WO2020208722A1 - 空気調和機の室外機 - Google Patents

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WO2020208722A1
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outdoor unit
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Inventor
加藤 崇行
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三菱電機株式会社
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    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F24HEATING; RANGES; VENTILATING
    • F24FAIR-CONDITIONING; AIR-HUMIDIFICATION; VENTILATION; USE OF AIR CURRENTS FOR SCREENING
    • F24F11/00Control or safety arrangements
    • F24F11/88Electrical aspects, e.g. circuits
    • HELECTRICITY
    • H02GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
    • H02MAPPARATUS FOR CONVERSION BETWEEN AC AND AC, BETWEEN AC AND DC, OR BETWEEN DC AND DC, AND FOR USE WITH MAINS OR SIMILAR POWER SUPPLY SYSTEMS; CONVERSION OF DC OR AC INPUT POWER INTO SURGE OUTPUT POWER; CONTROL OR REGULATION THEREOF
    • H02M7/00Conversion of ac power input into dc power output; Conversion of dc power input into ac power output
    • H02M7/02Conversion of ac power input into dc power output without possibility of reversal
    • H02M7/04Conversion of ac power input into dc power output without possibility of reversal by static converters
    • H02M7/06Conversion of ac power input into dc power output without possibility of reversal by static converters using discharge tubes without control electrode or semiconductor devices without control electrode

Definitions

  • the present invention relates to an outdoor unit of an air conditioner that performs air conditioning.
  • the outdoor unit of the air conditioner is a device that supports an AC voltage of 100V, and the outdoor unit is connected to an AC power supply that supplies an AC voltage of 200V, the parts that make up the outdoor unit may be damaged. .. Specifically, an outdoor unit corresponding to an AC voltage of 100 V often has a voltage doubler circuit in order to increase the DC voltage smoothed by the rectifier diode and the smoothing capacitor.
  • the outdoor unit has a full-wave rectifier circuit as well as a voltage doubler circuit.
  • the circuit used is switched from the full-wave rectifier circuit to the voltage doubler circuit.
  • the outdoor unit is connected to an AC power supply that supplies an AC voltage of 200V
  • the voltage applied to the smoothing capacitor exceeds the withstand voltage of the smoothing capacitor, and the smoothing capacitor May be damaged.
  • a technique has been proposed in which a smoothing capacitor is protected by providing a limiting resistor between the rectifying diode and the smoothing capacitor to reduce the amount of current flowing (see, for example, Patent Document 1).
  • the conventional technology has a problem that the amount of current is relatively small due to the limiting resistor when the value of the AC voltage supplied from the AC power supply is normal. Further, since the limiting resistor is used in the conventional technique, there is a problem that the cost is higher than the case where the limiting resistor is not used.
  • the present invention has been made in view of the above, is relatively inexpensive, suppresses damage to the smoothing capacitor when the value of the AC voltage supplied from the AC power supply is abnormal, and suppresses damage to the AC power supply.
  • the purpose is to obtain an outdoor unit of an air conditioner that does not reduce the amount of current when the value of the AC voltage supplied from is normal.
  • the outdoor unit of the air conditioner according to the present invention includes a compressor that compresses the refrigerant and a rectifying diode that converts the AC voltage supplied from the AC power supply into a DC voltage. It has a converter circuit including the above, and an inverter circuit that converts the DC voltage obtained by the converter circuit into an AC voltage and supplies the obtained AC voltage to the compressor.
  • the outdoor unit of the air conditioner according to the present invention includes a plurality of capacitors connected in series, and further has a smoothing capacitor for smoothing the DC voltage obtained by the rectifying diode.
  • the outdoor unit of the air conditioner according to the present invention is located between the rectifier diode and the smoothing capacitor, and is a full-wave rectifier circuit and a smoothing capacitor in which the voltage applied to the smoothing capacitor is divided and applied to each of the plurality of capacitors. It further has a switching relay including a voltage doubler circuit that applies the voltage applied to each of the plurality of capacitors as it is.
  • the DC voltage detection circuit that detects the voltage applied to each of the plurality of capacitors included in the smoothing capacitor and the value of the AC voltage supplied from the AC power supply are normal. It further has a storage unit for storing a threshold value for determining whether or not it is.
  • the value of the AC voltage supplied from the AC power supply is normal by comparing the voltage detected by the DC voltage detection circuit with the threshold value stored in the storage unit. It further has a determination unit for determining whether or not it is present, and a control unit for controlling a switching relay.
  • the control unit causes the switching relay to select a full-wave rectifier circuit until the determination unit determines that the value of the AC voltage supplied from the AC power supply is normal, and the value of the AC voltage supplied from the AC power supply is normal. After the determination unit determines that, the switching relay is made to select the voltage doubler circuit.
  • the outdoor unit of the air conditioner according to the present invention is relatively inexpensive, suppresses damage to the smoothing capacitor when the value of the AC voltage supplied from the AC power supply is abnormal, and is supplied from the AC power supply. It is possible not to reduce the amount of current when the value of the AC voltage is normal.
  • the figure which shows the structure of the air conditioner which concerns on embodiment The first figure which shows the structure of the outdoor unit of the air conditioner which concerns on embodiment
  • the second figure which shows the structure of the outdoor unit of the air conditioner which concerns on embodiment
  • a flowchart showing an example of a part of the operation of the outdoor unit of the air conditioner according to the embodiment.
  • Diagram showing a processor when some functions are realized by the processor At least of the outdoor fan drive circuit, power supply circuit, control unit, converter circuit, inverter circuit, four-way valve switching circuit, switching relay, DC voltage detection circuit, determination unit, and notification unit of the outdoor unit of the air conditioner according to the embodiment.
  • FIG. 1 is a diagram showing a configuration of an air conditioner 1 according to an embodiment.
  • the air conditioner 1 includes an outdoor unit 2 of the air conditioner and an indoor unit 3 of the air conditioner.
  • the outdoor unit of the air conditioner may be described as "outdoor unit”
  • the indoor unit of the air conditioner may be described as "indoor unit”.
  • the air conditioner 1 further includes a first pipe 4 and a second pipe 5 that connect the outdoor unit 2 and the indoor unit 3. Refrigerant flows inside the first pipe 4 and the second pipe 5.
  • the outdoor unit 2 exchanges heat between the compressor 21 that compresses the refrigerant, the outdoor heat exchanger 22 for exchanging heat between the refrigerant and the outside air of the outdoor unit 2, and the outdoor air of the outdoor unit 2. It has a propeller 23 for moving the inside of the machine 2 and a fan motor 24 for driving the propeller 23.
