KR100743720B1 - 멀티형 공기조화기 과냉각장치의 전자팽창밸브 불량감지방법 - Google Patents

멀티형 공기조화기 과냉각장치의 전자팽창밸브 불량감지방법 Download PDF

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Abstract

본 발명에 의한 멀티형 공기조화기 과냉각장치의 전자팽창밸브 불량감지방법은 냉/난방 시 과냉각기의 입/출력 측에 연결된 배관의 온도를 감지하여 전자팽창밸브의 불량유무를 판단하기 때문에 전자팽창밸브의 단품불량을 신속히 감지하여 압축기가 손상되는 것을 방지하는 효과가 있다.

Description

멀티형 공기조화기 과냉각장치의 전자팽창밸브 불량 감지방법{Process for sensing badness of LEV in sub-cooling apparatus of multi-type air conditioner}
도 1은 본 발명에 따른 멀티형 공기조화기가 도시된 개략 사시도
도 2는 본 발명에 따른 멀티형 공기조화기의 실외기가 도시된 구성도
도 3은 본 발명의 제 1 실시예에 따른 과냉각장치의 전자팽창밸브 불량감지방법이 도시된 순서도
도 4는 본 발명의 제 2 실시예에 따른 과냉각장치의 전자팽창밸브 불량감지방법이 도시된 순서도
도 5는 종래 기술에 따른 멀티형 공기조화기의 실외기가 도시된 구성도
도 6은 종래 기술에 따른 과냉각장치가 도시된 구성도
<도면의 주요 부분에 관한 부호의 설명>
11, 12, 13, 14 : 실내기 21, 22 : 실외기
51 : 실내열교환기 54 : 실내 전자팽창밸브
61 : 어큐뮬레이터 62 : 인버터 압축기
63 : 정속압축기 64 : 오일분리기
65 : 사방밸브 66 : 모세관
70 : 실외열교환기 74 : 실외 전자팽창밸브
80 : 과냉각장치 82 : 과냉각기
84 : 바이패스 배관 85 : 체크밸브
86 : 전자팽창밸브 87 : 회수배관
101, 102, 103, 104, 105, 106 : 온도센서
110 : 드라이어
본 발명은 멀티형 공기조화기 과냉각장치의 전자팽창밸브 불량 감지방법에 관한 것으로서, 보다 상세하게는 냉/난방 시 과냉각기의 입/출력 측에 연결된 배관의 온도를 감지하여 전자팽창밸브의 불량유무를 판단하여 압축기의 손상을 방지하는 멀티형 공기조화기 과냉각장치의 전자팽창밸브 불량 감지방법에 관한 것이다.
도 5는 종래 기술에 따른 멀티형 공기조화기의 실외기가 도시된 구성도이고, 도 6은 종래 기술에 따른 과냉각장치가 도시된 구성도이다.
종래 멀티형 공기조화기는 하나 이상의 실외기 및 복수개의 실내기로 구성되고, 상기 실내기 및 상기 실외기는 냉매배관을 통해 연결된다.
여기서 종래 기술에 따른 멀티형 공기조화기의 실외기는 실내기로부터 공급된 냉매 중 기체 냉매만을 추출하는 어큐뮬레이터(1)와, 상기 어큐뮬레이터(1)에서 추출된 기체 냉매를 공급받아 압축하는 압축기(2)와, 상기 압축기(2)와 연결되어 압축된 냉매의 유로를 선택하는 사방밸브(3)와, 상기 사방밸브(3)에서 공급된 냉매와 실외 공기를 열교환시키는 실외열교환기(4)를 포함하여 구성된다.
그리고 상기 실외열교환기(4)에서 열교환된 냉매는 냉매배관을 통해 실내기의 실내열교환기(미도시)에 공급되고, 상기 실외열교환기(4)와 상기 실내열교환기 사이에는 과냉각장치(5)가 설치된다.
