WO2017037841A1 - 冷凍サイクル装置及びその設置方法 - Google Patents

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WO2017037841A1
WO2017037841A1 PCT/JP2015/074743 JP2015074743W WO2017037841A1 WO 2017037841 A1 WO2017037841 A1 WO 2017037841A1 JP 2015074743 W JP2015074743 W JP 2015074743W WO 2017037841 A1 WO2017037841 A1 WO 2017037841A1
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unit
refrigerant
power supply
indoor unit
cap
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PCT/JP2015/074743
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English (en)
French (fr)
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康巨 鈴木
隆雄 駒井
前田 晃
充 川島
昌彦 高木
健裕 田中
和樹 渡部
Original Assignee
三菱電機株式会社
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Publication date
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Priority to JP2017537103A priority patent/JPWO2017037841A1/ja
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    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F24HEATING; RANGES; VENTILATING
    • F24FAIR-CONDITIONING; AIR-HUMIDIFICATION; VENTILATION; USE OF AIR CURRENTS FOR SCREENING
    • F24F11/00Control or safety arrangements
    • F24F11/89Arrangement or mounting of control or safety devices
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F25REFRIGERATION OR COOLING; COMBINED HEATING AND REFRIGERATION SYSTEMS; HEAT PUMP SYSTEMS; MANUFACTURE OR STORAGE OF ICE; LIQUEFACTION SOLIDIFICATION OF GASES
    • F25BREFRIGERATION MACHINES, PLANTS OR SYSTEMS; COMBINED HEATING AND REFRIGERATION SYSTEMS; HEAT PUMP SYSTEMS
    • F25B49/00Arrangement or mounting of control or safety devices
    • F25B49/005Arrangement or mounting of control or safety devices of safety devices
    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01HELECTRIC SWITCHES; RELAYS; SELECTORS; EMERGENCY PROTECTIVE DEVICES
    • H01H9/00Details of switching devices, not covered by groups H01H1/00 - H01H7/00
    • H01H9/20Interlocking, locking, or latching mechanisms
    • H01H9/22Interlocking, locking, or latching mechanisms for interlocking between casing, cover, or protective shutter and mechanism for operating contacts
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F25REFRIGERATION OR COOLING; COMBINED HEATING AND REFRIGERATION SYSTEMS; HEAT PUMP SYSTEMS; MANUFACTURE OR STORAGE OF ICE; LIQUEFACTION SOLIDIFICATION OF GASES
    • F25BREFRIGERATION MACHINES, PLANTS OR SYSTEMS; COMBINED HEATING AND REFRIGERATION SYSTEMS; HEAT PUMP SYSTEMS
    • F25B2500/00Problems to be solved
    • F25B2500/22Preventing, detecting or repairing leaks of refrigeration fluids
    • F25B2500/222Detecting refrigerant leaks