  • the outdoor unit 2 further includes a four-way valve 25 for controlling the direction in which the refrigerant flows, and a solenoid valve 26 for controlling the flow rate of the refrigerant.
  • the indoor unit 3 is an indoor heat exchanger 31 for exchanging heat between the refrigerant and the air in the room in which the indoor unit 3 is installed, and an indoor unit 3 for moving the air in the room to the inside of the indoor unit 3. It has a fan 32.
  • the fan 32 also has a function of moving the air inside the indoor unit 3 to the room.
  • the compressor 21 has a function of moving the refrigerant from the outdoor heat exchanger 22 to the indoor heat exchanger 31.
  • the first pipe 4, the second pipe 5, the compressor 21, the outdoor heat exchanger 22, the four-way valve 25, the solenoid valve 26, and the indoor heat exchanger 31 constitute a refrigeration cycle.
  • FIG. 2 is a first diagram showing the configuration of the outdoor unit 2 of the air conditioner according to the embodiment.
  • the outdoor unit 2 further includes an outdoor fan drive circuit 41 that drives the fan motor 24 based on the AC voltage supplied from the AC power supply 71 to the outdoor unit 2.
  • FIG. 2 also shows an AC power supply 71 that is not included in the outdoor unit 2.
  • the outdoor unit 2 further includes a power supply circuit 42 that changes the value of the AC voltage supplied from the AC power supply 71 to the outdoor unit 2.
  • the outdoor unit 2 further includes a control unit 43 that controls a plurality of components of the outdoor unit 2 based on the power supply obtained by the power supply circuit 42.
  • the control unit 43 transmits a control signal for controlling the rotation frequency of the compressor 21 based on the state of the outdoor unit 2 or the signal transmitted from the indoor unit 3 to the outdoor unit 2.
  • the outdoor unit 2 further includes a converter circuit 44 that converts an AC voltage supplied from the AC power supply 71 to the outdoor unit 2 into a DC voltage.
  • the converter circuit 44 has a function of increasing the value of the DC voltage and a function of improving the power factor.
  • the converter circuit 44 is controlled by the control unit 43.
  • the outdoor unit 2 further includes an inverter circuit 45 that converts the DC voltage obtained by the converter circuit 44 into an AC voltage and supplies the obtained AC voltage to the compressor 21.
  • the inverter circuit 45 operates according to the control signal generated by the control unit 43. That is, the inverter circuit 45 is controlled by the control unit 43.
  • the outdoor unit 2 further includes a four-way valve switching circuit 46 that controls the four-way valve 25. The four-way valve switching circuit 46 is controlled by the control unit 43.
  • the outdoor unit 2 further includes a switching relay 47 including a full-wave rectifier circuit and a voltage doubler circuit.
  • the switching relay 47 is controlled by the control unit 43.
  • the switching relay 47 has a function of switching between a full-wave rectifier circuit and a voltage doubler circuit. When the switching relay 47 is in the ON state, the voltage doubler circuit is selected. When the switching relay 47 is in the off state, the full-wave rectifier circuit is selected.
  • the switching relay 47 will be further described with reference to FIG.
  • the outdoor unit 2 further has a storage unit 48 that stores a threshold value for determining whether or not the value of the AC voltage supplied from the AC power supply 71 to the outdoor unit 2 is normal.
  • An example of the storage unit 48 is a semiconductor memory.
  • the storage unit 48 also stores the data used by the control unit 43.
  • the control unit 43 operates using the data stored in the storage unit 48.
  • the outdoor unit 2 further includes a DC voltage detection circuit 49 that detects a voltage for determining whether or not the value of the AC voltage supplied from the AC power supply 71 to the outdoor unit 2 is normal.
  • the DC voltage detection circuit 49 will be further described with reference to FIG.
  • the outdoor unit 2 compares the voltage detected by the DC voltage detection circuit 49 with the threshold value stored in the storage unit 48, and the value of the AC voltage supplied from the AC power supply 71 to the outdoor unit 2 is normal. It further has a determination unit 50 for determining whether or not. In the outdoor unit 2, when the determination unit 50 determines that the value of the AC voltage supplied from the AC power supply 71 to the outdoor unit 2 is abnormal, the value of the AC voltage supplied from the AC power supply 71 to the outdoor unit 2 is determined. Further, it has a notification unit 51 for notifying information indicating that the abnormality is occurring. An example of the notification unit 51 is a light emitting diode.
  • FIG. 3 is a second diagram showing the configuration of the outdoor unit 2 of the air conditioner according to the embodiment.
  • the outdoor unit 2 has a rectifying diode 52 that converts an AC voltage supplied from the AC power supply 71 to the outdoor unit 2 into a DC voltage.
  • the rectifier diode 52 is included in the converter circuit 44.
  • the breaker 72 When the breaker 72 is on, the AC voltage is supplied from the AC power supply 71 to the outdoor unit 2.
  • FIG. 3 also shows an AC power supply 71 and a breaker 72 that are not included in the outdoor unit 2. When the breaker 72 is in the off state, the switching relay 47 is in the off state, and the full-wave rectifier circuit is selected.
  • the outdoor unit 2 further has a smoothing capacitor 53 including a first capacitor 53a and a second capacitor 53b connected in series.
  • the smoothing capacitor 53 smoothes the DC voltage obtained by the rectifier diode 52.
  • the first capacitor 53a and the second capacitor 53b are examples of a plurality of capacitors. In the embodiment, it is assumed that the function of the first capacitor 53a and the function of the second capacitor 53b are the same.
  • the switching relay 47 is located between the rectifier diode 52 and the smoothing capacitor 53.
  • the full-wave rectifier circuit divides the voltage applied to the smoothing capacitor 53 and applies it to the first capacitor 53a and the second capacitor 53b.
  • the full-wave rectifier circuit divides the voltage applied to the smoothing capacitor 53 evenly into the first capacitor 53a and the second capacitor 53b and applies the voltage.
  • the voltage doubler circuit applies the voltage applied to the smoothing capacitor 53 as it is to the first capacitor 53a and the second capacitor 53b.
  • the outdoor unit 2 has a first resistor 49a and a second resistor 49b connected in series.
  • the resistance value of the first resistor 49a and the resistance value of the second resistor 49b are the same.
  • the first resistor 49a and the second resistor 49b are a part of the components of the DC voltage detection circuit 49.
  • the DC voltage detection circuit 49 detects the voltage applied to each of the first capacitor 53a and the second capacitor 53b included in the smoothing capacitor 53. That is, the DC voltage detection circuit 49 detects the voltage applied to each of the plurality of capacitors included in the smoothing capacitor 53.
