WO2020053986A1 - 空気調和システム - Google Patents

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air
power
power supply
air conditioner
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康裕 硲石
彰久 前北
昌史 岡
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三菱電機株式会社
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Classifications

    • 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
    • F24F11/30Control 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
    • F24F11/00Control or safety arrangements
    • F24F11/88Electrical aspects, e.g. circuits

Definitions

  • the present invention relates to an air conditioning system. In particular, it relates to charging by regenerative energy.
  • An object of the present invention is to provide an air conditioning system that can effectively use electric power generated by an outdoor fan in order to solve the above-described problems.
  • An air conditioning system includes an outdoor heat exchanger that exchanges heat between air and a refrigerant, an air conditioner that has a fan motor, an outdoor fan that sends air to the outdoor heat exchanger, and a control device, and an air conditioner.
  • a power supply device having a first battery for supplying the charged power to the air conditioner and a second battery for supplying the charged power to the control device of the air conditioner, and supplying power to the air conditioner and the control device;
  • a switch unit for switching an electrical path between the device and the air conditioner, wherein the control device controls the air conditioner to supply power from the power supply device to the air conditioner while the air conditioner is in operation. When the harmony device is stopped, the switch unit performs switching control for supplying power from the regenerative energy of the fan motor to the first battery or the second battery.
  • a switch unit switches a path, and a plurality of batteries including a second battery that supplies power to the control device are supplied with power to the air conditioning device and regeneration energy of the fan motor. To use the charging. For this reason, the regenerative energy obtained by the electric power generated by the fan motor of the outdoor fan can be charged efficiently without passing through the converter.
  • FIG. 2 is a diagram illustrating power supply and power generation of the air-conditioning system according to Embodiment 1 of the present invention. It is a figure explaining the flow of control of switch part 50 of the air-conditioning system concerning Embodiment 1 of this invention. It is a figure explaining electric power supply and electric power generation of the air conditioning system concerning Embodiment 2 of this invention.
  • FIG. 13 is a diagram for describing connection of windings in a fan motor 151 according to Embodiment 3 of the present invention.
  • FIG. 1 is a diagram showing a main configuration of an air conditioner 100 which is a center of the air conditioning system according to Embodiment 1 of the present invention.
  • the air conditioner 100 illustrated in FIG. 1 is a refrigeration cycle device that performs a refrigeration cycle operation of a vapor compression type.
  • an air conditioner 100 will be described as an example of a refrigeration cycle device.
  • the air-conditioning apparatus 100 according to Embodiment 1 has a refrigerant circuit configured by connecting the outdoor unit 10 and the indoor unit 20 with a gas refrigerant pipe 30 and a liquid refrigerant pipe 40. It is a refrigeration cycle device.
  • the air conditioner 100 according to Embodiment 1 one outdoor unit 10 and one indoor unit 20 are connected.
  • the air-conditioning apparatus 100 according to Embodiment 1 can perform switching between a cooling operation for cooling a room that is an air-conditioned space and a heating operation for heating the room.
  • the indoor unit 20 of the first embodiment has an indoor heat exchanger 21 and an indoor fan 22.
  • the indoor heat exchanger 21 exchanges heat between the air in the room, which is a space to be air-conditioned, and the refrigerant. For example, at the time of a heating operation, it functions as a condenser and condenses and liquefies the refrigerant. Further, during the cooling operation and the defrosting operation, it functions as an evaporator, and evaporates and vaporizes the refrigerant.
  • the indoor fan 22 allows the air in the room to pass through the indoor heat exchanger 21 and supplies the air that has passed through the indoor heat exchanger 21 into the room.
  • the indoor unit 20 includes an indoor control device 23 as a control system device. The indoor control device 23 controls devices such as the indoor fan 22 of the indoor unit 20.
  • the outdoor unit 10 has a compressor 11, a four-way valve 12, an electronic expansion valve 14, an outdoor heat exchanger 13, an outdoor fan 15, and an outdoor control device 16.
  • the compressor 11 compresses and discharges the sucked refrigerant.
  • the drive frequency of the compressor motor 111 is arbitrarily changed by the inverter device based on the instruction of the outdoor control device 16 to change the capacity of the compressor 11 (to send out the refrigerant per unit time). Amount) can be varied.
  • the compressor motor 111 of the first embodiment is a three-phase AC motor.
  • the four-way valve 12 is a valve that switches the flow of the refrigerant between a cooling operation and a heating operation, for example.
  • the electronic expansion valve 14 such as a throttle device adjusts an opening degree based on an instruction from the outdoor control device 16 and decompresses and expands the refrigerant.
  • the outdoor heat exchanger 13 performs heat exchange between the refrigerant and air (outdoor air). For example, at the time of heating operation, it functions as an evaporator and evaporates and vaporizes the refrigerant. Further, during the cooling operation and the defrosting operation, it functions as a condenser, condensing and liquefying the refrigerant.
  • the outdoor fan 15 allows outdoor air to pass through the outdoor heat exchanger 13 to promote heat exchange in the outdoor heat exchanger 13.
  • the outdoor fan 15 is driven by a fan motor 151 at a rotation speed based on an instruction sent from the outdoor control device 16 to adjust the air volume.
  • fan motor 151 of the first embodiment is a three-phase AC motor.
  • the outdoor control device 16 controls devices in the outdoor unit 10.
  • the outdoor control device 16 according to the first embodiment also performs control related to power supply to a power supply device 200 described later. Control relating to power supply and the like will be described later.
  • the outdoor control device 16 has a microcomputer.
  • the microcomputer has a control arithmetic processing unit such as a CPU (Central Processing Unit), for example. It also has an I / O port for managing input and output.
  • the microcomputer includes a volatile storage device (not shown) such as a random access memory (RAM) capable of temporarily storing data and a nonvolatile auxiliary storage device such as a hard disk and a flash memory capable of storing data for a long time. (Not shown).
