WO2018105250A1 - 空気調和装置 - Google Patents

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WO2018105250A1
WO2018105250A1 PCT/JP2017/037957 JP2017037957W WO2018105250A1 WO 2018105250 A1 WO2018105250 A1 WO 2018105250A1 JP 2017037957 W JP2017037957 W JP 2017037957W WO 2018105250 A1 WO2018105250 A1 WO 2018105250A1
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WO
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controller
indoor
refrigerant
indoor unit
air conditioner
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Application number
PCT/JP2017/037957
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直紀 師井
達也 牧野
陽 冨山
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ダイキン工業株式会社
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    • F24FAIR-CONDITIONING; AIR-HUMIDIFICATION; VENTILATION; USE OF AIR CURRENTS FOR SCREENING
    • F24F11/00Control or safety arrangements
    • F24F11/30Control or safety arrangements for purposes related to the operation of the system, e.g. for safety or monitoring
    • F24F11/46Improving electric energy efficiency or saving
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F24HEATING; RANGES; VENTILATING
    • F24FAIR-CONDITIONING; AIR-HUMIDIFICATION; VENTILATION; USE OF AIR CURRENTS FOR SCREENING
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    • F24F11/30Control or safety arrangements for purposes related to the operation of the system, e.g. for safety or monitoring
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    • 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
    • F25B13/00Compression machines, plants or systems, with reversible cycle

Definitions

  • the present invention relates to an air conditioner.
  • Patent Document 1 Conventionally, a refrigeration apparatus having a refrigerant circuit is known and widely applied to an air conditioner or the like (see, for example, Patent Document 1).
  • Patent Document 1 a plurality of indoor units are connected to one outdoor unit.
  • the present invention has been made paying attention to the above-described problem, and an object of the present invention is to appropriately cope with various types of indoor units in an air conditioner capable of selecting a plurality of types of indoor units.
  • the first aspect is An air conditioner comprising a refrigerant circuit (11) configured by connecting an outdoor unit (20) and an indoor unit (40) by piping, and a controller (80) for controlling the operation of the refrigerant circuit (11)
  • the indoor unit (40) has a variable amount of air blown into the room (SA)
  • the controller (80) is information indicating a correspondence relationship between the lower limit value of the refrigerant condensing temperature (Tc) during the heating operation and the air volume, and the larger the air volume is associated with the larger lower limit value. Acquire or hold the object corresponding to the model of the indoor unit (40),
  • the controller (80) is an air conditioner that controls the condensation temperature (Tc) based on the information.
  • a 2nd aspect is a 1st aspect.
  • the said indoor unit (40) is provided with two or more units,
  • the controller (80) controls the refrigerant circuit (11) with the maximum value among all the lower limit values included in the information relating to each connected indoor unit (40) as the lower limit value of the condensation temperature (Tc). It is an air conditioner characterized by doing.
  • the refrigerant circuit (11) is controlled based on the largest lower limit value.
  • the controller (80) is an air conditioner that controls the refrigerant circuit (11) so that the condensation temperature (Tc) is equal to or lower than a first threshold value (Th1).
  • an upper limit value of the condensation temperature (Tc) is provided, and the refrigerant circuit (11) is controlled so that the condensation temperature (Tc) is equal to or lower than the upper limit value.
  • the controller (80) is an air conditioner that controls the refrigerant circuit (11) so that the condensation temperature (Tc) is equal to or higher than a second threshold value (Th2).
  • control is performed by providing a lower limit value of the condensation temperature (Tc) separately from the above information.
  • the controller (80) is an air conditioner that adjusts the air volume based on the information and the condensation temperature (Tc).
  • the indoor unit (40) includes a sensor (43) for detecting the presence or absence of a person or an animal, When the result of detection by the sensor (43) indicates the absence of the controller (80), the controller (80) is based on the information so that the condensation temperature (Tc) is equal to or lower than a third threshold (Th3).
  • the air conditioner is characterized in that, in addition to selecting an air volume, priority is given to a mode in which the refrigerant circuit (11) is controlled with the condensation temperature (Tc) corresponding to the selected air volume as a lower limit.
  • the upper limit value of the condensation temperature (Tc) is set based on the detection value of the sensor (43) that detects the presence or absence of a person or an animal.
  • the air conditioner can appropriately cope with various types of indoor units.
  • the air conditioner having a plurality of indoor units it is possible to prevent the user from feeling cold air in any room where any indoor unit is installed.
  • the third aspect it is possible to improve the energy saving property by providing the upper limit value of the condensation temperature.
  • the air volume of the indoor unit is appropriately controlled according to the lower limit value and the upper limit value of the condensation temperature. Moreover, with respect to the air conditioning apparatus according to the fourth aspect, the air volume of the indoor unit is appropriately controlled while taking measures against the cool air feeling.
  • the capacity of the air conditioner is appropriately reduced, and the energy saving property is improved.
  • FIG. 1 is a schematic piping system diagram of an air conditioner according to an embodiment.
  • FIG. 2 shows an example of the control information table.
  • FIG. 3 shows another example of the control information table.
  • FIG. 4 is a schematic piping system diagram of the air-conditioning apparatus according to the embodiment, and shows the flow of the refrigerant in the cooling operation.
  • FIG. 5 is a schematic piping system diagram of the air-conditioning apparatus according to the embodiment, and shows the flow of the refrigerant in the heating operation.
  • the air conditioner (10) adjusts the temperature of indoor air. Specifically, the air conditioner (10) switches between a cooling operation and a heating operation.
  • An air conditioning apparatus (10) is comprised by the multi type which has a some indoor unit (40), for example. In the air conditioner (10), for example, a plurality of indoor units (40) can be started and stopped individually.
  • the air conditioner (10) shown in FIG. 1 has one outdoor unit (20) installed outdoors and a plurality (three in this example) of indoor units (40) installed indoors.
  • the refrigerant circuit (11) is configured by connecting the outdoor unit (20) and each indoor unit (40) through a communication pipe.
  • a vapor compression refrigeration cycle is performed by circulating the filled refrigerant.
  • the refrigerant circuit (11) includes an outdoor circuit (12) corresponding to the outdoor unit (20) and an indoor circuit (13) corresponding to the indoor unit (40).
  • the outdoor circuit (12) of the outdoor unit (20) includes a compressor (21), an outdoor heat exchanger (22), a liquid header collecting pipe (23), three liquid side expansion valves (24), a gas header collecting pipe ( 25), a four-way selector valve (26), an oil separator (27), and an accumulator (28) are connected.
  • the outdoor unit (20) is also provided with an outdoor controller (80) for controlling the compressor (21) and the like.
  • Compressor (21) compresses the sucked low-pressure refrigerant to a high-pressure and discharges the compressed refrigerant. Electric power is supplied to the motor of the compressor (21) via an inverter circuit. That is, the compressor (21) is configured to have a variable rotation speed (capacity).
  • the outdoor heat exchanger (22) constitutes a heat source side heat exchanger.
  • the outdoor heat exchanger (22) exchanges heat between the outdoor air conveyed by the outdoor fan (15) and the refrigerant.
  • the liquid header collecting pipe (23) branches the liquid pipe (32) (liquid line) connected to the liquid side end of the outdoor heat exchanger (22) into a plurality of indoor units (40).
