WO2020148987A1 - 空気調和機及び予熱運転方法 - Google Patents

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圭人 小寺
正英 藤原
小川 洋記
隆宗 奥井
裕子 中西
平岡 誠康
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ダイキン工業株式会社
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Definitions

  • the present disclosure relates to an air conditioner used in an environment that requires preheating of a compressor and a preheating operation method.
  • Fig. 1 is an example of a diagram in which only main circuit components in a drive circuit of a compressor mounted in an air conditioner (outdoor unit) are simply described.
  • a main circuit relay 202 is provided in the AC electric path between the AC power supply 201 and the rectifier 203.
  • a DC reactor 204 and a smoothing capacitor 205 are connected to a DC electric path on the DC output side of the rectifier 203.
  • An inverter 208 modularized as an IPM (Intelligent Power Module) is connected to the DC power line.
  • a compressor 209 is connected to the inverter 208.
  • the voltage of the DC circuit is divided by the shunt resistors 206 and 207 and sent as a DC voltage to a control unit (not shown).
  • the main circuit relay 202 During the normal air conditioning operation of the compressor 209, the main circuit relay 202 is closed.
  • the inverter 208 outputs three-phase AC power and rotates the compressor 209.
  • the main circuit relay 202 is closed, and the inverter 208 performs a switch operation that causes an open-phase operation by supplying a current only to the two-phase winding of the three-phase winding. ..
  • the compressor 209 does not rotate during the open phase operation, but heat is generated by energizing the internal winding. In this way, the compressor 209 is preheated.
  • the main circuit relay 202 remains closed during the preheating operation. If the electric power contributing to the preheating of the compressor 209 is 40 W, for example, the electric power consumed by the drive circuit, in other words, the electric power supplied by the AC power supply 201 is larger than that, for example, 70 to 80 W.
  • the present disclosure aims to reduce the power supplied for preheating.
  • An air conditioner is an air conditioner that includes a compressor and a drive circuit that drives the compressor, the drive circuit including an AC electric line and a rectifier connected to the AC electric line.
  • the air conditioner configured as described above can reduce power loss for preheating.
  • a DC reactor is provided in the DC electric line, and the arrangement from the AC electric line to the smoothing capacitor is such that the AC electric line, the rectifier, the DC reactor, and the smoothing capacitor. In that order. In this case, not only the rectifier but also the relatively large power loss of the DC reactor can be reduced.
  • the control unit repeatedly executes closing and opening of the switch during the preheating operation.
  • the smoothing capacitor has a relatively small capacity (for example, several tens of ⁇ F)
  • the smoothing capacitor has a relatively small capacity (for example, several tens of ⁇ F)
  • the control unit closes the switch when the voltage of the direct current circuit drops to a predetermined voltage threshold. In this case, it is possible to prevent the voltage of the DC circuit from falling below the voltage threshold.
  • the switch is a preheating switch that forms a bypass circuit in parallel with the main circuit switch of the alternating current circuit, and the control unit switches the main circuit switch during the preheating operation. It is open circuit.
  • the preheating operation can be performed by opening and closing the preheating switch while keeping the main circuit switch open.
  • the bypass circuit has a current suppressing element connected in series with the preheating switch. In this case, the rush current at the moment when the preheating switch in the open circuit state is closed can be reduced by the current suppressing element.
  • the preheating operation method of the present disclosure is a preheating operation method that uses a drive circuit that drives a compressor of an air conditioner, and supplies power from an AC electric line to a DC electric line that includes a smoothing capacitor via a rectifier. Along with the first period of preheating the compressor from the direct current circuit through the inverter based on the electric power of the alternating current circuit, and stopping the power supply from the alternating current circuit, by the discharge power of the smoothing capacitor A second period of preheating the compressor via an inverter. According to the above preheating operation method, the power loss for preheating can be reduced.
  • FIG. 1 It is an example of the figure which simply described only the main circuit constituent elements in the drive circuit of the compressor mounted in the conventional air conditioner. It is a circuit diagram showing an example of a drive circuit of a compressor in an air harmony machine (outdoor unit). It is a flow chart which shows an example of the procedure of preheating operation. It is a time chart showing the operation, voltage, electric power, etc. of each part during preheating operation.
  • FIG. 2 is a circuit diagram showing an example of the drive circuit 50 of the compressor 2 in the air conditioner (outdoor unit) 100.
  • the drive circuit 50 is formed on, for example, one printed circuit board.
  • a main circuit switch 5 is provided on one line of the AC electric circuit 3 (two lines) from the AC power source 1.
  • a bypass circuit 6 is connected in parallel to the main circuit switch 5.
  • the bypass circuit 6 includes a preheating switch 7 and a current suppressing element 8 connected in series with each other.