  • each storage device has data in which a processing procedure performed by the control arithmetic processing device is programmed. Then, the control arithmetic processing unit executes processing based on the data of the program to realize the processing of each unit.
  • the present invention is not limited to this, and each device may be configured by a dedicated device (hardware).
  • the outdoor control device 16 is installed in the outdoor unit 10, but is not limited to this.
  • the high-pressure and high-temperature gaseous refrigerant discharged from the compressor 11 flows into the indoor heat exchanger 21 via the four-way valve 12.
  • the refrigerant is condensed by heat exchange with the indoor air supplied by the indoor fan 22, becomes a high-pressure liquid state refrigerant, and flows out of the indoor heat exchanger 21.
  • the high-pressure liquid refrigerant flowing out of the indoor heat exchanger 21 flows into the electronic expansion valve 14 and becomes a low-pressure gas-liquid two-phase refrigerant.
  • the low-pressure gas-liquid two-phase refrigerant flowing out of the electronic expansion valve 14 flows into the outdoor heat exchanger 13 and evaporates by heat exchange with the outdoor air supplied by the outdoor fan 15 to become a low-pressure gaseous refrigerant. Out of the outdoor heat exchanger 13. The low-pressure gaseous refrigerant flowing out of the outdoor heat exchanger 13 is sucked into the compressor 11 via the four-way valve 12.
  • the high-pressure high-temperature gaseous refrigerant discharged from the compressor 11 flows into the outdoor heat exchanger 13 through the four-way valve 12 and is condensed by heat exchange with the outside air supplied by the outdoor fan 15.
  • the refrigerant becomes a high-pressure liquid state refrigerant and flows out of the outdoor heat exchanger 13.
  • the high-pressure liquid state refrigerant flowing out of the outdoor heat exchanger 13 flows into the electronic expansion valve 14 and becomes a low-pressure gas-liquid two-phase state refrigerant.
  • the low-pressure gas-liquid two-phase refrigerant flowing out of the electronic expansion valve 14 flows into the indoor heat exchanger 21 and evaporates by heat exchange with the indoor air supplied by the indoor fan 22 to form a low-pressure gas state. It becomes a refrigerant and flows out of the indoor heat exchanger 21.
  • the low-pressure gaseous refrigerant flowing out of the indoor heat exchanger 21 is sucked into the compressor 11 via the four-way valve 12.
  • FIG. 2 is a diagram showing a configuration centered on the power supply device 200 of the air conditioning system according to Embodiment 1 of the present invention.
  • the power supply device 200 includes a DC power supply system 210 and a power supply inverter device 220.
  • the DC power supply system 210 supplies DC power.
  • DC power supply system 210 serves as a primary power supply for air conditioner 100.
  • the DC power supply system 210 is described as supplying high-voltage power except for the power supplied from the second battery 262, as described later.
  • the power from the DC power supply system 210 is supplied to an inverter device that drives power-related devices such as the compressor 11 and the outdoor fan 15.
  • the DC power supply system 210 has a plurality of power supplies.
  • the commercial power source 241, the private power source 242, the solar power source 263, the first battery 261 and the second battery 262 are used as power sources.
  • the commercial power supply 241, the private power supply 242, and the solar power supply 263 are power supplies outside the air conditioning system.
  • the commercial power supply 241 and the private power supply 242 are AC power supplies 240.
  • the power from the AC power supply 240 is converted into DC power by the DC power supply device 250 and supplied to the air-conditioning apparatus 100 as the DC conversion power supply 230.
  • the photovoltaic power supply 263, the first battery 261 and the second battery 262 are DC power supplies 260.
  • the photovoltaic power supply 263 is a device that generates power using light from the sun. Although the photovoltaic power supply 263 has been described as an example here, the invention is not limited to this, and a fuel cell or the like may be used instead of the photovoltaic power supply 263.
  • power related to power generation by solar power generation power supply 263 is stored in first battery 261.
  • the first battery 261 charges supplied power.
  • the first battery 261 can supply power to the air-conditioning apparatus 100 by discharging the stored power.
  • the first battery 261 of the first embodiment includes not only the power from the photovoltaic power supply 263 but also the rotation of the outdoor fan 15 due to the external wind when the operation of the air-conditioning apparatus 100 is stopped, as described later.
  • the electric power generated by the fan motor 151 can be charged.
  • a plurality of batteries serving as the first battery 261 may be provided.
  • the voltage converter 270 serving as a DC / DC converter converts a DC voltage related to the supply of the first battery 261 to a predetermined voltage by increasing or decreasing the DC voltage.
  • the voltage of the photovoltaic power supply 263 varies depending on the amount of power generation. For this reason, the voltage converter 270 adjusts the voltage applied to the air-conditioning apparatus 100 to be the set voltage.
  • the second battery 262 charges the electric power generated by the fan motor 151 by the rotation of the outdoor fan 15 when the operation of the air conditioner 100 is stopped. Then, the second battery 262 supplies power to the outdoor control device 16 at the time of a power failure or the like. For this reason, the second battery 262 for supplying power to the outdoor control device 16 is different from the first battery 261 capable of storing power for driving power-related devices such as the compressor 11 and the outdoor fan 15. The charging capacity is smaller than that of the battery 261.
  • the second battery 262 supplies power to the outdoor control device 16, but is not limited to this.
  • the second battery 262 may perform power supply for performing heating for preventing the refrigerant of the compressor 11 that is stopped from stagnation or the like.
  • the power supply inverter device 220 performs DC-AC conversion on the electric power from the DC power supply system 210, and supplies AC power to devices that require AC power supply.
  • Devices to be supplied with electric power from the power supply inverter device 220 are electronic expansion valves 14 having relatively low power consumption as compared with the compressor 11, the outdoor fan 15, and the like among the components mounted on the air conditioner 100.
  • auxiliary equipment such as a solenoid valve (not shown).
  • the power supply inverter device 220 is a device included in the power supply device 200 and installed outside the air conditioner 100, but may be a device included in the air conditioner 100. .
