WO2017094173A1 - 空気調和装置 - Google Patents

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WO2017094173A1
WO2017094173A1 PCT/JP2015/084076 JP2015084076W WO2017094173A1 WO 2017094173 A1 WO2017094173 A1 WO 2017094173A1 JP 2015084076 W JP2015084076 W JP 2015084076W WO 2017094173 A1 WO2017094173 A1 WO 2017094173A1
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WO
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outdoor
flow rate
degree
opening degree
outdoor unit
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Application number
PCT/JP2015/084076
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English (en)
French (fr)
Inventor
万誉 篠崎
Original Assignee
三菱電機株式会社
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Publication date
Application filed by 三菱電機株式会社 filed Critical 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
    • F25B13/00Compression machines, plants or systems, with 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
    • 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
    • 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
    • F25B6/00Compression machines, plants or systems, with several condenser circuits
    • F25B6/02Compression machines, plants or systems, with several condenser circuits arranged in parallel

Definitions

  • the present invention relates to an air conditioner having a relay that distributes refrigerant supplied from a plurality of outdoor units to a plurality of indoor units.
  • Patent Document 1 discloses air that adjusts the degree of opening of an outdoor flow rate adjustment valve based on the degree of superheat of refrigerant flowing out of an outdoor heat exchanger acting as an evaporator and the degree of superheat of refrigerant discharged from a compressor. A harmony device is disclosed. Patent Document 1 attempts to equalize the amount of liquid refrigerant accumulated in an accumulator connected to each of a plurality of outdoor units by adjusting the degree of opening of an outdoor flow rate adjustment valve to process surplus refrigerant.
  • the present invention has been made to solve the above-described problems, and reduces the cooling capacity of an indoor unit provided with an indoor heat exchanger that acts as an evaporator while leveling the liquid in a plurality of outdoor units.
  • the present invention provides an air conditioning apparatus that suppresses air.
  • the air conditioner according to the present invention includes a plurality of outdoor units each having a compressor, an outdoor flow rate adjustment valve, and an outdoor heat exchanger, and each has an indoor flow rate adjustment valve and an indoor heat exchanger, and performs a cooling operation or a heating operation.
  • a plurality of indoor units and a plurality of low-pressure branch pipes, a plurality of high-pressure branch pipes, a common low-pressure pipe and a common high-pressure pipe are connected to a plurality of outdoor units, respectively, and a plurality of gas branch pipes and a plurality of liquid branch pipes are connected to a plurality of indoor units.
  • a relay unit that is connected to each unit and distributes the refrigerant supplied from the plurality of outdoor units to the plurality of indoor units, an outdoor heat exchanger temperature detection unit that detects the temperature of the refrigerant flowing in the outdoor heat exchanger, An indoor heat exchanger temperature detection unit that detects the temperature of the refrigerant flowing in the exchanger, a discharge temperature detection unit that detects the discharge temperature of the refrigerant discharged from the compressor, and a suction pressure of the refrigerant sucked into the compressor Suction pressure test A discharge pressure detection unit that detects the discharge pressure of the refrigerant discharged from the compressor, and a control unit that controls the operation of the outdoor flow rate adjustment valve, and the control unit includes a plurality of outdoor units that function as an evaporator.
  • the refrigerant flowing into the indoor heat exchanger acting as an evaporator Storage means for storing an opening adjustment table in which the combination of the evaporation temperature and the outdoor unit state in each outdoor unit is associated with each opening adjustment value of the plurality of outdoor flow rate adjustment valves, and an outdoor heat exchanger temperature detection unit
  • the evaporation superheat calculated from the temperature detected by the suction pressure and the suction pressure detected by the suction pressure detector, the discharge temperature detected by the discharge temperature detector, and the discharge detected by the discharge pressure detector Based on the discharge superheat calculation value calculated from the pressure, the refrigerant evaporation temperature detection value detected by the indoor heat exchanger temperature detection unit, and the opening degree adjustment table stored in the storage means, a plurality of outdoor Opening setting means for setting the opening degree of the flow rate adjustment valve
  • the plurality of outdoor flow rate adjustment valves are determined not only based on the evaporation superheat degree and the discharge superheat degree, but also based on the evaporation temperature of the refrigerant flowing in the indoor heat exchanger acting as an evaporator.
  • the opening adjustment value is controlled respectively. For this reason, it is possible to suppress a decrease in the cooling capacity of the indoor unit provided with the indoor heat exchanger that acts as an evaporator while leveling the liquid in a plurality of outdoor units.
  • FIG. 1 is a circuit diagram showing an air-conditioning apparatus 100 according to Embodiment 1 of the present invention.
  • the air conditioner 100 will be described with reference to FIG.
  • the air conditioning apparatus 100 includes a plurality of outdoor units A and B, a plurality of indoor units D, E, and F, a relay unit C, and a control unit 15.
  • the number of outdoor units may be three or more. Further, the number of indoor units may be four or more.
  • the air conditioner 100 is configured by connecting outdoor units A and B, indoor units D, E, and F, and a relay unit C.
  • the outdoor units A and B have a function of supplying heat or cold to the three indoor units D, E, and F.
  • the three indoor units D, E, and F are connected in parallel to each other and have the same configuration.
  • the indoor units D, E, and F have a function of cooling or heating an air-conditioning target space such as a room by using heat or cold supplied from the outdoor units A and B, respectively.
  • the relay unit C is interposed between the outdoor units A, B and the indoor units D, E, F, and the flow of refrigerant supplied from the outdoor units A, B in response to requests from the indoor units D, E, F Has a function of switching.
  • the outdoor unit A and the relay unit C are connected on the high-pressure side by a high-pressure branch pipe 53a through which a high-pressure refrigerant flows and a common high-pressure pipe 55, and on the low-pressure side by a common low-pressure branch pipe 54a through which a low-pressure refrigerant flows.
  • a low-pressure pipe 56 Connected by a low-pressure pipe 56.
  • the outdoor unit B and the relay unit C are connected by a high-pressure branch pipe 53b through which a high-pressure refrigerant flows and a common high-pressure pipe 55 on the high-pressure side, and a low-pressure branch pipe 54b and a common low-pressure pipe through which a low-pressure refrigerant flows.
  • a tube 56 Connected by a tube 56.
  • the high pressure branch pipe 53 a and the high pressure branch pipe 53 b are connected to the common high pressure pipe 55 at the high pressure branch point 51. That is, the refrigerant flowing through the high-pressure branch pipe 53 a and the refrigerant flowing through the high-pressure branch pipe 53 b merge at the high-pressure branch point 51 and flow into the common high-pressure pipe 55.
  • the low pressure branch pipe 54 a and the low pressure branch pipe 54 b are connected to the common low pressure pipe 56 at the low pressure branch point 52. That is, the refrigerant flowing through the common low-pressure pipe 56 branches at the low-pressure branch point 52 and flows into the low-pressure branch pipe 54a and the low-pressure branch pipe 54b, respectively.
  • relay unit C and the indoor units D, E, and F are connected by gas branch pipes 57d, 57e, and 57f, respectively.
  • a gas state refrigerant mainly flows through the gas branch pipes 57d, 57e, and 57f.
  • the relay unit C and the indoor units D, E, and F are connected by liquid branch pipes 58d, 58e, and 58f, respectively.
  • a liquid refrigerant mainly flows through the liquid branch pipes 58d, 58e, and 58f.
  • the outdoor units A and B respectively have variable capacity compressors 1a and 1b, flow path switching valves 2a and 2b for switching the refrigerant flow direction in the outdoor units A and B, and the flow rate of the refrigerant flowing through the outdoor units A and B, respectively.
  • coolant are provided.
  • Each of the compressors 1a and 1b has an inverter circuit, and the rotation speed is controlled by the conversion of the power supply frequency performed by the inverter circuit, and the capacity control is performed.
  • the outdoor flow rate adjusting valves 3a and 3b are configured by, for example, an electric expansion valve having a variable opening.
  • the outdoor units A and B have a function of supplying hot or cold heat to the indoor units D, E, and F, respectively.
  • the flow path switching valves 2a and 2b are illustrated as being four-way valves, but may be configured by combining two-way valves or three-way valves.
  • the flow path adjustment units 40a and 40b include a first check valve 7a and 7b, a second check valve 8a and 8b, a third check valve 9a and 9b, and a fourth check valve 10a and 10b, respectively. have.
  • the first check valves 7a and 7b are provided in pipes connecting the flow path switching valves 2a and 2b and the high pressure branch pipes 53a and 53b of the outdoor units A and B, respectively, from the flow path switching valves 2a and 2b.
  • the refrigerant is allowed to flow toward the high-pressure branch pipes 53a and 53b.
  • the second check valves 8a and 8b are provided in pipes connecting the outdoor flow rate adjusting valves 3a and 3b and the low pressure branch pipes 54a and 54b, respectively, and the outdoor flow rate adjusting valves 3a and 3b are connected to the low pressure branch pipes 54a and 54b. Allow the refrigerant to flow to
  • the third check valves 9a and 9b are provided in pipes connecting the flow path switching valves 2a and 2b and the low pressure branch pipes 54a and 54b, respectively, and the flow path switching valves 2a and 2b are connected to the low pressure branch pipes 54a and 54b.
  • the fourth check valves 10a and 10b are provided in pipes connecting the outdoor flow rate adjusting valves 3a and 3b and the high pressure branch pipes 53a and 53b, respectively, and from the outdoor flow rate adjusting valves 3a and 3b to the high pressure branch pipes 53a and 53b. Allow the refrigerant to flow to
  • the outdoor units A and B are provided with discharge temperature detectors 13a and 13b, respectively.
  • the discharge temperature detectors 13a and 13b are provided in pipes connecting the flow path switching valves 2a and 2b and the discharge sides of the compressors 1a and 1b, respectively, and detect the discharge temperatures of the compressors 1a and 1b. It is.
  • the outdoor units A and B are provided with outdoor heat exchanger temperature detectors 14a and 14b, respectively.
  • the outdoor heat exchanger temperature detectors 14a and 14b are provided in pipes connecting the flow path switching valves 2a and 2b and the outdoor heat exchangers 4a and 4b, respectively, and flow into the outdoor heat exchangers 4a and 4b. The temperature of the refrigerant flowing out is detected.
  • the outdoor units A and B are provided with discharge pressure detectors 11a and 11b, respectively.
  • the discharge pressure detectors 11a and 11b are provided in pipes connecting the flow path switching valves 2a and 2b and the discharge sides of the compressors 1a and 1b, respectively, and detect the discharge pressures of the compressors 1a and 1b. It is.
  • the outdoor units A and B are provided with suction pressure detection units 12a and 12b, respectively.
  • the suction pressure detection units 12a and 12b are provided in pipes connecting the flow path switching valves 2a and 2b and the accumulators 6a and 6b, respectively, and detect the suction pressures of the compressors 1a and 1b.
  • the indoor units D, E, and F are indoor heat exchangers 41d, 41e, and 41f that function as condensers or evaporators, and an indoor flow rate adjusting valve 43d that adjusts the flow rate of the refrigerant flowing through the indoor units D, E, and F, respectively. , 43e, 43f.
  • the indoor units D, E, and F have a function of cooling or heating an air-conditioning target space such as a room by using heat or cold supplied from the outdoor units A and B.
  • the indoor flow rate adjusting valves 43d, 43e, and 43f are configured by, for example, electric expansion valves with variable opening.
  • the indoor flow rate adjusting valves 43d, 43e, and 43f are controlled by the superheat amount on the outlet side of the indoor heat exchangers 41d, 41e, and 41f, respectively, during cooling.
  • the opening degree of each of the indoor flow rate adjusting valves 43d, 43e, and 43f is controlled so that the superheat amount becomes a target value.
  • the target value of the superheat amount is 2 ° C., for example.
  • the indoor flow rate adjusting valves 43d, 43e, and 43f are controlled by subcool amounts on the outlet side of the indoor heat exchangers 41d, 41e, and 41f, respectively, during heating.
  • the opening amounts of the indoor flow rate adjusting valves 43d, 43e, and 43f are controlled so that the supercool amount becomes a target value.
  • the target value of the super cool amount is 10 ° C., for example.
  • the indoor units D, E, and F are provided with indoor heat exchanger temperature detectors 42d, 42e, and 42f, respectively.
  • the indoor heat exchanger temperature detectors 42d, 42e, and 42f are provided in pipes that connect the indoor heat exchangers 41d, 41e, and 41f and the indoor flow rate adjusting valves 43d, 43e, and 43f, respectively. The temperature of the refrigerant flowing into or out of 41d, 41e, 41f is detected.
  • the relay machine C includes a first branch part 29c, a second branch part 30c, a gas-liquid separator 21c, a bypass pipe 32c, a liquid outflow side flow rate adjustment valve 26c, a heat exchange unit 27c, and a bypass flow rate adjustment valve 28c.
  • the relay unit C is interposed between the outdoor units A, B and the indoor units D, E, F, and the flow of refrigerant supplied from the outdoor units A, B in response to requests from the indoor units D, E, F And the refrigerant supplied from the outdoor units A and B is distributed to the plurality of indoor units D, E, and F.
  • the first branch portion 29c includes heating solenoid valves 22d, 22e, and 22f and cooling solenoid valves 23d, 23e, and 23f.
  • One of the heating solenoid valves 22d, 22e, and 22f is connected to the gas branch pipes 57d, 57e, and 57f, and the other is connected to the common high-pressure pipe 55, and is opened during the heating operation and is opened during the cooling operation.
  • One of the cooling solenoid valves 23d, 23e, and 23f is connected to the gas branch pipes 57d, 57e, and 57f, and the other is connected to the common low-pressure pipe 56, and is opened during the cooling operation and is opened during the heating operation. It will be closed.
  • One of the second branch portions 30c is connected to the liquid branch pipes 58d, 58e, and 58f, and the other is connected to the common high-pressure pipe 55 and the common low-pressure pipe 56, and the refrigerant flow direction and the heating operation during the cooling operation.
  • the flow direction of the refrigerant at the time is different.
  • the second branch portion 30c has fifth check valves 24d, 24e, 24f and sixth check valves 25d, 25e, 25f.
  • One of the fifth check valves 24d, 24e, 24f is connected to the liquid branch pipes 58d, 58e, 58f, and the other of the fifth check valves 24d, 24e, 58f is connected to the common high pressure pipe 55.
  • the refrigerant is allowed to flow toward the pipes 58d, 58e, 58f.
  • Each of the sixth check valves 25d, 25e, and 25f is connected to the liquid branch pipes 58d, 58e, and 58f, and the other of the sixth check valves 25d, 25e, and 25f is connected to the common low-pressure pipe 56.
  • the refrigerant is allowed to flow from 58 f toward the common low-pressure pipe 56.
  • the gas-liquid separation device 21c separates the gaseous refrigerant and the liquid refrigerant, the inflow side is connected to the common high-pressure pipe 55, the gas outflow side is connected to the first branch portion 29c, and the liquid outflow side is It is connected to the second branch part 30c.
  • the bypass pipe 32 c connects the second branch part 30 c and the common low-pressure pipe 56.
  • the liquid outflow side flow rate adjustment valve 26c is connected to the liquid outflow side of the gas-liquid separator 21c, and is composed of, for example, an electric expansion valve with a variable opening.
  • the liquid outflow-side flow rate adjustment valve 26c adjusts the flow rate of the liquid refrigerant flowing out of the gas-liquid separator 21c.
  • the heat exchange part 27c is provided between the downstream side of the liquid outflow side flow rate adjustment valve 26c and the second branch part 30c, and in the bypass pipe 32c.
  • the heat exchanging portion 27c exchanges heat between the liquid refrigerant flowing out of the gas-liquid separator 21c and the refrigerant flowing through the bypass pipe 32c.
  • the bypass flow rate adjustment valve 28c is connected to the upstream side of the heat exchanging portion 27c in the bypass pipe 32c, and is configured by, for example, an electric expansion valve having a variable opening.
  • the bypass flow rate adjustment valve 28c adjusts the flow rate of the refrigerant that has flowed into the bypass pipe 32c among the refrigerant that flows out of the heat exchange unit 27c.
  • the upstream side of the fifth check valves 24d, 24e, and 24f is connected to the downstream side of the heat exchanging portion 27c and the bypass pipe 32c. Therefore, the refrigerant that has flowed out of the heat exchanging portion 27c is divided into refrigerant that goes to the fifth check valves 24d, 24e, and 24f and refrigerant that flows into the bypass pipe 32c. Further, the downstream side of the sixth check valves 25d, 25e, 25f is connected between the liquid outflow side flow rate adjustment valve 26c and the upstream side of the heat exchanging portion 27c.
  • the refrigerant that has flowed out of the sixth check valves 25d, 25e, and 25f flows into the heat exchanging portion 27c and is subjected to heat exchange, and is then bypassed with the refrigerant that goes to the fifth check valves 24d, 24e, and 24f. It is divided into the refrigerant flowing into the pipe 32c.
  • the repeater C is provided with a bypass temperature detection unit 31c.
  • the bypass temperature detection unit 31c is provided between the bypass flow rate adjustment valve 28c and the heat exchange unit 27c in the bypass pipe 32c, and detects the temperature of the refrigerant flowing through the bypass pipe 32c.
  • refrigerant In the air conditioner 100, the inside of a pipe is filled with a refrigerant.
  • the refrigerant include natural refrigerants such as carbon dioxide (CO 2 ), hydrocarbons, and helium, CFC-free refrigerants that do not contain chlorine such as HFC410A, HFC407C, and HFC404A, and CFC-based refrigerants such as R22 and R134a that are used in existing products. Etc. are used.
  • HFC407C is a non-azeotropic refrigerant mixture in which R32, R125, and R134a of HFC are mixed at a ratio of 23 wt%, 25 wt%, and 52 wt%, respectively.
  • the inside of the piping of the air conditioning apparatus 100 may be filled with a heat medium instead of the refrigerant.
  • the heat medium is, for example, water, brine or the like.
  • Control unit 15 The control part 15 controls the whole system of the air conditioning apparatus 100, for example, is comprised with the microcomputer.
  • the control unit 15 includes a control device 15a provided in the outdoor unit A and a control device 15b provided in the outdoor unit B.
  • the control devices 15a and 15b include discharge temperature detectors 13a and 13b, outdoor heat exchanger temperature detectors 14a and 14b, indoor heat exchanger temperature detectors 42d, 42e and 42f, bypass temperature detector 31c, and discharge pressure detector, respectively.
  • the suction pressure detection units 12a and 12b Based on the detection information received from the units 11a and 11b, the suction pressure detection units 12a and 12b, the instruction from the remote controller (not shown), etc., the operation of starting and stopping the compressors 1a and 1b, the compressors 1a and 1b Operation of the inverter circuit, flow path switching of the flow path switching valves 2a, 2b, heat exchange amount in the outdoor heat exchangers 4a, 4b, opening degree of the outdoor flow rate adjusting valves 3a, 3b, indoor flow rate adjusting valves 43d, 43e, 43f , Opening degree of the liquid outflow side flow regulating valve 26c, opening degree of the bypass flow regulating valve 28c, opening / closing of the heating solenoid valves 22d, 22e, 22f, cooling solenoid valves 23d, 23e To control 23f opening and closing of.
  • control unit 15 sets a target condensation temperature at which a predetermined heat exchange amount can be obtained in the indoor heat exchangers 41d, 41e, and 41f that act as a condenser during the heating operation. Moreover, the control part 15 sets the pressure value for implement
  • the target pressure is a pressure corresponding to a saturation temperature of 50 ° C., for example.