  • the liquid header collecting pipe (23) is formed in a vertically long hollow shape.
  • One end of one liquid collecting pipe (29) and one end of each of three liquid branch pipes (30) are connected to the liquid header collecting pipe (23).
  • a liquid closing valve (31) is connected to the other end of the liquid collecting pipe (29).
  • the liquid pipe (32) is connected across the liquid side end of the outdoor heat exchanger (22) and the liquid closing valve (31).
  • the liquid pipe (32) constitutes a liquid line through which the liquid refrigerant after condensation or heat dissipation flows.
  • Each liquid side expansion valve (24) is an electronic expansion valve that depressurizes the refrigerant.
  • the gas header collecting pipe (25) branches the gas line through which the gaseous refrigerant flows into a plurality of indoor units (40).
  • the gas header collecting pipe (25) is formed in a vertically long hollow shape.
  • One end of one gas collecting pipe (33) and one end of three gas branch pipes (34) are connected to the gas header collecting pipe (25).
  • the gas collecting pipe (33) is an example of a gas line through which a gaseous refrigerant flows, and a gas closing valve (35) is connected to the other end of the gas collecting pipe (33).
  • the gas header collecting pipe (25) is connected to the gas closing valve (35).
  • the four-way selector valve (26) has four ports (P1 to P4).
  • the first port (P1) is connected to the discharge pipe (36), and the second port (P2) is connected to the suction pipe (37).
  • the third port (P3) communicates with the gas side end of the outdoor heat exchanger (22), and the fourth port (P4) communicates with the gas shut-off valve (35).
  • the four-way switching valve (26) is in the first state (the state indicated by the solid line in FIG. 1) during the heating operation, and is in the second state (the state indicated by the broken line in FIG. 1) during the cooling operation.
  • the four-way selector valve (26) in the first state communicates the first port (P1) and the second port (P2) and communicates the third port (P3) and the fourth port (P4).
  • the four-way selector valve (26) in the second state communicates the first port (P1) and the third port (P3) and communicates the second port (P2) and the fourth port (P4).
  • the discharge pipe (36) is connected to the outdoor circuit (12) across the discharge side of the compressor (21) and the first port (P1).
  • the discharge pipe (36) constitutes a gas line through which a high-pressure gas refrigerant flows.
  • a suction pipe (37) is connected to the outdoor circuit (12) across the suction side of the compressor (21) and the fourth port (P4).
  • the suction pipe (37) constitutes a gas line through which a low-pressure gas refrigerant flows.
  • the oil separator (27) is connected to the discharge pipe (36).
  • the oil separator (27) is a hollow cylindrical airtight container.
  • the starting end of the oil return pipe (38) is connected to the lower part of the oil separator (27).
  • the end of the oil return pipe (38) is connected to the suction pipe (37).
  • a capillary tube (39) is connected to the oil return pipe (38).
  • a space for storing oil separated from the refrigerant is formed in the oil separator (27).
  • the oil separated by the oil separator (27) is returned to the suction side of the compressor (21) through the oil return pipe (38).
  • the accumulator (28) is connected to the suction pipe (37).
  • the accumulator (28) is a hollow sealed container.
  • the accumulator (28) stores liquid refrigerant contained in the refrigerant.
  • each indoor unit (40) is provided with an indoor heat exchanger (41) and a gas side expansion valve (42).
  • An indoor heat exchanger (41) comprises a utilization side heat exchanger.
  • An indoor fan (16) is provided in the vicinity of the indoor heat exchanger (41), and the indoor heat exchanger (41) exchanges heat between the indoor air conveyed by the indoor fan (16) and the refrigerant.
  • the gas side expansion valve (42) is an electronic expansion valve that depressurizes the refrigerant.
  • the indoor unit (40) is also provided with an indoor controller (44) for controlling the rotational speed (air volume) of the indoor fan (16).
  • the air conditioner (10) a plurality of types (two types in this example) of indoor units (40) are mixedly used.
  • one of the indoor units (40) is a wall-hanging type (type 1) that is attached to the indoor wall, and the other two units are floor-standing types (installed on the indoor floor surface).
  • Type 2 a wall-hanging type that is attached to the indoor wall, and the other two units are floor-standing types (installed on the indoor floor surface).
  • the indoor controller (44) controls the air volume of the indoor fan (16). That is, in each indoor unit (40), the air volume of the air (SA) blown into the room is variable. Specifically, the indoor controller (44) of each model is controlled by the indoor fan (16), with the largest air volume (strong), the smallest air volume (weak), the air volume (strong) and the air volume ( The air volume is controlled to any one of medium air volume, which is an intermediate air volume. This air volume control may be performed based on a setting by a user (for example, setting via a remote controller (not shown) provided for each indoor unit (40)) or an indoor controller (44 ) May be performed automatically. In some cases, the indoor controller (44) receives an air volume instruction signal from the outdoor controller (80), and the indoor controller (44) controls the air volume of the indoor fan (16) based on the signal. .
  • the outdoor unit (20) includes a discharge temperature sensor (50), a high pressure sensor (51), an outdoor refrigerant temperature sensor (52), an outdoor air temperature sensor (53), a suction temperature sensor (54), and a high pressure / low pressure A sensor (55) is provided.
  • the discharge temperature sensor (50) detects the temperature of the refrigerant in the discharge pipe (36).
  • the high pressure sensor (51) detects the pressure of the refrigerant in the discharge pipe (36).
  • the outdoor refrigerant temperature sensor (52) detects the temperature of the refrigerant in the outdoor heat exchanger (22).
  • the outdoor air temperature sensor (53) detects the temperature of outdoor air (strictly speaking, outdoor air on the suction side of the outdoor fan (15)).
  • the suction temperature sensor (54) detects the temperature of the refrigerant upstream of the accumulator (28) in the suction pipe (37).
  • the high pressure / low pressure sensor (55) detects the pressure of the refrigerant in the pipe between the gas closing valve (35) and the fourth port (P4) of the four-way switching valve (26). Specifically, the high-pressure / low-pressure sensor (55) detects the pressure of the high-pressure refrigerant in the heating operation and detects the pressure of the low-pressure refrigerant in the cooling operation.
  • the indoor unit (40) is provided with an indoor refrigerant temperature sensor (56) and an indoor air temperature sensor (57).
  • the indoor refrigerant temperature sensor (56) detects the temperature of the refrigerant in the indoor heat exchanger (41).
  • the indoor air temperature sensor (57) detects the temperature of the indoor air (strictly speaking, the indoor air on the suction side of the indoor fan (16)).
  • the indoor unit (40) is also provided with a living body detection sensor (43).
  • the living body detection sensor (43) detects whether a person or an animal is present in the room where the indoor unit (40) is installed.
  • the living body detection sensor (43) is configured by, for example, an infrared sensor. The detection result of the living body detection sensor (43) is transmitted to the outdoor controller (80) via the indoor controller (44).
  • a known high pressure switch or low pressure switch is also connected to the refrigerant circuit (11).
  • the outdoor unit (20) is provided with the outdoor controller (80), and each indoor unit (40) is provided with the indoor controller (44).