  • the air-conditioning apparatus 100 may not include the power supply inverter 220. .
  • FIG. 3 is a diagram illustrating power supply and power generation of the air-conditioning system according to Embodiment 1 of the present invention.
  • the relationship between the power supply device 200 and the fan motor 151 of the outdoor fan 15 will be described.
  • a fan inverter 152 and a switch unit 50 are provided between the power supply device 200 and the fan motor 151 of the outdoor fan 15.
  • the fan inverter device 152 has an upper arm 152A and a lower arm 152B.
  • the switching element of the upper arm 152A and the switching element of the lower arm 152B are paired.
  • three pairs of switching elements such as IGBTs are provided for each phase of the fan motor 151.
  • the upper arm 152A has a first switching element S1, a second switching element S2, a third switching element S3, a first freewheel diode D1, a second freewheel diode D2, and a third freewheel diode D3.
  • the first freewheel diode D1 is connected in parallel to the first switching element S1
  • the second freewheel diode D2 is connected in parallel to the second switching element S2
  • the third freewheel diode D3 is connected in parallel to the third switching element S3. It is connected to the.
  • the lower arm 152B has a fourth switching element S4, a fifth switching element S5, a sixth switching element S6, a fourth freewheel diode D4, a fifth freewheel diode D5, and a sixth freewheel diode D6.
  • the fourth freewheel diode D4 is connected in parallel with the fourth switching element S4
  • the fifth freewheel diode D5 is connected in parallel with the fifth switching element S5
  • the sixth freewheel diode D6 is connected in parallel with the sixth switching element S6. It is connected to the.
  • a power semiconductor using silicon, silicon carbide, gallium nitride, or the like as a material is used for example.
  • the first energy is generated by the regenerative energy generated by the fan motor 151 using the rotation of the outdoor fan 15 due to the external wind.
  • the battery 261 and the second battery 262 are charged.
  • the first freewheeling diode D1 to the third freewheeling diode D3 serve as a flow path of current by regenerative energy.
  • the switch unit 50 switches an electrical path between the power supply device 200 and the fan motor 151.
  • the switch unit 50 according to the first embodiment has a first switch 51, a second switch 52, and a third switch 53.
  • the first switch 51 switches whether to supply power from the DC conversion power supply 230 and the DC power supply 260.
  • the second switch 52 switches whether to charge the first battery 261 with electric power based on regenerative energy from the fan motor 151.
  • the third switch 53 switches whether to charge the second battery 262 with the electric power based on the regenerative energy from the fan motor 151.
  • FIG. 4 is a diagram illustrating a control flow of the switch unit 50 of the air-conditioning system according to Embodiment 1 of the present invention.
  • the outdoor control device 16 performs switching control of each switch of the switch unit 50.
  • the outdoor control device 16 determines whether the air-conditioning apparatus 100 is operating (step ST1). When determining that the air conditioner 100 is operating, the outdoor control device 16 turns on the first switch 51. Further, the outdoor control device 16 turns off the second switch 52 and the third switch 53 (step ST2). Thereby, electric power from DC conversion power supply 230 and DC power supply 260 is supplied to air conditioner 100.
  • the outdoor control device 16 determines whether the charging of the second battery 262 is completed (step ST3).
  • the outdoor control device 16 turns off the first switch 51 and the second switch 52. Further, the outdoor control device 16 turns on the third switch 53 (step ST4). Thereby, the electric power by the regenerative energy from the fan motor 151 is charged in the second battery 262.
  • the outdoor control device 16 When determining that the second battery 262 is completely charged, the outdoor control device 16 turns off the first switch 51 and the third switch 53. Further, the outdoor control device 16 turns on the second switch 52 (step ST5). As a result, the electric power from the regenerative energy from the fan motor 151 is charged in the first battery 261.
  • the outdoor control device 16 performs switching control of the switch unit 50. Then, the second battery 262 and the first battery 261 are charged with electric power by the regenerative energy of the fan motor 151. Therefore, if the first battery 261 is charged with power capable of operating the air-conditioning apparatus 100, the power is supplied from the first battery 261 to the air-conditioning apparatus 100 even when a power failure occurs. It is possible to continue driving without stopping. Further, even when the first battery 261 is not charged with electric power that can operate the air conditioner 100, electric power can be supplied from the second battery 262 to the outdoor control device 16.
  • the electric power can be stored efficiently.
  • the liquid refrigerant may accumulate in the compressor 11 or the like, and the compressor 11 may cause liquid compression at the time of re-operation, resulting in an abnormal stop.
  • the second battery 262 can supply the compressor 11 with electric power capable of performing IH restricted energization. Can be heated. Therefore, when the compressor 11 is driven after the restoration of the power failure, the operation can be performed without abnormal stop.
  • the second battery 262 supplies power to the heater to heat the inside of the control box even when a power failure occurs in a cold region.
  • the electric device and the electronic device can maintain the operating temperature range.
  • switch unit 50 since switch unit 50 is provided, when air-conditioning apparatus 100 is stopped, first switch 51 is turned off, so that DC power supply 260 and DC power supply 260 are turned off. Power supply from the DC conversion power supply 230 can be cut off. Therefore, power can be supplied from the second battery 262, so that the power consumption of the DC power supply 260 and the DC conversion power supply 230 can be reduced.
  • FIG. FIG. 5 is a diagram illustrating power supply and power generation of the air-conditioning system according to Embodiment 2 of the present invention. 5, the same reference numerals as those in FIG. 3 and the like perform the same operations as those in the first embodiment.
  • the air-conditioning system according to Embodiment 2 includes a plurality of air-conditioning apparatuses 100 connected in parallel with a power supply apparatus 200. In FIG. 5, two fan motors 151 are connected to the power supply device 200 in parallel on behalf of each air conditioner 100.
  • the first battery 261 and the second battery 262 can be charged with regenerative energy generated by the fan motor 151 of the outdoor fan 15. Can be.
