WO2013062242A1 - 공기조화기 및 그 운전 방법 - Google Patents

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WO2013062242A1
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valve
control
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heat source
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조창환
최홍석
강선영
황준현
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엘지전자 주식회사
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Definitions

  • the present invention relates to an air conditioner and a method of operating the same, and more particularly, to an air conditioner and a method of operating the same, having a water refrigerant heat exchanger in which heat source water and a refrigerant are heat exchanged, and controlling a flow rate of heat source water entering and exiting the water refrigerant heat exchanger. .
  • an air conditioner is a device that cools or heats a room by using a refrigeration cycle of a refrigerant.
  • a refrigerant When a refrigerant is sequentially compressed, condensed, expanded, and evaporated, and when the refrigerant evaporates, it absorbs the surrounding heat and liquefies it. Cooling or heating is performed by the property of releasing the heat.
  • the air conditioner may condense or evaporate the refrigerant using outdoor air, and may condense or evaporate the refrigerant using heat source water such as water.
  • a water refrigerant heat exchanger for exchanging heat source water such as water with a refrigerant may be installed between the compressor and the expansion mechanism, and the refrigerant may be condensed or evaporated by the heat source water such as water.
  • the water refrigerant heat exchanger may be configured as a plate heat exchanger in which a refrigerant passage through which a refrigerant flows and a heat source passage through which heat source water flows are partitioned by a heat transfer plate.
  • the water refrigerant heat exchanger may be connected to an inflow passage for supplying the heat source water to the water refrigerant heat exchanger, and an outlet passage through which the heat source water exchanged with the refrigerant in the plate heat exchanger is discharged.
  • the inflow passage or the outflow passage may be provided with a pump for pumping the heat source water into the water refrigerant heat exchanger, and a flow rate valve for controlling the flow rate of the heat source water entering and exiting the water refrigerant heat exchanger.
  • Korean Patent Laid-Open Publication No. KR 10-2010-0064835 A (2010.06.15) discloses an opening of a variable flow valve using an operating rate of a compressor according to an operating capacity of an indoor unit, or an opening of a variable flow valve using a sensed temperature of a water return pipe.
  • An air conditioner capable of adjusting the disclosure is disclosed.
  • An object of the present invention is to provide an air conditioner and a method of operating the same, in which a user or an installer can change an opening range of a flow rate valve in consideration of an installation environment or power consumption of the air conditioner.
  • An air conditioner includes a heat pump having a water refrigerant heat exchanger in which refrigerant is condensed or evaporated by heat exchange with heat source water; A heat source water flow passage connected to the water refrigerant heat exchanger; A pump installed in the heat source water passage; A oil displacement valve installed in the heat source water flow path and having an adjustable opening degree; And a flow rate valve control unit for controlling an opening degree of the flow rate valve, wherein the flow rate valve control unit includes a heat source minimum flow rate operation unit configured to operate a minimum flow rate of the heat source water, and operates the flow rate valve according to the operation of the heat source minimum flow rate control unit. Adjust the opening.
  • the oil quantity valve control unit may set one of a plurality of control lower limit values when the heat source water minimum flow rate manipulation unit is operated.
  • the plurality of control lower limit values may be a control value between a minimum opening degree control value corresponding to the minimum opening degree of the oil displacement valve and a maximum opening degree control value corresponding to the maximum opening degree of the oil displacement valve.
  • the plurality of control lower limit values may be increased step by step at set intervals.
  • the heat source minimum flow rate control unit may set the control lower limit value of the oil displacement valve by a switching combination of a plurality of dip switches.
  • the minimum heat flow rate control unit may have a lower control limit value by a switching combination of the plurality of dip switches during a cooling operation and a heating operation.
  • the heat source minimum flow rate control unit may have a lower control limit in the heating operation than the control lower limit in the cooling operation.
  • the oil amount valve control unit may output a control value to the oil amount valve to control the opening degree of the oil amount valve, and the oil amount valve control unit may change the type of the oil amount valve by the pressure change of the heat pump according to the change of the control value.
  • the controller may control the oil quantity valve in a control mode according to the sensed type.
  • the control mode may include a first mode in which the control value is increased during the control to increase the opening degree of the oil displacement valve, and a second mode in which the control value is lowered when the control to increase the opening degree of the oil displacement valve.
  • the valve controller may control the oil quantity flow valve in one of a first mode and a second mode.
  • the oil quantity valve control unit may control the oil quantity valve in the first mode if the condensation pressure is increased when the control value is a cooling operation and the control value decreases.
  • the oil quantity valve control unit may control the oil quantity valve in the second mode when the condensation pressure is lowered when the control value is lowered in the cooling operation.
  • the oil quantity valve control unit may control the oil quantity valve in the first mode if the evaporation pressure is lowered when the operation value is a heating operation and the control value decreases.
  • the oil quantity valve control unit is a heating operation and the evaporation pressure is increased when the control value decreases, the oil quantity valve may be controlled in the second mode.
  • Operation method of the air conditioner according to the present invention for achieving the above object is provided with a water refrigerant heat exchanger in which the refrigerant is condensed or evaporated by heat exchange with the heat source water, the heat source water flow path is connected to the water refrigerant heat exchanger,
  • a minimum flow rate manipulation step A control lower limit value setting step of setting, by the fluid flow rate valve control unit, a control lower limit value according to the heat flow water minimum flow rate; And a oil amount valve control step of controlling the oil amount valve by the oil amount valve control unit being greater than or equal to the control lower limit value.
  • the oil displacement valve control step may control the oil displacement valve in a range of a control lower limit value set in the control lower limit value setting step and a maximum opening degree control value for controlling the oil displacement valve.
  • Operation method of the air conditioner according to the present invention for achieving the above object is provided with a water refrigerant heat exchanger in which the refrigerant is condensed or evaporated by heat exchange with the heat source water, the heat source water flow path is connected to the water refrigerant heat exchanger,
  • a flow rate valve control step of reducing the control value output to the flow rate valve after the maximum control value output step and controlling the flow rate flow valve, wherein the flow rate valve control step has a condensation pressure of a cooling operation when the control value is decreased.
  • variable flow valve When the increase or the evaporation pressure of the heating operation is lowered, the variable flow valve is controlled in the first control mode, and when the control value is decreased, the condensation pressure of the cooling operation is lowered or the evaporation pressure during the heating operation is increased,
  • the oil pressure control valve is controlled, and the first control mode is a control mode for increasing the control value outputted to the oil displacement valve when the opening degree of the oil displacement valve is increased, and the second control mode is output to the oil displacement valve when the opening degree of the oil displacement valve is increased. Control mode to lower the control value.
  • the present invention has the advantage that the user or installer can minimize the power consumption of the pump by manipulating the minimum flow rate of the heat source water when the climate and the like conditions where the air conditioner is installed.
  • the flow rate valve can be controlled in a control mode suitable for the flow rate valve installed in the heat source water flow path, and the flow rate valve control unit is installed in common regardless of the type of the flow rate valve. There is an advantage to use.
  • FIG. 1 is a view showing a refrigerant flow and a heat source water flow during the cooling operation of an embodiment of the air conditioner according to the present invention
  • FIG. 2 is a view showing a refrigerant flow and a heat source water flow during the heating operation of an embodiment of the air conditioner according to the present invention
  • FIG. 3 is a view schematically showing an outdoor unit and a flow rate valve and a pump of an embodiment of an air conditioner according to the present invention
  • FIG. 4 is a view illustrating a fluid flow rate valve control unit illustrated in FIG. 3;
  • FIG. 5 is a control block diagram of an embodiment of an air conditioner according to the present invention.
  • FIG. 6 is a flowchart of an embodiment of a method of operating an air conditioner according to the present invention.
  • FIG. 7 is a flow chart during the cooling operation of another embodiment of the operating method of the air conditioner according to the present invention.
  • FIG. 8 is a flowchart illustrating a heating operation of another embodiment of an air conditioner according to the present invention.
  • FIG. 1 is a view showing a refrigerant flow and a heat source water flow during the cooling operation of one embodiment of the air conditioner according to the present invention
  • Figure 2 is a refrigerant flow and a heat source water flow during the heating operation of an embodiment of the air conditioner according to the present invention
  • 3 is a view schematically illustrating an outdoor unit and a flow rate valve and a pump of an embodiment of the air conditioner according to the present invention
  • FIG. 4 is a view showing the flow rate valve control unit shown in FIG. 3.
  • 5 is a control block diagram of an embodiment of an air conditioner according to the present invention.
  • the air conditioner of this embodiment includes a heat pump 2 having a water refrigerant heat exchanger 1 in which refrigerant is condensed or evaporated by heat exchange with heat source water; A heat source water flow passage 5 connected to the water refrigerant heat exchanger 1; A pump 6 provided in the heat source water passage 5; A variable flow rate valve 8 installed in the heat source water flow passage 5 and having an adjustable opening degree; The oil quantity valve control part 10 which controls the opening degree of the oil quantity valve 8 is included.
  • the heat pump 2 absorbs heat into the heat source water passing through the water refrigerant heat exchanger 1, and then discharges it into the room, or absorbs heat from the room, and then heats the heat into the heat source water passing through the water refrigerant heat exchanger 1. Can be released to cool or heat the room.
  • the heat pump 2 may include at least one indoor unit I and at least one outdoor unit O connected to the at least one indoor unit I through a refrigerant passage.
  • the refrigerant passages may be connected in parallel.
  • the indoor unit I may include an indoor heat exchanger 12 that exchanges heat with indoor air.
  • the indoor unit I may include an indoor fan 14 which blows indoor air to the indoor heat exchanger 12 and discharges the indoor air.
  • the air conditioner may include an indoor expansion mechanism 16 for expanding the refrigerant flowing into the indoor heat exchanger 12.
  • the indoor expansion mechanism 16 may be installed in the indoor unit I together with the indoor heat exchanger 12 and the indoor fan 14, and may be formed of an electronic expansion valve such as an LIV (liniar expansion valve).
  • the indoor expansion mechanism 16 may be connected to the indoor heat exchanger 12 and the indoor heat exchanger connection passage 18.
  • the indoor heat exchanger 12 may function as an evaporator in which the refrigerant of low temperature and low pressure, which is expanded by the indoor expansion mechanism 16, evaporates while the refrigerant exchanges heat with the indoor air.
  • the refrigerant may function as a condenser that condenses as it heat exchanges with the indoor air.
  • the outdoor unit O may include a compression unit 20 that sucks and compresses a refrigerant and then discharges the refrigerant.
  • the compression unit 20 sucks and compresses the refrigerant in the refrigerant suction passage 21 and discharges the refrigerant into the refrigerant discharge passage 22.
  • the compression unit 20 is configured to vary in capacity.
  • the compression unit 20 includes at least one compressor 23 and 24 to which the refrigerant suction passage 21 and the refrigerant discharge passage 22 are connected.
  • the compressors 23 and 24 may include one inverter compressor having a variable compression capacity, and may include an inverter compressor 23 having a variable compression capacity and a constant speed compressor 24 having a constant compression capacity.
  • the refrigerant suction passage 21 may be connected in parallel to the inverter compressor 23 and the constant speed compressor 24.
  • the refrigerant suction passage 21 is an inverter compressor suction passage 25 connected to the inverter compressor 23, a constant speed compressor suction passage 26 connected to the constant speed compressor 24, and an inverter compressor suction passage 25.
  • the compressor suction passage 26 may include a common suction passage 27 connected thereto.
  • the accumulator 28 in which the liquid refrigerant in the refrigerant accumulates may be installed in the refrigerant suction passage 21.
  • the accumulator 28 may be installed in the common suction passage 27.
  • the refrigerant discharge passage 22 may be connected to the inverter compressor 23 and the constant speed compressor 24 in parallel.
  • the refrigerant discharge passage 22 includes an inverter compressor discharge passage 28 connected to the inverter compressor 23, a constant speed compressor discharge passage 29 connected to the constant speed compressor 24, and an inverter compressor discharge passage 28.
  • the compressor discharge channel 29 may include a common discharge channel 30 connected to the compressor discharge channel 29.
  • the refrigerant discharge passage 22 may be provided with an inverter compressor oil separator 31 for separating oil from the refrigerant discharged from the inverter compressor 23 and oil into the refrigerant suction passage 21.
