KR100941470B1 - A heat pump system and an operating control method for the same - Google Patents

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Abstract

본 발명은 냉방 또는 난방 부하에 따라 작동이 조절되도록 인버터 압축기와 정속형 압축기가 적용된 멀티형 공기조화기 및 그 운전 제어방법에 관한 것으로서, 특히 변속 운전되는 인버터 압축기 및 정속 운전되는 정속형 압축기와, 상기 인버터 압축기 또는 정속형 압축기를 통과한 냉매를 응축시키는 응축기와, 상기 응축기를 통과한 냉매를 감압시키도록 개도값이 조절되어 유량을 조절하는 전자 팽창밸브와, 상기 인버터 압축기가 상기 정속형 압축기보다 저속으로 운전되는 경우 상기 인버터 압축기가 과열되는 것을 방지하기 위하여 목표 토출 과열도를 재설정함과 아울러 재설정된 목표 토출 과열도에 따라 상기 전자 팽창밸브의 개도값을 조절하는 마이컴으로 구성되기 때문에 상기 인버터 압축기가 정속형 압축기보다 저속으로 운전됨에 따라 상기 인버터 측으로 유입되는 냉매의 유량이 줄어들어 상기 압축기가 과열되는 것을 방지하기 위하여 목표 토출 과열도를 낮춰주어 상기 전자 팽창밸브의 개도값을 조절하여 냉매의 유량을 늘려줌으로 압축기의 신뢰성을 확보할 뿐 아니라 냉방 또는 난방 성능을 높일 수 있는 이점이 있다.
The present invention relates to a multi-type air conditioner in which an inverter compressor and a constant speed compressor are applied to control an operation according to a cooling or heating load, and a driving control method thereof. A condenser for condensing the refrigerant passing through the inverter compressor or the constant speed compressor, an electronic expansion valve for adjusting the flow rate by adjusting the opening value to reduce the refrigerant passing through the condenser, and the inverter compressor having a lower speed than the constant speed compressor. The inverter compressor is configured to reset the target discharge superheat degree and to adjust the opening value of the electromagnetic expansion valve according to the reset target discharge superheat degree in order to prevent the inverter compressor from overheating. As it runs at a slower speed than a constant speed compressor In order to prevent the compressor from being overheated by reducing the flow rate of the refrigerant flowing into the inverter, the target discharge superheat is lowered, thereby controlling the opening value of the electromagnetic expansion valve to increase the flow rate of the refrigerant, thereby ensuring the reliability of the compressor. But there is an advantage to increase the cooling or heating performance.

멀티형 공기조화기, 인버터 압축기, 정속형 압축기, 전자 팽창밸브, 마이컴Multi-type air conditioner, inverter compressor, constant speed compressor, electromagnetic expansion valve, microcomputer

Description

멀티형 공기조화기 및 그 운전 제어방법 {a heat pump system and an operating control method for the same} Multi type air conditioner and operation control method {a heat pump system and an operating control method for the same}             

도 1은 종래의 멀티형 공기조화기가 도시된 구성도,1 is a configuration diagram showing a conventional multi-type air conditioner,

도 2는 본 발명에 따른 멀티형 공기조화기가 도시된 사시도,2 is a perspective view showing a multi-type air conditioner according to the present invention;

도 3은 본 발명에 따른 멀티형 공기조화기의 실외기가 도시된 구성도,3 is a block diagram showing an outdoor unit of the multi-type air conditioner according to the present invention;

도 4는 본 발명에 따른 멀티형 공기조화기의 복수개의 실내기가 도시된 구성도,4 is a configuration diagram showing a plurality of indoor units of the multi-type air conditioner according to the present invention;

도 5는 본 발명에 따른 멀티형 공기조화기의 운전제어장치가 도시된 블록도이다.5 is a block diagram showing an operation control apparatus of a multi-type air conditioner according to the present invention.

도 6은 본 발명에 따른 멀티형 공기조화기의 운전 제어방법이 도시된 순서도이다.6 is a flowchart illustrating an operation control method of a multi-type air conditioner according to the present invention.

<도면의 주요 부분에 관한 부호의 설명><Explanation of symbols on main parts of the drawings>

54 : 인버터 압축기 56 : 정속형 압축기54: inverter compressor 56: constant speed compressor

79 : 마이컴 106,116,126, : 전자팽창밸브79: Microcomputer 106,116,126,: Electronic expansion valve

t : 현재 토출 과열도 t1 : 제1목표 토출 과열도 t: Current discharge superheat t 1 : First target discharge superheat

t2 : 제2목표 토출 과열도
t 2 : second target discharge superheat

본 발명은 냉방 또는 난방 부하에 따라 작동이 조절되도록 인버터 압축기와 정속형 압축기가 적용된 멀티형 공기조화기 및 그 운전 제어방법에 관한 것으로서, 특히 인버터 압축기가 정속형 압축기보다 저속으로 운전되는 경우 목표 토출 과열도를 재설정함으로 인버터 압축기가 과열되는 것을 방지하여 압축기의 신뢰성 및 난방 효율을 높일 수 있는 멀티형 공기조화기 및 그 운전 제어방법에 관한 것이다.
The present invention relates to a multi-type air conditioner in which an inverter compressor and a constant speed compressor are applied to control the operation according to a cooling or heating load, and a method of controlling the same. The present invention relates to a multi-type air conditioner and an operation control method thereof, by which the inverter compressor is prevented from being overheated, thereby increasing the reliability and heating efficiency of the compressor.

일반적으로 공기조화기는 냉매가 압축기와, 응축기와, 팽창장치와, 증발기를 따라 순환되며, 냉방시 실외 측과 실내 측에 각각 설치되는 실외 열교환기와 실내 열교환기는 각각 응축기와 증발기 역할을 수행하고, 난방시 상기 실외 열교환기와 실내 열교환기는 각각 증발기와 응축기 역할을 수행하게 되는데, 최근에는 냉/난방 용량이 커지는 동시에 구획된 많은 공간을 냉/난방시키기 위하여 멀티형 공기조화기가 많이 사용되고 있다.
In general, an air conditioner includes refrigerant circulating along a compressor, a condenser, an expansion device, and an evaporator, and an outdoor heat exchanger and an indoor heat exchanger respectively installed on an outdoor side and an indoor side during cooling serve as a condenser and an evaporator, respectively. When the outdoor heat exchanger and the indoor heat exchanger serve as the evaporator and the condenser, respectively, recently, a multi-type air conditioner has been widely used to cool / heat a large number of compartments while increasing the cooling / heating capacity.