  • the indoor controller (44) is configured using a central processing unit (CPU) and a memory device that stores a program for operating the CPU.
  • the indoor controller (44) has information indicating a correspondence relationship between the lower limit value of the condensation temperature (Tc) in the refrigerant of the indoor heat exchanger (41) and the air volume of the indoor fan (16) during heating operation (hereinafter, (Named control information) is held in the memory device as a table (named control information table).
  • This control information table is associated with a larger lower limit value as the air volume of the indoor fan (16) is larger.
  • the lower limit value defined in the control information table is selected so as not to give a cold draft to the user.
  • 2 and 3 illustrate control information tables.
  • the control information table in FIG. 2 is for the wall-hanging type (for type 1), and the control information table in FIG. 3 is for the floor-standing type (for type 2).
  • T1, T2, T3 are set as the lower limit values of the condensation temperature (Tc) for each of the strong, medium, and weak airflow settings. Are associated with each other (here, the unit of temperature is ° C., and so on). However, T1> T2> T3.
  • T2 is set as the lower limit value of the condensation temperature (Tc) for each of the strong, medium, and weak airflow settings.
  • T3, and T4 are associated with each other.
  • the outdoor controller (80) is configured using a central processing unit (CPU) and a memory device that stores a program for operating the CPU.
  • the outdoor controller (80) controls the compressor (21), the liquid side expansion valve (24), the gas side expansion valve (42), and the like based on the operation switching command and the detection signal of each sensor.
  • the outdoor side controller (80) is accommodated in the casing of the outdoor unit (20).
  • the outdoor controller (80) is configured to be communicable with each indoor controller (44). In the present embodiment, the outdoor controller (80) can acquire the control information table held by each indoor controller (44) by this communication.
  • the degree of superheat of the refrigerant in the indoor heat exchanger (41) is the difference between the refrigerant evaporation temperature in the indoor heat exchanger (41) and the temperature of the refrigerant on the gas outlet side of the indoor heat exchanger (41). .
  • the evaporation temperature can be obtained, for example, as a saturation temperature corresponding to a detection value of the high pressure / low pressure sensor (55).
  • the refrigerant temperature in the intermediate portion of the indoor heat exchanger (41) may be used for calculation.
  • a refrigeration cycle is performed in which the outdoor heat exchanger (22) serves as a condenser or a radiator and the indoor heat exchanger (41) serves as an evaporator.
  • the refrigerant compressed by the compressor (21) flows through the outdoor heat exchanger (22) after passing through the four-way switching valve (26).
  • the outdoor heat exchanger (22) the refrigerant radiates heat to the outdoor air.
  • the refrigerant condensed in the outdoor heat exchanger (22) passes through the liquid header collecting pipe (23) and flows through the indoor heat exchanger (41) of the indoor unit (40).
  • the indoor heat exchanger (41) the refrigerant absorbs heat from the room air.
  • the refrigerant evaporated in the indoor heat exchanger (41) enters the accumulator (28) through the gas side expansion valve (42) and the gas header collecting pipe (25).
  • the refrigerant that has entered the accumulator (28) passes through the accumulator (28), and is then sucked into the compressor (21) and compressed again.
  • the four-way selector valve (26) is in the first state, and the compressor (21) is operated.
  • the gas side expansion valve (42) corresponding to the indoor unit (40) in the ON state is fully opened, and the opening degree of the liquid side expansion valve (24) corresponding to the indoor unit (40) in the ON state is appropriately set.
  • the outdoor controller (80) controls the degree of supercooling of the refrigerant in the indoor heat exchanger (41) during the heating operation (heating operation) so as to become the target value by the liquid side expansion valve (24).
  • the degree of supercooling of the refrigerant in the indoor heat exchanger (41) is the difference between the refrigerant condensing temperature in the indoor heat exchanger (41) and the refrigerant temperature on the liquid outlet side of the indoor heat exchanger (41). .
  • the condensation temperature can be obtained, for example, as a saturation temperature corresponding to a detection value of the high pressure sensor (51).
  • the refrigerant temperature in the intermediate portion of the indoor heat exchanger (41) may be used for calculation.
  • a refrigeration cycle is performed in which the indoor heat exchanger (41) serves as a condenser or a radiator and the outdoor heat exchanger (22) serves as an evaporator. That is, the refrigerant compressed by the compressor (21) passes through the four-way switching valve (26) and the gas header collecting pipe (25) and flows through the indoor heat exchanger (41) of the indoor unit (40).
  • the refrigerant radiates heat to the indoor air.
  • the refrigerant condensed in the indoor heat exchanger (41) is depressurized by the liquid side expansion valve (24) and then flows through the outdoor heat exchanger (22).
  • the refrigerant absorbs heat from the outdoor air.
  • the refrigerant evaporated in the outdoor heat exchanger (22) passes through the accumulator (28), and then is sucked into the compressor (21) and compressed again.
  • This heating operation is characterized by the control of the refrigerant circuit (11) by the outdoor controller (80).
  • the refrigerant circuit (11) can be controlled in the following modes 1 to 4. It is conceivable that these modes are selected by the user using the remote controller, for example.
  • Mode 1 is a mode in which control is performed with emphasis on user comfort.
  • the outdoor controller (80) uses the maximum value among all the lower limits included in the control information table held by each connected indoor unit (40) as the lower limit of the condensation temperature (Tc).
  • the refrigerant circuit (11) is controlled such that the refrigerant condensation temperature (Tc) in the indoor heat exchanger (41) is equal to or higher than the selected lower limit value.
  • T1 the maximum value among all the lower limit values included in these control information tables is T1 (see FIGS. 2 and 3). Therefore, in this embodiment, T1 is selected as the lower limit value of the condensation temperature (Tc).
  • Tc coolant condensing temperature
  • capacitance of a compressor (21) is considered, for example.
  • the outdoor controller (80) sets the current set temperature (for example, the temperature set value of the remote controller). ) And the suction temperature of the indoor unit (40) (hereinafter referred to as ⁇ T).
  • This ⁇ T is the current load.
  • the outdoor controller (80) performs PI control (proportional integral control) or the like. Using an algorithm, the rotation speed of the compressor (21) is reduced while maintaining the condensation temperature (Tc) in the refrigerant of the indoor heat exchanger (41) at or above the selected lower limit (T1 in this example). .
  • the air volume of each indoor fan (16) is not affected by the change in the lower limit value of the refrigerant condensing temperature (Tc) in the indoor heat exchanger (41).
  • Tc refrigerant condensing temperature
  • -Mode 2- Mode 2 is a mode for performing control with an emphasis on energy saving.
  • the outdoor controller (80) controls the refrigerant circuit (11) so that the refrigerant condensation temperature (Tc) in the indoor heat exchanger (41) is equal to or lower than the first threshold value (Th1). That is, in this mode, control is performed by providing an upper limit value of the refrigerant condensing temperature (Tc) in the indoor heat exchanger (41).
  • the outdoor controller (80) controls the refrigerant circuit (11) so that the refrigerant condensation temperature (Tc) in the indoor heat exchanger (41) is equal to or lower than the first threshold value (Th1). That is, in this mode, control is performed by providing an upper limit value of the refrigerant condensing temperature (Tc) in the indoor heat exchanger (41).
