WO2017064755A1 - 空気調和機および空気調和機の制御方法 - Google Patents

空気調和機および空気調和機の制御方法 Download PDF

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和典 是永
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三菱電機株式会社
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    • 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
    • F25B1/00Compression machines, plants or systems with non-reversible cycle
    • 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

Definitions

  • the present invention relates to an air conditioner and an air conditioner control method, and more particularly to control of an expansion device during cooling operation.
  • a supercooling heat exchanger for exchanging heat between the high-pressure refrigerant and the medium-pressure refrigerant is arranged between the condenser of the outdoor unit and the main expansion device of the indoor unit, and further
  • a refrigerant circuit configuration in which a bypass expansion device for adjusting the medium-pressure-side refrigerant flow rate of the cooling heat exchanger is arranged in the bypass circuit (see, for example, Patent Document 1).
  • the liquid refrigerant that has flowed out with a certain amount of subcooling from the condenser of the outdoor unit is further subcooled by performing heat exchange with the intermediate pressure refrigerant at this location.
  • the liquid single-phase refrigerant can easily flow through the main expansion device of the indoor unit.
  • the main expansion device is configured such that the refrigerant subcool (hereinafter referred to as the condenser outlet subcool) SC_hex on the outlet side of the condenser becomes the target value SCm_hex. Controlled. Further, the bypass expansion device is controlled so that the refrigerant subcool (hereinafter referred to as the outdoor unit outlet subcool) SC_out on the outlet side of the outdoor unit, that is, the outlet side of the supercooling heat exchanger, becomes the subcool target value SCm_out.
  • the refrigerant subcool hereinafter referred to as the condenser outlet subcool
  • the throttle amount of the main refrigerant circuit is substantially the current opening degree A ′ of the main expansion device.
  • the current opening B ′ of the bypass expansion device the throttle amount of the main refrigerant circuit.
  • the condenser outlet subcooling increases with closing the main expansion device and decreases with opening.
  • the outdoor unit outlet subcool increases by opening the bypass expansion device and decreases by closing.
  • ⁇ S1 is a correction amount necessary for the main expansion device to independently follow the target value SCm-hex of the condenser outlet subcool, and the difference between the condenser outlet subcool SC_hex and the target value SCm_hex, SC_hex ⁇ This is a correction amount obtained from SCm_hex.
  • the outdoor unit outlet subcool SC_out When the condenser outlet subcool SC_hex becomes smaller, the outdoor unit outlet subcool SC_out also becomes smaller.
  • ⁇ S2 is a correction amount necessary for the bypass expansion device to follow the target value SCm_out of the outdoor unit outlet subcool, and is obtained from the difference between the outdoor unit outlet subcool SC_out and the target value SCm_out, SCm_out ⁇ SC_out. This is the correction amount.
  • the aperture of the main refrigerant circuit is determined by the 'current opening B 0 with the bypass expansion device' sum of the current opening A 0 of the main expansion device, the correction amount
  • the bypass expansion device is controlled by the superheat amount or temperature on the outlet side of the intermediate pressure side pipe instead of controlling the outdoor unit outlet subcool SC_out to be the target value SCm_out. It is possible to do. However, since the outdoor unit outlet subcool becomes unclear, depending on the operation state, it is conceivable that the distribution deterioration due to insufficient subcooling or abnormal noise from the main expansion device due to excessive subcooling may occur. In addition, since it is necessary to add a pressure detection device and a temperature detection device to the outlet of the medium pressure side pipe of the supercooling heat exchanger, it causes an increase in cost.
  • the present invention has been made to solve the above-described problems.
  • An air conditioner and an air conditioner that can appropriately maintain the subcooling of the refrigerant on the outlet side of the outdoor unit while suppressing an increase in cost. It aims to provide a control method.
  • An air conditioner includes an outdoor unit having a condenser and a supercooling heat exchanger, an indoor unit having an evaporator, a compressor, the condenser, the supercooling heat exchanger, and a main expansion device. And the main refrigerant circuit in which the evaporator is connected in an annular shape, and the main refrigerant circuit branches between the condenser and the main expansion device, and passes through the supercooling heat exchanger to evaporate the evaporation.
  • the subcool SC_hex of the refrigerant on the outlet side of the condenser can be maintained at an appropriate value, so that the subcool SC_out of the refrigerant on the outlet side of the outdoor unit, that is, the outlet side of the supercooling heat exchanger is appropriately set.
  • the value can be maintained, and the control stability of the main expansion device and the bypass expansion device can be improved.
  • FIG. 1 is a refrigerant circuit configuration diagram of an air conditioner according to Embodiment 1 of the present invention.
  • the air conditioner according to Embodiment 1 includes an outdoor unit 7 and an indoor unit 13, which are connected by a liquid side extension pipe 8 and a gas side extension pipe 9.
  • the outdoor unit 7 includes a compressor 1, a four-way valve 2, an outdoor heat exchanger 3 having a blower 4, a supercooling heat exchanger 18, a bypass expansion device 19, a liquid side extension pipe connection valve 5, and a gas side extension pipe connection valve 6.
  • the accumulator 20 and the outdoor control device 16 are provided.
  • the indoor unit 13 includes a main expansion device 10, an indoor heat exchanger 11 having a blower 12, and an indoor control device 17.
  • the outdoor heat exchanger 3 corresponds to the “condenser” of the present invention
  • the indoor heat exchanger 11 corresponds to the “evaporator” of the present invention.
  • the refrigerant circuit of the air conditioner includes a main refrigerant circuit 30 and a bypass circuit 40.
  • the main refrigerant circuit 30 includes a compressor 1, a four-way valve 2, an outdoor heat exchanger 3, a supercooling heat exchanger 18, a main expansion device 10, an indoor heat exchanger 11, and an accumulator 20 that are connected in a ring shape. ing.
  • the bypass circuit 40 branches from the main refrigerant circuit 30 between the outdoor heat exchanger 3 and the main expansion device 10, passes through the supercooling heat exchanger 18, and sucks the indoor heat exchanger 11 and the compressor 1. And connected to the main refrigerant circuit 30 between the side and the suction side of the accumulator 20.
  • the bypass circuit 40 is provided with a bypass expansion device 19 on the upstream side of the supercooling heat exchanger 18.
  • a pressure detection device 14 is provided on a pipe connecting the compressor 1 and the four-way valve 2, that is, on the discharge side of the compressor 1.
  • a pipe connecting the cooling heat exchanger 18, that is, on the outlet side of the outdoor heat exchanger 3 during cooling, is provided with a first temperature detection device 15, and the supercooling heat exchanger 18, the main expansion device 10, Is connected to the pipe, that is, the outlet side of the supercooling heat exchanger 18 during cooling, a second temperature detection device 21 is provided.
  • the compressor 1 sucks refrigerant and compresses the refrigerant to a high temperature and high pressure state.
  • the compressor 1 is not particularly limited as long as it can compress the sucked refrigerant into a high pressure state.
  • various types such as reciprocating, rotary, scroll, or screw can be used.
  • the four-way valve 2 has four ports and is a flow path switching device for switching the direction of refrigerant flow.
  • a flow path switching device for switching the direction of refrigerant flow.