  • control part 15 controls the rotation speed of the compressors 1a and 1b. Thereby, the evaporation temperature of the outdoor heat exchangers 4a and 4b acting as an evaporator during the heating operation changes. For this reason, the control part 15 sets the range of the target evaporation temperature in which the predetermined heat exchange amount is obtained in the outdoor heat exchangers 4a and 4b. Moreover, the control part 15 sets the pressure value for implement
  • control unit 15 determines the rotational speed of the blowers 5a and 5b that convey a heat transfer medium such as outdoor air and indoor air, the heat exchange amount of the outdoor heat exchangers 4a and 4b, and the indoor heat exchangers 41d and 41e. , 41f is controlled based on a preset value set based on the heat exchange amount of 41f so that the low pressure value detected by the suction pressure detectors 12a, 12b is within the target pressure range.
  • control part 15 controls the flow volume of the pump which conveys water etc., when a heat transfer medium is water etc.
  • control unit 15 sets a target evaporation temperature at which a predetermined heat exchange amount is obtained in the indoor heat exchangers 41d, 41e, and 41f that function as an evaporator during the cooling operation. Moreover, the control part 15 sets the pressure value for implement
  • the low pressure target value is, for example, a pressure corresponding to a saturation temperature of 0 ° C.
  • the control unit 15 determines the rotational speed of the fans 5a and 5b that convey a heat transfer medium such as outdoor air and indoor air, the heat exchange amount of the outdoor heat exchangers 4a and 4b, and the indoor heat exchangers 41d, 41e, and 41f.
  • the control part 15 controls the flow volume of the pump which conveys water etc., when a heat transfer medium is water etc.
  • the control unit 15 is not limited to the outdoor units A and B, and may be mounted on any of the indoor units D, E, F, and the relay unit C, or may be mounted on all of them. In addition, the control unit 15 may be provided separately from the outdoor unit A, the indoor units D, E, F, and the relay unit C.
  • the control device 15a and the control device 15b are connected to each other so that they can communicate with each other wirelessly or by wire, and can transmit and receive various data. Furthermore, the control unit 15 may be configured by a single control device.
  • FIG. 2 is a block diagram showing the control unit 15 of the air-conditioning apparatus 100 according to Embodiment 1 of the present invention.
  • the control unit 15 includes a storage unit 16, an opening setting unit 17, and an opening control unit 18.
  • the storage unit 16 corresponds to a plurality of outdoor unit states based on the evaporation superheat degree and the discharge superheat degree, and the combination of the evaporation temperature and the outdoor unit state in each of the outdoor units A and B has a plurality of outdoor flow rate adjusting valves 3a and 3b.
  • An opening degree adjustment table associated with each opening degree adjustment value is stored.
  • the evaporation superheat degree is the superheat degree of the refrigerant flowing out from the plurality of outdoor heat exchangers 4a and 4b acting as an evaporator.
  • the evaporation superheat degree is a superheat degree on the outlet side of the outdoor heat exchangers 4a and 4b in the heating only operation or the heating main operation.
  • the discharge superheat degree is the superheat degree of the refrigerant discharged from the compressors 1a and 1b. Note that the degree of discharge superheat depends on the degree of dryness on the suction side of the compressors 1a and 1b, the discharge pressure when the compressors 1a and 1b are started, and the suction pressure.
  • the evaporation temperature is the temperature of the refrigerant flowing through the indoor heat exchangers 41d, 41e, and 41f that act as an evaporator. That is, the evaporation temperature is the temperature of the refrigerant flowing through the indoor heat exchangers 41d, 41e, and 41f of the indoor unit that is cooling in the heating-main operation.
  • FIG. 3 is a graph showing the outdoor unit state in the first embodiment of the present invention.
  • the opening degree adjustment table includes a plurality of outdoor units that are classified according to whether or not the evaporation superheat degree is equal to or greater than an evaporation superheat degree threshold value and whether or not the discharge superheat degree is equal to or greater than the discharge superheat degree threshold value. It corresponds to the state.
  • the evaporation superheat degree threshold value may consist of a plurality of threshold values
  • the discharge superheat degree threshold value may consist of a plurality of threshold values.
  • the first embodiment there is one evaporation superheat degree threshold, two discharge superheat degree thresholds, an evaporation superheat degree threshold of 3 ° C., a first discharge superheat degree threshold of 30 ° C., and a second discharge superheat degree.
  • the threshold is 35 ° C.
  • the outdoor unit state is classified into a first state, a second state, a third state, a fourth state, and a fifth state.
  • the first state indicates the outdoor unit state when the evaporation superheat is equal to or higher than the evaporation superheat threshold and the discharge superheat is less than the second discharge superheat threshold. That is, the first state shows the outdoor unit state in the case where the evaporation superheat degree ⁇ 3 ° C. and the discharge superheat degree ⁇ 35 ° C.
  • the suction side of the compressors 1a and 1b is wet or liquid back, but the dryness on the outlet side of the outdoor heat exchangers 4a and 4b is not low. This is a state where there is a possibility that the wet taste or liquid back state may be eliminated.
  • 2nd state shows the outdoor unit state in the case where the evaporation superheat is equal to or higher than the evaporation superheat threshold and the discharge superheat is equal to or higher than the second discharge superheat threshold. That is, the second state indicates an outdoor unit state in the case where the degree of evaporation superheat ⁇ 3 ° C. and the degree of discharge superheat ⁇ 35 ° C.
  • the second state is a state where the suction sides of the compressors 1a and 1b are considerably dry, and there is very little excess refrigerant stored in the accumulators 6a and 6b, which may cause a performance degradation.
  • 3rd state shows the outdoor unit state in case evaporation superheat degree is less than evaporation superheat degree threshold value, and discharge superheat degree is less than 1st discharge superheat degree threshold value.
  • the third state shows the outdoor unit state in the case where the evaporation superheat degree ⁇ 3 ° C. and the discharge superheat degree ⁇ 30 ° C.
  • the third state is a state in which the suction sides of the compressors 1a and 1b are in the liquid back state, and the possibility that the liquid back is eliminated is low.
  • the fourth state indicates an outdoor unit state when the evaporation superheat is less than the evaporation superheat threshold and the discharge superheat is equal to or higher than the second discharge superheat threshold. That is, the fourth state shows the outdoor unit state when the evaporation superheat degree ⁇ 3 ° C. and the discharge superheat degree ⁇ 35 ° C.
  • the fourth state is an outdoor unit state in which the performance of the compressors 1a and 1b is ensured because the dryness on the outlet side of the outdoor heat exchangers 4a and 4b is substantially zero.
  • the fifth state indicates an outdoor unit state in a case where the evaporation superheat is less than the evaporation superheat threshold and the discharge superheat is equal to or higher than the first discharge superheat threshold and less than the second discharge superheat. That is, the fifth state shows the outdoor unit state in the case where the evaporation superheat degree ⁇ 3 ° C. and 30 ° C. ⁇ discharge superheat degree ⁇ 35 ° C.
  • the dryness on the outlet side of the outdoor heat exchangers 4a and 4b is almost zero, so that the performance of the compressors 1a and 1b is ensured, but the compressor 1a , 1b is slightly moist.
  • FIG. 4A, FIG. 4B, and FIG. 4C are opening degree adjustment tables showing opening degree adjustment values of the outdoor flow rate adjusting valves 3a and 3b in Embodiment 1 of the present invention.
  • the opening adjustment table includes the discharge superheat degree of the outdoor unit having the highest discharge superheat degree among the plurality of outdoor units A and B, and the discharge superheat degree of the outdoor unit having the lowest discharge superheat degree among the plurality of outdoor units A and B.
  • the opening degree adjustment values of the outdoor flow rate adjustment valves 3a and 3b are changed depending on whether the difference in superheat degree is equal to or greater than the difference threshold value and the difference in superheat degree is less than the difference threshold value.
  • the difference threshold is set to 3 ° C., but the difference threshold may be changed according to the characteristics of the compressors 1a and 1b.
  • the outdoor unit having the highest discharge superheat degree is the outdoor unit having the highest discharge superheat degree among the two outdoor units A and B.
  • the outdoor unit having the lowest discharge superheat degree is the outdoor unit having the lower discharge superheat degree of the two outdoor units A and B.
  • “decrease” indicates that the opening degree of the outdoor flow rate adjustment valves 3a and 3b is decreased, and “maintenance” indicates that the outdoor flow rate adjustment valves 3a and 3b are opened. The degree is maintained, and “increase” indicates that the opening degree of the outdoor flow rate adjusting valves 3a and 3b is increased.
  • “decrease” indicates, for example, a 5% decrease from the original opening, and “increase” indicates, for example, an increase of 5% from the original opening.
  • “decrease”, “maintain”, and “increase” are shown in the order of “outdoor unit having the lowest discharge superheat degree / outdoor unit having the highest discharge superheat degree”.
  • FIG. 4A is an opening degree adjustment table showing an opening degree adjustment value when the superheat difference is equal to or larger than the difference threshold
  • FIG. 4B is an opening degree adjustment showing the opening degree adjustment value when the superheat difference is less than the difference threshold. It is a table.
  • the opening degree adjustment values of the plurality of outdoor flow rate adjustment valves 3a and 3b are determined so as to reduce the deviation of the discharge superheat degree of the refrigerant discharged from the plurality of compressors 1a and 1b. ing.
  • the opening degree of the outdoor flow rate adjusting valves 3a and 3b in the outdoor unit having the highest discharge superheat degree among the plurality of outdoor units A and B is increased.
  • the degree of opening of the outdoor flow rate adjusting valves 3a and 3b in the outdoor unit having the lowest discharge superheat degree is determined.
  • any opening degree adjustment table in the case of an outdoor unit state in which the degree of superheat of evaporation is less than an evaporative superheat degree threshold and the discharge superheat degree is less than the discharge superheat degree threshold, It is determined so as to reduce the opening degree of the outdoor flow rate adjusting valves 3a and 3b in the outdoor unit.
  • any opening degree adjustment table in the case of an outdoor unit state in which the degree of evaporation superheat is equal to or higher than the evaporation superheat degree threshold and the discharge superheat degree is equal to or higher than the discharge superheat degree threshold, for example, In this case, it is determined to increase the opening degree of the outdoor flow rate adjusting valves 3a and 3b in the outdoor unit.
  • the opening degree of the outdoor flow rate adjusting valves 3a and 3b is further determined based on the operation mode and the evaporation temperature.
  • the opening degree adjustment table is determined to increase the opening degree of the outdoor flow rate adjusting valves 3a and 3b in the outdoor unit having the highest discharge superheat degree among the plurality of outdoor units when the evaporation temperature is higher than the evaporation temperature threshold.
  • the evaporating temperature threshold is set to 9 ° C., but it may be any temperature as long as the cooling capacity is sufficiently exhibited.
  • FIG. 4C is an opening degree adjustment table showing opening degree adjustment values when the outdoor unit state of the outdoor unit having the highest discharge superheat degree and the outdoor unit state of the outdoor unit having the lowest discharge superheat degree are a specific combination. .
  • the outdoor unit having the lowest discharge superheat degree is referred to as an outdoor unit Min
  • the outdoor unit having the highest discharge superheat degree is referred to as an outdoor unit Max
  • the outdoor flow rate adjustment valves of the outdoor unit Min and the outdoor unit Max are collectively referred to as an outdoor flow rate adjustment valve 3.
  • an opening degree adjustment table indicating opening degree adjustment values when the superheat degree difference is equal to or greater than the difference threshold will be described. As shown in FIG. 4A, in the combination A in which the outdoor unit Min is in the first state and the outdoor unit Max is in the first state, the opening degree of the outdoor flow rate adjustment valve 3 of the outdoor unit Min is decreased, and the outdoor unit Max The opening degree of the outdoor flow rate adjusting valve 3 is maintained.
  • the opening degree of the outdoor flow rate adjusting valve 3 of the outdoor unit Min is decreased, and the outdoor flow rate adjusting valve 3 of the outdoor unit Max is opened. The degree is maintained.
  • the opening degree of the outdoor flow rate adjusting valve 3 of the outdoor unit Min is maintained, and the outdoor flow rate adjusting valve 3 of the outdoor unit Max is opened. The degree is increased.
  • the opening degree of the outdoor flow rate adjustment valve 3 of the outdoor unit Min is maintained, and the outdoor flow rate adjustment valve 3 of the outdoor unit Max is opened. The degree is increased.
  • the opening degree of the outdoor flow rate adjusting valve 3 of the outdoor unit Min is increased, and the outdoor flow rate adjusting valve 3 of the outdoor unit Max is opened.
  • the degree is increased.
  • the combination E corresponds to the second exceptional condition.
  • the opening degree of the outdoor flow rate adjusting valve 3 of the outdoor unit Min is decreased, and the outdoor flow rate adjusting valve 3 of the outdoor unit Max is opened. The degree is increased.
  • the opening degree of the outdoor flow rate adjustment valve 3 of the outdoor unit Min is maintained, and the outdoor flow rate adjustment valve 3 of the outdoor unit Max is opened.
  • the degree is increased.
  • the opening degree of the outdoor flow rate adjustment valve 3 of the outdoor unit Min is maintained, and the outdoor flow rate adjustment valve 3 of the outdoor unit Max is opened. The degree is increased.
  • the opening degree of the outdoor flow rate adjusting valve 3 of the outdoor unit Min is maintained, and the outdoor flow rate adjusting valve 3 of the outdoor unit Max is opened. Degree is reduced.
  • the combination I corresponds to the first exceptional condition described above.
  • the opening degree of the outdoor flow rate adjustment valve 3 of the outdoor unit Min is decreased, and the outdoor flow rate adjustment valve 3 of the outdoor unit Max is opened. Degree is reduced.
  • the combination J corresponds to the first exceptional condition described above.
  • the opening degree of the outdoor flow rate adjustment valve 3 of the outdoor unit Min is maintained, and the outdoor flow rate adjustment valve 3 of the outdoor unit Max is opened.
  • the degree is increased.
  • the opening degree of the outdoor flow rate adjustment valve 3 of the outdoor unit Min is increased, and the outdoor flow rate adjustment valve 3 of the outdoor unit Max is opened. The degree is maintained.
  • the combination L corresponds to the second exceptional condition.
  • the combination M in which the outdoor unit Min is in the third state and the outdoor unit Max is in the fourth state corresponds to the specific condition described above.
  • the opening degree of the outdoor flow rate adjustment valve 3 is determined to be increased based on the operation mode and the evaporation temperature.
  • the operation mode is the heating only operation
  • the opening degree of the outdoor flow rate adjusting valve 3 of the outdoor unit Min is decreased, and the opening degree of the outdoor flow rate adjusting valve 3 of the outdoor unit Max is maintained.
  • the operation mode is the heating main operation and the evaporation temperature is equal to or lower than the evaporation temperature threshold value, it is determined that the cooling capacity has not deteriorated.
  • the outdoor flow rate adjustment valve of the outdoor unit Min is the same as in the all heating operation.
  • the opening degree of the outdoor flow rate adjusting valve 3 of the outdoor unit Max is maintained.
  • the opening degree of the outdoor flow rate adjustment valve 3 of the outdoor unit Min is decreased.
  • the opening degree of the outdoor flow rate adjustment valve 3 of the outdoor unit Max is increased.
  • the opening degree of the outdoor flow rate adjusting valve 3 of the outdoor unit Min is maintained, and the outdoor flow rate adjusting valve 3 of the outdoor unit Max is opened.
  • the degree is increased.
  • the opening degree of the outdoor flow rate adjusting valve 3 of the outdoor unit Min is maintained, and the outdoor flow rate adjusting valve 3 of the outdoor unit Max is opened. The degree is increased.
  • the opening degree of the outdoor flow rate adjustment valve 3 of the outdoor unit Min is maintained, and the outdoor flow rate adjustment valve 3 of the outdoor unit Max is opened. The degree is maintained.
  • the opening degree of the outdoor flow rate adjustment valve 3 of the outdoor unit Min is decreased, and the outdoor flow rate adjustment valve 3 of the outdoor unit Max is opened. The degree is maintained.
  • the opening degree of the outdoor flow rate adjusting valve 3 of the outdoor unit Min is decreased, and the outdoor flow rate adjusting valve 3 of the outdoor unit Max is opened. The degree is maintained.
  • an opening degree adjustment table showing opening degree adjustment values when the superheat difference is less than the difference threshold will be described.
  • the opening degree of the outdoor flow rate adjusting valve 3 of the outdoor unit Min is maintained, The opening degree of the outdoor flow rate adjusting valve 3 is maintained.
  • the opening degree of the outdoor flow rate adjusting valve 3 of the outdoor unit Min is decreased, and the outdoor flow rate adjusting valve 3 of the outdoor unit Max is opened. The degree is maintained.
  • the opening degree of the outdoor flow rate adjusting valve 3 of the outdoor unit Min is maintained, and the outdoor flow rate adjusting valve 3 of the outdoor unit Max is opened.
  • the degree is increased.
  • the opening degree of the outdoor flow rate adjusting valve 3 of the outdoor unit Min is maintained, and the outdoor flow rate adjusting valve 3 of the outdoor unit Max is opened. The degree is increased.
  • the opening degree of the outdoor flow rate adjusting valve 3 of the outdoor unit Min is increased, and the outdoor flow rate adjusting valve 3 of the outdoor unit Max is opened.
  • the degree is increased.
  • the combination W corresponds to the second exceptional condition.
  • the opening degree of the outdoor flow rate adjusting valve 3 of the outdoor unit Min is decreased, and the outdoor flow rate adjusting valve 3 of the outdoor unit Max is opened. The degree is increased.
  • the opening degree of the outdoor flow rate adjusting valve 3 of the outdoor unit Min is maintained, and the outdoor flow rate adjusting valve 3 of the outdoor unit Max is opened.
  • the degree is increased.
  • the opening degree of the outdoor flow rate adjusting valve 3 of the outdoor unit Min is maintained, and the outdoor flow rate adjusting valve 3 of the outdoor unit Max is opened. The degree is increased.
  • the opening degree of the outdoor flow rate adjustment valve 3 of the outdoor unit Min is maintained, and the outdoor flow rate adjustment valve 3 of the outdoor unit Max is opened. Degree is reduced.
  • the combination AA corresponds to the first exceptional condition described above.
  • the opening degree of the outdoor flow rate adjusting valve 3 of the outdoor unit Min is decreased, and the outdoor flow rate adjusting valve 3 of the outdoor unit Max is opened. Degree is reduced.
  • the combination AB corresponds to the first exceptional condition described above.
  • the opening degree of the outdoor flow rate adjusting valve 3 of the outdoor unit Min is maintained, and the outdoor flow rate adjusting valve 3 of the outdoor unit Max is opened.
  • the degree is increased.
  • the opening degree of the outdoor flow rate adjustment valve 3 of the outdoor unit Min is increased, and the outdoor flow rate adjustment valve 3 of the outdoor unit Max is opened.
  • the degree is maintained.
  • the combination AD corresponds to the second exceptional condition described above.
  • the combination AE in which the outdoor unit Min is in the third state and the outdoor unit Max is in the fourth state corresponds to the specific condition described above.
  • the opening degree of the outdoor flow rate adjustment valve 3 is determined to be increased based on the operation mode and the evaporation temperature.