  • the upper limit value of the refrigerant condensing temperature (Tc) in the indoor heat exchanger (41) it is possible to improve energy saving.
  • Tc refrigerant condensing temperature
  • the outdoor controller (80) condenses T3 or less based on the control information table for type 2 for the indoor controller (44) in the indoor unit (40) of type 2 (floor type). A signal is transmitted so as to select an air volume (medium) or an air volume (weak) corresponding to the temperature (Tc).
  • -Mode 3- Mode 3 is a mode in which control is performed with emphasis on user comfort (specifically, countermeasures against cold drafts).
  • the outdoor controller (80) controls the refrigerant circuit (11) so that the refrigerant condensation temperature (Tc) in the indoor heat exchanger (41) is equal to or higher than the second threshold (Th2). That is, in this mode, control is performed by providing a lower limit value of the refrigerant condensing temperature (Tc) in the indoor heat exchanger (41) separately from the control information table. By doing so, it is possible to control the refrigerant circuit (11) with priority given to measures against cold drafts.
  • the air volume in each indoor unit (40) is also controlled according to the setting of the second threshold (Th2).
  • the second threshold (Th2) T2
  • the outdoor controller (80) of the present embodiment considers the contents of the control information table corresponding to each indoor unit (40), Select the air volume in the indoor unit (40).
  • the outdoor controller (80) is equal to or greater than T2 based on the control information table for type 1 with respect to the indoor controller (44) in the indoor unit (40) of type 1 (wall hanging type).
  • a signal is transmitted to select an air volume (strong) or an air volume (medium) corresponding to the condensation temperature (Tc).
  • the outdoor controller (80) condenses T2 or more based on the control information table for type 2 for the indoor controller (44) in the indoor unit (40) of type 2 (floor type). A signal is transmitted so as to select the air volume (strong) corresponding to the temperature (Tc).
  • the living body detection sensor (43) is used to perform control with an emphasis on energy saving.
  • the outdoor controller (80) detects the indoor heat exchanger (80) when there is no person or animal in all the rooms where the indoor unit (40) is installed as a result of detection by the living body detection sensor (43).
  • a signal indicating the air volume is transmitted to the indoor unit (40) based on the control information table so that the refrigerant condensing temperature (Tc) in 41) is equal to or lower than a predetermined threshold (third threshold (Th3)).
  • the air volume of the indoor fan (16) is selected in the indoor unit (40) according to the signal, and the condensation temperature (Tc) corresponding to the selected air volume is set to the lower limit value.
  • the mode for controlling the refrigerant circuit (11) is given priority. That is, in this mode, when there are no people or animals in all the rooms in which the indoor unit (40) is installed, the capacity of the air conditioner (10) is reduced and energy saving is improved.
  • the control information table is prepared for each indoor unit that can be connected. It becomes possible to respond.
  • control information may be stored in advance on the outdoor unit (20) side.
  • information specifying the model of the indoor unit (40) (for example, the model information of the indoor unit (40)) is transmitted from the indoor unit (40) to the outdoor unit (20), and the outdoor unit (20) Based on the received model information and the like, what is to be used may be specified from the held control information table.