  • a two-way valve or a three-way valve may be used in combination instead of the four-way valve 2.
  • the outdoor heat exchanger 3 and the indoor heat exchanger 11 function as an evaporator or a condenser, exchange heat between the air supplied from the blower 4 or the blower 12 and the refrigerant, and evaporate or condense the refrigerant. It will be liquefied.
  • the outdoor heat exchanger 3 and the indoor heat exchanger 11 only need to exchange heat between the air supplied from the blower 4 or the blower 12 and the refrigerant so that the refrigerant can be vaporized or condensed and liquefied.
  • the type is not particularly limited. For example, various types such as a cross fin tube type and a cross flow type can be used.
  • the main expansion device 10 and the bypass expansion device 19 have a function as a pressure reducing valve or an expansion valve, and expand the refrigerant by decompressing it.
  • the main expansion device 10 and the bypass expansion device 19 are configured by electronic expansion valves whose opening degree can be variably controlled and precise flow rate control is possible.
  • the supercooling heat exchanger 18 cools the refrigerant condensed in the outdoor heat exchanger 3 during the cooling operation by exchanging heat with the refrigerant decompressed in the bypass expansion device 19.
  • the supercooling heat exchanger 18 is configured as a double pipe type, but may be configured as a plate type.
  • the accumulator 20 is disposed on the suction side of the compressor 1 and stores excess refrigerant.
  • the accumulator 20 should just be a container which can store an excessive refrigerant
  • the pressure detection device 14 detects the pressure Pd [kgf / cm 2 G] of the high-pressure refrigerant discharged from the compressor 1. Information on the pressure Pd detected by the pressure detection device 14 is sent to the outdoor control device 16 that performs overall control of the operation of the air conditioner, and constitutes various actuators constituting the air conditioner, that is, the air conditioner. It will be used for the control of the drive parts.
  • the first temperature detection device 15 detects the temperature Tcout [° C.] of the refrigerant that has flowed out of the outdoor heat exchanger 3 during cooling. Information on the temperature Tcout detected by the first temperature detection device 15 is sent to the outdoor control device 16 that performs overall control of the operation of the air conditioner, and is used to control each actuator constituting the air conditioner. become.
  • the second temperature detection device 21 detects the temperature Tout [° C.] of the refrigerant that has flowed out of the supercooling heat exchanger 18 during cooling. Information on the temperature Tout detected by the second temperature detection device 21 is sent to the outdoor control device 16 that performs overall control of the operation of the air conditioner, and is used for control of each actuator constituting the air conditioner. become.
  • the outdoor control device 16 controls the operation of various actuators such as the drive frequency of the compressor 1, the rotational speed of the blower 4, the switching of the four-way valve 2, and the opening degree of the bypass expansion device 19.
  • the outdoor control device 16 is configured by a microcomputer or the like, receives detection information from various detection devices such as the pressure detection device 14, the first temperature detection device 15, and the second temperature detection device 21, and performs various types based on the detection information. Control the operation of the actuator.
  • the outdoor control device 16 can determine the high-pressure saturation temperature Ct [° C.] from the pressure Pd detected by the pressure detection device 14.
  • the indoor control device 17 communicates with the outdoor control device 16, shares information on various actuators and various detection devices, and controls the opening degree of the main expansion device 10 and the rotational speed of the blower 12. Similarly to the outdoor control device 16, the indoor control device 17 is configured by a microcomputer or the like.
  • the air conditioner according to the first embodiment is configured to include the outdoor control device 16 and the indoor control device 17, it may be configured to include one control device that has both of these functions.
  • the outdoor control device 16 and the indoor control device 17 correspond to the “control device” of the present invention.
  • the high-pressure vapor refrigerant compressed by the compressor 1 flows into the outdoor heat exchanger 3 that functions as a condenser through the four-way valve 2, is condensed by the outdoor heat exchanger 3, and becomes a high-pressure gas-liquid two-phase refrigerant. It flows into the cooling heat exchanger 18.
  • the gas-liquid two-phase refrigerant is cooled by the intermediate-pressure gas-liquid two-phase refrigerant exiting the bypass expansion device 19 in the supercooling heat exchanger 18 and flows into the main expansion device 10 in a high-pressure supercooled liquid state. .
  • the high-pressure supercooled liquid refrigerant is depressurized in the main expansion device 10 and flows into the indoor heat exchanger 11 that functions as an evaporator as a low-pressure gas-liquid two-phase refrigerant, evaporates by heat exchange with air, It becomes a low-pressure vapor refrigerant.
  • the low-pressure vapor refrigerant is sucked into the compressor 1 through the accumulator 20 and compressed again.
  • the bypass expansion device 19 decompressed by the bypass expansion device 19 to become a low pressure, and then flows into the supercooling heat exchanger 18 and the outdoor heat exchanger 3.
  • the subcool of the refrigerant on the outlet side of the outdoor heat exchanger 3 (hereinafter referred to as the outdoor heat exchange outlet subcool) SC_hex [deg], which can be calculated by Ct ⁇ Tcout, is the target value SCm_hex [ deg] is opened and closed.
  • the target opening A of the main expansion device 10 is determined by the indoor control device 17 from the difference between the outdoor heat exchange outlet subcool SC_hex and the target value SCm_hex, and the main expansion device 10 is opened and closed so as to be the target opening A.
  • a ' is the opening of the main expansion device 10 at the current time (hereinafter referred to as the current opening A').
  • ⁇ S1 is a correction amount necessary for the main expansion device 10 to independently follow the target value SCm-hex of the outdoor heat exchange outlet subcool.
  • the difference between the outdoor heat exchange outlet subcool SC_hex and the target value SCm_hex, SC_hex ⁇ SCm_hex (Hereinafter, referred to as a first correction amount).
  • ⁇ S2 is a correction amount necessary for the bypass expansion device 19 to follow the refrigerant subcool target value SCm_out on the outlet side of the outdoor unit 7, that is, on the outlet side of the supercooling heat exchanger 18, and the outlet of the outdoor unit 7 Side, that is, the difference between the refrigerant subcool (hereinafter referred to as outdoor unit outlet subcool) SC_out on the outlet side of the supercooling heat exchanger 18 and its target value SCm_out, which is a correction amount obtained from SCm_out ⁇ SC_out (hereinafter, Referred to as a second correction amount).
  • the first correction amount ⁇ S1 is set to a negative value.
  • the outdoor heat exchange outlet subcool SC_hex has a stable opening range, and if it is within the stable opening range [SCm_hex ⁇ b1 ⁇ SC_hex ⁇ SCm_hex + b2], the main expansion device 10 is not operated.
  • b1 is a constant
  • SCm_hex ⁇ b1 is a lower limit value of the stable opening range of SC_hex
  • b2 is a constant
  • SCm_hex + b2 is an upper limit value of the stable opening range of SC_hex.
  • the bypass expansion device 19 performs an opening / closing operation so that the outdoor unit outlet subcool SC_out [deg] that can be obtained by Ct ⁇ Tout approaches the target value SCm_out [deg] of the subcool.
