WO2009107693A1 - 空気調和装置および冷媒量判定方法 - Google Patents

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WO2009107693A1
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indoor
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忠史 西村
貴弘 山口
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ダイキン工業株式会社
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    • F25B2700/21152Temperatures of a compressor or the drive means therefor at the discharge side of the compressor

Definitions

  • the present invention relates to an air conditioner and a refrigerant amount determination method for determining whether or not the amount of refrigerant in a refrigerant circuit is appropriate.
  • a heat source unit having a compressor and a heat source side heat exchanger and a utilization unit having a utilization side expansion valve and a utilization side heat exchanger are connected via a liquid refrigerant communication tube and a gas refrigerant communication tube.
  • an air conditioner constituted by the above. In determining whether the amount of refrigerant in the refrigerant circuit of the air conditioner is appropriate, the air conditioner is operated under predetermined conditions, and the degree of supercooling on the refrigerant outlet side of the heat source side heat exchanger is detected. Is going on.
  • the control for realizing the operation for determining the refrigerant amount may be complicated due to the influence of the ambient temperature.
  • the refrigerant existing in the refrigerant circuit is liquefied by condensing with a condenser and the refrigerant amount is determined by detecting the volume or the like, the operation for determination is realized.
  • the control becomes simple.
  • the amount of refrigerant sucked by the compressor to be sent to the condenser decreases.
  • the present invention has been made in view of the above-described points, and an object of the present invention is to provide an air conditioner and a refrigerant amount that can easily determine the refrigerant amount without impairing the reliability of the compressor. It is to provide a determination method.
  • the air conditioner of the first invention includes a refrigerant circuit, a control unit, a liquid bypass circuit, and a refrigerant amount detection unit.
  • the refrigerant circuit includes a compressor, a condenser that condenses the refrigerant, an expansion mechanism, an evaporator that evaporates the refrigerant, an evaporator side connection pipe that connects the expansion mechanism and the evaporator, and a liquid refrigerant that connects the expansion mechanism and the condenser. It has piping, gas refrigerant piping which connects an evaporator and a compressor, and gas discharge piping which connects a compressor and a condenser.
  • a control part performs liquefaction control which makes the refrigerant
  • the liquid bypass circuit connects the liquid reservoir and the gas refrigerant pipe.
  • the refrigerant amount detection unit detects at least one of the volume of the liquid refrigerant in the liquid reservoir and a physical quantity equivalent to the volume.
  • the refrigerant circuit may naturally have a configuration that can perform an operation other than the cooling operation, for example, a heating operation.
  • the detection relating to the amount of refrigerant here includes detection of the refrigerant amount itself, detection of whether or not the refrigerant amount is appropriate, and the like.
  • the refrigerant in the refrigerant circuit is liquefied and collected in the liquid reservoir, the amount of refrigerant circulating in the refrigerant circuit may decrease, and the port temperature of the compressor may increase. For this reason, there is a possibility that the reliability of the compressor cannot be maintained.
  • the reliability of the compressor can be maintained even when the refrigerant in the refrigerant circuit is collected in the liquid reservoir as a liquid state and the refrigerant amount is determined.
  • the detection accuracy can be kept high.
  • An air conditioner according to a second aspect of the present invention is the air conditioner according to the first aspect of the present invention, wherein the control unit performs temperature stabilization control that attempts to stabilize the temperature of the refrigerant liquefied by liquefaction control.
  • the control unit performs temperature stabilization control that attempts to stabilize the temperature of the refrigerant liquefied by liquefaction control.
  • the air conditioner of the third invention is the air conditioner of the first invention or the second invention, and further includes a supercooling circuit, a supercooling expansion mechanism, and a supercooling heat exchanger.
  • the supercooling circuit branches from between the condenser and the expansion mechanism and is connected to the suction side of the compressor.
  • the supercooling expansion mechanism is provided in the middle of the supercooling circuit.
  • the supercooling heat exchanger exchanges heat between the refrigerant expanded by the supercooling expansion mechanism and the refrigerant traveling from the condenser toward the expansion mechanism.
  • a control part performs temperature stabilization control by adjusting the expansion degree of a supercooling expansion mechanism.
  • the air conditioner of the fourth aspect of the present invention further includes a flow rate adjusting means for directly or indirectly adjusting the flow rate of the refrigerant flowing in the liquid bypass circuit from the liquid reservoir portion toward the gas refrigerant pipe.
  • a flow rate adjusting means for directly or indirectly adjusting the flow rate of the refrigerant flowing in the liquid bypass circuit from the liquid reservoir portion toward the gas refrigerant pipe.
  • the supply amount of the refrigerant flowing through the liquid bypass circuit can be adjusted by the flow rate adjusting means instead of simply supplying the liquid refrigerant to the suction side of the compressor.
  • the flow rate adjusting means instead of simply supplying the liquid refrigerant to the suction side of the compressor.
  • An air conditioner according to a fifth aspect of the present invention is the air conditioner according to the fourth aspect of the present invention, wherein the flow rate adjusting means has a liquid bypass valve provided in the middle of the liquid bypass circuit and capable of adjusting the amount of refrigerant passing through.
  • the flow rate adjusting means has a liquid bypass valve provided in the middle of the liquid bypass circuit and capable of adjusting the amount of refrigerant passing through.
  • An air conditioner according to a sixth aspect of the present invention is the air conditioner according to the fifth aspect of the present invention, wherein the liquid bypass valve is a liquid bypass expansion mechanism that reduces the pressure of refrigerant passing therethrough.
  • the flow rate adjusting means further includes a liquid bypass heat exchanger that exchanges heat between the refrigerant from the liquid reservoir to the liquid bypass expansion mechanism and the refrigerant that passes through the liquid bypass expansion mechanism and goes to the gas refrigerant pipe. Yes.
  • the amount of refrigerant passing through the liquid bypass expansion mechanism is also greatly affected by the ambient temperature and fluctuates. For this reason, it becomes difficult to stably supply the amount of liquid refrigerant required to sufficiently realize the reliability of the compressor while suppressing a decrease in the refrigerant quantity detection accuracy.
  • a pipe heat exchanger is provided, and heat exchange can be performed between the refrigerant before decompression by the liquid bypass expansion valve and the refrigerant after decompression. For this reason, when the capacity
  • An air conditioner according to a seventh aspect is the air conditioner according to the sixth aspect, wherein the controller varies the amount of heat exchange in the liquid bypass heat exchanger by adjusting the degree of pressure reduction of the refrigerant in the liquid bypass expansion mechanism.
  • the flow rate of the refrigerant in the liquid single-phase state passing through the liquid bypass expansion mechanism is adjusted while the refrigerant flowing into the liquid bypass expansion mechanism is in the liquid single-phase state.
  • the expansion mechanism can control the passing amount of the refrigerant amount within a range in which the passing refrigerant is maintained in the liquid single phase state.
  • the refrigerant suction side is adjusted by adjusting the refrigerant volume passing through the expansion mechanism. It becomes possible to control more accurately the amount of refrigerant supplied to.
  • An air conditioner according to an eighth aspect of the present invention is the air conditioner according to any one of the fifth to seventh aspects, wherein the flow rate adjusting means has a gas return circuit that connects the gas discharge pipe and the gas refrigerant pipe. Yes.
  • the control unit determines the mixing ratio between the gas refrigerant guided to the gas refrigerant pipe via the gas return circuit and the liquid refrigerant guided to the gas refrigerant pipe via the liquid bypass circuit, and the amount of refrigerant passing through the liquid bypass valve. Adjust by adjusting.
  • the ratio of the gas refrigerant and the liquid refrigerant returned to the suction side of the compressor the refrigerant temperature of the gas discharge pipe rapidly decreases while more reliably suppressing the rise in the compressor port temperature and the like. Therefore, it is possible to more reliably suppress a decrease in determination accuracy.
  • An air conditioner according to a ninth aspect of the present invention is the air conditioner according to the fourth aspect of the present invention, wherein the flow rate adjusting means is a gas that connects a capillary tube provided in the middle of the liquid bypass circuit, a gas discharge pipe, and a gas refrigerant pipe.
  • a return circuit and a gas return valve that is provided in the gas return circuit and adjusts the amount of refrigerant from the gas discharge pipe toward the gas refrigerant pipe.
  • the control unit adjusts the amount of refrigerant passing through the gas return valve, thereby mixing the gas refrigerant guided to the gas refrigerant pipe via the gas return circuit and the liquid refrigerant guided to the gas refrigerant pipe via the liquid bypass circuit. To adjust.
  • the refrigerant temperature of the gas discharge pipe rapidly decreases while more reliably suppressing the rise in the compressor port temperature and the like. Therefore, it is possible to more reliably suppress a decrease in determination accuracy.
  • An air conditioner according to a tenth aspect of the present invention is the air conditioner according to any one of the seventh to ninth aspects, further comprising a discharge refrigerant temperature sensor that detects a temperature of a discharge refrigerant of the compressor.
  • the control unit adjusts the mixing ratio based on the value detected by the discharged refrigerant temperature sensor.
  • the gas-liquid mixing ratio can be adjusted while observing the actual discharged refrigerant temperature. As a result, it is possible to more reliably suppress a decrease in determination accuracy due to a rapid decrease in the refrigerant temperature of the gas discharge pipe while more reliably suppressing an increase in the port temperature or the like of the compressor.
  • An air conditioner according to an eleventh aspect of the present invention is the air conditioner according to any one of the seventh to ninth aspects of the present invention, further comprising a compressor high temperature part temperature sensor for detecting the temperature of the high temperature part in the compressor.
  • the control unit adjusts the mixing ratio based on the value detected by the compressor high temperature part temperature sensor.
  • the refrigerant amount determination method of the twelfth invention includes a compressor, a condenser that condenses the refrigerant, an expansion mechanism, an evaporator that evaporates the refrigerant, an evaporator side connection pipe that connects the expansion mechanism and the evaporator, an expansion mechanism and a condenser Method for determining the amount of refrigerant in an air conditioner including a refrigerant circuit having a liquid refrigerant pipe connecting the evaporator, a gas refrigerant pipe connecting the evaporator and the compressor, and a gas discharge pipe connecting the compressor and the condenser It is.
  • liquefaction control is performed so that the refrigerant existing in the refrigerant circuit exists in a liquid state in the liquid reservoir between the expansion mechanism and the end of the condenser opposite to the expansion mechanism side. Is done. Then, before detecting the volume of the liquid refrigerant in the liquid reservoir or a physical quantity equivalent to the volume, at least a part of the refrigerant accumulated in the liquid reservoir is led to the gas refrigerant pipe without passing through the evaporator.
  • the refrigerant circuit may naturally have a configuration that can perform an operation other than the cooling operation, for example, a heating operation.
  • the detection relating to the amount of refrigerant here includes detection of the refrigerant amount itself, detection of whether or not the refrigerant amount is appropriate, and the like.
  • the amount of refrigerant circulating in the refrigerant circuit may decrease, and the port temperature of the compressor may increase. For this reason, there is a possibility that the reliability of the compressor cannot be maintained.
  • the liquid refrigerant in the liquid reservoir to the suction side of the compressor, an increase in the port temperature of the compressor can be suppressed.
  • the reliability of the compressor can be maintained even when the refrigerant in the refrigerant circuit is collected in the liquid reservoir as a liquid state and the refrigerant amount is determined.
  • the air conditioner of the second invention it is possible to improve the determination accuracy when determining the refrigerant amount based on the volume detected by the refrigerant amount detector or a physical quantity equivalent to the volume.
  • the air conditioner of the third aspect of the invention for example, it is possible to realize the refrigerant temperature stabilization control for the liquid refrigerant to be detected without using an external device such as a liquid refrigerant temperature adjusting heater.
  • the air conditioner according to the fourth aspect of the invention it is possible to maintain the reliability of the compressor while maintaining the detection accuracy of the refrigerant amount.
  • the reliability of the compressor is maintained while suppressing a decrease in the accuracy of detecting the refrigerant amount by adjusting the amount of liquid refrigerant that passes through the bypass pipe and returns to the suction side of the compressor. It becomes possible.
  • the air conditioner according to the sixth aspect of the present invention since the liquid single-phase refrigerant has a small volume change even when the ambient temperature changes, the return amount of the liquid refrigerant to the compressor suction side is stabilized. It becomes possible to make it.
  • the amount of refrigerant supplied to the compressor suction side can be controlled more accurately by adjusting the passage refrigerant volume in the expansion mechanism.
  • the air conditioner according to the ninth aspect of the present invention it is possible to more reliably suppress a decrease in determination accuracy due to a sudden decrease in the refrigerant temperature of the gas discharge pipe while more reliably suppressing an increase in the compressor port temperature or the like. Become.
  • the air conditioner according to the tenth aspect of the present invention it is possible to more reliably suppress a decrease in determination accuracy due to a rapid decrease in the refrigerant temperature of the gas discharge pipe while more reliably suppressing an increase in the port temperature or the like of the compressor. Become.
  • control can be performed while grasping the temperature of the high temperature portion of the actual compressor, so that an abnormal increase in temperature of the high temperature portion of the compressor can be reliably suppressed.
  • the refrigerant quantity determination method of the twelfth aspect of the invention it is possible to maintain the reliability of the compressor even when the refrigerant in the refrigerant circuit is collected in the liquid reservoir as a liquid state and the refrigerant quantity is determined. .
  • the conceptual diagram which shows a mode that the refrigerant
  • FIG. 1 It is a figure which shows a mode that the liquid level clarification control of the modification (J) of 1st Embodiment is performed. It is a schematic block diagram of the backflow prevention part of the modification (K) of 1st Embodiment. It is a schematic block diagram of the air conditioning apparatus of the modification (L) of 1st Embodiment. It is a schematic block diagram of the air conditioning apparatus of the modification (M) of 1st Embodiment. It is a schematic block diagram of the air conditioning apparatus of 2nd Embodiment of this invention. It is a control block diagram of an air conditioning apparatus. It is the schematic of an outdoor heat exchanger.
  • FIG. 1 is a schematic configuration diagram of an air conditioner 1 according to a first embodiment of the present invention.
  • the air conditioner 1 is an apparatus used for air conditioning in a room such as a building by performing a vapor compression refrigeration cycle operation.
  • the air conditioner 1 mainly includes an outdoor unit 2 as one heat source unit, an indoor unit 4 as two utilization units connected thereto, and a refrigerant communication tube that connects the outdoor unit 2 and the indoor unit 4.
  • the liquid refrigerant communication pipe 6 and the gas refrigerant communication pipe 7 are provided. That is, the vapor compression refrigerant circuit 10 of the air conditioning apparatus 1 of the present embodiment is configured by connecting the outdoor unit 2, the indoor unit 4, the liquid refrigerant communication tube 6, and the gas refrigerant communication tube 7. Yes.
  • the indoor unit 4 is installed by embedding or hanging in a ceiling of a room such as a building or by hanging on a wall surface of the room.
  • the indoor unit 4 constitutes a part of the refrigerant circuit 10 and is connected to the outdoor unit 2 via the liquid refrigerant communication tube 6 and the gas refrigerant communication tube 7.
  • the indoor unit 4 mainly has an indoor refrigerant circuit 10a that constitutes a part of the refrigerant circuit 10.
  • This indoor refrigerant circuit 10a mainly connects the indoor expansion valve 41 as a use side expansion mechanism, the indoor heat exchanger 42 as a use side heat exchanger, and the indoor expansion valve 41 and the indoor heat exchanger 42. It has an indoor unit connection pipe 4b.
  • the indoor expansion valve 41 is an electric expansion valve connected to the liquid side of the indoor heat exchanger 42 in order to adjust the flow rate of the refrigerant flowing in the indoor refrigerant circuit 10a. It is also possible to block the passage.
  • the indoor heat exchanger 42 is a cross-fin type fin-and-tube heat exchanger composed of heat transfer tubes and a large number of fins, and functions as a refrigerant evaporator during cooling operation. This is a heat exchanger that cools indoor air and functions as a refrigerant condenser during heating operation to heat indoor air.
  • the indoor unit 4 sucks indoor air into the unit, exchanges heat with the refrigerant in the indoor heat exchanger 42, and then supplies the indoor fan 43 as a blower fan to be supplied indoors as supply air.
  • the indoor fan 43 is a fan capable of changing the air volume of air supplied to the indoor heat exchanger 42.
  • the indoor fan 43 is a centrifugal fan, a multiblade fan or the like driven by a motor 43m made of a DC fan motor or the like.
  • the indoor unit 4 is provided with various sensors. On the liquid side of the indoor heat exchanger 42, a liquid side temperature sensor 44 that detects the temperature of the refrigerant (that is, the refrigerant temperature corresponding to the condensation temperature during heating operation or the evaporation temperature during cooling operation) is provided. A gas side temperature sensor 45 that detects the temperature of the refrigerant is provided on the gas side of the indoor heat exchanger 42. An indoor temperature sensor 46 for detecting the temperature of indoor air flowing into the unit (that is, the indoor temperature) is provided on the indoor air inlet side of the indoor unit 4.
  • the liquid side temperature sensor 44, the gas side temperature sensor 45, and the room temperature sensor 46 are thermistors.
  • the indoor unit 4 has the indoor side control part 47 which controls operation
  • the indoor control unit 47 includes a microcomputer, a memory 19, and the like provided for controlling the indoor unit 4.
  • the microcomputer, the memory 19 and the like exchange control signals and the like with a remote controller (not shown) for individually operating the indoor unit 4 and transmit lines with the outdoor unit 2 (see FIG. Control signals and the like can be exchanged via (not shown).
  • the outdoor unit 2 is installed outside a building or the like, constitutes a refrigerant circuit 10 between the indoor units 4, and is connected to the indoor unit 4 via a liquid refrigerant communication tube 6 and a gas refrigerant communication tube 7. .
  • the outdoor unit 2 mainly has an outdoor refrigerant circuit 10 c that constitutes a part of the refrigerant circuit 10.
  • the outdoor refrigerant circuit 10c mainly includes a compressor 21, a four-way switching valve 22, an outdoor unit connection pipe 8 that connects the four-way switching valve 22 and the compressor 21, and an outdoor heat exchange as a heat source side heat exchanger. 23, a liquid level detection sensor 39, a liquid bypass circuit 70, various sensors, and an outdoor side control unit 37.
  • the compressor 21 is a compressor capable of changing the operation capacity.
  • This compressor 21 is a positive displacement compressor driven by a motor 21m.
  • the rotation speed of the motor 21m is controlled by an inverter.
  • the four-way switching valve 22 is a valve for switching the direction of the refrigerant flow between the cooling operation and the heating operation. During the cooling operation, the four-way switching valve 22 connects the discharge side of the compressor 21 and the gas side of the outdoor heat exchanger 23 and connects the suction side of the compressor 21 and the gas refrigerant communication pipe 7 side (FIG. 1 (see the solid line of the four-way selector valve 22).
  • the outdoor heat exchanger 23 functions as a refrigerant condenser compressed by the compressor 21, and the indoor heat exchanger 42 is used as a refrigerant evaporator condensed in the outdoor heat exchanger 23.
  • the four-way switching valve 22 connects the discharge side of the compressor 21 and the gas refrigerant communication pipe 7 side, and connects the suction side of the compressor 21 and the gas side of the outdoor heat exchanger 23. (Refer to the broken line of the four-way switching valve 22 in FIG. 1).
  • the indoor heat exchanger 42 functions as a refrigerant condenser compressed by the compressor 21, and the outdoor heat exchanger 23 functions as a refrigerant evaporator condensed in the indoor heat exchanger 42. be able to.
  • the outdoor heat exchanger 23 is a cross-fin type fin-and-tube heat exchanger, and as shown in FIG. 3 which is a schematic diagram of the outdoor heat exchanger 23, mainly, a heat transfer tube, a number of fins,
  • the heat exchanger main body 23a comprised from this, the header 23b connected to the gas side of the heat exchanger main body 23a, and the shunt 23c connected to the liquid side of the heat exchanger main body 23a are included.
  • the outdoor heat exchanger 23 is a heat exchanger that functions as a refrigerant condenser during cooling operation and functions as a refrigerant evaporator during heating operation.
  • the outdoor heat exchanger 23 has a gas side connected to the four-way switching valve 22 and a liquid side connected to the outdoor expansion valve 38.
  • the outdoor heat exchanger 23 includes a heat exchanger body 23a and a header 23b.
  • the heat exchanger body 23a receives the high-temperature and high-pressure gas refrigerant pressurized by the compressor 21 from a plurality of different heights, and condenses the gas refrigerant by exchanging heat with the outside air temperature.
  • the header 23b supplies the gas refrigerant at each height in order to supply the high-temperature and high-pressure gas refrigerant pressurized by the compressor 21 at a plurality of different heights of the heat exchanger body 23a. Divide.
  • the liquid level detection sensor 39 is a side surface of the outdoor heat exchanger 23, specifically, a boundary between the gas phase region and the liquid phase region of the refrigerant in the outdoor heat exchanger 23. It is possible to detect the height of the liquid level.
  • the liquid level detection sensor 39 is configured by an electric resistance detection member arranged along the height direction of the header 23b of the outdoor heat exchanger 23.
  • the high-temperature and high-pressure gas refrigerant discharged from the compressor 21 is cooled and condensed by the air supplied by the outdoor fan 28 in the outdoor heat exchanger 23, and the high-pressure liquid refrigerant is condensed. Becomes a refrigerant.
  • the liquid level detection sensor 39 functions as a refrigerant detection mechanism that detects a state quantity relating to the refrigerant quantity existing upstream of the indoor expansion valve 41.
  • the liquid level detection sensor 39 includes a portion in which an electrical resistance detection member disposed along the height direction of the header 23b of the outdoor heat exchanger 23 is covered with a liquid refrigerant, and a gas state. By detecting the difference in electrical resistance from the portion covered by the refrigerant, the liquid level height that is the boundary between the region where the refrigerant exists in the gas state and the region where the refrigerant exists in the liquid state is detected To do.
  • the memory 19 connected to the control unit 9 and provided in a readable manner has a volume between the indoor expansion valve 41 and the liquid refrigerant communication tube 6 side end of the outdoor heat exchanger 23 in advance, And the bottom area (or value corresponding to this) of the outdoor heat exchanger 23 is stored.
  • the amount of refrigerant in the case where the liquid refrigerant is filled from the indoor expansion valve 41 to the liquid refrigerant communication tube 6 side end of the outdoor heat exchanger 23, and the outdoor The amount of liquid refrigerant is calculated by adding the amount of refrigerant obtained by multiplying the bottom area of the heat exchanger 23 by the liquid level detected by the liquid level detection sensor 39.
  • the liquid bypass circuit 70 is a circuit that is provided inside the outdoor unit 2 and connects the liquid refrigerant pipe 6 and the gas refrigerant communication pipe 7.
  • the liquid bypass circuit 70 includes a liquid bypass pipe 71 and a liquid bypass expansion valve 72.
  • the liquid bypass pipe 71 is connected to the liquid side, that is, the high pressure side, with respect to the liquid bypass expansion valve 72, and connected to the gas side, that is, the low pressure side, with respect to the liquid bypass expansion valve 72.
  • a low-pressure side liquid bypass pipe 71b can directly adjust the amount of liquid refrigerant flowing through the liquid bypass pipe 71 from the liquid refrigerant communication pipe 6 toward the gas refrigerant communication 7.
  • the outdoor unit 2 has an outdoor fan 28 as a blower fan.
  • the outdoor fan 28 sucks outdoor air into the outdoor unit 2, causes the outdoor heat exchanger 23 to exchange heat with the refrigerant, and again discharges the air after heat exchange to the outdoor.
  • the outdoor fan 28 is a fan that can vary the amount of air supplied to the outdoor heat exchanger 23.
  • the outdoor fan 28 is a propeller fan or the like, and is driven by a motor 28m composed of a DC fan motor or the like.
  • the outdoor unit 2 is provided with various sensors in addition to the liquid level detection sensor 39 described above.
  • the outdoor unit 2 includes a suction pressure sensor 29 that detects the suction pressure of the compressor 21, a discharge pressure sensor 30 that detects the discharge pressure of the compressor 21, and a suction temperature that detects the suction temperature of the compressor 21.
  • a sensor 31 and a discharge temperature sensor 32 for detecting the discharge temperature of the compressor 21 are provided.
  • An outdoor temperature sensor 36 that detects the temperature of the outdoor air flowing into the unit (that is, the outdoor temperature) is provided on the outdoor air inlet side of the outdoor unit 2.
  • the suction temperature sensor 31, the discharge temperature sensor 32, the liquid pipe temperature sensor 35, and the outdoor temperature sensor 36 are constituted by thermistors.
  • the outdoor side control unit 37 is provided in the outdoor unit 2 and controls the operation of each unit constituting the outdoor unit 2. And the outdoor side control part 37 has the inverter circuit etc. which control the microcomputer provided in order to control the outdoor unit 2, the memory 19, and the motor 21m.
  • the indoor side control unit 47 is provided in the indoor unit 4 and controls the operation of each unit constituting the indoor unit 4.
  • the outdoor control unit 37 can exchange control signals and the like with the indoor control unit 47 of the indoor unit 4 via a transmission line (not shown).
  • the control part 9 which performs operation control of the whole air conditioning apparatus 1 is comprised by the indoor side control part 47, the outdoor side control part 37, and the transmission line (not shown) which connects these.
  • FIG. 2 which is a control block of the air conditioner 1, the control unit 9 is connected so as to receive detection signals from various sensors 29 to 32, 35, 36, 39, and 44 to 46. Yes.
  • the control unit 9 can control various devices and valves 21, 22, 28, 28m, 41, 43, 43m, and 72 based on these detection signals and the like.
  • a memory 19 is connected to the control unit 9.
  • Various data are stored in the memory 19. As various data, a relational expression for calculating the amount of refrigerant accumulated in the outdoor heat exchanger 23 from the liquid level height h detected by the liquid level detection sensor 39, upstream of the indoor expansion valve 41 in the refrigerant circuit 10.
  • the control unit 9 reads out these data when performing an appropriate refrigerant amount charging operation and a refrigerant leakage detection operation, which will be described later, and charges the refrigerant circuit 10 with an appropriate amount of refrigerant, or this appropriate refrigerant amount. The presence or absence of refrigerant leakage is judged by comparison with the data.
  • the refrigerant communication pipes 6 and 7 are refrigerant pipes that are constructed on site when the air conditioner 1 is installed at an installation location such as a building.
  • This refrigerant communication pipe pipes having various lengths and pipe diameters are used depending on the installation conditions such as the installation location and the combination of the outdoor unit and the indoor unit. For this reason, for example, when a new air conditioner is installed, the air conditioner 1 is filled with an appropriate amount of refrigerant according to the installation conditions such as the length of the refrigerant communication tubes 6 and 7 and the tube diameter. There is a need to.
  • the refrigerant circuit 10 of the air conditioner 1 is configured by connecting the indoor refrigerant circuit 10a, the outdoor refrigerant circuit 10c, and the refrigerant communication pipes 6 and 7.
  • the air conditioner 1 according to this embodiment is operated by switching the cooling operation and the heating operation by the four-way switching valve 22 by the control unit 9 including the indoor side control unit 47 and the outdoor side control unit 37.
  • the devices of the outdoor unit 2 and the indoor unit 4 are controlled in accordance with the operating load of each indoor unit 4.
  • ⁇ 1.2> Operation of Air Conditioner Next, the operation of the air conditioner 1 of the present embodiment will be described.
  • operation modes of the air conditioner 1 of the present embodiment there are a normal operation mode, an appropriate refrigerant amount charging operation mode, and a refrigerant leakage detection operation mode.
  • the normal operation mode the components of the outdoor unit 2 and the indoor unit 4 are controlled according to the operation load of each indoor unit 4.
  • the refrigerant circuit 10 is charged with an appropriate amount of refrigerant when a test operation is performed after installation of the components of the air conditioner 1.
  • the refrigerant leakage detection operation mode After the trial operation including the proper refrigerant amount charging operation is terminated and the normal operation is started, the presence / absence of leakage of the refrigerant from the refrigerant circuit 10 is determined.
  • movement in each operation mode of the air conditioning apparatus 1 is demonstrated.
  • the cooling operation in the normal operation mode will be described with reference to FIG. -Cooling operation-
  • the four-way switching valve 22 is in the state shown by the solid line in FIG. 1, that is, the discharge side of the compressor 21 is connected to the gas side of the outdoor heat exchanger 23, and the suction side of the compressor 21 is gas.
  • the refrigerant is connected to the gas side of the indoor heat exchanger 42 via the refrigerant communication pipe 7.
  • the opening degree of each indoor expansion valve 41 is adjusted so that the superheat degree of the refrigerant at the outlet of the indoor heat exchanger 42 (that is, the gas side of the indoor heat exchanger 42) becomes constant at the superheat degree target value.
  • the control unit 9 controls.
  • the liquid bypass expansion valve 72 is fully closed.
  • the degree of superheat of the refrigerant at the outlet of each indoor heat exchanger 42 is the refrigerant temperature value detected by the liquid side temperature sensor 44 (corresponding to the evaporation temperature) from the refrigerant temperature value detected by the gas side temperature sensor 45. Detected by subtracting.
  • the low-pressure gas refrigerant is sucked into the compressor 21 and compressed to become a high-pressure gas refrigerant. Thereafter, the high-pressure gas refrigerant is sent to the outdoor heat exchanger 23 via the four-way switching valve 22 and the outdoor unit connection pipe 8.
  • the outdoor heat exchanger 23 the high-pressure gas refrigerant is condensed by exchanging heat with the outdoor air supplied by the outdoor fan 28 to become a high-pressure liquid refrigerant.
  • the high-pressure liquid refrigerant condensed in the outdoor heat exchanger 23 is sent to the indoor unit 4 via the liquid refrigerant communication pipe 6.
  • the high-pressure liquid refrigerant sent to the indoor unit 4 is reduced to near the suction pressure of the compressor 21 by the indoor expansion valve 41 to become a low-pressure gas-liquid two-phase refrigerant.
  • This low-pressure gas-liquid two-phase refrigerant passes through the indoor unit connection pipe 4b and is sent to the indoor heat exchanger 42.
  • the refrigerant exchanges heat with the indoor air in the indoor heat exchanger 42 and evaporates to low-pressure gas refrigerant. It becomes.
  • This low-pressure gas refrigerant is sent to the outdoor unit 2 via the gas refrigerant communication pipe 7.
  • the low-pressure gas refrigerant sent to the outdoor unit 2 is again sucked into the compressor 21 via the four-way switching valve 22.
  • the outdoor heat exchanger 23 functions as a condenser for the refrigerant compressed in the compressor 21, and the indoor heat exchanger 42 functions as a refrigerant evaporator. It is possible to perform cooling operation.
  • the distribution state of the refrigerant in the refrigerant circuit 10 during the cooling operation in the normal operation mode is a schematic diagram showing the state of the refrigerant flowing in the refrigerant circuit 10 during the cooling operation, as shown in FIG.
  • the refrigerant is in a liquid state (filled hatched portion in FIG. 4), a gas-liquid two-phase state (lattice hatched portion in FIG. 4), and a gas state (hatched hatched portion in FIG. 4). Distributed.
  • the portion filled with the liquid refrigerant is expanded indoors through the liquid refrigerant communication pipe 6 from the inside of the outdoor heat exchanger 23 and the vicinity of the outlet of the outdoor heat exchanger 23. This is the part up to the valve 41.
  • the portions filled with the refrigerant in the gas-liquid two-phase state are an intermediate portion of the outdoor heat exchanger 23 and a portion near the inlet of the indoor heat exchanger 42.
  • the portion filled with the refrigerant in the gas state is connected to the outdoor heat exchanger 23 from the middle portion of the indoor heat exchanger 42 via the gas refrigerant communication pipe 7 and the compressor 21.
  • the refrigerant is distributed in the refrigerant circuit 10 in such a distribution.
  • the refrigerant amount determination operation in the proper refrigerant amount charging operation mode and the refrigerant leakage detection operation mode described later.
  • the liquid refrigerant communication pipe 6 and the outdoor heat exchanger 23 are distributed to collect the liquid refrigerant (see FIG. 6).
  • the heating operation in the normal operation mode will be described.
  • the four-way switching valve 22 is in the state shown by the broken line in FIG. 1, that is, the discharge side of the compressor 21 is connected to the gas side of the indoor heat exchanger 42 via the gas refrigerant communication pipe 7, and The suction side of the compressor 21 is connected to the gas side of the outdoor heat exchanger 23.
  • the opening degree of the indoor expansion valve 41 is adjusted by the control unit 9 so that the degree of supercooling of the refrigerant at the outlet of the indoor heat exchanger 42 is controlled to be constant at the target value of the degree of subcooling.
  • the liquid bypass expansion valve 72 is fully closed.
  • the degree of supercooling of the refrigerant at the outlet of the indoor heat exchanger 42 is calculated by converting the discharge pressure of the compressor 21 detected by the discharge pressure sensor 30 into a saturation temperature value corresponding to the condensation temperature, and the saturation temperature of this refrigerant. It is detected by subtracting the refrigerant temperature value detected by the liquid side temperature sensor 44 from the value.
  • the low-pressure gas refrigerant is sucked into the compressor 21 and compressed to become a high-pressure gas refrigerant, and the four-way switching valve 22 is operated. And is sent to the indoor unit 4 via the gas refrigerant communication pipe 7. Then, the high-pressure gas refrigerant sent to the indoor unit 4 performs heat exchange with the indoor air in the indoor heat exchanger 42 to condense into a high-pressure liquid refrigerant, and then expands indoors through the indoor unit connection pipe 4b. Sent to valve 41. The high-pressure liquid refrigerant is depressurized according to the valve opening degree of the indoor expansion valve 41 when passing through the indoor expansion valve 41.
  • the refrigerant that has passed through the indoor expansion valve 41 is sent to the outdoor unit 2 via the liquid refrigerant communication pipe 6. Thereafter, the liquid refrigerant flows into the outdoor heat exchanger 23. Then, the low-pressure gas-liquid two-phase refrigerant that has flowed into the outdoor heat exchanger 23 evaporates by exchanging heat with the outdoor air supplied by the outdoor fan 28 to become a low-pressure gas refrigerant. The low-pressure gas refrigerant is again sucked into the compressor 21 via the outdoor unit connection pipe 8 and the four-way switching valve 22.
  • FIG. 5 is a flowchart of the proper refrigerant quantity automatic charging operation.
  • FIG. 6 is a schematic diagram showing the state of the refrigerant flowing in the refrigerant circuit 10 in the refrigerant quantity determination operation.
  • FIG. 7 is a diagram schematically showing the inside of the heat exchanger body 23a and the header 23b of FIG. FIG. 7 shows a state in which refrigerant accumulates in the outdoor heat exchanger 23 in the proper refrigerant amount automatic charging operation.
  • the proper refrigerant amount charging operation mode is an operation mode performed at the time of a trial operation after the installation of the components of the air conditioner 1 or the like.
  • This appropriate refrigerant quantity charging operation mode is an operation mode in which the refrigerant circuit 10 is automatically charged with an appropriate refrigerant quantity corresponding to the volumes of the liquid refrigerant communication pipe 6 and the gas refrigerant communication pipe 7.
  • the refrigerant used in the refrigerant circuit 10 is in a state of being filled in the outdoor unit 2 in advance. And the refrigerant
  • an operator who performs an appropriate refrigerant amount charging operation connects a refrigerant cylinder for additional charging to the refrigerant circuit 10 and starts charging.
  • the additional filling refrigerant cylinder is additionally charged by being connected to, for example, the suction side of the compressor 21 of the refrigerant circuit 10.
  • the operator issues a command to start the appropriate refrigerant amount charging operation directly or by a remote controller (not shown) to the control unit 9.
  • the control unit 9 performs the refrigerant quantity determination operation involving the processing performed in the order of steps S1 to S10 shown in FIG. 5, and determines whether the refrigerant quantity is appropriate.
  • the liquid bypass expansion valve 72 is fully closed.
  • step S1 the control unit 9 detects the completion of the connection of the refrigerant cylinder, sets a valve (not shown) provided in a pipe extending from the refrigerant cylinder to a state in which the supply of the refrigerant is permitted, and performs additional charging of the refrigerant To start.
  • step S2 the control unit 9 controls the device so that the same operation as the control described in the cooling operation column of the normal operation mode is performed. Thereby, the refrigerant is additionally filled into the refrigerant circuit 10 from the additional filling refrigerant cylinder.
  • the service engineer or the like determines whether or not additional filling has been performed to the extent that the space from the indoor expansion valve 41 to the outdoor heat exchanger 23 can be filled with the liquid refrigerant. Judge empirically. Then, the service engineer finishes the additional filling for the time being.
  • step S ⁇ b> 3 the control unit 9 performs liquefaction control for continuing the operation of the compressor 21 and the outdoor fan 28 while the indoor expansion valve 41 is fully closed. By controlling in this way, as shown in FIG.
  • the passage of the refrigerant through the indoor expansion valve 41 can be blocked, and the circulation of the refrigerant in the refrigerant circuit 10 can be interrupted.
  • coolant is between outdoor air supplied with the outdoor fan 28 in the outdoor heat exchanger 23 which functions as a condenser. Heat is exchanged at, and it is condensed by being cooled.
  • the refrigerant condensed in the outdoor heat exchanger 23 is upstream of the indoor expansion valve 41 including the outdoor heat exchanger 23 in the refrigerant circuit 10. And gradually accumulates in the downstream portion of the compressor 21.
  • the suction by the compressor 21 is continued in a state where the indoor expansion valve 41 is controlled to be fully closed by the controller 9.
  • the refrigerant existing in the downstream side of the indoor expansion valve 41 such as the indoor heat exchanger 42 and the gas refrigerant communication pipe 7 and the upstream side of the compressor 21 is the compressor. 21 continues to be aspirated.
  • the downstream side of the indoor expansion valve 41 and the upstream side of the compressor 21 are depressurized, and the refrigerant hardly exists.
  • the refrigerant in the refrigerant circuit 10 is in a liquid state and is concentrated in a portion of the refrigerant circuit 10 on the upstream side of the indoor expansion valve 41 and on the downstream side of the compressor 21. . More specifically, as shown in FIG. 7, the refrigerant that has been condensed into a liquid state accumulates from the upstream side of the indoor expansion valve 41 into the outdoor heat exchanger 23.
  • step S4 the control unit 9 determines whether or not the state in which the liquid level of the refrigerant in the outdoor heat exchanger 23 detected by the liquid level detection sensor 39 is maintained within a predetermined fluctuation range continues for a predetermined duration or longer.
  • the predetermined fluctuation range of the liquid surface height can be, for example, within a range of plus or minus 5 cm.
  • the predetermined time can be, for example, 5 minutes as the time elapsed while the liquid level is maintained within a predetermined fluctuation range of plus or minus 5 cm.
  • the process proceeds to step S5.
  • the control unit 9 determines that the state maintained within the predetermined fluctuation range has not continued for a predetermined time or longer, the liquefaction control in step S3 is continued.
  • step S ⁇ b> 5 the control unit 9 makes the temperature constant that makes the temperature of the liquid refrigerant concentrated in the portion upstream of the indoor expansion valve 41 and the downstream side of the compressor 21 in the refrigerant circuit 10 constant.
  • Control Specifically, the control unit 9 continues the operation of the compressor 21 and the outdoor fan 28 while fully closing the indoor expansion valve 41, so that the upstream side of the indoor expansion valve 41 in the refrigerant circuit 10
  • the control of making the temperature of the liquid refrigerant existing in the downstream portion of the compressor 21 close to the ambient temperature is made constant.
  • the liquid refrigerant collected between the indoor expansion valve 41 and the compressor 21 is interrupted especially in the indoor expansion valve 41, the liquid refrigerant gathers at the ambient temperature on the spot without moving. Will be affected.
  • the control unit 9 determines whether or not the temperature detected by the liquid tube temperature sensor 35 is maintained within a predetermined temperature range for a predetermined stable time or longer.
  • the predetermined temperature range of the detection temperature of the liquid pipe temperature sensor 35 here can be set within a range of, for example, plus or minus 3 ° C.
  • the predetermined stabilization time can be, for example, 10 minutes as the elapsed time while the temperature detected by the liquid tube temperature sensor 35 is maintained within the predetermined temperature range.
  • step S6 when the control unit 9 determines that the state maintained within the predetermined temperature range continues for the predetermined stable time or longer, the process proceeds to step S6.
  • step S5 when the control part 9 judges that the state maintained within the predetermined temperature range does not continue for the predetermined stable time or longer, step S5 is repeated.
  • step S ⁇ b> 6 the liquid level detection sensor 39 detects the liquid level height h of the liquid refrigerant accumulated in the outdoor heat exchanger 23.
  • the liquid level detection sensor 39 detects the boundary between the region where the refrigerant exists in the gas state and the region where the refrigerant exists in the liquid state as the liquid level.
  • the timing at which the liquid level detection sensor 39 performs detection is when the temperature of the liquid refrigerant becomes constant by the temperature stabilization control in step S5.
  • the control unit 9 sets the liquid level height h obtained by the liquid level detection sensor 39 (see FIG. 7) between the liquid level height and the refrigerant amount related to the outdoor heat exchanger 23 stored in the memory 19. Substitute into the relational expression.
  • the control unit 9 reads the volume of the portion of the refrigerant circuit 10 that is stored in the memory 19 upstream of the indoor expansion valve 41 and downstream of the compressor 21.
  • control part 9 is the upstream of the indoor expansion valve 41 in the refrigerant
  • the amount of the liquid refrigerant is obtained by adding the influence of the change in the density of the liquid refrigerant due to the value detected by the liquid pipe temperature sensor 35 to the sum of the volume of the downstream portion.
  • the correction of the liquid refrigerant density according to the temperature detected by the liquid tube temperature sensor 35 is to multiply the liquid refrigerant density under the temperature detected by the liquid tube temperature sensor 35.
  • the density data of the liquid refrigerant corresponding to the temperature state is stored in the memory 19 in advance.
  • the control unit 9 can calculate the amount of liquid refrigerant accumulated from the indoor expansion valve 41 to the inside of the outdoor heat exchanger 23.
  • step S ⁇ b> 7 the control unit 9 calculates the difference between the refrigerant amount calculated in step S ⁇ b> 5 and the appropriate refrigerant amount stored in the memory 19.
  • step S8 the control unit 9 determines whether or not the refrigerant amount difference calculated in step S7 is within a predetermined error range.
  • the control unit 9 determines that it is within the predetermined error range, the appropriate refrigerant amount charging operation mode is ended. At this time, the control unit 9 quickly stops the operation of the compressor 21.
  • control unit 9 determines that it is outside the predetermined error range, the control unit 9 proceeds to step S9.
  • step S9 the control unit 9 outputs an insufficient refrigerant amount or an excessive refrigerant amount.
  • the service engineer additionally fills the refrigerant with a shortage with respect to the appropriate amount of refrigerant, or collects the refrigerant with an excess with respect to the proper amount of refrigerant from the refrigerant circuit 10. And it returns to step S2 again and repeats the same process until it is judged by the control part 9 that it is in the predetermined error range.
  • step S10 the control unit 9 puts a valve (not shown) provided in a pipe extending from the refrigerant cylinder into a state where the additional charging of the refrigerant is not permitted, and finishes the additional charging of the refrigerant. (Refrigerant leak detection operation mode)
  • the refrigerant leak detection operation mode is substantially the same as the proper refrigerant amount charging operation mode except that it involves a refrigerant charging operation.
  • the refrigerant leakage detection operation mode is performed, for example, when detecting whether or not the refrigerant is leaking to the outside from the refrigerant circuit 10 at regular intervals (such as time periods when air conditioning is not required on holidays or late at night). Driving.
  • processing performed in the order of steps S11 to S19 is performed.
  • the control unit 9 controls the device so that the same operation as the control described in the cooling operation column of the normal operation mode is performed.
  • the end point of the cooling operation in step S11 may be determined based on the passage of a predetermined time from the start, or may be manually ended by a service engineer. In any case, after waiting for the refrigerant distribution state in the refrigerant circuit 10 to be stabilized in the state shown in FIG. 4 by the cooling operation, the process proceeds to step S12.
  • step S12 the control unit 9 performs liquefaction control for continuing the operation of the compressor 21 and the outdoor fan 28 while the indoor expansion valve 41 is fully closed.
  • the passage of the refrigerant through the indoor expansion valve 41 can be blocked, and the circulation of the refrigerant in the refrigerant circuit 10 can be interrupted.
  • the control part 9 continues the driving
  • the refrigerant condensed in the outdoor heat exchanger 23 is upstream of the indoor expansion valve 41 including the outdoor heat exchanger 23 in the refrigerant circuit 10. And gradually accumulates in the downstream portion of the compressor 21.
  • the suction by the compressor 21 is continued in a state where the indoor expansion valve 41 is controlled to be fully closed by the controller 9.
  • the refrigerant existing in the downstream side of the indoor expansion valve 41 such as the indoor heat exchanger 42 and the gas refrigerant communication pipe 7 and the upstream side of the compressor 21 is the compressor. 21 continues to be aspirated.
  • the downstream side of the indoor expansion valve 41 and the upstream side of the compressor 21 are depressurized, and the refrigerant hardly exists.
  • the refrigerant in the refrigerant circuit 10 is in a liquid state and is concentrated in a portion of the refrigerant circuit 10 on the upstream side of the indoor expansion valve 41 and on the downstream side of the compressor 21. . More specifically, as shown in FIG. 7, the refrigerant that has been condensed into a liquid state accumulates from the upstream side of the indoor expansion valve 41 into the outdoor heat exchanger 23.
  • step S13 the control unit 9 determines whether or not the state in which the liquid level of the refrigerant in the outdoor heat exchanger 23 detected by the liquid level detection sensor 39 is maintained within a predetermined fluctuation range continues for a predetermined duration or more.
  • the predetermined fluctuation range of the liquid surface height can be, for example, within a range of plus or minus 5 cm.
  • the predetermined time can be, for example, 5 minutes as the time elapsed while the liquid level is maintained within a predetermined fluctuation range of plus or minus 5 cm.
  • the control unit 9 determines that the state maintained within the predetermined fluctuation range continues for a predetermined time or longer, the process proceeds to step S14.
  • the control part 9 judges that the state maintained within the predetermined fluctuation range has not continued for a predetermined time or longer, the liquefaction control in step S12 is continued.
  • step S ⁇ b> 14 the control unit 9 performs liquid return control for slightly opening the liquid bypass expansion valve 72.
  • this liquid return control a very small part of the liquid refrigerant stored in the upstream side of the indoor expansion valve 41 including the outdoor heat exchanger 23 and in the downstream side of the compressor 21 is communicated with the gas refrigerant. Control to return to the tube 7 is performed.
  • the control part 9 adjusts the valve opening degree of the liquid bypass expansion valve 72, and allows the liquid refrigerant to pass through very little.
  • the downstream side of the indoor expansion valve 41 and the upstream side of the compressor 21 are decompressed and circulate through the liquid bypass circuit 70 only slightly even if the refrigerant hardly exists.
  • the liquid refrigerant to be used can prevent the temperature of the discharge pipe of the compressor 21 from being excessively increased.
  • the control unit 9 makes the temperature constant that makes the temperature of the liquid refrigerant concentrated on the upstream side of the indoor expansion valve 41 and the downstream side of the compressor 21 in the refrigerant circuit 10 constant. Control. Specifically, the control unit 9 continues the operation of the compressor 21 and the outdoor fan 28 while fully closing the indoor expansion valve 41, so that the upstream side of the indoor expansion valve 41 in the refrigerant circuit 10 And the control of making the temperature of the liquid refrigerant existing in the downstream portion of the compressor 21 close to the ambient temperature is made constant.
  • the control unit 9 determines whether or not the temperature detected by the liquid tube temperature sensor 35 is maintained within a predetermined temperature range for a predetermined stable time or longer.
  • the predetermined temperature range of the detection temperature of the liquid pipe temperature sensor 35 here can be set within a range of, for example, plus or minus 3 ° C.
  • the predetermined stabilization time can be, for example, 10 minutes as the elapsed time while the temperature detected by the liquid tube temperature sensor 35 is maintained within the predetermined temperature range.
  • step S16 the controller 9 ends the liquid return control. Thereby, the circulation through the liquid bypass circuit 70 is interrupted, and all of the refrigerant in the refrigerant circuit 10 is on the upstream side of the indoor expansion valve 41 including the outdoor heat exchanger 23 and on the downstream side of the compressor 21. Will be collected in parts.
  • step S ⁇ b> 17 the control unit 9 determines whether or not the state in which the liquid level of the refrigerant in the outdoor heat exchanger 23 detected by the liquid level detection sensor 39 is maintained within a predetermined fluctuation range continues for a predetermined duration or longer.
  • the predetermined fluctuation range of the liquid surface height can be, for example, within a range of plus or minus 5 cm.
  • the predetermined time can be, for example, 5 minutes as the time elapsed while the liquid level is maintained within a predetermined fluctuation range of plus or minus 5 cm.
  • step S18 when the control unit 9 determines that the state maintained within the predetermined fluctuation range continues for a predetermined time or longer, the process proceeds to step S18.
  • the control part 9 judges that the state maintained within the predetermined fluctuation range has not continued for a predetermined time or longer, the liquefaction control in step S17 is continued.
  • step S ⁇ b> 18 the control unit 9 detects the liquid level height h of the liquid refrigerant accumulated in the outdoor heat exchanger 23 by the liquid level detection sensor 39.
  • the liquid level detection sensor 39 detects the boundary between the region where the refrigerant exists in the gas state and the region where the refrigerant exists in the liquid state as the liquid level.
  • the timing at which the liquid level detection sensor 39 performs detection is when it is determined in step S17 that the liquid level is stable.
  • the control unit 9 sets the liquid level height h obtained by the liquid level detection sensor 39 (see FIG. 7) between the liquid level height and the refrigerant amount related to the outdoor heat exchanger 23 stored in the memory 19. Substitute into the relational expression. Furthermore, the control unit 9 reads the volume of the portion of the refrigerant circuit 10 that is stored in the memory 19 upstream of the indoor expansion valve 41 and downstream of the compressor 21.
  • control part 9 is the upstream of the indoor expansion valve 41 in the refrigerant
  • the amount of the liquid refrigerant is obtained by adding the influence of the change in the density of the liquid refrigerant due to the value detected by the liquid pipe temperature sensor 35 to the sum of the volume of the downstream portion.
  • the correction of the liquid refrigerant density according to the temperature detected by the liquid tube temperature sensor 35 is to multiply the liquid refrigerant density under the temperature detected by the liquid tube temperature sensor 35.
  • the density data of the liquid refrigerant corresponding to the temperature state is stored in the memory 19 in advance.
  • the control unit 9 can calculate the amount of liquid refrigerant accumulated from the indoor expansion valve 41 to the inside of the outdoor heat exchanger 23.
  • step S19 the control unit 9 determines whether or not the refrigerant amount calculated in step S18 described above is an appropriate refrigerant amount stored in the memory 19, so that the refrigerant leaks in the refrigerant circuit 10. Determine the presence or absence.
  • the control unit 9 immediately stops the operation of the compressor 21. In this way, by stopping the operation of the compressor 21 immediately after detection, it is possible to prevent the indoor heat exchanger 42, the gas refrigerant communication pipe 7 and the like from being extremely depressurized and maintain the reliability of the equipment. be able to. In addition, an excessive increase in the port temperature on the output side of the compressor 21 can be suppressed, and the reliability of the compressor 21 can be maintained. Thus, the refrigerant leak detection operation is completed.
  • the liquid bypass expansion valve 72 directly adjusts the amount of refrigerant that tends to flow from the liquid refrigerant communication pipe 6 in which liquid refrigerant is accumulated to the gas refrigerant communication pipe 7 side by adjusting the valve opening degree. Can do.
