WO2020067152A1 - 空調システム - Google Patents

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WO2020067152A1
WO2020067152A1 PCT/JP2019/037592 JP2019037592W WO2020067152A1 WO 2020067152 A1 WO2020067152 A1 WO 2020067152A1 JP 2019037592 W JP2019037592 W JP 2019037592W WO 2020067152 A1 WO2020067152 A1 WO 2020067152A1
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WO
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air conditioning
control
commercial power
heat exchanger
unit
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PCT/JP2019/037592
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English (en)
French (fr)
Inventor
正倫 浮舟
安尾 晃一
大野 正雄
Original Assignee
ダイキン工業株式会社
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Publication date
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    • Y02E60/14Thermal energy storage

Definitions

  • the present disclosure relates to an air conditioning system.
  • the air conditioner of Patent Document 1 includes a refrigerant circuit to which a compressor, an outdoor heat exchanger, an indoor heat exchanger, a heat transfer tube (heat storage heat exchanger), and the like are connected.
  • the heat transfer tube is provided inside the heat storage tank.
  • the indoor heat exchanger and the heat transfer tubes become evaporators, and ice is generated in the heat storage tank.
  • the indoor heat exchanger functions as an evaporator
  • the heat transfer tube functions as a condenser (radiator). That is, the refrigerant that has radiated heat to the ice in the heat transfer tubes is used for cooling the indoor heat exchanger.
  • An object of the present disclosure is to provide an air conditioning system capable of promptly responding to a command relating to commercial power consumption.
  • a first mode is a refrigerant circuit (50) in which a compressor (11), a use side heat exchanger (41) for performing indoor air conditioning, and a heat storage heat exchanger (21) are connected to perform a refrigeration cycle. And performing a first operation of performing air conditioning with the use-side heat exchanger (41) while using the heat storage heat exchanger (21) as a heat source in response to a suppression command for suppressing commercial power consumption of the entire system.
  • An air conditioning system comprising: a power suppression unit (5, 11, 100) that performs first control to control commercial power consumption of the entire system to a first value or less in synchronization with a timing of starting the first operation. It is characterized by being.
  • the first control when the first operation is executed in response to the suppression command for suppressing the commercial power consumption of the entire system, the first control is performed in synchronization with the start timing of the first operation.
  • the power suppressing unit (5, 11, 100) controls the commercial power used of the entire system to be equal to or less than the first value.
  • the power suppressing section is configured to control the compressor (11) and the compression so that, in the first control, the commercial power used by the entire system is equal to or less than the first value.
  • control device (5) is configured such that, in the first control, the air conditioning capacity of the use-side heat exchanger (41) is reduced while the used commercial power is set to the first value or less.
  • the air conditioning system is characterized in that the compressor (11) is controlled so as to approach the required capacity.
  • the compressor (11) is controlled such that the air conditioning capacity of the use side heat exchanger (41) approaches the required capacity while suppressing the commercial power consumption of the entire system to a first value or less. Then, the refrigeration cycle approaches a steady state.
  • control device (5) performs the first control when the used commercial power exceeds a second value at the start of the first operation, When the commercial power used is equal to or less than the second value, the compressor (11) is controlled so that the air conditioning capacity of the use side heat exchanger (41) approaches the required capacity regardless of the commercial power used.
  • An air conditioning system characterized by performing two controls.
  • the first control when the first operation is started in response to the suppression command and the commercial power used is equal to or less than the second value, the first control is not performed and the second control is performed.
  • the compressor (11) In the second control, the compressor (11) is controlled to bring the air conditioning capacity of the use side heat exchanger (41) closer to the required capacity without considering the commercial power used.
  • a fifth aspect is the air conditioning system according to the third or fourth aspect, wherein the control device (5) stops the compressor (11) at the start of the first control.
  • the compressor (11) stops immediately after the first control is started, so that the commercial power consumption of the entire system can be reliably reduced. Thereafter, the compressor (11) is controlled by the first control such that the air conditioning capacity of the use side heat exchanger (41) approaches the required capacity.
  • the control device (5) causes the air conditioning capacity of the use side heat exchanger (41) to reach a required capacity in the first control. And performing second control for controlling the compressor (11) such that the air conditioning capacity of the use side heat exchanger (41) approaches the required capacity regardless of the commercial power used. .
  • an air conditioning unit (1A) including the refrigerant circuit (50) is provided, and the power suppression unit is configured to supply the stored power to the air conditioning unit (1A).
  • a control device (5) that controls the power supplied to the power storage device (100) such that the commercial power used by the entire system is equal to or less than the first value in the first control.
  • control device (5) causes the air conditioning capacity of the use-side heat exchanger (41) to approach the required capacity in the first control regardless of the commercial power used.
  • An air conditioning system characterized by controlling the compressor (11) as described above.
  • the compressor (11) is controlled such that the air conditioning capacity of the use side heat exchanger (41) approaches the required capacity without considering the commercial power used, and the refrigeration cycle is set to a steady state. Approaching.
  • the power storage device (100) supplies power to the air conditioning unit (1A) so that the commercial power used in the entire system is suppressed to a first value or less.
  • control device (5) is configured such that, in the first control, the power supplied from the power storage device (100) to the air conditioning unit (1A) is zero and the utilization is not performed.
  • the air conditioning capacity of the side heat exchanger (41) is a required capacity
  • the power storage device (100) is stopped and the operation of the air conditioning unit (1A) is continued.
  • the power storage device (100) stops and the air conditioning unit (1A) Only operation is continued.
  • a tenth aspect is a refrigerant circuit (50) in which a compressor (11), a use-side heat exchanger (41) for performing indoor air conditioning, and a heat storage heat exchanger (21) are connected to perform a refrigeration cycle. And performing a second operation of performing air conditioning with the use side heat exchanger (41) while storing heat in the heat storage heat exchanger (21) in response to a promotion command for promoting commercial power consumption of the entire system.
  • An air-conditioning system that performs a third control that controls the commercial power consumption of the entire system to a third value or more in synchronization with the start timing of the second operation, and includes a power promotion unit (5, 11, 100).
  • An air conditioning system characterized by:
  • the third control when the second operation is performed in response to the promotion command for promoting the commercial power consumption of the entire system, the third control is performed in synchronization with the start timing of the second operation.
  • the electric power promotion unit (5, 11, 100) controls the commercial power consumption of the entire system to be equal to or higher than the third value. Thereby, it is possible to quickly respond to the promotion command from the timing of the start of the second operation.
  • the power promoting unit is configured to control the compressor (11) and the compression so that, in the third control, the commercial power consumption of the entire system is equal to or more than the third value.
  • the control device (5) controls the air conditioning capacity of the use-side heat exchanger (41) while setting the used commercial power to the third value or more.
  • the air conditioning system is characterized in that the compressor (11) is controlled so as to approach the required capacity.
  • the compressor (11) controls the air conditioning capacity of the use side heat exchanger (41) to approach the required capacity while promoting the commercial power consumption of the entire system to a third value or more. Then, the refrigeration cycle approaches a steady state.
  • the control device (5) performs the third control when the used commercial power falls below a fourth value at the start of the second operation.
  • the compressor (11) is controlled so that the air conditioning capacity of the use side heat exchanger (41) approaches the required capacity regardless of the used commercial power.
  • 4 is an air conditioning system characterized by performing four controls.
  • the third control is not performed and the fourth control is performed.
  • the compressor (11) is controlled to bring the air conditioning capacity of the use side heat exchanger (41) closer to the required capacity without considering the commercial power used.
  • control device (5) is configured such that, in the third control, the air conditioning capacity of the use side heat exchanger (41) reaches the required capacity. And performing fourth control for controlling the compressor (11) such that the air conditioning capacity of the use side heat exchanger (41) approaches the required capacity regardless of the commercial power used. .
  • the control shifts to the fourth control that does not consider the commercial power consumption.
  • an air conditioning unit (1A) including the refrigerant circuit (50) is provided, and the power promotion unit supplies the stored power to the air conditioning unit (1A).
  • the commercial power used in the entire system is promoted to a third value or more.
  • the control device (5) causes the air conditioning capacity of the use side heat exchanger (41) to approach the required capacity in the third control regardless of the used commercial power.
  • An air conditioning system characterized by controlling the compressor (11) as described above.
  • the compressor (11) is controlled such that the air conditioning capacity of the use side heat exchanger (41) approaches the required capacity without considering the commercial power used, and the refrigeration cycle is brought into a steady state. Approaching.
  • control device (5) is configured such that, in the third control, commercial power supplied to the power storage device (100) is zero and the use-side heat exchanger (41 If the air conditioning capacity of (1) is the required capacity, the power storage device (100) is stopped and the operation of the air conditioning unit (1A) is continued.
  • the power storage device (100) when the commercial power supplied from the commercial power supply to the power storage device (100) is zero and the air conditioning capacity is the required capacity, the power storage device (100) is stopped and the air conditioning is stopped. Operation of only the unit (1A) is continued.
  • FIG. 1 is a piping diagram of the air conditioning system according to the first embodiment.
  • FIG. 2 illustrates a flow of the refrigerant in the cooling operation in the piping diagram of the air conditioning system according to the first embodiment.
  • FIG. 3 shows a refrigerant flow in the cooling peak shift operation in the piping diagram of the air conditioning system according to the first embodiment.
  • FIG. 4 illustrates a flow of the refrigerant in the cooling peak cut operation in the piping diagram of the air conditioning system according to the first embodiment.
  • FIG. 5 shows a refrigerant flow in the cooling / cold heat storage operation in the piping diagram of the air conditioning system according to the first embodiment.
  • FIG. 6 illustrates a flow of the refrigerant in the cold storage operation in the piping diagram of the air conditioning system according to the first embodiment.
  • FIG. 7 illustrates a flow of the refrigerant in the heating operation in the piping diagram of the air conditioning system according to the first embodiment.
  • FIG. 8 illustrates a refrigerant flow in a heating peak cut operation in the piping diagram of the air conditioning system according to the first embodiment.
  • FIG. 9 illustrates a flow of a refrigerant in a heating / heat storage operation in the piping diagram of the air conditioning system according to the first embodiment.
  • FIG. 10 illustrates the flow of the refrigerant in the thermal storage operation in the piping diagram of the air conditioning system according to the first embodiment.
  • FIG. 11 is a Mollier diagram comparing the refrigeration cycle of each operation.
  • FIG. 12 is a schematic configuration diagram illustrating a relationship among an air conditioning unit, a controller, and a commercial power supply according to the first embodiment.
  • FIG. 13 is a time chart schematically illustrating changes in the air-conditioning capacity and the used commercial power according to the first operation of the first embodiment.
  • FIG. 14 is a flowchart according to the first operation of the first embodiment.
  • FIG. 15 is a time chart schematically illustrating changes in the air-conditioning capacity and the used commercial power according to the second operation of the first embodiment.
  • FIG. 16 is a flowchart according to the second operation of the first embodiment.
  • FIG. 17 is a schematic configuration diagram illustrating a relationship between an air conditioning unit, a controller, and a commercial power supply according to the second embodiment.
  • FIG. 18 is a time chart schematically illustrating changes in the air-conditioning capacity and the commercial power consumption according to the first operation of the second embodiment.
  • FIG. 19 is a flowchart according to the first operation of the second embodiment.
  • FIG. 20 is a time chart schematically illustrating changes in the air-conditioning capacity and the used commercial power according to the second operation of the second embodiment.
  • FIG. 21 is a flowchart according to the second operation of the second embodiment.
  • the first embodiment is a regenerative air conditioning system that stores heat (cold heat and warm heat) in a heat storage medium and uses the stored heat for air conditioning.
  • the air conditioning system (1) according to the first embodiment includes an outdoor unit (10) (heat source side unit), a heat storage unit (20), a plurality of flow path switching units (30), and a plurality of indoor units (40) (utilization). And a refrigerant circuit (50) configured by connecting these with a refrigerant pipe.
  • the plurality of indoor units (40) and the flow path switching unit (30) are connected in parallel to the outdoor unit (10) and the heat storage unit (20).
  • a channel switching unit (30) is connected between the heat storage unit (20) and each indoor unit (40).
  • the air conditioning system (1) is configured to be able to perform an operation in which a cooling operation and a heating operation are mixed, and includes a controller (5) that controls the operation.
  • a controller (5) that controls the operation.
  • FIG. 1 and the like two indoor units (40) are illustrated, and illustration of the indoor units connected in parallel with these units is omitted.
  • the outdoor unit (10) and the heat storage unit (20) are connected by an outdoor first gas communication pipe (51), an outdoor second gas communication pipe (52), and an outdoor liquid communication pipe (53).
  • the heat storage unit (20) and the flow path switching unit (30) are connected by an intermediate part first gas communication pipe (54), an intermediate part second gas communication pipe (55), and an intermediate part liquid communication pipe (56).
  • the heat storage unit (20) and the indoor unit (40) are connected by an indoor gas communication pipe (57) and an indoor liquid communication pipe (58).
  • the outdoor unit (10) includes a compressor (11), an outdoor heat exchanger (12), a receiver (13), an accumulator (14), a first four-way switching valve (15), and a second four-way switching valve (16). ), A third four-way switching valve (17), and a bridge circuit (18).
  • the discharge pipe (11a) of the compressor (11) branches into a discharge-side first branch pipe (61), a discharge-side second branch pipe (62), and a discharge-side third branch pipe (63).
  • the discharge-side first branch pipe (61) is connected to a first port of the first four-way switching valve (15), and the discharge-side second branch pipe (62) is connected to the second four-way switching valve (16). Connected to one port.
  • the discharge-side third branch pipe (63) is connected to the first port of the third four-way switching valve (17).
  • the outdoor heat exchanger (12) includes a first outdoor heat exchanger (12a) and a second outdoor heat exchanger (12b).
  • the gas side end of the first outdoor heat exchanger (12a) is connected to the second port of the first four-way switching valve (15), and the gas side end of the second outdoor heat exchanger (12b) is switched to the second four-way switch.
  • the third port of the first four-way switching valve (15) has a suction-side first branch pipe (64), and the third port of the second four-way switching valve (16) has a suction-side second branch pipe (65).
  • a third branch pipe (66) on the suction side is connected to the third port of the third four-way switching valve (17).
  • the suction-side first branch pipe (64) and the suction-side third branch pipe (66) are connected to one end of an outdoor low-pressure pipe (67).
  • the suction pipe (11b) of the compressor (11) is connected to the gas outflow port (14a) of the accumulator (14), and the first gas inflow port (14b) of the accumulator (14) is connected to the outdoor first gas pipe (68). ) Is connected to one end.
  • the other end of the outdoor low-pressure pipe (67) joins the outdoor-side first gas communication pipe (51).
  • the other end of the outdoor-side first gas pipe (68) is connected to the outdoor-side first gas communication pipe (51).
  • One end of the outdoor-side second gas pipe (69) is connected to the second port of the third four-way switching valve (17).
  • the other end of the outdoor-side second gas pipe (69) is connected to the outdoor-side second gas communication pipe (52).
  • the fourth port of the first four-way switching valve (15), the fourth port of the second four-way switching valve (16), and the fourth port of the third four-way switching valve (17) are closed and closed, respectively.
  • the first four-way switching valve (15), the second four-way switching valve (16), and the third four-way switching valve (17) have a first port and a second port communicating with each other and a third port and a fourth port. And a second state in which the first and fourth ports are in communication with each other and the second and third ports are in communication (a dashed communication state in FIG. 1). It is configured to be switchable between.
  • the first four-way switching valve (15) and the second four-way switching valve (16) show the first state
  • the third four-way switching valve (17) shows the second state.
  • the liquid side end of the first outdoor heat exchanger (12a) is connected to the outdoor side liquid first branch pipe (71), and the liquid side end of the second outdoor heat exchanger (12b) is the outdoor side liquid second branch pipe (71). Connected to 72).
  • An outdoor first expansion valve (73) (expansion mechanism) is connected to the outdoor liquid first branch pipe (71), and an outdoor second expansion valve (74) is connected to the outdoor liquid second branch pipe (72). (Expansion mechanism) is connected.
  • the outdoor liquid first branch pipe (71) and the outdoor liquid second branch pipe (72) merge and are connected to the outdoor liquid pipe (75).
  • the outdoor liquid pipe (75) is connected to the outdoor liquid communication pipe (53) via a bridge circuit (18).
  • the receiver (13) capable of storing liquid refrigerant is connected to the outdoor liquid pipe (75) via a bridge circuit (18).
  • the bridge circuit (18) has a first connection point (18a), a second connection point (18b), a third connection point (18c), and a fourth connection point (18d), and these connection points are connected to pipes. This is a closed circuit. Between the first connection point (18a) and the second connection point (18b), the flow of the refrigerant in the direction from the first connection point (18a) to the second connection point (18b) is allowed, and A first check valve (19a) for inhibiting the flow of the refrigerant is provided.
  • the second connection point (18b) of the bridge circuit (18) and the liquid inflow port (13a) of the receiver (13) are connected by a liquid inflow pipe (77) having an outdoor flow control valve (76).
  • the liquid outflow port (13b) of the receiver (13) and the fourth connection point (18d) of the bridge circuit (18) are connected by a liquid outflow pipe (79).
  • the liquid outflow pipe (79) is provided with an outdoor check valve (78) that allows the flow of the refrigerant from the receiver (13) toward the fourth connection point (18d) and prohibits the flow of the refrigerant in the reverse direction.
  • the gas outlet port (13c) of the receiver (13) is connected to one end of a gas vent pipe (81) provided with a gas vent valve (80) whose opening can be adjusted.
  • the other end of the degassing pipe (81) is connected to a second gas inflow port (14c) of the accumulator (14).
  • the heat storage unit (20) includes a heat storage heat exchanger (21), a fourth four-way switching valve (22), and a flow rate adjusting mechanism (23).
  • the heat storage heat exchanger (21) includes a heat storage tank (21a) in which, for example, water is stored as a heat storage medium, and a plurality of paths (not shown) of heat transfer tubes (21b) provided in the heat storage tank (21a).
  • the heat storage heat exchanger (21) generates ice with low-temperature refrigerant around the heat transfer tube (21b) in the heat storage tank (21a) when it becomes an evaporator during cooling, and conversely, when it becomes a radiator, the refrigerant
  • This is a so-called static type heat storage heat exchanger (21) configured to radiate heat to ice.
  • the heat storage heat exchanger (21) heats water when it becomes a radiator during heating to generate hot water, and when it becomes an evaporator, the refrigerant absorbs heat from the hot water.
  • the heat storage unit (20) has a heat storage-side first gas pipe (85), a heat storage-side second gas pipe (86), and a heat storage-side liquid pipe (87).
  • the heat storage side first gas pipe (85) is connected to the outdoor first gas communication pipe (51) and the intermediate portion first gas communication pipe (54).
  • the heat storage side first gas pipe (85) is connected to the outdoor first gas communication pipe (51) and the intermediate portion first gas communication pipe (54).
  • the heat storage side second gas pipe (86) is connected to the outdoor-side second gas communication pipe (52) and the intermediate section second gas communication pipe (55).
  • the heat storage side liquid pipe (87) is connected to the outdoor liquid connection pipe (53) and the intermediate liquid connection pipe (56).
  • the first port of the fourth four-way switching valve (22) is connected to the heat storage side first gas pipe (85) via the first connection pipe (88).
  • One end of a second connection pipe (89) is connected to the second port of the fourth four-way switching valve (22), and the other end of the second connection pipe (89) is connected to the heat storage side liquid pipe (87).
  • the second connection pipe (89) includes a heat storage-side first flow rate regulating valve (90) composed of a motor-operated valve, a heat storage-side first opening / closing valve (91) (an electromagnetic valve), and a heat storage-side liquid pipe (87).
  • a heat storage-side first check valve (92) that allows only the refrigerant flow in the direction toward the pump is arranged in series.