  • the refrigerant discharge passage 22 may be provided with a constant speed compressor oil separator 32 for separating oil from the refrigerant discharged from the constant speed compressor 24 and recovering the oil in the refrigerant suction passage 21.
  • the outdoor unit O may include an outdoor expansion mechanism 34 for expanding the refrigerant flowing into the water refrigerant heat exchanger 1.
  • the outdoor expansion mechanism 34 may be connected to the water refrigerant heat exchanger 1 and the water refrigerant heat exchanger connection passage 35.
  • the outdoor expansion mechanism 34 may be connected to the indoor expansion mechanism 16 and the refrigerant passage 36.
  • the outdoor expansion mechanism 34 may include an outdoor expansion valve that may expand while the refrigerant passes through the heating operation, and the refrigerant flowing out of the water refrigerant heat exchanger 1 bypasses the outdoor expansion valve during the cooling operation. It may further include a check valve installed in the pass passage and the bypass passage.
  • the outdoor unit O includes a low pressure sensor 41 for detecting a pressure of the refrigerant suction passage 21; It may include a high pressure sensor 42 for detecting the pressure of the refrigerant discharge passage (22).
  • the low pressure sensor 41 may be installed in the refrigerant suction passage 21 and may be installed in the common suction passage 27 among the refrigerant suction passage 21 to detect the pressure of the refrigerant passing through the common suction passage 27. have.
  • the high pressure sensor 42 may be installed in the refrigerant discharge passage 22 and may be installed in the common discharge passage 30 of the refrigerant discharge passage 22 to sense the pressure of the refrigerant passing through the common discharge passage 30. have.
  • the water refrigerant heat exchanger 1 may function as a condenser that condenses while exchanging heat with heat source water such as water, and in the outdoor expansion mechanism 34.
  • the refrigerant may function as an evaporator that is evaporated while heat exchanged with heat source water such as water.
  • the water refrigerant heat exchanger 1 may include a refrigerant heat exchange passage through which refrigerant is condensed or evaporated while passing through and a heat source heat exchange passage through which heat source water is heated or cooled.
  • the air conditioner may be configured as a combined air conditioning and air conditioner having a cooling cycle and a heating cycle, and may further include a cooling and heating switching valve 37 that can switch between the cooling operation and the heating operation.
  • the air conditioning switching valve 37 may be installed in the outdoor unit O together with the compression unit 20 and the outdoor expansion mechanism 34.
  • the air conditioning switching valve 37 is connected to the refrigerant suction passage 21, the refrigerant discharge passage 22, the water refrigerant heat exchanger 1, and the indoor heat exchanger 12.
  • the cooling / heating switching valve 37 may be connected to the common suction channel 27 of the refrigerant suction channel 21.
  • the cooling / heating switching valve 37 may be connected to the common discharge passage 30 of the refrigerant discharge passage 22.
  • the cooling and heating switching valve 37 may be connected to the water refrigerant heat exchanger 1 and the connection passage 38.
  • the cooling and heating switching valve 37 may be connected to the indoor heat exchanger 12 and the refrigerant passage 39.
  • the cooling / heating switching valve 37 may guide the refrigerant compressed by the compression unit 20 during the cooling operation and discharged into the refrigerant discharge passage 22 to flow to the water refrigerant heat exchanger 1, and the indoor heat exchanger 12.
  • the refrigerant flowing in the can be guided to flow to the refrigerant suction passage (21).
  • the cooling and heating switching valve 37 may guide the refrigerant compressed by the compression unit 20 during the heating operation and discharged into the refrigerant discharge passage 22 to flow to the indoor heat exchanger 12, and the water refrigerant heat exchanger 1.
  • the refrigerant flowing in the can be guided to flow to the refrigerant suction passage (21).
  • the heat source water passage 5 may be connected to an external heat exchanger 52 for heat-exchanging heat source water heat-exchanged with the refrigerant in the water refrigerant heat exchanger 1 with outdoor air or geothermal heat.
  • the heat source water flow passage 5 includes an inflow passage 54 through which the heat source water passing through the external heat exchange facility 52 is supplied to the water refrigerant heat exchanger 1, and the heat source water heat exchanged with the refrigerant in the water refrigerant heat exchanger 1 is external. It may include a water discharge passage 56 that is discharged to the heat exchange facility (52).
  • the external heat exchange facility 52 includes a cooling tower for cooling the heat source water discharged through the water discharge passage 56 with outdoor air, a geothermal heat exchanger for heat-exchanging heat source water discharged through the water discharge passage 56 with geothermal heat, and a water discharge passage ( It may be made of a boiler for heating the heat source water withdrawn through 56, it may be made of a combination of a cooling tower and geothermal heat exchanger and boiler.
  • the pump 6 may allow the heat source water to circulate the water refrigerant heat exchanger 1 and the external heat exchanger 52.
  • the pump 6 may pump the heat source water such that the heat source water circulates through the water refrigerant heat exchanger 1, the water outlet passage 56, the external heat exchange facility 52, and the inlet passage 54.
  • the pump 6 may be installed in at least one of the inlet passage 54 and the outlet passage 56.
  • the pump 6 may be formed of a variable displacement pump whose capacity may be variable, and may be composed of an inverter pump having a variable capacity according to an input frequency or a plurality of constant speed pumps having a variable pumping capacity.
  • the pump 6 may include a pressure sensor capable of detecting pressure, and if the opening degree of the oil displacement valve 8 decreases and the pressure drop increases, the pressure sensor detects this, and the pump 6 reduces the rotation speed In this case, power consumption input to the pump 6 is minimized. Conversely, when the oil pressure valve 8 increases the opening degree and the pressure drop decreases, the pump 6 detects this, and the pump 6 increases the rotation speed.
  • the flow rate valve 8 is capable of adjusting the heat source water entering and exiting the water refrigerant heat exchanger 1, and by adjusting the opening degree, the flow rate of the heat source water circulating in the heat source water flow passage 5 can be varied.
  • the oil quantity flow valve 8 may be installed in at least one of the inflow passage 54 and the outflow passage 56.
  • the oil quantity flow rate valve 8 can maximize the flow volume of the heat source water flow path 5 of the largest opening city, and can minimize the flow volume of the heat source water flow path 5 of the minimum opening city.
  • the oil quantity flow valve 8 may be fully open at the start of the cooling operation or at the start of the heating operation.
  • the oil quantity flow valve 8 is opened to the maximum valve at the start of the cooling operation or at the start of the heating operation to maximize the heat source water flow rate of the heat source water flow path 5.
  • the oil quantity valve 8 starts the operation of the cooling operation.
  • the opening degree is varied so that the flow rate of the heat source water flow passage 5 can be adjusted differently from the start of the cooling operation.
  • the oil displacement valve 8 may change the opening degree so that the flow rate of the heat source water flow path 5 may be adjusted differently from the start of the heating operation.
  • the flow rate valve 8 may be adjusted to increase the opening degree by the set opening degree from the current opening degree of the flow rate valve 8 when the opening degree increases.
  • the flow rate valve 8 can be adjusted by the opening degree reduced by the set opening degree from the current opening degree of the displacement flow rate valve 8 when the opening degree decreases.
  • the opening amount valve 8 may increase the opening degree stepwise by a set opening degree or decrease it step by step by a setting opening degree.
  • the oil quantity flow rate valve control unit 10 can variably control the opening degree of the oil quantity flow rate valve 8.
  • the oil displacement valve control unit 10 may control the opening degree of the oil displacement valve 8 by outputting a control value to the oil displacement valve 8.
  • the oil quantity valve control unit 10 can control the opening degree of the oil quantity valve 8 according to the load of the outdoor unit O.
  • the oil quantity valve control unit 10 may increase the opening degree of the oil quantity valve 8 when the pressure of the refrigerant flowing in the water refrigerant heat exchanger 1 after being compressed by the compression unit 20 is greater than the target condensation pressure.
  • the opening degree is increased, the current opening degree can be maintained if the current opening degree of the oil displacement valve 8 is the maximum opening degree.
  • the flow rate valve control unit 10 may reduce the opening degree of the flow rate valve 8 when the pressure of the refrigerant flowing in the water refrigerant heat exchanger 1 after being compressed by the compression unit 20 during the cooling operation is less than the target condensation pressure.
  • the air conditioner may reduce the opening degree of the oil displacement valve 8 when the pressure sensed by the high pressure sensor 68 is less than the target condensation pressure during the cooling operation, and the pressure sensed by the high pressure sensor 68 during the cooling operation may be reduced. If it is less than the target condensation pressure, the opening degree of the oil quantity flow valve 8 can be reduced.
  • the oil quantity valve control unit 10 may reduce the opening degree of the oil quantity valve 8 when the pressure of the refrigerant flowing from the water refrigerant heat exchanger 1 to the compression unit 20 is greater than the target evaporation pressure. If the current opening degree of the oil displacement valve 8 at the time of decrease is the minimum opening degree, it is possible to maintain the current opening degree.
  • the flow rate valve control unit 10 may increase the opening degree of the flow rate valve 8 when the pressure of the refrigerant flowing from the water refrigerant heat exchanger 1 to the compression unit 20 is less than the target evaporation pressure during heating operation. When the opening degree increases, the current opening degree can be maintained if the current opening degree of the oil displacement valve 8 is the maximum opening degree.
  • the low pressure sensor 67 may detect the pressure of the refrigerant flowing from the water refrigerant heat exchanger 1 to the compression unit 20. That is, the air conditioner can reduce the opening degree of the oil displacement valve 8 when the pressure sensed by the low pressure sensor 67 in the heating operation is greater than the target evaporation pressure, and the pressure sensed by the low pressure sensor 67 in the heating operation is the target. If it is less than the evaporation pressure, the opening degree of the oil displacement valve 8 can be increased.
  • the flow rate valve control unit 10 may include a heat source water minimum flow rate operation unit 102 for manipulating the minimum flow rate of the heat source water, and the flow rate valve control unit 10 may be a flow rate valve according to an operation of the heat source water minimum flow rate operation unit 102.
  • the opening degree of (8) can be adjusted.
  • the oil amount flow rate valve control unit 10 may set one of a plurality of control lower limit values when the heat source water minimum flow rate operation unit 102 is operated.
  • the plurality of control lower limit values may be a control value between a minimum opening degree control value corresponding to the minimum opening degree of the oil displacement valve 8 and a maximum opening degree control value corresponding to the maximum opening degree of the oil displacement valve 8.
  • the plurality of control lower limit values may be increased step by step at set intervals, one of which may be set by the oil displacement valve control unit 10.
  • the control value of the oil displacement valve 8 may be 0V to 10V.
  • the minimum opening degree control value corresponding to the minimum opening degree of the oil displacement valve 8 may be 0V, and the maximum opening degree control value corresponding to the maximum opening degree of the oil displacement valve 8 is 10V, and the control lower limit exceeds 10V and is 10V.
  • Plural numbers may be set in the range of less than.
  • the lower control limit value may be set to 2V, 4V, 6V, and 8V, where the minimum heat source water flow rate may be set to 20%, 40%, 60%, 80% of the maximum heat source water flow rate.
  • the lower control limit value may be set to 3V, 5V, 7V, and 9V, wherein the minimum heat source water flow rate may be set to 30%, 50%, 70%, 90% of the maximum heat source water flow rate. As shown in FIG.
  • the heat source minimum flow rate control unit 102 may include a plurality of dip switches 104 and 106, and the oil flow rate valve may be formed by a switching combination of the plurality of dip switches 104 and 106.
  • the lower control limit of 8) can be set.
  • the heat source minimum flow rate control unit 102 may have a lower control limit value by the switching combination of the plurality of dip switches 104 and 106 at the time of the cooling operation and the heating operation, respectively.
  • the heat source minimum flow rate controller 102 may be set higher than the control lower limit during the cooling operation. Can be.
  • Table 1 is a table which shows the example which set the control lower limit value according to the switching combination of the heat source water minimum flow volume operation part in cooling operation and heating operation within 0V-10V.
  • the control lower limit set by the heat-source water minimum flow volume control part 102 will be 8V.
  • the oil quantity valve control unit 10 may output a control value within a range of 8V to 10V to the oil quantity valve 8.