  • the target opening degree B of the bypass expansion device 19 is determined by the outdoor control device 16 from the difference between the outdoor unit outlet subcool SC_out and the target value SCm_out, and the bypass expansion device 19 is opened and closed so as to be the target opening degree B.
  • B ′ is the opening of the bypass expansion device 19 at the current time (hereinafter referred to as the current opening B ′).
  • the second correction amount ⁇ S2 is set to a positive value.
  • the outdoor unit outlet subcool SC_out has a stable opening range, and when it is within the stable opening range [SCm_out ⁇ a1 ⁇ SC_out ⁇ SCm_out + a2], the bypass expansion device 19 Do not perform any action.
  • a1 is a constant
  • SCm_out ⁇ a1 is a lower limit value of the opening stability range of SC_out
  • a2 is a constant
  • SCm_out + a2 is an upper limit value of the opening stability range of SC_out.
  • FIG. 2 is a Mollier diagram when the bypass expansion device of the conventional air conditioner is closed
  • FIG. 3 is a Mollier diagram when the bypass expansion device of the conventional air conditioner is open.
  • the refrigerant circuit of the conventional air conditioner is the same as that of the first embodiment shown in FIG.
  • the main expansion device and the bypass expansion device are arranged in parallel, when the outdoor unit outlet subcool SC_out is controlled with the bypass expansion device open, the throttle amount of the main refrigerant circuit is the main expansion It is determined not only by the current opening A 0 ′ of the device 10 but also by the sum of the current opening B 0 ′ of the bypass expansion device.
  • the throttle of the main refrigerant circuit is loose, or the main refrigerant The refrigerant flowing through the circuit is in a small state. Therefore, compared with the case where the bypass expansion device shown in FIG. 2 is closed, the value of the outdoor heat exchange outlet subcool SC_hex is smaller when the bypass expansion device shown in FIG. 3 is open.
  • the aperture of the main refrigerant circuit is determined depending on a sum of the 'current opening B 0 with the bypass expansion device' current opening A 0 of the main expansion device, the correction amount
  • FIG. 4 is a Mollier diagram in the case where the bypass expander 19 of the air conditioner according to Embodiment 1 of the present invention is open. Therefore, in Embodiment 1, the main expansion device 10 during the cooling operation is shown.
  • the outdoor heat exchange outlet subcool SC_hex when the amount of refrigerant flowing through the main refrigerant circuit 30 is increased or decreased by opening or closing the bypass expansion device 19, the outdoor heat exchange outlet subcool SC_hex also increases or decreases, but the target opening A can be obtained in consideration of the increase or decrease of the refrigerant amount, The increase / decrease in the outdoor heat exchange outlet subcool SC_hex can be suppressed. Further, the throttle amount of the main refrigerant circuit 30 can be considered to be only the throttle amount of the main expansion device 10 to the last. Therefore, it is possible to solve the problem of the decrease in outdoor unit outlet subcool SC_out and the deterioration of convergence due to the increase in the opening of the bypass expansion device 19.
  • FIG. 5 is a control flow diagram during the cooling operation of the air-conditioning apparatus according to Embodiment 1 of the present invention.
  • the control flow during the cooling operation of the air conditioner according to Embodiment 1 will be described with reference to FIG.
  • the outdoor control device 16 starts the cooling operation (S100), starts the operation of the compressor 1 (S101), and starts the cooling operation.
  • the indoor control device 17 fixes the main expansion device 10 and the outdoor control device 16 fixes the bypass expansion device 19 at a constant opening degree (S102), and waits for the refrigeration cycle state to stabilize (S103).
  • the outdoor control device 16 performs the opening stability range determination of SCm_out ⁇ a1 ⁇ SC_out ⁇ SCm_out + a2 (S104), and the outdoor unit outlet subcool SC_out deviates from this opening stability region.
  • the outdoor unit outlet subcool SC_out is brought close to the target value SCm_out.
  • the bypass expansion device 19 is not operated.
  • bypass expansion device 19 By controlling the bypass expansion device 19 in this way, it becomes possible to ensure the value of the outdoor unit outlet subcool SC_out without excess or deficiency, which contributes to improvement of abnormal noise from the main expansion device 10 during cooling.
  • the outdoor unit outlet subcool SC_out since the value of the subcool SC_out of the refrigerant at the outlet side of the outdoor unit 7, that is, the outlet side of the supercooling heat exchanger 18 itself can be set as the control target of the bypass expansion device 19, the outdoor unit outlet subcool SC_out is insufficient. Alternatively, the bypass expansion device 19 can be controlled without causing excess.
  • the cost can be reduced without arranging the pressure detection device and the temperature detection device at the intermediate pressure side pipe outlet of the subcooling heat exchanger 18. Increase can be suppressed.
  • FIG. 6 is a refrigerant circuit configuration diagram of the air conditioner according to Embodiment 2 of the present invention.
  • the indoor expansion unit 10 is not provided with the main expansion device 10 as in the first embodiment.
  • the expansion device storage unit 26 provided separately from the outdoor unit 7 and the indoor unit 13 includes a main expansion device 24. Then, the opening degree is controlled using the main expansion device 24 so that the outdoor heat exchange outlet subcool SC_hex approaches the target value SCm_hex.
  • the outdoor unit 7 and the expansion device storage unit 26 are connected by a liquid extension pipe 22, and the indoor unit 13 and the expansion device storage unit 26 are connected by a liquid extension pipe 23.
  • the expansion device storage unit 26 also includes a storage unit control device 25, which communicates with the outdoor control device 16 and the indoor control device 17, shares information on various actuators and various detection devices, and controls the main expansion device 24. The opening degree is controlled.
  • Other configurations are the same as those in the first embodiment. According to the air conditioner according to the second embodiment, the same effect as in the first embodiment can be obtained.
  • FIG. 7 is a refrigerant circuit configuration diagram of an air conditioner according to Embodiment 3 of the present invention.
  • the indoor expansion unit 10 is not provided with the main expansion device 10 as in the first embodiment, and the expansion device storage unit 26 is also included in the refrigerant circuit configuration as in the second embodiment. Absent.
  • the outdoor unit 7 includes a main expansion device 27, and the main expansion device 27 is provided between the supercooling heat exchanger 18 and the liquid side extension pipe connection valve 5. Is provided.
  • the outdoor control apparatus 16 controls an opening degree using the main expansion apparatus 27 so that the outdoor heat exchanger outlet subcool SC_hex approaches the value of the target value SCm_hex.
  • Other configurations are the same as those in the first embodiment. According to the air conditioner according to the third embodiment, the same effect as in the first embodiment can be obtained.
  • FIG. 8 is a refrigerant circuit configuration diagram of an air conditioner according to Embodiment 4 of the present invention.
  • a plurality of indoor units 13-1 to 13-n are connected in parallel to the outdoor unit 7, respectively.
  • Each of the indoor units 13-1 to 13-n includes main expansion devices 10-1 to 10-n, indoor heat exchangers 11-1 to 11-n having fans 12-1 to 12-n, and indoor units Control devices 17-1 to 17-n are provided, each having the same configuration.
  • the main expansion devices 10-1 to 10-n and the bypass expansion device 19 can be controlled in the same manner as in the first embodiment.
  • Other configurations are the same as those in the first embodiment. According to the air conditioner according to the fourth embodiment, the same effect as in the first embodiment can be obtained.