  • the air conditioner (10) may be implemented with only a part of the exemplified control mode.
  • the number of indoor units (40) is an example.
  • four or more indoor units (40) may be connected to the outdoor unit (20), or one indoor unit (40) may be connected to an outdoor unit (20) that can be connected to a plurality of units. May be connected only.
  • the present invention can also be applied to an outdoor unit (20) to which only one indoor unit (40) can be connected, and various types of indoor units (40) can be selected.
  • the form (wall hanging type, floor-standing type, etc.) of the indoor unit (40) described in the embodiment is an example, and the air conditioner (10) that can connect the indoor unit (40) of another form.
  • the present invention can also be applied.
  • the present invention is useful as an air conditioner.

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Abstract

冷媒回路(11)の動作を制御するコントローラ(80)は、暖房運転時における冷媒の凝縮温度(Tc)の下限値と風量との対応関係を示す情報であって、風量が大きいほどより大きな下限値が対応づけられたものを室内ユニット(40)の機種に対応づけて取得又は保持し、該情報に基づいて凝縮温度(Tc)を制御する。

Description

空気調和装置
 本発明は、空気調和装置に関するものである。
 従来より、冷媒回路を備えた冷凍装置が知られており、空気調和装置等に広く適用されている(例えば特許文献1を参照)。特許文献1の例では、1台の室外ユニットに複数台の室内ユニットが接続されている。
特許5517789号公報
 ところで、上記特許文献のように複数台の室内ユニットを接続する場合には、ユーザのニーズなどに応じて、複数機種の室内ユニットを混在させたい場合がある。また、1台のみの室内ユニットの接続を許容する室外ユニットであっても、ユーザのニーズなどによっては、接続する室内ユニットの機種を適宜選択したい場合がある。
 しかしながら、空気調和装置では、例えば暖房運転時においてユーザに冷風感(いわゆるコールドドラフト)を与えないようにすることが求められるところ、室内ユニットの機種(形態)によって、ユーザにコールドドラフトを与える温度や風量が異なるので、種々の室内ユニットが接続され得る空気調和装置では、全ての機種の室内ユニットに対して適切な制御を行うのが難しい。同様に、省エネルギー運転を行う場合でも、全ての機種の室内ユニットに対して適切な制御を行うのが難しい。
 本発明は前記の問題に着目してなされたものであり、複数機種の室内ユニットを選択可能な空気調和装置において、種々の機種の室内ユニットに適切に対応できるようにすることを目的としている。
 前記の課題を解決するため、第1の態様は、
 室外ユニット(20)と室内ユニット(40)とが配管で接続されて構成された冷媒回路(11)と、該冷媒回路(11)の動作を制御するコントローラ(80)とを備えた空気調和装置において、
 上記室内ユニット(40)は、室内に吹き出す空気(SA)の風量が可変であり、
 上記コントローラ(80)は、暖房運転時における冷媒の凝縮温度(Tc)の下限値と上記風量との対応関係を示す情報であって、上記風量が大きいほどより大きな上記下限値が対応づけられたものを室内ユニット(40)の機種に対応づけて取得又は保持し、
 上記コントローラ(80)は、上記情報に基づいて上記凝縮温度(Tc)を制御することを特徴とする空気調和装置である。
 この構成では、接続されうる室内ユニット毎に、暖房運転時における冷媒の凝縮温度(Tc)の下限値と上記風量との対応関係を示す情報が用意される。
 また、第2の態様は、第1の態様において
 上記室内ユニット(40)は、複数台が設けられており、
 上記コントローラ(80)は、接続されたそれぞれの室内ユニット(40)に関する上記情報に含まれる全ての下限値のうちの最大値を凝縮温度(Tc)の下限値として上記冷媒回路(11)を制御することを特徴とする空気調和装置である。
 この構成では、最も大きな下限値を基準に冷媒回路(11)の制御が行われる。
 また、第3の態様は、第1の態様において、
 上記コントローラ(80)は、上記凝縮温度(Tc)が第1閾値(Th1)以下となるように上記冷媒回路(11)を制御することを特徴とする空気調和装置である。
 この構成では、凝縮温度(Tc)の上限値が設けられ、凝縮温度(Tc)が該上限値以下となるように冷媒回路(11)が制御される。
 また、第4の態様は、第1又は第2の態様において、
 上記コントローラ(80)は、上記凝縮温度(Tc)が第2閾値(Th2)以上となるように上記冷媒回路(11)を制御することを特徴とする空気調和装置である。
 この構成では、上記情報とは別に凝縮温度(Tc)の下限値を設けて制御が行われる。
 また、第5の態様は、第3又は第4の態様において、
 上記コントローラ(80)は、上記情報及び上記凝縮温度(Tc)に基づいて、上記風量を調整することを特徴とする空気調和装置である。
 また、第6の態様は、第1から第5の態様のうちの何れかにおいて、
 上記室内ユニット(40)は、人又は動物の存否を検知するセンサ(43)を備え、
 上記コントローラ(80)は、上記センサ(43)の検出の結果が不存在を示す場合には、上記凝縮温度(Tc)が第3閾値(Th3)以下となるように、上記情報に基づいて上記風量を選択するとともに、選択した風量に対応する凝縮温度(Tc)を下限値として上記冷媒回路(11)を制御するモードを優先することを特徴とする空気調和装置である。
 この構成では、人や動物の存否を検知するセンサ(43)の検出値に基づいて凝縮温度(Tc)の上限値が設定される。
 第1の態様によれば、空気調和装置において、種々の機種の室内ユニットに適切に対応することが可能になる。
 また、第2の態様によれば、複数台の室内ユニットを有した空気調和装置において、何れの室内ユニットが設置された部屋でも、ユーザに冷風感を与えないようにできる。
 また、第3の態様によれば、凝縮温度の上限値を設けたことで、省エネルギー性を向上することが可能になる。
 また、第4の態様によれば、冷風感の対策を優先した制御が可能になる。
 また、第5の態様によれば、第3の態様にかかる空気調和装置に対しては、凝縮温度の下限値及び上限値に応じ室内ユニットの風量が適切に制御される。また、第4の態様にかかる空気調和装置に対しては、冷風感の対策を行いつつ、室内ユニットの風量が適切に制御される。
 また、第6の態様によれば、空気調和装置の能力が適宜低下させられ、省エネルギー性が向上する。
図1は、実施形態に係る空気調和装置の概略の配管系統図である。 図2は、制御情報テーブルの一例を示す。 図3は、制御情報テーブルの他の一例を示す。 図4は、実施形態に係る空気調和装置の概略の配管系統図であり、冷房運転の冷媒の流れを表している。 図5は、実施形態に係る空気調和装置の概略の配管系統図であり、暖房運転の冷媒の流れを表している。
 以下、本発明の実施形態について図面を参照しながら説明する。なお、以下の実施形態は、本質的に好ましい例示であって、本発明、その適用物、あるいはその用途の範囲を制限することを意図するものではない。