  • the current suppressing element 8 suppresses an inrush current when the preheating switch 7 is closed. By suppressing the inrush current, it is possible to suppress deterioration of the preheating switch 7 and increase the number of durable switching operations.
  • an exciting operation type mechanical contact relay can be used, but a semiconductor relay or a semiconductor switch element can also be used.
  • the current suppressing element 8 is a resistor or an NTC thermistor (Negative Temperature Coefficient Thermistor). The resistance value of the NTC thermistor decreases as the temperature rises due to energization.
  • a full-bridge rectifier 4 is connected to the AC circuit 3.
  • a DC reactor 11 is provided on one line of a DC electric path 9 (DC link) from the DC output end of the rectifier 4 to the inverter 10.
  • the inverter 10 is modularized as an IPM (Intelligent Power Module).
  • a smoothing capacitor 12 and a series body of two shunt resistors 13 and 14 are connected between two wires of the DC electric path 9 on the inverter 10 side of the DC reactor 11.
  • the control unit 15 has a CPU and a memory, and can execute necessary control by executing a program recorded in the memory.
  • the output signal of the temperature sensor 17 that detects the temperature in the vicinity of the compressor 2 is input to the control unit 15.
  • the controller 15 controls opening/closing of the main circuit switch 5 and the preheating switch 7.
  • the inverter 10 has a dedicated control unit 16, and the inverter 10 receives a command from the control unit 16 and performs a switching operation.
  • the control unit 16 has a CPU and a memory, and can execute necessary control by executing a program recorded in the memory.
  • the two control units 15 and 16 can mutually communicate control information.
  • the control units 15 and 16 may be integrated as one control unit.
  • the main circuit switch 5 is closed and the preheating switch 7 is opened during normal air conditioning operation.
  • the inverter 10 performs a switching operation according to a command from the control unit 16 and rotationally drives the compressor 2.
  • the rectifier 4 has power loss during AC/DC conversion.
  • the DC reactor 11 also has a power loss due to energization. The same applies to the current suppressing element 8. In the preheating operation described below, control is performed in consideration of these power losses.
  • FIG. 3 is a flowchart showing an example of the procedure of the preheating operation. Although it is the control unit 15 that executes this flowchart, the control units 16 that have received a command from the control unit 15 also jointly execute the flowchart when necessary.
  • the preheating operation is performed, for example, when the air conditioner 100 has stopped the air conditioning operation and when the temperature detected by the temperature sensor 17 becomes equal to or lower than a predetermined temperature. After the preheating operation is started, for example, preheating is completed when the temperature detected by the temperature sensor 17 exceeds the above predetermined temperature, or preheating is completed when a predetermined time has elapsed after the preheating operation was started. Can be
  • FIG. 4 is a time chart showing the operation, voltage, power, etc. of each part during the preheating operation.
  • the horizontal axis represents time.
  • the opening/closing of the preheating switch 7 H level is closed, L level is open
  • the opening/closing of the main circuit switch 5 the opening/closing of the main circuit switch 5
  • the DC voltage of the DC electric circuit 9 the preheating power supplied to the compressor 2, and the drive circuit 50.
  • the power consumption is shown respectively.
  • the operation of the preheating operation will be described according to the flowchart of FIG. 3 with reference to FIG.
  • the control unit 15 when starting preheating, the control unit 15 first opens the main circuit switch 5 (step S1).
  • the main circuit switch 5 is open all the time during the preheating operation. In FIG. 4, it is the timing at time T0. At this time, the preheating switch 7 is also open. Then, the control unit 15 sends a command to the control unit 16, and the control unit 16 operates the inverter 10 for preheating operation (step S2).
  • the operation for the preheating operation by the inverter 10 is, for example, the open phase operation for the compressor 2.
  • a current is supplied only to the two-phase motor windings of the three-phase motor windings in the compressor 2 so as not to generate the rotating magnetic field.
  • the compressor 2 is preheated by the heat generated by the energized motor winding.
  • the preheating can separate the refrigerant that is mixed with the oil.
  • preheating operation can be performed by induction heating.
  • high-frequency current is passed only to the two-phase motor windings of the three-phase motor windings in the compressor 2 so as not to generate the rotating magnetic field.
  • the compressor 2 is preheated due to the heat generated in the motor winding to which the high frequency current has flown.
  • the preheating can separate the refrigerant that is mixed with the oil.
  • the preheating power P0 is provided to the inverter 10 by discharging the smoothing capacitor 12 (Fig. 4).
  • the AC power supply 1 is not supplying power, the DC voltage starts to drop due to the discharging of the smoothing capacitor 12 (immediately after the time T0 in FIG. 4).
