WO2018221052A1 - 制御装置、それを備えたマルチ型空気調和システム、及び制御方法並びに制御プログラム - Google Patents

制御装置、それを備えたマルチ型空気調和システム、及び制御方法並びに制御プログラム Download PDF

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隆博 加藤
達弘 安田
正幸 瀧川
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三菱重工サーマルシステムズ株式会社
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    • F25B2600/2513Expansion valves

Definitions

  • the present invention relates to a control device, a multi-type air conditioning system including the same, a control method, and a control program.
  • the required amount of refrigerant changes depending on the operating conditions such as cooling and heating and the air conditions. Further, in the multi-type air conditioning system, in addition to this, the required amount of refrigerant fluctuates depending on the number of indoor units in operation. The change in the amount of refrigerant required is dealt with by adjusting the amount of refrigerant by the system control or the receiver. The operating indoor unit is controlled to supply a proper amount of refrigerant.
  • Patent Document 2 the expansion valve of the stopped indoor unit is fully closed to reduce the noise caused by the fan of the stopped indoor unit in a quiet environment without making the refrigeration cycle in the heating operation insufficient for refrigerant.
  • a technology is disclosed that enables automatic and manual selection of indoor units to be fully closed.
  • Patent Document 3 below discloses a technique for arbitrarily selecting a stop indoor unit that closes the expansion valve in the thermo-off state.
  • the present invention has been made in view of such circumstances, and a control device capable of preventing a shortage of heating capacity without increasing the cost, a multi-type air conditioning system provided with the same, a control method, and a control
  • the purpose is to provide a program.
  • the present invention adopts the following means.
  • a multi-type air conditioning system in which a plurality of indoor units are connected to an outdoor unit, and the flow rate of refrigerant circulated through the refrigerant pipe is adjusted by the opening degree of the expansion valve of the indoor unit
  • a detection unit that detects whether a shortage of heating capacity occurs and a detection unit that detects a shortage of heating capacity, and a detection unit that detects a shortage of heating capacity
  • the heating operation is performed by fully closing the expansion valve of the stopped indoor unit which is the non-operating indoor unit.
  • a part of the refrigerant flowing through the refrigerant pipe of the indoor unit being stored is stored on the stop indoor unit side.
  • the control device determines whether or not a period in which the first temperature difference between the set temperature of the indoor unit and the indoor temperature of the room to which the indoor unit is air-conditioned is equal to or greater than a first predetermined value lasts a first predetermined period or more
  • the second temperature difference of the refrigerant pipe between the outlet and the other point other than the outlet is the second
  • the determination unit may be configured to determine whether or not the value is equal to or less than a predetermined value, and the detection unit may detect that the heating capacity is insufficient when the determination result of the determination unit is affirmative.
  • the heating operation it is possible to determine whether the heating capacity is insufficient by judging whether the room to be air-conditioned is not easily warmed up or the refrigerant is accumulated in the indoor unit.
  • the determination unit of the control device is a third temperature of the indoor temperature of the room to which the indoor unit is to be air conditioned and the refrigerant temperature of the bend portion or the inlet of the refrigerant pipe of the indoor heat exchanger provided in the indoor unit It may be determined whether the difference is less than or equal to a third predetermined value.
  • the accumulated refrigerant temperature approaches the indoor temperature (suction temperature) of the indoor unit.
  • the indoor temperature may be compared with the temperature of the refrigerant at the bend portion or the inlet of the refrigerant pipe to detect the shortage of the heating capacity. According to this aspect, it is possible to reduce the temperature sensor provided in the refrigerant pipe on the outlet side of the indoor heat exchanger.
  • the control unit of the control device may fully close the expansion valves of all the indoor units that are not operating or some of the indoor units that are not operating.
  • the indoor unit for which the expansion valve of the indoor unit is fully closed is set as all non-operating indoor units or part of non-operating indoor units. According to this aspect, it is possible to perform control according to the surplus with respect to the required refrigerant flow rate of the operating indoor unit.
  • the control unit of the control device fully closes the expansion valve based on an address preset in the indoor unit when the expansion valve of a part of the indoor units not in operation is fully closed.
  • the indoor unit may be selected.
  • control unit of the control device is configured such that the period during which the operation is stopped is a second predetermined period or longer. You may choose.
  • the indoor unit in which the period during which the operation is stopped is equal to or longer than the second predetermined period is selected as the indoor unit in which the expansion valve is fully closed. According to this aspect, it is avoided to control to fully close the expansion valve of the indoor unit which is frequently operated, and to prevent the difference from the normal operation as much as possible.
  • the present invention provides a multi-type air conditioning system including the control device according to any of the above, an outdoor unit, and a plurality of indoor units connected to the outdoor unit.
  • the present invention is a control method for controlling the operation of a multi-type air conditioning system in which a plurality of indoor units are connected to an outdoor unit, and the flow rate of refrigerant circulated through the refrigerant piping is adjusted by the opening degree of the expansion valve of the indoor unit And in the indoor unit performing a heating operation, a step of detecting whether the heating capability is insufficient or not, and the indoor unit not operating when the indoor unit having the insufficient heating capability is detected. And a step of fully closing the expansion valve of a stop indoor unit which is a machine.
  • the present invention is a control program for controlling the operation of a multi-type air conditioning system in which a plurality of indoor units are connected to an outdoor unit, and the flow rate of refrigerant circulated through the refrigerant piping is adjusted by the opening degree of the expansion valve of the indoor unit. And in the indoor unit performing heating operation, processing for detecting whether a shortage of heating capacity has occurred and the indoor unit not operating when the indoor unit having a shortage of heating capacity is detected.
  • a control program for causing a computer to execute a process of fully closing the expansion valve of a stop indoor unit which is a machine is provided.
  • the present invention has the effect of being able to provide a control device of a multi-type air conditioning system that prevents shortage of heating capacity without increasing costs.
  • FIG. 1 shows an outline of a refrigerant circuit of a multi-type air conditioning system 1 according to the present embodiment.
  • a plurality of indoor units 3A and 3B are connected in parallel to one outdoor unit 2.
  • the plurality of indoor units 3A, 3B are connected in parallel with each other between the gas side pipe 4 connected to the outdoor unit 2 and the liquid side pipe 5 via the branching unit 6.
  • the number of indoor units should just be plural and it is not limited in particular.
  • the indoor unit is referred to as the indoor unit 3 unless otherwise specified.
  • the outdoor unit 2 includes an inverter-driven compressor 10 for compressing a refrigerant, a four-way switching valve 12 for switching the circulation direction of the refrigerant, an outdoor heat exchanger 13 for heat exchange between the refrigerant and the outside air, and an outdoor heat exchanger 13 A supercooling coil 14 integrally formed, an outdoor expansion valve (EEVH) 15, a receiver 16 for storing liquid refrigerant, a subcooling heat exchanger 17 for supercooling the liquid refrigerant, and supercooling heat exchange A supercooling expansion valve (EEVSC) 18 for controlling the amount of refrigerant diverted to the compressor 17 and an accumulator for separating a liquid component from the refrigerant gas sucked into the compressor 10 and attracting only the gas component to the compressor 10 side A gas side operation valve 20 and a liquid side operation valve 21 are provided.