  • the first battery 261 and the second battery 262 can be charged with regenerative energy related to the power generation of the two fan motors 151. Further, power can be supplied to the two air conditioners 100 from the first battery 261 and the second battery 262.
  • FIG. FIG. 6 is a diagram illustrating connection of windings in fan motor 151 according to Embodiment 3 of the present invention. 6, the same reference numerals as those in FIG. 3 and the like perform the same operations as those in the first embodiment.
  • fan motor 151 In the air-conditioning system according to Embodiment 3, during operation of air-conditioning apparatus 100, fan motor 151 has a delta connection. Further, while the air conditioner 100 is stopped, the fan motor 151 is connected in a star connection.
  • the outdoor controller 16 controls connection switching of the fan motor 151. During the operation stop, the voltage of the electric power generated by the fan motor 151 is increased to 31/2 times the voltage during the operation in the delta connection by performing the star connection, and the first battery 261 and the second battery 262 are connected. Is charged. For this reason, power generation efficiency can be improved.
  • Embodiment 4 FIG.
  • the second battery 262 has been described as being included in the power supply device 200.
  • the second battery 262 has a small charging capacity and is small.
  • the air conditioner 100 may include the second battery 262 therein.
  • the first battery 261 requires a large amount of power not only at the time of a power outage but also during a summertime cooling operation. At this time, power may be supplied to the air-conditioning apparatus 100 in an assisting manner. As a result, the power supply from the commercial power supply 241 can be reduced, and the cost can be reduced.
  • the outdoor control device 16 may monitor the state of charge of the second battery 262. When the outdoor control device 16 determines that the charge amount of the second battery 262 has become smaller than the set charge amount, the outdoor control device 16 turns off the first switch 51 and the third switch 53 and turns on the second switch 52. Then, the second battery 262 may be recharged. By giving priority to recharging the second battery 262, recovery from a power failure or the like can be performed promptly.
  • the outdoor control device 16 monitors the state of charge of the second battery 262. When the outdoor controller 16 determines that the charge amount of the second battery 262 is smaller than the set charge amount, the outdoor control device 16 charges the second battery 262 from the first battery 261 when the outdoor unit 10 is stopped. You may make it.
  • the present invention can be applied to other refrigeration cycle devices such as a refrigeration device, a refrigeration device, and a hot water supply device.

Abstract

この発明に係る空気調和システムは、空気と冷媒との熱交換を行う室外熱交換器、ファンモーターを有し、室外熱交換器に空気を送る室外ファンおよび制御装置を備える空気調和装置と、空気調和装置に充電した電力を供給する第1バッテリーおよび空気調和装置の制御装置に充電した電力を供給する第2バッテリーを有し、空気調和装置および制御装置に電力供給する電力供給装置と、電力供給装置と空気調和装置との間の電気的な経路の切り替えを行うスイッチ部とを備え、制御装置は、空気調和装置の運転中は、電力供給装置からの電力を空気調和装置に供給させ、空気調和装置の停止中は、ファンモーターの回生エネルギーによる電力を第1バッテリーまたは第2バッテリーに供給させる切替制御を、スイッチ部に行うものである。

Description

空気調和システム
 この発明は、空気調和システムに関するものである。特に、回生エネルギーによる充電に関するものである。
 空気調和装置において、停電が発生し、商用電源などからの電力供給が停止すると、空気調和が停止する。そこで、室外ユニットに設けられている室外ファンを、停止時に外風(自然エネルギー)を利用して回転させ、ファンモーターを発電機として機能させる。そして、ファンモーターが発電した電力を、バッテリーに充電する空気調和装置を有するシステムが提案されている(たとえば、特許文献1参照)。また、太陽光パネルで発電した電力を、空気調和装置に使用するシステムも考えられている。
特開2011-196584号公報
 しかしながら、上述した特許文献1の空気調和装置は、風力が弱い環境などでは、ファンおよび圧縮機を駆動させるために必要な電力をバッテリーに充電することが難しい。また、特許文献1のシステムでは、室外ファンが発電した電力をバッテリーに充電する際およびバッテリーから室外ファンおよび圧縮機に電力を供給する際は、コンバータを介して行わなければならない。このため、システムにおいては、コンバータによる電力損失が発生する。
 この発明は、上記のような課題を解決するため、室外ファンによって発電した電力を有効に使うことができる空気調和システムを得ることを目的とする。
 この発明に係る空気調和システムは、空気と冷媒との熱交換を行う室外熱交換器、ファンモーターを有し、室外熱交換器に空気を送る室外ファンおよび制御装置を備える空気調和装置と、空気調和装置に充電した電力を供給する第1バッテリーおよび空気調和装置の制御装置に充電した電力を供給する第2バッテリーを有し、空気調和装置および制御装置に電力供給する電力供給装置と、電力供給装置と空気調和装置との間の電気的な経路の切り替えを行うスイッチ部とを備え、制御装置は、空気調和装置の運転中は、電力供給装置からの電力を空気調和装置に供給させ、空気調和装置の停止中は、ファンモーターの回生エネルギーによる電力を第1バッテリーまたは第2バッテリーに供給させる切替制御を、スイッチ部に対して行うものである。
 この発明に係る空気調和システムは、停電などにおいて、スイッチ部が経路を切り替え、制御装置に電力を供給する第2バッテリーを含む複数のバッテリーに、空気調和装置への電力供給とファンモーターの回生エネルギーを利用した充電とを行うようにした。このため、室外ファンのファンモーターの発電によって得られる回生エネルギーを、コンバータを介さずに効率よく充電することができる。
この発明の実施の形態1における空気調和システムの中心となる空気調和装置100の主となる構成を示す図である。 この発明の実施の形態1に係る空気調和システムの電力供給装置200を中心とする構成を示す図である。 この発明の実施の形態1に係る空気調和システムの電力供給および発電について説明する図である。 この発明の実施の形態1に係る空気調和システムのスイッチ部50の制御の流れについて説明する図である。 この発明の実施の形態2に係る空気調和システムの電力供給および発電について説明する図である。 この発明の実施の形態3に係るファンモーター151における巻線の結線について説明する図である。
 以下、発明の実施の形態に係る空気調和システムについて図面を参照しながら説明する。ここで、図1を含め、以下の図において、同一の符号を付したものは、同一またはこれに相当するものであり、以下に記載する実施の形態の全文において共通することとする。そして、明細書全文に表わされている構成要素の形態は、あくまでも例示であって、明細書に記載された形態に限定するものではない。特に構成要素の組み合わせは、各実施の形態における組み合わせのみに限定するものではなく、他の実施の形態に記載した構成要素を別の実施の形態に適用することができる。また、図面では、各構成部材の大きさの関係が実際のものとは異なる場合がある。そして、電圧、温度、圧力などの高低については、特に絶対的な値との関係で高低などが定まっているものではなく、システム、装置などにおける状態、動作などにおいて相対的に定まるものとする。
実施の形態1.
