KR930004394B1 - 다수의 제어모드를 지닌 메모리를 갖추고 있는 냉동기회로장치 - Google Patents

다수의 제어모드를 지닌 메모리를 갖추고 있는 냉동기회로장치 Download PDF

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Abstract

내용 없음.

Description

다수의 제어모드를 지닌 메모리를 갖추고 있는 냉동기회로장치
제 1 도는 본 발명의 제 1 실시예를 나타내는 냉동회로도면.
제 2 도는 조운(zone)제어에 의해 제 1 도에 도시된 인버터 회로의 출력 주파수(f)의 가변속도와 흡입측압력(Ps)의 편차 사이의 관계를 나타낸 도면.
제 3 도는 동 실시예의 제어동작을 나타내는 플로우챠트.
제 4 도는 본 발명의 제 2 실시예를 나타내는 냉동회로 도면.
제 5 도는 제 2 실시예의 제어동작을 나타내는 플로우챠트이다.
* 도면의 주요부분에 대한 부호의 설명
11 : 표시기 13 : 팽창밸브
15 : 증발기 17 : 냉동회로장치
19a, 19b : 연결밸브 21 : 압축기
23 : 응축기 25 : 압력센서
29 : 팬장치 31 : 전원
본 발명은 일반적으로 냉동회로 장치에 관한 것으로, 특히 압축기의 회전속도를 제어하기 위하여 인버터 회로를 갖추고 있는 냉동 회로 장치에 관한 것이다.
종래의 공기조화 장치에 잇어서, 냉동 회로는 압축기, 응축기, 팽창기 즉 팽창 밸브 및 증발기를 포함하고 있다.
냉동회로는 또한 압축기에 구동 주파수를 공급하기 위한 인버터 회로를 포함하고 있다.
인버터 회로의 출력 주파수는 적당한 능력으로 압축기를 구동시키기 위하여 에어 컨디셔닝 부하나 또는 냉동부하에 응답하여 제어되어 압축기의 에너지 소모를 감축시킨다.
인버터 회로의 출력 주파수는 압축기의 흡입측 냉매 압력 Ps와 설정치 Pc 사이의 차이(에어 컨디셔닝 부하 또는 냉동부하)를 최소화시키기 위해 제어된다.
이 경우에, 인버터 회로의 출력 주파수를 제어하기 위해 조운(zone)제어방법이 이용되고 있다.
조운 제어방법에는 다수의 압력편차 조운이 정의되어 있다.
인버터 회로의 출력 주파수 변화가 흡입측 냉매압력 Ps와 설정치 Pc 사이의 차이(압력 편차)가 큰 압력 편차 조운에서 빨라질 수 있도록 인버터 회로의 출력 주파수는 제어된다.
한편 인버터 회로의 출력 주파수 변화는 흡입측 냉매압력 Ps와 설정치 Pc 사이의 차가 적어지는 또 다른 압력 조운에서는 느리다.
실제적인 방법에서는 냉동 회로 장치는 압축기, 응축기, 어큐뮬레이터 및 인버터 회로를 지닌 제어회로를 포함하고 있다.
이러한 냉동 회로 장치는 다른 종류의 냉동장치 즉, 사용자측에 증발기 및 팽창밸브를 지니고 있는 디스플레이 케이스나 냉장고 등에 응용될 수 있다.
이러한 냉동장치는 다른 냉동 부하를 가지고 있어, 서로 다른 적절한 제어동작이 요구된다.
그러나 종래의 냉동 회로장치에 있어서는, 어떤 조운의 출력 주파수의 속도변화가 다른 조운의 속도변화와는 다르지만, 인버터 회로로 부터 공급되는 출력 주파수 변화속도는 단지 유일한 한가지 패턴이 주어지고 있다.
그러므로 다른 제어동작이 요구되는 것에 냉동회로 장치를 채택하는 것이 어려웠다.
한편 일반적으로 인버터 회로에는 가상 펄스 폭 변조(pseudo PWM)제어방법이 이용되므로, 인버터 회로의 출력 파형은 보통 사인파 성분에 비해서 많은 고주파 성분을 포함하고 있다.
그러므로 출력파형의 이러한 고주파 성분으로 인하여 압축모터 권선에 변동이 생겨 모터로 부터 변동 잡음이 생긴다.
변동 잡음 소리는 인버터 회로의 출력 주파수가 변할때마다 변화한다.