  • a heat storage-side first branch pipe (93) connected between the heat storage-side first flow rate regulating valve (90) and the heat storage-side first opening / closing valve (91) has heat storage heat. It is connected to the gas end of the heat transfer tube (21b) of the exchanger (21).
  • the third port of the fourth four-way switching valve (22) is connected to the heat storage side second gas pipe (86) via the third connection pipe (94).
  • the fourth port of the fourth four-way switching valve (22) is a closed closed port.
  • the fourth four-way switching valve (22) has a first state in which the first port communicates with the second port and a third port communicates with the fourth port (the state shown by the solid line in FIG. 1), and the first port communicates with the first port. It is configured to be switchable to a second state (a state indicated by a broken line in FIG. 1) in which the four ports communicate and the second port communicates with the third port.
  • the heat storage side liquid pipe (87) is provided with a heat storage side second on-off valve (95).
  • the heat storage side second on-off valve (95) is configured to allow only the flow of the refrigerant from the outdoor liquid pipe (75) to the intermediate liquid connecting pipe (56).
  • the heat storage side liquid pipe (87) is connected to a first bypass passage (96) that bypasses the heat storage side second on-off valve (95).
  • the first bypass passage (96) allows the flow of the refrigerant from the intermediate liquid communication pipe (56) to the outdoor liquid pipe (75), and prohibits the flow of the refrigerant in the opposite direction.
  • a check valve (97) is provided.
  • the liquid-side end of the heat-storage heat exchanger (21) is connected to the heat-storage-side liquid pipe (87) via the heat-storage-side second branch pipe (98), the outdoor-side liquid pipe (75) and the heat-storage-side second on-off valve ( 95).
  • the flow rate adjusting mechanism (23) is connected to the heat storage side second branch pipe (98).
  • the flow rate adjusting mechanism (23) includes a heat storage side flow rate adjustment valve (99a) (opening degree adjustment valve) provided in the heat storage side second branch pipe (98), and a heat storage side flow rate adjustment valve (99a) (opening degree adjustment valve). And a third heat storage side opening / closing valve (99b) (electromagnetic valve) provided in the second bypass passage (98a) that bypasses the second bypass passage (98a).
  • the flow path switching unit (30) has a gas-side connection pipe (31) and a liquid-side connection pipe (32).
  • the gas-side connection pipe (31) includes a gas-side main pipe (33), a switching section first branch pipe (33a), and a switching section second branch pipe (33b).
  • the one flow path switching valve (34a) is provided with the second flow path switching valve (34b) in the switching part second branch pipe (33b).
  • One end of the gas side main pipe (33) is connected to the indoor side gas communication pipe (57), and the other end is connected to one end of the switching section first branch pipe (33a) and the switching section second branch pipe (33b).
  • the other end of the switching section first branch pipe (33a) is connected to the intermediate section first gas communication pipe (54), and the other end of the switching section second branch pipe (33b) is connected to the intermediate section second gas communication pipe (55). ).
  • the first flow path switching valve (34a) and the second flow path switching valve (34b) are control valves that allow or shut off the refrigerant flow in each flow path switching unit (30).
  • Each of the flow path switching valves (34a, 34b) is configured by an electric adjustment valve configured to be able to adjust the opening degree by driving a motor, and the flow path of the indoor refrigerant in the refrigerant circuit (50) is switched by electric control.
  • the flow of the refrigerant is controlled by switching the open / close state of these electric adjustment valves, and the cooling operation and the heating operation are individually switched in each indoor unit (40).
  • an electromagnetic on-off valve may be used for each of the flow path switching valves (34a, 34b) instead of the electric adjustment valve.
  • the liquid side connection pipe (32) has a liquid side main pipe (35), and the supercooling heat exchanger (36) is connected to the liquid side main pipe (35).
  • One end of a subcooling pipe (37) is connected to the liquid side main pipe (35) between the intermediate liquid connecting pipe (56) and the subcooling heat exchanger (36).
  • the subcooling pipe (37) passes through the subcooling heat exchanger (36), and the other end is connected to the first flow path switching valve (34a) in the switching section first branch pipe (33a) and the intermediate section first gas. It is connected between the communication pipe (54).
  • the subcooling pipe (37) is provided with a flow control valve (38) between the liquid side main pipe (35) and the subcooling heat exchanger (36). By adjusting the opening of the flow control valve, the amount of refrigerant flowing into the subcooling circuit is adjusted.
  • the indoor units (40) each include an indoor heat exchanger (41) (use-side heat exchanger) and an indoor expansion valve (42).
  • the indoor expansion valve (42) is configured by an electronic expansion valve whose opening can be adjusted.
  • the gas side end of the indoor heat exchanger (41) is connected to the flow path switching unit (30) via the indoor gas communication pipe (57), and the indoor expansion valve (42) switches the flow path.
  • the unit (30) is connected to the indoor liquid communication pipe (58).
  • the controller (5) includes a microcomputer mounted on a control board, and a memory device (specifically, a semiconductor memory) that stores software for operating the microcomputer.
  • the controller (5) controls each device of the air conditioning system (1) based on an operation command and a detection signal of a sensor. The operation of the air conditioning system (1) is switched by the control of each device by the controller (5).
  • controller (5) is connected to each unit and the refrigerant switch
  • the controller (5) is divided into a plurality according to the installation conditions, and the controllers (5) are linked. May be configured to be performed.
  • the air conditioning system (1) of the embodiment includes a cooling operation, a cooling peak shift operation (cooling supercooling operation), a cooling peak cut operation, a cooling / cold storage operation, a cold storage operation, a heating operation, a heating peak cut operation, and a heating / temperature.
  • the operation is switched between the heat storage operation and the warm heat storage operation.
  • the operation in which the cooling operation and the heating operation are mixed in the plurality of indoor units (40) is possible by switching the setting of the refrigerant flow direction of the flow path switching unit (30). The description of the operation is omitted.
  • the cooling operation shown in FIG. 2 is performed without using the heat storage heat exchanger (21), and in a state where the outdoor heat exchanger (12) becomes a radiator and the indoor heat exchanger (41) becomes an evaporator. Is an operation that circulates through the refrigerant circuit (50).
  • the first four-way switching valve (15) and the second four-way switching valve (16) are set to the first state.
  • both the outdoor first expansion valve (73) and the outdoor second expansion valve (74) are set to fully open, but when only one outdoor heat exchanger (12) is operated, One of the outdoor-side first expansion valve (73) and the outdoor-side second expansion valve (74) is closed (the same applies to the following operations).
  • the outdoor flow control valve (76) is set to fully open.
  • the heat storage side second on-off valve (95) is opened, and the heat storage side flow control valve (99a) and the heat storage side third on-off valve (99b) are closed.
  • the first flow path switching valve (34a) when the cooling operation is performed in each indoor unit (40), the first flow path switching valve (34a) is opened, the second flow path switching valve (34b) is closed, and the flow rate is changed.
  • the regulating valve is controlled to a predetermined opening.
  • the indoor expansion valve (42) In the indoor unit (40), the indoor expansion valve (42) is controlled to a predetermined opening.
  • the third four-way switching valve (17) of the outdoor unit (10) is connected to the third unit.
  • the indoor expansion valve (42) of the indoor unit (40) performing the heating operation is fully opened, the first flow path switching valve (34a) is closed, and the second flow path switching valve (34b) is opened. I do.
  • the refrigerant discharged from the compressor (11) radiates heat in the first outdoor heat exchanger (12a) and the second outdoor heat exchanger (12b), and the condensed or cooled refrigerant is supplied to the receiver. (13).
  • the refrigerant flowing out of the receiver (13) passes through the heat storage side liquid pipe (87) of the heat storage unit (20), is supercooled by the flow path switching unit (30), and flows into the indoor unit (40).
  • the refrigerant is decompressed by the indoor expansion valve (42) and absorbs heat from indoor air in the indoor heat exchanger (41) to evaporate. At this time, the room air is cooled and the room is cooled.
  • the refrigerant flowing out of the indoor unit (40) passes through the gas side connection pipe (31) of the flow path switching unit (30) and the heat storage side first gas pipe (85) of the heat storage unit (20), and passes through the outdoor unit (10). Return to The refrigerant flows into the accumulator (14) from the outdoor first gas pipe (68) of the outdoor unit (10), and is then sucked into the compressor (11).
  • FIG. 11 shows a Ph diagram of the refrigeration cycle indicated as normal operation. In this state, the difference between the high and low pressures of the refrigerant is larger and the enthalpy difference is smaller than in the cooling peak cut operation and the cooling peak shift operation described below.
  • the cooling peak shift operation shown in FIG. 3 uses the heat storage heat exchanger (21) in which ice is generated in the heat storage tank (21a) as a subcooling heat exchanger (36), and uses the outdoor heat exchanger (12). ) Is an operation in which the refrigerant circulates through the refrigerant circuit (50) with the indoor heat exchanger (41) becoming the evaporator while the indoor heat exchanger (41) becomes the evaporator.
  • the control of each valve of the outdoor unit (10), the flow path switching unit (30), and the indoor unit (40) is the same as during the cooling operation.
  • the heat storage side second on-off valve (95) is closed, and the heat storage side flow control valve (99a) and the heat storage side third on-off valve (99b) are opened.
  • the heat storage side third opening / closing valve (99b) may be opened, and the heat storage side flow control valve (99a) may be closed.
  • the heat storage side first flow control valve (90) is closed, and the heat storage side first opening / closing valve (91) is opened.
  • the refrigerant discharged from the compressor (11) radiates heat in the first outdoor heat exchanger (12a) and the second outdoor heat exchanger (12b), and the condensed or cooled refrigerant is supplied to the receiver ( 13).
  • the refrigerant flowing out of the receiver (13) is diverted from the heat storage side liquid pipe (87) of the heat storage unit (20) to the heat storage side second branch pipe (98), and flows into the heat storage heat exchanger (21). Cooled.
  • the supercooled refrigerant flows into each indoor unit (40) through each flow path switching unit (30), is decompressed by the indoor expansion valve (42), and then evaporates in the indoor heat exchanger (41). At that time, the room air is cooled to cool the room.
  • the refrigerant evaporated in the indoor heat exchanger (41) passes through the gas-side connection pipe (31) of the flow path switching unit (30) and the heat storage-side first gas pipe (85) of the heat storage unit (20), and passes through the outdoor unit ( Return to 10).
  • the refrigerant returned to the outdoor unit (10) is sucked into the compressor (11) via the accumulator (14).
  • the first four-way switching valve (15) and the second four-way switching valve (16) are set to the second state, and the third four-way switching valve (17) Is set to the first state.
  • the outdoor-side first expansion valve (73) and the outdoor-side second expansion valve (74) are closed.
  • the fourth four-way switching valve (22) is set to the second state, the heat storage-side first flow control valve (90) is opened, and the heat storage-side first open / close valve (91) is closed. You.
  • the heat storage side second opening / closing valve (95) and the heat storage side third opening / closing valve (99b) are opened, and the heat storage side flow control valve (99a) is closed.
  • the control of the valves of the flow path switching unit (30) and the indoor unit (40) is the same as the cooling operation or the cooling peak shift operation.
  • the refrigerant discharged from the compressor (11) does not flow to the first outdoor heat exchanger (12a) and the second outdoor heat exchanger (12b), and the third four-way switching valve ( 17) and the fourth four-way switching valve (22) to flow into the heat storage heat exchanger (21) to radiate heat.
  • the refrigerant condensed or cooled in the heat storage heat exchanger (21) flows out of the heat storage unit (20) through the heat storage side third opening / closing valve (99b) and the heat storage side second opening / closing valve (95). It flows into each indoor unit (40) through the road switching unit (30).
  • the refrigerant is decompressed by the indoor expansion valve (42) and then evaporates in the indoor heat exchanger (41). At that time, the indoor air is cooled to cool the room.
  • the refrigerant evaporated in the indoor heat exchanger (41) passes through the gas-side connection pipe (31) of the flow path switching unit (30) and the heat storage-side first gas pipe (85) of the heat storage unit (20), and passes through the outdoor unit ( Return to 10).
  • the refrigerant returned to the outdoor unit (10) is sucked into the compressor (11) via the accumulator (14).
  • the cooling / cold storage operation shown in FIG. 5 is an operation in which the heat storage heat exchanger (21) is used as an evaporator to cool the water in the heat storage tank (21a) and perform cold storage while performing the cooling operation in FIG. is there.
  • the opening degree of the heat storage side flow control valve (99a) is appropriately adjusted, the heat storage side third opening / closing valve (99b) is closed, and the heat storage side first flow rate is adjusted. Except that the regulating valve (90) is opened and the heat storage side first on-off valve (91) is closed, the state of each valve is the same as the cooling operation in FIG.
  • the refrigerant discharged from the compressor (11) radiates heat in the first outdoor heat exchanger (12a) and the second outdoor heat exchanger (12b), and the condensed or cooled refrigerant is supplied to the receiver. (13).
  • the refrigerant flowing out of the receiver (13) passes through the heat storage side liquid pipe (87) of the heat storage unit (20), is supercooled by the flow path switching unit (30), and flows into the indoor unit (40).
  • the refrigerant is decompressed by the indoor expansion valve (42) and absorbs heat from indoor air in the indoor heat exchanger (41) to evaporate. At this time, the room air is cooled and the room is cooled.
  • the refrigerant flowing out of the indoor unit (40) flows through the gas side connection pipe (31) of the flow path switching unit (30) and the heat storage side first gas pipe (85) of the heat storage unit (20).
  • the cold storage operation shown in FIG. 6 is an operation in which the outdoor heat exchanger (12) is used as a radiator, the heat storage heat exchanger (21) is used as an evaporator, and the water in the heat storage tank (21a) is cooled to perform cold storage. It is.
  • the control of the valve of the outdoor unit (10) is the same as the cooling / cool storage operation of FIG.
  • the heat storage unit (20) except that the heat storage side second on-off valve (95) is closed to prevent the refrigerant from flowing to each flow path switching unit (30) and each indoor unit (40),
  • the control of the valve may be the same as the cooling / cooling heat storage operation.
  • the refrigerant discharged from the compressor (11) radiates heat in the first outdoor heat exchanger (12a) and the second outdoor heat exchanger (12b), and the condensed or cooled refrigerant flows into the receiver (13). ).
  • the refrigerant flowing out of the receiver (13) flows into the heat storage side second branch pipe (98), is depressurized by the heat storage side flow control valve (99a), and is evaporated by the heat storage heat exchanger (21).
  • the evaporated refrigerant flows into the heat storage side first gas pipe (85) through the second connection pipe (89) and the first connection pipe (88).
  • the refrigerant flowing through the heat storage side first gas pipe (85) returns to the outdoor unit (10) through the outdoor first gas communication pipe (51).
  • the refrigerant flows into the accumulator (14) from the outdoor first gas pipe (68) of the outdoor unit (10), and is then sucked into the compressor (11).
  • Heating operation shown in FIG. 7 is performed without using the heat storage heat exchanger (21), and in a state where the indoor heat exchanger (41) becomes a radiator and the outdoor heat exchanger (12) becomes an evaporator. Is an operation that circulates through the refrigerant circuit (50).
  • the first four-way switching valve (15) and the second four-way switching valve (16) are set to the second state.
  • the outdoor first expansion valve (73) and the outdoor second expansion valve (74) are both controlled to a predetermined opening degree.
  • the outdoor flow control valve (76) is set to fully open.
  • the heat storage side second on-off valve (95) is closed, and the heat storage side flow control valve (99a) and the heat storage side third on-off valve (99b) are closed.
  • the first flow path switching valve (34a) when the heating operation is performed in each indoor unit (40), the first flow path switching valve (34a) is closed, the second flow path switching valve (34b) is opened, and the flow rate is changed.
  • the regulating valve is closed.
  • the indoor expansion valve (42) In the indoor unit (40), the indoor expansion valve (42) is controlled to fully open.
  • the refrigerant discharged from the compressor (11) passes from the third four-way switching valve (17) to the heat storage side second gas pipe (86) of the heat storage unit (20), and further to the flow path switching unit (
  • the gas flows into the indoor unit (40) through the gas-side connection pipe (31) of (30).
  • the refrigerant radiates heat in the indoor heat exchanger (41), and the condensed or cooled refrigerant flows out of the indoor unit (40) and flows through the liquid side connection pipe (32) of the flow path switching unit (30), and the intermediate liquid
  • the heat flows into the heat storage unit (20) from the communication pipe (56).
  • the refrigerant passes from the heat storage side liquid pipe (87) of the heat storage unit (20) through the first bypass passage (96), and returns from the outdoor liquid communication pipe (53) to the outdoor unit (10).
  • the refrigerant flows into the receiver (13) through the liquid inflow pipe (77), and then flows out to the liquid outflow pipe (79).
  • the refrigerant is depressurized by the outdoor first expansion valve (73) and the outdoor second expansion valve (74) through the bridge circuit (18), and then cooled by the first outdoor heat exchanger (12a) and the second outdoor heat. Evaporate in the exchanger (12b).
  • the evaporated refrigerant flows into the accumulator (14) through the outdoor low-pressure pipe (67), and is then sucked into the compressor (11).
  • the first four-way switching valve (15) and the second four-way switching valve (16) are set to the second state, and the third four-way switching valve (17) Is set to the first state.
  • the outdoor-side first expansion valve (73) and the outdoor-side second expansion valve (74) are both closed.
  • the heat storage side second opening / closing valve (95) is opened, the heat storage side flow control valve (99a) is controlled to a predetermined opening, and the heat storage side third opening / closing valve (99b) is closed.
  • valve control is the same as in the heating operation.
  • the refrigerant discharged from the compressor (11) passes from the third four-way switching valve (17) through the heat storage side second gas pipe (86) of the heat storage unit (20), and further switches the flow path.
  • the gas flows into the indoor unit (40) through the gas-side connection pipe (31) of the unit (30).
  • the refrigerant radiates heat in the indoor heat exchanger (41), and the condensed or cooled refrigerant flows out of the indoor unit (40) and flows through the liquid side connection pipe (32) of the flow path switching unit (30), and the intermediate liquid
  • the heat flows into the heat storage unit (20) from the communication pipe (56).
  • the refrigerant is depressurized from the heat storage side liquid pipe (87) of the heat storage unit (20) through the first bypass passage (96), and further passes through the heat storage side second branch pipe (98) at the heat storage side flow control valve (99a). Then, in the heat storage heat exchanger, heat is absorbed from water stored in the heat storage tank (21a) to evaporate.
  • the evaporated refrigerant flows into the heat storage side first gas pipe (85) through the second connection pipe (89) and the first connection pipe (88).
  • the refrigerant flowing through the heat storage side first gas pipe (85) returns to the outdoor unit (10) through the outdoor first gas communication pipe (51).
  • the refrigerant flows into the accumulator (14) from the outdoor first gas pipe (68) of the outdoor unit (10), and is then sucked into the compressor (11).
  • Heating / heat storage operation In the heating / heat storage operation shown in FIG. 9, the indoor heat exchanger (41) becomes a radiator and the outdoor heat exchanger (12) becomes an evaporator, and the refrigerant circulates through the refrigerant circuit (50). In this operation, the water in the heat storage tank (21a) is heated by the heat storage heat exchanger while the operation is being performed, and the heat is stored.
  • the valves of the outdoor unit (10) are controlled in the same manner as in the heating operation of FIG.
  • the heat storage-side first flow control valve (90) is controlled to be fully opened, and the heat storage-side first on-off valve (91) is closed.
  • the heat storage side second opening / closing valve (95) and the heat storage side third opening / closing valve (99b) are closed, and the heat storage side flow control valve (99a) is controlled to a predetermined opening.
  • the control of the valves of the flow path switching unit (30) and the indoor unit (40) is the same as in the heating operation in FIG.
  • the refrigerant discharged from the compressor (11) passes from the third four-way switching valve (17) through the heat storage side second gas pipe (86) of the heat storage unit (20) and is partially discharged. Flows from the fourth four-way switching valve (22) to the second connection pipe (89), and the remainder flows into the indoor unit (40) through the gas-side connection pipe (31) of the flow path switching unit (30). .
