WO2021038852A1 - 冷凍サイクル装置 - Google Patents

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WO2021038852A1
WO2021038852A1 PCT/JP2019/034210 JP2019034210W WO2021038852A1 WO 2021038852 A1 WO2021038852 A1 WO 2021038852A1 JP 2019034210 W JP2019034210 W JP 2019034210W WO 2021038852 A1 WO2021038852 A1 WO 2021038852A1
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accumulator
refrigerant
compressor
liquid
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拓也 松田
宏亮 浅沼
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三菱電機株式会社
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    • F25B2700/2115Temperatures of a compressor or the drive means therefor
    • F25B2700/21152Temperatures of a compressor or the drive means therefor at the discharge side of the compressor

Definitions

  • the present invention relates to a refrigeration cycle device.
  • Some air conditioners are provided with an accumulator for storing excess refrigerant generated by the difference in operating conditions between the cooling operation and the heating operation.
  • the accumulator has a tank, an introduction pipe, and a lead-out pipe.
  • the tank stores excess refrigerant.
  • the introduction pipe is connected to the upper part of the tank to guide the evaporative refrigerant into the tank.
  • the lead-out pipe has a curved portion that is curved in a U shape.
  • the lead-out pipe sucks the gas refrigerant from the gas suction port and leads it out toward the compressor.
  • the lead-out pipe has an oil return hole which is opened in the bent portion of the lead-out pipe and guides the refrigerating machine oil accumulated at the bottom of the tank to return to the compressor.
  • liquid back means that the refrigerant is sucked into the compressor in a liquid state.
  • the liquid refrigerant or the refrigerating machine oil is sucked into the compressor from the oil return hole according to the flow differential pressure, but especially at low temperature, the viscosity of the refrigerating machine oil becomes high. The efficiency of oil return to the compressor decreases.
  • a bypass circuit is provided at the bottom of the accumulator tank to bypass and introduce a part of the hot gas discharged from the compressor.
  • the hot gas led from the compressor to the bypass circuit is injected into the bottom of the tank and blown up from there toward the inside of the tank.
  • the liquid refrigerant layer and the refrigerating machine oil layer in the tank are efficiently agitated by the injected hot gas, rapidly evaporated and gasified, and guided to the compressor via the outlet pipe.
  • the present invention has been made to solve such a problem, and an object of the present invention is to obtain a refrigeration cycle device that improves the reliability of a compressor without complicating the structure of an accumulator.
  • the compressor, the first heat exchanger, the first drawing device, the second drawing device, and the second heat exchanger are connected by a refrigerant pipe, and the refrigerant flows.
  • a liquid level detection device to detect and a limited operation for suppressing the amount of the gas refrigerant sucked from the accumulator into the compressor when the liquid level detected by the liquid level detection device is larger than the threshold value. It is provided with a control device that performs normal operation when the liquid level level is less than the threshold value.
  • the reliability of the compressor can be improved without complicating the structure of the accumulator.
  • FIG. It is a block diagram which shows the structure of the refrigeration cycle apparatus which concerns on Embodiment 1.
  • FIG. It is a block diagram which shows the structure of the control device of the air conditioner which concerns on Embodiment 1.
  • FIG. It is a top view which shows an example of the structure of the liquid level detection device of FIG. It is a schematic diagram for demonstrating the shape when the liquid level detection device of FIG. 3 is attached to an accumulator. It is a perspective view which shows the state which the liquid level detection device of FIG. 3 is attached to an accumulator. It is sectional drawing which shows typically the state which the liquid level detection device of FIG. 3 is attached to an accumulator. It is a figure which shows the graph for demonstrating the relationship between the surface temperature of an accumulator and the height of a temperature sensor.
  • FIG. 1 It is a flowchart which shows an example of the flow of the liquid level detection processing in the air conditioner which concerns on Embodiment 1.
  • FIG. 2 is a flowchart which shows the flow of the frequency control processing of the air conditioner which concerns on Embodiment 1.
  • FIG. It is a block diagram which shows the structure of the control device of the air conditioner which concerns on Embodiment 2.
  • FIG. It is a flowchart which shows the flow of the control process of the opening degree of the throttle device of the air conditioner which concerns on Embodiment 2.
  • FIG. It is a flowchart which shows the flow of the opening / closing control processing of the hot gas bypass valve 52 of the air conditioner which concerns on Embodiment 3.
  • FIG. It is a block diagram which shows the structure of the control device of the air conditioner which concerns on Embodiment 4.
  • FIG. It is a flowchart which shows the flow of the control process of the air conditioner which concerns on Embodiment 4.
  • Embodiment 6 It is a block diagram which shows the structure of the refrigeration cycle apparatus which concerns on Embodiment 6.
  • the present invention is not limited to the following embodiments, and can be variously modified without departing from the gist of the present invention.
  • the present invention includes all combinations of configurations that can be combined among the configurations shown in the following embodiments. Further, in each figure, those having the same reference numerals are the same or equivalent thereof, which are common in the entire text of the specification. Further, when it is not necessary to particularly distinguish or specify a plurality of devices of the same type that are distinguished by subscripts such as A and B, the subscript may be omitted. In each drawing, the relative dimensional relationship or shape of each component may differ from the actual one.
  • FIG. 1 is a configuration diagram showing a configuration of a refrigeration cycle device according to the first embodiment.
  • an air conditioner 1000 is illustrated as a refrigeration cycle device.
  • the air conditioner 1000 includes an outdoor unit 1, two indoor units 2A and 2B, and a control device 3.
  • the two indoor units 2A and 2B are connected in parallel to each other and have the same configuration.
  • a refrigerant circuit is formed by connecting the outdoor unit 1 and the indoor units 2A and 2B with a refrigerant pipe.
  • two indoor units 2A and 2B are connected to the outdoor unit 1, but the present invention is not limited to this, and one indoor unit 2 or three or more indoor units 2 are connected. It may be connected. Further, a plurality of outdoor units 1 may be connected.
  • the air conditioner 1000 has a liquid level detection device 15.
  • the liquid level detection device 15 determines the position of the liquid level of the refrigerant stored in the accumulator 14 installed in the outdoor unit 1 when the heating of the air conditioner 1000 is started or when the heating is restored after the defrosting operation is completed. Detect.
  • the liquid level is higher than the preset threshold value Th, it is referred to as "the liquid level is larger than the threshold value Th".
  • the liquid level of the accumulator 14 is larger than the threshold value Th, it means that the amount of the refrigerant in the refrigerant circuit other than the accumulator 14 is small.
  • the control device 3 when the liquid level of the accumulator 14 is higher than the threshold value Th, the control device 3 performs a limited operation of suppressing the amount of the refrigerant sucked from the accumulator into the compressor 11. Specifically, the control device 3 sets the frequency of the compressor 11 installed in the outdoor unit 1 to be equal to or lower than the preset first specified value. As a result, the occurrence of liquid backing to the compressor 11 can be suppressed, and the rising characteristics of the air conditioner 1000 during heating can be improved.
  • the air conditioner 1000 according to the first embodiment will be described in detail.
  • the outdoor unit 1 is installed outdoors.
  • the outdoor unit 1 includes a compressor 11, a refrigerant flow path switching device 12, an outdoor heat exchanger 13, an accumulator 14, and a throttle device 20.
  • the compressor 11 sucks in the low-pressure gas refrigerant, compresses the sucked gas refrigerant, and discharges the high-temperature and high-pressure gas refrigerant.
  • the compressor 11 is, for example, an inverter compressor or the like in which the capacitance, which is the amount of transmission per unit time, is controlled by changing the frequency.
  • the frequency of the compressor 11 is controlled by the control device 3.
  • the refrigerant flow path switching device 12 is, for example, a four-way valve, and switches between cooling operation and heating operation by switching the flow direction of the refrigerant. During the cooling operation, the refrigerant flow path switching device 12 switches so that the discharge side of the compressor 11 and the outdoor heat exchanger 13 are connected as shown by the solid line in FIG. Further, in the refrigerant flow path switching device 12, as shown by the broken line in FIG. 1, the discharge side of the compressor 11 and the indoor heat exchangers 22A and 22B of the indoor units 2A and 2B are connected to each other during the heating operation. Switch. The switching of the flow path in the refrigerant flow path switching device 12 is controlled by the control device 3.
  • the outdoor heat exchanger 13 exchanges heat between the outdoor air supplied by a fan or the like (not shown) and the refrigerant flowing through the refrigerant circuit.
  • the outdoor heat exchanger 13 constitutes the first heat exchanger.
  • the outdoor heat exchanger 13 functions as a condenser that dissipates the heat of the refrigerant to the outdoor air and condenses the refrigerant during the cooling operation. Further, the outdoor heat exchanger 13 functions as an evaporator that evaporates the refrigerant during the heating operation and cools the outdoor air by the heat of vaporization at that time.
  • the accumulator 14 is provided on the low pressure side, which is the suction side of the compressor 11.