Definitions

  • the present invention relates to a refrigeration cycle apparatus having refrigerant detection means and an installation method thereof.
  • Patent Document 1 describes an air conditioner.
  • the air conditioner includes a refrigerant detection unit that is provided on the outer surface of the indoor unit and detects a refrigerant, and a control unit that controls the rotation of the indoor fan when the refrigerant detection unit detects the refrigerant. Yes.
  • a refrigerant detection unit that is provided on the outer surface of the indoor unit and detects a refrigerant
  • a control unit that controls the rotation of the indoor fan when the refrigerant detection unit detects the refrigerant. Yes.
  • the refrigerant detection means when the refrigerant leaks into the room from the extension pipe connected to the indoor unit, or when the refrigerant leaked inside the indoor unit flows out of the indoor unit through the clearance of the indoor unit casing, Can be detected by the refrigerant detection means.
  • the refrigerant detection means detects leakage of the refrigerant
  • the indoor blower fan is rotated, thereby sucking indoor air from the intake port provided in the housing of the indoor unit and blowing out air from the air outlet to the room.
  • the leaked refrigerant can be diffused.
  • the control part is backed up by the storage battery, the refrigerant detection means can detect the refrigerant even when the operation of the air conditioner is stopped (when the power switch is off).
  • Patent Document 1 does not mention suppression of power switch off. For this reason, even if a backup storage battery is mounted, if the power switch is turned off for a long period of time, power supply cannot be performed. Therefore, there is a problem that the refrigerant detection means may not be able to detect the leakage of the refrigerant.
  • the present invention has been made to solve the above-described problems, and an object of the present invention is to provide a refrigeration cycle apparatus capable of more reliably detecting refrigerant leakage and an installation method thereof.
  • a refrigeration cycle apparatus houses a refrigerant circuit for circulating a refrigerant, a heat source unit that houses a heat source side heat exchanger of the refrigerant circuit, and a load side heat exchanger of the refrigerant circuit, and is installed indoors.
  • An indoor unit refrigerant detection means to which electric power is supplied from the heat source unit or the indoor unit, an ON state in which electric power is supplied from an original power source to the heat source unit or the indoor unit, and the heat source unit or the And a cap attached to a lever of a power feeding switch that switches between an off state in which power supply to the indoor unit is cut off.
  • the refrigeration cycle apparatus installation method is a method of installing the refrigeration cycle apparatus according to the present invention, wherein at least one of the heat source unit and the indoor unit is connected to an original power source via the power supply switch, The power supply switch is turned on and the cap is attached to the lever.
  • the present invention it is possible to suppress the power supply switch from being operated in the off state. Therefore, since electric power can always be supplied to the refrigerant detection means, leakage of the refrigerant can be detected more reliably.
  • FIG. 1 It is a perspective view which shows the structure of the display part 51 contained in the air conditioning apparatus which concerns on Embodiment 1 of this invention together with the electric power feeding switch 200 to which the display part 51 is attached. It is a figure which shows the modification of the structure of the cap 60 contained in the air conditioning apparatus which concerns on Embodiment 1 of this invention. It is a figure which shows an example of the packing state at the time of shipment of the air conditioning apparatus which concerns on Embodiment 1 of this invention.
  • FIG. 1 A refrigeration cycle apparatus and its installation method according to Embodiment 1 of the present invention will be described.
  • a separate type air conditioner is illustrated as the refrigeration cycle apparatus.
  • FIG. 1 is a refrigerant circuit diagram illustrating a schematic configuration of the air-conditioning apparatus according to the present embodiment.
  • the dimensional relationship and shape of each component may differ from the actual ones.
  • the air conditioner has a refrigerant circuit 40 for circulating the refrigerant.
  • the refrigerant circuit 40 includes a compressor 3, a refrigerant flow switching device 4, a heat source side heat exchanger 5 (for example, an outdoor heat exchanger), a decompression device 6, and a load side heat exchanger 7 (for example, an indoor heat exchanger).
  • the air conditioning apparatus has, for example, an outdoor unit 2 (an example of a heat source unit) that is installed outdoors as a heat source unit.
  • the air conditioner has, for example, an indoor unit 1 installed indoors as a load unit.
  • the indoor unit 1 and the outdoor unit 2 are connected via extension pipes 10a and 10b that are part of the refrigerant pipe.
  • a slightly flammable refrigerant such as HFO-1234yf or HFO-1234ze, or a strong flammable refrigerant such as R290 or R1270 is used.
  • These refrigerants may be used as a single refrigerant, or may be used as a mixed refrigerant in which two or more kinds are mixed.
  • a refrigerant having a flammability that is equal to or higher than the slight combustion level (for example, 2 L or more in the ASHRAE 34 classification) may be referred to as a “flammable refrigerant”.
  • non-flammable refrigerants such as R22 and R410A having nonflammability (for example, 1 in the ASHRAE 34 classification) can be used. These refrigerants have, for example, higher density than air under atmospheric pressure.
  • the compressor 3 is a fluid machine that compresses sucked low-pressure refrigerant and discharges it as high-pressure refrigerant.
  • the refrigerant flow switching device 4 switches the flow direction of the refrigerant in the refrigerant circuit 40 between the cooling operation and the heating operation.
  • a four-way valve is used as the refrigerant flow switching device 4.
  • the heat source side heat exchanger 5 is a heat exchanger that functions as a radiator (for example, a condenser) during cooling operation and functions as an evaporator during heating operation. In the heat source side heat exchanger 5, heat exchange is performed between the refrigerant circulating in the interior and the outdoor air blown by an outdoor blower fan 5f described later.
  • the decompression device 6 decompresses the high-pressure refrigerant into a low-pressure refrigerant.
  • an electronic expansion valve whose opening degree can be adjusted is used.
  • the load-side heat exchanger 7 is a heat exchanger that functions as an evaporator during cooling operation and functions as a radiator (for example, a condenser) during heating operation. In the load-side heat exchanger 7, heat exchange is performed between the refrigerant circulating in the interior and air blown by an indoor blower fan 7f described later.
  • the cooling operation is an operation for supplying a low-temperature and low-pressure refrigerant to the load-side heat exchanger 7
  • the heating operation is an operation for supplying a high-temperature and high-pressure refrigerant to the load-side heat exchanger 7. It is.
  • a compressor 3, a refrigerant flow switching device 4, a heat source side heat exchanger 5 and a pressure reducing device 6 are accommodated.
  • the outdoor unit 2 accommodates an outdoor blower fan 5 f that supplies outdoor air to the heat source side heat exchanger 5.
  • the outdoor fan 5f is installed to face the heat source side heat exchanger 5. By rotating the outdoor fan 5f, an air flow passing through the heat source side heat exchanger 5 is generated.
  • a propeller fan is used as the outdoor blower fan 5f.
  • the outdoor fan 5f is arranged, for example, on the downstream side of the heat source side heat exchanger 5 in the air flow generated by the outdoor fan 5f.
  • the outdoor unit 2 includes a refrigerant pipe connecting the extension pipe connection valve 13a on the gas side during the cooling operation and the refrigerant flow switching device 4 as a refrigerant pipe, a suction pipe 11 connected to the suction side of the compressor 3, A discharge pipe 12 connected to the discharge side of the compressor 3, a refrigerant pipe connecting the refrigerant flow switching device 4 and the heat source side heat exchanger 5, a refrigerant pipe connecting the heat source side heat exchanger 5 and the decompression device 6, And the refrigerant
  • the extension pipe connection valve 13a is a two-way valve that can be switched between open and closed, and a joint portion (for example, a flare joint) is attached to one end thereof.
  • the extension pipe connection valve 13b is a three-way valve that can be switched between open and closed.
  • One end of the extension pipe connection valve 13b is attached with a service port 14a used for evacuation, which is a pre-operation for filling the refrigerant into the refrigerant circuit 40, and a joint portion (for example, a flare joint) is attached to the other end. Is attached.
  • the high-temperature and high-pressure gas refrigerant compressed by the compressor 3 flows through the discharge pipe 12 during both the cooling operation and the heating operation.
  • a low-temperature and low-pressure gas refrigerant or two-phase refrigerant that has undergone an evaporating action flows through the suction pipe 11 in both the cooling operation and the heating operation.
  • a service port 14b with a low-pressure side flare joint is connected to the suction pipe 11, and a service port 14c with a flare joint on the high-pressure side is connected to the discharge pipe 12.
  • the service ports 14b and 14c are used for measuring the operating pressure by connecting a pressure gauge at the time of trial operation during installation or repair of the air conditioner.
  • the indoor unit 1 accommodates a load side heat exchanger 7. Further, the indoor unit 1 is provided with an indoor fan 7f that supplies air to the load-side heat exchanger 7. By rotating the indoor blower fan 7f, an air flow passing through the load-side heat exchanger 7 is generated.
  • a centrifugal fan for example, a sirocco fan, a turbo fan, etc.
  • a cross flow fan for example, a diagonal fan
  • an axial fan for example, a propeller fan
  • the indoor blower fan 7f of this example is disposed on the upstream side of the load side heat exchanger 7 in the air flow generated by the indoor blower fan 7f, but is disposed on the downstream side of the load side heat exchanger 7. Also good.
  • a joint portion 15a for example, a flare joint for connecting the extension piping 10a is provided at a connection portion with the extension piping 10a on the gas side.
  • a joint part 15b for example, a flare joint for connecting the extension pipe 10b is provided in the connection part with the liquid side extension pipe 10b. It has been.
  • the indoor unit 1 includes the intake air temperature sensor 91 that detects the temperature of the indoor air sucked from the room, and the refrigerant temperature at the inlet portion during the cooling operation of the load side heat exchanger 7 (the outlet portion during the heating operation).
  • a heat exchanger inlet temperature sensor 92 to detect, a heat exchanger temperature sensor 93 to detect the refrigerant temperature (evaporation temperature or condensation temperature) of the two-phase part of the load side heat exchanger 7 are provided.
  • the indoor unit 1 is provided with a refrigerant detection means 99 described later. These sensors output a detection signal to the control unit 30 that controls the indoor unit 1 or the entire air conditioner.
  • the control unit 30 includes a microcomputer (hereinafter sometimes referred to as “microcomputer”) including a CPU, ROM, RAM, I / O port, timer, and the like.
  • the control unit 30 can perform data communication with the operation unit 26 (see FIG. 2).
  • the operation unit 26 receives an operation by a user and outputs an operation signal based on the operation to the control unit 30.
  • the control unit 30 of this example controls the operation of the indoor unit 1 or the entire air conditioner including the operation of the indoor blower fan 7f based on the operation signal from the operation unit 26, the detection signal from the sensors, and the like.
  • the control unit 30 may be provided in the housing of the indoor unit 1 or may be provided in the housing of the outdoor unit 2.
  • the control part 30 may be comprised by the outdoor unit control part provided in the outdoor unit 2, and the indoor unit control part provided in the indoor unit 1 and capable of data communication with the outdoor unit control part.
  • a solid line arrow indicates the flow direction of the refrigerant during the cooling operation.
  • the refrigerant flow path switching device 4 switches the refrigerant flow path as indicated by a solid line, and the refrigerant circuit 40 is configured so that the low-temperature and low-pressure refrigerant flows through the load-side heat exchanger 7.
  • the high-temperature and high-pressure gas refrigerant discharged from the compressor 3 first flows into the heat source side heat exchanger 5 through the refrigerant flow switching device 4.
  • the heat source side heat exchanger 5 functions as a condenser. That is, in the heat source side heat exchanger 5, heat exchange is performed between the refrigerant circulating in the interior and the outdoor air blown by the outdoor blower fan 5f, and the condensation heat of the refrigerant is radiated to the outdoor air. Thereby, the refrigerant flowing into the heat source side heat exchanger 5 is condensed and becomes a high-pressure liquid refrigerant.
  • the high-pressure liquid refrigerant flows into the decompression device 6 and is decompressed to become a low-pressure two-phase refrigerant.
  • the low-pressure two-phase refrigerant flows into the load side heat exchanger 7 of the indoor unit 1 via the extension pipe 10b.
  • the load side heat exchanger 7 functions as an evaporator. That is, in the load-side heat exchanger 7, heat exchange is performed between the refrigerant circulating inside and the air (for example, indoor air) blown by the indoor blower fan 7f, and the evaporation heat of the refrigerant is absorbed from the blown air.
  • the refrigerant flowing into the load-side heat exchanger 7 evaporates to become a low-pressure gas refrigerant or a two-phase refrigerant. Further, the air blown by the indoor blower fan 7f is cooled by the endothermic action of the refrigerant.
  • the low-pressure gas refrigerant or two-phase refrigerant evaporated in the load side heat exchanger 7 is sucked into the compressor 3 via the extension pipe 10 a and the refrigerant flow switching device 4.
  • the refrigerant sucked into the compressor 3 is compressed into a high-temperature and high-pressure gas refrigerant. In the cooling operation, the above cycle is repeated.
  • the refrigerant flow path switching device 4 switches the refrigerant flow paths as indicated by dotted lines, and the refrigerant circuit 40 is configured so that the high-temperature and high-pressure refrigerant flows through the load-side heat exchanger 7.
  • the refrigerant flows in the opposite direction to that during the cooling operation, and the load side heat exchanger 7 functions as a condenser.
  • FIG. 2 is a front view showing an external configuration of the indoor unit 1 of the air-conditioning apparatus according to the present embodiment.
  • FIG. 3 is a front view schematically showing the internal structure of the indoor unit 1.
  • FIG. 4 is a side view schematically showing the internal structure of the indoor unit 1. The left side in FIG. 4 shows the front side (indoor space side) of the indoor unit 1.
  • the indoor unit 1 a floor-standing indoor unit 1 installed on the floor surface of the indoor space serving as the air-conditioning target space is illustrated.
  • the positional relationship (for example, vertical relationship etc.) between each structural member in the following description is a thing when installing the indoor unit 1 in the state which can be used in principle.
  • the indoor unit 1 includes a casing 111 having a vertically long rectangular parallelepiped shape.
  • a suction port 112 for sucking air in the indoor space is formed in the lower front portion of the housing 111.
  • the suction port 112 of this example is provided below the center portion in the vertical direction of the casing 111 and at a position near the floor surface.
  • the air sucked from the suction port 112 is blown out into the room.
  • An outlet 113 is formed.
  • An operation unit 26 is provided on the front surface of the casing 111 above the suction port 112 and below the air outlet 113.
  • the operation unit 26 is connected to the control unit 30 via a communication line, and data communication with the control unit 30 is possible.