이러한 변동잡음은 야간에는 크게 들린다.
이것은 냉동 부하가 야간에 주파수를 변동시키지 않더라도, 인버터 회로의 출력주파수는 인버터로 부터오는 출력주파수에 있어서 속도변화가 생기는 종래의 조운 제어방법에 따라 변화되기 때문이다.
따라서 본 발명의 목적은 냉동회로 장치를 다른 종류의 냉동장치에 적용하는데 있다.
본 발명의 또 다른 목적은 냉동회로 장치의 압축기로 부터의 변동 잡음을 특히 야간에 감소시키는 것이다.
상이 목적을 달성하기 위하여, 냉동회로 장치는 배출측 압력을 가지는 냉매를 배출하고, 배출측 압력보다 낮은 흡입측 압력을 갖는 냉매를 드로오잉하기 위해 압축 엘리먼트와 압축 엘리먼트 구동용 가변 회전 엘리먼트를 포함하고 있는 가변 압축부 및 회전 엘리먼트를 회전하기 위해 가변회전 엘리먼트에 가변 출력 주파수 공급용 구동 주파수 공급부를 포함하고 있다.
냉동 회로장치는 또한 구동 주파수 공급부의 출력주파수 변화율을 갖는 제 1 모드 및 구동 주파수 공급부의 다른 변화율을 갖는 제 2 모드를 포함하고 있는 최소한 두 다른 제어모드 중 하나를 선택하는 선택 스위치와 가변 회전 엘리먼트의 회전속도를 제어하기 위해 선택된 모드에 따라 구동주파수 공급부의 출력 주파수를 변화시키기 위한 제어부를 포함하고 있다.
첨부된 도면을 이용하여 본 발명을 상세히 설명한다.
표시기(11)(display case)는 직렬로 연결된 팽창밸브(13)와 증발기(15)를 포함한다.
표시기(11)는 한쌍의 연결 밸브(19a)(19b)를 통하여 냉동회로 장치(17)에 연결되어 있다.
냉동회로 장치(17)는 능력 가변압축기(21)와 응축기(23)를 포함한다.
압축기(21)의 배출 포트는 응축기(23) 및 연결 밸브(19a)를 통하여 표시기(11)의 팽창밸브(13)에 연결된다.
압축기(21)의 흡입 포트는 다른 연결 밸브(19b)를 통하여 표시기(11)의 증발기(15)에 연결된다.
압력센서(25)는 흡입포트를 통하여 압축기(21)로 들어가는 냉매 압력을 검출하기 위해 압축기(21)의 흡입포트와 표시기(11)의 증발기(15) 사이의 흡입 라인 내에 배치된다.
압력센서(25)의 검출결과는 제어부(27)로 전송된다.
제어부(27)는 냉동 회로장치(17)의 동작을 제어하기 위해 마이크로컴퓨터 및 그 주변회로를 포함하고 있다.
팬(fan)장치(29)는 응축기(23)에 대향하여 배치된다.
팬장치(29)의 회전속도는 제어부(27)에 의해 제어된다.
압축기(21)는 압축기(21)의 압축능력을 제어하기 위해 인버터 회로(33)를 통하여 전원(31)에 연결되어 있다.
인버터 회로(33)는 전원(31)으로 부터 오는 AC전압을 정류하며, 정류된 전압을 구동 주파수로서 압축기(21)에 요구되는 주파수를 공급하기 위해 제어부(27)에 응답하여 원하는 주파수를 갖는 AC전압으로 바꾼다.
외부 메모리(35)는 제어부(27)에 연결되어 있다.
다수의 제어 패턴(모드) 각각은 인버터 회로(33)의 출력 주파수(f)의 속도변화가 다르며, 이들은 미리 메모리(35)에 기억되어 있다.
조작부(37)는 제어부(27)에 연결된다.
유저는 조작부(27)를 통하여 제어부에 원하는 조작 명령어를 입력시킨다.
조작부(37)는 외부 메모리(35)에 기억되어 있는 다수의 제어 패턴으로 부터 원하는 제어패턴(모드)을 선택하기 위해 다수의 스위치 소자(도시되지 않음)를 가지고 있는 선택스위치(37a)를 포함하고 있다.
타이머(39)는 또한 기준시간을 제공하기 위해 제어부(27)에 연결되어 있다.