  • the operation mode is the heating only operation
  • the opening degree of the outdoor flow rate adjusting valve 3 of the outdoor unit Min is decreased, and the opening degree of the outdoor flow rate adjusting valve 3 of the outdoor unit Max is maintained.
  • the operation mode is the heating main operation and the evaporation temperature is equal to or lower than the evaporation temperature threshold value, it is determined that the cooling capacity has not deteriorated.
  • the outdoor flow rate adjustment valve of the outdoor unit Min is the same as in the all heating operation.
  • the opening degree of the outdoor flow rate adjusting valve 3 of the outdoor unit Max is maintained.
  • the opening degree of the outdoor flow rate adjustment valve 3 of the outdoor unit Min is decreased.
  • the opening degree of the outdoor flow rate adjustment valve 3 of the outdoor unit Max is increased.
  • the combination AF in which the outdoor unit Min is in the fourth state and the outdoor unit Max is in the fourth state corresponds to the specific condition described above.
  • the opening degree of the outdoor flow rate adjustment valve 3 is determined to be increased based on the operation mode and the evaporation temperature.
  • the operation mode is the heating only operation
  • the opening degree of the outdoor flow rate adjusting valve 3 of the outdoor unit Min is maintained
  • the opening degree of the outdoor flow rate adjusting valve 3 of the outdoor unit Max is maintained.
  • the operation mode is the heating main operation and the evaporation temperature is equal to or lower than the evaporation temperature threshold value, it is determined that the cooling capacity has not deteriorated.
  • the outdoor flow rate adjustment valve of the outdoor unit Min is the same as in the all heating operation. 3, the opening degree of the outdoor flow rate adjusting valve 3 of the outdoor unit Max is maintained.
  • the opening degree of the outdoor flow rate adjustment valve 3 of the outdoor unit Min is increased.
  • the opening degree of the outdoor flow rate adjustment valve 3 of the outdoor unit Max is increased.
  • the opening degree of the outdoor flow rate adjusting valve 3 of the outdoor unit Min is maintained, and the outdoor flow rate adjusting valve 3 of the outdoor unit Max is opened.
  • the degree is increased.
  • the opening degree of the outdoor flow rate adjusting valve 3 of the outdoor unit Min is increased, and the outdoor flow rate adjusting valve 3 of the outdoor unit Max is opened. The degree is maintained.
  • the opening degree of the outdoor flow rate adjusting valve 3 of the outdoor unit Min is decreased, and the outdoor flow rate adjusting valve 3 of the outdoor unit Max is opened.
  • the degree is maintained.
  • the opening degree of the outdoor flow rate adjustment valve 3 of the outdoor unit Min is decreased, and the outdoor flow rate adjustment valve 3 of the outdoor unit Max is opened. Degree is reduced.
  • the opening setting means 17 sets the openings of the plurality of outdoor flow rate adjusting valves 3a and 3b based on the evaporation superheat calculation value, the discharge superheat calculation value, the evaporation temperature detection value, and the opening adjustment table. It is.
  • the calculation value of the evaporation superheat degree is a calculation value of the superheat degree of the refrigerant flowing out from the plurality of outdoor heat exchangers 4a, 4b acting as an evaporator, and the outdoor heat exchanger temperature detection is performed by the opening degree setting means 17. This is calculated by subtracting the suction saturation temperature corresponding to the suction pressure detected by the suction pressure detectors 12a and 12b from the temperature detected by the parts 14a and 14b.
  • the evaporation superheat degree calculation value may be calculated using the suction temperature sucked into the compressors 1a and 1b.
  • the discharge superheat degree calculation value is a calculation value of the superheat degree on the outlet side of the outdoor heat exchangers 4a and 4b in the heating only operation or the heating main operation, and the discharge temperature detection units 13a and 13b are set by the opening degree setting unit 17. This is calculated by subtracting the discharge saturation temperature corresponding to the discharge pressure detected by the discharge pressure detectors 11a and 11b from the discharge temperature detected by the above.
  • the detected evaporating temperature is a detected value of the temperature of the refrigerant flowing in the indoor heat exchangers 41d, 41e, and 41f of the indoor units D, E, and F that are cooling in the heating-main operation, and detects the indoor heat exchanger temperature. It is the temperature of the refrigerant
  • coolant detected by the bypass temperature detection part 31c may be used for an evaporating temperature detection value. This is because the temperature of the refrigerant flowing through the bypass pipe 32c corresponds to the temperature of the low-pressure two-phase refrigerant.
  • the detected evaporation temperature value of the indoor unit having the highest evaporation temperature detection value is used as the detected evaporation temperature value.
  • the opening setting means 17 checks the outdoor unit states of the plurality of outdoor units A and B by comparing the evaporation superheat calculation value and the discharge superheat calculation value with the opening adjustment table stored in the storage unit 16. Then, the opening degree setting means 17 compares the discharge superheat calculation value and the evaporation temperature detection value with the opening degree adjustment table, and the plurality of outdoor flow rate adjustment valves 3a, 3b in the outdoor unit state of the plurality of outdoor units A, B. To grasp the combination of the opening. Thereby, the opening degree setting means 17 respectively sets the opening degree of the plurality of outdoor flow rate adjusting valves 3a, 3b.
  • the opening setting means 17 has a function of setting the upper limit value and the lower limit value of the opening degree of the plurality of outdoor flow rate adjusting valves 3a, 3b based on the flow rate of the refrigerant flowing through the plurality of outdoor units.
  • the opening setting means 17 determines the opening of the plurality of outdoor flow rate adjusting valves 3a, 3b when the opening of the plurality of outdoor flow rate adjusting valves 3a, 3b in the opening adjustment table is equal to or greater than the set upper limit value.
  • the opening degree of the plurality of outdoor flow rate adjustment valves 3a, 3b in the opening degree adjustment table is equal to or lower than the set lower limit value
  • the opening degree of the plurality of outdoor flow rate adjustment valves 3a, 3b is set to the lower limit value.
  • the opening setting means 17 primarily determines the openings of the plurality of outdoor flow rate adjusting valves 3a, 3b based on the opening adjustment table, and then, based on the set upper limit value and lower limit value. The final openings of the plurality of outdoor flow rate adjusting valves 3a and 3b are respectively determined.
  • the opening degree control means 18 controls the opening degree of the plurality of outdoor flow rate adjusting valves 3a, 3b to the opening degree set by the opening degree setting means 17, respectively. Moreover, the opening degree control means 18 has a function which makes the space
  • the control interval of other devices is 1 minute, and the interval for controlling the opening degree of the plurality of outdoor flow rate adjusting valves 3a, 3b is 5 minutes. Thereby, generation
  • the air conditioner 100 has a cooling only operation, a heating only operation, a cooling main operation, and a heating main operation as operation modes.
  • the all-cooling operation is a mode in which all of the indoor units D, E, and F perform the cooling operation.
  • the all heating operation is a mode in which all the indoor units D, E, and F perform the heating operation.
  • the cooling main operation is a mode in which the capacity of the cooling operation is larger than the capacity of the heating operation among the simultaneous cooling and heating operations.
  • the heating main operation is a mode in which the heating operation capacity is larger than the cooling operation capacity in the simultaneous cooling and heating operation.
  • the merged refrigerant flows into the liquid outflow side of the gas-liquid separator 21c through the common high-pressure pipe 55, passes through the liquid outflow side flow rate adjustment valve 26c and the heat exchange unit 27c, and passes through the second branch unit 30c.
  • Branch at The branched refrigerant flows into the indoor units D, E, and F through the fifth check valves 24d, 24e, and 24f and the liquid branch pipes 58d, 58e, and 58f, respectively.
  • the refrigerant flowing into the indoor units D, E, and F is reduced to a low pressure by the indoor flow rate adjusting valves 43d, 43e, and 43f controlled by the superheat amount on the outlet side of the indoor heat exchangers 41d, 41e, and 41f, respectively. Depressurized.
  • the decompressed refrigerant flows into the indoor heat exchangers 41d, 41e, and 41f, respectively, and is exchanged with the indoor air in the indoor heat exchangers 41d, 41e, and 41f to be evaporated and gasified. At that time, the entire room is cooled.
  • the refrigerant in the gas state passes through the gas branch pipes 57d, 57e, 57f and the cooling electromagnetic valves 23d, 23e, 23f of the first branch portion 29c, and then merges and passes through the common low-pressure pipe 56. To do.
  • the refrigerant that has passed through the heat exchanging portion 27c flows into the bypass pipe 32c.
  • the refrigerant that has flowed into the bypass pipe 32c is depressurized to a low pressure by the bypass flow rate adjustment valve 28c, and then heat exchanged with the refrigerant that has passed through the liquid outflow side flow rate adjustment valve 26c in the heat exchange unit 27c to evaporate.
  • the evaporated refrigerant flows into the common low-pressure pipe 56 and merges with the refrigerant that has passed through the cooling electromagnetic valves 23d, 23e, and 23f. Thereafter, the merged refrigerant branches at the low pressure branch point 52.
  • the branched refrigerant is sucked into the compressors 1a and 1b via low-pressure branch pipes 54a and 54b, third check valves 9a and 9b, flow path switching valves 2a and 2b, and accumulators 6a and 6b, respectively.
  • the heating solenoid valves 22d, 22e, and 22f are closed.
  • the cooling electromagnetic valves 23d, 23e, and 23f are opened. Since the common low-pressure pipe 56 is low pressure and the common high-pressure pipe 55 is high pressure, the refrigerant flows through the third check valves 9a and 9b and the fourth check valves 10a and 10b. Further, since the liquid branch pipes 58d, 58e, and 58f have a lower pressure than the common high-pressure pipe 55, the refrigerant does not flow through the sixth check valves 25d, 25e, and 25f.
  • the branched refrigerant flows into the indoor units D, E, and F through the heating solenoid valves 22d, 22e, and 22f and the gas branch pipes 57d, 57e, and 57f, respectively.
  • the refrigerant that has flowed into the indoor units D, E, and F undergoes heat exchange with the indoor air in the indoor heat exchangers 41d, 41e, and 41f, respectively, and is condensed and liquefied. At that time, the entire room is heated.
  • the condensed and liquefied refrigerant passes through the indoor flow rate adjusting valves 43d, 43e, and 43f controlled by the subcool amounts on the outlet side of the indoor heat exchangers 41d, 41e, and 41f, respectively.
  • the refrigerant that has passed through the indoor flow rate adjusting valves 43d, 43e, and 43f passes through the liquid branch pipes 58d, 58e, and 58f and the sixth check valves 25d, 25e, and 25f of the second branch portion 30c, and then merges. .
  • the merged refrigerant flows into the bypass pipe 32c through the heat exchanging portion 27c, is reduced to a low pressure by the bypass flow rate adjusting valve 28c, and then passes through the liquid outflow side flow rate adjusting valve 26c in the heat exchanging portion 27c. Heat is exchanged between the two to evaporate.
  • the evaporated refrigerant flows into the common low-pressure pipe 56 and branches at the low-pressure branch point 52.
  • the branched refrigerant passes through the low-pressure branch pipes 54a and 54b and the second check valves 8a and 8b, respectively, and then through the outdoor flow rate adjusting valves 3a and 3b.
  • coolant which flowed out from the outdoor flow control valves 3a and 3b is heat-exchanged with the outdoor air ventilated by the air blowers 5a and 5b in the outdoor heat exchangers 4a and 4b, respectively, and evaporates.
  • the gasified refrigerant is sucked into the compressors 1a and 1b through the flow path switching valves 2a and 2b and the accumulators 6a and 6b, respectively.
  • the heating solenoid valves 22d, 22e, and 22f are opened.
  • the cooling electromagnetic valves 23d, 23e, and 23f are closed.
  • the common low-pressure pipe 56 is low pressure and the common high-pressure pipe 55 is high pressure
  • the refrigerant flows through the first check valves 7a and 7b and the second check valves 8a and 8b.
  • the liquid outflow side flow rate adjustment valve 26c is closed.
  • the liquid branch pipes 58d, 58e, and 58f have a higher pressure than the common high-pressure pipe 55, the refrigerant does not flow through the fifth check valves 24d, 24e, and 24f.
  • the refrigerant flowing into the indoor units D and E is depressurized to a low pressure by the indoor flow rate adjusting valves 43d and 43e controlled by the superheat amount on the outlet side of the indoor heat exchangers 41d and 41e, respectively.
  • the decompressed refrigerant flows into the indoor heat exchangers 41d and 41e, respectively, and is exchanged with the indoor air in the indoor heat exchangers 41d and 41e to be evaporated and gasified. At that time, the room is cooled. Then, the refrigerant in the gas state passes through the gas branch pipes 57d and 57e and the cooling electromagnetic valves 23d and 23e of the first branch portion 29c, and then merges and passes through the common low-pressure pipe 56.
  • the refrigerant flowing out from the gas outflow side of the gas-liquid separator 21c passes through the heating electromagnetic valve 22f of the first branch portion 29c, and flows into the indoor unit F through the gas branch pipe 57f.
  • the refrigerant that has flowed into the indoor unit F is heat-exchanged with indoor air by the indoor heat exchanger 41f to be condensed and liquefied. At that time, the room is heated.
  • the condensed and liquefied refrigerant passes through the indoor flow rate adjustment valve 43f controlled by the subcooling amount on the outlet side of the indoor heat exchanger 41f.
  • the refrigerant that has passed through the indoor flow rate adjustment valve 43f passes through the liquid branch pipe 58f and the sixth check valve 25f of the second branch portion 30c.
  • the refrigerant that has passed through the sixth check valve 25f passes through the heat exchanging portion 27c, flows into the bypass pipe 32c, is depressurized to a low pressure by the bypass flow rate adjusting valve 28c, and then flows into the liquid outflow side flow rate at the heat exchanging portion 27c.
  • Heat is exchanged with the refrigerant that has passed through the regulating valve 26c to evaporate.
  • the evaporated refrigerant flows into the common low-pressure pipe 56 and merges with the refrigerant that has passed through the cooling electromagnetic valves 23d and 23e.
  • the merged refrigerant branches at the low pressure branch point 52.
  • the branched refrigerant is sucked into the compressors 1a and 1b via low-pressure branch pipes 54a and 54b, third check valves 9a and 9b, flow path switching valves 2a and 2b, and accumulators 6a and 6b, respectively.
  • the heating solenoid valves 22d and 22e are closed and the heating solenoid valve 22f is opened.
  • the cooling electromagnetic valves 23d and 23e are opened, and the cooling electromagnetic valve 23f is closed.
  • the common low-pressure pipe 56 is low pressure and the common high-pressure pipe 55 is high pressure
  • the refrigerant flows through the third check valves 9a and 9b and the fourth check valves 10a and 10b.
  • the liquid branch pipes 58d and 58e have a lower pressure than the common high-pressure pipe 55, no refrigerant flows through the sixth check valves 25d and 25e.
  • the liquid branch pipe 58f has a higher pressure than the common high-pressure pipe 55, the refrigerant does not flow through the fifth check valve 24f.
  • the heating main operation will be described.
  • the high-temperature and high-pressure gas refrigerant discharged from the compressors 1a and 1b passes through the flow path switching valves 2a and 2b, passes through the first check valves 7a and 7b, and the high-pressure branch pipes 53a and 53b, respectively. Join at point 51. Thereafter, the merged refrigerant flows through the common high-pressure pipe 55 and flows into the gas outflow side of the gas-liquid separator 21c and branches at the first branch portion 29c.
  • the branched refrigerant flows into the indoor units D and E through the heating solenoid valves 22d and 22e and the gas branch pipes 57d and 57e, respectively.
  • the refrigerant that has flowed into the indoor units D and E is subjected to heat exchange with indoor air in the indoor heat exchangers 41d and 41e, respectively, and is condensed and liquefied. At that time, the room is heated.
  • the condensed and liquefied refrigerant passes through the indoor flow rate adjusting valves 43d and 43e controlled by the subcooling amount on the outlet side of the indoor heat exchangers 41d and 41e, respectively.
  • the refrigerant that has passed through the indoor flow rate adjusting valves 43d and 43e passes through the liquid branch pipes 58d and 58e and the sixth check valves 25d and 25e of the second branch portion 30c, respectively, and then merges.
  • the merged refrigerants branch after passing through the heat exchange part 27c, and flow into the second branch part 30c and the bypass pipe 32c, respectively.
  • the refrigerant that has flowed into the second branch portion 30c flows into the indoor unit F through the fifth check valve 24f and the liquid branch pipe 58f.
  • coolant which flowed into the indoor unit F is pressure-reduced to low pressure by the indoor flow control valve 43f controlled by the superheat amount of the exit side of the indoor heat exchanger 41f.
  • the decompressed refrigerant flows into the indoor heat exchanger 41f and is exchanged with the indoor air by the indoor heat exchanger 41f to be evaporated and gasified. At that time, the room is cooled. Then, the refrigerant in the gas state passes through the common low-pressure pipe 56 through the gas branch pipe 57f and the cooling electromagnetic valve 23f of the first branch portion 29c.
  • the refrigerant flowing into the bypass pipe 32c is depressurized to a low pressure by the bypass flow rate adjustment valve 28c, and then is heat-exchanged with the refrigerant that has passed through the liquid outflow side flow rate adjustment valve 26c in the heat exchange unit 27c to evaporate.
  • the evaporated refrigerant flows into the common low-pressure pipe 56 and merges with the refrigerant that has passed through the cooling electromagnetic valve 23f. Thereafter, the merged refrigerant branches at the low pressure branch point 52.
  • the branched refrigerant is sucked into the compressors 1a and 1b via low-pressure branch pipes 54a and 54b, third check valves 9a and 9b, flow path switching valves 2a and 2b, and accumulators 6a and 6b, respectively.
  • the heating solenoid valves 22d and 22e are opened, and the heating solenoid valve 22f is closed.
  • the cooling electromagnetic valves 23d and 23e are closed, and the cooling electromagnetic valve 23f is opened.
  • the common low pressure pipe 56 is at a low pressure and the common high pressure pipe 55 is at a high pressure, it flows through the first check valves 7a and 7b and the second check valves 8a and 8b.
  • the liquid outflow side flow rate adjustment valve 26c is closed.
  • the liquid branch pipes 58d and 58e have a higher pressure than the common high-pressure pipe 55, the refrigerant does not flow through the fifth check valves 24d and 24e.
  • the liquid branch pipe 58f has a lower pressure than the common high-pressure pipe 55, the refrigerant does not flow through the sixth check valve 25f.
  • FIG. 5 is a flowchart showing the operation of the air-conditioning apparatus 100 according to Embodiment 1 of the present invention.
  • the control unit 15 is discharge temperature detection part 13a, 13b, outdoor heat exchanger temperature detection part 14a, 14b, indoor heat exchanger temperature detection part 42d, 42e, 42f, bypass temperature detection part 31c, discharge pressure detection part 11a. 11b, and a fixed value in the initial setting according to the initial detection information received from the suction pressure detection units 12a and 12b.
  • the opening degree of the outdoor flow rate adjusting valves 3a, 3b is set to be fully open or near fully open by the control unit 15 (step ST1).
  • the control part 15 judges whether predetermined time passed, after the driving
  • the predetermined time is, for example, 5 minutes or 10 minutes.
  • step ST2 is repeated until a predetermined time has elapsed (No in step ST2).
  • the controller 15 discharges the discharge temperature detectors 13a and 13b, the outdoor heat exchanger temperature detectors 14a and 14b, the indoor heat exchanger temperature detectors 42d, 42e, and 42f, and bypasses.