  • the control lower limit value set by the heat source minimum flow rate control unit 102 may be 9V
  • the oil quantity valve control unit 10 can output a control value within the range of 9V to 10V higher than the control value range during the cooling operation to the oil quantity valve 8.
  • the control lower limit value set by the heat source water minimum flow rate control unit 102 may be 2V
  • the oil displacement valve control unit 10 may output a control value within the range of 2V to 10V to the oil displacement valve 8.
  • the control lower limit value set by the heat source water minimum flow rate control unit 102 may be 3V
  • the oil quantity valve control unit 10 can output a control value within the range of 3V to 10V higher than the control value range at the time of cooling operation to the oil quantity valve 8.
  • the oil displacement valve 8 may set various control lower limit values according to the operation of the heat source water minimum flow rate operation unit 102 and whether the cooling or heating operation is performed, and detailed descriptions of the respective examples will be omitted.
  • the oil quantity valve control unit 10 may be installed in the outdoor unit O together with the main control unit 100 that controls the outdoor unit O.
  • the main controller 100 may control the compression unit 20, the outdoor expansion mechanism 34, and the heating / cooling switching valve 37 according to the operation of the indoor unit I and the detection of the low pressure sensor 41 and the high pressure sensor 42. Can be.
  • the oil flow rate valve control unit 10 may be connected to the main control unit 100 and the main control unit communication line 112.
  • the oil quantity valve control unit 10 may be connected to the oil quantity valve 8 and the oil quantity valve control line 114, and the opening degree of the oil quantity valve 8 may be changed through the oil quantity valve control line 114.
  • the control value to be adjusted can be output. As shown in FIG.
  • a plurality of dip switches 104 and 106 may be installed in the oil quantity valve control unit 10, and the plurality of dip switches 104 and 106 may be a heat source water minimum flow rate control unit 102. Can be configured.
  • a valve control line connector 116 to which the oil amount valve control line 114 is connected may be installed in the oil amount valve control unit 10.
  • the oil amount valve 10 may be provided with a control unit communication line connector 118 to which the main control unit communication line 112 is connected.
  • the oil displacement valve 8 may be configured as a valve for increasing the control value for increasing the opening degree, or may be configured as a valve for lowering the control value for increasing the opening degree.
  • the oil quantity flow valve 8 is opened or closed at the minimum opening degree when the oil quantity flow valve 8 is fully closed when the minimum control value is input, and the oil quantity valve 8 is full open when the maximum control value is input. It can be configured as a valve of the type that is open) to the maximum opening.
  • the oil quantity valve 8 is opened at the maximum opening degree when the oil quantity valve 8 is full open when the minimum control value is input, and the oil quantity valve 8 is full closed when the maximum control value is input. It can be configured as a valve of the type that is closed, open or closed with a minimum opening.
  • the oil amount valve control unit 10 can detect the type of the oil amount valve 8 by the pressure change of the heat pump 2 according to the change of the control value during operation of the air conditioner, and the oil amount in the control mode according to the detected type.
  • the valve 8 can be controlled.
  • the control mode may include a first mode in which the control value for increasing the opening degree of the oil displacement valve 8 is increased, and a second mode in which the control value is lowered to increase the opening degree of the oil displacement valve 8.
  • the oil quantity valve control unit 10 may control the oil quantity valve 8 in one of the first mode and the second mode.
  • the oil quantity valve control unit 10 may control the oil quantity valve 8 in the first mode if the condensation pressure is increased when the operation value is cooling operation and the control value decreases.
  • the oil displacement valve 8 can be controlled in the second mode.
  • the oil amount valve control unit 10 may control the oil amount valve 8 in the first mode when the heating operation is performed and the evaporation pressure is lowered when the control value decreases.
  • the oil amount valve control unit 10 can control the oil amount valve 8 in the second mode when the heating operation is performed and the evaporation pressure is increased when the control value decreases.
  • the oil quantity valve control unit 10 may receive a detection result of the low pressure sensor 41 and the high pressure sensor 42 from the main control unit 100 while communicating with the main control unit 100.
  • the oil quantity valve control unit 10 may receive a detection result of the high pressure sensor 42 during the cooling operation from the main control unit 100 to detect a change in the condensation pressure, and detect the change result of the low pressure sensor 41 during the heating operation.
  • the change in the evaporation pressure may be sensed by the input from the controller 100.
  • FIG. 6 is a flowchart of an embodiment of a method of operating an air conditioner according to the present invention.
  • the step of operating the minimum amount of heat source water flow rate through the heat source water minimum flow rate control unit 102 installed in the oil amount valve control unit 10 for adjusting the opening degree of the oil amount valve 8 ( S1)
  • the installer or the user who installs the air conditioner can operate the plurality of dip switches 104 and 106 installed in the oil flow valve control unit 10 on and off, and turn the plurality of dip switches 104 and 106 on and off. By operation, the desired heat source minimum flow rate can be input.
  • step S2 of setting the control lower limit value according to the operated heat source water minimum flow rate may be performed.
  • the oil quantity valve control unit 10 can recognize a desired heat element minimum flow rate according to the on / off state of the plurality of dip switches 104 and 106, and set a lower control limit value.
  • the oil quantity flow rate valve control unit 10 may set one of a plurality of control lower limits.
  • the plurality of control lower limit values may be set between a minimum opening degree control value corresponding to the minimum opening degree of the oil displacement valve 8 and a maximum opening degree control value corresponding to the maximum opening degree of the oil displacement valve 8, and the plurality of control lower limit values are set. It may be incrementally increased in value (eg 2V) intervals.
  • the oil quantity valve control unit 10 may be set to the control lower limit value of the oil quantity flow valve 8 by selecting one of the control lower limit values among the plurality of control lower limit values according to the on / off states of the plurality of dip switches 104 and 106. have.
  • the control lower limit value may be set differently in the cooling operation and the heating operation, and when the same operation is input to the heat source minimum flow rate control unit 102, the control lower limit value in the heating operation may be set higher than the control lower limit value in the cooling operation. have.
  • the air conditioner may perform step S3 of controlling the oil quantity flow valve 8 above the set control lower limit.
  • the oil amount valve control unit 10 may control the oil amount valve 8 within a set control lower limit value and a maximum opening degree control value range for controlling the oil amount amount valve 8 to the maximum opening degree.
  • the oil quantity flow valve control unit 10 may control the oil quantity flow valve 8 according to the load of the outdoor unit in the control lower limit value and the maximum opening degree control value range.
  • FIG. 7 is a flow chart during the cooling operation of another embodiment of the operation method of the air conditioner according to the present invention.
  • the operation method of the air conditioner of the present embodiment includes the step (S11) (S12) of outputting the maximum control value to the oil flow valve (8) during the cooling operation.
  • the main control unit 100 may activate the compression unit 20, the pump 6 may be started, and the oil displacement valve control unit 10 may output the oil displacement valve 8 as the maximum control value.
  • the oil amount valve control unit 10 outputs a control value within the range of 0V to 10V to the oil amount valve 8 provided in the heat source water flow path 5, the oil amount valve control unit 10 is connected to the oil amount valve 8.
  • the maximum control value 10V can be output.
  • the refrigerant is compressed in the compression unit 20, is condensed by heat exchange with heat source water in the water refrigerant heat exchanger (1), is expanded in the indoor expansion mechanism (16), heat exchanged with the room air in the indoor heat exchanger (12) and evaporated do.
  • the air conditioner gradually passes, the high pressure detected by the high pressure sensor 42 is increased, and the low pressure detected by the low pressure sensor 41 is lowered.
  • the air conditioner may output a control value less than the maximum control value to the oil quantity flow valve 8 to lower the opening degree of the oil quantity flow rate valve 8.
  • the operation method of the air conditioner reduces the control value output to the oil quantity flow valve 8, and when the control value decreases, the control value is increased to the first control mode in which the control value is increased to increase the opening degree of the oil quantity flow rate valve 8.
  • Controlling the oil quantity valve 8, and controlling the oil quantity valve 8 in a second control mode in which the control value is lowered to increase the opening degree of the oil quantity valve 8 when the condensation pressure is lowered (S13) (S14) (S15). (S16) may be included.
  • the oil displacement valve control unit 10 may output 8V lower than the maximum control value of 10V to the oil displacement valve 8 according to the load of the outdoor unit O, and changes the control value of the oil displacement valve 8 ( 10V-> 8V), one of the first control mode and the second control mode may be selected by using the rising or falling of the condensation pressure sensed by the high pressure sensor 42.
  • the oil quantity valve control unit 10 reduced the control value output from the oil quantity valve 8 from 10V to 8V.
  • the oil quantity valve 8 determines that the oil quantity valve 8 is a oil quantity valve in which the opening degree increases when the control value increases.
  • the oil quantity valve control unit 10 may control the oil quantity valve 8 in a first control mode in which a control value is increased to increase the opening degree of the oil quantity flow valve 8. (S13) (S14).
  • the oil quantity valve control unit 10 has a control value output from the oil quantity valve 8 reduced from 10V to 8V.
  • the oil quantity valve 8 opens the oil quantity valve 8 when the control value increases.
  • the oil quantity flow valve control unit 10 may control the oil quantity flow valve 8 in a second control mode in which the control value is lowered to increase the opening degree of the oil quantity flow valve 8. (S15) (S16)
  • the oil amount valve control unit 10 controls the oil amount valve 8 in the first control mode
  • the oil amount valve control unit 10 is a condition in which the operation of the air conditioner, especially when the load of the outdoor unit O increases the opening degree, A control value higher than the previously output control value can be output to the oil displacement valve 8, and the oil displacement valve 8 can be increased in opening degree.
  • the oil quantity valve control unit 10 may output a control value lower than the previously output control value to the oil quantity valve 8 when the operation of the air conditioner, in particular, when the load of the outdoor unit O decreases the opening degree. The opening amount of the oil displacement valve 8 may be reduced.
  • the oil quantity valve control unit 10 When the oil quantity valve control unit 10 outputs a control value in the range of 0V to 10V to the oil quantity valve 8, if it is a cooling operation and is in the first control mode, the oil quantity valve control unit 10 may output 0V to the minimum opening degree oil quantity valve 8. 10V can be output to the maximum opening-flow valve 8.
  • the oil amount valve control unit 10 controls the oil amount valve 8 in the second control mode
  • the oil amount valve control unit 10 is a condition in which the operation of the air conditioner, especially when the load of the outdoor unit O increases the opening degree, A control value lower than the previously output control value can be output to the oil displacement valve 8, and the oil displacement valve 8 can be increased in opening degree.
  • the oil amount valve control unit 10 may output a control value higher than the previously output control value to the oil amount valve 8 when the operation of the air conditioner, especially when the load of the outdoor unit O reduces the opening degree, and the oil amount amount The opening degree of the valve 8 may be reduced. (S16)
  • the oil quantity valve control unit 10 When the oil quantity valve control unit 10 outputs a control value in the range of 0V to 10V to the oil quantity valve 8, if it is the cooling operation and the second control mode, the oil quantity valve control unit 10 may output 10V to the minimum opening degree oil quantity valve 8. 0V can be output to the maximum opening-flow oil amount valve 8.
  • FIG. 8 is a flowchart illustrating a heating operation of another embodiment of an air conditioner according to the present invention.
  • the operation method of the air conditioner of the present embodiment includes the step (S21) (S22) of outputting the maximum control value to the flow rate valve (8) during heating operation.
  • the main control unit 100 starts the compression unit 20, the pump 6 is started, and the oil displacement valve control unit 10 outputs the maximum oil flow rate valve 8 to the maximum control value.
  • the oil amount valve control unit 10 outputs a control value within the range of 0V to 10V to the oil amount valve 8 provided in the heat source water flow path 5, the oil amount valve control unit 10 is connected to the oil amount valve 8.
  • the maximum control value 10V can be output.
  • the refrigerant is compressed in the compression unit 20, is condensed by heat exchange with the indoor air in the indoor heat exchanger 12, expanded in the outdoor expansion mechanism 34, and is evaporated by heat exchange with the heat source water in the water refrigerant exchanger 1. .
  • the air conditioner gradually passes, the high pressure detected by the high pressure sensor 42 is increased, and the low pressure detected by the low pressure sensor 41 is lowered.