  • EVH outdoor expansion valve
  • EVSC supercooling expansion valve
  • the above-described devices on the outdoor unit 2 side are sequentially connected via the refrigerant pipe 22 to constitute a known outdoor-side refrigerant circuit 23. Further, the outdoor unit 2 is provided with an outdoor fan 24 for blowing the outside air to the outdoor heat exchanger 13.
  • the gas side pipe 4 and the liquid side pipe 5 are refrigerant pipes connected to the gas side operation valve 20 and the liquid side operation valve 21 of the outdoor unit 2, and are connected to the outdoor unit 2 at the time of installation and construction at the site
  • the pipe length is appropriately set in accordance with the distance between the plurality of indoor units 3A and 3B.
  • a plurality of branching devices 6 are provided in the middle of the gas side piping 4 and the liquid side piping 5, and an appropriate number of indoor units 3A and 3B are connected via the branching devices 6.
  • a closed refrigeration cycle (refrigerant circuit) 7 is configured.
  • the indoor units 3A and 3B heat exchange the indoor air with the refrigerant, cool or heat them, and provide the indoor air conditioning with the indoor heat exchanger 30, the indoor expansion valve (EEVC) 31, and the indoor heat exchanger 30.
  • An indoor fan 32 for circulating indoor air and an indoor controller 39 are provided, and are connected to the branching unit 6 via the branching gas side piping 4A, 4B and the branch liquid side piping 5A, 5B on the indoor side.
  • the indoor units 3A and 3B have a first heat exchange temperature sensor (inlet side temperature sensor during heating) 33, a second heat exchange temperature sensor (outlet side temperature sensor during heating) 35, and a third heat exchange temperature A sensor (temperature sensor at a bend portion) 34 and a suction temperature sensor 36 are provided.
  • the first heat exchange temperature sensor 33 is provided on the inlet side of the refrigerant during the heating operation of the indoor heat exchangers 30 of the indoor units 3A, 3B.
  • the first heat exchange temperature sensor 33 detects the temperature of the refrigerant flowing into the indoor heat exchanger 30 functioning as a condenser.
  • the second heat exchange temperature sensor 35 is provided on the outlet side of the refrigerant during the heating operation of the indoor heat exchangers 30 of the indoor units 3A, 3B.
  • the second heat exchange temperature sensor 35 detects the temperature of the refrigerant flowing out of the indoor heat exchanger 30 functioning as a condenser.
  • the third heat exchange temperature sensor 34 is provided between the inlet side and the outlet side of the indoor heat exchanger 30, for example, at an intermediate portion (bend portion) between the inlet side and the outlet side where cold and hot curves. .
  • the third heat exchange temperature sensor 34 detects the temperature of the refrigerant between the inlet side and the outlet side of the indoor heat exchanger 30.
  • the suction temperature sensor 36 detects the temperature of the suctioned air sucked from the room in which the indoor units 3A and 3B are air-conditioned. Information on each temperature detected by the first heat exchange temperature sensor 33, the second heat exchange temperature sensor 35, the third heat exchange temperature sensor 34, and the suction temperature sensor 36 corresponds to the indoor controller of the corresponding indoor unit 3A, 3B. It is output to the control device 40 (details will be described later) via 39.
  • the cooling operation is performed as follows.
  • the flow of the refrigerant during the cooling operation is indicated by the solid arrow in FIG.
  • the high-temperature, high-pressure refrigerant gas compressed and discharged by the compressor 10 is circulated to the outdoor heat exchanger 13 by the four-way switching valve 12 and is heat exchanged with the outside air blown by the outdoor fan 24 by the outdoor heat exchanger 13 It is condensed and liquefied.
  • the liquid refrigerant is further cooled by the subcooling coil 14, passes through the outdoor expansion valve 15, and is temporarily stored in the receiver 16.
  • the liquid refrigerant whose circulation amount has been adjusted by the receiver 16 is partially flowed from the liquid refrigerant piping in the process of being circulated through the liquid refrigerant piping side through the subcooling heat exchanger 17 and adiabatically expanded by the subcooling expansion valve 18
  • the heat is exchanged with the refrigerant to give a degree of subcooling.
  • the liquid refrigerant is led from the outdoor unit 2 to the liquid side pipe 5 through the liquid side operation valve 21 and is branched to the branched liquid side pipes 5A, 5B of the indoor units 3A, 3B through the branching unit 6. .
  • the liquid refrigerant divided into the branched liquid side pipes 5A, 5B flows into the indoor units 3A, 3B, is adiabatically expanded by the indoor expansion valve 31, and flows into the indoor heat exchanger 30 as a gas-liquid two-phase flow. Ru.
  • the indoor heat exchanger 30 the indoor air and the refrigerant circulated by the indoor fan 32 exchange heat, and the indoor air is cooled and provided for indoor cooling.
  • the refrigerant is gasified, passes through the branch gas side pipes 4A, 4B, and reaches the branch 6, and is merged with the refrigerant gas from other indoor units by the gas side pipe 4.
  • the refrigerant gas joined in the gas side pipe 4 returns to the outdoor unit 2 again, passes through the gas side operation valve 20 and the four-way switching valve 12 and is joined with the refrigerant gas from the subcooling heat exchanger 17. Introduced to In the accumulator 19, the liquid contained in the refrigerant gas is separated, and only the gas is drawn into the compressor 10. The refrigerant is compressed again in the compressor 10, and the cooling operation is performed by repeating the above cycle.
  • the heating operation is performed as follows.
  • the flow of the refrigerant during the heating operation is indicated by the dotted arrow in FIG.
  • the high-temperature, high-pressure refrigerant gas compressed and discharged by the compressor 10 is circulated to the gas-side operation valve 20 via the four-way switching valve 12.
  • the high pressure gas refrigerant is led from the outdoor unit 2 through the gas side operation valve 20 and the gas side pipe 4 and passes through the branching unit 6 and the branch gas side pipes 4A and 4B on the indoor side to a plurality of indoor units 3A and 3B. be introduced.
  • the high temperature / high pressure refrigerant gas introduced into the indoor units 3A, 3B is heat exchanged with the indoor air circulated through the indoor fan 32 by the indoor heat exchanger 30, and the indoor air heated by this is blown out into the room It is served for heating.
  • the refrigerant condensed and liquefied by the indoor heat exchanger 30 passes through the indoor expansion valve 31 and the branch liquid side pipes 5A and 5B to reach the branch 6, and is merged with the refrigerant from the other indoor units. And return to the outdoor unit 2.