  • the control target is controlled ( Step ST3).
  • the control part 15 judges whether predetermined time passed, after control of each control object was started (step ST4).
  • the predetermined time is equal to the interval for controlling the opening degree of the plurality of outdoor flow rate adjusting valves 3a, 3b.
  • step ST4 is repeated until a predetermined time has elapsed (No in step ST4).
  • the predetermined time has elapsed (Yes in step ST4)
  • the outdoor unit A moves to step ST6a
  • the outdoor unit B moves to step ST6b.
  • the opening degree setting means 17 calculates the evaporation superheat degree calculation value and the discharge superheat degree calculation value (step ST6a, step ST6b).
  • the opening degree setting means 17 compares the evaporation superheat degree calculation value and the discharge superheat degree calculation value with the opening degree adjustment table stored in the storage means 16, and grasps the outdoor unit states of the plurality of outdoor units A and B. (Step ST7a, step ST7b).
  • the opening setting means 17 receives the information of the evaporation temperature detection value from the indoor heat exchanger temperature detection units 42d, 42e, 42f (step ST8a, step ST8b). Then, the opening degree setting means 17 collates the discharge superheat degree calculation value and the detected evaporation temperature value with the opening degree adjustment table, and the plurality of outdoor flow rate adjustment valves 3a, 3b in the outdoor unit state of the plurality of outdoor units A, B. The combination of the opening degrees is grasped. Thereby, the opening degree setting means 17 primarily determines the opening degree of the plurality of outdoor flow rate adjusting valves 3a, 3b. (Step ST9a, Step ST9b).
  • the upper limit value and the lower limit value of the opening degree of the plurality of outdoor flow rate adjusting valves 3a, 3b are set by the opening degree setting means 17 (step ST10a, step ST10b). Note that step ST10a and step ST10b may be executed in a previous step.
  • the opening degree setting means 17 determines whether or not the opening degree of the plurality of outdoor flow rate adjusting valves 3a, 3b in the opening degree adjustment table is equal to or greater than a set upper limit value and equal to or less than a set lower limit value (step). ST11a, step ST11b).
  • the opening degree of the plurality of outdoor flow rate adjusting valves 3a, 3b in the opening degree adjusting table is set to the lower limit value by the opening degree setting means 17.
  • the process proceeds to step ST14a, step ST14b.
  • the opening degree of the plurality of outdoor flow rate adjustment valves 3a, 3b in the opening degree adjustment table is equal to or larger than the set upper limit value
  • the opening degree of the plurality of outdoor flow rate adjustment valves 3a, 3b is set to the upper limit value by the opening degree setting means 17.
  • step ST14a step ST14b.
  • the opening degree control means 18 determines the opening degree of the plurality of outdoor flow rate adjustment valves 3a, 3b. Each opening is controlled to the opening set by the opening setting means 17 (step ST14a, step ST14b). Then, it returns to step ST3 and control is repeated.
  • the plurality of outdoor flow rate adjustment valves 3a and 3b are not only based on the degree of evaporation superheat and the degree of discharge superheat, but are further connected to the indoor heat exchangers 41d, 41e, and 41f that act as evaporators.
  • the opening degree adjustment value determined based on the evaporation temperature of the flowing refrigerant is controlled. For this reason, it is possible to suppress a decrease in the cooling capacity of the indoor unit provided with the indoor heat exchangers 41d, 41e, and 41f acting as an evaporator while leveling the liquid in the plurality of outdoor units A and B.
  • an air conditioner in which a plurality of outdoor units and a plurality of indoor units are connected by a common gas pipe and a common liquid pipe is known.
  • an air conditioner that controls the circulation amount of the refrigerant based on the rotation speed of the compressor, the rotation speed of the blower, the opening degree of the outdoor flow rate adjustment valve, and the like is disclosed.
  • an attempt is made to perform liquid leveling and surplus refrigerant processing during heating operation without connecting the accumulators provided in each of the plurality of outdoor units with liquid leveling tubes. To do.
  • the discharge superheat degree of the refrigerant discharged from the compressor is different among a plurality of outdoor unit tubes. For this reason, the dryness becomes high, and the refrigerant stored in the accumulator overflows due to excessive wetness that cannot be detected in the superheat degree. Therefore, the reliability of the compressor and the outdoor unit provided with the compressor may be impaired. Further, it is difficult to adjust the refrigerant flow rate adjustment for adjusting the discharge superheat degree and the refrigerant flow rate adjustment according to the load of the indoor unit. Furthermore, considering the possibility of surplus refrigerant of the entire air conditioner accumulating in one outdoor unit, it is necessary to excessively increase the accumulator volumes of the plurality of outdoor units.
  • some conventional air conditioners control the flow rate of refrigerant by a liquid level detector provided in the accumulator.
  • a liquid level detector provided in the accumulator.
  • the accumulator is mainly used for the purpose of protecting the liquid back or the like. Necessary.
  • the discharge superheat degree is set to a predetermined value or more and the discharge superheat degree is made equal between the plurality of outdoor units A and B, whereby the suction side of the compressors 1a and 1b is dried. It is possible to correct the non-uniformity of the state on the suction side of the compressors 1a and 1b between the plurality of outdoor units A and B while maintaining a high degree.
  • the reliability of the compressors 1a and 1b is improved, and in particular, the lubricating performance of the refrigerating machine oil necessary for ensuring the reliability of the compressor bearing in actual operation can be ensured.
  • the heat exchange performance in the outdoor heat exchangers 4a and 4b is kept high, and the performance of the entire air conditioner 100 is improved.
  • the outdoor flow rate adjustment valve 3a is set so that the outdoor superheat state becomes a fourth state in which the discharge superheat degree is set to a predetermined value or more and the evaporation superheat degree is set to a low value near the dryness degree 1.
  • 3b is controlled. Thereby, the distribution of the refrigerant in the plurality of outdoor units A and B becomes uniform, and the refrigerant is distributed in the plurality of outdoor units A and B without any deviation.
  • the plurality of outdoor units A and B may be provided with accumulators 6a and 6b having a volume corresponding to the capacity of the outdoor unit. Therefore, it is not necessary to change the volumes of the accumulators 6a and 6b regardless of whether the number of outdoor units is one or more. For this reason, productivity can be improved and cost can be reduced.
  • the air conditioner 100 can be stably operated while ensuring reliability without overflowing the liquid refrigerant from the accumulators 6a and 6b.
  • the lower the compression ratio of the compressors 1a, 1b the lower the discharge superheat degree. Therefore, when the all-heating operation or the heating main operation is performed in an environment where the outside air temperature is extremely low, the discharge superheat degree threshold is set lower. It may be set.
  • the high pressure liquid refrigerant or the two-phase refrigerant near the saturation temperature exists in the common high pressure pipe 55. Further, in the all heating operation or the heating main operation, a high pressure gas refrigerant exists in the common high pressure pipe 55. Therefore, in the heating only operation or the heating main operation, the amount of refrigerant flowing through the common high-pressure pipe 55 is smaller than that in the cooling only operation or the cooling main operation. .
  • the pipe diameter and pipe length of the common high-pressure pipe 55, the pipe diameter and pipe length of the high-pressure branch pipes 53a and 53b, and the pipe diameter and pipe length of the liquid branch pipes 58d, 58e and 58f are increased. Therefore, the flow rate of the refrigerant increases accordingly. Therefore, the amount of surplus refrigerant also increases.
  • calculation is performed based on the detection values of the discharge pressure detectors 11a and 11b, the suction pressure detectors 12a and 12b, the discharge temperature detectors 13a and 13b, and the outdoor heat exchanger temperature detectors 14a and 14b.
  • the opening degree of the outdoor flow rate adjusting valves 3a and 3b is adjusted, and the total amount of excess refrigerant and the amount of excess refrigerant accumulated in the accumulators 6a and 6b of the plurality of outdoor units A and B are controlled.
  • the volumes of the outdoor heat exchangers 4a and 4b are larger than the volumes of the indoor heat exchangers 41d, 41e, and 41f.
  • the indoor heat exchangers 41d and 41e function as a condenser, so that the volume difference between the indoor heat exchangers 41d and 41e becomes an excess refrigerant in the heat exchanger.
  • a value obtained by multiplying the sum of the excess refrigerant in the heat exchanger and the excess refrigerant in the common high-pressure pipe 55 and the safety factor is the volume of the accumulators 6a and 6b.
  • the safety factor includes an increase in excess refrigerant in a common high-pressure pipe or the like when an outdoor flow rate adjustment valve is not provided in a conventional air conditioner to which one outdoor unit is connected.
  • the volume of the heat exchanger, the pipe length of the common high-pressure pipe 55, etc., the charging amount of the refrigerant, etc. are set as appropriate, but the capacity of the air conditioner is the volume of the heat exchanger, the pipe length of the common high-pressure pipe 55, etc. It increases or decreases linearly depending on the charging amount of the refrigerant. Therefore, the amount of surplus refrigerant is estimated based on the capability of the air conditioner.
  • accumulators 6a and 6b having a volume suitable for the capacity of the air conditioner need only be provided. As the capacity of the air conditioner improves, the accumulators 6a and 6b are increased. The volume of can be increased.
  • the accumulator of each outdoor unit is an accumulator of a conventional air conditioner to which one outdoor unit is connected.
  • the volume should be the same as As described above, when the liquid leveling control is insufficient, the total capacity of the accumulator in the air conditioner varies greatly even if the amount of surplus refrigerant generated is the same, which affects cost and compactness. .
  • the outdoor unit state is set to the fourth state in which the discharge superheat degree is set to a predetermined value or more and the evaporation superheat degree is set to a low value near the dryness degree 1.
  • the opening degree of the flow regulating valves 3a and 3b is controlled.
  • the distribution of the refrigerant in the plurality of outdoor units A and B becomes uniform, and the refrigerant is distributed in the plurality of outdoor units A and B without any deviation. Therefore, the plurality of outdoor units A and B may be provided with accumulators 6a and 6b having a volume corresponding to the capacity of the outdoor unit. Therefore, it is not necessary to change the volumes of the accumulators 6a and 6b regardless of whether the number of outdoor units is one or more.
  • the storage means 16 is an opening that is determined to increase the opening degree of the outdoor flow rate adjusting valves 3a, 3b in the outdoor unit having the highest discharge superheat degree among the plurality of outdoor units when the evaporation temperature is higher than the evaporation temperature threshold.
  • the degree adjustment table is stored. Accordingly, it is possible to suppress a decrease in the cooling capacity of the indoor unit provided with the indoor heat exchangers 41d, 41e, and 41f acting as an evaporator.
  • the storage means 16 has an opening degree at which the respective opening degree adjustment values of the plurality of outdoor flow rate adjusting valves 3a, 3b are determined so as to reduce the deviation of the discharge superheat degree of the refrigerant discharged from the plurality of compressors 1a, 1b.
  • An adjustment table is stored. Further, the storage means 16 increases the opening degree of the outdoor flow rate adjusting valves 3a and 3b in the outdoor unit having the highest discharge superheat degree among the plurality of outdoor units, and in the outdoor unit having the lowest discharge superheat degree among the plurality of outdoor units. An opening degree adjustment table determined so as to lower the opening degree of the outdoor flow rate adjusting valves 3a, 3b is stored. Therefore, the liquid equalization can be performed in the plurality of outdoor units A and B.
  • the storage means 16 has an opening degree adjustment table corresponding to a plurality of outdoor unit states classified according to whether or not the evaporation superheat degree is equal to or greater than the evaporation superheat degree threshold and whether or not the discharge superheat degree is equal to or greater than the discharge superheat degree threshold. Is memorized. Further, the storage means 16 reduces the opening degree of the outdoor flow rate adjusting valves 3a and 3b in the outdoor unit when the outdoor superheat degree is lower than the evaporative superheat threshold and the discharge superheat is lower than the discharge superheat threshold. Is stored in the opening adjustment table determined.
  • the storage means 16 increases the opening degree of the outdoor flow rate adjusting valves 3a and 3b in the outdoor unit when the evaporation superheat degree is equal to or greater than the evaporation superheat degree threshold value and the discharge superheat degree is equal to or greater than the discharge superheat degree threshold value. Is stored in the opening adjustment table determined. Thereby, the fall of a driving capability, failure, etc. of compressor 1a, 1b etc. can be controlled.
  • the storage means 16 has a difference in superheat degree between the discharge superheat degree of the outdoor unit having the highest discharge superheat degree among the plurality of outdoor units and the discharge superheat degree of the outdoor unit having the lowest discharge superheat degree among the plurality of outdoor units.
  • An opening degree adjustment table is stored in which the opening degree adjustment values of the outdoor flow rate adjusting valves 3a and 3b are changed depending on whether the difference is greater than the threshold value or the difference in superheat degree is less than the difference threshold value. As a result, the liquid can be further equalized in the plurality of outdoor units A and B.
  • the opening setting means 17 has a function of setting an upper limit value and a lower limit value of the opening degree of the plurality of outdoor flow rate adjusting valves 3a, 3b. Further, the opening setting means 17 has a function of setting an upper limit value and a lower limit value based on the flow rate of the refrigerant flowing through the plurality of outdoor units. Furthermore, when the opening degree of the plurality of outdoor flow rate adjustment valves 3a, 3b in the opening degree adjustment table is equal to or greater than the set upper limit value, the opening degree setting means 17 sets the opening degree of the plurality of outdoor flow rate adjustment valves 3a, 3b.
  • the opening degree of the plurality of outdoor flow rate adjustment valves 3a, 3b in the opening degree adjustment table is equal to or lower than the set lower limit value
  • the opening degree of the plurality of outdoor flow rate adjustment valves 3a, 3b is set to the lower limit value. Has the function to set. Thereby, it can suppress that the opening degree of the outdoor flow regulating valve 3a, 3b increases or decreases excessively.
  • the opening degree control means 18 has a function of making the interval for controlling the opening degree of the plurality of outdoor flow rate adjusting valves 3a, 3b longer than the control interval of other devices. Thereby, generation

Abstract

空気調和装置は、複数の室外機と、複数の室内機と、中継機と、室外熱交換器温度検出部と、室内熱交換器温度検出部と、吐出温度検出部と、吸入圧力検出部と、吐出圧力検出部と、制御部と、を備え、制御部は、蒸発器として作用する複数の室外熱交換器から流出する冷媒の蒸発過熱度と複数の圧縮機から吐出される冷媒の吐出過熱度とに基づく複数の室外機状態に対応し、蒸発器として作用する室内熱交換器に流れる冷媒の蒸発温度と各室外機における室外機状態の組み合わせとが複数の室外流量調整弁のそれぞれの開度調整値に対応づけされた開度調整テーブルを記憶する記憶手段と、蒸発過熱度演算値と、吐出過熱度演算値と、蒸発温度検出値と、記憶手段に記憶された開度調整テーブルとに基づいて、複数の室外流量調整弁の開度をそれぞれ設定する開度設定手段と、複数の室外流量調整弁の開度を、それぞれ開度設定手段によって設定された開度に制御する開度制御手段と、を有する。

Description

空気調和装置
 本発明は、複数の室外機から供給される冷媒を複数の室内機に分配する中継機を有する空気調和装置に関する。
 従来、空気調和装置の大容量化を目的として、複数の室外機と複数の室内機とが、共通のガス管及び共通の液管によって接続された空気調和装置が知られている。特許文献1には、蒸発器として作用する室外熱交換器から流出する冷媒の過熱度と圧縮機から吐出される冷媒の吐出過熱度とに基づいて、室外流量調整弁の開度を調整する空気調和装置が開示されている。特許文献1は、室外流量調整弁の開度を調整することによって、余剰冷媒を処理し、複数の室外機にそれぞれ接続されたアキュムレータに溜まる液冷媒の量を均一化しようとするものである。
特開2007-225264号公報
 しかしながら、例えば、特許文献1に開示された空気調和装置に中継機を設け、冷暖同時運転をする場合、複数の室外機において均液化しようとすると、室外流量調整弁の開度が下げられる。このため、低圧側の圧損が増加して、蒸発器として作用する室内熱交換器の蒸発温度が上昇する。従って、蒸発器として作用する室内熱交換器が設けられた室内機の冷房能力が低下する。
 本発明は、上記のような課題を解決するためになされたもので、複数の室外機において均液化しつつ、蒸発器として作用する室内熱交換器が設けられた室内機の冷房能力の低下を抑制する空気調和装置を提供するものである。
 本発明に係る空気調和装置は、それぞれ圧縮機、室外流量調整弁及び室外熱交換器を有する複数の室外機と、それぞれ室内流量調整弁及び室内熱交換器を有し、冷房運転又は暖房運転する複数の室内機と、複数の低圧分岐管、複数の高圧分岐管、共通低圧管及び共通高圧管によって複数の室外機にそれぞれ接続され、複数のガス枝管及び複数の液枝管によって複数の室内機にそれぞれ接続され、複数の室外機から供給される冷媒を複数の室内機に分配する中継機と、室外熱交換器に流れる冷媒の温度を検出する室外熱交換器温度検出部と、室内熱交換器に流れる冷媒の温度を検出する室内熱交換器温度検出部と、圧縮機から吐出される冷媒の吐出温度を検出する吐出温度検出部と、圧縮機に吸入される冷媒の吸入圧力を検出する吸入圧力検出部と、圧縮機から吐出される冷媒の吐出圧力を検出する吐出圧力検出部と、室外流量調整弁の動作を制御する制御部と、を備え、制御部は、蒸発器として作用する複数の室外熱交換器から流出する冷媒の蒸発過熱度と複数の圧縮機から吐出される冷媒の吐出過熱度とに基づく複数の室外機状態に対応し、蒸発器として作用する室内熱交換器に流れる冷媒の蒸発温度と各室外機における室外機状態の組み合わせとが複数の室外流量調整弁のそれぞれの開度調整値に対応づけされた開度調整テーブルを記憶する記憶手段と、室外熱交換器温度検出部によって検出された温度と吸入圧力検出部によって検出された吸入圧力とから演算された蒸発過熱度演算値と、吐出温度検出部によって検出された吐出温度と吐出圧力検出部によって検出された吐出圧力とから演算された吐出過熱度演算値と、室内熱交換器温度検出部によって検出された冷媒の蒸発温度検出値と、記憶手段に記憶された開度調整テーブルとに基づいて、複数の室外流量調整弁の開度をそれぞれ設定する開度設定手段と、複数の室外流量調整弁の開度を、それぞれ開度設定手段によって設定された開度に制御する開度制御手段と、を有する。
 本発明によれば、複数の室外流量調整弁は、蒸発過熱度と吐出過熱度とに基づくだけでなく、更に蒸発器として作用する室内熱交換器に流れる冷媒の蒸発温度に基づいて決められた開度調整値にそれぞれ制御される。このため、複数の室外機において均液化しつつ、蒸発器として作用する室内熱交換器が設けられた室内機の冷房能力の低下を抑制することができる。
本発明の実施の形態1に係る空気調和装置100を示す回路図である。 本発明の実施の形態1に係る空気調和装置100の制御部15を示すブロック図である。 本発明の実施の形態1における室外機状態を示すグラフである。 本発明の実施の形態1における室外流量調整弁の開度調整値を示す開度調整テーブルである。 本発明の実施の形態1における室外流量調整弁の開度調整値を示す開度調整テーブルである。 本発明の実施の形態1における室外流量調整弁の開度調整値を示す開度調整テーブルである。 本発明の実施の形態1に係る空気調和装置100の動作を示すフローチャートである。
実施の形態1.