  • the air conditioner may output a control value less than the maximum control value to the oil quantity flow valve 8 to lower the opening degree of the oil quantity flow rate valve 8.
  • the operation method of the air conditioner reduces the control value output to the oil quantity flow valve 8, and when the evaporation pressure decreases when the control value decreases, the first control mode increases the control value to increase the opening degree of the oil quantity flow rate valve 8.
  • the oil displacement valve control unit 10 may output 8V lower than the maximum control value of 10V to the oil displacement valve 8 according to the load of the outdoor unit O, and the change of the control value of the oil displacement valve 8 is changed.
  • one of the first control mode and the second control mode may be selected by using the rising or falling of the evaporation pressure sensed by the low pressure sensor 41.
  • the oil quantity valve control unit 10 reduced the control value output from the oil quantity valve 8 from 10V to 8V.
  • the oil quantity valve control unit 10 may control the oil quantity valve 8 in a first control mode in which a control value is increased to increase the opening degree of the oil quantity flow valve 8 (S23).
  • the oil quantity valve control unit 10 has a control value output from the oil quantity valve 8 decreased from 10V to 8V.
  • the oil quantity valve 8 opens the oil quantity valve 8 when the control value increases.
  • the oil quantity flow valve control unit 10 may control the oil quantity flow valve 8 in a second control mode in which the control value is lowered to increase the opening degree of the oil quantity flow rate valve 8 (S25).
  • the oil quantity valve control unit 10 When the oil quantity valve control unit 10 outputs a control value in the range of 0V to 10V to the oil quantity valve 8, if it is heating operation and the first control mode, the oil quantity valve control unit 10 may output 0V to the minimum amount of oil quantity valve 8. 10V can be output to the maximum opening-flow valve 8.
  • the oil quantity valve control unit 10 When the oil quantity valve control unit 10 outputs a control value in the range of 0V to 10V to the oil quantity valve 8, if it is heating operation and in the second control mode, the oil quantity valve control unit 10 may output 10V to the minimum amount of oil quantity valve 8. 0V can be output to the maximum opening-flow oil amount valve 8.
  • the first control mode of the oil quantity valve control unit 10 and the corresponding increase / decrease of the oil quantity valve 8 are the same as the cooling operation, and thus detailed description thereof will be omitted. Since the opening degree of the second control mode and thus the oil displacement valve 8 is the same as that of the cooling operation, detailed description thereof is omitted.

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Abstract

본 발명의 공기조화기는 냉매가 열원수와 열교환되어 응축되거나 증발되는 수냉매 열교환기를 갖는 히트 펌프와; 수냉매 열교환기에 연결된 열원수 유로와; 열원수 유로에 설치된 펌프와; 열원수 유로에 설치되고 개도가 조절 가능한 변유량 밸브와; 변유량 밸브의 개도를 제어하는 변유량 밸브 제어부를 포함하고, 변유량 밸브 제어부는 열원수의 최소 유량을 조작하는 열원수 최소 유량 조작부를 포함하고 열원수 최소 유량 조작부의 조작에 따라 변유량 밸브의 개도를 조절하여 사용자나 설치자 등이 소비 전력과 효율을 희망에 따라 선택적으로 조절할 수 있는 이점이 있다.

Description

공기조화기 및 그 운전 방법
본 발명은 공기조화기 및 그 운전 방법에 관한 것으로서, 특히 열원수와 냉매가 열교환되는 수냉매 열교환기를 갖고 수냉매 열교환기로 출입되는 열원수 유량을 조절할 수 있는 공기조화기 및 그 운전 방법에 관한 것이다.
일반적으로 공기조화기는 냉매의 냉동 사이클을 이용하여 실내를 냉방 또는 난방 시킬 수 있는 장치로서, 냉매가 순차적으로 압축,응축,팽창,증발되고, 냉매가 기화될 때 주위의 열을 흡수하고 액화될 때 그 열을 방출하는 특성에 의하여 냉방 또는 난방작용을 수행한다.
공기조화기는 실외 공기를 이용하여 냉매를 응축하거나 증발하는 것이 가능하고, 물 등의 열원수를 이용하여 냉매를 응축하거나 증발하는 것이 가능하다.
공기조화기는 물 등의 열원수를 냉매와 열교환시키는 수냉매 열교환기가 압축기와 팽창기구 사이에 설치되어, 냉매가 물 등의 열원수에 의해 응축 또는 증발될 수 있다.
수냉매 열교환기는 냉매가 흐르는 냉매유로와 열원수가 흐르는 열 원수유로가 전열 판에 의해 구획되는 판형 열교환기로 구성될 수 있다.
수냉매 열교환기에는 열원수를 수냉매 열교환기로 공급하는 입수유로와, 판형 열교환기에서 냉매와 열교환된 열원수가 출수되는 출수유로가 연결될 수 있다. 입수유로 또는 출수유로에는 수냉매 열교환기로 열원수를 펌핑시키는 펌프와, 수냉매 열교환기로 출입되는 열원수의 유량을 조절할 수 있는 변유량 밸브가 설치될 수 있다.
한국 공개특허공보 KR 10-2010-0064835 A (2010.06.15)에는 실내기의 운전 용량에 따른 압축기의 운전율을 이용하여 변유량 밸브의 개도를 조절하거나 물 회수관의 감지 온도를 이용하여 변유량 밸브의 개도를 조절할 수 있는 공기조화기가 개시되고 있다.
본 발명의 목적은 사용자나 설치자가 공기조화기의 설치 환경이나 소비전력을 고려하여 변유량 밸브의 개도 범위를 변경할 수 있는 공기조화기 및 그 운전 방법을 제공하는데 있다.
본 발명에 따른 공기조화기는 냉매가 열원수와 열교환되어 응축되거나 증발되는 수냉매 열교환기를 갖는 히트 펌프와; 상기 수냉매 열교환기에 연결된 열원수 유로와; 상기 열원수 유로에 설치된 펌프와; 상기 열원수 유로에 설치되고 개도가 조절 가능한 변유량 밸브와; 상기 변유량 밸브의 개도를 제어하는 변유량 밸브 제어부를 포함하고, 상기 변유량 밸브 제어부는 열원수의 최소 유량을 조작하는 열원수 최소 유량 조작부를 포함하고 상기 열원수 최소 유량 조작부의 조작에 따라 상기 변유량 밸브의 개도를 조절한다.
상기 변유량 밸브 제어부는 상기 열원수 최소 유량 조작부의 조작시 복수개의 제어 하한값 중 하나를 설정할 수 있다.
상기 복수개의 제어 하한값은 상기 변유량 밸브의 최소 개도에 대응되는 최소 개도 제어값과, 상기 변유량 밸브의 최대 개도에 대응되는 최대 개도 제어값 사이의 제어값일 수 있다.
상기 복수개의 제어 하한값은 설정값 간격으로 단계적으로 증가될 수 있다.
상기 열원수 최소 유량 조작부는 복수개 딥 스위치의 스위칭 조합에 의해 상기 변유량 밸브의 제어 하한값을 설정되게 할 수 있다.
상기 열원수 최소 유량 조작부는 냉방 운전시와 난방 운전시 상기 복수개 딥 스위치의 스위칭 조합에 의한 제어 하한값이 상이할 수 있다.
상기 열원수 최소 유량 조작부는 냉방 운전시와 난방 운전시 상기 복수개 딥 스위치의 스위칭 조합이 동일할 경우, 난방 운전시의 제어 하한값이 냉방 운전시의 제어 하한값 보다 높을 수 있다.
상기 변유량 밸브 제어부는 상기 변유량 밸브로 제어값을 출력하여 상기 변유량 밸브의 개도를 제어할 수 있고, 상기 변유량 밸브 제어부는 상기 제어값의 변화에 따른 상기 히트 펌프의 압력 변화로 상기 변유량 밸브의 종류를 감지하고, 상기 변유량 밸브를 감지된 종류에 따른 제어 모드로 제어할 수 있다.
상기 제어 모드는 상기 변유량 밸브의 개도 증대를 위한 제어시 상기 제어값을 높이는 제 1 모드와, 상기 변유량 밸브의 개도 증대를 위한 제어시 상기 제어값을 낮추는 제 2 모드를 포함할 수 있고, 상기 변유량 밸브 제어부는 제 1 모드와 제 2 모드 중 한 모드로 상기 변유량 밸브를 제어할 수 있다.
상기 변유량 밸브 제어부는 냉방 운전이고 상기 제어값의 감소시 응축 압력이 높아지면 상기 제 1 모드로 상기 변유량 밸브를 제어할 수 있다.
상기 변유량 밸브 제어부는 냉방 운전이고 상기 제어값의 감소시 응축 압력이 낮아지면, 상기 제 2 모드로 상기 변유량 밸브를 제어할 수 있다.
상기 변유량 밸브 제어부는 난방 운전이고 상기 제어값의 감소시 증발 압력이 낮아지면 상기 제 1 모드로 상기 변유량 밸브를 제어할 수 있다.
상기 변유량 밸브 제어부는 난방 운전이고 상기 제어값의 감소시 증발 압력이 높아지면, 상기 제 2 모드로 상기 변유량 밸브를 제어할 수 있다.
상기한 목적을 달성하기 위한 본 발명에 따른 공기조화기의 운전 방법은 히트 펌프에 냉매가 열원수와 열교환되어 응축되거나 증발되는 수냉매 열교환기가 설치되고, 수냉매 열교환기에 열원수 유로가 연결되며, 열원수 유로에 개도 조절 가능한 변유량 밸브가 설치된 공기조화기를 운전하는 공기조화기의 운전 방법에 있어서, 상기 변유량 밸브를 제어하는 변유량 밸브 제어부에 설치된 열원수 최소 유량 조작부를 통해 열원수 최소 유량이 조작되는 최소 유량 조작 단계와; 상기 변유량 밸브 제어부가 상기 열원수 최소 유량에 따른 제어 하한값을 설정하는 제어 하한값 설정 단계와; 상기 변유량 밸브 제어부가 상기 제어 하한값 이상으로 상기 변유량 밸브를 제어하는 변유량 밸브 제어 단계를 포함한다.
상기 변유량 밸브 제어 단계는 상기 제어 하한값 설정 단계에서 설정된 제어 하한값과 상기 변유량 밸브를 최대 개도로 제어하는 최대 개도 제어값의 범위에서 상기 변유량 밸브를 제어할 수 있다.
상기한 목적을 달성하기 위한 본 발명에 따른 공기조화기의 운전 방법은 히트 펌프에 냉매가 열원수와 열교환되어 응축되거나 증발되는 수냉매 열교환기가 설치되고, 수냉매 열교환기에 열원수 유로가 연결되며, 열원수 유로에 개도 조절 가능한 변유량 밸브가 설치된 공기조화기를 운전하는 공기조화기의 운전 방법에 있어서, 상기 변유량 밸브를 제어하는 변유량 밸브 제어부가 상기 변유량 밸브로 최대 제어값으로 출력하는 최대 제어값 출력 단계와; 상기 최대 제어값 출력 단계 후 상기 변유량 밸브로 출력되는 제어값을 감소시키고 상기 변유량 밸브를 제어하는 변유량 밸브 제어 단계를 포함하고, 상기 변유량 밸브 제어 단계는 상기 제어값의 감소시 냉방 운전의 응축 압력이 높아지거나 난방 운전의 증발 압력이 낮아지면 제 1 제어 모드로 상기 변유량 밸브를 제어하며, 상기 제어값의 감소시 냉방 운전의 응축 압력이 낮아지거나 난방 운전시 증발 압력이 높아지면 제 2 제어 모드로 상기 변유량 밸브를 제어하고, 상기 제 1 제어 모드는 상기 변유량 밸브의 개도 증대시 상기 변유량 밸브로 출력되는 제어값을 높이는 제어 모드이고, 제 2 제어 모드는 상기 변유량 밸브의 개도 증대시 상기 변유량 밸브로 출력되는 제어값을 낮추는 제어 모드이다.
본 발명은 공기조화기가 설치되는 곳의 기후 등이 호조건일 경우 사용자나 설치자가 열원수 최소 유량을 낮게 조작하여 펌프의 소비 전력을 최소화할 수 있는 이점이 있다.