  • the refrigerant radiates heat in the indoor heat exchanger (41), and the condensed or cooled refrigerant flows out of the indoor unit (40) and flows through the liquid side connection pipe (32) of the flow path switching unit (30), and the intermediate liquid
  • the heat flows into the heat storage unit (20) from the communication pipe (56).
  • the refrigerant flows from the heat storage side liquid pipe (87) of the heat storage unit (20) through the first bypass passage (96).
  • the refrigerant that has radiated heat in the heat exchanger for heat storage (21) flows into the heat storage side liquid pipe (87) through the heat storage side second branch pipe (98), and communicates with the refrigerant flowing through the first bypass passage (96). After merging at the side liquid pipe (87), it flows into the outdoor unit (10) from the outdoor liquid communication pipe (53).
  • the refrigerant flowing into the outdoor unit (10) flows into the receiver (13) through the liquid inflow pipe (77), and then flows out to the liquid outflow pipe (79).
  • the refrigerant passes through the bridge circuit (18), passes through the first outdoor expansion valve (73) and the second outdoor expansion valve (74), and then passes through the first outdoor heat exchanger (12a) and the second outdoor heat exchange. Evaporate in the vessel (12b).
  • the evaporated refrigerant flows into the accumulator (14) through the outdoor low-pressure pipe (67), and is then sucked into the compressor (11).
  • the thermal storage operation shown in FIG. 10 uses the refrigerant circuit without the indoor heat exchanger (41), in which the heat storage heat exchanger becomes a radiator and the outdoor heat exchanger (12) becomes an evaporator. This operation circulates (50) and stores heat in the heat storage heat exchanger.
  • the valves of the outdoor unit (10) are controlled in the same manner as in the heating operation of FIG.
  • the heat storage-side first flow control valve (90) is controlled to be fully opened, and the heat storage-side first on-off valve (91) is closed.
  • the heat storage side second opening / closing valve (95) and the heat storage side third opening / closing valve (99b) are closed, and the heat storage side flow control valve (99a) is controlled to a predetermined opening.
  • the flow path switching unit (30) and the indoor unit (40) at least one of the first flow path switching valve (34a) and the outdoor expansion valve is closed, and the refrigerant is prevented from flowing through the indoor heat exchanger (41). You.
  • the refrigerant discharged from the compressor (11) passes from the third four-way switching valve (17) through the heat storage side second gas pipe (86) of the heat storage unit (20) and passes through the fourth four-way pump.
  • the refrigerant flows into the heat storage heat exchanger (21), radiates heat to the water in the heat storage tank (21a), and heats the water to store warm heat.
  • the refrigerant radiated in the heat storage heat exchanger (21) flows into the heat storage side liquid pipe (87) through the heat storage side second branch pipe (98), and further flows from the outdoor liquid communication pipe (53) to the outdoor unit ( Flow into 10).
  • the refrigerant flowing into the outdoor unit (10) flows into the receiver (13) through the liquid inflow pipe (77), and then flows out to the liquid outflow pipe (79).
  • the refrigerant passes through the bridge circuit (18), passes through the first outdoor expansion valve (73) and the second outdoor expansion valve (74), and then passes through the first outdoor heat exchanger (12a) and the second outdoor heat exchange. Evaporate in the vessel (12b).
  • the evaporated refrigerant flows into the accumulator (14) through the outdoor low-pressure pipe (67), and is then sucked into the compressor (11).
  • the air conditioning system (1) of the present embodiment includes an air conditioning unit (1A) and the above-described controller (5).
  • the air conditioning unit (1A) includes an outdoor unit (10), a heat storage unit (20), a plurality of flow path switching units (30), and a plurality of indoor units (40).
  • the air conditioning unit (1A) is connected to a commercial power supply (C) via a predetermined power supply line (L).
  • the power line (L) is provided with a power detector (6) for detecting the commercial power used by the entire air conditioning unit (1A) system.
  • the controller (5) is configured to switch the plurality of operations described above by controlling the flow path switching mechanism.
  • the flow path switching mechanism is configured to switch the flow path of the refrigerant in the refrigerant circuit (50).
  • the flow path switching mechanism includes a plurality of the above-described valves connected to the refrigerant circuit (50), and includes, for example, an on-off valve, a four-way switching valve, a check valve, a flow control valve, an expansion valve, and the like. Including.
  • the above operations are executed in the cooling mode and the heating mode.
  • the cooling mode includes an operation performed to cool the room in summer or the like. Specifically, the cooling mode includes a cooling operation, a cooling peak shift operation (cooling supercooling operation), a cooling peak cut operation, a cooling / cooling heat storage operation, and a cooling heat storage operation.
  • the heating mode includes an operation executed to heat the room in winter or the like. Specifically, the heating mode includes the above-described heating operation, heating peak cut operation, heating / temperature storage operation, and temperature storage operation.
  • the controller (5) is provided with a receiving section (5a) and a compressor control section (5b).
  • a signal from a power supplier or the like is input to the receiving unit (5a).
  • This signal includes a suppression command that is a first signal and a promotion command that is a second signal.
  • the suppression command is a signal requesting to suppress the commercial power consumption of the entire air conditioning system (1).
  • the promotion command is a signal requesting that the commercial power used in the entire air conditioning system (1) be promoted.
  • the controller (5) controls the air conditioning unit (1A) to perform the first operation for suppressing the commercial power consumption.
  • the first operation is an operation of performing air conditioning with the indoor heat exchanger (41) while using the heat storage heat exchanger (21) as a heat source.
  • the air conditioning system (1) is in the cooling mode
  • the first operation is a cooling peak cut operation. That is, during the operation in the cooling mode, when the suppression command is input to the receiving unit (5a), the controller (5) controls the air conditioning unit (1A) to execute the cooling peak cut operation.
  • the air conditioning system (1) is in the heating mode
  • the first operation is a heating peak cut operation. That is, in the heating mode, when the promotion command is input to the receiving unit (5a), the controller (5) controls the air conditioning unit (1A) to execute the heating peak cut operation.
  • the controller (5) controls the air conditioning unit (1A) to perform the second operation for promoting the commercial power used.
  • the second operation is an operation of performing air conditioning with the indoor heat exchanger (41) while performing heat storage with the heat storage heat exchanger (21).
  • the second operation is a cooling / cold storage operation. That is, during the operation in the cooling mode, when the promotion command is input to the receiving unit (5a), the controller (5) controls the air conditioning unit (1A) to execute the cooling / cooling heat storage operation.
  • the second operation is a heating / heat storage operation. That is, when the promotion command is input to the receiving unit (5a) during the operation in the heating mode, the controller (5) controls the air conditioning unit (1A) to execute the heating / temperature heat storage operation.
  • the compressor control unit (5b) controls the commercial electric power to be used to be equal to or less than a predetermined target value (first value). 1 control). That is, in the first control, the compressor (11) is controlled such that the commercial power used is equal to or less than the first value.
  • the compressor control unit (5b) controls the commercial electric power to be used to a predetermined target value (third value) or more. (Third control) is performed. That is, in the third control, the compressor (11) is controlled such that the commercial power used is equal to or more than the third value.
  • the compressor (11) and the controller (5) constitute a power suppression unit that sets the commercial power consumption of the entire system to a first value or less at the start of the first operation.
  • the compressor (11) and the controller (5) constitute a power promotion unit that sets the commercial power consumption of the entire system to a third value or more at the start of the second operation.
  • the high-pressure gas refrigerant compressed by the compressor (11) is supplied to the heat storage heat exchanger (21).
  • the refrigerant is accumulated as a liquid refrigerant inside the heat storage heat exchanger (21)
  • Cost For this reason, it takes time for the refrigeration cycle of the cooling peak cut operation to reach a steady state, and it may not be possible to sufficiently meet the demand for suppressing the use of commercial power. Therefore, at the start of the cooling peak cut operation, such a problem becomes remarkable.
  • the air conditioning unit (1A) is controlled such that a predetermined air conditioning capacity (here, cooling capacity) is obtained in the indoor unit (40) (the indoor heat exchanger (41)).
  • a predetermined air conditioning capacity here, cooling capacity
  • the air conditioning capacity of the indoor unit (40) is determined based on, for example, the set temperature in the cooling mode and the indoor temperature (for example, the temperature of the intake air).
  • the suppression command is received by the receiving unit (5a) at the time point t1 in FIG. 13 during the cooling operation. In this case, the process proceeds from step ST1 of FIG. 14 to step ST2, and switches from the cooling operation to the cooling peak cut operation.
  • the target commercial power (first value) when the suppression command is received is preset in the air conditioning unit (1A).
  • the target use commercial power is set to a value that can be sufficiently satisfied when the refrigeration cycle of the cooling peak cut operation reaches a steady state. Conversely, if the cooling peak cut operation is simply started immediately after the suppression command is issued, the commercial power used may exceed the target commercial power until the refrigeration cycle reaches a steady state. is there.
  • step ST3 when the used commercial power detected by the power detection unit (6) exceeds a predetermined value (second value), the process proceeds to the first control of steps ST4 and ST5.
  • This predetermined value may be the same as the target commercial power (first value) of the cooling peak cut operation, or may be a predetermined value lower than the first value.
  • the process proceeds to step ST7, and the second control is performed.
  • the second control is a control that brings the air conditioning capacity close to the required capacity without considering the commercial power used, and can be said to be the same as, for example, the normal control of the cooling operation. Note that the determination in step ST3 may be omitted, and when the cooling peak cut operation is started in step ST2, the process may always shift to step ST4. After the determination in step ST3, step ST4 may be omitted and the process may proceed to step ST5.
  • step ST4 the compressor control section (5b) stops the compressor (11).
  • the used commercial power is significantly reduced. Therefore, at the start of the cooling peak cut operation, it is possible to reliably prevent the used commercial power from exceeding the target used commercial power.
  • the compressor (11) is controlled so that the air-conditioning capacity approaches the required capacity while the used commercial power is set to the target used commercial power or less.
  • This control is performed using, for example, the evaporation temperature of the refrigerant of the indoor unit (40), the target evaporation temperature of the refrigerant determined from the required capacity, the used commercial power detected by the power detection unit (6), the target used commercial power, and the like as control parameters. It can be realized by controlling the rotation speed of the compressor (11).
  • the air conditioning capacity of the indoor unit (40) gradually approaches the required capacity, and the refrigeration cycle of the cooling peak cut operation approaches the steady state.
  • the power the area of the hatched region in FIG. 13
  • the power suppression effect by the cooling peak cut operation gradually increases. It will be exhibited in.
  • step ST6 if the air conditioning capacity has not yet reached the required capacity, the process proceeds to step ST8.
  • step ST8 if the suppression command has been released, the process returns to the cooling operation. If the suppression command has not been released, the control in step ST5 is continuously performed.
  • step ST7 control (normal control) for bringing the air conditioning capacity close to the required capacity is performed irrespective of the commercial power used. Therefore, after shifting to step ST7, the control parameters are reduced, and the controllability of the air conditioning unit (1A) is improved.
  • the first control for reducing the commercial power used in the entire system to the target commercial power or less is executed. As a result, even at the start of the cooling peak cut operation, it is possible to reliably satisfy the power suppression request.
  • the same control as the cooling peak cut operation is performed in the heating peak cut operation which is the first operation. As a result, even at the start of the heating peak cut operation, it is possible to reliably satisfy the power suppression request.
  • ⁇ Issues of the second operation For example, when the promotion command is input to the receiving unit (5a) in the cooling mode, as described above, the operation shifts from a certain operation to a cooling / cooling / heating operation. In the cooling / cooling heat storage operation, since cooling is performed while storing the cold heat in the heat storage tank (21a), the commercial power consumption of the entire system can be promoted.
  • the air conditioning unit (1A) is controlled such that a predetermined air conditioning capacity (here, cooling capacity) is obtained in the indoor unit (40).
  • a predetermined air conditioning capacity here, cooling capacity
  • the process proceeds from step ST11 of FIG. 16 to step ST12, and switches from the cooling operation to the cooling / cooling heat storage operation.
  • a target commercial electric power (third value) when the promotion command is received is set in advance.
  • the target commercial electric power is set to a value that can be sufficiently satisfied when the refrigeration cycle of the cooling / cooling heat storage operation reaches a steady state.
  • the commercial electric power used may be lower than the target commercial electric power until the refrigeration cycle reaches a steady state.
  • step ST13 when the used commercial power detected by the power detector (6) is lower than the predetermined value (fourth value) in step ST13, the process proceeds to the third control in step ST15.
  • This predetermined value may be the same as the target commercial power (third value) for the cooling / cooling heat storage operation, or may be a predetermined value higher than the third value.
  • step ST13 when the used commercial power is equal to or more than the predetermined value (fourth value), the process proceeds to step ST17, and the fourth control is performed.
  • the fourth control is a control that brings the air conditioning capacity close to the required capacity without considering the commercial power used, and can be said to be the same as, for example, the normal control of the cooling operation. Note that the determination in step ST13 may be omitted, and when the cooling / cooling heat storage operation is started in step ST12, the process may always shift to step ST15.
  • the compressor (11) is controlled so that the air-conditioning capacity approaches the required capacity while the used commercial power is equal to or higher than the target commercial power.
  • This control is performed using, for example, the evaporation temperature of the refrigerant of the indoor unit (40), the target evaporation temperature of the refrigerant determined from the required capacity, the used commercial power detected by the power detection unit (6), the target used commercial power, and the like as control parameters. It can be realized by controlling the rotation speed of the compressor (11). Accordingly, in the third control, as shown in FIG. 15, the air conditioning capacity of the indoor unit (40) gradually approaches the required capacity, and the refrigeration cycle of the cooling / cooling heat storage operation approaches the steady state. .
  • step ST16 the process proceeds to step ST16, and if the air conditioning capacity still exceeds the required capacity, the process proceeds to step ST18.
  • step ST18 if the promotion command has been canceled, the process returns to the cooling operation. If the promotion command has not been canceled, the control in step ST15 is continuously performed.
  • step ST17 control (normal control) for bringing the air conditioning capacity close to the required capacity is performed irrespective of the commercial power used. Therefore, after shifting to step ST17, the control parameters are reduced, and the controllability of the air conditioning unit (1A) is improved.
  • the third control is performed to make the commercial power used in the entire system equal to or higher than the target commercial power. As a result, even at the start of the cooling / cooling heat storage operation, it is possible to reliably satisfy the demand for promoting electric power.
  • the power suppression unit that performs the first control of controlling the commercial power consumption of the entire system to be equal to or less than the first value is provided in synchronization with the start timing of the first operation.
  • the power suppression unit includes a compressor (11) and a controller (5) (control device) that controls the compressor (11) such that the commercial power used by the entire system in the first control is equal to or less than a first value. ). With this configuration, the commercial power consumption of the entire system can be easily suppressed to the first value or less by controlling the compressor (11).
  • the controller (5) In the first control, the controller (5) according to the first embodiment compresses the indoor heat exchanger (41) (the use-side heat exchanger) so that the air-conditioning capacity of the indoor heat exchanger (the use-side heat exchanger) approaches the required capacity while the commercial power consumption is set to the first value or less.
  • the machine (11) is controlled (step ST5). With this configuration, it is possible to make the refrigeration cycle closer to a steady state while suppressing that the used commercial power exceeds the first value.
  • the controller (5) of the first embodiment performs the first control when the commercial power used exceeds the second value, and performs the commercial control when the commercial power is equal to or less than the second value.
  • the second control for controlling the compressor (11) is performed so that the air conditioning capacity of the indoor heat exchanger (the use-side heat exchanger (41)) approaches the required capacity irrespective of the electric power (step ST7).
  • the controller (5) of the first embodiment stops the compressor (11) at the start of the first control.
  • the controller (5) of the first embodiment controls the indoor heat exchanger (The second control for controlling the compressor (11) is performed so that the air conditioning capacity of (41) approaches the required capacity. By shifting to the second control under this condition, it is possible to perform normal capacity control in the air conditioning unit (1A) while preventing the commercial power consumption from exceeding the target value.
  • the power promotion unit that performs the third control of controlling the commercial power consumption of the entire system to a third value or more in synchronization with the start of the second operation is provided.
  • the power promotion unit includes a compressor (11) and a controller (control device) that controls the compressor (11) so that the commercial power used in the entire system in the third control is equal to or more than a third value. Prepare. According to this configuration, the commercial power consumption of the entire system can be easily promoted to the third value or more by controlling the compressor (11).
  • the controller (5) of the first embodiment compresses the indoor heat exchanger (41) (the use-side heat exchanger) so that the air-conditioning capacity approaches the required capacity while setting the commercial power to be used at or above the third value.
  • the machine (11) is controlled (step ST15). With this configuration, it is possible to make the refrigeration cycle closer to a steady state while suppressing the used commercial power from falling below the third value.
  • the controller (5) of the first embodiment performs the third control when the commercial power used is less than the fourth value, and performs the commercial control when the commercial power is not less than the fourth value.
  • the fourth control is performed to control the compressor (11) so that the air conditioning capacity of the use side heat exchanger (41) approaches the required capacity irrespective of the electric power (step ST17).
  • the controller (5) of the indoor heat exchanger (The fourth control for controlling the compressor (11) is performed so that the air conditioning capacity of (41) approaches the required capacity.
  • the air conditioning capacity has reached the required capacity, it can be considered that the refrigeration cycle has reached a steady state. Therefore, by shifting to the fourth control under this condition, it is possible to perform normal capacity control in the air conditioning unit (1A) while avoiding that the commercial power used falls below the target value.
  • the air conditioning system (1) of the second embodiment includes a power storage device (100) including a storage battery in addition to the air conditioning unit (1A) of the first embodiment. That is, the air conditioning system (1) according to the second embodiment has, in addition to the heat storage function, a power storage function of storing power of the commercial power supply (C) and supplying charged power to the air conditioning unit (1A). .
  • a power switching circuit (7) is connected to the power supply line (L) of the air conditioning system (1).
  • the power switching circuit (7) includes a power conversion circuit that converts AC power and DC power to each other.
  • the power switching circuit (7) has a state in which the commercial power of the commercial power supply (C) is supplied only to the air conditioning unit (1A) (first state) and a state in which the commercial power of the commercial power supply (C) is supplied only to the power storage device (100).
  • State (second state) the state in which the commercial power of the commercial power supply (C) is supplied to the air conditioning unit (1A) and the power storage device (100) (the third state), and the state of the commercial power supply (C). It is configured to be able to switch to a state (fourth state) in which the commercial power and the power stored in the power storage device (100) are supplied to the air conditioning unit (1A).
  • the controller (5) includes a receiving unit (5a), a compressor control unit (5b), and a power control unit (5c).
  • the power control unit (5c) switches the state of the power switching circuit (7), and controls the power stored in the power storage device (100) and the power supplied from the power storage device (100) to the air conditioning unit (1A). .
  • the electric power is supplied from the power storage device (100) to the air conditioning unit (1A), so that the commercial electric power used for the entire system is suppressed to the target commercial electric power (first value) or less.
  • the power suppression unit of the second embodiment includes the power storage device (100) and the controller (5) (strictly, the power control unit (5c)) that controls the power supplied to the power storage device (100) in the first control. Be composed.
  • the power promotion unit of the second embodiment includes the power storage device (100) and the controller (5) that controls the commercial power stored in the power storage device (100) in the third control (strictly speaking, the power control unit (5c )).
  • the air conditioning unit (1A) is controlled so that a predetermined air conditioning capacity (here, cooling capacity) is obtained in the indoor unit (40) (the indoor heat exchanger (41)).
  • a predetermined air conditioning capacity here, cooling capacity
  • the suppression command is received by the receiving unit (5a) at the time point t5 in FIG. 18 during the cooling operation.
  • the process proceeds from step ST21 of FIG. 19 to step ST22, and switches from the cooling operation to the cooling peak cut operation.
  • step ST23 when the used commercial power detected by the power detector (6) exceeds a predetermined value (second value), the process proceeds to the first control in step ST25.