  • the operation unit 26 is provided with a display unit, an audio output unit, or the like as a notification unit that notifies the user of various types of information.
  • a display unit 50 different from the display unit of the operation unit 26 is provided adjacently below the operation unit 26.
  • the display unit 50 is provided adjacent to the lower side of the operation unit 26.
  • the display unit 50 is provided adjacent to the upper side or side (horizontal) of the operation unit 26.
  • the housing 111 is a hollow box, and a front opening is formed on the front surface of the housing 111.
  • the casing 111 includes a first front panel 114a, a second front panel 114b, and a third front panel 114c that are detachably attached to the front opening.
  • the first front panel 114a, the second front panel 114b, and the third front panel 114c all have a substantially rectangular flat plate-like outer shape.
  • the first front panel 114a is detachably attached to the lower portion of the front opening of the casing 111.
  • the suction port 112 is formed in the first front panel 114a.
  • the second front panel 114b is disposed adjacent to and above the first front panel 114a, and is detachably attached to the central portion of the front opening of the housing 111 in the vertical direction.
  • the second front panel 114b is provided with the operation unit 26 and the display unit 50 described above.
  • the third front panel 114c is disposed adjacent to and above the second front panel 114b, and is detachably attached to the upper portion of the front opening of the housing 111.
  • the above-described air outlet 113 is formed in the third front panel 114c.
  • the internal space of the housing 111 is roughly divided into a space 115a serving as a blower section and a space 115b positioned above the space 115a and serving as a heat exchange section.
  • the space 115a and the space 115b are partitioned by the partition portion 20.
  • the partition part 20 has a flat plate shape, for example, and is arranged substantially horizontally.
  • the partition portion 20 is formed with at least an air passage opening 20a serving as an air passage between the space 115a and the space 115b.
  • the space 115a is exposed to the front side by removing the first front panel 114a from the housing 111, and the space 115b is obtained by removing the second front panel 114b and the third front panel 114c from the housing 111. Is exposed on the front side.
  • the height at which the partition portion 20 is installed generally matches the height of the upper end of the first front panel 114a or the lower end of the second front panel 114b.
  • the partition portion 20 may be formed integrally with a fan casing 108 described later, or may be formed integrally with a drain pan described later, or as a separate body from the fan casing 108 and the drain pan. It may be formed.
  • an indoor blower fan 7f that causes an air flow from the inlet 112 to the outlet 113 to be generated in the air passage 81 in the housing 111 is disposed.
  • the indoor blower fan 7f of this example is a sirocco fan that includes a motor (not shown) and an impeller 107 that is connected to an output shaft of the motor and in which a plurality of blades are arranged, for example, at equal intervals in the circumferential direction.
  • the rotating shaft of the impeller 107 is disposed so as to be substantially parallel to the depth direction of the casing 111.
  • the impeller 107 of the indoor fan 7f is covered with a spiral fan casing 108.
  • the fan casing 108 is formed separately from the casing 111, for example.
  • a suction opening 108 b that sucks room air into the fan casing 108 through the suction port 112 is formed.
  • the suction opening 108 b is disposed so as to face the suction port 112.
  • a blowout opening 108a for blowing out the blown air is formed.
  • the blowout opening 108 a is disposed so as to face upward, and is connected to the space 115 b through the air passage opening 20 a of the partition part 20.
  • the outlet opening 108a communicates with the space 115b via the air passage opening 20a.
  • the opening end of the outlet opening 108a and the opening end of the air passage opening 20a may be directly connected or indirectly connected via a duct member or the like.
  • an electrical component box 25 in which a microcomputer, various electrical components, a substrate, and the like constituting the control unit 30 are accommodated is provided.
  • the load side heat exchanger 7 is arranged in the air passage 81 in the space 115b.
  • a drain pan (not shown) that receives condensed water condensed on the surface of the load side heat exchanger 7 is provided below the load side heat exchanger 7.
  • the drain pan may be formed as a part of the partition part 20, or may be formed separately from the partition part 20 and disposed on the partition part 20.
  • a refrigerant detection means 99 is provided at a position near the lower side of the space 115a.
  • an energization type refrigerant detection means such as an energization type gas sensor (for example, a semiconductor type gas sensor or a hot wire type semiconductor type gas sensor) is used.
  • the refrigerant detection unit 99 detects, for example, the refrigerant concentration in the air around the refrigerant detection unit 99 and outputs a detection signal to the control unit 30. In the control unit 30, the presence or absence of refrigerant leakage is determined based on the detection signal from the refrigerant detection means 99.
  • the refrigerant detection means 99 of the present embodiment is provided in a position lower in the casing 111 than the load-side heat exchanger 7 and the joint portions 15a and 15b. Thereby, at least when the indoor blower fan 7f is stopped, the refrigerant detection means 99 can reliably detect the leaked refrigerant.
  • the refrigerant detection means 99 is provided at a position closer to the lower side of the space 115a, but the installation position of the refrigerant detection means 99 may be another position.
  • FIG. 5 is a flowchart illustrating an example of the refrigerant leakage detection process executed by the control unit 30 of the air-conditioning apparatus according to the present embodiment. This refrigerant leak detection process is repeatedly executed at predetermined time intervals at all times including during operation and stop of the air conditioner or only when the air conditioner is stopped.
  • control unit 30 acquires information on the refrigerant concentration around the refrigerant detection means 99 based on the detection signal from the refrigerant detection means 99.
  • step S2 it is determined whether or not the refrigerant concentration around the refrigerant detection means 99 is equal to or higher than a preset threshold value. If it is determined that the refrigerant concentration is greater than or equal to the threshold value, the process proceeds to step S3, and if it is determined that the refrigerant concentration is less than the threshold value, the process ends.
  • step S3 the operation of the indoor fan 7f is started.
  • the indoor fan 7f is already in operation, the operation is continued as it is.
  • step S ⁇ b> 3 the user may be notified that the refrigerant has leaked by using a display unit or an audio output unit provided in the operation unit 26. Moreover, you may make it the indoor ventilation fan 7f by which the driving
  • a flammable refrigerant such as HFO-1234yf, HFO-1234ze, R290, R1270, or the like is used as the refrigerant circulating in the refrigerant circuit 40.
  • a flammable concentration range for example, a region where the refrigerant concentration is equal to or higher than the lower combustion limit concentration (LFL)
  • FIG. 6 is a diagram illustrating an example of a power supply path in the air-conditioning apparatus according to the present embodiment.
  • FIG. 6 illustrates an outdoor power receiving type air conditioner in which the outdoor unit 2 is connected to a power source.
  • the operation unit 26 that is a part of the indoor unit 1 is shown separately from the indoor unit 1 in order to schematically show the power supply path.
  • the outdoor unit 2 of the air conditioner is supplied with power (for example, three-phase 200 V AC power) from the original power source via the power line 120, the power supply switch 200, and the power line 121. Electric power is supplied to the indoor unit 1 from the outdoor unit 2 via the internal / external connection line 122.
  • power for example, three-phase 200 V AC power
  • the indoor unit 1 and the outdoor unit 2 communicate with each other via the internal / external connection line 122. Electric power is supplied from the indoor unit 1 to the operation unit 26 via the control line 123. Further, the control unit and the operation unit 26 of the indoor unit 1 communicate with each other via the control line 123. Although not shown in FIG. 6, electric power is supplied from the indoor unit 1 to the refrigerant detection means 99.
  • the power supply switch 200 switches between an on state in which power is supplied from the main power source to the outdoor unit 2 and an off state in which power supply from the main power source to the outdoor unit 2 is interrupted.
  • the lever is turned on when the lever of the power supply switch 200 is raised by an operation of a user or the like, and turned off when the lever is lowered.
  • the power supply switch 200 includes an earth leakage breaker, an ampere breaker, a knife switch, and the like.
  • the power supply switch 200 is, for example, a leakage breaker
  • the power supply switch 200 is switched between an on state and an off state of the power supply switch 200 by a lever operation, and when a leakage or overcurrent occurs, The load circuit is protected without turning off.
  • the power supply switch 200 is arranged by an installer separately from the air conditioner, and is generally arranged locally.
  • FIG. 6 illustrates an outdoor power receiving type air conditioner, but the power supply path of the air conditioner is not limited to this.
  • FIG. 7 is a diagram illustrating another example of the power supply path in the air-conditioning apparatus according to the present embodiment.
  • FIG. 7 illustrates an indoor power reception type air conditioner in which the indoor unit 1 is connected to a power source via the power supply switch 200. As shown in FIG. 7, power is supplied to the indoor unit 1 from the original power source via the power line 120, the power supply switch 200, and the power line 121. Electric power is supplied to the outdoor unit 2 from the indoor unit 1 via the internal / external connection line 122.
  • FIG. 8 is a diagram showing still another example of the power supply path in the air-conditioning apparatus according to the present embodiment.
  • FIG. 8 illustrates an indoor / outdoor power reception type air conditioner in which each of the outdoor unit 2 and the indoor unit 1 is connected to a power source. As shown in FIG. 8, electric power is supplied to the outdoor unit 2 from the original power source via the power line 120a, the power supply switch 200a, and the power line 121a. Electric power is supplied to the indoor unit 1 from the original power supply via the power supply line 120b, the power supply switch 200b, and the power supply line 121b.
  • the power supply switches 200, 200a, 200b Etc. must always be kept on.
  • FIG. 9 is a perspective view showing the configuration of the cap 60 included in the air-conditioning apparatus according to the present embodiment, together with the power supply switch 200 to which the cap 60 is attached.
  • FIG. 9 shows the power supply switch 200 in the on state.
  • a vertically long opening 202 is formed on the front surface of the housing 201 of the power supply switch 200.
  • the lever 203 protrudes from the inside of the housing 201 to the front of the housing 201 through the opening 202.
  • the lever 203 can rotate in a range between the upper end and the lower end of the opening 202 around a rotation axis provided horizontally in the housing 201.
  • the lever 203 is stable at two positions, the upper end and the lower end of the opening 202.
  • the power supply switch 200 When the lever 203 is raised from the lower end to the upper end of the opening 202 by an operation of the user or the like, the power supply switch 200 is turned on. At this time, the lever 203 protrudes obliquely upward from the opening 202. When the lever 203 is lowered from the upper end to the lower end of the opening 202, the power supply switch 200 is turned off. At this time, the lever 203 protrudes obliquely downward from the opening 202.
  • the cap 60 is attached to the lever 203 in the on state so that the lever 203 in the on state cannot be lowered by the user.
  • the cap 60 includes a hollow cylindrical portion 61 into which the lever 203 is fitted, and a flange portion 62 that obliquely extends from one axial end portion of the cylindrical portion 61 and closes the opening 202 below the lever 203.
  • the cap 60 as a whole has a shape that fits the lever 203 in the on state.
  • a visual impression that the lever 203 should not be operated without darkness is given to a user (or an unspecified person who can approach the power supply switch 200) who has seen the cap 60 attached to the lever 203. Can be given. Therefore, it can suppress that the power supply switch 200 is operated by the user in an OFF state.
  • It is desirable that the cap 60 has a shape and color so that the user can clearly see that the cap 60 is attached to the lever 203.
  • the cap 60 is made of an insulating material.
  • the cap 60 is preferably formed of a flexible material (for example, resin, rubber, or silicon resin) having flexibility or stretchability.
  • the lever 203 can be operated even when the cap 60 is attached. Thereby, for example, when the power supply switch 200 is an earth leakage breaker, the cap 60 is turned off when the earth leakage or overcurrent occurs, and does not affect the function as the earth leakage breaker that protects the load circuit. .
  • the size of the lever 203 of the power supply switch 200 is slightly different for each manufacturer.
  • the cap 60 is formed of a stretchable material, the cap 60 can be securely attached to the lever 203 regardless of the manufacturer of the power supply switch 200. Therefore, the cap 60 is removed from the lever 203 because the opening of the cap 60 is larger than the lever 203, or the cap 60 cannot be attached to the lever 203 because the opening of the cap 60 is smaller than the lever 203. Can be avoided.
  • the cap 60 is formed of a relatively hard resin, a plurality of types of caps 60 of different sizes and shapes are used so that the cap 60 can be securely attached to the lever 203 regardless of the manufacturer of the power supply switch 200. It may be set.
  • the cap 60 is bundled with at least one of the indoor unit 1 and the outdoor unit 2 at the time of shipment of the air conditioning apparatus in the present embodiment. That is, when the indoor unit 1 and the outdoor unit 2 are packed separately, the cap 60 is bundled with either the indoor unit 1 or the outdoor unit 2. When the indoor unit 1 and the outdoor unit 2 are packed together, the cap 60 is bundled with both the indoor unit 1 and the outdoor unit 2. Thereby, the cap 60 can be reliably provided to the installer or the user of the air conditioner.
  • the cap 60 having an overall shape that fits the lever 203 in the ON state is taken as an example, but the shape of the cap 60 is not limited thereto.
  • the cap 60 only needs to have a shape that is attached to the lever 203.
  • the cap 60 may include only the cylindrical portion 61 into which the lever 203 is fitted. As long as the cap 60 is attached to the lever 203 in the on state, the user who is looking at the power supply switch 200 can be alerted to the power supply switch 200. For this reason, it can suppress that the power supply switch 200 is operated by the user in an OFF state.
  • FIG. 10 is a perspective view illustrating the configuration of the display unit 51 included in the air-conditioning apparatus according to the present embodiment, together with the power supply switch 200 to which the display unit 51 is attached.
  • the display unit 51 has a sheet shape or a plate shape.
  • the display unit 51 is attached to the power supply switch 200 by being attached to the surface of the casing 201 of the power supply switch 200.
  • information indicating that the power supply switch 200 should always be kept on is displayed by printing except during maintenance and repair of the air conditioner.
  • the display unit 51 of this example displays information by printing, the display form is not limited to this.
  • the display unit 51 includes a display device, the information may be electromagnetically displayed on the display surface of the display device.
  • the display unit 51 of this example is directly attached to the power supply switch 200, but the display unit 51 may be attached to the vicinity of the power supply switch 200.
  • the display unit 51 is bundled with at least one of the indoor unit 1 and the outdoor unit 2 at the time of shipment of the air conditioning apparatus in the present embodiment. Thereby, the display part 51 can be reliably provided to the installation contractor or user of an air conditioning apparatus.