또한, 공기조화기가 설치되는 곳의 기후 등이 악조건일 경우 사용자나 설치자가 열원수 최소 유량을 높게 조작하여 난방 성능 또는 냉방 성능을 높일 수 있는 이점이 있다.
또한, 소비 전력과 효율을 희망에 따라 선택적으로 조절할 수 있는 이점이 있다.
또한, 열원수 유로에 설치된 변유량 밸브의 종류와 상관없이, 열원수 유로에 설치된 변유량밸브에 적합한 제어 모드로 변유량 밸브를 제어할 수 있고, 변유량 밸브 제어부를 변유량 밸브의 종류와 상관없이 공용으로 설치하여 사용할 수 있는 이점이 있다.
도 1은 본 발명에 따른 공기조화기 일실시예의 냉방 운전시 냉매 흐름과 열원수 흐름이 도시된 도,
도 2는 본 발명에 따른 공기조화기 일실시예의 난방 운전시 냉매 흐름과 열원수 흐름이 도시된 도,
도 3은 본 발명에 따른 공기조화기 일실시예의 실외기와 변유량 밸브와 펌프가 개략적으로 도시된 도,
도 4는 도 3에 도시된 변유량 밸브 제어부가 도시된 도,
도 5는 본 발명에 따른 공기조화기 일실시예의 제어 블록도,
도 6은 본 발명에 따른 공기조화기의 운전 방법 일실시예의 순서도,
도 7은 본 발명에 따른 공기조화기의 운전 방법 다른 실시예의 냉방 운전시 순서도,
도 8은 본 발명에 따른 공기조화기의 운전 방법 다른 실시예의 난방 운전시 순서도이다.
이하, 첨부된 도면을 참조하여 본 발명에 따른 공기조화기의 실시 예를 설명하면 다음과 같다.
도 1은 본 발명에 따른 공기조화기 일실시예의 냉방 운전시 냉매 흐름과 열원수 흐름이 도시된 도이고, 도 2는 본 발명에 따른 공기조화기 일실시예의 난방 운전시 냉매 흐름과 열원수 흐름이 도시된 도이며, 도 3은 본 발명에 따른 공기조화기 일실시예의 실외기와 변유량 밸브와 펌프가 개략적으로 도시된 도이고, 도 4는 도 3에 도시된 변유량 밸브 제어부가 도시된 도이며, 도 5는 본 발명에 따른 공기조화기 일실시예의 제어 블록도이다.
본 실시예의 공기조화기는 냉매가 열원수와 열교환되어 응축되거나 증발되는 수냉매 열교환기(1)를 갖는 히트 펌프(2)와; 수냉매 열교환기(1)에 연결된 열원수 유로(5)와; 열원수 유로(5)에 설치된 펌프(6)와; 열원수 유로(5)에 설치되고 개도가 조절 가능한 변유량 밸브(8)와; 변유량 밸브(8)의 개도를 제어하는 변유량 밸브 제어부(10)를 포함한다.
히트 펌프(2)는 수냉매 열교환기(1)를 통과하는 열원수로 열을 흡수한 후 실내로 방출하거나 실내의 열을 흡수한 후 수냉매 열교환기(1)를 통과하는 열원수로 열을 방출하여 실내를 냉방 또는 난방 시킬 수 있다.
히트 펌프(2)는 적어도 하나의 실내기(I)와, 적어도 하나의 실내기(I)와 냉매 유로로 연결된 적어도 하나의 실외기(O)를 포함할 수 있다. 냉매 유로는 실내기(I) 또는 실외기(O)가 복수개 설치될 경우 냉매 유로가 병렬로 연결시킬 수 있다.
실내기(I)는 실내 공기와 열교환되는 실내 열교환기(12)를 포함할 수 있다. 실내기(I)는 실내의 공기를 실내 열교환기(12)로 송풍시킨 후 실내로 토출하는 실내팬(14)을 포함할 수 있다. 공기조화기는 실내 열교환기(12)로 유동되는 냉매를 팽창시키는 실내 팽창기구(16)를 포함할 수 있다. 실내팽창기구(16)는 실내 열교환기(12) 및 실내팬(14)과 함게 실내기(I)에 설치될 수 있고, 엘이브이(LEV :liniar expansion valve) 등의 전자팽창밸브로 이루어질 수 있다. 실내팽창기구(16)는 실내 열교환기(12)와 실내 열교환기 연결유로(18)로 연결될 수 있다. 실내 열교환기(12)는 실내팽창기구(16)에서 팽창된 저온 저압의 냉매가 통과하면, 냉매가 실내 공기와 열교환되면서 증발되는 증발기로 기능할 수 있고, 실외기(O)에서 유동된 고온 고압의 냉매가 통과하면, 냉매가 실내 공기와 열교환되면서 응축되는 응축기로 기능할 수 있다.
실외기(O)는 냉매를 흡입하여 압축한 후 토출하는 압축부(20)를 포함할 수 있다. 압축부(20)는 냉매 흡입유로(21)의 냉매를 흡입하여 압축한 후 냉매 토출유로(22)로 토출한다. 압축부(20)는 용량이 가변되게 구성된다. 압축부(20)는 냉매 흡입유로(21)와 냉매 토출유로(22)가 연결되는 적어도 하나의 압축기(23)(24)를 포함한다. 압축기(23)(24)는 압축 용량이 가변되는 하나의 인버터압축기를 포함하는 가능하고, 압축 용량이 가변되는 인버터압축기(23)와 압축 용량이 일정한 정속압축기(24)를 포함하는 것이 가능하다. 이하, 인버터압축기(23)와 정속압축기(24)를 포함하는 예로 설명한다. 냉매 흡입유로(21)는 인버터압축기(23)와 정속압축기(24)에 병렬 연결될 수 있다. 냉매 흡입유로(21)는 인버터압축기(23)에 연결되는 인버터압축기 흡입유로(25)와, 정속압축기(24)에 연결되는 정속압축기 흡입유로(26)와, 인버터압축기 흡입유로(25)와 정속압축기 흡입유로(26)가 연결되는 공통 흡입유로(27)를 포함할 수 있다. 냉매 흡입유로(21)에는 냉매 중 액냉매가 축적되는 어큐물레이터(28)가 설치될 수 있다. 어큐물레이터(28)는 공통 흡입유로(27)에 설치될 수 있다. 냉매 토출유로(22)는 인버터압축기(23)와 정속압축기(24)에 병렬 연결될 수 있다. 냉매 토출유로(22)는 인버터압축기(23)에 연결되는 인버터압축기 토출유로(28)와, 정속압축기(24)에 연결되는 정속압축기 토출유로(29)와, 인버터압축기 토출유로(28)와 정속압축기 토출유로(29)가 연결되는 공통 토출유로(30)를 포함할 수 있다. 냉매 토출유로(22)에는 인버터압축기(23)에서 토출된 냉매와 오일 중 오일을 분리하여 냉매 흡입유로(21)로 회수시키는 인버터압축기 오일분리기(31)가 설치될 수 있다. 냉매 토출유로(22)에는 정속압축기(24)에서 토출된 냉매와 오일 중 오일을 분리하여 냉매 흡입유로(21)로 회수시키는 정속압축기 오일분리기(32)가 설치될 수 있다. 실외기(O)는 수냉매 열교환기(1)로 유동되는 냉매를 팽창시키는 실외팽창기구(34)를 포함할 수 있다. 실외팽창기구(34)는 수냉매 열교환기(1)와 수냉매 열교환기 연결유로(35)로 연결될 수 있다. 실외팽창기구(34)는 실내팽창기구(16)와 냉매유로(36)로 연결될 수 있다. 실외팽창기구(34)는 난방 운전시 냉매가 통과하면서 팽창될 수 있는 실외팽창밸브를 포함할 수 있고, 냉방 운전시 수냉매 열교환기(1)에서 유출된 냉매가 실외팽창밸브를 바이패스하는 바이패스 유로와 바이패스 유로에 설치된 체크밸브를 더 포함할 수 있다. 실외기(O)는 냉매 흡입유로(21)의 압력을 감지하는 저압센서(41)와; 냉매 토출유로(22)의 압력을 감지하는 고압센서(42)를 포함할 수 있다. 저압센서(41)는 냉매 흡입유로(21)에 설치될 수 있고, 냉매 흡입유로(21) 중 공통 흡입유로(27)에 설치되어 공통 흡입유로(27)를 통과하는 냉매의 압력을 감지할 수 있다. 고압센서(42)는 냉매 토출유로(22)에 설치될 수 있고, 냉매 토출유로(22)의 공통 토출유로(30)에 설치되어 공통 토출유로(30)를 통과하는 냉매의 압력을 감지할 수 있다. 수냉매 열교환기(1)는 압축부(20)에서 토출된 고온 고압의 냉매가 통과하면, 냉매가 물 등의 열원수와 열교환되면서 응축되는 응축기로 기능할 수 있고, 실외팽창기구(34)에서 유동된 저온 저압의 냉매가 통과하면, 냉매가 물 등의 열원수와 열교환되면서 증발되는 증발기로 기능할 수 있다. 수냉매 열교환기(1)는 냉매가 통과하면서 응축되거나 증발되는 냉매 열교환유로와 열원수가 통과하면서 가열되거나 냉각되는 열원수 열교환유로가 형성될 수 있다.
공기조화기는 냉방 사이클과 난방 사이클을 갖는 냉난방 겸용 공기조화기로 구성될 수 있고, 냉방 운전과 난방 운전을 절환할 수 있는 냉난방 절환밸브(37)를 더 포함할 수 있다. 냉난방절환밸브(37)는 압축부(20) 및 실외팽창기구(34)와 함께 실외기(O)에 설치될 수 있다. 냉난방절환밸브(37)는 냉매 흡입유로(21)와 냉매 토출유로(22)와 수냉매 열교환기(1)와 실내 열교환기(12)와 연결된다. 냉난방 절환밸브(37)는 냉매 흡입유로(21)의 공통 흡입유로(27)와 연결될 수 있다. 냉난방 절환밸브(37)는 냉매 토출유로(22)의 공통 토출유로(30)와 연결될 수 있다. 냉난방 절환밸브(37)는 수냉매 열교환기(1)와 연결유로(38)로 연결될 수 있다. 냉난방 절환밸브(37)는 실내 열교환기(12)와 냉매유로(39)로 연결될 수 있다. 냉난방 절환밸브(37)는 냉방 운전시 압축부(20)에서 압축되어 냉매 토출유로(22)로 토출된 냉매가 수냉매 열교환기(1)로 유동되게 안내할 수 있고, 실내 열교환기(12)에서 유동된 냉매를 냉매 흡입유로(21)로 유동되게 안내할 수 있다. 냉난방 절환밸브(37)는 난방 운전시 압축부(20)에서 압축되어 냉매 토출유로(22)로 토출된 냉매가 실내 열교환기(12)로 유동되게 안내할 수 있고, 수냉매 열교환기(1)에서 유동된 냉매를 냉매 흡입유로(21)로 유동되게 안내할 수 있다.
열원수 유로(5)는 수냉매 열교환기(1)에서 냉매와 열교환된 열원수를 실외 공기나 지열 등과 열교환시키는 외부 열교환설비(52)에 연결될 수 있다. 열원수 유로(5)는 외부 열교환설비(52)를 통과한 열원수가 수냉매 열교환기(1)로 입수되는 입수유로(54)와, 수냉매 열교환기(1)에서 냉매와 열교환된 열원수가 외부 열교환설비(52)로 출수되는 출수유로(56)를 포함할 수 있다. 외부 열교환설비(52)는 출수유로(56)를 통해 출수된 열원수를 실외 공기로 냉각시키는 냉각탑과, 출수유로(56)를 통해 출수된 열원수를 지열과 열교환시키는 지열열교환기와, 출수유로(56)를 통해 출수된 열원수를 가열하는 보일러 등으로 이루어질 수 있고, 냉각탑과 지열열교환기와 보일러 등의 조합으로 이루어지는 것이 가능하다.