  • the accumulator 14 includes a closed container 141, an introduction pipe 142 for introducing a refrigerant into the closed container 141, and a U-shaped outlet pipe 143 for leading out the gas refrigerant inside.
  • the surplus refrigerant generated by the difference in operating state between the cooling operation and the heating operation or the surplus refrigerant generated by the transitional change in operation is introduced from the introduction pipe 142 into the closed container 141.
  • the introduced surplus refrigerant is separated into a gas refrigerant and a liquid refrigerant.
  • the gas refrigerant thus separated is sucked from the accumulator 14 into the compressor 11 via the outlet pipe 143.
  • the separated liquid refrigerant is stored in the accumulator 14.
  • the separated liquid refrigerant is sucked into the compressor 11 little by little from the oil return hole 143a, or evaporates and gasifies with the passage of time, and is sucked into the compressor 11.
  • the throttle device 20 has a variable opening degree and adjusts the flow rate of the refrigerant.
  • the throttle device 20 is connected between the outdoor heat exchanger 13 and the indoor heat exchangers 22A and 22B.
  • the throttle device 20 is composed of, for example, an electronic expansion valve or a valve capable of controlling the opening degree.
  • the opening degree of the aperture device 20 is controlled by the control device 3.
  • the diaphragm device 20 constitutes the first diaphragm device.
  • the outdoor unit 1 includes a refrigerant temperature sensor 18 and an outside air temperature sensor 19.
  • the refrigerant temperature sensor 18 is provided on the refrigerant inlet side of the accumulator 14 and detects the temperature of the refrigerant flowing into the accumulator 14.
  • the outside air temperature sensor 19 detects the temperature of the outside air.
  • the indoor unit 2A is installed indoors.
  • the indoor unit 2A includes a throttle device 21A and an indoor heat exchanger 22A.
  • the throttle device 21A has a variable opening degree and adjusts the flow rate of the refrigerant.
  • the throttle device 21A is connected between the indoor heat exchanger 22A and the throttle device 20.
  • the throttle device 21A is composed of a valve capable of controlling the opening degree, such as an electronic expansion valve.
  • the opening degree of the aperture device 21A is controlled by the control device 3.
  • the indoor heat exchanger 22A exchanges heat between the air supplied by a fan or the like (not shown) and the refrigerant flowing through the refrigerant circuit. As a result, heating air or cooling air supplied to the indoor space is generated.
  • the indoor heat exchanger 22A functions as an evaporator during the cooling operation, and cools the air in the air-conditioned space to cool the air. Further, the indoor heat exchanger 22A functions as a condenser during the heating operation, and heats the air in the air-conditioned space to heat the room.
  • the indoor unit 2B is installed indoors.
  • the indoor unit 2B includes a throttle device 21B and an indoor heat exchanger 22B.
  • the throttle device 21B has a variable opening degree and adjusts the flow rate of the refrigerant.
  • the throttle device 21B is connected between the indoor heat exchanger 22B and the throttle device 20.
  • the throttle device 21B is composed of, for example, an electronic expansion valve or a valve capable of controlling the opening degree.
  • the opening degree of the aperture device 21B is controlled by the control device 3.
  • the indoor heat exchanger 22B exchanges heat between the air supplied by a fan or the like (not shown) and the refrigerant flowing through the refrigerant circuit. As a result, heating air or cooling air supplied to the indoor space is generated.
  • the indoor heat exchanger 22B functions as an evaporator during the cooling operation, and cools the air in the air-conditioned space to cool the air. Further, the indoor heat exchanger 22B functions as a condenser during the heating operation, and heats the air in the air-conditioned space to heat the room.
  • the diaphragm devices 21A and 21B constitute a second diaphragm device. Further, the indoor heat exchangers 22A and 22B constitute a second heat exchanger.
  • the accumulator 14, the compressor 11, the outdoor heat exchanger 13, the throttle device 20, the throttle devices 21A and 21B, and the indoor heat exchangers 22A and 22B are connected by a refrigerant pipe to form a refrigerant circuit through which the refrigerant flows. It is configured.
  • Control device 3 The control device 3 controls the overall operation of the outdoor unit 1 and the indoor units 2A and 2B. Further, the control device 3 controls the frequency of the compressor 11 based on the detection result of the liquid level of the refrigerant in the accumulator 14.
  • the control device 3 has an arithmetic unit such as a microcomputer, and realizes various functions by executing software such as a program stored in a memory. Alternatively, the control device 3 is composed of dedicated hardware such as a circuit device that realizes various functions.
  • the control device 3 is provided outside the outdoor unit 1 and the indoor units 2A and 2B, but the present invention is not limited to this, and the control device 3 is inside either the outdoor unit 1 and the indoor units 2A and 2B. It may be provided.
  • the accumulator 14 is provided with a liquid level detecting device 15 for detecting the position of the liquid level of the refrigerant stored in the accumulator 14.
  • the liquid level detection device 15 includes a heater 16 and a plurality of temperature sensors 17a to 17c. In this example, three temperature sensors 17a to 17c are provided.
  • the number of temperature sensors is not limited to this. That is, since the liquid level detecting device 15 only needs to be able to detect the position of the liquid level of the closed container 141 of the accumulator 14 in two or more steps, any number of temperature sensors may be used as long as it is two or more.
  • the heater 16 heats the surface of the accumulator 14 uniformly in the height direction based on the control of the control device 3.
  • the height direction is referred to as the Z direction.
  • Each of the plurality of temperature sensors 17a to 17c is arranged at a different height with respect to the accumulator 14, and detects the surface temperature of the accumulator 14 at the arranged height.
  • the temperature sensor 17a detects the surface temperature Ta of the lower part of the accumulator 14.
  • the temperature sensor 17b detects the surface temperature Tb of the central portion of the accumulator 14.
  • the temperature sensor 17c detects the surface temperature Tc of the upper part of the accumulator 14.
  • the control device 3 controls the liquid level detection operation by the liquid level detection device 15 based on the temperature detected by the temperature sensors 17a to 17c of the liquid level detection device 15, the refrigerant temperature sensor 18, the outside air temperature sensor 19, and the like. Further, the control device 3 determines the liquid level of the accumulator 14 based on the liquid level detection result. Further, the control device 3 controls the frequency of the compressor 11 based on the liquid level of the accumulator 14.
  • FIG. 2 is a block diagram showing the configuration of the control device 3 of the air conditioner 1000 according to the first embodiment.
  • the control device 3 includes a temperature difference calculation unit 31, a liquid level determination unit 32, an output unit 33, a heater control unit 34, a storage unit 35, and a frequency control unit 36.
  • the temperature difference calculation unit 31 calculates the temperature difference ⁇ T high obtained by subtracting the surface temperature Ta of the accumulator 14 detected by the temperature sensor 17a from the surface temperature Tc of the accumulator 14 detected by the temperature sensor 17c. Further, the temperature difference calculation unit 31 calculates the temperature difference ⁇ T middle by subtracting the surface temperature Ta of the accumulator 14 detected by the temperature sensor 17a from the surface temperature Tb of the accumulator 14 detected by the temperature sensor 17b.
  • the liquid level determination unit 32 reads out the set value T1 stored in the storage unit 35, and compares the temperature difference ⁇ T high and the temperature difference ⁇ T middle calculated by the temperature difference calculation unit 31 with the set value T1. Then, the liquid level determination unit 32 determines the position of the liquid level of the liquid refrigerant in the accumulator 14 based on the comparison result.
  • the output unit 33 outputs information regarding the liquid level of the accumulator 14 based on the determination result by the liquid level determination unit 32.
  • the output unit 33 for example, a display, an LED (Light Emitting Diode), a speaker, or the like is used.
  • the output unit 33 is a display, information on the liquid level is displayed in characters, figures, or the like.
  • the output unit 33 is an LED, information on the liquid level is displayed by turning on, blinking, turning off, or the like.
  • the output unit 33 is a speaker, information on the liquid level is notified by voice.
  • the heater control unit 34 controls ON / OFF of the heater 16 based on various temperatures detected by the temperature sensors 17a to 17c, the refrigerant temperature sensor 18, and the outside air temperature sensor 19.
  • the heater control unit 34 supplies the heater 16 with a control signal for controlling ON / OFF of the heater 16.
  • the storage unit 35 stores various information used when processing is performed by each unit of the control device 3.
  • the storage unit 35 stores in advance the set value T1 used by the liquid level determination unit 32. Further, the storage unit 35 stores in advance the set temperatures T2, T3 and T4 used by the heater control unit 34.
  • the frequency control unit 36 determines the frequency of the compressor 11 with reference to the frequency information stored in the storage unit 35 based on the determination result by the liquid level determination unit 32.
  • the frequency control unit 36 supplies the compressor 11 with a frequency control signal for controlling the frequency of the compressor 11.
  • FIG. 3 is a plan view showing an example of the structure of the liquid level detection device 15 of FIG.