그러므로 제어부(27)는 인버터 회로(33)의 출력 주파수(f)가 냉동 부하에 응답하여 제어되는 제 1 제어기능과 인버터 회로(33)의 원하는 출력 주파수(f)변화속도가 선택 스위치(37a)의 조작에 응답하여 메모리(35)에 기억되어 있는 다수의 제어패턴으로 부터 선택되는 제 2 제어기능을 포함한다.
냉동 부하는 압력센서(25)로 검출되는 흡입측 압력 Ps와 설정치 Pc 사이의 차이다.
표 1은 인버터 회로(33)의 출력 주파수(f)의 속도변화에 대한 다수의 제어패턴(모드)를 나타내고 있다.
[표 1]
Figure kpo00001
표 1에서 볼수 있듯이, 8개의 주파수 변동조운이 설정치(Pc)에 대한 흡입측 냉매압력(Ps)의 편차에 대해 결정된다.
각 주파수 변동 조운의 범위는 0.1에서 설정된다.
그러므로 조운(A)는 포지티브 방향의 흡입측 냉매압력(Ps)의 최대 편차를 나타내고, 조운(H)은 네가티브 방향압력(Ps)의 최대 편차를 나타낸다.
표 2는 흡입측 냉매 압력(Ps)감소 방향의 주파수 변동 조운의 하한 스레시홀드 값을 나타낸다.
[표 2]
Figure kpo00002
표 ㅍ3은 압력(Ps)이 증가하는 방향의 주파수 변동조운의 상한 스레시 홀드값을 나타낸다.
[표 3]
Figure kpo00003
표 1에서 보는 바와같이, 4개의 다른 제어모드(a)(b)(c)(d)가 각 주파수 변동 조운에 제공된다.
각 모드는 전술한 바와같이 메모리(35)에 기억되어 있다.
모드(a)는 열려있는 유리 진열장과 같이 수퍼마켓에서 사용되고 있는 일반적인 표시기의 냉동 부하에 적당하고, 모드(b)는 비교적 적은 냉방 가게의 냉동 부하에 적당하다.
모드(c)는 정확한 온도제어가 요구되는 표시기 또는 냉장고의 냉동부하에 채택되며, 모드(d)는 다수의 냉동장치를 사용하는 비교적 큰 냉방가게에 적당하다.
모드(d)는 또한 온도를 제어하기 위해 전자식 팽창밸브를 사용하는 자체 제어형 표시기 또는 냉장고에 채택된다.
전술한 바와같이 냉동 부하가 큰 조운(A)나 (H)에서, 인버터 회로(33)의 출력 주파수 속도변화가 빠르며, 모드(a)에서는 5Hz/5sec이다.
그러므로 출력 주파수는 압력(Ps)의 편차가 조운(A) 또는 (H)에 있는 동안 5Hz/5sec로 증가하거나 감소한다.
반면 부하가 적은 조운(C) 또는 (F)에서, 출력주파수(f)의 변화속도는 느리며, 모드(C)에서 5Hz/30sec이다.
그러므로 출력 주파수(f)는 압력(Ps)의 편차가 조운(C) 또는 (F)에 있는 동안 5Hz/30sec로 증가하거나 감소한다.
각 시간 데이타는 타이머(39)로 부터 재어부(27)에 공급된다.
각 조운의 주파수 변화 패턴 및 압력 편차 조운을 포함하고 있는 모드(a)의 데이타가 제 2 도에 나타나 있다.
모드(b)가 선택스위치(37a)에 의해 메모리(35)에 기억되어 있는 모드로 부터 선택된다면, 각 조운에서 인버터회로(33)의 출력 주파수(f) 변화속도는 모드(a)에서와는 다르다.
모드(b)에서, 출력 주파수(f)는 압력(Ps) 편차가 조운(A) 또는 (H)에 있는 동안 5Hz/10sec로 증가하거나 감소한다.
또한 출력 주파수(f)는 압력(Ps)의 편차가 조운(C) 또는 (F)에 있는 동안 매60초 마다 50Hz씩 증가하거나 감소한다.
그러므로 메모리(35)에 기억되어 있는 적당한 제어모드(a)(b)(c)(d)가 냉동장치 즉, 냉동회로 장치(17)를 이용하는 표시기에 따라 선택스위치(37a)로 선택된다.
상기 설명한 냉동 회로장치의 동작을 설명한다.
첫째 원하는 제어모드 즉, 모드(a)는 선택스위치(37a)로 메모리(35)에 기억되어 있는 다수의 제어모드로부터 선택된다.