  • the liquid return control is terminated immediately before the determination while maintaining the reliability of the compressor 21 by the liquid return control.
  • coolant used as determination object can be supplied to the position detected by the liquid level detection sensor 39 as much as possible, and the detection accuracy can be improved.
  • the liquid bypass expansion valve 72 is employed as the means for adjusting the flow rate of the liquid refrigerant in the liquid bypass circuit 70 and the flow rate is directly controlled has been described as an example.
  • the present invention is not limited to this.
  • a liquid bypass circuit 170 in which a capillary tube 172 is employed may be employed instead of the liquid bypass expansion valve 72.
  • the capillary tube 172 is not directly controlled by the control unit 9 as shown in FIG.
  • the liquid refrigerant in the high-pressure side liquid bypass pipe 71a in the liquid bypass circuit 170 is caused by the differential pressure between the high pressure in the liquid refrigerant communication pipe 6 and the low pressure in the gas refrigerant communication pipe 7. It passes through the capillary tube 172 and flows toward the low-pressure side liquid bypass pipe 71b. Thereby, the liquid refrigerant is supplied to the compressor 21. In this way, an increase in the temperature of the discharge pipe of the compressor 21 can be suppressed indirectly.
  • the present invention is not limited to this.
  • the liquid refrigerant can be accumulated by setting the four-way switching valve 22 of the refrigerant circuit 10 to the connected state of the heating operation.
  • the liquid level detection sensor 39 is provided in the indoor heat exchanger 42, and in the heating operation circuit, liquid refrigerant is supplied into the indoor expansion valve 41, the indoor unit connection pipe 4b, and the indoor heat exchanger 42. Do the operation to save. Even in this case, as in the above-described embodiment, it is possible to accurately determine the amount of refrigerant and the presence or absence of refrigerant leakage by simple control.
  • the volume of the liquid refrigerant obtained is determined according to the detected temperature of the liquid pipe temperature sensor 35 so that the refrigerant amount can be calculated at a density according to the temperature of the liquid refrigerant.
  • the case where the liquid refrigerant density is multiplied has been described as an example.
  • the present invention is not limited to this.
  • the temperature detected by the outdoor temperature sensor 36 instead of the liquid pipe temperature sensor 35. May be used.
  • D In the above embodiment, the case where all the refrigerants present in the refrigerant circuit 10 are made into a liquid state and collected in one place has been described as an example.
  • the present invention is not limited to this, and for example, the refrigerant in the refrigerant circuit 10 may be divided and collected in a plurality of places without collecting them in one place.
  • the refrigerant in the refrigerant circuit 10 may be divided and collected in a plurality of places without collecting them in one place.
  • FIG. 12 depending on the type of refrigerant employed in the air conditioner 1, it is not always necessary to extend from the indoor expansion valve 41 to the upstream end of the outdoor heat exchanger 23 including the outdoor heat exchanger 23 itself.
  • a relatively dense gas refrigerant remains from the compressor 21 to the outdoor heat exchanger 23 and cannot be included in the detection target. Even in such a case, as shown in FIG.
  • a part of all the refrigerants in the refrigerant circuit 10 may be recovered by connecting a part of the refrigerant recovery tank 13 to the refrigerant circuit 10. .
  • the liquid level at the time of determination can be positioned at a position where the liquid level detection sensor 39 can detect.
  • the header 23b and the flow divider 23c are heat exchangers. It may be provided on the same end side of the main body 23a.
  • the degree of superheat of the refrigerant at the outlet of each indoor heat exchanger 42 during the cooling operation or the like is the refrigerant temperature detected by the liquid side temperature sensor 44 from the refrigerant temperature value detected by the gas side temperature sensor 45.
  • detection is performed by subtracting the value (corresponding to the evaporation temperature) has been described as an example.
  • the present invention is not limited to this.
  • the suction pressure of the compressor 21 detected by the suction pressure sensor 29 is converted into a saturation temperature value corresponding to the evaporation temperature, and is detected by the gas side temperature sensor 45. Detection may be performed by subtracting the saturation temperature value of the refrigerant from the refrigerant temperature value.
  • a temperature sensor for detecting the temperature of the refrigerant flowing in each indoor heat exchanger 42 is newly provided, and the refrigerant temperature value corresponding to the evaporation temperature detected by this temperature sensor is set as a gas. You may make it detect by deducting from the refrigerant
  • the degree of supercooling of the refrigerant at the outlet of the indoor heat exchanger 42 during heating operation or the like is determined by the saturation temperature corresponding to the condensing temperature by the discharge pressure of the compressor 21 detected by the discharge pressure sensor 30.
  • the case of detecting by subtracting the refrigerant temperature value detected by the liquid side temperature sensor 44 from the saturation temperature value of the refrigerant has been described as an example.
  • the present invention is not limited to this.
  • a temperature sensor that detects the temperature of the refrigerant flowing in each indoor heat exchanger 42 is provided, and the refrigerant temperature corresponding to the condensation temperature detected by the temperature sensor is provided. The value may be detected by subtracting it from the refrigerant temperature value detected by the liquid side temperature sensor 44.
  • the method for calculating the amount of liquid refrigerant has been described as an example of the determination of refrigerant leakage detection.
  • the present invention is not limited to this.
  • the reference liquid level height H corresponding to the optimum refrigerant amount corresponding to the temperature of the liquid refrigerant is obtained in advance and stored in the memory 19. Good.
  • refrigerant leakage detection can be performed by directly comparing the detected liquid level height h to the reference liquid level height H as an index. become able to.
  • H In the above embodiment, the case where the liquid refrigerant is stabilized near the ambient temperature and the refrigerant volume is detected has been described as an example.
  • the present invention is not limited to this.
  • a configuration such as an air conditioner 1a in which the refrigerant circuit 110 is employed may be employed.
  • the air conditioner 1a the proper refrigerant amount charging operation, the refrigerant leakage detection operation, and each determination can be performed under a temperature condition different from the ambient temperature.
  • the refrigerant circuit 110 will be described focusing on differences from the first embodiment. (Refrigerant circuit 110) In this refrigerant circuit 110, as shown in FIG.
  • the outdoor expansion valve 38, the supercooler 25 as a temperature adjustment mechanism, the supercooling refrigerant circuit 60, the liquid side A closing valve 26, a gas side closing valve 27, an outdoor heat exchange expansion connection pipe 6e, an outdoor expansion supercooling connection pipe 6c, and an outdoor supercooling liquid side closing connection pipe 6b are provided.
  • the outdoor expansion valve 38 is an electric expansion valve disposed on the downstream side of the outdoor heat exchanger 23 in the refrigerant flow direction in the refrigerant circuit 110 when performing the cooling operation.
  • This outdoor expansion valve 38 is connected to the liquid side of the outdoor heat exchanger 23 in this modification. Thereby, the outdoor expansion valve 38 can adjust the pressure, flow rate, and the like of the refrigerant flowing in the outdoor refrigerant circuit 10c.
  • the outdoor expansion valve 38 can also block the passage of the refrigerant at the position.
  • the supercooler 25 is provided between the outdoor expansion valve 38 and the liquid side closing valve 26.
  • the supercooler 25 brings a refrigerant pipe through which condensed refrigerant flows in a double pipe heat exchanger or an outdoor heat exchanger 23 as a heat source side heat exchanger into contact with a later-described supercooled refrigerant pipe 61. It is the piping heat exchanger comprised by this. In this way, heat is exchanged between the refrigerant condensed in the outdoor heat exchanger 23 serving as the heat source side heat exchanger and the refrigerant flowing in the below-described subcooling refrigerant circuit 60 while preventing the refrigerant from mixing.
  • the refrigerant that is condensed in the heat exchanger 23 and sent to the indoor expansion valve 41 can be further cooled.
  • the supercooling refrigerant circuit 60 functions as a cooling source for cooling the refrigerant sent from the outdoor heat exchanger 23 to the indoor expansion valve 41 in the supercooler 25.
  • the supercooling refrigerant circuit 60 has a supercooling refrigerant pipe 61 and a supercooling expansion valve 62.
  • the supercooling refrigerant pipe 61 branches a part of the refrigerant sent from the outdoor heat exchanger 23 to the indoor expansion valve 41 so as to return to the suction side of the compressor 21 while passing through the supercooler 25 described above. Connected piping.
  • the supercooling refrigerant pipe 61 includes a supercooling expansion pipe 6d, a supercooling branch pipe 64, and a supercooling junction pipe 65.
  • This supercooling expansion pipe 6d branches a part of the refrigerant sent from the outdoor expansion valve 38 to the indoor expansion valve 41 from a position between the outdoor heat exchanger 23 and the supercooler 25, and thereby forms a supercooling expansion valve. 62 extends to connect.
  • the supercooling branch pipe 64 connects the supercooling expansion valve 62 and the supercooler 25.
  • the supercooling junction pipe 65 is connected to the suction side of the compressor 21 so as to return from the outlet of the supercooler 25 on the supercooling refrigerant circuit 60 side to the suction side of the compressor 21.
  • the supercooling expansion valve 62 is interposed between the supercooling expansion pipe 6d and the supercooling branch pipe 64 so as to be connected to each other, and is electrically operated that functions as a communication pipe expansion mechanism for adjusting the flow rate of the refrigerant passing therethrough. It is an expansion valve.
  • the supercooling refrigerant pipe 61 branches a part of the refrigerant sent from the outdoor heat exchanger 23 to the indoor expansion valve 41 by the supercooling expansion pipe 6d, and supercools the refrigerant decompressed by the supercooling expansion valve 62. It leads to the supercooler 25 by the branch pipe 64. Thereby, in the subcooler 25, between the refrigerant decompressed by passing through the supercooling expansion valve 62 and the refrigerant sent from the outdoor heat exchanger 23 to the indoor expansion valve 41 through the liquid refrigerant communication pipe 6. Heat exchange can be performed.
  • the refrigerant sent from the outdoor heat exchanger 23 to the indoor expansion valve 41 is cooled by the refrigerant flowing through the supercooled refrigerant pipe 61 after being depressurized by the supercooled expansion valve 62 in the supercooler 25. That is, the capacity control in the supercooler 25 can be performed by adjusting the opening degree of the supercooling expansion valve 62.
  • the supercooled refrigerant pipe 61 is a communication pipe that connects a portion of the refrigerant circuit 110 between the liquid side closing valve 26 and the outdoor expansion valve 38 and a portion on the suction side of the compressor 21. Also comes to work.
  • the liquid side closing valve 26 is a valve provided at a connection port between the liquid refrigerant communication pipe 6 and the outdoor unit 2 which are external devices.
  • the liquid side shut-off valve 26 is disposed on the downstream side of the subcooler 25 and the upstream side of the liquid refrigerant communication pipe 6 in the refrigerant flow direction in the refrigerant circuit 10 when performing the cooling operation, and prevents passage of the refrigerant. It is possible to block.
  • the gas side shut-off valve 27 is a valve provided at a connection port between the gas refrigerant communication pipe 7 which is an external device and the outdoor unit 2.
  • the gas side closing valve 27 is connected to the four-way switching valve 22.
  • the outdoor heat exchange expansion connection pipe 6 e connects the outdoor heat exchanger 23 and the outdoor expansion valve 38.
  • the outdoor expansion supercooling connection pipe 6 c connects the outdoor expansion valve 38 and the supercooler 25.
  • the outdoor supercooling liquid side closing connection pipe 6 b connects the supercooler 25 and the liquid side closing valve 26.
  • the outdoor unit 2 is provided with various sensors in addition to the liquid level detection sensor 39 described above. Specifically, the outdoor unit 2 is provided with a liquid pipe temperature sensor 35 that detects the temperature of the refrigerant (that is, the liquid pipe temperature) from the subcooler 25 toward the indoor heat exchanger 42.
  • the supercooling junction pipe 65 of the supercooling refrigerant pipe 61 is provided with a supercooling temperature sensor 63 for detecting the temperature of the refrigerant flowing through the outlet of the subcooler 25 on the bypass refrigerant pipe side.
  • the liquid pipe temperature sensor 35 and the supercooling temperature sensor 63 are constituted by a thermistor. These are controlled by the control unit 9.
  • Various data are stored in a memory 19 connected to the control unit 9 so as to be readable.
  • the volume in the pipe including the outdoor heat exchange expansion connecting pipe 6e and the high-pressure side liquid bypass pipe 71a between the outdoor expansion valve 38 and the outdoor heat exchanger 23 the liquid level detected by the liquid level detection sensor 39
  • the liquid refrigerant density data corresponding to the volume and temperature conditions, and the proper refrigerant amount of the refrigerant circuit 110 of the air conditioner 1a for each property taking into account the pipe length after construction in the building, etc. are stored. . (Cooling operation)
  • the refrigerant circuit 110 has the four-way switching valve 22 in the state shown by the solid line in FIG. 14, that is, the discharge side of the compressor 21 is connected to the gas side of the outdoor heat exchanger 23, and The suction side of the compressor 21 is connected to the gas side of the indoor heat exchanger 42 via the gas side closing valve 27 and the gas refrigerant communication pipe 7.
  • the outdoor expansion valve 38 is fully opened.
  • the liquid side closing valve 26 and the gas side closing valve 27 are in an open state.
  • each indoor expansion valve 41 is adjusted so that the superheat degree of the refrigerant at the outlet of the indoor heat exchanger 42 (that is, the gas side of the indoor heat exchanger 42) becomes constant at the superheat degree target value.
  • the control unit 9 controls.
  • the liquid bypass expansion valve 72 is fully closed.
  • the degree of superheat of the refrigerant at the outlet of each indoor heat exchanger 42 is the refrigerant temperature value detected by the liquid side temperature sensor 44 (corresponding to the evaporation temperature) from the refrigerant temperature value detected by the gas side temperature sensor 45. Detected by subtracting.
  • the opening degree of the supercooling expansion valve 62 is adjusted so that the superheat degree of the refrigerant at the outlet of the supercooler 25 on the supercooled refrigerant pipe 61 side becomes the superheat degree target value (hereinafter, referred to as “superheat degree”).
  • superheat degree control the superheat degree of the refrigerant on the suction side of the compressor 21 after passing through the supercooler 25 in the supercooled refrigerant pipe 61 corresponds to the suction pressure of the compressor 21 detected by the suction pressure sensor 29 and the evaporation temperature. This is detected by subtracting the saturation temperature value of the refrigerant from the refrigerant temperature value detected by the supercooling temperature sensor 63.
  • the low-pressure gas refrigerant is sucked into the compressor 21 and compressed to become a high-pressure gas refrigerant. Thereafter, the high-pressure gas refrigerant is sent to the outdoor heat exchanger 23 via the four-way switching valve 22. In the outdoor heat exchanger 23, the high-pressure gas refrigerant is condensed by exchanging heat with outdoor air supplied by the outdoor fan 28 to become a high-pressure liquid refrigerant.
  • the high-pressure liquid refrigerant passes through the outdoor expansion valve 38, flows into the supercooler 25, exchanges heat with the refrigerant flowing through the supercooled refrigerant pipe 61, and is further cooled to become a supercooled state.
  • a part of the high-pressure liquid refrigerant condensed in the outdoor heat exchanger 23 is branched into the supercooled refrigerant pipe 61, decompressed by the supercooled expansion valve 62, and then returned to the suction side of the compressor 21.
  • a part of the refrigerant passing through the supercooling expansion valve 62 is evaporated by being depressurized to near the suction pressure of the compressor 21.
  • the refrigerant flowing from the supercooling expansion valve 62 of the supercooling refrigerant pipe 61 toward the suction side of the compressor 21 passes through the supercooler 25 and is sent to the indoor unit 4 from the outdoor heat exchanger 23. Exchanges heat with liquid refrigerant.
  • the high-pressure liquid refrigerant that has become supercooled by passing through the supercooler 25 is sent to the indoor unit 4 via the liquid-side closing valve 26 and the liquid refrigerant communication pipe 6.
  • the high-pressure liquid refrigerant sent to the indoor unit 4 is decompressed to near the suction pressure of the compressor 21 by the indoor expansion valve 411 and becomes a low-pressure gas-liquid two-phase refrigerant and sent to the indoor heat exchanger 42.
  • heat is exchanged with room air to evaporate into a low-pressure gas refrigerant.
  • This low-pressure gas refrigerant is sent to the outdoor unit 2 via the gas refrigerant communication pipe 7.
  • the outdoor heat exchanger 23 functions as a refrigerant condenser to be compressed in the compressor 21, and the indoor heat exchanger 42 functions as a refrigerant evaporator. It is possible to perform cooling operation.
  • the refrigerant distribution state of the refrigerant circuit 110 during the cooling operation in the normal operation mode is a schematic diagram illustrating the state of the refrigerant flowing in the refrigerant circuit 110 during the cooling operation, as shown in FIG.
  • the refrigerant is in a liquid state (filled hatched portion in FIG. 15), a gas-liquid two-phase state (lattice hatched portion in FIG. 15), and a gas state (hatched hatched portion in FIG. 15).
  • portions of the refrigerant circuit 10 that are filled with the liquid refrigerant are connected to the outdoor heat exchanger expansion connecting pipe 6e and the high-pressure side liquid from the portion near the outlet of the outdoor heat exchanger 23 via the outdoor expansion valve 38.
  • the portion filled with the refrigerant in the gas-liquid two-phase state is an intermediate portion of the outdoor heat exchanger 23, a portion of the supercooling refrigerant pipe 61 on the upstream side of the supercooling expansion valve 62, It is a portion of the cooler 25 on the supercooling refrigerant circuit 60 side, in the vicinity of the inlet, and in the vicinity of the inlet of the indoor heat exchanger 42.
  • the portion of the refrigerant circuit 10 that is filled with the refrigerant in the gas state is connected to the inlet of the outdoor heat exchanger 23 from the middle portion of the indoor heat exchanger 42 via the gas refrigerant communication tube 7 and the compressor 21.
  • the suction side of the compressor 21 of the supercooled refrigerant pipe 61 This is the portion up to and including the low-pressure side liquid bypass pipe 71b.
  • an appropriate refrigerant amount automatic charging operation mode for automatically determining the end of charging of the refrigerant and a refrigerant leakage detection operation mode for determining the presence or absence of refrigerant leakage are performed.
  • the appropriate refrigerant amount automatic charging operation mode and the refrigerant leakage detection operation mode of the present modification are approximate to the temperature stabilization control by the refrigerant circuit 10 in step S5 of the cooling operation and the appropriate refrigerant amount charging operation mode of the first embodiment. However, it is different in the following points.
  • the condensation pressure control and the liquid pipe temperature control are performed with the liquid bypass expansion valve 72 in the fully closed state.
  • the control unit 9 controls the air volume of the outdoor air supplied to the outdoor heat exchanger 23 by the outdoor fan 28 so that the condensation pressure of the refrigerant in the outdoor heat exchanger 23 becomes constant. Since the condensing pressure of the refrigerant in the condenser changes more greatly than the influence of the outdoor temperature, the controller 9 controls the output of the motor 28m according to the temperature detected by the outdoor temperature sensor 36, so that the outdoor heat exchange from the outdoor fan 28. The air volume of the indoor air supplied to the vessel 23 is controlled.
  • the condensation pressure of the refrigerant in the outdoor heat exchanger 23 can be made constant, and the state of the refrigerant flowing in the condenser can be stabilized.
  • the space from the outdoor heat exchanger 23 to the indoor expansion valve 41 that is, the high-pressure side liquid bypass pipe 71a, the outdoor heat exchange expansion connection pipe 6e, the outdoor expansion subcooling connection pipe 6c, and the supercooling expansion. It is possible to control the pipe 6d, the outdoor supercooling liquid side closing connection pipe 6b, and the liquid refrigerant communication pipe 6 to a state in which a high-pressure liquid refrigerant flows.
  • the control unit 9 performs control by using the discharge pressure of the compressor 21 detected by the discharge pressure sensor 30 as the condensation pressure.
  • the capacity of the supercooler 25 is set so that the temperature of the refrigerant sent from the supercooler 25 to the indoor expansion valve 41 is constant. Control. More specifically, in the liquid pipe temperature control, the temperature of the refrigerant detected by the liquid pipe temperature sensor 35 provided at the outlet of the subcooler 25 on the outdoor supercooling liquid side closing connection pipe 6b side is the liquid pipe temperature.
  • the control unit 9 performs control to adjust the opening degree of the supercooling expansion valve 62 in the supercooling refrigerant pipe 61 so that the target value becomes constant.
  • the control unit 9 continues this liquid temperature stabilization control until the temperature change detected by the liquid pipe temperature sensor 35 is maintained in the range of plus or minus 2 ° C. for 5 minutes, that is, until it stabilizes.
  • the control unit 9 determines that the state is stabilized by the liquid temperature stabilization control, the control unit 9 performs blockage control for setting the liquid side closing valve 26 to a fully closed state after the indoor expansion valve 41 is fully closed. .
  • the liquid refrigerant between the indoor expansion valve 41 and the liquid side closing valve 26 is controlled to a certain temperature by the liquid temperature stabilization control, from the indoor expansion valve 41 to the liquid side closing valve. It can be specified as a refrigerant having a volume in the pipe of up to 26.
  • the control unit 9 responds to volume data and temperature conditions in the piping between the upstream side of the indoor expansion valve 41 and the liquid side closing valve 26 in the refrigerant circuit 10 stored in the memory 19.
  • the liquid refrigerant density data is read out, and the volume in the pipe between the upstream side of the indoor expansion valve 41 and the liquid side closing valve 26 is multiplied by the liquid refrigerant density corresponding to the temperature detected by the liquid pipe temperature sensor 35.
  • a highly accurate value can be calculated for the liquid pipe fixed refrigerant amount Y, which is the amount of liquid refrigerant in the pipe between the indoor expansion valve 41 and the liquid side closing valve 26.
  • control part 9 performs the interruption
  • the refrigerant of these portions can be supplied to the outdoor heat exchanger 23 as a high-temperature and high-pressure gas refrigerant by the compressor 21.
  • the high-temperature and high-pressure gas refrigerant supplied to the outdoor heat exchanger 23 is condensed by heat exchange in the outdoor heat exchanger 23 and becomes liquid refrigerant.
  • the circulation of the refrigerant is interrupted by the cutoff control, the liquid refrigerant condensed in the outdoor heat exchanger 23 accumulates on the outdoor heat exchange expansion connecting pipe 6e side of the outdoor expansion valve 38.
  • the refrigerant in the liquid state is located below the high-temperature and high-pressure gas refrigerant that has not been condensed due to its own weight inside the outdoor heat exchanger 23 and gradually accumulates from the bottom of the outdoor heat exchanger 23. Become.
  • the control unit 9 performs liquid return control by slightly opening the valve opening of the liquid bypass expansion valve 72. Thereby, the discharge pipe temperature of the compressor 21 can be prevented from rising excessively.
  • the control unit 9 closes the liquid bypass expansion valve 72 and ends the liquid return control. Thereby, it is possible to suppress the temperature of the discharge pipe of the compressor 21 that continues to rise after the shutoff control until the liquid level is detected.
  • control unit 9 waits until the amount of liquid refrigerant accumulated in the outdoor heat exchanger 23 is stabilized, and the liquid level height h detected by the liquid level detection sensor 39 is within a range of about 5 minutes plus or minus 2 cm. Detection control is performed to determine whether or not it has been stabilized in the process.
  • the control unit 9 detects the liquid level height h of the liquid refrigerant accumulated in the outdoor heat exchanger 23 by the liquid level detection sensor 39.
  • the liquid level detection sensor 39 detects the boundary between the region where the refrigerant exists in the gas state and the region where the refrigerant exists in the liquid state as the liquid level.
  • the control unit 9 sets the height h of the liquid level obtained by the liquid level detection sensor 39 (see FIG. 7) between the outdoor expansion valve 38 stored in the memory 19 and the outdoor heat exchanger 23.
  • Calculation is made based on the volume in the outdoor heat exchange expansion connecting pipe 6e, the relational expression between the liquid level height and the refrigerant amount with respect to the outdoor heat exchanger 23, and the temperature detected by the outdoor temperature sensor 36.
  • the refrigerant amount obtained by multiplying the volume in the outdoor heat exchange expansion connecting pipe 6e between the outdoor expansion valve 38 and the outdoor heat exchanger 23 by the refrigerant density according to the temperature detected by the outdoor temperature sensor 36 The detected temperature of the outdoor temperature sensor 36 is set to the refrigerant volume obtained by substituting the liquid level height h detected by the liquid level detection sensor 39 into the relational expression between the liquid level height and the refrigerant amount related to the outdoor heat exchanger 23.
  • control part 9 can calculate the refrigerant
  • the control unit 9 performs the shutoff control, and then the pipe length after the heat exchange refrigerant amount X is applied to the building stored in the memory 19.
  • the condition that the value obtained by subtracting the liquid pipe determined refrigerant amount Y from the appropriate refrigerant amount of the refrigerant circuit 110 of the air conditioner 1a for each property in consideration of the condition is the same as the value obtained by subtracting the compressor 21 and the outdoor The operation of the fan 28 is continued.
  • the control unit 9 ends the automatic charging operation mode. Further, in the refrigerant leakage detection operation mode, the control unit 9 includes the total of the heat exchange refrigerant amount X and the liquid pipe determined refrigerant amount Y, the pipe length after being installed in the building stored in the memory 19, and the like. Is compared with the appropriate amount of refrigerant in the refrigerant circuit 110 of the air conditioner 1a for each property, and the sum of the heat exchange refrigerant amount X and the liquid pipe determined refrigerant amount Y is less than the appropriate refrigerant amount. Judge that refrigerant leakage has occurred.
  • the liquid refrigerant is closed in the pipe from the indoor expansion valve 41 to the liquid side closing valve 26.
  • the present invention is not limited to this, and as shown in FIG. 17, the subcooling expansion pipe 6 d extending from the indoor expansion valve 41 to the outdoor expansion valve 38 and branching to the supercooling expansion valve 62. You may make it close a liquid refrigerant in piping. In this case, the refrigerant inside the supercooling branch pipe 64 and the supercooling junction pipe 65 is sucked into the compressor 21 instead of all of the supercooling refrigerant circuit 60.
  • the volume in the pipe from the indoor expansion valve 41 to the liquid side closing valve 26 and the outdoor heat exchanger 23 itself are included. If not all of the refrigerant in the refrigerant circuit 110 can be contained within the total volume, the partial refrigerant recovery tank 13 can be used as shown in FIG. Good.
  • the superheat degree of the refrigerant on the suction side of the compressor 21 after passing through the supercooler 25 in the supercooled refrigerant pipe 61 is the suction pressure of the compressor 21 detected by the suction pressure sensor 29.
  • the present invention is not limited to this, and the degree of superheat of the refrigerant on the suction side of the compressor 21 after passing through the supercooler 25 in the supercooled refrigerant pipe 61 is, for example, the bypass refrigerant of the supercooler 25.
  • a temperature sensor may be newly provided at the inlet on the pipe side, and the refrigerant temperature value detected by the temperature sensor may be detected by subtracting it from the refrigerant temperature value detected by the supercooling temperature sensor 63.
  • the control unit 9 detects the compressor 21 detected by the discharge pressure sensor 30.
  • the discharge pressure is used as the condensation pressure
  • the present invention is not limited to this.
  • a temperature sensor that detects the temperature of the refrigerant flowing in the outdoor heat exchanger 23 is newly provided, and the refrigerant corresponding to the condensation temperature detected by the temperature sensor is provided.
  • the temperature value may be converted into the condensation pressure and used for the condensation pressure control.
  • the liquid side closing valve 26 may be a manual valve or an automatic valve such as an electromagnetic valve that can be opened and closed by the control unit 9.
  • an on-off valve operated in place of the liquid-side shut-off valve 26 in the refrigerant quantity determination operation of the modified example (H) a liquid-side shut-off valve 26 that can be opened / closed by the control unit 9 and the subcooler 25 are provided. It is good also as a structure which employ
  • a receiver may be provided between the subcooler 25 and the outdoor expansion valve 38.
  • the air conditioner 1a in which the liquid bypass expansion valve 72 is employed has been described as an example.
  • a liquid bypass circuit 170 in which the liquid bypass expansion valve 72 in the modification (G) of the first embodiment is used as a capillary tube 172 is provided.
  • adopted may be sufficient.
  • the capillary tube 172 is not directly controlled by the control unit 9.
  • the liquid refrigerant in the high-pressure side liquid bypass pipe 71a in the liquid bypass circuit 170 is caused by the differential pressure between the high pressure in the liquid refrigerant communication pipe 6 and the low pressure in the gas refrigerant communication pipe 7. It passes through the capillary tube 172 and flows toward the low-pressure side liquid bypass pipe 71b.
  • the liquid level detection sensor 39 employing the electric resistance detection member causes the liquid level height to differ depending on the difference between the electric resistance of the liquid phase portion in the outdoor heat exchanger 23 and the electric resistance of the gas phase portion. The case where h is detected has been described as an example.
  • the liquid level detection sensor 39 is a side surface of the outdoor heat exchanger 23 and is on the liquid side in the refrigerant flow direction in the refrigerant circuit 10 during the cooling operation.
  • positioned upstream of the closing valve 26 may be sufficient.
  • the liquid level detection sensor 39 determines the boundary between the region where the refrigerant exists in the gas state and the region where the refrigerant exists in the liquid state based on the temperature difference between the thermistors.
  • the controller 9 determines that the refrigerant exists in a gas state at the height at which the thermistor is disposed. Will do. Thereby, in order for the thermistor of the liquid level detection sensor 39 to detect the presence or absence of the liquid refrigerant at a plurality of different height positions, the control unit 9 sets the highest position among the heights detected as the temperature of the liquid refrigerant. It can be grasped that the liquid level exists at a position beyond the above.
  • the outdoor heat is switched by switching the connection state of the four-way switching valve 22 to the compressor 21 immediately before the detection. Even if the control unit 9 performs the liquid level clarification control for only the gas phase portion in the exchanger 23, the temperature is drastically decreased to cause a temperature difference with the liquid phase or to widen the temperature difference. Good.
  • the control unit 9 may perform liquid level clarification control using the hot gas bypass circuit 80.
  • the hot gas bypass circuit 80 includes a hot gas bypass pipe 81 and a hot gas bypass valve 82.
  • the hot gas bypass pipe 81 connects the four-way compression connection pipe 7 c that connects the suction side of the compressor 21 to the four-way switching valve 22 and the outdoor unit connection pipe 8.
  • the hot gas bypass valve 82 is provided in the middle of the hot gas bypass pipe 81 and is in an open state that allows passage of the refrigerant in the hot gas bypass pipe 81 or in a closed state that does not allow passage of the refrigerant. Can be switched.
  • a portion of the hot gas bypass pipe 81 that extends from the hot gas bypass valve 82 toward the outdoor unit connection pipe 8 is referred to as a high-pressure side hot gas bypass pipe 81a.
  • a portion of the hot gas bypass pipe 81 that extends from the hot gas bypass valve 82 to the gas refrigerant communication pipe 7 side is referred to as a low-pressure side hot gas bypass pipe 81b.
  • the block configuration diagram of the refrigerant circuit 111 has a hot gas bypass valve 82 added as shown in FIG.
  • the controller 9 performs liquid level clarification control by controlling the open / closed state of the hot gas bypass valve 82 as follows. Specifically, as shown in FIG. 22, the control unit 9 controls the liquid bypass expansion valve 72 in the same control as the first cooling operation in step S2 of the appropriate refrigerant amount charging operation mode and step S11 of the refrigerant leakage detection operation mode. The control similar to the cooling operation is performed with the hot gas bypass valve 82 closed with the valve fully closed. Thereby, the refrigerant circuit 111 has a refrigerant distribution state as shown in FIG. Next, as shown in FIG.
  • the control unit 9 keeps the liquid bypass expansion valve 72 in the fully closed state in the liquefaction control in step S3 in the appropriate refrigerant amount charging operation mode and step S12 in the refrigerant leakage detection operation mode.
  • the indoor expansion valve 41 is closed and the refrigerant in the refrigerant circuit 111 is collected in a liquid state.
  • the passage of the refrigerant through the indoor expansion valve 41 can be blocked, and the circulation of the refrigerant in the refrigerant circuit 111 can be interrupted.
  • the refrigerant circuit 111 downstream of the indoor expansion valve 41 such as the indoor heat exchanger 42, the gas refrigerant communication pipe 7, the low-pressure side hot gas bypass pipe 81b, and the upstream side of the compressor 21.
  • the refrigerant present in the refrigerant continues to be sucked by the compressor 21.
  • the downstream side of the indoor expansion valve 41 and the upstream side of the compressor 21 are depressurized, and the refrigerant hardly exists.
  • the refrigerant in the refrigerant circuit 111 is in a liquid state, and is concentrated in a portion of the refrigerant circuit 111 upstream of the indoor expansion valve 41 and downstream of the compressor 21. .
  • the control unit 9 performs liquid return control with the liquid bypass expansion valve 72 slightly opened, While the hot gas bypass valve 82 is kept closed, it waits for the temperature of the liquid refrigerant in the refrigerant circuit 111 to stabilize near the ambient temperature. Thereafter, when it is determined that the temperature of the liquid refrigerant is stable, the control unit 9 performs liquid level clarification control by opening the hot gas bypass valve 82 with the liquid bypass expansion valve 72 fully closed. As shown in FIG.
  • the liquid level clarification control causes the outdoor unit connection pipe 8 to be in communication with the suction side of the compressor 21, so that the refrigerant pressure in the outdoor unit connection pipe 8 rapidly decreases.
  • the pressure of the gas-phase refrigerant in the outdoor heat exchanger 23 is also rapidly reduced, the temperature of the gas-phase refrigerant in the outdoor heat exchanger 23 is rapidly reduced.
  • the temperature of the liquid refrigerant in the outdoor heat exchanger 23 does not change abruptly. Thereby, the difference between the liquid phase temperature and the gas phase temperature of the refrigerant in the outdoor heat exchanger 23 can be caused, or the difference can be widened.
  • the liquid level detection sensor 39 can accurately determine the liquid level in the outdoor heat exchanger 23 by detecting the liquid level immediately after the liquid level clarification control is performed. It becomes like this.
  • the hot gas bypass circuit 80 mentioned above can be utilized when it is not desired to send a cold refrigerant
  • the hot gas bypass circuit 80 is not used only in the above-described liquid level clarification control but can be used for temporarily warming the refrigerant at the start of the heating operation. In the liquid level clarification control, for example, the following may be performed.
  • the rotation of the motor 28m of the compressor 21 and the outdoor fan 28 is stopped while the degree of change in the liquid level height h in the outdoor heat exchanger 23 has settled. Then, in the state where the refrigerant temperature in the outdoor unit connection pipe 8 is affected by the ambient temperature, the motor 28m of the outdoor fan 28 is not operated and only the compressor 21 is operated again. Thereby, the refrigerant
  • the liquid phase in the outdoor heat exchanger 23 remains affected by the ambient temperature, and even if heat from the gas phase is supplied, it is used for latent heat change and does not increase rapidly. In this way, the temperature difference between the gas phase having a high temperature and the liquid phase having a low temperature can be generated or expanded by an operation in which only the compressor 21 is operated again. Accordingly, the liquid level detection sensor 39 can accurately detect the liquid level height h in the outdoor heat exchanger 23. Even in this case, the same effects as those of the first embodiment can be obtained.
  • the liquid level clarification control for example, immediately before the detection by the liquid level detection sensor 39, the vicinity of the liquid level of the outdoor heat exchanger 23 may be heated by a heater or the like. .
  • the temperature of the liquid phase rises quickly by the heater, and the temperature of the gas phase hardly rises by the heater.
  • the liquid level may be detected by the liquid level detection sensor 39 after the heating by the heater or the like is temporarily performed until the liquid level can be detected by the thermistors T1 to T5.
  • the following may be performed.
  • the temperature correction process of the thermistor may be performed before the liquid level clarification control is performed.
  • the control unit 9 may calibrate such that the thermistors indicate the same temperature. Specifically, the following processing is performed at the beginning of the appropriate refrigerant amount automatic charging detection operation mode and the refrigerant leakage detection operation mode.
  • the control unit 9 determines whether or not the temperature of the header 23b of the outdoor heat exchanger 23 in the refrigerant circuit 10 is stable. The control unit 9 determines whether or not the outdoor unit 2 has not been in an operating state for a predetermined time (for example, 24 hours) or longer. Here, when the control unit 9 determines that it has not been operated for a predetermined time or more, the control unit 9 acquires the detection values of the thermistors T1 to T5 of the liquid level detection sensor 39 simultaneously. Then, the controller 9 calibrates the thermistor on the assumption that the detected temperatures of the detected thermistors are the same.
  • the other thermistors are calibrated on the assumption that the thermistors detecting the temperature closest to the average value among the detected temperatures of the thermistors are also detected by the other thermistors.
  • it is intended to detect the liquid level by detecting the temperature difference between the refrigerant in the gas state with the superheat degree that has not been condensed and the liquid refrigerant in the condensed state with the supercooling degree. Then, in the vicinity of the liquid level, a refrigerant in a gas state with a small degree of superheat just before condensing and a refrigerant in a liquid state that has just condensed and has a low degree of supercooling are close to each other.
  • the refrigerant in the gas state in the vicinity of the liquid level in the vicinity of the liquid level and having a small superheat degree just before the condensation, and the liquid that has just condensed and the degree of supercooling is not so much.
  • the accuracy required to detect a temperature difference from the refrigerant in the state is required.
  • the thermistor is calibrated in this way, temperature detection errors in the same environment can be reduced, and the detection accuracy of the amount of liquid refrigerant in the outdoor heat exchanger 23 can be improved. Can do. That is, the liquid level height detection accuracy by each thermistor can be as high as if the temperature at each height was detected using one sensor.
  • the liquid refrigerant in the outdoor heat exchanger 23 is pulled toward the outdoor unit connection pipe 8 side due to a sudden decrease in the refrigerant pressure in the outdoor unit connection pipe 8, and the liquid refrigerant in the outdoor unit connection pipe 8 may suddenly expand and become foamed. There is. If the liquid refrigerant bubbles in this way, it becomes difficult to detect by the liquid level detection sensor 39 that clarifies the temperature difference between the liquid phase and the gas phase in the outdoor heat exchanger 23.
  • the backflow prevention unit 23d is provided in the vicinity of the upper end of the header 23b portion of the outdoor heat exchanger 23 to prevent such a backflow of the foamed liquid refrigerant. Can do.
  • the backflow prevention unit 23d is provided above the header 23b of the outdoor heat exchanger 23 and at the end on the side where the outdoor unit connection pipe 8 is connected. And it has the part where a pipe internal diameter becomes large gradually as it goes to the outdoor unit connection pipe 8 side from the header 23b. As a result, the momentum of the refrigerant that is going to flow backward can be sharply reduced in the backward flow preventing portion 23d.
  • the back flow of the liquid refrigerant in the outdoor heat exchanger 23 can be effectively prevented, and the liquid level detection sensor 39 can be used even when the back flow of the bubble-like refrigerant occurs in the liquid level clarification control. It becomes possible to suppress a decrease in accuracy due to.
  • the liquid refrigerant in the high-pressure side liquid bypass pipe 71a in the liquid bypass circuit 170 is caused by the differential pressure between the high pressure in the liquid refrigerant communication pipe 6 and the low pressure in the gas refrigerant communication pipe 7. It passes through the capillary tube 172 and flows toward the low-pressure side liquid bypass pipe 71b.
  • the differential pressure can be adjusted by the control unit 9 controlling the valve opening degree of the hot gas bypass expansion valve 82.
  • the control unit 9 controlling the valve opening degree of the hot gas bypass expansion valve 82.
  • the opening degree of the liquid bypass expansion valve 72 is adjusted to allow the liquid refrigerant to pass through only slightly.
  • control has been described as an example.
  • the controller 9 opens the opening of the liquid bypass expansion valve 72. May be adjusted.
  • the control unit 9 increases the opening degree of the liquid bypass expansion valve 72 and supplies more liquid refrigerant to the suction side of the compressor 21. You may control to supply.
  • the control unit 9 reduces the opening of the liquid bypass expansion valve 72 to reduce the amount of refrigerant supplied to the suction side of the compressor 21. May be performed.
  • FIG. 28 is a schematic configuration diagram of an air conditioner 201 according to a second embodiment of the present invention.
  • the air conditioner 201 is an apparatus used for air conditioning in a room such as a building by performing a vapor compression refrigeration cycle operation.
  • the air conditioner 201 mainly includes an outdoor unit 2 as one heat source unit, indoor units 4 and 5 as two (two in this embodiment) usage units connected in parallel thereto, and an outdoor unit. 2 and a liquid refrigerant communication tube 6 and a gas refrigerant communication tube 7 as refrigerant communication tubes connecting the indoor units 4 and 5 to each other. That is, the vapor compression refrigerant circuit 210 of the air conditioning apparatus 201 of the present embodiment is configured by connecting the outdoor unit 2, the indoor units 4, 5, the liquid refrigerant communication pipe 6, and the gas refrigerant communication pipe 7. Has been. (Indoor unit)
  • the indoor units 4 and 5 are installed by embedding or hanging in a ceiling of a room such as a building or by hanging on a wall surface of the room.
  • the indoor units 4 and 5 constitute part of the refrigerant circuit 210 and are connected to the outdoor unit 2 via the liquid refrigerant communication tube 6 and the gas refrigerant communication tube 7.
  • the indoor unit 4 mainly has an indoor refrigerant circuit 210a (in the indoor unit 5, the indoor refrigerant circuit 210b) that constitutes a part of the refrigerant circuit 210.
  • the indoor side refrigerant circuit 210a mainly connects the indoor expansion valve 41 as a use side expansion mechanism, the indoor heat exchanger 42 as a use side heat exchanger, and the indoor expansion valve 41 and the indoor heat exchanger 42.
  • the indoor unit connection pipe 4b (in the indoor unit 5, the indoor unit connection pipe 5b) is provided.
  • the indoor expansion valve 41 is an electric expansion valve connected to the liquid side of the indoor heat exchanger 42 in order to adjust the flow rate of the refrigerant flowing in the indoor refrigerant circuit 210a. It is also possible to block the passage.
  • the indoor heat exchanger 42 is a cross-fin type fin-and-tube heat exchanger composed of heat transfer tubes and a large number of fins, and functions as a refrigerant evaporator during cooling operation. This is a heat exchanger that cools indoor air and functions as a refrigerant condenser during heating operation to heat indoor air.
  • the indoor unit 4 sucks indoor air into the unit, exchanges heat with the refrigerant in the indoor heat exchanger 42, and then supplies the indoor fan 43 as a blower fan to be supplied indoors as supply air.
  • the indoor fan 43 is a fan capable of changing the air volume of air supplied to the indoor heat exchanger 42.
  • the indoor fan 43 is a centrifugal fan, a multiblade fan or the like driven by a motor 43m made of a DC fan motor or the like.
  • the indoor unit 4 is provided with various sensors. On the liquid side of the indoor heat exchanger 42, a liquid side temperature sensor 44 that detects the temperature of the refrigerant (that is, the refrigerant temperature corresponding to the condensation temperature during heating operation or the evaporation temperature during cooling operation) is provided. . A gas side temperature sensor 45 that detects the temperature of the refrigerant is provided on the gas side of the indoor heat exchanger 42. An indoor temperature sensor 46 for detecting the temperature of indoor air flowing into the unit (that is, the indoor temperature) is provided on the indoor air inlet side of the indoor unit 4. In the present embodiment, the liquid side temperature sensor 44, the gas side temperature sensor 45, and the room temperature sensor 46 are thermistors.
  • the indoor unit 4 also has an indoor control unit 47 that controls the operation of each part constituting the indoor unit 4.
  • the indoor control unit 47 is connected to a microcomputer, a memory 19 and the like provided for controlling the indoor unit 4.
  • the microcomputer, the memory 19 and the like exchange control signals and the like with a remote controller (not shown) for individually operating the indoor unit 4 and transmit lines with the outdoor unit 2 (see FIG. Control signals and the like can be exchanged via (not shown).
  • the outdoor unit 2 is installed outside a building or the like and constitutes a refrigerant circuit 210 between the indoor units 4 and 5, and is connected to the indoor units 4 and 5 via the liquid refrigerant communication pipe 6 and the gas refrigerant communication pipe 7. It is connected. Next, the configuration of the outdoor unit 2 will be described.
  • the outdoor unit 2 mainly includes an outdoor refrigerant circuit 210c that constitutes a part of the refrigerant circuit 210.
  • the outdoor refrigerant circuit 210c mainly includes a compressor 21, a four-way switching valve 22, an outdoor heat exchanger 23, a liquid level detection sensor 239, an outdoor expansion valve 38, a subcooler 25, an outdoor heat exchange expansion connection pipe 6e, Outdoor expansion supercooling connection pipe 6c, outdoor supercooling liquid side closing connection pipe 6b, gas closing four-way connection pipe 7b, four-way compression connection pipe 7c, supercooling refrigerant circuit 60, liquid bypass circuit 270, hot gas bypass circuit 80,
  • the liquid side closing valve 26, the gas side closing valve 27, various sensors, and the outdoor side control part 37 are provided.
  • the compressor 21 is a compressor capable of changing the operation capacity.
  • This compressor 21 is a positive displacement compressor driven by a motor 21m.
  • the rotation speed of the motor 21m is controlled by an inverter.
  • the four-way switching valve 22 is a valve for switching the direction of the refrigerant flow between the cooling operation and the heating operation. During the cooling operation, the four-way switching valve 22 connects the discharge side of the compressor 21 and the gas side of the outdoor heat exchanger 23 and connects the suction side of the compressor 21 and the gas refrigerant communication pipe 7 side (FIG. (See the solid line of 28 four-way selector valve 22).
  • the outdoor heat exchanger 23 functions as a condenser for the refrigerant compressed by the compressor 21, and the indoor heat exchangers 42 and 52 are evaporated in the outdoor heat exchanger 23.
  • the four-way switching valve 22 connects the discharge side of the compressor 21 and the gas refrigerant communication pipe 7 side, and connects the suction side of the compressor 21 and the gas side of the outdoor heat exchanger 23. (Refer to the broken line of the four-way switching valve 22 in FIG. 28).
  • the indoor heat exchangers 42 and 52 are used as a condenser for the refrigerant compressed by the compressor 21, and the outdoor heat exchanger 23 is evaporated as the refrigerant condensed in the indoor heat exchangers 42 and 52.
  • the outdoor heat exchanger 23 is a cross-fin type fin-and-tube heat exchanger. As shown in FIG. 30 which is a schematic diagram of the outdoor heat exchanger 23, the outdoor heat exchanger 23 mainly includes a heat transfer tube, a number of fins, and the like.
  • the heat exchanger main body 23a comprised from this, the header 23b connected to the gas side of the heat exchanger main body 23a, and the shunt 23c connected to the liquid side of the heat exchanger main body 23a are included.
  • the outdoor heat exchanger 23 is a heat exchanger that functions as a refrigerant condenser during cooling operation and functions as a refrigerant evaporator during heating operation.
  • the outdoor heat exchanger 23 has a gas side connected to the four-way switching valve 22 and a liquid side connected to the outdoor expansion valve 38.
  • the outdoor heat exchanger 23 includes a heat exchanger body 23a and a header 23b.
  • the heat exchanger body 23a receives the high-temperature and high-pressure gas refrigerant pressurized by the compressor 21 from a plurality of different heights, and condenses the gas refrigerant by exchanging heat with the outside air temperature.
  • the header 23b supplies the gas refrigerant at each height in order to supply the high-temperature and high-pressure gas refrigerant pressurized by the compressor 21 at a plurality of different heights of the heat exchanger body 23a. Divide.
  • the liquid level detection sensor 239 is on the side of the outdoor heat exchanger 23 and upstream of the liquid side shut-off valve 26 in the refrigerant flow direction in the refrigerant circuit 210 when performing the cooling operation. Has been placed.
  • the liquid level detection sensor 239 includes thermistors T1 to T5 arranged at different height positions along the height direction of the header 23b of the outdoor heat exchanger 23, and includes the inside of the outdoor heat exchanger 23. It functions as a refrigerant detection mechanism that detects a state quantity related to the refrigerant quantity existing on the upstream side of the indoor expansion valves 41 and 51.
  • the liquid level detection sensor 239 detects the amount of liquid refrigerant accumulated in the outdoor heat exchanger 23 as a state quantity related to the refrigerant amount existing on the upstream side of the indoor expansion valves 41 and 51.
  • the high-temperature and high-pressure gas refrigerant discharged from the compressor 21 is cooled and condensed by the air supplied by the outdoor fan 28 in the outdoor heat exchanger 23, and the high-pressure liquid refrigerant is condensed. Becomes a refrigerant.
  • the liquid refrigerant since the liquid refrigerant has a higher density and is heavier than the gas refrigerant, the liquid refrigerant accumulates below the outdoor heat exchanger 23 by its own weight.
  • the liquid level detection sensor 239 determines whether there is a region where the refrigerant exists in a gas state and a region where the refrigerant exists in a liquid state based on the temperature difference between the thermistors T1 to T5. The boundary is detected as the liquid level.
  • the temperature detected below the saturation temperature is controlled if the refrigerant is present in the liquid state at the height at which the thermistor is disposed. The part 9 will make a decision.
  • the control unit 9 will be judged.
  • the control unit 9 is the highest of the heights detected as the temperature of the liquid refrigerant. It can be understood that the liquid level exists at a position beyond the high position.
  • the outdoor expansion valve 38 is an electric expansion valve disposed on the upstream side of the subcooler 25 of the outdoor heat exchanger 23 in the refrigerant flow direction in the refrigerant circuit 210 when performing the cooling operation.
  • the outdoor expansion valve 38 is connected to the liquid side of the outdoor heat exchanger 23. Thereby, the outdoor expansion valve 38 can adjust the pressure, flow rate, and the like of the refrigerant flowing in the outdoor refrigerant circuit 210c.
  • the outdoor expansion valve 38 can also block the passage of the refrigerant at the position.
  • the outdoor unit 2 has an outdoor fan 28 as a blower fan.
  • the outdoor fan 28 sucks outdoor air into the outdoor unit 2, causes the outdoor heat exchanger 23 to exchange heat with the refrigerant, and again discharges the air after heat exchange to the outdoor.
  • the outdoor fan 28 is a fan that can vary the amount of air supplied to the outdoor heat exchanger 23.
  • the outdoor fan 28 is a propeller fan or the like, and is driven by a motor 28m composed of a
  • the subcooler 25 is provided between the outdoor heat exchanger 23 and the liquid refrigerant communication pipe 6. More specifically, the supercooler 25 is connected between the outdoor expansion valve 38 and the liquid side closing valve 26.
  • the supercooler 25 is a pipe heat configured by bringing a double pipe heat exchanger or a refrigerant pipe through which the refrigerant condensed in the heat source side heat exchanger flows into contact with a supercooled refrigerant pipe 61 described later. It is an exchanger. In this way, heat is exchanged between the refrigerant condensed in the heat source side heat exchanger and the refrigerant flowing in the below-described supercooled refrigerant pipe 61 so that the refrigerant is not mixed, so that it is condensed in the outdoor heat exchanger 23.
  • the outdoor heat exchange expansion connection pipe 6 e connects the outdoor heat exchanger 23 and the outdoor expansion valve 38.
  • the outdoor expansion supercooling connection pipe 6 c connects the outdoor expansion valve 38 and the supercooler 25.
  • the outdoor supercooling liquid side closing connection pipe 6 b connects the supercooler 25 and the liquid side closing valve 26.
  • the gas closing four-way connection pipe 7 b connects the gas side closing valve 27 and the four-way switching valve 22.