 《発明の実施形態》
 本発明の実施形態に係る空気調和装置(10)は、室内の空気の温度を調節する。具体的に空気調和装置(10)は、冷房運転と暖房運転とを切り換えて行う。空気調和装置(10)は、例えば複数の室内ユニット(40)を有するマルチ型に構成される。空気調和装置(10)では、例えば複数の室内ユニット(40)が個別に発停可能である。
 〈空気調和装置の全体構成〉
 図1に示す空気調和装置(10)は、室外に設置される1台の室外ユニット(20)と、室内に設置される複数(本例では3台)の室内ユニット(40)とを有する。空気調和装置(10)では、室外ユニット(20)と各室内ユニット(40)とが連絡配管で接続されることで、冷媒回路(11)が構成される。冷媒回路(11)では、充填された冷媒が循環することで蒸気圧縮式の冷凍サイクルが行われる。冷媒回路(11)は、室外ユニット(20)に対応する室外回路(12)と、室内ユニット(40)に対応する室内回路(13)とを含んでいる。
 〈室外ユニット〉
 室外ユニット(20)の室外回路(12)には、圧縮機(21)、室外熱交換器(22)、液ヘッダ集合管(23)、3つの液側膨張弁(24)、ガスヘッダ集合管(25)、四方切換弁(26)、油分離器(27)、及びアキュムレータ(28)が接続されている。また、室外ユニット(20)には、圧縮機(21)等を制御する室外側コントローラ(80)も設けられている。
 圧縮機(21)は、吸入した低圧圧力の冷媒を高圧圧力にまで圧縮し、圧縮した冷媒を吐出する。圧縮機(21)のモータには、インバータ回路を介して電力が供給される。つまり、圧縮機(21)は、回転数(容量)が可変に構成される。
 室外熱交換器(22)は、熱源側熱交換器を構成する。室外熱交換器(22)は、室外ファン(15)が搬送する室外空気と冷媒とを熱交換させる。
 液ヘッダ集合管(23)は、室外熱交換器(22)の液側端部に繋がる液管(32)(液ライン)を複数の室内ユニット(40)に分岐させる。液ヘッダ集合管(23)は、縦長の中空状に形成される。液ヘッダ集合管(23)には、1本の液集合管(29)の一端と、3本の液分岐管(30)の各一端とが接続される。液集合管(29)の他端には、液閉鎖弁(31)が接続される。室外回路(12)では、室外熱交換器(22)の液側端部と液閉鎖弁(31)とに亘って液管(32)が接続される。液管(32)は、凝縮ないし放熱後の液冷媒が流れる液ラインを構成する。
 3つの液側膨張弁(24)は、各液分岐管(30)に1つずつ接続される。各液側膨張弁(24)は、冷媒を減圧する電子膨張弁である。
 ガスヘッダ集合管(25)は、ガス状の冷媒が流れるガスラインを複数の室内ユニット(40)に分岐させる。ガスヘッダ集合管(25)は、縦長の中空状に形成される。ガスヘッダ集合管(25)には、1本のガス集合管(33)の一端と、3本のガス分岐管(34)の一端とが接続される。ガス集合管(33)は、ガス状の冷媒が流れるガスラインの一例であり、ガス集合管(33)の他端には、ガス閉鎖弁(35)が接続される。ガスヘッダ集合管(25)は、ガス閉鎖弁(35)と接続されている。
 四方切換弁(26)は、4つのポート(P1~P4)を有している。第1ポート(P1)は吐出管(36)に接続し、第2ポート(P2)は吸入管(37)に接続している。第3ポート(P3)は、室外熱交換器(22)のガス側端部と連通し、第4ポート(P4)はガス閉鎖弁(35)と連通する。
 四方切換弁(26)は、暖房運転において第1状態(図1の実線で示す状態)となり、冷房運転において第2状態(図1の破線で示す状態)となる。第1状態の四方切換弁(26)は、第1ポート(P1)と第2ポート(P2)とを連通させ且つ第3ポート(P3)と第4ポート(P4)とを連通させる。第2状態の四方切換弁(26)は、第1ポート(P1)と第3ポート(P3)とを連通させ、第2ポート(P2)と第4ポート(P4)とを連通させる。
 室外回路(12)には、圧縮機(21)の吐出側と第1ポート(P1)とに亘って吐出管(36)が接続される。吐出管(36)は、高圧のガス冷媒が流れるガスラインを構成する。室外回路(12)には、圧縮機(21)の吸入側と第4ポート(P4)とに亘って吸入管(37)が接続される。吸入管(37)は、低圧のガス冷媒が流れるガスラインを構成する。
 油分離器(27)は、吐出管(36)に接続されている。油分離器(27)は、中空円筒状の密閉容器で構成される。油分離器(27)の下部には、油戻し管(38)の始端が接続している。油戻し管(38)の終端は吸入管(37)に接続する。油戻し管(38)には、キャピラリーチューブ(39)が接続されている。油分離器(27)の内部には、冷媒から分離された油が貯留される空間が形成される。油分離器(27)で分離された油は、油戻し管(38)を介して圧縮機(21)の吸入側に返送される。
 アキュムレータ(28)は、吸入管(37)に接続されている。アキュムレータ(28)は、中空状の密閉容器で構成される。アキュムレータ(28)には、冷媒中に含まれる液冷媒が貯留される。
 〈室内ユニット〉
 各室内ユニット(40)の室内回路(13)には、室内熱交換器(41)、及びガス側膨張弁(42)が設けられている。室内熱交換器(41)は、利用側熱交換器を構成する。室内熱交換器(41)の近傍には室内ファン(16)が設けられ、室内熱交換器(41)は、室内ファン(16)が搬送する室内空気と冷媒とを熱交換させる。また、ガス側膨張弁(42)は、冷媒を減圧する電子膨張弁である。また、室内ユニット(40)には、室内ファン(16)の回転速度(風量)などを制御する室内側コントローラ(44)も設けられている。
 なお、空気調和装置(10)では、複数機種(この例では2種類)の室内ユニット(40)が混在して用いられている。具体的には、室内ユニット(40)の1台は、室内の壁に取り付けられる壁掛けタイプ(タイプ1とする)であり、残りの2台は、室内の床面に設置される床置きタイプ(タイプ2とする)である。
 何れの機種の室内ユニット(40)でも、室内側コントローラ(44)が室内ファン(16)の風量を制御する。すなわち、各室内ユニット(40)では、室内に吹き出す空気(SA)の風量が可変である。具体的に、各機種の室内側コントローラ(44)は、室内ファン(16)の制御では、室内に吹き出す風量が最も大きい風量(強)、最も小さい風量(弱)、風量(強)と風量(弱)の中間の風量である風量(中)の何れかに制御する。この風量制御は、ユーザによる設定(例えば各室内ユニット(40)に対して設けられたリモートコントローラ(図示を省略)を介して設定する)に基づいて行われる場合もあれば、室内側コントローラ(44)によって自動的に行われる場合もある。また、室外側コントローラ(80)からの風量指示の信号を室内側コントローラ(44)が受けて、その信号に基づいて室内側コントローラ(44)が室内ファン(16)の風量制御を行う場合もある。
 〈センサ〉
 空気調和装置(10)には、各種のセンサが設けられる。
 室外ユニット(20)には、吐出温度センサ(50)、高圧圧力センサ(51)、室外冷媒温度センサ(52)、室外空気温度センサ(53)、吸入温度センサ(54)、及び高圧/低圧圧力センサ(55)が設けられる。吐出温度センサ(50)は、吐出管(36)内の冷媒の温度を検出する。高圧圧力センサ(51)は、吐出管(36)内の冷媒の圧力を検出する。室外冷媒温度センサ(52)は、室外熱交換器(22)内の冷媒の温度を検出する。室外空気温度センサ(53)は、室外空気(厳密には室外ファン(15)の吸込側の室外空気)の温度を検出する。吸入温度センサ(54)は、吸入管(37)におけるアキュムレータ(28)の上流側の冷媒の温度を検出する。高圧/低圧圧力センサ(55)は、ガス閉鎖弁(35)と四方切換弁(26)の第4ポート(P4)との間の配管内の冷媒の圧力を検出する。具体的に、高圧/低圧圧力センサ(55)は、暖房運転において高圧冷媒の圧力を検出し、冷房運転において低圧冷媒の圧力を検出する。
 室内ユニット(40)には、室内冷媒温度センサ(56)及び室内空気温度センサ(57)が設けられる。室内冷媒温度センサ(56)は、室内熱交換器(41)内の冷媒の温度を検出する。室内空気温度センサ(57)は、室内空気(厳密には室内ファン(16)の吸込側の室内空気)の温度を検出する。
 また、室内ユニット(40)には、生体検知センサ(43)も設けられている。生体検知センサ(43)は、室内ユニット(40)が設置されている室内に人や動物がいるか否かを検知する。生体検知センサ(43)は、例えば赤外線センサで構成される。生体検知センサ(43)の検知結果は、室内側コントローラ(44)を介して室外側コントローラ(80)に送信されている。