여기서 상기 멀티형 공기조화기가 냉각사이클로 구동될 경우, 상기 과냉각장치(5)는 상기 실내열교환기로 이동되는 냉매를 냉각시켜 효율을 향상시킨다.
여기서 상기 과냉각장치의 구성을 살펴보면 다음과 같다.
상기 과냉각장치(5)는, 도 6에 도시된 바와 같이, 상기 실외열교환기(4)와 실내열교환기를 연결하여 액체 냉매를 이동시키는 냉매배관(6)과, 상기 냉매배관(6)의 중 일부의 외주를 감싸도록 설치되는 과냉각기(7)와, 상기 실내열교환기 측 냉매배관(6-1)과 상기 과냉각기(7)를 연결하는 바이패스 배관(8)과, 상기 바이패스 배관(8)에 설치되어 상기 냉매배관(6-1)에서 바이패스된 액체 냉매를 팽창시키는 팽창밸브(9)와, 상기 과냉각기(7)에서 열교환된 냉매를 상기 어큐뮬레이터(1) 입구 측으로 안내하는 바이패스 패관(8-1)을 포함하여 구성된다.
그래서 상기 멀티형 공기조화기가 냉방 운전되는 경우, 상기 실외열교환기(4)를 통과하면서 응축된 냉매는 상기 과냉각기(7)를 거쳐 실외열교환기로 이동되 고, 상기 실외열교환기로 이동되던 액체 냉매 중 일부는 상기 바이패스 배관(8)에 설치된 팽창밸브(9)를 통해 팽창됨으로서 상기 과냉각기(7) 내부를 냉각시키며, 상기 팽창된 액체 냉매는 상기 냉매배관(6)과 열교환되어 상기 냉매배관(6)을 통과하는 액체 냉매를 냉각시킨다.
이때, 상기 과냉각기(7) 내부의 팽창된 냉매는 상기 바이패스 배관(8-1)을 통해 어큐뮬레이터(1)에 공급된 후 다시 압축기(2)로 이동된다.
반면에, 종래 기술에 따른 멀티형 공기조화기가 난방 운전되는 경우, 상기 실내열교환기에서 응축된 액체 냉매는 상기 냉매배관(6)을 거쳐 상기 실외열교환기(4)로 이동되고, 상기 과냉각장치(5)는 작동되지 않아야 한다.
그래서 난방 운전되는 경우, 상기 과냉각장치(5)의 전자팽창밸브(9)는 풀 오픈되어 상기 실내열교환기에서 상기 실외열교환기(4)로 이동되는 냉매를 팽창시키지 않고 통과시킨다.
그러나 상기 과냉각장치(5)에 설치된 전자팽창밸브(9)가 단품 불량인 경우, 상기 멀티형 공기조화기에서 상기 전자팽창밸브(9)가 풀 오픈되도록 제어하였음에도 불구하고 상기 전자팽창밸브(9)가 풀 오픈되지 못하여 액체 냉매를 팽창시키는 문제점이 있다.
그리고 멀티형 공기조화기의 난방운전 시, 상기 과냉각장치(5)가 작동되면 외기 온도가 낮은 조건에서 냉각된 냉매가 다시 어큐뮬레이터(1) 및 압축기(2)로 이동되어 상기 압축기(2)의 효율을 저하시키고 심한 경우 손상을 발생시키는 문제점이 있다.
본 발명은 상기와 같은 문제점을 해결하기 위해 안출된 것으로서, 멀티형 공기조화기의 냉/난방 시 과냉각기의 입/출력 측에 연결된 배관의 온도를 감지하여 전자팽창밸브의 불량유무를 판단하는 멀티형 공기조화기 과냉각장치의 전자팽창밸브 불량 감지방법을 제공하는데 그 목적이 있다.