  • control unit 15 closes the preheating switch 7 for a certain period of time from T1 to T2 (step S3).
  • This fixed time is a time sufficient to bring the smoothing capacitor 12 into a fully charged state.
  • the control unit 15 opens the preheating switch 7 at time T2 (step S4).
  • the smoothing capacitor 12 discharges and maintains the supply of preheating power to the inverter 10.
  • the DC voltage drops due to the discharge of the smoothing capacitor 12.
  • the control unit 15 repeats the processes of steps S4, S5, and S6.
  • the voltage threshold value VDC_th1 is a value slightly larger than the undervoltage abnormal threshold value VDC_th so that the voltage threshold value VDC_th1 does not drop to a level recognized as abnormal due to insufficient DC voltage.
  • step S5 When the DC voltage decreases to the predetermined value VDC_th1 , the result is "YES" in step S5, and the control unit 15 closes the preheating switch 7 for a certain period from time T3 to T4 (step S3).
  • This fixed time is the same as the time from the time T1 to T2 described above.
  • step S6 the opening (time T4 to T5, T6 to T7, T8 to T9) and closing (time T5 to T6, T7 to T8, T9 to T10) of the preheating switch 7 are similarly repeated.
  • step S6 the control units 15 and 16 stop the preheating operation of the inverter 10 (step S7). Then, the control unit 15 closes the main circuit switch 5 and keeps the preheating switch 7 open or open (step S8). Thus, the preheating operation ends at time T11.
  • the power consumption of the drive circuit 50 is a period during which the preheating switch 7 is open. Does not occur. This is because the preheating power is provided to the inverter 10 by discharging the smoothing capacitor 12 while the preheating switch 7 is open. Therefore, no power loss occurs in the DC reactor 11, the rectifier 4, and the current suppressing element 8 while the preheating switch 7 is open. In the entire preheating operation period, the power loss is suppressed by the amount of the period in which the power loss does not occur.
  • the preheating switch 7 provided in the bypass circuit 6 of the main circuit switch 5 is used as the switch opened and closed during the preheating operation.
  • the switch that is opened and closed during the preheating operation is not limited to such a preheating switch 7.
  • the same can be done by opening and closing the main circuit switch 5 during the preheating operation.
  • a switch that is opened/closed during the preheating operation can be provided between the rectifier 4 and the DC reactor 11. In short, it is necessary to provide a switch on the energizing path from the AC circuit 3 to the smoothing capacitor 12.
  • the drive circuit 50 in the air conditioner 100 of the present disclosure is provided with a switch (for example, the preheating switch 7) on the energization path from the AC electric circuit 3 to the smoothing capacitor 12.
  • the control unit 15 controls the switch to execute the closed circuit and the open circuit during the preheating operation in which the compressor 2 is energized for preheating via the inverter 10.
  • the direct supply source of the preheating power is different depending on whether the switch is closed or opened.
  • the smoothing capacitor 12 is charged through the rectifier 4 based on the electric power of the AC electric circuit 3, and the preheat operation is performed by the electric power supplied to the DC electric circuit 9 via the inverter 10.
  • the switch is opened, the power supply from the AC circuit 3 is stopped, but the discharge power of the smoothing capacitor 12 allows preheating operation via the inverter 10. Since no current flows from the AC circuit 3 to the rectifier 4 when the switch is opened, at least no power loss occurs during AC/DC conversion. As described above, since there is a period in which the switch is opened during the preheating operation, the power loss for preheating can be reduced.
  • a DC reactor 11 is provided in the DC circuit 9, and the AC circuit 3 to the smoothing capacitor 12 are arranged in the order of the AC circuit 3, the rectifier 4, the DC reactor 11, and the smoothing capacitor 12. In this case, no current flows through the rectifier 4 and the DC reactor 11 when the switch is opened. Therefore, not only the rectifier 4 but also the relatively large power loss of the DC reactor 11 can be reduced.
  • the control unit 15 repeatedly executes closing and opening of the switch during the preheating operation.
  • the smoothing capacitor 12 has a relatively small capacity (for example, several tens of ⁇ F)
  • the discharging and charging are repeated to prevent the voltage of the DC circuit 9 from dropping too much, and at the same time, the smoothing capacitor 12 may be periodically removed. 12 can be discharged and power loss can be suppressed.
  • the switch is, for example, a preheating switch 7 that forms a bypass circuit 6 in parallel with the main circuit switch 5 of the AC circuit 3, and the control unit 15 opens the main circuit switch 5 during the preheating operation.
  • the preheating operation can be performed by opening and closing the preheating switch 7 while keeping the main circuit switch 5 open.