  • the determination unit 50 compares the voltage detected by the DC voltage detection circuit 49 with the threshold value stored in the storage unit 48, and compares the value of the AC voltage supplied from the AC power supply 71 to the outdoor unit 2. Is normal or not.
  • the control unit 43 switches until the determination unit 50 determines that the value of the AC voltage supplied from the AC power supply 71 to the outdoor unit 2 is normal after the outdoor unit 2 changes from the off state to the on state. Let the relay 47 select the full-wave rectifier circuit.
  • the control unit 43 causes the switching relay 47 to select a voltage doubler circuit after the determination unit 50 determines that the value of the AC voltage supplied from the AC power supply 71 to the outdoor unit 2 is normal.
  • FIG. 4 is a flowchart showing an example of a partial procedure of the operation of the outdoor unit 2 of the air conditioner according to the embodiment. Further, FIG. 4 shows an example of the operation procedure of the outdoor unit 2 when determining whether the value of the AC voltage supplied from the AC power supply 71 to the outdoor unit 2 is normal or abnormal. ..
  • the control unit 43 determines whether or not the switching relay 47 is in the on state (S1).
  • control unit 43 determines whether the value of the AC voltage supplied from the AC power supply 71 to the outdoor unit 2 is normal or abnormal. The operation of the outdoor unit 2 at that time is completed.
  • control unit 43 determines that the switching relay 47 is in the off state (No in S1), whether or not the compressor 21 is in the on state or whether the fan motor 24 is in the on state. It is determined whether or not (S2).
  • the AC power supply 71 When the control unit 43 determines that the compressor 21 is in the ON state, or when the control unit 43 determines that the fan motor 24 is in the ON state (Yes in S2), the AC power supply 71 The operation of the outdoor unit 2 when determining whether the value of the AC voltage supplied to the outdoor unit 2 is normal or abnormal ends.
  • the determination unit 50 Determines whether or not the value of the voltage detected by the DC voltage detection circuit 49 is smaller than the threshold value stored in the storage unit 48 (S3).
  • the control unit 43 turns on the switching relay 47 (S4). As a result, the voltage doubler circuit is selected. That is, the full-wave rectifier circuit is switched to the voltage doubler circuit.
  • the determination unit 50 determines that the value of the voltage detected by the DC voltage detection circuit 49 is equal to or greater than the threshold value (No in S3), the value of the AC voltage supplied from the AC power supply 71 to the outdoor unit 2 is abnormal. It is determined that there is (S5).
  • the notification unit 51 notifies information indicating that the value of the AC voltage supplied from the AC power supply 71 to the outdoor unit 2 is abnormal.
  • the switching relay 47 is in the off state, and the full-wave rectifier circuit is selected.
  • the value of the AC voltage supplied from the AC power supply 71 to the outdoor unit 2 is 100 V when the value is normal.
  • the value of the AC voltage supplied from the AC power supply 71 to the outdoor unit 2 is abnormal, it is assumed that the value is 200V.
  • the air conditioner 1 having the outdoor unit 2 and the indoor unit 3 operates at an AC voltage of 100 V. That is, it is assumed that the air conditioner 1 is a device corresponding to an AC voltage of 100 V.
  • the switching relay 47 When the breaker 72 changes from the off state to the on state, the switching relay 47 is in the off state and the full-wave rectifier circuit is selected.
  • the switching relay 47 changes from the off state to the on state. It changes and the voltage doubler circuit is selected. That is, the full-wave rectifier circuit is switched to the voltage doubler circuit.
  • the smoothing capacitor 53 has a first capacitor 53a and a second capacitor 53b connected in series. The function of the first capacitor 53a and the function of the second capacitor 53b are the same.
  • each of the first capacitor 53a and the second capacitor 53b may have a withstand voltage of 141 V or more.
  • the value of the AC voltage supplied from the AC power supply 71 to the outdoor unit 2 is abnormal, that is, when the value is 200 V, when the full-wave rectifier circuit is selected, 200 ⁇ 2 1/2 V, that is, 282 V.
  • the voltage of is applied to the smoothing capacitor 53.
  • the first capacitor 53a and the second capacitor 53b included in the smoothing capacitor 53 are connected in series.
  • the function of the first capacitor 53a and the function of the second capacitor 53b are the same.
  • each of the first capacitor 53a and the second capacitor 53b has a withstand voltage of 282 V or more, but each of the first capacitor 53a and the second capacitor 53b has a withstand voltage of 282 V or more. If a lower one is used, switching from a full-wave rectifier circuit to a voltage doubler circuit will damage the first capacitor 53a and the second capacitor 53b.
  • the determination unit 50 compares the voltage detected by the DC voltage detection circuit 49 with the threshold value stored in the storage unit 48, and performs AC. It is determined whether or not the value of the AC voltage supplied from the power supply 71 to the outdoor unit 2 is normal. For example, when the voltage detected by the DC voltage detection circuit 49 is smaller than the threshold value, the determination unit 50 determines that the value of the AC voltage supplied from the AC power supply 71 to the outdoor unit 2 is normal. For example, when the voltage detected by the DC voltage detection circuit 49 is equal to or greater than the threshold value, it is determined that the value of the AC voltage supplied from the AC power supply 71 to the outdoor unit 2 is abnormal.
  • the control unit 43 switches until the determination unit 50 determines that the value of the AC voltage supplied from the AC power supply 71 to the outdoor unit 2 is normal after the outdoor unit 2 changes from the off state to the on state. Let the relay 47 select the full-wave rectifier circuit. The control unit 43 causes the switching relay 47 to select a voltage doubler circuit after the determination unit 50 determines that the value of the AC voltage supplied from the AC power supply 71 to the outdoor unit 2 is normal.
  • the outdoor unit 2 of the air conditioner when the value of the AC voltage supplied from the AC power supply 71 to the outdoor unit 2 is abnormal, the full-wave rectifier circuit is selected.
  • those having a withstand voltage lower than 282V can be used. That is, the outdoor unit 2 makes it possible to use the first capacitor 53a and the second capacitor 53b included in the smoothing capacitor 53 having a relatively low withstand voltage. Capacitors with a relatively low withstand voltage are cheaper than capacitors with a relatively high withstand voltage.
  • the outdoor unit 2 does not include a limiting resistor. Therefore, the outdoor unit 2 can reduce the cost of the outdoor unit 2.
  • the outdoor unit 2 of the air conditioner according to the embodiment is relatively inexpensive and suppresses damage to the smoothing capacitor 53 when the value of the AC voltage supplied from the AC power supply 71 is abnormal.