상기한 기술적 과제를 해결하기 위한 본 발명에 따른 멀티형 공기조화기 과냉각장치의 전자팽창밸브 불량감지방법은 멀티형 공기조화기가 난방 사이클로 운전되는 경우(S10), 과냉각장치의 전자팽창밸브를 거쳐 과냉각기에 유입되는 배관에서 온도를 감지하는 단계(S40)와; 상기 감지된 온도가 소정온도(T)보다 높은 지를 판단하는 단계(S50)와; 상기 과냉각기에 유입되는 배관에서 감지된 온도가 상기 소정온도(T)보다 낮은 경우 상기 전자팽창밸브를 불량으로 판단하는 단계(S70)를 포함하고, 상기 온도 감지단계(S40)는 상기 과냉각기 입/출력 측에 연결된 각 배관에서 온도를 감지한다.
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이하 본 발명에 따른 바람직한 실시예를 첨부 도면을 참조하여 보다 상세하게 설명하면 다음과 같다.
도 1은 본 발명에 따른 멀티형 공기조화기가 도시된 개략 사시도이고, 도 2는 본 발명에 따른 멀티형 공기조화기의 실외기가 도시된 구성도이며, 도 3은 본 발명의 제 1 실시예에 따른 과냉각장치의 전자팽창밸브 불량감지방법이 도시된 순서도이다.
본 발명에 따른 멀티형 공기조화기는 도 1 또는 도 2에 도시된 바와 같이, 건물의 실내에 설치되는 다수개의 실내기(11)(12)(13)(14)와, 상기 실내기(11)(12)(13)(14)에 연결되는 실외기(21)(22)로 구성되고, 상기 실내기(11)(12)(13)(14)와 상기 실외기(21)(22)는 냉매배관(30)(40)을 통해 연결되며, 상기 실외기(21)(22)는 상기 실내기(11)(12)(13)(14) 중 적어도 어느 하나의 요구에 의해 구동되고, 상기 실내기(11)(12)(13)(14)에서 요구되는 냉/난방 용량이 증가할수록 상기 실외기(21)(22)의 작동 개수 및 상기 실외기(21)(22)에 설치된 압축기의 작동 개수가 증가된다.
여기서 상기 실내기(11)(12)(13)(14)는 냉매와 실내공기를 열교환시키는 실내열교환기(51)와, 상기 실내열교환기(51) 근처에 설치되어 실내 공기를 순환시키는 실내송풍기(52)와, 냉방 시 상기 실내열교환기(51)로 유동되는 냉매를 팽창시키 는 실내 팽창밸브(54)를 포함하여 구성된다.
그리고 상기 실외기(21)(22)는 도 2에 도시된 바와 같이, 실내기로부터 공급된 냉매 중 기체 냉매만을 추출하는 어큐뮬레이터(61)와, 상기 어큐뮬레이터(61)에서 추출된 기체 냉매를 공급받아 압축하는 압축기(62)(63)와, 상기 압축기(62)(63)와 연결되어 압축된 냉매의 유로를 선택하는 사방밸브(65)와, 상기 사방밸브(65)에서 공급된 냉매와 실외 공기를 열교환시키는 실외열교환기(70)를 포함하여 구성된다.
여기서 상기 압축기(62)(63)는 냉매의 압축용량을 가변시킬 수 있는 인버터 압축기(62)와, 냉매의 압축용량이 일정한 정속압축기(63)로 구성되고, 상기 압축기(62)(63)와 상기 사방밸브(65)를 연결하는 배관에는 오일분리기(64)가 설치되며, 상기 오일분리기(64)는 상기 압축기(62)(63)의 흡입측에 연결된다.
특히 상기 오일분리기(64)는 상기 압축기(62)(63)에서 토출된 냉매 중 오일을 분리하고, 상기 분리된 오일은 상기 압축기(62)(63)에 공급함으로서 상기 압축기(62)(63) 내부에 적정량의 오일을 유지시킨다. 그리고 상기 오일분리기(64)와 상기 압축기(62)(63)의 흡입 측 배관은 모세관(66)을 통해 연결되며, 상기 모세관(66)을 통해 오일이 이동된다.