펌프(6)는 열원수가 수냉매 열교환기(1)와 외부 열교환설비(52)를 순환하게 할 수 있다. 펌프(6)는 열원수가 수냉매 열교환기(1)와 출수유로(56)와 외부 열교환설비(52)와 입수유로(54)를 순환하게 열원수를 펌핑시킬 수 있다. 펌프(6)는 입수유로(54)와 출수유로(56) 중 적어도 하나에 설치될 수 있다. 펌프(6)는 용량이 가변될 수 있는 용량 가변 펌프로 이루어질 수 있고, 입력 주파수에 따라 용량이 가변되는 인버터 펌프로 이루어지거나 펌핑 용량을 가변할 수 있는 복수개의 정속 펌프로 이루어지는 것이 가능하다. 펌프(6)는 압력을 감지할 수 있는 압력센서를 포함할 수 있고, 변유량 밸브(8)의 개도가 감소되어 압력 강하가 커지면, 압력센서는 이를 감지하고, 펌프(6)는 회전수가 감소되고, 이때 펌프(6)로 입력되는 소비전력은 최소화된다. 반대로 펌프(6)는 변유량 밸브(8)가 개도가 증가되어 압력 강하가 작아지면, 압력센서는 이를 감지하고, 펌프(6)는 회전수가 증가된다.
변유량 밸브(8)는 수냉매 열교환기(1)로 출입되는 열원수를 조절할 수 있는 것으로서, 개도를 조절하는 것에 의해 열원수 유로(5)를 순환하는 열원수의 유량을 가변시킬 수 있다. 변유량 밸브(8)는 입수유로(54)와 출수유로(56) 중 적어도 하나에 설치될 수 있다. 변유량 밸브(8)는 최대 개도시 열원수 유로(5)의 유량을 최대로 할 수 있고, 최소 개도시 열원수 유로(5)의 유량을 최소로 할 수 있다. 변유량 밸브(8)는 냉방 운전의 기동시 또는 난방 운전의 기동시 풀 오픈될 수 있다. 즉, 변유량 밸브(8)는 냉방 운전의 기동시 또는 난방 운전 기동시 최대 밸브로 개방되어 열원수 유로(5)의 열원수 유량을 최대로 할 수 있다.변유량 밸브(8)는 냉방 운전의 기동이 완료되면 개도가 가변되어 열원수 유로(5)의 유량을 냉방 운전의 기동시와 상이하게 조절할 수 있다. 변유량 밸브(8)는 난방 운전의 기동이 완료되면 개도가 가변되어 열원수 유로(5)의 유량을 난방 운전의 기동시와 상이하게 조절할 수 있다. 변유량 밸브(8)는 개도의 증가시, 변유량 밸브(8)의 현재 개도에서 설정 개도만큼 증가된 개도로 조절될 수 있다. 변유량 밸브(8)는 개도의 감소시변유량 밸브(8)의 현재 개도에서 설정 개도만큼 감소된 개도로 조절될 수 있다. 변유량 밸브(8)는 개도를 복수회 증가시키거나 복수회 감소시킬 때, 개도를 설정 개도 만큼씩 단계적으로 증가시키거나 설정 개도 만큼씩 단계적으로 감소시킬 수 있다.
변유량 밸브 제어부(10)는 변유량 밸브(8)의 개도를 가변 제어할 수 있다. 변유량 밸브 제어부(10)는 변유량 밸브(8)로 제어값을 출력하여 변유량 밸브(8)의 개도를 제어할 수 있다.
변유량 밸브 제어부(10)는 실외기(O)의 부하에 따라 변유량 밸브(8)의 개도를 제어할 수 있다. 변유량 밸브 제어부(10)는 냉방 운전시, 압축부(20)에서 압축된 후 수냉매 열교환기(1)로 유동되는 냉매의 압력이 목표 응축 압력보다 크면 변유량 밸브(8)의 개도를 증가시킬 수 있고, 개도의 증가시, 변유량 밸브(8)의 현재 개도가 최대 개도이면 현재 개도를 유지시킬 수 있다. 변유량 밸브 제어부(10)는 냉방 운전시, 압축부(20)에서 압축된 후 수냉매 열교환기(1)로 유동되는 냉매의 압력이 목표 응축 압력보다 작으면 변유량 밸브(8)의 개도를 감소시킬 수 있고, 개도 감소시 변유량 밸브(8)의 현재 개도가 최소 개도이면 현재 개도를 유지시킬 수 있다. 고압센서(68)는 압축부(20)에서 압축된 후 수냉매 열교환기(1)로 유동되는 냉매의 압력을 감지할 수 있다. 즉, 공기조화기는 냉방 운전시 고압센서(68)에서 감지된 압력이 목표 응축 압력보다 작으면 변유량 밸브(8)의 개도를 감소시킬 수 있고, 냉방 운전시 고압센서(68)에서 감지된 압력이 목표 응축 압력보다 작으면 변유량 밸브(8)의 개도를 감소시킬 수 있다.
변유량 밸브 제어부(10)는 난방 운전시, 수냉매 열교환기(1)에서 압축부(20)로 유동된 냉매의 압력이 목표 증발 압력보다 크면 변유량 밸브(8)의 개도를 감소시킬 수 있고, 개도 감소시 변유량 밸브(8)의 현재 개도가 최소 개도이면 현재 개도를 유지시킬 수 있다. 변유량 밸브 제어부(10)는 난방 운전시, 수냉매 열교환기(1)에서 압축부(20)로 유동된 냉매의 압력이 목표 증발 압력보다 작으면 변유량 밸브(8)의 개도를 증가시킬 수 있고, 개도 증가시 변유량 밸브(8)의 현재 개도가 최대 개도이면 현재 개도를 유지시킬 수 있다. 저압센서(67)는 수냉매 열교환기(1)에서 압축부(20)로 유동된 냉매의 압력을 감지할 수 있다. 즉, 공기조화기는 난방 운전시 저압센서(67)에서 감지된 압력이 목표 증발 압력보다 크면 변유량 밸브(8)의 개도를 감소시킬 수 있고, 난방 운전시 저압센서(67)에서 감지된 압력이 목표 증발 압력보다 작으면 변유량 밸브(8)의 개도를 증가시킬 수 있다.
변유량 밸브 제어부(10)는 열원수의 최소 유량을 조작하는 열원수 최소 유량 조작부(102)를 포함할 수 있고, 변유량 밸브 제어부(10)는 열원수 최소 유량 조작부(102)의 조작에 따라 변유량 밸브(8)의 개도를 조절할 수 있다.
변유량 밸브 제어부(10)는 열원수 최소 유량 조작부(102)의 조작시 복수개의 제어 하한값 중 하나를 설정할 수 있다. 복수개의 제어 하한값은 변유량 밸브(8)의 최소 개도에 대응되는 최소 개도 제어값과, 변유량 밸브(8)의 최대 개도에 대응되는 최대 개도 제어값 사이의 제어값일 수 있다. 복수개의 제어 하한값은 설정값 간격으로 단계적으로 증가될 수 있고, 그 중 하나가 변유량 밸브 제어부(10)에 의해 설정될 수 있다.예를 들어, 변유량 밸브(8)의 제어값이 0V∼10V 일 경우, 변유량 밸브(8)의 최소 개도에 대응되는 최소 개도 제어값은 0V일 수 있고, 변유량 밸브(8)의 최대 개도에 대응되는 최대 개도 제어값은 10V 있으며, 제어 하한값은 0V를 초과하고 10V의 미만인 범위에서 복수개 설정될 수 있다. 제어 하한값은 2V,4V,6V,8V로 설정될 수 있고, 이때, 열원수 최소 유량은 열원수 최대 유량의 20%,40%,60%,80%로 설정될 수 있다. 제어 하한값은 3V,5V,7V,9V로 설정될 수 있고, 이때, 열원수 최소 유량은 열원수 최대 유량의 30%,50%,70%,90%로 설정될 수 있다. 열원수 최소 유량 조작부(102)는 도 4에 도시된 바와 같이, 복수개 딥 스위치(104)(106)를 포함할 수 있고, 복수개의 딥 스위치(104)(106)의 스위칭 조합에 의해 변유량 밸브(8)의 제어 하한값이 설정되게 할 수 있다. 열원수 최소 유량 조작부(102)는 복수개 딥 스위치(104)(106)의 스위칭 조합에 의한 제어 하한값이 냉방 운전시와 난방 운전시 각각 상이할 수 있다. 열원수 최소 유량 조작부(102)는 냉방 운전시와 난방 운전시 복수개 딥 스위치(104)(106)의 스위칭 조합이 동일할 경우, 난방 운전시의 제어 하한값이 냉방 운전시의 제어 하한값 보다 높게 설정될 수 있다.
표 1은 냉방 운전과 난방 운전시 열원수 최소 유량 조작부의 스위칭 조합에 따른 제어 하한값을 0V∼10V 내에서, 설정한 예를 도시한 표이다.
표 1
딥 스위치 1 딥 스위치 2 냉방운전시 제어 하한값 난방운전시 제어 하한값
OFF OFF 8V 9V
OFF ON 6V 7V
ON OFF 4V 5V
ON ON 2V 3V
예를 들어, 변유량 밸브(8)의 제어값이 0V∼10V 일 경우, 딥 스위치 1과 딥 스위치 2가 모두 오프이고, 냉방 운전이면, 열원수 최소 유량 조작부(102)에 의해 설정된 제어 하한값은 8V일 수 있고, 변유량 밸브 제어부(10)는 8V~10V 범위 내의 제어값을 변유량 밸브(8)로 출력할 수 있다. 변유량 밸브(8)의 제어값이 0V∼10V 일 경우, 딥 스위치 1과 딥 스위치 2가 모두 오프이고, 난방 운전이면, 열원수 최소 유량 조작부(102)에 의해 설정된 제어 하한값은 9V일 수 있고, 변유량 밸브 제어부(10)는 냉방 운전시의 제어값 범위 보다 높은 9V~10V 범위 내의 제어값을 변유량 밸브(8)로 출력할 수 있다. 변유량 밸브(8)의 제어값이 0V∼10V 일 경우, 딥 스위치 1과 딥 스위치 2가 모두 온이고, 냉방 운전이면, 열원수 최소 유량 조작부(102)에 의해 설정된 제어 하한값은 2V일 수 있고, 변유량 밸브 제어부(10)는 2V~10V 범위 내의 제어값을 변유량 밸브(8)로 출력할 수 있다. 변유량 밸브(8)의 제어값이 0V∼10V 일 경우, 딥 스위치 1과 딥 스위치 2가 모두 온이고, 난방 운전이면, 열원수 최소 유량 조작부(102)에 의해 설정된 제어 하한값은 3V일 수 있고, 변유량 밸브 제어부(10)는 냉방 운전시의 제어값 범위 보다 높은 3V~10V 범위 내의 제어값을 변유량 밸브(8)로 출력할 수 있다. 변유량 밸브(8)는 열원수 최소 유량 조작부(102)의 조작과, 냉,난방 운전 여부에 따라, 다양한 제어 하한값을 설정할 수 있고, 각각의 예에 대한 상세한 설명은 생략한다.
변유량 밸브 제어부(10)는 도 3에 도시된 바와 같이, 실외기(O)를 제어하는 메인 제어부(100)와 함께 실외기(O)에 설치될 수 있다. 메인 제어부(100)는 실내기(I)의 운전과 저압 센서(41) 및 고압 센서(42)의 감지 등에 따라 압축부(20)와 실외팽창기구(34)와 냉난방 절환밸브(37)를 제어할 수 있다. 변유량 밸브 제어부(10)는 메인 제어부(100)와 메인 제어부 통신선(112)으로 연결될 수 있다. 변유량 밸브 제어부(10)는 도 3에 도시된 바와 같이, 변유량 밸브(8)와 변유량 밸브 제어선(114)으로 연결될 수 있고, 변유량 밸브 제어선(114)을 통해 변유량 밸브(8)의 개도를 조절하는 제어값을 출력할 수 있다. 변유량 밸브 제어부(10)에는 도 4에 도시된 바와 같이, 복수개의 딥 스위치(104)(106)가 설치될 수 있고, 복수개의 딥 스위치(104)(106)는 열원수 최소 유량 조작부(102)를 구성할 수 있다. 변유량 밸브 제어부(10)에는 도 4에 도시된 바와 같이, 변유량 밸브 제어선(114)이 연결되는 밸브 제어선 커넥터(116)가 설치될 수 있다. 변유량 밸브(10)에는 도 4에 도시된 바와 같이, 메인 제어부 통신선(112)이 연결되는 제어부 통신선 커넥터(118)가 설치될 수 있다.