도 1은 종래의 멀티형 공기조화기가 도시된 구성도이다. 1 is a block diagram showing a conventional multi-type air conditioner.                         

종래의 멀티형 공기조화기는 도 1에 도시된 바와 같이 다수개의 실내기(1,2,3,4)와, 하나의 실외기(5)가 연결되도록 설치되어 냉방 또는 난방 작동을 수행하게 된다.A conventional multi-type air conditioner is installed to connect a plurality of indoor units (1, 2, 3, 4) and one outdoor unit (5) as shown in FIG. 1 to perform a cooling or heating operation.

여기서, 상기 복수개의 실내기(1,2,3,4)는 각각 실내 열교환기(21,22,23,24)와, 실내팬(27,28,29,30) 및 모터(31,32,33,34)와, 전자팽창밸브(14,15,16,17)가 포함되도록 구성되고, 상기 실외기(5)는 압축기(11)와, 실외 열교환기(13)와, 실외팬(미도시) 및 모터(미도시)가 포함되도록 구성되며, 상기 압축기(11), 실외 열교환기(13), 전자팽창밸브(14,15,16,17), 실내 열교환기(21,22,23,24)는 서로 냉매관(9)에 의해 서로 연결됨과 아울러 상기와 같은 구성요소들은 마이컴(미도시)에 의해 작동이 조절된다.Here, the plurality of indoor units (1, 2, 3, 4) are the indoor heat exchangers (21, 22, 23, 24), the indoor fans (27, 28, 29, 30) and the motors (31, 32, 33), respectively. And 34, and an electromagnetic expansion valve 14, 15, 16, and 17, wherein the outdoor unit 5 includes a compressor 11, an outdoor heat exchanger 13, an outdoor fan (not shown), A motor (not shown) is configured to include the compressor 11, the outdoor heat exchanger 13, the electromagnetic expansion valves 14, 15, 16, and 17, and the indoor heat exchangers 21, 22, 23, and 24. In addition to being connected to each other by the refrigerant pipe 9, such components are controlled by a microcomputer (not shown).

이때, 상기 전자팽창밸브(14,15,16,17)는 상기 실외기(5)에 포함되도록 구성할 수도 있다.At this time, the electromagnetic expansion valve (14, 15, 16, 17) may be configured to be included in the outdoor unit (5).

물론, 냉방시 상기 실외 열교환기(13)와 실내 열교환기(14,15,16,17)는 각각 응축기와 증발기 역할을 수행하는 반면, 난방시 상기 멀티형 공기조화기는 상기 실외 열교환기(13)와 실내 열교환기(14,15,16,17)가 각각 증발기와 응축기 역할을 수행한다.Of course, the outdoor heat exchanger 13 and the indoor heat exchanger 14, 15, 16, 17 serve as condensers and evaporators, respectively, while the multi-type air conditioner is connected to the outdoor heat exchanger 13 during heating. Indoor heat exchangers 14, 15, 16, and 17 serve as evaporators and condensers, respectively.

특히, 상기 압축기(11)는 냉매를 고온고압의 기체냉매로 압축시키는 복수개의 압축기(11a,11b)로 이루어지되, 냉방 또는 난방 부하에 따라 용량이 가변되도록 변속 운전되는 인버터 압축기(11a)와, 용량이 일정하도록 정속 운전되는 정속형 압축기(11b)으로 이루어져 상기 마이컴에 의해 선택적으로 작동된다. In particular, the compressor (11) is composed of a plurality of compressors (11a, 11b) for compressing the refrigerant into a gas refrigerant of high temperature and high pressure, the inverter compressor (11a) is shifted to change the capacity according to the cooling or heating load, It is composed of a constant speed compressor (11b) in constant speed operation so that the capacity is constant, it is selectively operated by the microcomputer.                         

미설명부호 12는 상기 압축기(11)에서 나온 고온 고압의 기체 냉매를 냉방시에는 실외 열교환기(13)로 난방시에는 실내 열교환기(21,22,23,24)로 보내는 사방 밸브(12)로서, 상기 제어부에 의해 제어되어 압축기(11), 실외 열교환기(13), 팽창밸브(14,15,16,17), 실내 열교환기(21,22,23,24)를 순환하는 냉매의 흐름을 절환하면 실내기(1,2,3,4)의 각각을 난방기로 사용하거나 냉방기로 사용할 수 있게 한다.Reference numeral 12 is a four-way valve 12 that sends the high-temperature, high-pressure gas refrigerant from the compressor 11 to the outdoor heat exchanger 13 when cooling, and to the indoor heat exchangers 21, 22, 23, and 24 when heating. And a flow of refrigerant circulated by the control unit to circulate the compressor 11, the outdoor heat exchanger 13, the expansion valves 14, 15, 16, 17, and the indoor heat exchanger 21, 22, 23, 24. By switching to each of the indoor units (1, 2, 3, 4) can be used as a heater or cooler.

그리고, 미설명부호 19는 상기 실내 열교환기(21,22,23,24)에서 미처 증발되지 못한 액 냉매가 압축기(11)로 유입될 경우 상기 압축기(11) 고장의 원인이 될 수 있으므로, 이를 방지하기 위해 액 냉매가 저장되는 어큐뮬에이터이다.In addition, reference numeral 19 indicates that the liquid refrigerant, which has not been evaporated in the indoor heat exchanger 21, 22, 23, 24, may cause a failure of the compressor 11 when the refrigerant enters the compressor 11. It is an accumulator in which liquid refrigerant is stored to prevent.

보통, 냉방 또는 난방 부하가 작은 경우 상기 인버터 압축기(11a)가 저속에서 운전되어 부하를 해소하지만, 냉방 또는 난방 부하가 커짐에 따라 상기 인버터 압축기(11a)가 점차 고속으로 운전되어 부하를 해소하더라도 부하가 해소되지 않으면, 상기 인버터 압축기(11a)와 정속형 압축기(11b)가 동시에 작동되어 부하를 해소하게 된다. Usually, when the cooling or heating load is small, the inverter compressor 11a is operated at a low speed to relieve the load. However, as the cooling or heating load is increased, the inverter compressor 11a is operated at a high speed gradually to relieve the load. If is not eliminated, the inverter compressor (11a) and the constant speed compressor (11b) is operated at the same time to eliminate the load.