  • the amount of current can not be reduced.
  • the notification unit 51 sends the AC power supply. Information indicating that the value of the AC voltage supplied from 71 to the outdoor unit 2 is abnormal is notified.
  • the user can recognize that the outdoor unit 2 is connected to an AC power source that does not correspond to the outdoor unit 2. That is, when the outdoor unit 2 is connected to an AC power source that does not correspond to the outdoor unit 2, the user can be made to recognize that the outdoor unit 2 is connected to an AC power source that does not correspond to the outdoor unit 2.
  • the outdoor unit 2 may shift to the off state. That is, when the determination unit 50 determines that the value of the AC voltage supplied from the AC power supply 71 to the outdoor unit 2 is abnormal, the outdoor unit 2 may stop operating.
  • FIG. 5 shows an outdoor fan drive circuit 41, a power supply circuit 42, a control unit 43, a converter circuit 44, an inverter circuit 45, a four-way valve switching circuit 46, and a switching relay 47 included in the outdoor unit 2 of the air conditioner according to the embodiment.
  • the processor 91 when at least a part of the functions of the DC voltage detection circuit 49, the determination unit 50, and the notification unit 51 are realized by the processor 91. That is, at least one of the outdoor fan drive circuit 41, the power supply circuit 42, the control unit 43, the converter circuit 44, the inverter circuit 45, the four-way valve switching circuit 46, the switching relay 47, the DC voltage detection circuit 49, the determination unit 50, and the notification unit 51.
  • the function of the unit may be realized by the processor 91 that executes the program stored in the memory 92.
  • the processor 91 is a CPU (Central Processing Unit), a processing device, an arithmetic unit, a microprocessor, or a DSP (Digital Signal Processor).
  • the memory 92 is also shown in FIG.
  • the function is realized by the processor 91
  • the at least a part of the function is realized by the processor 91 and the software, the firmware, or the combination of the software and the firmware.
  • the software or firmware is described as a program and stored in the memory 92.
  • the processor 91 reads and executes the outdoor fan drive circuit 41, the power supply circuit 42, the control unit 43, the converter circuit 44, the inverter circuit 45, the four-way valve switching circuit 46, and the switching relay 47.
  • the DC voltage detection circuit 49, the determination unit 50, and the notification unit 51 realize at least a part of the functions.
  • the outdoor unit 2 has an outdoor fan drive circuit 41, a power supply circuit 42, a control unit 43, a converter circuit 44, an inverter circuit 45, a four-way valve switching circuit 46, a switching relay 47, and a DC voltage detection. It has a memory 92 for storing a program in which at least a part of the steps executed by the circuit 49, the determination unit 50, and the notification unit 51 will be executed as a result.
  • the programs stored in the memory 92 are the outdoor fan drive circuit 41, the power supply circuit 42, the control unit 43, the converter circuit 44, the inverter circuit 45, the four-way valve switching circuit 46, the switching relay 47, the DC voltage detection circuit 49, and the determination unit 50. It can also be said that the computer is made to execute at least a part of the procedure or method executed by the notification unit 51.
  • the memory 92 is, for example, non-volatile such as RAM (Random Access Memory), ROM (Read Only Memory), flash memory, EPROM (Erasable Programmable Read Only Memory), EEPROM (registered trademark) (Electrically Erasable Programmable Read-Only Memory).
  • RAM Random Access Memory
  • ROM Read Only Memory
  • flash memory EPROM (Erasable Programmable Read Only Memory)
  • EEPROM registered trademark
  • it is a volatile semiconductor memory, magnetic disk, flexible disk, optical disk, compact disk, mini disk, DVD (Digital Versatile Disk), or the like.
  • FIG. 6 shows an outdoor fan drive circuit 41, a power supply circuit 42, a control unit 43, a converter circuit 44, an inverter circuit 45, a four-way valve switching circuit 46, and a switching relay 47 included in the outdoor unit 2 of the air conditioner according to the embodiment.
  • the unit may be realized by the processing circuit 93.
  • the processing circuit 93 is dedicated hardware.
  • the processing circuit 93 is, for example, a single circuit, a composite circuit, a programmed processor, a parallel programmed processor, an ASIC (Application Specific Integrated Circuit), an FPGA (Field-Programmable Gate Array), or a combination thereof. Is.
  • the plurality of functions may be partially realized by software or firmware, and the rest of the plurality of functions may be realized by dedicated hardware. In this way, the outdoor fan drive circuit 41, the power supply circuit 42, the control unit 43, the converter circuit 44, the inverter circuit 45, the four-way valve switching circuit 46, the switching relay 47, the DC voltage detection circuit 49, the determination unit 50, and the notification unit 51.
  • the plurality of functions possessed can be realized by hardware, software, firmware, or a combination thereof.
  • the configuration shown in the above-described embodiment shows an example of the content of the present invention, can be combined with another known technique, and is one of the configurations without departing from the gist of the present invention. It is also possible to omit or change the part.