  • the four-way compression connection pipe 7 c connects the four-way switching valve and the suction side of the compressor 21.
  • the supercooling refrigerant circuit 60 functions as a cooling source for cooling the refrigerant sent from the outdoor heat exchanger 23 to the indoor expansion valves 41 and 51 in the supercooler 25.
  • the supercooling refrigerant circuit 60 has a supercooling refrigerant pipe 61 and a supercooling expansion valve 62.
  • the supercooling refrigerant pipe 61 branches a part of the refrigerant sent from the outdoor heat exchanger 23 to the indoor expansion valves 41 and 51 and returns it to the suction side of the compressor 21 while passing through the supercooler 25 described above.
  • the supercooling refrigerant pipe 61 includes a supercooling expansion pipe 6d, a supercooling branch pipe 64, and a supercooling junction pipe 65.
  • the supercooling expansion pipe 6d branches a part of the refrigerant sent from the outdoor expansion valve 38 to the indoor expansion valves 41 and 51 from a position between the outdoor expansion valve 38 and the supercooler 25, and will be described later. It extends to the expansion valve 62.
  • the supercooling branch pipe 64 connects the supercooling expansion valve 62 and the supercooler 25.
  • the supercooling junction pipe 65 is connected to the suction side of the compressor 21 so as to return from the outlet of the supercooler 25 on the supercooling refrigerant circuit 60 side to the suction side of the compressor 21.
  • the supercooling expansion valve 62 is interposed between the supercooling expansion pipe 6d and the supercooling branch pipe 64 so as to connect both of them. It is an expansion valve.
  • a part of the refrigerant sent from the outdoor heat exchanger 23 to the indoor expansion valves 41 and 51 is branched by the supercooling expansion pipe 6d, decompressed by the supercooling expansion valve 62, and decompressed by the supercooling branch pipe 64.
  • the cooled refrigerant is guided to the subcooler 25.
  • the refrigerant decompressed by passing through the supercooling expansion valve 62 and the refrigerant sent from the outdoor heat exchanger 23 to the indoor expansion valves 41 and 51 through the liquid refrigerant communication pipe 6 are Heat exchange can be performed between them.
  • the refrigerant sent from the outdoor heat exchanger 23 to the indoor expansion valves 41 and 51 is cooled by the refrigerant flowing in the supercooling refrigerant pipe 61 after being depressurized by the supercooling expansion valve 62 in the supercooler 25.
  • the capacity control in the supercooler 25 can be performed by adjusting the opening degree of the supercooling expansion valve 62.
  • the supercooled refrigerant pipe 61 is a communication pipe that connects a portion of the refrigerant circuit 210 between the liquid side closing valve 26 and the outdoor expansion valve 38 and a portion on the suction side of the compressor 21. Also comes to work.
  • the liquid bypass circuit 270 is a circuit that is provided inside the outdoor unit 2 and connects the outdoor heat exchange expansion connection pipe 6e and the four-way compression connection pipe 7c.
  • the liquid bypass circuit 270 includes a liquid bypass pipe 71, a liquid bypass expansion valve 72, a pipe heat exchanger 73, and a liquid bypass temperature sensor 74.
  • the liquid bypass pipe 71 is connected to the liquid side, that is, the high pressure side, with respect to the liquid bypass expansion valve 72, and connected to the gas side, that is, the low pressure side, with respect to the liquid bypass expansion valve 72. And a low-pressure side liquid bypass pipe 71b.
  • the liquid bypass expansion valve 72 can adjust the degree of expansion of the liquid refrigerant flowing through the liquid bypass pipe 71 from the outdoor heat exchange expansion connection pipe 6e through which the liquid high-pressure liquid refrigerant flows toward the four-way compression connection pipe 7c through which the low-pressure gas refrigerant flows. The amount of refrigerant passing can be directly adjusted.
  • the pipe heat exchanger 73 exchanges heat between the refrigerant flowing through the high-pressure side liquid bypass pipe 71a and the refrigerant flowing through the low-pressure side liquid bypass pipe 71b.
  • the refrigerant flowing through the low-pressure side liquid bypass pipe 71 b is decompressed when passing through the liquid bypass expansion valve 72, and has a lower temperature than before passing through the liquid bypass expansion valve 72.
  • the liquid refrigerant flowing in the high-pressure side liquid bypass pipe 71a can be cooled by the refrigerant flowing in the low-pressure side liquid bypass pipe 71b.
  • the refrigerant flowing through the low-pressure side liquid bypass pipe 71b obtains heat from the liquid refrigerant flowing through the high-pressure side liquid bypass pipe 71a, enters a gas state, and flows toward the four-way compression connection pipe 7c.
  • the control unit ensures that the refrigerant in the portion that has passed through the pipe heat exchanger 73 out of the refrigerant flowing in the high-pressure side liquid bypass pipe 71a is in the liquid state.
  • the valve opening degree of the liquid bypass expansion valve 72 is adjusted.
  • control unit 9 passes the controlled liquid refrigerant so that the refrigerant in the portion that has passed through the pipe heat exchanger 73 out of the refrigerant flowing in the high-pressure side liquid bypass pipe 71a is surely in a liquid state.
  • the amount (passage volume) is controlled by the liquid bypass expansion valve 72.
  • the pipe heat exchanger 73 here has a capacity, a size, and a capacity that allow the liquid refrigerant flowing through the high-pressure side liquid bypass pipe 71a to be in a liquid state with a margin.
  • the control unit 9 controls the refrigerant passing volume per unit time in the liquid bypass expansion valve 72 while maintaining the liquid state within the margin, thereby using the liquid bypass circuit 270. The amount of refrigerant to be circulated can be stabilized.
  • the hot gas bypass circuit 80 has a hot gas bypass pipe 81 and a hot gas bypass valve 82.
  • the hot gas bypass pipe 81 connects the four-way compression connection pipe 7 c that connects the suction side of the compressor 21 to the four-way switching valve 22 and the outdoor unit connection pipe 8.
  • the hot gas bypass valve 82 is provided in the middle of the hot gas bypass pipe 81 and is in an open state that allows passage of the refrigerant in the hot gas bypass pipe 81 or in a closed state that does not allow passage of the refrigerant. Can be switched.
  • a portion of the hot gas bypass pipe 81 that extends from the hot gas bypass valve 82 toward the outdoor unit connection pipe 8 is referred to as a high-pressure side hot gas bypass pipe 81a.
  • a portion of the hot gas bypass pipe 81 that extends from the hot gas bypass valve 82 to the gas refrigerant communication pipe 7 side is referred to as a low-pressure side hot gas bypass pipe 81b.
  • the hot gas bypass circuit 80 can be used, for example, when it is not desired to send a cold refrigerant to the indoor units 4 and 5 at the start of heating operation. That is, the refrigerant can be warmed inside the outdoor unit 2 by temporarily opening the hot gas bypass valve 82 at the start of the heating operation and connecting the discharge side and the suction side of the compressor 21. Thereby, unpleasant cold air supply to the indoor user at the start of the heating operation can be suppressed.
  • the liquid side closing valve 26 is a valve provided at a connection port between the liquid refrigerant communication pipe 6 and the outdoor unit 2 which are external devices.
  • the liquid side shut-off valve 26 is disposed on the downstream side of the subcooler 25 and the upstream side of the liquid refrigerant communication pipe 6 in the refrigerant flow direction in the refrigerant circuit 210 during the cooling operation, and prevents passage of the refrigerant. It is possible to block.
  • the liquid side closing valve 26 of 2nd Embodiment is connected to the supercooler 25 via the outdoor supercooling liquid side closing connection piping 6b.
  • the gas side shut-off valve 27 is a valve provided at a connection port between the gas refrigerant communication pipe 7 which is an external device and the outdoor unit 2.
  • the gas side closing valve 27 is connected to the four-way switching valve 22 via the gas closing four-way connection pipe 7b.
  • the outdoor unit 2 is provided with various sensors in addition to the liquid level detection sensor 239 described above.
  • the outdoor unit 2 includes a suction pressure sensor 29 that detects the suction pressure of the compressor 21, a discharge pressure sensor 30 that detects the discharge pressure of the compressor 21, and a suction temperature that detects the suction temperature of the compressor 21.
  • a sensor 31 and a discharge temperature sensor 32 for detecting the discharge temperature of the compressor 21 are provided.
  • a liquid pipe temperature sensor 35 for detecting the temperature of the refrigerant (that is, the liquid pipe temperature) is provided at the outlet of the subcooler 25 on the outdoor heat exchange expansion connecting pipe 6e side.
  • the supercooling junction pipe 65 of the supercooling refrigerant pipe 61 is provided with a supercooling temperature sensor 63 for detecting the temperature of the refrigerant flowing through the outlet of the subcooler 25 on the bypass refrigerant pipe side.
  • An outdoor temperature sensor 36 that detects the temperature of the outdoor air flowing into the unit (that is, the outdoor temperature) is provided on the outdoor air inlet side of the outdoor unit 2.
  • the suction temperature sensor 31, the discharge temperature sensor 32, the liquid pipe temperature sensor 35, the outdoor temperature sensor 36, and the supercooling temperature sensor 63 are constituted by a thermistor in the second embodiment.
  • the outdoor side control unit 37 is provided in the outdoor unit 2 and controls the operation of each unit constituting the outdoor unit 2.
  • the outdoor control unit 37 includes a microcomputer provided to control the outdoor unit 2, includes an inverter circuit that controls the motor 21 m, and is connected to the memory 19. .
  • the indoor side control units 47 and 57 are provided in the indoor units 4 and 5, and control the operation of each unit constituting the indoor units 4 and 5.
  • the outdoor side control unit 37 can exchange control signals and the like with the indoor side control units 47 and 57 of the indoor units 4 and 5 via a transmission line (not shown).
  • the control part 9 which performs operation control of the air conditioning apparatus 201 whole is comprised by the indoor side control parts 47 and 57, the outdoor side control part 37, and the transmission line (not shown) which connects these.
  • the control unit 9 receives detection signals from various sensors 29 to 32, 35, 36, 239, 44 to 46, 54 to 56, 63 and 74 as shown in FIG. Connected so that it can.
  • the control unit 9 can control various devices and valves 21, 22, 28, 38, 41, 43, 51, 53, 62, 72, 82 based on these detection signals and the like.
  • Various data are stored in the memory 19 constituting the control unit 9.
  • the volume in the piping of the outdoor heat exchange expansion connecting pipe 6e and the high-pressure side liquid bypass pipe 71a between the outdoor expansion valve 38 and the outdoor heat exchanger 23, the liquid detected by the liquid level detection sensor 239 A relational expression for calculating the amount of refrigerant accumulated in the outdoor heat exchanger 23 from the surface height h, from the indoor expansion valve 41 to the liquid refrigerant indoor branch point D1, and from the indoor expansion valve 51 to the liquid refrigerant indoor branch point.
  • the proper refrigerant amount of the refrigerant circuit 210 of the air conditioner 201 for each property taking into account the subsequent piping length and the like is stored. Then, the control unit 9 reads out these data when performing an appropriate refrigerant amount automatic charging operation and a refrigerant leakage detection operation, which will be described later, and fills the refrigerant circuit 210 with an appropriate amount of refrigerant. The presence or absence of refrigerant leakage is determined by comparison with the quantity data.
  • the refrigerant communication pipes 6 and 7 are refrigerant pipes that are constructed on site when the air conditioner 201 is installed at an installation location such as a building.
  • This refrigerant communication pipe pipes having various lengths and pipe diameters are used depending on the installation conditions such as the installation location and the combination of the outdoor unit and the indoor unit. For this reason, for example, when a new air conditioner is installed, the air conditioner 201 is filled with an appropriate amount of refrigerant according to the installation conditions such as the lengths and diameters of the refrigerant communication tubes 6 and 7. There is a need to.
  • the liquid refrigerant communication pipe 6 has indoor liquid branch pipes 4a and 5a, an outdoor liquid pipe 6a, and a liquid refrigerant indoor branch point D1.
  • the indoor side liquid branch pipe 4 a is a pipe extending from the indoor expansion valve 41.
  • the indoor side liquid branch pipe 5 a is a pipe extending from the indoor expansion valve 51.
  • the indoor side liquid branch pipe 4a, the indoor side liquid branch pipe 5a, and the outdoor side liquid pipe 6a merge at the liquid refrigerant indoor side branch point D1.
  • the gas refrigerant communication pipe 7 has indoor side gas branch pipes 4c and 5c, an outdoor side gas pipe 7a, and a gas refrigerant indoor side branch point E1.
  • the indoor side gas branch pipe 4 c is a pipe extending from the indoor heat exchanger 42.
  • the indoor-side gas branch pipe 5 c is a pipe extending from the indoor heat exchanger 52.
  • the indoor-side gas branch pipe 4c, the indoor-side gas branch pipe 5c, and the outdoor-side gas pipe 7a merge at the gas refrigerant indoor-side branch point E1.
  • the refrigerant circuit 210 of the air-conditioning apparatus 201 is configured by connecting the indoor-side refrigerant circuits 210a and 210b, the outdoor-side refrigerant circuit 210c, and the refrigerant communication tubes 6 and 7.
  • the air conditioner 201 of the present embodiment is operated by switching the cooling operation and the heating operation by the four-way switching valve 22 by the control unit 9 including the indoor side control units 47 and 57 and the outdoor side control unit 37.
  • the devices of the outdoor unit 2 and the indoor units 4 and 5 are controlled according to the operation load of the indoor units 4 and 5.
  • the operation mode of the air conditioning apparatus 201 of the present embodiment includes a normal operation mode, an appropriate refrigerant amount automatic charging operation mode, and a refrigerant leak detection operation mode.
  • the normal operation mode the components of the outdoor unit 2 and the indoor units 4 and 5 are controlled according to the operation load of the indoor units 4 and 5.
  • the proper refrigerant amount automatic charging operation mode the refrigerant circuit 210 is charged with an appropriate amount of refrigerant when a test operation is performed after installation of the components of the air conditioner 201.
  • the refrigerant leak detection operation mode after the trial operation including the proper refrigerant amount automatic charging operation is finished and the normal operation is started, it is determined whether or not the refrigerant leaks from the refrigerant circuit 210.
  • the cooling operation in the normal operation mode will be described with reference to FIG. -Cooling operation-
  • the four-way switching valve 22 is in the state shown by the solid line in FIG. 28, that is, the discharge side of the compressor 21 is connected to the gas side of the outdoor heat exchanger 23, and the suction side of the compressor 21 is gas. It is in a state of being connected to the gas side of the indoor heat exchangers 42 and 52 via the side closing valve 27 and the gas refrigerant communication pipe 7.
  • the outdoor expansion valve 38 is fully opened.
  • the liquid side closing valve 26 and the gas side closing valve 27 are in an open state.
  • the opening degree of each of the indoor expansion valves 41 and 51 is adjusted so that the superheat degree of the refrigerant at the outlets of the indoor heat exchangers 42 and 52 (that is, the gas side of the indoor heat exchangers 42 and 52) is the superheat degree target.
  • the control unit 9 performs control so that the value is constant.
  • the liquid bypass expansion valve 72 and the hot gas bypass valve 82 are closed.
  • the superheat degree of the refrigerant at the outlets of the indoor heat exchangers 42 and 52 is determined from the refrigerant temperature value detected by the gas side temperature sensors 45 and 55 and the refrigerant temperature value detected by the liquid side temperature sensors 44 and 54 ( Detected by subtracting (corresponding to evaporation temperature). Further, the opening degree of the supercooling expansion valve 62 is adjusted so that the superheat degree of the refrigerant at the outlet of the supercooler 25 on the supercooled refrigerant pipe 61 side becomes the superheat degree target value (hereinafter, referred to as “superheat degree”). Superheat degree control).
  • the superheat degree of the refrigerant on the suction side of the compressor 21 after passing through the supercooler 25 in the supercooled refrigerant pipe 61 corresponds to the suction pressure of the compressor 21 detected by the suction pressure sensor 29 and the evaporation temperature. This is detected by subtracting the saturation temperature value of the refrigerant from the refrigerant temperature value detected by the supercooling temperature sensor 63.
  • the compressor 21, the outdoor fan 28, and the indoor fans 43, 53 are operated in the state of the refrigerant circuit 210, the low-pressure gas refrigerant is sucked into the compressor 21 and compressed to become a high-pressure gas refrigerant.
  • the high-pressure gas refrigerant is sent to the outdoor heat exchanger 23 via the four-way switching valve 22.
  • the high-pressure gas refrigerant is condensed by exchanging heat with the outdoor air supplied by the outdoor fan 28 to become a high-pressure liquid refrigerant.
  • the high-pressure liquid refrigerant passes through the outdoor expansion valve 38, flows into the supercooler 25, exchanges heat with the refrigerant flowing through the supercooled refrigerant pipe 61, and is further cooled to become a supercooled state.
  • a part of the high-pressure liquid refrigerant condensed in the outdoor heat exchanger 23 is branched to the supercooled refrigerant pipe 61, decompressed by the supercooled expansion valve 62, and then returned to the suction side of the compressor 21.
  • a part of the refrigerant passing through the supercooling expansion valve 62 is evaporated by being depressurized to near the suction pressure of the compressor 21.
  • the refrigerant flowing from the supercooling expansion valve 62 of the supercooling refrigerant pipe 61 toward the suction side of the compressor 21 passes through the supercooler 25 and is sent from the outdoor heat exchanger 23 to the indoor units 4 and 5. Exchanges heat with high-pressure liquid refrigerant.
  • the high-pressure liquid refrigerant that has become supercooled by passing through the supercooler 25 is sent to the indoor units 4 and 5 via the liquid-side shut-off valve 26 and the liquid refrigerant communication pipe 6.
  • the high-pressure liquid refrigerant sent to the indoor units 4 and 5 is reduced to near the suction pressure of the compressor 21 by the indoor expansion valves 41 and 51 to become a low-pressure gas-liquid two-phase refrigerant and the indoor heat exchanger.
  • the heat is exchanged with indoor air in the indoor heat exchangers 42 and 52 and evaporated to become a low-pressure gas refrigerant.
  • This low-pressure gas refrigerant is sent to the outdoor unit 2 via the gas refrigerant communication pipe 7.
  • the low-pressure gas refrigerant sent to the outdoor unit 2 is again sucked into the compressor 21 via the gas-side closing valve 27 and the four-way switching valve 22.
  • the outdoor heat exchanger 23 is used as a refrigerant condenser compressed in the compressor 21, and the indoor heat exchangers 42 and 52 are used as refrigerant evaporators. It is possible to perform a cooling operation that functions as:
  • the refrigerant distribution state of the refrigerant circuit 210 during the cooling operation in the normal operation mode is a schematic diagram showing the state of the refrigerant flowing in the refrigerant circuit 210 during the cooling operation, as shown in FIG.
  • the refrigerant is in each of a liquid state (filled hatched portion in FIG. 26), a gas-liquid two-phase state (lattice hatched portion in FIG. 26), and a gas state (hatched hatched portion in FIG. 26).
  • a liquid state filled hatched portion in FIG. 26
  • a gas-liquid two-phase state laattice hatched portion in FIG. 26
  • a gas state hatched hatched portion in FIG. 26.
  • the portion of the refrigerant circuit 210 that is filled with the liquid refrigerant is connected to the outdoor heat exchange expansion connection pipe 6e, the outdoor expansion valve 38, and the outdoor expansion subcooling connection from the portion near the outlet of the outdoor heat exchanger 23.
  • This is a portion of the supercooling expansion pipe 6d on the upstream side of the supercooling expansion valve 62 of the refrigerant pipe 61.
  • the portion filled with the refrigerant in the gas-liquid two-phase state is a portion of the supercooling branch pipe 64, a portion of the supercooler 25 on the supercooling refrigerant circuit 60 side, and near the inlet. And a portion near the entrance of the indoor heat exchangers 42 and 52. Further, a portion of the refrigerant circuit 210 that is filled with the refrigerant in the gas state is connected to the outdoor heat exchanger 23 from the middle portion of the indoor heat exchangers 42 and 52 via the gas refrigerant communication pipe 7 and the compressor 21.
  • the refrigerant is distributed in the refrigerant circuit 210 with such a distribution.
  • the refrigerant amount determination operation in the proper refrigerant amount automatic charging operation mode and the refrigerant leakage detection operation mode described later. Is a distribution in which the liquid refrigerant is collected in the liquid refrigerant communication tube 6 and the outdoor heat exchanger 23 (see FIG. 30).
  • -Heating operation Next, the heating operation in the normal operation mode will be described.
  • the four-way switching valve 22 is in the state indicated by the broken line in FIG. 23, that is, the discharge side of the compressor 21 is connected to the indoor heat exchangers 42, 52 via the gas side closing valve 27 and the gas refrigerant communication pipe 7.
  • the suction side of the compressor 21 is connected to the gas side of the outdoor heat exchanger 23.
  • the degree of opening of the outdoor expansion valve 38 is adjusted by the controller 9 in order to reduce the refrigerant flowing into the outdoor heat exchanger 23 to a pressure at which the refrigerant can be evaporated in the outdoor heat exchanger 23 (that is, the evaporation pressure).
  • the liquid side closing valve 26 and the gas side closing valve 27 are opened.
  • the indoor expansion valves 41 and 51 are controlled so that the degree of supercooling of the refrigerant at the outlets of the indoor heat exchangers 42 and 52 becomes constant at the target value of the degree of supercooling by adjusting the opening degree by the control unit 9. ing.
  • the hot gas bypass valve 82 is temporarily opened at the start of the heating operation, and the compressor 21 By connecting the discharge side and the suction side, the refrigerant can be warmed inside the outdoor unit 2. Thereby, unpleasant cold air supply to the indoor user at the start of the heating operation can be suppressed.
  • the liquid bypass expansion valve 72 is closed.
  • the degree of supercooling of the refrigerant at the outlets of the indoor heat exchangers 42 and 52 is calculated by converting the discharge pressure of the compressor 21 detected by the discharge pressure sensor 30 into a saturation temperature value corresponding to the condensation temperature. It is detected by subtracting the refrigerant temperature value detected by the liquid side temperature sensors 44 and 54 from the saturation temperature value. Further, during the heating operation, the supercooling expansion valve 62 is closed.
  • the low-pressure gas refrigerant is sucked into the compressor 21 and compressed to become a high-pressure gas refrigerant. It is sent to the indoor units 4 and 5 via the valve 22, the gas side closing valve 27 and the gas refrigerant communication pipe 7.
  • the high-pressure gas refrigerant sent to the indoor units 4 and 5 performs heat exchange with indoor air in the indoor heat exchangers 42 and 52 to condense into a high-pressure liquid refrigerant, and then the indoor expansion valve 41. , 51, the pressure is reduced according to the valve opening degree of the indoor expansion valves 41, 51.
  • the refrigerant that has passed through the indoor expansion valves 41 and 51 is sent to the outdoor unit 2 via the liquid refrigerant communication pipe 6, and via the liquid side closing valve 26, the subcooler 25, and the outdoor expansion valve 38.
  • the pressure is further reduced and flows into the outdoor heat exchanger 23.
  • the low-pressure gas-liquid two-phase refrigerant that has flowed into the outdoor heat exchanger 23 evaporates by exchanging heat with the outdoor air supplied by the outdoor fan 28 to become a low-pressure gas refrigerant.
  • This low-pressure gas refrigerant is again sucked into the compressor 21 via the four-way switching valve 22.
  • the operation control in the normal operation mode as described above is performed by the control unit 9 (more specifically, the indoor side control units 47 and 57, the outdoor side control) that functions as an operation control unit that performs normal operation including cooling operation and heating operation.
  • refrigerant amount automatic charging operation mode Next, the appropriate refrigerant quantity automatic charging operation mode performed during the trial operation will be described with reference to FIGS.
  • FIG. 32 is a flowchart of an appropriate refrigerant amount automatic charging operation.
  • FIG. 33 is a diagram schematically showing the inside of the heat exchanger body 23a and the header 23b of FIG.
  • FIG. 34 is a schematic diagram showing the state of the refrigerant flowing in the refrigerant circuit 210 before detection in the proper refrigerant amount automatic charging operation.
  • FIG. 34 shows a state in which refrigerant accumulates in the outdoor heat exchanger 23 in the proper refrigerant amount automatic charging operation.
  • the proper refrigerant amount automatic charging operation mode is an operation mode performed at the time of a test operation after installation of the components of the air conditioner 201, and is appropriate according to the volumes of the liquid refrigerant communication pipe 6 and the gas refrigerant communication pipe 7. In this operation mode, the refrigerant circuit 210 is automatically charged with the refrigerant amount.
  • the control unit 9 performs the refrigerant quantity determination operation involving the processing of Steps S21 to S32 shown in FIG.
  • the liquid bypass expansion valve 72 is fully closed.
  • the control unit 9 detects the completion of the connection of the refrigerant cylinder, sets a valve (not shown) provided in a pipe extending from the refrigerant cylinder to a state in which the supply of the refrigerant is permitted, and performs additional charging of the refrigerant To start.
  • step S ⁇ b> 22 the control unit 9 controls the device so that the operation similar to the control described in the cooling operation column of the normal operation mode is performed with the hot gas bypass valve 82 closed.
  • the refrigerant is additionally charged into the refrigerant circuit 210 from the additional charging refrigerant cylinder.
  • step S ⁇ b> 23 temperature stabilization control is executed by the control unit 9.
  • the controller 9 performs condensing pressure control and liquid pipe temperature control.
  • the control unit 9 is supplied to the outdoor heat exchanger 23 by the outdoor fan 28 so that the condensing pressure of the refrigerant in the outdoor heat exchanger 23 becomes constant with the hot gas bypass valve 82 closed. Control the volume of outdoor air. Since the condensing pressure of the refrigerant in the condenser changes more greatly than the influence of the outdoor temperature, the controller 9 controls the output of the motor 28m in accordance with the temperature detected by the outdoor temperature sensor 36, whereby the outdoor heat exchange from the outdoor fan 28 is performed.
  • the air volume of the indoor air supplied to the vessel 23 is controlled. Thereby, the condensation pressure of the refrigerant in the outdoor heat exchanger 23 can be made constant, and the state of the refrigerant flowing in the condenser can be stabilized. And among the refrigerant circuits 210, between the outdoor heat exchanger 23 and the indoor expansion valves 41 and 51, that is, the outdoor heat exchange expansion connection pipe 6e, the outdoor expansion supercooling connection pipe 6c, the supercooling expansion pipe 6d, the outdoor excess heat. It is possible to control the inside of each of the cooling liquid side closed connection pipe 6b, the outdoor liquid pipe 6a, the liquid refrigerant indoor branch point D1, and the indoor liquid branch pipes 4a and 5a so that the high-pressure liquid refrigerant flows. it can.
  • the control unit 9 performs control by using the discharge pressure of the compressor 21 detected by the discharge pressure sensor 30 as the condensation pressure. Further, in the liquid pipe temperature control, which is another control of the liquid temperature stabilization control, the superheat degree control in the cooling operation in the normal operation mode described above is sent from the supercooler 25 to the indoor expansion valves 41 and 51. The capacity of the subcooler 25 is controlled so that the temperature of the refrigerant becomes constant.
  • the liquid pipe temperature sensor 35 provided at the outlet of the subcooler 25 on the outdoor supercooling liquid side closing connection pipe 6b side.
  • the control unit 9 performs control to adjust the opening degree of the supercooling expansion valve 62 in the supercooled refrigerant pipe 61 so that the detected refrigerant temperature becomes constant at the liquid pipe temperature target value.
  • the refrigerant density in the refrigerant pipe including the liquid refrigerant communication pipe 6 extending from the outlet on the outdoor supercooling liquid side closed connection pipe 6b side of the supercooler 25 to the indoor expansion valves 41 and 51 is stabilized at a certain value. Can be made.
  • step S24 the control unit 9 determines whether or not the temperature change detected by the liquid pipe temperature sensor 35 is maintained in the range of plus or minus 2 ° C. for 5 minutes, that is, whether or not it has stabilized. If it is determined that the control unit 9 is not stable, the liquid temperature stabilization control and the capacity ratio control are continued. If it is determined that the control unit 9 is stabilized, the process proceeds to step S25. In step S ⁇ b> 25, the control unit 9 performs blockage control for setting the liquid side closing valve 26 in a fully closed state after setting the indoor expansion valves 41 and 51 in a fully closed state.
  • the liquid refrigerant between the indoor expansion valves 41 and 51 and the liquid side closing valve 26 is controlled to a certain temperature by the liquid temperature stabilization control, from the indoor expansion valves 41 and 51 to the liquid side closing valve 26. It can specify as a refrigerant
  • coolant which has the volume in piping between.
  • step S26 the control unit 9 in the refrigerant circuit 10 stored in the memory 19, from the indoor expansion valve 41 to the liquid refrigerant indoor branch point D1, from the indoor expansion valve 51 to the liquid refrigerant indoor branch point D1, And the data of the closed piping volume which is the sum total of the volume in the piping from the liquid refrigerant room inner side branch point D1 to the liquid side closing valve 26, and the density data of the liquid refrigerant according to a temperature condition are read.
  • the control unit 9 then extends from the indoor expansion valve 41 to the liquid refrigerant indoor branch point D1, from the indoor expansion valve 51 to the liquid refrigerant indoor branch point D1, and from the liquid refrigerant indoor branch point D1 to the liquid side closing valve 26.
  • a liquid pipe fixed refrigerant amount Y which is the amount of liquid refrigerant in the pipe, is calculated.
  • the liquid pipe determined refrigerant amount Y can be a highly accurate value in consideration of the density of the liquid refrigerant according to the temperature. As described above, even when the refrigerant amount in the refrigerant circuit 210 exceeds the internal volume of the outdoor heat exchanger 23, at least for the refrigerant controlled to be closed, the volume is accurate and the liquid refrigerant density is accurate. Thus, it is possible to determine an accurate refrigerant amount quantified by the above.
  • step S27 the control unit 9 reads the appropriate refrigerant amount in the refrigerant circuit 210 stored in the memory 19. Then, the control unit 9 subtracts the liquid pipe fixed refrigerant amount Y obtained as an accurate amount from the appropriate refrigerant amount Z, and needs to accumulate the heat exchange refrigerant amount X from the outdoor expansion valve 38 to the outdoor heat exchanger 23. Is calculated. Further, the control unit 9 detects the volume in the outdoor heat exchange expansion connecting pipe 6e between the outdoor expansion valve 38 and the outdoor heat exchanger 23 stored in the memory 19, and the liquid level height detected by the liquid level detection sensor 239.
  • the relational expression for calculating the refrigerant amount accumulated in the outdoor heat exchanger 23 from h and the density data of the liquid refrigerant corresponding to the temperature state are read out. Then, the control unit 9 calculates the liquid level height h of the outdoor heat exchanger 23 corresponding to the calculated heat exchange refrigerant amount X. Specifically, the control unit 9 changes the volume of the liquid refrigerant in accordance with the temperature condition from the heat exchange refrigerant amount X to the volume in the outdoor heat exchange expansion connection pipe 6e between the outdoor expansion valve 38 and the outdoor heat exchanger 23. Subtract the value multiplied by the density.
  • the liquid level height is calculated from the amount obtained by subtraction and the relational expression for calculating the amount of refrigerant accumulated in the outdoor heat exchanger 23 from the liquid level height h detected by the liquid level detection sensor 239.
  • the length h is calculated.
  • the liquid level height h is calculated using the density of the liquid refrigerant corresponding to the ambient temperature at the time when detection is performed by a liquid level detection sensor 239 described later. That is, here, the liquid refrigerant volume is large when the temperature of the liquid refrigerant in the header 23b portion of the outdoor heat exchanger 23 is high, and the liquid refrigerant volume is small when the temperature is low.
  • control unit 9 sets a higher height position for determining whether or not the appropriate amount of refrigerant has been filled as the temperature of the header 23b portion of the outdoor heat exchanger 23 is higher, and as the temperature is lower, the appropriate amount of refrigerant is charged.
  • the height position for determining whether or not it has been set is set low.
  • step S28 the control unit 9 performs a shut-off control to fully close the outdoor expansion valve 38.
  • the refrigerant present in the path connection pipe 7b and the four-way compression connection pipe 7c can be sucked into the compressor 21.
  • the refrigerant of these portions can be supplied to the outdoor heat exchanger 23 as a high-temperature and high-pressure gas refrigerant by the compressor 21.
  • the high-temperature and high-pressure gas refrigerant supplied to the outdoor heat exchanger 23 is condensed by heat exchange in the outdoor heat exchanger 23 and becomes liquid refrigerant.
  • the liquid refrigerant condensed in the outdoor heat exchanger 23 accumulates on the outdoor heat exchange expansion connecting pipe 6e side of the outdoor expansion valve 38. Then, the refrigerant in the liquid state is located below the high-temperature and high-pressure gas refrigerant that has not been condensed due to its own weight inside the outdoor heat exchanger 23 and gradually accumulates from the bottom of the outdoor heat exchanger 23. Become.
  • step S29 the control unit 9 performs liquid level clarification control.
  • the control unit 9 controls the open / closed state of the hot gas bypass valve 82 as follows to rapidly reduce the refrigerant temperature in the gas phase in the outdoor heat exchanger 23. Specifically, as shown in FIG. 35, the control unit 9 opens the hot gas bypass valve 82 so that the outdoor unit connection pipe 8 is in communication with the suction side of the compressor 21. Thereby, since the refrigerant
  • the difference between the liquid phase temperature and the gas phase temperature of the refrigerant in the outdoor heat exchanger 23 can be caused, or the difference can be widened.
  • the liquid level detection sensor 239 can accurately determine the liquid level in the outdoor heat exchanger 23 by detecting the liquid level immediately after the liquid level clarification control is performed. .
  • step S30 the control unit 9 sets the liquid level height h corresponding to the heat exchange refrigerant amount X calculated in step S27 as the detection value of the liquid level detection sensor 239, as described above, at the current outdoor temperature sensor 36. It correct
  • step S31 the control unit 9 continues further charging from the refrigerant tank to the refrigerant circuit 210 for a predetermined time, and returns to step S29.
  • step S32 the control unit 9 finishes the additional filling from the refrigerant cylinder. Specifically, a valve (not shown) provided in a pipe extending from the refrigerant cylinder is not allowed to pass through the refrigerant.
  • the refrigerant leak detection operation mode is substantially the same as the proper refrigerant amount charging operation mode except that it involves a refrigerant charging operation.
  • the refrigerant leak detection operation mode is performed, for example, when detecting whether or not the refrigerant leaks from the refrigerant circuit 210 to the outside at regular intervals (such as a holiday or a time when air conditioning is not necessary at night). Driving.
  • processing performed in the order of steps S41 to S53 is performed.
  • the liquid bypass expansion valve 72 is started when the control unit 9 is closed.
  • step S41 the control unit 9 controls the device so that the same operation as the control described in the cooling operation column of the normal operation mode is performed.
  • step S ⁇ b> 42 temperature stabilization control is executed by the control unit 9.
  • the controller 9 performs condensing pressure control and liquid pipe temperature control.
  • the control unit 9 is supplied to the outdoor heat exchanger 23 by the outdoor fan 28 so that the condensing pressure of the refrigerant in the outdoor heat exchanger 23 becomes constant with the hot gas bypass valve 82 closed. Control the volume of outdoor air.
  • the controller 9 controls the output of the motor 28m in accordance with the temperature detected by the outdoor temperature sensor 36, whereby the outdoor heat exchange from the outdoor fan 28 is performed.
  • the air volume of the indoor air supplied to the vessel 23 is controlled. Thereby, the condensation pressure of the refrigerant in the outdoor heat exchanger 23 can be made constant, and the state of the refrigerant flowing in the condenser can be stabilized.
  • the refrigerant circuits 210 between the outdoor heat exchanger 23 and the indoor expansion valves 41 and 51, that is, the outdoor heat exchange expansion connection pipe 6e, the outdoor expansion supercooling connection pipe 6c, the supercooling expansion pipe 6d, the outdoor excess heat. It is possible to control the inside of each of the cooling liquid side closed connection pipe 6b, the outdoor liquid pipe 6a, the liquid refrigerant indoor branch point D1, and the indoor liquid branch pipes 4a and 5a so that the high-pressure liquid refrigerant flows. it can. Thereby, the pressure of the refrigerant
  • the control unit 9 performs control by using the discharge pressure of the compressor 21 detected by the discharge pressure sensor 30 as the condensation pressure.
  • the liquid pipe temperature control which is another control of the liquid temperature stabilization control
  • the superheat degree control in the cooling operation in the normal operation mode described above is sent from the supercooler 25 to the indoor expansion valves 41 and 51.
  • the capacity of the subcooler 25 is controlled so that the temperature of the refrigerant becomes constant. More specifically, in the liquid pipe temperature control, with the hot gas bypass valve 82 closed, the liquid pipe temperature sensor 35 provided at the outlet of the subcooler 25 on the outdoor supercooling liquid side closing connection pipe 6b side.
  • the control unit 9 performs control to adjust the opening degree of the supercooling expansion valve 62 in the supercooled refrigerant pipe 61 so that the detected refrigerant temperature becomes constant at the liquid pipe temperature target value.
  • the refrigerant density in the refrigerant pipe including the liquid refrigerant communication pipe 6 extending from the outlet on the outdoor supercooling liquid side closed connection pipe 6b side of the supercooler 25 to the indoor expansion valves 41 and 51 is stabilized at a certain value. Can be made.
  • step S43 the control unit 9 determines whether or not the temperature change detected by the liquid pipe temperature sensor 35 is maintained in the range of plus or minus 2 ° C. for 5 minutes, that is, whether or not it has stabilized. If it is determined that the control unit 9 is not stable, the liquid temperature stabilization control and the capacity ratio control are continued. If it is determined that the control unit 9 is stabilized, the process proceeds to step S44. In Step S44, the control unit 9 performs blockage control for bringing the liquid side closing valve 26 into a fully closed state after closing the indoor expansion valves 41 and 51 into a fully closed state.
  • the liquid refrigerant between the indoor expansion valves 41 and 51 and the liquid side closing valve 26 is controlled to a certain temperature by the liquid temperature stabilization control, from the indoor expansion valves 41 and 51 to the liquid side closing valve 26. It can specify as a refrigerant
  • coolant which has the volume in piping between.
  • step S45 the control unit 9 in the refrigerant circuit 10 stored in the memory 19, from the indoor expansion valve 41 to the liquid refrigerant indoor branch point D1, from the indoor expansion valve 51 to the liquid refrigerant indoor branch point D1, And the data of the closed piping volume which is the sum total of the volume in the piping from the liquid refrigerant indoor side branch point D1 to the liquid side closing valve 26, and the density data of the liquid refrigerant according to the temperature state are read.
  • the control unit 9 then extends from the indoor expansion valve 41 to the liquid refrigerant indoor branch point D1, from the indoor expansion valve 51 to the liquid refrigerant indoor branch point D1, and from the liquid refrigerant indoor branch point D1 to the liquid side closing valve 26.
  • a liquid pipe fixed refrigerant amount Y which is the amount of liquid refrigerant in the pipe, is calculated.
  • the liquid pipe determined refrigerant amount Y can be a highly accurate value in consideration of the density of the liquid refrigerant according to the temperature. As described above, even when the refrigerant amount in the refrigerant circuit 210 exceeds the internal volume of the outdoor heat exchanger 23, at least for the refrigerant controlled to be closed, the volume is accurate and the liquid refrigerant density is accurate. Thus, it is possible to determine an accurate refrigerant amount quantified by the above.
  • step S46 the control unit 9 performs a shut-off control to fully close the outdoor expansion valve 38.
  • the refrigerant present in the path connection pipe 7b and the four-way compression connection pipe 7c can be sucked into the compressor 21.
  • the refrigerant of these portions can be supplied to the outdoor heat exchanger 23 as a high-temperature and high-pressure gas refrigerant by the compressor 21.
  • the high-temperature and high-pressure gas refrigerant supplied to the outdoor heat exchanger 23 is condensed by heat exchange in the outdoor heat exchanger 23 and becomes liquid refrigerant.
  • the liquid refrigerant condensed in the outdoor heat exchanger 23 accumulates on the outdoor heat exchange expansion connecting pipe 6e side of the outdoor expansion valve 38. Then, the refrigerant in the liquid state is located below the high-temperature and high-pressure gas refrigerant that has not been condensed due to its own weight inside the outdoor heat exchanger 23 and gradually accumulates from the bottom of the outdoor heat exchanger 23. Become.
  • step S47 the control unit 9 performs liquid return control for slightly opening the liquid bypass expansion valve 72.
  • Control is performed to return a very small part of the liquid refrigerant stored in the pipe 71 a to the four-way compression connecting pipe 7 c through the liquid bypass expansion valve 72.
  • the control part 9 adjusts the valve opening degree of the liquid bypass expansion valve 72, and allows the liquid refrigerant to pass through very little.
  • the control unit 9 controls the valve opening degree of the liquid bypass expansion valve 72, whereby the four-way compression connection pipe 7c in which the low-pressure gas refrigerant flows from the outdoor heat exchange expansion pipe 6e through which the liquid high-pressure liquid refrigerant flows through the liquid bypass pipe 71. It is possible to adjust the degree of expansion of the liquid refrigerant flowing toward the head and to directly adjust the refrigerant passage amount. At this time, the pipe heat exchanger 73 exchanges heat between the refrigerant flowing through the high-pressure side liquid bypass pipe 71a and the refrigerant flowing through the low-pressure side liquid bypass pipe 71b.
  • the refrigerant flowing through the low-pressure side liquid bypass pipe 71 b is decompressed when passing through the liquid bypass expansion valve 72, and is at a lower temperature than before passing through the liquid bypass expansion valve 72. For this reason, in the pipe heat exchanger 73, the liquid refrigerant flowing in the high-pressure side liquid bypass pipe 71a can be cooled by the refrigerant flowing in the low-pressure side liquid bypass pipe 71b. At this time, the refrigerant flowing through the low-pressure side liquid bypass pipe 71b obtains heat from the liquid refrigerant flowing through the high-pressure side liquid bypass pipe 71a, enters a gas state, and flows toward the four-way compression connection pipe 7c. .
  • the control unit ensures that the refrigerant in the portion that has passed through the pipe heat exchanger 73 out of the refrigerant flowing in the high-pressure side liquid bypass pipe 71a is in the liquid state.
  • the valve opening degree of the liquid bypass expansion valve 72 is adjusted.
  • the control unit 9 passes the controlled liquid refrigerant so that the refrigerant in the portion that has passed through the pipe heat exchanger 73 out of the refrigerant flowing in the high-pressure side liquid bypass pipe 71a is surely in a liquid state.
  • the amount (passage volume) is controlled by the liquid bypass expansion valve 72.
  • the control part 9 can stabilize the refrigerant
  • the downstream portion of the indoor expansion valves 41 and 51 and the upstream portion of the compressor 21 are depressurized, and even if there is almost no refrigerant, the liquid bypass is negligible.
  • the liquid refrigerant circulating through the circuit 270 can prevent the temperature of the discharge pipe of the compressor 21 from rising too much.
  • step S48 the control unit 9 determines whether or not the state in which the liquid level of the refrigerant in the outdoor heat exchanger 23 detected by the liquid level detection sensor 239 is maintained within a predetermined fluctuation range continues for a predetermined duration or longer.
  • the predetermined fluctuation range of the liquid surface height can be, for example, within a range of plus or minus 5 cm.
  • the predetermined time can be, for example, 5 minutes as the time elapsed while the liquid level is maintained within a predetermined fluctuation range of plus or minus 5 cm.
  • step S47 is repeated.
  • step S49 the control unit 9 ends the liquid return control. Thereby, the circulation through the liquid bypass circuit 270 is interrupted, and all of the refrigerant in the refrigerant circuit 210 is upstream of the outdoor expansion valve 38 including the outdoor heat exchanger 23 and downstream of the compressor 21. In other words, the outdoor heat exchange expansion connecting pipe 6e, the high-pressure side liquid bypass pipe 71a, and the outdoor heat exchanger 23 are collected.
  • step S48 the control unit 9 performs liquid level clarification control. In the liquid level clarification control, the control unit 9 controls the open / closed state of the hot gas bypass valve 82 as follows to rapidly reduce the refrigerant temperature in the gas phase in the outdoor heat exchanger 23.
  • the control unit 9 opens the hot gas bypass valve 82 so that the outdoor unit connection pipe 8 communicates with the suction side of the compressor 21.
  • coolant in this outdoor heat exchanger 23 falls rapidly.
  • the temperature of the liquid refrigerant in the outdoor heat exchanger 23 does not change abruptly.
  • the difference between the liquid phase temperature and the gas phase temperature of the refrigerant in the outdoor heat exchanger 23 can be caused, or the difference can be widened.
  • the liquid level detection sensor 239 can accurately determine the liquid level in the outdoor heat exchanger 23 by detecting the liquid level immediately after the liquid level clarification control is performed. .
  • step S49 the control unit 9 responds to the volume in the outdoor heat exchange expansion connection pipe 6e between the outdoor expansion valve 38 and the outdoor heat exchanger 23 stored in the memory 19, and the temperature detected by the outdoor temperature sensor 36. Then, a relational expression for calculating the amount of refrigerant accumulated in the outdoor heat exchanger 23 from the liquid refrigerant density, the liquid level height h detected by the liquid level detection sensor 239, and the liquid refrigerant according to the temperature condition Read density data. Furthermore, the volume of the liquid refrigerant in the outdoor heat exchanger 23 is calculated from the liquid level height h detected by the liquid level detection sensor 239 in step S49 and the read relational expression.
  • the volume in the outdoor heat exchange expansion connecting pipe 6e between the outdoor expansion valve 38 and the outdoor heat exchanger 23 and the volume of the liquid refrigerant in the outdoor heat exchanger 23 are summed.
  • the control part 9 multiplies the density of the liquid refrigerant according to a temperature condition with respect to a total volume, and calculates the amount X of heat exchangers.
  • step S50 the control unit 9 adds the liquid pipe fixed refrigerant amount Y calculated in step S45 and the heat exchange refrigerant amount X calculated in step S49, and calculates the current total refrigerant amount in the refrigerant circuit 210. To do.
  • step S51 the control unit 9 compares the appropriate refrigerant amount stored in the memory 19 with the current total refrigerant amount in the refrigerant circuit 210 calculated in step S50.
  • the appropriate refrigerant amount stored in the memory 19 is obtained by correcting the liquid refrigerant density corresponding to the temperature detected by the outdoor temperature sensor 36 at the time of determination in step S50, and obtaining the correction.
  • the current total amount of refrigerant in the refrigerant circuit 210 is compared.
  • the current total refrigerant amount is less than the appropriate refrigerant amount, it is determined that the refrigerant has leaked.
  • the current total refrigerant amount is substantially equal to the appropriate refrigerant amount, it is determined that no leakage has occurred.
  • the control unit 9 immediately stops the operation of the compressor 21. In this way, by stopping the operation of the compressor 21 immediately after detection, it is possible to avoid extreme decompression of the indoor heat exchangers 42 and 52, the gas refrigerant communication pipe 7 and the like, thereby improving the reliability of the equipment. Can be maintained. In addition, an excessive increase in the port temperature on the output side of the compressor 21 can be suppressed, and the reliability of the compressor 21 can be maintained. Thus, the refrigerant leak detection operation is completed.
  • the air conditioner 201 and the refrigerant amount determination method of the second embodiment have the following features. Here, even in the refrigerant circuit 210 in which a plurality of indoor units 4 and 5 are provided, it is possible to accurately determine the refrigerant amount by performing the liquid level clarification control.
  • the capillary tube 172 is not directly controlled by the controller 9 as shown in FIG.
  • the inside of the high-pressure side liquid bypass pipe 71a in the liquid bypass circuit 270a is caused by the differential pressure between the high pressure on the outdoor heat exchange expansion connection pipe 6e side and the low pressure on the four-way compression connection pipe 7c side.
  • the liquid refrigerant passes through the capillary tube 272 and flows to the low-pressure side liquid bypass pipe 71b side. Thereby, the liquid refrigerant is supplied to the compressor 21. In this way, an increase in the temperature of the discharge pipe of the compressor 21 can be suppressed indirectly.
  • the hot gas bypass expansion valve 85 as shown in FIG.
  • the amount of refrigerant from the outdoor unit connection pipe 8 to the four-way compression connection pipe 7c is controlled by the control unit 9. Thereby, the refrigerant
  • the liquid refrigerant is closed in the piping between the indoor expansion valves 41 and 51 and the liquid side closing valve 26.
  • the present invention is not limited to this, and in the closing control, for example, as shown in FIG. 39, the interval between the indoor expansion valves 41 and 51 included in the refrigerant circuit 211b of the air conditioner 201b and the outdoor expansion valve 38 is provided.
  • the liquid refrigerant may be closed in this pipe and in the pipe of the supercooling expansion pipe 6d branched and extending to the supercooling expansion valve 62.
  • the present invention is not limited to this, and for example, the refrigerant in the refrigerant circuit 210 may be collected by being divided into a plurality of locations without collecting the refrigerant in one location.
  • the outdoor heat exchanger including the outdoor heat exchanger 23 itself between the indoor expansion valves 41 and 51 and the liquid side closing valve 26 and from the outdoor expansion valve 38 is not necessarily required.
  • all of the refrigerant existing in the refrigerant circuit 210 may not be collected until the upstream end portion of 23. In this case, a relatively dense gas refrigerant remains from the compressor 21 to the outdoor heat exchanger 23 and cannot be included in the detection target.
  • the refrigerant circuit 210 is provided between the indoor expansion valves 41 and 51 and the liquid side closing valve 26 and between the outdoor expansion valve 38 and the upstream end of the outdoor heat exchanger 23 including the outdoor heat exchanger 23 itself.
  • the liquid level at the time of determination can be positioned at a position where the liquid level detection sensor 239 can detect. .
  • the appropriate refrigerant amount charging operation, the refrigerant leakage detection operation, and the determinations can be performed without being limited by the type and configuration of the refrigerant of the air conditioner 201.
  • the header 23b and the flow divider 23c are heat exchanges. It may be provided on the same end side of the vessel body 23a.
  • the degree of superheat of the refrigerant at the outlets of the indoor heat exchangers 42 and 52 during the cooling operation or the like is determined from the refrigerant temperature value detected by the gas side temperature sensors 45 and 55 from the liquid side temperature sensor 44, The case of detecting by subtracting the refrigerant temperature value (corresponding to the evaporation temperature) detected by 54 has been described as an example.
  • the present invention is not limited to this.
  • the suction pressure of the compressor 21 detected by the suction pressure sensor 29 is converted into a saturation temperature value corresponding to the evaporation temperature, and the gas side temperature sensors 45 and 55 are used. You may make it detect by subtracting the saturation temperature value of this refrigerant
  • a temperature sensor for detecting the temperature of the refrigerant flowing in each of the indoor heat exchangers 42 and 52 is newly provided, and the refrigerant temperature value corresponding to the evaporation temperature detected by this temperature sensor is set.
  • the detection may be performed by subtracting from the refrigerant temperature value detected by the gas side temperature sensor 45.
  • corresponds to the condensation temperature by the discharge pressure of the compressor 21 detected by the discharge pressure sensor 30.
  • the case of detecting by subtracting the refrigerant temperature value detected by the liquid side temperature sensors 44 and 54 from the saturation temperature value of the refrigerant and converting it to the saturation temperature value of the refrigerant has been described as an example.
  • the present invention is not limited to this.
  • a temperature sensor that detects the temperature of the refrigerant flowing in each of the indoor heat exchangers 42 and 52 is provided and corresponds to the condensation temperature detected by the temperature sensor.
  • the refrigerant temperature value may be detected by subtracting it from the refrigerant temperature value detected by the liquid side temperature sensors 44 and 54.