Abstract

 空気調和機は、主膨張装置の目標開度Aは、現在時刻における主膨張装置の開度をA'、凝縮器の出口側における冷媒のサブクールSC_hexとその目標値SCm_hexとの差から求められる補正量をΔS1、過冷却熱交換器の出口側における冷媒のサブクールSC_outとその目標値SCm_outとの差から求められる補正量をΔS2とすると、A=A'+ΔS1-ΔS2で求められるものであり、バイパス膨張装置の目標開度Bは、現在時刻におけるバイパス膨張装置の開度をB'とすると、B=B'+ΔS2で求められるものであり、制御装置は、目標開度Bを求め、B'が目標開度Bとなるようにバイパス膨張装置を動作させた後、目標開度Aを求め、A'が目標開度Aとなるように主膨張装置を動作させるものである。

Description

空気調和機および空気調和機の制御方法
 本発明は空気調和機および空気調和機の制御方法に関し、特に冷房運転時の膨張装置の制御に関するものである。
 一般的な空気調和機の冷房運転時において、延長配管が長いような場合、または室内ユニットが室外ユニットよりも高い位置に設置されるような場合、室内ユニットの主膨張装置に液単相の冷媒を流すことが困難となる。そして、液単相の冷媒を流せなくなると、主膨張装置から異常音が発生しやすくなり、また、室内ユニットを複数台接続した場合は分配が悪くなるといった懸念がある。
 そこで、このような設置状態に備えて、室外ユニットの凝縮器と室内ユニットの主膨張装置との間に、高圧冷媒と中圧冷媒とを熱交換する過冷却熱交換器を配し、さらに過冷却熱交換器の中圧側冷媒流量を調節するためのバイパス膨張装置をバイパス回路に配する冷媒回路構成が提案されている(たとえば、特許文献1参照)。
 特許文献1のような冷媒回路構成とすることにより、室外ユニットの凝縮器からある程度のサブクールをつけられて流出した液冷媒は、この場所で中間圧冷媒との熱交換を行うことによりさらにサブクールがつき、その状態で室外ユニットの出口から液側延長配管へと流出するため、室内ユニットの主膨張装置に液単相での冷媒を流しやすくできる。
特開2013-2744号公報
 特許文献1のような従来の空気調和機の冷房運転時において、主膨張装置は、凝縮器の出口側における冷媒のサブクール(以下、凝縮器出口サブクールと称する)SC_hexがその目標値SCm_hexとなるように制御される。また、バイパス膨張装置は、室外ユニットの出口側、つまり、過冷却熱交換器の出口側における冷媒のサブクール(以下、室外ユニット出口サブクール)SC_outがサブクールの目標値SCm_outとなるように制御される。
 ここで、特許文献1のような冷媒回路構成では、主膨張装置とバイパス膨張装置とは並列に接続されているため、主冷媒回路の絞り量は、実質、主膨張装置の現在開度A’とバイパス膨張装置の現在開度B’との合計で決まる。凝縮器出口サブクールは、主膨張装置を閉じることで増加し、開くことで減少する。一方、室外ユニット出口サブクールは、バイパス膨張装置を開くことで増加し、閉じることで減少する。
 凝縮器出口サブクールSC_hexがその目標値SCm_hexより小さくなると、凝縮器出口サブクールSC_hexを大きくするため、主膨張装置の目標開度A=A’+ΔS1は現在開度A’より小さい値となる。ここで、ΔS1は、主膨張装置を単独で凝縮器出口サブクールの目標値SCm-hexに追従するために必要な補正量であり、凝縮器出口サブクールSC_hexとその目標値SCm_hexとの差、SC_hex-SCm_hexから求められる補正量である。
 凝縮器出口サブクールSC_hexが小さくなると、室外ユニット出口サブクールSC_outも連動して小さくなるが、このとき、室外ユニット出口サブクールSC_outを大きくするため、バイパス膨張装置の目標開度B=B’+ΔS2は現在開度B’よりも大きい値となる。ここで、ΔS2は、バイパス膨張装置が室外ユニット出口サブクールの目標値SCm_outに追従するために必要な補正量であり、室外ユニット出口サブクールSC_outとその目標値SCm_outとの差、SCm_out-SC_outから求められる補正量である。
 前述のとおり、主冷媒回路の絞り量は、主膨張装置の現在開度A’とバイパス膨張装置の現在開度B’との合計で決まるため、補正量が|ΔS1|<|ΔS2|の場合には凝縮器出口サブクールSC_hexを減らしてしまうことになり、また、場合によっては室外ユニット出口サブクールSC_outの量も増加しない状況となる。この状況が続くと制御の収束性が落ち、結果的に室外ユニット出口サブクールSC_outがつかなくなるという問題が発生する。
 そこで、この状況が発生するのを防ぐため、バイパス膨張装置を、室外ユニット出口サブクールSC_outがその目標値SCm_outとなるように制御する代わりに、中圧側配管の出口側のスーパーヒート量または温度で制御することが考えられる。しかし、室外ユニット出口サブクールが不明確になるため、運転状態によっては前記サブクール不足による分配悪化、または前記サブクール過多による主膨張装置からの異音発生、などを引き起こすことが考えられる。加えて、過冷却熱交換器の中圧側配管出口に圧力検知装置および温度検知装置を追加することが必要なため、コスト増加の要因となる。
 本発明は、以上のような課題を解決するためになされたもので、コスト増加を抑制しつつ、室外ユニットの出口側における冷媒のサブクールを適切に保つことができる空気調和機および空気調和機の制御方法を提供することを目的としている。
 本発明に係る空気調和機は、凝縮器、および、過冷却熱交換器を有する室外ユニットと、蒸発器を有する室内ユニットと、圧縮機、前記凝縮器、前記過冷却熱交換器、主膨張装置、および、前記蒸発器が環状に接続された主冷媒回路と、前記凝縮器と前記主膨張装置との間で前記主冷媒回路から分岐し、前記過冷却熱交換器を経由して、前記蒸発器と前記圧縮機との間の前記主冷媒回路に接続したバイパス回路と、前記バイパス回路の前記過冷却熱交換器の上流側に設けたバイパス膨張装置と、前記主膨張装置および前記バイパス膨張装置を制御する制御装置と、を備え、前記主膨張装置の目標開度Aは、現在時刻における前記主膨張装置の開度をA’、前記凝縮器の出口側における冷媒のサブクールSC_hexとその目標値SCm_hexとの差から求められる補正量をΔS1、前記過冷却熱交換器の出口側における冷媒のサブクールSC_outとその目標値SCm_outとの差から求められる補正量をΔS2とすると、A=A’+ΔS1-ΔS2で求められるものであり、前記バイパス膨張装置の目標開度Bは、現在時刻における前記バイパス膨張装置の開度をB’とすると、B=B’+ΔS2で求められるものであり、前記制御装置は、前記目標開度Bを求め、前記B’が前記目標開度Bとなるように前記バイパス膨張装置を動作させた後、前記目標開度Aを求め、前記A’が前記目標開度Aとなるように前記主膨張装置を動作させるものである。
 本発明に係る空気調和機によれば、目標開度BをB=B’+ΔS2により求め、B’が目標開度Bとなるようにバイパス膨張装置を動作させ、その後、目標開度AをA=A’+ΔS1-ΔS2により求め、A’が目標開度Aとなるように主膨張装置を動作させる。そうすることにより、凝縮器の出口側における冷媒のサブクールSC_hexを適切な値に保つことができるため、室外ユニットの出口側、つまり、過冷却熱交換器の出口側における冷媒のサブクールSC_outを適切な値に保つことができ、主膨張装置およびバイパス膨張装置の制御の安定性を向上させることができる。また、過冷却熱交換器の中圧側配管出口のスーパーヒートおよび温度でこれを実現しないため、過冷却熱交換器の中圧側配管出口に圧力検知装置および温度検知装置を配することなくコスト増加を抑制することができる。
本発明の実施の形態1に係る空気調和機の冷媒回路構成図である。 従来の空気調和機のバイパス膨張装置が閉じている場合におけるモリエル線図である。 従来の空気調和機のバイパス膨張装置が開いている場合におけるモリエル線図である。 本発明の実施の形態1に係る空気調和機のバイパス膨張装置が開いている場合におけるモリエル線図である。 本発明の実施の形態1に係る空気調和機の冷房運転時の制御フロー図である。 本発明の実施の形態2に係る空気調和機の冷媒回路構成図である。 本発明の実施の形態3に係る空気調和機の冷媒回路構成図である。 本発明の実施の形態4に係る空気調和機の冷媒回路構成図である。
 以下、本発明の実施の形態を図面に基づいて説明する。なお、以下に説明する実施の形態によって本発明が限定されるものではない。また、以下の図面では各構成部材の大きさの関係が実際のものとは異なる場合がある。
 実施の形態1.