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Abstract

空気調和機の室外機(2)は、整流ダイオード(52)によって得られた直流電圧を平滑する平滑コンデンサ(53)と、全波整流回路及び倍電圧回路を含む切替リレー(47)と、直流電圧検出回路(49)と、閾値を記憶する記憶部(48)と、直流電圧検出回路(49)によって検出された電圧と閾値とを比較して、交流電源(71)から供給される交流電圧の値が正常であるか否かを判定する判定部(50)と、制御部(43)とを有する。制御部(43)は、交流電源(71)から供給される交流電圧の値が正常であると判定部(50)によって判定されるまで、切替リレー(47)に全波整流回路を選択させ、交流電源(71)から供給される交流電圧の値が正常であると判定部(50)によって判定された後に、切替リレー(47)に倍電圧回路を選択させる。

Description

空気調和機の室外機
 本発明は、空気調和を行う空気調和機の室外機に関する。
 空気調和機の室外機が100Vの交流電圧に対応する装置である場合、室外機が200Vの交流電圧を供給する交流電源に接続された場合、室外機を構成する部品が損傷する可能性がある。具体的には、100Vの交流電圧に対応する室外機は、整流ダイオードと平滑コンデンサとによって平滑された直流電圧を高くするために、倍電圧回路を有することが多い。室外機は、倍電圧回路と共に全波整流回路を有する。
 室外機がオフの状態からオンの状態に変化すると、使用される回路が全波整流回路から倍電圧回路に切り替わる。室外機が200Vの交流電圧を供給する交流電源に接続された場合、室外機がオフの状態からオンの状態に変化すると、平滑コンデンサに印加される電圧が平滑コンデンサの耐電圧を超え、平滑コンデンサが損傷する可能性がある。従来、整流ダイオードと平滑コンデンサとの間に制限抵抗を設けて流れる電流量を少なくすることにより平滑コンデンサを保護する技術が提案されている(例えば、特許文献1参照)。
特開平5-76181号公報
 しかしながら、従来の技術には、交流電源から供給される交流電圧の値が正常である場合、制限抵抗により、電流量が比較的少ないという問題がある。また、従来の技術には、制限抵抗が用いられるため、制限抵抗が用いられない場合に比べてコストが高くなるという問題もある。
 本発明は、上記に鑑みてなされたものであって、比較的安価であって、交流電源から供給される交流電圧の値が異常である場合に平滑コンデンサが損傷することを抑制し、交流電源から供給される交流電圧の値が正常である場合の電流量を少なくさせない空気調和機の室外機を得ることを目的とする。
 上述した課題を解決し、目的を達成するために、本発明に係る空気調和機の室外機は、冷媒を圧縮する圧縮機と、交流電源から供給される交流電圧を直流電圧に変換する整流ダイオードを含むコンバータ回路と、コンバータ回路によって得られた直流電圧を交流電圧に変換し、得られた交流電圧を圧縮機に供給するインバータ回路とを有する。本発明に係る空気調和機の室外機は、直列に接続されている複数のコンデンサを含み、整流ダイオードによって得られた直流電圧を平滑する平滑コンデンサを更に有する。本発明に係る空気調和機の室外機は、整流ダイオードと平滑コンデンサとの間に位置し、平滑コンデンサに印加される電圧を複数のコンデンサの各々に分割して印加する全波整流回路と平滑コンデンサに印加される電圧をそのまま複数のコンデンサの各々に印加する倍電圧回路とを含む切替リレーを更に有する。本発明に係る空気調和機の室外機は、平滑コンデンサに含まれている複数のコンデンサの各々に印加される電圧を検出する直流電圧検出回路と、交流電源から供給される交流電圧の値が正常であるか否かを判定するための閾値を記憶する記憶部とを更に有する。本発明に係る空気調和機の室外機は、直流電圧検出回路によって検出された電圧と記憶部に記憶されている閾値とを比較して、交流電源から供給される交流電圧の値が正常であるか否かを判定する判定部と、切替リレーを制御する制御部とを更に有する。制御部は、交流電源から供給される交流電圧の値が正常であると判定部によって判定されるまで、切替リレーに全波整流回路を選択させ、交流電源から供給される交流電圧の値が正常であると判定部によって判定された後に、切替リレーに倍電圧回路を選択させる。
 本発明に係る空気調和機の室外機は、比較的安価であって、交流電源から供給される交流電圧の値が異常である場合に平滑コンデンサが損傷することを抑制し、交流電源から供給される交流電圧の値が正常である場合の電流量を少なくさせないことができる。
実施の形態に係る空気調和機の構成を示す図 実施の形態に係る空気調和機の室外機の構成を示す第1の図 実施の形態に係る空気調和機の室外機の構成を示す第2の図 実施の形態に係る空気調和機の室外機の動作の一部の手順の例を示すフローチャート 実施の形態に係る空気調和機の室外機が有する室外ファン駆動回路、電源回路、制御部、コンバータ回路、インバータ回路、四方弁切替回路、切替リレー、直流電圧検出回路、判定部及び報知部の少なくとも一部の機能がプロセッサによって実現される場合のプロセッサを示す図 実施の形態に係る空気調和機の室外機が有する室外ファン駆動回路、電源回路、制御部、コンバータ回路、インバータ回路、四方弁切替回路、切替リレー、直流電圧検出回路、判定部及び報知部の少なくとも一部が処理回路によって実現される場合の処理回路を示す図
 以下に、本発明の実施の形態に係る空気調和機の室外機を図面に基づいて詳細に説明する。なお、この実施の形態によりこの発明が限定されるものではない。
実施の形態.
 図1は、実施の形態に係る空気調和機1の構成を示す図である。空気調和機1は、空気調和機の室外機2と、空気調和機の室内機3とを有する。本願では、空気調和機の室外機を「室外機」と記載し、空気調和機の室内機を「室内機」と記載する場合がある。空気調和機1は、室外機2と室内機3とを接続する第1の配管4及び第2の配管5を更に有する。第1の配管4及び第2の配管5の内部において、冷媒が流れる。
 室外機2は、冷媒を圧縮する圧縮機21と、冷媒と室外機2の外部の空気との間で熱交換を行わせるための室外熱交換器22と、室外機2の外部の空気を室外機2の内部に移動させるためのプロペラ23と、プロペラ23を駆動するためのファンモータ24とを有する。室外機2は、冷媒が流れる向きを制御するための四方弁25と、冷媒の流量を制御するための電磁弁26とを更に有する。
 室内機3は、冷媒と室内機3が設置される部屋の空気との間で熱交換を行わせるための室内熱交換器31と、当該部屋の空気を室内機3の内部に移動させるためのファン32とを有する。ファン32は、室内機3の内部の空気を当該部屋に移動させる機能も有する。圧縮機21は、冷媒を室外熱交換器22から室内熱交換器31に移動させる機能を有する。第1の配管4、第2の配管5、圧縮機21、室外熱交換器22、四方弁25、電磁弁26及び室内熱交換器31は、冷凍サイクルを構成する。
 図2は、実施の形態に係る空気調和機の室外機2の構成を示す第1の図である。室外機2は、交流電源71から室外機2に供給される交流電圧をもとにファンモータ24を駆動する室外ファン駆動回路41を更に有する。図2には、室外機2に含まれない交流電源71も示されている。室外機2は、交流電源71から室外機2に供給される交流電圧の値を変更する電源回路42を更に有する。