  • the method for calculating the amount of liquid refrigerant has been described as an example of the determination of refrigerant leakage detection.
  • the present invention is not limited to this.
  • the reference liquid level height H corresponding to the optimum refrigerant amount corresponding to the temperature of the liquid refrigerant is obtained in advance and stored in the memory 19. Good.
  • refrigerant leakage detection can be performed by directly comparing the detected liquid level height h to the reference liquid level height H as an index. become able to.
  • the superheat degree of the refrigerant on the suction side of the compressor 21 after passing through the supercooler 25 in the supercooled refrigerant pipe 61 is determined by the suction pressure of the compressor 21 detected by the suction pressure sensor 29.
  • detection is performed by converting the saturation temperature value corresponding to the evaporation temperature and subtracting the saturation temperature value of the refrigerant from the refrigerant temperature value detected by the supercooling temperature sensor 63 has been described as an example.
  • the present invention is not limited to this, and the degree of superheat of the refrigerant on the suction side of the compressor 21 after passing through the supercooler 25 in the supercooled refrigerant pipe 61 is, for example, the bypass refrigerant of the supercooler 25.
  • a temperature sensor may be newly provided at the inlet on the pipe side, and the refrigerant temperature value detected by the temperature sensor may be detected by subtracting it from the refrigerant temperature value detected by the supercooling temperature sensor 63.
  • the pressure is used as the condensation pressure
  • the present invention is not limited to this.
  • a temperature sensor that detects the temperature of the refrigerant flowing in the outdoor heat exchanger 23 is newly provided, and the refrigerant corresponding to the condensation temperature detected by the temperature sensor is provided.
  • the temperature value may be converted into the condensation pressure and used for the condensation pressure control.
  • the control unit 9 may perform not only the liquid temperature stabilization control but also the capacity ratio control.
  • the ability here means the ability to evaporate the refrigerant in the indoor heat exchanger 42 in the state where the output of the indoor fan 43 of the indoor unit 4 is increased to the maximum air volume, or the equivalent amount of heat and work. It refers to the quantity. The same applies to the indoor unit 5.
  • the capacity of the indoor heat exchanger 52 to evaporate the refrigerant in the state where the output of the indoor fan 53 is increased to the maximum air volume, or the equivalent amount of heat and work, etc. I mean.
  • the liquid bypass expansion valve 72 is started when the control unit 9 is closed.
  • the control unit 9 performs control so that the ratio between the refrigerating capacity of the outdoor unit 2 and the total refrigerating capacity of the indoor units 4 and 5 becomes a predetermined ratio when the number of operating units is small. That is, the outdoor unit side refrigeration capacity determined based on the capacity of at least the compressor 21, the outdoor heat exchanger 23, the outdoor fan 28, and the motor 28m in operation, at least the indoor expansion valve 41, and the indoor heat exchanger 42.
  • the relationship between the indoor fan 43, the motor 43m, the indoor expansion valve 51, the indoor heat exchanger 52, and the indoor unit-side refrigeration capacity determined based on the capacity of the indoor fan 53 and the motor 53m in operation is determined in advance.
  • Control is performed to adjust the operating status of each component device so that the predetermined ratio is obtained.
  • control is performed so that the capacity ratio becomes a predetermined ratio in a state in which any one of the operating capacity is limited.
  • the control unit 9 preferentially restricts the ability of the indoor unit 5 that has the lower ability to evaporate the refrigerant among the indoor units 4 and 5.
  • the opening of the indoor expansion valve 51 of the indoor unit 5 is narrowed down to 1/20 or less of the opening of the indoor expansion valve 41 of the indoor unit 4, and the fan motor 53m that drives the indoor fan 53 to rotate is driven. Stop.
  • the number of high-powered indoor units that cause errors can be reduced, and the indoor unit with the larger capacity can be left in operation, so the output can be adjusted within the range of the larger capacity. And a wide adjustment range can be secured. As a result, the refrigerant distribution state can be stabilized more reliably.
  • the amount of refrigerant passing through the indoor expansion valve 51 can be controlled to be smaller than the amount of refrigerant passing through the indoor expansion valve 41. Thereby, the difficulty of making liquid temperature constant accompanying the environmental change around the indoor heat exchanger 52 can be avoided.
  • the change in the indoor environment such as the indoor temperature in the room where the indoor heat exchanger 52 is installed is large, and the degree of superheat of the gas refrigerant flowing from the indoor heat exchanger 52 toward the indoor side gas branch pipe 5c is unstable.
  • the refrigerant distribution in the refrigerant circuit 210 may become unstable.
  • the indoor expansion valve 51 is almost closed and the indoor fan 53 is stopped, and the capacity of the indoor heat exchanger 52 is suppressed to a low level. Instability of the refrigerant distribution can be avoided.
  • the temperature detected by the liquid pipe temperature sensor 35 can be quickly stabilized (realization of the liquid temperature constant).
  • the indoor expansion valve 51 Since the indoor expansion valve 51 is almost closed by performing the capacity ratio control in this way, the inside of the indoor side liquid branch pipe 5a between the liquid refrigerant indoor side branch point D1 and the indoor expansion valve 51 is set. The refrigerant tends to stagnate. For this reason, the liquid refrigerant in which the circulation in the indoor liquid branch pipe 5a tends to be interrupted is affected by the ambient temperature detected by the indoor temperature sensor 56, and the supercooler is controlled by the liquid temperature stabilization control. It is difficult to maintain the liquid temperature controlled at 25. Therefore, when performing the capacity ratio control in this way, the control unit 9 may further perform a capacity limiting machine branch pipe temperature stabilization control.
  • the controller 9 controls the temperature of the liquid refrigerant, which tends to be interrupted in the indoor liquid branch pipe 5a, by the liquid temperature stabilization control. It can be prevented from moving away from the temperature. Specifically, in the capacity limiter branch pipe temperature stabilization control, the control unit 9 increases the capacity of the indoor heat exchanger 52 so that the stability of the refrigerant distribution in the refrigerant circuit 210 does not collapse. The liquid refrigerant stagnated in the indoor side liquid branch pipe 5a is circulated, and the liquid refrigerant just controlled to have a constant liquid temperature is allowed to flow from the upstream side of the liquid refrigerant indoor side branch point D1 to the indoor side liquid branch. Newly introduced into the pipe 5a.
  • control unit 9 increases the degree of deviation between the temperature stabilized by the liquid temperature stabilization control and the gas side temperature sensor 55 as the indoor expansion valve 51 increases. Control to increase the opening. Thereby, the liquid refrigerant in the temperature state controlled by the liquid temperature stabilization control is circulated to the indoor side liquid branch pipe 5a, and the temperature in the indoor side liquid branch pipe 5a is controlled by the liquid temperature stabilization control. The liquid temperature can be approached.
  • control unit 9 performs the capacity restriction machine branch pipe temperature stabilization control to an extent that the stability of the refrigerant distribution in the refrigerant circuit 210 is not disturbed by excessively exerting the capacity of the indoor heat exchanger 52.
  • the control for increasing the opening of 51 may be performed in place of the above-described capacity limiter branch pipe temperature stabilization control, assuming that the control is performed at predetermined time intervals.
  • the controller 9 is difficult to detect unless the liquid refrigerant is finally accumulated in the outdoor heat exchanger 23, and the temperature of the liquid refrigerant in the indoor liquid branch pipe 5a varies depending on the time required for the detection.
  • control may be performed to increase the opening degree of the indoor expansion valve 51 while controlling the amount of the liquid refrigerant accumulated in the outdoor heat exchanger 23 so as not to decrease.
  • it is necessary to evacuate the portion of the refrigerant circuit 210 below the portion where the liquid refrigerant is stored before final determination, but the liquid refrigerant is not reduced in the outdoor heat exchanger 23. Since the accumulated state is maintained to some extent, the time required for evacuation can be shortened, and the determination accuracy is improved.
  • the valve opening of the liquid bypass expansion valve 72 is adjusted to allow the liquid refrigerant to pass through only slightly.
  • control has been described as an example.
  • the controller 9 opens the opening of the liquid bypass expansion valve 72. May be adjusted.
  • the control unit 9 increases the opening degree of the liquid bypass expansion valve 72 and supplies more liquid refrigerant to the suction side of the compressor 21. You may control to supply.
  • the control unit 9 reduces the opening of the liquid bypass expansion valve 72 to reduce the amount of refrigerant supplied to the suction side of the compressor 21. May be performed.
  • a refrigerant circuit 211e having a configuration further provided with a compressor high-temperature section temperature sensor 21h capable of directly detecting the temperature of the output port through which the discharged refrigerant in the compressor 21 passes.
  • the air conditioner 201e which has this may be sufficient.
  • the control by the control unit 9 of the present modification (M) may not be based on the detected temperature of the discharged refrigerant temperature sensor 32 but as the detected temperature of the compressor high temperature part temperature sensor 21h.
  • the refrigerant circuit 210 having only one outdoor unit 2 has been described as an example.
  • the present invention is not limited to this, and for example, as shown in FIG. 43, an air conditioner 201a having a refrigerant circuit 210M in which a plurality of outdoor units 202a and 202y are provided. .
  • the refrigerant circuit 210M is the same as the refrigerant circuit 210 of the air conditioning apparatus 201 of the second embodiment except that a plurality of outdoor units are provided, the following description will focus on differences.
  • the related configuration is shown with a suffix x
  • the related configuration is shown with a suffix y.
  • the refrigerant circuit of the second embodiment described above. The same as 210.
  • the outdoor unit 202y having the configuration with the subscript y is inferior in refrigeration capacity to the outdoor unit 202x having the configuration with the subscript x.
  • the outdoor heat exchanger 23y has a smaller specific surface area effective for heat exchange than the outdoor heat exchanger 23x.
  • the outdoor fan 28y is smaller in size than the outdoor fan 28x.
  • the motor 28my has a weaker output than the motor 28mx.
  • the compressor 21y has a smaller capacity determined by the frequency and the like than the compressor 21x.
  • the refrigerant circuit 210M is configured by connecting indoor refrigerant circuits 210M and 210b and outdoor refrigerant circuits 210c and 210d through refrigerant communication pipes 6 and 7, respectively.
  • the configurations of the liquid refrigerant communication tube 6 and the gas refrigerant communication tube 7 are greatly different from those of the refrigerant circuit 210 of the second embodiment.
  • the liquid refrigerant communication pipe 6 includes not only the indoor liquid branch pipes 4a and 5a and the liquid refrigerant indoor branch point D1, but also the outdoor liquid branch pipes 6ax and 6ay, the liquid refrigerant outdoor branch point D2, and the liquid branch. It has a point connection pipe 6P.
  • the indoor side liquid branch pipe 4 a is a pipe extending from the indoor expansion valve 41.
  • the indoor side liquid branch pipe 5 a is a pipe extending from the indoor expansion valve 51.
  • the indoor side liquid branch pipe 4a and the indoor side liquid branch pipe 5a merge at the liquid refrigerant indoor side branch point D1.
  • the outdoor liquid branch pipe 6ax is a pipe extending from the liquid side shutoff valve 26x.
  • the outdoor liquid branch pipe 6ay is a pipe extending from the liquid side shutoff valve 26y.
  • the outdoor liquid branch pipe 6ax and the outdoor liquid branch pipe 6ay merge at the liquid refrigerant outdoor branch point D2.
  • the liquid refrigerant chamber inner branch point D1 and the liquid refrigerant chamber outer branch point D2 are connected by a liquid branch point connection pipe 6P.
  • the gas refrigerant communication pipe 7 includes not only the indoor gas branch pipes 4c and 5c and the gas refrigerant indoor branch point E1, but also the outdoor gas branch pipes 7ax and 7ay, the gas refrigerant outdoor branch point E2, and the gas branch. It has a point connection pipe 7P.
  • the indoor-side gas branch pipe 4 c is a pipe extending from the indoor heat exchanger 42.
  • the indoor-side gas branch pipe 5 c is a pipe extending from the indoor heat exchanger 52.
  • the indoor side gas branch pipe 4c and the indoor side gas branch pipe 5c merge at the gas refrigerant indoor side branch point E1.
  • the outdoor gas branch pipe 7ax is a pipe extending from the gas side shut-off valve 27x.
  • the outdoor gas branch pipe 7ay is a pipe extending from the gas side shut-off valve 27y.
  • the outdoor gas branch pipe 7ax and the outdoor gas branch pipe 7ay merge at the gas refrigerant outdoor branch point E2.
  • the gas refrigerant chamber inner branch point E1 and the gas refrigerant chamber outer branch point E2 are connected by a gas branch point connection pipe 7P.
  • the liquid level detection sensor is provided for each outdoor unit, the outdoor unit 202x is provided with 239x, and the outdoor unit 202y is provided with the liquid level detection sensor 239y.
  • the refrigerant circuit 210M when the member number is the same, the same structure is shown, and it is the same also in the case of the difference only by attaching the subscripts x and y.
  • the outdoor unit 202y has a smaller capacity than the outdoor unit 202x.
  • the control unit 9 not only performs the operation centering on the indoor unit 204 by suppressing the operation of the indoor unit 205.
  • the control on the outdoor unit 202x is performed while adjusting the capacity on the outdoor unit side and limiting the capacity of the outdoor unit 202y.
  • the control unit 9 suppresses the influence of the operating unit as an unstable element as low as possible even in a configuration in which a plurality of outdoor units as well as indoor units are provided.
  • the control of the refrigerant distribution within the refrigerant circuit 210M is easily performed while quickly and easily realizing the liquid temperature constant, centering on one of the outdoor units 202x.
  • the controller 9 performs refrigeration by operating the compressor 21y, the outdoor heat exchanger 23y, the outdoor fan 28y, and the motor 28my of the outdoor unit 202y having a small capacity when performing the capacity ratio control.
  • the suppression of the capacity is given priority over the suppression of the refrigeration capacity due to the operation of the compressor 21x, the outdoor heat exchanger 23x, the outdoor fan 28x, and the motor 28mx of the outdoor unit 202x having a large capacity.
  • the refrigerant distribution in the refrigerant circuit 210M is in a state where the amount of liquid refrigerant stored in the outdoor heat exchanger 23x is larger than the amount of liquid refrigerant stored in the outdoor heat exchanger 23y.
  • the operation of the plurality of outdoor units is not performed in the same manner, but in order to reduce unstable elements, control is performed to limit the refrigerating capacity in preference to the outdoor unit having a small capacity.
  • a large-capacity unit centering on the outdoor unit 202x continues to operate mainly while reducing unstable elements for realizing the temperature stabilization control.
  • a wider range of output control for stabilizing the refrigerant circuit 210M can be secured.
  • the controller 9 controls the outdoor heat exchanger expansion connection pipe 6ex of the outdoor heat exchanger 23x and the outdoor heat exchanger expansion connection pipe 6ey of the outdoor heat exchanger 23y. In either case, the refrigerant is controlled so as to have a supercooling degree.
  • the control unit 9 controls the outputs of the outdoor fans 28x and 28y and the motors 28mx and 28my so that the degree of supercooling is 0 ° C. or higher and 5 ° C. or lower.
  • the capacity of the outdoor unit 202y is limited, so that the condensation capacity of the outdoor heat exchanger 23y is reduced, and the outdoor heat exchange expansion connection of the outdoor heat exchanger 23y is performed. It is difficult for the refrigerant passing through the pipe 6ey to have a degree of supercooling.
  • the control unit 9 since the control unit 9 not only performs the low-capacity machine priority stop control but also performs the saturated liquid control at the same time, the supercooling degree of 0 ° C. or more and 5 ° C. or less is applied to the refrigerant passing through the outdoor heat exchange expansion connection pipe 6ey. Can be attached.
  • the entire liquid refrigerant communication pipe 6, that is, the indoor side liquid branch pipes 4a and 5a, the liquid refrigerant indoor side branch point D1, the outdoor liquid branch pipes 6ax and 6ay, the liquid refrigerant room outer side branch point D2, and the liquid It is possible to ensure a state where the branch point connection pipe 6P is filled with the liquid refrigerant whose temperature is controlled to be constant. As a result, not only the unstable elements for realizing the liquid temperature stabilization control are reduced and the temperature stabilization is reliably realized, but also the liquid refrigerant communication tube 6 can be filled with the liquid refrigerant whose temperature is constant. It becomes possible.
  • the control unit 9 executes the cooling operation of the normal operation at one end before performing the detection by the liquid level detection sensors 239x and 239y for both the outdoor unit 202x and the outdoor unit 202y. Even if the capacity is not restricted, control is performed.
  • this preliminary operation control is performed simultaneously with the cooling operation performed in step S22 or step S41 of the second embodiment. As a result, it is possible to prevent a large amount of refrigerant from sleeping in the outdoor unit 202y whose capacity is limited by the low-capacity machine priority stop control, and to reduce the amount of liquid refrigerant present in the outdoor unit 202y. it can.
  • the refrigerator oil is warmed by operating the compressor 21y, the refrigerant dissolved in the refrigerator oil is separated from the refrigerator oil and included in the detection targets by the liquid level detection sensors 239x and 239y. become able to. For this reason, the detection accuracy is improved.
  • the liquid level clarification control is performed in the proper refrigerant amount automatic charging operation mode and the refrigerant leak detection operation mode, and the refrigerant circuit 210M in the refrigerant circuit 210M is in a state where the detection is performed by the liquid level detection sensors 239x and 239y.
  • Refrigerant distribution is shown.
  • the control unit 9 stabilizes the detected temperature for both of the liquid tube temperature sensors 35x and 35y by the liquid temperature stabilization control, similarly to steps S23, S24, S42, and S43 of the second embodiment.
  • the closing control is performed.
  • both the indoor expansion valves 41 and 51 are closed, and both the liquid side closing valves 26x and 26y are closed.
  • blocking control is performed similarly to step S25, S46 of 2nd Embodiment.
  • the refrigerant in the refrigerant circuit 210M is stored separately in the outdoor heat exchanger 23x and the outdoor heat exchanger 23y other than the liquid refrigerant communication tube 6. Therefore, the heat exchange refrigerant amount X is calculated by adding the liquid refrigerant accumulated in the outdoor heat exchanger 23x and the liquid refrigerant accumulated in the outdoor heat exchanger 23y.
  • liquid refrigerant amount accumulated in the outdoor heat exchanger 23x is detected by the liquid level detection sensor 239x
  • the liquid refrigerant amount accumulated in the outdoor heat exchanger 23y is detected by the liquid level detection sensor 239y.
  • Other flows are the same as those in the second embodiment.
  • the hot gas bypass valve 82 is closed until the liquid level clarification control is performed, and the controller 9 temporarily opens the hot gas bypass valve 82 when performing the liquid level clarification control.
  • the refrigerant amount can be easily and accurately determined for the refrigerant circuit 210M provided with a plurality of outdoor units 202a and 202y as shown in FIG. (Modification of Modification L)
  • the refrigerant in the refrigerant circuit 210M may be collected by being divided into a plurality of places instead of collecting as shown in FIG.
  • a part of all the refrigerant in the refrigerant circuit 210M may be collected by connecting the refrigerant collecting tank 13 to the refrigerant circuit 210M.
  • the refrigerant collecting tank 13 As described above, when all of the refrigerant in the refrigerant circuit 210M cannot be collected from the indoor expansion valves 41 and 51 to the upstream end of the outdoor heat exchangers 23x and 23y including the outdoor heat exchangers 23x and 23y themselves. Even so, by using the partial refrigerant recovery tank 13, the liquid level at the time of determination can be positioned at a position where detection by the liquid level detection sensors 239x and 239y is possible.
  • the configuration may not be such that a plurality of indoor units including the indoor unit 204 and the indoor unit 205 are provided.
  • a refrigerant circuit 210N may be employed in which a refrigerant circuit 201b having only the indoor unit 204 is employed. Even in this case, in the capacity ratio control, the low-capacity machine among the outdoor units 202x and 202y is controlled to be preferentially suppressed, and the same effect as in the modified example (L) can be obtained.
  • the refrigerant circuit 210M of the modification (L) the case where the configuration of the outdoor unit 202y is smaller than the configuration of the outdoor unit 202x has been described as an example. However, the present invention is not limited to this, and some of the configurations of the outdoor unit 202y may have the same capacity as the configuration of the outdoor unit 202x.
  • a receiver may be provided between the supercooler 25 and the outdoor expansion valve 38.
  • the condensing pressure control and the liquid tube temperature are performed in the liquid temperature stabilization control when the proper refrigerant amount automatic charging operation mode and the refrigerant leakage detection operation mode are executed.
  • the case of performing control has been described as an example.
  • the present invention is not limited to this, and in any of the second embodiment and its modifications (A) to (M), the liquid refrigerant is kept in the outdoor heat exchanger 23.
  • the liquid temperature may be continued for a while, and the liquid temperature may be made constant by waiting for the liquefied refrigerant to reach the ambient temperature.
  • the control unit 9 detects the liquid level height h in a state where the difference between the temperature detected by the liquid pipe temperature sensor 35 and the temperature detected by the outdoor temperature sensor 36 is less than a predetermined value. .
  • the liquid temperature can be made constant without waiting for a while or the like to perform other active processes.
  • the outdoor temperature sensor 36 may be used for detection of the ambient temperature for correcting the density according to the temperature of the liquid refrigerant
  • the thermistors T1 to T1 for detecting the liquid level are used for detection of the ambient temperature. Any one detected temperature of T5 may be used. In this case, the number of thermistors can be reduced.
  • the thermistors T1 to T5 of the liquid level detection sensor 239 are described as an example in which they are arranged from the vicinity of the upper end to the vicinity of the lower end of the header 23b. did.
  • the present invention is not limited to this, and in any of the second embodiment and its modifications (A) to (L), the thermistors T1 to T5 of the liquid level detection sensor 239 are provided at the upper end of the header 23b. It may be provided only in a certain range between the vicinity and the vicinity of the lower end. Moreover, you may provide with respect to the heat exchanger main body 23a, or only in a certain range between the upper end vicinity of the heat exchanger main body 23a and the lower end vicinity. In this case, even if the same number of thermistors T1 to T5 are used, the distance in the height direction between the thermistors T1 to T5 is shortened, so that the detection accuracy is improved.
  • the width capable of measuring the liquid level can be increased by the width, but the user's preference and According to the type of air conditioner 201 used, or the type of refrigerant, for example, near the liquid level height that should be detected when an appropriate amount of refrigerant is contained in the refrigerant circuit 210.
  • the thermistors T1 to T5 may be provided concentrating on the height position. As a result, by providing the thermistors T1 to T5 only where they are required, the liquid level detection sensor 239 can be made compact or cost-effective.
  • the present invention is not limited to this, and for example, in any of the second embodiment and its modifications (A) to (M), a predetermined criterion stored in advance in the memory 19 or the like is used.
  • the height the liquid level height h actually detected by the liquid level detection sensor 239 may be corrected based on the ambient temperature at the time of determination without correction or the like. In this case, the correction value of the actually measured liquid level height h is compared with the height that is a predetermined criterion.
  • the outdoor temperature sensor 36 may be used. Any one of the detected temperatures of the thermistors T1 to T5 may be used. In this case, the number of thermistors can be reduced.
  • the temperature calibration has been described by taking as an example a case where the outdoor unit 2 is not operated and continues for a while.