 図1は、本発明の実施の形態1に係る空気調和機の冷媒回路構成図である。
 本実施の形態1に係る空気調和機は、図1に示すように、室外ユニット7と室内ユニット13とを備え、それらは液側延長配管8およびガス側延長配管9で接続されている。
 室外ユニット7は、圧縮機1、四方弁2、送風機4を有する室外熱交換器3、過冷却熱交換器18、バイパス膨張装置19、液側延長配管接続バルブ5、ガス側延長配管接続バルブ6、アキュムレータ20、および、室外制御装置16を備えている。また、室内ユニット13は、主膨張装置10、送風機12を有する室内熱交換器11、および、室内制御装置17を備えている。
 なお、室外熱交換器3は、本発明の「凝縮器」に相当し、室内熱交換器11は、本発明の「蒸発器」に相当する。
 また、空気調和機の冷媒回路は、主冷媒回路30とバイパス回路40とを備えている。
 主冷媒回路30は、圧縮機1、四方弁2、室外熱交換器3、過冷却熱交換器18、主膨張装置10、室内熱交換器11、および、アキュムレータ20が環状に接続されて構成されている。
 バイパス回路40は、室外熱交換器3と主膨張装置10との間で主冷媒回路30から分岐し、過冷却熱交換器18を経由して、室内熱交換器11と、圧縮機1の吸入側すなわちアキュムレータ20の吸入側との間の主冷媒回路30に接続されて構成されている。
 バイパス回路40には、過冷却熱交換器18よりも上流側にバイパス膨張装置19が設けられている。
 また、空気調和機の冷媒回路において、圧縮機1と四方弁2とを接続する配管、つまり、圧縮機1の吐出側には圧力検知装置14が設けられており、室外熱交換器3と過冷却熱交換器18とを接続する配管、つまり、冷房時における室外熱交換器3の出口側には第一温度検知装置15が設けられており、過冷却熱交換器18と主膨張装置10とを接続する配管、つまり、冷房時における過冷却熱交換器18の出口側には第二温度検知装置21が設けられている。
 圧縮機1は、冷媒を吸入し、その冷媒を圧縮して高温・高圧の状態にするものである。 なお、圧縮機1は、吸入した冷媒を高圧状態に圧縮できるものであればよく、特にタイプを限定するものではない。たとえば、レシプロ、ロータリー、スクロールあるいはスクリューなどの各種タイプを利用して構成することができる。
 四方弁2は、四つのポートを有し、冷媒の流れの方向を切り換えるための流路切換装置である。なお、流路切換装置として、四方弁2に代えて二方弁や三方弁を組み合わせて用いてもよい。
 室外熱交換器3および室内熱交換器11は、蒸発器または凝縮器として機能し、送風機4または送風機12から供給される空気と冷媒との間で熱交換を行い、冷媒を蒸発ガス化または凝縮液化するものである。
 なお、室外熱交換器3および室内熱交換器11は、送風機4または送風機12から供給される空気と冷媒との間で熱交換を行い、冷媒を蒸発ガス化または凝縮液化できるものであればよく、特にタイプを限定するものではない。たとえば、クロスフィンチューブ式、クロスフロー式などの各種タイプを利用して構成することができる。
 主膨張装置10およびバイパス膨張装置19は、減圧弁または膨張弁としての機能を有し、冷媒を減圧して膨張させるものである。本実施の形態1では、主膨張装置10およびバイパス膨張装置19は、開度が可変に制御可能であり緻密な流量制御が可能な電子式膨張弁で構成されているものとする。
 過冷却熱交換器18は、冷房運転時に室外熱交換器3において凝縮した冷媒をバイパス膨張装置19において減圧された冷媒と熱交換させることによって冷却するものである。本実施の形態1では、過冷却熱交換器18は、二重管式で構成されているものとするが、プレート式などで構成してもよい。
 アキュムレータ20は、圧縮機1の吸入側に配置され、過剰な冷媒を貯留するものである。なお、アキュムレータ20は、過剰な冷媒を貯留することができる容器であればよい。
 圧力検知装置14は、圧縮機1から吐出された高圧冷媒の圧力Pd[kgf/cmG]を検知するものである。圧力検知装置14で検知された圧力Pdの情報は、空気調和機の動作を統括制御する室外制御装置16に送られ、空気調和機を構成している各種アクチュエータ、つまり、空気調和機を構成している駆動部品の制御に利用されることになる。
 第一温度検知装置15は、冷房時において室外熱交換器3から流出した冷媒の温度Tcout[℃]を検知するものである。第一温度検知装置15で検知された温度Tcoutの情報は、空気調和機の動作を統括制御する室外制御装置16に送られ、空気調和機を構成している各アクチュエータの制御に利用されることになる。
 第二温度検知装置21は、冷房時において過冷却熱交換器18から流出した冷媒の温度Tout[℃]を検知するものである。第二温度検知装置21で検知された温度Toutの情報は、空気調和機の動作を統括制御する室外制御装置16に送られ、空気調和機を構成している各アクチュエータの制御に利用されることになる。
 室外制御装置16は、圧縮機1の駆動周波数、送風機4の回転数、四方弁2の切り換え、バイパス膨張装置19の開度など、各種アクチュエータの動作を制御するものである。室外制御装置16はマイコンなどで構成されており、圧力検知装置14、第一温度検知装置15、および、第二温度検知装置21の各種検知装置から検知情報を受け取り、その検知情報に基づいて各種アクチュエータの動作を制御する。なお、室外制御装置16は、圧力検知装置14で検知した圧力Pdから、高圧飽和温度Ct[℃]を求めることができる。
 室内制御装置17は、室外制御装置16と通信を行い、各種アクチュエータおよび各種検知装置の情報を相互共有し、主膨張装置10の開度および送風機12の回転数の制御を行うものである。室内制御装置17も室外制御装置16と同様に、マイコンなどで構成されている。
 なお、本実施の形態1に係る空気調和機では、室外制御装置16および室内制御装置17を備えた構成としたが、それらの両方の機能を備えた制御装置を一つ備えた構成としてもよい。
 また、室外制御装置16および室内制御装置17は、本発明の「制御装置」に相当する。
 次に、本実施の形態1に係る空気調和機の冷房運転時の冷媒の流れについて説明する。