  • the degree of opening of the indoor expansion valve 31 is controlled via the indoor controller 39 so that the flow rate of the refrigerant flowing into the indoor heat exchanger 30 functioning as a condenser becomes a control target value. Controlled.
  • the refrigerant returned to the outdoor unit 2 passes through the liquid side operation valve 21 to reach the subcooling heat exchanger 17, and after being subcooled as in the case of cooling, flows into the receiver 16 and is temporarily stored. Thus, the circulation amount is adjusted.
  • the liquid refrigerant is supplied to the outdoor expansion valve 15 and adiabatically expanded, and then flows into the outdoor heat exchanger 13 through the subcooling coil 14.
  • the refrigerant exchanges heat with the outside air blown from the outdoor fan 24, and the refrigerant absorbs heat from the outside air to be vaporized and gasified.
  • the refrigerant is introduced from the outdoor heat exchanger 13 through the four-way switching valve 12 to the refrigerant gas from the subcooling heat exchanger 17 and then introduced into the accumulator 19.
  • the liquid contained in the refrigerant gas is separated, and only the gas is drawn into the compressor 10 and compressed again in the compressor 10.
  • the heating operation is performed by repeating the above cycle.
  • the circulation amount of the refrigerant is adjusted by controlling that the refrigerant is temporarily stored by the receiver 16, but the adjustment of the refrigerant flow rate at the receiver 16 can not catch up, and the indoor units 3A and 3B
  • the heating capacity may be insufficient due to excessive refrigerant flow.
  • the control device 40 suppresses control of the refrigerant flow rate during heating operation and prevents the shortage of the heating capacity.
  • the multi-type air conditioning system 1 includes a controller 40.
  • FIG. 2 is a block diagram showing an electrical configuration of a control device 40 that controls the multi-type air conditioning system 1 according to the present embodiment.
  • the control device 40 includes, for example, a central processing unit (CPU), a random access memory (RAM), a read only memory (ROM), a computer readable storage medium, and the like. Then, a series of processes for realizing various functions are stored in the form of a program, for example, in a storage medium or the like in the form of a program, and the CPU reads this program into a RAM or the like to execute information processing and arithmetic processing. Thus, various functions are realized.
  • CPU central processing unit
  • RAM random access memory
  • ROM read only memory
  • the program may be installed in advance in a ROM or other storage medium, may be provided as stored in a computer-readable storage medium, or may be distributed via a wired or wireless communication means. Etc. may be applied.
  • the computer readable storage medium is a magnetic disk, a magneto-optical disk, a CD-ROM, a DVD-ROM, a semiconductor memory or the like.
  • the control device 40 is provided in the outdoor unit 2.
  • the control device 40 includes a determination unit 41, a detection unit 42, and a control unit 43.
  • the determination unit 41 determines whether or not the flow rate of the refrigerant flowing through the refrigerant pipe is equal to or more than the necessary flow rate of the refrigerant.
  • the required refrigerant amount of the multi-type air conditioning system 1 changes depending on the cooling operation / heating operation, the air condition of the air-conditioned space, the number of indoor units operated, and the like.
  • the flow rate of the refrigerant flowing to the operating indoor unit 3A, 3B is required based on the temperature information detected by the various temperature sensors provided in the vicinity of the indoor heat exchanger 30 of the indoor unit 3A, 3B.
  • the determination unit 41 determines that the first temperature difference, which is the difference between the set temperature of the indoor units 3A and 3B and the indoor temperature of the room to which the indoor units 3A and 3B are air conditioned, is equal to or greater than a first predetermined value. It is determined whether or not the time period continues for the first predetermined time or more, or two points between the outlet and other points than the outlet in the section from the inlet to the outlet of the indoor heat exchanger 30 provided in the indoor unit 3A, 3B It is determined whether the 2nd temperature difference which is a difference of the temperature of refrigerant piping in between becomes less than the 2nd predetermined value.
  • the refrigerant is accumulated in the refrigerant pipes of the indoor units 3A and 3B.
  • the point other than the outlet may be, for example, a bend which is an intermediate portion between the outlet and the inlet or an inlet portion.
  • an indoor temperature sensor (not shown) for detecting the indoor temperature of the room to be air conditioned is provided on the indoor units 3A, 3B side, and the indoor units 3A, 3B are provided on the ceiling of the room having a high ceiling.
  • the indoor units 3A, 3B are provided on the ceiling of the room having a high ceiling.
  • the remote controller (not shown) for operating the indoor units 3A, 3B is provided with an indoor temperature sensor for detecting the indoor temperature of the room to be air-conditioned of the indoor units 3A, 3B.
  • the determination unit 41 determines that “when a period in which the first temperature difference between the set temperature of the indoor unit 3A, 3B and the indoor temperature is equal to or more than the first predetermined value continues for the first predetermined period or more”
  • the detection unit 42 detects that the shortage of the heating capacity occurs, and outputs to the control unit 43 that the shortage of the heating capacity occurs.
  • the control unit 43 detects the indoor unit 3A, 3B whose heating capacity is insufficient, the control unit 43 fully closes (closes) the indoor expansion valve 31 of the stop indoor unit which is the non-operating indoor unit 3A, 3B.
  • the present invention there are two indoor units, one indoor unit is in operation, and one indoor unit is a stopped indoor unit.
  • the present invention has three indoor units. Even if it is above, depending on the driving
  • the indoor units 3 for which the indoor expansion valve 31 is fully closed may be a part of the indoor units 3 or all the indoor units 3.
  • the method for selecting the indoor unit 3 to be closed is not particularly limited.
  • the stopped indoor unit may be selected based on the address, such as selecting one with a smaller number indicating the address.
  • the indoor expansion valves 31 of the plurality of indoor units 3 may be closed simultaneously, or the indoor expansion valves 31 of the plurality of indoor units 3 may be selected. It may be closed in order (stepwise).
  • the control of selecting some of the indoor units 3 among the stopped indoor units may be performed manually by the user, or may be controlled by the control device 40.
  • the indoor unit 3 for which the indoor expansion valve 31 is fully closed is either a partial indoor unit 3 of the stopped indoor unit, all the indoor units 3 of the stopped indoor unit, or a partial indoor unit 3
  • the number of indoor units 3 to be selected may be determined according to the surplus of the refrigerant flow rate in the operating indoor units 3A and 3B. This is because, by closing the indoor expansion valve 31 more than necessary, the necessary refrigerant may not flow to the operating indoor units 3A and 3B, and the refrigerant flow may be insufficient.
  • the indoor unit 3A performs heating operation and the indoor unit 3B is described as an example of a stop indoor unit that stops the operation, the present invention is not limited to this.
  • the indoor unit 3A is in a heating operation, and the operation of the indoor unit 3B is stopped.