  • the bypass circuit 6 has a current suppressing element 8 connected in series with the preheating switch 7. In this case, the rush current at the moment of closing the preheating switch in the open state can be reduced by the current suppressing element 8.
  • the control unit 15 closes the switch when the voltage of the DC circuit 9 drops to a predetermined voltage threshold. Therefore, it is possible to prevent the voltage of the DC circuit 9 from falling below the voltage threshold.
  • the present disclosure is also a preheating operation method using the drive circuit 50 that drives the compressor 2 of the air conditioner.
  • electric power is supplied from the AC electric line 3 to the DC electric line 9 including the smoothing capacitor 12 via the rectifier 4, and based on the electric power of the AC electric line 3, the DC electric line 9 is passed through the inverter 10 to the compressor.
  • 2 has a first period for preheating, and a second period for stopping power supply from the AC circuit 3 and preheating the compressor 2 via the inverter 10 by the discharge power of the smoothing capacitor 12.
  • the direct supply source of the preheating power is different between the first period and the second period.
  • the smoothing capacitor 12 is charged through the rectifier 4 based on the electric power of the AC electric circuit 3, and the preheating operation is performed through the inverter 10 by the electric power supplied to the DC electric circuit 9.
  • the power supply from the AC circuit 3 is stopped, but the preheat operation can be performed via the inverter 10 by the discharge power of the smoothing capacitor 12.
  • the second period since no current flows from the AC electric circuit 3 to the rectifier 4, at least no power loss occurs during AC/DC conversion. In this way, the presence of the second period can reduce the power loss for preheating.

Abstract

本開示の空気調和機は、圧縮機2と、圧縮機2を駆動する駆動回路50とを有する空気調和機であって、駆動回路50は、交流電路3と、交流電路3に接続された整流器4と、整流器4の出力側の直流電路9と、直流電路9に接続された平滑コンデンサ12と、直流電路9に接続されたインバータ10と、交流電路3から平滑コンデンサ12に至るまでの通電経路上に設けられたスイッチ7と、インバータ10を介して圧縮機2に予熱用の通電を行う予熱運転中に、スイッチ7が閉路及び開路を実行するよう制御する制御部15と、を備えている。

Description

空気調和機及び予熱運転方法
 本開示は、圧縮機の予熱を要する環境で使用される空気調和機及び予熱運転方法に関する。