 以下、本発明に係る空気調和装置の実施の形態について、図面を参照しながら説明する。図1は、本発明の実施の形態1に係る空気調和装置100を示す回路図である。この図1に基づいて、空気調和装置100について説明する。図1に示すように、空気調和装置100は、複数の室外機A,Bと、複数の室内機D,E,Fと、中継機Cと、制御部15とを備えている。なお、本実施の形態1では、2台の室外機A,Bに3台の室内機D,E,Fが接続された場合について例示するが、室外機の台数は、3台以上でもよい。また、室内機の台数は、4台以上でもよい。
 図1に示すように、空気調和装置100は、室外機A,Bと、室内機D,E,Fと、中継機Cとが接続されて構成されている。室外機A,Bは、3台の室内機D,E,Fに温熱又は冷熱を供給する機能を有している。3台の室内機D,E,Fは、それぞれ互いに並列に接続されており、それぞれ同じ構成となっている。室内機D,E,Fは、それぞれ、室外機A,Bから供給される温熱又は冷熱によって、室内等の空調対象空間を冷房又は暖房する機能を有している。中継機Cは、室外機A,Bと室内機D,E,Fとの間に介在し、室内機D,E,Fからの要求に応じて室外機A,Bから供給される冷媒の流れを切り替える機能を有している。
 ここで、室外機Aと中継機Cとは、高圧側において、高圧の冷媒が流れる高圧分岐管53a及び共通高圧管55によって接続され、低圧側において、低圧の冷媒が流れる低圧分岐管54a及び共通低圧管56によって接続されている。また、室外機Bと中継機Cとは、高圧側において、高圧の冷媒が流れる高圧分岐管53b及び共通高圧管55によって接続され、低圧側において、低圧の冷媒が流れる低圧分岐管54b及び共通低圧管56によって接続されている。高圧分岐管53aと高圧分岐管53bとは、高圧分岐点51において共通高圧管55に接続されている。即ち、高圧分岐管53aに流れる冷媒と高圧分岐管53bに流れる冷媒は、高圧分岐点51において合流し、共通高圧管55に流入する。また、低圧分岐管54aと低圧分岐管54bとは、低圧分岐点52において共通低圧管56に接続されている。即ち、共通低圧管56に流れる冷媒は、低圧分岐点52において分岐し、それぞれ、低圧分岐管54a及び低圧分岐管54bに流入する。
 また、中継機Cと室内機D,E,Fは、それぞれ、ガス枝管57d,57e,57fによって接続されている。ガス枝管57d,57e,57fには、主にガス状態の冷媒が流れる。また、中継機Cと室内機D,E,Fは、それぞれ、液枝管58d,58e,58fによって接続されている。液枝管58d,58e,58fには、主に液状態の冷媒が流れる。
 (室外機A,B)
 室外機A,Bは、それぞれ、容量可変の圧縮機1a,1b、室外機A,Bでの冷媒流通方向を切り替える流路切替弁2a,2b、室外機A,Bに流通する冷媒の流量を調整する室外流量調整弁3a,3b、蒸発器又は凝縮器として機能する室外熱交換器4a,4b、室外熱交換器4a,4bに室外空気を送風する送風機5a,5b、流路切替弁2a,2bを介して圧縮機1a,1bの吸入側に接続されているアキュムレータ6a,6b、冷媒の流通方向を制限する流路調整ユニット40a,40bを備えている。圧縮機1a,1bは、それぞれ、インバータ回路を有しており、インバータ回路によって行われる電源周波数の変換によって回転数が制御され、容量制御が行われるものである。室外流量調整弁3a,3bは、例えば開度可変の電気式膨張弁等で構成されている。室外機A,Bは、それぞれ、室内機D,E,Fに温熱又は冷熱を供給する機能を有している。なお、流路切替弁2a,2bは、四方弁である場合について例示しているが、二方弁又は三方弁等を組み合わせることによって構成されてもよい。
 流路調整ユニット40a,40bは、それぞれ、第1の逆止弁7a,7b、第2の逆止弁8a,8b、第3の逆止弁9a,9b、第4の逆止弁10a,10bを有している。第1の逆止弁7a,7bは、それぞれ、室外機A,Bの流路切替弁2a,2bと高圧分岐管53a,53bとを接続する配管に設けられ、流路切替弁2a,2bから高圧分岐管53a,53bに向かう冷媒の流通を許容する。第2の逆止弁8a,8bは、それぞれ、室外流量調整弁3a,3bと低圧分岐管54a,54bとを接続する配管に設けられ、低圧分岐管54a,54bから室外流量調整弁3a,3bに向かう冷媒の流通を許容する。第3の逆止弁9a,9bは、それぞれ、流路切替弁2a,2bと低圧分岐管54a,54bとを接続する配管に設けられ、低圧分岐管54a,54bから流路切替弁2a,2bに向かう冷媒の流通を許容する。第4の逆止弁10a,10bは、それぞれ、室外流量調整弁3a,3bと高圧分岐管53a,53bとを接続する配管に設けられ、室外流量調整弁3a,3bから高圧分岐管53a,53bに向かう冷媒の流通を許容する。
 また、室外機A,Bには、それぞれ、吐出温度検出部13a,13bが設けられている。吐出温度検出部13a,13bは、それぞれ、流路切替弁2a,2bと圧縮機1a,1bの吐出側とを接続する配管に設けられており、圧縮機1a,1bの吐出温度を検出するものである。更に、室外機A,Bには、それぞれ、室外熱交換器温度検出部14a,14bが設けられている。室外熱交換器温度検出部14a,14bは、それぞれ、流路切替弁2a,2bと室外熱交換器4a,4bとを接続する配管に設けられており、室外熱交換器4a,4bに流入又は流出する冷媒の温度を検出するものである。
 更にまた、室外機A,Bには、それぞれ、吐出圧力検出部11a,11bが設けられている。吐出圧力検出部11a,11bは、それぞれ、流路切替弁2a,2bと圧縮機1a,1bの吐出側とを接続する配管に設けられており、圧縮機1a,1bの吐出圧力を検出するものである。そして、室外機A,Bには、それぞれ、吸入圧力検出部12a,12bが設けられている。吸入圧力検出部12a,12bは、それぞれ、流路切替弁2a,2bとアキュムレータ6a,6bとを接続する配管に設けられており、圧縮機1a,1bの吸入圧力を検出するものである。
 (室内機D,E,F)
 室内機D,E,Fは、それぞれ、凝縮器又は蒸発器として機能する室内熱交換器41d,41e,41f、室内機D,E,Fに流通する冷媒の流量を調整する室内流量調整弁43d,43e,43fを備えている。室内機D,E,Fは、室外機A,Bから供給される温熱又は冷熱によって、室内等の空調対象空間を冷房又は暖房する機能を有している。室内流量調整弁43d,43e,43fは、例えば開度可変の電気式膨張弁等で構成されている。室内流量調整弁43d,43e,43fは、それぞれ、冷房時において室内熱交換器41d,41e,41fの出口側のスーパーヒート量によって制御されている。室内流量調整弁43d,43e,43fは、それぞれ、スーパーヒート量が目標値となるように開度が制御されている。スーパーヒート量の目標値は、例えば2℃である。また、室内流量調整弁43d,43e,43fは、それぞれ、暖房時において室内熱交換器41d,41e,41fの出口側のサブクール量によって制御されている。室内流量調整弁43d,43e,43fは、それぞれ、スーパークール量が目標値となるように開度が制御される。スーパークール量の目標値は、例えば10℃である。
 室内機D,E,Fには、それぞれ、室内熱交換器温度検出部42d,42e,42fが設けられている。室内熱交換器温度検出部42d,42e,42fは、それぞれ、室内熱交換器41d,41e,41fと室内流量調整弁43d,43e,43fとを接続する配管に設けられており、室内熱交換器41d,41e,41fに流入又は流出する冷媒の温度を検出するものである。
 (中継機C)
 中継機Cは、第1の分岐部29c、第2の分岐部30c、気液分離装置21c、バイパス配管32c、液流出側流量調整弁26c、熱交換部27c、バイパス流量調整弁28cを備えている。中継機Cは、室外機A,Bと室内機D,E,Fとの間に介在し、室内機D,E,Fからの要求に応じて室外機A,Bから供給される冷媒の流れを切り替え、室外機A,Bから供給される冷媒を複数の室内機D,E,Fに分配する機能を有している。
 第1の分岐部29cは、一方がガス枝管57d,57e,57fに接続され、他方が共通高圧管55及び共通低圧管56に接続されており、冷房運転時の冷媒の流通方向と暖房運転時の冷媒の流通方向とが異なるものである。第1の分岐部29cは、暖房用電磁弁22d,22e,22f及び冷房用電磁弁23d,23e,23fを備えている。暖房用電磁弁22d,22e,22fは、それぞれの一方がガス枝管57d,57e,57fに接続され、それぞれの他方が共通高圧管55に接続されており、暖房運転時に開放され、冷房運転時に閉止されるものである。冷房用電磁弁23d,23e,23fは、それぞれの一方がガス枝管57d,57e,57fに接続され、それぞれの他方が共通低圧管56に接続されており、冷房運転時に開放され、暖房運転時に閉止されるものである。
 第2の分岐部30cは、一方が液枝管58d,58e,58fに接続され、他方が共通高圧管55及び共通低圧管56に接続されており、冷房運転時の冷媒の流通方向と暖房運転時の冷媒の流通方向とが異なるものである。第2の分岐部30cは、第5の逆止弁24d,24e,24f及び第6の逆止弁25d,25e,25fを有している。
 第5の逆止弁24d,24e,24fは、それぞれの一方が液枝管58d,58e,58fに接続され、それぞれの他方が共通高圧管55に接続されており、共通高圧管55から液枝管58d,58e,58fに向かう冷媒の流通を許容する。第6の逆止弁25d,25e,25fは、それぞれの一方が液枝管58d,58e,58fに接続され、それぞれの他方が共通低圧管56に接続されており、液枝管58d,58e,58fから共通低圧管56に向かう冷媒の流通を許容する。
 気液分離装置21cは、ガス状態の冷媒と液状態の冷媒とを分離するものであり、流入側が共通高圧管55に接続され、ガス流出側が第1の分岐部29cに接続され、液流出側が第2の分岐部30cに接続されている。バイパス配管32cは、第2の分岐部30cと共通低圧管56とを接続するものである。
 液流出側流量調整弁26cは、気液分離装置21cの液流出側に接続されており、例えば開度可変の電気式膨張弁等で構成されている。液流出側流量調整弁26cは、気液分離装置21cから流出する液状態の冷媒の流量を調整するものである。熱交換部27cは、液流出側流量調整弁26cの下流側と第2の分岐部30cとの間、及び、バイパス配管32cに設けられている。熱交換部27cは、気液分離装置21cから流出する液状態の冷媒と、バイパス配管32cに流通する冷媒とを熱交換するものである。バイパス流量調整弁28cは、バイパス配管32cにおいて、熱交換部27cの上流側に接続されており、例えば開度可変の電気式膨張弁等で構成されている。バイパス流量調整弁28cは、熱交換部27cから流出する冷媒のうち、バイパス配管32cに流入した冷媒の流量を調整するものである。
 ここで、第5の逆止弁24d,24e,24fの上流側は、熱交換部27cの下流側及びバイパス配管32cに接続されている。従って、熱交換部27cから流出した冷媒は、第5の逆止弁24d,24e,24fに向かう冷媒と、バイパス配管32cに流入する冷媒とに分かれる。また、第6の逆止弁25d,25e,25fの下流側は、液流出側流量調整弁26cと熱交換部27cの上流側との間に接続されている。即ち、第6の逆止弁25d,25e,25fから流出した冷媒は、熱交換部27cに流入して熱交換された後、第5の逆止弁24d,24e,24fに向かう冷媒と、バイパス配管32cに流入する冷媒とに分かれる。
 また、中継機Cには、バイパス温度検出部31cが設けられている。バイパス温度検出部31cは、バイパス配管32cにおいて、バイパス流量調整弁28cと熱交換部27cとの間に設けられており、バイパス配管32cに流れる冷媒の温度を検出するものである。
 (冷媒)
 空気調和装置100は、配管の内部に冷媒が充填されている。冷媒は、例えば二酸化炭素(CO)、炭化水素、ヘリウム等の自然冷媒、HFC410A、HFC407C、HFC404A等の塩素を含有しないフロン代替冷媒、既存の製品に使用されるR22、R134a等のフロン系冷媒等が使用される。なお、HFC407Cは、HFCのR32、R125、R134aが、それぞれ23wt%、25wt%、52wt%の比率で混合されている非共沸混合冷媒である。また、空気調和装置100の配管の内部に、冷媒ではなく熱媒体が充填されていてもよい。熱媒体は、例えば水、ブライン等である。
 (制御部15)
 制御部15は、空気調和装置100のシステム全体を制御するものであり、例えばマイクロコンピュータで構成されている。本実施の形態1では、制御部15は、室外機Aに設けられた制御装置15aと室外機Bに設けられた制御装置15bとで構成されている。制御装置15a,15bは、それぞれ、吐出温度検出部13a,13b、室外熱交換器温度検出部14a,14b、室内熱交換器温度検出部42d,42e,42f、バイパス温度検出部31c、吐出圧力検出部11a,11b、吸入圧力検出部12a,12bから受信した検出情報及びリモコン(図示せず)からの指示等に基づいて、圧縮機1a,1bの起動又は停止等の運転、圧縮機1a,1bのインバータ回路の動作、流路切替弁2a,2bの流路切り替え、室外熱交換器4a,4bにおける熱交換量、室外流量調整弁3a,3bの開度、室内流量調整弁43d,43e,43fの開度、液流出側流量調整弁26cの開度、バイパス流量調整弁28cの開度、暖房用電磁弁22d,22e,22fの開閉、冷房用電磁弁23d,23e,23fの開閉等を制御する。
 また、制御部15は、暖房運転時に凝縮器として作用する室内熱交換器41d,41e,41fにおいて、所定の熱交換量が得られる目標凝縮温度を設定する。また、制御部15は、目標凝縮温度が実現されるための圧力値を高圧目標値として設定する。また、制御部15は、圧縮機1a,1bの運転容量を、吐出圧力検出部11a,11bによって検出される高圧の圧力値が、目標圧力になるように制御する。目標圧力は、例えば飽和温度50℃に相当する圧力である。
 また、制御部15は、圧縮機1a,1bの回転数を制御する。これにより、暖房運転時に蒸発器として作用する室外熱交換器4a,4bの蒸発温度が変化する。このため、制御部15は、室外熱交換器4a,4bにおいて所定の熱交換量が得られる目標蒸発温度の範囲を設定する。また、制御部15は、目標蒸発温度が実現されるための圧力値を低圧目標値として設定する。更に、制御部15は、室外空気及び室内空気等の伝熱媒体を搬送する送風機5a,5bの回転数を、室外熱交換器4a,4bの熱交換量、及び、室内熱交換器41d,41e,41fの熱交換量に基づいて予め設定された設定値に基づいて、吸入圧力検出部12a,12bによって検出された低圧の圧力値が、目標圧力の範囲内になるように制御する。なお、制御部15は、伝熱媒体が水等である場合、水等を搬送するポンプの流量を制御する。
 更にまた、制御部15は、冷房運転時に蒸発器として作用する室内熱交換器41d,41e,41fにおいて、所定の熱交換量が得られる目標蒸発温度を設定する。また、制御部15は、目標蒸発温度が実現されるための圧力値を低圧目標値として設定する。低圧目標値は、例えば飽和温度0℃に相当する圧力である。制御部15は、室外空気及び室内空気等の伝熱媒体を搬送する送風機5a,5bの回転数を、室外熱交換器4a,4bの熱交換量、及び、室内熱交換器41d,41e,41fの熱交換量に基づいて予め設定された設定値に基づいて、吸入圧力検出部12a,12bによって検出された低圧の圧力値が、目標圧力の範囲内になるように制御する。なお、制御部15は、伝熱媒体が水等である場合、水等を搬送するポンプの流量を制御する。
 なお、制御部15は、室外機A,Bに限らず、室内機D,E,F、中継機Cのいずれかに搭載されてもよいし、全てに搭載されてもよい。また、室外機A、室内機D,E,F、中継機Cとは別に制御部15が設けられてもよい。なお、制御装置15aと制御装置15bとは、互いに無線又は有線によって通信可能に接続され、各種データ等を送受信することができる。更に、制御部15は、1個の制御装置によって構成されてもよい。
 図2は、本発明の実施の形態1に係る空気調和装置100の制御部15を示すブロック図である。図2に示すように、制御部15は、記憶手段16と、開度設定手段17と、開度制御手段18とを有している。
 (記憶手段16)
 記憶手段16は、蒸発過熱度と吐出過熱度とに基づく複数の室外機状態に対応し、蒸発温度と各室外機A,Bにおける室外機状態の組み合わせとが複数の室外流量調整弁3a,3bのそれぞれの開度調整値に対応づけされた開度調整テーブルを記憶している。ここで、蒸発過熱度は、蒸発器として作用する複数の室外熱交換器4a,4bから流出する冷媒の過熱度である。即ち、蒸発過熱度は、全暖房運転又は暖房主体運転における室外熱交換器4a,4bの出口側の過熱度である。また、吐出過熱度は、圧縮機1a,1bから吐出される冷媒の過熱度である。なお、吐出過熱度は、圧縮機1a,1bの吸入側の乾き度、圧縮機1a,1bの起動時の吐出圧力及び吸入圧力に依存する。更に、蒸発温度は、蒸発器として作用する室内熱交換器41d,41e,41fに流れる冷媒の温度である。即ち、蒸発温度は、暖房主体運転において冷房している室内機の室内熱交換器41d,41e,41fに流れる冷媒の温度である。
 図3は、本発明の実施の形態1における室外機状態を示すグラフである。次に、室外機状態について説明する。図3に示すように、開度調整テーブルは、蒸発過熱度が蒸発過熱度閾値以上であるか否かと、吐出過熱度が吐出過熱度閾値以上であるか否かとで分類された複数の室外機状態に対応している。なお、蒸発過熱度閾値は複数の閾値からなるものでもよいし、吐出過熱度閾値は複数の閾値からなるものでもよい。本実施の形態1では、蒸発過熱度閾値を一つとし、吐出過熱度閾値を二つとし、蒸発過熱度閾値を3℃、第1の吐出過熱度閾値を30℃、第2の吐出過熱度閾値を35℃としている。そして、室外機状態は、第1の状態、第2の状態、第3の状態、第4の状態及び第5の状態に分類されている。
 第1の状態は、蒸発過熱度が蒸発過熱度閾値以上で且つ吐出過熱度が第2の吐出過熱度閾値未満の場合における室外機状態を示す。即ち、第1の状態は、蒸発過熱度≧3℃、且つ、吐出過熱度<35℃の場合における室外機状態を示す。第1の状態は、圧縮機1a,1bの吸入側が湿り気味又は液バック状態であるものの、室外熱交換器4a,4bの出口側の乾き度が低くないため、時間が経過すれば、吸入側の湿り気味又は液バック状態が解消される可能性がある状態である。
 第2の状態は、蒸発過熱度が蒸発過熱度閾値以上で且つ吐出過熱度が第2の吐出過熱度閾値以上の場合における室外機状態を示す。即ち、第2の状態は、蒸発過熱度≧3℃、且つ、吐出過熱度≧35℃の場合における室外機状態を示す。第2の状態は、圧縮機1a,1bの吸入側がかなり乾いており、アキュムレータ6a,6bに貯留する余剰冷媒が極めて少なく、性能低下の可能性がある状態である。