  • the liquid level detection device 15 includes a belt portion 151, a heat insulating material 152, a heater 16, and temperature sensors 17a to 17c.
  • the belt portion 151 is made of a metal member such as a long aluminum tape.
  • the belt portion 151 has a length corresponding to the shape and size of the accumulator 14 to be attached, and is wound along the height direction of the accumulator 14, that is, the Z direction.
  • the heat insulating material 152 is provided on the surface of the belt portion 151.
  • the heat insulating material 152 is formed so as to extend in the longitudinal direction of the belt portion 151.
  • the heater 16 is provided on the surface of the belt portion 151.
  • the heater 16 is, for example, a bendable belt heater, and is provided along both ends of the heat insulating material 152 in the width direction.
  • the length of the heater 16 may be shorter than the total length in the longitudinal direction of the belt portion 151, and is determined according to the size of the accumulator 14.
  • the length of the heater 16 is preferably set to be about the same as the total length in the height direction of the accumulator 14, that is, in the Z direction when the liquid level detection device 15 is attached to the accumulator 14.
  • the number of heaters 16 is not limited to a plurality. For example, if the accumulator 14 can be sufficiently heated, the number of heaters 16 may be one.
  • the temperature sensors 17a to 17c are provided on the heat insulating material 152. That is, when the liquid level detection device 15 is provided with a plurality of heaters 16, the temperature sensors 17a to 17c are provided so as to be sandwiched between the plurality of heaters 16.
  • the temperature sensors 17a to 17c are arranged side by side at different positions in the height direction of the accumulator 14, that is, in the Z direction. The respective arrangement positions of the temperature sensors 17a to 17c are determined according to the height at which the surface temperature of the accumulator 14 is detected when the liquid level detection device 15 is attached to the accumulator 14.
  • the heaters 16 are provided at both ends in the longitudinal direction of the heat insulating material 152 in the height direction of the accumulator 14, that is, in the Z direction, because the height of the accumulator 14 is increased when the accumulator 14 is heated by the heater 16. This is to heat evenly.
  • the temperature sensors 17a to 17c are provided on the heat insulating material 152 because when the surface temperature of the accumulator 14 is detected by the temperature sensors 17a to 17c, the heat of the heater 16 and the heat from the outside are generated by the temperature sensors 17a to 17c. This is to prevent it from being transmitted to.
  • the temperature sensors 17a to 17c are provided so as to be sandwiched between the plurality of heaters 16 in order to accurately detect the surface temperature of the accumulator 14.
  • FIG. 4 is a schematic view for explaining the shape when the liquid level detection device 15 of FIG. 3 is attached to the accumulator 14.
  • the belt portion 151 and the heater 16 are bendable, so that the liquid level detection device 15 can be bent according to the shape of the accumulator 14, as shown in FIG. Can be done.
  • FIG. 5 is a perspective view showing a state in which the liquid level detection device 15 of FIG. 3 is attached to the accumulator 14. As shown in FIG. 5, the liquid level detection device 15 is attached so as to be wound around the accumulator 14 so that the longitudinal direction of the belt portion 151 is the Z direction.
  • the width direction of the accumulator 14 is referred to as the Y direction
  • the depth direction of the accumulator 14 is referred to as the X direction.
  • the belt portion 151 is bent so that the upper surface of the belt portion 151 provided with the heater 16 and the temperature sensors 17a to 17c is the inner peripheral surface. Then, the liquid level detection device 15 is attached so that the heater 16 and the temperature sensors 17a to 17c come into contact with the surface of the accumulator 14.
  • FIG. 6 is a cross-sectional view schematically showing a state in which the liquid level detection device 15 of FIG. 3 is attached to the accumulator 14. As shown in FIG. 6, the liquid level detection device 15 is attached to the accumulator 14 so that the temperature sensors 17a to 17c are located at predetermined heights. In addition, in FIG. 6, the Z direction and the Y direction correspond to the Z direction and the Y direction of FIG. 5, respectively.
  • the accumulator 14 includes a closed container 141, an introduction pipe 142 for introducing a refrigerant into the closed container 141, and a U-shaped outlet pipe 143 for supplying an internal gas refrigerant to the compressor 11. Is equipped with.
  • the outlet pipe 143 is formed with an oil return hole 143a for flowing the liquid refrigerant and a gas suction port 143b for sucking the gas refrigerant.
  • the surplus refrigerant introduced from the introduction pipe 142 into the closed container 141 is separated into a gas refrigerant and a liquid refrigerant.
  • the separated gas refrigerant is sucked from the accumulator 14 into the compressor 11 via the gas suction port 143b and the outlet pipe 143.
  • the separated liquid refrigerant is stored in the accumulator 14.
  • the separated liquid refrigerant is sucked into the compressor 11 little by little from the oil return hole 143a, or evaporates and gasifies with the passage of time, is sucked into the gas suction port 143b, and is sucked into the compressor 11.
  • the temperature sensor 17a is set at a position where the surface temperature of the lower part of the accumulator 14 can be detected. Specifically, the temperature sensor 17a provided at the lowermost portion is located below the oil return hole 143a of the outlet pipe 143 of the accumulator 14. This is so that the temperature sensor 17a can detect the surface temperature of the accumulator 14 at a position where the liquid refrigerant is always present.
  • the temperature sensor 17c is set at a position where the surface temperature of the upper part of the accumulator 14 can be detected. Specifically, the temperature sensor 17c provided at the uppermost portion is located below the gas suction port 143b of the outlet pipe 143 of the accumulator 14. This is to prevent the liquid level 140 of the liquid refrigerant from reaching the upper side of the gas suction port 143b when the liquid level is detected.
  • the temperature sensor 17b can be positioned at an arbitrary height between the temperature sensor 17a and the temperature sensor 17c. Specifically, it is preferable that the temperature sensor 17b is positioned at a position where the liquid level 140 is desired to be detected.
  • the region from the upper surface of the accumulator 14 to the temperature sensor 17c is referred to as a region A.
  • the region from the temperature sensor 17c to the temperature sensor 17b is referred to as a region B
  • the region from the temperature sensor 17b to the temperature sensor 17a is referred to as a region C.
  • the region from the temperature sensor 17a to the bottom surface is a region in which the liquid refrigerant always exists. This is because the temperature sensor 17a is located below the oil return hole 143a, and the stored liquid refrigerant remains below the oil return hole 143a without being sucked into the outlet pipe 143.
  • the boundary between the area A and the area B is set as the threshold value Th. That is, the position of the temperature sensor 17c in the height direction, that is, the installation position in the Z direction is the threshold value Th.
  • FIG. 7 is a diagram showing a graph for explaining the relationship between the surface temperature of the accumulator 14 and the heights of the temperature sensors 17a to 17c.
  • FIG. 7 shows the surface temperature at the positions of the temperature sensors 17a to 17c when the liquid level 140 of the liquid refrigerant in the accumulator 14 exists in the region B, as shown in FIG.
  • the temperature sensors 17c located above the liquid level 140 of the liquid refrigerant existing in the region B and the temperature sensors 17a and 17b located below the liquid level 140 of the liquid refrigerant The detected surface temperature of the accumulator 14 is different. Specifically, the surface temperature Tc detected by the temperature sensor 17c is higher than the surface temperatures Ta and Tb detected by the temperature sensors 17a and 17b, respectively. This is because the difference between the thermal conductivity of the liquid refrigerant and the thermal conductivity of the gas causes a difference in the surface temperature of the accumulator 14 after heating.
  • the control device 3 has a liquid level in the accumulator 14 based on the surface temperatures Ta to Tc of the accumulator 14 after heating, which are detected by the temperature sensors 17a to 17c of the liquid level detection device 15, respectively. 140 is detected.
  • the temperature sensor 17a is provided at a position where the liquid refrigerant always exists. Therefore, since the temperature sensor 17a detects the surface temperature of the accumulator 14 in the liquid region where the liquid refrigerant is always present, the temperature detected at this time can be used as the reference temperature.
  • the surface temperature detected by the temperature sensors 17b and 17c Is substantially equivalent to the surface temperature detected by the temperature sensor 17a.
  • the surface temperature detected by the temperature sensors 17b and 17c is the temperature sensor. It becomes higher than the surface temperature detected in 17a.
  • the temperature difference between the surface temperature detected by the temperature sensors 17b and 17c and the surface temperature detected by the temperature sensor 17a is calculated and compared with the preset set value T1 to obtain the liquid level 140. It is possible to determine in which region of regions A to C it exists. Specifically, when the temperature difference between the surface temperature detected by the temperature sensor 17b and the surface temperature detected by the temperature sensor 17a is the set value T1 or more, the position of the liquid level 140 is from the temperature sensor 17b. Is also determined to exist in the lower region. Similarly, when the temperature difference between the surface temperature detected by the temperature sensor 17c and the surface temperature detected by the temperature sensor 17a is the set value T1 or more, the position of the liquid level 140 is lower than the temperature sensor 17c. Judge that it exists in the area on the side.