 圧縮機1により圧縮された高圧蒸気冷媒は、四方弁2を通って凝縮器として機能する室外熱交換器3に流入し、室外熱交換器3により凝縮されて高圧気液二相冷媒となり、過冷却熱交換器18に流入する。その気液二相冷媒は、過冷却熱交換器18内でバイパス膨張装置19を出た中間圧気液二相冷媒で冷却され、高圧の過冷却液の状態となって主膨張装置10に流入する。その高圧の過冷却液冷媒は、主膨張装置10内で減圧され、低圧気液二相冷媒となって蒸発器として機能する室内熱交換器11に流入し、空気と熱交換されて蒸発し、低圧蒸気冷媒となる。その低圧蒸気冷媒は、アキュムレータ20を通って圧縮機1に吸入され、再び圧縮される。
 また、過冷却熱交換器18を出た高圧過冷却液冷媒の一部は、バイパス膨張装置19により減圧されて低圧となった後、過冷却熱交換器18に流入し、室外熱交換器3からの高圧気液二相冷媒と熱交換する。その後、低圧の冷媒は、バイパス回路40を通って室内熱交換器11から流出した低圧蒸気冷媒と合流後、アキュムレータ20を通って圧縮機1に吸入され、再び圧縮される。
 次に、本実施の形態1に係る空気調和機の冷房運転時の主膨張装置10およびバイパス膨張装置19の制御方法について説明する。
 主膨張装置10は、Ct-Tcoutで求めることができる室外熱交換器3の出口側における冷媒のサブクール(以下、室外熱交出口サブクールと称する)SC_hex[deg]が、そのサブクールの目標値SCm_hex[deg]に近づくよう開閉動作を行う。
 室外熱交出口サブクールSC_hexとその目標値SCm_hexとの差から室内制御装置17によって主膨張装置10の目標開度Aを決定し、目標開度Aとなるように主膨張装置10の開閉動作を行う。
 室外熱交出口サブクールSC_hexがその目標値SCm_hexの値より大きい場合は、主膨張装置10の目標開度A=A’+ΔS1-ΔS2において、ΔS1が正の値に設定される。
 ここで、A’は現在時刻における主膨張装置10の開度(以下、現在開度A’と称する)である。ΔS1は主膨張装置10を単独で室外熱交出口サブクールの目標値SCm-hexに追従するために必要な補正量であり、室外熱交出口サブクールSC_hexとその目標値SCm_hexとの差、SC_hex-SCm_hexから求められる補正量である(以下、第一補正量と称する)。
 ΔS2はバイパス膨張装置19が室外ユニット7の出口側、つまり、過冷却熱交換器18の出口側における冷媒のサブクールの目標値SCm_outに追従するために必要な補正量であり、室外ユニット7の出口側、つまり、過冷却熱交換器18の出口側における冷媒のサブクール(以下、室外ユニット出口サブクールと称する)SC_outとその目標値SCm_outとの差、SCm_out-SC_outから求められる補正量である(以下、第二補正量と称する)。
 また、逆の場合、つまり、室外熱交出口サブクールSC_hexがその目標値SCm_hexの値より小さい場合は、第一補正量ΔS1が負の値に設定される。ただし、室外熱交出口サブクールSC_hexは開度安定域をもっており、開度安定域[SCm_hex-b1≦SC_hex≦SCm_hex+b2]の範囲内である場合は、主膨張装置10の動作を行わないようにする。ここで、b1は定数であり、SCm_hex-b1はSC_hexの開度安定域の下限値であり、b2は定数であり、SCm_hex+b2はSC_hexの開度安定域の上限値である。
 バイパス膨張装置19は、Ct-Toutで求めることができる室外ユニット出口サブクールSC_out[deg]が、そのサブクールの目標値SCm_out[deg]に近づくよう開閉動作を行う。
 室外ユニット出口サブクールSC_outとその目標値SCm_outとの差から室外制御装置16によってバイパス膨張装置19の目標開度Bを決定し、目標開度Bとなるようにバイパス膨張装置19の開閉動作を行う。
 室外ユニット出口サブクールSC_outがその目標値SCm_outの値より大きい場合は、バイパス膨張装置19の目標開度B=B’+ΔS2において、第二補正量ΔS2が負の値に設定される。ここで、B’は現在時刻におけるバイパス膨張装置19の開度(以下、現在開度B’と称する)である。
 また、逆の場合、つまり、室外ユニット出口サブクールSC_outがその目標値SCm_outの値より小さい場合は、第二補正量ΔS2は正の値に設定される。ただし、室外熱交出口サブクールSC_hexと同様に室外ユニット出口サブクールSC_outは開度安定域をもっており、開度安定域[SCm_out-a1≦SC_out≦SCm_out+a2]の範囲内である場合は、バイパス膨張装置19の動作を行わないようにする。ここで、a1は定数であり、SCm_out-a1はSC_outの開度安定域の下限値であり、a2は定数であり、SCm_out+a2はSC_outの開度安定域の上限値である。
 図2は、従来の空気調和機のバイパス膨張装置が閉じている場合におけるモリエル線図であり、図3は、従来の空気調和機のバイパス膨張装置が開いている場合におけるモリエル線図である。なお、従来の空気調和機の冷媒回路は、図1に示す実施の形態1と同様とする。
 ここで、主膨張装置とバイパス膨張装置とは並列に配置されているため、バイパス膨張装置が開いている状態で室外ユニット出口サブクールSC_outを制御する場合は、主冷媒回路の絞り量は、主膨張装置10の現在開度A’だけでなく、バイパス膨張装置の現在開度B’との合計で決まる。
 この場合、主膨張装置のみが開いている状態、つまり、バイパス膨張装置が閉じている状態よりもバイパス膨張装置が開いている状態の方が、主冷媒回路の絞りが緩い状態、または、主冷媒回路を流れる冷媒が少ない状態となる。そのため、図2に示すバイパス膨張装置が閉じている場合に比べ、図3に示すバイパス膨張装置が開いている場合の方が室外熱交出口サブクールSC_hexの値が小さくなる。
 室外熱交出口サブクールSC_hexの値が小さくなると、室外ユニット出口サブクールSC_outの値も小さくなることになる。そのため、主膨張装置の目標開度A(=A’+ΔS1)は現在開度A’よりも小さくする必要があるため、A<A’(ΔS1<0)となる。そして、バイパス膨張装置の目標開度B(=B’+ΔS2)は現在開度B’よりも大きくする必要があるため、B>B’(ΔS2>0)となる。しかし、主冷媒回路の絞り量は、主膨張装置の現在開度A’とバイパス膨張装置の現在開度B’との合計で決まるため、補正量が|ΔS1|<|ΔS2|の場合には室外熱交出口サブクールSC_hexが小さくなってしまうことになり、場合によっては室外ユニット出口サブクールSC_outも大きくならない状況となる。この状況が続くと制御の収束性が落ち、結果的に室外ユニット出口サブクールSC_outを小さくしてしまうことになり、前述した問題の発生リスクが増えてしまう。