 第3の状態は、蒸発過熱度が蒸発過熱度閾値未満で且つ吐出過熱度が第1の吐出過熱度閾値未満の場合における室外機状態を示す。即ち、第3の状態は、蒸発過熱度<3℃、且つ、吐出過熱度<30℃の場合における室外機状態を示す。第3の状態は、圧縮機1a,1bの吸入側が液バック状態であり、液バックが解消される可能性が低い状態である。
 第4の状態は、蒸発過熱度が蒸発過熱度閾値未満で且つ吐出過熱度が第2の吐出過熱度閾値以上の場合における室外機状態を示す。即ち、第4の状態は、蒸発過熱度<3℃、且つ、吐出過熱度≧35℃の場合における室外機状態を示す。第4の状態は、室外熱交換器4a,4bの出口側の乾き度がほぼ零であるため、圧縮機1a,1bの性能が確保される室外機状態である。
 第5の状態は、蒸発過熱度が蒸発過熱度閾値未満で且つ吐出過熱度が第1の吐出過熱度閾値以上で第2の吐出過熱度未満の場合における室外機状態を示す。即ち、第5の状態は、蒸発過熱度<3℃、且つ、30℃≦吐出過熱度<35℃の場合における室外機状態を示す。第5の状態は、第4の状態と同様に、室外熱交換器4a,4bの出口側の乾き度がほぼ零であるため、圧縮機1a,1bの性能が確保されるが、圧縮機1a,1bの吸入側が若干湿り気味の状態である。
 図4A,図4B,図4Cは、本発明の実施の形態1における室外流量調整弁3a,3bの開度調整値を示す開度調整テーブルである。次に、開度調整テーブルについて説明する。開度調整テーブルは、複数の室外機A,Bのうち吐出過熱度が最も高い室外機の吐出過熱度と、複数の室外機A,Bのうち吐出過熱度が最も低い室外機の吐出過熱度との過熱度差分が差分閾値以上の場合と、過熱度差分が差分閾値未満の場合とで、複数の室外流量調整弁3a,3bのそれぞれの開度調整値が変更されるものである。なお、本実施の形態1では、差分閾値を3℃としているが、差分閾値は圧縮機1a,1bの特性に応じて変更されてもよい。また、本実施の形態1では、室外機の台数が2台であるため、吐出過熱度が最も高い室外機とは、2台の室外機A,Bのうち吐出過熱度が高い方の室外機であり、吐出過熱度が最も低い室外機とは、2台の室外機A,Bのうち吐出過熱度が低い方の室外機である。
 なお、図4A,図4B,図4Cにおいて、「減少」とは、室外流量調整弁3a,3bの開度を減少することを示し、「維持」とは、室外流量調整弁3a,3bの開度を維持することを示し、「増加」とは、室外流量調整弁3a,3bの開度を増加することを示す。ここで、「減少」とは、例えば元の開度から5%減少されることを示し、「増加」とは、例えば元の開度から5%増加されることを示す。また、図4A,図4B,図4Cにおいて、「減少」、「維持」及び「増加」を、「吐出過熱度が最も低い室外機/吐出過熱度が最も高い室外機」の順に示す。
 図4Aは、過熱度差分が差分閾値以上の場合における開度調整値を示す開度調整テーブルであり、図4Bは、過熱度差分が差分閾値未満の場合における開度調整値を示す開度調整テーブルである。いずれの開度調整テーブルも、複数の圧縮機1a,1bから吐出される冷媒の吐出過熱度の偏差を減らすように、複数の室外流量調整弁3a,3bのそれぞれの開度調整値が決められている。即ち、いずれの開度調整テーブルも、原則として、複数の室外機A,Bのうち吐出過熱度が最も高い室外機における室外流量調整弁3a,3bの開度を上げ、複数の室外機A,Bのうち吐出過熱度が最も低い室外機における室外流量調整弁3a,3bの開度を下げるように決められている。
 なお、第1の例外条件として、いずれの開度調整テーブルも、蒸発過熱度が蒸発過熱度閾値未満で且つ吐出過熱度が吐出過熱度閾値未満の室外機状態、例えば第3の状態の場合、室外機における室外流量調整弁3a,3bの開度を下げるように決められている。また、第2の例外条件として、いずれの開度調整テーブルも、蒸発過熱度が蒸発過熱度閾値以上で且つ吐出過熱度が吐出過熱度閾値以上の室外機状態の場合、例えば第2の状態の場合、室外機における室外流量調整弁3a,3bの開度を上げるように決められている。
 また、いずれの開度調整テーブルも、吐出過熱度が最も高い室外機の室外機状態と吐出過熱度が最も低い室外機の室外機状態とが特定条件の組み合わせである場合、蒸発過熱度及び吐出過熱度に加え、更に運転モード及び蒸発温度に基づいて、室外流量調整弁3a,3bの開度を上げるように決められている。開度調整テーブルは、蒸発温度が蒸発温度閾値より高い場合、複数の室外機のうち吐出過熱度が最も高い室外機における室外流量調整弁3a,3bの開度を上げるように決められている。本実施の形態1では、蒸発温度閾値を9℃としているが、冷房能力が十分に発揮される温度であればよい。図4Cは、吐出過熱度が最も高い室外機の室外機状態と吐出過熱度が最も低い室外機の室外機状態とが特定の組み合わせである場合における開度調整値を示す開度調整テーブルである。
 以下、吐出過熱度が最も低い室外機を室外機Minと呼称し、吐出過熱度が最も高い室外機を室外機Maxと呼称する。また、室外機Min及び室外機Maxの室外流量調整弁を、室外流量調整弁3と総称する。先ず、過熱度差分が差分閾値以上の場合における開度調整値を示す開度調整テーブルについて説明する。図4Aに示すように、室外機Minが第1の状態で且つ室外機Maxが第1の状態である組み合わせAでは、室外機Minの室外流量調整弁3の開度を減少、室外機Maxの室外流量調整弁3の開度を維持とされる。室外機Minが第3の状態で且つ室外機Maxが第1の状態である組み合わせBでは、室外機Minの室外流量調整弁3の開度を減少、室外機Maxの室外流量調整弁3の開度を維持とされる。室外機Minが第5の状態で且つ室外機Maxが第1の状態である組み合わせCでは、室外機Minの室外流量調整弁3の開度を維持、室外機Maxの室外流量調整弁3の開度を増加とされる。室外機Minが第1の状態で且つ室外機Maxが第2の状態である組み合わせDでは、室外機Minの室外流量調整弁3の開度を維持、室外機Maxの室外流量調整弁3の開度を増加とされる。
 室外機Minが第2の状態で且つ室外機Maxが第2の状態である組み合わせEでは、室外機Minの室外流量調整弁3の開度を増加、室外機Maxの室外流量調整弁3の開度を増加とされる。組み合わせEは、上記の第2の例外条件に相当する。室外機Minが第3の状態で且つ室外機Maxが第2の状態である組み合わせFでは、室外機Minの室外流量調整弁3の開度を減少、室外機Maxの室外流量調整弁3の開度を増加とされる。室外機Minが第4の状態で且つ室外機Maxが第2の状態である組み合わせGでは、室外機Minの室外流量調整弁3の開度を維持、室外機Maxの室外流量調整弁3の開度を増加とされる。室外機Minが第5の状態で且つ室外機Maxが第2の状態である組み合わせHでは、室外機Minの室外流量調整弁3の開度を維持、室外機Maxの室外流量調整弁3の開度を増加とされる。
 室外機Minが第1の状態で且つ室外機Maxが第3の状態である組み合わせIでは、室外機Minの室外流量調整弁3の開度を維持、室外機Maxの室外流量調整弁3の開度を減少とされる。組み合わせIは、上記の第1の例外条件に相当する。室外機Minが第3の状態で且つ室外機Maxが第3の状態である組み合わせJでは、室外機Minの室外流量調整弁3の開度を減少、室外機Maxの室外流量調整弁3の開度を減少とされる。組み合わせJは、上記の第1の例外条件に相当する。室外機Minが第1の状態で且つ室外機Maxが第4の状態である組み合わせKでは、室外機Minの室外流量調整弁3の開度を維持、室外機Maxの室外流量調整弁3の開度を増加とされる。室外機Minが第2の状態で且つ室外機Maxが第4の状態である組み合わせLでは、室外機Minの室外流量調整弁3の開度を増加、室外機Maxの室外流量調整弁3の開度を維持とされる。組み合わせLは、上記の第2の例外条件に相当する。
 室外機Minが第3の状態で且つ室外機Maxが第4の状態である組み合わせMは、上記の特定条件に相当する。図4Cに示すように、組み合わせMでは、運転モード及び蒸発温度に基づいて、室外流量調整弁3の開度を上げるように決められている。運転モードが全暖房運転の場合、室外機Minの室外流量調整弁3の開度を減少、室外機Maxの室外流量調整弁3の開度を維持とされる。また、運転モードが暖房主体運転で、蒸発温度が蒸発温度閾値以下の場合、冷房能力の低下が発生していないと判断されるため、全暖房運転と同様に、室外機Minの室外流量調整弁3の開度を減少、室外機Maxの室外流量調整弁3の開度を維持とされる。一方、運転モードが暖房主体運転で、蒸発温度が蒸発温度閾値より高い場合、冷房能力の低下が発生していると判断されるため、室外機Minの室外流量調整弁3の開度を減少、室外機Maxの室外流量調整弁3の開度を増加とされる。
 室外機Minが第4の状態で且つ室外機Maxが第4の状態である組み合わせNでは、室外機Minの室外流量調整弁3の開度を維持、室外機Maxの室外流量調整弁3の開度を増加とされる。室外機Minが第5の状態で且つ室外機Maxが第4の状態である組み合わせOでは、室外機Minの室外流量調整弁3の開度を維持、室外機Maxの室外流量調整弁3の開度を増加とされる。室外機Minが第1の状態で且つ室外機Maxが第5の状態である組み合わせPでは、室外機Minの室外流量調整弁3の開度を維持、室外機Maxの室外流量調整弁3の開度を維持とされる。室外機Minが第3の状態で且つ室外機Maxが第5の状態である組み合わせQでは、室外機Minの室外流量調整弁3の開度を減少、室外機Maxの室外流量調整弁3の開度を維持とされる。室外機Minが第5の状態で且つ室外機Maxが第5の状態である組み合わせRでは、室外機Minの室外流量調整弁3の開度を減少、室外機Maxの室外流量調整弁3の開度を維持とされる。
 次に、過熱度差分が差分閾値未満の場合における開度調整値を示す開度調整テーブルについて説明する。図4Bに示すように、室外機Minが第1の状態で且つ室外機Maxが第1の状態である組み合わせSでは、室外機Minの室外流量調整弁3の開度を維持、室外機Maxの室外流量調整弁3の開度を維持とされる。室外機Minが第3の状態で且つ室外機Maxが第1の状態である組み合わせTでは、室外機Minの室外流量調整弁3の開度を減少、室外機Maxの室外流量調整弁3の開度を維持とされる。室外機Minが第5の状態で且つ室外機Maxが第1の状態である組み合わせUでは、室外機Minの室外流量調整弁3の開度を維持、室外機Maxの室外流量調整弁3の開度を増加とされる。室外機Minが第1の状態で且つ室外機Maxが第2の状態である組み合わせVでは、室外機Minの室外流量調整弁3の開度を維持、室外機Maxの室外流量調整弁3の開度を増加とされる。
 室外機Minが第2の状態で且つ室外機Maxが第2の状態である組み合わせWでは、室外機Minの室外流量調整弁3の開度を増加、室外機Maxの室外流量調整弁3の開度を増加とされる。組み合わせWは、上記の第2の例外条件に相当する。室外機Minが第3の状態で且つ室外機Maxが第2の状態である組み合わせXでは、室外機Minの室外流量調整弁3の開度を減少、室外機Maxの室外流量調整弁3の開度を増加とされる。室外機Minが第4の状態で且つ室外機Maxが第2の状態である組み合わせYでは、室外機Minの室外流量調整弁3の開度を維持、室外機Maxの室外流量調整弁3の開度を増加とされる。室外機Minが第5の状態で且つ室外機Maxが第2の状態である組み合わせZでは、室外機Minの室外流量調整弁3の開度を維持、室外機Maxの室外流量調整弁3の開度を増加とされる。
 室外機Minが第1の状態で且つ室外機Maxが第3の状態である組み合わせAAでは、室外機Minの室外流量調整弁3の開度を維持、室外機Maxの室外流量調整弁3の開度を減少とされる。組み合わせAAは、上記の第1の例外条件に相当する。室外機Minが第3の状態で且つ室外機Maxが第3の状態である組み合わせABでは、室外機Minの室外流量調整弁3の開度を減少、室外機Maxの室外流量調整弁3の開度を減少とされる。組み合わせABは、上記の第1の例外条件に相当する。室外機Minが第1の状態で且つ室外機Maxが第4の状態である組み合わせACでは、室外機Minの室外流量調整弁3の開度を維持、室外機Maxの室外流量調整弁3の開度を増加とされる。室外機Minが第2の状態で且つ室外機Maxが第4の状態である組み合わせADでは、室外機Minの室外流量調整弁3の開度を増加、室外機Maxの室外流量調整弁3の開度を維持とされる。組み合わせADは、上記の第2の例外条件に相当する。
 室外機Minが第3の状態で且つ室外機Maxが第4の状態である組み合わせAEは、上記の特定条件に相当する。図4Cに示すように、組み合わせAEでは、運転モード及び蒸発温度に基づいて、室外流量調整弁3の開度を上げるように決められている。運転モードが全暖房運転の場合、室外機Minの室外流量調整弁3の開度を減少、室外機Maxの室外流量調整弁3の開度を維持とされる。また、運転モードが暖房主体運転で、蒸発温度が蒸発温度閾値以下の場合、冷房能力の低下が発生していないと判断されるため、全暖房運転と同様に、室外機Minの室外流量調整弁3の開度を減少、室外機Maxの室外流量調整弁3の開度を維持とされる。一方、運転モードが暖房主体運転で、蒸発温度が蒸発温度閾値より高い場合、冷房能力の低下が発生していると判断されるため、室外機Minの室外流量調整弁3の開度を減少、室外機Maxの室外流量調整弁3の開度を増加とされる。
 室外機Minが第4の状態で且つ室外機Maxが第4の状態である組み合わせAFは、上記の特定条件に相当する。図4Cに示すように、組み合わせAFでは、運転モード及び蒸発温度に基づいて、室外流量調整弁3の開度を上げるように決められている。運転モードが全暖房運転の場合、室外機Minの室外流量調整弁3の開度を維持、室外機Maxの室外流量調整弁3の開度を維持とされる。また、運転モードが暖房主体運転で、蒸発温度が蒸発温度閾値以下の場合、冷房能力の低下が発生していないと判断されるため、全暖房運転と同様に、室外機Minの室外流量調整弁3の開度を維持、室外機Maxの室外流量調整弁3の開度を維持とされる。一方、運転モードが暖房主体運転で、蒸発温度が蒸発温度閾値より高い場合、冷房能力の低下が発生していると判断されるため、室外機Minの室外流量調整弁3の開度を増加、室外機Maxの室外流量調整弁3の開度を増加とされる。
 室外機Minが第5の状態で且つ室外機Maxが第4の状態である組み合わせAGでは、室外機Minの室外流量調整弁3の開度を維持、室外機Maxの室外流量調整弁3の開度を増加とされる。室外機Minが第1の状態で且つ室外機Maxが第5の状態である組み合わせAHでは、室外機Minの室外流量調整弁3の開度を増加、室外機Maxの室外流量調整弁3の開度を維持とされる。室外機Minが第3の状態で且つ室外機Maxが第5の状態である組み合わせAIでは、室外機Minの室外流量調整弁3の開度を減少、室外機Maxの室外流量調整弁3の開度を維持とされる。室外機Minが第5の状態で且つ室外機Maxが第5の状態である組み合わせAJでは、室外機Minの室外流量調整弁3の開度を減少、室外機Maxの室外流量調整弁3の開度を減少とされる。
 (開度設定手段17)
 開度設定手段17は、蒸発過熱度演算値と吐出過熱度演算値と蒸発温度検出値と開度調整テーブルとに基づいて、複数の室外流量調整弁3a,3bの開度をそれぞれ設定するものである。ここで、蒸発過熱度演算値は、蒸発器として作用する複数の室外熱交換器4a,4bから流出する冷媒の過熱度の演算値であり、開度設定手段17によって、室外熱交換器温度検出部14a,14bによって検出された温度から吸入圧力検出部12a,12bによって検出された吸入圧力に対応する吸入飽和温度を減算して算出されたものである。なお、蒸発過熱度演算値は、圧縮機1a,1bに吸入される吸入温度を用いて算出されてもよい。また、吐出過熱度演算値は、全暖房運転又は暖房主体運転における室外熱交換器4a,4bの出口側の過熱度の演算値であり、開度設定手段17によって、吐出温度検出部13a,13bによって検出された吐出温度から吐出圧力検出部11a,11bによって検出された吐出圧力に対応する吐出飽和温度を減算して算出されたものである。
 更に、蒸発温度検出値は、暖房主体運転において冷房している室内機D,E,Fの室内熱交換器41d,41e,41fに流れる冷媒の温度の検出値であり、室内熱交換器温度検出部42d,42e,42fによって検出された冷媒の温度である。これは、低圧二相状態の冷媒の温度が低圧の飽和温度とほぼ等しいため、室内熱交換器温度検出部42d,42e,42fによって検出された冷媒の温度で代用可能であることによる。なお、蒸発温度検出値は、バイパス温度検出部31cによって検出された冷媒の温度を使用してもよい。これは、バイパス配管32cに流れる冷媒の温度が低圧二相状態の冷媒の温度に相当することによる。なお、本実施の形態1では、蒸発温度検出値として、暖房主体運転において冷房している室内機が複数ある場合、最も蒸発温度検出値が高い室内機の蒸発温度検出値が用いられる。
 開度設定手段17は、蒸発過熱度演算値及び吐出過熱度演算値を記憶手段16に記憶された開度調整テーブルと照合して、複数の室外機A,Bの室外機状態を把握する。そして、開度設定手段17は、吐出過熱度演算値及び蒸発温度検出値を開度調整テーブルと照合して、複数の室外機A,Bの室外機状態における複数の室外流量調整弁3a,3bの開度の組み合わせを把握する。これにより、開度設定手段17は、複数の室外流量調整弁3a,3bの開度をそれぞれ設定する。
 また、開度設定手段17は、複数の室外機に流れる冷媒の流量に基づいて、複数の室外流量調整弁3a,3bの開度の上限値及び下限値を設定する機能を有する。そして、開度設定手段17は、開度調整テーブルにおける複数の室外流量調整弁3a,3bの開度が、設定された上限値以上の場合、複数の室外流量調整弁3a,3bの開度を上限値に設定し、開度調整テーブルにおける複数の室外流量調整弁3a,3bの開度が、設定された下限値以下の場合、複数の室外流量調整弁3a,3bの開度を下限値に設定する機能を有する。このように、開度設定手段17は、開度調整テーブルに基づいて、複数の室外流量調整弁3a,3bの開度をそれぞれ一次決定し、その後、設定された上限値及び下限値に基づいて、複数の室外流量調整弁3a,3bの開度をそれぞれ最終決定する。
 (開度制御手段18)
 開度制御手段18は、複数の室外流量調整弁3a,3bの開度を、それぞれ開度設定手段17によって設定された開度に制御するものである。また、開度制御手段18は、複数の室外流量調整弁3a,3bの開度を制御する間隔を、他の機器の制御間隔よりも長くする機能を有する。本実施の形態1では、他の機器の制御間隔を1分とし、複数の室外流量調整弁3a,3bの開度を制御する間隔を5分としている。これにより、ハンチング等の発生を防止し、制御が安定する。
 次に、空気調和装置100の動作について説明する。空気調和装置100は、運転モードとして、全冷房運転、全暖房運転、冷房主体運転及び暖房主体運転を有している。全冷房運転は、室内機D,E,Fの全てが冷房運転を行うモードである。全暖房運転は、室内機D,E,Fの全てが暖房運転を行うモードである。冷房主体運転は、冷暖同時運転のうち、冷房運転の容量が暖房運転の容量よりも大きいモードである。暖房主体運転は、冷暖同時運転のうち、暖房運転の容量が冷房運転の容量よりも大きいモードである。