 図1は、この発明の実施の形態1における空気調和システムの中心となる空気調和装置100の主となる構成を示す図である。図1に記載の空気調和装置100は、蒸気圧縮式の冷凍サイクル運転を行う冷凍サイクル装置である。ここでは、冷凍サイクル装置の一例として、空気調和装置100について説明する。
 図1に示すように、実施の形態1の空気調和装置100は、室外ユニット10と室内ユニット20とを、ガス冷媒配管30および液冷媒配管40により配管接続することで構成される冷媒回路を有する冷凍サイクル装置である。実施の形態1の空気調和装置100は、1台の室外ユニット10と1台の室内ユニット20が接続されているものとする。実施の形態1の空気調和装置100は、空調対象空間である部屋内を冷却する冷房運転と部屋内を加熱する暖房運転とを切り替えて行うことができる。
 実施の形態1の室内ユニット20は、室内熱交換器21および室内ファン22を有している。室内熱交換器21は、空調対象空間である室内の空気と冷媒との熱交換を行う。たとえば、暖房運転時においては凝縮器として機能し、冷媒を凝縮して液化させる。また、冷房運転時および除霜運転時においては蒸発器として機能し、冷媒を蒸発させ、気化させる。室内ファン22は、部屋の空気を、室内熱交換器21に通過させ、室内熱交換器21を通過させた空気を、部屋内に供給する。また、室内ユニット20は、制御系の機器として、室内制御装置23を有している。室内制御装置23は、室内ユニット20の室内ファン22などの機器を制御する。
 一方、室外ユニット10は、圧縮機11、四方弁12、電子膨張弁14、室外熱交換器13、室外ファン15および室外制御装置16を有している。圧縮機11は、吸入した冷媒を圧縮して吐出する。実施の形態1の圧縮機11は、室外制御装置16の指示に基づいて、インバーター装置により、圧縮機モーター111の駆動周波数を任意に変化させ、圧縮機11の容量(単位時間あたりの冷媒を送り出す量)を変化させることができる。ここで、実施の形態1の圧縮機モーター111は、三相交流モーターであるものとする。
 四方弁12は、たとえば、冷房運転時と暖房運転時とによって冷媒の流れを切り換える弁である。また、絞り装置などの電子膨張弁14は、室外制御装置16の指示に基づいて開度調整を行い、冷媒を減圧して膨張させる。室外熱交換器13は、冷媒と空気(室外の空気)との熱交換を行う。たとえば、暖房運転時においては蒸発器として機能し、冷媒を蒸発させ、気化させる。また、冷房運転時および除霜運転時においては凝縮器として機能し、冷媒を凝縮して液化させる。室外ファン15は、部屋外の空気を室外熱交換器13に通過させて、室外熱交換器13における熱交換を促す。室外ファン15は、室外制御装置16から送られる指示に基づく回転数でファンモーター151が駆動し、風量を調整する。ここで、実施の形態1のファンモーター151は、三相交流モーターであるものとする。
 室外制御装置16は、室外ユニット10内の機器を制御する。また、実施の形態1の室外制御装置16は、後述する電力供給装置200との間の電力供給などに係る制御も行う。電力供給などに係る制御については、後述する。ここで、室外制御装置16は、マイクロコンピュータを有している。マイクロコンピュータは、たとえば、CPU(Central Processing Unit)などの制御演算処理装置を有している。また、入出力を管理するI/Oポートを有している。また、マイクロコンピュータは、データを一時的に記憶できるランダムアクセスメモリ(RAM)などの揮発性記憶装置(図示せず)およびハードディスク、データを長期的に記憶できるフラッシュメモリなどの不揮発性の補助記憶装置(図示せず)などを有する。これらの記憶装置には、制御演算処理装置が行う処理手順をプログラムとしたデータを有している。そして、制御演算処理装置がプログラムのデータに基づいて処理を実行して各部の処理を実現する。ただ、これに限定するものではなく、各装置を専用機器(ハードウェア)で構成してもよい。ここで、実施の形態1の空気調和装置100では、室外ユニット10内に室外制御装置16を設置しているが、これに限定するものではない。
 ここで、空気調和装置100の動作について説明する。まず、空気調和装置100における暖房運転時の冷媒の流れについて説明する。圧縮機11から吐出される高圧高温のガス状態の冷媒は、四方弁12を介して室内熱交換器21に流入する。室内熱交換器21において、冷媒は、室内ファン22によって供給される室内空気との熱交換によって凝縮することで、高圧の液状態の冷媒となり、室内熱交換器21から流出する。室内熱交換器21から流出した高圧の液状態の冷媒は、電子膨張弁14に流入し、低圧の気液二相状態の冷媒となる。電子膨張弁14から流出する低圧の気液二相状態の冷媒は室外熱交換器13に流入し、室外ファン15によって供給される外気との熱交換によって蒸発することで低圧のガス状態の冷媒となり、室外熱交換器13から流出する。室外熱交換器13から流出する低圧のガス状態の冷媒は、四方弁12を介して圧縮機11に吸入される。
 次に、空気調和装置100における冷房運転時の冷媒の流れについて説明する。圧縮機11から吐出される高圧高温のガス状態の冷媒は、四方弁12を介して、室外熱交換器13に流入し、室外ファン15によって供給される外気との熱交換によって凝縮することで、高圧の液状態の冷媒となり、室外熱交換器13から流出する。室外熱交換器13から流出した高圧の液状態の冷媒は、電子膨張弁14に流入し、低圧の気液二相状態の冷媒となる。電子膨張弁14から流出する低圧の気液二相状態の冷媒は、室内熱交換器21に流入し、室内ファン22によって供給される室内空気との熱交換によって蒸発することで低圧のガス状態の冷媒となり、室内熱交換器21から流出する。室内熱交換器21から流出する低圧のガス状態の冷媒は、四方弁12を介して圧縮機11に吸入される。
<空気調和装置100の電力供給に関するシステムの一例>