 図4は、本発明の実施の形態1に係る空気調和機のバイパス膨張装置19が開いている場合におけるモリエル線図である
 そこで、本実施の形態1では、冷房運転時の主膨張装置10の目標開度Aを、A=A’+ΔS1-ΔS2という計算式から求める。つまり、前記計算式では第二補正量ΔS2を減じた形としている。そのため、バイパス膨張装置19の開閉によって主冷媒回路30を流れる冷媒量が増減すると、室外熱交出口サブクールSC_hexも増減するが、冷媒量の増減を考慮して目標開度Aを求めることができ、室外熱交出口サブクールSC_hexの増減を抑制することができる。また、実質的に主冷媒回路30の絞り量は、あくまで主膨張装置10の絞り量のみと考えることができる。そのため、バイパス膨張装置19の開度が大きくなることによる室外ユニット出口サブクールSC_outの低下および収束性悪化の問題を解消することができる。
 図5は、本発明の実施の形態1に係る空気調和機の冷房運転時の制御フロー図である。
 以下、本実施の形態1に係る空気調和機の冷房運転時の制御フローについて、図5を用いて説明する。
 まず、室内ユニット13側からの冷房運転指令が届いたら室外制御装置16は、冷房運転を開始し(S100)、圧縮機1の運転を開始し(S101)、冷房運転を起動する。起動直後は、室内制御装置17は主膨張装置10を、室外制御装置16はバイパス膨張装置19をそれぞれ一定の開度に固定し(S102)、冷凍サイクル状態の安定を待つ(S103)。
 主膨張装置10およびバイパス膨張装置19について、一定時間t1を経過して冷凍サイクル状態が安定した後(S103のYES)、室外熱交出口サブクールの目標値SCm_hexおよび室外ユニット出口サブクールの目標値SCm_outへの追従制御を開始する。
 まず、バイパス膨張装置19について、室外制御装置16は、SCm_out-a1≦SC_out≦SCm_out+a2の開度安定域判定を実施し(S104)、室外ユニット出口サブクールSC_outがこの開度安定域を逸脱している場合、つまり開度安定域の範囲外である場合は(S104のNO)、B=B’+ΔS2にて目標開度Bを設定し(S105)、バイパス膨張装置19を動作させる。そうすることで、室外ユニット出口サブクールSC_outをその目標値SCm_outの値に近づける。一方、室外ユニット出口サブクールSC_outが開度安定域の範囲内である場合は(S104のYES)、バイパス膨張装置19の動作を行わないようにする。
 次に、主膨張装置10について、室内制御装置17は、SCm_hex-b1≦SC_hex≦SCm_hex+b2の開度安定域判定を実施し(S106)、室外熱交出口サブクールSC_hexがこの開度安定域を逸脱している場合、つまり開度安定域の範囲外である場合は(S106のNO)、A=A’+ΔS1-ΔS2にて目標開度Aを設定し(S107)、主膨張装置10を動作させる。そうすることで、室外熱交出口サブクールSC_hexをその目標値SCm_hexの値に近づける。一方、室外熱交出口サブクールSC_hexが開度安定域の範囲内である場合は(S106のYES)、主膨張装置10の動作を行わないようにする。
 上記(S104)~(S107)の動作を一定時間t2間隔(S109のYES)で運転指令が継続されなくなるまで(S108のNO)繰り返すことで、室外熱交出口サブクールSC_hex、室外ユニット出口サブクールSC_outの値をそれらの目標値SCm_hex、SCm_outに追従させていく。
 このようにバイパス膨張装置19を制御することで、過不足なく室外ユニット出口サブクールSC_outの値を確保することが可能になり、冷房時の主膨張装置10からの異常音などの改善に寄与する。
 以上より、本実施の形態1に係る空気調和機によれば、目標開度BをB=B’+ΔS2により求め、現在開度B’が目標開度Bとなるようにバイパス膨張装置19を動作させ、その後、目標開度AをA=A’+ΔS1-ΔS2により求め、現在開度A’が目標開度Aとなるように主膨張装置10を動作させる。そうすることにより、室外熱交出口サブクールSC_hexを適切な値に保つことができるため、室外ユニット出口サブクールSC_outを適切な値に保つことができ、主膨張装置10およびバイパス膨張装置19の制御の安定性を向上させることができる。
 加えて、室外ユニット7の出口側、つまり、過冷却熱交換器18の出口側における冷媒のサブクールSC_outの値そのものをバイパス膨張装置19の制御目標とすることができるので、室外ユニット出口サブクールSC_out不足または過多を引き起こすことなくバイパス膨張装置19を制御することができる。
 また、過冷却熱交換器18の中圧側配管出口のスーパーヒートおよび温度でこれを実現しないため、過冷却熱交換器18の中圧側配管出口に圧力検知装置および温度検知装置を配することなくコスト増加を抑制することができる。
 実施の形態2.
 以下、本実施の形態2について説明するが、実施の形態1と重複するものについては省略し、実施の形態1と同じ部分または相当する部分には同じ符号を付す。
 図6は、本発明の実施の形態2に係る空気調和機の冷媒回路構成図である。
 本実施の形態2では、実施の形態1のように主膨張装置10を室内ユニット13が備えていない。本実施の形態2では、図6に示すように、室外ユニット7および室内ユニット13とは別体として設けられた膨張装置格納ユニット26が主膨張装置24を備えている。そして、主膨張装置24を用いて、室外熱交出口サブクールSC_hexがその目標値SCm_hexの値に近づくように開度の制御を行う。室外ユニット7と膨張装置格納ユニット26とは液延長配管22で接続されており、室内ユニット13と膨張装置格納ユニット26とは液延長配管23で接続されている。また、膨張装置格納ユニット26も格納ユニット制御装置25を備えており、室外制御装置16および室内制御装置17と通信を行い、各種アクチュエータおよび各種検知装置の情報を相互共有し、主膨張装置24の開度の制御を行うものである。
 なお、その他の構成については実施の形態1と同様である。
 本実施の形態2に係る空気調和機によれば、実施の形態1と同様の効果を得ることができる。
 実施の形態3.