작동개시 명령어가 조작부(37)를 통하여 제어부(27)에 입력되면, 압축기(21)는 제어부(27)에 의해 인버터 회로(33)를 통하여 구동된다.
그러므로 냉매는 제 1 도의 화살표 방향으로 압축기(21)로 부터 흐른다.
동작하는 동안, 흡입측 냉매 압력(Ps)이 압력센서(25)로 검출되므로, 인버터 회로(33)의 출력 주파수(f)는 센서(25)로 검출되는 흡입측 압력(Ps)과 설정치(Pc) 사이의 압력 편차를 감소시키기 위해 제어부(27)에 의해 선택된 모드(제어 패턴)에 근거하여 제어된다.
이 경우에 제어동작 개시에 앞서 제어 패턴으로서 모드(a)가 선택되므로 인버터 회로(33)의 출력 주파수(f)는 제 2 도에서와 같이 모드(a)의 제어 패턴에 근거하여 제어된다.
그러므로 인버터 회로(33)의 출력 주파수(f)는 흡입측 냉매 압력(Ps)의 편차가 조운(A)에 있는 동안 매 5초마다 상기 주파수로 부터 5Hz 만큼 감소된다.
설정치(Pc)에 대한 압력(Ps)의 편차가 조운(B)으로 이동되면, 인버터 회로(33)의 출력 주파수(f)는 15초 마다 5Hz 감소한다.
상기한 바와같이 냉동 회로장치(17)가 정확한 온도제어를 요구하는 표시기에 사용될때, 모드(C)는 선택 스위치(37a)에 의해 메모리(35)로 부터 선택된다.
그러므로 인버터 회로(33)의 출력 주파수(f)는 모드(C)의 제어 패턴에 따라 제어된다.
제 3 도에서와 같이, 상기 제어동작이 개시되면, 제어부(27)의 마이크로 컴퓨터(도시되지 않음)는 제 1 도의 선택 스위치(37a)의 상태를 판독한다(스텝 51).
마이크로 컴퓨터는 선택 스위치(37a)의 상태에 근거하여 스텝(53)에 어떤 모드가 선택되는가를 결정한다.
스텝(55)에서, 선택된 모드 데이타(제어 패턴)는 메모리(35)로 부터 독출된다.
인버터회로(33)의 출력 주파수(f)는 스텝(57)에 선택된 모드의 데이타에 따라 제어된다.
결과 압축기(21)의 회전속도는 인버터회로(33)의 출력 주파수(f)에 응답하여 제어되며, 냉동 회로장치(17)는 표시기(11)에 적당량의 냉매를 제공할 수 있다.
상기 실시예에 따라, 인버터 회로(33)의 출력 주파수(f)의 다수의 변화 속도 패턴(제어 모드)이 메모리(35)에 기억되므로, 냉동회로 장치(17)를 이용하는 냉동장치에 적당한 원하는 속도 패턴은 메모리(35)에 기억되어 있는 다수의 변화속도 패턴으로 부터 선택된다.
그러므로 본 발명의 냉동 회로장치(17)는 모든 냉동장치의 유효한 냉동작동을 실행하기 위한 여러가지 냉동 부하에 채택될 수 있다.
상기 실시예에서 각 모드의 각 조운에서 출력 주파수(f)의 변화속도의 기본시간이 5의 배수에서 결정되므로, 간단한 타이머가 이용되고 있다.
각 조운의 범위는 상기 실시예에서 일정한 값에서 결정된다.
그러나 각 조운의 범위는 각 조운의 기본시간이 변화하는 대신 서로 다르다.
또한 다수의 동작 모드는 와이어가 없는 작동 패널(도시되지 않음)을 통하여 원격 작동으로 선택된다.
본 발명의 제 2 실시예가 설명될 것이다.
그러나 제 4 도에서, 제 1 도와 유사한 구성에는 같은 번호를 붙였으며, 상세한 설명은 생략한다.
제 4 도에서, 냉동 회로장치(17)는 주변의 빛을 검출하기 위해 광센서(61)를 갖추고 있다.
이 실시예에서 두 다른 모드 즉, 정상모드(e)와 야간모드(f)가 메모리(63)에 기억되어 있다.
각 조운에 관한 모드(e)(f)의 데이타는 표 4에 도시되어 있다.