 (全冷房運転)
 先ず、全冷房運転について説明する。空気調和装置100において、室内機D,E,Fの全てが冷房運転を行っている。圧縮機1a,1bから吐出された高温高圧のガス冷媒は、それぞれ、流路切替弁2a,2bを通り、室外熱交換器4a,4bにおいて送風機5a,5bによって送風される室外空気と熱交換されて凝縮液化する。凝縮液化した冷媒は、それぞれ、室外流量調整弁3a,3b、第4の逆止弁10a,10b、高圧分岐管53a,53bを通って、高圧分岐点51において合流する。その後、合流した冷媒は、共通高圧管55を通って、気液分離装置21cの液流出側に流入し、液流出側流量調整弁26c、熱交換部27cを通って、第2の分岐部30cにおいて分岐する。そして、分岐した冷媒は、それぞれ、第5の逆止弁24d,24e,24f、液枝管58d,58e,58fを通って、室内機D,E,Fに流入する。
 そして、室内機D,E,Fに流入した冷媒は、それぞれ、室内熱交換器41d,41e,41fの出口側のスーパーヒート量によって制御された室内流量調整弁43d,43e,43fによって、低圧まで減圧される。減圧された冷媒は、それぞれ、室内熱交換器41d,41e,41fに流入し、室内熱交換器41d,41e,41fで室内空気と熱交換されて蒸発ガス化する。その際、全室内が冷房される。そして、このガス状態となった冷媒は、ガス枝管57d,57e,57f、第1の分岐部29cの冷房用電磁弁23d,23e,23fを通り、その後、合流し、共通低圧管56を通過する。
 また、この循環サイクルにおいて、熱交換部27cを通過した冷媒の一部がバイパス配管32cに流入する。そして、バイパス配管32cに流入した冷媒は、バイパス流量調整弁28cで低圧まで減圧された後、熱交換部27cにおいて、液流出側流量調整弁26cを通過した冷媒との間で熱交換されて蒸発する。蒸発した冷媒は、共通低圧管56に流入し、冷房用電磁弁23d,23e,23fを通った冷媒と合流する。その後、合流した冷媒は、低圧分岐点52において分岐する。分岐した冷媒は、それぞれ、低圧分岐管54a,54b、第3の逆止弁9a,9b、流路切替弁2a,2b、アキュムレータ6a,6bを経て圧縮機1a,1bに吸入される。
 なお、全冷房運転において、暖房用電磁弁22d,22e,22fは閉止されている。また、冷房用電磁弁23d,23e,23fは開放されている。そして、共通低圧管56が低圧、共通高圧管55が高圧であるため、冷媒は、第3の逆止弁9a,9b、第4の逆止弁10a,10bに流通する。また、液枝管58d,58e,58fは共通高圧管55よりも低圧であるため、第6の逆止弁25d,25e,25fには、冷媒が流れない。
 (全暖房運転)
 次に、全暖房運転について説明する。空気調和装置100において、室内機D,E,Fの全てが暖房運転を行っている。圧縮機1a,1bから吐出された高温高圧のガス冷媒は、それぞれ、流路切替弁2a,2bを通り、第1の逆止弁7a,7b、高圧分岐管53a,53bを通って、高圧分岐点51において合流する。その後、合流した冷媒は、共通高圧管55を通って、気液分離装置21cのガス流出側に流入し、第1の分岐部29cにおいて分岐する。そして、分岐した冷媒は、それぞれ、暖房用電磁弁22d,22e,22f、ガス枝管57d,57e,57fを通って、室内機D,E,Fに流入する。室内機D,E,Fに流入した冷媒は、それぞれ、室内熱交換器41d,41e,41fで室内空気と熱交換されて凝縮液化する。その際、全室内が暖房される。そして、凝縮液化した冷媒は、それぞれ、室内熱交換器41d,41e,41fの出口側のサブクール量によって制御された室内流量調整弁43d,43e,43fを通る。
 室内流量調整弁43d,43e,43fを通った冷媒は、それぞれ、液枝管58d,58e,58f、第2の分岐部30cの第6の逆止弁25d,25e,25fを通り、その後合流する。合流した冷媒は、熱交換部27cを通り、バイパス配管32cに流入し、バイパス流量調整弁28cで低圧まで減圧された後、熱交換部27cにおいて、液流出側流量調整弁26cを通過した冷媒との間で熱交換されて蒸発する。蒸発した冷媒は、共通低圧管56に流入し、低圧分岐点52において分岐する。分岐した冷媒は、それぞれ、低圧分岐管54a,54b、第2の逆止弁8a,8bを通って、室外流量調整弁3a,3bを通る。そして、室外流量調整弁3a,3bから流出した冷媒は、それぞれ、室外熱交換器4a,4bにおいて送風機5a,5bによって送風される室外空気と熱交換されて蒸発ガス化する。ガス化した冷媒は、それぞれ、流路切替弁2a,2b、アキュムレータ6a,6bを経て圧縮機1a,1bに吸入される。
 なお、全暖房運転において、暖房用電磁弁22d,22e,22fは開放されている。また、冷房用電磁弁23d,23e,23fは閉止されている。また、共通低圧管56が低圧、共通高圧管55が高圧であるため、冷媒は第1の逆止弁7a,7b、第2の逆止弁8a,8bに流通する。なお、液流出側流量調整弁26cは閉止されている。また、液枝管58d,58e,58fは共通高圧管55よりも高圧であるため、第5の逆止弁24d,24e,24fには、冷媒が流れない。
 (冷房主体運転)
 次に、冷房主体運転について説明する。空気調和装置100において、室内機D,Eから冷房要求があり、室内機Fから暖房要求がある場合について例示する。圧縮機1a,1bから吐出された高温高圧のガス冷媒は、流路切替弁2a,2bを通り、室外熱交換器4a,4bにおいて送風機5a,5bによって送風される室外空気と熱交換されて凝縮液化する。凝縮液化した冷媒は、それぞれ、室外流量調整弁3a,3b、第4の逆止弁10a,10b、高圧分岐管53a,53bを通って、高圧分岐点51において合流する。その後、合流した冷媒は、共通高圧管55を通って、気液分離装置21cに流入し、ガス状態の冷媒と液状態の冷媒とに分離される。気液分離装置21cの液流出側から流出した冷媒は、液流出側流量調整弁26c、熱交換部27cを通って、第2の分岐部30cにおいて分岐する。そして、分岐した冷媒は、それぞれ、第5の逆止弁24d,24e、液枝管58d,58eを通って、室内機D,Eに流入する。
 そして、室内機D,Eに流入した冷媒は、それぞれ、室内熱交換器41d,41eの出口側のスーパーヒート量によって制御された室内流量調整弁43d,43eによって、低圧まで減圧される。減圧された冷媒は、それぞれ、室内熱交換器41d,41eに流入し、室内熱交換器41d,41eで室内空気と熱交換されて蒸発ガス化する。その際、室内が冷房される。そして、このガス状態となった冷媒は、それぞれ、ガス枝管57d,57e、第1の分岐部29cの冷房用電磁弁23d,23eを通り、その後、合流し、共通低圧管56を通過する。
 一方、気液分離装置21cのガス流出側から流出した冷媒は、第1の分岐部29cの暖房用電磁弁22fを通過し、ガス枝管57fを通って、室内機Fに流入する。室内機Fに流入した冷媒は、室内熱交換器41fで室内空気と熱交換されて凝縮液化する。その際、室内が暖房される。そして、凝縮液化した冷媒は、室内熱交換器41fの出口側のサブクール量によって制御された室内流量調整弁43fを通る。室内流量調整弁43fを通った冷媒は、液枝管58f、第2の分岐部30cの第6の逆止弁25fを通る。第6の逆止弁25fを通過した冷媒は、熱交換部27cを通り、バイパス配管32cに流入し、バイパス流量調整弁28cで低圧まで減圧された後、熱交換部27cにおいて、液流出側流量調整弁26cを通過した冷媒との間で熱交換されて蒸発する。蒸発した冷媒は、共通低圧管56に流入し、冷房用電磁弁23d,23eを通った冷媒と合流する。その後、合流した冷媒は、低圧分岐点52において分岐する。分岐した冷媒は、それぞれ、低圧分岐管54a,54b、第3の逆止弁9a,9b、流路切替弁2a,2b、アキュムレータ6a,6bを経て圧縮機1a,1bに吸入される。
 なお、冷房主体運転において、暖房用電磁弁22d,22eは閉止され、暖房用電磁弁22fは開放されている。また、冷房用電磁弁23d,23eは開放され、冷房用電磁弁23fは閉止されている。また、共通低圧管56が低圧、共通高圧管55が高圧であるため、冷媒は第3の逆止弁9a,9b、第4の逆止弁10a,10bに流通する。更に、液枝管58d,58eは共通高圧管55よりも低圧であるため、第6の逆止弁25d,25eには、冷媒が流れない。更にまた、液枝管58fは共通高圧管55よりも高圧であるため、第5の逆止弁24fには、冷媒が流れない。
 (暖房主体運転)
 次に、暖房主体運転について説明する。空気調和装置100において、室内機D,Eから暖房要求があり、室内機Fから冷房要求がある場合について例示する。圧縮機1a,1bから吐出された高温高圧のガス冷媒は、それぞれ、流路切替弁2a,2bを通り、第1の逆止弁7a,7b、高圧分岐管53a,53bを通って、高圧分岐点51において合流する。その後、合流した冷媒は、共通高圧管55を通って、気液分離装置21cのガス流出側に流入し、第1の分岐部29cにおいて分岐する。そして、分岐した冷媒は、それぞれ、暖房用電磁弁22d,22e、ガス枝管57d,57eを通って、室内機D,Eに流入する。室内機D,Eに流入した冷媒は、それぞれ、室内熱交換器41d,41eで室内空気と熱交換されて凝縮液化する。その際、室内が暖房される。そして、凝縮液化した冷媒は、それぞれ、室内熱交換器41d,41eの出口側のサブクール量によって制御された室内流量調整弁43d,43eを通る。
 室内流量調整弁43d,43eを通った冷媒は、それぞれ、液枝管58d,58e、第2の分岐部30cの第6の逆止弁25d,25eを通り、その後合流する。合流した冷媒は、熱交換部27cを通った後、分岐して、それぞれ、第2の分岐部30cとバイパス配管32cに流入する。第2の分岐部30cに流入した冷媒は、第5の逆止弁24f、液枝管58fを通って、室内機Fに流入する。そして、室内機Fに流入した冷媒は、室内熱交換器41fの出口側のスーパーヒート量によって制御された室内流量調整弁43fによって、低圧まで減圧される。減圧された冷媒は、室内熱交換器41fに流入し、室内熱交換器41fで室内空気と熱交換されて蒸発ガス化する。その際、室内が冷房される。そして、このガス状態となった冷媒は、ガス枝管57f、第1の分岐部29cの冷房用電磁弁23fを通り、共通低圧管56を通過する。
 一方、バイパス配管32cに流入した冷媒は、バイパス流量調整弁28cで低圧まで減圧された後、熱交換部27cにおいて、液流出側流量調整弁26cを通過した冷媒との間で熱交換されて蒸発する。蒸発した冷媒は、共通低圧管56に流入し、冷房用電磁弁23fを通った冷媒と合流する。その後、合流した冷媒は、低圧分岐点52において分岐する。分岐した冷媒は、それぞれ、低圧分岐管54a,54b、第3の逆止弁9a,9b、流路切替弁2a,2b、アキュムレータ6a,6bを経て圧縮機1a,1bに吸入される。
 なお、暖房主体運転において、暖房用電磁弁22d,22eは開放され、暖房用電磁弁22fは閉止されている。また、冷房用電磁弁23d,23eは閉止され、冷房用電磁弁23fは開放されている。また、共通低圧管56が低圧、共通高圧管55が高圧であるため、第1の逆止弁7a,7b、第2の逆止弁8a,8bに流通する。なお、液流出側流量調整弁26cは閉止されている。更に、液枝管58d,58eは共通高圧管55よりも高圧であるため、第5の逆止弁24d,24eには、冷媒が流れない。また、液枝管58fは共通高圧管55よりも低圧であるため、第6の逆止弁25fには、冷媒が流れない。
 図5は、本発明の実施の形態1に係る空気調和装置100の動作を示すフローチャートである。次に、制御部15の動作について説明する。図5に示すように、先ず、圧縮機1a,1bが起動して空気調和装置100による暖房主体運転が開始される。そして、制御部15は、吐出温度検出部13a,13b、室外熱交換器温度検出部14a,14b、室内熱交換器温度検出部42d,42e,42f、バイパス温度検出部31c、吐出圧力検出部11a,11b、吸入圧力検出部12a,12bから受信した初期の検出情報に応じた初期設定における固定値を設定する。また、制御部15によって、室外流量調整弁3a,3bの開度が全開又は全開近傍に設定される(ステップST1)。
 そして、制御部15は、空気調和装置100の運転が開始された後、所定時間が経過したか否かを判断する(ステップST2)。ここで、所定時間は例えば5分又は10分等である。暖房主体運転開始後において、室外流量調整弁3a,3bの開度が、室外流量調整弁3a,3bの上流側と下流側とで差圧が発生する程度の開度の場合、冷媒が低圧化して着霜し、能力が低下する虞がある。そして、低圧目標値に回復するまでに時間を要し、又は、低圧目標値まで回復できない等の起動不良の発生が懸念される。また、室外流量調整弁3a,3bの上流側と下流側とで差圧が発生することによって、低圧圧損が発生し、冷房している室外機の蒸発温度が上昇する虞がある。これにより、室外機の冷房能力が低下する虞がある。このため、室外流量調整弁3a,3bの開度が全開又は全開近傍に設定された後、所定時間だけ維持される。
 ステップST2で、所定時間が経過するまでステップST2が繰り返される(ステップST2のNo)。所定時間が経過すると(ステップST2のYes)、制御部15は、吐出温度検出部13a,13b、室外熱交換器温度検出部14a,14b、室内熱交換器温度検出部42d,42e,42f、バイパス温度検出部31c、吐出圧力検出部11a,11b、吸入圧力検出部12a,12bから受信した検出情報及び室内機D,E,Fの負荷等の情報に基づいて、各制御対象の制御を行う(ステップST3)。そして、制御部15は、各制御対象の制御が開始された後、所定時間が経過したか否かを判断する(ステップST4)。所定時間は、複数の室外流量調整弁3a,3bの開度を制御する間隔に等しい。
 ステップST4で、所定時間が経過するまでステップST4が繰り返される(ステップST4のNo)。所定時間が経過すると(ステップST4のYes)、室外機AにおいてはステップST6aに移行し、室外機BにおいてはステップST6bに移行する。このように、複数の室外機A,Bは、個別に制御される。そして、開度設定手段17によって、蒸発過熱度演算値及び吐出過熱度演算値が算出される(ステップST6a,ステップST6b)。そして、開度設定手段17によって、蒸発過熱度演算値及び吐出過熱度演算値が記憶手段16に記憶された開度調整テーブルと照合され、複数の室外機A,Bの室外機状態が把握される(ステップST7a,ステップST7b)。
 次に、開度設定手段17は、室内熱交換器温度検出部42d,42e,42fから蒸発温度検出値の情報を受信する(ステップST8a,ステップST8b)。そして、開度設定手段17によって、吐出過熱度演算値及び蒸発温度検出値が開度調整テーブルと照合されて、複数の室外機A,Bの室外機状態における複数の室外流量調整弁3a,3bの開度の組み合わせが把握される。これにより、開度設定手段17は、複数の室外流量調整弁3a,3bの開度をそれぞれ一次決定する。(ステップST9a,ステップST9b)。
 また、開度設定手段17によって、複数の室外流量調整弁3a,3bの開度の上限値及び下限値が設定される(ステップST10a,ステップST10b)。なお、ステップST10a,ステップST10bは、これよりも前のステップで実行されてもよい。開度設定手段17によって、開度調整テーブルにおける複数の室外流量調整弁3a,3bの開度が、設定された上限値以上か否かと設定された下限値以下か否かが判断される(ステップST11a,ステップST11b)。
 開度調整テーブルにおける複数の室外流量調整弁3a,3bの開度が、設定された下限値以下の場合、開度設定手段17によって複数の室外流量調整弁3a,3bの開度が下限値に設定され(ステップST12a,ステップST12b)、その後、ステップST14a,ステップST14bに移行する。開度調整テーブルにおける複数の室外流量調整弁3a,3bの開度が、設定された上限値以上の場合、開度設定手段17によって複数の室外流量調整弁3a,3bの開度が上限値に設定され(ステップST13a,ステップST13b)、その後、ステップST14a,ステップST14bに移行する。開度調整テーブルにおける複数の室外流量調整弁3a,3bの開度が、下限値より大きく上限値未満の場合、開度制御手段18によって、複数の室外流量調整弁3a,3bの開度が、それぞれ開度設定手段17によって設定された開度に制御される(ステップST14a,ステップST14b)。その後、ステップST3に戻り、制御が繰り返される。
 本実施の形態1によれば、複数の室外流量調整弁3a,3bは、蒸発過熱度と吐出過熱度とに基づくだけでなく、更に蒸発器として作用する室内熱交換器41d,41e,41fに流れる冷媒の蒸発温度に基づいて決められた開度調整値にそれぞれ制御される。このため、複数の室外機A,Bにおいて均液化しつつ、蒸発器として作用する室内熱交換器41d,41e,41fが設けられた室内機の冷房能力の低下を抑制することができる。
 従来、空気調和装置の大容量化を目的として、複数の室外機と複数の室内機とが、共通のガス管及び共通の液管によって接続された空気調和装置が知られている。このような空気調和装置として、圧縮機の回転数、送風機の回転数及び室外流量調整弁の開度等に基づいて冷媒の循環量を制御する空気調和装置が開示されている。これにより、施工性及びコスト性の向上を目的として、複数の室外機にそれぞれ設けられたアキュムレータ同士を均液管等で接続せずに、暖房運転時の均液処理及び余剰冷媒処理を行おうとするものである。
 このような従来の空気調和装置は、圧縮機から吐出される冷媒の吐出過熱度が複数の室外機管で異なる。このため、乾き度が高くなり、過熱度では検知不能となるほどの過度の湿りによって、アキュムレータ内に貯留する冷媒がオーバーフローする。従って、圧縮機、及び、圧縮機が設けられた室外機の信頼性を損なう虞がある。また、吐出過熱度を合わせるための冷媒流量調整と、室内機の負荷に応じた冷媒流量調整との対応が難しい。更に、1台の室外機に空気調和装置全体の余剰冷媒が溜まる可能性を考慮して、複数の室外機のアキュムレータの容積を過剰に大きくする必要がある。
 また、従来の空気調和装置は、アキュムレータに設けられた液面検知器によって冷媒の流量を制御しているものもある。しかし、この場合も、液面検知器のコスト、生産性及び信頼性を考慮して、複数の室外機のアキュムレータの容積を過剰に大きくする必要がある。しかし、これではコンパクト化及び低コストが図れない。また、従来の空気調和装置では、室外流量調整弁の開度を制御したとしても、アキュムレータは主に液バック等の保護を目的として使用されているため、余剰冷媒の処理は、別途レシーバ等が必要となる。