아울러, 상기 전자팽창밸브(14,15,16,17)는 냉방 또는 난방 부하에 따라 냉매의 유량을 조절할 수 있도록 개도값이 조절되되, 이러한 개도값은 현재 토출 과열도(t)가 상기 마이컴에 입력된 목표 토출 과열도(t0)가 되도록 조절된다.In addition, the electronic expansion valve (14, 15, 16, 17) is the opening value is adjusted to adjust the flow rate of the refrigerant in accordance with the cooling or heating load, this opening value is the current discharge superheat (t) to the microcomputer The target discharge superheat degree t 0 is adjusted to be input.

여기서, 상기 인버터 압축기(11a) 및 정속형 압축기(11b)의 토출부 측에 설치된 제1온도센서(42)와 냉방 작동시 응축기 역할을 수행하는 실외 열교환기(13) 측에 설치된 제2온도센서(44)에 의해 각각 감지된 압축기 토출부 측의 냉매 온도(T1)와 응축기 측의 냉매 온도(T2)에 의해 현재 토출 과열도(t)가 산출되고, 이러한 현재 토출 과열도(t)가 상기 목표 토출 과열도(t0)와 일치되도록 상기 전자 팽창밸브(6)의 개도값이 일반적으로 0 ~ 500 pulse 또는 0 ~ 2000 pulse 범위 내에서 조절된다.Here, the first temperature sensor 42 installed on the discharge side of the inverter compressor (11a) and the constant speed type compressor (11b) and the second temperature sensor installed on the side of the outdoor heat exchanger (13) serving as a condenser during the cooling operation. The current discharge superheat degree t is calculated from the refrigerant temperature T 1 on the compressor discharge side and the refrigerant temperature T 2 on the condenser side respectively sensed by 44, and this current discharge superheat degree t The opening value of the electromagnetic expansion valve 6 is generally adjusted within the range of 0 to 500 pulses or 0 to 2000 pulses so that is equal to the target discharge superheat degree t 0 .

물론, 상기 제2온도센서(44)는 난방 작동시 응축기 역할을 수행하는 상기 실내 열교환기(21,22,23,24) 측에 설치되도록 구성하는 것이 바람직하다.Of course, the second temperature sensor 44 is preferably configured to be installed on the indoor heat exchanger (21, 22, 23, 24) side that serves as a condenser during the heating operation.

즉, 상기와 같이 종래 기술에 따른 멀티형 공기조화기는 냉방 또는 난방 부하에 따라 상기 마이컴이 상기 인버터 압축기(11a)와 정속형 압축기(11b)의 작동이 제어될 뿐 아니라 상기 전자팽창밸브(14,15,16,17)의 개도값이 제어한다.That is, in the multi-type air conditioner according to the related art as described above, the operation of the inverter compressor 11a and the constant speed compressor 11b is controlled by the microcomputer according to the cooling or heating load, and the electromagnetic expansion valves 14 and 15 are also controlled. The opening degree of (16,17) is controlled.

특히, 종래 기술에 따른 멀티형 공기조화기는 냉방 또는 난방 부하에 따라 상기 인버터 압축기(11a)와 정속형 압축기(11b)가 동시에 작동될 경우 상기 인버터 압축기(11a)가 정속형 압축기(11b)보다 저속으로 운전되면, 상기 인버터 압축기(11a)와 정속형 압축기(11b)의 흡입 압력 차이로 인하여 냉매는 상대적으로 고속으로 운전되는 정속형 압축기(11b) 측으로 더 많이 유입되는 반면 상대적으로 저속으로 운전되는 인버터 압축기(11a) 측으로 더 적게 유입된다.In particular, in the multi-type air conditioner according to the related art, when the inverter compressor 11a and the constant speed compressor 11b are operated at the same time according to a cooling or heating load, the inverter compressor 11a is lower than the constant speed compressor 11b. In operation, due to the difference in suction pressure between the inverter compressor 11a and the constant speed compressor 11b, the refrigerant flows more toward the constant speed compressor 11b which is operated at a relatively high speed, while the inverter compressor is operated at a relatively low speed. Less flows into the (11a) side.

따라서, 상기 인버터 압축기(11a) 측으로 유입되는 냉매의 유량이 줄어듦에 따라 상기 인버터 압축기(11a)가 동일한 속도로 운전되더라도 상기 인버터 압축기(11a)를 통과한 냉매의 토출 온도가 높아지기 때문에 상기 인버터 압축기(11a)의 내부 온도가 높아져 상기 인버터 압축기(11a)가 과열됨으로 상기 인 버터 압축기(11a)의 신뢰성이 저하되고, 상기 인버터 압축기(11a)를 통과한 냉매의 토출 온도가 높더라도 그 유량이 줄어듦에 따라 열전달 효율이 떨어짐으로 냉방 또는 난방 효율이 저하되는 문제점이 있다.
Therefore, as the flow rate of the refrigerant flowing into the inverter compressor 11a decreases, even though the inverter compressor 11a is operated at the same speed, the discharge temperature of the refrigerant passing through the inverter compressor 11a increases, thereby increasing the flow rate of the refrigerant. Since the internal temperature of 11a is increased and the inverter compressor 11a is overheated, the reliability of the inverter compressor 11a is deteriorated, and even if the discharge temperature of the refrigerant passing through the inverter compressor 11a is high, its flow rate is reduced. Accordingly, there is a problem that the cooling or heating efficiency is lowered because the heat transfer efficiency is lowered.

본 발명은 상기한 종래 기술의 문제점을 해결하기 위하여 안출된 것으로서, 인버터 압축기가 정속형 압축기보다 저속으로 운전되더라도 상기 인버터 압축기 측으로 유입되는 냉매의 유량이 줄어들지 않도록 목표 토출 과열도를 재설정함으로 인버터 압축기의 과열을 방지할 뿐 아니라 열교환 효율을 높일 수 있는 멀티형 공기조화기 및 그 운전제어방법을 제공하는데 그 목적이 있다.
The present invention has been made to solve the above-mentioned problems of the prior art, even if the inverter compressor is operated at a lower speed than the constant speed type compressor to reset the target discharge superheat so as not to reduce the flow rate of the refrigerant flowing into the inverter compressor side of the inverter compressor It is an object of the present invention to provide a multi-type air conditioner and its operation control method which can prevent overheating and improve heat exchange efficiency.