그리고 상기 실외열교환기(70)에서 토출된 냉매를 상기 실내열교환기(51)로 안내하는 냉매배관(30)에는 난방 시 냉매를 팽창시키는 전자팽창밸브(lev, 74)와, 냉방 시 상기 실내열교환기(51)기로 이동되는 냉매를 냉각시키는 과냉각장치(80)가 설치된다.
여기서 상기 실외 전자팽창밸브(74)는 냉방 시 풀 오픈되어 상기 실외열교환기에서 응축된 냉매를 팽창시키지 않고 통과시키지만, 난방 시에는 소정 크기로 개도되어 실내열교환기(51)에서 응축된 냉매를 상기 실외열교환기(70)로 유입되기 전에 분무상태의 액체로 팽창시킨다.
그리고 상기 과냉각장치(80)는 상기 냉매배관(30) 중 일부를 감싸며 설치되는 과냉각기(82)와, 상기 과냉각기(82)를 관통하여 상기 실내열교환기(51)로 연결되는 냉매배관(30")에 연결되어 상기 냉매배관(30)을 이동하는 냉매 중 일부를 상기 과냉각기(82) 내부로 바이패스 시키는 바이패스 배관(84)과, 상기 바이패스 배관(84)에 설치되는 전자팽창밸브(86)와, 상기 과냉각기(82)와 상기 어큐뮬레이터(61)의 입력 측 냉매배관(61')을 연결하는 회수배관(87)을 포함하여 구성된다.
여기서 상기 과냉각기(82)는 내부에 공간이 형성되고, 상기 냉매배관(30)은 상기 과냉각기(82)를 관통하여 설치되며, 상기 냉매배관(30)을 따라 이동되는 냉매는, 공기조화기가 냉방사이클로 구동되는 경우, 상기 과냉각기(82) 내부에 충진된 냉매와 열교환되어 온도가 하강된다.
이를 위해, 상기 전자팽창밸브(86)는 상기 바이패스 배관(84)을 통해 상기 과냉각기(82)로 이동되는 냉매를 팽창시켜 분무 상태의 저온 저압 액체 냉매로 변환시키고, 상기 팽창된 냉매는 상기 과냉각기(82)의 내부에 충진되어 상기 냉매배관(30)을 따라 이동되는 냉매와 열교환된다.
그리고 상기 멀티형 공기조화기가 난방 사이클로 운전되는 경우, 실내열교환기(51)에서 응축된 액체 냉매는 상기 냉매배관(30)(30")을 통해 상기 실외열교환기 (70)로 이동되고, 상기 냉매배관(30")에서 분기되어 상기 바이패스 배관(84)을 통해 이동되는 냉매는 풀 오픈된 상기 전자팽창밸브(86)를 통과하여 상기 과냉각기(82)로 유입된 후 상기 어큐뮬레이터(61)로 이동된다.
한편, 상기 과냉각장치(50)에서 유입/토출되는 냉매의 온도를 감지하기 위해, 상기 과냉각기(30)의 토출 측 냉매배관(30")과, 바이패스 배관(84)에서 상기 전자팽창밸브(86)의 토출 측에 설치된 바이패스 배관(86")과, 상기 회수배관(87)에서 상기 과냉각기(82)와 상기 밸브(89) 사이에 설치된 회수배관(87')에는 냉매의 온도를 측정하기 위한 온도센서(101)(102)(103)가 설치된다.
더불어 상기 압축기(62)(63)의 토출 측 냉매배관에는 상기 압축기(62)(63)에서 토출된 냉매의 온도를 감지하기 위한 온도센서(104)(105)가 설치되고, 상기 어큐뮬레이터(61)의 입력 측 냉매배관에도 상기 어큐뮬레이터(61)로 유입되는 냉매의 온도를 감지하기 위한 온도센서(106)가 설치된다.