  • the alerting effect for the user by the information for example, character information displayed on the display unit 51 is obtained. Is obtained. Therefore, it can suppress more reliably that the power supply switch 200 is operated by the user in an OFF state.
  • the display unit 50 may be provided in the indoor unit 1.
  • the display unit 50 is attached to the indoor unit 1 by being attached to the position adjacent to the operation unit 26 on the front surface of the housing 111 or on the operation unit 26.
  • information indicating that the power supply switch 200 should always be kept on is displayed by printing except during maintenance and repair of the air conditioner.
  • the display unit 50 of this example displays information by printing
  • the display form is not limited to this.
  • the display unit 50 may use a display unit that is a notification unit of the operation unit 26.
  • the display unit 50 includes a display device, the information may be electromagnetically displayed on the display surface of the display device.
  • the display unit 50 is already attached to the indoor unit 1 at the time of product shipment.
  • the display part 50 is bundled with the indoor unit 1 at the time of product shipment, and may be made to attach to the indoor unit 1 by an installation contractor or a user.
  • the operation unit 26 or a notification unit (for example, a display lamp or a liquid crystal display unit) that the user touches or turns his hand particularly frequently.
  • the notification unit is a part of the operation unit 26. Therefore, by providing the display unit 50 adjacent to the operation unit 26, the user can be more effectively aware that the power supply switch 200 should always be kept on.
  • the operation unit 26 is always operated by an installer or a worker who performs maintenance and repair. Therefore, by providing the display unit 50 adjacent to the operation unit 26, it is possible to recognize that the power supply switch 200 should always be kept on even for an installer or an operator who performs maintenance and repair.
  • FIG. 11 is a diagram illustrating a modification of the configuration of the cap 60 included in the air-conditioning apparatus according to the present embodiment.
  • the display part 52 is attached to the cap 60 of this example.
  • the cap 60 and the display unit 52 are bound to each other by tying the cap 63 and the display unit 52 through holes 63 formed in the flange unit 62 and the display unit 52, respectively, through a string 63.
  • the display unit 52 is attached to the power supply switch 200 via the cap 60.
  • the display unit 52 has a sheet shape or a plate shape. On one side or both sides of the display unit 52, information indicating that the power supply switch 200 should always be kept on is displayed by printing except during maintenance and repair of the air conditioner. In this example, the above information is displayed by a combination of a “!” Mark and character information “always power on: except during maintenance”. Although the display unit 52 of this example displays information by printing, the display form is not limited to this. For example, when the display unit 52 includes a display device, the information may be electromagnetically displayed on the display surface of the display device.
  • the cap 60 and the display unit 52 are bundled with at least one of the indoor unit 1 and the outdoor unit 2 when the air conditioner is shipped.
  • the cap 60 and the display unit 52 may be bundled together at the time of shipment of the air conditioner, or the string 63 together with the cap 60 and the display unit 52 is included as a bundled part so that an operator at the installation site of the air conditioner
  • the cap 60 and the display unit 52 may be tied with a string.
  • the display unit 52 since the display unit 52 is attached to the cap 60, it is not necessary to directly attach the display unit 52 to the power supply switch 200 at the installation site of the air conditioner. In this modification, since the display unit 52 can be attached to the power supply switch 200 at the same time as the cap 60 is attached to the lever 203, there is no fear of forgetting to attach the display unit 52 to the power supply switch 200.
  • the display unit 52 may be attached to the lever 203 of the power supply switch 200 using a string or a rubber string.
  • the installation work manual and the instruction manual are bundled with at least one of the indoor unit 1 and the outdoor unit 2 when the air conditioner is shipped.
  • the installation work manual and the instruction manual may be printed matter or an electronic recording medium.
  • the service manual distributed to the service center will be explained together with the installation manual and instruction manual.
  • the installation manual describes the installation method of at least one of the indoor unit 1 and the outdoor unit 2 as information for an air conditioner installation company. For example, the following information is described in the installation work manual. 1. List of included parts 2. 2. Installation procedure of indoor unit and outdoor unit Procedure of refrigerant piping work (including connection of each indoor unit and outdoor unit to extension piping, air tightness test, evacuation, refrigerant filling) 4. Electrical work procedure 5. Procedure of trial operation Here, the installation work of the air conditioner is performed in the order of installation of the indoor unit 1 and the outdoor unit 2 ⁇ refrigerant piping work ⁇ electric work ⁇ trial operation ⁇ delivery.
  • the power supply switch 200 is turned on and the cap 60 is attached to the lever 203. , At least. Moreover, when the display parts 51 and 52 are enclosed, it describes that attaching the display parts 51 and 52 to the power supply switch 200 by a predetermined method as description of the procedure of electrical construction.
  • the installation work manual describes that, after the electrical work and the trial run are completed, the power supply switch 200 is not turned off but always kept on. Furthermore, the installation work manual describes that when the air conditioner is handed over to the user, the installation contractor informs the user that the power supply switch 200 should always be kept on.
  • Installation contractor can understand the above contents by reading the installation work manual. That is, when the installation contractor installs the air conditioner, at least one of the indoor unit 1 and the outdoor unit 2 is connected to the main power source via the power supply switch 200 based on the description in the installation work manual, and then the power supply is performed.
  • the switch 200 is turned on, the cap 60 is attached to the lever 203, and the display units 51 and 52 are attached to the power feeding switch 200.
  • the installation contractor maintains the power supply switch 200 in the ON state. Thereby, after installation work is completed, it can suppress that the electric power supply to an air conditioning apparatus is interrupted
  • the cap 60 and the display units 51 and 52 are attached to the power supply switch 200 so that the power supply to the air conditioner is interrupted by the user (or an unspecified person who can approach the power supply switch 200). Can be suppressed.
  • a maintenance / repair method for at least one of the indoor unit 1 and the outdoor unit 2 is described as information for an operator who performs maintenance and repair of the air conditioner.
  • the power supply switch 200 in order to prevent electric shock during maintenance and repair, the power supply switch 200 is turned off. After the maintenance and repair is completed, the power supply switch 200 is turned on and the cap 60 and the display unit 52 are moved to the lever. It is described that it is attached to 203 as it is.
  • the instruction manual describes how to use at least one of the indoor unit 1 (including the operation unit 26) and the outdoor unit 2 as information for the user.
  • the instruction manual states that the indoor unit 1 and the outdoor unit 2 should be used with the cap 60 attached to the lever 203, and that the power supply switch 200 is always used (except for maintenance and repair). In the spring and autumn seasons during which the air conditioner is not used for a long period of time).
  • the indoor unit 1 is equipped with the refrigerant detection means 99 for detecting refrigerant leakage, and the indoor unit 1 is always supplied with electric power in order to keep the refrigerant detection means 99 functioning. It may be described that it is necessary to supply.
  • the power supply to the air conditioner is cut off by the user throughout the entire period of use of the air conditioner (for example, the period from delivery to removal), except for the period in which a specialized worker performs maintenance and repair. Can be suppressed.
  • the effect of alerting the user by the cap 60 attached to the lever 203 of the power supply switch 200, the display units 51 and 52 attached to the power supply switch 200, and the display unit 50 provided in the indoor unit 1 is also included in the instruction manual. It becomes more certain by having described the above-mentioned contents.
  • the cap 60 and the display units 51 and 52 are securely attached to the power supply switch 200 after the installation or maintenance of the air conditioner is completed according to the description of the installation work manual and the service manual as described above. Moreover, it can suppress that the electric power supply to an air conditioning apparatus is interrupted
  • the effect of alerting the user by the cap 60 and the display units 50, 51, and 52 is enhanced by the description of the instruction manual as described above. Therefore, it can suppress more reliably that the electric power supply to an air conditioning apparatus is interrupted
  • FIG. 12 is a diagram illustrating an example of a packing state at the time of shipment of the air-conditioning apparatus according to the present embodiment.
  • the installation manual 131 for the outdoor unit 2 the instruction manual 135 for the outdoor unit 2, the cap 60, the display units 51 and 52, the string 63 and the like are bundled with the outdoor unit 2.
  • a package B different from the package A an installation manual 132 for the indoor unit 1, an instruction manual 136 for the indoor unit 1, and the like are bundled with the indoor unit 1.
  • the refrigeration cycle apparatus includes the refrigerant circuit 40 that circulates the refrigerant, the outdoor unit 2 that houses the heat source side heat exchanger 5 of the refrigerant circuit 40, and the load side of the refrigerant circuit 40.
  • the heat exchanger 7 is accommodated, the indoor unit 1 installed indoors, the refrigerant detection means 99 to which electric power is supplied from the outdoor unit 2 or the indoor unit 1, and the electric power is supplied to the outdoor unit 2 or the indoor unit 1 from the original power source.
  • a cap 60 attached to the lever 203 of the power supply switch 200 that switches between an on state to be supplied and an off state in which power supply from the main power source to the outdoor unit 2 or the indoor unit 1 is interrupted.
  • the cap 60 is attached to the lever 203, so that the user or the like can be alerted to the power supply switch 200. For this reason, it can suppress that the power supply switch 200 is operated by the user etc. in an OFF state. Therefore, since electric power can always be supplied to the refrigerant detection means 99, the leakage of the refrigerant can be detected more reliably.
  • the cap 60 may be bundled with at least one of the outdoor unit 2 and the indoor unit 1 at the time of product shipment. According to this configuration, the cap 60 can be reliably provided to the installer or the user.
  • the cap 60 may be formed of a material having flexibility or stretchability. Further, in the refrigeration cycle apparatus according to the present embodiment, the cap 60 may be made of resin, rubber, or silicon resin. According to this configuration, since the lever 203 can be operated even when the cap 60 is attached, the function of the power supply switch 200 can be prevented from being affected.
  • the refrigeration cycle apparatus further includes display units 51 and 52 attached to the power supply switch 200, and the display units 51 and 52 include information indicating that the power supply switch 200 should be kept on. May be displayed. According to this configuration, an effect of alerting the user or the like is obtained by the information displayed on the display units 51 and 52, so that the power supply switch 200 can be more reliably suppressed from being operated by the user or the like. Can do.
  • the display units 51 and 52 may be bundled with at least one of the outdoor unit 2 and the indoor unit 1 at the time of product shipment. According to this structure, the display parts 51 and 52 can be reliably provided to an installation contractor or a user.
  • the display unit 52 may be attached to the cap 60. According to this configuration, since the display unit 52 can be attached to the power supply switch 200 at the same time as the cap 60 is attached to the lever 203, it is possible to prevent the display unit 52 from being forgotten to be attached.
  • the indoor unit 1 includes an operation unit 26 that receives an operation by a user or the like, and a display unit 50 that is provided adjacent to or on the operation unit 26.
  • the display unit 50 may display information indicating that the power supply switch 200 should be kept on. According to this configuration, the user or the like can be made aware that the power supply switch 200 should be kept on.
  • the refrigeration cycle apparatus further includes an installation manual that describes an installation method of at least one of the outdoor unit 2 and the indoor unit 1, and the installation manual includes the outdoor unit 2 and Information indicating that the power supply switch 200 is turned on and the cap 60 is attached to the lever 203 after at least one of the indoor units 1 is connected to the main power supply via the power supply switch 200 may be described. According to this configuration, since the cap 60 is securely attached to the power supply switch 200, the power supply switch 200 can be prevented from being turned off by a user or the like.
  • the service manual describes information that the power supply switch 200 is turned on and the cap 60 is attached to the lever 203 after the maintenance and repair are completed. May be. According to this configuration, since the cap 60 is securely attached to the power supply switch 200, the power supply switch 200 can be prevented from being turned off by a user or the like.
  • the refrigeration cycle apparatus further includes an instruction manual that describes how to use at least one of the outdoor unit 2 and the indoor unit 1, and the instruction manual includes the outdoor unit 2 and the indoor unit.
  • Information including that at least one of 1 should be used in a state where the cap 60 is attached to the lever 203 and that the power supply switch 200 should be kept on may be described. According to this structure, it can suppress that the power supply switch 200 is operated by the user etc. to an OFF state.
  • the refrigeration cycle apparatus further includes an indoor blower fan 7f installed indoors and a control unit 30 that controls the indoor blower fan 7f.
  • the indoor blower fan 7f may be operated when leakage of the refrigerant is detected based on the detection signal from. According to this configuration, even if the refrigerant leaks, the leaked refrigerant can be diffused.
  • the installation method of the refrigeration cycle apparatus according to the present embodiment is a method of installing the refrigeration cycle apparatus according to the present embodiment, in which at least one of the outdoor unit 2 and the indoor unit 1 is connected to the original power source via the power supply switch 200. , The power supply switch 200 is turned on and the cap 60 is attached to the lever 203. According to this installation method, the cap 60 is attached to the lever 203, so that the user or the like can be alerted to the power supply switch 200. For this reason, it can suppress that the power supply switch 200 is operated by the user etc. in an OFF state. Therefore, since electric power can always be supplied to the refrigerant detection means 99, the leakage of the refrigerant can be detected more reliably.
  • a floor-standing indoor unit has been exemplified as the indoor unit 1, but the present invention can be applied to other indoor units such as a ceiling cassette type, a ceiling-embedded type, a ceiling-suspended type, and a wall-mounted type. Is also applicable.
  • the air conditioner is taken as an example of the refrigeration cycle apparatus.
  • the present invention can also be applied to other refrigeration cycle apparatuses such as a heat pump water heater, a refrigerator, and a showcase.
  • a storage battery may be mounted on the refrigeration cycle apparatus. If a storage battery is installed, it becomes a backup power source in the event of a power failure.