한편, 변유량 밸브(8)는 종류에 따라 그 개도 증대를 위해 제어값을 높이는 밸브로 구성되거나, 그 개도 증대를 위해 제어값을 낮추는 밸브로 구성될 수 있다. 변유량 밸브(8)는 최소 제어값의 입력시, 변유량 밸브(8)가 풀 클로우즈(full close)되면서 최소 개도로 개방되거나 밀폐되고, 최대 제어값의 입력시 변유량 밸브(8)가 풀 오픈(full open)되면서 최대 개도로 개방되는 종류의 밸브로 구성될 수 있다. 반대로, 변유량 밸브(8)는 최소 제어값의 입력시, 변유량 밸브(8)가 풀 오픈(full open)되면서 최대 개도로 개방되고, 최대 제어값의 입력시 변유량 밸브(8)가 풀 클로우즈(full close)되면서 최소 개도로 개방되거나 밀폐되는 종류의 밸브로 구성될 수 있다.
변유량 밸브 제어부(10)는 공기조화기의 운전시 제어값의 변화에 따른 히트 펌프(2)의 압력 변화로 변유량 밸브(8)의 종류를 감지할 수 있고, 감지된 종류에 따른 제어 모드로 변유량 밸브(8)를 제어할 수 있다. 여기서, 제어 모드는 변유량 밸브(8)의 개도 증대를 위한 제어시 제어값을 높이는 제 1 모드와, 변유량 밸브(8)의 개도 증대를 위해 제어값을 낮추는 제 2 모드를 포함할 수 있다. 변유량 밸브 제어부(10)는 변유량 밸브(8)를 제 1 모드와 제 2 모드 중 한 모드로 제어할 수 있다. 변유량 밸브 제어부(10)는 냉방 운전이고 제어값의 감소시 응축 압력이 높아지면 제 1 모드로 변유량 밸브(8)를 제어할 수 있다.변유량 밸브 제어부(10)는 냉방 운전이고 제어값의 감소시 응축 압력이 낮아지면, 제 2 모드로 변유량 밸브(8)를 제어할 수 있다. 변유량 밸브 제어부(10)는 난방 운전이고 제어값의 감소시 증발 압력이 낮아지면 제 1 모드로 변유량 밸브(8)를 제어할 수 있다. 변유량 밸브 제어부(10)는 난방 운전이고 제어값의 감소시 증발 압력이 높아지면, 제 2 모드로 변유량 밸브(8)를 제어할 수 있다. 변유량 밸브 제어부(10)는 메인 제어부(100)와 통신하면서 메인 제어부(100)로부터 저압 센서(41)와 고압 센서(42)의 감지 결과를 입력 받을 수 있다. 변유량 밸브 제어부(10)는 냉방 운전시 고압 센서(42)의 감지 결과를 메인 제어부(100)로부터 입력 받아 응축 압력의 변화를 감지할 수 있고, 난방 운전시 저압 센서(41)의 감지 결과를 메인 제어부(100)로부터 입력 받아 증발 압력의 변화를 감지할 수 있다.
도 6은 본 발명에 따른 공기조화기의 운전 방법 일실시예의 순서도이다.
본 실시예에 따른 공기조화기의 운전 방법은, 변유량 밸브(8)의 개도를 조절하는 변유량 밸브 제어부(10)에 설치된 열원수 최소 유량 조작부(102)를 통해 열원수 최소 유량이 조작되는 단계(S1)를 포함할 수 있다
공기조화기를 설치하는 설치자나 사용자는 변유량 밸브 제어부(10)에 설치된 복수개의 딥 스위치(104)(106)를 온,오프 조작할 수 있고, 복수개의 딥 스위치(104)(106)를 온,오프 조작에 의해 희망하는 열원수 최소 유량이 입력될 수 있다.
상기와 같이 열원수 최소 유량이 조작되면, 변유량 밸브 제어부(10)가 조작된 열원수 최소 유량에 따른 제어 하한값을 설정하는 단계(S2)가 실시될 수 있다.
변유량 밸브 제어부(10)는 복수개의 딥 스위치(104)(106)의 온,오프 상태에 따라, 희망하는 열원소 최소 유량을 인식할 수 있고, 제어 하한값을 설정할 수 있다.
변유량 밸브 제어부(10)는 복수개의 제어 하한값 중 하나를 설정할 수 있다. 복수개의 제어 하한값은 변유량 밸브(8)의 최소 개도에 대응되는 최소 개도 제어값과, 변유량 밸브(8)의 최대 개도에 대응되는 최대 개도 제어값 사이에 설정될 수 있고, 복수개의 제어 하한값은 설정값(예를 들면, 2V) 간격으로 단계적으로 증가될 수 있다.
변유량 밸브 제어부(10)는 복수개의 딥 스위치(104)(106)의 온,오프 상태에 따라, 복수개의 제어 하한값 중 어느 하나의 제어 하한값을 선택하여 변유량 밸브(8)의 제어 하한값으로 설정될 수 있다.
제어 하한값은 냉방 운전과 난방 운전시 상이하게 설정될 수 있고, 열원수 최소 유량 조작부(102)에 동일한 조작이 입력될 경우, 난방 운전시의 제어 하한값이 냉방 운전시의 제어 하한값 보다 높게 설정될 수 있다.
공기조화기는 설정된 제어 하한값 이상으로 변유량 밸브(8)를 제어하는 단계(S3)를 실시할 수 있다. 변유량 밸브 제어부(10)는 설정된 제어 하한값과 변유량 밸브(8)를 최대 개도로 제어하는 최대 개도 제어값 범위에서 변유량 밸브(8)를 제어할 수 있다. 변유량 밸브 제어부(10)는 제어 하한값과 최대 개도 제어값 범위에서 실외기의 부하에 따라 변유량 밸브(8)를 제어할 수 있다.
도 7은 본 발명에 따른 공기조화기의 운전 방법 다른 실시예의 냉방 운전시 순서도이다.
본 실시예의 공기조화기의 운전 방법은 냉방 운전시 변유량 밸브(8)로 최대 제어값으로 출력하는 단계(S11)(S12)를 포함한다.
공기조화기는 냉방 운전시, 메인 제어부(100)가 압축부(20)를 기동시키고, 펌프(6)가 기동되며, 변유량 밸브 제어부(10)가 변유량 밸브(8)로 최대 제어값으로 출력할 수 있다. 예를 들어, 변유량 밸브 제어부(10)가 열원수 유로(5)에 설치된 변유량 밸브(8)로 0V ∼10V 범위 내의 제어값을 출력할 때, 변유량 밸브 제어부(10)는 변유량 밸브(8)로 최대 제어값인 10V를 출력할 수 있다.
냉매는 압축부(20)에서 압축되고, 수냉매 열교환기(1)에서 열원수와 열교환되어 응축되며, 실내팽창기구(16)에서 팽창되며, 실내 열교환기(12)에서 실내 공기와 열교환되어 증발된다. 공기조화기는 시간이 점차 경과함에 따라 고압센서(42)에서 감지된 고압이 상승되고, 저압센서(41)에서 감지되는 저압이 하강된다.
공기조화기는 상기와 같이 변유량 밸브(8)로 최대 제어값을 출력한 이후, 변유량 밸브(8)의 개도를 낮추고자 변유량 밸브(8)로 최대 제어값 미만의 제어값을 출력할 수 있다.
공기조화기의 운전 방법은 변유량 밸브(8)로 출력되는 제어값을 감소시키고, 제어값의 감소시 응축 압력이 높아지면 변유량 밸브(8)의 개도 증대를 위해 제어값을 높이는 제 1 제어 모드로 변유량 밸브(8)를 제어하며, 응축 압력이 낮아지면 변유량 밸브(8)의 개도 증대를 위해 제어값을 낮추는 제 2 제어 모드로 변유량 밸브(8)를 제어하는 단계(S13)(S14)(S15)(S16)를 포함할 수 있다.
예를 들어, 변유량 밸브 제어부(10)는 실외기(O)의 부하에 따라, 최대 제어값인 10V 보다 낮은 8V를 변유량 밸브(8)로 출력할 수 있고, 변유량 밸브(8)의 제어값 변화(10V -> 8V)시, 고압 센서(42)에서 감지되는 응축 압력의 상승 또는 하강을 이용하여 제 1 제어 모드와 제 2 제어 모드 중 하나를 선택할 수 있다.
변유량 밸브 제어부(10)는 변유량 밸브(8)로 출력된 제어값이 10V에서 8V로 감소되었는데, 응축 압력이 상승되면, 변유량 밸브(8)를 제어값 상승시 개도가 증대되는 변유량 밸브인 것으로 판단할 수 있고, 변유량 밸브 제어부(10)는 변유량 밸브(8)의 개도 증대를 위해 제어값을 높이는 제 1 제어 모드로 변유량 밸브(8)를 제어할 수 있다.(S13)(S14)
반면에, 변유량 밸브 제어부(10)는 변유량 밸브(8)로 출력된 제어값이 10V에서 8V로 감소되었는데, 응축 압력이 하강되면, 변유량 밸브(8)를 제어값 상승시 개도가 감소되는 변유량 밸브인 것으로 판단할 수 있고, 변유량 밸브 제어부(10)는 변유량 밸브(8)의 개도 증대를 위해 제어값을 낮추는 제 2 제어 모드로 변유량 밸브(8)를 제어할 수 있다.(S15)(S16)
변유량 밸브 제어부(10)가 제 1 제어 모드로 변유량 밸브(8)를 제어할 경우, 변유량 밸브 제어부(10)는 공기조화기의 운전 특히 실외기(O)의 부하가 개도를 증대시킬 조건일 때, 기출력된 제어값 보다 높은 제어값을 변유량 밸브(8)로 출력할 수 있고, 변유량 밸브(8)는 개도가 증대될 수 있다. 그리고, 변유량 밸브 제어부(10)는 공기조화기의 운전 특히 실외기(O)의 부하가 개도를 감소시킬 조건일 때, 기출력된 제어값 보다 낮은 제어값을 변유량 밸브(8)로 출력할 수 있고, 변유량 밸브(8)는 개도가 감소될 수 있다.(S14)
변유량 밸브 제어부(10)는 변유량 밸브(8)로 0V ∼10V 범위의 제어값을 출력할 때, 냉방 운전이고 제 1 제어 모드이면, 최소 개도시 변유량 밸브(8)로 0V를 출력할 수 있고, 최대 개도시 변유량 밸브(8)로 10V를 출력할 수 있다.
변유량 밸브 제어부(10)가 제 2 제어 모드로 변유량 밸브(8)를 제어할 경우, 변유량 밸브 제어부(10)는 공기조화기의 운전 특히 실외기(O)의 부하가 개도를 증대시킬 조건일 때, 기출력된 제어값 보다 낮은 제어값을 변유량 밸브(8)로 출력할 수 있고, 변유량 밸브(8)는 개도가 증대될 수 있다. 변유량 밸브 제어부(10)는 공기조화기의 운전 특히 실외기(O)의 부하가 개도를 감소시킬 조건일 때, 기출력된 제어값 보다 높은 제어값을 변유량 밸브(8)로 출력할 수 있고, 변유량 밸브(8)는 개도가 감소될 수 있다.(S16)
변유량 밸브 제어부(10)는 변유량 밸브(8)로 0V ∼10V 범위의 제어값을 출력할 때, 냉방 운전이고 제 2 제어 모드이면, 최소 개도시 변유량 밸브(8)로 10V를 출력할 수 있고, 최대 개도시 변유량 밸브(8)로 0V를 출력할 수 있다.
도 8은 본 발명에 따른 공기조화기의 운전 방법 다른 실시예의 난방 운전시 순서도이다.
본 실시예의 공기조화기의 운전 방법은 난방 운전시 변유량 밸브(8)로 최대 제어값으로 출력하는 단계(S21)(S22)를 포함한다.