상기한 과제를 해결하기 위한 본 발명에 따른 멀티형 공기조화기는 변속 운전되는 인버터 압축기 및 정속 운전되는 정속형 압축기와, 상기 인버터 압축기 또는 정속형 압축기를 통과한 냉매를 응축시키는 응축기와, 상기 응축기를 통과한 냉매를 감압시키도록 개도값이 조절되어 유량을 조절하는 전자 팽창밸브와, 상기 인버터 압축기가 상기 정속형 압축기보다 저속으로 운전되는 경우 상기 인버터 압축기가 과열되는 것을 방지하기 위하여 목표 토출 과열도를 재설정함과 아울러 재설정된 목표 토출 과열도에 따라 상기 전자 팽창밸브의 개도값을 조절하는 마이컴으로 구성된다. Multi-type air conditioner according to the present invention for solving the above problems is a variable speed drive inverter compressor and a constant speed constant speed compressor, a condenser for condensing the refrigerant passing through the inverter compressor or a constant speed compressor, passing through the condenser An electronic expansion valve for adjusting a flow rate by adjusting an opening value to reduce a refrigerant, and resetting a target discharge superheat degree to prevent the inverter compressor from overheating when the inverter compressor is operated at a lower speed than the constant speed compressor. And a microcomputer for adjusting the opening value of the electromagnetic expansion valve according to the reset target discharge superheat degree.                     

그리고, 본 발명에 따른 멀티형 공기조화기의 운전 제어방법은 냉방 또는 난방 부하에 따라 인버터 압축기와 정속형 압축기가 동시에 작동되는 제1단계와, 상기 제1단계에서 작동되는 인버터 압축기와 정속형 압축기의 운전 속도가 감지되는 제2단계와, 상기 제2단계의 감지 결과 상기 인버터 압축기가 상기 정속형 압축기보다 저속 운전되는 경우 목표 토출 과열도가 재설정되는 제3단계로 이루어진다.
In addition, the operation control method of the multi-type air conditioner according to the present invention includes a first step of simultaneously operating the inverter compressor and the constant speed compressor according to the cooling or heating load, and the inverter compressor and the constant speed compressor operated in the first step. A second step of detecting the operating speed, and a third step of resetting the target discharge superheat degree when the inverter compressor is operated at a lower speed than the constant speed compressor as a result of the detection of the second step.

이하, 본 발명의 실시 예를 첨부된 도면을 참조하여 상세히 설명한다.Hereinafter, embodiments of the present invention will be described in detail with reference to the accompanying drawings.

도 2는 본 발명에 따른 멀티형 공기조화기가 도시된 사시도이다.2 is a perspective view showing a multi-type air conditioner according to the present invention.

본 발명에 따른 멀티형 공기조화기는 도 2에 도시된 바와 같이 하나의 실외기(50)에 다수개의 실내기(110,110,120)가 연결되도록 구성되되, 상기 실외기(50)는 냉방 작동시 냉매를 응축시키는 응축기 역할을 수행하는 반면, 냉매를 증발시키는 증빌가 역할을 수행하는 실외 열교환기(52) 및 실외공기를 상기 실외 열교환기 측으로 송풍시켜 냉매와 열교환되도록 하는 실외팬(57)과, 냉매를 압축시키는 냉매압축용량을 가변시킬 수 있는 인버터 압축기(54) 및 냉매압축용량을 일정하게 유지시킬 수 있는 정속형 압축기(56)가 포함되도록 구성된다. As shown in FIG. 2, the multi-type air conditioner according to the present invention is configured such that a plurality of indoor units 110, 110, and 120 are connected to one outdoor unit 50, and the outdoor unit 50 serves as a condenser to condense a refrigerant during cooling operation. On the other hand, the outdoor heat exchanger 52, which serves to evaporate the refrigerant, and the outdoor fan 57, which blows the outdoor air to the outdoor heat exchanger to exchange heat with the refrigerant, and a refrigerant compression capacity for compressing the refrigerant. It is configured to include an inverter compressor (54) that can vary the variable speed compressor (56) that can maintain a constant refrigerant compression capacity.

미설명부호 79는 복수개의 실내기(100,110,120)의 부하에 대응하여 상기 인버터 압축기(54)와 정속형 압축기(54)와 상기 실외팬(58) 등을 제어하는 마이컴이다.Reference numeral 79 is a microcomputer that controls the inverter compressor 54, the constant speed compressor 54, the outdoor fan 58, and the like in response to the load of the plurality of indoor units 100, 110, 120.

도 3은 본 발명에 따른 멀티형 공기조화기의 실외기가 도시된 구성도이다.3 is a block diagram showing the outdoor unit of the multi-type air conditioner according to the present invention.

구체적으로, 상기 실외기(50)는 도 3에 도시된 바와 같이 상기 실외 열교환 기(52) 및 실외팬(57)과, 인버터 압축기(54) 및 정속형 압축기(56) 이외에도 냉매와 함께 토출된 오일을 냉매와 분리시키도록 상기 인버터 압축기(54)와 정속형 압축기(56)와 각각의 냉매 배출배관(54a,56a)에 연결되는 오일 분리기(58,61)와, 상기 오일 분리기(58,61)에서 분리된 오일을 상기 인버터 압축기(54)와 정속형 압축기(56) 측으로 복귀시키도록 상기 인버터 압축기(54)와 정속형 압축기(56)의 냉매 흡입배관(54b,56b)에 연결된 오일 리턴 배관(59,62)과, 상기 인버터 압축기(54)와 정속형 압축기(56) 각각의 냉매 배출배관(54a,56a)에 각각 장착되어 냉매 또는 오일의 역류를 방지하는 체크밸브(60,63)가 더 포함되어 구성된다.Specifically, the outdoor unit 50 is oil discharged together with the refrigerant in addition to the outdoor heat exchanger 52 and the outdoor fan 57, the inverter compressor 54 and the constant speed compressor 56 as shown in FIG. Oil separators 58 and 61 connected to the inverter compressor 54, the constant speed compressor 56, and the refrigerant discharge pipes 54a and 56a to separate the refrigerant from the refrigerant, and the oil separators 58 and 61. Oil return piping connected to the refrigerant suction pipes 54b and 56b of the inverter compressor 54 and the constant speed compressor 56 to return the oil separated from the inverter to the inverter compressor 54 and the constant speed compressor 56. 59 and 62 and check valves 60 and 63 mounted to the refrigerant discharge pipes 54a and 56a of the inverter compressor 54 and the constant speed compressor 56, respectively, to prevent backflow of refrigerant or oil. It is comprised.