 室外機2は、電源回路42によって得られた電源をもとに、室外機2が有する複数の構成要素を制御する制御部43を更に有する。例えば、制御部43は、室外機2の状態をもとに、又は、室内機3から室外機2に伝達される信号をもとに、圧縮機21の回転周波数を制御するための制御信号を生成する。室外機2は、交流電源71から室外機2に供給される交流電圧を直流電圧に変換するコンバータ回路44を更に有する。コンバータ回路44は、直流電圧の値を上昇させる機能と、力率を改善させる機能とを有する。コンバータ回路44は、制御部43によって制御される。
 室外機2は、コンバータ回路44によって得られた直流電圧を交流電圧に変換し、得られた交流電圧を圧縮機21に供給するインバータ回路45を更に有する。インバータ回路45は、制御部43によって生成された制御信号にしたがった動作を行う。つまり、インバータ回路45は、制御部43によって制御される。室外機2は、四方弁25を制御する四方弁切替回路46を更に有する。四方弁切替回路46は、制御部43によって制御される。
 室外機2は、全波整流回路及び倍電圧回路を含む切替リレー47を更に有する。切替リレー47は、制御部43によって制御される。切替リレー47は、全波整流回路と倍電圧回路とを切り替える機能を有する。切替リレー47がオンの状態である場合、倍電圧回路が選択される。切替リレー47がオフの状態である場合、全波整流回路が選択される。切替リレー47については、図3を用いて更に説明する。
 室外機2は、交流電源71から室外機2に供給される交流電圧の値が正常であるか否かを判定するための閾値を記憶する記憶部48を更に有する。記憶部48の例は、半導体メモリである。記憶部48は、制御部43によって用いられるデータも記憶する。制御部43は、記憶部48に記憶されているデータを用いて動作する。室外機2は、交流電源71から室外機2に供給される交流電圧の値が正常であるか否かを判定するための電圧を検出する直流電圧検出回路49を更に有する。直流電圧検出回路49については、図3を用いて更に説明する。
 室外機2は、直流電圧検出回路49によって検出された電圧と記憶部48に記憶されている閾値とを比較して、交流電源71から室外機2に供給される交流電圧の値が正常であるか否かを判定する判定部50を更に有する。室外機2は、交流電源71から室外機2に供給される交流電圧の値が異常であると判定部50によって判定された場合、交流電源71から室外機2に供給される交流電圧の値が異常であることを示す情報を報知する報知部51を更に有する。報知部51の例は、発光ダイオードである。
 図3は、実施の形態に係る空気調和機の室外機2の構成を示す第2の図である。室外機2は、交流電源71から室外機2に供給される交流電圧を直流電圧に変換する整流ダイオード52を有する。整流ダイオード52は、コンバータ回路44に含まれている。なお、ブレーカ72がオンの状態である場合、交流電源71から室外機2に交流電圧が供給される。図3には、室外機2に含まれない交流電源71及びブレーカ72も示されている。ブレーカ72がオフの状態である場合、切替リレー47はオフの状態であって、全波整流回路が選択される。
 室外機2は、直列に接続されている第1のコンデンサ53a及び第2のコンデンサ53bを含む平滑コンデンサ53を更に有する。平滑コンデンサ53は、整流ダイオード52によって得られた直流電圧を平滑する。第1のコンデンサ53a及び第2のコンデンサ53bは、複数のコンデンサの例である。実施の形態では、第1のコンデンサ53aの機能と第2のコンデンサ53bの機能とが同じであることを想定する。
 図3に示す通り、切替リレー47は、整流ダイオード52と平滑コンデンサ53との間に位置している。全波整流回路は、平滑コンデンサ53に印加される電圧を分割して第1のコンデンサ53aと第2のコンデンサ53bとに印加する。例えば、全波整流回路は、平滑コンデンサ53に印加される電圧を、第1のコンデンサ53aと第2のコンデンサ53bとに均等に分割して印加する。倍電圧回路は、平滑コンデンサ53に印加される電圧をそのまま第1のコンデンサ53aと第2のコンデンサ53bとに印加する。
 室外機2は、直列に接続されている第1の抵抗49a及び第2の抵抗49bを有する。実施の形態では、第1の抵抗49aの抵抗値と第2の抵抗49bの抵抗値とが同じであることを想定する。第1の抵抗49a及び第2の抵抗49bは、直流電圧検出回路49の構成要素の一部である。直流電圧検出回路49は、平滑コンデンサ53に含まれている第1のコンデンサ53a及び第2のコンデンサ53bの各々に印加される電圧を検出する。つまり、直流電圧検出回路49は、平滑コンデンサ53に含まれている複数のコンデンサの各々に印加される電圧を検出する。
 上述の通り、判定部50は、直流電圧検出回路49によって検出された電圧と記憶部48に記憶されている閾値とを比較して、交流電源71から室外機2に供給される交流電圧の値が正常であるか否かを判定する。制御部43は、室外機2がオフの状態からオンの状態に変化した後に交流電源71から室外機2に供給される交流電圧の値が正常であると判定部50によって判定されるまで、切替リレー47に全波整流回路を選択させる。制御部43は、交流電源71から室外機2に供給される交流電圧の値が正常であると判定部50によって判定された後に、切替リレー47に倍電圧回路を選択させる。
 図4は、実施の形態に係る空気調和機の室外機2の動作の一部の手順の例を示すフローチャートである。更に言うと、図4は、交流電源71から室外機2に供給される交流電圧の値が正常であるか異常であるかを判定する際の室外機2の動作の手順の例を示している。室外機2がオフの状態からオンの状態に変化すると、制御部43は、切替リレー47がオンの状態であるか否かを判断する(S1)。
 切替リレー47がオンの状態であると制御部43によって判断された場合(S1でYes)、交流電源71から室外機2に供給される交流電圧の値が正常であるか異常であるかを判定する際の室外機2の動作は終了する。制御部43は、切替リレー47がオフの状態であると判断した場合(S1でNo)、圧縮機21がオンの状態であるか否かを、又は、ファンモータ24がオンの状態であるか否かを判断する(S2)。
 圧縮機21がオンの状態であることが制御部43によって判断された場合、又は、ファンモータ24がオンの状態であることが制御部43によって判断された場合(S2でYes)、交流電源71から室外機2に供給される交流電圧の値が正常であるか異常であるかを判定する際の室外機2の動作は終了する。
 圧縮機21がオフの状態であることが制御部43によって判断された場合、又は、ファンモータ24がオフの状態であることが制御部43によって判断された場合(S2でNo)、判定部50は、直流電圧検出回路49によって検出された電圧の値が記憶部48に記憶されている閾値より小さいか否かを判定する(S3)。直流電圧検出回路49によって検出された電圧の値が閾値より小さいと判定部50によって判定された場合(S3でYes)、制御部43は、切替リレー47をオンの状態にする(S4)。これにより、倍電圧回路が選択される。つまり、全波整流回路から倍電圧回路に切り替わる。