 寒冷地で使用される空気調和機においては、圧縮機の油及び冷媒を暖めることが必要となる場合がある。そこで、気温に応じて、圧縮機を駆動する駆動回路のインバータを予熱用に動作させ、圧縮機のモータを回転させないように電流を流し、予熱を行うことが知られている(例えば、特許文献1参照。)。
 図1は、空気調和機(室外機)に搭載される圧縮機の駆動回路における主回路構成要素のみを簡略に記載した図の一例である。交流電源201と整流器203との間の交流電路には主回路リレー202が設けられている。整流器203の直流出力側の直流電路には、DCリアクター204及び平滑コンデンサ205が接続されている。直流電路にはIPM(Intelligent Power Module)としてモジュール化されたインバータ208が接続されている。インバータ208には圧縮機209が接続されている。直流電路の電圧は、シャント抵抗206,207により分圧され、DC電圧として制御部(図示せず。)に送られる。
 圧縮機209の通常の空調運転時には、主回路リレー202は閉路している。インバータ208は3相交流電力を出力し、圧縮機209を回転させる。一方、予熱運転中には、主回路リレー202は閉路しており、かつ、インバータ208は例えば3相巻線のうち2相巻線にのみ電流を流すことにより欠相運転となるスイッチ動作を行う。欠相運転時の圧縮機209は回転しないが、内部の巻線に通電されることにより発熱する。こうして、圧縮機209の予熱が行われる。予熱運転中、主回路リレー202は閉路したままである。圧縮機209の予熱に寄与している電力が例えば40Wとすると、駆動回路が消費している電力、言い換えれば、交流電源201が供給している電力はそれより多く、例えば70~80Wになる。
特開2000-205627号公報
 上記のように、予熱運転中には、予熱に寄与しない電力損失も生じている。
 本開示は、予熱のために供給する電力を低減することを目的とする。
 (1)本開示の空気調和機は、圧縮機と、前記圧縮機を駆動する駆動回路とを有する空気調和機であって、前記駆動回路は、交流電路と、前記交流電路に接続された整流器と、前記整流器の出力側の直流電路と、前記直流電路に接続された平滑コンデンサと、前記直流電路に接続されたインバータと、前記交流電路から前記平滑コンデンサに至るまでの通電経路上に設けられたスイッチと、前記インバータを介して前記圧縮機に予熱用の通電を行う予熱運転中に、前記スイッチが閉路及び開路を実行するよう制御する制御部と、を備えている。
 上記のように構成された空気調和機では、予熱のための電力損失を低減することができる。
 以下(2)から(6)までは、付随的もしくは選択的な記載である。
 (2)前記空気調和機において、前記直流電路にはDCリアクターが設けられており、前記交流電路から前記平滑コンデンサまでの配置は、前記交流電路、前記整流器、前記DCリアクター、及び、前記平滑コンデンサの順である。
 この場合、整流器のみならず、DCリアクターの比較的大きい電力損失をも低減することができる。
 (3)前記空気調和機において、前記制御部は、前記予熱運転中に、前記スイッチの閉路及び開路を繰り返し実行させる。
 この場合、平滑コンデンサが比較的小容量(例えば数十μF)であっても、放電及び充電を繰り返すことにより、直流電路の電圧が低下し過ぎるのを抑制しつつ、周期的に平滑コンデンサを放電させ、かつ、電力損失を抑制することができる。
 (4)前記空気調和機において、前記制御部は、前記直流電路の電圧が所定の電圧閾値に低下すると前記スイッチを閉路させる。
 この場合、直流電路の電圧が電圧閾値より下がることを防止することができる。
 (5)前記空気調和機において、前記スイッチは、前記交流電路の主回路スイッチと並列なバイパス回路を構成する予熱用スイッチであり、前記制御部は、前記予熱運転中に、前記主回路スイッチを開路させている。
 この場合、主回路スイッチを開路させたままで、予熱用スイッチの開閉により予熱運転を行うことができる。
 (6)前記空気調和機において、前記バイパス回路は、前記予熱用スイッチと直列に、電流抑制素子が接続されたものである。
 この場合、開路状態の予熱用スイッチを閉路する瞬間の突入電流を電流抑制素子により低減することができる。
 (7)本開示の予熱運転方法は、空気調和機の圧縮機を駆動する駆動回路を用いた予熱運転方法であって、交流電路から整流器を介して、平滑コンデンサを含む直流電路に電力供給するとともに、前記交流電路の電力に基づいて、前記直流電路からインバータを介して前記圧縮機を予熱する第1の期間と、前記交流電路からの電力供給を停止し、前記平滑コンデンサの放電電力により前記インバータを介して前記圧縮機を予熱する第2の期間と、を有する。
 上記の予熱運転方法によれば、予熱のための電力損失を低減することができる。
従来の空気調和機に搭載される圧縮機の駆動回路における主回路構成要素のみを簡略に記載した図の一例である。 空気調和機(室外機)における圧縮機の駆動回路の一例を示す回路図である。 予熱運転の手順の一例を示すフローチャートである。 予熱運転中の各部の動作、電圧、電力等を表すタイムチャートである。
 《駆動回路の構成例及び通常動作》
 以下、一実施形態について説明する。