  • the temperature difference between the surface temperature of the accumulator 14 in the liquid region and the surface temperature of the accumulator 14 in the gas region differs depending on the heating capacity of the heater 16 to be heated and the like. Therefore, the value of the set value as the threshold value is determined in advance according to the heating capacity of the heater 16.
  • the liquid level detection process is performed after the accumulator 14 is heated by turning on the heater 16, but the heater 16 is turned on in consideration of the safety of the air conditioner 1000.
  • the heater control unit 34 turns on the heater 16 when the surface temperatures Ta to Tc of the accumulators 14 detected by the temperature sensors 17a to 17c are equal to or lower than the set temperature T2.
  • the set temperature T2 is the outside air temperature at which the air conditioner 1000 guarantees operation or a temperature slightly higher than that, and is predetermined. This is to prevent the liquid level detection process from being performed when the outside air temperature is out of the operation guarantee of the air conditioner 1000.
  • the heater control unit 34 is a heater when the temperature difference between the surface temperature detected by the temperature sensor 17a and the refrigerant temperature on the inlet side of the accumulator 14 detected by the refrigerant temperature sensor 18 is the set temperature T3 or less. It is controlled so that 16 is turned ON.
  • the set temperature T3 is set so that the liquid refrigerant stored in the accumulator 14 does not evaporate. This is to prevent the liquid refrigerant in the accumulator 14 from evaporating to become a gas refrigerant when the accumulator 14 is heated by the heater 16.
  • the heater control unit 34 may control the heater 16 to be turned on when the outside air temperature detected by the outside air temperature sensor 19 is equal to or lower than the preset set temperature T4. Further, the control of ON and OFF of the heater 16 is not limited to the case where safety is taken into consideration in this way, and for example, ON and OFF may be repeated every set time.
  • FIG. 8 is a flowchart showing an example of the flow of the liquid level detection process in the air conditioner 1000 according to the first embodiment.
  • step S1 the heater control unit 34 controls the heater 16 to be turned on. As a result, the accumulator 14 is heated.
  • step S2 the temperature sensors 17a to 17c detect the surface temperatures Ta to Tc of the accumulator 14, respectively, after the set time elapses after the heater 16 is turned on.
  • step S3 the temperature difference calculation unit 31 calculates the temperature difference ⁇ T middle and the temperature difference ⁇ T high based on the surface temperatures Ta to Tc detected by the temperature sensors 17a to 17c, respectively.
  • the temperature difference ⁇ T middle between the surface temperature Tb detected by the temperature sensor 17b and the surface temperature Ta as the reference temperature detected by the temperature sensor 17a is calculated based on the equation (1).
  • the temperature difference ⁇ T high between the surface temperature Tc detected by the temperature sensor 17c and the surface temperature Ta detected by the temperature sensor 17a is calculated based on the equation (2).
  • Temperature difference ⁇ T middle Tb-Ta ⁇ ⁇ ⁇ (1)
  • Temperature difference ⁇ T high Tc-Ta ⁇ ⁇ ⁇ (2)
  • the liquid level determination unit 32 reads out the set value T1 for the temperature difference ⁇ T middle and the temperature difference ⁇ T high from the storage unit 35. Then, the liquid level determination unit 32 compares each of the temperature difference ⁇ T middle and the temperature difference ⁇ T high calculated in step S3 with the set value T1 read from the storage unit 35.
  • step S4 the liquid level determination unit 32 determines whether or not the temperature difference ⁇ T middle is the set value T1 or more and the temperature difference ⁇ T high is the set value T1 or more.
  • the determination condition at this time indicates that the positions of the temperature sensor 17b and the temperature sensor 17c are in the gas region where the liquid refrigerant does not exist.
  • step S4 the liquid level determination unit 32 determines in step S5 that the region A and the region B are gas regions and the liquid level 140 exists in the region C. On the other hand, if No in step S4, the process proceeds to step S6.
  • step S6 the liquid level determination unit 32 determines whether or not the temperature difference ⁇ T high is equal to or greater than the set value T1 and the temperature difference ⁇ T middle is less than the set value T1.
  • the determination condition at this time indicates that the position of the temperature sensor 17b is the gas region and the position of the temperature sensor 17c is the liquid region where the liquid refrigerant exists.
  • step S6 the liquid level determination unit 32 determines in step S7 that the region A is the gas region and the liquid level 140 of the liquid refrigerant exists in the region B. On the other hand, if No in step S6, the process proceeds to step S8.
  • step S8 the liquid level determination unit 32 determines whether or not the temperature difference ⁇ T high is less than the set value T1 and the temperature difference ⁇ T middle is less than the set value T1.
  • the determination condition at this time indicates that the positions of the temperature sensor 17b and the temperature sensor 17c are in the liquid region.
  • step S8 the liquid level determination unit 32 determines in step S9 that the liquid level 140 of the liquid refrigerant exists in the region A. On the other hand, if No in step S8, the liquid level determination unit 32 determines in step S10 that it is unknown in which region the liquid level 140 of the liquid refrigerant exists.
  • step S11 the liquid level determination unit 32 outputs the result determined in steps S5, S7, S9 or S10. Based on the determination result in step S5, the liquid level determination unit 32 outputs the result that the liquid level is level c when the liquid level 140 of the liquid refrigerant exists in the region C. Based on the determination result in step S7, the liquid level determination unit 32 outputs the result that the liquid level is level b when the liquid level 140 of the liquid refrigerant exists in the region B. Based on the determination result in step S9, the liquid level determination unit 32 outputs the result that the liquid level is level a when the liquid level 140 of the liquid refrigerant exists in the region A. Further, when it is determined in step S10 in which region the liquid level 140 of the liquid refrigerant exists, the liquid level determination unit 32 outputs a result that the liquid level is unknown.
  • the liquid level detection method for detecting the liquid level by using the liquid level detection device 15 has been described. However, this is an example and is not limited to this. As another liquid level detection method, for example, there is the following method by the control device 3.
  • a temperature detection device such as a thermistor is installed on the inlet side and the outlet side of the accumulator 14, and the control device 3 sets a preset value T5 in which the temperature difference between the refrigerant temperatures on the inlet side and the outlet side of the accumulator 14 is preset. If it is larger than, it is determined that the liquid level is higher than the threshold Th.
  • the refrigerant temperature sensor 18 may be used as the temperature detection device on the inlet side of the accumulator 14.
  • a pressure sensor and a thermistor are installed on the high pressure side of the compressor 11, and the control device 3 calculates the discharge superheat degree from the detected pressure and temperature, and the liquid level level is based on the discharge superheat degree. May be determined whether is greater than the threshold Th or normal.
  • the degree of superheat is the temperature difference between the superheated steam temperature and the saturation temperature at a certain pressure. Therefore, if the amount of the gas refrigerant sucked by the compressor 11 is small, the degree of superheat increases. On the contrary, if the amount of the gas refrigerant sucked by the compressor 11 is large, the degree of superheat decreases. Therefore, when the degree of superheat is smaller than the preset set value T6, it is determined that the liquid level is higher than the threshold Th.
  • the liquid level of the accumulator 14 can be detected even when the liquid level detection device 15 is not provided.
  • the merit of using the liquid level detection device 15 is that the detection accuracy of the liquid level is high.
  • the merit of not using the liquid level detection device 15 is that the cost is low.
  • the air conditioner 1000 has the liquid level detection device 15.
  • the liquid level detecting device 15 detects the liquid level of the accumulator 14 installed in the outdoor unit 1 when the heating of the air conditioner 1000 is started or when the heating is restored after the defrosting operation is completed.
  • the control device 3 sets the frequency of the compressor 11 installed in the outdoor unit 1 to the preset first specified value Sp1 or less. To do. As a result, the generation of liquid back from the accumulator 14 to the compressor 11 can be suppressed, and the rising characteristics of the air conditioner 1000 can be improved. The operation of the control device 3 will be described below.
  • FIG. 9 is a flowchart showing the flow of frequency control processing of the air conditioner 1000 according to the first embodiment.
  • step S21 while the operation of the compressor 11 is stopped, the flow chart of FIG. 8 is processed to detect the liquid level of the accumulator 14.
  • step S22 the frequency control unit 36 of the control device 3 determines whether or not the liquid level of the accumulator 14 is greater than the threshold Th based on the liquid level detected in step S21. Specifically, when the liquid level of the accumulator 14 is level a, the frequency control unit 36 determines that the liquid level is higher than the threshold Th, and proceeds to step S23. On the other hand, when the liquid level of the accumulator 14 is level b or level c, the frequency control unit 36 determines that the liquid level is normal and ends the process of FIG.
  • step S23 the frequency control unit 36 of the control device 3 sets the frequency of the compressor 11 to a preset first specified value Sp1 or less.