 判定部50は、直流電圧検出回路49によって検出された電圧の値が閾値以上であると判定した場合(S3でNo)、交流電源71から室外機2に供給される交流電圧の値が異常であると判定する(S5)。報知部51は、交流電源71から室外機2に供給される交流電圧の値が異常であることを示す情報を報知する。
 図3を用いて説明した通り、ブレーカ72がオフの状態である場合、切替リレー47はオフの状態であって、全波整流回路が選択される。交流電源71から室外機2に供給される交流電圧の値が正常である場合の当該値が100Vであることを想定する。交流電源71から室外機2に供給される交流電圧の値が異常である場合の当該値が200Vであることを想定する。室外機2及び室内機3を有する空気調和機1が100Vの交流電圧で動作することを想定する。つまり、空気調和機1が100Vの交流電圧に対応する装置であることを想定する。
 ブレーカ72がオフの状態からオンの状態に変化した場合、切替リレー47はオフの状態であって、全波整流回路が選択される。例えば、図示されていない遠隔操作機器から送信された信号をもとに空気調和機1がオフの状態からオンの状態に変化した場合、従来では、切替リレー47がオフの状態からオンの状態に変化し、倍電圧回路が選択される。つまり、全波整流回路から倍電圧回路に切り替わる。
 交流電源71から室外機2に供給される交流電圧の値が正常である場合、つまり当該値が100Vである場合、全波整流回路が選択されるとき、100×21/2V、つまり141Vの電圧が平滑コンデンサ53に印加される。平滑コンデンサ53は、直列に接続されている第1のコンデンサ53a及び第2のコンデンサ53bを有する。第1のコンデンサ53aの機能と第2のコンデンサ53bの機能とは同じである。
 そのため、全波整流回路が選択される場合、第1のコンデンサ53a及び第2のコンデンサ53bの各々には70.5Vの電圧が印加される。全波整流回路から倍電圧回路に切り替わると、第1のコンデンサ53a及び第2のコンデンサ53bの各々には141Vの電圧が印加される。したがって、第1のコンデンサ53a及び第2のコンデンサ53bの各々には、耐電圧が141V以上であるものが用いられればよい。
 交流電源71から室外機2に供給される交流電圧の値が異常である場合、つまり当該値が200Vである場合、全波整流回路が選択されるとき、200×21/2V、つまり282Vの電圧が平滑コンデンサ53に印加される。平滑コンデンサ53に含まれている第1のコンデンサ53a及び第2のコンデンサ53bは直列に接続されている。第1のコンデンサ53aの機能と第2のコンデンサ53bの機能とは同じである。
 そのため、全波整流回路が選択される場合、第1のコンデンサ53a及び第2のコンデンサ53bの各々には141Vの電圧が印加される。全波整流回路から倍電圧回路に切り替わると、第1のコンデンサ53a及び第2のコンデンサ53bの各々には282Vの電圧が印加される。第1のコンデンサ53a及び第2のコンデンサ53bの各々が、耐電圧が282V以上であるものが用いられればよいが、第1のコンデンサ53a及び第2のコンデンサ53bの各々が、耐電圧が282Vより低いものが用いられた場合、全波整流回路から倍電圧回路に切り替わると、第1のコンデンサ53a及び第2のコンデンサ53bは損傷する。
 上述の通り、実施の形態に係る空気調和機の室外機2では、判定部50は、直流電圧検出回路49によって検出された電圧と記憶部48に記憶されている閾値とを比較して、交流電源71から室外機2に供給される交流電圧の値が正常であるか否かを判定する。例えば、判定部50は、直流電圧検出回路49によって検出された電圧が閾値より小さい場合、交流電源71から室外機2に供給される交流電圧の値が正常であると判定する。例えば、直流電圧検出回路49によって検出された電圧が閾値以上である場合、交流電源71から室外機2に供給される交流電圧の値が異常であると判定する。
 制御部43は、室外機2がオフの状態からオンの状態に変化した後に交流電源71から室外機2に供給される交流電圧の値が正常であると判定部50によって判定されるまで、切替リレー47に全波整流回路を選択させる。制御部43は、交流電源71から室外機2に供給される交流電圧の値が正常であると判定部50によって判定された後に、切替リレー47に倍電圧回路を選択させる。
 すなわち、実施の形態に係る空気調和機の室外機2では、交流電源71から室外機2に供給される交流電圧の値が異常である場合、全波整流回路が選択されるので、第1のコンデンサ53a及び第2のコンデンサ53bの各々に、耐電圧が282Vより低いものを用いることができる。つまり、室外機2は、平滑コンデンサ53に含まれる第1のコンデンサ53a及び第2のコンデンサ53bに耐電圧が比較的低いものを用いることを可能にする。耐電圧が相対的に低いコンデンサは、耐電圧が相対的に高いコンデンサより安価である。室外機2には、制限抵抗は含まれない。そのため、室外機2は、室外機2のコストを低下させることができる。
 したがって、実施の形態に係る空気調和機の室外機2は、比較的安価であって、交流電源71から供給される交流電圧の値が異常である場合に平滑コンデンサ53が損傷することを抑制し、交流電源71から供給される交流電圧の値が正常である場合の電流量を少なくさせないことができる。
 実施の形態に係る空気調和機の室外機2では、交流電源71から室外機2に供給される交流電圧の値が異常であると判定部50によって判定された場合、報知部51は、交流電源71から室外機2に供給される交流電圧の値が異常であることを示す情報を報知する。これにより、ユーザは、室外機2が室外機2に対応しない交流電源に接続されたことを認識することができる。すなわち、室外機2は、室外機2に対応しない交流電源に接続された場合、室外機2が室外機2に対応しない交流電源に接続されたことをユーザに認識させることができる。
 なお、交流電源71から室外機2に供給される交流電圧の値が異常であると判定部50によって判定された場合、室外機2はオフの状態に移行してもよい。すなわち、交流電源71から室外機2に供給される交流電圧の値が異常であると判定部50によって判定された場合、室外機2は動作を停止してもよい。
 図5は、実施の形態に係る空気調和機の室外機2が有する室外ファン駆動回路41、電源回路42、制御部43、コンバータ回路44、インバータ回路45、四方弁切替回路46、切替リレー47、直流電圧検出回路49、判定部50及び報知部51の少なくとも一部の機能がプロセッサ91によって実現される場合のプロセッサ91を示す図である。つまり、室外ファン駆動回路41、電源回路42、制御部43、コンバータ回路44、インバータ回路45、四方弁切替回路46、切替リレー47、直流電圧検出回路49、判定部50及び報知部51の少なくとも一部の機能は、メモリ92に格納されるプログラムを実行するプロセッサ91によって実現されてもよい。プロセッサ91は、CPU(Central Processing Unit)、処理装置、演算装置、マイクロプロセッサ、又はDSP(Digital Signal Processor)である。図5には、メモリ92も示されている。