 図2は、空気調和機(室外機)100における圧縮機2の駆動回路50の一例を示す回路図である。駆動回路50は、例えば1つのプリント基板上に構成されている。交流電源1からの交流電路3(2線)のうちの1線には、主回路スイッチ5が設けられている。主回路スイッチ5には並列に、バイパス回路6が接続されている。バイパス回路6は、予熱用スイッチ7と、電流抑制素子8とを互いに直列に接続したものである。電流抑制素子8は、予熱用スイッチ7が閉路したときの突入電流を抑制する。突入電流を抑制することによって、予熱用スイッチ7の劣化を抑制し、耐用開閉回数をより多くすることができる。
 主回路スイッチ5及び予熱用スイッチ7としては、励磁動作式の機械的な接点リレーを用いることができるが、半導体リレー又は半導体スイッチ素子を使用することもできる。電流抑制素子8とは、抵抗又はNTCサーミスタ(Negative Temperature Coefficient Thermistor)である。NTCサーミスタは、通電により温度が高くなると抵抗値が下がる。
 交流電路3には、フルブリッジの整流器4が接続されている。整流器4の直流出力端から、インバータ10に至る直流電路9(DCリンク)の1線には、DCリアクター11が設けられている。インバータ10は、IPM(Intelligent Power Module)としてモジュール化されている。DCリアクター11よりインバータ10側の直流電路9の2線間には、平滑コンデンサ12、及び、2つのシャント抵抗13,14の直列体が接続されている。
 2つのシャント抵抗13,14の相互接続点の電圧を検出すれば、検出値に基づいて直流電路9のDC電圧(平滑コンデンサ12の両端電圧)がわかる。2つのシャント抵抗13,14の相互接続点の電圧は、制御部15に送られている。制御部15はCPU及びメモリを有し、メモリに記録されたプログラムを実行することにより必要な制御を行うことができる。
 制御部15には、圧縮機2の近傍の温度を検出する温度センサ17の出力信号が入力されている。制御部15は、主回路スイッチ5及び予熱用スイッチ7の開閉を制御する。インバータ10は専用の制御部16を有しており、インバータ10は制御部16の指令を受けてスイッチング動作する。制御部16はCPU及びメモリを有し、メモリに記録されたプログラムを実行することにより必要な制御を行うことができる。2つの制御部15,16は、相互に制御情報の通信を行うことができる。なお、制御部15,16は、1つの制御部としてまとめてもよい。
 上記のように構成された空気調和機100の駆動回路50において、通常の空調運転時は、主回路スイッチ5が閉路され、予熱用スイッチ7は開路されている。インバータ10は、制御部16の指令に応じてスイッチング動作し、圧縮機2を回転駆動する。
 なお、整流器4にはAC/DC変換に際し、電力損失がある。DCリアクター11も通電による電力損失がある。電流抑制素子8も同様である。以下に述べる予熱運転では、これらの電力損失に配慮した制御を行う。
 《予熱運転》
 次に、予熱運転について説明する。
 図3は、予熱運転の手順の一例を示すフローチャートである。このフローチャートを実行するのは制御部15であるが、必要に応じて制御部15から指令を受けた制御部16も共同でフローチャートを実行する。予熱運転は、例えば、空気調和機100が空調運転を停止している場合であって、温度センサ17により検出される温度が所定温度以下になったときに行われる。予熱運転開始後は、例えば、温度センサ17が検出する温度が上記の所定温度を越える温度になったときに予熱完了とするか、あるいは、予熱運転開始後から一定時間が経過したときに予熱完了とすることができる。
 図4は、予熱運転中の各部の動作、電圧、電力等を表すタイムチャートである。横軸は時間を表している。上から順に、予熱用スイッチ7の開閉(Hレベルが閉、Lレベルが開)、主回路スイッチ5の開閉、直流電路9のDC電圧、圧縮機2に供給される予熱電力、駆動回路50の消費電力を、それぞれ表している。以下、図4を参照しつつ、図3のフローチャートに従って予熱運転の動作を説明する。
 図3において、予熱開始する場合、制御部15は、まず、主回路スイッチ5を開路する(ステップS1)。予熱運転中は終始、主回路スイッチ5は開路している。図4では、時刻T0のタイミングである。このとき、予熱用スイッチ7も開路している状態である。そして、制御部15から制御部16に指令を送り、制御部16は、インバータ10を予熱運転用に動作させる(ステップS2)。
 インバータ10による予熱運転用の動作とは、例えば、圧縮機2に対する欠相運転である。欠相運転では、回転磁界を生じさせないように、圧縮機2内の3相のモータ巻線のうち2相のモータ巻線にのみ電流を流す。これにより、通電されたモータ巻線の発熱により圧縮機2は予熱される。予熱により、油と溶け合っている冷媒を分離することができる。
 また、誘導加熱によって予熱運転を行うこともできる。この場合は、回転磁界を生じさせないように、圧縮機2内の3相のモータ巻線のうち2相のモータ巻線にのみ高周波の電流を流す。これにより、高周波の電流が流れたモータ巻線の発熱により圧縮機2は予熱される。予熱により、油と溶け合っている冷媒を分離することができる。
 インバータ10による予熱運転が開始されると、平滑コンデンサ12の放電によりインバータ10に対して予熱電力P0が提供される(図4)。この時点では、交流電源1から電力が供給されていないため、平滑コンデンサ12の放電により、DC電圧が低下し始める(図4における時刻T0の直後)。