한편, 상기 냉매배관(30")에는 상기 냉매배관(30") 내부의 습기를 제거하기 위한 드라이어(110)가 설치되고, 상기 드라이어(110)를 통과하는 냉매는 상기 냉매배관(30")에서 바이패스 되어 상기 실내열교환기(51) 측으로 유동된다.
이하, 본 발명에 따른 멀티형 공기조화기 과냉각장치의 전자팽창밸브 불량감지방법은 도 2 또는 도 3을 참조하여 보다 상세히 설명한다.
먼저, 본 발명에 따른 과냉각장치의 전자팽창밸브 불량감지방법은 과냉각기(82)의 입력 측 바이패스 배관(86")과 출력 측 회수배관(87')의 온도가 소정온도 이하인지를 감지하여 전자팽창밸브(86)의 불량을 판단한다.
그래서 본 발명에 따른 과냉각장치의 전자팽창밸브 불량감지방법은 멀티형 공기조화기가 난방사이클로 운전되는 단계(S10)와, 정상적으로 난방이 이루어지는 지를 판단하기 위해 압축기(62)(63)의 입/출력 압력차가 소정 범위 이상인지를 판단하는 단계(S20)와, 상기 압축기(62)(63)의 압력차가 소정 범위 이상인 경우, 상기 멀티형 공기조화기의 난방사이클이 소정 시간(A) 이상 구동되었는지를 판단하는 단계(S30)와, 상기 난방사이클이 소정 시간(A) 이상 구동 중인 경우 상기 과냉각기(82) 입/출력 측의 배관(86")(87')에 설치된 온도센서(102)(103)를 통해 상기 배관(86")(87')의 온도를 감지하는 단계(S40)와, 상기 감지된 온도 모두가 소정 온도(T) 이상인 지를 판단하는 단계(S50)와, 상기 온도 판단단계(S50)에서 상기 온도센서(102)(103)의 감지 온도가 모두 소정 온도(T) 이상인 경우 상기 전자팽창밸브(86)를 정상으로 판단하는 단계(S60)와, 상기 온도 판단단계(S50)에서 상기 온도센서(102)(103)의 감지 온도 중 적어도 어느 하나가 상기 소정 온도(T)보다 낮은 경우 상기 전자팽창밸브(86)가 단품 불량인 것으로 판단하는 단계(S70)를 포함하여 구성된다.
여기서 상기 압축기 압력차 판단단계(S20)는 난방운전 중인 상기 압축기(62)(63)가 정상적으로 작동되고 있는 지를 판단하는 단계로서, 상기 압력차(P)는 350kPa 이상인 것이 바람직하다.
그리고 상기 시간경과단계(S30)에서의 난방 사이클의 소정 운전시간(A)은 10분 이상으로 설정하여, 상기 멀티형 공기조화기의 냉매가 정상적인 상태로 유지되 게 한다.
그리고 상기 온도 판단단계(S50)는 상기 전자팽창밸브(86)를 거쳐 상기 과냉각기(82) 내부로 유입되는 냉매의 온도와, 상기 과냉각기(82)에서 상기 어큐뮬레이터(61)로 토출되는 냉매의 온도를 소정온도(T)와 비교하고, 상기 온도센서(102)(103)에서 감지된 온도 모두가 상기 소정온도(T)보다 높아야만 상기 전자팽창밸브(86)가 정상인 것으로 판단한다.(S60)
여기서 상기 소정온도(T)는 실외기(21)가 설치되는 외기 온도보다 낮아야 한다. 즉, 실외 온도가 10℃인 경우 상기 소정온도(T)는 5℃ 정도 인 것이 바람직하고, 상기 소정온도(T)는 멀티형 공기조화기가 설치되는 장소, 기후 및 계절에 따라 다르게 설정되는 것이 바람직하다.