그리고, 상기 실외기(50)는 상기 마이컴(79)에 의해 현재 토출 과열도가 미리 저장된 목표 토출 과열도에 일치되도록 냉매의 유량이 조절되기 때문에 압축된 냉매의 온도와 응축된 냉매의 온도 차이값인 현재 과열도를 측정하기 위하여 상기 인버터 압축기(54) 및 정속형 압축기(56)의 토출부 측에 설치된 제1온도센서(142)와, 냉방 작동시 응축기 역할을 수행하는 실외 열교환기(52) 측에 설치된 제2온도센서(144)가 더 포함되어 구성된다.In addition, since the flow rate of the refrigerant is controlled by the microcomputer 79 so that the current discharge superheat degree matches the target discharge superheat degree stored in advance, a temperature difference value of the compressed refrigerant and the condensed refrigerant is In order to measure the current degree of superheat, the first temperature sensor 142 installed on the discharge side of the inverter compressor 54 and the constant speed compressor 56 and the outdoor heat exchanger 52 side serving as a condenser during cooling operation. The second temperature sensor 144 installed in the further comprises.

미설명부호 70은 상기 실외기(50) 내에 장착되고 상기 인버터 압축기(54) 및 정속형 압축기(56)의 냉매 흡입배관(54b,56b)에 연결되어 상기 인버터 압축기(54)와 정속형 압축기(56) 각각으로 기체 냉매만이 유입될 수 있도록 액체 냉매를 축적하는 공용 어큐물레이터이다.Reference numeral 70 is mounted in the outdoor unit 50 and is connected to the refrigerant suction pipes 54b and 56b of the inverter compressor 54 and the constant speed compressor 56 so that the inverter compressor 54 and the constant speed compressor 56 are not shown. It is a common accumulator that accumulates liquid refrigerant so that only gaseous refrigerant can flow into each.

미설명부호 72는 상기 실외기(50) 내에 장착되어 상기 복수개의 실내기를 냉방기 또는 난방기로 사용할 수 있도록 상기 오일 분리기(58,60)를 통과한 냉매가 실내 열교환기와 실외 열교환기(52) 중 어느 일측으로 유입되게 유로를 절환하는 사방밸브이다.Reference numeral 72 denotes one side of the indoor heat exchanger and the outdoor heat exchanger 52 in which the refrigerant having passed through the oil separators 58 and 60 is mounted in the outdoor unit 50 to use the plurality of indoor units as a cooler or a heater. Four-way valve to switch the flow path to flow into.

미설명 부호 74는 상기 실외기(50) 내에 장착되어 잉여 냉매를 저장함과 아울러 냉방 운전시 액체 냉매만 실내기 측으로 순환토록 하는 리시버이다.Reference numeral 74 is a receiver mounted in the outdoor unit 50 to store excess refrigerant and to circulate only the liquid refrigerant to the indoor unit during the cooling operation.

미설명 부호 76은 난방시 실외 열교환기(52)를 통과한 냉매를 팽창시킨 후 실내 열교환기로 보내기 위한 팽창장치로서, 상기 실외 열교환기(52)와 리시버(74)를 연결하는 냉매배관에 장착된 체크밸브(76a)이고, 상기 체크 밸브(76a)에 막힘된 냉매가 바이패스되는 바이패스 배관(76b)과, 상기 바이패스 배관(76b)으로 바이패스된 냉매가 팽창되는 전자팽창밸브(76c, LEV)를 포함하여 구성된다. Reference numeral 76 denotes an expansion device for expanding the refrigerant passing through the outdoor heat exchanger 52 and sending it to the indoor heat exchanger during heating, which is mounted on the refrigerant pipe connecting the outdoor heat exchanger 52 and the receiver 74. A bypass valve 76a through which the refrigerant blocked by the check valve 76a is bypassed, and an electromagnetic expansion valve 76c through which the refrigerant bypassed by the bypass pipe 76b is expanded; LEV).

미설명 부호 78은 냉매 배관에 장착되어 냉매 또는 오일에 혼재된 이물질이 걸름되는 스트레이너이다.Reference numeral 78 denotes a strainer mounted on the refrigerant pipe to filter foreign matter mixed in the refrigerant or oil.

도 4는 본 발명에 따른 멀티형 공기조화기의 복수개의 실내기가 도시된 구성도이다.Figure 4 is a block diagram showing a plurality of indoor units of the multi-type air conditioner according to the present invention.

구체적으로, 상기 실내기(100,110,120)는 각각 실내기(100,110,120)가 설치된 공간의 실내공기를 실내기(100,110,120) 내부로 흡입한 후 실내로 다시 토출시키는 실내팬(102,112,122)과, 실내기(100,110,120) 내부로 흡입된 공기를 냉매와 열교환되도록 하여 냉방 작동시 증발기 역할을 수행하는 반면, 난방 작동시 응축기 역할을 수행하는 실내 열교환기(104,114,124)와, 냉매를 팽창시키는 전자팽창밸브(106,116,126 :LEV)를 포함하여 구성된다. Specifically, the indoor units (100, 110, 120) are sucked into the indoor fans (102, 112, 122) and the indoor units (100, 110, 120) to suck the indoor air in the space in which the indoor units (100, 110, 120) are installed, and then discharge them back into the room. It is configured to include an indoor heat exchanger (104, 114, 124) (LEV) for inflating the refrigerant, while the heat exchange with the refrigerant to perform the role of the evaporator during the cooling operation, while acting as a condenser during the cooling operation. .

그리고, 상기 실내기(100,110,120)의 각각을 통과한 냉매가 합지배관(132)에 서 합쳐진 후 실외기로 유입되고, 상기 실외기(50)를 통과한 냉매가 분지배관(134,136,138)으로 분산되어 각각의 실내기(100,110,120)로 유입된다.Then, the refrigerant passing through each of the indoor units (100, 110, 120) is combined in the lamination pipe 132 and introduced into the outdoor unit, the refrigerant passing through the outdoor unit 50 is distributed to the branch pipes (134, 136, 138) to each indoor unit ( 100, 110, 120 flows into.

도 5는 본 발명에 따른 멀티형 공기조화기의 운전제어장치가 도시된 블록도이다.5 is a block diagram showing an operation control apparatus of a multi-type air conditioner according to the present invention.