 室外ファン駆動回路41、電源回路42、制御部43、コンバータ回路44、インバータ回路45、四方弁切替回路46、切替リレー47、直流電圧検出回路49、判定部50及び報知部51の少なくとも一部の機能がプロセッサ91によって実現される場合、当該少なくとも一部の機能は、プロセッサ91と、ソフトウェア、ファームウェア、又は、ソフトウェア及びファームウェアとの組み合わせにより実現される。ソフトウェア又はファームウェアは、プログラムとして記述され、メモリ92に格納される。プロセッサ91は、メモリ92に記憶されたプログラムを読み出して実行することにより、室外ファン駆動回路41、電源回路42、制御部43、コンバータ回路44、インバータ回路45、四方弁切替回路46、切替リレー47、直流電圧検出回路49、判定部50及び報知部51の少なくとも一部の機能を実現する。
 室外ファン駆動回路41、電源回路42、制御部43、コンバータ回路44、インバータ回路45、四方弁切替回路46、切替リレー47、直流電圧検出回路49、判定部50及び報知部51の少なくとも一部の機能がプロセッサ91によって実現される場合、室外機2は、室外ファン駆動回路41、電源回路42、制御部43、コンバータ回路44、インバータ回路45、四方弁切替回路46、切替リレー47、直流電圧検出回路49、判定部50及び報知部51によって実行されるステップの少なくとも一部が結果的に実行されることになるプログラムを格納するためのメモリ92を有する。メモリ92に格納されるプログラムは、室外ファン駆動回路41、電源回路42、制御部43、コンバータ回路44、インバータ回路45、四方弁切替回路46、切替リレー47、直流電圧検出回路49、判定部50及び報知部51が実行する手順又は方法の少なくとも一部をコンピュータに実行させるものであるともいえる。
 メモリ92は、例えば、RAM(Random Access Memory)、ROM(Read Only Memory)、フラッシュメモリ、EPROM(Erasable Programmable Read Only Memory)、EEPROM(登録商標)(Electrically Erasable Programmable Read-Only Memory)等の不揮発性もしくは揮発性の半導体メモリ、磁気ディスク、フレキシブルディスク、光ディスク、コンパクトディスク、ミニディスク又はDVD(Digital Versatile Disk)等である。
 図6は、実施の形態に係る空気調和機の室外機2が有する室外ファン駆動回路41、電源回路42、制御部43、コンバータ回路44、インバータ回路45、四方弁切替回路46、切替リレー47、直流電圧検出回路49、判定部50及び報知部51の少なくとも一部が処理回路93によって実現される場合の処理回路93を示す図である。つまり、室外ファン駆動回路41、電源回路42、制御部43、コンバータ回路44、インバータ回路45、四方弁切替回路46、切替リレー47、直流電圧検出回路49、判定部50及び報知部51の少なくとも一部は、処理回路93によって実現されてもよい。
 処理回路93は、専用のハードウェアである。処理回路93は、例えば、単一回路、複合回路、プログラム化されたプロセッサ、並列プログラム化されたプロセッサ、ASIC(Application Specific Integrated Circuit)、FPGA(Field-Programmable Gate Array)、又はこれらを組み合わせたものである。
 室外ファン駆動回路41、電源回路42、制御部43、コンバータ回路44、インバータ回路45、四方弁切替回路46、切替リレー47、直流電圧検出回路49、判定部50及び報知部51が有する複数の機能について、当該複数の機能の一部がソフトウェア又はファームウェアで実現され、当該複数の機能の残部が専用のハードウェアで実現されてもよい。このように、室外ファン駆動回路41、電源回路42、制御部43、コンバータ回路44、インバータ回路45、四方弁切替回路46、切替リレー47、直流電圧検出回路49、判定部50及び報知部51が有する複数の機能は、ハードウェア、ソフトウェア、ファームウェア、又はこれらの組み合わせによって実現することができる。
 以上の実施の形態に示した構成は、本発明の内容の一例を示すものであり、別の公知の技術と組み合わせることも可能であるし、本発明の要旨を逸脱しない範囲で、構成の一部を省略又は変更することも可能である。
 1 空気調和機、2 空気調和機の室外機、3 空気調和機の室内機、4 第1の配管、5 第2の配管、21 圧縮機、22 室外熱交換器、23 プロペラ、24 ファンモータ、25 四方弁、26 電磁弁、31 室内熱交換器、32 ファン、41 室外ファン駆動回路、42 電源回路、43 制御部、44 コンバータ回路、45 インバータ回路、46 四方弁切替回路、47 切替リレー、48 記憶部、49 直流電圧検出回路、49a 第1の抵抗、49b 第2の抵抗、50 判定部、51 報知部、52 整流ダイオード、53 平滑コンデンサ、53a 第1のコンデンサ、53b 第2のコンデンサ、71 交流電源、72 ブレーカ、91 プロセッサ、92 メモリ、93 処理回路。

Claims (2)

  1.  冷媒を圧縮する圧縮機と、
     交流電源から供給される交流電圧を直流電圧に変換する整流ダイオードを含むコンバータ回路と、
     前記コンバータ回路によって得られた直流電圧を交流電圧に変換し、得られた交流電圧を前記圧縮機に供給するインバータ回路と、
     直列に接続されている複数のコンデンサを含み、前記整流ダイオードによって得られた直流電圧を平滑する平滑コンデンサと、
     前記整流ダイオードと前記平滑コンデンサとの間に位置し、前記平滑コンデンサに印加される電圧を前記複数のコンデンサの各々に分割して印加する全波整流回路と前記平滑コンデンサに印加される電圧をそのまま前記複数のコンデンサの各々に印加する倍電圧回路とを含む切替リレーと、
     前記平滑コンデンサに含まれている前記複数のコンデンサの各々に印加される電圧を検出する直流電圧検出回路と、
     前記交流電源から供給される交流電圧の値が正常であるか否かを判定するための閾値を記憶する記憶部と、
     前記直流電圧検出回路によって検出された電圧と前記記憶部に記憶されている前記閾値とを比較して、前記交流電源から供給される交流電圧の値が正常であるか否かを判定する判定部と、
     前記切替リレーを制御する制御部とを備え、
     前記制御部は、前記交流電源から供給される交流電圧の値が正常であると前記判定部によって判定されるまで、前記切替リレーに前記全波整流回路を選択させ、前記交流電源から供給される交流電圧の値が正常であると前記判定部によって判定された後に、前記切替リレーに前記倍電圧回路を選択させる
     空気調和機の室外機。
  2.  前記交流電源から供給される交流電圧の値が異常であると前記判定部によって判定された場合、前記交流電源から供給される交流電圧の値が異常であることを示す情報を報知する報知部を更に備える
     請求項1に記載の空気調和機の室外機。
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