특히 상기 온도센서(102)(103)는 소정 시간동안 감지된 온도의 평균값을 사용하여 감지되는 오차를 최소화한다.
그리고 상기 온도 판단단계(S50)에서 상기 감지된 온도 중 적어도 어느 하나가 상기 소정온도(T)보다 낮은 경우, 상기 전자팽창밸브(86)가 불량인 것으로 판단하고(S70), 보다 정확하게는 상기 온도 판단단계(S50)의 정확도를 높이기 위해 상기 온도 판단단계(S50)는 복수 회 실시된다.
여기서 상기 전자팽창밸브(86)가 불량인 경우, 상기 멀티형 공기조화기의 제어부에서 난방 운전을 위해 상기 전자팽창밸브(86)가 풀 오픈되도록 제어하더라도 상기 전자팽창밸브(86)가 완전히 열리지 않게 된다.
그래서 상기 전자팽창밸브(86)가 풀 오픈되지 않는 경우, 상기 바이패스 배 관(84)을 통해 이동되는 냉매는 상기 전자팽창밸브(86)에서 저온 저압으로 팽창되어 상기 과냉각기(82) 내부를 냉각시킨다.
그리고 상기 냉각된 액 냉매가 지속적으로 발생되어 상기 어큐뮬레이터(61)로 유입되는 경우, 상기 어큐뮬레이터(61)와 연결된 상기 압축기(62)(63)의 온도를 정상 온도 이하로 하강시켜 냉매의 압축 효율을 저하시키고, 상기 어큐뮬레이터(61)로 유입된 분무의 액 냉매로 인해 상기 압축기(62)(63)에서 액 압축이 발생된다.
한편, 상기 온도 판단단계(S50)에서 상기 전자팽창밸브(86)가 불량으로 판단되는 경우, 일시적인 온도 불균형에 의한 오 판단을 방지하기 위해 상기 불량이 3회 연속으로 판단되는 경우에만 전자팽창밸브(86)를 불량으로 판단(S70)하고, 멀티형 공기조화기의 실내기 또는 실외기에 설치된 디스플레이 장치에 상기 전자팽창밸브(86)의 불량을 표시한다.(S80)
더불어 상기 온도 판단단계(S50)의 복수 회 판단을 위해, 상기 전자팽창밸브(86)가 불량으로 판단된 경우, 소정 시간 경과 후에 상기 온도 감지단계(S40) 이전으로 리턴된다.
특히, 상기 전자팽창밸브 불량 판단단계(S70)는 불량 감지의 정확도를 높이기 위해 상기 각 온도센서(102)(103)에서 감지된 온도 모두가 상기 소정온도(T) 보다 낮을 때 상기 전자팽창밸브(86)를 불량으로 판단하는 것이 바람직하다.
도 4는 본 발명의 제 2 실시예에 따른 멀티형 공기조화기 과냉각장치의 전자 팽창밸브 불량감지방법이 도시된 순서도이다.
본 발명에 따른 제 2 실시예는 제 1 실시예에서 멀티형 공기조화기가 냉방 사이클로 운전되는 단계(S110), 상기 온도센서(102)(103)에서 감지된 온도가 소정 온도(U)보다 낮은 지를 판단하는 단계(S150)를 제외하고 상기 제 1 실시예와 동일하다.
여기서 상기 제 2 실시예는 멀티형 공기조화기가 냉방 사이클로 운전되는 경우에 과냉각장치(80)에 설치된 전자팽창밸브(86)의 불량을 감지하기 위한 것으로서, 냉방 사이클로 운전되는 경우 과냉각기(82) 입/출력 측 배관(86")(87')의 온도는 외기 온도보다 낮아야 한다.
즉, 상기 전자팽창밸브(86)는 상기 제어부에 의해 제어되어 실외열교환기(70)에서 실내열교환기(51)로 이동되는 액 냉매 중 일부를 바이패스하여 팽창시키는 바, 상기 팽창된 냉매에 의해 상기 과냉각기(82)가 내부가 냉각되어야 한다.