  • the opening degree of the indoor expansion valve 31 of the indoor unit 3B whose operation is stopped to adjust the refrigerant flow rate of the multi-type air conditioning system 1 is adjusted to be slightly open.
  • a refrigerant of about 40 ° C. to 50 ° C. flows into the inlet side of the refrigerant pipe of the indoor heat exchanger 30 of the indoor unit 3A.
  • the temperature in the refrigerant pipe (for example, bend portion) of the indoor heat exchanger 30 is set to the indoor temperature (suction temperature; for example, 20.degree. C.) Since it is close, the temperature of about 40 ° C. to 50 ° C. flowing in from the inlet of the refrigerant pipe is lowered by the accumulated refrigerant and further accumulated in the refrigerant pipe.
  • step SA1 in FIG. 3 the heating capacity shortage is detected as the refrigerant flow rate is equal to or more than the required refrigerant amount in the indoor unit 3A (step SA2 in FIG. 3). If a negative determination is made in the determination of step SA1 in FIG. 3, the flow is returned to repeat the determination.
  • Step SA3 in FIG. A part of the refrigerant flowing through the refrigerant piping of the indoor unit 3A in the heating operation flows to the indoor unit 3B which is a stop indoor unit, and is stored in the indoor unit 3B.
  • the refrigerant flow rate of the indoor unit 3A in the heating operation is gradually reduced, whereby the accumulation of the refrigerant in the indoor unit 3A is eliminated, and the shortage of the heating capacity due to the refrigerant flow rate excess is improved.
  • the multi-type air conditioning system 1 including the same, the control method, and the control program, heating is performed in the indoor units 3A and 3B performing heating operation.
  • the refrigerant expansion pipes 31 of the indoor units 3A, 3B in heating operation are fully closed by fully closing the indoor expansion valves 31 of the stopped indoor units which are the indoor units 3A, 3B not operating.
  • a part of the refrigerant flowing to the is stored on the stop indoor unit side.
  • the refrigerant flow rate of the indoor units 3A and 3B in the heating operation can be reduced, and even if the heating capacity is insufficient due to the refrigerant flow rate being excessive, it can be improved.
  • since it is not necessary to change the receiver capacity it is possible to prevent the shortage of the heating capacity without increasing the cost.
  • the existing multi-type air conditioning system 1 can be made redundant. In heating operation, it is possible to determine whether the heating capacity is insufficient by judging whether the room to be air-conditioned is not easily warmed up or refrigerant is accumulated in the indoor unit. .
  • the refrigerant flow rate is required or more It has been described as determining that it has become, but it is not limited to this.
  • the refrigerant is accumulated in the indoor unit 3
  • attention is paid to the indoor temperature (suction temperature) of the indoor unit 3 becoming close to the temperature of the refrigerant accumulated in the refrigerant pipe, and the indoor temperature and the bend portion or The difference in inlet temperatures may be compared to detect a deficiency in heating capacity.