 なお、図示を省略するが、冷媒回路(11)には、公知の高圧圧力スイッチや低圧圧力スイッチも接続される。
 〈コントローラ〉
 既述の通り、空気調和装置(10)では、室外ユニット(20)には室外側コントローラ(80)が設けられ、各室内ユニット(40)には室内側コントローラ(44)が設けられている。
 室内側コントローラ(44)は、中央演算処理装置(CPU)及び該CPUを動作させるプログラムを格納するメモリディバイスを用いて構成されている。室内側コントローラ(44)は、暖房運転時における、室内熱交換器(41)の冷媒における凝縮温度(Tc)の下限値と、室内ファン(16)の風量との対応関係を示す情報(以下、制御情報と命名する)をテーブル(制御情報テーブルと命名する)として上記メモリディバイスに保持している。
 この制御情報テーブルは、室内ファン(16)の風量が大きいほどより大きな下限値が対応づけられている。本実施形態では、制御情報テーブルに規定される下限値は、ユーザにコールドドラフトを与えないように値が選択されている。図2及び図3に制御情報テーブルを例示する。空気調和装置(10)では、2種類の室内ユニット(40)が混在して用いられているので、制御情報テーブルも2種類存在する。図2の制御情報テーブルは、壁掛けタイプ用(タイプ1用)であり、図3の制御情報テーブルは、床置きタイプ用(タイプ2用)である。
 図2に示すように、タイプ1(壁掛けタイプ)に対応する制御情報テーブルでは、風量の強、中、弱の各設定に対して、凝縮温度(Tc)の下限値として、T1、T2、T3が、それぞれ、対応づけられている(ここでは温度の単位を℃とする。以下同様)。ただし、T1>T2>T3である。同様に、図3に示すように、タイプ2(床置きタイプ)に対応する制御情報テーブルでは、風量の強、中、弱の各設定に対して、凝縮温度(Tc)の下限値として、T2、T3、T4が、それぞれ、対応づけられている。ただし、T2>T3>T4である。
 室外側コントローラ(80)は、中央演算処理装置(CPU)及び該CPUを動作させるプログラムを格納するメモリディバイスを用いて構成されている。室外側コントローラ(80)は、運転の切換指令や各センサの検出信号に基づいて、圧縮機(21)、液側膨張弁(24)、ガス側膨張弁(42)等を制御する。室外側コントローラ(80)は、室外ユニット(20)のケーシング内に収容されている。また、室外側コントローラ(80)は、各室内側コントローラ(44)と通信可能に構成されている。本実施形態では、この通信によって、室外側コントローラ(80)は、各室内側コントローラ(44)が保持している制御情報テーブルを取得できるようになっている。
 〈運転動作〉
 空気調和装置(10)では、冷房運転や暖房運転が実行される。
 (冷房運転)
 図4に示す冷房運転では、四方切換弁(26)が第2状態となり、圧縮機(21)が運転される。冷房運転では、コントローラ(80)が、ON状態の室内ユニット(40)に対応する液側膨張弁(24)の開度を調整することによって、室外熱交換器(22)の冷媒の過冷却度が目標値に適宜調整される。また、コントローラ(80)によって、ON状態の室内ユニット(40)に対応するガス側膨張弁(42)の開度が適宜調節される。それにより、冷房運転(冷却運転)の際における室内熱交換器(41)の冷媒の過熱度が目標値に制御される。なお、室内熱交換器(41)の冷媒の過熱度は、室内熱交換器(41)における冷媒の蒸発温度と、室内熱交換器(41)のガス出口側の冷媒の温度との差である。具体的に前記蒸発温度は、例えば、高圧/低圧圧力センサ(55)の検出値に対応する飽和温度として求めることができる。なお、前記飽和温度に代えて、室内熱交換器(41)の中間部分における冷媒温度を算出に用いてもよい。
 冷房運転では、室外熱交換器(22)が凝縮器ないし放熱器となり、室内熱交換器(41)が蒸発器となる冷凍サイクルが行われる。圧縮機(21)で圧縮された冷媒は、四方切換弁(26)を通過した後、室外熱交換器(22)を流れる。室外熱交換器(22)では、冷媒が室外空気へ放熱する。室外熱交換器(22)で凝縮した冷媒は、液ヘッダ集合管(23)を通過し、室内ユニット(40)の室内熱交換器(41)を流れる。室内熱交換器(41)では、冷媒が室内空気から吸熱する。
 室内熱交換器(41)で蒸発した冷媒は、ガス側膨張弁(42)、ガスヘッダ集合管(25)を介してアキュムレータ(28)に入る。アキュムレータ(28)に入った冷媒は、アキュムレータ(28)を通過した後、圧縮機(21)に吸入されて再び圧縮される。
 (暖房運転)
 図5に示す暖房運転では、四方切換弁(26)が第1状態となり、圧縮機(21)が運転される。暖房運転では、ON状態の室内ユニット(40)に対応するガス側膨張弁(42)が全開状態となり、ON状態の室内ユニット(40)に対応する液側膨張弁(24)の開度が適宜調節される。すなわち、室外側コントローラ(80)は、暖房運転(加熱運転)の際における室内熱交換器(41)の冷媒の過冷却度を液側膨張弁(24)によって目標値となるように制御する。なお、室内熱交換器(41)の冷媒の過冷却度は、室内熱交換器(41)における冷媒の凝縮温度と、室内熱交換器(41)の液出口側の冷媒温度との差である。具体的に前記凝縮温度は、例えば、高圧圧力センサ(51)の検出値に対応する飽和温度として求めることができる。なお、前記飽和温度に代えて、室内熱交換器(41)の中間部分における冷媒温度を算出に用いてもよい。
 暖房運転では、室内熱交換器(41)が凝縮器ないし放熱器となり、室外熱交換器(22)が蒸発器となる冷凍サイクルが行われる。即ち、圧縮機(21)で圧縮された冷媒は、四方切換弁(26)及びガスヘッダ集合管(25)を通過し、室内ユニット(40)の室内熱交換器(41)を流れる。
 そして、室内熱交換器(41)では、冷媒が室内空気へ放熱する。室内熱交換器(41)で凝縮した冷媒は、液側膨張弁(24)で減圧された後、室外熱交換器(22)を流れる。室外熱交換器(22)では、冷媒が室外空気から吸熱する。室外熱交換器(22)で蒸発した冷媒は、アキュムレータ(28)を通過した後、圧縮機(21)に吸入されて再び圧縮される。
 この暖房運転では、室外側コントローラ(80)による冷媒回路(11)の制御に特徴がある。具体的に空気調和装置(10)では、以下のモード1~モード4の各モードで冷媒回路(11)の制御が可能である。これらのモードは、例えば上記リモートコントローラによってユーザに選択させるようにすることが考えられる。
 -モード1-
 モード1はユーザの快適性を重視した制御を行うモードである。この例では、室外側コントローラ(80)は、接続されたそれぞれの室内ユニット(40)が保持する制御情報テーブルに含まれる全ての下限値のうちの最大値を凝縮温度(Tc)の下限値として選択し、室内熱交換器(41)における冷媒の凝縮温度(Tc)が選択した下限値以上となるように冷媒回路(11)を制御する。この空気調和装置(10)では、2種類の制御情報テーブルが存在し、これらの制御情報テーブルに含まれる全ての下限値のうちの最大値は、T1である(図2、図3参照)。そのため、本実施形態では、凝縮温度(Tc)の下限値としてT1が選択される。なお、室内熱交換器(41)における冷媒の凝縮温度(Tc)の制御方法としては、例えば、圧縮機(21)の容量を可変することが考えられる。
 このようにして、室内熱交換器(41)における冷媒の凝縮温度(Tc)の下限値が選択されると、室外側コントローラ(80)は、現在の設定温度(例えば上記リモートコントローラの温度設定値)と室内ユニット(40)の吸い込み温度との差(以下、ΔTとする)を求める。このΔTが現在の負荷である。例えば、負荷に見合った圧縮機(21)の回転速度が、現在の圧縮機(21)の回転速度よりも低い場合には、室外側コントローラ(80)は、PI制御(比例積分制御)などのアルゴリズムを用いて、室内熱交換器(41)の冷媒における凝縮温度(Tc)を選択した下限値(この例ではT1)以上に維持しつつ、圧縮機(21)の回転速度を低下させてゆく。