  • This predetermined value may be the same as the target commercial power (first value) of the cooling peak cut operation, or may be a predetermined value lower than the first value.
  • the process proceeds to step ST27, and the second control is performed.
  • the second control is a control for bringing the air conditioning capacity close to the required capacity while stopping the power storage device (100), and can be said to be, for example, the same as the normal control of the cooling operation. Note that the determination in step ST23 may be omitted, and when the cooling peak cut operation is started in step ST22, the process may always shift to step ST25.
  • step ST25 the controller (5) controls the compressor (11) so that the air conditioning capacity approaches the required capacity.
  • the controller (5) sets the power switching circuit (7) to the fourth state.
  • the controller (5) controls the power supplied to the power storage device (100) such that the commercial power used in the entire system is equal to or less than the target commercial power (first value).
  • the power storage device (100) makes up for the power that is insufficient to keep the used commercial power below the first value and to maintain the air conditioning capacity at the required capacity.
  • FIG. 18 at the start of the first operation, it is possible to prevent the used commercial power from exceeding the target used commercial power, and to obtain a sufficient air conditioning capacity.
  • step ST26 when the supply power of the power storage device (100) becomes 0 and the condition that the air conditioning capacity is equal to or more than the required capacity is satisfied, the first control ends, and the second control is executed (step ST27).
  • step ST28 if the suppression command has been released, the process returns to the cooling operation. If the suppression command has not been released, the control in step ST25 is continuously performed.
  • step ST27 the second control is executed, and the power switching circuit (7) enters the first state. That is, in the second control, the power storage device (100) is stopped, and control (normal control) for bringing the air conditioning capacity close to the required capacity is performed regardless of the commercial power used. Therefore, after moving to step ST27, the operation parameters decrease. In addition, by using the power storage device (100) only for a necessary minimum period, the capacity of the power storage device (100) can be reduced.
  • the first control for reducing the commercial power used in the entire system to the target commercial power or less is executed. As a result, even at the start of the cooling peak cut operation, it is possible to reliably satisfy the power suppression request.
  • the same control as the cooling peak cut operation is performed in the heating peak cut operation which is the first operation. As a result, even at the start of the heating peak cut operation, it is possible to reliably satisfy the power suppression request.
  • the air conditioning unit (1A) is controlled such that a predetermined air conditioning capacity (here, cooling capacity) is obtained in the indoor unit (40) (the indoor heat exchanger (41)).
  • a predetermined air conditioning capacity here, cooling capacity
  • the receiving unit (5a) receives the promotion command at time t7 in FIG. In this case, the process proceeds from step ST31 of FIG. 21 to step ST32, and switches from the cooling operation to the cooling / cooling heat storage operation.
  • step ST33 when the used commercial power detected by the power detector (6) is lower than the predetermined value (fourth value), the process proceeds to the third control in step ST35.
  • This predetermined value may be the same as the target commercial power (third value) for the cooling / cooling heat storage operation, or may be a predetermined value higher than the third value.
  • step ST33 when the used commercial power is equal to or more than the predetermined value (fourth value), the process proceeds to step ST37, and the fourth control is performed.
  • the fourth control is a control for bringing the air conditioning capacity close to the required capacity while stopping the power storage device (100), and can be said to be, for example, the same as the normal control of the cooling operation. Note that the determination in step ST33 may be omitted, and when the cooling / cooling heat storage operation is started in step ST32, the process may always shift to step ST35.
  • step ST35 the controller (5) controls the compressor (11) so that the air conditioning capacity approaches the required capacity.
  • the controller (5) sets the power switching circuit (7) to the third state.
  • the commercial power of the commercial power supply (C) is supplied to both the air conditioning unit (1A) and the power storage device (100).
  • the controller (5) controls the commercial power (charging power) stored in the power storage device (100) so that the commercial power used in the entire system is equal to or higher than the target commercial power (third value). That is, in the third control, the commercial electric power used, which is insufficient for the target commercial electric power only by maintaining the air conditioning capacity at the required capacity, is supplemented by supplying the commercial power to the power storage device (100).
  • FIG. 20 at the start of the second operation, it is possible to prevent the used commercial power from falling below the target used commercial power, and it is possible to maintain the air conditioning capacity to the required capacity.
  • step ST36 when the commercial power (charging power) supplied from the commercial power supply (C) to the power storage device (100) becomes 0 and the condition that the air conditioning capacity is the required capacity is satisfied, the third control ends, and 4 control is executed (step ST37).
  • step ST38 if the promotion command has been canceled, the operation returns to the cooling operation. If the promotion command has not been canceled, the control in step ST35 is continuously performed.
  • step ST37 fourth control is executed, and the power switching circuit (7) enters the first state. That is, in the fourth control, the power storage device (100) is stopped, and control (normal control) for bringing the air conditioning capacity close to the required capacity is performed regardless of the commercial power used. Therefore, after shifting to step ST37, the control parameters are reduced, and the controllability of the air conditioning unit (1A) is improved. In addition, by using the power storage device (100) only for a necessary minimum period, the capacity of the power storage device (100) can be reduced.
  • the third control is performed to make the commercial power used in the entire system equal to or higher than the target commercial power. As a result, even at the start of the cooling / cooling heat storage operation, it is possible to reliably satisfy the demand for promoting electric power.
  • the power suppression unit according to the second embodiment includes a power storage device (100) that supplies the stored commercial power to the air conditioning unit (1A) and a first control that controls the use of the entire system to be equal to or less than the first value.
  • a controller (5) control device for controlling power supplied to the power storage device (100).
  • the controller (5) controls the compressor (11) so that the air conditioning capacity of the indoor heat exchanger (41) (use-side heat exchanger) approaches the required capacity regardless of the commercial power used. Control.
  • the controller (5) of the second embodiment is configured such that the power supplied from the power storage device (100) to the air conditioning unit (1A) is zero and the indoor heat exchanger (41) (the use-side heat exchanger) If the air conditioning capacity is the required capacity, the power storage device (100) is stopped and the operation of the air conditioning unit (1A) is continued.
  • the fact that the power supplied from the power storage device (100) to the air conditioning unit (1A) is zero and the air conditioning capacity is the required capacity means that the refrigeration cycle of the first operation has reached a steady state. Therefore, by this condition determination, the power storage device (100) can be reliably stopped at the timing when the refrigeration cycle reaches a steady state.
  • the air conditioning unit (1A) is controlled to continue the cooling peak cut operation and the heating peak cut operation, so that the controllability of the air conditioning system (1) is improved.
  • the power supplied from the power storage device (100) to the air conditioning unit (1A) can be minimized.
  • the capacity of the power storage device (100) can be reduced, and the air conditioning system (1) can be reduced in size.
  • the power promotion unit includes a power storage device (100) that supplies the stored commercial power to the air conditioning unit (1A), and a third control that stores the power so that the used commercial power of the entire system is equal to or more than a third value.
  • a controller (5) control device for controlling commercial power stored in the device (100). With this configuration, the commercial power used by the entire system can be reliably set to the third value or more by controlling the power storage device (100). In the third control, it is not necessary to greatly increase the air conditioning capacity of the air conditioning unit (1A).
  • the controller (5) controls the compressor (11) so that the air conditioning capacity of the indoor heat exchanger (41) (use side heat exchanger) approaches the required capacity regardless of the commercial power used. Control. With this configuration, at the start of the second operation, it is possible to reliably satisfy both the request for promoting the commercial power used and the request for the air conditioning capacity.