  • the temperature sensor (first heat exchange temperature sensor 33) provided on the refrigerant pipe can be reduced by detecting the shortage of the heating capacity by comparing the room temperature with the refrigerant temperature at the bend portion or the inlet of the refrigerant pipe. Further, since the liquid refrigerant tends to be accumulated at the outlet side of the refrigerant pipe and there is a possibility of erroneous detection, it is preferable not to use the outlet temperature when comparing with the indoor temperature.

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Abstract

暖房運転している室内機において、暖房能力の不足が生じているか否かを検出する検出部(42)と、暖房能力が不足した室内機を検出した場合に運転していない室内機である停止室内機の室内膨張弁を全閉とする制御部(43)とを具備する。また、室内機の設定温度と、室内機が空調対象とする室内の室内温度との第1温度差が第1所定値以上となる期間が第1所定期間以上継続するか否かを判定する、または、室内機に設けられる室内熱交換器の入口から出口の区間において出口と出口以外の他点との2点間の冷媒配管の第2温度差が第2所定値以下となるか否かを判定する判定部(41)を具備し、検出部(42)は、判定部(41)の判定結果が肯定の場合に、暖房能力の不足が生じていると検出する。

Description

制御装置、それを備えたマルチ型空気調和システム、及び制御方法並びに制御プログラム
 本発明は、制御装置、それを備えたマルチ型空気調和システム、及び制御方法並びに制御プログラムに関するものである。
 空気調和システムにおいて、冷房・暖房等の運転状態や空気条件等によって必要冷媒量は変化する。また、マルチ型空気調和システムにおいては、これに加え、室内機の運転台数によっても、必要冷媒量が変動する。
 必要冷媒量の変化に対しては、システム制御やレシーバによって冷媒量が調節されることで対応する。運転室内機は、適正な冷媒量が供給されるよう制御される。
 下記特許文献1には、停止負荷側ユニットと運転負荷側ユニットが混在する暖房運転において、運転サイクル中の冷媒量が適正かどうかを一定時間毎に判断し、適正範囲でない場合は停止負荷側ユニットに連通する膨張弁の開度を適宜補正して冷媒量を調整する技術が開示されている。
 下記特許文献2には、停止中の室内ユニットの膨張弁を全閉にして暖房運転中の冷凍サイクルを冷媒不足状態にさせることなく、静かな環境における停止中の室内ユニットの送風機による騒音を低減させ、全閉にする室内ユニットの選定を自動と手動で選定可能とする技術が開示されている。
 下記特許文献3には、サーモオフ状態時に、膨張弁を閉とする停止室内ユニットを任意に選択する技術が開示されている。
特開2000-266388号公報 特開2005-76954号公報 特開2005-49069号公報
 ところで、暖房運転において、必要冷媒量以上の余剰冷媒がある場合には、レシーバやマルチ型空気調和システムでは停止室内機に一部の冷媒を溜め込むことで冷媒量の調整が行われている。
 しかしながら、上記特許文献1では、空気調和システム内の冷媒量が過大であるときに、停止負荷側ユニットの膨張弁開度の調整をしても冷媒流量を調整しきれずレシーバ等で冷媒を貯留できない場合がある。これにより運転負荷側ユニットに冷媒量過大が生じ、暖房能力不足に陥るという課題があった。上記特許文献2、特許文献3では、冷媒量が過大である場合を想定していないため、冷媒量過大による暖房能力不足に陥るという課題を解決することはできない。
 また、レシーバ容量を大きくすることによって冷媒量を溜め込む量を増やすこともできるが、コストが増大するという問題がある。
 本発明は、このような事情に鑑みてなされたものであって、コストを増大させず、暖房能力不足を防ぐことができる制御装置、それを備えたマルチ型空気調和システム、及び制御方法並びに制御プログラムを提供することを目的とする。
 上記課題を解決するために、本発明は以下の手段を採用する。
 本発明の第一態様の制御装置は、室外機に対して複数の室内機が接続され、前記室内機の膨張弁の開度によって冷媒配管に流通させる冷媒流量が調整されるマルチ型空気調和システムの運転を制御する制御装置であって、暖房運転している前記室内機において、暖房能力の不足が生じているか否かを検出する検出部と、暖房能力が不足した前記室内機を検出した場合に、運転していない前記室内機である停止室内機の前記膨張弁を全閉とする制御部とを具備する。
 本態様によれば、暖房運転している室内機において、暖房能力の不足が検出された場合に、運転していない室内機である停止室内機の膨張弁を全閉とすることにより、暖房運転している室内機の冷媒配管に流通する冷媒の一部が停止室内機側に貯留される。これにより、暖房運転している室内機の冷媒流量を低減させ、冷媒流量過大によって暖房能力の不足が生じていてもそれを改善することができる。
 本態様によれば、レシーバ容量を変更する必要がないのでコストを増大させることなく、暖房能力不足を防ぐことができる。
 空気調和システムを設置する現地において、設置業者が冷媒を過大チャージしてしまう等の設置時の不具合がある場合がある。本態様の制御を行うことにより、既存の空気調和システムを冗長化できる。
 上記制御装置は、前記室内機の設定温度と、前記室内機が空調対象とする室内の室内温度との第1温度差が第1所定値以上となる期間が第1所定期間以上継続するか否かを判定する、または、前記室内機に設けられる室内熱交換器の入口から出口の区間において前記出口と前記出口以外の他点との2点間の前記冷媒配管の第2温度差が第2所定値以下となるか否かを判定する判定部を具備し、前記検出部は、前記判定部の判定結果が肯定の場合に、暖房能力の不足が生じていると検出してもよい。
 暖房運転において、空調対象の室内がなかなか暖まらない状態や、室内機内に冷媒が溜まり込んでいる状態等か否かを判定して、暖房能力の不足が生じていると検出することができる。
 上記制御装置の前記判定部は、前記室内機が空調対象とする室内の室内温度と、前記室内機に設けられる室内熱交換器の前記冷媒配管のベンド部または入口の冷媒温度との第3温度差が第3所定値以下となるか否かを判定してもよい。
 冷媒が室内機に溜まり込むと、溜まった冷媒温度は室内機の室内温度(吸込温度)に近くなる。室内温度と、冷媒配管のベンド部または入口の冷媒温度とを比較して暖房能力の不足を検出してもよい。本態様によれば、室内熱交換器の出口側の冷媒配管に設ける温度センサを減らすことができる。
 上記制御装置の前記制御部は、運転していない全ての前記室内機、または運転していない一部の前記室内機の前記膨張弁を全閉としてもよい。
 室内機の膨張弁を全閉とする室内機を、運転していない室内機の全て、または運転していない室内機の一部に設定する。本態様によれば、運転している室内機の必要冷媒流量に対する余剰分に応じた制御ができる。
 上記制御装置の前記制御部は、運転していない一部の前記室内機の前記膨張弁を全閉とする場合に、前記室内機に予め設定されたアドレスに基づいて、前記膨張弁を全閉とする前記室内機を選定してもよい。
 本態様によれば、予め設定されたアドレスに基づいて室内機を選定することにより、速やかに膨張弁を全閉とする室内機を決定することができる。
 上記制御装置の前記制御部は、運転していない一部の前記室内機の前記膨張弁を全閉とする場合に、運転が停止されている期間が第2所定期間以上である前記室内機を選定してもよい。