  • the frequency control unit 36 controls the frequency of the compressor 11 based on the liquid level of the accumulator 14 detected by the liquid level determination unit 32. Specifically, the frequency control unit 36 sets the frequency of the compressor 11 to the first specified value Sp1 or less when the liquid level of the accumulator 14 is larger than the threshold value Th. As a result, when the compressor 11 is started, it is possible to suppress the generation of liquid back from the accumulator 14 to the compressor 11. As a result, it is possible to improve the rising characteristics of the air conditioner 1000 when the heating of the air conditioner 1000 is started or when the heating is restored after the defrosting operation is completed.
  • the frequency control unit 36 determines that the liquid level of the accumulator 14 is normal, the frequency control unit 36 controls the frequency of the compressor 11 by the control method during normal operation. That is, the frequency control unit 36 controls the frequency of the compressor 11 so that the target condensation temperature or the target discharge temperature can be obtained.
  • the liquid level detection device 15 is the accumulator 14 installed in the outdoor unit 1 when the heating of the air conditioner 1000 is started or when the heating is restored after the defrosting operation is completed. Detect liquid level.
  • the control device 3 sets the frequency of the compressor 11 installed in the outdoor unit 1 to be equal to or less than the preset first specified value Sp1.
  • an increase in the gas flow velocity of the refrigerant flowing through the refrigerant circuit can be suppressed, and the drawing of the low-pressure refrigerant into the compressor 11 can be suppressed.
  • the generation of liquid back from the accumulator 14 to the compressor 11 can be suppressed, and the rising characteristics of the air conditioner 1000 during heating can be improved. Further, the reliability of the compressor can be improved without complicating the structure of the accumulator.
  • the frequency control unit 36 calculates the difference between the previous liquid level and the current liquid level. The difference is the amount of change in the liquid level of the accumulator 14.
  • the storage unit 35 stores a table in which the amount of increase in the frequency of the compressor 11 is predetermined for each amount of change in the liquid level.
  • the frequency control unit 36 determines the amount of increase in the frequency of the compressor 11 based on the amount of change in the liquid level of the accumulator 14 with reference to the table. As a result, the frequency of the compressor 11 can be gradually increased according to the amount of change in the liquid level.
  • the liquid level detection device 15 has three temperature sensors 17, and the liquid level is classified into three levels.
  • the liquid level detection device 15 may have four or more temperature sensors 17. In that case, the amount of change in the liquid level can be detected more finely.
  • the frequency control unit 36 determines the amount of increase in the frequency of the compressor 11 according to the amount of change in the liquid level of the accumulator 14.
  • the frequency of the compressor 11 can be increased while suppressing the drawing of the low-pressure refrigerant into the compressor 11, so that the rising characteristics of the air conditioner 1000 are further improved as compared with the first embodiment. be able to.
  • the reliability of the compressor can be improved without complicating the structure of the accumulator.
  • FIG. 10 is a block diagram showing the configuration of the control device 3 of the air conditioner 1000 according to the second embodiment.
  • the control device 3 includes a temperature difference calculation unit 31, a liquid level determination unit 32, an output unit 33, a heater control unit 34, a storage unit 35, and a throttle control unit 37.
  • control device 3 includes an aperture control unit 37 instead of the frequency control unit 36 shown in FIG. Since the other configurations and operations of the control device 3 are the same as those in the first embodiment, the description thereof will be omitted here.
  • the air conditioner 1000 will be described as an example of the refrigeration cycle device. Since the overall configuration of the air conditioner 1000 is the same as that in FIG. 1, the description thereof will be omitted here.
  • the throttle control unit 37 determines the opening degree of at least one of the diaphragm devices 20, 21A, and 21B with reference to the opening degree information stored in the storage unit 35 based on the determination result by the liquid level determination unit 32. ..
  • the aperture control unit 37 supplies an opening degree control signal for controlling the opening degree of at least one of the aperture devices 20, 21A, and 21B to at least one of the aperture devices 20, 21A, and 21B.
  • FIG. 11 is a flowchart showing a flow of control processing of the opening degree of the throttle devices 20, 21A, 21B of the air conditioner 1000 according to the second embodiment.
  • step S31 while the operation of the compressor 11 is stopped, the flow chart of FIG. 8 is processed to detect the liquid level of the accumulator 14.
  • step S32 the aperture control unit 37 of the control device 3 determines whether or not the liquid level of the accumulator 14 is greater than the threshold Th based on the liquid level detected in step S31. Specifically, when the liquid level of the accumulator 14 is level a, the aperture control unit 37 determines that the liquid level is higher than the threshold Th, and proceeds to step S33. On the other hand, when the liquid level of the accumulator 14 is level b or level c, the throttle control unit 37 determines that the liquid level is normal and ends the process of FIG.
  • step S33 the aperture control unit 37 of the control device 3 sets the opening degree of at least one of the aperture devices 20, 21A, and 21B to a preset second specified value Sp2 or more.
  • the throttle control unit 37 adjusts the opening degree of at least one of the throttle devices 20, 21A, and 21B based on the liquid level of the accumulator 14 detected by the liquid level determination unit 32. Control. Specifically, when the liquid level of the accumulator 14 is higher than the threshold value Th, the throttle control unit 37 sets the opening degree of at least one of the throttle devices 20, 21A, and 21B to the second specified value Sp2 or more. Set to. As a result, when the compressor 11 is started, it is possible to suppress the generation of liquid back from the accumulator 14 to the compressor 11. As a result, it is possible to improve the rising characteristics of the air conditioner 1000 when the heating of the air conditioner 1000 is started or when the heating is restored after the defrosting operation is completed.
  • the throttle control unit 37 determines that the liquid level of the accumulator 14 is normal, the throttle control unit 37 controls the opening degrees of the throttle devices 20, 21A, and 21B by the control method during normal operation. That is, the throttle control unit 37 opens the throttle devices 20, 21A, and 21B so that the outlet supercooling degree SC of the outdoor heat exchanger 13 or the indoor heat exchangers 22A, 22B can reach the target supercooling degree. To control.
  • the liquid level detecting device 15 is the accumulator 14 installed in the outdoor unit 1 when the heating of the air conditioner 1000 is started or when the heating is restored after the defrosting operation is completed. Detect liquid level.
  • the control device 3 sets at least one opening degree of the drawing devices 20, 21A, and 21B to the second specified value Sp2 or more as a limited operation. .. As a result, the drawing of the low-pressure refrigerant into the compressor 11 can be suppressed, so that the rising characteristics of the air conditioner 1000 during heating can be improved.
  • the gas flow velocity of the refrigerant flowing through the refrigerant circuit is suppressed, the occurrence of liquid back can also be suppressed. Further, the reliability of the compressor can be improved without complicating the structure of the accumulator.
  • the accumulator after the aperture control unit 37 sets the opening degree of at least one of the aperture devices 20, 21A, and 21B to the second specified value or more in step S33 of FIG.
  • the amount of decrease in the opening degree of at least one of the drawing devices 20, 21A, and 21B is determined according to the amount of change in the liquid level of the liquid level 14.
  • the liquid level detection process shown in FIG. 8 is performed twice or more.
  • the aperture control unit 37 calculates the difference between the previous liquid level and the current liquid level. The difference is the amount of change in the liquid level of the accumulator 14.
  • the storage unit 35 stores a table in which the amount of decrease in the opening degree of the drawing devices 20, 21A, 21B is predetermined for each amount of change in the liquid level.
  • the throttle control unit 37 determines the amount of decrease in the opening degree of at least one of the throttle devices 20, 21A, and 21B based on the amount of change in the liquid level of the accumulator 14 with reference to the table. As a result, the opening degree of at least one of the drawing devices 20, 21A, and 21B can be gradually reduced according to the amount of change in the liquid level.
  • the liquid level detection device 15 has three temperature sensors 17, and the liquid level is classified into three levels.
  • the liquid level detection device 15 may have four or more temperature sensors 17. In that case, the amount of change in the liquid level can be detected more finely.
  • the throttle control unit 37 has an opening degree of at least one of the throttle devices 20, 21A, and 21B according to the amount of change in the liquid level of the accumulator 14. Determine the amount of reduction.
  • the opening degree of the drawing device can be gradually reduced while suppressing the drawing of the low-pressure refrigerant into the compressor 11, so that the condensation of the refrigerant in the indoor heat exchangers 22A and 22B functioning as condensers can be promoted.
  • the rising characteristics of the air conditioner 1000 can be further improved as compared with the second embodiment.
  • FIG. 12 is a configuration diagram showing the configuration of the refrigeration cycle device according to the third embodiment.
  • an air conditioner 1000 is illustrated as a refrigeration cycle device.
  • the difference between FIG. 12 and FIG. 1 is that the bypass circuit 51 and the hot gas bypass valve 52 are provided in FIG. Since other configurations of the air conditioner 1000 are the same as those in FIG. 1, the description thereof will be omitted here.