 続いて制御部15は、予熱用スイッチ7を時刻T1からT2までの一定時間にわたって閉路する(ステップS3)。この一定時間とは、平滑コンデンサ12を満充電の状態にするに十分な時間である。
 次に、制御部15は、時刻T2において予熱用スイッチ7を開路する(ステップS4)。予熱用スイッチ7が開路されることにより交流電路3からの電力供給は絶たれるが、平滑コンデンサ12が放電してインバータ10への予熱電力の供給を維持する。平滑コンデンサ12の放電によりDC電圧は低下する。DC電圧が所定の電圧閾値VDC_th1に低下するまでは(ステップS5)、予熱完了とならない限り(ステップS6)、制御部15はステップS4,S5,S6の処理を繰り返す。なお、電圧閾値VDC_th1は、DC電圧の不足として異常と認知されるレベルにまで低下しないように、不足電圧異常閾値VDC_thより少し大きい値である。
 時刻T3において、DC電圧が所定値VDC_th1まで低下するとステップS5で「YES」となり、制御部15は、時刻T3からT4までの一定時間、予熱用スイッチ7を閉路する(ステップS3)。この一定時間とは、前述の時刻T1からT2までの時間と同じである。
 以下同様に、予熱用スイッチ7の開路(時刻T4~T5,T6~T7,T8~T9)及び閉路(時刻T5~T6,T7~T8,T9~T10)が繰り返される。予熱完了となった場合(ステップS6の「YES」)、制御部15,16は、インバータ10の予熱運転を停止させる(ステップS7)。そして、制御部15は主回路スイッチ5を閉路し、かつ、予熱用スイッチ7を開路又は開路維持する(ステップS8)。こうして時刻T11に予熱運転が終わる。
 上記の予熱運転において、図4の最下段に示すように、駆動回路50の消費電力(交流電源1から交流電路3を経て供給している電力)は、予熱用スイッチ7が開路している期間は発生しない。予熱用スイッチ7が開路している期間は、平滑コンデンサ12の放電により予熱電力がインバータ10に提供されているからである。従って、予熱用スイッチ7が開路している期間は、DCリアクター11、整流器4、及び、電流抑制素子8において電力損失は発生しない。予熱運転期間全体を通してみると、電力損失が発生しない期間がある分だけ、電力損失が抑制される。
 空気調和機には家庭用と業務用とがあるが、業務用は家庭用よりも予熱運転用の電力が大きく、予熱に寄与しない電力損失も大きくなる傾向にある。従って、予熱運転中の電力損失を抑制することにより、業務用の空気調和機では特に、電力損失の低減効果が大きくなる。
 上記開示では、予熱運転中に開閉されるスイッチとして、主回路スイッチ5のバイパス回路6に設けた予熱用スイッチ7を用いた。しかしながら、DCリアクター11にも一定の突入電流抑制の効果があるので、予熱運転中に開閉されるスイッチは、このような予熱用スイッチ7に限られない。例えば、予熱運転中に、主回路スイッチ5を開閉することによっても同様なことができる。また、整流器4とDCリアクター11との間に、予熱運転中に開閉されるスイッチを設けることもできる。要するに、交流電路3から平滑コンデンサ12に至るまでの通電経路上にスイッチを設ける必要がある。
 《開示のまとめ》
 以上の開示のまとめとして例えば以下のように表現できる。
 本開示の空気調和機100における駆動回路50には、交流電路3から平滑コンデンサ12に至るまでの通電経路上にスイッチ(例えば予熱用スイッチ7)が設けられている。制御部15は、インバータ10を介して圧縮機2に予熱用の通電を行う予熱運転中に、スイッチが閉路及び開路を実行するよう制御する。
 このような空気調和機100における駆動回路50では、スイッチの閉路時と開路時とで、予熱の電力の、直接の供給元が異なる。スイッチの閉路時には、交流電路3の電力に基づいて、整流器4を経て平滑コンデンサ12が充電されるとともに、直流電路9に与えられた電力によりインバータ10を介して予熱運転が行われる。スイッチの開路時には、交流電路3からの電力供給は停止するが、平滑コンデンサ12の放電電力により、インバータ10を介して予熱運転を行うことができる。スイッチの開路時には、交流電路3から整流器4に電流が流れないので、少なくともAC/DC変換の際の電力損失を生じない。このように、予熱運転中にスイッチを開路している期間があることにより、予熱のための電力損失を低減することができる。
 直流電路9にはDCリアクター11が設けられており、交流電路3から平滑コンデンサ12までの配置は、交流電路3、整流器4、DCリアクター11、及び、平滑コンデンサ12の順である。この場合、スイッチの開路時に、整流器4及びDCリアクター11に電流が流れない。従って、整流器4のみならず、DCリアクター11の比較的大きい電力損失をも低減することができる。
 制御部15は、予熱運転中に、スイッチの閉路及び開路を繰り返し実行させる。この場合、平滑コンデンサ12が比較的小容量(例えば数十μF)であっても、放電及び充電を繰り返すことにより、直流電路9の電圧が低下し過ぎるのを抑制しつつ、周期的に平滑コンデンサ12を放電させ、かつ、電力損失を抑制することができる。