그러므로 온도 판단단계(S150)는 상기 온도센서(102)(103)에서 감지된 온도가 소정온도(U) 보다 낮은 지를 판단하여, 상기 감지 온도가 소정온도(U)보다 낮은 경우 정상으로 판단하고(S160), 상기 감지 온도가 소정온도(U)보다 높은 경우 불량으로 판단한다(S170).
이하 상기 제 2 실시예의 나머지 단계는 상기 제 1 실시예와 동일하므로 자세한 설명을 생략한다.
그래서 본 발명에 의한 멀티형 공기조화기 과냉각장치의 전자팽창밸브 불량감지방법은 냉/난방 시 과냉각기의 입/출력 측에 연결된 배관의 온도를 감지하여 전자팽창밸브의 불량유무를 판단하기 때문에 전자팽창밸브의 단품불량을 신속히 감지하는 효과가 있다.
그래서 본 발명에 의한 멀티형 공기조화기 과냉각장치의 전자팽창밸브 불량감지방법은 과냉각장치의 전자팽창밸브 단품불량에 의한 오작동으로 인해 압축기가 손상되는 것을 최소화하는 효과가 있다.
또한 본 발명에 의한 멀티형 공기조화기 과냉각장치의 전자팽창밸브 불량감지방법은 별도의 장치를 설치하지 않고 종래 설치된 온도센서를 이용하여 소프트웨어적으로 불량을 감지하는 효과가 있다.

Claims (5)

  1. 삭제
  2. 멀티형 공기조화기가 난방 사이클로 운전되는 경우(S10),
    과냉각장치의 전자팽창밸브를 거쳐 과냉각기에 유입되는 배관에서 온도를 감지하는 단계(S40)와;
    상기 감지된 온도가 소정온도(T)보다 높은 지를 판단하는 단계(S50)와;
    상기 과냉각기에 유입되는 배관에서 감지된 온도가 상기 소정온도(T)보다 낮은 경우 상기 전자팽창밸브를 불량으로 판단하는 단계(S70)를 포함하고,
    상기 온도 감지단계(S40)는 상기 과냉각기 입/출력 측에 연결된 각 배관에서 온도를 감지하는 것을 특징으로 하는 멀티형 공기조화기 과냉각장치의 전자팽창밸브 불량감지방법.
  3. 청구항 2에 있어서,
    상기 전자팽창밸브 불량 판단단계(S70)는 상기 각 배관에서 감지된 온도 모두가 상기 소정온도(T) 보다 낮은 경우인 것을 특징으로 하는 멀티형 공기조화기 과냉각장치의 전자팽창밸브 불량감지방법.
  4. 청구항 2 또는 청구항 3에 있어서,
    상기 소정온도(T)는 외기 온도보다 낮은 것을 특징으로 하는 멀티형 공기조화기 과냉각장치의 전자팽창밸브 불량감지방법.
  5. 삭제
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KR101294738B1 (ko) * 2009-12-24 2013-08-08 엘지전자 주식회사 공기조화기 및 그 운전 방법
KR101220374B1 (ko) * 2010-09-29 2013-01-09 현대자동차주식회사 선팽창 기구를 이용한 에어컨 시스템
KR101467224B1 (ko) * 2013-05-06 2014-12-01 한국에너지기술연구원 과냉각기가 일체형으로 형성된 실내기 유니트
CN103913669B (zh) * 2014-04-18 2017-04-05 广东美的暖通设备有限公司 接线错误检测方法、接线错误检测装置和暖通设备
CN106642843A (zh) * 2017-02-20 2017-05-10 珠海格力电器股份有限公司 空调机组及其运行控制方法和装置

Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
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Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
KR20010063561A (ko) * 1999-12-22 2001-07-09 황한규 에어콘의 전자팽창밸브 제어방법

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