  • the controller (5) of the second embodiment is configured such that, in the third control, when the commercial power supplied to the power storage device (100) is zero and the air conditioning capacity of the use side heat exchanger (41) is the required capacity, The power storage device (100) is stopped and the operation of the air conditioning unit (1A) is continued.
  • the fact that the charging power of the power storage device (100) is zero and the air conditioning capacity is the required capacity means that the refrigeration cycle of the second operation has reached a steady state. Therefore, by this condition determination, the power storage device (100) can be reliably stopped at the timing when the refrigeration cycle reaches a steady state.
  • the air conditioning unit (1A) is controlled to continue the cooling / cooling heat storage operation or the heating / warm heat storage operation, so that the controllability of the air conditioning system (1) is improved.
  • the charging power supplied from the power storage device (100) to the air conditioning unit (1A) can be minimized.
  • the capacity of the power storage device (100) can be reduced, and the air conditioning system (1) can be reduced in size.
  • the heat storage unit (20) of the above-described air conditioning system (1) has a heat storage tank in which a heat storage medium is stored, a heat storage heat exchanger, and a heat storage circuit to which a pump is connected.
  • a so-called dynamic type in which the refrigerant and the refrigerant exchange heat in the heat exchanger for heat storage may be used.
  • the heat storage medium is not limited to water.
  • the heat storage medium may be a heat storage medium (e.g., aqueous solution of tetra-n-butylammonium bromide) in which clathrate hydrate is generated by cooling.
  • the present disclosure is useful for an air conditioning system.

Abstract

空調システム(1)は、システム全体の使用商用電力を抑制する抑制指令に応じて、蓄熱用熱交換器(21)を熱源としながら利用側熱交換器(41)で空調を行う第1運転を実行する。空調システム(1)は、第1運転の開始のタイミングに同期して、システム全体の使用商用電力を第1値以下に制御する第1制御を行う電力抑制部(5,11,100)を備えている。

Description

空調システム
 本開示は、空調システムに関する。
 特許文献1の空気調和装置は、圧縮機、室外熱交換器、室内熱交換器、伝熱管(蓄熱熱交換器)等が接続された冷媒回路を備える。伝熱管は、蓄熱槽の内部に設けられる。冷房蓄熱運転では、室内熱交換器及び伝熱管が蒸発器となり、蓄熱槽内で氷が生成される。ピークカット運転では、室内熱交換器が蒸発器となり、伝熱管が凝縮器(放熱器)となる。つまり、伝熱管で氷へ放熱した後の冷媒が、室内熱交換器の冷房に利用される。
特開2005-282993号公報
 空調システムでは、システム全体の使用商用電力を抑制する抑制指令に応じて、蓄えた冷熱や温熱を利用しながら冷房や暖房を行う運転に切り換える実行することが考えられる。これにより、システム全体の使用商用電力を抑えつつ冷房や暖房を行うことができる。しかしながら、ある運転から使用商用電力を抑制する運転に切り換える際には、冷凍サイクルが定常状態に至るまでの間に時間がかかるため、使用商用電力を迅速に抑えることができないことがあった。この結果、抑制指令があった直後において、使用商用電力が所定の上限値を越えてしまう可能性があった。
 同様に、空調システムでは、システム全体の使用商用電力を促進する促進指令に応じて、冷熱や温熱を蓄えながら冷房や暖房を行う運転を実行することが考えられる。これにより、システム全体の使用商用電力を促進しつつ冷房や暖房を行うことができる。しかしながら、ある運転から使用商用電力を促進する運転に切り換える際には、冷凍サイクルが定常状態に至るまでの間に時間がかかるため、使用商用電力を迅速に促進することができないことがあった。この結果、促進指令があった直後において、使用商用電力が所定の下限値を下回ってしまう可能性があった。
 本開示の目的は、使用商用電力に係る指令に迅速に対応できる空調システムを提供することである。
 第1の態様は、圧縮機(11)と、室内の空調を行う利用側熱交換器(41)と、蓄熱用熱交換器(21)とが接続され、冷凍サイクルを行う冷媒回路(50)を備え、システム全体の使用商用電力を抑制する抑制指令に応じて、前記蓄熱用熱交換器(21)を熱源としながら前記利用側熱交換器(41)で空調を行う第1運転を実行する空調システムであって、前記第1運転の開始のタイミングに同期して、前記システム全体の使用商用電力を第1値以下に制御する第1制御を行う電力抑制部(5,11,100)を備えていることを特徴とする。
 第1の態様では、システム全体の使用商用電力を抑制する抑制指令に応じて第1運転が実行されると、この第1運転の開始のタイミングに同期して第1制御が行われる。第1制御では、電力抑制部(5,11,100)により、システム全体の使用商用電力が第1値以下に制御される。これにより、第1運転の開始のタイミングから、抑制指令に迅速に対応できる。
 第2の態様は、第1の態様において、前記電力抑制部は、前記圧縮機(11)と、前記第1制御において、システム全体の使用商用電力が前記第1値以下となるように前記圧縮機(11)を制御する制御装置(5)とを備えることを特徴とする空調システムである。
 第2の態様の第1制御では、圧縮機(11)を制御することにより、システム全体の使用商用電力が第1値以下に抑えられる。
 第3の態様は、第2の態様において、前記制御装置(5)は、前記第1制御において、前記使用商用電力を前記第1値以下としながら前記利用側熱交換器(41)の空調能力を要求能力に近づけるように前記圧縮機(11)を制御することを特徴とする空調システムである。
 第3の態様の第1制御では、システム全体の使用商用電力を第1値以下に抑えながら利用側熱交換器(41)の空調能力が要求能力に近づくように圧縮機(11)が制御され、冷凍サイクルが定常状態に近づいていく。
 第4の態様は、第2又は3の態様において、前記制御装置(5)は、前記第1運転の開始時に、前記使用商用電力が第2値を上回る場合に前記第1制御を行う一方、該使用商用電力が該第2値以下である場合に、前記使用商用電力によらず前記利用側熱交換器(41)の空調能力を要求能力に近づけるように圧縮機(11)を制御する第2制御を行うことを特徴とする空調システムである。
 第4の態様では、抑制指令に応じて第1運転が開始された際、使用商用電力が第2値以下であると、第1制御が行われず、第2制御が行われる。第2制御では、使用商用電力を考慮せずに利用側熱交換器(41)の空調能力を要求能力に近づける圧縮機(11)の制御が行われる。
 第5の態様は、第3又は4の態様において、前記制御装置(5)は、前記第1制御の開始時に前記圧縮機(11)を停止させることを特徴とする空調システムである。
 第5の態様では、第1制御が開始された直後には、圧縮機(11)が停止するため、システム全体の使用商用電力を確実に低減できる。その後、第1制御により、利用側熱交換器(41)の空調能力が要求能力に近づくように圧縮機(11)が制御される。
 第6の態様は、第2乃至5の態様のいずれか1つにおいて、前記制御装置(5)は、前記第1制御において、前記利用側熱交換器(41)の空調能力が要求能力に至ると、前記使用商用電力によらず前記利用側熱交換器(41)の空調能力を要求能力に近づけるように圧縮機(11)を制御する第2制御を行うことを特徴とする空調システムである。
 第6の態様では、第1制御において利用側熱交換器(41)の空調能力が要求能力に至ると、使用商用電力を考慮しない第2制御に移行する。
 第7の態様は、第1の態様において、前記冷媒回路(50)を含む空調ユニット(1A)を備え、前記電力抑制部は、蓄えた電力を前記空調ユニット(1A)に供給する蓄電装置(100)と、前記第1制御において、システム全体の使用商用電力が前記第1値以下となるように前記蓄電装置(100)の供給電力を制御する制御装置(5)とを備えていることを特徴とする空調システムである。
 第7の態様の第1制御では、蓄電装置(100)から空調ユニット(1A)への供給電力を制御することにより、システム全体の使用商用電力が第1値以下に抑えられる。
 第8の態様は、第7の態様において、前記制御装置(5)は、前記第1制御において、前記使用商用電力によらず前記利用側熱交換器(41)の空調能力を要求能力に近づけるように前記圧縮機(11)を制御することを特徴とする空調システムである。
 第8の態様の第1制御では、使用商用電力を考慮せず利用側熱交換器(41)の空調能力が要求能力に近づくように圧縮機(11)が制御され、冷凍サイクルが定常状態に近づいていく。この際、蓄電装置(100)は、システム全体の使用商用電力が第1値以下に抑えられるように、空調ユニット(1A)に電力を供給する。
 第9の態様は、第8の態様において、前記制御装置(5)は、前記第1制御において、前記蓄電装置(100)から前記空調ユニット(1A)に供給される電力がゼロで且つ前記利用側熱交換器(41)の空調能力が要求能力であると、前記蓄電装置(100)を停止させ前記空調ユニット(1A)の運転を継続させることを特徴とする空調システムである。
 第9の態様では、蓄電装置(100)から空調ユニット(1A)への供給電力がゼロであり、且つ空調能力が要求能力である場合、蓄電装置(100)が停止し、空調ユニット(1A)のみの運転が継続される。
 第10の態様は、圧縮機(11)と、室内の空調を行う利用側熱交換器(41)と、蓄熱用熱交換器(21)とが接続され、冷凍サイクルを行う冷媒回路(50)を備え、システム全体の使用商用電力を促進する促進指令に応じて、前記蓄熱用熱交換器(21)で蓄熱を行いながら前記利用側熱交換器(41)で空調を行う第2運転を実行する空調システムであって、前記第2運転の開始のタイミングに同期して、前記システム全体の使用商用電力を第3値以上に制御する第3制御を行う電力促進部(5,11,100)を備えていることを特徴とする空調システムである。
 第10の態様では、システム全体の使用商用電力を促進する促進指令に応じて第2運転が実行されると、この第2運転の開始のタイミングに同期して第3制御が行われる。第3制御では、電力促進部(5,11,100)により、システム全体の使用商用電力が第3値以上に制御される。これにより、第2運転の開始のタイミングから、促進指令に迅速に対応できる。
 第11の態様は、第10の態様において、前記電力促進部は、前記圧縮機(11)と、前記第3制御において、システム全体の使用商用電力が前記第3値以上となるように前記圧縮機(11)を制御する制御装置(5)とを備えることを特徴とする空調システムである。
 第11の態様の第3制御では、圧縮機(11)を制御することにより、システム全体の使用商用電力が第3値以上に促進される。
 第12の態様は、第11の態様において、前記制御装置(5)は、前記第3制御において、前記使用商用電力を前記第3値以上としながら前記利用側熱交換器(41)の空調能力を要求能力に近づけるように前記圧縮機(11)を制御することを特徴とする空調システムである。
 第12の態様の第3制御では、システム全体の使用商用電力を第3値以上に促進させながら利用側熱交換器(41)の空調能力が要求能力に近づくように圧縮機(11)が制御され、冷凍サイクルが定常状態に近づいていく。
 第13の態様は、第11又は12の態様において、前記制御装置(5)は、前記第2運転の開始時に、前記使用商用電力が第4値を下回る場合に前記第3制御を行う一方、該使用商用電力が該第4値以上である場合に、前記使用商用電力によらず前記利用側熱交換器(41)の空調能力を要求能力に近づけるように圧縮機(11)を制御する第4制御を行うことを特徴とする空調システムである。
 第13の態様では、促進指令に応じて第2運転が開始された際、使用商用電力が第3値以上であると、第3制御が行われず、第4制御が行われる。第4制御では、使用商用電力を考慮せずに利用側熱交換器(41)の空調能力を要求能力に近づける圧縮機(11)の制御が行われる。
 第14の態様は、第11乃至13の態様のいずれか1つにおいて、前記制御装置(5)は、前記第3制御において、前記利用側熱交換器(41)の空調能力が要求能力に至ると、前記使用商用電力によらず前記利用側熱交換器(41)の空調能力を要求能力に近づけるように圧縮機(11)を制御する第4制御を行うことを特徴とする空調システムである。
 第14の態様では、第3制御において利用側熱交換器(41)の空調能力が要求能力に至ると、使用商用電力を考慮しない第4制御に移行する。
 第15の態様は、第10の態様において、前記冷媒回路(50)を含む空調ユニット(1A)を備え、前記電力促進部は、蓄えた電力を前記空調ユニット(1A)に供給する蓄電装置(100)と、前記第3制御において、システム全体の使用商用電力が前記第3値以上となるように前記蓄電装置(100)に蓄える商用電力を制御する制御装置(5)とを備えていることを特徴とする空調システムである。
 第15の態様では、蓄電装置(100)に蓄電される商用電力を制御することにより、システム全体の使用商用電力が第3値以上に促進される。
 第16の態様は、第15の態様において、前記制御装置(5)は、前記第3制御において、前記使用商用電力によらず前記利用側熱交換器(41)の空調能力を要求能力に近づけるように前記圧縮機(11)を制御することを特徴とする空調システムである。
 第16の態様の第3制御では、使用商用電力を考慮せず利用側熱交換器(41)の空調能力が要求能力に近づくように圧縮機(11)が制御され、冷凍サイクルが定常状態に近づいていく。
 第17の態様は、第16の態様において、前記制御装置(5)は、前記第3制御において、前記蓄電装置(100)に供給される商用電力がゼロで且つ前記利用側熱交換器(41)の空調能力が要求能力であると、前記蓄電装置(100)を停止させ前記空調ユニット(1A)の運転を継続させることを特徴とする空調システムである。
 第17の態様では、第3制御において、商用電源から蓄電装置(100)に供給される商用電力がゼロであり、且つ空調能力が要求能力である場合、蓄電装置(100)が停止し、空調ユニット(1A)のみの運転が継続される。
図1は、実施形態1に係る空調システムの配管系統図である。 図2は、実施形態1に係る空調システムの配管系統図において、冷房運転の冷媒の流れを表したものである。 図3は、実施形態1に係る空調システムの配管系統図において、冷房ピークシフト運転の冷媒の流れを表したものである。 図4は、実施形態1に係る空調システムの配管系統図において、冷房ピークカット運転の冷媒の流れを表したものである。 図5は、実施形態1に係る空調システムの配管系統図において、冷房/冷蓄熱運転の冷媒の流れを表したものである。 図6は、実施形態1に係る空調システムの配管系統図において、冷蓄熱運転の冷媒の流れを表したものである。 図7は、実施形態1に係る空調システムの配管系統図において、暖房運転の冷媒の流れを表したものである。 図8は、実施形態1に係る空調システムの配管系統図において、暖房ピークカット運転の冷媒の流れを表したものである。 図9は、実施形態1に係る空調システムの配管系統図において、暖房/温蓄熱運転の冷媒の流れを表したものである。 図10は、実施形態1に係る空調システムの配管系統図において、温蓄熱運転の冷媒の流れを表したものである。 図11は、各運転の冷凍サイクルを対比したモリエル線図である。 図12は、実施形態1に係る空調ユニット、コントローラ、及び商用電源の関係を示した概略の構成図である。 図13は、実施形態1の第1運転に係る空調能力、及び使用商用電力の変化を模式的に示すタイムチャートである。 図14は、実施形態1の第1運転に係るフローチャートである。 図15は、実施形態1の第2運転に係る空調能力、及び使用商用電力の変化を模式的に示すタイムチャートである。 図16は、実施形態1の第2運転に係るフローチャートである。 図17は、実施形態2に係る空調ユニット、コントローラ、及び商用電源の関係を示した概略の構成図である。 図18は、実施形態2の第1運転に係る空調能力、及び使用商用電力の変化を模式的に示すタイムチャートである。 図19は、実施形態2の第1運転に係るフローチャートである。 図20は、実施形態2の第2運転に係る空調能力、及び使用商用電力の変化を模式的に示すタイムチャートである。 図21は、実施形態2の第2運転に係るフローチャートである。
 以下、本開示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。
 《実施形態1》
 実施形態1は、蓄熱媒体に熱(冷熱及び温熱)を蓄えるとともに、蓄えた熱を空調に利用する蓄熱式の空調システムである。実施形態1の空調システム(1)は、室外ユニット(10)(熱源側ユニット)と、蓄熱ユニット(20)と、複数の流路切換ユニット(30)と、複数の室内ユニット(40)(利用側ユニット)とを備え、これらを冷媒配管で接続することにより構成された冷媒回路(50)を備える。複数の室内ユニット(40)及び流路切換ユニット(30)は、室外ユニット(10)及び蓄熱ユニット(20)に対して並列に接続される。蓄熱ユニット(20)と各室内ユニット(40)の間には、流路切換ユニット(30)が接続される。空調システム(1)は、冷房運転と暖房運転が混在する運転が可能に構成され、運転を制御するコントローラ(5)を備える。なお、図1等においては、2台の室内ユニット(40)を図示し、これらと並列に接続される室内ユニットの図示は省略している。
 室外ユニット(10)と蓄熱ユニット(20)は、室外側第1ガス連絡管(51)と室外側第2ガス連絡管(52)と室外側液連絡管(53)で接続される。蓄熱ユニット(20)と流路切換ユニット(30)とは、中間部第1ガス連絡管(54)と中間部第2ガス連絡管(55)と中間部液連絡管(56)とで接続される。蓄熱ユニット(20)と室内ユニット(40)とは、室内側ガス連絡管(57)と室内側液連絡管(58)とで接続される。
 〈室外ユニット〉
 室外ユニット(10)には、圧縮機(11)、室外熱交換器(12)、レシーバ(13)、アキュムレータ(14)、第1四路切換弁(15)、第2四路切換弁(16)、第3四路切換弁(17)、及びブリッジ回路(18)が設けられる。圧縮機(11)の吐出配管(11a)は、吐出側第1分岐管(61)と吐出側第2分岐管(62)と吐出側第3分岐管(63)に分岐する。吐出側第1分岐管(61)は、第1四路切換弁(15)の第1ポートに接続され、吐出側第2分岐管(62)は、第2四路切換弁(16)の第1ポートに接続される。吐出側第3分岐管(63)は、第3四路切換弁(17)の第1ポートに接続される。
 室外熱交換器(12)は、第1室外熱交換器(12a)と第2室外熱交換器(12b)とを含んでいる。第1室外熱交換器(12a)のガス側端は第1四路切換弁(15)の第2ポートに接続され、第2室外熱交換器(12b)のガス側端は第2四路切換弁(16)の第2ポートに接続される。第1四路切換弁(15)の第3ポートには吸入側第1分岐管(64)が、第2四路切換弁(16)の第3ポートには吸入側第2分岐管(65)が、第3四路切換弁(17)の第3ポートには吸入側第3分岐管(66)が、それぞれ接続される。吸入側第1分岐管(64)と吸入側第3分岐管(66)は室外低圧管(67)の一端に接続される。圧縮機(11)の吸入配管(11b)はアキュムレータ(14)のガス流出ポート(14a)に接続され、アキュムレータ(14)の第1ガス流入ポート(14b)には室外側第1ガス管(68)の一端が接続される。室外低圧管(67)の他端は、室外側第1ガス連絡管(51)に合流する。室外側第1ガス管(68)の他端は、室外側第1ガス連絡管(51)に接続される。
 第3四路切換弁(17)の第2ポートには室外側第2ガス管(69)の一端が接続される。室外側第2ガス管(69)の他端は室外側第2ガス連絡管(52)に接続される。
 第1四路切換弁(15)の第4ポート、第2四路切換弁(16)の第4ポート、及び第3四路切換弁(17)の第4ポートは、それぞれ、閉鎖された閉鎖ポートである。第1四路切換弁(15)、第2四路切換弁(16)、及び第3四路切換弁(17)は、第1ポートと第2ポートが連通するとともに第3ポートと第4ポートが連通する第1状態(図1の実線の連通状態)と、第1ポートと第4ポートが連通するとともに第2ポートと第3ポートが連通する第2状態(図1の破線の連通状態)とに切換可能に構成される。図1において、第1四路切換弁(15)と第2四路切換弁(16)は第1状態を示し、第3四路切換弁(17)は第2状態を示している。
 第1室外熱交換器(12a)の液側端は室外側液第1分岐管(71)に接続され、第2室外熱交換器(12b)の液側端は室外側液第2分岐管(72)に接続される。室外側液第1分岐管(71)には室外側第1膨張弁(73)(膨張機構)が接続され、室外側液第2分岐管(72)には室外側第2膨張弁(74)(膨張機構)が接続される。室外側液第1分岐管(71)と室外側液第2分岐管(72)は合流し、室外側液管(75)に接続される。室外側液管(75)は、ブリッジ回路(18)を介して室外側液連絡管(53)に接続される。