  • the controller 9 is provided with a heater / cooler capable of heating / cooling any of the thermistors T1 to T5 of the liquid level detection sensor 239.
  • the control unit 9 can perform temperature calibration in a state where the ambient temperature creates the same situation.
  • a state in which the ambient temperatures of the thermistors T1 to T5 are the same is created by controlling the refrigerant distribution state in the refrigerant circuit 210 by the control unit 9. It may be.
  • the control unit 9 creates a situation where the same temperature should be detected at any of the positions where the thermistors T1 to T5 are provided. In the situation where the same temperature should be detected, even if there is a difference in the values actually detected by the thermistors T1 to T5 at different height positions, the calibration process by the control unit 9 is performed, Each thermistor T1 to T5 can guarantee the same temperature, and the liquid level height detection accuracy by each thermistor T1 to T5 arranged at different height positions is as if using a single sensor. Therefore, it is possible to achieve high accuracy as if the temperature was detected. (R) In the second embodiment and its modifications (A) to (M), the determination of the refrigerant leakage detection operation has been described by taking as an example a case where the determination is made based on the appropriate refrigerant amount.
  • the present invention is not limited to this.
  • the liquid level height that satisfies the appropriate refrigerant amount, and the liquid level height corresponding to the liquid refrigerant density at the temperature at the time of determination is calculated.
  • the liquid level height h detected by the liquid level detection sensor 239 may be compared with the liquid level.
  • the temperature thermistors T1 to T5 are subjected to temperature calibration processing before the liquid level clarification control is performed as in the modification (J) of the first embodiment. You may keep it.
  • the controller 9 may calibrate so that the thermistors T1 to T5 indicate the same value.
  • the air conditioners 1 and 201 take the case where the present invention is applied to a configuration capable of switching between cooling operation and heating operation as an example.
  • the present invention is not limited to this.
  • a cooling operation is performed for a certain air-conditioned space
  • a heating operation is performed for another air-conditioned space.
  • the present invention may be applied to a configuration capable of simultaneous cooling and heating according to the requirements of indoor air-conditioned spaces in which the indoor units 4 and 5 are installed.
  • the air conditioner 201 of the present embodiment mainly includes indoor units 4 and 5 as a plurality of (two in this case) utilization units, an outdoor unit 302 as a heat source unit, The refrigerant communication tubes 306, 307a, and 307b are provided.
  • the indoor units 4 and 5 are connected to the outdoor unit 202 via the liquid refrigerant communication tube 6, the intake gas refrigerant communication tube 307a and the discharge gas refrigerant communication tube 307b as gas refrigerant communication tubes, and the connection units 204 and 205.
  • the refrigerant circuit 210 is configured with the outdoor unit 202.
  • the outdoor unit 302 mainly constitutes a part of the refrigerant circuit 310, and includes an outdoor refrigerant circuit 310c.
  • the outdoor refrigerant circuit 310c mainly includes a compressor 21, a three-way switching valve 322, an outdoor heat exchanger 23, a liquid level detection sensor 339 as a refrigerant detection mechanism, an outdoor expansion valve 38, a supercooler 25, and a supercooling refrigerant circuit 60. , A hot gas bypass circuit 80, a liquid side closing valve 26, a suction gas side closing valve 27 a, a discharge gas side closing valve 27 b, a high / low pressure communication pipe 333, a high pressure cutoff valve 334, and an outdoor fan 28.
  • the other devices and valves other than the three-way switching valve 322, the suction gas side closing valve 27a, the discharge gas side closing valve 27b, the high / low pressure communication pipe 333, and the high pressure shut-off valve 334 are the above-described first, second, and second valves. Since it is the same structure as the apparatus and valves of the outdoor unit 2 in the embodiment, the description is omitted.
  • the three-way switching valve 322 connects the discharge side of the compressor 21 and the gas side of the outdoor heat exchanger 23 when the outdoor heat exchanger 23 functions as a condenser.
  • a connection state in which the outdoor heat exchanger 23 of the three-way switching valve 322 functions as a condenser is referred to as a condensation operation state.
  • the three-way switching valve 322 connects the suction side of the compressor 21 and the gas side of the outdoor heat exchanger 23 when the outdoor heat exchanger 23 functions as an evaporator.
  • a connection state in which the outdoor heat exchanger 23 of the three-way switching valve 322 functions as an evaporator is referred to as an evaporation operation state.
  • the three-way switching valve 322 is a valve for switching between the condensation operation state and the evaporation operation state by switching the refrigerant flow path in the outdoor refrigerant circuit 210c.
  • a discharge gas refrigerant communication pipe 307b is connected between the discharge side of the compressor 21 and the three-way switching valve 322 via a discharge gas side closing valve 27b.
  • An intake gas refrigerant communication pipe 307a is connected to the intake side of the compressor 21 via an intake gas side closing valve 27a.
  • the low-pressure gas refrigerant returning from the indoor units 4 and 5 can be returned to the suction side of the compressor 21 regardless of the switching operation of the three-way switching valve 322.
  • the high / low pressure communication pipe 333 is connected to the refrigerant pipe connecting the discharge gas refrigerant communication pipe 307 b to the position between the discharge side of the compressor 21 and the three-way switching valve 322, and to the suction side of the compressor 21.
  • the refrigerant pipe is connected to the refrigerant pipe to which the intake gas refrigerant communication pipe 307a is connected, and has a high-low pressure communication valve 333a capable of blocking the passage of the refrigerant. Thereby, the intake gas refrigerant communication pipe 307a and the discharge gas refrigerant communication pipe 307b can be brought into communication with each other as necessary.
  • the high-pressure shut-off valve 334 is provided in a refrigerant pipe that connects the discharge gas refrigerant communication pipe 307b to a position between the discharge side of the compressor 21 and the three-way switching valve 322, and compresses the pressure as necessary.
  • the high-pressure gas refrigerant discharged from the machine 21 can be blocked from being sent to the discharge gas refrigerant communication pipe 307b.
  • the high-pressure shut-off valve 334 is in the middle of the refrigerant pipe connecting the discharge gas refrigerant communication pipe 307b to the position between the discharge side of the compressor 21 and the three-way switching valve 322, and the high-low pressure communication pipe 333 is connected to the high-pressure cutoff valve 334.
  • the hot gas bypass circuit 80 includes a hot gas bypass pipe 81 and a hot gas bypass valve 82.
  • the hot gas bypass pipe 81 connects a pipe that connects the suction side of the compressor 21 to the four-way switching valve 322 and a pipe that goes from the four-way switching valve 322 to the outdoor heat exchanger 23.
  • the hot gas bypass valve 82 is provided in the middle of the hot gas bypass pipe 81 and is in an open state that allows passage of the refrigerant in the hot gas bypass pipe 81 or in a closed state that does not allow passage of the refrigerant. Can be switched.
  • the outdoor unit 302 is provided with various sensors and an outdoor control unit 37. Since these various sensors and the outdoor side control unit 37 are the same as the configurations of the various sensors and the outdoor side control unit 37 of the outdoor unit 2 in the first and second embodiments described above, description thereof will be omitted. Further, in the indoor units 4 and 5, the gas side of the indoor heat exchangers 42 and 52 is connected to the intake gas refrigerant communication tube 307 a and the discharge gas refrigerant communication tube 307 b via the connection units 304 and 305. The connection states of the connection units 304 and 305, the intake gas refrigerant communication pipe 307a, and the discharge gas refrigerant communication pipe 307b can be switched freely.
  • the connection units 304 and 305 mainly include cooling / heating switching valves 304a and 305a.
  • the gas side of the indoor heat exchangers 42 and 52 of the indoor units 4 and 5 and the intake gas refrigerant communication pipe 307a are connected.
  • a connection state when the indoor units 4 and 5 perform the cooling operation is referred to as a cooling operation state.
  • the indoor units 4 and 5 perform the heating operation the gas side of the indoor heat exchangers 42 and 52 of the indoor units 4 and 5 is connected to the discharge gas refrigerant communication pipe 307b.
  • a connection state when the indoor units 4 and 5 perform the heating operation is referred to as a heating operation state.
  • the cooling / heating switching valves 204a and 205a are valves that function as a switching mechanism that switches between the cooling operation state and the heating operation state.
  • the indoor units 4 and 5 can perform a so-called simultaneous cooling and heating operation, for example, a heating operation of the indoor unit 5 while the indoor unit 4 is performing a cooling operation. It has become.
  • the three-way switching valve 322 is set in a condensing operation state
  • the outdoor heat exchanger 23 is functioned as a refrigerant condenser
  • the cooling / heating switching valves 304a and 305a are set in a cooling operation state.
  • the air conditioning apparatus 301 of the present embodiment includes the intake gas refrigerant communication tube 307a and the discharge gas refrigerant communication tube 307b as the gas refrigerant communication tube 7. Therefore, the intake gas refrigerant communication pipe 307a and the discharge gas refrigerant communication pipe 307b communicate with each other when the high / low pressure communication valve 333a is fully closed and the high pressure shut-off valve 334 is fully open as in the cooling operation in the normal operation mode.
  • the determination accuracy may be adversely affected.
  • the high-pressure gas refrigerant accumulated in the discharge gas refrigerant communication pipe 307 b cannot be condensed in the outdoor heat exchanger 23 and accumulated in the upstream portion of the outdoor expansion valve 38 including the outdoor heat exchanger 23. For this reason, there is a risk of adversely affecting the determination accuracy of the suitability of the refrigerant amount in the refrigerant circuit 310.
  • the intake gas refrigerant communication pipe 307a and the discharge gas refrigerant communication pipe 307b are connected by fully closing the high / low pressure communication valve 333a and fully opening the high pressure shut-off valve 334. Communicate. Further, the high-pressure gas refrigerant discharged from the compressor 21 is blocked from being sent to the discharge gas refrigerant communication pipe 307b. As a result, the pressure of the refrigerant in the discharge gas refrigerant communication tube 307b becomes the same as the pressure of the refrigerant in the suction gas refrigerant communication tube 307a, and no refrigerant accumulates in the discharge gas refrigerant communication tube 307b.
  • the high-pressure gas refrigerant accumulated in the discharge gas refrigerant communication pipe 307 b can be condensed in the outdoor heat exchanger 23 and accumulated in the upstream portion of the outdoor expansion valve 38 including the outdoor heat exchanger 23. . Thereby, the bad influence with respect to the determination precision of the appropriateness
  • the hot gas bypass valve 82 is closed until the liquid level clarification control is performed, and the controller 9 temporarily opens the hot gas bypass valve 82 when performing the liquid level clarification control. 2 is the same as in the second embodiment.
  • the air conditioner 301 of the present embodiment is different from the air conditioners 1, 201 of the first and second embodiments described above in the following points.
  • the high-low pressure communication valve 333a is fully closed and the high-pressure shut-off valve 334 is fully open,
  • the discharge gas refrigerant communication pipe 307b is communicated, and an operation for shutting off the high-pressure gas refrigerant discharged from the compressor 21 to the discharge gas refrigerant communication pipe 307b is performed.
  • this operation is performed.
  • the operation is not performed.
  • other basic operations are the same as the determination of the suitability of the refrigerant amount in the refrigerant circuit 10 in the first and second embodiments.
  • the refrigerant distribution is as shown in FIG. ⁇ 3.2> Modification of Third Embodiment (A)
  • the case where the three-way switching valve 222 is used as the mechanism for switching between the condensation operation state and the evaporation operation state has been described as an example.
  • the present invention is not limited to this.
  • a configuration using a four-way switching valve, a plurality of solenoid valves, or the like may be used.
  • the present invention is not limited to this.
  • a configuration using a four-way switching valve, a plurality of solenoid valves, or the like may be used.
  • coolants which exist in the refrigerant circuit 310 were mentioned as an object, and the case where it was made into a liquid state and collected in one place was mentioned as an example, and was demonstrated.
  • the present invention is not limited to this.
  • the refrigerant in the refrigerant circuit 310 may be divided and collected in a plurality of places without collecting the refrigerant in one place.
  • a part of all the refrigerant in the refrigerant circuit 310 may be collected by connecting the refrigerant collecting tank 13 to the refrigerant circuit 310. .
  • the partial refrigerant recovery tank 13 it is possible to position the liquid level at the time of determination at a position where the liquid level detection sensor 339 can detect.
  • the appropriate refrigerant amount charging operation, the refrigerant leakage detection operation, and the determinations can be performed without being limited by the type and configuration of the refrigerant of the air conditioner 301.
  • the amount of refrigerant can be determined easily and accurately without impairing the reliability of the compressor. It can apply to the air conditioning apparatus which performs, and its determination method.

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Abstract

 圧縮機の信頼性を損なわない程度で簡易かつ正確に冷媒量の判定を行うことが可能な空気調和装置および冷媒量判定方法を提供する。冷媒回路(10)は、圧縮機(21)、凝縮器として機能する室外熱交換器(23)、室内膨張弁(41,51)、蒸発器として機能する室内熱交換器(42,52)、室内機内接続配管(4b,5b)、液冷媒連絡管(6)、ガス冷媒連絡管(7)、および、室外機内接続配管(8)を有している。制御部(9)は、室内膨張弁(41,51)から室外熱交換器(23)までの間の部分に、冷媒を液状態で存在させようとする液化制御を行う。制御部(9)は、液バイパス回路(70)を液溜まり部(Q)からガス冷媒連絡管(7)に向けて流れる冷媒の流量を直接的もしくは間接的に調節する。液面検知センサ(39)は、液冷媒が溜まる部分における液冷媒の体積および前記体積に等価な物理量の少なくともいずれか一方を検知する。

Description

空気調和装置および冷媒量判定方法
 本発明は、冷媒回路内の冷媒量の適否に関する判定を行う空気調和装置および冷媒量判定方法に関する。
 一般に、圧縮機と熱源側熱交換器とを有する熱源ユニットと、利用側膨張弁と利用側熱交換器とを有する利用ユニットとが、液冷媒連絡管及びガス冷媒連絡管を介して接続されることによって構成される空気調和装置が知られている。そして、この空気調和装置の冷媒回路内における冷媒量の適否の判定では、空気調和装置の運転を所定の条件下で行い、熱源側熱交換器の冷媒の出口側における過冷却度を検出することで行っている。このような所定の条件下における運転としては、例えば、冷媒の蒸発器として機能する利用側熱交換器の出口における冷媒の過熱度が正値になるように制御するとともに、圧縮機による冷媒回路の低圧側の冷媒圧力を一定になるように制御するものがある(特許文献1参照)。
特開2006-023072号公報
 しかし、上述した特許文献1に記載の判定方法では、周囲温度の影響を受けることにより、冷媒量の判定のための運転を実現させる場合の制御が煩雑になることがある。
 これに対して、例えば、冷媒回路中に存在する冷媒を凝縮器で凝縮させることで液化させ、その体積等を検知することで冷媒量判定を行う場合には、判定のための運転を実現させる場合の制御を簡易なものとなる。
 ところが、判定を行う直前になると、判定を行う対象部分の冷媒をほとんど液化できた状態となっているため、凝縮器に送るために圧縮機が吸入する冷媒量が低下する。このため、圧縮機の温度が上昇するおそれがあり、圧縮機の信頼性を落とすことになる場合がある。
 本発明は、上述した点に鑑みてなされたものであり、本発明の課題は、圧縮機の信頼性を損なわない程度で簡易に冷媒量の判定を行うことが可能な空気調和装置および冷媒量判定方法を提供することにある。
 第1発明の空気調和装置は、冷媒回路、制御部、液バイパス回路、および、冷媒量検知部を備えている。冷媒回路は、圧縮機、冷媒を凝縮させる凝縮器、膨張機構、冷媒を蒸発させる蒸発器、膨張機構と蒸発器とを接続する蒸発器側接続配管、膨張機構と凝縮器とを接続する液冷媒配管、蒸発器と圧縮機とを接続するガス冷媒配管、および、圧縮機と凝縮器とを接続するガス吐出配管を有している。制御部は、膨張機構から凝縮器の膨張機構側とは反対側の端部までの間の液溜まり部に、冷媒回路内に存在する冷媒を液状態で存在させようとする液化制御を行う。液バイパス回路は、液溜まり部とガス冷媒配管とを接続する。冷媒量検知部は、液溜まり部における液冷媒の体積および体積に等価な物理量の少なくともいずれか一方を検知する。ここで冷媒回路としては、当然、このような冷房運転以外の運転、例えば、暖房運転等を行うことも可能な構成であってもよい。ここでの冷媒の量に関する検知には、冷媒量自体の検知、冷媒量が適正であるか否かの検知等が含まれる。
 冷媒回路内の冷媒を液化させて液溜まり部に集めようとすると、冷媒回路を循環する冷媒量が減っていき、圧縮機のポート温度が上昇してしまうおそれがある。このため、圧縮機の信頼性を維持できなくなるおそれがある。
 これに対して、ここでは、液溜まり部の液冷媒を圧縮機の吸入側に供給することで圧縮機のポート温度の上昇を抑えることができる。
 これにより、冷媒回路内の冷媒を液状態として液溜まり部に集め、冷媒量の判定を行う場合であっても、圧縮機の信頼性を維持することが可能になる。
 特に、室外機内の液バイパス回路内の容積が、凝縮器と蒸発器とを接続する連絡配管等の容積よりも小さい場合には、液バイパス回路によって圧縮機の吸入側に戻す冷媒量による誤差は無視できる程度となることがあり、この場合には、検知精度も高く維持することができる。
 第2発明の空気調和装置は、第1発明の空気調和装置であって、制御部は、液化制御によって液化された冷媒の温度を一定化させようとする温度一定化制御を行う。
 ここでは、液溜まり部に存在している液冷媒の温度を一定化させることができるため、液冷媒の密度が安定する。
 これにより、冷媒量検知部が検知する体積もしくは体積と等価な物理量に基づいて冷媒量の判定を行う場合の判定精度を向上させることができる。
 第3発明の空気調和装置は、第1発明または第2発明の空気調和装置であって、過冷却回路、過冷却膨張機構、および、過冷却熱交換器をさらに備えている。過冷却回路は、凝縮器と膨張機構との間から分岐し、圧縮機の吸入側に接続される。過冷却膨張機構は、過冷却回路の途中に設けられている。過冷却熱交換器は、過冷却膨張機構が膨張させた冷媒と、凝縮器から膨張機構に向かう冷媒との間で熱交換させる。そして、制御部は、過冷却膨張機構の膨張程度を調節することにより、温度一定化制御を行う。
 ここでは、例えば、液冷媒温度調節ヒータ等の外付けの装置を用いることなく、検知対象の液冷媒を対象とした冷媒温度一定化制御を実現することが可能になる。
 第4発明の空気調和装置は、液バイパス回路を液溜まり部からガス冷媒配管に向けて流れる冷媒の流量を直接的もしくは間接的に調節する流量調節手段をさらに備えている。
 冷媒回路中に存在する冷媒を液状態にして集める場合に、圧縮機の吸入冷媒量が減っていくことで圧縮機の吐出管温度の上昇を抑えるために、液バイパス回路を介した圧縮機吸入への液冷媒の供給が行われる。この場合に、圧縮機の吸入側に供給させる液冷媒の量が多すぎると、ガス吐出配管の冷媒温度が急激に低下してしまうことがある。このように、ガス吐出配管内部の圧力が急激に低下すると、液冷媒の一部に気泡が生じてしまう等によって、気相と液相との正確な境界を検知することが困難になるおそれがある。
 これに対して、ここでは、液バイパス回路を流れる冷媒について、単に液冷媒を圧縮機の吸入側に供給するのではなく、流量調節手段によってその供給量を調節することができる。
 これにより、冷媒量の検知精度を維持しつつ、圧縮機の信頼性を維持すること可能になる。
 第5発明の空気調和装置は、第4発明の空気調和装置であって、流量調節手段は、液バイパス回路の途中に設けられ通過冷媒量を調節可能な液バイパス弁を有している。
 ここでは、バイパス配管を通過して圧縮機の吸入側に戻す液冷媒量を調節することにより冷媒量の検知精度の低下を抑えつつ、圧縮機の信頼性を維持すること可能になる。
 第6発明の空気調和装置は、第5発明の空気調和装置であって、液バイパス弁は、通過する冷媒の圧力を低下させる液バイパス膨張機構である。流量調節手段は、液溜まり部から液バイパス膨張機構に向かう冷媒と、液バイパス膨張機構を通過してガス冷媒配管に向かう冷媒と、の間で熱交換させる液バイパス熱交換器をさらに有している。
 ここでは、気液混合状態である場合の温度変化による気相体積分が著しく変化すると、液バイパス膨張機構を通過する冷媒量も周囲温度の影響を大きく受けて変動してしまう。このため、冷媒量の検知精度の低下を抑えつつ、圧縮機の信頼性を維持することを十分に実現させるために要する量の液冷媒を安定的に供給することが困難になる。
 これに対して、ここでは、配管熱交換器が設けられており、液バイパス膨張弁による減圧前の冷媒と減圧後の冷媒との間で熱交換を行わせることができる。このため、配管熱交換器の容量が十分である場合には、液バイパス膨張機構を通過する冷媒を液単相状態とすることができる。この液単相状態の冷媒は、周囲の温度が変化した場合であっても、体積の変化が小さいため、液冷媒の圧縮機吸入側への戻り量を安定化させることが可能になる。
 第7発明の空気調和装置は、第6発明の空気調和装置であって、制御部は、液バイパス膨張機構における冷媒の減圧程度を調節することにより、液バイパス熱交換器における熱交換量を変動させて液バイパス膨張機構に流入する冷媒が液単相状態となるようにしつつ、液バイパス膨張機構を通過する液単相状態の冷媒の流量を調節する。
 ここでは、膨張機構は、通過冷媒が液単相状態で維持される範囲内で冷媒量の通過量を制御することができる。このように、膨張機構を通過する冷媒が、混合比率の不明な気液二相状態ではなく、液単相状態であるために、膨張機構における通過冷媒容積を調節することで、圧縮機吸入側に供給する冷媒量をより正確に制御することが可能になる。
 第8発明の空気調和装置は、第5発明から第7発明のいずれかの空気調和装置であって、流量調節手段は、ガス吐出配管とガス冷媒配管とを接続するガス戻し回路を有している。制御部は、ガス戻し回路を経由してガス冷媒配管に導かれるガス冷媒と、液バイパス回路を経由してガス冷媒配管に導かれる液冷媒と、の混合比率を、液バイパス弁における通過冷媒量を調節することにより調節する。
 ここでは、圧縮機の吸入側に戻されるガス冷媒と液冷媒の比率を調節することで、圧縮機のポート温度等の上昇をより確実に抑えつつ、ガス吐出配管の冷媒温度が急激に低下することによる判定精度の低下をより確実に抑えることが可能になる。
 第9発明の空気調和装置は、第4発明の空気調和装置であって、流量調節手段は、液バイパス回路の途中に設けられたキャピラリーチューブと、ガス吐出配管とガス冷媒配管とを接続するガス戻し回路と、ガス戻し回路に設けられておりガス吐出配管からガス冷媒配管に向かう冷媒量を調節するガス戻し弁を有している。制御部は、ガス戻し弁における通過冷媒量を調節することにより、ガス戻し回路経由でガス冷媒配管に導かれるガス冷媒と、液バイパス回路経由でガス冷媒配管に導かれる液冷媒と、の混合比率を調節する。
 ここでは、圧縮機の吸入側に戻されるガス冷媒と液冷媒の比率を調節することで、圧縮機のポート温度等の上昇をより確実に抑えつつ、ガス吐出配管の冷媒温度が急激に低下することによる判定精度の低下をより確実に抑えることが可能になる。
 第10発明の空気調和装置は、第7発明から第9発明のいずれかの空気調和装置であって、圧縮機の吐出冷媒の温度を検知する吐出冷媒温度センサをさらに備えている。制御部は、吐出冷媒温度センサの検知する値に基づいて、混合比率を調節する。
 ここでは、実際の吐出冷媒温度を見ながら気液混合比率を調整することができる。
 これにより、圧縮機のポート温度等の上昇をより確実に抑えつつ、ガス吐出配管の冷媒温度が急激に低下することによる判定精度の低下をより確実に抑えることが可能になる。
 第11発明の空気調和装置は、第7発明から第9発明のいずれかの空気調和装置であって、圧縮機内の高温部分の温度を検知する圧縮機高温部温度センサをさらに備えている。制御部は、圧縮機高温部温度センサの検知する値に基づいて、混合比率を調節する。
 ここでは、実際の圧縮機の高温部分の温度を把握しながら制御ができるため、この圧縮機の高温部の温度の異常上昇を確実に抑えることが可能になる。
 第12発明の冷媒量判定方法は、圧縮機、冷媒を凝縮させる凝縮器、膨張機構、冷媒を蒸発させる蒸発器、膨張機構と蒸発器とを接続する蒸発器側接続配管、膨張機構と凝縮器とを接続する液冷媒配管、蒸発器と圧縮機とを接続するガス冷媒配管、および、圧縮機と凝縮器とを接続するガス吐出配管を有する冷媒回路を備えた空気調和装置の冷媒量判定方法である。この冷媒量判定方法では、膨張機構から凝縮器の膨張機構側とは反対側の端部までの間の液溜まり部に、冷媒回路内に存在する冷媒を液状態で存在させようとする液化制御が行われる。そして、液溜まり部における液冷媒の体積もしくは体積と等価な物理量を検知する前に、液溜まり部に溜まった冷媒の少なくとも一部を蒸発器を介さずにガス冷媒配管に導く。ここで冷媒回路としては、当然、このような冷房運転以外の運転、例えば、暖房運転等を行うことも可能な構成であってもよい。ここでの冷媒の量に関する検知には、冷媒量自体の検知、冷媒量が適正であるか否かの検知等が含まれる。
 冷媒回路内の冷媒を液化させて液溜まり部に集めようとすると、冷媒回路を循環する冷媒量が減っていき、圧縮機のポート温度が上昇してしまうおそれがある。このため、圧縮機の信頼性を維持できなくなるおそれがある。
 これに対して、ここでは、液溜まり部の液冷媒を圧縮機の吸入側に供給することで圧縮機のポート温度の上昇を抑えることができる。
 第1発明の空気調和装置では、冷媒回路内の冷媒を液状態として液溜まり部に集め、冷媒量の判定を行う場合であっても、圧縮機の信頼性を維持することが可能になる。
 第2発明の空気調和装置では、冷媒量検知部が検知する体積もしくは体積と等価な物理量に基づいて冷媒量の判定を行う場合の判定精度を向上させることができる。
 第3発明の空気調和装置では、例えば、液冷媒温度調節ヒータ等の外付けの装置を用いることなく、検知対象の液冷媒を対象とした冷媒温度一定化制御を実現することが可能になる。
 第4発明の空気調和装置では、冷媒量の検知精度を維持しつつ、圧縮機の信頼性を維持すること可能になる。
 第5発明の空気調和装置では、バイパス配管を通過して圧縮機の吸入側に戻す液冷媒量を調節することにより冷媒量の検知精度の低下を抑えつつ、圧縮機の信頼性を維持すること可能になる。
 第6発明の空気調和装置では、液単相状態の冷媒は、周囲の温度が変化した場合であっても、体積の変化が小さいため、液冷媒の圧縮機吸入側への戻り量を安定化させることが可能になる。
 第7発明の空気調和装置では、膨張機構における通過冷媒容積を調節することで、圧縮機吸入側に供給する冷媒量をより正確に制御することが可能になる。
 第8発明の空気調和装置では、圧縮機のポート温度等の上昇をより確実に抑えつつ、ガス吐出配管の冷媒温度が急激に低下することによる判定精度の低下をより確実に抑えることが可能になる。
 第9発明の空気調和装置では、圧縮機のポート温度等の上昇をより確実に抑えつつ、ガス吐出配管の冷媒温度が急激に低下することによる判定精度の低下をより確実に抑えることが可能になる。
 第10発明の空気調和装置では、圧縮機のポート温度等の上昇をより確実に抑えつつ、ガス吐出配管の冷媒温度が急激に低下することによる判定精度の低下をより確実に抑えることが可能になる。
 第11発明の空気調和装置では、実際の圧縮機の高温部分の温度を把握しながら制御ができるため、この圧縮機の高温部の温度の異常上昇を確実に抑えることが可能になる。
 第12発明の冷媒量判定方法では、冷媒回路内の冷媒を液状態として液溜まり部に集め、冷媒量の判定を行う場合であっても、圧縮機の信頼性を維持することが可能になる。
本発明の第1実施形態の空気調和装置の概略構成図である。 空気調和装置の制御ブロック図である。 室外熱交換器の概略図である。 冷房運転時の冷媒回路内を流れる冷媒の状態を示す模式図である。 適正冷媒量充填運転のフローチャートである。 室内膨張弁を全閉状態として室外熱交換器にかけて液冷媒を溜める様子を示す図である。 室外熱交換器に冷媒が溜まっている様子を示す概念図である。 冷媒漏洩検知運転のフローチャートである。 第1実施形態の変形例(A)の空気調和装置の概略構成図である。 第1実施形態の変形例(A)の空気調和装置の制御ブロック図である。 第1実施形態の変形例(A)の室外熱交換器に液冷媒を溜める場合の他の部分に液冷媒を溜めるバリエーションの説明図である。 第1実施形態の変形例(D)の冷媒があふれる様子を示す概念図。 第1実施形態の変形例(D)の一部冷媒回収タンクを利用した判定の説明図である。 第1実施形態の変形例(H)の空気調和装置の概略構成図である。 第1実施形態の変形例(H)の冷房運転時の冷媒回路内を流れる冷媒の状態を示す模式図である。 第1実施形態の変形例(H)の室外熱交換器に液冷媒を溜める様子を示す図である。 第1実施形態の変形例(H)の室外熱交換器に液冷媒を溜める場合の他の部分に液冷媒を溜めるバリエーションの説明図である。 第1実施形態の変形例(H)の一部冷媒回収タンクを利用した判定の説明図である。 第1実施形態の変形例(I)のキャピラリーチューブが採用された空気調和装置の概略構成図である。 第1実施形態の変形例(J)の空気調和装置の概略構成図である。 第1実施形態の変形例(J)の空気調和装置の制御ブロック図である。 第1実施形態の変形例(J)の冷房運転時の冷媒回路内を流れる冷媒の状態を示す模式図である。 第1実施形態の変形例(J)の室内膨張弁を全閉状態として室外熱交換器にかけて液冷媒を溜める様子を示す図である。 第1実施形態の変形例(J)の液面明確化制御を行っている様子を示す図である。 第1実施形態の変形例(K)の逆流防止部の概略構成図である。 第1実施形態の変形例(L)の空気調和装置の概略構成図である。 第1実施形態の変形例(M)の空気調和装置の概略構成図である。 本発明の第2実施形態の空気調和装置の概略構成図である。 空気調和装置の制御ブロック図である。 室外熱交換器の概略図である。 冷房運転時の冷媒回路内を流れる冷媒の状態を示す模式図である。 適正冷媒量充填運転のフローチャートである。 室外熱交換器に冷媒が溜まっている様子を示す概念図である。 室内膨張弁を全閉状態として室外熱交換器にかけて液冷媒を溜める様子を示す図である。 液面明確化制御を行っている様子を示す図である。 冷媒漏洩検知運転のフローチャートである。 第2実施形態の変形例(A)のキャピラリーチューブが採用された空気調和装置の概略構成図である。 第2実施形態の変形例(A)のブロック構造図である。 第2実施形態の変形例(B)の冷媒回路内を流れる冷媒の状態を示す模式図である。 第2実施形態の変形例(C)の冷媒回路内を流れる冷媒の状態を示す模式図である。 第2実施形態の変形例(J)の能力比率制御を行っている際の冷媒回路における冷媒の分布を示す図である。 第2実施形態の変形例(K)の空気調和装置の概略構成図である。 第2実施形態の変形例(L)の空気調和装置の概略構成図である。 第2実施形態の変形例(L)の適正冷媒量自動充填運転時および冷媒漏洩検知運転時の冷媒回路内を流れる冷媒の状態を示す模式図である。 第2実施形態の変形例(L)の一部冷媒回収タンクを利用した判定の説明図である。 第2実施形態の変形例(L)の室内ユニットが1台の場合の空気調和装置の概略構成図である。 第2実施形態の変形例(L)の能力比率制御を行っている際の冷媒回路内における冷媒の分布を示す図である。 本発明の第3実施形態の空気調和装置の概略構成図である。 第3実施形態の適正冷媒量自動充填運転時および冷媒漏洩検知運転時の冷媒回路内を流れる冷媒の状態を示す模式図である。 第3実施形態の変形例(C)の一部冷媒回収タンクを利用した判定の説明図である。
符号の説明
  1 空気調和装置
  2 室外ユニット
  4,5 室内ユニット
  6 液冷媒連絡管
  7 ガス冷媒連絡管
  8 室外機内接続配管
 8x 室外機内接続配管(第1凝縮器側接続配管)
 8y 室外機内接続配管(第2凝縮器側接続配管)
  9 制御部(液面検知手段,校正手段、判定部、検知制御部、封鎖制御部)
 10 冷媒回路
 19 メモリ(所用冷媒量データを格納したメモリ)
 21 圧縮機
 21x 圧縮機
 21y 圧縮機
 23 室外熱交換器(凝縮器)
 23a 凝縮器本体(凝縮本体部)
 23b ヘッダ(高度別分岐部)
 23d ヘッダ拡張部(逆流防止機構)
 23x 室外熱交換器(凝縮器、第1凝縮器)
 23y 室外熱交換器(凝縮器、第2凝縮器)
 35 液管温度センサ(液面検知手段)
 36 室外温度センサ(周囲温度センサ)
 39 液面検知センサ(冷媒検知部)
 39x 液面検知センサ(第1冷媒検知部)
 39y 液面検知センサ(第2冷媒検知部)
 41 室内膨張弁(膨張機構、第1膨張機構)
 42 室内熱交換器(蒸発器、第1蒸発器)
 53 室内ファン(送風ファン、第1送風ファン)
 51 室内膨張弁(膨張機構、第2膨張機構)
 52 室内熱交換器(蒸発器、第2蒸発器)
 53 室内ファン(送風ファン、第2送風ファン)
 70 液バイパス回路
 72 液バイパス弁(液バイパス膨張機構)
 73 配管熱交換器(液バイパス熱交換器)
 80 ホットガスバイパス回路(ガスバイパス回路)
 81 ホットガスバイパス管(ガスバイパス回路)
 82 ホットガスバイパス弁(ガスバイパス弁)
 172 キャピラリーチューブ
 D1 液冷媒室内側分岐点(蒸発器側液分岐部)
 D2 液冷媒室外側分岐点(凝縮器側液分岐部)
 E1 ガス冷媒室内側分岐点(蒸発器側ガス分岐部)
 E2 ガス冷媒室外側分岐点(凝縮器側ガス分岐部)
 T サーミスタ
 T1~T5 サーミスタ(気液判定手段、サーミスタ)
 以下、図面に基づいて、本発明の空気調和装置および冷媒量判定方法の一実施形態が採用された例について、実施形態毎に分けつつ説明する。
 <1>第1実施形態
 <1.1>空気調和装置の構成
 図1は、本発明の第1実施形態にかかる空気調和装置1の概略構成図である。
 空気調和装置1は、蒸気圧縮式の冷凍サイクル運転を行うことによって、ビル等の室内の冷暖房に使用される装置である。
 空気調和装置1は、主として、1台の熱源ユニットとしての室外ユニット2と、それに接続された2台の利用ユニットとしての室内ユニット4と、室外ユニット2と室内ユニット4とを接続する冷媒連絡管としての液冷媒連絡管6およびガス冷媒連絡管7とを備えている。すなわち、本実施形態の空気調和装置1の蒸気圧縮式の冷媒回路10は、室外ユニット2、室内ユニット4、液冷媒連絡管6、および、ガス冷媒連絡管7が接続されることによって構成されている。
 (室内ユニット)
 室内ユニット4は、ビル等の室内の天井に埋め込みや吊り下げ等により、または、室内の壁面に壁掛け等により設置されている。室内ユニット4は、冷媒回路10の一部を構成しており、液冷媒連絡管6およびガス冷媒連絡管7を介して室外ユニット2に接続されている。
 次に、室内ユニット4の構成について説明する。
 室内ユニット4は、主として、冷媒回路10の一部を構成する室内側冷媒回路10aを有している。この室内側冷媒回路10aは、主として、利用側膨張機構としての室内膨張弁41、利用側熱交換器としての室内熱交換器42、および、室内膨張弁41と室内熱交換器42とを接続する室内機内接続配管4bを有している。
 本実施形態において、室内膨張弁41は、室内側冷媒回路10a内を流れる冷媒の流量の調節等を行うために、室内熱交換器42の液側に接続された電動膨張弁であり、冷媒の通過を遮断することも可能である。
 本実施形態において、室内熱交換器42は、伝熱管と多数のフィンとにより構成されたクロスフィン式のフィン・アンド・チューブ型熱交換器であり、冷房運転時には、冷媒の蒸発器として機能して室内空気を冷却し、暖房運転時には、冷媒の凝縮器として機能して室内空気を加熱する熱交換器である。
 本実施形態において、室内ユニット4は、ユニット内に室内空気を吸入して、室内熱交換器42において冷媒と熱交換させた後に、供給空気として室内に供給するための送風ファンとしての室内ファン43を有している。室内ファン43は、室内熱交換器42に供給する空気の風量を可変することが可能なファンである。この室内ファン43は、DCファンモータ等からなるモータ43mによって駆動される遠心ファンや多翼ファン等である。
 また、室内ユニット4には、各種のセンサが設けられている。室内熱交換器42の液側には、冷媒の温度(すなわち、暖房運転時における凝縮温度または冷房運転時における蒸発温度に対応する冷媒温度)を検出する液側温度センサ44が設けられている。室内熱交換器42のガス側には、冷媒の温度を検出するガス側温度センサ45が設けられている。室内ユニット4の室内空気の吸入口側には、ユニット内に流入する室内空気の温度(すなわち、室内温度)を検出する室内温度センサ46が設けられている。液側温度センサ44、ガス側温度センサ45、および、室内温度センサ46は、サーミスタからなる。
 また、室内ユニット4は、図2に示すように、室内ユニット4を構成する各部の動作を制御する室内側制御部47を有している。そして、室内側制御部47は、室内ユニット4の制御を行うために設けられたマイクロコンピュータやメモリ19等を有している。これらのマイクロコンピュータやメモリ19等は、室内ユニット4を個別に操作するためのリモコン(図示せず)との間で制御信号等のやりとりを行ったり、室外ユニット2との間で伝送線(図示せず)を介して制御信号等のやりとりを行うことができるようになっている。
 (室外ユニット)
 室外ユニット2は、ビル等の室外に設置され、室内ユニット4の間で冷媒回路10を構成しており、液冷媒連絡管6およびガス冷媒連絡管7を介して室内ユニット4に接続されている。
 次に、室外ユニット2の構成について説明する。
 室外ユニット2は、主として、冷媒回路10の一部を構成する室外側冷媒回路10cを有している。この室外側冷媒回路10cは、主として、圧縮機21、四路切換弁22、四路切換弁22と圧縮機21とを接続する室外機内接続配管8と、熱源側熱交換器としての室外熱交換器23、液面検知センサ39、液バイパス回路70、各種のセンサ、および、室外側制御部37を有している。
 圧縮機21は、運転容量を可変することが可能な圧縮機である。この圧縮機21は、モータ21mによって駆動される容積式圧縮機である。このモータ21mの回転数は、インバータにより制御される。
 四路切換弁22は、冷房運転時と暖房運転時とで、冷媒の流れの方向を切り換えるための弁である。冷房運転時には、四路切換弁22は、圧縮機21の吐出側と室外熱交換器23のガス側とを接続するとともに圧縮機21の吸入側とガス冷媒連絡管7側とを接続する(図1の四路切換弁22の実線を参照)。これにより、冷房運転時には、室外熱交換器23を圧縮機21によって圧縮される冷媒の凝縮器として機能させ、かつ、室内熱交換器42を室外熱交換器23において凝縮される冷媒の蒸発器として機能させることができる。また、暖房運転時には、四路切換弁22は、圧縮機21の吐出側とガス冷媒連絡管7側とを接続するとともに圧縮機21の吸入側と室外熱交換器23のガス側とを接続する(図1の四路切換弁22の破線を参照)。これにより、暖房運転時には、室内熱交換器42を圧縮機21によって圧縮される冷媒の凝縮器として、かつ、室外熱交換器23を室内熱交換器42において凝縮される冷媒の蒸発器として機能させることができる。
 室外熱交換器23は、クロスフィン式のフィン・アンド・チューブ型熱交換器であり、室外熱交換器23の概略図である図3に示されるように、主として、伝熱管と多数のフィンとから構成される熱交換器本体23a、熱交換器本体23aのガス側に接続されるヘッダ23b、および、熱交換器本体23aの液側に接続される分流器23cを有している。室外熱交換器23は、冷房運転時には、冷媒の凝縮器として機能し、暖房運転時には、冷媒の蒸発器として機能する熱交換器である。室外熱交換器23は、そのガス側が四路切換弁22に接続され、その液側が室外膨張弁38に接続されている。この室外熱交換器23は、図3に示すように、熱交換器本体23aおよびヘッダ23bを有している。この熱交換器本体23aは、圧縮機21によって加圧された高温で高圧のガス冷媒を複数の異なる高さから受け入れ、外気温度との間で熱交換させることにより、ガス冷媒を凝縮させる。また、ヘッダ23bは、圧縮機21によって加圧された高温で高圧のガス冷媒を、上述の熱交換器本体23aの複数の異なる高さ毎に供給させるために、それぞれの高さにガス冷媒を分割させる。