  • the bypass circuit 51 is provided between the high pressure side, which is the discharge side of the refrigerant of the compressor 11, and the low pressure side, which is the inflow side of the accumulator 14.
  • the bypass circuit 51 bypasses the high-temperature gas refrigerant discharged from the compressor 11 to the inflow side of the accumulator 14.
  • the hot gas bypass valve 52 is provided in the bypass circuit 51.
  • the hot gas bypass valve 52 is composed of, for example, a solenoid valve.
  • the hot gas bypass valve 52 opens and closes to flow or shut off the gas refrigerant flowing through the bypass circuit 51. Specifically, when the hot gas bypass valve 52 is in the open state, the high-temperature gas refrigerant flowing into the bypass circuit 51 from the discharge side of the compressor 11 flows out to the inflow side of the accumulator 14. On the other hand, when the hot gas bypass valve 52 is in the closed state, the flow of the gas refrigerant from the discharge side of the compressor 11 to the inflow side of the accumulator 14 is blocked.
  • the opening and closing of the hot gas bypass valve 52 is controlled by the control device 3.
  • FIG. 13 is a block diagram showing the configuration of the control device 3 of the air conditioner 1000 according to the third embodiment.
  • the control device 3 includes a temperature difference calculation unit 31, a liquid level determination unit 32, an output unit 33, a heater control unit 34, a storage unit 35, and a bypass valve control unit 38.
  • control device 3 includes a bypass valve control unit 38 instead of the frequency control unit 36 shown in FIG. Since the other configurations and operations of the control device 3 are the same as those in the first embodiment, the description thereof will be omitted here.
  • the bypass valve control unit 38 determines the opening / closing of the hot gas bypass valve 52 based on the determination result by the liquid level determination unit 32.
  • the bypass valve control unit 38 supplies the hot gas bypass valve 52 with an opening / closing control signal for controlling the opening / closing of the hot gas bypass valve 52.
  • FIG. 14 is a flowchart showing a flow of opening / closing control processing of the hot gas bypass valve 52 of the air conditioner 1000 according to the third embodiment.
  • step S41 while the operation of the compressor 11 is stopped, the flow chart of FIG. 8 is processed to detect the liquid level of the accumulator 14.
  • step S42 the bypass valve control unit 38 of the control device 3 determines whether or not the liquid level of the accumulator 14 is higher than the threshold Th based on the liquid level detected in step S41. Specifically, when the liquid level of the accumulator 14 is level a, the bypass valve control unit 38 determines that the liquid level is higher than the threshold Th, and proceeds to step S43. On the other hand, when the liquid level of the accumulator 14 is level b or level c, the bypass valve control unit 38 determines that the liquid level is normal and ends the process of FIG.
  • step S43 the bypass valve control unit 38 of the control device 3 changes the hot gas bypass valve 52 from the closed state to the open state.
  • the bypass valve control unit 38 controls the opening and closing of the hot gas bypass valve 52 based on the liquid level of the accumulator 14 detected by the liquid level determination unit 32. Specifically, when the liquid level of the accumulator 14 is higher than the threshold value Th, the bypass valve control unit 38 sets the hot gas bypass valve 52 from the closed state to the open state as a limited operation. As a result, when the compressor 11 is started, the high-temperature gas discharged from the compressor 11 is introduced into the suction pipe of the accumulator 14 via the bypass circuit 51. In this way, the high-temperature gas flows into the accumulator 14, so that the liquid refrigerant in the accumulator 14 evaporates.
  • the refrigerant is derived from the accumulator 14 to the refrigerant circuit.
  • the generation of liquid back from the accumulator 14 to the compressor 11 can be suppressed.
  • bypass valve control unit 38 determines that the liquid level of the accumulator 14 is normal, the bypass valve control unit 38 changes the hot gas bypass valve 52 from the open state to the closed state. As a result, the air conditioner 1000 operates normally.
  • the liquid level detecting device 15 is the accumulator 14 installed in the outdoor unit 1 when the heating of the air conditioner 1000 is started or when the heating is restored after the defrosting operation is completed. Detect liquid level.
  • the control device 3 changes the hot gas bypass valve 52 from the closed state to the open state.
  • the hot gas of the compressor 11 is introduced into the introduction pipe 142 of the accumulator 14, and the hot gas of high temperature flows into the accumulator 14.
  • the liquid refrigerant of the accumulator 14 evaporates and is led out to the refrigerant circuit other than the accumulator 14.
  • the drawing of the low-pressure refrigerant into the compressor 11 can be suppressed, so that the occurrence of liquid back to the compressor 11 can be suppressed.
  • the rising characteristic of the air conditioner 1000 at the time of heating can be improved.
  • the evaporation characteristic of the accumulator 14 can be improved by the hot gas as described above, and the rising characteristic at the time of heating can be improved. Further, the reliability of the compressor can be improved without complicating the structure of the accumulator.
  • FIG. 15 is a block diagram showing the configuration of the control device 3 of the air conditioner 1000 according to the fourth embodiment.
  • the control device 3 includes a temperature difference calculation unit 31, a liquid level determination unit 32, an output unit 33, a heater control unit 34, a storage unit 35, a frequency control unit 36, an aperture control unit 37, and a bypass.
  • a valve control unit 38 is provided.
  • the throttle control unit 37 and the bypass valve control unit 38 are added to the control device 3. Since other configurations and operations of the control device 3 are the same as those in the first embodiment, the description thereof will be omitted here. Further, the aperture control unit 37 is the same as that described in the second embodiment. The bypass valve control unit 38 is the same as that described in the third embodiment.
  • the air conditioner 1000 will be described as an example of the refrigeration cycle device. Since the overall configuration of the air conditioner 1000 is the same as that in FIG. 12, the description thereof will be omitted here.
  • the fourth embodiment is an embodiment in which the first to third embodiments are combined.
  • FIG. 16 is a flowchart showing a flow of control processing of the air conditioner 1000 according to the fourth embodiment.
  • step S51 while the operation of the compressor 11 is stopped, the flow chart of FIG. 8 is processed to detect the liquid level of the accumulator 14.
  • step S52 the frequency control unit 36 of the control device 3 determines whether or not the liquid level of the accumulator 14 is greater than the threshold Th based on the liquid level detected in step S51. Specifically, when the liquid level of the accumulator 14 is level a, the frequency control unit 36 determines that the liquid level is higher than the threshold Th, and proceeds to step S53. On the other hand, when the liquid level of the accumulator 14 is level b or level c, the frequency control unit 36 determines that the liquid level is normal and ends the process of FIG.
  • step S53 the frequency control unit 36 of the control device 3 sets the frequency of the compressor 11 to be equal to or lower than the preset first specified value.
  • step S54 the aperture control unit 37 of the control device 3 sets the opening degree of at least one of the aperture devices 20, 21A, and 21B to a preset second specified value or more.
  • step S55 the bypass valve control unit 38 of the control device 3 changes the hot gas bypass valve 52 from the closed state to the open state.
  • the frequency control unit 36 sets the frequency of the compressor 11 as the first limited operation based on the liquid level of the accumulator 14 detected by the liquid level determination unit 32. Set to the specified value Sp1 or less. Further, the diaphragm control unit 37 sets at least one opening degree of the diaphragm devices 20, 21A, and 21B to the second specified value Sp2 or more as the second limited operation. Further, the bypass valve control unit 38 changes the hot gas bypass valve 52 from the closed state to the open state as the third limited operation. As a result, when the compressor 11 is started, the drawing of the low-pressure refrigerant into the compressor 11 can be suppressed, so that the generation of liquid back from the accumulator 14 to the compressor 11 can be suppressed. As a result, it is possible to improve the rising characteristics of the air conditioner 1000 when the heating of the air conditioner 1000 is started or when the heating is restored after the defrosting operation is completed.
  • the frequency control unit 36 determines that the liquid level of the accumulator 14 is normal, the frequency control unit 36 ends the process of FIG. 16 in order to perform normal operation.
  • the frequency control unit 36 performs the liquid level level determination process in step S52, but the present invention is not limited to this.
  • the throttle control unit 37 or the bypass valve control unit 38 may perform the liquid level level determination process in step S52.
  • the frequency control unit 36, the throttle control unit 37, or the bypass valve control unit 38 performs the liquid level level determination processing, but the present invention is not limited to this.
  • the liquid level determination unit 32 may perform a liquid level level determination process.
  • FIG. 17 is a configuration diagram showing the configuration of the refrigeration cycle device according to the fifth embodiment.
  • an air conditioner 1000 is illustrated as a refrigeration cycle device.
  • the air conditioner 1000 includes an outdoor unit 100, a plurality of indoor units 300A and 300B, a repeater 200, and a control device 3.
  • the control device 3 is provided outside the outdoor unit 100 and the indoor units 300A and 300B, as in FIG. However, not limited to this, the control device 3 may be provided inside any one of the outdoor unit 100, the repeater 200, and the indoor units 300A and 300B.