 運転が停止されている期間が第2所定期間以上となっている室内機を膨張弁を全閉とする室内機として選定する。本態様によれば、運転される頻度が高い室内機の膨張弁を全閉にする制御をすることを避け、通常動作と異なることをできるだけ防ぐ。
 本発明は、上記いずれかに記載の制御装置と、室外機と、前記室外機に対して接続される複数の室内機とを備えるマルチ型空気調和システムを提供する。
 本発明は、室外機に対して複数の室内機が接続され、前記室内機の膨張弁の開度によって冷媒配管に流通させる冷媒流量が調整されるマルチ型空気調和システムの運転を制御する制御方法であって、暖房運転している前記室内機において、暖房能力の不足が生じているか否かを検出する工程と、暖房能力が不足した前記室内機を検出した場合に、運転していない前記室内機である停止室内機の前記膨張弁を全閉とする工程とを有する制御方法を提供する。
 本発明は、室外機に対して複数の室内機が接続され、前記室内機の膨張弁の開度によって冷媒配管に流通させる冷媒流量が調整されるマルチ型空気調和システムの運転を制御する制御プログラムであって、暖房運転している前記室内機において、暖房能力の不足が生じているか否かを検出する処理と、暖房能力が不足した前記室内機を検出した場合に、運転していない前記室内機である停止室内機の前記膨張弁を全閉とする処理とをコンピュータに実行させるための制御プログラムを提供する。
 本発明は、コストを増大させず、暖房能力不足を防ぐマルチ型空気調和システムの制御装置を提供できるという効果を奏する。
本発明に係るマルチ形空気調和システムの冷媒回路の概略図である。 本発明に係るマルチ形空気調和システムの制御装置の電気的構成を示す機能ブロック図である。 本発明に係るマルチ形空気調和システムの制御装置の動作フローである。
 以下に、本発明にかかる制御装置、それを備えたマルチ型空気調和システム、及び制御方法並びに制御プログラムの実施形態について、図面を参照して説明する。
 以下、本発明の実施形態について、図1を用いて説明する。
 図1は、本実施形態に係るマルチ型空気調和システム1の冷媒回路の概略を示している。
 マルチ型空気調和システム1は、1台の室外機2に、複数台の室内機3A,3Bが並列に接続されたものである。複数台の室内機3A,3Bは、室外機2に接続されているガス側配管4と液側配管5との間に分岐器6を介して互いに並列に接続されている。本実施形態においては、複数台の室内機は2台である場合を例に挙げて説明するが、室内機の台数は複数であればよく、特に限定されない。
 なお、以下において特に区別しない場合、室内機は室内機3と示す。
 室外機2は、冷媒を圧縮するインバータ駆動の圧縮機10と、冷媒の循環方向を切換える四方切換弁12と、冷媒と外気とを熱交換させる室外熱交換器13と、室外熱交換器13と一体的に構成されている過冷却コイル14と、室外膨張弁(EEVH)15と、液冷媒を貯留するレシーバ16と、液冷媒に過冷却を与える過冷却熱交換器17と、過冷却熱交換器17に分流される冷媒量を制御する過冷却用膨張弁(EEVSC)18と、圧縮機10に吸入される冷媒ガスから液分を分離し、ガス分のみを圧縮機10側に吸入させるアキュームレータ19と、ガス側操作弁20と、液側操作弁21とを備えている。
 室外機2側の上記各機器は、冷媒配管22を介して順次接続され、公知の室外側冷媒回路23を構成している。また、室外機2には、室外熱交換器13に対して外気を送風する室外ファン24が設けられている。
 ガス側配管4及び液側配管5は、室外機2のガス側操作弁20及び液側操作弁21に接続される冷媒配管であり、現場での据え付け施工時に、室外機2とそれに接続される複数台の室内機3A,3Bとの間の距離に応じて、その配管長が適宜設定される。ガス側配管4及び液側配管5の途中には、複数の分岐器6が設けられ、該分岐器6を介して適宜台数の室内機3A,3Bが接続されている。これによって、密閉された1系統の冷凍サイクル(冷媒回路)7が構成されている。
 室内機3A,3Bは、室内空気を冷媒と熱交換させて冷却又は加熱し、室内の空調に供する室内熱交換器30と、室内膨張弁(EEVC)31と、室内熱交換器30を介して室内空気を循環させる室内ファン32と、室内コントローラ39とを備えており、室内側の分岐ガス側配管4A,4B及び分岐液側配管5A,5Bを介して分岐器6に接続されている。
 また、室内機3A,3Bは、第1熱交温度センサ(暖房時の入口側温度センサ)33と、第2熱交温度センサ(暖房時の出口側温度センサ)35と、第3熱交温度センサ(ベンド部の温度センサ)34と、吸込温度センサ36とを備えている。
 第1熱交温度センサ33は、室内機3A,3Bの室内熱交換器30の暖房運転時の冷媒の入口側に設けられる。第1熱交温度センサ33は、凝縮器として機能する室内熱交換器30に流入される冷媒の温度を検出する。
 第2熱交温度センサ35は、室内機3A,3Bの室内熱交換器30の暖房運転時の冷媒の出口側に設けられる。第2熱交温度センサ35は、凝縮器として機能する室内熱交換器30から流出される冷媒の温度を検出する。
 第3熱交温度センサ34は、室内熱交換器30の入口側と出口側との間、例えば、冷熱間が湾曲している入口側と出口側との中間部位(ベンド部)等に設けられる。第3熱交温度センサ34は、室内熱交換器30の入口側と出口側との間の冷媒の温度を検出する。
 吸込温度センサ36は、室内機3A,3Bが空気調和する室内から吸い込んだ吸込空気の温度を検出する。
 第1熱交温度センサ33、第2熱交温度センサ35、第3熱交温度センサ34、及び吸込温度センサ36で検出された各温度の情報は、それぞれ対応する室内機3A,3Bの室内コントローラ39を介して制御装置40(詳細は後述する)に出力される。
 上記のマルチ型空気調和システム1において、冷房運転は、以下のように行われる。冷房運転時の冷媒の流れを図1の実線矢印で示している。
 圧縮機10で圧縮され、吐出された高温高圧の冷媒ガスは、四方切換弁12により室外熱交換器13側に循環され、室外熱交換器13で室外ファン24により送風される外気と熱交換されて凝縮液化される。この液冷媒は、過冷却コイル14で更に冷却された後、室外膨張弁15を通過し、レシーバ16内に一旦貯留される。
 レシーバ16で循環量が調整された液冷媒は、過冷却熱交換器17を経て液冷媒配管側を流通される過程で、液冷媒配管から一部分流され、過冷却用膨張弁18で断熱膨張された冷媒と熱交換されて過冷却度が付与される。この液冷媒は、液側操作弁21を経て室外機2から液側配管5へと導かれ、分岐器6を介して各室内機3A,3Bの分岐液側配管5A,5Bへと分流される。
 分岐液側配管5A,5Bに分流された液冷媒は、各室内機3A,3Bに流入し、室内膨張弁31で断熱膨張され、気液二相流となって室内熱交換器30に流入される。室内熱交換器30では、室内ファン32により循環される室内空気と冷媒とが熱交換され、室内空気は冷却されて室内の冷房に供される。一方、冷媒はガス化され、分岐ガス側配管4A,4Bを経て分岐器6に至り、他の室内機からの冷媒ガスとガス側配管4で合流される。
 ガス側配管4で合流された冷媒ガスは、再び室外機2に戻り、ガス側操作弁20、四方切換弁12を経て、過冷却熱交換器17からの冷媒ガスと合流された後、アキュームレータ19に導入される。アキュームレータ19では、冷媒ガス中に含まれている液分が分離され、ガス分のみが圧縮機10に吸入される。この冷媒は、圧縮機10において再び圧縮され、以上のサイクルを繰り返すことによって冷房運転が行われる。
 一方、暖房運転は、以下のように行われる。暖房運転時の冷媒の流れを図1の点線矢印で示している。
 圧縮機10により圧縮され、吐出された高温高圧の冷媒ガスは、四方切換弁12を介してガス側操作弁20側に循環される。この高圧ガス冷媒は、ガス側操作弁20、ガス側配管4を経て室外機2から導出され、分岐器6、室内側の分岐ガス側配管4A,4Bを経て複数台の室内機3A,3Bに導入される。