 液面検知センサ39は、図3に示されるように、室外熱交換器23の側面であって、具体的には、室外熱交換器23内における冷媒の気相領域と液相領域との境界である液面高さを検知することができる。この液面検知センサ39は、室外熱交換器23のヘッダ23bの高さ方向に沿って配置された電気抵抗検出部材によって構成されている。ここで、冷房運転の場合において、圧縮機21から吐出される高温で高圧のガス冷媒は、室外熱交換器23内において、室外ファン28により供給される空気によって冷却されて凝縮し、高圧の液冷媒となる。この状態で、この液面検知センサ39は、室内膨張弁41の上流側に存在する冷媒量に関する状態量を検知する冷媒検知機構として機能する。具体的には、液面検知センサ39は、室外熱交換器23のヘッダ23bの高さ方向に沿って配置された電気抵抗検出部材が、液状態の冷媒によって覆われている部分と、気体状態の冷媒によって覆われている部分との電気的抵抗の差を検出することで、冷媒が気体状態で存在する領域と、冷媒が液体状態で存在する領域との境界である液面高さを検出する。後述するように、制御部9に接続され、読み出し可能に設けられているメモリ19には、予め室内膨張弁41から室外熱交換器23の液冷媒連絡管6側端部までの間の体積、および、室外熱交換器23の底面積(もしくはこれに相当する値)が格納されている。そして、室外熱交換器23に液冷媒が溜まった状態では、室内膨張弁41から室外熱交換器23の液冷媒連絡管6側端部までが液冷媒で満たされた場合の冷媒量と、室外熱交換器23の底面積に対して液面検知センサ39によって検出された液面高さを乗じて得られる冷媒量と、を加えることによって液冷媒の量を算出する。なお、室外熱交換器23の底面積ではなく、室外熱交換器23の高さに応じて定まる室外熱交換器23内の液冷媒量の対応データを予め格納しておくようにしてもよい。
 液バイパス回路70は、室外ユニット2の内部に設けられ、液冷媒配管6とガス冷媒連絡管7とを接続する回路である。この液バイパス回路70は、液バイパス管71および液バイパス膨張弁72を有している。液バイパス管71は、液バイパス膨張弁72に対して液側すなわち高圧側に接続されている高圧側液バイパス管71aと、液バイパス膨張弁72に対してガス側すなわち低圧側に接続されている低圧側液バイパス管71bと、を有している。液バイパス膨張弁72は、液バイパス管71を液冷媒連絡管6からガス冷媒連絡7に向けて流れる液冷媒の量を直接的に調節することができる。
 室外ユニット2は、送風ファンとしての室外ファン28を有している。この室外ファン28は、室外ユニット2内に室外空気を吸入して、室外熱交換器23において冷媒と熱交換を行わせ、熱交換後の空気を再度室外に排出させる。この室外ファン28は、室外熱交換器23に供給する空気の風量を可変することが可能なファンである。室外ファン28は、プロペラファン等であって、DCファンモータ等からなるモータ28mによって駆動される。
 室外ユニット2には、上述の液面検知センサ39以外にも、各種のセンサが設けられている。具体的には、室外ユニット2には、圧縮機21の吸入圧力を検出する吸入圧力センサ29、圧縮機21の吐出圧力を検出する吐出圧力センサ30、圧縮機21の吸入温度を検出する吸入温度センサ31、および、圧縮機21の吐出温度を検出する吐出温度センサ32が設けられている。室外ユニット2の室外空気の吸入口側には、ユニット内に流入する室外空気の温度(すなわち室外温度)を検出する室外温度センサ36が設けられている。吸入温度センサ31、吐出温度センサ32、液管温度センサ35、および、室外温度センサ36は、サーミスタによって構成されている。
 室外側制御部37は、室外ユニット2に設けられており、室外ユニット2を構成する各部の動作の制御を行う。そして、室外側制御部37は、室外ユニット2の制御を行うために設けられたマイクロコンピュータ、メモリ19、および、モータ21mを制御するインバータ回路等を有している。
 室内側制御部47は、室内ユニット4に設けられており、室内ユニット4を構成する各部の動作の制御を行う。
 ここで、室外側制御部37は、室内ユニット4の室内側制御部47との間で伝送線(図示せず)を介して制御信号等のやりとりを行うことができる。
 そして、室内側制御部47、室外側制御部37、および、これらを接続する伝送線(図示せず)によって、空気調和装置1全体の運転制御を行う制御部9が構成されている。
 制御部9は、空気調和装置1の制御ブロックである図2に示されるように、各種センサ29~32、35、36、39、44~46の検出信号を受けることができるように接続されている。制御部9は、これらの検出信号等に基づいて各種機器および弁21、22、28、28m、41、43、43m,72を制御することができる。また、制御部9にはメモリ19が接続されている。このメモリ19には、各種データが格納されている。各種データとしては、液面検知センサ39が検知する液面高さhから室外熱交換器23内に溜まっている冷媒量を算出するための関係式、冷媒回路10のうち室内膨張弁41の上流側でかつ室外熱交換器23までの部分(室外熱交換器23自体を除き、高圧側液バイパス管71aを含む)の体積、温度状況に応じた液冷媒の密度データ、および、建物に施工された後の配管長さ等が考慮された物件毎における空気調和装置1の冷媒回路10の適正冷媒量が格納されている。そして、制御部9は、後述の適正冷媒量充填運転や冷媒漏洩検知運転を行う際に、これらのデータを読み出して、冷媒回路10に適正な量だけの冷媒を充填したり、この適正冷媒量データとの比較によって冷媒漏洩の有無を判断する。
 (冷媒連絡管)
 冷媒連絡管6、7は、空気調和装置1をビル等の設置場所に設置する際に、現地にて施工される冷媒管である。この冷媒連絡管は、設置場所や室外ユニットと室内ユニットとの組み合わせ等の設置条件に応じて種々の長さや管径を有するものが使用される。このため、例えば、新規に空気調和装置を設置する場合には、空気調和装置1に対して、冷媒連絡管6、7の長さや管径等の設置条件に応じた適正な量の冷媒を充填する必要がある。
 以上のように、室内側冷媒回路10a、室外側冷媒回路10c、および、冷媒連絡管6、7が接続されることにより、空気調和装置1の冷媒回路10が構成されている。そして、本実施形態の空気調和装置1は、室内側制御部47と室外側制御部37とから構成される制御部9によって、四路切換弁22により冷房運転および暖房運転を切り換えて運転を行うとともに、各室内ユニット4の運転負荷に応じて、室外ユニット2および室内ユニット4の各機器の制御を行うようになっている。
 <1.2>空気調和装置の動作
 次に、本実施形態の空気調和装置1の動作について説明する。
 本実施形態の空気調和装置1の運転モードとしては、通常運転モード、適正冷媒量充填運転モード、および、冷媒漏洩検知運転モードがある。
 通常運転モードでは、各室内ユニット4の運転負荷に応じて室外ユニット2および室内ユニット4の構成機器の制御を行う。適正冷媒量充填運転モードでは、空気調和装置1の構成機器の設置後等に試運転を行う際において冷媒回路10に対して適正量の冷媒の充填を行う。冷媒漏洩検知運転モードでは、適正冷媒量充填運転を含む試運転を終了して通常運転を開始した後において、冷媒回路10からの冷媒の漏洩の有無の判定を行う。
 以下、空気調和装置1の各運転モードにおける動作について説明する。
 (通常運転モード)
 まず、通常運転モードの冷房運転について、図1を用いて説明する。
 -冷房運転-
 冷房運転時は、四路切換弁22が、図1の実線で示される状態、すなわち、圧縮機21の吐出側が室外熱交換器23のガス側に接続され、かつ、圧縮機21の吸入側がガス冷媒連絡管7を介して室内熱交換器42のガス側に接続された状態となっている。各室内膨張弁41は、開度調節されることにより、室内熱交換器42の出口(すなわち、室内熱交換器42のガス側)における冷媒の過熱度が、過熱度目標値で一定になるように、制御部9が制御している。なお、液バイパス膨張弁72は、全閉状態にされている。
 ここで、各室内熱交換器42の出口における冷媒の過熱度は、ガス側温度センサ45により検出される冷媒温度値から液側温度センサ44により検出される冷媒温度値(蒸発温度に対応)を差し引くことによって検出される。
 この冷媒回路10の状態で、圧縮機21、室外ファン28および室内ファン43を運転すると、低圧のガス冷媒は、圧縮機21に吸入されて圧縮されて高圧のガス冷媒となる。その後、高圧のガス冷媒は、四路切換弁22を経由して室外機内接続配管8を介して室外熱交換器23に送られる。この室外熱交換器23では、高圧のガス冷媒は、室外ファン28によって供給される室外空気と熱交換を行って凝縮して高圧の液冷媒となる。
 室外熱交換器23で凝縮された高圧の液冷媒は、液冷媒連絡管6を経由して、室内ユニット4に送られる。
 この室内ユニット4に送られた高圧の液冷媒は、室内膨張弁41によって圧縮機21の吸入圧力近くまで減圧されて低圧の気液二相状態の冷媒となる。この低圧の気液二相状態の冷媒は室内機内接続配管4bを通過して室内熱交換器42に送られ、室内熱交換器42において室内空気と熱交換を行って蒸発して低圧のガス冷媒となる。
 この低圧のガス冷媒は、ガス冷媒連絡管7を経由して室外ユニット2に送られる。室外ユニット2に送られた低圧のガス冷媒は、四路切換弁22を経由して、再び、圧縮機21に吸入される。
 このように、空気調和装置1では、運転モードの一態様として、室外熱交換器23を圧縮機21において圧縮される冷媒の凝縮器として、かつ、室内熱交換器42を冷媒の蒸発器として機能させる冷房運転を行うことが可能である。
 ここで、通常運転モードの冷房運転を行っている際における冷媒回路10の冷媒の分布状態は、冷房運転時の冷媒回路10内を流れる冷媒の状態を示す模式図である図4に示されるように、冷媒が、液状態(図4における塗りつぶしのハッチング部分)、気液二相状態(図4における格子状のハッチング部分)、ガス状態(図4における斜線のハッチング部分)の各状態をとって分布している。
 具体的には、冷媒回路10のうち、液冷媒で満たされている箇所は、室外熱交換器23の内部および室外熱交換器23の出口付近の部分から液冷媒連絡管6を介して室内膨張弁41に至るまでの部分である。
 そして、冷媒回路10のうち、気液二相状態の冷媒で満たされている箇所は、室外熱交換器23の中間の部分、および、室内熱交換器42の入口付近の部分である。
 また、冷媒回路10のうち、ガス状態の冷媒で満たされている箇所は、室内熱交換器42の中間の部分から、ガス冷媒連絡管7および圧縮機21を介して、室外熱交換器23の入口に至るまでの部分、および、室外熱交換器23の入口付近の部分である。
 なお、通常運転モードの冷房運転においては、冷媒はこのような分布で冷媒回路10内に分布しているが、後述する適正冷媒量充填運転モードおよび冷媒漏洩検知運転モードの冷媒量判定運転においては、液冷媒連絡管6と室外熱交換器23に液冷媒が集められた分布となる(図6参照)。
 -暖房運転-
 次に、通常運転モードの暖房運転について説明する。
 暖房運転時は、四路切換弁22が、図1の破線で示される状態、すなわち、圧縮機21の吐出側がガス冷媒連絡管7を介して室内熱交換器42のガス側に接続され、かつ、圧縮機21の吸入側が室外熱交換器23のガス側に接続された状態となっている。室内膨張弁41は、制御部9によって開度調節されることで、室内熱交換器42の出口における冷媒の過冷却度が、過冷却度目標値で一定になるように制御されている。なお、液バイパス膨張弁72は、全閉状態にされている。
 ここでは、室内熱交換器42の出口における冷媒の過冷却度は、吐出圧力センサ30により検出される圧縮機21の吐出圧力を凝縮温度に対応する飽和温度値に換算し、この冷媒の飽和温度値から液側温度センサ44により検出される冷媒温度値を差し引くことによって検出される。
 この冷媒回路10の状態で、圧縮機21、室外ファン28および室内ファン43を運転すると、低圧のガス冷媒は、圧縮機21に吸入されて圧縮されて高圧のガス冷媒となり、四路切換弁22およびガス冷媒連絡管7を経由して、室内ユニット4に送られる。
 そして、室内ユニット4に送られた高圧のガス冷媒は、室内熱交換器42において、室内空気と熱交換を行って凝縮して高圧の液冷媒となった後、室内機内接続配管4bを通じて室内膨張弁41まで送られる。そして、高圧の液冷媒は、室内膨張弁41を通過する際に、室内膨張弁41の弁開度に応じて減圧される。
 この室内膨張弁41を通過した冷媒は、液冷媒連絡管6を経由して室外ユニット2に送られる。その後、この液冷媒は、室外熱交換器23に流入する。そして、室外熱交換器23に流入した低圧の気液二相状態の冷媒は、室外ファン28によって供給される室外空気と熱交換を行って蒸発し、低圧のガス冷媒となる。この低圧のガス冷媒は、室外機内接続配管8および四路切換弁22を経由して、再び、圧縮機21に吸入される。
 以上のような通常運転モードにおける運転制御は、冷房運転および暖房運転を含む通常運転を行う運転制御手段として機能する制御部9(より具体的には、室内側制御部47、室外側制御部37、および、これらを通信可能に接続している図示しない伝送線)によって行われる。
 (適正冷媒量充填運転モード)
 次に、試運転の際に行われる適正冷媒量充填運転モードについて、図5~図7を用いて説明する。
 図5は、適正冷媒量自動充填運転のフローチャートである。
 図6は、冷媒量判定運転における冷媒回路10内を流れる冷媒の状態を示す模式図である。
 図7は、図2の熱交換器本体23aおよびヘッダ23bの内部を模式的に示した図である。この図7では、適正冷媒量自動充填運転において室外熱交換器23に冷媒が溜まる様子を示している。
 適正冷媒量充填運転モードは、空気調和装置1の構成機器の設置後等における試運転の際に行われる運転モードである。この適正冷媒量充填運転モードは、液冷媒連絡管6およびガス冷媒連絡管7の容積に応じた適正な冷媒量を冷媒回路10に対して自動で充填させる運転モードである。
 ここで、設置時等においては、冷媒回路10で用いられる冷媒は、室外ユニット2の内に予め充填された状態となっている。そして、室外ユニット2に予め充填されている冷媒を冷媒回路10内に充満させる。
 次に、適正冷媒量充填運転を行う作業者が、追加充填用の冷媒ボンベを冷媒回路10に接続して充填を開始する。ここでは、追加充填用の冷媒ボンベは、例えば、冷媒回路10の圧縮機21の吸入側等に接続されることで追加充填される。
 そして、作業者が、制御部9に対して直接にまたは、リモコン(図示せず)等によって適正冷媒量充填運転を開始する指令を出す。これにより、制御部9は、図5に示されるステップS1~ステップS10の順序で行われる処理を伴う冷媒量判定運転、および、冷媒量の適否の判定を行う。なお、適正冷媒量充填運転モードでは、液バイパス膨張弁72は、全閉状態にされている。
 ステップS1では、制御部9は、冷媒ボンベの接続の完了を検出しつつ、冷媒ボンベから延びる配管に設けられた弁(図示せず)を、冷媒の供給を許容する状態とし、冷媒の追加充填を開始させる。
 ステップS2では、制御部9は、上述の通常運転モードの冷房運転の欄で述べた制御と同様の運転が行われるように、機器を制御する。これにより、追加充填用の冷媒ボンベから冷媒回路10内に冷媒が追加充填されていく。なお、ステップS2の終了時点は、室内膨張弁41から室外熱交換器23に至までの間を液状態の冷媒で満たすことができる程度に追加充填が行われたか否かを、サービスエンジニア等が経験的に判断する。そして、サービスエンジニアは、ひとまず、追加充填を終了させる。
 ステップS3では、制御部9は、室内膨張弁41を全閉状態にしつつ、圧縮機21および室外ファン28の運転を継続させる液化制御を行う。このように制御することで、図6に示されるように、室内膨張弁41の冷媒の通過を遮断することができ、冷媒回路10内における冷媒の循環を途絶えさせることができる。そして、制御部9は圧縮機21および室外ファン28の運転を継続させているために、冷媒は、凝縮器として機能する室外熱交換器23において、室外ファン28によって供給される室外空気との間で熱交換を行い、冷却されることで凝縮していく。このように、冷媒回路10内での冷媒の循環が途絶えている場合には、室外熱交換器23において凝縮した冷媒は、冷媒回路10のうち室外熱交換器23を含む室内膨張弁41の上流側であって、かつ、圧縮機21の下流側の部分に徐々に溜まっていくことになる。
 さらに、ここでは、室内膨張弁41が制御部9によって全閉状態に制御された状態で、圧縮機21による吸入が続けられている。このため、冷媒回路10のうち室内熱交換器42やガス冷媒連絡管7等のような室内膨張弁41の下流側で、かつ、圧縮機21の上流側の部分に存在する冷媒は、圧縮機21によって吸引され続ける。これにより、室内膨張弁41の下流側で、かつ、圧縮機21の上流側の部分は、減圧されていき、冷媒がほとんど存在しない状態となる。
 これにより、冷媒回路10内の冷媒は、液状態となって、冷媒回路10のうち室内膨張弁41の上流側で、かつ、圧縮機21の下流側の部分に集中的に集められることになる。より具体的には、図7に示されるように、凝縮されて液状態になった冷媒が、室内膨張弁41の上流側から室外熱交換器23内にかけて溜まっていくことになる。
 ステップS4では、制御部9は、液面検知センサ39によって検知される室外熱交換器23の冷媒の液面が、所定変動範囲内で維持された状態が所定持続時間以上続いているか否か判断する。ここでの液面高さの所定変動範囲内は、例えば、プラスマイナス5cmの範囲内とすることができる。また、所定時間としては、例えば、液面高さがプラスマイナス5cmの所定変動範囲内で維持された状態のまま経過する時間として、5分とすることができる。
 ここで、制御部9が、所定変動範囲内で維持された状態が所定時間以上続いていると判断した場合には、ステップS5に移行する。なお、制御部9が、所定変動範囲内で維持された状態が所定時間以上続いていないと判断した場合には、ステップS3の液化制御を継続させる。
 ステップS5では、制御部9は、冷媒回路10のうち室内膨張弁41の上流側で、かつ、圧縮機21の下流側の部分に集中的に集められた液冷媒の温度を一定化させる温度一定化制御を行う。具体的には、制御部9は、室内膨張弁41を全閉状態にしつつ、圧縮機21および室外ファン28の運転を継続させることで、冷媒回路10のうち室内膨張弁41の上流側で、かつ、圧縮機21の下流側の部分に存在している液冷媒の温度を、周囲温度に近づけて一定化させる制御を行う。ここでは、室内膨張弁41から圧縮機21までの間に集められた液冷媒は、特に、室内膨張弁41において流通が遮断されていることから、移動することなく、その場で周囲の温度の影響を受けることになる。このようにして、制御部9は、液管温度センサ35によって検知される温度が、所定温度範囲内で維持された状態が所定安定時間以上続いているか否か判断する。ここでの液管温度センサ35の検知温度の所定温度範囲内は、例えば、プラスマイナス3℃の範囲内とすることができる。また、所定安定時間としては、例えば、液管温度センサ35の検知温度が所定温度範囲内で維持された状態のまま経過する時間として、10分とすることができる。
 ここで、制御部9が、所定温度範囲内で維持された状態が所定安定時間以上続いていると判断した場合には、ステップS6に移行する。なお、制御部9が、所定温度範囲内で維持された状態が所定安定時間以上続いていないと判断した場合には、ステップS5を繰り返す。
 ステップS6では、液面検知センサ39によって室外熱交換器23に溜まっている液冷媒の液面高さhを検知する。ここで、液面検知センサ39は、冷媒が気体状態で存在する領域と、液体状態で存在する領域との境界を液面として検出する。液面検知センサ39が検知を行うタイミングは、ステップS5の温度一定化制御によって液冷媒の温度が一定となった時である。これにより、制御部9は、液面検知センサ39によって得られる液面の高さhを(図7参照)、メモリ19に格納されている室外熱交換器23に関する液面高さと冷媒量との関係式に代入する。さらに、制御部9は、メモリ19に格納されている、冷媒回路10のうち室内膨張弁41の上流側で、かつ、圧縮機21の下流側の部分の体積を読み出す。そして、制御部9は、室外熱交換器23の関係式から求まる室外熱交換器23内部の液冷媒の体積と、冷媒回路10のうち室内膨張弁41の上流側で、かつ、圧縮機21の下流側の部分の体積との和に対して、液管温度センサ35によって検知した値による液冷媒密度変化の影響を加味して、液冷媒量を求める。ここでの、液管温度センサ35の検知温度に応じた液冷媒密度の補正としては、液管温度センサ35の検知温度状況下における液冷媒の密度を乗じることである。この温度状況に応じた液冷媒の密度データは、予めメモリ19に格納されている。
 これにより、制御部9は、室内膨張弁41から室外熱交換器23の内部にかけて溜まった液冷媒の量を演算することができる。
 ステップS7では、制御部9は、上述のステップS5において演算された冷媒量と、メモリ19に格納されている適正冷媒量と、の差を算出する。
 ステップS8では、制御部9は、ステップS7で算出された冷媒量の差が、所定誤差範囲内か否か判断する。ここで、所定誤差範囲内であると制御部9が判断した場合には、適正冷媒量充填運転モードを終える。この際、制御部9は、速やかに圧縮機21の運転を停止する。このように、圧縮機21の運転を検出後速やかに停止させることで、室内熱交換器42やガス冷媒連絡管7等が極端に減圧されることを回避して、機器の信頼性を維持させることができる。また、圧縮機21の出力側のポート温度の過剰な上昇を抑えることができ、圧縮機21についての信頼性も維持させることができる。なお、制御部9は、所定誤差範囲外であると判断した場合には、ステップS9に移行する。
 ステップS9では、制御部9は、不足冷媒量もしくは過剰冷媒量を出力する。これにより、出力された内容に基づいて、サービスエンジニアが、適正冷媒量に対する不足分の冷媒を追加充填するか、もしくは、適正冷媒量に対する過剰分の冷媒を冷媒回路10から回収する。そして、再度ステップS2に戻って、制御部9によって所定誤差範囲内であるとの判断が出されるまで、同様の処理を繰り返す。
 ステップS10では、制御部9は、冷媒ボンベから延びる配管に設けられた弁(図示せず)を、冷媒の追加充填を許容しない状態にし、冷媒の追加充填を終える。
 (冷媒漏洩検知運転モード)
 次に、冷媒漏洩検知運転モードについて説明する。
 冷媒漏洩検知運転モードは、冷媒充填作業を伴う点を除いては、適正冷媒量充填運転モードとほぼ同様である。
 冷媒漏洩検知運転モードは、例えば、定期的(休日や深夜等で空調を行う必要がない時間帯等)に、冷媒回路10から冷媒が外部に漏洩していないかどうかを検知する場合に行われる運転である。
 冷媒漏洩検知運転では、図8に示されるように、ステップS11~ステップS19の順序で行われる処理を行う。
 ステップS11では、制御部9は、上述の通常運転モードの冷房運転の欄で述べた制御と同様の運転が行われるように、機器を制御する。なお、ステップS11の冷房運転の終了時点は、開始からの所定時間の経過によって判断してもよいし、サービスエンジニアが手動によって終了させるようにしてもよい。いずれにしても、ここでは、冷房運転によって冷媒回路10内の冷媒分布状態が、図4に示したような状態で安定するのを待って、ステップS12に移行する。
 ステップS12では、制御部9は、室内膨張弁41を全閉状態にしつつ、圧縮機21および室外ファン28の運転を継続させる液化制御を行う。このように制御することで、図6に示されるように、室内膨張弁41の冷媒の通過を遮断することができ、冷媒回路10内における冷媒の循環を途絶えさせることができる。そして、制御部9は圧縮機21および室外ファン28の運転を継続させているために、冷媒は、凝縮器として機能する室外熱交換器23において、室外ファン28によって供給される室外空気との間で熱交換が行われ、冷却されることで凝縮していく。このように、冷媒回路10内での冷媒の循環が途絶えている場合には、室外熱交換器23において凝縮した冷媒は、冷媒回路10のうち室外熱交換器23を含む室内膨張弁41の上流側であって、かつ、圧縮機21の下流側の部分に徐々に溜まっていくことになる。
 さらに、ここでは、室内膨張弁41が制御部9によって全閉状態に制御された状態で、圧縮機21による吸入が続けられている。このため、冷媒回路10のうち室内熱交換器42やガス冷媒連絡管7等のような室内膨張弁41の下流側で、かつ、圧縮機21の上流側の部分に存在する冷媒は、圧縮機21によって吸引され続ける。これにより、室内膨張弁41の下流側で、かつ、圧縮機21の上流側の部分は、減圧されていき、冷媒がほとんど存在しない状態となる。
 これにより、冷媒回路10内の冷媒は、液状態となって、冷媒回路10のうち室内膨張弁41の上流側で、かつ、圧縮機21の下流側の部分に集中的に集められることになる。より具体的には、図7に示されるように、凝縮されて液状態になった冷媒が、室内膨張弁41の上流側から室外熱交換器23内にかけて溜まっていくことになる。
 ステップS13では、制御部9は、液面検知センサ39によって検知される室外熱交換器23の冷媒の液面が、所定変動範囲内で維持された状態が所定持続時間以上続いているか否か判断する。ここでの液面高さの所定変動範囲内は、例えば、プラスマイナス5cmの範囲内とすることができる。また、所定時間としては、例えば、液面高さがプラスマイナス5cmの所定変動範囲内で維持された状態のまま経過する時間として、5分とすることができる。
 ここで、制御部9が、所定変動範囲内で維持された状態が所定時間以上続いていると判断した場合には、ステップS14に移行する。なお、制御部9が、所定変動範囲内で維持された状態が所定時間以上続いていないと判断した場合には、ステップS12の液化制御を継続させる。
 ステップS14では、制御部9は、液バイパス膨張弁72をわずかに開ける液戻し制御を行う。この液戻し制御では、室外熱交換器23を含む室内膨張弁41の上流側であってかつ圧縮機21の下流側の部分に溜められた液冷媒のうち、ごくわずかの一部をガス冷媒連絡管7に戻す制御が行われる。ここで、制御部9は、液バイパス膨張弁72の弁開度を調節し、液冷媒の通過をごくわずかだけ許容する。これにより、室内膨張弁41の下流側で、かつ、圧縮機21の上流側の部分は、減圧されていき、冷媒がほとんど存在しない状態となったとしても、ごくわずかだけ液バイパス回路70を通じて循環する液冷媒が、圧縮機21の吐出管の温度が上がりすぎる状況を防ぐことができる。
 ステップS15では、制御部9は、冷媒回路10のうち室内膨張弁41の上流側で、かつ、圧縮機21の下流側の部分に集中的に集められた液冷媒の温度を一定化させる温度一定化制御を行う。具体的には、制御部9は、室内膨張弁41を全閉状態にしつつ、圧縮機21および室外ファン28の運転を継続させることで、冷媒回路10のうち室内膨張弁41の上流側で、かつ、圧縮機21の下流側の部分に存在している液冷媒の温度を、周囲温度に近づけて一定化させる制御を行う。ここでは、室内膨張弁41から圧縮機21までの間に集められた液冷媒は、特に、室内膨張弁41において流通が遮断されていることから、移動することなく、その場で周囲の温度の影響を受けることになる。このようにして、制御部9は、液管温度センサ35によって検知される温度が、所定温度範囲内で維持された状態が所定安定時間以上続いているか否か判断する。ここでの液管温度センサ35の検知温度の所定温度範囲内は、例えば、プラスマイナス3℃の範囲内とすることができる。また、所定安定時間としては、例えば、液管温度センサ35の検知温度が所定温度範囲内で維持された状態のまま経過する時間として、10分とすることができる。
 ここで、制御部9が、所定温度範囲内で維持された状態が所定安定時間以上続いていると判断した場合には、ステップS16に移行する。なお、制御部9が、所定温度範囲内で維持された状態が所定安定時間以上続いていないと判断した場合には、ステップS15を繰り返す。
 ステップS16では、制御部9は、液戻し制御を終了させる。これにより、液バイパス回路70を通じた循環が途絶え、冷媒回路10内の冷媒の全てが、室外熱交換器23を含む室内膨張弁41の上流側であって、かつ、圧縮機21の下流側の部分に集められることになる。
 ステップS17では、制御部9は、液面検知センサ39によって検知される室外熱交換器23の冷媒の液面が、所定変動範囲内で維持された状態が所定持続時間以上続いているか否か判断する。ここでの液面高さの所定変動範囲内は、例えば、プラスマイナス5cmの範囲内とすることができる。また、所定時間としては、例えば、液面高さがプラスマイナス5cmの所定変動範囲内で維持された状態のまま経過する時間として、5分とすることができる。
 ここで、制御部9が、所定変動範囲内で維持された状態が所定時間以上続いていると判断した場合には、ステップS18に移行する。なお、制御部9が、所定変動範囲内で維持された状態が所定時間以上続いていないと判断した場合には、ステップS17の液化制御を継続させる。
 ステップS18では、制御部9は、液面検知センサ39によって室外熱交換器23に溜まっている液冷媒の液面高さhを検知する。ここで、液面検知センサ39は、冷媒が気体状態で存在する領域と、液体状態で存在する領域との境界を液面として検出する。液面検知センサ39が検知を行うタイミングは、ステップS17において液面高さが安定したと判断された時である。これにより、制御部9は、液面検知センサ39によって得られる液面の高さhを(図7参照)、メモリ19に格納されている室外熱交換器23に関する液面高さと冷媒量との関係式に代入する。さらに、制御部9は、メモリ19に格納されている、冷媒回路10のうち室内膨張弁41の上流側で、かつ、圧縮機21の下流側の部分の体積を読み出す。そして、制御部9は、室外熱交換器23の関係式から求まる室外熱交換器23内部の液冷媒の体積と、冷媒回路10のうち室内膨張弁41の上流側で、かつ、圧縮機21の下流側の部分の体積との和に対して、液管温度センサ35によって検知した値による液冷媒密度変化の影響を加味して、液冷媒量を求める。ここでの、液管温度センサ35の検知温度に応じた液冷媒密度の補正としては、液管温度センサ35の検知温度状況下における液冷媒の密度を乗じることである。この温度状況に応じた液冷媒の密度データは、予めメモリ19に格納されている。
 これにより、制御部9は、室内膨張弁41から室外熱交換器23の内部にかけて溜まった液冷媒の量を演算することができる。
 ステップS19では、制御部9は、上述のステップS18において演算された冷媒量が、メモリ19に格納されている適正冷媒量となっているか否かを判断することで、冷媒回路10における冷媒の漏洩の有無を判断する。
 なお、液面高さhのデータを検出した後は、制御部9は、速やかに圧縮機21の運転を停止する。このように、圧縮機21の運転を検出後速やかに停止させることで、室内熱交換器42やガス冷媒連絡管7等が極端に減圧されることを回避して、機器の信頼性を維持させることができる。また、圧縮機21の出力側のポート温度の過剰な上昇を抑えることができ、圧縮機21についての信頼性も維持させることができる。以上により、冷媒漏洩検知運転を終了する。
 <1.3>第1実施形態の空気調和装置および冷媒量判定方法の特徴
 (1)
 第1実施形態の空気調和装置1では、液冷媒を集める場合に、室外熱交換器23の液面高さhを検出する少し前に、液バイパス膨張弁72の弁開度を調節し、液冷媒の通過をごくわずかだけ許容する液戻し制御を行っている。このため、判定のための運転の後半において、室内膨張弁41の下流側でかつ圧縮機21の上流側の部分が減圧されていき、冷媒がほとんど存在しない状態となったとしても、ごくわずかだけ液冷媒が液バイパス回路70を通じて圧縮機21を通過し続ける。これにより、液面高さhの検出前において液冷媒が循環することで、圧縮機21の吐出管の温度が上がりすぎる状況を防ぐことができる。
 なお、液バイパス膨張弁72は、液冷媒が溜まっている液冷媒連絡管6からガス冷媒連絡管7側に流れようとする冷媒量を、弁開度を調節することで直接的に調整することができる。
 (2)
 第1実施形態の空気調和装置1では、液戻し制御によって圧縮機21の信頼性を維持させつつ、判定直前には液戻し制御を終了させている。これにより、判定対象となる冷媒を極力、液面検知センサ39によって検出される位置に供給させることができ、検知精度を向上させることができている。
 <1.4>第1実施形態の変形例
 (A)
 上記第1実施形態では、液バイパス回路70の液冷媒の流量を調節する手段として、液バイパス膨張弁72が採用され、直接的に流量を制御する場合を例に挙げて説明した。
 しかし、本発明はこれに限られるものではなく、例えば、図9に示すように、液バイパス膨張弁72の代わりに、キャピラリーチューブ172が採用された液バイパス回路170を採用してもよい。
 このキャピラリーチューブ172は、図10に示すように、制御部9が直接的に制御を行うものではない。ここでは、図11に示すように、液冷媒連絡管6における高圧と、ガス冷媒連絡管7における低圧と、の差圧によって、液バイパス回路170における高圧側液バイパス管71a内の液冷媒が、キャピラリーチューブ172を通過して、低圧側液バイパス管71b側に流れる。これにより、圧縮機21に対して液冷媒が供給される。このようにして、圧縮機21の吐出管の温度の上昇を、間接的に抑えることができる。
 (B)
 上記実施形態では、適正冷媒量充填運転および冷媒漏洩検知運転において、冷媒回路10の四路切換弁22を冷房運転の接続状態として、液冷媒を溜める運転を行う場合を例に挙げて説明した。
 しかし、本発明はこれに限られるものではなく、適正冷媒量充填運転および冷媒漏洩検知運転において、冷媒回路10の四路切換弁22を暖房運転の接続状態として、液冷媒を溜めるようにしてもよい。具体的には、液面検知センサ39は、室内熱交換器42にもうけられており、暖房運転の回路において、室内膨張弁41と室内機内接続配管4bと室内熱交換器42内に液冷媒を溜める運転を行う。この場合であっても、上記実施形態と同様に、簡単な制御によって、正確な冷媒量の判定および冷媒漏洩の有無の判定を行うことができる。
 なお、上記第1実施形態とは異なり、室内膨張弁41がもうけられておらず、室外膨張弁38が室外熱交換器23と室内熱交換器42との間にもうけられている冷媒回路では、暖房運転によって液冷媒を溜めることで、室外ユニット2と室内ユニット4とが遠く離れて配置されていても、精度のよい充填および漏洩検知を行うことができる。
 (C)
 上記実施形態では、検知対象となる液冷媒について、液冷媒の温度に応じた密度で冷媒量を算出できるように、把握された液冷媒の体積に、液管温度センサ35の検知温度に応じた液冷媒密度を乗じる場合を例に挙げて説明した。
 しかし、本発明はこれに限られるものではなく、例えば、冷媒の性質上、周囲温度に非常に近くなって落ち着く場合には、液管温度センサ35ではなく、室外温度センサ36によって検知された温度を用いてもよい。
 (D)
 上記実施形態では、冷媒回路10内に存在する冷媒のすべてを対象として、液状態にして一カ所に集める場合を例に挙げて説明した。
 しかし、本発明はこれに限られるものではなく、例えば、冷媒回路10内の冷媒を一カ所に集めることなく、複数箇所に分割させて集めてもよい。
 例えば、図12に示すように、空気調和装置1に採用される冷媒の種類によっては、必ずしも、室内膨張弁41から室外熱交換器23自体を含む室外熱交換器23の上流側端部までの間に冷媒回路10内の冷媒の全てを集めきれないおそれがある。この場合には、圧縮機21から室外熱交換器23にかけて、比較的密度の濃いガス冷媒が残ったままとなり、検知対象に含めることができない。
 このような場合であっても、図13に示すように、冷媒回路10内の全冷媒の中の一部を、冷媒回路10に一部冷媒回収タンク13を接続させて、回収してもよい。このように、室内膨張弁41から室外熱交換器23自体を含む室外熱交換器23の上流側端部までの間に冷媒回路10内の冷媒の全てを集めきれない場合であっても、一部冷媒回収タンク13を用いることによって、液面検知センサ39による検知が可能な位置に判定時の液面を位置させることが可能になる。これにより、空気調和装置1の冷媒の種類や構成に制限されることなく上記適正冷媒量充填運転、冷媒漏洩検知運転および各判定を行うことができるようになる。
 (E)
 第1実施形態において、室外熱交換器23や室内熱交換器42の例としてクロスフィン式のフィン・アンド・チューブ型熱交換器を挙げたが、これに限定されず、他の型式の熱交換器であってもよい。
 第1実施形態において、圧縮機21の例として1台のみが設けられている場合を挙げたが、これに限定されず、室内ユニットの接続台数等に応じて、2台以上の圧縮機が、並列に接続されていてもよい。
 第1実施形態において、過冷却冷媒管61の例として、室外膨張弁38と過冷却器25との間の位置から過冷却膨張管6dが分岐されている場合を挙げたが、これに限定されず、室外膨張弁38と液側閉鎖弁26との間の位置から過冷却膨張管6dが分岐させられていてもよい。
 第1実施形態において、ヘッダ23bと分流器23cの例として熱交換器本体23aに対して互いに逆側の端部に設けられている形式を挙げたが、ヘッダ23bおよび分流器23cが熱交換器本体23aの同じ端部側に設けられていてもよい。
 (F)
 第1実施形態では、冷房運転時等における各室内熱交換器42の出口における冷媒の過熱度は、ガス側温度センサ45により検出される冷媒温度値から液側温度センサ44により検出される冷媒温度値(蒸発温度に対応)を差し引くことによって検出する場合を例に挙げて説明した。
 しかし、本発明はこれに限られるものではなく、例えば、吸入圧力センサ29により検出される圧縮機21の吸入圧力を蒸発温度に対応する飽和温度値に換算し、ガス側温度センサ45により検出される冷媒温度値からこの冷媒の飽和温度値を差し引くことによって検出するようにしてもよい。
 さらに、別の検出方法としては、各室内熱交換器42内を流れる冷媒の温度を検出する温度センサを新たに設けて、この温度センサにより検出される蒸発温度に対応する冷媒温度値を、ガス側温度センサ45により検出される冷媒温度値から差し引くことによって検出するようにしてもよい。
 また、第1実施形態では、暖房運転時等における室内熱交換器42の出口における冷媒の過冷却度は、吐出圧力センサ30により検出される圧縮機21の吐出圧力を凝縮温度に対応する飽和温度値に換算し、この冷媒の飽和温度値から液側温度センサ44により検出される冷媒温度値を差し引くことによって検出する場合を例に挙げて説明した。
 しかし、本発明はこれに限られるものではなく、例えば、各室内熱交換器42内を流れる冷媒の温度を検出する温度センサを設けて、この温度センサにより検出される凝縮温度に対応する冷媒温度値を、液側温度センサ44により検出される冷媒温度値から差し引くことによって検出するようにしてもよい。
 (G)
 第1実施形態では、冷媒漏洩検知の判定として、液冷媒の量を算出する方法を例に挙げて説明した。
 しかし、本発明はこれに限られるものではなく、例えば、液冷媒の温度に応じた最適冷媒量に対応する基準液面高さHを予め求めて、メモリ19に格納しておくようにしてもよい。これにより、上記実施形態における冷媒量の演算を行う必要がなくなり、検知される検知液面高さhを指標となる基準液面高さHと直接比較することで、冷媒漏洩検知を行うことができるようになる。
 (H)
 上記実施形態では、液冷媒を周囲温度近傍で安定させて冷媒体積を検出する場合を例に挙げて説明した。
 しかし、本発明はこれに限られるものではなく、例えば、図14に示すように、冷媒回路110が採用された空気調和装置1aのような構成を採用してもよい。この空気調和装置1aによると、周囲温度とは異なる温度条件において上記適正冷媒量充填運転、冷媒漏洩検知運転および各判定を行うことができる。
 以下、冷媒回路110について、上記第1実施形態との相違点を中心に説明する。
 (冷媒回路110)
 この冷媒回路110では、図14に示すように、上記第1実施形態の冷媒回路10の構成以外に、室外膨張弁38、温度調節機構としての過冷却器25、過冷却冷媒回路60、液側閉鎖弁26、ガス側閉鎖弁27、室外熱交膨張接続配管6e、室外膨張過冷却接続配管6c、および、室外過冷却液側閉鎖接続配管6bが設けられている。
 室外膨張弁38は、冷房運転を行う際の冷媒回路110における冷媒の流れ方向において室外熱交換器23の下流側に配置された電動膨張弁である。この室外膨張弁38は、本変形例においては、室外熱交換器23の液側に接続されている。これにより、室外膨張弁38は、室外側冷媒回路10c内を流れる冷媒の圧力や流量等の調節することができる。そして、この室外膨張弁38は、当該位置における冷媒の通過を遮断することも可能である。
 過冷却器25は、室外膨張弁38と液側閉鎖弁26との間に設けられている。この過冷却器25は、2重管式の熱交換器や、熱源側熱交換器としての室外熱交換器23において凝縮された冷媒が流れる冷媒管と後述の過冷却冷媒管61とを接触させることによって構成された配管熱交換器である。このように、熱源側熱交換器としての室外熱交換器23において凝縮された冷媒と後述の過冷却冷媒回路60を流れる冷媒との間で冷媒が混ざらないようにしつつ熱交換させることで、室外熱交換器23において凝縮されて室内膨張弁41に送られる冷媒をさらに冷却させることができる。
 過冷却冷媒回路60は、過冷却器25において、室外熱交換器23から室内膨張弁41へ送られる冷媒を冷却させる冷却源として機能する。この過冷却冷媒回路60は、過冷却冷媒管61、および、過冷却膨張弁62を有している。過冷却冷媒管61は、室外熱交換器23から室内膨張弁41へ送られる冷媒の一部を分岐させて、上述の過冷却器25を通過させつつ、圧縮機21の吸入側に戻すように接続された配管である。この過冷却冷媒管61は、過冷却膨張管6d、過冷却分岐管64および過冷却合流管65を含んでいる。この過冷却膨張管6dは、室外膨張弁38から室内膨張弁41に送られる冷媒の一部を、室外熱交換器23と過冷却器25との間の位置から分岐させて、過冷却膨張弁62に接続させるように延びている。過冷却分岐管64は、過冷却膨張弁62と過冷却器25とを接続させる。過冷却合流管65は、過冷却器25の過冷却冷媒回路60側の出口から圧縮機21の吸入側に戻すように圧縮機21の吸入側に接続されている。過冷却膨張弁62は、過冷却膨張管6dと過冷却分岐管64との間に介在して両者を接続させており、通過する冷媒の流量を調節するための連通管膨張機構として機能する電動膨張弁である。
 ここで、過冷却冷媒管61は、室外熱交換器23から室内膨張弁41へ送られる冷媒の一部を過冷却膨張管6dで分岐させ、過冷却膨張弁62によって減圧された冷媒を過冷却分岐管64によって過冷却器25まで導く。これにより、過冷却器25では、過冷却膨張弁62を通過することにより減圧された冷媒と、室外熱交換器23から液冷媒連絡管6を通じて室内膨張弁41に送られる冷媒と、の間で熱交換を行わせることができる。これにより、室外熱交換器23から室内膨張弁41に送られる冷媒は、過冷却器25において、過冷却膨張弁62によって減圧された後の過冷却冷媒管61を流れる冷媒によって冷却される。すなわち、過冷却器25における能力制御を、過冷却膨張弁62の開度調節によって行うことができることになる。
 また、過冷却冷媒管61は、後述のように、冷媒回路110のうち液側閉鎖弁26と室外膨張弁38との間の部分と圧縮機21の吸入側の部分とを接続する連通管としても機能するようになっている。
 液側閉鎖弁26は、外部の機器である液冷媒連絡管6と室外ユニット2との接続口に設けられた弁である。液側閉鎖弁26は、冷房運転を行う際の冷媒回路10における冷媒の流れ方向において過冷却器25の下流側であって液冷媒連絡管6の上流側に配置されており、冷媒の通過を遮断することが可能である。
 ガス側閉鎖弁27は、外部の機器であるガス冷媒連絡管7と室外ユニット2との接続口に設けられた弁である。このガス側閉鎖弁27は、四路切換弁22に接続されている。
 室外熱交膨張接続配管6eは、室外熱交換器23と室外膨張弁38とを接続している。室外膨張過冷却接続配管6cは、室外膨張弁38と過冷却器25とを接続している。室外過冷却液側閉鎖接続配管6bは、過冷却器25と液側閉鎖弁26とを接続している。
 室外ユニット2には、上述の液面検知センサ39以外にも、各種のセンサが設けられている。具体的には、室外ユニット2には、過冷却器25から室内熱交換器42に向かう冷媒の温度(すなわち、液管温度)を検出する液管温度センサ35が設けられている。過冷却冷媒管61の過冷却合流管65には、過冷却器25のバイパス冷媒管側の出口を流れる冷媒の温度を検出するための過冷却温度センサ63が設けられている。液管温度センサ35、および、過冷却温度センサ63は、サーミスタによって構成されている。そして、これらは、制御部9によって制御される。
 また、制御部9に対して読み出し可能に接続されたメモリ19には、各種データが格納されている。各種データとしては、室外膨張弁38から室外熱交換器23までの間の室外熱交膨張接続配管6eおよび高圧側液バイパス管71aを含む配管内の体積、液面検知センサ39が検知する液面高さhから室外熱交換器23内に溜まっている冷媒量を算出するための関係式、冷媒回路10のうち室内膨張弁41の上流側でかつ液側閉鎖弁26までの間の配管内の体積、温度状況に応じた液冷媒の密度データ、および、建物に施工された後の配管長さ等が考慮された物件毎における空気調和装置1aの冷媒回路110の適正冷媒量が格納されている。
 (冷房運転)
 冷房運転時は、上記の冷媒回路110は、四路切換弁22が、図14の実線で示される状態、すなわち、圧縮機21の吐出側が室外熱交換器23のガス側に接続され、かつ、圧縮機21の吸入側がガス側閉鎖弁27およびガス冷媒連絡管7を介して室内熱交換器42のガス側に接続された状態となっている。ここで、室外膨張弁38は、全開状態にされている。液側閉鎖弁26およびガス側閉鎖弁27は、開状態にされている。各室内膨張弁41は、開度調節されることにより、室内熱交換器42の出口(すなわち、室内熱交換器42のガス側)における冷媒の過熱度が、過熱度目標値で一定になるように、制御部9が制御している。なお、液バイパス膨張弁72は、全閉状態にされている。ここで、各室内熱交換器42の出口における冷媒の過熱度は、ガス側温度センサ45により検出される冷媒温度値から液側温度センサ44により検出される冷媒温度値(蒸発温度に対応)を差し引くことによって検出される。また、過冷却膨張弁62は、過冷却器25の過冷却冷媒管61側の出口における冷媒の過熱度が、過熱度目標値になるように開度調節されるようになっている(以下、過熱度制御とする)。ここで、過冷却冷媒管61のうち過冷却器25を通過した後の圧縮機21吸入側における冷媒の過熱度は、吸入圧力センサ29により検出される圧縮機21の吸入圧力を蒸発温度に対応する飽和温度値に換算し、過冷却温度センサ63により検出される冷媒温度値からこの冷媒の飽和温度値を差し引くことによって検出される。
 この冷媒回路10の状態で、圧縮機21、室外ファン28および室内ファン43を運転すると、低圧のガス冷媒は、圧縮機21に吸入されて圧縮されて高圧のガス冷媒となる。その後、高圧のガス冷媒は、四路切換弁22を経由して室外熱交換器23に送られる。この室外熱交換器23では、高圧のガス冷媒は、室外ファン28によって供給される室外空気と熱交換を行って凝縮して高圧の液冷媒となる。そして、この高圧の液冷媒は、室外膨張弁38を通過して、過冷却器25に流入し、過冷却冷媒管61を流れる冷媒と熱交換を行ってさらに冷却されて過冷却状態になる。このとき、室外熱交換器23において凝縮した高圧の液冷媒の一部は、過冷却冷媒管61に分岐され、過冷却膨張弁62によって減圧された後に、圧縮機21の吸入側に戻される。ここで、過冷却膨張弁62を通過する冷媒は、圧縮機21の吸入圧力近くまで減圧されることで、その一部が蒸発する。そして、過冷却冷媒管61の過冷却膨張弁62から圧縮機21の吸入側に向かって流れる冷媒は、過冷却器25を通過して、室外熱交換器23から室内ユニット4へ送られる高圧の液冷媒と熱交換を行う。
 そして、過冷却器25を通過で過冷却状態になった高圧の液冷媒は、液側閉鎖弁26および液冷媒連絡管6を経由して、室内ユニット4に送られる。
 この室内ユニット4に送られた高圧の液冷媒は、室内膨張弁411によって圧縮機21の吸入圧力近くまで減圧されて低圧の気液二相状態の冷媒となって室内熱交換器42に送られ、室内熱交換器42において室内空気と熱交換を行って蒸発して低圧のガス冷媒となる。
 この低圧のガス冷媒は、ガス冷媒連絡管7を経由して室外ユニット2に送られる。室外ユニット2に送られた低圧のガス冷媒は、ガス側閉鎖弁27および四路切換弁22を経由して、再び、圧縮機21に吸入される。
 このように、空気調和装置1aでは、運転モードの一態様として、室外熱交換器23を圧縮機21において圧縮される冷媒の凝縮器として、かつ、室内熱交換器42を冷媒の蒸発器として機能させる冷房運転を行うことが可能である。
 ここで、通常運転モードの冷房運転を行っている際における冷媒回路110の冷媒の分布状態は、冷房運転時の冷媒回路110内を流れる冷媒の状態を示す模式図である図15に示されるように、冷媒が、液状態(図15における塗りつぶしのハッチング部分)、気液二相状態(図15における格子状のハッチング部分)、ガス状態(図15における斜線のハッチング部分)の各状態をとって分布している。具体的には、冷媒回路10のうち、液冷媒で満たされている箇所は、室外膨張弁38を介して室外熱交換器23の出口付近の部分から室外熱交膨張接続配管6eおよび高圧側液バイパス管71aを含み、過冷却器25の液側閉鎖弁26の部分および液冷媒連絡管6を介して室内膨張弁41に至るまでの部分、および、過冷却冷媒管61の過冷却膨張弁62上流側の部分である。そして、冷媒回路10のうち、気液二相状態の冷媒で満たされている箇所は、室外熱交換器23の中間の部分、過冷却冷媒管61の過冷却膨張弁62上流側の部分、過冷却器25の過冷却冷媒回路60側の部分であって入口付近の部分、および、室内熱交換器42の入口付近の部分である。また、冷媒回路10のうち、ガス状態の冷媒で満たされている箇所は、ガス冷媒連絡管7および圧縮機21を介して室内熱交換器42の中間の部分から室外熱交換器23の入口に至るまでの部分、室外熱交換器23の入口付近の部分、および、過冷却器25のバイパス冷媒管側の部分であって中間の部分から過冷却冷媒管61の圧縮機21の吸入側に合流するまでの部分、および、低圧側液バイパス管71bの部分である。
 (適正冷媒量自動充填運転モードおよび冷媒漏洩検知運転モード)
 本変形例では、自動で冷媒の充填終了を見極める適正冷媒量自動充填運転モード、および、冷媒の漏洩の有無を見極める冷媒漏洩検知運転モードが行われる。
 上記本変形例の適正冷媒量自動充填運転モードおよび冷媒漏洩検知運転モードは、冷房運転および上記第1実施形態の適正冷媒量充填運転モードのステップS5の冷媒回路10による温度一定化制御と近似しているが、以下のような点で異なっている。
 この冷媒回路110による液温一定化制御では、液バイパス膨張弁72は、全閉状態にされた状態で、凝縮圧力制御と液管温度制御とが行われる。
 凝縮圧力制御では、制御部9は、室外熱交換器23における冷媒の凝縮圧力が一定になるように、室外ファン28によって室外熱交換器23に供給される室外空気の風量を制御する。凝縮器における冷媒の凝縮圧力は室外温度の影響より大きく変化するため、制御部9が室外温度センサ36が検知する温度に応じてモータ28mの出力制御を行うことによって、室外ファン28から室外熱交換器23に供給される室内空気の風量を制御する。これにより、室外熱交換器23における冷媒の凝縮圧力を一定化させることが可能になり、凝縮器内を流れる冷媒の状態を安定化させることができる。そして、冷媒回路110のうち、室外熱交換器23から室内膨張弁41までの間、すなわち、高圧側液バイパス管71a、室外熱交膨張接続配管6e、室外膨張過冷却接続配管6c、過冷却膨張管6d、室外過冷却液側閉鎖接続配管6b、および、液冷媒連絡管6をそれぞれ高圧の液冷媒が流れた状態に制御することができる。これにより、室外熱交換器23から室内膨張弁41および過冷却膨張弁62までの部分における冷媒の圧力についても、安定化させることができる。なお、ここでの凝縮圧力制御では、制御部9は、吐出圧力センサ30によって検出される圧縮機21の吐出圧力を凝縮圧力として用いることで制御を行う。
 液管温度制御では、上述の通常運転モードの冷房運転における過熱度制御とは異なり、過冷却器25から室内膨張弁41に送られる冷媒の温度が一定になるように過冷却器25の能力を制御する。より具体的には、液管温度制御では、過冷却器25の室外過冷却液側閉鎖接続配管6b側の出口に設けられた液管温度センサ35によって検出される冷媒の温度が、液管温度目標値で一定になるように、制御部9は、過冷却冷媒管61における過冷却膨張弁62の開度を調節する制御を行う。これにより、過冷却器25の室外過冷却液側閉鎖接続配管6b側の出口から室内膨張弁41に至る液冷媒連絡管6を含む冷媒管内における冷媒密度を、ある一定の値で安定化させることができる。
 そして、制御部9は、液管温度センサ35が検知する温度の変化が、5分間プラスマイナス2℃の範囲で維持されるまで、すなわち、安定化するまで、この液温一定化制御を続ける。
 制御部9は、液温一定化制御によって安定化した状態となったと判断した場合には、室内膨張弁41を全閉状態とした後に液側閉鎖弁26を全閉状態とする封鎖制御を行う。これにより、図16に示すように、室内膨張弁41から液側閉鎖弁26までの間における液冷媒は、液温一定化制御によってある温度に制御された、室内膨張弁41から液側閉鎖弁26までの間の配管内の体積を有する冷媒として特定することができる。具体的には、制御部9は、メモリ19に格納されている冷媒回路10のうち室内膨張弁41の上流側でかつ液側閉鎖弁26までの間の配管内の体積データおよび温度状況に応じた液冷媒の密度データを読み出して、室内膨張弁41の上流側でかつ液側閉鎖弁26までの間の配管内の体積に液管温度センサ35が検知した温度に対応する液冷媒密度を乗じて、室内膨張弁41から液側閉鎖弁26までの間の配管内の液冷媒の量である液管確定冷媒量Yについて精度の高い値を算出することができる。このように、冷媒回路110中の冷媒量が室外熱交換器23内容積を超えて存在する場合であっても、少なくとも閉鎖制御された冷媒については、正確な体積であって正確な液冷媒密度により定量化した精度の良い冷媒量を判定することができている。
 そして、制御部9は、封鎖制御を行った後で、室外膨張弁38を全閉状態とする遮断制御を行う。これにより、図16に示すように、冷媒回路110内の冷媒のうち、室内膨張弁41の室内機内接続配管4b側から圧縮機21の吸入側に至まで、室外熱交膨張接続配管6e、室外膨張過冷却接続配管6c、過冷却器25、室外過冷却液側閉鎖接続配管6b、および、過冷却冷媒回路60から圧縮機21の吸入側に至まで、のそれぞれの場所に存在している冷媒を、圧縮機21に吸入させることができる。これにより、これらの部分の冷媒を圧縮機21によって高温高圧のガス冷媒として室外熱交換器23にまで供給することができる。これにより、室外熱交換器23まで供給された高温高圧のガス冷媒は、室外熱交換器23における熱交換によって凝縮され、液冷媒となっていく。ここで、遮断制御によって冷媒の循環が途絶えさせられているため、室外熱交換器23内で凝縮した液冷媒は、室外膨張弁38の室外熱交膨張接続配管6e側に溜まっていく。そして、液状態となった冷媒は、室外熱交換器23内部では、自重により未凝縮の高温高圧のガス冷媒よりも下方であって、室外熱交換器23の底から徐々に溜まっていくことになる。
 ここで、圧縮機21が吸入する冷媒量が徐々に減少していくため、制御部9は、液バイパス膨張弁72の弁開度をわずかに開けて液戻し制御を行う。これにより、圧縮機21の吐出管温度の上昇しすぎを防ぐことができる。
 そして、液戻し制御を続けながら、液面検知センサ39によって検出される液面高さhが安定してくると、制御部9は、液バイパス膨張弁72を閉じて液戻し制御を終了する。これにより、遮断制御後から液面検出を行うまでの間に上がり続ける圧縮機21の吐出管の温度を抑えることができる。
 次に、制御部9は、室外熱交換器23に溜まった液冷媒の量が安定するまで待つために、液面検知センサ39の検知する液面高さhが5分程度プラスマイナス2cmの範囲内で維持されて安定化したか否かの判断を行う検知制御を行う。
 ここで、液面高さhが安定化したと判断した場合には、制御部9は、液面検知センサ39によって室外熱交換器23に溜まっている液冷媒の液面高さhを検知する。ここで、液面検知センサ39は、冷媒が気体状態で存在する領域と、液体状態で存在する領域との境界を液面として検出する。これにより、制御部9は、液面検知センサ39によって得られる液面の高さhを(図7参照)、メモリ19に格納されている室外膨張弁38から室外熱交換器23までの間の室外熱交膨張接続配管6e内の体積、室外熱交換器23に関する液面高さと冷媒量との関係式、および、室外温度センサ36が検知する温度に基づいて算出する。具体的には、室外膨張弁38から室外熱交換器23までの間の室外熱交膨張接続配管6e内の体積に室外温度センサ36の検知温度に応じた冷媒密度を乗じて得られる冷媒量と、室外熱交換器23に関する液面高さと冷媒量との関係式に液面検知センサ39が検知した液面高さhを代入して得られる冷媒体積に対して室外温度センサ36の検知温度に応じた冷媒密度を乗じて得られる冷媒量と、を合計することで、熱交冷媒量Xについて精度の高い値を算出することができる。
 そして、制御部9は、熱交冷媒量Xに対して液管確定冷媒量Yを加算させることで、冷媒回路110内の冷媒量を正確に算出することができる。
 このようにして、制御部9は、適正冷媒量自動充填運転モードにおいては、遮断制御を行った後に、熱交冷媒量Xが、メモリ19に格納されている建物に施工された後の配管長さ等が考慮された物件毎における空気調和装置1aの冷媒回路110の適正冷媒量から液管確定冷媒量Yを減算して得られる値と同じになるという条件を満たすまで、圧縮機21および室外ファン28の運転を継続させる。ここで、熱交冷媒量Xが条件を満たした場合に、制御部9は、自動充填運転モードを終了させる。
 また、制御部9は、冷媒漏洩検知運転モードにおいては、熱交冷媒量Xと液管確定冷媒量Yとの合計と、メモリ19に格納されている建物に施工された後の配管長さ等が考慮された物件毎における空気調和装置1aの冷媒回路110の適正冷媒量と、を比較し、熱交冷媒量Xと液管確定冷媒量Yとの合計が適正冷媒量に満たなかった場合に冷媒の漏洩が生じていると判断する。
 (変形例Hの変形について)
 なお、上記閉鎖制御では、室内膨張弁41から液側閉鎖弁26までの間の配管内に液冷媒を閉鎖している。しかし、これに限られず、図17に示すように、室内膨張弁41から室外膨張弁38までの間の配管内、および、分岐して過冷却膨張弁62まで延びている過冷却膨張管6dの配管内に液冷媒を閉鎖させるようにしてもよい。この場合には、過冷却冷媒回路60の全てではなく、過冷却分岐管64および過冷却合流管65の内部の冷媒を圧縮機21に吸入させることになる。
 なお、このような冷媒回路110の冷媒量を判定する際に、室内膨張弁41から液側閉鎖弁26までの間の配管内の体積と、室外膨張弁38から室外熱交換器23自体を含む体積との合計体積内に冷媒回路110の冷媒の全てを収めることができない場合には、図18に示すように、上記変形例(D)と同様に、一部冷媒回収タンク13を用いてもよい。
 上記変形例(H)では、過冷却冷媒管61のうち過冷却器25を通過した後の圧縮機21吸入側における冷媒の過熱度は、吸入圧力センサ29により検出される圧縮機21の吸入圧力を蒸発温度に対応する飽和温度値に換算し、過冷却温度センサ63により検出される冷媒温度値からこの冷媒の飽和温度値を差し引くことによって検出する場合を例に挙げて説明した。しかし、本発明はこれに限られるものではなく、過冷却冷媒管61のうち過冷却器25を通過した後の圧縮機21吸入側における冷媒の過熱度は、例えば、過冷却器25のバイパス冷媒管側の入口に温度センサを新たに設けて、この温度センサにより検出される冷媒温度値を過冷却温度センサ63により検出される冷媒温度値から差し引くことによって検出するようにしてもよい。
 上記変形例(H)では、液温一定化制御を行う際の凝縮圧力制御および液管温度制御のうちの凝縮圧力制御において、制御部9が、吐出圧力センサ30によって検出される圧縮機21の吐出圧力を凝縮圧力として用いる場合を例に挙げて説明した。しかし、本発明はこれに限られるものではなく、例えば、室外熱交換器23内を流れる冷媒の温度を検出する温度センサを新たに設けて、この温度センサにより検出される凝縮温度に対応する冷媒温度値を凝縮圧力に換算して凝縮圧力制御に用いるようにしてもよい。
 上述変形例(H)では、液側閉鎖弁26は、手動の弁であっても、制御部9によって開閉操作可能な電磁弁等の自動弁であってもよい。また、変形例(H)の冷媒量判定運転の際に、液側閉鎖弁26の代わりに操作する開閉弁として、制御部9によって開閉操作可能な液側閉鎖弁26と過冷却器25との間に配置された電磁弁等の自動弁を採用した構成としてもよい。
 上記変形例(H)において、過冷却器25と室外膨張弁38との間にレシーバを設けた構成としてもよい。
 (I)
 上記第1実施形態の変形例(G)では、液バイパス膨張弁72が採用された空気調和装置1aを例に挙げて説明した。
 しかし、本発明はこれに限られるものではなく、例えば、図19に示すように、第1実施形態の変形例(G)における液バイパス膨張弁72を、キャピラリーチューブ172とした液バイパス回路170が採用された空気調和装置であってもよい。
 このキャピラリーチューブ172は、制御部9が直接的に制御を行うものではない。ここでは、図19に示すように、液冷媒連絡管6における高圧と、ガス冷媒連絡管7における低圧と、の差圧によって、液バイパス回路170における高圧側液バイパス管71a内の液冷媒が、キャピラリーチューブ172を通過して、低圧側液バイパス管71b側に流れる。これにより、圧縮機21に対して液冷媒が供給される。このようにして、圧縮機21の吐出管の温度の上昇を、間接的に抑えることができる。
 (J)
 上記第1実施形態では、電気抵抗検出部材が採用された液面検知センサ39によって、室外熱交換器23内の液相部分の電気抵抗と気相部分の電気抵抗との相違によって液面高さhを検出する場合を例に挙げて説明した。
 しかし、本発明はこれに限られるものではなく、例えば、液面検知センサ39は、室外熱交換器23の側面であって、冷房運転を行う際の冷媒回路10における冷媒の流れ方向において液側閉鎖弁26の上流側に配置され、室外熱交換器23のヘッダ23bの高さ方向に沿ってそれぞれ異なる高さ位置に配置されたサーミスタを有した構成であってもよい。具体的には、液面検知センサ39は、これらのサーミスタのそれぞれの温度の相違に基づいて、冷媒が気体状態で存在する領域と、冷媒が液体状態で存在する領域との境界を液面高さとして検出する。ここでは、サーミスタの検出温度のうち、飽和温度以下の温度を検出しているものについては、当該サーミスタが配置されている高さにおいては冷媒が液状態で存在していると、制御部9が判定することになる。また、サーミスタの検出温度のうち、飽和温度を超える温度を検出しているものについては、当該サーミスタが配置されている高さにおいては冷媒がガス状態で存在していると、制御部9が判定することになる。これにより、液面検知センサ39のサーミスタが複数の異なる高さ位置での液冷媒の有無を検知するために、制御部9は、液冷媒の温度として検出される高さのうち最も高い位置を超えた位置に液面が存在することを把握できる。
 さらに、液面検知センサ39によって、室外熱交換器23の液面高さhを検出する場合には、検出直前に、四路切換弁22の圧縮機21に対する接続状態を切り換えることで、室外熱交換器23内の気相部分のみについて、温度を急激に低下させて、液相との温度差を生じさせ、もしくは、温度差を広げさせる、液面明確化制御を制御部9が行ってもよい。
 また、図20に示すように、ホットガスバイパス回路80を有する冷媒回路111において、制御部9がホットガスバイパス回路80を利用した液面明確化制御を行うようにしてもよい。
