의 속도 조정, 엔진 회전수의 조정, 바이패스 밸브 개방도의 조정을 차례로 실행하는 경우에 대해 예시하였지만, 이들 엔진 부하 저감 제어를 반드시 모두 행할 필요는 없고, 어느 하나 혹은 복수의 제어만을 행하도록 해도 된다. In addition, in this embodiment, when the engine 10 is overloaded, the case where the evaporator side expansion valve opening degree adjustment, the condenser fan speed adjustment, the engine rotation speed adjustment, and the bypass valve opening degree adjustment are performed one by one is performed. Although illustrated, it is not necessary to necessarily perform all these engine load reduction control, You may make it perform only one or several control.

본 발명은 엔진의 회전수, 연료 조정 밸브 개방도, 스로틀 개방도의 전부, 혹은 그 어느 하나를 취득하고, 취득한 정보를 기초로 하여 공조 부하에 따라서 제어되는 엔진이 과부하 상태에 있는지 여부를 판정하고, 엔진이 과부하 상태에 있다고 판정하면, 엔진의 부하를 저감시키는 엔진 부하 저감 제어를 행하므로, 엔진의 현재의 제어 상태로부터 엔진 부하를 판정할 수 있다. 이로 인해, 압축기의 축 출력으로부터 간접적으로 엔진이 과부하 상태인지 여부를 판정하는 종래의 것에 비해 엔진이 과부하 상태인지 여부를 정밀도 좋게 판정할 수 있어 엔진의 과부하 상태를 적절하게 회피할 수 있다. The present invention obtains all or one of the engine speed, the fuel control valve opening degree, the throttle opening degree, and determines whether the engine controlled according to the air conditioning load is in an overloaded state based on the obtained information. When it is determined that the engine is in an overloaded state, the engine load reduction control for reducing the load of the engine is performed, so that the engine load can be determined from the current control state of the engine. This makes it possible to accurately determine whether the engine is overloaded or inaccurately compared to the conventional method of determining whether the engine is overloaded indirectly from the shaft output of the compressor, so that the overloaded state of the engine can be appropriately avoided.

Claims (6)