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Abstract

冷凍サイクル装置は、冷媒を循環させる冷媒回路と、冷媒回路の熱源側熱交換器を収容する熱源機と、冷媒回路の負荷側熱交換器を収容し、室内に設置される室内機と、熱源機又は室内機から電力が供給される冷媒検知手段と、元電源から熱源機又は室内機に電力が供給されるオン状態と元電源から熱源機又は室内機への電力の供給が遮断されるオフ状態とを切り替える給電スイッチのレバーに取り付けられるキャップと、を有するものである。

Description

冷凍サイクル装置及びその設置方法
 本発明は、冷媒検知手段を有する冷凍サイクル装置及びその設置方法に関するものである。
 特許文献1には、空気調和装置が記載されている。この空気調和装置は、室内機の外表面に設けられて冷媒を検知する冷媒検知手段と、冷媒検知手段が冷媒を検知したときに室内送風ファンを回転させる制御を行う制御部と、を備えている。この空気調和装置では、室内機につながる延長配管から室内へ冷媒が漏洩した場合や、室内機内部で漏洩した冷媒が室内機の筐体の隙間を通して室内機の外部へ流出した場合に、漏洩冷媒を冷媒検知手段によって検知できる。また、冷媒検知手段が冷媒の漏洩を検知したときに室内送風ファンを回転させることにより、室内機の筐体に設けられた吸込口から室内の空気を吸い込み、吹出口から室内へ空気を吹き出すので、漏洩した冷媒を拡散させることができる。また、制御部は蓄電池によってバックアップされているため、空気調和装置の運転停止時(電源スイッチオフ時)であっても、冷媒検知手段による冷媒の検知を行うことができる。
特許第4599699号公報
 しかしながら、特許文献1には、電源スイッチオフを抑制することについての言及がない。このため、バックアップ用の蓄電池が搭載されていたとしても、電源スイッチオフが長期間継続されると、いずれ給電ができなくなる。したがって、冷媒検知手段によって冷媒の漏洩を検知できないおそれがあるという課題があった。
 本発明は、上述のような課題を解決するためになされたものであり、冷媒の漏洩をより確実に検知できる冷凍サイクル装置及びその設置方法を提供することを目的とする。
 本発明に係る冷凍サイクル装置は、冷媒を循環させる冷媒回路と、前記冷媒回路の熱源側熱交換器を収容する熱源機と、前記冷媒回路の負荷側熱交換器を収容し、室内に設置される室内機と、前記熱源機又は前記室内機から電力が供給される冷媒検知手段と、元電源から前記熱源機又は前記室内機に電力が供給されるオン状態と元電源から前記熱源機又は前記室内機への電力の供給が遮断されるオフ状態とを切り替える給電スイッチのレバーに取り付けられるキャップと、を有するものである。
 本発明に係る冷凍サイクル装置の設置方法は、本発明に係る冷凍サイクル装置を設置する方法であって、前記熱源機及び前記室内機の少なくとも一方を前記給電スイッチを介して元電源に接続し、前記給電スイッチを前記オン状態にするとともに前記キャップを前記レバーに取り付けるものである。
 本発明によれば、給電スイッチがオフ状態に操作されることを抑制することができる。したがって、冷媒検知手段に常に電力を供給することができるため、冷媒の漏洩をより確実に検知することができる。
本発明の実施の形態1に係る空気調和装置の概略構成を示す冷媒回路図である。 本発明の実施の形態1に係る空気調和装置の室内機1の外観構成を示す正面図である。 本発明の実施の形態1に係る空気調和装置の室内機1の内部構造を模式的に示す正面図である。 本発明の実施の形態1に係る空気調和装置の室内機1の内部構造を模式的に示す側面図である。 本発明の実施の形態1に係る空気調和装置の制御部30で実行される冷媒漏洩検知処理の一例を示すフローチャートである。 本発明の実施の形態1に係る空気調和装置における電力供給経路の一例を示す図である。 本発明の実施の形態1に係る空気調和装置における電力供給経路の他の例を示す図である。 本発明の実施の形態1に係る空気調和装置における電力供給経路のさらに他の例を示す図である。 本発明の実施の形態1に係る空気調和装置に含まれるキャップ60の構成を、キャップ60が取り付けられる給電スイッチ200と併せて示す斜視図である。 本発明の実施の形態1に係る空気調和装置に含まれる表示部51の構成を、表示部51が取り付けられる給電スイッチ200と併せて示す斜視図である。 本発明の実施の形態1に係る空気調和装置に含まれるキャップ60の構成の変形例を示す図である。 本発明の実施の形態1に係る空気調和装置の出荷時における梱包状態の一例を示す図である。
実施の形態1.
 本発明の実施の形態1に係る冷凍サイクル装置及びその設置方法について説明する。本実施の形態では、冷凍サイクル装置としてセパレート形の空気調和装置を例示している。図1は、本実施の形態に係る空気調和装置の概略構成を示す冷媒回路図である。なお、図1を含む以下の図面では、各構成部材の寸法の関係や形状等が実際のものとは異なる場合がある。
 図1に示すように、空気調和装置は、冷媒を循環させる冷媒回路40を有している。冷媒回路40は、圧縮機3、冷媒流路切替装置4、熱源側熱交換器5(例えば、室外熱交換器)、減圧装置6、及び負荷側熱交換器7(例えば、室内熱交換器)が冷媒配管を介して順次環状に接続された構成を有している。また、空気調和装置は、熱源ユニットとして、例えば室外に設置される室外機2(熱源機の一例)を有している。さらに、空気調和装置は、負荷ユニットとして、例えば室内に設置される室内機1を有している。室内機1と室外機2との間は、冷媒配管の一部である延長配管10a、10bを介して接続されている。
 冷媒回路40を循環する冷媒としては、例えば、HFO-1234yf、HFO-1234ze等の微燃性冷媒、又は、R290、R1270等の強燃性冷媒が用いられる。これらの冷媒は単一冷媒として用いられてもよいし、2種以上が混合された混合冷媒として用いられてもよい。以下、微燃レベル以上(例えば、ASHRAE34の分類で2L以上)の燃焼性を有する冷媒のことを「可燃性冷媒」という場合がある。また、冷媒回路40を循環する冷媒としては、不燃性(例えば、ASHRAE34の分類で1)を有するR22、R410A等の不燃性冷媒を用いることもできる。これらの冷媒は、例えば、大気圧下において空気よりも大きい密度を有している。
 圧縮機3は、吸入した低圧冷媒を圧縮し、高圧冷媒として吐出する流体機械である。冷媒流路切替装置4は、冷房運転時と暖房運転時とで冷媒回路40内の冷媒の流れ方向を切り替えるものである。冷媒流路切替装置4としては、例えば四方弁が用いられる。熱源側熱交換器5は、冷房運転時には放熱器(例えば、凝縮器)として機能し、暖房運転時には蒸発器として機能する熱交換器である。熱源側熱交換器5では、内部を流通する冷媒と、後述する室外送風ファン5fにより送風される室外空気との熱交換が行われる。減圧装置6は、高圧冷媒を減圧して低圧冷媒とするものである。減圧装置6としては、例えば開度を調節可能な電子膨張弁などが用いられる。負荷側熱交換器7は、冷房運転時には蒸発器として機能し、暖房運転時には放熱器(例えば、凝縮器)として機能する熱交換器である。負荷側熱交換器7では、内部を流通する冷媒と、後述する室内送風ファン7fにより送風される空気との熱交換が行われる。ここで、冷房運転とは、負荷側熱交換器7に低温低圧の冷媒を供給する運転のことであり、暖房運転とは、負荷側熱交換器7に高温高圧の冷媒を供給する運転のことである。
 室外機2には、圧縮機3、冷媒流路切替装置4、熱源側熱交換器5及び減圧装置6が収容されている。また、室外機2には、熱源側熱交換器5に室外空気を供給する室外送風ファン5fが収容されている。室外送風ファン5fは、熱源側熱交換器5に対向して設置されている。室外送風ファン5fを回転させることで、熱源側熱交換器5を通過する空気流が生成される。室外送風ファン5fとしては、例えばプロペラファンが用いられる。室外送風ファン5fは、当該室外送風ファン5fが生成する空気流において、例えば熱源側熱交換器5の下流側に配置されている。
 室外機2には、冷媒配管として、冷房運転時にガス側となる延長配管接続バルブ13aと冷媒流路切替装置4とを繋ぐ冷媒配管、圧縮機3の吸入側に接続されている吸入配管11、圧縮機3の吐出側に接続されている吐出配管12、冷媒流路切替装置4と熱源側熱交換器5とを繋ぐ冷媒配管、熱源側熱交換器5と減圧装置6とを繋ぐ冷媒配管、及び、冷房運転時に液側となる延長配管接続バルブ13bと減圧装置6とを繋ぐ冷媒配管、が配置されている。延長配管接続バルブ13aは、開放及び閉止の切替えが可能な二方弁で構成されており、その一端に継手部(例えば、フレア継手)が取り付けられている。また、延長配管接続バルブ13bは、開放及び閉止の切替えが可能な三方弁で構成されている。延長配管接続バルブ13bの一端には、冷媒回路40に冷媒を充填する前作業である真空引きの際に使用されるサービス口14aが取り付けられ、他の一端には継手部(例えば、フレア継手)が取り付けられている。
 吐出配管12には、冷房運転時及び暖房運転時のいずれにおいても、圧縮機3で圧縮された高温高圧のガス冷媒が流れる。吸入配管11には、冷房運転時及び暖房運転時のいずれにおいても、蒸発作用を経た低温低圧のガス冷媒又は二相冷媒が流れる。吸入配管11には、低圧側のフレア継手付きのサービス口14bが接続されており、吐出配管12には、高圧側のフレア継手付きのサービス口14cが接続されている。サービス口14b、14cは、空気調和装置の据付け時や修理時の試運転の際に、圧力計を接続して運転圧力を計測するために使用される。
 室内機1には、負荷側熱交換器7が収容されている。また、室内機1には、負荷側熱交換器7に空気を供給する室内送風ファン7fが設置されている。室内送風ファン7fを回転させることで、負荷側熱交換器7を通過する空気流が生成される。室内送風ファン7fとしては、室内機1の形態によって、遠心ファン(例えば、シロッコファン、ターボファン等)、クロスフローファン、斜流ファン、軸流ファン(例えば、プロペラファン)などが用いられる。本例の室内送風ファン7fは、当該室内送風ファン7fが生成する空気流において負荷側熱交換器7の上流側に配置されているが、負荷側熱交換器7の下流側に配置されていてもよい。
 室内機1の冷媒配管のうちガス側の室内配管9aにおいて、ガス側の延長配管10aとの接続部には、延長配管10aを接続するための継手部15a(例えば、フレア継手)が設けられている。また、室内機1の冷媒配管のうち液側の室内配管9bにおいて、液側の延長配管10bとの接続部には、延長配管10bを接続するための継手部15b(例えば、フレア継手)が設けられている。
 また、室内機1には、室内から吸い込まれる室内空気の温度を検出する吸込空気温度センサ91、負荷側熱交換器7の冷房運転時の入口部(暖房運転時の出口部)の冷媒温度を検出する熱交換器入口温度センサ92、負荷側熱交換器7の二相部の冷媒温度(蒸発温度又は凝縮温度)を検出する熱交換器温度センサ93等が設けられている。さらに、室内機1には、後述する冷媒検知手段99が設けられている。これらのセンサ類は、室内機1又は空気調和装置全体を制御する制御部30に検出信号を出力するようになっている。
 制御部30は、CPU、ROM、RAM、I/Oポート、タイマ等を備えたマイクロコンピュータ(以下、「マイコン」という場合がある。)を有している。制御部30は、操作部26(図2参照)との間で相互にデータ通信を行うことができるようになっている。操作部26は、ユーザによる操作を受け付け、操作に基づく操作信号を制御部30に出力するものである。本例の制御部30は、操作部26からの操作信号やセンサ類からの検出信号等に基づき、室内送風ファン7fの動作を含む室内機1又は空気調和装置全体の動作を制御する。制御部30は、室内機1の筐体内に設けられていてもよいし、室外機2の筐体内に設けられていてもよい。また、制御部30は、室外機2に設けられる室外機制御部と、室内機1に設けられ、室外機制御部とデータ通信可能な室内機制御部と、により構成されていてもよい。
 次に、空気調和装置の冷媒回路40の動作について説明する。まず、冷房運転時の動作について説明する。図1において、実線矢印は、冷房運転時の冷媒の流れ方向を示している。冷房運転では、冷媒流路切替装置4によって冷媒流路が実線で示すように切り替えられ、負荷側熱交換器7に低温低圧の冷媒が流れるように冷媒回路40が構成される。
 圧縮機3から吐出された高温高圧のガス冷媒は、冷媒流路切替装置4を経てまず熱源側熱交換器5へと流入する。冷房運転では、熱源側熱交換器5は凝縮器として機能する。すなわち、熱源側熱交換器5では、内部を流通する冷媒と、室外送風ファン5fにより送風される室外空気との熱交換が行われ、冷媒の凝縮熱が室外空気に放熱される。これにより、熱源側熱交換器5に流入した冷媒は、凝縮して高圧の液冷媒となる。高圧の液冷媒は、減圧装置6に流入し、減圧されて低圧の二相冷媒となる。低圧の二相冷媒は、延長配管10bを経由して室内機1の負荷側熱交換器7に流入する。冷房運転では、負荷側熱交換器7は蒸発器として機能する。すなわち、負荷側熱交換器7では、内部を流通する冷媒と、室内送風ファン7fにより送風される空気(例えば、室内空気)との熱交換が行われ、冷媒の蒸発熱が送風空気から吸熱される。これにより、負荷側熱交換器7に流入した冷媒は、蒸発して低圧のガス冷媒又は二相冷媒となる。また、室内送風ファン7fにより送風される空気は、冷媒の吸熱作用によって冷却される。負荷側熱交換器7で蒸発した低圧のガス冷媒又は二相冷媒は、延長配管10a及び冷媒流路切替装置4を経由して圧縮機3に吸入される。圧縮機3に吸入された冷媒は、圧縮されて高温高圧のガス冷媒となる。冷房運転では、以上のサイクルが繰り返される。
 次に、暖房運転時の動作について説明する。図1において、点線矢印は、暖房運転時の冷媒の流れ方向を示している。暖房運転では、冷媒流路切替装置4によって冷媒流路が点線で示すように切り替えられ、負荷側熱交換器7に高温高圧の冷媒が流れるように冷媒回路40が構成される。暖房運転時には、冷媒は冷房運転時とは逆方向に流れ、負荷側熱交換器7は凝縮器として機能する。すなわち、負荷側熱交換器7では、内部を流通する冷媒と、室内送風ファン7fにより送風される空気との熱交換が行われ、冷媒の凝縮熱が送風空気に放熱される。これにより、室内送風ファン7fにより送風される空気は、冷媒の放熱作用によって加熱される。
 図2は、本実施の形態に係る空気調和装置の室内機1の外観構成を示す正面図である。図3は、室内機1の内部構造を模式的に示す正面図である。図4は、室内機1の内部構造を模式的に示す側面図である。図4における左方は、室内機1の前面側(室内空間側)を示している。本実施の形態では、室内機1として、空調対象空間となる室内空間の床面に設置される床置形の室内機1を例示している。なお、以下の説明における各構成部材同士の位置関係(例えば、上下関係等)は、原則として、室内機1を使用可能な状態に設置したときのものである。
 図2~図4に示すように、室内機1は、縦長の直方体状の形状を有する筐体111を備えている。筐体111の前面下部には、室内空間の空気を吸い込む吸込口112が形成されている。本例の吸込口112は、筐体111の上下方向において中央部よりも下方であり、床面近傍の位置に設けられている。筐体111の前面上部、すなわち吸込口112よりも高さの高い位置(例えば、筐体111の上下方向における中央部よりも上方)には、吸込口112から吸い込まれた空気を室内に吹き出す吹出口113が形成されている。筐体111の前面のうち、吸込口112よりも上方で吹出口113よりも下方には、操作部26が設けられている。操作部26は、通信線を介して制御部30に接続されており、制御部30との間で相互にデータ通信が可能となっている。操作部26では、空気調和装置の運転開始操作、運転終了操作、運転モードの切替え操作、設定温度及び設定風量の設定操作などがユーザにより行われる。操作部26には、各種情報をユーザに報知する報知部として、表示部又は音声出力部等が設けられている。また、操作部26の下方に隣接して、操作部26の表示部とは別の表示部50が設けられている。なお、本実施の形態では、表示部50が操作部26の下方に隣接して設けられているが、表示部50は、操作部26の上方又は側方(横)に隣接して設けられてもよいし、図2中の破線で示すように操作部26上に設けられてもよい。表示部50の詳細については後述する。
 筐体111は中空の箱体であり、筐体111の前面には前面開口部が形成されている。筐体111は、前面開口部に対して着脱可能に取り付けられる第1前面パネル114a、第2前面パネル114b及び第3前面パネル114cを備えている。第1前面パネル114a、第2前面パネル114b及び第3前面パネル114cは、いずれも略長方形平板状の外形状を有している。第1前面パネル114aは、筐体111の前面開口部の下部に対して着脱可能に取り付けられている。第1前面パネル114aには、上記の吸込口112が形成されている。第2前面パネル114bは、第1前面パネル114aの上方に隣接して配置されており、筐体111の前面開口部の上下方向における中央部に対して着脱可能に取り付けられている。第2前面パネル114bには、上記の操作部26及び表示部50が設けられている。第3前面パネル114cは、第2前面パネル114bの上方に隣接して配置されており、筐体111の前面開口部の上部に対して着脱可能に取り付けられている。第3前面パネル114cには、上記の吹出口113が形成されている。