상기와 같이 구성된 멀티형 공기조화기는 도 5에 도시된 바와 같이 상기 마이컴(79)에 의해 상기 인버터 압축기(54) 및 정속형 압축기(56)의 작동 여부와, 상기 전자팽창밸브(106,116,126)의 개도값 등을 제어하게 되는데, 냉/난방 부하에 따라 냉매압축용량을 가변시킴과 아울러 순환되는 냉매의 유량을 조절하게 된다.As shown in FIG. 5, the multi-type air conditioner configured as described above operates the inverter compressor 54 and the constant speed compressor 56 by the microcomputer 79, and the opening values of the electromagnetic expansion valves 106, 116, and 126. Etc., the refrigerant compression capacity is varied according to the cooling / heating load and the flow rate of the circulating refrigerant is adjusted.

이때, 상기 전자팽창밸브(106,116,126)는 냉매의 유량을 조절할 수 있도록 그 개도값이 조절되되, 이러한 개도값은 도 5에 도시된 바와 같이 현재 토출 과열도(t)가 상기 마이컴(79)에 입력된 미리 입력된 목표 토출 과열도가 되도록 조절된다.At this time, the opening value of the electromagnetic expansion valve (106, 116, 126) is adjusted to control the flow rate of the refrigerant, the opening degree is the current discharge superheat (t) is input to the microcomputer (79) as shown in FIG. Is adjusted so that the previously input target discharge superheat degree.

이때, 상기 현재 토출 과열도(t)는 상기 인버터 압축기(54)와 정속형 압축기(56)의 토출부 측 냉매 온도(T1)와 응축기 역할을 수행하는 열교환기 측 냉매 온도(T2) 차이값이며, 이러한 현재 토출 과열도(t)는 상기 목표 토출 과열도가 되도록 상기 전자팽창밸브(106,116,126)의 개도값이 조절된다.At this time, the current discharge superheat degree (t) is the difference between the refrigerant temperature (T 1 ) of the discharge side side of the inverter compressor 54 and the constant speed compressor 56 and the refrigerant temperature (T 2 ) of the heat exchanger that serves as a condenser. The opening degree of the electromagnetic expansion valves 106, 116 and 126 is adjusted such that the current discharge superheat degree t is the target discharge superheat degree.

구체적으로, 상기 현재 토출 과열도(t)가 상기 목표 토출 과열도보다 더 높은 경우 상기 전자팽창밸브(106,116,126)의 개도값은 냉매의 유량이 늘어나도록 조절되는 반면, 상기 현재 토출 과열도(t)가 상기 목표 토출 과열도보다 더 낮은 경 우 상기 전자팽창밸브(106,116,126)의 개도값은 냉매의 유량이 줄어들도록 조절된다.Specifically, when the current discharge superheat degree t is higher than the target discharge superheat degree, the opening value of the electromagnetic expansion valves 106, 116, 126 is adjusted to increase the flow rate of the refrigerant, while the current discharge superheat degree t is increased. Is lower than the target discharge superheat degree, the opening values of the electromagnetic expansion valves 106, 116 and 126 are adjusted to reduce the flow rate of the refrigerant.

특히, 상기 마이컴(79)은 상기 인버터 압축기(54)가 상기 정속형 압축기(56)보다 저속으로 운전되는 경우 상기 인버터 압축기(54)가 과열되는 것을 방지하기 위하여 목표 토출 과열도를 재설정함과 아울러 재설정된 목표 토출 과열도에 따라 상기 전자팽창밸브(106,116,126)의 개도값을 조절한다.In particular, the microcomputer 79 resets the target discharge superheat degree to prevent the inverter compressor 54 from overheating when the inverter compressor 54 is operated at a lower speed than the constant speed compressor 56. The opening values of the electromagnetic expansion valves 106, 116 and 126 are adjusted according to the reset target discharge superheat degree.

이때, 재설정되는 목표 토출 과열도는 이전에 설정된 목표 토출 과열도보다 더 낮도록 설정되는 것이 바람직하다.At this time, the reset target discharge superheat degree is preferably set to be lower than the previously set target discharge superheat degree.

도 6은 본 발명에 따른 멀티형 공기조화기의 운전 제어방법이 도시된 순서도이다.6 is a flowchart illustrating an operation control method of a multi-type air conditioner according to the present invention.

상기와 같이 구성된 본 발명에 따른 멀티형 공기조화기의 운전 제어방법을 도 5를 참조로 하여 살펴보면 다음과 같다.Looking at the operation control method of the multi-type air conditioner according to the present invention configured as described above with reference to FIG.

제1단계는 냉방 또는 난방 부하를 감지하여 상기 냉/난방 부하에 따라 인버터 압축기(54)와 정속형 압축기(56)가 동시에 작동된다.(S1 참조)In the first step, the inverter compressor 54 and the constant speed compressor 56 are simultaneously operated in accordance with the cooling / heating load by detecting a cooling or heating load.

여기서, 냉/난방 부하에 따라 상기 인버터 압축기(54)가 용량을 가변시킬 수 있도록 변속 운전되거나, 냉/난방 부하가 커짐에 따라 상기 인버터 압축기(54)와 정속형 압축기(56)가 동시에 운전된다.Here, the inverter compressor 54 is shifted to change the capacity according to the cooling / heating load, or the inverter compressor 54 and the constant speed compressor 56 are simultaneously operated as the cooling / heating load increases. .

제2단계는 상기 제1단계에서 상기 인버터 압축기(2a)와 정속형 압축기(2b)가 작동됨에 따라 목표 토출 과열도는 제1목표 토출 과열도(t1)로 설정되고, 이와 같이 설정된 제1목표 토출 과열도(t1)에 따라 상기 전자 팽창밸브(6)의 개도값이 조절된다.(S2,S3 참조)In the second step, as the inverter compressor 2a and the constant speed compressor 2b are operated in the first step, the target discharge superheat degree is set to the first target discharge superheat degree t 1 , and the first The opening value of the electromagnetic expansion valve 6 is adjusted according to the target discharge superheat degree t 1 (see S2, S3).

이때, 상기 제1온도센서(14)와 제2온도센서(16)에 의해 감지된 현재 토출 과열도(t)가 상기 제1목표 토출 과열도(t1)가 되도록 상기 전자 팽창밸브(6)의 개도값이 제1개도값으로 조절된다.At this time, the electromagnetic expansion valve 6 such that the current discharge superheat degree t detected by the first temperature sensor 14 and the second temperature sensor 16 becomes the first target discharge superheat degree t 1 . The opening value of is adjusted to the first opening value.