삭제delete 공조 부하에 따라서 엔진의 회전수를 가변 제어하고, 이 엔진에 의해 구동되는 압축기로부터 토출된 냉매를 실외 열교환기와 실내 열교환기 사이에서 순환시켜 공조 운전을 행하는 엔진 구동식 공기 조화 장치에 있어서, In the engine-driven air conditioner which variably controls the rotation speed of an engine according to an air conditioning load, and circulates the refrigerant | coolant discharged from the compressor driven by this engine between an outdoor heat exchanger and an indoor heat exchanger, and performs air-conditioning operation, 상기 엔진의 회전수, 연료 조정 밸브 개방도, 스로틀 개방도의 전부, 혹은 그 어느 하나를 취득하여, 취득한 정보를 기초로 하여 공조 부하에 따라서 제어되는 상기 엔진이 과부하 상태에 있는지 여부를 판정하는 판정 수단과, Determination of acquiring all or one of the engine speed, the fuel control valve opening degree, the throttle opening degree, and determining whether the engine controlled according to the air conditioning load is in an overloaded state based on the acquired information Sudan, 상기 엔진이 과부하 상태에 있다고 판정하면, 상기 엔진의 부하를 저감시키는 엔진 부하 저감 제어를 행하는 제어 수단을 구비하며, If it is determined that the engine is in an overload state, control means for performing engine load reduction control for reducing the load of the engine, 엔진 회전수, 연료 조정 밸브 개방도, 스로틀 개방도의 전부 혹은 그 어느 하나와, 상기 엔진의 토크치, 이그니션 요구 전압 및 공기 과잉률 중 적어도 어느 하나를 맵화하여 기억하는 기억 수단을 구비하며, And a storage means for mapping and storing at least one of the engine speed, the fuel control valve opening degree, the throttle opening degree, and at least one of the torque value, the ignition request voltage, and the excess air ratio of the engine; 상기 판정 수단은 상기 기억 수단에 기억된 정보를 참조하여, 상기 취득한 정보로부터 상기 엔진의 토크치, 이그니션 요구 전압 및 공기 과잉률 중 적어도 어느 하나를 특정하고, 이 특정한 값과 미리 설정한 설정치와의 비교를 기초로 하여 상기 엔진이 과부하 상태에 있는지 여부를 판정하는 것을 특징으로 하는 엔진 구동식 공기 조화 장치. The determination means refers to the information stored in the storage means, and specifies at least one of a torque value, an ignition request voltage and an excess air ratio of the engine from the obtained information, and compares the specified value with a preset setting value. And determining whether the engine is in an overloaded state based on a comparison. 공조 부하에 따라서 엔진의 회전수를 가변 제어하고, 이 엔진에 의해 구동되는 압축기로부터 토출된 냉매를 실외 열교환기와 실내 열교환기 사이에서 순환시켜 공조 운전을 행하는 엔진 구동식 공기 조화 장치에 있어서, In the engine-driven air conditioner which variably controls the rotation speed of an engine according to an air conditioning load, and circulates the refrigerant | coolant discharged from the compressor driven by this engine between an outdoor heat exchanger and an indoor heat exchanger, and performs air-conditioning operation, 상기 엔진의 회전수, 연료 조정 밸브 개방도, 스로틀 개방도의 전부, 혹은 그 어느 하나를 취득하여, 취득한 정보를 기초로 하여 공조 부하에 따라서 제어되는 상기 엔진이 과부하 상태에 있는지 여부를 판정하는 판정 수단과, Determination of acquiring all or one of the engine speed, the fuel control valve opening degree, the throttle opening degree, and determining whether the engine controlled according to the air conditioning load is in an overloaded state based on the acquired information Sudan, 상기 엔진이 과부하 상태에 있다고 판정하면, 상기 엔진의 부하를 저감시키는 엔진 부하 저감 제어를 행하는 제어 수단을 구비하며, If it is determined that the engine is in an overload state, control means for performing engine load reduction control for reducing the load of the engine, 엔진 회전수, 연료 조정 밸브 개방도 및 스로틀 개방도의 전부 혹은 그 어느 하나로부터 상기 엔진의 토크치, 이그니션 요구 전압, 공기 과잉률 중 적어도 어느 하나를 산출하는 산출식을 기억하는 기억 수단을 구비하며, Storage means for storing a calculation formula for calculating at least one of the torque value, the ignition demand voltage, and the excess air ratio of the engine from all or any one of the engine speed, the fuel control valve opening degree, and the throttle opening degree; , 상기 판정 수단은 상기 기억 수단에 기억된 산출식을 이용하여 상기 취득한 정보로부터 상기 엔진의 토크치, 이그니션 요구 전압 및 공기 과잉률 중 적어도 어느 하나를 특정하고, 이 특정한 값과 미리 설정한 설정치와의 비교를 기초로 하여 상기 엔진이 과부하 상태에 있는지 여부를 판정하는 것을 특징으로 하는 엔진 구동식 공기 조화 장치. The determination means specifies at least one of a torque value, an ignition request voltage, and an excess air ratio of the engine from the obtained information using the calculation formula stored in the storage means, and compares the specified value with a preset setting value. And determining whether the engine is in an overloaded state based on a comparison. 제2항 또는 제3항 중 어느 한 항에 있어서, 상기 제어 수단은 상기 엔진이 과부하 상태에 있다고 판정하면, 상기 실외 열교환기 및 실내 열교환기 중 증발기로서 기능하는 열교환기에 대응하는 팽창 밸브의 개방도 조정, 상기 실외 열교환기 및 실내 열교환기 중 응축기로서 기능하는 열교환의 냉각 팬의 회전 속도 조정, 상기 엔진 회전수의 조정, 또는 냉매 고압부와 냉매 저압부 사이에 설치된 바이패스관의 바이패스 밸브의 개방도 조정 중 적어도 어느 하나를 행하는 것을 특징으로 하는 엔진 구동식 공기 조화 장치. 4. The opening degree of an expansion valve according to any one of claims 2 to 3, wherein the control means determines that the engine is in an overload state, and the expansion valve corresponding to the heat exchanger serving as an evaporator among the outdoor heat exchanger and the indoor heat exchanger. Adjustment, adjustment of the rotational speed of the cooling fan of the heat exchanger functioning as a condenser among the outdoor heat exchanger and the indoor heat exchanger, adjustment of the engine speed, or opening of the bypass valve of the bypass pipe provided between the refrigerant high pressure section and the refrigerant low pressure section. An engine driven air conditioner, which performs at least one of the degree adjustments. 제4항에 있어서, 상기 제어 수단은 상기 증발기로서 기능하는 열교환기에 대응하는 팽창 밸브의 개방도 조정시의 하한치, 상기 응축기로서 기능하는 열교환의 냉각 팬의 회전 속도 조정시의 상한치, 상기 엔진 회전수의 조정시의 하한치, 또는 상기 바이패스 밸브의 개방도 조정시의 상한치를 공조 부하에 따라서 변경하는 것을 특징으로 하는 엔진 구동식 공기 조화 장치. The said control means is a lower limit at the time of adjusting the opening degree of the expansion valve corresponding to the heat exchanger which functions as the said evaporator, an upper limit at the time of adjusting the rotational speed of the cooling fan of the heat exchanger which functions as the said condenser, and the said engine speed The lower limit value at the time of adjustment of the or the upper limit value at the time of adjustment of the opening degree of the bypass valve is changed according to the air conditioning load. 삭제delete
KR1020050067170A 2004-07-26 2005-07-25 Engine drive type air conditioner KR100681973B1 (en)