[표 4]
Figure kpo00004
이 실시예의 제어부(67)는 인버터회로(33)의 출력주파수(f) 제어패턴이 광센서(61)의 검출결과에 응답하여 모드(e)와 (f) 사이에서 자동으로 변화되는 자동변화 기능을 포함하고 있다.
조작부(37)의 스위치(65)는 자동 모드 스위치 엘리먼트를 갖추고 있으며, 자동 모드 스위치 엘리먼트가 제어부(67)에서 자동 모드를 설정하기 위해 조작되면, 제어부(67)의 자동변화 기능이 선택된다.
자동 모드 스위치 엘리먼트가 제어부(67)에 설정되지 않았으면, 스위치(65)는 모드(e) 또는 (f)를 수동으로 선택하기 위한 스위치 엘리먼트를 포함하고 있다.
상기 냉동 회로장치의 동작이 제 4 도 및 제 5 도를 참고로 하여 설명될 것이다.
조작부(37)의 개시/정지스위치(도시되지 않음)가 제어 동작을 시작하기 위해 작동되면, 제어부(67)의 마이크로 컴퓨터(도시되지 않음)는 스텝(71)의 스위치(65)의 자동 모드 스위치 엘리먼트의 상태를 판독한다.
스텝(73)에서 자동모드가 제어부(67)에 설정된다면, "YES"가 취해지고, 그렇지 않으면 "NO"가 취해진다.
스텝(73)에서 "YES"가 취해지면, 마이크로 컴퓨터는 스텝(75)에서 광센서(61)의 검출결과를 판독한다.
광센서(61)의 출력(Ld)이 레벨(Lc) 이상이 아니면, 스텝(77)에서 "NO"가 취해지고, 그렇지 않으면 "YES"가 취해진다.
"YES"가 취해지면, 스텝(79)에서 야간 모드(f)가 메모리(63)로 부터 독출된다.
인버터 회로(33)의 출력 주파수(f)는 스텝(81)에서 야간 모드(f)의 제어 패턴에 근거하여 제어된다.
그러므로 각 조운에서 인버터 회로(33)의 출력 주파수(f)의 변화속도는 제 4 도에서와 같이 정상모드(e)에서 보다 더 느리게 제어된다.
스텝(73)에서 "NO"가 취해지면, 스위치(65)의 상태가 검출된다.
스위치(65)가 정상모드(e)에서 설정된다면, 스텝(83)에서 "YES"가 취해진다.
스텝(85)에서 정상모드(e)가 메모리(63)로 부터 독출되고, 상기 스텝(81)이 수행된다.
인버터 회로(33)의 출력 주파수(f)는 스텝(81)에서 정상모드(f)에 따라 제어된다.
그러므로 각 조운에서 출력 주파수(f)의 변화속도는 야간모드(f)에서 보다 더 빠르게 제어된다.
스텝(83)에서 "NO"가 취해지면, 스텝(79)와 (81)이 수행된다.
그러므로 인버터 회로(33)의 출력 주파수(f)는 야간모드(f)에 제어 패턴에 근거하여 제어된다.
스텝(77)에서 "NO"가 취해지면, 스텝(85)와 (81)이 연속적으로 수행된다.
그러므로 출력 주파수(f)는 정상모드(e)의 제어 패턴에 근거하여 제어된다.
상기 실시예에서 인버터 회로(33)의 출력 주파수(f)의 변화속도가 주간에 비해 야간에 느리므로, 출력 주파수(f)의 변화로 나타나는 모터 권선의 변동 잡음으로 인한 소음의 변화는 야간에 감소된다.
또한 제 2 실시예에서, 인버터 회로(33)의 출력 주파수(f)의 변화속도는 자동모드가 스위치(65)로 선택되며 광센서(61)의 검출결과에 응답하여 한 모드에서 또 다른 모드로 자동으로 변화될 수 있다.
일반적으로 인버터회로(33)의 출력주파수(f)의 변화속도가 느리다면, 흡입측 냉매 압력에 대한 제어동작은 압력센서(25)의 검출결과에 정확하게 응답하지 않는다.
그러나 어떤 실질적인 문제도 제 2 실시예에서 일어나지 않는다.
이것은 표시기로 부터의 열누설량이 야간에는 감소하고, 표시기내의 물체의 온도가 실질적으로 변화되지 않기 때문이다.
그러므로 흡입측 냉매 압력의 변화를 따르는 것이 필요하지 않게된다.
인버터 회로의 출력 주파수(f) 변화가 압축기의 압축 능력을 제어하기 위해 실행된다.