 室内機3A,3Bに導入された高温高圧の冷媒ガスは、室内熱交換器30で室内ファン32を介して循環される室内空気と熱交換され、これにより加熱された室内空気は室内に吹出されて暖房に供される。一方、室内熱交換器30で凝縮液化された冷媒は、室内膨張弁31、分岐液側配管5A,5Bを経て分岐器6に至り、他の室内機からの冷媒と合流され、液側配管5を経て室外機2に戻る。なお、暖房時、室内機3A,3Bでは、凝縮器として機能する室内熱交換器30に流入される冷媒流量が制御目標値となるように、室内膨張弁31の開度が室内コントローラ39を介して制御される。
 室外機2に戻った冷媒は、液側操作弁21を経て過冷却熱交換器17に至り、冷房時の場合と同様に過冷却が付与された後、レシーバ16に流入され、一旦貯留されることにより循環量が調整される。この液冷媒は、室外膨張弁15に供給されて断熱膨張された後、過冷却コイル14を経て室外熱交換器13に流入される。
 室外熱交換器13では、室外ファン24から送風される外気と冷媒とが熱交換され、冷媒は外気から吸熱して蒸発ガス化される。この冷媒は、室外熱交換器13から四方切換弁12を経て、過冷却熱交換器17からの冷媒ガスと合流された後、アキュームレータ19に導入される。アキュームレータ19では、冷媒ガス中に含まれている液分が分離されてガス分のみが圧縮機10に吸入され、圧縮機10において再び圧縮される。以上のサイクルを繰り返すことによって暖房運転が行われる。
 このように、暖房運転時、レシーバ16にて冷媒が一旦貯留される等の制御によって冷媒の循環量が調整されるが、レシーバ16での冷媒流量の調整が追い付かず、室内機3A,3Bは、冷媒流量の過大により暖房能力不足となる場合がある。
 以下に、本実施形態に係る制御装置40により、暖房運転時に冷媒流量の過大を抑え、暖房能力不足を防ぐ制御について説明する。
 マルチ型空気調和システム1は、制御装置40を備えている。
 図2は、本実施形態に係るマルチ型空気調和システム1の制御を司る制御装置40の電気的構成を示すブロック図である。
 制御装置40は、例えば、CPU(Central Processing Unit)、RAM(Random Access Memory)、ROM(Read Only Memory)、及びコンピュータ読み取り可能な記憶媒体等から構成される。そして、各種機能を実現するための一連の処理は、一例として、プログラムの形式で記憶媒体等に記憶されており、このプログラムをCPUがRAM等に読み出して、情報の加工・演算処理を実行することにより、各種機能が実現される。なお、プログラムは、ROMやその他の記憶媒体に予めインストールしておく形態や、コンピュータ読み取り可能な記憶媒体に記憶された状態で提供される形態、有線又は無線による通信手段を介して配信される形態等が適用されてもよい。コンピュータ読み取り可能な記憶媒体とは、磁気ディスク、光磁気ディスク、CD-ROM、DVD-ROM、半導体メモリ等である。また、制御装置40は、室外機2に備えられている。
 具体的には、制御装置40は、判定部41と、検出部42と、制御部43とを備えている。
 判定部41は、暖房運転している室内機3A,3Bにおいて、冷媒配管に流通する冷媒流量が必要冷媒流量以上となっているか否かを判定する。マルチ型空気調和システム1の必要冷媒量は、冷房運転・暖房運転、または空調空間の空気条件、室内機の運転台数等により変化するものである。本実施形態においては、室内機3A,3Bの室内熱交換器30近傍に設けられる各種温度センサで検出された温度情報に基づいて、運転している室内機3A,3Bに流通する冷媒流量が必要冷媒流量以上となっているか否かを判定する。
 具体的には、判定部41は、室内機3A,3Bの設定温度と、室内機3A,3Bが空調対象とする室内の室内温度との差である第1温度差が第1所定値以上となる期間が第1所定期間以上継続するか否かを判定する、または、室内機3A,3Bに設けられる室内熱交換器30の入口から出口の区間において出口と出口以外の他点との2点間の冷媒配管の温度の差である第2温度差が第2所定値以下となるか否かを判定する。
 室内機3A,3Bの設定温度と室内温度との第1温度差が第1所定値以上となる期間が第1所定期間以上継続した場合とは、空調対象の室内が暖まりにくい等の状態が挙げられる。
 室内熱交換器30の出口と出口以外の他点との2点間の冷媒配管の第2温度差が第2所定値以下となる場合とは、室内機3A,3Bの冷媒配管に冷媒が溜まり込んでおり、出口と他点との2点間の温度差がなくなる等の状態が挙げられる。出口以外の他点とは、例えば、出口と入口の中間部位であるベンド部でもよいし、入口部分でもよい。
 また、室内機3A,3B側に空調対象となる室内の室内温度を検出する室内温度センサ(図示略)が設けられており、天井が高い部屋の天井に室内機3A,3Bが設けられている場合には、室内温度と設定温度が小さくなったと判定されたとしても、人間等が存在する空間における室内温度と、設定温度は温度差が大きいということが生じる場合がある。そうした場合には、室内温度として人間等が体感する実際の室内温度と、室内機3A,3B側で検出される室内温度との温度差が大きくなる。
 こうした状況を勘案し、室内機3A,3Bを操作するリモートコントローラ(図示略)に室内機3A,3Bの空調対象となる室内の室内温度を検出する室内温度センサが設けられることにより、リモートコントローラ側で人間等が体感する室内温度に近い室内温度を検出でき、設定温度と室内温度との差を精度をよく判定することができる。
 そのため、判定部41が、「室内機3A,3Bの設定温度と室内温度の第1温度差が第1所定値以上となる期間が第1所定期間以上継続した場合」を判定するのは、リモートコントローラに室内温度センサが設けられる場合に限定することにより、空調対象の空間が適切に空調されているかどうかを判定する精度を向上させることができる。
 検出部42は、判定部41により肯定判定された場合に、暖房能力の不足が生じていることを検出し、暖房能力の不足が生じている旨を制御部43に出力する。
 制御部43は、暖房能力が不足した室内機3A,3Bを検出した場合に、運転していない室内機3A,3Bである停止室内機の室内膨張弁31を全閉(閉止)にする。
 本実施形態においては、室内機が2台であり、1台の室内機が運転しており、1台の室内機が停止室内機である場合を例示するが、本発明は室内機が3台以上であっても適用できるものであり、マルチ型空気調和システム1の運転状態によっては停止室内機が2台以上となる場合もある。
 停止室内機が2台以上である場合には、室内膨張弁31を全閉とする室内機3は、一部の室内機3としてもよいし、全ての室内機3としてもよい。
 室内膨張弁31を全閉とする室内機3を、停止室内機のうちの一部の室内機3とする場合に、閉止する室内機3の選定方法は、特に限定されない。
 例えば、室内機3A,3Bにそれぞれ個々を識別するためのアドレスが割り当てられている場合に、停止室内機のうちアドレスを示す番号の小さいものを選定する等、アドレスに基づいて選定してもよい。また例えば、運転停止されている期間が第2所定期間以上となっている、すなわち、使用する頻度が高いものは選定を避け、ある程度長い期間使っていない停止室内機を選定することとしてもよい。また、室内膨張弁31を閉止する室内機3を複数選定する場合に、複数の室内機3の室内膨張弁31を一斉に閉止してもよいし、複数の室内機3の室内膨張弁31を順(段階的)に閉止させるようにしてもよい。
 停止室内機のうち一部の室内機3を選定する制御は、ユーザによる手動で行ってもよいし、制御装置40で選定制御させてもよい。
 室内膨張弁31を全閉とする室内機3を、停止室内機の一部の室内機3とするか停止室内機の全室内機3とするか、或いは一部の室内機3とした場合には何台の室内機3を選定するかは、運転している室内機3A,3Bにおける冷媒流量の余剰分に応じて決定するとよい。