 室外側液管(75)には、ブリッジ回路(18)を介して、液冷媒を貯留可能な上記レシーバ(13)が接続される。ブリッジ回路(18)は、第1接続点(18a)、第2接続点(18b)、第3接続点(18c)、及び第4接続点(18d)を有し、これらの接続点が配管接続された閉回路である。第1接続点(18a)と第2接続点(18b)との間には、第1接続点(18a)から第2接続点(18b)へ向かう方向への冷媒の流れを許容し、逆方向の冷媒の流れを禁止する第1逆止弁(19a)が設けられる。第3接続点(18c)と第2接続点(18b)との間には、第3接続点(18c)から第2接続点(18b)へ向かう方向への冷媒の流れを許容し、逆方向の冷媒の流れを禁止する第2逆止弁(19b)が設けられる。第4接続点(18d)と第3接続点(18c)との間には、第4接続点(18d)から第3接続点(18c)へ向かう方向への冷媒の流れを許容し、逆方向の冷媒の流れを禁止する第3逆止弁(19c)が設けられる。第4接続点(18d)と第1接続点(18a)との間には、第4接続点(18d)から第1接続点(18a)へ向かう方向への冷媒の流れを許容し、逆方向の冷媒の流れを禁止する第4逆止弁(19d)が設けられる。
 ブリッジ回路(18)の第2接続点(18b)とレシーバ(13)の液流入ポート(13a)とは、室外流量調整弁(76)を有する液流入管(77)で接続される。レシーバ(13)の液流出ポート(13b)とブリッジ回路(18)の第4接続点(18d)とは、液流出管(79)で接続される。液流出管(79)には、レシーバ(13)から第4接続点(18d)へ向かう冷媒の流れを許容し、逆方向への冷媒の流れを禁止する室外逆止弁(78)が設けられる。レシーバ(13)のガス流出ポート(13c)は、開度調整可能なガス抜き弁(80)が設けられたガス抜き管(81)の一端が接続される。ガス抜き管(81)の他端はアキュムレータ(14)の第2ガス流入ポート(14c)に接続される。
 〈蓄熱ユニット〉
 蓄熱ユニット(20)は、蓄熱用熱交換器(21)と第4四路切換弁(22)と流量調整機構(23)とを有する。蓄熱用熱交換器(21)は、蓄熱媒体として例えば水が貯留された蓄熱槽(21a)と、蓄熱槽(21a)の中に設けられた複数パス(図示せず)の伝熱管(21b)とを有する。蓄熱用熱交換器(21)は、冷房時に蒸発器になるときには蓄熱槽(21a)の中の伝熱管(21b)の周りに低温冷媒で氷を生成し、逆に放熱器になるときには冷媒が氷に放熱する構成の、いわゆるスタティック型の蓄熱用熱交換器(21)である。蓄熱用熱交換器(21)は、暖房時に放熱器になるときには水を加熱して温水を生成し、蒸発器になるときには冷媒が温水から吸熱する。
 蓄熱ユニット(20)は、蓄熱側第1ガス管(85)と、蓄熱側第2ガス管(86)と、蓄熱側液管(87)とを有する。蓄熱側第1ガス管(85)は、室外側第1ガス連絡管(51)と中間部第1ガス連絡管(54)とに接続される。蓄熱側第1ガス管(85)は、室外側第1ガス連絡管(51)と中間部第1ガス連絡管(54)とに接続される。蓄熱側第2ガス管(86)は、室外側第2ガス連絡管(52)と中間部第2ガス連絡管(55)とに接続される。蓄熱側液管(87)は、室外側液連絡管(53)と中間部液連絡管(56)とに接続される。
 第4四路切換弁(22)の第1ポートは第1接続管(88)を介して蓄熱側第1ガス管(85)に接続される。第4四路切換弁(22)の第2ポートには第2接続管(89)の一端が接続され、第2接続管(89)の他端は蓄熱側液管(87)に接続される。第2接続管(89)には、電動弁で構成された蓄熱側第1流量調整弁(90)と、蓄熱側第1開閉弁(91)(電磁弁)と、蓄熱側液管(87)へ向かう方向の冷媒流れのみを許容する蓄熱側第1逆止弁(92)とが直列で配置される。第2接続管(89)には、蓄熱側第1流量調整弁(90)と蓄熱側第1開閉弁(91)との間に接続された蓄熱側第1分岐管(93)が蓄熱用熱交換器(21)の伝熱管(21b)のガス側端に接続される。第4四路切換弁(22)の第3ポートは第3接続管(94)を介して蓄熱側第2ガス管(86)に接続される。第4四路切換弁(22)の第4ポートは閉鎖された閉鎖ポートである。
 第4四路切換弁(22)は、第1ポートと第2ポートが連通するとともに第3ポートと第4ポートが連通する第1状態(図1の実線の状態)と、第1ポートと第4ポートが連通するとともに第2ポートと第3ポートが連通する第2状態(図1の破線の状態)とに切換可能に構成される。
 蓄熱側液管(87)には蓄熱側第2開閉弁(95)が設けられる。蓄熱側第2開閉弁(95)は、室外側液管(75)から中間部液連絡管(56)へ向かう冷媒の流れのみを許容するように構成される。蓄熱側液管(87)には、蓄熱側第2開閉弁(95)をバイパスする第1バイパス通路(96)が接続される。この第1バイパス通路(96)には、中間部液連絡管(56)から室外側液管(75)へ向かう冷媒の流れを許容し、逆方向への冷媒の流れを禁止する蓄熱側第2逆止弁(97)が設けられる。
 蓄熱用熱交換器(21)の液側端は、蓄熱側第2分岐管(98)を介して蓄熱側液管(87)に、室外側液管(75)と蓄熱側第2開閉弁(95)との間で接続される。蓄熱側第2分岐管(98)には上記流量調整機構(23)が接続される。流量調整機構(23)は、蓄熱側第2分岐管(98)に設けられた蓄熱側流量調整弁(99a)(開度調整弁)と、蓄熱側流量調整弁(99a)(開度調整弁)をバイパスする第2バイパス通路(98a)に設けられた蓄熱側第3開閉弁(99b)(電磁弁)とを有する。
 〈流路切換ユニット〉
 流路切換ユニット(30)は、ガス側接続管(31)と液側接続管(32)とを有する。ガス側接続管(31)は、ガス側主管(33)と切換部第1分岐管(33a)と切換部第2分岐管(33b)とを備え、切換部第1分岐管(33a)に第1流路切換弁(34a)が、切換部第2分岐管(33b)に第2流路切換弁(34b)が設けられる。ガス側主管(33)は、一端が室内側ガス連絡管(57)に、他端が切換部第1分岐管(33a)及び切換部第2分岐管(33b)の一端にそれぞれ接続される。切換部第1分岐管(33a)の他端は上記中間部第1ガス連絡管(54)に接続され、切換部第2分岐管(33b)の他端は中間部第2ガス連絡管(55)に接続される。
 第1流路切換弁(34a)及び第2流路切換弁(34b)は、各流路切換ユニット(30)において冷媒流れを許容または遮断する制御弁である。各流路切換弁(34a,34b)は、モータ駆動により開度を調整可能に構成された電動調整弁で構成され、冷媒回路(50)における室内の冷媒の流路が電気制御で切り換えられる。これらの電動調整弁の開閉状態を切り換えることによって冷媒の流れを制御し、各室内ユニット(40)において冷房運転と暖房運転が個別に切り換えられる。なお、各流路切換弁(34a,34b)には、電動調整弁の代わりに電磁開閉弁を用いてもよい。
 液側接続管(32)は液側主管(35)を備え、液側主管(35)には過冷却熱交換器(36)が接続される。液側主管(35)には、中間部液連絡管(56)と過冷却熱交換器(36)との間に過冷却配管(37)の一端が接続される。過冷却配管(37)は、過冷却熱交換器(36)の中を通過し、他端が切換部第1分岐管(33a)における第1流路切換弁(34a)と中間部第1ガス連絡管(54)との間に接続される。過冷却配管(37)には、液側主管(35)と過冷却熱交換器(36)との間に流量調整弁(38)が設けられる。流量調整弁の開度を調整することによって、過冷却回路へ流れ込む冷媒の量が調整される。
 〈室内ユニット〉
 室内ユニット(40)は、それぞれ、室内熱交換器(41)(利用側熱交換器)と室内膨張弁(42)とを有する。室内膨張弁(42)は、開度調整可能な電子膨張弁により構成される。この室内ユニット(40)では、室内熱交換器(41)のガス側端が流路切換ユニット(30)に室内側ガス連絡管(57)で接続され、室内膨張弁(42)が流路切換ユニット(30)に室内側液連絡管(58)で接続される。
 〈コントローラの概略構成〉
 コントローラ(5)は、制御基板上に搭載されたマイクロコンピュータと、該マイクロコンピュータを動作させるためのソフトウエアを格納するメモリディバイス(具体的には半導体メモリ)とを含む。コントローラ(5)は、運転指令やセンサの検出信号に基づいて、空調システム(1)の各機器を制御する。コントローラ(5)による各機器の制御により、空調システム(1)の運転が切り換えられる。
 図では1台のコントローラ(5)が各ユニットと冷媒切換器に接続された構成を示しているが、設置条件に応じてコントローラ(5)を複数に分け、各コントローラ(5)が連動した制御を行うように構成してもよい。
 -運転動作-
 実施形態の空調システム(1)は、冷房運転、冷房ピークシフト運転(冷房過冷却運転)、冷房ピークカット運転、冷房/冷蓄熱運転、冷蓄熱運転、暖房運転、暖房ピークカット運転、暖房/温蓄熱運転、及び温蓄熱運転を切り換えて行う。この空調システム(1)では、流路切換ユニット(30)の冷媒流れ方向の設定を切り換えることにより、複数の室内ユニット(40)において冷房運転と暖房運転が混在する運転が可能であるが、その動作の説明は省略する。
 以下、各運転における冷媒回路(50)の動作を説明する。
 〈冷房運転〉
 図2に示す冷房運転は、蓄熱用熱交換器(21)を用いずに、室外熱交換器(12)が放熱器になり、室内熱交換器(41)が蒸発器になる状態で、冷媒が冷媒回路(50)を循環する運転である。
 この冷房運転時、室外ユニット(10)では、第1四路切換弁(15)及び第2四路切換弁(16)は第1状態に設定される。図2の状態で室外側第1膨張弁(73)及び室外側第2膨張弁(74)はいずれも全開に設定されるが、室外熱交換器(12)を1台のみで運転する場合は、室外側第1膨張弁(73)及び室外側第2膨張弁(74)の一方が閉鎖される(以下の各運転でも同様)。室外流量調整弁(76)は全開に設定される。
 蓄熱ユニット(20)では、蓄熱側第2開閉弁(95)は開放され、蓄熱側流量調整弁(99a)と蓄熱側第3開閉弁(99b)は閉鎖される。
 流路切換ユニット(30)では、各室内ユニット(40)で冷房運転を行うとすると、第1流路切換弁(34a)を開放し、第2流路切換弁(34b)を閉鎖し、流量調整弁が所定開度に制御される。室内ユニット(40)では、室内膨張弁(42)が所定開度に制御される。
 なお、図示していないが、冷房運転を行う室内ユニット(40)と暖房運転を行う室内ユニット(40)が混在する場合は、室外ユニット(10)の第3四路切換弁(17)を第2状態に切り換えるとともに、暖房運転を行う室内ユニット(40)の室内膨張弁(42)を全開にし、第1流路切換弁(34a)を閉鎖し、第2流路切換弁(34b)を開放する。
 図2の冷房運転時は、圧縮機(11)から吐出された冷媒が第1室外熱交換器(12a)及び第2室外熱交換器(12b)で放熱し、凝縮ないし冷却された冷媒がレシーバ(13)に流入する。レシーバ(13)から流出した冷媒は、蓄熱ユニット(20)の蓄熱側液管(87)を通過した後、流路切換ユニット(30)で過冷却されて室内ユニット(40)へ流入する。
 室内ユニット(40)では、冷媒が室内膨張弁(42)で減圧され、室内熱交換器(41)で室内空気から吸熱して蒸発する。このとき、室内空気が冷却され、室内が冷房される。室内ユニット(40)から流出した冷媒は、流路切換ユニット(30)のガス側接続管(31)と蓄熱ユニット(20)の蓄熱側第1ガス管(85)を通り、室外ユニット(10)に戻る。冷媒は、室外ユニット(10)の室外側第1ガス管(68)からアキュムレータ(14)に流入した後、圧縮機(11)に吸入される。
 冷房運転時は、冷媒回路(50)において以上の動作が連続する冷凍サイクルが行われる。図11に、通常運転と示した冷凍サイクルのP-h線図を示している。この状態では、以下に説明する冷房ピークカット運転や冷房ピークシフト運転よりも冷媒の高低圧力差が大きく、エンタルピ差は小さい。
 〈冷房ピークシフト運転〉
 図3に示す冷房ピークシフト運転は、蓄熱槽(21a)の中に氷が生成されている蓄熱用熱交換器(21)を過冷却熱交換器(36)として用い、室外熱交換器(12)が放熱器になり、室内熱交換器(41)が蒸発器になる状態で、冷媒が冷媒回路(50)を循環する運転である。
 この冷房ピークシフト運転時、室外ユニット(10)、流路切換ユニット(30)、及び室内ユニット(40)の各弁の制御は冷房運転時と同じである。蓄熱ユニット(20)では、蓄熱側第2開閉弁(95)が閉鎖され、蓄熱側流量調整弁(99a)と蓄熱側第3開閉弁(99b)が開放される。なお、蓄熱側第3開閉弁(99b)を開放し、蓄熱側流量調整弁(99a)を閉鎖してもよい。蓄熱側第1流量調整弁(90)は閉鎖され、蓄熱側第1開閉弁(91)は開放される。
 冷房ピークシフト運転時は、圧縮機(11)から吐出された冷媒が第1室外熱交換器(12a)及び第2室外熱交換器(12b)で放熱し、凝縮ないし冷却された冷媒がレシーバ(13)に流入する。レシーバ(13)から流出した冷媒は、蓄熱ユニット(20)の蓄熱側液管(87)から蓄熱側第2分岐管(98)へ分流し、蓄熱用熱交換器(21)へ流入して過冷却される。
 過冷却された冷媒は、各流路切換ユニット(30)を通って各室内ユニット(40)へ流入し、室内膨張弁(42)で減圧された後に室内熱交換器(41)で蒸発し、そのときに室内空気を冷却して室内を冷房する。室内熱交換器(41)で蒸発した冷媒は、流路切換ユニット(30)のガス側接続管(31)及び蓄熱ユニット(20)の蓄熱側第1ガス管(85)を通って室外ユニット(10)に戻る。室外ユニット(10)に戻った冷媒は、アキュムレータ(14)を介して圧縮機(11)に吸入される。
 冷房ピークシフト運転時は、冷媒回路(50)において以上の動作が連続する冷凍サイクルが行われる。図11に冷房ピークシフト運転のP-h線図を示すように、この状態では、上記冷房運転よりも、冷媒の高低圧力差が小さく、蓄熱用熱交換器(21)で冷媒を過冷却しているのでエンタルピ差は大きい。高低圧力差が小さいために圧縮機(11)の入力が少なくて済み、通常の冷房運転時と比べて消費電力が抑えられるとともにCOP(成績係数)が高くなる。
 〈冷房ピークカット運転〉
 図4に示す冷房ピークカット運転は、蓄熱槽(21a)の中に氷が生成されている蓄熱用熱交換器(21)が放熱器になり、室内熱交換器(41)が蒸発器になる状態で、冷媒が冷媒回路(50)を循環する運転である。この運転では室外熱交換器(12)は用いない。
 この冷房ピークカット運転時、室外ユニット(10)では、第1四路切換弁(15)と第2四路切換弁(16)が第2状態に設定され,第3四路切換弁(17)が第1状態に設定される。室外側第1膨張弁(73)及び室外側第2膨張弁(74)は閉鎖される。
 蓄熱ユニット(20)では、第4四路切換弁(22)が第2状態に設定され、蓄熱側第1流量調整弁(90)が開放され、蓄熱側第1開閉弁(91)が閉鎖される。蓄熱側第2開閉弁(95)と蓄熱側第3開閉弁(99b)は開放され、蓄熱側流量調整弁(99a)は閉鎖される。流路切換ユニット(30)と室内ユニット(40)の弁の制御は冷房運転や冷房ピークシフト運転と同じである。
 冷房ピークカット運転時は、圧縮機(11)から吐出された冷媒が第1室外熱交換器(12a)及び第2室外熱交換器(12b)へは流れずに、第3四路切換弁(17)と第4四路切換弁(22)を通って蓄熱用熱交換器(21)へ流入して放熱する。蓄熱用熱交換器(21)で凝縮ないし冷却された冷媒は、蓄熱側第3開閉弁(99b)と蓄熱側第2開閉弁(95)を通って蓄熱ユニット(20)から流出し、各流路切換ユニット(30)を通って各室内ユニット(40)へ流入する。
 冷媒は、室内膨張弁(42)で減圧された後に室内熱交換器(41)で蒸発し、そのときに室内空気を冷却して室内を冷房する。室内熱交換器(41)で蒸発した冷媒は、流路切換ユニット(30)のガス側接続管(31)及び蓄熱ユニット(20)の蓄熱側第1ガス管(85)を通って室外ユニット(10)に戻る。室外ユニット(10)に戻った冷媒は、アキュムレータ(14)を介して圧縮機(11)に吸入される。
 図11に冷房ピークカット運転のP-h線図を示すように、この状態では、上記冷房運転よりも、冷媒の高低圧力差が非常に小さく、エンタルピ差が大きい。このように、冷房ピークカット運転では高圧圧力が極端に低い冷凍サイクルが行われ、高低圧力差が小さいために圧縮機(11)の入力が少なくて済み、通常の冷房運転時やピークシフト運転時と比べて消費電力が抑えられるとともにCOP(成績係数)が高くなる。
 〈冷房/冷蓄熱運転〉
 図5に示す冷房/冷蓄熱運転は、図2の冷房運転を行いながら、蓄熱用熱交換器(21)を蒸発器にして蓄熱槽(21a)の水を冷却し、冷蓄熱をする運転である。
 この冷房/冷蓄熱運転は、蓄熱ユニット(20)において、蓄熱側流量調整弁(99a)の開度が適宜調整されるとともに蓄熱側第3開閉弁(99b)が閉鎖され、蓄熱側第1流量調整弁(90)が開放されるとともに蓄熱側第1開閉弁(91)が閉鎖される点を除いては、各弁の状態は図2の冷房運転と同じである。
 冷房/冷蓄熱運転時は、圧縮機(11)から吐出された冷媒が第1室外熱交換器(12a)及び第2室外熱交換器(12b)で放熱し、凝縮ないし冷却された冷媒がレシーバ(13)に流入する。レシーバ(13)から流出した冷媒は、蓄熱ユニット(20)の蓄熱側液管(87)を通過した後、流路切換ユニット(30)で過冷却されて室内ユニット(40)へ流入する。
 室内ユニット(40)では、冷媒が室内膨張弁(42)で減圧され、室内熱交換器(41)で室内空気から吸熱して蒸発する。このとき、室内空気が冷却され、室内が冷房される。室内ユニット(40)から流出した冷媒は、流路切換ユニット(30)のガス側接続管(31)と蓄熱ユニット(20)の蓄熱側第1ガス管(85)を流れる。
 一方、蓄熱側液管(87)を流れる冷媒の一部は蓄熱側第2分岐管(98)に分流し、蓄熱側流量調整弁(99a)で減圧されて蓄熱用熱交換器(21)へ流入し、蒸発する。蒸発した冷媒は、第2接続管(89)及び第1接続管(88)を通って蓄熱側第1ガス管(85)の冷媒と合流する。
 蓄熱側第1ガス管(85)を流れる冷媒は、室外側第1ガス連絡管(51)を通って室外ユニット(10)に戻る。冷媒は、室外ユニット(10)の室外側第1ガス管(68)からアキュムレータ(14)に流入した後、圧縮機(11)に吸入される。
 〈冷蓄熱運転〉
 図6に示す冷蓄熱運転は、室外熱交換器(12)を放熱器にし、蓄熱用熱交換器(21)を蒸発器にして蓄熱槽(21a)の水を冷却し、冷蓄熱をする運転である。
 この冷蓄熱運転は、室外ユニット(10)の弁の制御は図5の冷房/冷蓄熱運転と同じである。蓄熱ユニット(20)では、蓄熱側第2開閉弁(95)が閉鎖され、冷媒が各流路切換ユニット(30)と各室内ユニット(40)へ流れないようにしている点を除いては、弁の制御は冷房/冷蓄熱運転と同じでよい。
 冷蓄熱運転時は、圧縮機(11)から吐出された冷媒が第1室外熱交換器(12a)及び第2室外熱交換器(12b)で放熱し、凝縮ないし冷却された冷媒がレシーバ(13)に流入する。レシーバ(13)から流出した冷媒は蓄熱側第2分岐管(98)に流入し、蓄熱側流量調整弁(99a)で減圧されて蓄熱用熱交換器(21)で蒸発する。
 蒸発した冷媒は、第2接続管(89)及び第1接続管(88)を通って蓄熱側第1ガス管(85)へ流入する。蓄熱側第1ガス管(85)を流れる冷媒は、室外側第1ガス連絡管(51)を通って室外ユニット(10)に戻る。冷媒は、室外ユニット(10)の室外側第1ガス管(68)からアキュムレータ(14)に流入した後、圧縮機(11)に吸入される。
 〈暖房運転〉
 図7に示す暖房運転は、蓄熱用熱交換器(21)を用いずに、室内熱交換器(41)が放熱器になり、室外熱交換器(12)が蒸発器になる状態で、冷媒が冷媒回路(50)を循環する運転である。
 この暖房運転時、室外ユニット(10)では、第1四路切換弁(15)及び第2四路切換弁(16)は第2状態に設定される。室外側第1膨張弁(73)及び室外側第2膨張弁(74)はいずれも所定開度に制御されるが、室外熱交換器(12)を1台のみで運転する場合は、室外側第1膨張弁(73)及び室外側第2膨張弁(74)の一方が閉鎖される(以下の各運転でも同様)。室外流量調整弁(76)は全開に設定される。
 蓄熱ユニット(20)では、蓄熱側第2開閉弁(95)は閉鎖され、蓄熱側流量調整弁(99a)と蓄熱側第3開閉弁(99b)は閉鎖される。
 流路切換ユニット(30)では、各室内ユニット(40)で暖房運転を行うとすると、第1流路切換弁(34a)が閉鎖され、第2流路切換弁(34b)が開放され、流量調整弁が閉鎖される。室内ユニット(40)では、室内膨張弁(42)が全開に制御される。
 暖房運転時は、圧縮機(11)から吐出された冷媒が第3四路切換弁(17)から蓄熱ユニット(20)の蓄熱側第2ガス管(86)を通り、さらに流路切換ユニット(30)のガス側接続管(31)を通って室内ユニット(40)へ流入する。冷媒は室内熱交換器(41)で放熱し、凝縮ないし冷却された冷媒が室内ユニット(40)から流出して流路切換ユニット(30)の液側接続管(32)を流れ、中間部液連絡管(56)から蓄熱ユニット(20)へ流入する。冷媒は、蓄熱ユニット(20)の蓄熱側液管(87)から第1バイパス通路(96)を通り、室外側液連絡管(53)から室外ユニット(10)へ戻る。
 冷媒は、液流入管(77)を通ってレシーバ(13)へ流入した後、液流出管(79)へ流出する。冷媒は、ブリッジ回路(18)を通って室外側第1膨張弁(73)及び室外側第2膨張弁(74)で減圧された後、第1室外熱交換器(12a)及び第2室外熱交換器(12b)で蒸発する。蒸発した冷媒は、室外低圧管(67)を通ってアキュムレータ(14)へ流入した後、圧縮機(11)に吸入される。
 〈暖房ピークカット運転〉
 図8に示す暖房ピークカット運転は、室外熱交換器(12)を用いずに、室内熱交換器(41)が放熱器になり、蓄熱用熱交換器(21)が蒸発器になる状態で、冷媒が冷媒回路(50)を循環する運転である。
 この暖房ピークカット運転時、室外ユニット(10)では、第1四路切換弁(15)及び第2四路切換弁(16)は第2状態に設定され、第3四路切換弁(17)は第1状態に設定される。室外側第1膨張弁(73)及び室外側第2膨張弁(74)は、いずれも閉鎖される。
 蓄熱ユニット(20)では、蓄熱側第2開閉弁(95)は開放され、蓄熱側流量調整弁(99a)は所定開度に制御され、蓄熱側第3開閉弁(99b)は閉鎖される。流路切換ユニット(30)及び室内ユニット(40)では、弁の制御は暖房運転時と同じである。
 暖房ピークカット運転時は、圧縮機(11)から吐出された冷媒が第3四路切換弁(17)から蓄熱ユニット(20)の蓄熱側第2ガス管(86)を通り、さらに流路切換ユニット(30)のガス側接続管(31)を通って室内ユニット(40)へ流入する。冷媒は室内熱交換器(41)で放熱し、凝縮ないし冷却された冷媒が室内ユニット(40)から流出して流路切換ユニット(30)の液側接続管(32)を流れ、中間部液連絡管(56)から蓄熱ユニット(20)へ流入する。
 冷媒は、蓄熱ユニット(20)の蓄熱側液管(87)から第1バイパス通路(96)を通り、さらに蓄熱側第2分岐管(98)を通って蓄熱側流量調整弁(99a)で減圧され、蓄熱熱交換器において蓄熱槽(21a)の中に貯留されている水から吸熱して蒸発する。