  • the control device 3 may be provided inside any one of the outdoor unit 100, the repeater 200, and the indoor units 300A and 300B.
  • the number of outdoor units 100 may be two or more. Further, the number of indoor units 300A and 300B may be three or more.
  • the outdoor unit 100, the indoor units 300A and 300B, and the repeater 200 are connected by a refrigerant pipe to form a refrigerant circuit.
  • the outdoor unit 100 has a function of supplying hot or cold heat to the two indoor units 300A and 300B.
  • the two indoor units 300A and 300B are connected in parallel to each other and have the same configuration.
  • the indoor units 300A and 300B have a function of cooling or heating an air-conditioned space such as a room by hot or cold heat supplied from the outdoor unit 100.
  • the repeater 200 is interposed between the outdoor unit 100 and the indoor units 300A and 300B, and has a function of switching the flow of the refrigerant supplied from the outdoor unit 100 in response to a request from the indoor units 300A and 300B. ..
  • the air conditioner 1000 includes a load capacity detection unit 220 that detects the heating / cooling load capacity of a plurality of indoor units 300A and 300B.
  • the heating / cooling load capacity is the cooling load capacity and the heating load capacity of the plurality of indoor units 300A and 300B.
  • the load capacity detection unit 220 includes liquid pipe temperature detection units 303A and 303B and gas pipe temperature detection units 304A and 304B.
  • the outdoor unit 100 and the repeater 200 are connected by a high pressure pipe 402 through which a high pressure refrigerant flows on the high pressure side, and by a low pressure pipe 401 through which a low pressure refrigerant flows on the low pressure side.
  • the repeater 200 and the indoor units 300A and 300B are connected by gas branch pipes 403A and 403B, respectively.
  • the refrigerant in a gas state mainly flows through the gas branch pipes 403A and 403B.
  • the repeater 200 and the indoor units 300A and 300B are connected by liquid branch pipes 404A and 404B, respectively. Liquid refrigerant mainly flows through the liquid branch pipes 404A and 404B.
  • the outdoor unit 100 includes a compressor 111 having a variable capacity, a refrigerant flow path switching device 112, a heat exchange unit 150, an accumulator 14, and a flow path adjusting unit 130.
  • the flow path adjusting unit 130 limits the direction in which the refrigerant flows.
  • the refrigerant flow path switching device 112 switches the direction in which the refrigerant flows in the outdoor unit 100. Although the case where the refrigerant flow path switching device 112 is a four-way valve is illustrated, it may be configured by combining a two-way valve, a three-way valve, or the like.
  • the heat exchange unit 150 includes a main pipe 114, a blower 115, an outdoor heat exchanger 113 as a first heat exchanger, and a throttle device 120 as a first throttle device.
  • the outdoor heat exchanger 113 functions as an evaporator or a condenser. In the case of the air-cooled type, the outdoor heat exchanger 113 exchanges heat between the refrigerant and the outdoor air, and in the case of the water-cooled type, it exchanges heat between the refrigerant and water, brine or the like.
  • the blower 115 controls the heat exchange capacity by varying the amount of air blown to the outdoor heat exchanger 113.
  • One of the main pipes 114 is connected to the refrigerant flow path switching device 112 and the other is connected to the high pressure pipe 402, and the outdoor heat exchanger 113 and the throttle device 120 are provided.
  • the throttle device 120 is connected in series to the outdoor heat exchanger 113 in the main pipe 114, and adjusts the flow rate of the refrigerant flowing through the main pipe 114.
  • the throttle device 120 is composed of, for example, an electric expansion valve having a variable opening degree.
  • the opening degree of the aperture device 120 is controlled by the control device 3.
  • the flow path adjusting unit 130 has a third check valve 105, a fourth check valve 106, a fifth check valve 107, and a sixth check valve 108.
  • the third check valve 105 is provided in the pipe connecting the heat exchange unit 150 and the high pressure pipe 402, and allows the flow of the refrigerant from the heat exchange unit 150 to the high pressure pipe 402.
  • the fourth check valve 106 is provided in the pipe connecting the refrigerant flow path switching device 112 of the outdoor unit 100 and the low pressure pipe 401, and allows the flow of the refrigerant from the low pressure pipe 401 to the refrigerant flow path switching device 112. ..
  • the fifth check valve 107 is provided in the pipe connecting the refrigerant flow path switching device 112 of the outdoor unit 100 and the high pressure pipe 402, and allows the flow of the refrigerant from the refrigerant flow path switching device 112 to the high pressure pipe 402. .
  • the sixth check valve 108 is provided in the pipe connecting the heat exchange unit 150 and the low pressure pipe 401, and allows the flow of the refrigerant from the low pressure pipe 401 to the heat exchange unit 150.
  • the outdoor unit 100 is provided with a discharge pressure detecting unit 126.
  • the discharge pressure detection unit 126 is provided in a pipe connecting the refrigerant flow path switching device 112 and the discharge side of the compressor 111, and detects the discharge pressure of the compressor 111.
  • the discharge pressure detection unit 126 is composed of, for example, a sensor or the like, and transmits a signal of the detected discharge pressure to the control device 3.
  • the discharge pressure detection unit 126 may have a storage device or the like. In this case, the discharge pressure detection unit 126 stores the detected discharge pressure data in the storage device or the like for a preset period, and transmits a signal including the detected discharge pressure data to the control device 3 at each set cycle. To do.
  • the outdoor unit 100 is provided with a suction pressure detection unit 127.
  • the suction pressure detection unit 127 is provided in a pipe connecting the refrigerant flow path switching device 112 and the accumulator 14, and detects the suction pressure of the compressor 111.
  • the suction pressure detection unit 127 is composed of, for example, a sensor or the like, and transmits a signal of the detected suction pressure to the control device 3.
  • the suction pressure detection unit 127 may have a storage device or the like. In this case, the suction pressure detection unit 127 stores the detected suction pressure data in a storage device or the like for a preset period, and transmits a signal including the detection suction pressure data for each set cycle to the control device 3. To do.
  • the indoor units 300A and 300B include indoor heat exchangers 322A and 322B as second heat exchangers and diaphragm devices 321A and 321B as second diaphragm devices, respectively.
  • the indoor heat exchangers 322A and 322B function as condensers or evaporators.
  • the throttle devices 321A and 321B adjust the flow rate of the refrigerant flowing through the indoor units 300A and 300B.
  • the indoor units 300A and 300B each have a function of cooling or heating an air-conditioned space such as a room by hot or cold heat supplied from the outdoor unit 100.
  • the throttle devices 321A and 321B are composed of, for example, an electric expansion valve having a variable opening degree.
  • the indoor units 300A and 300B are provided with gas pipe temperature detection units 304A and 304B and liquid pipe temperature detection units 303A and 303B, respectively.
  • the gas pipe temperature detectors 304A and 304B are provided between the indoor heat exchangers 322A and 322B and the repeater 200, respectively, and are gas branch pipes connecting the indoor heat exchangers 322A and 322B and the repeater 200, respectively. It detects the temperature of the refrigerant flowing through 403A and 403B.
  • the gas pipe temperature detection units 304A and 304B are composed of, for example, a thermistor, and transmit a signal of the detected temperature to the control device 3.
  • the gas pipe temperature detection units 304A and 304B may have a storage device or the like. In this case, the gas pipe temperature detection units 304A and 304B store the detected temperature data in the storage device or the like for a preset period, and send a signal including the detected temperature data to the control device 3 for each set cycle. Send.
  • the liquid pipe temperature detection units 303A and 303B are provided between the indoor heat exchangers 322A and 322B and the throttle devices 321A and 321B, respectively.
  • the liquid pipe temperature detection units 303A and 303B detect the temperature of the refrigerant flowing through the liquid branch pipes 404A and 404B connecting the indoor heat exchangers 322A and 322B and the throttle devices 321A and 321B, respectively.
  • the liquid pipe temperature detection units 303A and 303B are composed of, for example, a thermistor, and transmit a signal of the detected temperature to the control device 3.
  • the liquid tube temperature detection units 303A and 303B may have a storage device or the like. In this case, the liquid pipe temperature detection units 303A and 303B store the detected temperature data in the storage device or the like for a preset period, and send a signal including the detected temperature data to the control device 3 for each set cycle. Send.
  • the repeater 200 includes a first branch portion 240, a second branch portion 250, a gas-liquid separator 201, a relay bypass pipe 209, a liquid outflow side flow rate adjusting valve 204, a heat exchange section 260, and a relay bypass flow rate adjusting valve 205. I have.
  • the repeater 200 is provided between the outdoor unit 100 and the indoor units 300A and 300B.
  • the repeater 200 switches the flow of the refrigerant supplied from the outdoor unit 100 in response to the request from the indoor units 300A and 300B, and distributes the refrigerant supplied from the outdoor unit 100 to the plurality of indoor units 300A and 300B.