제3단계는 상기 제2단계에서 상기 전자 팽창밸브(6)의 개도값이 조절된 다음 상기 인버터 압축기의 운전 속도(Vi)와 정속형 압축기의 운전 속도(Vc)를 감지하여 판단하게 된다.(S4,S5 참조)In the third step, the opening value of the electromagnetic expansion valve 6 is adjusted in the second step, and then the operating speed V i of the inverter compressor and the operating speed V c of the constant speed compressor are determined. (See S4, S5)

제4단계는 상기 제3단계의 판단 결과 상기 인버터 압축기의 운전 속도(Vi)가 정속형 압축기의 운전 속도(Vc)보다 저속으로 회전되는 경우 목표 토출 과열도는 제2목표 토출 과열도(t2)로 재설정된다.(S6 참조)In the fourth step, when the driving speed V i of the inverter compressor is rotated at a lower speed than the driving speed V c of the constant speed type compressor, the target discharge superheat degree is determined by the second target discharge superheat degree ( t 2 ) (see S6)

여기서, 상기 인버터 압축기(2a)가 상기 정속형 압축기(2b)보다 저속으로 회전되면, 상기 인버터 압축기(2a)와 정속형 압축기(2b)의 압력 차이로 인하여 냉매는 상대적으로 고속으로 작동되는 상기 정속형 압축기(2b) 측으로 더 많이 유입되고, 상대적으로 저속으로 작동되는 상기 인버터 압축기(2a) 측으로 더 적게 유입됨에 따라 상기 인버터 압축기(2a)를 통과하는 냉매의 온도가 높아짐에 따라 현재 토출 과열도(t)가 높아져 상기 제1목표 토출 과열도(t1)를 초과하게 된다.Here, when the inverter compressor 2a is rotated at a lower speed than the constant speed compressor 2b, the refrigerant is operated at a relatively high speed due to the pressure difference between the inverter compressor 2a and the constant speed compressor 2b. As the temperature of the refrigerant passing through the inverter compressor 2a increases as more flows into the type compressor 2b and less flows into the inverter compressor 2a that operates at a relatively low speed, the current discharge superheat ( t) is increased to exceed the first target discharge superheat degree t 1 .

따라서, 이러한 현재 토출 과열도(t)를 신속하게 낮춰주기 위하여 목표 토출 과열도는 상기 제1목표 토출 과열도(t1)보다 낮은 제2목표 토출 과열도(t2)로 재설정되되, 보통 상기 제2목표 토출 과열도(t2)는 상기 제1목표 토출 과열도(t1)보다 5℃ 낮도록 설정된다.Therefore, in order to lower the current discharge superheat degree t quickly, the target discharge superheat degree is reset to a second target discharge superheat degree t 2 which is lower than the first target discharge superheat degree t 1 . The second target discharge superheat degree t 2 is set to be 5 ° C. lower than the first target discharge superheat degree t 1 .

제5단계는 상기 제4단계에서 설정된 제2목표 토출 과열도(t2)에 따라 상기 전자 팽창밸브(2)의 개도값이 조절된다.(S7 참조)In the fifth step, the opening value of the electromagnetic expansion valve 2 is adjusted according to the second target discharge superheat degree t 2 set in the fourth step.

이때, 상기 전자 팽창밸브(2)의 개도값은 상기 제1개도값보다 더 큰 제2개도값으로 조절되어 상기 전자 팽창밸브(6)를 통과하는 냉매의 유량을 늘리게 된다.At this time, the opening value of the electromagnetic expansion valve 2 is adjusted to a second opening value larger than the first opening value to increase the flow rate of the refrigerant passing through the electromagnetic expansion valve (6).

따라서, 상기 멀티형 공기조화기를 순환하는 냉매의 유량이 늘어남에 따라 상기 정속형 압축기(2b) 측으로 유입되는 냉매의 유량은 늘어나는 반면 상기 인버터 압축기(2a) 측으로 유입되는 냉매의 유량은 일정하게 유지되기 때문에 상기 인버터 압축기(2a)가 과열되는 것을 방지할 수 있을 뿐 아니라 전체적인 순환되는 냉매의 유량이 늘어남에 따라 냉방 또는 난방 효율을 높일 수 있다.
Therefore, as the flow rate of the refrigerant circulating in the multi-type air conditioner increases, the flow rate of the refrigerant flowing into the constant speed compressor 2b side increases while the flow rate of the refrigerant flowing into the inverter compressor 2a side remains constant. Not only can the inverter compressor 2a be prevented from being overheated, but the cooling or heating efficiency can be increased as the flow rate of the circulating refrigerant is increased.

상기와 같이 구성되는 본 발명에 따른 멀티형 공기조화기 및 그 운전 방법은 멀티형 공기조화기 및 그 운전 방법은 인버터 압축기가 정속형 압축기보다 저속으로 운전될 경우 목표 토출 과열도(t2)가 인버터 압축기가 정속형 압축기와 동일한 속도 또는 정속형 압축기보다 고속으로 운전되는 경우 설정된 목표 토출 과열도(t1) 보다 낮게 재설정됨으로 전자 팽창밸브의 개도값이 순환되는 냉매의 유량을 신속하게 늘리도록 조절되기 때문에 상기 인버터 압축기가 정속형 압축기보다 저속으로 운전되더라도 인버터 압축기 측으로 흡입되는 냉매의 유량을 일정하게 유지시킴으로 인버터 압축기의 과열을 방지하여 압축기의 신뢰성을 높일 수 있고, 전체적인 멀티형 공기조화기를 순환하는 냉매의 유량이 늘어남에 따라 열교환 효율이 높아져 냉방 또는 난방 효율을 높일 수 있는 이점이 있다.In the multi-type air conditioner and its operation method according to the present invention configured as described above, the multi-type air conditioner and its operation method have a target discharge superheat t 2 when the inverter compressor is operated at a lower speed than the constant speed type compressor. Is operated at the same speed as the constant speed compressor or at a higher speed than the constant speed compressor, the reset value is lower than the set target discharge superheat t 1 so that the opening value of the electromagnetic expansion valve is adjusted to increase the flow rate of the circulating refrigerant quickly. Even if the inverter compressor is operated at a lower speed than the constant speed compressor, the flow rate of the refrigerant circulating the multi-type air conditioner can be increased by maintaining the flow rate of the refrigerant sucked into the inverter compressor to prevent overheating of the inverter compressor and increasing the reliability of the compressor. The increase in heat exchange efficiency increases cooling or There is an advantage that can increase the efficiency of the room.