 蒸発した冷媒は、第2接続管(89)及び第1接続管(88)を通って蓄熱側第1ガス管(85)へ流入する。蓄熱側第1ガス管(85)を流れる冷媒は、室外側第1ガス連絡管(51)を通って室外ユニット(10)に戻る。冷媒は、室外ユニット(10)の室外側第1ガス管(68)からアキュムレータ(14)に流入した後、圧縮機(11)に吸入される。
 〈暖房/温蓄熱運転〉
 図9に示す暖房/温蓄熱運転は、室内熱交換器(41)が放熱器になり、室外熱交換器(12)が蒸発器になる状態で、冷媒が冷媒回路(50)を循環する暖房運転を行いながら、蓄熱熱交換器において蓄熱槽(21a)の水を加熱し、温熱を蓄える運転である。
 この暖房/温蓄熱運転時、室外ユニット(10)では、弁は図7の暖房運転と同様に制御される。蓄熱ユニット(20)では、蓄熱側第1流量調整弁(90)は全開に制御され、蓄熱側第1開閉弁(91)は閉鎖される。蓄熱側第2開閉弁(95)及び蓄熱側第3開閉弁(99b)は閉鎖され、蓄熱側流量調整弁(99a)が所定開度に制御される。流路切換ユニット(30)と室内ユニット(40)の弁の制御は図7の暖房運転時と同じである。
 この暖房/温蓄熱運転時は、圧縮機(11)から吐出された冷媒が第3四路切換弁(17)から蓄熱ユニット(20)の蓄熱側第2ガス管(86)を通り、一部は第4四路切換弁(22)から第2接続管(89)へ分流し、残りは流路切換ユニット(30)のガス側接続管(31)を通って室内ユニット(40)へ流入する。冷媒は室内熱交換器(41)で放熱し、凝縮ないし冷却された冷媒が室内ユニット(40)から流出して流路切換ユニット(30)の液側接続管(32)を流れ、中間部液連絡管(56)から蓄熱ユニット(20)へ流入する。冷媒は、蓄熱ユニット(20)の蓄熱側液管(87)から第1バイパス通路(96)を流れる。
 蓄熱側第2ガス管(86)から第4四路切換弁(22)を通って第2接続管(89)へ分流した冷媒は、蓄熱用熱交換器(21)へ流入して蓄熱槽(21a)の水へ放熱し、水を加熱して温熱が蓄えられる。蓄熱用熱交換器(21)で放熱した冷媒は、蓄熱側第2分岐管(98)を通って蓄熱側液管(87)へ流入し、第1バイパス通路(96)を流れた冷媒と蓄熱側液管(87)で合流した後、室外側液連絡管(53)から室外ユニット(10)へ流入する。
 室外ユニット(10)へ流入した冷媒は、液流入管(77)を通ってレシーバ(13)へ流入した後、液流出管(79)へ流出する。冷媒は、ブリッジ回路(18)を通って室外側第1膨張弁(73)及び室外側第2膨張弁(74)を通過した後、第1室外熱交換器(12a)及び第2室外熱交換器(12b)で蒸発する。蒸発した冷媒は、室外低圧管(67)を通ってアキュムレータ(14)へ流入した後、圧縮機(11)に吸入される。
 〈温蓄熱運転〉
 図10に示す温蓄熱運転は、室内熱交換器(41)を使わずに、蓄熱熱交換器が放熱器になり、室外熱交換器(12)が蒸発器になる状態で、冷媒が冷媒回路(50)を循環し、蓄熱熱交換器で温熱を蓄える運転である。
 温蓄熱運転時、室外ユニット(10)では、弁は図7の暖房運転と同様に制御される。蓄熱ユニット(20)では、蓄熱側第1流量調整弁(90)は全開に制御され、蓄熱側第1開閉弁(91)は閉鎖される。蓄熱側第2開閉弁(95)と蓄熱側第3開閉弁(99b)とは閉鎖され、蓄熱側流量調整弁(99a)は所定開度に制御される。流路切換ユニット(30)と室内ユニット(40)では、第1流路切換弁(34a)及び室外膨張弁の少なくとも一方が閉鎖され、室内熱交換器(41)を冷媒が流れるのが阻止される。
 この温蓄熱運転時は、圧縮機(11)から吐出された冷媒が第3四路切換弁(17)から蓄熱ユニット(20)の蓄熱側第2ガス管(86)を通り、第4四路切換弁(22)から第2接続管(89)へ分流する。冷媒は、蓄熱用熱交換器(21)へ流入して蓄熱槽(21a)の水へ放熱し、水を加熱して温熱が蓄えられる。蓄熱用熱交換器(21)で放熱した冷媒は、蓄熱側第2分岐管(98)を通って蓄熱側液管(87)へ流入し、さらに室外側液連絡管(53)から室外ユニット(10)へ流入する。
 室外ユニット(10)へ流入した冷媒は、液流入管(77)を通ってレシーバ(13)へ流入した後、液流出管(79)へ流出する。冷媒は、ブリッジ回路(18)を通って室外側第1膨張弁(73)及び室外側第2膨張弁(74)を通過した後、第1室外熱交換器(12a)及び第2室外熱交換器(12b)で蒸発する。蒸発した冷媒は、室外低圧管(67)を通ってアキュムレータ(14)へ流入した後、圧縮機(11)に吸入される。
 〈コントローラ等の詳細〉
 図12に示すように、本実施形態の空調システム(1)は、空調ユニット(1A)と、上述したコントローラ(5)とを備える。空調ユニット(1A)は、室外ユニット(10)と、蓄熱ユニット(20)と、複数の流路切換ユニット(30)と、複数の室内ユニット(40)とを含む。空調ユニット(1A)は、所定の電源ライン(L)を介して商用電源(C)に接続される。
 電源ライン(L)には、空調ユニット(1A)のシステム全体の使用商用電力を検出するための電力検出部(6)が設けられる。
 コントローラ(5)は、流路切換機構を制御することで、上述した複数の運転を切り換えるように構成される。流路切換機構は、冷媒回路(50)の冷媒の流路を切り換えるように構成される。具体的には、流路切換機構は、冷媒回路(50)に接続された上述の複数の弁で構成され、例えば開閉弁、四路切換弁、逆止弁、流量調節弁、膨張弁などを含む。コントローラ(5)が流路切換機構を制御することで、冷媒の流路が図2~図10のように変更され、上述した複数の運転が切り換えられる。
 上述した各運転は、冷房モード及び暖房モードにおいて実行される。冷房モードは、夏季などにおいて室内を冷房するために実行される運転を含む。具体的には、冷房モードは、冷房運転、冷房ピークシフト運転(冷房過冷却運転)、冷房ピークカット運転、冷房/冷蓄熱運転、及び冷蓄熱運転を含んでいる。暖房モードは、冬季などにおいて室内を暖房するために実行される運転を含む。具体的に、暖房モードは、上述した暖房運転、暖房ピークカット運転、暖房/温蓄熱運転、及び温蓄熱運転を含む。
 コントローラ(5)には、受信部(5a)と、圧縮機制御部(5b)とが設けられる。受信部(5a)には、電力供給者などからの信号が入力される。この信号は、第1信号である抑制指令と、第2信号である促進指令とを含む。抑制指令は、空調システム(1)のシステム全体の使用商用電力を抑制することを要求する信号である。促進指令は、空調システム(1)のシステム全体の使用商用電力を促進することを要求する信号である。
 コントローラ(5)は、抑制指令が受信部(5a)に入力されると、使用商用電力を抑制するための第1運転を行うように空調ユニット(1A)を制御する。第1運転は、蓄熱用熱交換器(21)を熱源としながら室内熱交換器(41)で空調を行う運転である。空調システム(1)が冷房モードである場合、第1運転は冷房ピークカット運転となる。つまり、冷房モードのある運転中において、受信部(5a)に抑制指令が入力されると、コントローラ(5)は、冷房ピークカット運転を実行するように空調ユニット(1A)を制御する。空調システム(1)が暖房モードである場合、第1運転は暖房ピークカット運転となる。つまり、暖房モードにおいて、受信部(5a)に促進指令が入力されると、コントローラ(5)は、暖房ピークカット運転を実行するように空調ユニット(1A)を制御する。
 コントローラ(5)は、促進指令が受信部(5a)に入力されると、使用商用電力を促進するための第2運転を行うように空調ユニット(1A)を制御する。第2運転は、蓄熱用熱交換器(21)で蓄熱を行いながら室内熱交換器(41)で空調を行う運転である。空調システム(1)が冷房モードである場合、第2運転は冷房/冷蓄熱運転となる。つまり、冷房モードのある運転中において、受信部(5a)に促進指令が入力されると、コントローラ(5)は、冷房/冷蓄熱運転を実行するように空調ユニット(1A)を制御する。空調システム(1)が暖房モードである場合、第2運転は暖房/温蓄熱運転となる。つまり、暖房モードのある運転中において、受信部(5a)に促進指令が入力されると、コントローラ(5)は、暖房/温蓄熱運転を実行するように空調ユニット(1A)を制御する。
 圧縮機制御部(5b)は、第1運転(即ち、冷房ピークカット運転や暖房ピークカット運転)の開始時において、使用商用電力を所定の目標値(第1値)以下に抑制する制御(第1制御)を行う。つまり、第1制御では、使用商用電力が第1値以下となるように圧縮機(11)が制御される。圧縮機制御部(5b)は、第2運転(即ち、冷房/冷蓄熱運転や暖房/暖蓄熱運転)の開始時において、使用商用電力を所定の目標値(第3値)以上に促進する制御(第3制御)を行う。つまり、第3制御では、使用商用電力が第3値以上となるように圧縮機(11)が制御される。
 実施形態1では、圧縮機(11)及びコントローラ(5)(制御装置)が、第1運転の開始時において、システム全体の使用商用電力を第1値以下とする電力抑制部を構成している。実施形態1では、圧縮機(11)及びコントローラ(5)が、第2運転の開始時において、システム全体の使用商用電力を第3値以上とする電力促進部を構成している。
 〈第1運転の課題〉
 例えば冷房モードにおいて、受信部(5a)に抑制指令が入力されると、上述したように、ある運転から冷房ピークカット運転に移行する。冷房ピークカット運転では、蓄熱槽(21a)に蓄熱した冷熱が冷房に利用されるため、システム全体の使用商用電力を抑制できる。
 一方、ある運転から冷房ピークカット運転に移行した直後には、冷媒の流れが切り換わるため、冷凍サイクルが定常状態に至るまでの間にある程度の時間を要する。この結果、受信部(5a)に抑制指令が入力されたにも拘わらず、使用商用電力を速やかに低減することができず、使用商用電力が目標値(目標使用商用電力ともいう)を越えてしまう可能性があった。このような期間において使用商用電力が目標値を越えてしまうと、電力供給者などの要望に応えられなくなる。この課題は、暖房ピークカット運転の開始時においても同様に生じる。加えて、この課題は、停止状態の空調ユニット(1A)が冷房ピークカット運転や暖房ピークカット運転を開始する場合にも生じうる。
 特に冷房ピークカット運転の開始時には、圧縮機(11)で圧縮された後の高圧ガス冷媒が、蓄熱用熱交換器(21)へ供給される。ここで、冷房ピークカット運転の直前の他の運転において、冷媒が蓄熱用熱交換器(21)の内部に液冷媒として溜まっていると、高圧ガス冷媒によってこの液冷媒を押し出すためにかなりの時間を要する。このため、冷房ピークカット運転の冷凍サイクルが定常状態に至るまでに時間がかかり、使用商用電力の抑制の要望に十分に応えられない可能性があった。よって、冷房ピークカット運転の開始時には、このような課題が顕著となる。
 〈第1運転の開始時の制御〉
 本実施形態では、上記の第1運転の課題に着目し、第1運転の開始時に以下の制御を行うようにしている。この制御について、図13及び図14を参照しながら説明する。ここでは、冷房モード時における第1運転の開始時の制御について詳細に説明する。
 図13に示すように、冷房運転では、室内ユニット(40)(室内熱交換器(41))において所定の空調能力(ここでは冷房能力)が得られるように空調ユニット(1A)が制御される。ここで、室内ユニット(40)の空調能力は、例えば冷房モード時の設定温度、及び室内温度(例えば吸込空気の温度)に基づいて決定される。例えば冷房運転中において、図13の時点t1に受信部(5a)に抑制指令が受信されたとする。この場合、図14のステップST1からステップST2に移行し、冷房運転から冷房ピークカット運転に切り換わる。
 空調ユニット(1A)には、抑制指令を受信した場合の目標使用商用電力(第1値)が予め設定されている。この目標使用商用電力は、冷房ピークカット運転の冷凍サイクルが定常状態に至った場合には、十分に満たすことができる程度の値に設定されている。逆にいうと、抑制指令のあった直後から、単純に冷房ピークカット運転を開始した場合、冷凍サイクルが定常状態に至るまでの間、使用商用電力が目標使用商用電力を上回ってしまう可能性がある。
 そこで、ステップST3において、電力検出部(6)で検出した使用商用電力が所定値(第2値)を上回る場合、ステップST4及びST5の第1制御に移行する。この所定値は、冷房ピークカット運転の目標使用商用電力(第1値)と同じであってもよいし、第1値よりも低い所定値であってもよい。一方、ステップST3において、使用商用電力が所定値(第2値)以下である場合、ステップST7に移行し、第2制御が行われる。この第2制御は、使用商用電力を考慮せず、空調能力を要求能力に近づける制御であり、例えば冷房運転の通常の制御と同じといえる。なお、ステップST3の判定を省略し、ステップST2において冷房ピークカット運転が開始されると、必ずステップST4に移行するようにしてもよい。また、ステップST3の判定後、ステップST4を省略してステップST5に移行するようにしてもよい。
 第1制御が実行されると、まず、ステップST4において圧縮機制御部(5b)が圧縮機(11)を停止させる。これにより、抑制指令のタイミングに同期して、使用商用電力が大幅に低下する。従って、冷房ピークカット運転の立ち上がり時において、使用商用電力が目標使用商用電力を上回ることを確実に回避できる。
 次いで、ステップST5に移行すると、使用商用電力を目標使用商用電力以下としながら、空調能力を要求能力に近づけるように圧縮機(11)が制御される。この制御は、例えば室内ユニット(40)の冷媒の蒸発温度、要求能力から定まる冷媒の目標蒸発温度、電力検出部(6)で検出した使用商用電力、目標使用商用電力などを制御パラメータとしながら、圧縮機(11)の回転数を制御することで実現できる。これにより、第1制御では、図13にも示すように、室内ユニット(40)の空調能力が徐々に要求能力に近づいていき、冷房ピークカット運転の冷凍サイクルが定常状態へと近づいていく。これにより、冷房ピークカット運転において、蓄熱(冷熱)を利用することにより削減される電力(図13のハッチングを付した領域の面積)が徐々に増大し、冷房ピークカット運転による電力抑制効果も徐々に発揮されていく。
 次いで、ステップST6に移行し、空調能力が未だ要求能力に至ってない場合、ステップST8へ移行する。ステップST8において、抑制指令が解除されている場合、冷房運転に戻り、抑制指令が解除されていない場合、ステップST5の制御が継続して行われる。
 その後、図13の時点t2において空調能力が要求能力に至ると、第1制御が終了し、第2制御が実行される(ステップST7)。ステップST7では、使用商用電力によらず、空調能力を要求能力に近づける制御(通常の制御)が行われる。従って、ステップST7に移行した後は、制御パラメータが少なくなり、空調ユニット(1A)の制御性が向上する。
 以上のように、冷房ピークカット運転の開始時には、システム全体の使用商用電力を目標使用商用電力以下とする第1制御が実行される。この結果、冷房ピークカット運転の開始時においても、電力の抑制要求を確実に満足させることができる。
 なお、詳細の説明は省略するが、第1運転である暖房ピークカット運転においても、冷房ピークカット運転と同様の制御が行われる。この結果、暖房ピークカット運転の開始時においても、電力の抑制要求を確実に満足させることができる。
 〈第2運転の課題〉
 例えば冷房モードにおいて、受信部(5a)に促進指令が入力されると、上述したように、ある運転から冷房/冷蓄熱運転に移行する。冷房/冷蓄熱運転では、蓄熱槽(21a)に冷熱を蓄えながら冷房が行われるため、システム全体の使用商用電力を促進できる。
 一方、ある運転から冷房/冷蓄熱運転に移行した直後には、冷媒の流れが切り換わるため、冷凍サイクルが定常状態に至るまでの間にある程度の時間を要する。この結果、受信部(5a)に促進指令が入力されたにも拘わらず、使用商用電力を速やかに増大することができず、使用商用電力が目標値(目標使用商用電力ともいう)を下回ってしまう可能性があった。このような期間において使用商用電力が目標値を下回ってしまうと、電力供給者などの要望に応えられなくなる。この課題は、暖房/温蓄熱運転の開始時においても同様に生じる。加えて、この課題は、停止状態の空調ユニット(1A)が冷房/冷蓄熱運転や暖房/温蓄熱運転を開始する場合にも生じうる。
 〈第2運転の開始時の制御〉
 本実施形態では、上記の第2運転の課題に着目し、第2運転の開始時に以下の制御を行うようにしている。この制御について、図15及び図16を参照しながら説明する。ここでは、冷房モード時における第2運転の開始時の制御について詳細に説明する。
 図15に示すように、冷房運転では、室内ユニット(40)において所定の空調能力(ここでは冷房能力)が得られるように空調ユニット(1A)が制御される。例えば冷房運転中において、図15の時点t3に受信部(5a)に促進指令が受信されたとする。この場合、図16のステップST11からステップST12に移行し、冷房運転から冷房/冷蓄熱運転に切り換わる。
 空調ユニット(1A)には、促進指令を受信した場合の目標使用商用電力(第3値)が予め設定されている。この目標使用商用電力は、冷房/冷蓄熱運転の冷凍サイクルが定常状態に至った場合には、十分に満たすことができる程度の値に設定されている。逆にいうと、促進指令のあった直後から、単純に冷房/冷蓄熱運転を開始した場合、冷凍サイクルが定常状態に至るまでの間、使用商用電力が目標使用商用電力を下回ってしまう可能性がある。
 そこで、ステップST13において、電力検出部(6)で検出した使用商用電力が所定値(第4値)を下回る場合、ステップST15の第3制御に移行する。この所定値は、冷房/冷蓄熱運転の目標使用商用電力(第3値)と同じであってもよいし、第3値よりも高い所定値であってもよい。一方、ステップST13において、使用商用電力が所定値(第4値)以上である場合、ステップST17に移行し、第4制御が行われる。この第4制御は、使用商用電力を考慮せず、空調能力を要求能力に近づける制御であり、例えば冷房運転の通常の制御と同じといえる。なお、ステップST13の判定を省略し、ステップST12において冷房/冷蓄熱運転が開始されると、必ずステップST15に移行するようにしてもよい。
 第3制御が実行されると、使用商用電力を目標使用商用電力以上としながら、空調能力を要求能力に近づけるように圧縮機(11)が制御される。この制御は、例えば室内ユニット(40)の冷媒の蒸発温度、要求能力から定まる冷媒の目標蒸発温度、電力検出部(6)で検出した使用商用電力、目標使用商用電力などを制御パラメータとしながら、圧縮機(11)の回転数を制御することで実現できる。これにより、第3制御では、図15にも示すように、室内ユニット(40)の空調能力が徐々に要求能力に近づいていき、冷房/冷蓄熱運転の冷凍サイクルが定常状態へと近づいていく。これにより、冷房/冷蓄熱運転において、熱(冷熱)を蓄えることにより増大する電力(図15のハッチングを付した領域の面積)が徐々に増大し、冷房/冷蓄熱運転による電力促進効果も徐々に発揮されていく。
 次いで、ステップST16に移行し、空調能力が未だ要求能力を越えている場合、ステップST18へ移行する。ステップST18において、促進指令が解除されている場合、冷房運転に戻り、促進指令が解除されていない場合、ステップST15の制御が継続して行われる。
 その後、図15の時点t4において空調能力が要求能力に至ると、第3制御が終了し、第4制御が実行される(ステップST17)。ステップST17では、使用商用電力によらず、空調能力を要求能力に近づける制御(通常の制御)が行われる。従って、ステップST17に移行した後は、制御パラメータが少なくなり、空調ユニット(1A)の制御性が向上する。
 以上のように、冷房/冷蓄熱運転の開始時には、システム全体の使用商用電力を目標使用商用電力以上とする第3制御が実行される。この結果、冷房/冷蓄熱運転の開始時においても、電力の促進要求を確実に満足させることができる。
 なお、詳細の説明は省略するが、第2運転である暖房/温蓄熱運転においても、冷房/冷蓄熱運転と同様の制御が行われる。この結果、暖房/温蓄熱運転の開始時においても、電力の促進要求を確実に満足させることができる。
 -実施形態1の効果-
 実施形態1では、第1運転の開始のタイミングに同期して、システム全体の使用商用電力を第1値以下に制御する第1制御を行う電力抑制部を備えている。この構成により、冷房ピークカット運転や暖房ピークカット運転の開始時において、冷凍サイクルが定常状態に至るまでの間にも使用商用電力を確実に目標使用商用電力以下に抑えることができる。よって、電力供給者などの電力の抑制要求を確実に満たすことができる。
 実施形態1の電力抑制部は、圧縮機(11)と、第1制御においてシステム全体の使用商用電力が第1値以下となるように圧縮機(11)を制御するコントローラ(5)(制御装置)とを備える。この構成により、圧縮機(11)の制御によってシステム全体の使用商用電力を容易に第1値以下に抑えることができる。
 実施形態1のコントローラ(5)は、第1制御において、使用商用電力を第1値以下としながら室内熱交換器(41)(利用側熱交換器)の空調能力を要求能力に近づけるように圧縮機(11)を制御する(ステップST5)。この構成により、使用商用電力が第1値を上回ることを抑制しつつ、冷凍サイクルを定常状態に近づけていくことができる。
 実施形態1のコントローラ(5)は、第1運転の開始時に、使用商用電力が第2値を上回る場合に第1制御を行う一方、使用商用電力が第2値以下である場合に、使用商用電力によらず室内熱交換器(利用側熱交換器(41))の空調能力を要求能力に近づけるように圧縮機(11)を制御する第2制御を行う(ステップST7)。この構成により、第1運転が開始する際、使用商用電力が十分に低い場合には、すぐに第2制御に移行できる。第2制御は、使用商用電力を考慮しない制御であるため、空調ユニット(1A)の制御性が向上する。よって、空調能力を速やかに要求能力に収束させることができる。
 実施形態1のコントローラ(5)は、第1制御の開始時に圧縮機(11)を停止する。この構成により、第1制御において、使用商用電力を確実且つ急峻に低下させることができ、使用商用電力が目標値を上回ることを一層確実に回避できる。
 実施形態1のコントローラ(5)は、第1制御において、室内熱交換器(41)(利用側熱交換器)の空調能力が要求能力に至ると、使用商用電力によらず室内熱交換器(41)の空調能力を要求能力に近づけるように圧縮機(11)を制御する第2制御を行う。この条件により第2制御に移行させることで、使用商用電力が目標値を上回ることを回避しつつ、空調ユニット(1A)において通常の能力制御を行うことができる。
 実施形態1では、第2運転の開始のタイミングに同期して、システム全体の使用商用電力を第3値以上に制御する第3制御を行う電力促進部を備えている。この構成により、冷房/冷蓄熱運転や暖房/温蓄熱運転の開始時において、冷凍サイクルが定常状態に至るまでの間にも使用商用電力を確実に目標使用商用電力以上とすることができる。よって、電力供給者などの電力の促進要求を確実に満たすことができる。