 スイッチは、例えば、交流電路3の主回路スイッチ5と並列なバイパス回路6を構成する予熱用スイッチ7であり、制御部15は、予熱運転中に、主回路スイッチ5を開路させている。この場合、主回路スイッチ5を開路させたままで、予熱用スイッチ7の開閉により予熱運転を行うことができる。
 バイパス回路6は、予熱用スイッチ7と直列に、電流抑制素子8が接続されたものである。この場合、開路状態の予熱用スイッチを閉路する瞬間の突入電流を電流抑制素子8により低減することができる。
 制御部15は、直流電路9の電圧が所定の電圧閾値に低下するとスイッチを閉路させる。従って、直流電路9の電圧が電圧閾値より下がることを防止できる。
 本開示は、空気調和機の圧縮機2を駆動する駆動回路50を用いた予熱運転方法でもある。当該予熱運転方法は、交流電路3から整流器4を介して、平滑コンデンサ12を含む直流電路9に電力供給するとともに、交流電路3の電力に基づいて、直流電路9からインバータ10を介して圧縮機2を予熱する第1の期間と、交流電路3からの電力供給を停止し、平滑コンデンサ12の放電電力によりインバータ10を介して圧縮機2を予熱する第2の期間と、を有する。
 上記の予熱運転方法によれば、第1の期間と第2の期間とで、予熱の電力の、直接の供給元が異なる。第1の期間には、交流電路3の電力に基づいて、整流器4を経て平滑コンデンサ12が充電されるとともに、直流電路9に与えられた電力によりインバータ10を介して予熱運転が行われる。一方、第2の期間には、交流電路3からの電力供給は停止するが、平滑コンデンサ12の放電電力により、インバータ10を介して予熱運転を行うことができる。第2の期間には、交流電路3から整流器4に電流が流れないので、少なくともAC/DC変換の際の電力損失を生じない。このように、第2の期間があることにより、予熱のための電力損失を低減することができる。
 以上、実施形態について説明したが、請求の範囲の趣旨及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。
1:交流電源、2:圧縮機、3:交流電路、4:整流器、5:主回路スイッチ、6:バイパス回路、7:予熱用スイッチ、8:電流抑制素子、9:直流電路、10:インバータ、11:DCリアクター、12:平滑コンデンサ、13,14:シャント抵抗、15,16:制御部、17:温度センサ、50:駆動回路、100:空気調和機、201:交流電源、202:主回路リレー、203:整流器、204:DCリアクター、205:平滑コンデンサ、206,207:シャント抵抗、208:インバータ、209:圧縮機

Claims (7)

  1.  圧縮機(2)と、前記圧縮機(2)を駆動する駆動回路(50)とを有する空気調和機であって、前記駆動回路(50)は、
     交流電路(3)と、
     前記交流電路(3)に接続された整流器(4)と、
     前記整流器(4)の出力側の直流電路(9)と、
     前記直流電路(9)に接続された平滑コンデンサ(12)と、
     前記直流電路(9)に接続されたインバータ(10)と、
     前記交流電路(3)から前記平滑コンデンサ(12)に至るまでの通電経路上に設けられたスイッチ(7)と、
     前記インバータ(10)を介して前記圧縮機(2)に予熱用の通電を行う予熱運転中に、前記スイッチ(7)が閉路及び開路を実行するよう制御する制御部(15)と、を備えている空気調和機。
  2.  前記直流電路にはDCリアクター(11)が設けられており、
     前記交流電路(3)から前記平滑コンデンサ(12)までの配置は、前記交流電路(3)、前記整流器(4)、前記DCリアクター(11)、及び、前記平滑コンデンサ(12)の順である請求項1に記載の空気調和機。
  3.  前記制御部(15)は、前記予熱運転中に、前記スイッチ(7)の閉路及び開路を繰り返し実行させる請求項1又は請求項2に記載の空気調和機。
  4.  前記制御部(15)は、前記直流電路(9)の電圧が所定の電圧閾値に低下すると前記スイッチ(7)を閉路させる請求項1~請求項3のいずれか1項に記載の空気調和機。
  5.  前記スイッチ(7)は、前記交流電路(3)の主回路スイッチ(5)と並列なバイパス回路(6)を構成する予熱用スイッチ(7)であり、前記制御部(15)は、前記予熱運転中に、前記主回路スイッチ(5)を開路させている請求項1~請求項3のいずれか1項に記載の空気調和機。
  6.  前記バイパス回路(6)は、前記予熱用スイッチ(7)と直列に、電流抑制素子(8)が接続されたものである請求項5に記載の空気調和機。
  7.  空気調和機の圧縮機(2)を駆動する駆動回路(50)を用いた予熱運転方法であって、
     交流電路(3)から整流器(4)を介して、平滑コンデンサ(12)を含む直流電路(9)に電力供給するとともに、前記交流電路(3)の電力に基づいて、前記直流電路(9)からインバータ(10)を介して前記圧縮機(2)を予熱する第1の期間と、
     前記交流電路(3)からの電力供給を停止し、前記平滑コンデンサ(12)の放電電力により前記インバータ(10)を介して前記圧縮機(2)を予熱する第2の期間と、
     を有する予熱運転方法。
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