 図2は、この発明の実施の形態1に係る空気調和システムの電力供給装置200を中心とする構成を示す図である。次に、図2に基づいて、空気調和装置100への電力供給について説明する。図2に示すように、電力供給装置200は、直流電源システム210および給電用インバーター装置220を有している。直流電源システム210は、直流の電力を供給する。直流電源システム210は、空気調和装置100に対しては、一次電源となる。直流電源システム210は、後述するように、第2バッテリー262から供給する電力以外は、高電圧の電力を供給するものとして説明する。したがって、直流電源システム210からの電力は、圧縮機11、室外ファン15などのパワー系機器を駆動するインバーター装置に供給される。ここで、直流電源システム210は、複数の電源を有している。ここでは、商用電源241、自家発電電源242、太陽光発電電源263、第1バッテリー261および第2バッテリー262を電源とする。ここで、直流電源システム210における電源のうち、商用電源241、自家発電電源242および太陽光発電電源263は、空気調和システム外の電源である。
 商用電源241および自家発電電源242は、交流電源240である。交流電源240からの電力は、直流給電装置250により、直流の電力に変換され、直流変換電源230として、空気調和装置100に供給される。
 また、太陽光発電電源263、第1バッテリー261および第2バッテリー262は、直流電源260である。太陽光発電電源263は、太陽からの光により発電する装置である。ここでは、太陽光発電電源263を例に挙げたが、これに限定するものではなく、燃料電池などを、太陽光発電電源263の代わりとしてもよい。実施の形態1においては、太陽光発電電源263の発電に係る電力は、第1バッテリー261に蓄えられる。第1バッテリー261は、供給される電力を充電する。そして、第1バッテリー261は、蓄えた電力を放電することで、空気調和装置100に電力供給を行うことができる。ここで、実施の形態1の第1バッテリー261は、太陽光発電電源263からの電力だけでなく、後述するように、空気調和装置100の運転停止時に、外風による室外ファン15の回転によって、ファンモーター151の発電された電力を充電することができる。また、第1バッテリー261となるバッテリーが複数台あってもよい。DC/DCコンバータとなる電圧変換器270は、第1バッテリー261の供給に係る直流電圧を、昇圧または減圧して、定められた電圧となるように変換する。太陽光発電電源263は、発電量により電圧が変動する。このため、電圧変換器270は、空気調和装置100に印加する電圧が、設定された電圧になるように調整する。
 第2バッテリー262は、空気調和装置100の運転停止時に、室外ファン15の回転によってファンモーター151の発電された電力を充電する。そして、第2バッテリー262は、停電時などにおいて、室外制御装置16に電力を供給する。このため、圧縮機11、室外ファン15などのパワー系機器を駆動させる電力を蓄えることができる第1バッテリー261に対し、室外制御装置16に電力を供給するための第2バッテリー262は、第1バッテリー261に比べて、充電容量が小さい。ここで、実施の形態1では、第2バッテリー262は、室外制御装置16に電力を供給するものとするが、これに限定するものではない。たとえば、第2バッテリー262が、停止中の圧縮機11の冷媒の寝込みなどを防ぐ加熱を行う電力供給を行うようにしてもよい。
 また、給電用インバーター装置220は、直流電源システム210からの電力に対して、直流-交流変換を行って、交流による電力供給を必要とする機器に交流の電力を供給する。給電用インバーター装置220からの電力供給対象とする機器は、空気調和装置100に搭載される構成機器のうち、圧縮機11、室外ファン15などに比べて、比較的消費電力が少ない電子膨張弁14、電磁弁(図示せず)などの補機系機器である。ここで、図2においては、給電用インバーター装置220は、電力供給装置200が有し、空気調和装置100の外部に設置された装置としているが、空気調和装置100が内部に有する装置としてもよい。また、前述したように、空気調和装置100が交流電源240を必要とせず、直流電源システム210からの電力で運転可能な構成である場合は、給電用インバーター装置220を有していなくてもよい。
 図3は、この発明の実施の形態1に係る空気調和システムの電力供給および発電について説明する図である。ここでは、電力供給装置200と室外ファン15のファンモーター151との関係について説明する。実施の形態1の空気調和システムは、電力供給装置200と室外ファン15のファンモーター151との間に、ファン用インバーター装置152およびスイッチ部50が設置されている。
 ファン用インバーター装置152は、それぞれ上アーム152Aと下アーム152Bとを有している。上アーム152Aのスイッチング素子と下アーム152Bのスイッチング素子とは対になっている。実施の形態1では、ファンモーター151の各相に対応して、IGBTなどの三対のスイッチング素子を有している。
 上アーム152Aは、第1スイッチング素子S1、第2スイッチング素子S2、第3スイッチング素子S3、第1還流ダイオードD1、第2還流ダイオードD2および第3還流ダイオードD3を有している。第1還流ダイオードD1は、第1スイッチング素子S1に並列に接続され、第2還流ダイオードD2は、第2スイッチング素子S2に並列に接続され、第3還流ダイオードD3は、第3スイッチング素子S3に並列に接続されている。
 また、下アーム152Bは、第4スイッチング素子S4、第5スイッチング素子S5、第6スイッチング素子S6、第4還流ダイオードD4、第5還流ダイオードD5および第6還流ダイオードD6を有している。第4還流ダイオードD4は、第4スイッチング素子S4に並列に接続され、第5還流ダイオードD5は、第5スイッチング素子S5に並列に接続され、第6還流ダイオードD6は、第6スイッチング素子S6に並列に接続されている。各素子には、たとえば、シリコン、炭化シリコン、窒化ガリウムなどを材料として使用したパワー半導体が用いられている。