Claims (6)

변속 운전되는 인버터 압축기 및 정속 운전되는 정속형 압축기와,An inverter compressor for a variable speed drive and a constant speed type compressor for a constant speed drive, 상기 인버터 압축기 또는 정속형 압축기를 통과한 냉매를 응축시키는 응축기와,A condenser for condensing the refrigerant passing through the inverter compressor or the constant speed compressor; 상기 응축기를 통과한 냉매를 감압시키도록 개도값이 조절되어 유량을 조절하는 전자 팽창밸브와,An electronic expansion valve for adjusting a flow rate by adjusting an opening value to reduce the refrigerant passing through the condenser; 상기 인버터 압축기가 상기 정속형 압축기보다 저속으로 운전되는 경우 상기 인버터 압축기가 과열되는 것을 방지하기 위하여 목표 토출 과열도를 재설정함과 아울러 재설정된 목표 토출 과열도에 따라 상기 전자 팽창밸브의 개도값을 조절하는 마이컴을 포함하여 구성된 것을 특징으로 하는 멀티형 공기조화기.When the inverter compressor is operated at a lower speed than the constant speed compressor, the inverter discharge superheat degree is reset to prevent the inverter compressor from overheating and the opening value of the electromagnetic expansion valve is adjusted according to the reset target discharge superheat degree. Multi-type air conditioner, characterized in that configured to include a microcomputer. 제 1 항에 있어서,The method of claim 1, 상기 목표 토출 과열도는 상기 인버터 압축기만 운전되거나, 상기 인버터 압축기가 상기 정속형 압축기보다 고속으로 운전되는 경우 설정되는 제1목표 토출 과열도보다 더 낮은 제2목표 토출 과열도가 설정되도록 상기 마이컴에 기저장된 것을 특징으로 하는 멀티형 공기조화기.The target discharge superheat is set to the microcomputer such that only the inverter compressor is operated or the second target discharge superheat is lower than the first target discharge superheat set when the inverter compressor is operated at a higher speed than the constant speed compressor. Multi-type air conditioner, characterized in that pre-stored. 냉방 또는 난방 부하에 따라 인버터 압축기와 정속형 압축기가 동시에 작동되는 제1단계와,A first step of simultaneously operating the inverter compressor and the constant speed compressor according to the cooling or heating load; 상기 제1단계에서 작동되는 인버터 압축기와 정속형 압축기의 운전 속도가 감지되는 제2단계와,A second step of detecting operating speeds of the inverter compressor and the constant speed compressor operated in the first step; 상기 제2단계의 감지 결과 상기 인버터 압축기가 상기 정속형 압축기보다 저속 운전되는 경우 목표 토출 과열도가 재설정되는 제3단계를 포함하여 이루어지는 것을 특징으로 하는 멀티형 공기조화기의 운전 제어방법.And a third step of resetting the target discharge superheat when the inverter compressor is operated at a lower speed than the constant speed type compressor as a result of the detection of the second step. 제 3 항에 있어서,The method of claim 3, wherein 상기 제1단계는 상기 냉방 또는 난방 부하에 따라 제1목표 토출 과열도가 설정되는 제1과정과, 상기 제1과정에서 설정된 제1목표 토출 과열도에 따라 전자 팽창밸브의 개도값이 조절되는 제2과정을 포함하여 구성된 것을 특징으로 하는 멀티형 공기조화기의 운전 제어방법.The first step may include a first process of setting a first target discharge superheat degree according to the cooling or heating load, and an opening value of the electromagnetic expansion valve according to the first target discharge superheat degree set in the first step. Operation control method of a multi-type air conditioner, characterized in that configured to include two processes. 제 4 항에 있어서,The method of claim 4, wherein 상기 제3단계는 목표 토출 과열도가 상기 제1목표 토출 과열도보다 낮은 제2목표 토출 과열도로 재설정되는 것을 특징으로 하는 멀티형 공기조화기의 운전 제어방법.And in the third step, the target discharge superheat is reset to a second target discharge superheat lower than the first target discharge superheat. 제 5 항에 있어서,The method of claim 5, wherein 상기 제3단계는 재설정된 제2목표 토출 과열도에 따라 전자 팽창밸브의 개도값이 조절되는 과정을 더 포함하여 구성된 것을 특징으로 하는 멀티형 공기조화기 의 운전 제어방법.The third step is a control method of the operation of the multi-type air conditioner, characterized in that further comprising the step of adjusting the opening value of the electromagnetic expansion valve in accordance with the reset second target discharge superheat.
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Publication number Priority date Publication date Assignee Title
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Families Citing this family (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
KR101133619B1 (en) * 2005-09-13 2012-04-19 엘지전자 주식회사 Hot drive method multi type air conditioner
KR100988617B1 (en) * 2006-02-02 2010-10-18 엘지전자 주식회사 Air-Condition and the control method for the same

Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPH01239350A (en) * 1988-03-18 1989-09-25 Hitachi Ltd Refrigerating cycle device
JPH0921568A (en) * 1995-07-06 1997-01-21 Daikin Ind Ltd Starting operation controller for air conditioner
JP2002061979A (en) 2000-08-17 2002-02-28 Matsushita Refrig Co Ltd Cooling and heating system
KR100535676B1 (en) 2004-04-12 2005-12-09 엘지전자 주식회사 Control method of cooling cycling apparatus

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPH01239350A (en) * 1988-03-18 1989-09-25 Hitachi Ltd Refrigerating cycle device
JPH0921568A (en) * 1995-07-06 1997-01-21 Daikin Ind Ltd Starting operation controller for air conditioner
JP2002061979A (en) 2000-08-17 2002-02-28 Matsushita Refrig Co Ltd Cooling and heating system
KR100535676B1 (en) 2004-04-12 2005-12-09 엘지전자 주식회사 Control method of cooling cycling apparatus

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
KR101930047B1 (en) * 2017-06-15 2018-12-18 브이피케이 주식회사 Method for controlling expansion valve based on cooling or heating operating conditions, and heat pump system implementing the same

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