공기조화기는 난방 운전시, 메인 제어부(100)가 압축부(20)를 기동시키고, 펌프(6)가 기동되며, 변유량 밸브 제어부(10)가 변유량 밸브(8)로 최대 제어값으로 출력한다. 예를 들어, 변유량 밸브 제어부(10)가 열원수 유로(5)에 설치된 변유량 밸브(8)로 0V ∼10V 범위 내의 제어값을 출력할 때, 변유량 밸브 제어부(10)는 변유량 밸브(8)로 최대 제어값인 10V를 출력할 수 있다.
냉매는 압축부(20)에서 압축되고, 실내열교환기(12)에서 실내 공기와 열교환되어 응축되며 실외팽창기구(34)에서 팽창되며, 수냉매열교환기(1)에서 열원수와 열교환되어 증발된다. 공기조화기는 시간이 점차 경과함에 따라 고압센서(42)에서 감지된 고압이 상승되고, 저압센서(41)에서 감지되는 저압이 하강된다.
공기조화기는 상기와 같이 변유량 밸브(8)로 최대 제어값을 출력한 이후, 변유량 밸브(8)의 개도를 낮추고자 변유량 밸브(8)로 최대 제어값 미만의 제어값을 출력할 수 있다.
공기조화기의 운전 방법은 변유량 밸브(8)로 출력되는 제어값을 감소시키고, 제어값의 감소시 증발 압력이 낮아지면 변유량 밸브(8)의 개도 증대를 위해 제어값을 높이는 제 1 제어 모드로 변유량 밸브(8)를 제어하며, 증발 압력이 높아지면 변유량 밸브(8)의 개도 증대를 위해 제어값을 낮추는 제 2 제어 모드로 변유량 밸브(8)를 제어하는 단계(S23)(S24)(S25)(S26)를 포함할 수 있다.
예를 들어, 변유량 밸브 제어부(10)는 실외기(O)의 부하에 따라, 최대 제어값인 10V 보다 낮은 8V를 변유량 밸브(8)로 출력할 수 있고, 변유량 밸브(8)의 제어값의 변화(10V -> 8V)시, 저압 센서(41)에서 감지되는 증발 압력의 상승 또는 하강을 이용하여 제 1 제어 모드와 제 2 제어 모드 중 하나를 선택할 수 있다.
변유량 밸브 제어부(10)는 변유량 밸브(8)로 출력된 제어값이 10V에서 8V로 감소되었는데, 증발 압력이 하강되면, 변유량 밸브(8)를 제어값 상승시 개도가 증대되는 변유량 밸브인 것으로 판단할 수 있고, 변유량 밸브 제어부(10)는 변유량 밸브(8)의 개도 증대를 위해 제어값을 높이는 제 1 제어 모드로 변유량 밸브(8)를 제어할 수 있다.(S23)(S24)
반면에, 변유량 밸브 제어부(10)는 변유량 밸브(8)로 출력된 제어값이 10V에서 8V로 감소되었는데, 증발 압력이 상승되면, 변유량 밸브(8)를 제어값 상승시 개도가 감소되는 변유량 밸브인 것으로 판단할 수 있고, 변유량 밸브 제어부(10)는 변유량 밸브(8)의 개도 증대를 위해 제어값을 낮추는 제 2 제어 모드로 변유량 밸브(8)를 제어할 수 있다.(S25)(S26)
변유량 밸브 제어부(10)는 변유량 밸브(8)로 0V ∼10V 범위의 제어값을 출력할 때, 난방 운전이고 제 1 제어 모드이면, 최소 개도시 변유량 밸브(8)로 0V를 출력할 수 있고, 최대 개도시 변유량 밸브(8)로 10V를 출력할 수 있다.
변유량 밸브 제어부(10)는 변유량 밸브(8)로 0V ∼10V 범위의 제어값을 출력할 때, 난방 운전이고 제 2 제어 모드이면, 최소 개도시 변유량 밸브(8)로 10V를 출력할 수 있고, 최대 개도시 변유량 밸브(8)로 0V를 출력할 수 있다.
공기조화기는 난방 운전시, 변유량 밸브 제어부(10)의 제 1 제어 모드와 그에 따른 변유량 밸브(8)의 개도 증감은 냉방 운전과 동일하므로 그에 따른 상세한 설명은 생략하고, 변유량 밸브 제어부(10)의 제 2 제어 모드와 그에 따른 변유량 밸브(8)의 개도 증감은 냉방 운전과 동일하므로 그에 대한 상세한 셜명은 생략한다.

Claims (20)

  1. 냉매가 열원수와 열교환되어 응축되거나 증발되는 수냉매 열교환기를 갖는 히트 펌프와;
    상기 수냉매 열교환기에 연결된 열원수 유로와;
    상기 열원수 유로에 설치된 펌프와;
    상기 열원수 유로에 설치되고 개도가 조절 가능한 변유량 밸브와;
    상기 변유량 밸브의 개도를 제어하는 변유량 밸브 제어부를 포함하고,
    상기 변유량 밸브 제어부는 열원수의 최소 유량을 조작하는 열원수 최소 유량 조작부를 포함하고 상기 열원수 최소 유량 조작부의 조작에 따라 상기 변유량 밸브의 개도를 조절하는 공기조화기.
  2. 제 1 항에 있어서,
    상기 변유량 밸브 제어부는 상기 열원수 최소 유량 조작부의 조작시 복수개의 제어 하한값 중 하나를 설정하는 공기조화기.
  3. 제 2 항에 있어서,
    상기 복수개의 제어 하한값은 상기 변유량 밸브의 최소 개도에 대응되는 최
    소 개도 제어값과, 상기 변유량 밸브의 최대 개도에 대응되는 최대 개도 제어값 사이의 제어값인 공기조화기.
  4. 제 2 항에 있어서,
    상기 복수개의 제어 하한값은 설정값 간격으로 단계적으로 증가되는 공기조화기.
  5. 제 1 항에 있어서,
    상기 열원수 최소 유량 조작부는 복수개 딥 스위치의 스위칭 조합에 의해 상기 변유량 밸브의 제어 하한값을 설정되게 하는 공기조화기.
  6. 제 5 항에 있어서,
    상기 열원수 최소 유량 조작부는 냉방 운전시와 난방 운전시 상기 복수개 딥 스위치의 스위칭 조합에 의한 제어 하한값이 상이한 공기조화기.
  7. 제 6 항에 있어서,
    상기 열원수 최소 유량 조작부는 냉방 운전시와 난방 운전시 상기 복수개 딥 스위치의 스위칭 조합이 동일할 경우, 난방 운전시의 제어 하한값이 냉방 운전시의 제어 하한값 보다 높은 공기조화기.
  8. 제 1 항에 있어서,
    상기 변유량 밸브 제어부는 상기 변유량 밸브로 제어값을 출력하여 상기 변유량 밸브의 개도를 제어하고,
    상기 변유량 밸브 제어부는 상기 제어값의 변화에 따른 상기 히트 펌프의 압력 변화로 상기 변유량 밸브의 종류를 감지하고, 상기 변유량 밸브를 감지된 종류에 따른 제어 모드로 제어하는 공기조화기.
  9. 제 8 항에 있어서,
    상기 제어 모드는 상기 변유량 밸브의 개도 증대를 위한 제어시 상기 제어값을 높이는 제 1 모드와, 상기 변유량 밸브의 개도 증대를 위한 제어시 상기 제어값을 낮추는 제 2 모드를 포함하고,
    상기 변유량 밸브 제어부는 제 1 모드와 제 2 모드 중 한 모드로 상기 변유량 밸브를 제어하는 공기조화기.
  10. 제 9 항에 있어서,
    상기 변유량 밸브 제어부는
    냉방 운전이고 상기 제어값의 감소시 응축 압력이 높아지면 상기 제 1 모드로 상기 변유량 밸브를 제어하는 공기조화기.
  11. 제 9 항에 있어서,
    상기 변유량 밸브 제어부는 냉방 운전이고
    상기 제어값의 감소시 응축 압력이 낮아지면, 상기 제 2 모드로 상기 변유량 밸브를 제어하는 공기조화기.
  12. 제 9 항에 있어서,
    상기 변유량 밸브 제어부는
    난방 운전이고 상기 제어값의 감소시 증발 압력이 낮아지면 상기 제 1 모드로 상기 변유량 밸브를 제어하는 공기조화기.
  13. 제 9 항에 있어서,
    상기 변유량 밸브 제어부는
    난방 운전이고 상기 제어값의 감소시 증발 압력이 높아지면, 상기 제 2 모드로 상기 변유량 밸브를 제어하는 공기조화기.
  14. 히트 펌프에 냉매가 열원수와 열교환되어 응축되거나 증발되는 수냉매 열교환기가 설치되고, 수냉매 열교환기에 열원수 유로가 연결되며, 열원수 유로에 개도조절 가능한 변유량 밸브가 설치된 공기조화기를 운전하는 공기조화기의 운전 방법에 있어서,
    상기 변유량 밸브를 제어하는 변유량 밸브 제어부에 설치된 열원수 최소 유량 조작부를 통해 열원수 최소 유량이 조작되는 최소 유량 조작 단계와;
    상기 변유량 밸브 제어부가 상기 열원수 최소 유량에 따른 제어 하한값을 설정하는 제어 하한값 설정 단계와;
    상기 변유량 밸브 제어부가 상기 제어 하한값 이상으로 상기 변유량 밸브를 제어하는 변유량 밸브 제어 단계를 포함하는 공기조화기의 운전 방법.
  15. 제 14 항에 있어서,
    상기 변유량 밸브 제어 단계는 상기 제어 하한값 설정 단계에서 설정된 제어
    하한값과 상기 변유량 밸브를 최대 개도로 제어하는 최대 개도 제어값의 범위에서 상기 변유량 밸브를 제어하는 공기조화기의 운전 방법.
  16. 제 14 항에 있어서,
    상기 제어 하한값 설정 단계는 상기 변유량 밸브의 최소 개도에 대응되는 최소 개도 제어값과, 상기 변유량 밸브의 최대 개도에 대응되는 최대 개도 제어값 사이의 복수개 제어 하한값 중 하나를 설정하는 공기조화기의 운전 방법.
  17. 제 16 항에 있어서,
    상기 복수개의 제어 하한값은 설정값 간격으로 단계적으로 증가되는 공기조화기의 운전 방법.
  18. 제 14 항에 있어서,
    상기 제어 하한값은 냉방 운전과 난방 운전시 상이한 공기조화기의 운전 방법.
  19. 제 14 항에 있어서,
    상기 제어 하한값은 상기 열원수 최소 유량 조작부에 동일한 조작 이 입력될 경우, 난방 운전시의 제어 하한값이 냉방 운전시의 제어 하한값 보다 높은 공기조화기의 운전 방법.
  20. 히트 펌프에 냉매가 열원수와 열교환되어 응축되거나 증발되는 수냉매 열교
    환기가 설치되고, 수냉매 열교환기에 열원수 유로가 연결되며, 열원수 유로에 개도 조절 가능한 변유량 밸브가 설치된 공기조화기를 운전하는 공기조화기의 운전 방법에 있어서,
    상기 변유량 밸브를 제어하는 변유량 밸브 제어부가 상기 변유량 밸브로 최대 제어값으로 출력하는 최대 제어값 출력 단계와;
    상기 최대 제어값 출력 단계 후 상기 변유량 밸브로 출력되는 제어값을 감소시키고 상기 변유량 밸브를 제어하는 변유량 밸브 제어 단계를 포함하고,
    상기 변유량 밸브 제어 단계는 상기 제어값의 감소시 냉방 운전의 응축 압력이 높아지거나 난방 운전의 증발 압력이 낮아지면 제 1 제어 모드로 상기 변유량 밸브를 제어하며, 상기 제어값의 감소시 냉방 운전의 응축 압력이 낮아지거나 난방 운전시 증발 압력이 높아지면 제 2 제어 모드로 상기 변유량 밸브를 제어하고,
    상기 제 1 제어 모드는 상기 변유량 밸브의 개도 증대시 상기 변유량 밸브로 출력되는 제어값을 높이는 제어 모드이고,
    제 2 제어 모드는 상기 변유량 밸브의 개도 증대시 상기 변유량 밸브로 출력되는 제어값을 낮추는 제어 모드인 공기조화기의 운전 방법.
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