 ここで、実施の形態1では、上述したように、空気調和装置100の運転停止中において、外風による室外ファン15の回転を利用して、ファンモーター151を発電させた回生エネルギーによる、第1バッテリー261および第2バッテリー262の充電を行う。第1還流ダイオードD1~第3還流ダイオードD3は、回生エネルギーによる電流の流路となる。
 スイッチ部50は、電力供給装置200とファンモーター151との間における電気的な経路の切替を行う。実施の形態1のスイッチ部50は、第1スイッチ51、第2スイッチ52および第3スイッチ53を有している。第1スイッチ51は、直流変換電源230および直流電源260からの電力供給を行うかどうかを切り替える。第2スイッチ52は、ファンモーター151からの回生エネルギーによる電力を第1バッテリー261に充電するかどうかを切り替える。第3スイッチ53は、ファンモーター151からの回生エネルギーによる電力を第2バッテリー262に充電するかどうかを切り替える。
 図4は、この発明の実施の形態1に係る空気調和システムのスイッチ部50の制御の流れについて説明する図である。ここでは、室外制御装置16が、スイッチ部50の各スイッチの切替制御を行う。室外制御装置16は、空気調和装置100が運転中であるかどうかを判定する(ステップST1)。室外制御装置16は、空気調和装置100が運転中であると判定すると、第1スイッチ51をオンする。また、室外制御装置16は、第2スイッチ52および第3スイッチ53はオフにする(ステップST2)。これにより、直流変換電源230および直流電源260からの電力が空気調和装置100に供給される。
 一方、室外制御装置16は、空気調和装置100が運転中でなく、停止中であると判定すると、さらに、第2バッテリー262が充電完了しているかどうかを判定する(ステップST3)。室外制御装置16は、第2バッテリー262の充電が完了していないと判定すると、第1スイッチ51および第2スイッチ52をオフにする。また、室外制御装置16は、第3スイッチ53をオンにする(ステップST4)。これにより、ファンモーター151からの回生エネルギーによる電力が、第2バッテリー262に充電される。
 室外制御装置16は、第2バッテリー262が充電完了していると判定すると、第1スイッチ51および第3スイッチ53をオフにする。また、室外制御装置16は、第2スイッチ52をオンにする(ステップST5)。これにより、ファンモーター151からの回生エネルギーによる電力が、第1バッテリー261に充電される。
 以上のように、実施の形態1の空気調和システムによれば、空気調和装置100の運転停止時に、室外制御装置16が、スイッチ部50の切替制御を行う。そして、第2バッテリー262および第1バッテリー261にファンモーター151の回生エネルギーによる電力を、充電させるようにした。このため、第1バッテリー261に空気調和装置100を運転することができる電力が充電されていれば、停電などしても、第1バッテリー261から空気調和装置100に電力を供給することで、運転停止することなく、継続して運転することができる。また、第1バッテリー261には、空気調和装置100を運転できる電力が充電されていない場合でも、第2バッテリー262から室外制御装置16に電力供給を行うことができる。このため、停電前の運転状態を記憶させておくなどして、停電から復旧した後で速やかに運転を開始することができる。さらに、コンバータを介さずに、ファンモーター151の回生エネルギーによる電力を、第1バッテリー261および第2バッテリー262に充電することができるので、効率よく電力を蓄えることができる。
 また、寒冷地において停電が発生すると、液冷媒が圧縮機11などに溜まり、再運転時に圧縮機11が液圧縮を起こし、異常停止となってしまう可能性がある。実施の形態1の空気調和システムによれば、停電中であっても、第2バッテリー262が、圧縮機11に対してIH拘束通電が可能な電力を供給することができるので、圧縮機11を加熱することができる。このため、停電復旧後に圧縮機11を駆動させたときに、異常停止することなく、運転を行うことができる。また、電気機器および電子機器を収容する制御箱の内部にヒータを搭載していれば、寒冷地で停電となった場合でも、第2バッテリー262がヒータに電力を供給し、制御箱内部を温めることで、電気機器および電子機器は、使用温度範囲を保つことができる。
 また、実施の形態1の空気調和システムによれば、スイッチ部50を備えるようにしたので、空気調和装置100が運転停止中のときには、第1スイッチ51をオフにすることで、直流電源260および直流変換電源230からの電力供給を遮断することができる。このため、第2バッテリー262からの電力供給できるので、直流電源260および直流変換電源230の消費電力を削減することができる。
実施の形態2.
 図5は、この発明の実施の形態2に係る空気調和システムの電力供給および発電について説明する図である。図5において、図3などと同じ符号を付している機器などについては、実施の形態1と同様の動作などを行う。実施の形態2の空気調和システムは、複数の空気調和装置100を電力供給装置200と並列に接続したものである。図5では、各空気調和装置100を代表して、2台のファンモーター151を並列に電力供給装置200と接続している。
 複数台の空気調和装置100が並列に電力供給装置200と接続している場合でも、室外ファン15のファンモーター151の発電に係る回生エネルギーを、第1バッテリー261および第2バッテリー262に充電することができる。図5の空気調和システムでは、2台のファンモーター151の発電に係る回生エネルギーを、第1バッテリー261および第2バッテリー262に充電することができる。また、2つの空気調和装置100に、第1バッテリー261および第2バッテリー262から電力を供給することができる。
実施の形態3.