 以下、本実施の形態3について説明するが、実施の形態1と重複するものについては省略し、実施の形態1と同じ部分または相当する部分には同じ符号を付す。
 図7は、本発明の実施の形態3に係る空気調和機の冷媒回路構成図である。
 本実施の形態3では、実施の形態1のように主膨張装置10を室内ユニット13が備えておらず、また、実施の形態2のように膨張装置格納ユニット26も冷媒回路構成に含まれていない。本実施の形態3では、図7に示すように、室外ユニット7が主膨張装置27を備えており、主膨張装置27は、過冷却熱交換器18と液側延長配管接続バルブ5との間に設けられている。そして、室外制御装置16は、室外熱交出口サブクールSC_hexがその目標値SCm_hexの値に近づくように主膨張装置27を用いて開度の制御を行う。
 なお、その他の構成については実施の形態1と同様である。
 本実施の形態3に係る空気調和機によれば、実施の形態1と同様の効果を得ることができる。
 実施の形態4.
 以下、本実施の形態4について説明するが、実施の形態1と重複するものについては省略し、実施の形態1と同じ部分または相当する部分には同じ符号を付す。
 図8は、本発明の実施の形態4に係る空気調和機の冷媒回路構成図である。
 本実施の形態4では、図1に示す実施の形態1の冷媒回路構成に加え、複数台の室内ユニット13-1~13-nが室外ユニット7に対してそれぞれ並列に接続されている。なお、各室内ユニット13-1~13-nは、主膨張装置10-1~10-n、送風機12-1~12-nを有する室内熱交換器11-1~11-n、および、室内制御装置17-1~17-nを備えており、それぞれ同様の構成である。
 このような冷媒回路構成においても、実施の形態1と同様の方法で主膨張装置10-1~10-nおよびバイパス膨張装置19の制御が可能である。
 なお、その他の構成については実施の形態1と同様である。
 本実施の形態4に係る空気調和機によれば、実施の形態1と同様の効果を得ることができる。
 1 圧縮機、2 四方弁、3 室外熱交換器、4 送風機、5 液側延長配管接続バルブ、6 ガス側延長配管接続バルブ、7 室外ユニット、8 液側延長配管、9 ガス側延長配管、10 主膨張装置、10-1~10-n 主膨張装置、11 室内熱交換器、11-1~11-n 室内熱交換器、12 送風機、12-1~12-n 送風機、13 室内ユニット、13-1~13-n 室内ユニット、14 圧力検知装置、15 第一温度検知装置、16 室外制御装置、17 室内制御装置、17-1~17-n 室内制御装置、18 過冷却熱交換器、19 バイパス膨張装置、20 アキュムレータ、21 第二温度検知装置、22 液延長配管、23 液延長配管、24 主膨張装置、25 格納ユニット制御装置、26 膨張装置格納ユニット、27 主膨張装置、30 主冷媒回路、40 バイパス回路。

Claims (8)

  1.  凝縮器、および、過冷却熱交換器を有する室外ユニットと、
     蒸発器を有する室内ユニットと、
     圧縮機、前記凝縮器、前記過冷却熱交換器、主膨張装置、および、前記蒸発器が環状に接続された主冷媒回路と、
     前記凝縮器と前記主膨張装置との間で前記主冷媒回路から分岐し、前記過冷却熱交換器を経由して、前記蒸発器と前記圧縮機との間の前記主冷媒回路に接続したバイパス回路と、
     前記バイパス回路の前記過冷却熱交換器の上流側に設けたバイパス膨張装置と、
     前記主膨張装置および前記バイパス膨張装置を制御する制御装置と、を備え、
     前記主膨張装置の目標開度Aは、
     現在時刻における前記主膨張装置の開度をA’、前記凝縮器の出口側における冷媒のサブクールSC_hexとその目標値SCm_hexとの差から求められる補正量をΔS1、前記過冷却熱交換器の出口側における冷媒のサブクールSC_outとその目標値SCm_outとの差から求められる補正量をΔS2とすると、
     A=A’+ΔS1-ΔS2で求められるものであり、
     前記バイパス膨張装置の目標開度Bは、
     現在時刻における前記バイパス膨張装置の開度をB’とすると、
     B=B’+ΔS2で求められるものであり、
     前記制御装置は、
     前記目標開度Bを求め、前記B’が前記目標開度Bとなるように前記バイパス膨張装置を動作させた後、
     前記目標開度Aを求め、前記A’が前記目標開度Aとなるように前記主膨張装置を動作させるものである
     空気調和機。
  2.  前記制御装置は、
     SC_outが、SCm_outと定数とにより求められる開度安定域の範囲外である場合は、前記目標開度Bを求め、前記B’が前記目標開度Bとなるように前記バイパス膨張装置を動作させるものであり、
     SC_hexが、SCm_hexと定数とにより求められる開度安定域の範囲外である場合は、前記目標開度Aを求め、前記A’が前記目標開度Aとなるように前記主膨張装置を動作させるものである
     請求項1に記載の空気調和機。
  3.  前記制御装置は、
     前記目標開度Bを求め、前記B’が前記目標開度Bとなるように前記バイパス膨張装置を動作させた後、
     前記目標開度Aを求め、前記A’が前記目標開度Aとなるように前記主膨張装置を動作させる動作を繰り返すものである
     請求項1または2に記載の空気調和機。
  4.  前記主膨張装置は前記室内ユニットが備えている
     請求項1~3のいずれか一項に記載の空気調和機。
  5.  前記過冷却熱交換器の出口側と前記蒸発器の入口側との間に、前記室外ユニットおよび前記室内ユニットとは別体の主膨張装置格納キットを備えており、
     前記主膨張装置は前記主膨張装置格納キットが備えている
     請求項1~3のいずれか一項に記載の空気調和機。
  6.  前記主膨張装置は室外ユニットが備えている
     請求項1~3のいずれか一項に記載の空気調和機。
  7.  前記室内ユニットを複数有し、
     前記室内ユニットは、前記室外ユニットに対してそれぞれ並列に接続されている
     請求項4に記載の空気調和機。
  8.  凝縮器、および、過冷却熱交換器を有する室外ユニットと、
     蒸発器を有する室内ユニットと、
     圧縮機、前記凝縮器、前記過冷却熱交換器、主膨張装置、および、前記蒸発器が環状に接続された主冷媒回路と、
     前記凝縮器と前記主膨張装置との間で前記主冷媒回路から分岐し、前記過冷却熱交換器を経由して、前記蒸発器と前記圧縮機との間の前記主冷媒回路に接続したバイパス回路と、
     前記バイパス回路の前記過冷却熱交換器の上流側に設けたバイパス膨張装置と、を備えた空気調和機において、
     前記主膨張装置の目標開度Aは、
     現在時刻における前記主膨張装置の開度をA’、前記凝縮器の出口側における冷媒のサブクールSC_hexとその目標値SCm_hexとの差から求められる補正量をΔS1、前記過冷却熱交換器の出口側における冷媒のサブクールSC_outとその目標値SCm_outとの差から求められる補正量をΔS2とすると、
     A=A’+ΔS1-ΔS2で求められるものであり、
     前記バイパス膨張装置の目標開度Bは、
     現在時刻における前記バイパス膨張装置の開度をB’とすると、
     B=B’+ΔS2で求められるものであり、
     前記目標開度Bを求め、前記B’が前記目標開度Bとなるように前記バイパス膨張装置を動作させた後、
     前記目標開度Aを求め、前記A’が前記目標開度Aとなるように前記主膨張装置を動作させる
     空気調和機の制御方法。
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