 筐体111の内部空間は、送風部となる空間115aと、空間115aの上方に位置し、熱交換部となる空間115bと、に大まかに分けられている。空間115aと空間115bとの間は、仕切部20によって仕切られている。仕切部20は、例えば、平板状の形状を有しており、概ね水平に配置されている。仕切部20には、空間115aと空間115bとの間の風路となる風路開口部20aが少なくとも形成されている。空間115aは、第1前面パネル114aを筐体111から取り外すことによって前面側に露出するようになっており、空間115bは、第2前面パネル114b及び第3前面パネル114cを筐体111から取り外すことによって前面側に露出するようになっている。すなわち、仕切部20が設置されている高さは、第1前面パネル114aの上端又は第2前面パネル114bの下端の高さと概ね一致している。ここで、仕切部20は、後述するファンケーシング108と一体的に形成されていてもよいし、後述するドレンパンと一体的に形成されていてもよいし、ファンケーシング108及びドレンパンとは別体として形成されていてもよい。
 空間115aには、吸込口112から吹出口113に向かう空気の流れを筐体111内の風路81に生じさせる室内送風ファン7fが配置されている。本例の室内送風ファン7fは、不図示のモータと、モータの出力軸に接続され、複数の翼が周方向に例えば等間隔で配置された羽根車107と、を備えたシロッコファンである。羽根車107の回転軸は、筐体111の奥行方向とほぼ平行になるように配置されている。
 室内送風ファン7fの羽根車107は、渦巻状のファンケーシング108で覆われている。ファンケーシング108は、例えば筐体111とは別体で形成されている。ファンケーシング108の渦巻中心付近には、吸込口112を介してファンケーシング108内に室内空気を吸い込む吸込開口部108bが形成されている。吸込開口部108bは、吸込口112に対向するように配置されている。また、ファンケーシング108の渦巻の接線方向には、送風空気を吹き出す吹出開口部108aが形成されている。吹出開口部108aは、上方を向くように配置されており、仕切部20の風路開口部20aを介して空間115bに接続されている。言い換えれば、吹出開口部108aは、風路開口部20aを介して空間115bと連通している。吹出開口部108aの開口端と風路開口部20aの開口端との間は、直接繋がっていてもよいし、ダクト部材等を介して間接的に繋がっていてもよい。
 また、空間115aには、例えば制御部30を構成するマイコン、各種電気部品、基板などが収容される電気品箱25が設けられている。
 空間115b内の風路81には、負荷側熱交換器7が配置されている。負荷側熱交換器7の下方には、負荷側熱交換器7の表面で凝縮した凝縮水を受けるドレンパン(図示せず)が設けられている。ドレンパンは、仕切部20の一部として形成されていてもよいし、仕切部20とは別体として形成されて仕切部20上に配置されていてもよい。
 空間115aの下方寄りの位置には、冷媒検知手段99が設けられている。冷媒検知手段99としては、通電式ガスセンサ(例えば、半導体式ガスセンサ又は熱線型半導体式ガスセンサ)等の通電式の冷媒検知手段が用いられる。冷媒検知手段99は、例えば、当該冷媒検知手段99の周囲の空気中における冷媒濃度を検知し、検知信号を制御部30に出力する。制御部30では、冷媒検知手段99からの検知信号に基づき、冷媒の漏洩の有無が判定される。
 室内機1において冷媒漏洩のおそれがあるのは、負荷側熱交換器7のろう付け部及び継手部15a、15bである。また、本実施の形態で用いられる冷媒は、大気圧下において空気よりも大きい密度を有している。したがって、本実施の形態の冷媒検知手段99は、筐体111内において負荷側熱交換器7及び継手部15a、15bよりも高さが低い位置に設けられている。これにより、少なくとも室内送風ファン7fの停止時において、冷媒検知手段99では、漏洩した冷媒を確実に検知することができる。なお、本実施の形態では、冷媒検知手段99が空間115aの下方寄りの位置に設けられているが、冷媒検知手段99の設置位置は他の位置であってもよい。
 図5は、本実施の形態に係る空気調和装置の制御部30で実行される冷媒漏洩検知処理の一例を示すフローチャートである。この冷媒漏洩検知処理は、空気調和装置の運転中及び停止中を含む常時、又は空気調和装置の停止中のみに、所定の時間間隔で繰り返して実行されるものである。
 図5のステップS1では、制御部30は、冷媒検知手段99からの検知信号に基づき、冷媒検知手段99の周囲の冷媒濃度の情報を取得する。
 次に、ステップS2では、冷媒検知手段99の周囲の冷媒濃度が予め設定された閾値以上であるか否かを判定する。冷媒濃度が閾値以上であると判定した場合にはステップS3に進み、冷媒濃度が閾値未満であると判定した場合には処理を終了する。
 ステップS3では、室内送風ファン7fの運転を開始する。室内送風ファン7fが既に運転している場合には、そのまま運転を継続する。ステップS3では、操作部26に設けられている表示部又は音声出力部等を用いて、冷媒の漏洩が生じたことをユーザに報知するようにしてもよい。また、ステップS3で運転が開始された室内送風ファン7fは、予め設定された所定時間が経過した後に停止されるようにしてもよい。
 以上のように、この冷媒漏洩検知処理では、冷媒の漏洩が検知された場合(すなわち、冷媒検知手段99で検知される冷媒濃度が閾値以上である場合)、室内送風ファン7fの運転が開始される。これにより、漏洩冷媒を拡散させることができるため、冷媒濃度が室内で局所的に高くなってしまうのを抑制することができる。
 上述のとおり、本実施の形態では、冷媒回路40を循環する冷媒として、例えば、HFO-1234yf、HFO-1234ze、R290、R1270等の可燃性冷媒が用いられている。このため、万一室内機1で冷媒の漏洩が生じた場合、室内の冷媒濃度が上昇して可燃濃度域(例えば、冷媒濃度が燃焼下限濃度(LFL)以上となる領域)が形成されてしまうおそれがある。
 これらの可燃性冷媒は、大気圧下において空気よりも大きい密度を有している。したがって、室内の床面からの高さが比較的高い位置で冷媒の漏洩が生じた場合には、漏洩した冷媒は下降中に拡散し、冷媒濃度が室内空間で均一化するため、冷媒濃度は高くなりにくい。これに対し、室内の床面からの高さが低い位置で冷媒の漏洩が生じた場合には、漏洩した冷媒が床面付近の低い位置に留まるため、冷媒濃度が局所的に高くなりやすい。これにより、特に床置形の室内機1の場合、可燃濃度域が形成される可能性が相対的に高まってしまう。
 空気調和装置の運転中には、室内機1の室内送風ファン7fの運転によって空気が室内に吹き出される。このため、万一可燃性冷媒が室内に漏洩したとしても、漏洩した可燃性冷媒は、吹き出される空気によって室内で拡散される。これにより、室内に可燃濃度域が形成されるのを抑制することができる。しかしながら、空気調和装置の停止中には、室内機1の室内送風ファン7fも停止しているため、吹き出される空気によって漏洩冷媒を拡散させることはできない。したがって、漏洩冷媒の検知は、空気調和装置の停止中にこそ必要となる。本実施の形態では、冷媒の漏洩が検知された場合に室内送風ファン7fの運転が開始されるため、空気調和装置の停止中に可燃性冷媒が室内に漏洩したとしても、室内に可燃濃度域が形成されるのを抑制することができる。
 ただし、冷媒の漏洩を確実に検知するためには、冷媒検知手段99に常に電力が供給されている必要がある。また、冷媒の漏洩が検知されたときに室内送風ファン7fを確実に運転させるためには、室内送風ファン7f、すなわち室内機1に常に電力が供給されている必要がある。
 図6は、本実施の形態に係る空気調和装置における電力供給経路の一例を示す図である。図6では、室外機2が電源に接続される室外受電型の空気調和装置を例示している。なお、図6では、電力供給経路を模式的に示すために、室内機1の一部である操作部26を室内機1とは別に示している。図6に示すように、空気調和装置の室外機2には、電源線120、給電スイッチ200及び電源線121を介して元電源から電力(例えば、三相200Vの交流電力)が供給される。室内機1には、内外接続線122を介して室外機2から電力が供給される。また、室内機1及び室外機2は、内外接続線122を介して相互に通信を行う。操作部26には、制御線123を介して室内機1から電力が供給される。また、室内機1の制御部及び操作部26は、制御線123を介して相互に通信を行う。図6では図示していないが、冷媒検知手段99には室内機1から電力が供給される。
 給電スイッチ200は、元電源から室外機2に電力が供給されるオン状態と、元電源から室外機2への電力の供給が遮断されるオフ状態と、を切り替えるものである。一般に、ユーザ等の操作によって給電スイッチ200のレバーを上げればオン状態となり、レバーを下げればオフ状態となる。給電スイッチ200には、漏電遮断器、アンペアブレーカー、ナイフスイッチ等が含まれる。給電スイッチ200が例えば漏電遮断器である場合、給電スイッチ200は、レバー操作によって給電スイッチ200のオン状態とオフ状態とが切り替えられることに加え、漏電又は過電流が発生したときには、レバー操作によらずオフ状態となって負荷回路を保護する。給電スイッチ200は、空気調和装置とは別に据付け業者が手配するものであり、一般に現地手配となる。
 図6では、室外受電型の空気調和装置を例示したが、空気調和装置の電力供給経路はこれに限られない。図7は、本実施の形態に係る空気調和装置における電力供給経路の他の例を示す図である。図7では、室内機1が給電スイッチ200を介して電源に接続される室内受電型の空気調和装置を例示している。図7に示すように、室内機1には、電源線120、給電スイッチ200及び電源線121を介して元電源から電力が供給される。室外機2には、内外接続線122を介して室内機1から電力が供給される。
 図8は、本実施の形態に係る空気調和装置における電力供給経路のさらに他の例を示す図である。図8では、室外機2及び室内機1のそれぞれが電源に接続される室内外別受電型の空気調和装置を例示している。図8に示すように、室外機2には、電源線120a、給電スイッチ200a及び電源線121aを介して元電源から電力が供給される。室内機1には、電源線120b、給電スイッチ200b及び電源線121bを介して元電源から電力が供給される。
 図6~図8に示したような電力供給経路で電力が供給される場合、冷媒検知手段99を含む室内機1に常に電力が供給されるようにするには、給電スイッチ200、200a、200b等を常にオン状態に維持する必要がある。
 図9は、本実施の形態に係る空気調和装置に含まれるキャップ60の構成を、キャップ60が取り付けられる給電スイッチ200と併せて示す斜視図である。図9では、オン状態の給電スイッチ200を示している。図9に示すように、給電スイッチ200の筐体201の前面には、縦長の開口部202が形成されている。レバー203は、開口部202を介して筐体201の内部から筐体201の前方に突出している。レバー203は、筐体201の内部に水平に設けられた回転軸を中心として、開口部202の上端と下端との間の範囲で回転可能である。レバー203は、開口部202の上端及び下端の二位置で安定する。ユーザ等の操作によってレバー203が開口部202の下端から上端まで上げられると、給電スイッチ200はオン状態となる。このとき、レバー203は、開口部202から斜め上方に突出した状態になる。レバー203が開口部202の上端から下端まで下げられると、給電スイッチ200はオフ状態となる。このとき、レバー203は、開口部202から斜め下方に突出した状態になる。
 キャップ60は、オン状態のレバー203がユーザによって無闇に下げられないようにするために、オン状態のレバー203に取り付けられるものである。キャップ60は、レバー203が嵌め込まれる中空の筒状部61と、筒状部61の軸方向一端部から斜めに延出し、レバー203よりも下方の開口部202を閉塞するツバ部62と、を有している。キャップ60は、全体として、オン状態のレバー203にフィットする形状を有している。これにより、レバー203に取り付けられたキャップ60を見たユーザ(又は、給電スイッチ200に近づくことのできる不特定の人間)に対し、レバー203を無闇に操作してはならないという視覚的な印象を与えることができる。したがって、ユーザによって給電スイッチ200がオフ状態に操作されることを抑制することができる。キャップ60は、レバー203に取り付けられていることをユーザが明確に視認できるような形状及び色彩を有することが望ましい。
 キャップ60は、絶縁性材料で形成されている。キャップ60は、可とう性又は伸縮性を有する柔軟な材料(例えば、樹脂、ゴム又はシリコン樹脂等)で形成されるのが望ましい。キャップ60が可とう性又は伸縮性を有する材料で形成されている場合、キャップ60が取り付けられた状態であってもレバー203の動作が可能となる。これにより、例えば給電スイッチ200が漏電遮断器である場合、キャップ60は、漏電又は過電流が発生したときにオフ状態となって負荷回路を保護する漏電遮断器としての機能には影響を与えない。
 また、例えば同じ漏電遮断器であっても、給電スイッチ200のレバー203の大きさはメーカー毎に若干異なる。キャップ60が伸縮性を有する材料で形成されている場合、給電スイッチ200のメーカーによらず、キャップ60をレバー203に確実に取り付けることができる。したがって、キャップ60の開口部がレバー203と比較して大きいためにキャップ60がレバー203から抜け落ちたり、キャップ60の開口部がレバー203と比較して小さいためにキャップ60をレバー203に取り付けられなかったりすることを回避できる。キャップ60が比較的硬質の樹脂で形成されている場合には、給電スイッチ200のメーカーによらずキャップ60をレバー203に確実に取り付けられるように、大きさや形状の異なる複数種類のキャップ60を1セットにしてもよい。
 キャップ60は、本実施の形態における空気調和装置の出荷時において、室内機1及び室外機2の少なくとも一方と同梱されている。すなわち、室内機1と室外機2とが別々に梱包される場合には、キャップ60は、室内機1又は室外機2のいずれか一方と同梱される。また、室内機1と室外機2とがまとめて梱包される場合には、キャップ60は、室内機1及び室外機2の双方と同梱される。これにより、空気調和装置の据付け業者又はユーザにキャップ60を確実に提供することができる。
 図9では、オン状態のレバー203にフィットする全体形状を有するキャップ60を例に挙げたが、キャップ60の形状はこれに限られない。キャップ60は、レバー203に取り付けられる形状を有していればよい。例えば、キャップ60は、レバー203が嵌め込まれる筒状部61のみを備えていてもよい。オン状態のレバー203にキャップ60が取り付けられてさえいれば、給電スイッチ200に目を向けたユーザに対し、給電スイッチ200に関する注意を喚起することができる。このため、ユーザによって給電スイッチ200がオフ状態に操作されることを抑制することができる。
 図10は、本実施の形態に係る空気調和装置に含まれる表示部51の構成を、表示部51が取り付けられる給電スイッチ200と併せて示す斜視図である。図10に示すように、表示部51は、シート状又はプレート状の形状を有している。表示部51は、給電スイッチ200の筐体201の表面に貼付されることによって、給電スイッチ200に取り付けられている。表示部51には、空気調和装置の保守修理時を除いて給電スイッチ200を常にオン状態に維持すべき旨の情報が、印刷によって表示されている。本例の表示部51は印刷によって情報を表示しているが、表示の形態はこれに限られない。例えば、表示部51が表示装置を備えている場合には、表示装置の表示面に上記情報を電磁的に表示するようにしてもよい。また、本例の表示部51は給電スイッチ200に直接取り付けられているが、表示部51は給電スイッチ200の近傍に取り付けられていてもよい。
 表示部51は、本実施の形態における空気調和装置の出荷時において、室内機1及び室外機2の少なくとも一方と同梱されている。これにより、空気調和装置の据付け業者又はユーザに表示部51を確実に提供することができる。
 上記構成によれば、キャップ60によってユーザへの視覚的かつ直感的な注意喚起効果が得られることに加えて、表示部51に表示された情報(例えば、文字情報)によるユーザへの注意喚起効果が得られる。したがって、ユーザによって給電スイッチ200がオフ状態に操作されることをより確実に抑制することができる。
 さらに、図2に示したように、室内機1に表示部50が設けられていてもよい。表示部50は、筐体111の前面のうち操作部26に隣接する位置、又は操作部26上に貼付されることによって、室内機1に取り付けられている。表示部50には、空気調和装置の保守修理時を除いて給電スイッチ200を常にオン状態に維持すべき旨の情報が、印刷によって表示されている。本例の表示部50は印刷によって情報を表示しているが、表示の形態はこれに限られない。例えば、表示部50は、操作部26の報知部である表示部を用いてもよい。表示部50が表示装置を備えている場合には、上記情報を表示装置の表示面に電磁的に表示するようにしてもよい。表示部50は、例えば、製品出荷時には既に室内機1に取り付けられている。あるいは、表示部50は、製品出荷時に室内機1と同梱され、据付け業者又はユーザによって室内機1に取り付けられるようにしてもよい。