 このホットガスバイパス回路80は、図20に示すように、ホットガスバイパス管81、および、ホットガスバイパス弁82を有している。ホットガスバイパス管81は、四路切換弁22に対して圧縮機21の吸入側を接続する四路圧縮接続配管7cと、室外機内接続配管8と、を互いに接続している。そして、ホットガスバイパス弁82は、ホットガスバイパス管81の途中に設けられており、ホットガスバイパス管81における冷媒の通過を許容する開状態にしたり、冷媒の通過を許容しない閉状態にしたりして、切り換えることができる。なお、ホットガスバイパス管81のうち、ホットガスバイパス弁82から室外機内接続配管8側に延びている部分を、高圧側ホットガスバイパス管81aとする。また、ホットガスバイパス管81のうち、ホットガスバイパス弁82からガス冷媒連絡管7側に延びている部分を、低圧側ホットガスバイパス管81bとする。
 ここでは、冷媒回路111のブロック構成図は、図21に示すように、ホットガスバイパス弁82が追加されている。
 制御部9は、以下のように、ホットガスバイパス弁82の開閉状態を制御することで、液面明確化制御を行う。
 具体的には、制御部9は、図22に示すように、適正冷媒量充填運転モードのステップS2や冷媒漏洩検知運転モードのステップS11の最初の冷房運転同様制御では、液バイパス膨張弁72を全閉状態にしたままで、ホットガスバイパス弁82を閉じた状態で冷房運転同様の制御を行う。これにより、冷媒回路111内は、図22に示すような冷媒分布状態となる。
 次に、制御部9は、図23に示すように、適正冷媒量充填運転モードのステップS3や冷媒漏洩検知運転モードのステップS12の液化制御では、液バイパス膨張弁72を全閉状態にしたままで、ホットガスバイパス弁82を閉じたままで、室内膨張弁41を閉じて冷媒回路111内の冷媒を液状態で集める制御を行う。このように液化制御することで、図23に示されるように、室内膨張弁41の冷媒の通過を遮断することができ、冷媒回路111内における冷媒の循環を途絶えさせることができる。そして、制御部9は圧縮機21および室外ファン28の運転を継続させているために、冷媒は、凝縮器として機能する室外熱交換器23において、室外ファン28によって供給される室外空気との間で熱交換が行われ、冷却されることで凝縮していく。このように、冷媒回路111内での冷媒の循環が途絶えている場合には、室外熱交換器23において凝縮した冷媒は、冷媒回路10のうち室外熱交換器23を含む室内膨張弁41の上流側であって、かつ、圧縮機21の下流側の部分に徐々に溜まっていくことになる。さらに、ここでは、室内膨張弁41が制御部9によって全閉状態に制御された状態で、圧縮機21による吸入が続けられている。このため、冷媒回路111のうち室内熱交換器42やガス冷媒連絡管7や低圧側ホットガスバイパス管81b等のような室内膨張弁41の下流側で、かつ、圧縮機21の上流側の部分に存在する冷媒は、圧縮機21によって吸引され続ける。これにより、室内膨張弁41の下流側で、かつ、圧縮機21の上流側の部分は、減圧されていき、冷媒がほとんど存在しない状態となる。これにより、冷媒回路111内の冷媒は、液状態となって、冷媒回路111のうち室内膨張弁41の上流側で、かつ、圧縮機21の下流側の部分に集中的に集められることになる。
 さらに、制御部9は、適正冷媒量充填運転モードのステップS5や冷媒漏洩検知運転モードのステップS14の液温一定化制御では、液バイパス膨張弁72をわずかに開けた液戻り制御を行いながら、ホットガスバイパス弁82を閉じたままで、冷媒回路111内の液冷媒の温度が周囲温度近傍で安定化するのを待つ。
 その後、制御部9は、液冷媒の温度が安定したと判断した場合に、液バイパス膨張弁72を全閉状態で、ホットガスバイパス弁82を開けることで液面明確化制御を行う。この液面明確化制御によって、図24に示すように、室外機内接続配管8が圧縮機21の吸入側に連通した状態となるため、室外機内接続配管8内の冷媒圧力が急激に低下する。このように、室外熱交換器23内の気相冷媒の圧力も急激に低下するため、この室外熱交換器23内の気相冷媒の温度が急激に低下する。ところが、室外熱交換器23内の液冷媒の温度は急激には変化しない。これにより、室外熱交換器23内の冷媒の液相温度と気相温度との差異を生じさせ、もしくは、差異を広げることができる。これにより、液面検知センサ39は、この液面明確化制御が行われた直後に液面の検出を行うことで、室外熱交換器23内の液面高さを精度良く判定することができるようになる。
 なお、上述したホットガスバイパス回路80は、例えば、暖房運転開始時に、室内ユニット4に対して冷たい冷媒を送りたくない場合に利用することができる。すなわち、暖房運転開始時に一時的にホットガスバイパス弁82を開けて、圧縮機21の吐出側と吸入側とを接続させることで、室外ユニット2内部で冷媒を暖めることが可能になる。これにより、暖房運転の開始時における室内ユーザへの不快な冷風供給を抑制することができる。このように、ホットガスバイパス回路80は、単に、上述の液面明確化制御においてのみ利用されるものではなく、暖房運転開始時の一時的な冷媒の暖めに流用することができる。
 また、液面明確化制御においては、例えば、以下のようにしてもよい。
 例えば、室外熱交換器23内の液面高さhの変化程度が落ち着いてきた状態で、圧縮機21と室外ファン28のモータ28mの回転を止める。そして、室外機内接続配管8内の冷媒温度が周囲温度による影響を受けた状態で、室外ファン28のモータ28mは稼働させないで再度圧縮機21のみを稼働させる。これにより、室外機内接続配管8内の冷媒圧力が急上昇して、室外機内接続配管8内のガス冷媒の温度が急上昇する。このようにして、室外熱交換器23内の気相温度は、顕熱変化によって急上昇する。そして、室外ファン28のモータ28mの回転を止めているため、この気相の温度の急上昇は緩和されにくい。一方で、室外熱交換器23内の液相は周囲温度によって影響を受けたままであり、気相からの熱を供給されたとしても、潜熱変化に用いられ、急激な温度上昇はしない。このようにして、再度圧縮機21のみを稼働させる運転により、温度の高い気相と、温度の低い液相との温度差を生じさせる、もしくは、広げさせることができる。これにより、液面検知センサ39は、室外熱交換器23内の液面高さhを精度良く検知することができるようになる。この場合であっても、上記第1実施形態と同様の効果を奏することができる。
 なお、この他にも、液面明確化制御としては、例えば、液面検知センサ39による検出を行う直前に、室外熱交換器23の液面近傍をヒータ等によって加熱させることであってもよい。この場合には、液相と気相との比熱が異なる性質を利用して、液相はヒータによって迅速に温度上昇し、気相はヒータによってもなかなか温度上昇しない。このため、サーミスタT1~T5による液面検知が可能な程度までヒータ等で一時的な加熱を行い、ヒータによる加熱を止めた後に、液面検知センサ39による液面検出を行ってもよい。
 また、液面明確化制御においては、例えば、以下のようにしてもよい。
 例えば、液面明確化制御を行う前に、サーミスタの温度校正処理を行っておいてもよい。例えば、サーミスタが同じ温度を検知するであろう状況で、各サーミスタが温度が同じ値を示していることとなるように制御部9が校正してもよい。具体的には、適正冷媒量自動充填検知運転モードおよび冷媒漏洩検知運転モードの初めにおいて、以下のような処理を行う。
 具体的には、制御部9が、冷媒回路10における室外熱交換器23のヘッダ23bの温度が安定しているか否かを判定する。制御部9は、室外ユニット2が所定時間(例えば、24時間)以上の間、運転状態とされることが無かったか否か判断する。ここで、制御部9が、所定時間以上の間運転されていないと判断した場合には、制御部9は、液面検知センサ39の各サーミスタT1~T5の検知値を同時に取得する。
 そして、制御部9は、検出した各サーミスタの検出温度が同じ温度を検出しているものとして、サーミスタの校正を行う。ここでは、サーミスタの検出温度のうち最も平均値に近い温度を検出しているサーミスタが検出している温度を、他のサーミスタも検出しているものとして、他のサーミスタの校正を行う。
 一般に、未だ凝縮されていない過熱度が付いているガス状態の冷媒と、凝縮されて過冷却度が付いている液状態の冷媒と、の温度差を検出して液面高さを検知しようとすると、液面付近は、凝縮しようとする直前の過熱度が小さいガス状態の冷媒と、凝縮したばかりで過冷却度があまりついていない液状態の冷媒と、が近接していることになる。そして、液面高さを検出するためには、このような、液面付近における、凝縮しようとする直前の過熱度が小さいガス状態の冷媒と、凝縮したばかりで過冷却度があまりついていない液状態の冷媒と、の温度差を検出することができるという程度の精度が要求される。これに対して、このようにサーミスタの校正をした場合には、同一環境下における温度検知誤差を低減させることができ、室外熱交換器23内の液冷媒の量について、検知精度を向上させることができる。すなわち、各サーミスタによる液面高さ検知精度を、あたかも1つのセンサを用いて各高さにおける温度を検知したかのような高い精度とすることができる。
 (K)
 上記第1実施形態および変形例(J)では、液面明確化制御を行う場合に、制御部9が、室外機内接続配管8の冷媒圧力を急激に低下させる場合を例に挙げて説明した。
 このように、室外機内接続配管8内の冷媒圧力を急激に低下させる場合には、冷媒回路10、111の構成や、冷媒の種類によっては、室外熱交換器23内に溜められた液状態の冷媒が泡立ちながら室外機内接続配管8の方へ逆流してしまうおそれがある。すなわち、室外機内接続配管8内の冷媒圧力の急激な低下によって、室外熱交換器23内の液冷媒が室外機内接続配管8側に引っ張られ、急激に体積を膨張させようとして、泡立ってしまうおそれがある。このように液冷媒が泡立ってしまうと、室外熱交換器23内の液相と気相との温度差を明確化させた液面検知センサ39による検出が困難になる。
 これに対して、例えば、図25に示すように、室外熱交換器23のヘッダ23bの部分の上端近傍に逆流防止部23dを設けることで、このような泡立った液冷媒の逆流を防止することができる。
 この逆流防止部23dは、図25に示すように、室外熱交換器23のヘッダ23bの上方であって、室外機内接続配管8が接続されている側の端部に設けられている。そして、ヘッダ23bから室外機内接続配管8側に向かうにつれて配管内径が徐々に大きくなる部分を有している。これにより、逆流しようとする冷媒の勢いは、この逆流防止部23dにおいて急激に弱めることができる。これにより、室外熱交換器23内の液冷媒の逆流を効果的に防止することができ、液面明確化制御において仮に泡状の冷媒の逆流が生じる場合であっても、液面検知センサ39による精度の低下を抑えることができるようになる。
 (L)
 上記第1実施形態および変形例(J)では、液バイパス膨張弁72が採用された空気調和装置を例に挙げて説明した。
 しかし、本発明はこれに限られるものではなく、例えば、図26に示すように、変形例(J)における液バイパス膨張弁72の代わりに、キャピラリーチューブ172が採用された液バイパス回路170、および、ホットガスバイパス膨張弁82が採用されたホットガスバイパス回路180の両方を含んだ冷媒回路111aを有する空気調和装置101aとしてもよい。
 ここでは、キャピラリーチューブ172は、図26に示すように、制御部9が直接的に制御を行うものではない。ここでは、図26に示すように、液冷媒連絡管6における高圧と、ガス冷媒連絡管7における低圧と、の差圧によって、液バイパス回路170における高圧側液バイパス管71a内の液冷媒が、キャピラリーチューブ172を通過して、低圧側液バイパス管71b側に流れる。そして、この差圧は、ホットガスバイパス膨張弁82の弁開度を制御部9が制御することで調節することができる。このように、ホットガスバイパス膨張弁82の弁開度を調節することで、圧縮機21の吸入側に間接的に液冷媒の供給量を調節することができる。これにより、圧縮機21の吐出管の温度の上昇を、間接的に抑えることができる。
 (M)
 上記第1実施形態では、室外熱交換器23の液面高さhを検出する少し前に、液バイパス膨張弁72の弁開度を調節し、液冷媒の通過をごくわずかだけ許容する液戻し制御を行う場合を例に挙げて説明した。
 しかし、本発明はこれに限られるものではなく、例えば、圧縮機21の吐出冷媒温度を検知する吐出冷媒温度センサ32の検知温度に基づいて、制御部9が、液バイパス膨張弁72の開度を調節するようにしてもよい。この場合には、吐出冷媒温度センサ32の検知温度が高くなってきた場合に、制御部9が、液バイパス膨張弁72の開度を上げて、より多くの液冷媒を圧縮機21の吸入側に供給する制御を行ってもよい。また、吐出冷媒温度センサ32の検知温度が低くなってきた場合に、制御部9が、液バイパス膨張弁72の開度を下げて、圧縮機21の吸入側に供給する冷媒量を少なく抑える制御を行ってもよい。
 また、例えば、図27に示すように、圧縮機21内の吐出冷媒が通過する出力ポートの温度を直接検知することが可能な圧縮機高温部温度センサ21hがさらに設けられた構成の冷媒回路111bを有する空気調和装置101bであってもよい。この場合には、本変形例(M)の制御部9による制御は、吐出冷媒温度センサ32の検知温度を指標とするのではなく、圧縮機高温部温度センサ21hの検知温度としてもよい。
 <2>第2実施形態
 <2.1>空気調和装置の構成
 図28は、本発明の第2実施形態の空気調和装置201の概略構成図である。
 空気調和装置201は、蒸気圧縮式の冷凍サイクル運転を行うことによって、ビル等の室内の冷暖房に使用される装置である。
 空気調和装置201は、主として、1台の熱源ユニットとしての室外ユニット2と、それに並列に接続された複数台(本実施形態では2台)の利用ユニットとしての室内ユニット4、5と、室外ユニット2と室内ユニット4、5とを接続する冷媒連絡管としての液冷媒連絡管6およびガス冷媒連絡管7とを備えている。すなわち、本実施形態の空気調和装置201の蒸気圧縮式の冷媒回路210は、室外ユニット2、室内ユニット4、5、液冷媒連絡管6、および、ガス冷媒連絡管7が接続されることによって構成されている。
 (室内ユニット)
 室内ユニット4、5は、ビル等の室内の天井に埋め込みや吊り下げ等により、または、室内の壁面に壁掛け等により設置されている。室内ユニット4、5は、冷媒回路210の一部を構成しており、液冷媒連絡管6およびガス冷媒連絡管7を介して室外ユニット2に接続されている。
 次に、室内ユニット4、5の構成について説明する。
 なお、室内ユニット4と室内ユニット5とは、同様の構成であるため、ここでは、室内ユニット4の構成のみ説明し、室内ユニット5の構成については、それぞれ、室内ユニット4の各部を示す40番台の符号の代わりに50番台の符号を付して、各部の説明を省略する。
 室内ユニット4は、主として、冷媒回路210の一部を構成する室内側冷媒回路210a(室内ユニット5では室内側冷媒回路210b)を有している。この室内側冷媒回路210aは、主として、利用側膨張機構としての室内膨張弁41と、利用側熱交換器としての室内熱交換器42と、室内膨張弁41と室内熱交換器42とを接続する室内機内接続配管4b(室内ユニット5では室内機内接続配管5b)、を有している。
 本実施形態において、室内膨張弁41は、室内側冷媒回路210a内を流れる冷媒の流量の調節等を行うために、室内熱交換器42の液側に接続された電動膨張弁であり、冷媒の通過を遮断することも可能である。
 本実施形態において、室内熱交換器42は、伝熱管と多数のフィンとにより構成されたクロスフィン式のフィン・アンド・チューブ型熱交換器であり、冷房運転時には、冷媒の蒸発器として機能して室内空気を冷却し、暖房運転時には、冷媒の凝縮器として機能して室内空気を加熱する熱交換器である。
 本実施形態において、室内ユニット4は、ユニット内に室内空気を吸入して、室内熱交換器42において冷媒と熱交換させた後に、供給空気として室内に供給するための送風ファンとしての室内ファン43を有している。室内ファン43は、室内熱交換器42に供給する空気の風量を可変することが可能なファンである。この室内ファン43は、DCファンモータ等からなるモータ43mによって駆動される遠心ファンや多翼ファン等である。
 また、室内ユニット4には、各種のセンサが設けられている。
 室内熱交換器42の液側には、冷媒の温度(すなわち、暖房運転時における凝縮温度または冷房運転時における蒸発温度に対応する冷媒温度)を検出する液側温度センサ44が、設けられている。室内熱交換器42のガス側には、冷媒の温度を検出するガス側温度センサ45が設けられている。室内ユニット4の室内空気の吸入口側には、ユニット内に流入する室内空気の温度(すなわち、室内温度)を検出する室内温度センサ46が設けられている。
 本実施形態において、液側温度センサ44、ガス側温度センサ45、および、室内温度センサ46は、サーミスタからなる。
 また、室内ユニット4は、室内ユニット4を構成する各部の動作を制御する室内側制御部47を有している。そして、室内側制御部47は、室内ユニット4の制御を行うために設けられたマイクロコンピュータやメモリ19等に接続されている。これらのマイクロコンピュータやメモリ19等は、室内ユニット4を個別に操作するためのリモコン(図示せず)との間で制御信号等のやりとりを行ったり、室外ユニット2との間で伝送線(図示せず)を介して制御信号等のやりとりを行うことができるようになっている。
 (室外ユニット)
 室外ユニット2は、ビル等の室外に設置され、室内ユニット4、5の間で冷媒回路210を構成しており、液冷媒連絡管6およびガス冷媒連絡管7を介して室内ユニット4、5に接続されている。
 次に、室外ユニット2の構成について説明する。
 室外ユニット2は、主として、冷媒回路210の一部を構成する室外側冷媒回路210cを有している。この室外側冷媒回路210cは、主として、圧縮機21、四路切換弁22、室外熱交換器23、液面検知センサ239、室外膨張弁38、過冷却器25、室外熱交膨張接続配管6e、室外膨張過冷却接続配管6c、室外過冷却液側閉鎖接続配管6b、ガス閉鎖四路接続配管7b、四路圧縮接続配管7c、過冷却冷媒回路60、液バイパス回路270、ホットガスバイパス回路80、液側閉鎖弁26、ガス側閉鎖弁27、各種のセンサ、室外側制御部37を有している。
 圧縮機21は、運転容量を可変することが可能な圧縮機である。この圧縮機21は、モータ21mによって駆動される容積式圧縮機である。このモータ21mの回転数は、インバータにより制御される。
 四路切換弁22は、冷房運転時と暖房運転時とで、冷媒の流れの方向を切り換えるための弁である。冷房運転時には、四路切換弁22は、圧縮機21の吐出側と室外熱交換器23のガス側とを接続するとともに圧縮機21の吸入側とガス冷媒連絡管7側とを接続する(図28の四路切換弁22の実線を参照)。これにより、冷房運転時には、室外熱交換器23を圧縮機21によって圧縮される冷媒の凝縮器として機能させ、かつ、室内熱交換器42、52を室外熱交換器23において凝縮される冷媒の蒸発器として機能させることができる。また、暖房運転時には、四路切換弁22は、圧縮機21の吐出側とガス冷媒連絡管7側とを接続するとともに圧縮機21の吸入側と室外熱交換器23のガス側とを接続する(図28の四路切換弁22の破線を参照)。これにより、暖房運転時には、室内熱交換器42、52を圧縮機21によって圧縮される冷媒の凝縮器として、かつ、室外熱交換器23を室内熱交換器42、52において凝縮される冷媒の蒸発器として機能させることができる。
 室外熱交換器23は、クロスフィン式のフィン・アンド・チューブ型熱交換器であり、室外熱交換器23の概略図である図30に示されるように、主として、伝熱管と多数のフィンとから構成される熱交換器本体23a、熱交換器本体23aのガス側に接続されるヘッダ23b、および、熱交換器本体23aの液側に接続される分流器23cを有している。室外熱交換器23は、冷房運転時には、冷媒の凝縮器として機能し、暖房運転時には、冷媒の蒸発器として機能する熱交換器である。室外熱交換器23は、そのガス側が四路切換弁22に接続され、その液側が室外膨張弁38に接続されている。この室外熱交換器23は、図30に示すように、熱交換器本体23aおよびヘッダ23bを有している。この熱交換器本体23aは、圧縮機21によって加圧された高温で高圧のガス冷媒を複数の異なる高さから受け入れ、外気温度との間で熱交換させることにより、ガス冷媒を凝縮させる。また、ヘッダ23bは、圧縮機21によって加圧された高温で高圧のガス冷媒を、上述の熱交換器本体23aの複数の異なる高さ毎に供給させるために、それぞれの高さにガス冷媒を分割させる。
 液面検知センサ239は、図30に示されるように、室外熱交換器23の側面であって、冷房運転を行う際の冷媒回路210における冷媒の流れ方向において液側閉鎖弁26の上流側に配置されている。この液面検知センサ239は、室外熱交換器23のヘッダ23bの高さ方向に沿ってそれぞれ異なる高さ位置に配置されたサーミスタT1~T5を有しており、室外熱交換器23内を含めた室内膨張弁41、51の上流側に存在する冷媒量に関する状態量を検知する冷媒検知機構として機能する。この液面検知センサ239では、室内膨張弁41、51の上流側に存在する冷媒量に関する状態量としての室外熱交換器23に溜まっている液冷媒の量を検出する。ここで、冷房運転の場合において、圧縮機21から吐出される高温で高圧のガス冷媒は、室外熱交換器23内において、室外ファン28により供給される空気によって冷却されて凝縮し、高圧の液冷媒となる。また、後述する適正冷媒量自動充填運転モードおよび冷媒漏洩検知運転モードを実行すると、冷媒の循環を途絶えさせた状態で、圧縮機21、凝縮器として機能させる室外熱交換器23、および、室外ファン28を稼働させ続けているため、室外熱交換器23には凝縮した液冷媒が溜まっていく。ここで、液冷媒はガス冷媒よりも密度が高く重いため、自重によって室外熱交換器23の下方に溜まっていく。この場合に、液冷媒は下方に集合しているため、液冷媒の液面高さ位置を検出できれば、液冷媒の体積を把握することができる。そして、具体的には、液面検知センサ239は、これらのサーミスタT1~T5のそれぞれの温度の相違に基づいて、冷媒が気体状態で存在する領域と、冷媒が液体状態で存在する領域との境界を液面高さとして検出する。ここでは、サーミスタT1~T5の検出温度のうち、飽和温度以下の温度を検出しているものについては、当該サーミスタが配置されている高さにおいては冷媒が液状態で存在していると、制御部9が判定することになる。また、サーミスタT1~T5の検出温度のうち、飽和温度を超える温度を検出しているものについては、当該サーミスタが配置されている高さにおいては冷媒がガス状態で存在していると、制御部9が判定することになる。これにより、液面検知センサ239のサーミスタT1~T5が複数の異なる高さ位置での液冷媒の有無を検知するために、制御部9は、液冷媒の温度として検出される高さのうち最も高い位置を超えた位置に液面が存在することを把握できる。
 室外膨張弁38は、冷房運転を行う際の冷媒回路210における冷媒の流れ方向において室外熱交換器23の過冷却器25の上流側に配置された電動膨張弁である。この室外膨張弁38は、室外熱交換器23の液側に接続されている。これにより、室外膨張弁38は、室外側冷媒回路210c内を流れる冷媒の圧力や流量等の調節することができる。そして、この室外膨張弁38は、当該位置における冷媒の通過を遮断することも可能である。
 室外ユニット2は、送風ファンとしての室外ファン28を有している。この室外ファン28は、室外ユニット2内に室外空気を吸入して、室外熱交換器23において冷媒と熱交換を行わせ、熱交換後の空気を再度室外に排出させる。この室外ファン28は、室外熱交換器23に供給する空気の風量を可変することが可能なファンである。室外ファン28は、プロペラファン等であって、DCファンモータ等からなるモータ28mによって駆動される。
 過冷却器25は、室外熱交換器23と液冷媒連絡管6との間に設けられている。より具体的には、過冷却器25は、室外膨張弁38と液側閉鎖弁26との間に接続されている。この過冷却器25は、2重管式の熱交換器や、熱源側熱交換器において凝縮された冷媒が流れる冷媒管と後述の過冷却冷媒管61とを接触させることによって構成された配管熱交換器である。このように、熱源側熱交換器において凝縮された冷媒と後述の過冷却冷媒管61を流れる冷媒との間で冷媒が混ざらないようにしつつ熱交換させることで、室外熱交換器23において凝縮されて室内膨張弁41、51に送られる冷媒をさらに冷却させることができる。
 室外熱交膨張接続配管6eは、室外熱交換器23と室外膨張弁38とを接続している。室外膨張過冷却接続配管6cは、室外膨張弁38と過冷却器25とを接続している。室外過冷却液側閉鎖接続配管6bは、過冷却器25と液側閉鎖弁26とを接続している。
 ガス閉鎖四路接続配管7bは、ガス側閉鎖弁27と四路切換弁22とを接続している。四路圧縮接続配管7cは、四路切換弁と圧縮機21の吸入側とを接続している。
 過冷却冷媒回路60は、過冷却器25において、室外熱交換器23から室内膨張弁41、51へ送られる冷媒を冷却させる冷却源として機能する。この過冷却冷媒回路60は、過冷却冷媒管61、および、過冷却膨張弁62を有している。
 過冷却冷媒管61は、室外熱交換器23から室内膨張弁41、51へ送られる冷媒の一部を分岐させて、上述の過冷却器25を通過させつつ、圧縮機21の吸入側に戻すように接続された配管である。この過冷却冷媒管61は、過冷却膨張管6d、過冷却分岐管64および過冷却合流管65を含んでいる。この過冷却膨張管6dは、室外膨張弁38から室内膨張弁41、51に送られる冷媒の一部を、室外膨張弁38と過冷却器25との間の位置から分岐させ、後述する過冷却膨張弁62に至まで延びている。過冷却分岐管64は、過冷却膨張弁62と過冷却器25とを接続している。過冷却合流管65は、過冷却器25の過冷却冷媒回路60側の出口から圧縮機21の吸入側に戻すように圧縮機21の吸入側に接続されている。
 過冷却膨張弁62は、過冷却膨張管6dと過冷却分岐管64との間に介在して両者を接続させており、通過する冷媒の流量を調節するための連通管膨張機構として機能する電動膨張弁である。
 ここで、室外熱交換器23から室内膨張弁41、51へ送られる冷媒の一部は、過冷却膨張管6dによって分岐し、過冷却膨張弁62によって減圧され、過冷却分岐管64によってこの減圧された冷媒が過冷却器25に導かれる。これにより、過冷却器25では、過冷却膨張弁62を通過することにより減圧された冷媒と、室外熱交換器23から液冷媒連絡管6を通じて室内膨張弁41、51に送られる冷媒と、の間で熱交換を行わせることができる。これにより、室外熱交換器23から室内膨張弁41、51に送られる冷媒は、過冷却器25において、過冷却膨張弁62によって減圧された後の過冷却冷媒管61を流れる冷媒によって冷却される。すなわち、過冷却器25における能力制御を、過冷却膨張弁62の開度調節によって行うことができることになる。
 また、過冷却冷媒管61は、後述のように、冷媒回路210のうち液側閉鎖弁26と室外膨張弁38との間の部分と圧縮機21の吸入側の部分とを接続する連通管としても機能するようになっている。
 液バイパス回路270は、室外ユニット2の内部に設けられ、室外熱交膨張接続配管6eと四路圧縮接続配管7cとを接続する回路である。この液バイパス回路270は、液バイパス管71、液バイパス膨張弁72、配管熱交換器73、および、液バイパス温度センサ74を有している。液バイパス管71は、液バイパス膨張弁72に対して液側すなわち高圧側に接続されている高圧側液バイパス管71aと、液バイパス膨張弁72に対してガス側すなわち低圧側に接続されている低圧側液バイパス管71bと、を有している。液バイパス膨張弁72は、液バイパス管71を液高圧液冷媒の流れる室外熱交膨張接続配管6eから低圧ガス冷媒の流れる四路圧縮接続配管7cに向けて流れる液冷媒の膨張程度を調節できるとともに、冷媒の通過量を直接的に調節することができる。配管熱交換器73は、高圧側液バイパス管71aを流れる冷媒と、低圧側液バイパス管71bを流れる冷媒との間で熱交換を行わせる。ここでは、低圧側液バイパス管71bを流れる冷媒は、液バイパス膨張弁72を通過する際に減圧され、液バイパス膨張弁72を通過する前よりも低温になっている。このため、配管熱交換器73では、高圧側液バイパス管71a内を流れる液冷媒を、低圧側液バイパス管71b内を流れる冷媒によって冷却させることができる。なお、この際、低圧側液バイパス管71bを流れる冷媒は、高圧側液バイパス管71a内を流れる液冷媒からの熱を得て、ガス状態となって、四路圧縮接続配管7cに向かって流れる。ここで、制御部は、液バイパス温度センサ74によって検知される温度に基づいて、高圧側液バイパス管71a内を流れる冷媒のうち配管熱交換器73を通過した部分における冷媒が確実に液状態となるように、液バイパス膨張弁72の弁開度を調節する。さらに、制御部9は、このように高圧側液バイパス管71a内を流れる冷媒のうち配管熱交換器73を通過した部分における冷媒が確実に液状態となるようにする制御された液冷媒の通過量(通過容積)を、液バイパス膨張弁72によって制御する。これにより、液バイパス膨張弁72を通過する冷媒においてガス状態が混在することを防ぎ全て液状態とすることができるため、液バイパス膨張弁72を通過する冷媒密度がほぼ一定であることを担保できる。なお、ここでの配管熱交換器73は、高圧側液バイパス管71a内を流れる液冷媒を余裕をもって確実に液状態とすることができるだけの能力、大きさ、容量を有している。これにより、制御部9が、液バイパス膨張弁72における単位時間当たりの冷媒通過容積を、この余裕分の範囲内で液状態を維持させたまま、制御することで、液バイパス回路270を用いて循環させる冷媒量を安定化させることができる。
 ホットガスバイパス回路80は、ホットガスバイパス管81、および、ホットガスバイパス弁82を有している。ホットガスバイパス管81は、四路切換弁22に対して圧縮機21の吸入側を接続する四路圧縮接続配管7cと、室外機内接続配管8と、を互いに接続している。そして、ホットガスバイパス弁82は、ホットガスバイパス管81の途中に設けられており、ホットガスバイパス管81における冷媒の通過を許容する開状態にしたり、冷媒の通過を許容しない閉状態にしたりして、切り換えることができる。なお、ホットガスバイパス管81のうち、ホットガスバイパス弁82から室外機内接続配管8側に延びている部分を、高圧側ホットガスバイパス管81aとする。また、ホットガスバイパス管81のうち、ホットガスバイパス弁82からガス冷媒連絡管7側に延びている部分を、低圧側ホットガスバイパス管81bとする。このホットガスバイパス回路80は、例えば、暖房運転開始時に、室内ユニット4、5に対して冷たい冷媒を送りたくない場合に利用することができる。すなわち、暖房運転開始時に一時的にホットガスバイパス弁82を開けて、圧縮機21の吐出側と吸入側とを接続させることで、室外ユニット2内部で冷媒を暖めることが可能になる。これにより、暖房運転の開始時における室内ユーザへの不快な冷風供給を抑制することができる。
 液側閉鎖弁26は、外部の機器である液冷媒連絡管6と室外ユニット2との接続口に設けられた弁である。液側閉鎖弁26は、冷房運転を行う際の冷媒回路210における冷媒の流れ方向において過冷却器25の下流側であって液冷媒連絡管6の上流側に配置されており、冷媒の通過を遮断することが可能である。なお、第2実施形態の液側閉鎖弁26は、室外過冷却液側閉鎖接続配管6bを介して過冷却器25に接続されている。
 ガス側閉鎖弁27は、外部の機器であるガス冷媒連絡管7と室外ユニット2との接続口に設けられた弁である。このガス側閉鎖弁27は、ガス閉鎖四路接続配管7bを介して四路切換弁22に接続されている。
 室外ユニット2には、上述の液面検知センサ239以外にも、各種のセンサが設けられている。具体的には、室外ユニット2には、圧縮機21の吸入圧力を検出する吸入圧力センサ29、圧縮機21の吐出圧力を検出する吐出圧力センサ30、圧縮機21の吸入温度を検出する吸入温度センサ31、および、圧縮機21の吐出温度を検出する吐出温度センサ32が設けられている。さらに、過冷却器25の室外熱交膨張接続配管6e側の出口には、冷媒の温度(すなわち、液管温度)を検出する液管温度センサ35が設けられている。過冷却冷媒管61の過冷却合流管65には、過冷却器25のバイパス冷媒管側の出口を流れる冷媒の温度を検出するための過冷却温度センサ63が設けられている。室外ユニット2の室外空気の吸入口側には、ユニット内に流入する室外空気の温度(すなわち室外温度)を検出する室外温度センサ36が設けられている。吸入温度センサ31、吐出温度センサ32、液管温度センサ35、室外温度センサ36および過冷却温度センサ63は、第2実施形態においては、サーミスタによって構成されている。
 室外側制御部37は、室外ユニット2に設けられており、室外ユニット2を構成する各部の動作の制御を行う。そして、室外側制御部37は、室外ユニット2の制御を行うために設けられたマイクロコンピュータを有しており、モータ21mを制御するインバータ回路等を有しており、メモリ19と接続されている。
 室内側制御部47、57は、室内ユニット4,5に設けられており、室内ユニット4,5を構成する各部の動作の制御を行う。
 ここで、室外側制御部37は、室内ユニット4、5の室内側制御部47、57との間で伝送線(図示せず)を介して制御信号等のやりとりを行うことができる。
 そして、室内側制御部47、57、室外側制御部37、および、これらを接続する伝送線(図示せず)によって、空気調和装置201全体の運転制御を行う制御部9が構成されている。
 制御部9は、空気調和装置201の制御ブロックである図29に示されるように、各種センサ29~32、35、36、239、44~46、54~56、63,74の検出信号を受けることができるように接続されている。制御部9は、これらの検出信号等に基づいて各種機器および弁21、22、28、38、41、43、51、53、62,72,82を制御することができる。また、制御部9を構成するメモリ19には、各種データが格納されている。各種データとしては、例えば、室外膨張弁38から室外熱交換器23までの間の室外熱交膨張接続配管6eおよび高圧側液バイパス管71aの配管内の体積、液面検知センサ239が検知する液面高さhから室外熱交換器23内に溜まっている冷媒量を算出するための関係式、室内膨張弁41から液冷媒室内側分岐点D1まで、室内膨張弁51から液冷媒室内側分岐点D1まで、および、液冷媒室内側分岐点D1から液側閉鎖弁26までの配管内の体積の合計である閉鎖配管体積、温度状況に応じた液冷媒の密度データ、および、建物に施工された後の配管長さ等が考慮された物件毎における空気調和装置201の冷媒回路210の適正冷媒量が格納されている。そして、制御部9は、後述の適正冷媒量自動充填運転や冷媒漏洩検知運転を行う際に、これらのデータを読み出して、冷媒回路210に適正な量だけの冷媒を充填したり、この適正冷媒量データとの比較によって冷媒漏洩の有無を判断する。
 (冷媒連絡管)
 冷媒連絡管6、7は、空気調和装置201をビル等の設置場所に設置する際に、現地にて施工される冷媒管である。この冷媒連絡管は、設置場所や室外ユニットと室内ユニットとの組み合わせ等の設置条件に応じて種々の長さや管径を有するものが使用される。このため、例えば、新規に空気調和装置を設置する場合には、空気調和装置201に対して、冷媒連絡管6、7の長さや管径等の設置条件に応じた適正な量の冷媒を充填する必要がある。
 液冷媒連絡管6は、室内側液分岐配管4a、5a、室外側液配管6a、および、液冷媒室内側分岐点D1を有している。室内側液分岐配管4aは、室内膨張弁41から延びる配管である。室内側液分岐配管5aは、室内膨張弁51から延びる配管である。室内側液分岐配管4aと、室内側液分岐配管5aと、室外側液配管6aとは、液冷媒室内側分岐点D1において合流している。
 ガス冷媒連絡管7は、室内側ガス分岐配管4c、5c、室外側ガス配管7a、および、ガス冷媒室内側分岐点E1を有している。室内側ガス分岐配管4cは、室内熱交換器42から延びる配管である。室内側ガス分岐配管5cは、室内熱交換器52から延びる配管である。室内側ガス分岐配管4cと、室内側ガス分岐配管5cと、室外側ガス配管7aとは、ガス冷媒室内側分岐点E1において合流している。
 以上のように、室内側冷媒回路210a、210b、室外側冷媒回路210c、および、冷媒連絡管6、7が接続されることにより、空気調和装置201の冷媒回路210が構成されている。そして、本実施形態の空気調和装置201は、室内側制御部47、57と室外側制御部37とから構成される制御部9によって、四路切換弁22により冷房運転および暖房運転を切り換えて運転を行うとともに、各室内ユニット4、5の運転負荷に応じて、室外ユニット2および室内ユニット4、5の各機器の制御を行うようになっている。
 <2.2>空気調和装置の動作
 次に、本実施形態の空気調和装置201の動作について説明する。
 本実施形態の空気調和装置201の運転モードとしては、通常運転モード、適正冷媒量自動充填運転モード、および、冷媒漏洩検知運転モードがある。
 通常運転モードでは、各室内ユニット4、5の運転負荷に応じて室外ユニット2および室内ユニット4、5の構成機器の制御を行う。適正冷媒量自動充填運転モードでは、空気調和装置201の構成機器の設置後等に試運転を行う際において冷媒回路210に対して適正量の冷媒の充填を行う。冷媒漏洩検知運転モードでは、適正冷媒量自動充填運転を含む試運転を終了して通常運転を開始した後において、冷媒回路210からの冷媒の漏洩の有無の判定を行う。
 以下、空気調和装置201の各運転モードにおける動作について説明する。
 (通常運転モード)
 まず、通常運転モードの冷房運転について、図31を用いて説明する。
 -冷房運転-
 冷房運転時は、四路切換弁22が、図28の実線で示される状態、すなわち、圧縮機21の吐出側が室外熱交換器23のガス側に接続され、かつ、圧縮機21の吸入側がガス側閉鎖弁27およびガス冷媒連絡管7を介して室内熱交換器42、52のガス側に接続された状態となっている。ここで、室外膨張弁38は、全開状態にされている。液側閉鎖弁26およびガス側閉鎖弁27は、開状態にされている。各室内膨張弁41、51は、開度調節されることにより、室内熱交換器42、52の出口(すなわち、室内熱交換器42、52のガス側)における冷媒の過熱度が、過熱度目標値で一定になるように、制御部9が制御している。なお、冷房運転時には、液バイパス膨張弁72およびホットガスバイパス弁82は、閉止されている。
 ここで、各室内熱交換器42、52の出口における冷媒の過熱度は、ガス側温度センサ45、55により検出される冷媒温度値から液側温度センサ44、54により検出される冷媒温度値(蒸発温度に対応)を差し引くことによって検出される。また、過冷却膨張弁62は、過冷却器25の過冷却冷媒管61側の出口における冷媒の過熱度が、過熱度目標値になるように開度調節されるようになっている(以下、過熱度制御とする)。
 ここで、過冷却冷媒管61のうち過冷却器25を通過した後の圧縮機21吸入側における冷媒の過熱度は、吸入圧力センサ29により検出される圧縮機21の吸入圧力を蒸発温度に対応する飽和温度値に換算し、過冷却温度センサ63により検出される冷媒温度値からこの冷媒の飽和温度値を差し引くことによって検出される。
 この冷媒回路210の状態で、圧縮機21、室外ファン28および室内ファン43、53を運転すると、低圧のガス冷媒は、圧縮機21に吸入されて圧縮されて高圧のガス冷媒となる。その後、高圧のガス冷媒は、四路切換弁22を経由して室外熱交換器23に送られる。この室外熱交換器23では、高圧のガス冷媒は、室外ファン28によって供給される室外空気と熱交換を行って凝縮して高圧の液冷媒となる。そして、この高圧の液冷媒は、室外膨張弁38を通過して、過冷却器25に流入し、過冷却冷媒管61を流れる冷媒と熱交換を行ってさらに冷却されて過冷却状態になる。このとき、室外熱交換器23において凝縮した高圧の液冷媒の一部は、過冷却冷媒管61に分岐され、過冷却膨張弁62によって減圧された後に、圧縮機21の吸入側に戻される。ここで、過冷却膨張弁62を通過する冷媒は、圧縮機21の吸入圧力近くまで減圧されることで、その一部が蒸発する。そして、過冷却冷媒管61の過冷却膨張弁62から圧縮機21の吸入側に向かって流れる冷媒は、過冷却器25を通過して、室外熱交換器23から室内ユニット4、5へ送られる高圧の液冷媒と熱交換を行う。そして、過冷却器25を通過で過冷却状態になった高圧の液冷媒は、液側閉鎖弁26および液冷媒連絡管6を経由して、室内ユニット4、5に送られる。
 この室内ユニット4、5に送られた高圧の液冷媒は、室内膨張弁41、51によって圧縮機21の吸入圧力近くまで減圧されて低圧の気液二相状態の冷媒となって室内熱交換器42、52に送られ、室内熱交換器42、52において室内空気と熱交換を行って蒸発して低圧のガス冷媒となる。
 この低圧のガス冷媒は、ガス冷媒連絡管7を経由して室外ユニット2に送られる。室外ユニット2に送られた低圧のガス冷媒は、ガス側閉鎖弁27および四路切換弁22を経由して、再び、圧縮機21に吸入される。
 このように、空気調和装置201では、運転モードの一態様として、室外熱交換器23を圧縮機21において圧縮される冷媒の凝縮器として、かつ、室内熱交換器42、52を冷媒の蒸発器として機能させる冷房運転を行うことが可能である。
 ここで、通常運転モードの冷房運転を行っている際における冷媒回路210の冷媒の分布状態は、冷房運転時の冷媒回路210内を流れる冷媒の状態を示す模式図である図26に示されるように、冷媒が、液状態(図26における塗りつぶしのハッチング部分)、気液二相状態(図26における格子状のハッチング部分)、ガス状態(図26における斜線のハッチング部分)の各状態をとって分布している。具体的には、冷媒回路210のうち、液冷媒で満たされている箇所は、室外熱交換器23の出口付近の部分から室外熱交膨張接続配管6e、室外膨張弁38、室外膨張過冷却接続配管6c、過冷却器25、室外過冷却液側閉鎖接続配管6b、液側閉鎖弁26、および、液冷媒連絡管6を介して室内膨張弁41、51に至るまでの部分、および、過冷却冷媒管61の過冷却膨張弁62上流側である過冷却膨張管6dの部分である。そして、冷媒回路210のうち、気液二相状態の冷媒で満たされている箇所は、過冷却分岐管64の部分、過冷却器25の過冷却冷媒回路60側の部分であって入口付近の部分、および、室内熱交換器42、52の入口付近の部分である。また、冷媒回路210のうち、ガス状態の冷媒で満たされている箇所は、ガス冷媒連絡管7および圧縮機21を介して室内熱交換器42、52の中間の部分から室外熱交換器23の入口に至るまでの部分、室外熱交換器23の入口付近の部分、および、過冷却器25の過冷却冷媒回路60側の部分であって過冷却器25の中間の部分から過冷却合流管65および圧縮機21の吸入側に合流するまでの部分である。
 なお、通常運転モードの冷房運転においては、冷媒はこのような分布で冷媒回路210内に分布しているが、後述する適正冷媒量自動充填運転モードおよび冷媒漏洩検知運転モードの冷媒量判定運転においては、液冷媒連絡管6と室外熱交換器23に液冷媒が集められた分布となる(図30参照)。
 -暖房運転-
 次に、通常運転モードの暖房運転について説明する。
 暖房運転時は、四路切換弁22が、図23の破線で示される状態、すなわち、圧縮機21の吐出側がガス側閉鎖弁27およびガス冷媒連絡管7を介して室内熱交換器42、52のガス側に接続され、かつ、圧縮機21の吸入側が室外熱交換器23のガス側に接続された状態となっている。室外膨張弁38は、室外熱交換器23に流入する冷媒を室外熱交換器23において蒸発させることが可能な圧力(すなわち、蒸発圧力)まで減圧するために、制御部9によって開度調節がなされる。また、液側閉鎖弁26およびガス側閉鎖弁27は、開状態にされている。室内膨張弁41、51は、制御部9によって開度調節されることで、室内熱交換器42、52の出口における冷媒の過冷却度が、過冷却度目標値で一定になるように制御されている。
 なお、暖房運転開始時に、室内ユニット4、5に対して冷たい冷媒を送りたくない場合には、上述したいように、暖房運転開始時に一時的にホットガスバイパス弁82を開けて、圧縮機21の吐出側と吸入側とを接続させることで、室外ユニット2内部で冷媒を暖めることが可能になる。これにより、暖房運転の開始時における室内ユーザへの不快な冷風供給を抑制することができる。なお、液バイパス膨張弁72は、閉じた状態にされる。
 ここでは、室内熱交換器42、52の出口における冷媒の過冷却度は、吐出圧力センサ30により検出される圧縮機21の吐出圧力を凝縮温度に対応する飽和温度値に換算し、この冷媒の飽和温度値から液側温度センサ44、54により検出される冷媒温度値を差し引くことによって検出される。また、暖房運転時には、過冷却膨張弁62は、閉止されている。
 この冷媒回路210の状態で、圧縮機21、室外ファン28および室内ファン43、53を運転すると、低圧のガス冷媒は、圧縮機21に吸入されて圧縮されて高圧のガス冷媒となり、四路切換弁22、ガス側閉鎖弁27およびガス冷媒連絡管7を経由して、室内ユニット4、5に送られる。
 そして、室内ユニット4、5に送られた高圧のガス冷媒は、室内熱交換器42、52において、室内空気と熱交換を行って凝縮して高圧の液冷媒となった後、室内膨張弁41、51を通過する際に、室内膨張弁41、51の弁開度に応じて減圧される。
 この室内膨張弁41、51を通過した冷媒は、液冷媒連絡管6を経由して室外ユニット2に送られ、液側閉鎖弁26、過冷却器25、および、室外膨張弁38を経由してさらに減圧され、室外熱交換器23に流入する。そして、室外熱交換器23に流入した低圧の気液二相状態の冷媒は、室外ファン28によって供給される室外空気と熱交換を行って蒸発し、低圧のガス冷媒となる。この低圧のガス冷媒は、四路切換弁22を経由して、再び、圧縮機21に吸入される。
 以上のような通常運転モードにおける運転制御は、冷房運転および暖房運転を含む通常運転を行う運転制御手段として機能する制御部9(より具体的には、室内側制御部47、57、室外側制御部37、および、これらを通信可能に接続している図示しない伝送線)によって行われる。
 (適正冷媒量自動充填運転モード)
 次に、試運転の際に行われる適正冷媒量自動充填運転モードについて、図32~図35を用いて説明する。
 図32は、適正冷媒量自動充填運転のフローチャートである。
 図33は、図2の熱交換器本体23aおよびヘッダ23bの内部を模式的に示した図である。
 図34は、適正冷媒量自動充填運転における検知前の冷媒回路210内を流れる冷媒の状態を示す模式図である。この図34では、適正冷媒量自動充填運転において室外熱交換器23に冷媒が溜まる様子を示している。
 適正冷媒量自動充填運転モードは、空気調和装置201の構成機器の設置後等における試運転の際に行われる運転モードであり、液冷媒連絡管6およびガス冷媒連絡管7の容積に応じた適正な冷媒量を冷媒回路210に対して自動で充填させる運転モードである。
 そして、室外ユニット2の液側閉鎖弁26およびガス側閉鎖弁27を開けて、室外ユニット2に予め充填されている冷媒を冷媒回路210内に充満させる。
 次に、適正冷媒量自動充填運転を行う作業者が、追加充填用の冷媒ボンベを冷媒回路210(例えば、圧縮機21の吸入側等)に接続して充填を開始する。
 そして、作業者が、制御部9に対して直接にまたは、リモコン(図示せず)等によって適正冷媒量自動充填運転を開始する指令を出す。
 このようにして、制御部9は、図32に示されるステップS21~ステップS32の処理を伴う冷媒量判定運転および冷媒量の適否の判定を行う。
 なお、適正冷媒量充填運転モードでは、液バイパス膨張弁72は、全閉状態にされている。
 ステップS21では、制御部9は、冷媒ボンベの接続の完了を検出しつつ、冷媒ボンベから延びる配管に設けられた弁(図示せず)を、冷媒の供給を許容する状態とし、冷媒の追加充填を開始させる。
 ステップS22では、制御部9は、ホットガスバイパス弁82を閉じた状態で、上述の通常運転モードの冷房運転の欄で述べた制御と同様の運転が行われるように、機器を制御する。これにより、追加充填用の冷媒ボンベから冷媒回路210内に冷媒が追加充填されていく。
 ステップS23では、温度一定化制御が、制御部9によって実行される。
 液温一定化制御では、制御部9は、凝縮圧力制御と液管温度制御とを行う。凝縮圧力制御では、制御部9は、ホットガスバイパス弁82を閉じた状態で、室外熱交換器23における冷媒の凝縮圧力が一定になるように、室外ファン28によって室外熱交換器23に供給される室外空気の風量を制御する。凝縮器における冷媒の凝縮圧力は室外温度の影響より大きく変化するため、室外温度センサ36が検知する温度に応じて制御部9がモータ28mの出力制御を行うことによって、室外ファン28から室外熱交換器23に供給される室内空気の風量を制御する。これにより、室外熱交換器23における冷媒の凝縮圧力を一定化させることが可能になり、凝縮器内を流れる冷媒の状態を安定化させることができる。そして、冷媒回路210のうち、室外熱交換器23から室内膨張弁41、51までの間、すなわち、室外熱交膨張接続配管6e、室外膨張過冷却接続配管6c、過冷却膨張管6d、室外過冷却液側閉鎖接続配管6b、および、室外側液配管6a、液冷媒室内側分岐点D1、室内側液分岐配管4a、5aの各内部を、高圧の液冷媒が流れた状態に制御することができる。これにより、室外熱交換器23から室内膨張弁41、51および過冷却膨張弁62までの部分における冷媒の圧力についても、安定化させることができる。なお、ここでの凝縮圧力制御では、制御部9は、吐出圧力センサ30によって検出される圧縮機21の吐出圧力を凝縮圧力として用いることで制御を行う。さらに、液温一定化制御のもう一つの制御である液管温度制御では、上述の通常運転モードの冷房運転における過熱度制御とは異なり、過冷却器25から室内膨張弁41、51に送られる冷媒の温度が一定になるように過冷却器25の能力を制御する。より具体的には、液管温度制御では、ホットガスバイパス弁82を閉じた状態で、過冷却器25の室外過冷却液側閉鎖接続配管6b側の出口に設けられた液管温度センサ35によって検出される冷媒の温度が、液管温度目標値で一定になるように、制御部9は、過冷却冷媒管61における過冷却膨張弁62の開度を調節する制御を行う。これにより、過冷却器25の室外過冷却液側閉鎖接続配管6b側の出口から室内膨張弁41、51に至る液冷媒連絡管6を含む冷媒管内における冷媒密度を、ある一定の値で安定化させることができる。
 ステップS24では、制御部9は、液管温度センサ35が検知する温度の変化が、5分間プラスマイナス2℃の範囲で維持されたか否か、すなわち、安定化したか否か判断する。制御部9が安定していないと判断すれば、この液温一定化制御および能力比率制御を続ける。制御部9が安定化していると判断すれば、ステップS25に移行する。
 ステップS25では、制御部9は、室内膨張弁41、51を全閉状態とした後に液側閉鎖弁26を全閉状態とする封鎖制御を行う。これにより、室内膨張弁41、51から液側閉鎖弁26までの間における液冷媒は、液温一定化制御によってある温度に制御された、室内膨張弁41、51から液側閉鎖弁26までの間の配管内の体積を有する冷媒として特定することができる。
 ステップS26では、制御部9は、メモリ19に格納されている冷媒回路10のうち、室内膨張弁41から液冷媒室内側分岐点D1まで、室内膨張弁51から液冷媒室内側分岐点D1まで、および、液冷媒室内側分岐点D1から液側閉鎖弁26までの配管内の体積の合計である閉鎖配管体積のデータ、および、温度状況に応じた液冷媒の密度データを読み出す。そして、制御部9は、室内膨張弁41から液冷媒室内側分岐点D1まで、室内膨張弁51から液冷媒室内側分岐点D1まで、および、液冷媒室内側分岐点D1から液側閉鎖弁26までの配管内の体積の合計である閉鎖配管体積に、液管温度センサ35が検知した温度に対応する液冷媒密度を乗じて、室内膨張弁41、51から液側閉鎖弁26までの間の配管内の液冷媒の量である液管確定冷媒量Yを算出する。この液管確定冷媒量Yは、温度に応じた液冷媒の密度も考慮された精度の高い値を得ることができる。このように、冷媒回路210中の冷媒量が室外熱交換器23内容積を超えて存在する場合であっても、少なくとも閉鎖制御された冷媒については、正確な体積であって正確な液冷媒密度により定量化した精度の良い冷媒量を判定することができている。
 ステップS27では、制御部9は、メモリ19に格納されている冷媒回路210における適正冷媒量を読み出す。そして、制御部9は、この適正冷媒量Zから、正確な量として求めた液管確定冷媒量Yを差し引いて、室外膨張弁38から室外熱交換器23にかけて溜める必要がある熱交冷媒量Xを算出する。さらに、制御部9は、メモリ19に格納された室外膨張弁38から室外熱交換器23までの間の室外熱交膨張接続配管6e内の体積、液面検知センサ239が検知する液面高さhから室外熱交換器23内に溜まっている冷媒量を算出するための関係式、および、温度状況に応じた液冷媒の密度データを読み出す。そして、制御部9は、算出した熱交冷媒量Xに対応する室外熱交換器23の液面高さhを算出する。具体的には、制御部9は、熱交冷媒量Xから、室外膨張弁38から室外熱交換器23までの間の室外熱交膨張接続配管6e内の体積に温度状況に応じた液冷媒の密度を乗じた値を減算する。そして、減算で得られた量と、液面検知センサ239が検知する液面高さhから室外熱交換器23内に溜まっている冷媒量を算出するための関係式と、によって、液面高さhを算出する。なお、ここでの液面高さhは、後述する液面検知センサ239による検知が行われる時点での周囲温度に対応する液冷媒の密度を用いて算出する。すなわち、ここでは、室外熱交換器23のヘッダ23b部分の液冷媒の温度が高いときは液冷媒体積が大きく、低い時には液冷媒体積が小さくなる。よって、制御部9は、室外熱交換器23のヘッダ23b部分の温度が高いほど適正冷媒量が充填されたか否かを判定する高さ位置を高く設定し、温度が低いほど適正冷媒量が充填されたか否かを判定する高さ位置を低く設定する。
 ステップS28では、制御部9は、室外膨張弁38を全閉状態とする遮断制御を行う。これにより、図34に示すように、冷媒回路210内の冷媒のうち、室内膨張弁41に対する圧縮機21吸入側の室内機内接続配管4b、室内熱交換器42、室内側ガス分岐配管4c、室内膨張弁51に対する圧縮機21吸入側の室内機内接続配管5b、室内熱交換器52、室内側ガス分岐配管5c、ガス冷媒室内側分岐点E1、室外側ガス配管7a、室外熱交膨張接続配管6e、室外膨張過冷却接続配管6c、過冷却器25、室外過冷却液側閉鎖接続配管6b、および、過冷却冷媒回路60、低圧側液バイパス管71b、低圧側ホットガスバイパス管81b、ガス閉鎖四路接続配管7b、および四路圧縮接続配管7cに存在している冷媒を、圧縮機21に吸入させることができる。これにより、これらの部分の冷媒を圧縮機21によって高温高圧のガス冷媒として室外熱交換器23にまで供給することができる。これにより、室外熱交換器23まで供給された高温高圧のガス冷媒は、室外熱交換器23における熱交換によって凝縮され、液冷媒となっていく。ここで、遮断制御によって冷媒の循環が途絶えさせられているため、室外熱交換器23内で凝縮した液冷媒は、室外膨張弁38の室外熱交膨張接続配管6e側に溜まっていく。そして、液状態となった冷媒は、室外熱交換器23内部では、自重により未凝縮の高温高圧のガス冷媒よりも下方であって、室外熱交換器23の底から徐々に溜まっていくことになる。
 ステップS29では、制御部9は、液面明確化制御を行う。この液面明確化制御では、制御部9は、以下のように、ホットガスバイパス弁82の開閉状態を制御することで、室外熱交換器23内の気相の冷媒温度を急激に低下させる。具体的には、制御部9は、図35に示すように、ホットガスバイパス弁82を開けることで、室外機内接続配管8が圧縮機21の吸入側に連通した状態となるようにする。これにより、室外機内接続配管8内の冷媒圧力が急激に低下するため、この室外熱交換器23内の気相冷媒の温度が急激に低下する。ところが、室外熱交換器23内の液冷媒の温度は急激には変化しない。これにより、室外熱交換器23内の冷媒の液相温度と気相温度との差異を生じさせ、もしくは、差異を広げることができる。これにより、液面検知センサ239は、この液面明確化制御が行われた直後に液面の検出を行うことで、室外熱交換器23内の液面高さを精度良く判定することができる。
 ステップS30では、制御部9は、液面検知センサ239の検知値が、ステップS27で算出した熱交冷媒量Xに対応する液面高さhを、上述したように現時点での室外温度センサ36による検知温度条件での液冷媒密度に対応するように補正し、この補正した液面高さhに至るまで冷媒が充填されたか否かを判断する。ここで制御部9が液面高さhに達していないと判断した場合には、ステップS31に移行する。また、制御部9は、液面高さhに達していると判断した場合には、ステップS32に移行する。
 ステップS31では、制御部9は、冷媒タンクから冷媒回路210へのさらなる充填を所定時間続け、ステップS29に戻る。
 ステップS32では、制御部9は、冷媒ボンベからの追加充填を終える。具体的には、冷媒ボンベから延びている配管に設けられた弁(図示せず)を冷媒の通過を許容しない状態にする。
 (冷媒漏洩検知運転モード)
 次に、冷媒漏洩検知運転モードについて説明する。
 冷媒漏洩検知運転モードは、冷媒充填作業を伴う点を除いては、適正冷媒量充填運転モードとほぼ同様である。
 冷媒漏洩検知運転モードは、例えば、定期的(休日や深夜等で空調を行う必要がない時間帯等)に、冷媒回路210から冷媒が外部に漏洩していないかどうかを検知する場合に行われる運転である。
 冷媒漏洩検知運転では、図36に示されるように、ステップS41~ステップS53の順序で行われる処理を行う。
 なお、ここでは、液バイパス膨張弁72は、初めは、制御部9は、閉じた状態から開始される。
 ステップS41では、制御部9は、上述の通常運転モードの冷房運転の欄で述べた制御と同様の運転が行われるように、機器を制御する。
 ステップS42では、温度一定化制御が、制御部9によって実行される。
 液温一定化制御では、制御部9は、凝縮圧力制御と液管温度制御とを行う。凝縮圧力制御では、制御部9は、ホットガスバイパス弁82を閉じた状態で、室外熱交換器23における冷媒の凝縮圧力が一定になるように、室外ファン28によって室外熱交換器23に供給される室外空気の風量を制御する。凝縮器における冷媒の凝縮圧力は室外温度の影響より大きく変化するため、室外温度センサ36が検知する温度に応じて制御部9がモータ28mの出力制御を行うことによって、室外ファン28から室外熱交換器23に供給される室内空気の風量を制御する。これにより、室外熱交換器23における冷媒の凝縮圧力を一定化させることが可能になり、凝縮器内を流れる冷媒の状態を安定化させることができる。そして、冷媒回路210のうち、室外熱交換器23から室内膨張弁41、51までの間、すなわち、室外熱交膨張接続配管6e、室外膨張過冷却接続配管6c、過冷却膨張管6d、室外過冷却液側閉鎖接続配管6b、および、室外側液配管6a、液冷媒室内側分岐点D1、室内側液分岐配管4a、5aの各内部を、高圧の液冷媒が流れた状態に制御することができる。これにより、室外熱交換器23から室内膨張弁41、51および過冷却膨張弁62までの部分における冷媒の圧力についても、安定化させることができる。なお、ここでの凝縮圧力制御では、制御部9は、吐出圧力センサ30によって検出される圧縮機21の吐出圧力を凝縮圧力として用いることで制御を行う。さらに、液温一定化制御のもう一つの制御である液管温度制御では、上述の通常運転モードの冷房運転における過熱度制御とは異なり、過冷却器25から室内膨張弁41、51に送られる冷媒の温度が一定になるように過冷却器25の能力を制御する。より具体的には、液管温度制御では、ホットガスバイパス弁82を閉じた状態で、過冷却器25の室外過冷却液側閉鎖接続配管6b側の出口に設けられた液管温度センサ35によって検出される冷媒の温度が、液管温度目標値で一定になるように、制御部9は、過冷却冷媒管61における過冷却膨張弁62の開度を調節する制御を行う。これにより、過冷却器25の室外過冷却液側閉鎖接続配管6b側の出口から室内膨張弁41、51に至る液冷媒連絡管6を含む冷媒管内における冷媒密度を、ある一定の値で安定化させることができる。
 ステップS43では、制御部9は、液管温度センサ35が検知する温度の変化が、5分間プラスマイナス2℃の範囲で維持されたか否か、すなわち、安定化したか否か判断する。制御部9が安定していないと判断すれば、この液温一定化制御および能力比率制御を続ける。制御部9が安定化していると判断すれば、ステップS44に移行する。
 ステップS44では、制御部9は、室内膨張弁41、51を全閉状態とした後に液側閉鎖弁26を全閉状態とする封鎖制御を行う。これにより、室内膨張弁41、51から液側閉鎖弁26までの間における液冷媒は、液温一定化制御によってある温度に制御された、室内膨張弁41、51から液側閉鎖弁26までの間の配管内の体積を有する冷媒として特定することができる。
 ステップS45では、制御部9は、メモリ19に格納されている冷媒回路10のうち、室内膨張弁41から液冷媒室内側分岐点D1まで、室内膨張弁51から液冷媒室内側分岐点D1まで、および、液冷媒室内側分岐点D1から液側閉鎖弁26までの配管内の体積の合計である閉鎖配管体積のデータ、および、温度状況に応じた液冷媒の密度データを読み出す。そして、制御部9は、室内膨張弁41から液冷媒室内側分岐点D1まで、室内膨張弁51から液冷媒室内側分岐点D1まで、および、液冷媒室内側分岐点D1から液側閉鎖弁26までの配管内の体積の合計である閉鎖配管体積に、液管温度センサ35が検知した温度に対応する液冷媒密度を乗じて、室内膨張弁41、51から液側閉鎖弁26までの間の配管内の液冷媒の量である液管確定冷媒量Yを算出する。この液管確定冷媒量Yは、温度に応じた液冷媒の密度も考慮された精度の高い値を得ることができる。このように、冷媒回路210中の冷媒量が室外熱交換器23内容積を超えて存在する場合であっても、少なくとも閉鎖制御された冷媒については、正確な体積であって正確な液冷媒密度により定量化した精度の良い冷媒量を判定することができている。
 ステップS46では、制御部9は、室外膨張弁38を全閉状態とする遮断制御を行う。これにより、図34に示すように、冷媒回路210内の冷媒のうち、室内膨張弁41に対する圧縮機21吸入側の室内機内接続配管4b、室内熱交換器42、室内側ガス分岐配管4c、室内膨張弁51に対する圧縮機21吸入側の室内機内接続配管5b、室内熱交換器52、室内側ガス分岐配管5c、ガス冷媒室内側分岐点E1、室外側ガス配管7a、室外熱交膨張接続配管6e、室外膨張過冷却接続配管6c、過冷却器25、室外過冷却液側閉鎖接続配管6b、および、過冷却冷媒回路60、低圧側液バイパス管71b、低圧側ホットガスバイパス管81b、ガス閉鎖四路接続配管7b、および四路圧縮接続配管7cに存在している冷媒を、圧縮機21に吸入させることができる。これにより、これらの部分の冷媒を圧縮機21によって高温高圧のガス冷媒として室外熱交換器23にまで供給することができる。これにより、室外熱交換器23まで供給された高温高圧のガス冷媒は、室外熱交換器23における熱交換によって凝縮され、液冷媒となっていく。ここで、遮断制御によって冷媒の循環が途絶えさせられているため、室外熱交換器23内で凝縮した液冷媒は、室外膨張弁38の室外熱交膨張接続配管6e側に溜まっていく。そして、液状態となった冷媒は、室外熱交換器23内部では、自重により未凝縮の高温高圧のガス冷媒よりも下方であって、室外熱交換器23の底から徐々に溜まっていくことになる。