 実施形態1の電力促進部は、圧縮機(11)と、第3制御においてシステム全体の使用商用電力が第3値以上となるように圧縮機(11)を制御するコントローラ(制御装置)とを備える。この構成により、圧縮機(11)の制御によってシステム全体の使用商用電力を容易に第3値以上に促進させることができる。
 実施形態1のコントローラ(5)は、第3制御において、使用商用電力を第3値以上としながら室内熱交換器(41)(利用側熱交換器)の空調能力を要求能力に近づけるように圧縮機(11)を制御する(ステップST15)。この構成により、使用商用電力が第3値を下回ることを抑制しつつ、冷凍サイクルを定常状態に近づけていくことができる。
 実施形態1のコントローラ(5)は、第2運転の開始時に、使用商用電力が第4値を下回る場合に第3制御を行う一方、使用商用電力が第4値以上である場合に、使用商用電力によらず利用側熱交換器(41)の空調能力を要求能力に近づけるように圧縮機(11)を制御する第4制御を行う(ステップST17)。この構成により、第2運転が開始する際、使用商用電力が十分に高い場合には、すぐに第4制御に移行できる。第4制御は、使用商用電力を考慮しない制御であるため、空調ユニット(1A)の制御性が向上する。よって、空調能力を速やかに要求能力に収束させることができる。
 実施形態1のコントローラ(5)は、第3制御において、室内熱交換器(41)(利用側熱交換器)の空調能力が要求能力に至ると、使用商用電力によらず室内熱交換器(41)の空調能力を要求能力に近づけるように圧縮機(11)を制御する第4制御を行う。空調能力が要求能力に至ったということは、冷凍サイクルが定常状態に至ったとみなすことができる。よって、この条件により第4制御に移行させることで、使用商用電力が目標値を下回ることを回避しつつ、空調ユニット(1A)において通常の能力制御を行うことができる。
 《実施形態2》
 実施形態2の空調システム(1)は、実施形態1の空調ユニット(1A)に加えて、蓄電池を含む蓄電装置(100)を備えている。つまり、実施形態2の空調システム(1)は、蓄熱の機能に加えて、商用電源(C)の電力を蓄えたり、充電した電力を空調ユニット(1A)に供給したりする蓄電の機能も有する。
 図17に模式的に示すように、空調システム(1)の電源ライン(L)には、電力切換回路(7)が接続される。電力切換回路(7)は、交流電力及び直流電力を相互に変換する電力変換回路を含んでいる。電力切換回路(7)は、商用電源(C)の商用電力が空調ユニット(1A)のみに供給される状態(第1状態)と、商用電源(C)の商用電力が蓄電装置(100)のみに供給される状態(第2状態)と、商用電源(C)の商用電力が空調ユニット(1A)及び蓄電装置(100)に供給される状態(第3状態)と、商用電源(C)の商用電力、及び蓄電装置(100)に蓄えられた電力が空調ユニット(1A)に供給される状態(第4状態)とに切り換え可能に構成される。
 コントローラ(5)には、受信部(5a)、圧縮機制御部(5b)、及び電力制御部(5c)が設けられる。電力制御部(5c)は、電力切換回路(7)の状態を切り換えたり、蓄電装置(100)に蓄える電力や、蓄電装置(100)から空調ユニット(1A)に供給する電力を制御したりする。
 実施形態2の第1制御では、蓄電装置(100)から空調ユニット(1A)に電力が供給されることで、システム全体の使用商用電力が目標使用商用電力(第1値)以下に抑えられる。つまり、実施形態2の電力抑制部は、蓄電装置(100)と、第1制御において蓄電装置(100)の供給電力を制御するコントローラ(5)(厳密には、電力制御部(5c))によって構成される。
 実施形態2の第3制御では、商用電源(C)からの商用電力を充電することで、システム全体の使用商用電力が目標使用商用電力(第3値)以上に維持される。つまり、実施形態2の電力促進部は、蓄電装置(100)と、第3制御において蓄電装置(100)に蓄電される商用電力を制御するコントローラ(5)(厳密には、電力制御部(5c))によって構成される。
 〈第1運転の開始時の制御〉
 実施形態2に係る第1運転の開始時の制御について、図18及び図19を参照しながら説明する。ここでは、冷房モード時における第1運転の開始時の制御について詳細に説明する。
 図18に示すように、冷房運転では、室内ユニット(40)(室内熱交換器(41))において所定の空調能力(ここでは冷房能力)が得られるように空調ユニット(1A)が制御される。例えば冷房運転中において、図18の時点t5に受信部(5a)に抑制指令が受信されたとする。この場合、図19のステップST21からステップST22に移行し、冷房運転から冷房ピークカット運転に切り換わる。
 次いで、ステップST23において、電力検出部(6)で検出した使用商用電力が所定値(第2値)を上回る場合、ステップST25の第1制御に移行する。この所定値は、冷房ピークカット運転の目標使用商用電力(第1値)と同じであってもよいし、第1値よりも低い所定値であってもよい。一方、ステップST23において、使用商用電力が所定値(第2値)以下である場合、ステップST27に移行し、第2制御が行われる。この第2制御は、蓄電装置(100)を停止しながら、空調能力を要求能力に近づける制御であり、例えば冷房運転の通常の制御と同じといえる。なお、ステップST23の判定を省略し、ステップST22において冷房ピークカット運転が開始されると、必ずステップST25に移行するようにしてもよい。
 ステップST25において第1制御が実行されると、コントローラ(5)は、空調能力を要求能力に近づけるように圧縮機(11)を制御する。同時に、コントローラ(5)は、電力切換回路(7)を第4状態とする。これにより、空調ユニット(1A)には、商用電源(C)の商用電力と、蓄電装置(100)に蓄えられた電力との双方が供給される。ここで、コントローラ(5)は、システム全体の使用商用電力が目標使用商用電力(第1値)以下となるように、蓄電装置(100)の供給電力を制御する。つまり、第1制御では、使用商用電力を第1値以下とし且つ空調能力を要求能力に維持するために不足する電力を、蓄電装置(100)が補うことになる。これにより、図18に示すように、第1運転の開始時において、使用商用電力が目標使用商用電力を上回ることを回避できるとともに、十分な空調能力を得ることができる。
 空調ユニット(1A)の冷凍サイクルが定常状態に近づくにつれて、冷房ピークカット運転による蓄熱利用の削減電力が徐々に増えていく。これに伴い、蓄電装置(100)の供給電力は徐々に減っていく。
 ステップST26において、蓄電装置(100)の供給電力が0となり、且つ空調能力が要求能力以上である条件が成立すると、第1制御が終了し、第2制御が実行される(ステップST27)。ステップST26の条件が成立しない場合、ステップST28へ移行する。ステップST28において、抑制指令が解除されている場合、冷房運転に戻り、抑制指令が解除されていない場合、ステップST25の制御が継続して行われる。
 例えば図18の時点t6においてステップST26の条件が成立すると、ステップST27に移行する。ステップST27では、第2制御が実行され、電力切換回路(7)が第1状態となる。つまり、第2制御では、蓄電装置(100)が停止するとともに、使用商用電力によらず、空調能力を要求能力に近づける制御(通常の制御)が行われる。従って、ステップST27に移行した後は、運転パラメータが少なくなる。また、このように、蓄電装置(100)を必要最小限の期間のみ利用することで、蓄電装置(100)の小容量化を図ることができる。
 以上のように、冷房ピークカット運転の開始時には、システム全体の使用商用電力を目標使用商用電力以下とする第1制御が実行される。この結果、冷房ピークカット運転の開始時においても、電力の抑制要求を確実に満足させることができる。
 なお、詳細の説明は省略するが、第1運転である暖房ピークカット運転においても、冷房ピークカット運転と同様の制御が行われる。この結果、暖房ピークカット運転の開始時においても、電力の抑制要求を確実に満足させることができる。
 〈第2運転の開始時の制御〉
 実施形態2に係る第2運転の開始時の制御について、図20及び図21を参照しながら説明する。ここでは、冷房モード時における第2運転の開始時の制御について詳細に説明する。
 図20に示すように、冷房運転では、室内ユニット(40)(室内熱交換器(41))において所定の空調能力(ここでは冷房能力)が得られるように空調ユニット(1A)が制御される。例えば冷房運転中において、図20時点t7に受信部(5a)に促進指令が受信されたとする。この場合、図21のステップST31からステップST32に移行し、冷房運転から冷房/冷蓄熱運転に切り換わる。
 次いで、ステップST33において、電力検出部(6)で検出した使用商用電力が所定値(第4値)を下回る場合、ステップST35の第3制御に移行する。この所定値は、冷房/冷蓄熱運転の目標使用商用電力(第3値)と同じであってもよいし、第3値よりも高い所定値であってもよい。一方、ステップST33において、使用商用電力が所定値(第4値)以上である場合、ステップST37に移行し、第4制御が行われる。この第4制御は、蓄電装置(100)を停止しながら、空調能力を要求能力に近づける制御であり、例えば冷房運転の通常の制御と同じといえる。なお、ステップST33の判定を省略し、ステップST32において冷房/冷蓄熱運転が開始されると、必ずステップST35に移行するようにしてもよい。
 ステップST35において第3制御が実行されると、コントローラ(5)は、空調能力を要求能力に近づけるように圧縮機(11)を制御する。同時に、コントローラ(5)は、電力切換回路(7)を第3状態とする。これにより、商用電源(C)の商用電力が、空調ユニット(1A)及び蓄電装置(100)の双方に供給される。ここで、コントローラ(5)は、システム全体の使用商用電力が目標使用商用電力(第3値)以上となるように、蓄電装置(100)に蓄えられる商用電力(充電力)を制御する。つまり、第3制御では、空調能力を要求能力に維持するだけでは目標使用商用電力に対して不足してしまう使用商用電力を、蓄電装置(100)への商用電力の供給により補うことになる。これにより、図20に示すように、第2運転の開始時において、使用商用電力が目標使用商用電力を下回ることを回避できるとともに、空調能力を要求能力に維持できる。
 空調ユニット(1A)の冷凍サイクルが定常状態に近づくにつれて、冷房/冷蓄熱運転の蓄熱により増大する電力が徐々に増えていく。これに伴い、蓄電装置(100)の充電力は徐々に減っていく。
 ステップST36において、商用電源(C)から蓄電装置(100)へ供給される商用電力(充電力)が0となり、且つ空調能力が要求能力である条件が成立すると、第3制御が終了し、第4制御が実行される(ステップST37)。ステップST36の条件が成立しない場合、ステップST38へ移行する。ステップST38において、促進指令が解除されている場合、冷房運転に戻り、促進指令が解除されていない場合、ステップST35の制御が継続して行われる。
 例えば図20の時点t8においてステップST36の条件が成立すると、ステップST37に移行する。ステップST37では、第4制御が実行され、電力切換回路(7)が第1状態となる。つまり、第4制御では、蓄電装置(100)が停止するとともに、使用商用電力によらず、空調能力を要求能力に近づける制御(通常の制御)が行われる。従って、ステップST37に移行した後は、制御パラメータが少なくなり、空調ユニット(1A)の制御性が向上する。また、このように、蓄電装置(100)を必要最小限の期間のみ利用することで、蓄電装置(100)の小容量化を図ることができる。
 以上のように、冷房/冷蓄熱運転の開始時には、システム全体の使用商用電力を目標使用商用電力以上とする第3制御が実行される。この結果、冷房/冷蓄熱運転の開始時においても、電力の促進要求を確実に満足させることができる。
 -実施形態2の効果-
 実施形態2の電力抑制部は、蓄えた商用電力を空調ユニット(1A)に供給する蓄電装置(100)と、第1制御において、システム全体の使用商用電力が前記第1値以下となるように前記蓄電装置(100)の供給電力を制御するコントローラ(5)(制御装置)とを備えている。この構成により、蓄電装置(100)の制御によってシステム全体の使用商用電力を確実に第1値以下に抑えることができる。第1制御において、空調ユニット(1A)の空調能力を大きく低下させる必要もない。
 実施形態2のコントローラ(5)は、第1制御において、使用商用電力によらず室内熱交換器(41)(利用側熱交換器)の空調能力を要求能力に近づけるように圧縮機(11)を制御する。この構成により、第1運転の開始時において、使用商用電力の抑制要求と、空調能力の要求との双方を確実に満たすことができる。
 実施形態2のコントローラ(5)は、第1制御において、蓄電装置(100)から空調ユニット(1A)に供給される電力がゼロで且つ室内熱交換器(41)(利用側熱交換器)の空調能力が要求能力であると、前記蓄電装置(100)を停止させ前記空調ユニット(1A)の運転を継続させる。蓄電装置(100)から空調ユニット(1A)への供給電力がゼロであり、且つ空調能力が要求能力であることは、第1運転の冷凍サイクルが定常状態に至っていることを意味する。従って、この条件判定により、冷凍サイクルが定常状態に至ったタイミングに合わせて蓄電装置(100)を確実に停止できる。その後には、空調ユニット(1A)のみを制御して、冷房ピークカット運転や暖房ピークカット運転を継続できるため、空調システム(1)の制御性が向上する。加えて、蓄電装置(100)から空調ユニット(1A)に供給する供給電力を必要最小限に抑えることができる。よって、蓄電装置(100)の小容量化を図ることができ、ひいては空調システム(1)の小型化を図ることができる。
 実施形態2の電力促進部は、蓄えた商用電力を空調ユニット(1A)に供給する蓄電装置(100)と、第3制御において、システム全体の使用商用電力が第3値以上となるように蓄電装置(100)に蓄える商用電力を制御するコントローラ(5)(制御装置)とを備えている。この構成により、蓄電装置(100)の制御によってシステム全体の使用商用電力を確実に第3値以上とすることができる。第3制御において、空調ユニット(1A)の空調能力を大きく増大させる必要もない。
 実施形態2のコントローラ(5)は、第3制御において、使用商用電力によらず室内熱交換器(41)(利用側熱交換器)の空調能力を要求能力に近づけるように圧縮機(11)を制御する。この構成により、第2運転の開始時において、使用商用電力の促進要求と、空調能力の要求との双方を確実に満たすことができる。
 実施形態2のコントローラ(5)は、第3制御において、前記蓄電装置(100)に供給される商用電力がゼロで且つ前記利用側熱交換器(41)の空調能力が要求能力であると、前記蓄電装置(100)を停止させ前記空調ユニット(1A)の運転を継続させる。蓄電装置(100)の充電力がゼロであり、且つ空調能力が要求能力であることは、第2運転の冷凍サイクルが定常状態に至っていることを意味する。従って、この条件判定により、冷凍サイクルが定常状態に至ったタイミングに合わせて蓄電装置(100)を確実に停止できる。その後には、空調ユニット(1A)のみを制御して、冷房/冷蓄熱運転や暖房/温蓄熱運転を継続できるため、空調システム(1)の制御性が向上する。加えて、蓄電装置(100)から空調ユニット(1A)に供給する充電力を必要最小限に抑えることができる。よって、蓄電装置(100)の小容量化を図ることができ、ひいては空調システム(1)の小型化を図ることができる。
 《その他の実施形態》
 上述した空調システム(1)の蓄熱ユニット(20)は、蓄熱媒体が貯留される蓄熱槽と、蓄熱用熱交換器と、ポンプとが接続される蓄熱回路を有し、ポンプが循環する蓄熱媒体と冷媒とが蓄熱用熱交換器で熱交換する、いわゆるダイナミック式であってもよい。
 蓄熱媒体は、水に限られない。蓄熱媒体は、冷却されることによって包接水和物が生成される蓄熱媒体(例えば臭化テトラnブチルアンモニウム水溶液)であってもよい。
 以上、実施形態および変形例を説明したが、特許請求の範囲の趣旨および範囲から逸脱することなく、形態や詳細の多様な変更が可能なことが理解されるであろう。また、以上の実施形態、変形例、その他の実施形態は、本開示の対象の機能を損なわない限り、適宜組み合わせたり、置換したりしてもよい。以上に述べた「第1」、「第2」、「第3」…という記載は、これらの記載が付与された語句を区別するために用いられており、その語句の数や順序までも限定するものではない。
 本開示は、空調システムについて有用である。
1       空調システム
1A      空調ユニット
5       コントローラ(制御装置、電力抑制部、電力促進部)
11      圧縮機(電力抑制部、電力促進部)
21      蓄熱用熱交換器
41      利用側熱交換器
50      冷媒回路
100     蓄電装置(電力抑制部、電力促進部)

Claims (17)

  1.  圧縮機(11)と、室内の空調を行う利用側熱交換器(41)と、蓄熱用熱交換器(21)とが接続され、冷凍サイクルを行う冷媒回路(50)を備え、
     システム全体の使用商用電力を抑制する抑制指令に応じて、前記蓄熱用熱交換器(21)を熱源としながら前記利用側熱交換器(41)で空調を行う第1運転を実行する空調システムであって、
     前記第1運転の開始のタイミングに同期して、前記システム全体の使用商用電力を第1値以下に制御する第1制御を行う電力抑制部(5,11,100)を備えていることを特徴とする空調システム。
  2.  請求項1において、
     前記電力抑制部は、
      前記圧縮機(11)と、
      前記第1制御において、システム全体の使用商用電力が前記第1値以下となるように前記圧縮機(11)を制御する制御装置(5)とを備えることを特徴とする空調システム。
  3.  請求項2において、
     前記制御装置(5)は、前記第1制御において、前記使用商用電力を前記第1値以下としながら前記利用側熱交換器(41)の空調能力を要求能力に近づけるように前記圧縮機(11)を制御することを特徴とする空調システム。
  4.  請求項2又は3において、
     前記制御装置(5)は、前記第1運転の開始時に、前記使用商用電力が第2値を上回る場合に前記第1制御を行う一方、該使用商用電力が該第2値以下である場合に、前記使用商用電力によらず前記利用側熱交換器(41)の空調能力を要求能力に近づけるように圧縮機(11)を制御する第2制御を行うことを特徴とする空調システム。
  5.  請求項3又は4において、
     前記制御装置(5)は、前記第1制御の開始時に前記圧縮機(11)を停止させることを特徴とする空調システム。
  6.  請求項2乃至5のいずれか1つにおいて、
     前記制御装置(5)は、前記第1制御において、前記利用側熱交換器(41)の空調能力が要求能力に至ると、前記使用商用電力によらず前記利用側熱交換器(41)の空調能力を要求能力に近づけるように圧縮機(11)を制御する第2制御を行うことを特徴とする空調システム。
  7.  請求項1において、
     前記冷媒回路(50)を含む空調ユニット(1A)を備え、
     前記電力抑制部は、
      蓄えた電力を前記空調ユニット(1A)に供給する蓄電装置(100)と、
      前記第1制御において、システム全体の使用商用電力が前記第1値以下となるように前記蓄電装置(100)の供給電力を制御する制御装置(5)とを備えていることを特徴とする空調システム。
  8.  請求項7において、
     前記制御装置(5)は、前記第1制御において、前記使用商用電力によらず前記利用側熱交換器(41)の空調能力を要求能力に近づけるように前記圧縮機(11)を制御することを特徴とする空調システム。
  9.  請求項8において、
     前記制御装置(5)は、前記第1制御において、前記蓄電装置(100)から前記空調ユニット(1A)に供給される電力がゼロで且つ前記利用側熱交換器(41)の空調能力が要求能力であると、前記蓄電装置(100)を停止させ前記空調ユニット(1A)の運転を継続させることを特徴とする空調システム。
  10.  圧縮機(11)と、室内の空調を行う利用側熱交換器(41)と、蓄熱用熱交換器(21)とが接続され、冷凍サイクルを行う冷媒回路(50)を備え、
     システム全体の使用商用電力を促進する促進指令に応じて、前記蓄熱用熱交換器(21)で蓄熱を行いながら前記利用側熱交換器(41)で空調を行う第2運転を実行する空調システムであって、
     前記第2運転の開始のタイミングに同期して、前記システム全体の使用商用電力を第3値以上に制御する第3制御を行う電力促進部(5,11,100)を備えていることを特徴とする空調システム。
  11.  請求項10において、
     前記電力促進部は、
      前記圧縮機(11)と、
      前記第3制御において、システム全体の使用商用電力が前記第3値以上となるように前記圧縮機(11)を制御する制御装置(5)とを備えることを特徴とする空調システム。
  12.  請求項11において、
     前記制御装置(5)は、前記第3制御において、前記使用商用電力を前記第3値以上としながら前記利用側熱交換器(41)の空調能力を要求能力に近づけるように前記圧縮機(11)を制御することを特徴とする空調システム。
  13.  請求項11又は12において、
     前記制御装置(5)は、前記第2運転の開始時に、前記使用商用電力が第4値を下回る場合に前記第3制御を行う一方、該使用商用電力が該第4値以上である場合に、前記使用商用電力によらず前記利用側熱交換器(41)の空調能力を要求能力に近づけるように圧縮機(11)を制御する第4制御を行うことを特徴とする空調システム。
  14.  請求項11乃至13のいずれか1つにおいて、
     前記制御装置(5)は、前記第3制御において、前記利用側熱交換器(41)の空調能力が要求能力に至ると、前記使用商用電力によらず前記利用側熱交換器(41)の空調能力を要求能力に近づけるように圧縮機(11)を制御する第4制御を行うことを特徴とする空調システム。
  15.  請求項10において、
     前記冷媒回路(50)を含む空調ユニット(1A)を備え、
     前記電力促進部は、
      蓄えた電力を前記空調ユニット(1A)に供給する蓄電装置(100)と、
      前記第3制御において、システム全体の使用商用電力が前記第3値以上となるように前記蓄電装置(100)に蓄える商用電力を制御する制御装置(5)とを備えていることを特徴とする空調システム。
  16.  請求項15において、
     前記制御装置(5)は、前記第3制御において、前記使用商用電力によらず前記利用側熱交換器(41)の空調能力を要求能力に近づけるように前記圧縮機(11)を制御することを特徴とする空調システム。
  17.  請求項16において、
     前記制御装置(5)は、前記第3制御において、前記蓄電装置(100)に供給される商用電力がゼロで且つ前記利用側熱交換器(41)の空調能力が要求能力であると、前記蓄電装置(100)を停止させ前記空調ユニット(1A)の運転を継続させることを特徴とする空調システム。
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