 ユーザによって給電スイッチ200がオフ状態に操作されることを抑制するためには、ユーザ等の操作が実行される給電スイッチ200自体に表示部51を取り付けることで直接的に高い効果が得られる。しかしながら、空気調和装置に関してユーザが日常的に手を触れ、又は目を向けるのは室内機1である。したがって、室内機1に表示部50を設けることによって、給電スイッチ200を常にオン状態に維持すべきことを日常からユーザに意識付けできる。
 室内機1のうち、ユーザが特に頻繁に手を触れ、又は目を向けるのは、操作部26又は報知部(例えば、表示ランプ又は液晶表示部)である。本例では、報知部は操作部26の一部である。したがって、操作部26に隣接して表示部50を設けることによって、給電スイッチ200を常にオン状態に維持すべきことをより効果的にユーザに意識付けできる。また、操作部26は、据付け業者や保守修理を行う作業者によっても必ず操作される。したがって、操作部26に隣接して表示部50を設けることによって、据付け業者や保守修理を行う作業者に対しても、給電スイッチ200を常にオン状態に維持すべきことを意識付けできる。
 図11は、本実施の形態に係る空気調和装置に含まれるキャップ60の構成の変形例を示す図である。図11に示すように、本例のキャップ60には、表示部52が取り付けられている。キャップ60と表示部52とは、ツバ部62及び表示部52にそれぞれ開けられた孔に紐63を通して結ぶことによって、互いに括り付けられている。表示部52は、キャップ60を介して給電スイッチ200に取り付けられるものである。
 表示部52は、シート状又はプレート状の形状を有している。表示部52の片面又は両面には、空気調和装置の保守修理時を除いて給電スイッチ200を常にオン状態に維持すべき旨の情報が、印刷によって表示されている。本例では、上記情報が、「!」マークと、「保守修理時を除き、常に「電源:入」」という文字情報との組合せによって表示されている。本例の表示部52は印刷によって情報を表示しているが、表示の形態はこれに限られない。例えば、表示部52が表示装置を備えている場合には、上記情報を表示装置の表示面に電磁的に表示するようにしてもよい。
 キャップ60及び表示部52は、空気調和装置の出荷時において、室内機1及び室外機2の少なくとも一方と同梱されている。キャップ60及び表示部52は、空気調和装置の出荷時において互いに括り付けられていてもよいし、紐63をキャップ60及び表示部52と共に同梱部品とし、空気調和装置の据付け現場において作業者にキャップ60及び表示部52を紐で括り付けてもらってもよい。
 本変形例では、表示部52がキャップ60に取り付けられているため、空気調和装置の据付け現場で表示部52を給電スイッチ200に直接取り付ける必要がない。本変形例では、キャップ60をレバー203に取り付けるのと同時に表示部52を給電スイッチ200に取り付けることができるため、表示部52を給電スイッチ200に取り付け忘れる懸念がない。
 なお、表示部52は、紐又はゴム紐などを用いて給電スイッチ200のレバー203に取り付けるようにしてもよい。
 次に、本実施の形態に係る空気調和装置に含まれる据付工事説明書及び取扱説明書について説明する。据付工事説明書及び取扱説明書は、空気調和装置の出荷時において、室内機1及び室外機2の少なくとも一方と同梱されている。据付工事説明書及び取扱説明書は、印刷物であってもよいし、電子的な記録媒体であってもよい。以下、サービスセンター等に配布されるサービス要領書についても、据付工事説明書及び取扱説明書と併せて説明する。
 据付工事説明書には、空気調和装置の据付け業者向けの情報として、室内機1及び室外機2の少なくとも一方の据付け方法等が記載されている。例えば、据付工事説明書には下記の情報が記載されている。
1.同梱部品の一覧
2.室内機及び室外機の設置手順
3.冷媒配管工事(室内機及び室外機のそれぞれと延長配管との接続、気密試験、真空引き、冷媒充填を含む)の手順
4.電気工事の手順
5.試運転の手順
 ここで、空気調和装置の据付け工事は、室内機1及び室外機2の設置→冷媒配管工事→電気工事→試運転→引渡しの順で行われる。
 電気工事の手順の説明としては、室内機1及び室外機2の少なくとも一方を給電スイッチ200を介して元電源に接続した後に、給電スイッチ200をオン状態にするとともにキャップ60をレバー203に取り付けること、が少なくとも記載されている。また、表示部51、52が同梱されている場合には、電気工事の手順の説明として、表示部51、52を所定の方法で給電スイッチ200に取り付けることが記載されている。
 また、据付工事説明書には、電気工事及び試運転が終了したら、給電スイッチ200をオフ状態にせず、常にオン状態に維持することが記載されている。さらに、据付工事説明書には、空気調和装置をユーザに引き渡す際に、給電スイッチ200を常にオン状態に維持すべきである旨を据付け業者からユーザに伝えることが記載されている。
 据付け業者は、据付工事説明書を読むことにより、上記の内容を理解することができる。すなわち、据付け業者が空気調和装置を設置する際には、据付工事説明書の記載に基づき、室内機1及び室外機2の少なくとも一方を給電スイッチ200を介して元電源に接続し、その後、給電スイッチ200をオン状態にし、キャップ60をレバー203に取り付け、表示部51、52を給電スイッチ200に取り付ける。据付け工事(例えば、引渡しの前に行われる試運転)が完了した後には、据付け業者は、給電スイッチ200をオン状態に維持する。これにより、据付け工事が完了した後には、据付け業者によって空気調和装置への電力供給が遮断されることを抑制できる。また、キャップ60及び表示部51、52が給電スイッチ200に取り付けられることにより、ユーザ(又は、給電スイッチ200に近づくことのできる不特定の人間)によって空気調和装置への電力供給が遮断されることを抑制できる。
 サービスセンター等に配布されるサービス要領書には、空気調和装置の保守修理を行う作業者向けの情報として、室内機1及び室外機2の少なくとも一方の保守修理方法が記載されている。例えば、サービス要領書には、保守修理時には感電防止のために給電スイッチ200をオフ状態にすること、保守修理が終了した後には給電スイッチ200をオン状態にするとともにキャップ60及び表示部52をレバー203に元通り取り付けること、等が記載されている。
 保守修理を行う作業者は、サービス要領書を読むことにより、上記の内容を理解することができる。したがって、保守修理が終了した後には、作業者によって給電スイッチ200が確実にオン状態にされる。また、保守修理が終了した後には、作業者によってキャップ60及び表示部52がレバー203に確実に取り付けられる。これにより、ユーザ(又は、給電スイッチ200に近づくことのできる不特定の人間)によって空気調和装置への電力供給が遮断されることを抑制できる。
 取扱説明書には、ユーザ向けの情報として、室内機1(操作部26を含む)及び室外機2の少なくとも一方の使用方法が記載されている。例えば、取扱説明書には、キャップ60がレバー203に取り付けられた状態で室内機1及び室外機2を使用すべき旨と、保守修理時を除いて給電スイッチ200を常に(空気調和装置を使用しない春季及び秋季、並びに遊休設備として空気調和装置を長期にわたって使用しない期間を含む)オン状態に維持すべき旨と、が記載されている。また、取扱説明書には、室内機1には冷媒漏洩を検知する冷媒検知手段99が搭載されていること、及び冷媒検知手段99を常に機能させておくために室内機1には常に電力を供給する必要があることが記載されていてもよい。
 ユーザは、取扱説明書を読むことにより、上記の内容を理解することができる。したがって、専門の作業者が保守修理を行う期間を除き、空気調和装置の使用期間の全体(例えば、引渡しから撤去までの期間)にわたって、ユーザによって空気調和装置への電力供給が遮断されることを抑制できる。給電スイッチ200のレバー203に取り付けられたキャップ60、給電スイッチ200に取り付けられた表示部51、52、及び室内機1に設けられた表示部50によるユーザへの注意喚起効果も、取扱説明書に上記の内容が記載されていることによってより確実なものとなる。
 上述のような据付工事説明書及びサービス要領書の記載により、空気調和装置の据付け又は保守修理が終了した後には、キャップ60及び表示部51、52が給電スイッチ200に確実に取り付けられる。また、上述のような据付工事説明書及びサービス要領書の記載により、据付け業者又は保守修理を行う作業者によって空気調和装置への電力供給が遮断されることを抑制できる。
 さらに、上述のような取扱説明書の記載により、キャップ60及び表示部50、51、52によるユーザへの注意喚起効果が高められる。したがって、ユーザによって空気調和装置への電力供給が遮断されることをより確実に抑制できる。
 図12は、本実施の形態に係る空気調和装置の出荷時における梱包状態の一例を示す図である。図12に示すように、梱包Aでは、室外機2の据付工事説明書131、室外機2の取扱説明書135、キャップ60、表示部51、52、紐63等が室外機2と同梱されている。梱包Aとは別の梱包Bでは、室内機1の据付工事説明書132、室内機1の取扱説明書136等が室内機1と同梱されている。
 以上説明したように、本実施の形態に係る冷凍サイクル装置は、冷媒を循環させる冷媒回路40と、冷媒回路40の熱源側熱交換器5を収容する室外機2と、冷媒回路40の負荷側熱交換器7を収容し、室内に設置される室内機1と、室外機2又は室内機1から電力が供給される冷媒検知手段99と、元電源から室外機2又は室内機1に電力が供給されるオン状態と元電源から室外機2又は室内機1への電力の供給が遮断されるオフ状態とを切り替える給電スイッチ200のレバー203に取り付けられるキャップ60と、を有するものである。
 この構成によれば、キャップ60がレバー203に取り付けられることによって、給電スイッチ200に関する注意をユーザ等に喚起することができる。このため、ユーザ等によって給電スイッチ200がオフ状態に操作されることを抑制することができる。したがって、冷媒検知手段99に常に電力を供給することができるため、冷媒の漏洩をより確実に検知することができる。
 また、本実施の形態に係る冷凍サイクル装置において、キャップ60は、製品出荷時において、室外機2及び室内機1の少なくとも一方と同梱されていてもよい。この構成によれば、キャップ60を据付け業者又はユーザに確実に提供することができる。
 また、本実施の形態に係る冷凍サイクル装置において、キャップ60は、可とう性又は伸縮性を有する材料で形成されていてもよい。また、本実施の形態に係る冷凍サイクル装置において、キャップ60は、樹脂製、ゴム製又はシリコン樹脂製であってもよい。この構成によれば、キャップ60が取り付けられた状態であってもレバー203の動作が可能となるため、給電スイッチ200の機能に影響を与えないようにすることができる。
 また、本実施の形態に係る冷凍サイクル装置において、給電スイッチ200に取り付けられる表示部51、52をさらに有し、表示部51、52には、給電スイッチ200をオン状態に維持すべき旨の情報が表示されていてもよい。この構成によれば、表示部51、52に表示された情報によってユーザ等への注意喚起効果が得られるため、ユーザ等によって給電スイッチ200がオフ状態に操作されることをより確実に抑制することができる。
 また、本実施の形態に係る冷凍サイクル装置において、表示部51、52は、製品出荷時において、室外機2及び室内機1の少なくとも一方と同梱されていてもよい。この構成によれば、表示部51、52を据付け業者又はユーザに確実に提供することができる。
 また、本実施の形態に係る冷凍サイクル装置において、表示部52は、キャップ60に取り付けられるものであってもよい。この構成によれば、キャップ60をレバー203に取り付けるのと同時に表示部52を給電スイッチ200に取り付けることができるため、表示部52を取り付け忘れることを防止できる。
 また、本実施の形態に係る冷凍サイクル装置において、室内機1は、ユーザ等による操作を受け付ける操作部26と、操作部26に隣接して、又は操作部26上に設けられた表示部50と、を備えており、表示部50には、給電スイッチ200をオン状態に維持すべき旨の情報が表示されていてもよい。この構成によれば、給電スイッチ200をオン状態に維持すべきことをユーザ等に意識付けできる。
 また、本実施の形態に係る冷凍サイクル装置において、室外機2及び室内機1の少なくとも一方の据付け方法が記載された据付工事説明書をさらに有し、据付工事説明書には、室外機2及び室内機1の少なくとも一方を給電スイッチ200を介して元電源に接続した後に、給電スイッチ200をオン状態にするとともにキャップ60をレバー203に取り付ける、旨の情報が記載されていてもよい。この構成によれば、キャップ60が給電スイッチ200に確実に取り付けられるため、ユーザ等によって給電スイッチ200がオフ状態に操作されることを抑制できる。
 また、本実施の形態に係る冷凍サイクル装置において、サービス要領書には、保守修理が終了した後に、給電スイッチ200をオン状態にするとともにキャップ60をレバー203に取り付ける、旨の情報が記載されていてもよい。この構成によれば、キャップ60が給電スイッチ200に確実に取り付けられるため、ユーザ等によって給電スイッチ200がオフ状態に操作されることを抑制できる。
 また、本実施の形態に係る冷凍サイクル装置において、室外機2及び室内機1の少なくとも一方の使用方法が記載された取扱説明書をさらに有し、取扱説明書には、室外機2及び室内機1の少なくとも一方をキャップ60がレバー203に取り付けられた状態で使用すべき旨と、給電スイッチ200をオン状態に維持すべき旨と、を含む情報が記載されていてもよい。この構成によれば、ユーザ等によって給電スイッチ200がオフ状態に操作されることを抑制できる。
 また、本実施の形態に係る冷凍サイクル装置において、室内に設置される室内送風ファン7fと、室内送風ファン7fを制御する制御部30と、をさらに有し、制御部30は、冷媒検知手段99からの検知信号に基づき冷媒の漏洩を検知したときに、室内送風ファン7fを運転させるように構成されていてもよい。この構成によれば、冷媒が漏洩したとしても、漏洩した冷媒を拡散させることができる。
 本実施の形態に係る冷凍サイクル装置の設置方法は、本実施の形態に係る冷凍サイクル装置を設置する方法であって、室外機2及び室内機1の少なくとも一方を給電スイッチ200を介して元電源に接続し、給電スイッチ200をオン状態にするとともにキャップ60をレバー203に取り付けるものである。この設置方法によれば、キャップ60がレバー203に取り付けられることによって、給電スイッチ200に関する注意をユーザ等に喚起することができる。このため、ユーザ等によって給電スイッチ200がオフ状態に操作されることを抑制することができる。したがって、冷媒検知手段99に常に電力を供給することができるため、冷媒の漏洩をより確実に検知することができる。
その他の実施の形態.
 本発明は、上記実施の形態に限らず種々の変形が可能である。
 例えば、上記実施の形態では、室内機1として床置形の室内機を例に挙げたが、本発明は、天井カセット形、天井埋込形、天吊形、壁掛形等の他の室内機にも適用できる。
 また、上記実施の形態では、冷凍サイクル装置として空気調和装置を例に挙げたが、本発明は、ヒートポンプ給湯機、冷凍機、ショーケース等の他の冷凍サイクル装置にも適用可能である。
 また、冷凍サイクル装置には、蓄電池が搭載されていてもよい。蓄電池が搭載されていれば、停電の際のバックアップ電源となる。
 また、上記の各実施の形態や変形例は、互いに組み合わせて実施することが可能である。
 1 室内機、2 室外機、3 圧縮機、4 冷媒流路切替装置、5 熱源側熱交換器、5f 室外送風ファン、6 減圧装置、7 負荷側熱交換器、7f 室内送風ファン、9a、9b 室内配管、10a、10b 延長配管、11 吸入配管、12 吐出配管、13a、13b 延長配管接続バルブ、14a、14b、14c サービス口、15a、15b 継手部、20 仕切部、20a 風路開口部、25 電気品箱、26 操作部、30 制御部、40 冷媒回路、50、51、52 表示部、60 キャップ、61 筒状部、62 ツバ部、63 紐、81 風路、91 吸込空気温度センサ、92 熱交換器入口温度センサ、93 熱交換器温度センサ、99 冷媒検知手段、107 羽根車、108 ファンケーシング、108a 吹出開口部、108b 吸込開口部、111 筐体、112 吸込口、113 吹出口、114a 第1前面パネル、114b 第2前面パネル、114c 第3前面パネル、115a、115b 空間、120、120a、120b、121、121a、121b 電源線、122 内外接続線、123 制御線、131、132 据付工事説明書、135、136 取扱説明書、200、200a、200b 給電スイッチ、201 筐体、202 開口部、203 レバー。