 ステップS47では、制御部9は、液バイパス膨張弁72をわずかに開ける液戻し制御を行う。この液戻し制御では、室外熱交換器23を含む室内膨張弁41,51の上流側であってかつ圧縮機21の下流側の部分、ここでは、室外熱交膨張接続配管6eおよび高圧側液バイパス管71a内に溜められた液冷媒のうち、ごくわずかの一部を液バイパス膨張弁72を通じて四路圧縮接続配管7cに戻す制御が行われる。ここで、制御部9は、液バイパス膨張弁72の弁開度を調節し、液冷媒の通過をごくわずかだけ許容する。制御部9は、液バイパス膨張弁72の弁開度を制御することで、液バイパス管71を液高圧液冷媒の流れる室外熱交膨張接続配管6eから低圧ガス冷媒の流れる四路圧縮接続配管7cに向けて流れる液冷媒の膨張程度を調節できるとともに、冷媒の通過量を直接的に調節する。この際、配管熱交換器73は、高圧側液バイパス管71aを流れる冷媒と、低圧側液バイパス管71bを流れる冷媒との間で熱交換を行わせる。ここでは、低圧側液バイパス管71bを流れる冷媒は、液バイパス膨張弁72を通過する際に減圧され、液バイパス膨張弁72を通過する前よりも低温になっている。このため、配管熱交換器73では、高圧側液バイパス管71a内を流れる液冷媒を、低圧側液バイパス管71b内を流れる冷媒によって冷却させることができる。なお、この際、低圧側液バイパス管71bを流れる冷媒は、高圧側液バイパス管71a内を流れる液冷媒からの熱を得て、ガス状態となって、四路圧縮接続配管7cに向かって流れる。ここで、制御部は、液バイパス温度センサ74によって検知される温度に基づいて、高圧側液バイパス管71a内を流れる冷媒のうち配管熱交換器73を通過した部分における冷媒が確実に液状態となるように、液バイパス膨張弁72の弁開度を調節する。さらに、制御部9は、このように高圧側液バイパス管71a内を流れる冷媒のうち配管熱交換器73を通過した部分における冷媒が確実に液状態となるようにする制御された液冷媒の通過量(通過容積)を、液バイパス膨張弁72によって制御する。これにより、液バイパス膨張弁72を通過する冷媒においてガス状態が混在することを防ぎ全て液状態とすることができるため、液バイパス膨張弁72を通過する冷媒密度がほぼ一定であることを担保できる。これにより、制御部9が、液バイパス膨張弁72における単位時間当たりの冷媒通過容積を制御することで、液バイパス回路270を用いて循環させる冷媒量を安定化させることができる。また、これにより、室内膨張弁41、51の下流側で、かつ、圧縮機21の上流側の部分は、減圧されていき、冷媒がほとんど存在しない状態となったとしても、ごくわずかだけ液バイパス回路270を通じて循環する液冷媒が、圧縮機21の吐出管の温度が上がりすぎる状況を防ぐことができる。
 ステップS48では、制御部9は、液面検知センサ239によって検知される室外熱交換器23の冷媒の液面が、所定変動範囲内で維持された状態が所定持続時間以上続いているか否か判断する。ここでの液面高さの所定変動範囲内は、例えば、プラスマイナス5cmの範囲内とすることができる。また、所定時間としては、例えば、液面高さがプラスマイナス5cmの所定変動範囲内で維持された状態のまま経過する時間として、5分とすることができる。
 ここで、制御部9が、所定変動範囲内で維持された状態が所定時間以上続いていると判断した場合には、ステップS48に移行する。なお、制御部9が、所定変動範囲内で維持された状態が所定時間以上続いていないと判断した場合には、ステップS47を繰り返す。
 ステップS49では、制御部9は、液戻し制御を終了させる。これにより、液バイパス回路270を通じた循環が途絶え、冷媒回路210内の冷媒の全てが、室外熱交換器23を含む室外膨張弁38の上流側であって、かつ、圧縮機21の下流側の部分、すなわち、室外熱交膨張接続配管6e、高圧側液バイパス管71a、および、室外熱交換器23内に集められることになる。
 ステップS48では、制御部9は、液面明確化制御を行う。この液面明確化制御では、制御部9は、以下のように、ホットガスバイパス弁82の開閉状態を制御することで、室外熱交換器23内の気相の冷媒温度を急激に低下させる。具体的には、制御部9は、ホットガスバイパス弁82を開けることで、室外機内接続配管8が圧縮機21の吸入側に連通した状態となるようにする。これにより、室外機内接続配管8内の冷媒圧力が急激に低下するため、この室外熱交換器23内の気相冷媒の温度が急激に低下する。ところが、室外熱交換器23内の液冷媒の温度は急激には変化しない。これにより、室外熱交換器23内の冷媒の液相温度と気相温度との差異を生じさせ、もしくは、差異を広げることができる。これにより、液面検知センサ239は、この液面明確化制御が行われた直後に液面の検出を行うことで、室外熱交換器23内の液面高さを精度良く判定することができる。
 ステップS49では、制御部9は、メモリ19に格納された室外膨張弁38から室外熱交換器23までの間の室外熱交膨張接続配管6e内の体積、室外温度センサ36が検出する温度に対応して液冷媒密度、液面検知センサ239が検知する液面高さhから室外熱交換器23内に溜まっている冷媒量を算出するための関係式、および、温度状況に応じた液冷媒の密度データを読み出す。さらに、ステップS49で液面検知センサ239によって検知された液面高さhと、読み出した関係式と、により室外熱交換器23内の液冷媒の体積を算出する。そして、室外膨張弁38から室外熱交換器23までの間の室外熱交膨張接続配管6e内の体積と、室外熱交換器23内の液冷媒の体積とを合計する。そして、制御部9は、合計体積に対して、温度状況に応じた液冷媒の密度を乗じて、熱交冷媒量Xを算出する。
 ステップS50では、制御部9は、ステップS45で算出した液管確定冷媒量Yと、ステップS49で算出した熱交冷媒量Xと、を合計し、冷媒回路210内の現在の全冷媒量を算出する。
 ステップS51では、制御部9は、メモリ19に格納されている適正冷媒量と、ステップS50で算出された冷媒回路210内の現在の全冷媒量と、を比較する。ここで、メモリ19に格納されている適正冷媒量は、このステップS50の判定を行う時点で室外温度センサ36が検知している温度に対応する液冷媒の密度で補正し、補正によって得られた量を基準として、冷媒回路210内の現在の全冷媒量と、比較する。ここで、現在の全冷媒量が適正冷媒量に満たなくなっていた場合には、冷媒の漏洩が生じていたと判定する。また、現在の全冷媒量が適正冷媒量と実質的に等しかった場合には、漏洩は生じていないと判定する。
 なお、液面高さhのデータを検出した後は、制御部9は、速やかに圧縮機21の運転を停止する。このように、圧縮機21の運転を検出後速やかに停止させることで、室内熱交換器42、52やガス冷媒連絡管7等が極端に減圧されることを回避して、機器の信頼性を維持させることができる。また、圧縮機21の出力側のポート温度の過剰な上昇を抑えることができ、圧縮機21についての信頼性も維持させることができる。以上により、冷媒漏洩検知運転を終了する。
 <2.3>第2実施形態の空気調和装置および冷媒量判定方法の特徴
 第2実施形態の空気調和装置201および冷媒量判定方法には、以下のような特徴がある。
 ここでは、室内ユニット4、5が複数設けられている冷媒回路210においても、液面明確化制御を行うことで、正確な冷媒量の判定を行うことができる。
 なお、液温一定化制御では、凝縮圧力制御および液管温度制御が行われることで、液冷媒の密度の温度依存性を反映させた精度の高い判定を行うことができている。
 <2.4>第2実施形態の変形例
 (A)
 上記第2実施形態では、液バイパス回路270の液冷媒の流量を調節する手段として、液バイパス膨張弁72が採用され、直接的に流量を制御する場合を例に挙げて説明した。
 しかし、本発明はこれに限られるものではなく、例えば、図37に示すように、液バイパス膨張弁72の代わりに、キャピラリーチューブ272が採用された液バイパス回路270aを採用した冷媒回路211aを有する空気調和装置201aであってもよい。
 その場合は、さらに図37に示すように、ホットガスバイパス弁82の代わりに、ホットガスバイパス膨張弁85が採用されたホットガスバイパス回路280を採用するようにしてもよい。
 このキャピラリーチューブ172は、図38に示すように、制御部9が直接的に制御を行うものではない。ここでは、図37に示すように、室外熱交膨張接続配管6e側における高圧と、四路圧縮接続配管7c側における低圧と、の差圧によって、液バイパス回路270aにおける高圧側液バイパス管71a内の液冷媒が、キャピラリーチューブ272を通過して、低圧側液バイパス管71b側に流れる。これにより、圧縮機21に対して液冷媒が供給される。このようにして、圧縮機21の吐出管の温度の上昇を、間接的に抑えることができる。
 また、ホットガスバイパス膨張弁85は、図38に示すように、制御部9によって、室外機内接続配管8から四路圧縮接続配管7cに向かう冷媒量が制御される。これにより、四路圧縮接続配管7cにおける冷媒圧力が制御することができる。これにより、上述のように、キャピラリーチューブ272を通過する液冷媒の量が間接的に制御されるようになっている。
 (B)
 上記第2実施形態の閉鎖制御では、室内膨張弁41、51から液側閉鎖弁26までの間の配管内に液冷媒を閉鎖している。
 しかし、本発明はこれに限られるものではなく、閉鎖制御では、例えば、図39に示すように、空気調和装置201bの冷媒回路211bが有する室内膨張弁41、51から室外膨張弁38までの間の配管内、および、分岐して過冷却膨張弁62まで延びている過冷却膨張管6dの配管内に液冷媒を閉鎖させるようにしてもよい。
 この場合には、過冷却冷媒回路60の全てではなく、過冷却分岐管64および過冷却合流管65の内部の冷媒を圧縮機21に吸入させることになる。
 (C)
 上記第2実施形態では、冷媒回路210内に存在する冷媒のすべてを対象として、液状態にして一カ所に集める場合を例に挙げて説明した。
 しかし、本発明はこれに限られるものではなく、例えば、冷媒回路210内の冷媒を一カ所に集めることなく、複数箇所に分割させて集めてもよい。
 例えば、空気調和装置201に採用される冷媒の種類によっては、必ずしも、室内膨張弁41、51から液側閉鎖弁26の間および室外膨張弁38から室外熱交換器23自体を含む室外熱交換器23の上流側端部までの間に冷媒回路210内に存在する冷媒の全てを集めきれないおそれがある。この場合には、圧縮機21から室外熱交換器23にかけて、比較的密度の濃いガス冷媒が残ったままとなり、検知対象に含めることができない。
 このような場合であっても、図40に示すように、空気調和装置201cの冷媒回路211c内の全冷媒の中の一部を、冷媒回路210に一部冷媒回収タンク13を接続させて、回収してもよい。このように、室内膨張弁41、51から液側閉鎖弁26の間および室外膨張弁38から室外熱交換器23自体を含む室外熱交換器23の上流側端部までの間に冷媒回路210内の冷媒の全てを集めきれない場合であっても、一部冷媒回収タンク13を用いることによって、液面検知センサ239による検知が可能な位置に判定時の液面を位置させることが可能になる。これにより、空気調和装置201の冷媒の種類や構成に制限されることなく上記適正冷媒量充填運転、冷媒漏洩検知運転および各判定を行うことができるようになる。
 (D)
 上記第2実施形態において、室外熱交換器23や室内熱交換器42の例としてクロスフィン式のフィン・アンド・チューブ型熱交換器を挙げたが、これに限定されず、他の型式の熱交換器であってもよい。
 上記第2実施形態において、圧縮機21の例として1台のみが設けられている場合を挙げたが、これに限定されず、室内ユニットの接続台数等に応じて、2台以上の圧縮機が、並列に接続されていてもよい。
 上記第2実施形態において、過冷却冷媒管61の例として、室外膨張弁38と過冷却器25との間の位置から過冷却膨張管6dが分岐されている場合を挙げたが、これに限定されず、室外膨張弁38と液側閉鎖弁26との間の位置から過冷却膨張管6dが分岐させられていてもよい。
 上記第2実施形態において、ヘッダ23bと分流器23cの例として熱交換器本体23aに対して互いに逆側の端部に設けられている形式を挙げたが、ヘッダ23bおよび分流器23cが熱交換器本体23aの同じ端部側に設けられていてもよい。
 (E)
 上記第2実施形態では、冷房運転時等における各室内熱交換器42、52の出口における冷媒の過熱度は、ガス側温度センサ45、55により検出される冷媒温度値から液側温度センサ44、54により検出される冷媒温度値(蒸発温度に対応)を差し引くことによって検出する場合を例に挙げて説明した。
 しかし、本発明はこれに限られるものではなく、例えば、吸入圧力センサ29により検出される圧縮機21の吸入圧力を蒸発温度に対応する飽和温度値に換算し、ガス側温度センサ45、55により検出される冷媒温度値からこの冷媒の飽和温度値を差し引くことによって検出するようにしてもよい。
 さらに、別の検出方法としては、各室内熱交換器42、52内を流れる冷媒の温度を検出する温度センサを新たに設けて、この温度センサにより検出される蒸発温度に対応する冷媒温度値を、ガス側温度センサ45により検出される冷媒温度値から差し引くことによって検出するようにしてもよい。
 また、上記第2実施形態では、暖房運転時等における室内熱交換器42、52の出口における冷媒の過冷却度は、吐出圧力センサ30により検出される圧縮機21の吐出圧力を凝縮温度に対応する飽和温度値に換算し、この冷媒の飽和温度値から液側温度センサ44、54により検出される冷媒温度値を差し引くことによって検出する場合を例に挙げて説明した。
 しかし、本発明はこれに限られるものではなく、例えば、各室内熱交換器42、52内を流れる冷媒の温度を検出する温度センサを設けて、この温度センサにより検出される凝縮温度に対応する冷媒温度値を、液側温度センサ44、54により検出される冷媒温度値から差し引くことによって検出するようにしてもよい。
 (F)
 上記第2実施形態では、冷媒漏洩検知の判定として、液冷媒の量を算出する方法を例に挙げて説明した。
 しかし、本発明はこれに限られるものではなく、例えば、液冷媒の温度に応じた最適冷媒量に対応する基準液面高さHを予め求めて、メモリ19に格納しておくようにしてもよい。これにより、上記実施形態における冷媒量の演算を行う必要がなくなり、検知される検知液面高さhを指標となる基準液面高さHと直接比較することで、冷媒漏洩検知を行うことができるようになる。
 (G)
 上記第2実施形態では、過冷却冷媒管61のうち過冷却器25を通過した後の圧縮機21吸入側における冷媒の過熱度は、吸入圧力センサ29により検出される圧縮機21の吸入圧力を蒸発温度に対応する飽和温度値に換算し、過冷却温度センサ63により検出される冷媒温度値からこの冷媒の飽和温度値を差し引くことによって検出する場合を例に挙げて説明した。
 しかし、本発明はこれに限られるものではなく、過冷却冷媒管61のうち過冷却器25を通過した後の圧縮機21吸入側における冷媒の過熱度は、例えば、過冷却器25のバイパス冷媒管側の入口に温度センサを新たに設けて、この温度センサにより検出される冷媒温度値を過冷却温度センサ63により検出される冷媒温度値から差し引くことによって検出するようにしてもよい。
 (H)
 上記第2実施形態では、液温一定化制御を行う際の凝縮圧力制御および液管温度制御のうちの凝縮圧力制御において、制御部9が、吐出圧力センサ30によって検出される圧縮機21の吐出圧力を凝縮圧力として用いる場合を例に挙げて説明した。
 しかし、本発明はこれに限られるものではなく、例えば、室外熱交換器23内を流れる冷媒の温度を検出する温度センサを新たに設けて、この温度センサにより検出される凝縮温度に対応する冷媒温度値を凝縮圧力に換算して凝縮圧力制御に用いるようにしてもよい。
 (I)
 上記第2実施形態における冷媒量判定運転を行う冷媒回路の他の例としては、液側閉鎖弁26の代わりに操作する開閉弁として、制御部9によって開閉操作可能な液側閉鎖弁26と過冷却器25との間に配置された電磁弁等の自動弁(室外膨張弁38でもよい)を採用した冷媒回路であってもよい。
 (J)
 上記第2実施形態では、液温一定化制御のみによって液冷媒の温度を一定化させる場合を例に挙げて説明した。
 しかし、本発明はこれに限られるものではなく、例えば、図41に示すように、室内ユニット5が室内ユニット4よりも能力が低い構成となっている冷媒回路211dを有する空気調和装置201dにおいて、液温一定化制御による液温の一定化を迅速かつ確実に実現させるために、制御部9が、液温一定化制御のみでなく、さらに能力比率制御を行うようにしてもよい。ここでいう能力とは、室内ユニット4の室内ファン43の出力を上げて最大風量とした状態で、室内熱交換器42において冷媒を蒸発させることができる能力、もしくは、これに等価な熱量や仕事量等のことをいう。室内ユニット5についても同様であり、室内ファン53の出力を上げて最大風量とした状態で、室内熱交換器52において冷媒を蒸発させることができる能力、もしくは、これに等価な熱量や仕事量等のことをいう。
 なお、ここでは、液バイパス膨張弁72は、初めは、制御部9は、閉じた状態から開始される。
 能力比率制御では、制御部9は、室外ユニット2による冷凍能力と、室内ユニット4、5の合計による冷凍能力との比率が、稼働台数が少ない状態で所定の比率となるように制御を行う。すなわち、少なくとも圧縮機21、室外熱交換器23、および、室外ファン28、モータ28mのうち稼働中のものの能力に基づいて定まる室外ユニット側冷凍能力と、少なくとも室内膨張弁41、室内熱交換器42、室内ファン43、モータ43m、室内膨張弁51、室内熱交換器52、および、室内ファン53、モータ53mのうち稼働中のものの能力に基づいて定まる室内ユニット側冷凍能力と、の関係が予め定めた所定比率となるように、各構成機器の稼働状況を調節する制御を行う。ここでは、室内ユニット4、5の2台が設けられているため、いずれか一台の運転能力を制限させた状態で、能力の比率が所定の比率となるように制御する。具体的には、制御部9は、上述したように、室内ユニット4、5のうちで冷媒を蒸発させる能力が低い方である室内ユニット5の能力を優先的に制限させる。ここでは、室内ユニット5の室内膨張弁51の開度を、室内ユニット4の室内膨張弁41の開度の1/20以下となるように絞り込み、室内ファン53を回転駆動させるファンモータ53mの駆動を停止させる。これにより、誤差の生じる要因となる室内ユニットの高出力稼働台数を少なくできるとともに、能力の大きい側の室内ユニットを稼働したままの状態にできるため、その大きな能力の範囲内の間で出力を調節することができ、調節幅を広く確保することができる。これにより、より確実に冷媒分布状態を安定化させることができるようになる。この能力比率制御によって、図41に示すように、室内膨張弁51を通過する冷媒量は、室内膨張弁41を通過する冷媒量よりも少なく制御することができる。これにより、室内熱交換器52の周囲の環境変化に伴う液温一定化の難化を回避することができる。すなわち、室内熱交換器52が設置されている室内の室内温度等の室内環境の変化が大きく、室内熱交換器52から室内側ガス分岐配管5cに向けて流れるガス冷媒の過熱度が不安定となることに起因して、冷媒回路210内の冷媒分布が不安定になることがある。しかし、このように能力比率制御を行うことで、室内膨張弁51をほとんど閉じた状態として室内ファン53も停止させ、室内熱交換器52の能力を低く抑えることで、このような冷媒回路210内の冷媒分布の不安定化を回避することができる。これにより、液管温度センサ35が検知する温度の一定化(液温一定化の実現)を迅速に達成させることができるようになる。
 なお、このように、能力比率制御を行うことで室内膨張弁51をほとんど閉じた状態にしているため、液冷媒室内側分岐点D1から室内膨張弁51までの間の室内側液分岐配管5a内の冷媒が停滞しがちになっている。このため、室内側液分岐配管5a内の流通が途絶えがちになっている液冷媒は、室内温度センサ56が検知している周囲温度の影響を受けていき、液温一定化制御によって過冷却器25で制御された液温のままで維持することが困難になっている。そこで、このように能力比率制御を行う場合には、制御部9は、さらに、能力制限機分岐配管温度一定化制御を行うようにしてもよい。この能力制限機分岐配管温度一定化制御では、制御部9は、室内側液分岐配管5a内の上述した流通が途絶えがちになっている液冷媒の温度が、液温一定化制御によって制御された温度から離れていくことを防ぐことができる。具体的には、能力制限機分岐配管温度一定化制御では、制御部9は、室内熱交換器52の能力を出し過ぎて冷媒回路210の冷媒分布の安定が崩れない程度に、室内膨張弁51の開度を開けて室内側液分岐配管5a内で停滞している液冷媒を流通させ、液温一定化制御されたばかりの液冷媒を液冷媒室内側分岐点D1の上流側から室内側液分岐配管5a内に新たに導き入れる。なお、この能力制限機分岐配管温度一定化制御では、制御部9は、液温一定化制御によって一定化される温度と、ガス側温度センサ55との乖離度合いが大きいほど、室内膨張弁51の開度を上げる制御を行う。これにより、液温一定化制御によって制御された温度状態となっている液冷媒を室内側液分岐配管5aに流通させ、室内側液分岐配管5a内の温度を、液温一定化制御によって制御された液温に近づけることができる。
 また、制御部9は、この能力制限機分岐配管温度一定化制御を、室内熱交換器52の能力を出し過ぎることで冷媒回路210の冷媒分布の安定が崩れることのない程度で、室内膨張弁51の開度をあげる制御を所定時間間隔で行うものとして上述の能力制限機分岐配管温度一定化制御の代わりに行ってもよい。
 また、制御部9は、最終的に室外熱交換器23に液冷媒が溜まった状態にならなければ検知がむずかしく、そのための時間によって室内側液分岐配管5a内の液冷媒の温度が変化する問題があるため、室外熱交換器23内に溜まっている液冷媒の量が減少しない限度に制御しつつ、室内膨張弁51の開度をあげる制御を行うようにしてもよい。ここでは、冷媒回路210中のうち最終的に判定を行う前に液冷媒を溜めている箇所以下の部分を真空化させる必要があるが、室外熱交換器23内に液冷媒が減らないようにある程度溜まっている状態を維持しているので、この真空化に要する時間を短くすることができ、判定精度が向上する。
 (K)
 上記第2実施形態では、室外熱交換器23の液面高さhを検出する少し前に、液バイパス膨張弁72の弁開度を調節し、液冷媒の通過をごくわずかだけ許容する液戻し制御を行う場合を例に挙げて説明した。
 しかし、本発明はこれに限られるものではなく、例えば、圧縮機21の吐出冷媒温度を検知する吐出冷媒温度センサ32の検知温度に基づいて、制御部9が、液バイパス膨張弁72の開度を調節するようにしてもよい。この場合には、吐出冷媒温度センサ32の検知温度が高くなってきた場合に、制御部9が、液バイパス膨張弁72の開度を上げて、より多くの液冷媒を圧縮機21の吸入側に供給する制御を行ってもよい。また、吐出冷媒温度センサ32の検知温度が低くなってきた場合に、制御部9が、液バイパス膨張弁72の開度を下げて、圧縮機21の吸入側に供給する冷媒量を少なく抑える制御を行ってもよい。
 また、例えば、図42に示すように、圧縮機21内の吐出冷媒が通過する出力ポートの温度を直接検知することが可能な圧縮機高温部温度センサ21hがさらに設けられた構成の冷媒回路211eを有する空気調和装置201eであってもよい。この場合には、本変形例(M)の制御部9による制御は、吐出冷媒温度センサ32の検知温度を指標とするのではなく、圧縮機高温部温度センサ21hの検知温度としてもよい。
 (L)
 上記第2実施形態では室外ユニット2が一台のみの冷媒回路210を例に挙げて説明した。
 しかし、本発明はこれに限られるものではなく、例えば、図43に示すように、室外ユニット202xおよび室外ユニット202yの複数の室外ユニットが設けられた冷媒回路210Mを有する空気調和装置201aとしてもよい。
 冷媒回路210Mは、室外ユニットが複数設けられている点を除いて、上記第2実施形態の空気調和装置201の冷媒回路210と同様であるため、以下、相違点を中心に説明する。
 ここで、室外ユニット202xについては、関連構成について添え字xを付して示しており、室外ユニット202yについては、関連構成について添え字yを付して示している。
 上記第2実施形態で説明した部材番号と同一であるか、もしくは、添え字x、yが付いている点のみ相違しているという部材番号の構成については、上述した第2実施形態の冷媒回路210と同様である。ただし、ここでは、添え字yが付された構成を有している室外ユニット202yについては、添え字xが付されている構成を有している室外ユニット202xよりも冷凍能力が劣るものとなっている。例えば、室外熱交換器23yは、室外熱交換器23xよりも熱交換に有効な比表面積が小さい。また、室外ファン28yは、室外ファン28xよりも大きさが小さい。また、モータ28myは、モータ28mxよりも出力が弱いものとなっている。さらに、圧縮機21yは、圧縮機21xよりも周波数等によって定まる容量が小さい。
 この冷媒回路210Mでは、室内側冷媒回路210M、210b、室外側冷媒回路210c、210dが、冷媒連絡管6、7によって接続されることで構成されている。
 冷媒回路210Mでは、液冷媒連絡管6およびガス冷媒連絡管7の構成が、上記第2実施形態の冷媒回路210と大きく異なる。
 液冷媒連絡管6は、室内側液分岐配管4a、5a、液冷媒室内側分岐点D1だけでなく、さらに、室外側液分岐配管6ax、6ay、液冷媒室外側分岐点D2、および、液分岐点接続管6Pを有している。ここで、室内側液分岐配管4aは、室内膨張弁41から延びる配管である。室内側液分岐配管5aは、室内膨張弁51から延びる配管である。室内側液分岐配管4aと、室内側液分岐配管5aとは、液冷媒室内側分岐点D1において合流している。室外側液分岐配管6axは、液側閉鎖弁26xから延びる配管である。室外側液分岐配管6ayは、液側閉鎖弁26yから延びる配管である。室外側液分岐配管6axと、室外側液分岐配管6ayとは、液冷媒室外側分岐点D2において合流している。そして、液冷媒室内側分岐点D1と液冷媒室外側分岐点D2とは、液分岐点接続管6Pによって接続されている。
 ガス冷媒連絡管7は、室内側ガス分岐配管4c、5c、ガス冷媒室内側分岐点E1だけでなく、さらに、室外側ガス分岐配管7ax,7ay、ガス冷媒室外側分岐点E2、および、ガス分岐点接続管7Pを有している。ここで、室内側ガス分岐配管4cは、室内熱交換器42から延びる配管である。室内側ガス分岐配管5cは、室内熱交換器52から延びる配管である。室内側ガス分岐配管4cと、室内側ガス分岐配管5cとは、ガス冷媒室内側分岐点E1において合流している。
 室外側ガス分岐配管7axは、ガス側閉鎖弁27xから延びる配管である。室外側ガス分岐配管7ayは、ガス側閉鎖弁27yから延びる配管である。この室外側ガス分岐配管7axと、室外側ガス分岐配管7ayとは、ガス冷媒室外側分岐点E2において合流している。そして、ガス冷媒室内側分岐点E1とガス冷媒室外側分岐点E2とは、ガス分岐点接続管7Pによって接続されている。
 ここで、液面検知センサは室外ユニット毎に設けられており、室外ユニット202xには239xが、室外ユニット202yには液面検知センサ239yが、それぞれ設けられている。
 なお、冷媒回路210Mの他の形態については、部材番号が同じ場合は同様の構成を示しており、添え字x、yが付されているだけの相違の場合についても同様である。
 ただ、ここでは、上述したように、室外ユニット202yは、室外ユニット202xよりも容量が小さいものが採用されている。
 (温度一定化制御と能力比率制御)
 上述した冷媒回路210Mによって温度一定化制御、能力比率制御、および、後述する低容量機優先停止制御、事前稼働制御、飽和液制御を行うと、冷媒回路210M内の冷媒分布は、図44に示すような分布をとる。
 このように、室外ユニットについても複数接続されている冷媒回路210Mでの能力比率制御では、制御部9は、室内ユニット205の運転を抑制させて室内ユニット204を中心とした稼働を行うだけでなく、室外ユニット側の能力も調整して、室外ユニット202yの能力を制限させつつ室外ユニット202xを中心とした制御を行う。これにより、制御部9は、室内ユニットだけでなく、室外ユニットについても複数設けられている構成においても、不安定要素となる稼働ユニットの影響をできるだけ低く抑えて、主として、室内ユニット204の1台と、室外ユニット202xの1台とを中心とした、液温一定化を迅速かつ簡単に実現しつつ、冷媒回路内210M内の冷媒分布を安定させやすい制御を行う。
 低容量機優先停止制御では、制御部9は、能力比率制御を行う場合に、容量の小さい室外ユニット202yの圧縮機21y、室外熱交換器23y、および、室外ファン28y、モータ28myの稼働による冷凍能力の抑制化を、容量の大きい室外ユニット202xの圧縮機21x、室外熱交換器23x、および、室外ファン28x、モータ28mxの稼働による冷凍能力の抑制化よりも優先させる。これにより、冷媒回路210M内の冷媒分布は、室外熱交換器23x内に溜まっている液冷媒のほうが、室外熱交換器23y内に溜まっている液冷媒の量よりも多い状態となる。ここでは、複数の室外ユニットの稼働をそれぞれ同様に行うのではなく、不安定要素を減らすために、容量の小さい室外ユニットから優先させて冷凍能力を制限させる制御を行う。これにより、温度一定化制御を実現させるための不安定要素を少なくしつつ、室外ユニット202xを中心とした能力の大きなものが主として稼働し続けている状態となるため、液温一定化制御中の冷媒回路210Mを安定化させるための出力制御の幅をより大きく確保することができている。
 飽和液制御では、制御部9は、上記低容量機優先停止制御を行う際に、室外熱交換器23xの室外熱交膨張接続配管6exおよび室外熱交換器23yの室外熱交膨張接続配管6eyのいずれについても冷媒に過冷却度が付いた状態となるように制御する。ここでは、制御部9は、過冷却度が0℃以上5℃以下となるように室外ファン28x、28yおよびモータ28mx、28myの出力をそれぞれ制御する。なお、上記低容量機優先停止制御を行う際に、室外ユニット202yの能力を制限することで、室外熱交換器23yの凝縮能力が低下しており、室外熱交換器23yの室外熱交膨張接続配管6eyを通過する冷媒に過冷却度が付きにくくなっている。しかし、制御部9は、低容量機優先停止制御のみを行うだけでなく、飽和液制御も同時に行うため、室外熱交膨張接続配管6eyを通過する冷媒に0℃以上5℃以下の過冷却度が付くようにすることができる。これにより、液冷媒連絡管6の全体、すなわち、室内側液分岐配管4a、5a、液冷媒室内側分岐点D1、室外側液分岐配管6ax、6ay、液冷媒室外側分岐点D2、および、液分岐点接続管6Pを、温度一定化制御された液冷媒で満たす状態を確保することができる。これにより、液温一定化制御を実現させるための不安定要素を少なくして温度一定化を確実に実現させるだけでなく、液冷媒連絡管6内を温度一定化された液冷媒で満たすことが可能になる。
 事前稼働制御では、制御部9は、室外ユニット202xおよび室外ユニット202yのいずれについても、液面検知センサ239x、239yによる検知を行う前に、一端通常運転の冷房運転を実行することで、いずれについても能力が制限されていない状況で稼働させる制御を行う。ここでは、上記第2実施形態のステップS22やステップS41において行われる冷房運転時に、同時にこの事前稼働制御を行う。これにより、低容量機優先停止制御によって能力が制限される室外ユニット202y内に冷媒が多く寝込んでしまうことを回避することができ、室外ユニット202y内に存在する液冷媒の量を低減させることができる。この点は、圧縮機21yが稼働されることにより、冷凍機油が暖められるため、冷凍機油に溶け込んでいた冷媒を冷凍機油から分離して、液面検知センサ239x、239yによる検知対象に含めることができるようになる。このため、検知精度が向上している。
 (適正冷媒量自動充填運転モードおよび冷媒漏洩検知運転モード)
 図44に、適正冷媒量自動充填運転モードおよび冷媒漏洩検知運転モードにおいて、液面明確化制御が行われ、液面検知センサ239x、239yによって検知を行うタイミングの状況下での冷媒回路210M内の冷媒分布を示す。
 具体的には、制御部9は、上記第2実施形態のステップS23、S24、S42、S43と同様に、液温一定化制御によって、液管温度センサ35x、35yのいずれについても検知温度が安定し、さらに、ガス側温度センサ45、55のいずれについても温度が安定した場合に、閉鎖制御を行う。ここでの閉鎖制御では、室内膨張弁41、51のいずれについても閉じた状態として液側閉鎖弁26x、26yのいずれについても閉じた状態とする。そして、第2実施形態のステップS25、S46と同様に遮断制御を行う。なお、ここでは、冷媒回路210M内の冷媒は、液冷媒連絡管6以外には、室外熱交換器23xと室外熱交換器23yとに分けて溜められる。したがって、熱交冷媒量Xは、これら室外熱交換器23xに溜まった液冷媒と室外熱交換器23yに溜まった液冷媒とを合計して算出することとなる。ここでの室外熱交換器23xに溜まった液冷媒量の検出は、液面検知センサ239xにより、室外熱交換器23yに溜まった液冷媒量の検出は、液面検知センサ239yにより、それぞれ行う。他のフローは、上記第2実施形態と同様である。
 なお、液面明確化制御を行うまで、ホットガスバイパス弁82は閉じておき、液面明確化制御を行う際に制御部9が一時的にホットガスバイパス弁82を開ける点は、上記第2実施形態と同様である。
 このようにして、図43に示すような、室外ユニット202xおよび室外ユニット202yの複数の室外ユニットが設けられた冷媒回路210Mについても、簡単でかつ精度よく冷媒量の判定を行うことができる。
 (変形例Lの変形について)
 上記変形例(L)では、冷媒回路210M内の冷媒を図44に示すように集めるのではなく、複数箇所に分割させて集めてもよい。例えば、空気調和装置201に採用される冷媒の種類によっては、必ずしも、室内膨張弁41、51から室外熱交換器23x、23y自体を含む室外熱交換器23x、23yの上流側端部までの間に冷媒回路210M内の冷媒の全てを集めきれないおそれがある。この場合には、圧縮機21x、21yから室外熱交換器23x、23yにかけて、比較的密度の濃いガス冷媒が残ったままとなり、検知対象に含めることができない。このような場合であっても、図45に示すように、冷媒回路210M内の全冷媒の中の一部を、冷媒回路210Mに一部冷媒回収タンク13を接続させて、回収してもよい。このように、室内膨張弁41、51から室外熱交換器23x、23y自体を含む室外熱交換器23x、23yの上流側端部までの間に冷媒回路210M内の冷媒の全てを集めきれない場合であっても、一部冷媒回収タンク13を用いることによって、液面検知センサ239x、239yによる検知が可能な位置に判定時の液面を位置させることが可能になる。これにより、空気調和装置201aの冷媒の種類や構成に制限されることなく上記適正冷媒量充填運転、冷媒漏洩検知運転および各判定を行うことができるようになる。
 また、上記変形例(L)のように、室内ユニット204と室内ユニット205とによる複数の室内ユニットが設けられた構成でなくてもよい。例えば、図46に示すように、室内ユニット204のみを有する冷媒回路201bが採用された冷媒回路210Nであってもよい。この場合でも、能力比率制御においては、室外ユニット202x、202yのうち、低容量機が優先的に抑制される制御を行い、上記変形例(L)と同様の効果を奏することができる。
 なお、上記変形例(L)の冷媒回路210Mでは、室外ユニット202yの構成がいずれも室外ユニット202xの構成よりも容量が小さい場合を例に挙げて説明した。しかし、本発明はこれに限られるものではなく、室外ユニット202yの構成のうち一部の構成は室外ユニット202xの構成と同程度の容量であってもよい。
 なお、上記変形例(L)では、能力比率制御において低容量機優先停止制御が行われることにより圧縮機21yの出力が制限されたとしても、圧縮機21yの稼働状態が確保されることにより、冷凍機油が暖められ、冷凍機油に溶け込んでいた冷媒を冷凍機油から分離して、液面検知センサ239x、239yによる検知対象に含めることができるようになり、検知精度が向上する場合を例に挙げて説明した。しかし、本発明はこれに限られるものではなく、例えば、クランクケースヒータ(図示せず)を設けて、これによって冷凍機油に溶け込んでいる冷媒を冷凍機油から分離させるようにしてもよい。
 なお、図47に示すように、上述の第2実施形態の変形例(J)における能力比率制御を、冷媒回路210Mにおける室内ユニット204,205および室外ユニット202x、202yとの間で行ってもよい。
 (M)
 なお、上記第2実施形態および各変形例において、過冷却器25と室外膨張弁38との間にレシーバを設けた構成としてもよい。
 (N)
 上記第2実施形態およびその変形例(A)~(M)では、適正冷媒量自動充填運転モードおよび冷媒漏洩検知運転モードを実行する際の液温度一定化制御において、凝縮圧力制御と液管温度制御とを行う場合を例に挙げて説明した。
 しかし、本発明はこれに限られるものではなく、上記第2実施形態およびその変形例(A)~(M)のいずれにおいても、室外熱交換器23内に液冷媒を溜めた状態にしたままで、しばらく圧縮機21や室外熱交換器23や室外ファン28等の運転を持続させて、液化された冷媒を周囲温度になるまで待つことで液温の一定化を実現させるようにしてもよい。この場合には、制御部9は、液管温度センサ35が検知する温度と、室外温度センサ36が検知する温度との差異が所定値未満となった状態での液面高さhを検出する。これにより、しばらく待機する等するだけで、他の積極的な処理を行うことなく、液温度を一定化することができる。そして、この一定化された段階での液管温度センサ35の検知値に対応する液冷媒の密度によって冷媒量を算出するようにしてもよい。
 さらに、ここで、液冷媒の温度に応じた密度補正をするための周囲温度の検出には、室外温度センサ36を用いてもよいが、周囲温度の検出に液面検出のためのサーミスタT1~T5のいずれか1つの検知温度を流用してもよい。この場合には、サーミスタの個数を低減させることができる。
 (O)
 上記第2実施形態およびその変形例(A)~(M)では、液面検知センサ239のサーミスタT1~T5が、ヘッダ23bの上端近傍から下端近傍にかけて配置されている場合を例に挙げて説明した。
 しかし、本発明はこれに限られるものではなく、上記第2実施形態およびその変形例(A)~(L)のいずれにおいても、液面検知センサ239のサーミスタT1~T5は、ヘッダ23bの上端近傍から下端近傍の間のある範囲だけに設けていてもよい。また、熱交換器本体23aに対して、もしくは、熱交換器本体23aの上端近傍から下端近傍の間のある範囲だけに設けていてもよい。この場合には、同じ数だけサーミスタT1~T5を用いる場合であっても、各サーミスタT1~T5の間の高さ方向の距離が短くなるため、検知精度が向上する。また、熱交換器本体23aの下端近傍から上端近傍にかけてサーミスタT1~T5が配置されている場合には、その幅の分だけ、液面を測定できる幅を広げることができるが、ユーザの好みや、用いられる空気調和装置201の種類、もしくは、冷媒の種類等によれば、例えば、冷媒回路210内に適正な量の冷媒が入っている場合に検知されるはずの液面高さの近傍の高さ位置に集中してサーミスタT1~T5が設けられていてもよい。これにより、必要とされる場所にのみサーミスタT1~T5を設けることで、液面検知センサ239のコンパクト化、もしくは、低コスト化を図ることができる。
 (P)
 上記第2実施形態およびその変形例(A)~(M)では、判定時の周囲温度に応じて判定の基準となる高さを調節する場合を例に挙げて説明した。
 しかし、本発明はこれに限られるものではなく、例えば、上記第2実施形態およびその変形例(A)~(M)のいずれにおいても、予めメモリ19等に格納されている所定の判定基準となる高さについては、補正等せず、実際に液面検知センサ239によって検出された液面高さhを、判定時の周囲温度に基づいて補正してもよい。この場合には、所定の判定基準となる高さに対して、実測液面高さhの補正値が比較されることになる。
 さらに、ここで、本変形例において検出される液面高さhを温度に応じた液冷媒の密度に対応するように補正をするために周囲温度の検出を行う場合、もしくは、上記第2実施形態等において基準高さを液冷媒の温度に応じて補正するために周囲温度の検出を行う場合には、室外温度センサ36を用いてもよいが、周囲温度の検出に液面検出のためのサーミスタT1~T5のいずれか1つの検知温度を流用してもよい。この場合には、サーミスタの個数を低減させることができる。
 (Q)
 上記第2実施形態およびその変形例(A)~(M)では、温度校正は、室外ユニット2が稼働していない状態がしばらく続いた状態で行われる場合を例に挙げて説明した。
 しかし、本発明はこれに限られるものではなく、例えば、液面検知センサ239のサーミスタT1~T5のいずれも加熱/冷却させることが可能なヒータ/クーラを設けておく等して、制御部9が、積極的にサーミスタT1~T5の周囲温度が同じになる状況を作り出せるようにしてもよい。この場合には、制御部9が、周囲の温度が同じ状況を作り出した状態で、温度校正を行うことができる。
 また、ここでの同一温度状況の積極的な作り方としては、例えば、制御部9による冷媒回路210内の冷媒分布状況の制御によって、各サーミスタT1~T5の周囲温度が同一となる状況を作りだすようにしてもよい。
 このようにして、制御部9は、いずれのサーミスタT1~T5が設けられている位置においても同じ温度を検出するはずの状況を作り出している。そして、この同じ温度を検出するはずの状況において、異なる高さ位置における各サーミスタT1~T5が実際に検出する値に仮に差異があったとしても、制御部9による校正処理が行われることで、各サーミスタT1~T5が同一の温度を示していることを担保でき、異なる高さ位置に配置されている各サーミスタT1~T5による液面高さ検知精度を、あたかも1つのセンサを用いて各高さにおける温度を検知したかのような高い精度とすることができる。
 (R)
 上記第2実施形態およびその変形例(A)~(M)では、冷媒漏洩検知運転の判定は、適正冷媒量を基準として判定を行う場合を例に挙げて説明した。
 しかし、本発明はこれに限られるものものではなく、例えば、適正冷媒量を満たす液面高さであって、判定時の温度の液冷媒密度に対応した液面高さを算出し、この適正液面高さに対して、液面検知センサ239が検出する液面高さhを比較してもよい。
 (S)
 上記第2実施形態およびその変形例(A)~(M)では、液面明確化制御を行うことによる気相と液相との境界の明確化を行う場合を例に挙げて説明した。
 しかし、本発明はこれに限られるものではなく、例えば、上記第1実施形態の変形例(J)と同様に、液面明確化制御を行う前に、サーミスタT1~T5の温度校正処理を行っておいてもよい。例えば、サーミスタT1~T5が同じ温度を検知するであろう状況で、各サーミスタT1~T5が温度が同じ値を示していることとなるように制御部9が校正してもよい。
 <3>第3実施形態
 上述の第1、2実施形態およびその変形例における空気調和装置1、201では、冷房運転および暖房運転が切り換え可能な構成に対して本発明を適用した場合を例に挙げて説明した。
 しかし、本発明はこれに限られるものではなく、例えば、図48に示される本実施形態の空気調和装置301のように、ある空調空間については冷房運転を行いつつ他の空調空間については暖房運転を行う等のように、室内ユニット4、5が設置される屋内の各空調空間の要求に応じて、冷暖同時運転が可能な構成に対して本発明を適用してもよい。
 <3.1>第3実施形態の構成
 本実施形態の空気調和装置201は、主として、複数台(ここでは2台)の利用ユニットとしての室内ユニット4、5、熱源ユニットとしての室外ユニット302、および、冷媒連絡管306、307a、307bを備えている。
 室内ユニット4、5は、液冷媒連絡管6、ガス冷媒連絡管としての吸入ガス冷媒連絡管307aおよび吐出ガス冷媒連絡管307b、および、接続ユニット204、205を介して、室外ユニット202に接続されており、室外ユニット202との間で冷媒回路210を構成している。なお、室内ユニット4、5は、上述の第1、2実施形態における室内ユニット4、5と同じ構成であるため、ここでは説明を省略する。
 室外ユニット302は、主として、冷媒回路310の一部を構成しており、室外側冷媒回路310cを備えている。
 室外側冷媒回路310cは、主として、圧縮機21、三方切換弁322、室外熱交換器23、冷媒検知機構としての液面検知センサ339、室外膨張弁38、過冷却器25、過冷却冷媒回路60、ホットガスバイパス回路80、液側閉鎖弁26、吸入ガス側閉鎖弁27a、吐出ガス側閉鎖弁27b、高低圧連通管333、高圧遮断弁334、および、室外ファン28を有している。
 ここで、三方切換弁322、吸入ガス側閉鎖弁27a、吐出ガス側閉鎖弁27b、高低圧連通管333、および、高圧遮断弁334を除く他の機器・弁類は、上述の第1,2実施形態における室外ユニット2の機器・弁類と同様の構成であるため、説明を省略する。
 三方切換弁322は、室外熱交換器23を凝縮器として機能させる際には、圧縮機21の吐出側と室外熱交換器23のガス側とを接続させる。三方切換弁322の室外熱交換器23を凝縮器として機能させる接続状態を、凝縮運転状態という。また、三方切換弁322は、室外熱交換器23を蒸発器として機能させる際には、圧縮機21の吸入側と室外熱交換器23のガス側とを接続させる。三方切換弁322の室外熱交換器23を蒸発器として機能させる接続状態を、蒸発運転状態という。三方切換弁322では、室外側冷媒回路210c内における冷媒の流路を切り換えることで、凝縮運転状態と蒸発運転状態とを切り換えるための弁である。
 また、圧縮機21の吐出側と三方切換弁322との間には、吐出ガス側閉鎖弁27bを介して吐出ガス冷媒連絡管307bが接続されている。これにより、圧縮機21において圧縮・吐出された高圧のガス冷媒を三方切換弁322の切り換え動作に関係なく、室内ユニット4、5に供給できるようになっている。
 また、圧縮機21の吸入側には、吸入ガス側閉鎖弁27aを介して吸入ガス冷媒連絡管307aが接続されている。これにより、室内ユニット4、5から戻る低圧のガス冷媒を三方切換弁322の切り換え動作に関係なく、圧縮機21の吸入側に戻すことができるようになっている。
 また、高低圧連通管333は、圧縮機21の吐出側と三方切換弁322との間の位置に対して吐出ガス冷媒連絡管307bを接続させる冷媒管と、圧縮機21の吸入側に対して吸入ガス冷媒連絡管307aを接続させる冷媒管と、を互いに連通させる冷媒管であり、冷媒の通過を遮断することが可能な高低圧連通弁333aを有している。これにより、必要に応じて、吸入ガス冷媒連絡管307aと吐出ガス冷媒連絡管307bとを互いに連通させた状態にすることができるようになっている。
 また、高圧遮断弁334は、圧縮機21の吐出側と三方切換弁322との間の位置に対して吐出ガス冷媒連絡管307bを接続させる冷媒管に設けられており、必要に応じて、圧縮機21から吐出された高圧のガス冷媒を吐出ガス冷媒連絡管307bに送るのを遮断することを可能にしている。この高圧遮断弁334は、圧縮機21の吐出側と三方切換弁322との間の位置に対して吐出ガス冷媒連絡管307bを接続させる冷媒管の途中であって、高低圧連通管333が接続された位置よりも圧縮機21の吐出側に配置されている。この高低圧連通弁333aおよび高圧遮断弁334は、電磁弁である。
 ホットガスバイパス回路80は、ホットガスバイパス管81、および、ホットガスバイパス弁82を有している。ホットガスバイパス管81は、四路切換弁322に対して圧縮機21の吸入側を接続する配管と、四路切換弁322から室外熱交換器23に向かう配管と、を互いに接続している。そして、ホットガスバイパス弁82は、ホットガスバイパス管81の途中に設けられており、ホットガスバイパス管81における冷媒の通過を許容する開状態にしたり、冷媒の通過を許容しない閉状態にしたりして、切り換えることができる。
 また、室外ユニット302には、各種のセンサと室外側制御部37が設けられている。これらの各種のセンサと室外側制御部37等についても、上述の第1,2実施形態における室外ユニット2の各種のセンサと室外側制御部37の構成と同様であるため、説明を省略する。
 また、室内ユニット4、5は、室内熱交換器42、52のガス側が接続ユニット304、305を介して吸入ガス冷媒連絡管307aおよび吐出ガス冷媒連絡管307bに接続されている。なお、この接続ユニット304および305と、吸入ガス冷媒連絡管307aおよび吐出ガス冷媒連絡管307bとの接続状態はそれぞれ自由に切り換えることができる。
 接続ユニット304、305は、主として、冷暖切換弁304a、305aを備えている。室内ユニット4、5が冷房運転を行う場合には、室内ユニット4、5の室内熱交換器42、52のガス側と吸入ガス冷媒連絡管307aとを接続する状態とされる。この室内ユニット4、5が冷房運転を行う場合の接続状態を、冷房運転状態という。また、室内ユニット4、5が暖房運転を行う場合には、室内ユニット4、5の室内熱交換器42、52のガス側と吐出ガス冷媒連絡管307bとを接続する状態とされる。この室内ユニット4、5が暖房運転を行う場合の接続状態を、暖房運転状態という。そして、冷暖切換弁204a、205aは、この冷房運転状態と暖房運転状態との切り換えを行う切換機構として機能する弁である。
 このような空気調和装置301の構成により、室内ユニット4、5は、例えば、室内ユニット4を冷房運転しつつ、室内ユニット5を暖房運転する等の、いわゆる、冷暖同時運転を行うことが可能になっている。
 そして、この冷暖同時運転可能な空気調和装置301においては、三方切換弁322を凝縮運転状態にして室外熱交換器23を冷媒の凝縮器として機能させ、冷暖切換弁304a、305aを冷房運転状態にして室内熱交換器42、52を冷媒の蒸発器として機能させることにより、上述の第1,2実施形態における空気調和装置1と同様の冷媒量判定運転および冷媒量の適否の判定を行うことができる。
 ただし、本実施形態の空気調和装置301では、ガス冷媒連絡管7として吸入ガス冷媒連絡管307aおよび吐出ガス冷媒連絡管307bを有している。したがって、通常運転モードにおける冷房運転のように、高低圧連通弁333aを全閉状態にしかつ高圧遮断弁334を全開状態にすることによって吸入ガス冷媒連絡管307aと吐出ガス冷媒連絡管307bとが連通しておらずかつ圧縮機21から吐出された高圧のガス冷媒を吐出ガス冷媒連絡管307bに送ることが可能な状態にしていると、判定精度に悪影響を及ぼすおそれがある。具体的には、吐出ガス冷媒連絡管307bに溜まった高圧のガス冷媒を室外熱交換器23において凝縮させて室外熱交換器23を含む室外膨張弁38の上流側の部分に溜めることができなくなるため、冷媒回路310内の冷媒量の適否の判定精度に悪影響を及ぼすおそれがある。
 このため、冷媒量判定運転においては、高低圧連通弁333aを全閉状態にし、かつ、高圧遮断弁334を全開状態にすることによって、吸入ガス冷媒連絡管307aと吐出ガス冷媒連絡管307bとを連通させる。さらに、圧縮機21から吐出された高圧のガス冷媒を吐出ガス冷媒連絡管307bに送るのを遮断させるようにする。
 これにより、吐出ガス冷媒連絡管307b内の冷媒の圧力を吸入ガス冷媒連絡管307a内の冷媒の圧力と同じになり、吐出ガス冷媒連絡管307bに冷媒が溜まらない状態になる。このため、吐出ガス冷媒連絡管307bに溜まった高圧のガス冷媒を室外熱交換器23において凝縮させて室外熱交換器23を含む室外膨張弁38の上流側の部分に溜めることができるようになる。これにより、冷媒回路310内の冷媒量の適否の判定精度に対する悪影響を低減させることができる。
 なお、液面明確化制御を行うまで、ホットガスバイパス弁82は閉じておき、液面明確化制御を行う際に制御部9が一時的にホットガスバイパス弁82を開ける点は、上記第1、2実施形態と同様である。
 このように、本実施形態の空気調和装置301では、以下の点で上述の第1,2実施形態における空気調和装置1、201と異なる。すなわち、本実施形態の空気調和装置301では、冷媒量判定運転において、高低圧連通弁333aを全閉状態にし、かつ、高圧遮断弁334を全開状態にすることによって、吸入ガス冷媒連絡管307aと吐出ガス冷媒連絡管307bとを連通させるとともに、圧縮機21から吐出された高圧のガス冷媒を吐出ガス冷媒連絡管307bに送るのを遮断する操作を行っており、第1,2実施形態ではこのような操作を行っていない。しかし、それ以外の基本的な操作は、上述の第1,2実施形態における冷媒回路10内の冷媒量の適否の判定と同様である。
 このようにして、冷媒回路310について適正冷媒量自動充填運転モードおよび冷媒漏洩検知運転モードを実行し、液面検知センサ339によって検知を行う状況では、図49に示すような冷媒分布となる。
 <3.2>第3実施形態の変形例
 (A)
 上記第3実施形態では、凝縮運転状態と蒸発運転状態とを切り換えるための機構として、三方切換弁222を使用した場合を例に挙げて説明した。
 しかし、本発明はこれに限られるものではなく、例えば、四路切換弁や複数の電磁弁等で構成したものを使用した構成としてもよい。
 (B)
 上記第3実施形態では、冷房運転状態と暖房運転状態とを切り換えるための機構として、三方切換弁からなる冷暖切換弁204a、205aを使用している場合を例に挙げて説明した。
 しかし、本発明はこれに限られるものではなく、例えば、四路切換弁や複数の電磁弁等で構成したものを使用した構成としてもよい。
 (C)
 上記第3実施形態では、冷媒回路310内に存在する冷媒のすべてを対象として、液状態にして一カ所に集める場合を例に挙げて説明した。
 しかし、本発明はこれに限られるものではなく、例えば、冷媒回路310内の冷媒を一カ所に集めることなく、複数箇所に分割させて集めてもよい。
 例えば、空気調和装置301に採用される冷媒の種類によっては、必ずしも図49で示す部分において冷媒回路310内に存在する冷媒の全てを集めきれないおそれがある。この場合には、圧縮機21から室外熱交換器23にかけて、比較的密度の濃いガス冷媒が残ったままとなり、検知対象に含めることができない。
 このような場合であっても、図50に示すように、冷媒回路310内の全冷媒の中の一部を、冷媒回路310に一部冷媒回収タンク13を接続させて、回収してもよい。このように、一部冷媒回収タンク13を用いることによって、液面検知センサ339による検知が可能な位置に判定時の液面を位置させることが可能になる。これにより、空気調和装置301の冷媒の種類や構成に制限されることなく上記適正冷媒量充填運転、冷媒漏洩検知運転および各判定を行うことができるようになる。
 (D)
 なお、第3実施形態の空気調和装置301においても、上述の第1,2実施形態の変形例と同様の構成を適用してもよいし、また、第2実施形態の空気調和装置201の変形例(J)のように、室外ユニット202x、202yが複数台接続された構成にしてもよい。
 本発明を利用すれば、圧縮機の信頼性を損なわない程度で簡易かつ正確に冷媒量の判定を行うことができるため、特に、冷媒回路に充填されている冷媒を液状態にして量の判定を行う空気調和装置およびその判定方法に適用することができる。
                                                                                

Claims (12)

  1.  圧縮機(21)、冷媒を凝縮させる凝縮器(23)、膨張機構(41,51)、冷媒を蒸発させる蒸発器(42,52)、前記膨張機構(41,51)と前記蒸発器(42,52)とを接続する蒸発器側接続配管(4b,5b)、前記膨張機構(41,51)と前記凝縮器(23)とを接続する液冷媒配管(4a,5a,6a,6b,6c,6d,6e)、前記蒸発器(42,52)と前記圧縮機(21)とを接続するガス冷媒配管(4c,5c,7a,7b,7c)、および、前記圧縮機(21)と前記凝縮器(23)とを接続するガス吐出配管(8)を有する冷媒回路(10,110,110a,210,210M,210N,310)と、
     前記膨張機構(41,51)から前記凝縮器(23)の前記膨張機構(41,51)側とは反対側の端部までの間の液溜まり部(6,23)に、前記冷媒回路(10)内に存在する冷媒を液状態で存在させようとする液化制御を行う制御部(9)と、
     前記液溜まり部(6,23)と前記ガス冷媒配管(4c,5c,7a,7b,7c)とを接続する液バイパス回路(70)と、
     前記液溜まり部(6,23)における液冷媒の体積および前記体積に等価な物理量の少なくともいずれか一方を検知する冷媒量検知部(39,239,239x,239y,339,9,35)と、
    を備えた空気調和装置(1,1a,201,201a,301)。
  2.  前記制御部(9)は、前記液化制御によって液化された冷媒の温度を一定化させようとする温度一定化制御を行う、
    請求項1に記載の空気調和装置(1,1a,201,201a,301)。
  3.  前記凝縮器(23)と前記膨張機構(41,51)との間から分岐し、前記圧縮機(21)の吸入側に接続される過冷却回路(60)と、
     前記過冷却回路の途中に設けられた過冷却膨張機構(62)と、
     前記過冷却膨張機構(62)が膨張させた冷媒と、前記凝縮器(23)から前記膨張機構(41,51)に向かう冷媒との間で熱交換させる過冷却熱交換器(25)と、
    をさらに備え、
     前記制御部(9)は、前記過冷却膨張機構(62)の膨張程度を調節することにより、前記温度一定化制御を行う、
    請求項1または2に記載の空気調和装置(1,1a,201,201a,301)。
  4.  前記液バイパス回路(70)を前記液溜まり部(6,23)から前記ガス冷媒配管(4c,5c,7a,7b,7c)に向けて流れる冷媒の流量を直接的もしくは間接的に調節する流量調節手段(72,172,82,85,9)をさらに備えた、
    請求項1から3のいずれか1項に記載の空気調和装置(1,1a,201,201a,301)。
  5.  前記流量調節手段(72,172,82,85,9)は、前記液バイパス回路(70)の途中に設けられ通過冷媒量を調節可能な液バイパス弁(72)を有している、
    請求項4に記載の空気調和装置(1,1a,201,201a,301)。
  6.  前記液バイパス弁(72)は、通過する冷媒の圧力を低下させる液バイパス膨張機構(72)であり、
     前記流量調節手段(72,172,82,85,9)は、前記液溜まり部(6,23)から前記液バイパス膨張機構(72)に向かう冷媒と、前記液バイパス膨張機構(72)を通過して前記ガス冷媒配管(4c,5c,7a,7b,7c)に向かう冷媒と、の間で熱交換させる液バイパス熱交換器(73)をさらに有している、
    請求項5に記載の空気調和装置(1,1a,201,201a,301)。
  7.  前記制御部(9)は、前記液バイパス膨張機構(72)における冷媒の減圧程度を調節することにより、前記液バイパス熱交換器(73)における熱交換量を変動させて前記液バイパス膨張機構(72)に流入する冷媒が液単相状態となるようにしつつ、前記液バイパス膨張機構(72)を通過する前記液単相状態の冷媒の流量を調節する、
     請求項6に記載の空気調和装置(1,1a,201,201a,301)。
  8.  前記流量調節手段(72,172,82,85,9)は、前記ガス吐出配管(8)と前記ガス冷媒配管(4c,5c,7a,7b,7c)とを接続するガス戻し回路(80)を有しており、
     前記制御部(9)は、前記ガス戻し回路(80)を経由して前記ガス冷媒配管(4c,5c,7a,7b,7c)に導かれるガス冷媒と、前記液バイパス回路(70)を経由して前記ガス冷媒配管(4c,5c,7a,7b,7c)に導かれる液冷媒と、の混合比率を、前記液バイパス弁(72)における通過冷媒量を調節することにより調節する、
    請求項5から7のいずれか1項に記載の空気調和装置(1,1a,201,201a,301)。
  9.  前記流量調節手段(72,172,82,85,9)は、前記液バイパス回路(70)の途中に設けられたキャピラリーチューブ(172)と、前記ガス吐出配管(8)と前記ガス冷媒配管(4c,5c,7a,7b,7c)とを接続するガス戻し回路(80)と、前記ガス戻し回路(80)に設けられており前記ガス吐出配管(8)から前記ガス冷媒配管(4c,5c,7a,7b,7c)に向かう冷媒量を調節するガス戻し弁(82、85)を有しており、
     前記制御部(9)は、前記ガス戻し弁(82,85)における通過冷媒量を調節することにより、前記ガス戻し回路(80)経由で前記ガス冷媒配管(4c,5c,7a,7b,7c)に導かれるガス冷媒と、前記液バイパス回路(70)経由で前記ガス冷媒配管(4c,5c,7a,7b,7c)に導かれる液冷媒と、の混合比率を調節する、
    請求項4に記載の空気調和装置(1,1a,201,201a,301)。
  10.  前記圧縮機(21)の吐出冷媒の温度を検知する吐出冷媒温度センサ(32)をさらに備え、
     前記制御部(9)は、前記吐出冷媒温度センサ(32)の検知する値に基づいて、前記混合比率を調節する、
    請求項7から9のいずれか1項に記載の空気調和装置(1,1a,201,201a,301)。
  11.  前記圧縮機(21)内の高温部分の温度を検知する圧縮機高温部温度センサ(21h)をさらに備え、
     前記制御部(9)は、前記圧縮機高温部温度センサ(21h)の検知する値に基づいて、前記混合比率を調節する、
    請求項7から9のいずれか1項に記載の空気調和装置(1,1a,201,201a,301)。
  12.  圧縮機(21)、冷媒を凝縮させる凝縮器(23)、膨張機構(41,51)、冷媒を蒸発させる蒸発器(42,52)、前記膨張機構(41,51)と前記蒸発器(42,52)とを接続する蒸発器側接続配管(4b,5b)、前記膨張機構(41,51)と前記凝縮器(23)とを接続する液冷媒配管(4a,5a,6a,6b,6c,6d,6e)、前記蒸発器(42,52)と前記圧縮機(21)とを接続するガス冷媒配管(4c,5c,7a,7b)、および、前記圧縮機(21)と前記凝縮器(23)とを接続するガス吐出配管(8)を有する冷媒回路(10,110,110a,210,210M,210N,310)を備えた空気調和装置(1,1a,201,201a,301)の冷媒量判定方法であって、
     前記膨張機構(41,51)から前記凝縮器(23)の前記膨張機構(41,51)側とは反対側の端部までの間の液溜まり部(6,23)に、前記冷媒回路(10)内に存在する冷媒を液状態で存在させようとする液化制御を行い、
     前記液溜まり部(6,23)における液冷媒の体積もしくは前記体積と等価な物理量を検知する前に、前記液溜まり部(6,23)に溜まった冷媒の少なくとも一部を前記蒸発器(42,52)を介さずに前記ガス冷媒配管(4c,5c,7a,7b,7c)に導く、
    冷媒量判定方法。
                                                                                    
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