 これに対し、本実施の形態1は、蒸発過熱度と吐出過熱度とが演算されることによって、均液処理及び余剰冷媒処理が実現されるため、レシーバ等の機器が不要である。このため、低コストである。また、複数の室外機A,Bにおいて、吐出過熱度を所定値以上に設定すると共に複数の室外機A,B間で吐出過熱度を等しくすることによって、圧縮機1a,1bの吸入側の乾き度を高く保ちつつ、複数の室外機A,B間における圧縮機1a,1bの吸入側の状態の不均一を是正することができる。これにより、圧縮機1a,1bの信頼性が向上し、特に、実運転において圧縮機の軸受の信頼を確保するために必要な冷凍機油の潤滑性能を確保することができる。また、蒸発過熱度が1近傍の低い値に設定されることにより、室外熱交換器4a,4bにおける熱交換性能が高く保たれ、空気調和装置100全体の性能が改善する。
 また、複数の室外機A,Bを用いた大容量の空気調和装置においては、冷媒の充填量が多いため、アキュムレータの容量を増やして、余剰冷媒を処理している。本実施の形態1では、室外機状態を、吐出過熱度が所定値以上され、蒸発過熱度が乾き度1近傍の低い値に設定された第4の状態となるように、室外流量調整弁3a,3bの開度が制御される。これにより、複数の室外機A,B内の冷媒の分布が均一となり、複数の室外機A,B内において、偏りなく冷媒が分配される。従って、複数の室外機A,Bには、室外機の能力に応じた容積のアキュムレータ6a,6bを設ければよい。よって、室外機が1台の場合でも複数の場合でも、アキュムレータ6a,6bの容積を変更せずに済む。このため、生産性が向上し、コストを削減することができる。また、空気調和装置100は、アキュムレータ6a,6bから液冷媒がオーバーフローすることなく信頼性を確保して安定に運転することができる。なお、圧縮機1a,1bが低圧縮比であるほど、吐出過熱度が低下するため、外気温が極めて低い環境において全暖房運転又は暖房主体運転が実施される場合、吐出過熱度閾値を低めに設定してもよい。
 なお、全冷房運転又は冷房主体運転では、共通高圧管55に、高圧の液冷媒又は飽和温度近傍の二相冷媒が存在する。また、全暖房運転又は暖房主体運転では、共通高圧管55に、高圧のガス冷媒が存在する。従って、全暖房運転又は暖房主体運転は、全冷房運転又は冷房主体運転よりも、共通高圧管55に流れる冷媒の量が少ないため、その分発生した余剰冷媒がアキュムレータ6a,6bに液冷媒として溜まる。大容量化した空気調和装置では、共通高圧管55の管径及び配管長、高圧分岐管53a,53bの管径及び配管長、液枝管58d,58e,58fの管径及び配管長が増加するため、その分冷媒の流量も増加する。従って、余剰冷媒の量も増大する。
 本実施の形態1では、吐出圧力検出部11a,11b、吸入圧力検出部12a,12b、吐出温度検出部13a,13b及び室外熱交換器温度検出部14a,14bの検出値に基づく演算が行われ、これにより、室外流量調整弁3a,3bの開度が調整され、余剰冷媒の総量、及び、複数の室外機A,Bのアキュムレータ6a,6bに溜まる余剰冷媒の量を制御している。なお、概して、室外熱交換器4a,4bの容積は、室内熱交換器41d,41e,41fの容積よりも大きい。暖房主体運転時においては、例えば室内熱交換器41d,41eが凝縮器として作用するため、室内熱交換器41d,41eの容積差が、熱交換器における余剰冷媒となる。熱交換器における余剰冷媒と、共通高圧管55等における余剰冷媒との和と安全率とを乗算した値が、アキュムレータ6a,6bの容積である。なお、安全率は、1台の室外機が接続された従来の空気調和装置において、室外流量調整弁が設けられていない場合の共通高圧管等における余剰冷媒の増加分も包含する。
 熱交換器の容積、共通高圧管55等の配管長、冷媒の充填量等は、適宜設定されるが、空気調和装置の能力については、熱交換器の容積、共通高圧管55等の配管長、冷媒の充填量等によって線形的に増減する。従って、余剰冷媒の量は、空気調和装置の能力に基づいて推定される。1台の室外機が接続された従来の空気調和装置では、空気調和装置の能力に適した容積のアキュムレータ6a,6bが設けられればよく、空気調和装置の能力が向上するに従って、アキュムレータ6a,6bの容積も大きくすればよい。一方、複数の室外機が接続された従来の空気調和装置では、均液制御が不十分であるため、各室外機のアキュムレータは、1台の室外機が接続された従来の空気調和装置のアキュムレータと同様の容積とする必要がある。このように、均液制御が不十分である場合、発生する余剰冷媒の量が同等であっても、空気調和装置におけるアキュムレータの容量の総計が大きく異なるため、コスト性及びコンパクト性に影響を及ぼす。
 これに対し、本実施の形態1は、室外機状態を、吐出過熱度が所定値以上され、蒸発過熱度が乾き度1近傍の低い値に設定された第4の状態となるように、室外流量調整弁3a,3bの開度が制御される。これにより、複数の室外機A,B内の冷媒の分布が均一となり、複数の室外機A,B内において、偏りなく冷媒が分配される。従って、複数の室外機A,Bには、室外機の能力に応じた容積のアキュムレータ6a,6bを設ければよい。よって、室外機が1台の場合でも複数の場合でも、アキュムレータ6a,6bの容積を変更せずに済む。
 また、記憶手段16は、蒸発温度が蒸発温度閾値より高い場合、複数の室外機のうち吐出過熱度が最も高い室外機における室外流量調整弁3a,3bの開度を上げるように決められた開度調整テーブルを記憶するものである。従って、蒸発器として作用する室内熱交換器41d,41e,41fが設けられた室内機の冷房能力の低下を抑制することができる。
 記憶手段16は、複数の圧縮機1a,1bから吐出される冷媒の吐出過熱度の偏差を減らすように、複数の室外流量調整弁3a,3bのそれぞれの開度調整値が決められた開度調整テーブルを記憶するものである。また、記憶手段16は、複数の室外機のうち吐出過熱度が最も高い室外機における室外流量調整弁3a,3bの開度を上げ、複数の室外機のうち吐出過熱度が最も低い室外機における室外流量調整弁3a,3bの開度を下げるように決められた開度調整テーブルを記憶するものである。よって、複数の室外機A,Bにおいて均液化することができる。
 記憶手段16は、蒸発過熱度が蒸発過熱度閾値以上であるか否かと、吐出過熱度が吐出過熱度閾値以上であるか否かとで分類された複数の室外機状態に対応する開度調整テーブルを記憶するものである。また、記憶手段16は、蒸発過熱度が蒸発過熱度閾値未満で且つ吐出過熱度が吐出過熱度閾値未満の室外機状態の場合、室外機における室外流量調整弁3a,3bの開度を下げるように決められた開度調整テーブルを記憶するものである。更に、記憶手段16は、蒸発過熱度が蒸発過熱度閾値以上で且つ吐出過熱度が吐出過熱度閾値以上の室外機状態の場合、室外機における室外流量調整弁3a,3bの開度を上げるように決められた開度調整テーブルを記憶するものである。これにより、圧縮機1a,1b等の運転能力の低下及び故障等を抑制することができる。
 記憶手段16は、複数の室外機のうち吐出過熱度が最も高い室外機の吐出過熱度と、複数の室外機のうち吐出過熱度が最も低い室外機の吐出過熱度との過熱度差分が差分閾値以上の場合と、過熱度差分が差分閾値未満の場合とで、複数の室外流量調整弁3a,3bのそれぞれの開度調整値が変更される開度調整テーブルを記憶するものである。これにより、複数の室外機A,Bにおいて更に均液化することができる。
 開度設定手段17は、複数の室外流量調整弁3a,3bの開度の上限値及び下限値を設定する機能を有する。また、開度設定手段17は、複数の室外機に流れる冷媒の流量に基づいて、上限値及び下限値を設定する機能を有する。更に、開度設定手段17は、開度調整テーブルにおける複数の室外流量調整弁3a,3bの開度が、設定された上限値以上の場合、複数の室外流量調整弁3a,3bの開度を上限値に設定し、開度調整テーブルにおける複数の室外流量調整弁3a,3bの開度が、設定された下限値以下の場合、複数の室外流量調整弁3a,3bの開度を下限値に設定する機能を有する。これにより、室外流量調整弁3a,3bの開度が過剰に増減することを抑制することができる。
 開度制御手段18は、複数の室外流量調整弁3a,3bの開度を制御する間隔を、他の機器の制御間隔よりも長くする機能を有する。これにより、ハンチング等の発生を防止し、制御が安定する。
 なお、本実施の形態1では、暖房主体運転の場合の制御について例示しているが、全暖房運転の場合の制御についても、暖房主体運転の場合の制御と同様の効果を奏する。
 1a,1b 圧縮機、2a,2b 流路切替弁、3,3a,3b 室外流量調整弁、4a,4b 室外熱交換器、5a,5b 送風機、6a,6b アキュムレータ、7a,7b 第1の逆止弁、8a,8b 第2の逆止弁、9a,9b 第3の逆止弁、10a,10b 第4の逆止弁、11a,11b 吐出圧力検出部、12a,12b 吸入圧力検出部、13a,13b 吐出温度検出部、14a,14b 室外熱交換器温度検出部、15 制御部、15a,15b 制御装置、16 記憶手段、17 開度設定手段、18 開度制御手段、21c 気液分離装置、22d,22e,22f 暖房用電磁弁、23d,23e,23f 冷房用電磁弁、24d,24e,24f 第5の逆止弁、25d,25e,25f 第6の逆止弁、26c 液流出側流量調整弁、27c 熱交換部、28c バイパス流量調整弁、29c 第1の分岐部、30c 第2の分岐部、31c バイパス温度検出部、32c バイパス配管、40a,40b 流路調整ユニット、41d,41e,41f 室内熱交換器、42d,42e,42f 室内熱交換器温度検出部、43d,43e,43f 室内流量調整弁、51 高圧分岐点、52 低圧分岐点、53a,53b 高圧分岐管、54a,54b 低圧分岐管、55 共通高圧管、56 共通低圧管、57d,57e,57f ガス枝管、58d,58e,58f 液枝管、100 空気調和装置、A,B 室外機、C 中継機、D,E,F 室内機。

Claims (12)

  1.  それぞれ圧縮機、室外流量調整弁及び室外熱交換器を有する複数の室外機と、
     それぞれ室内流量調整弁及び室内熱交換器を有し、冷房運転又は暖房運転する複数の室内機と、
     複数の低圧分岐管、複数の高圧分岐管、共通低圧管及び共通高圧管によって複数の前記室外機にそれぞれ接続され、複数のガス枝管及び複数の液枝管によって複数の前記室内機にそれぞれ接続され、複数の前記室外機から供給される冷媒を複数の前記室内機に分配する中継機と、
     前記室外熱交換器に流れる冷媒の温度を検出する室外熱交換器温度検出部と、
     前記室内熱交換器に流れる冷媒の温度を検出する室内熱交換器温度検出部と、
     前記圧縮機から吐出される冷媒の吐出温度を検出する吐出温度検出部と、
     前記圧縮機に吸入される冷媒の吸入圧力を検出する吸入圧力検出部と、
     前記圧縮機から吐出される冷媒の吐出圧力を検出する吐出圧力検出部と、
     前記室外流量調整弁の動作を制御する制御部と、を備え、
     前記制御部は、
     蒸発器として作用する複数の前記室外熱交換器から流出する冷媒の蒸発過熱度と複数の前記圧縮機から吐出される冷媒の吐出過熱度とに基づく複数の室外機状態に対応し、蒸発器として作用する前記室内熱交換器に流れる冷媒の蒸発温度と各室外機における前記室外機状態の組み合わせとが複数の前記室外流量調整弁のそれぞれの開度調整値に対応づけされた開度調整テーブルを記憶する記憶手段と、
     前記室外熱交換器温度検出部によって検出された温度と前記吸入圧力検出部によって検出された吸入圧力とから演算された蒸発過熱度演算値と、前記吐出温度検出部によって検出された吐出温度と前記吐出圧力検出部によって検出された吐出圧力とから演算された吐出過熱度演算値と、前記室内熱交換器温度検出部によって検出された冷媒の蒸発温度検出値と、前記記憶手段に記憶された前記開度調整テーブルとに基づいて、複数の前記室外流量調整弁の開度をそれぞれ設定する開度設定手段と、
     複数の前記室外流量調整弁の開度を、それぞれ前記開度設定手段によって設定された開度に制御する開度制御手段と、を有する
     空気調和装置。
  2.  前記記憶手段は、
     前記蒸発温度が蒸発温度閾値より高い場合、複数の前記室外機のうち前記吐出過熱度が最も高い室外機における前記室外流量調整弁の開度を上げるように決められた開度調整テーブルを記憶するものである
     請求項1記載の空気調和装置。
  3.  前記記憶手段は、
     複数の前記圧縮機から吐出される冷媒の吐出過熱度の偏差を減らすように、複数の前記室外流量調整弁のそれぞれの開度調整値が決められた開度調整テーブルを記憶するものである
     請求項1又は2記載の空気調和装置。
  4.  前記記憶手段は、
     複数の前記室外機のうち前記吐出過熱度が最も高い室外機における前記室外流量調整弁の開度を上げ、複数の前記室外機のうち前記吐出過熱度が最も低い室外機における前記室外流量調整弁の開度を下げるように決められた開度調整テーブルを記憶するものである
     請求項1~3のいずれか1項に記載の空気調和装置。
  5.  前記記憶手段は、
     前記蒸発過熱度が蒸発過熱度閾値以上であるか否かと、前記吐出過熱度が吐出過熱度閾値以上であるか否かとで分類された複数の前記室外機状態に対応する開度調整テーブルを記憶するものである
     請求項1~4のいずれか1項に記載の空気調和装置。
  6.  前記記憶手段は、
     前記蒸発過熱度が前記蒸発過熱度閾値未満で且つ前記吐出過熱度が前記吐出過熱度閾値未満の前記室外機状態の場合、前記室外機における前記室外流量調整弁の開度を下げるように決められた開度調整テーブルを記憶するものである
     請求項5記載の空気調和装置。
  7.  前記記憶手段は、
     前記蒸発過熱度が前記蒸発過熱度閾値以上で且つ前記吐出過熱度が前記吐出過熱度閾値以上の前記室外機状態の場合、前記室外機における前記室外流量調整弁の開度を上げるように決められた開度調整テーブルを記憶するものである
     請求項5又は6記載の空気調和装置。
  8.  前記記憶手段は、
     複数の前記室外機のうち前記吐出過熱度が最も高い室外機の吐出過熱度と、複数の前記室外機のうち前記吐出過熱度が最も低い室外機の吐出過熱度との過熱度差分が差分閾値以上の場合と、前記過熱度差分が前記差分閾値未満の場合とで、複数の前記室外流量調整弁のそれぞれの開度調整値が変更される開度調整テーブルを記憶するものである
     請求項1~7のいずれか1項に記載の空気調和装置。
  9.  前記開度設定手段は、
     複数の前記室外流量調整弁の開度の上限値及び下限値を設定する機能を有する
     請求項1~8のいずれか1項に記載の空気調和装置。
  10.  前記開度設定手段は、
     複数の前記室外機に流れる冷媒の流量に基づいて、前記上限値及び前記下限値を設定する機能を有する
     請求項9記載の空気調和装置。
  11.  前記開度設定手段は、
     前記開度調整テーブルにおける複数の前記室外流量調整弁の開度が、設定された前記上限値以上の場合、複数の前記室外流量調整弁の開度を前記上限値に設定し、前記開度調整テーブルにおける複数の前記室外流量調整弁の開度が、設定された前記下限値以下の場合、複数の前記室外流量調整弁の開度を前記下限値に設定する機能を有する
     請求項9又は10記載の空気調和装置。
  12.  前記開度制御手段は、
     複数の前記室外流量調整弁の開度を制御する間隔を、他の機器の制御間隔よりも長くする機能を有する
     請求項1~11のいずれか1項に記載の空気調和装置。
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Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2019027601A (ja) * 2017-07-25 2019-02-21 東プレ株式会社 冷媒回路装置
WO2019053872A1 (ja) * 2017-09-15 2019-03-21 三菱電機株式会社 空気調和装置

Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPH07260232A (ja) * 1994-03-18 1995-10-13 Hitachi Ltd 多室空気調和機及びその制御方法
JP2001033119A (ja) * 1999-07-19 2001-02-09 Fujitsu General Ltd 多室形空気調和装置
JP2007225264A (ja) * 2006-02-27 2007-09-06 Mitsubishi Electric Corp 空気調和装置
WO2009040889A1 (ja) * 2007-09-26 2009-04-02 Mitsubishi Electric Corporation 空気調和装置
JP2015135192A (ja) * 2014-01-16 2015-07-27 株式会社富士通ゼネラル 空気調和装置

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPH07260232A (ja) * 1994-03-18 1995-10-13 Hitachi Ltd 多室空気調和機及びその制御方法
JP2001033119A (ja) * 1999-07-19 2001-02-09 Fujitsu General Ltd 多室形空気調和装置
JP2007225264A (ja) * 2006-02-27 2007-09-06 Mitsubishi Electric Corp 空気調和装置
WO2009040889A1 (ja) * 2007-09-26 2009-04-02 Mitsubishi Electric Corporation 空気調和装置
JP2015135192A (ja) * 2014-01-16 2015-07-27 株式会社富士通ゼネラル 空気調和装置

Cited By (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2019027601A (ja) * 2017-07-25 2019-02-21 東プレ株式会社 冷媒回路装置
WO2019053872A1 (ja) * 2017-09-15 2019-03-21 三菱電機株式会社 空気調和装置
GB2579961A (en) * 2017-09-15 2020-07-08 Mitsubishi Electric Corp Air-conditioning apparatus
GB2579961B (en) * 2017-09-15 2021-07-14 Mitsubishi Electric Corp Air-conditioning apparatus
US11802725B2 (en) 2017-09-15 2023-10-31 Mitsubishi Electric Corporation Air-conditioning apparatus

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