Claims (12)

  1.  冷媒を循環させる冷媒回路と、
     前記冷媒回路の熱源側熱交換器を収容する熱源機と、
     前記冷媒回路の負荷側熱交換器を収容し、室内に設置される室内機と、
     前記熱源機又は前記室内機から電力が供給される冷媒検知手段と、
     元電源から前記熱源機又は前記室内機に電力が供給されるオン状態と元電源から前記熱源機又は前記室内機への電力の供給が遮断されるオフ状態とを切り替える給電スイッチのレバーに取り付けられるキャップと、を有する冷凍サイクル装置。
  2.  前記キャップは、製品出荷時において、前記熱源機及び前記室内機の少なくとも一方と同梱されている請求項1に記載の冷凍サイクル装置。
  3.  前記キャップは、可とう性又は伸縮性を有する材料で形成されている請求項1又は請求項2に記載の冷凍サイクル装置。
  4.  前記キャップは、樹脂製、ゴム製又はシリコン樹脂製である請求項3に記載の冷凍サイクル装置。
  5.  前記給電スイッチに取り付けられる第1の表示部をさらに有し、
     前記第1の表示部には、前記給電スイッチを前記オン状態に維持すべき旨の情報が表示されている請求項1~請求項4のいずれか一項に記載の冷凍サイクル装置。
  6.  前記第1の表示部は、製品出荷時において、前記熱源機及び前記室内機の少なくとも一方と同梱されている請求項5に記載の冷凍サイクル装置。
  7.  前記第1の表示部は、前記キャップに取り付けられるものである請求項5又は請求項6に記載の冷凍サイクル装置。
  8.  前記室内機は、操作を受け付ける操作部と、前記操作部に隣接して、又は前記操作部上に設けられた第2の表示部と、を備えており、
     前記第2の表示部には、前記給電スイッチを前記オン状態に維持すべき旨の情報が表示されている請求項1~請求項7のいずれか一項に記載の冷凍サイクル装置。
  9.  前記熱源機及び前記室内機の少なくとも一方の据付け方法が記載された据付工事説明書をさらに有し、
     前記据付工事説明書には、前記熱源機及び前記室内機の少なくとも一方を前記給電スイッチを介して元電源に接続した後に、前記給電スイッチを前記オン状態にするとともに前記キャップを前記レバーに取り付ける、旨の情報が記載されている請求項1~請求項8のいずれか一項に記載の冷凍サイクル装置。
  10.  前記熱源機及び前記室内機の少なくとも一方の使用方法が記載された取扱説明書をさらに有し、
     前記取扱説明書には、前記熱源機及び前記室内機の少なくとも一方を前記キャップが前記レバーに取り付けられた状態で使用すべき旨と、前記給電スイッチを前記オン状態に維持すべき旨と、を含む情報が記載されている請求項1~請求項9のいずれか一項に記載の冷凍サイクル装置。
  11.  室内に設置される送風ファンと、前記送風ファンを制御する制御部と、をさらに有し、
     前記制御部は、前記冷媒検知手段からの検知信号に基づき冷媒の漏洩を検知したときに、前記送風ファンを運転させるように構成されている請求項1~請求項10のいずれか一項に記載の冷凍サイクル装置。
  12.  請求項1~請求項11のいずれか一項に記載の冷凍サイクル装置を設置する方法であって、
     前記熱源機及び前記室内機の少なくとも一方を前記給電スイッチを介して元電源に接続し、
     前記給電スイッチを前記オン状態にするとともに前記キャップを前記レバーに取り付ける冷凍サイクル装置の設置方法。
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Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2020109343A (ja) * 2019-01-02 2020-07-16 ダイキン工業株式会社 空気調和機および遮断弁
EP3604980A4 (en) * 2017-03-31 2020-11-25 Daikin Industries, Ltd. FREEZER

Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPS6441922U (ja) * 1987-09-09 1989-03-13
JPH0682737U (ja) * 1993-04-28 1994-11-25 河村電器産業株式会社 回路遮断器のハンドルロック装置
JP2000249434A (ja) * 1999-02-24 2000-09-14 Daikin Ind Ltd 冷凍装置
JP2002098393A (ja) * 2000-09-26 2002-04-05 Daikin Ind Ltd 空気調和機
JP2014072089A (ja) * 2012-09-28 2014-04-21 Tempearl Ind Co Ltd 回路遮断器のハンドルロック装置

Family Cites Families (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP4325714B2 (ja) * 2007-09-28 2009-09-02 ダイキン工業株式会社 冷凍装置
JP5665937B1 (ja) * 2013-09-13 2015-02-04 三菱電機株式会社 冷凍サイクル装置

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPS6441922U (ja) * 1987-09-09 1989-03-13
JPH0682737U (ja) * 1993-04-28 1994-11-25 河村電器産業株式会社 回路遮断器のハンドルロック装置
JP2000249434A (ja) * 1999-02-24 2000-09-14 Daikin Ind Ltd 冷凍装置
JP2002098393A (ja) * 2000-09-26 2002-04-05 Daikin Ind Ltd 空気調和機
JP2014072089A (ja) * 2012-09-28 2014-04-21 Tempearl Ind Co Ltd 回路遮断器のハンドルロック装置

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
See also references of EP3346211A4 *

Cited By (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
EP3604980A4 (en) * 2017-03-31 2020-11-25 Daikin Industries, Ltd. FREEZER
US11268718B2 (en) 2017-03-31 2022-03-08 Daikin Industries, Ltd. Refrigeration apparatus
JP2020109343A (ja) * 2019-01-02 2020-07-16 ダイキン工業株式会社 空気調和機および遮断弁
US11976852B2 (en) 2019-01-02 2024-05-07 Daikin Industries, Ltd. Air conditioner and cut-off valve

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