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
JP2004217047 2004-07-26
JPJP-P-2004-00217047 2004-07-26

Publications (2)

Publication Number Publication Date
KR20060046731A KR20060046731A (en) 2006-05-17
KR100681973B1 true KR100681973B1 (en) 2007-02-15

Family

ID=35427828

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
KR1020050067170A KR100681973B1 (en) 2004-07-26 2005-07-25 Engine drive type air conditioner

Country Status (3)

Country Link
EP (1) EP1632735B1 (en)
KR (1) KR100681973B1 (en)
CN (1) CN100381762C (en)

Families Citing this family (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN102313340A (en) * 2011-03-30 2012-01-11 上海本家空调系统有限公司 Heat energy drive type air conditioner device and control method thereof
GB2513650B (en) * 2013-05-03 2015-11-04 Control Tech Ltd Method and system for cooling a device
JP6401658B2 (en) * 2015-05-08 2018-10-10 日立ジョンソンコントロールズ空調株式会社 Air conditioner
CN104819595B (en) * 2015-05-12 2017-11-07 广东美的暖通设备有限公司 refrigeration system, control method and device and air conditioner
CN112926868B (en) * 2021-03-11 2024-04-09 郑州畅威物联网科技有限公司 Voltage regulating equipment load state evaluation method, equipment and readable storage medium

Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
KR19980044496A (en) * 1996-12-06 1998-09-05 박병재 Automotive Air Conditioning System

Family Cites Families (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
KR930002428B1 (en) * 1988-12-16 1993-03-30 산요덴끼 가부시끼가이샤 Heat pump apparatus
JPH06137701A (en) * 1992-10-21 1994-05-20 Sanyo Electric Co Ltd Operation control method for engine driven air conditioner
US5454229A (en) * 1994-05-18 1995-10-03 Thermo King Corporation Refrigeration unit control with shutdown evaluation and automatic restart
JP3973441B2 (en) * 2002-02-08 2007-09-12 三洋電機株式会社 Air conditioner

Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
KR19980044496A (en) * 1996-12-06 1998-09-05 박병재 Automotive Air Conditioning System

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
1019980044496 *

Also Published As

Publication number Publication date
EP1632735A2 (en) 2006-03-08
EP1632735A3 (en) 2014-04-02
KR20060046731A (en) 2006-05-17
EP1632735B1 (en) 2017-03-29
CN1727793A (en) 2006-02-01
CN100381762C (en) 2008-04-16

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US8151583B2 (en) Expansion valve control system and method for air conditioning apparatus
US7380407B2 (en) Multi air conditioning system and method for operating the same
CN107407494B (en) Air conditioner
JP5046895B2 (en) Air conditioner and operation control method thereof
CN113063216A (en) Rotating speed control method of air conditioner external fan
EP2093509A1 (en) Air conditioner and method of controlling the same
JP2009229012A (en) Refrigerating device
KR20030085235A (en) Multi-type air conditioner
CN113063215B (en) Rotating speed control method of air conditioner external fan
JP2007100699A (en) Method of controlling variable capacity compressor of air conditioner
KR100681973B1 (en) Engine drive type air conditioner
EP1643193B1 (en) Method of determining the configuration of an air conditioning system
KR100625737B1 (en) Engine drive type air conditioner and control method thereof
EP1724134A2 (en) Air conditioner
WO2021208523A1 (en) Oil return control method for compressor of air conditioning system in refrigeration mode
JP4557828B2 (en) Engine-driven air conditioner and control method thereof
JP4105413B2 (en) Multi-type air conditioner
CN114216202B (en) Method for detecting content of refrigerant of air conditioner, control device and air conditioner
JP2002147819A (en) Refrigeration unit
JP3357823B2 (en) Air conditioner
JP3152448B2 (en) Gas heat pump air conditioner
KR102521852B1 (en) Mair conditioner
KR101229345B1 (en) Controlling method of multi type air conditioning
JP4241500B2 (en) Engine-driven air conditioner
CN116255678A (en) Air conditioner and indoor fan rotating speed control method thereof

Legal Events

Date Code Title Description
A201 Request for examination
E902 Notification of reason for refusal
E701 Decision to grant or registration of patent right
GRNT Written decision to grant
FPAY Annual fee payment

Payment date: 20130117

Year of fee payment: 7

FPAY Annual fee payment

Payment date: 20140120

Year of fee payment: 8

FPAY Annual fee payment

Payment date: 20150120

Year of fee payment: 9

FPAY Annual fee payment

Payment date: 20160105

Year of fee payment: 10

FPAY Annual fee payment

Payment date: 20170103

Year of fee payment: 11

FPAY Annual fee payment

Payment date: 20180104

Year of fee payment: 12

FPAY Annual fee payment

Payment date: 20190107

Year of fee payment: 13