 これは、必要以上に室内膨張弁31を閉止させることによって、運転している室内機3A,3Bに対して必要な冷媒が流通しなくなり、冷媒流量不足の状態になることがあるためである。
 以下に、本実施形態に係る制御装置の作用について図1から図3を用いて説明する。
 ここでは、室内機3Aは暖房運転をしており、室内機3Bは運転を停止する停止室内機である場合を例に挙げて説明するが、本発明はこれに限定されない。
 室内機3Aは暖房運転しており、室内機3Bの運転は停止している。マルチ型空気調和システム1の冷媒流量を調整するために運転が停止している室内機3Bの室内膨張弁31は、開度調整されて微開とされている。
 暖房運転時、室内機3Aの室内熱交換器30の冷媒配管の入口側には40℃から50℃程度の冷媒が流入する。運転している室内機3に冷媒の溜まり込みが生じている場合には、室内熱交換器30の冷媒配管内(例えば、ベンド部)の温度は室内温度(吸込温度;例えば、20℃)に近くなっているので、冷媒配管の入口から流入された40℃から50℃程度の冷媒は、溜まり込んでいる冷媒により温度が下げられ、さらに冷媒配管に溜まり込む。
 暖房運転している室内機3Aにおいて、設定温度と室内温度との第1温度差が第1所定値以上となる期間が第1所定期間以上継続したと判定される、または、室内機3Aの室内熱交換器30の第2熱交温度センサ35で検出された出口温度と第3熱交温度センサ34で検出されたベンド部温度との第2温度差が第2所定値以下になると判定されると(図3のステップSA1)、室内機3Aで冷媒流量が必要冷媒量以上であるとして暖房能力不足が検出される(図3のステップSA2)。
 また、図3のステップSA1の判定で否定判定されると、フローを戻り、繰り返し判定を行う。
 室内機3Aの暖房能力不足が検出されると、室内機3Aの室内熱交換器30に冷媒の溜まり込みが生じているものとし、室内機3Bの室内膨張弁31が全閉に制御される(図3のステップSA3)。
 暖房運転している室内機3Aの冷媒配管に流通していた冷媒の一部が停止室内機である室内機3Bに流れ、室内機3Bに貯留される。これにより、暖房運転している室内機3Aの冷媒流量が徐々に低減されることで、室内機3Aの冷媒の溜まり込みが解消され、冷媒流量過大に起因した暖房能力の不足が改善される。
 以上説明してきたように、本実施形態に係る制御装置40、それを備えたマルチ型空気調和システム1、及び制御方法並びに制御プログラムによれば、暖房運転している室内機3A,3Bにおいて、暖房能力の不足が検出された場合に、運転していない室内機3A,3Bである停止室内機の室内膨張弁31を全閉とすることにより、暖房運転している室内機3A,3Bの冷媒配管に流通する冷媒の一部が停止室内機側に貯留される。これにより、暖房運転している室内機3A,3Bの冷媒流量を低減させ、冷媒流量過大によって暖房能力の不足が生じていてもそれを改善することができる。
 本実施形態によれば、レシーバ容量を変更する必要がないのでコストを増大させることなく、暖房能力不足を防ぐことができる。
 また、マルチ型空気調和システム1を設置する現地において、設置業者が冷媒を過大チャージしてしまう等の設置時の不具合がある場合である。本制御を行うことにより、既存のマルチ型空気調和システム1を冗長化できる。
 また、暖房運転において、空調対象の室内がなかなか暖まらない状態や、室内機内に冷媒が溜まり込んでいる状態等か否かを判定して、暖房能力の不足が生じていると検出することができる。
〔変形例〕
 上記実施形態においては、室内熱交換器30の出口と、出口以外の他点との2点間の冷媒配管の第2温度差が第2所定値以下となる場合に、冷媒流量が必要冷媒以上となったことを判定することとして説明していたが、これに限定されない。
 例えば、冷媒が室内機3に溜まり込んでいる場合には、室内機3の室内温度(吸込温度)が、冷媒配管に溜まり込む冷媒の温度に近くなることに着目し、室内温度とベンド部または入口温度の差を比較して、暖房能力の不足を検出することとしてもよい。室内温度と冷媒配管のベンド部または入口の冷媒温度とを比較して暖房能力の不足を検出することにより、冷媒配管に設ける温度センサ(第1熱交温度センサ33)を削減することができる。
 また、冷媒配管の出口側は液冷媒が溜まりやすく誤検知のおそれがあるので、室内温度と比較するときに出口温度は用いない方が好ましい。
1 マルチ型空気調和システム
2 室外機
3A,3B 室内機
40 制御装置
41 判定部
42 検出部
43 制御部

Claims (9)

  1.  室外機に対して複数の室内機が接続され、前記室内機の膨張弁の開度によって冷媒配管に流通させる冷媒流量が調整されるマルチ型空気調和システムの運転を制御する制御装置であって、
     暖房運転している前記室内機において、暖房能力の不足が生じているか否かを検出する検出部と、
     暖房能力が不足した前記室内機を検出した場合に、運転していない前記室内機である停止室内機の前記膨張弁を全閉とする制御部と
    を具備する制御装置。
  2.  前記室内機の設定温度と、前記室内機が空調対象とする室内の室内温度との第1温度差が第1所定値以上となる期間が第1所定期間以上継続するか否かを判定する、または、前記室内機に設けられる室内熱交換器の入口から出口の区間において前記出口と前記出口以外の他点との2点間の前記冷媒配管の第2温度差が第2所定値以下となるか否かを判定する判定部を具備し、
     前記検出部は、前記判定部の判定結果が肯定の場合に、暖房能力の不足が生じていると検出する請求項1に記載の制御装置。
  3.  前記判定部は、前記室内機が空調対象とする室内の室内温度と、前記室内機に設けられる室内熱交換器の前記冷媒配管のベンド部または入口の冷媒温度との第3温度差が第3所定値以下となるか否かを判定する請求項2に記載の制御装置。
  4.  前記制御部は、運転していない全ての前記室内機、または運転していない一部の前記室内機の前記膨張弁を全閉とする請求項1から請求項3のいずれかに記載の制御装置。
  5.  前記制御部は、運転していない一部の前記室内機の前記膨張弁を全閉とする場合に、前記室内機に予め設定されたアドレスに基づいて、前記膨張弁を全閉とする前記室内機を選定する請求項1から請求項4のいずれかに記載の制御装置。
  6.  前記制御部は、運転していない一部の前記室内機の前記膨張弁を全閉とする場合に、運転が停止されている期間が第2所定期間以上である前記室内機を選定する請求項1から請求項5のいずれかに記載の制御装置。
  7.  請求項1から請求項6のいずれかに記載の制御装置と、
     室外機と、
     前記室外機に対して接続される複数の室内機とを備えるマルチ型空気調和システム。
  8.  室外機に対して複数の室内機が接続され、前記室内機の膨張弁の開度によって冷媒配管に流通させる冷媒流量が調整されるマルチ型空気調和システムの運転を制御する制御方法であって、
     暖房運転している前記室内機において、暖房能力の不足が生じているか否かを検出する工程と、
     暖房能力が不足した前記室内機を検出した場合に、運転していない前記室内機である停止室内機の前記膨張弁を全閉とする工程と
    を有する制御方法。
  9.  室外機に対して複数の室内機が接続され、前記室内機の膨張弁の開度によって冷媒配管に流通させる冷媒流量が調整されるマルチ型空気調和システムの運転を制御する制御プログラムであって、
     暖房運転している前記室内機において、暖房能力の不足が生じているか否かを検出する処理と、
     暖房能力が不足した前記室内機を検出した場合に、運転していない前記室内機である停止室内機の前記膨張弁を全閉とする処理と
    をコンピュータに実行させるための制御プログラム。
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