 図6は、この発明の実施の形態3に係るファンモーター151における巻線の結線について説明する図である。図6において、図3などと同じ符号を付している機器などについては、実施の形態1と同様の動作などを行う。実施の形態3の空気調和システムでは、空気調和装置100の運転中は、ファンモーター151をデルタ結線とする。また、空気調和装置100の停止中は、ファンモーター151をスター結線とする。ファンモーター151における結線の切替制御は、室外制御装置16が行う。運転停止中において、ファンモーター151が発電した電力の電圧は、スター結線にすることで、デルタ結線である運転中における電圧の31/2倍に昇圧され、第1バッテリー261および第2バッテリー262に充電される。このため、発電効率を向上させることができる。
実施の形態4.
 上述した実施の形態1~実施の形態3においては、第2バッテリー262は、電力供給装置200が有するものとして説明した。第2バッテリー262は、充電容量が小さく、小型である。このため、空気調和装置100が、第2バッテリー262を内蔵するようにしてもよい。
 また、上述した実施の形態1~実施の形態3では特に説明しなかったが、第1バッテリー261は、停電時だけでなく、夏場の日中の冷房運転などのように、多くの電力が要求されるときに、補佐的に、空気調和装置100に電力供給するようにしてもよい。これにより、商用電源241からの電力供給を減らし、コスト低減をはかることができる。
 また、第2バッテリー262を有効に利用するため、予期せぬ停電時に対応できるように充電しておく必要がある。しかし、第2バッテリー262は、時間が経過すると、自然放電によって、充電量が低下する。
 そこで、室外制御装置16は、第2バッテリー262の充電状態を監視するようにしてもよい。そして、室外制御装置16は、第2バッテリー262の充電量が、設定された設定充電量よりも少なくなったと判定すると、第1スイッチ51および第3スイッチ53をオフにし、第2スイッチ52をオンにして、第2バッテリー262に再充電してもよい。第2バッテリー262への再充電を優先させて行っておくことで、停電などからの復旧を速やかに行うことができる。
 さらに、設置場所、季節などにより、外風が弱く、第2バッテリー262の充電が進まないことがある。室外制御装置16は、第2バッテリー262の充電状態を監視するようにする。そして、室外制御装置16は、第2バッテリー262の充電量が、設定充電量よりも少なくなったと判定すると、室外ユニット10が停止しているときに、第1バッテリー261から第2バッテリー262に充電するようにしてもよい。
 前述した実施の形態1~実施の形態4は、空気調和装置100について説明したが、たとえば、冷蔵装置、冷凍装置、給湯装置のように、他の冷凍サイクル装置にも適用することができる。
 10 室外ユニット、11 圧縮機、12 四方弁、13 室外熱交換器、14 電子膨張弁、15 室外ファン、16 室外制御装置、20 室内ユニット、21 室内熱交換器、22 室内ファン、23 室内制御装置、30 ガス冷媒配管、40 液冷媒配管、50 スイッチ部、51 第1スイッチ、52 第2スイッチ、53 第3スイッチ、100 空気調和装置、111 圧縮機モーター、151 ファンモーター、152 ファン用インバーター装置、152A 上アーム、152B 下アーム、200 電力供給装置、210 直流電源システム、220 給電用インバーター装置、230 直流変換電源、240 交流電源、241 商用電源、242 自家発電電源、250 直流給電装置、260 直流電源、261 第1バッテリー、262 第2バッテリー、263 太陽光発電電源、270 電圧変換器、D1 第1還流ダイオード、D2 第2還流ダイオード、D3 第3還流ダイオード、D4 第4還流ダイオード、D5 第5還流ダイオード、D6 第6還流ダイオード、S1 第1スイッチング素子、S2 第2スイッチング素子、S3 第3スイッチング素子、S4 第4スイッチング素子、S5 第5スイッチング素子、S6 第6スイッチング素子。

Claims (5)

  1.  空気と冷媒との熱交換を行う室外熱交換器、ファンモーターを有し、前記室外熱交換器に前記空気を送る室外ファンおよび制御装置を備える空気調和装置と、
     前記空気調和装置に充電した電力を供給する第1バッテリーおよび前記空気調和装置の前記制御装置に充電した電力を供給する第2バッテリーを有し、前記空気調和装置および前記制御装置に電力供給する電力供給装置と、
     前記電力供給装置と前記空気調和装置との間の電気的な経路の切り替えを行うスイッチ部とを備え、
     前記制御装置は、前記空気調和装置の運転中は、前記電力供給装置からの電力を前記空気調和装置に供給させ、前記空気調和装置の停止中は、前記ファンモーターの回生エネルギーによる電力を前記第1バッテリーまたは前記第2バッテリーに供給させる切替制御を、前記スイッチ部に対して行う空気調和システム。
  2.  複数の前記空気調和装置を、前記電力供給装置に対して並列に、電気的に接続する請求項1に記載の空気調和システム。
  3.  前記制御装置は、前記空気調和装置の運転中は、前記ファンモーターの巻線をデルタ結線とし、前記空気調和装置の停止中は、前記ファンモーターの巻線をスター結線とする請求項1または請求項2に記載の空気調和システム。
  4.  前記制御装置は、前記第2バッテリーの充電量を監視し、設定された充電量より少なくなったと判定すると、前記空気調和装置の停止中に、前記第2バッテリーへの電力供給を行うように前記スイッチ部の切替制御を行う請求項1~請求項3のいずれか一項に記載の空気調和システム。
  5.  前記制御装置は、前記第1バッテリーから前記第2バッテリーへの電力供給を行うように前記スイッチ部の切替制御を行う請求項4に記載の空気調和システム。
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