제 2 실시예의 냉동 회로장치(17)는 야간 동작중 에너지 소모를 감소시킨다.
이것은 인버터회로(33)의 출력 주파수(f)의 변화로 인한 일시적인 전원 피크가 야간에는 감소되기 때문이다.
상기 제 2 실시예에서, 인버터 회로의 출력 주파수(f)의 제어패턴은 광센서(61)를 이용하는 대신 유저에 의한 타이머 설정동작에 응답하여 변화된다.
또한 인버터 회로의 출력 주파수(f)가 정상모드(e)로 부터 고정된 모드로 변화되며, 인버터 회로의 출력 주파수(f)는 고정된 값에서 설정된다.
이 경우에 잡음 및 전력소모가 감소된다.
본 발명은 특수한 실시예에 대해 설명되었다.
그러나 본 발명의 원리에 기초를 둔 다른 실시예도 이 기술분야의 통상의 지식을 가진 사람에게는 가능할 것이고, 본 발명의 요지를 벗어나지 않을 것이다.

Claims (8)

  1. 배출측압력을 지니는 냉매를 배출하고 배출측압력보다 더 작은 흡입측압력을 지니는 냉매를 드로오잉하기 위해 배출 및 흡입 포트를 갖추고, 압축엘리먼트 및 압축엘리먼트 구동용 가변회전 엘리먼트를 포함하고 있는 가변능력압축장치와 ; 가변회전엘리먼트를 회전시키기 위해 가변회전엘리먼트에 가변출력주파수를 공급하는 공급장치와 ; 공급장치의 한 출력주파수변화율을 가지는 제 1 모드와 다른 출력주파수변화율을 가지는 제 2 모드를 포함하고 있는 적어도 2개의 다른 소정의 제어모드를 한정하는 데이타를 기억하고, 한 변화율이 소정시간보다 긴 규정시간동안의 일정한 주파수변화에 해당하는 기억장치와 ; 기억장치에서 제1 및 제 2 모드중의 하나를 선택하는 선택장치와 ; 가변회전엘리먼트의 회전속도를 제어하기 위하여 선택된 모드에 따라 공급장치의 출력주파수를 변환시키고, 흡입측냉매압력을 검출하는 검출장치와, 특정된 증가이상의 흡입측압력변화에 응답하여 공급장치의 출력주파수의 주파수변화율을 변동하는 변동장치를 가지는 제어장치를 포함하고 있는 것을 특징으로하는 냉동회로장치.
  2. 제 1 항에 있어서, 제어장치는 선택장치에 응답하여 소정시간 또는 규정시간을 측정하는 카운터장치를 포함하고 있는 것을 특징으로하는 장치.
  3. 제 1 항에 있어서, 제어장치는 장치의 제어모드를 자동으로 변화시키는 센서장치를 포함하고 있는 것을 특징으로하는 장치.
  4. 제 3 항에 있어서, 센서장치는 주위의 빛을 검출하기 위한 광센서를 포함하고 있는 것을 특징으로하는 장치.
  5. 제 4 항에 있어서, 제 1 모드는 주간모드에 대응되고, 제 2 모드는 야간모드에 대응되며, 주간모드 및 야간모드중의 하나가 센서장치에 응답하여 자동으로 선택되는 자동모드설정용 스위치장치를 포함하고 있는 것을 특징으로하는 장치.
  6. 제 1 항에 있어서, 제어장치가 제어모드로 자동으로 변화할때, 규정된 목표시간 측정용타이머장치를 포함하고 있는 것을 특징으로하는 장치.
  7. 제 6 항에 있어서, 제어장치는 타이머장치가 규정된 목표시간에 달했을때, 제1 및 제 2 모드중의 하나를 다른 모드로 자동으로 변화시키는 자동모드 설정용 스위치장치를 포함하고 있는 것을 특징으로하는 장치.
  8. 제 1 항에 있어서, 제1 및 제 2 모드는 기준값으로 순차로 정의되는 다수의 흡입측 압력편차조운을 나타내는 데이타를 가지며, 그리고 각 흡입측 압력편차조운은 일정한 범위를 가지고, 제어장치는 흡입측 압력편차가 한 조운에서 다른 조운으로 시프트되면, 선택된 모드에 기초를 두어 공급장치의 출력주파수의 주파수 변화율을 변동시키는 변동장치를 포함하고 있는 것을 특징으로하는 장치.
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