 このモード1では、各室内ファン(16)の風量は、室内熱交換器(41)における冷媒の凝縮温度(Tc)の下限値の変更には影響されない。例えば、所定の室内ユニット(40)において、ユーザによって風量(強)が設定されていたとすれば、その室内ユニット(40)における室内側コントローラ(44)は、その設定(風量(強))を維持する。このように、室内ファン(16)の風量を任意に設定しても、本モードでは、制御情報テーブルに含まれる全ての下限値のうちの最大値を、室内熱交換器(41)における冷媒の凝縮温度(Tc)の下限値としているので、何れの室内ユニット(40)が設置された部屋でも、ユーザに冷風感を与えないようにできる。
 -モード2-
 モード2は省エネルギー性を重視した制御を行うモードである。この例では、室外側コントローラ(80)は、室内熱交換器(41)における冷媒の凝縮温度(Tc)が第1閾値(Th1)以下となるように冷媒回路(11)を制御する。すなわち、このモードでは、室内熱交換器(41)における冷媒の凝縮温度(Tc)の上限値を設けて制御を行う。このように室内熱交換器(41)における冷媒の凝縮温度(Tc)の上限値を設けたことで、省エネルギー性を向上することが可能になる。
 また、モード2では、室内熱交換器(41)における冷媒の凝縮温度(Tc)の上限値設定に応じて、各室内ユニット(40)における風量も制御する。例えば、第1閾値(Th1)=T3と設定されているとすると、本実施形態の室外側コントローラ(80)は、各室内ユニット(40)に対応した制御情報テーブルの内容を考慮して、各室内ユニット(40)における風量を選択する。この例では、室外側コントローラ(80)は、タイプ1(壁掛けタイプ)の室内ユニット(40)における室内側コントローラ(44)に対しては、タイプ1用の制御情報テーブルに基づいて、T3以下の凝縮温度(Tc)に対応する風量(弱)を選択するように信号を送信する。また、室外側コントローラ(80)は、タイプ2(床置きタイプ)の室内ユニット(40)における室内側コントローラ(44)に対しては、タイプ2用の制御情報テーブルに基づいて、T3以下の凝縮温度(Tc)に対応する風量(中)又は風量(弱)を選択するように信号を送信する。
 -モード3-
 モード3はユーザの快適性(具体的にはコールドドラフト対策)を重視した制御を行うモードである。この例では、室外側コントローラ(80)は、室内熱交換器(41)における冷媒の凝縮温度(Tc)が第2閾値(Th2)以上となるように冷媒回路(11)を制御する。すなわち、このモードでは、制御情報テーブルとは別に、室内熱交換器(41)における冷媒の凝縮温度(Tc)の下限値を設けて制御を行う。こうすることで、コールドドラフト対策を優先した、冷媒回路(11)の制御が可能になる。
 また、モード3では、第2閾値(Th2)の設定に応じて、各室内ユニット(40)における風量も制御する。例えば、第2閾値(Th2)=T2と設定されているとすると、本実施形態の室外側コントローラ(80)は、各室内ユニット(40)に対応した制御情報テーブルの内容を考慮して、各室内ユニット(40)における風量を選択する。この例では、室外側コントローラ(80)は、タイプ1(壁掛けタイプ)の室内ユニット(40)における室内側コントローラ(44)に対しては、タイプ1用の制御情報テーブルに基づいて、T2以上の凝縮温度(Tc)に対応する風量(強)又は風量(中)を選択するように信号を送信する。また、室外側コントローラ(80)は、タイプ2(床置きタイプ)の室内ユニット(40)における室内側コントローラ(44)に対しては、タイプ2用の制御情報テーブルに基づいて、T2以上の凝縮温度(Tc)に対応する風量(強)を選択するように信号を送信する。
 -モード4-
 モード4では、生体検知センサ(43)を用いて、省エネルギー性を重視した制御を行う。この例では、室外側コントローラ(80)は、生体検知センサ(43)の検出の結果、室内ユニット(40)が設置された全ての部屋に人や動物がいない場合には、室内熱交換器(41)における冷媒の凝縮温度(Tc)が所定閾値(第3閾値(Th3))以下となるように、上記制御情報テーブルに基づいて、風量を指示する信号を室内ユニット(40)に送信する。それにより、空気調和装置(10)では、室内ユニット(40)において室内ファン(16)の風量がその信号に応じて選択されるとともに、選択された風量に対応する凝縮温度(Tc)を下限値として冷媒回路(11)を制御するモードが優先される。すなわち、このモードでは、室内ユニット(40)が設置された全ての部屋に人や動物がいない場合に、空気調和装置(10)の能力が低下させられ、省エネルギー性が向上する。
 〈本実施形態における効果〉
 以上のように、本実施形態によれば、複数機種の室内ユニットを選択可能な空気調和装置において、接続されうる室内ユニット毎に制御情報テーブルを用意したので、種々の機種の室内ユニットに適切に対応することが可能になる。
 《その他の実施形態》
 なお、「制御情報」は、室外ユニット(20)側で予め保持するようにしてもよい。この場合は、室内ユニット(40)から該室内ユニット(40)の機種を特定する情報(例えば室内ユニット(40)の型式情報)を室外ユニット(20)に送信し、室外ユニット(20)においては、受信した型式情報等に基づいて、保持している制御情報テーブルの中から使用するものを特定すればよい。
 また、空気調和装置(10)は、例示した制御モードの一部のみを実装するようにしてもよい。
 また、室内ユニット(40)の台数は例示である。例えば、4台以上の室内ユニット(40)を室外ユニット(20)に接続するようにしてもよいし、複数台の接続が可能な室外ユニット(20)に対して室内ユニット(40)を1台のみを接続するようにしてもよい。勿論、室内ユニット(40)を1台のみを接続可能な室外ユニット(20)であって、当該室内ユニット(40)として種々の機種を選択可能なものにも本発明を適用できる。
 また、実施形態で説明した室内ユニット(40)の形式(壁掛けタイプ、床置きタイプ等)は例示であり、他の形式の室内ユニット(40)を接続可能な空気調和装置(10)に対しても本発明を適用できる。
 本発明は、空気調和装置として有用である。
 10  空気調和装置
 11  冷媒回路
 20  室外ユニット
 40  室内ユニット
 43  人検知センサ(センサ)
 80  室外側コントローラ(コントローラ)

Claims (6)

  1.  室外ユニット(20)と室内ユニット(40)とが配管で接続されて構成された冷媒回路(11)と、該冷媒回路(11)の動作を制御するコントローラ(80)とを備えた空気調和装置において、
     上記室内ユニット(40)は、室内に吹き出す空気(SA)の風量が可変であり、
     上記コントローラ(80)は、暖房運転時における冷媒の凝縮温度(Tc)の下限値と上記風量との対応関係を示す情報であって、上記風量が大きいほどより大きな上記下限値が対応づけられたものを室内ユニット(40)の機種に対応づけて取得又は保持し、
     上記コントローラ(80)は、上記情報に基づいて上記凝縮温度(Tc)を制御することを特徴とする空気調和装置。
  2.  請求項1において
     上記室内ユニット(40)は、複数台が設けられており、
     上記コントローラ(80)は、接続されたそれぞれの室内ユニット(40)に関する上記情報に含まれる全ての下限値のうちの最大値を凝縮温度(Tc)の下限値として上記冷媒回路(11)を制御することを特徴とする空気調和装置。
  3.  請求項1において、
     上記コントローラ(80)は、上記凝縮温度(Tc)が第1閾値(Th1)以下となるように上記冷媒回路(11)を制御することを特徴とする空気調和装置。
  4.  請求項1又は請求項2において、
     上記コントローラ(80)は、上記凝縮温度(Tc)が第2閾値(Th2)以上となるように上記冷媒回路(11)を制御することを特徴とする空気調和装置。
  5.  請求項3又は請求項4において、
     上記コントローラ(80)は、上記情報及び上記凝縮温度(Tc)に基づいて、上記風量を調整することを特徴とする空気調和装置。
  6.  請求項1から請求項5のうちの何れかにおいて、
     上記室内ユニット(40)は、人又は動物の存否を検知するセンサ(43)を備え、
     上記コントローラ(80)は、上記センサ(43)の検出の結果が不存在を示す場合には、上記凝縮温度(Tc)が第3閾値(Th3)以下となるように、上記情報に基づいて上記風量を選択するとともに、選択した風量に対応する凝縮温度(Tc)を下限値として上記冷媒回路(11)を制御するモードを優先することを特徴とする空気調和装置。
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