  • the first branch portion 240 includes heating solenoid valves 202A and 202B and cooling solenoid valves 203A and 203B.
  • One of the heating solenoid valves 202A and 202B is connected to the gas branch pipes 403A and 403B, and the other is connected to the high pressure pipe 402, which is opened during the heating operation and closed during the cooling operation. is there.
  • One of the cooling solenoid valves 203A and 203B is connected to the gas branch pipes 403A and 403B, and the other is connected to the low pressure pipe 401, which is opened during the cooling operation and closed during the heating operation. is there.
  • One of the second branch portions 250 is connected to the liquid branch pipes 404A and 404B, and the other is connected to the low pressure pipes 401 and the high pressure pipe 402, and the refrigerant flow direction during the cooling operation and the refrigerant flow direction during the heating operation. Is different.
  • the second branch portion 250 has first check valves 210A and 210B and second check valves 211A and 211B.
  • One of the first check valves 210A and 210B is connected to the liquid branch pipes 404A and 404B, and the other is connected to the high pressure pipe 402, from the high pressure pipe 402 to the liquid branch pipes 404A and 404B. Allows the flow of refrigerant.
  • One of the second check valves 211A and 211B is connected to the liquid branch pipes 404A and 404B, and the other is connected to the low pressure pipe 401, from the liquid branch pipes 404A and 404B to the high pressure pipe 402. Allows the flow of refrigerant.
  • the gas-liquid separator 201 separates the gas-state refrigerant and the liquid-state refrigerant, the inflow side is connected to the high-pressure pipe 402, the gas outflow side is connected to the first branch portion 240, and the liquid outflow side is the first. It is connected to the branch portion 250 of 2.
  • the relay bypass pipe 209 connects the second branch portion 250 and the low pressure pipe 401.
  • the liquid outflow side flow rate adjusting valve 204 is connected to the liquid outflow side of the gas-liquid separator 201, and is composed of, for example, an electric expansion valve having a variable opening degree.
  • the liquid outflow side flow rate adjusting valve 204 adjusts the flow rate of the liquid-state refrigerant flowing out from the gas-liquid separator 201.
  • the heat exchange unit 260 is composed of a first heat exchange unit 206 and a second heat exchange unit 207.
  • the first heat exchange unit 206 is provided between the liquid outflow side and the liquid outflow side flow rate adjusting valve 204 of the gas-liquid separator 201, and in the relay bypass pipe 209.
  • the first heat exchange unit 206 exchanges heat between the liquid refrigerant flowing out of the gas-liquid separator 201 and the refrigerant flowing in the relay bypass pipe 209.
  • the second heat exchange unit 207 is provided on the downstream side of the liquid outflow side flow rate adjusting valve 204 and on the relay bypass pipe 209.
  • the second heat exchange unit 207 exchanges heat between the refrigerant flowing out from the liquid outflow side flow rate adjusting valve 204 and the refrigerant flowing in the relay bypass pipe 209.
  • the relay bypass flow rate adjusting valve 205 is connected to the upstream side of the second heat exchange section 207 in the relay bypass pipe 209, and is composed of, for example, an electric expansion valve having a variable opening degree.
  • the relay bypass flow rate adjusting valve 205 adjusts the flow rate of the refrigerant flowing into the relay bypass pipe 209 among the refrigerants flowing out from the second heat exchange unit 207.
  • the upstream side of the first check valves 210A and 210B is connected to the downstream side of the second heat exchange unit 207 and the relay bypass pipe 209. Therefore, the refrigerant flowing out from the second heat exchange unit 207 is divided into a refrigerant directed to the first check valves 210A and 210B and a refrigerant flowing into the relay bypass pipe 209. Further, the downstream sides of the second check valves 211A and 211B are connected between the liquid outflow side flow rate adjusting valve 204 and the upstream side of the second heat exchange section 207.
  • the refrigerant flowing out from the second check valves 211A and 211B flows into the second heat exchange unit 207 to exchange heat, and then is relay bypassed with the refrigerant heading to the first check valves 210A and 210B. It is separated from the refrigerant flowing into the pipe 209.
  • the repeater 200 is provided with a liquid outflow pressure detection unit 231, a downstream liquid outflow pressure detection unit 232, and a relay bypass temperature detection unit 208.
  • the liquid outflow pressure detection unit 231 is provided between the first heat exchange unit 206 and the upstream side of the liquid outflow side flow rate adjusting valve 204, and detects the pressure of the refrigerant on the liquid outflow side of the gas-liquid separator 201. It is something to do.
  • the liquid outflow pressure detection unit 231 is composed of, for example, a sensor or the like, and transmits a signal of the detected pressure to the control device 3.
  • the liquid outflow pressure detection unit 231 may have a storage device or the like. In this case, the liquid outflow pressure detection unit 231 accumulates the detected pressure data in the storage device or the like for a preset period, and transmits a signal including the detected pressure data to the control device 3 at each set cycle. ..
  • the downstream side liquid outflow pressure detection unit 232 is provided between the downstream side of the liquid outflow side flow rate adjusting valve 204 and the second heat exchange unit 207, and the pressure of the refrigerant flowing out from the liquid outflow side flow rate adjusting valve 204. Is to be detected.
  • the downstream liquid outflow pressure detection unit 232 is composed of, for example, a sensor or the like, and transmits a signal of the detected pressure to the control device 3.
  • the downstream liquid outflow pressure detection unit 232 may have a storage device or the like. In this case, the downstream liquid outflow pressure detection unit 232 stores the detected pressure data in the storage device or the like for a preset period, and sends a signal including the detected pressure data to the control device 3 at each set cycle. Send.
  • the liquid outflow side flow rate adjusting valve 204 uses the control device 3 so that the difference between the pressure detected by the liquid outflow pressure detection unit 231 and the pressure detected by the downstream liquid outflow pressure detection unit 232 is constant. The opening is adjusted by.
  • the relay bypass temperature detection unit 208 is provided in the relay bypass pipe 209 and detects the pressure of the refrigerant flowing in the relay bypass pipe 209.
  • the relay bypass temperature detection unit 208 is composed of, for example, a thermistor or the like, and transmits a signal of the detected temperature to the control device 3.
  • the relay bypass temperature detection unit 208 may have a storage device or the like. In this case, the relay bypass temperature detection unit 208 stores the detected temperature data in the storage device or the like for a preset period, and transmits a signal including the detected temperature data to the control device 3 for each installation cycle. ..
  • control device 3 is based on at least one of the detection pressure of the liquid outflow pressure detection unit 231, the detection pressure of the downstream liquid outflow pressure detection unit 232, and the detection temperature of the relay bypass temperature detection unit 208. , Adjust the opening degree of the relay bypass flow rate adjusting valve 205.
  • the liquid level detection device 15 is attached to the accumulator 14 as in the first to fourth embodiments. Since the configuration and operation of the accumulator 14 and the liquid level detection device 15 are the same as those in the first embodiment, the description thereof will be omitted here.
  • the liquid level detection device 15 is installed in the outdoor unit 100 when the heating of the air conditioner 1000 is started or when the heating is restored after the defrosting operation is completed, as in the first embodiment.
  • the liquid level of the accumulator 14 is detected.
  • the control device 3 sets the frequency of the compressor 111 installed in the outdoor unit 100 in advance as the limited operation.
  • the value should be Sp1 or less.
  • step S21 while the operation of the compressor 111 is stopped, the flow chart of FIG. 8 is processed to detect the liquid level of the accumulator 14.
  • step S22 the frequency control unit 36 of the control device 3 determines whether or not the liquid level of the accumulator 14 is greater than the threshold Th based on the liquid level detected in step S21. Specifically, when the liquid level of the accumulator 14 is level a, the frequency control unit 36 determines that the liquid level is higher than the threshold Th, and proceeds to step S23. On the other hand, when the liquid level of the accumulator 14 is level b or level c, the frequency control unit 36 determines that the liquid level is normal and ends the process of FIG.
  • step S23 the frequency control unit 36 of the control device 3 sets the frequency of the compressor 111 to a preset first specified value Sp1 or less.
  • the frequency control unit 36 controls the frequency of the compressor 111 based on the liquid level of the accumulator 14 detected by the liquid level determination unit 32. Specifically, the frequency control unit 36 sets the frequency of the compressor 111 to the first specified value Sp1 or less when the liquid level of the accumulator 14 is higher than the threshold value Th. As a result, when the compressor 111 is started, the occurrence of liquid back from the accumulator 14 to the compressor 111 can be suppressed. As a result, it is possible to improve the rising characteristics of the air conditioner 1000 when the heating of the air conditioner 1000 is started or when the heating is restored after the defrosting operation is completed.
  • the frequency control unit 36 determines that the liquid level of the accumulator 14 is normal, the frequency control unit 36 controls the frequency of the compressor 111 by the control method during normal operation. That is, the frequency control unit 36 controls the frequency of the compressor 111 so that the target condensation temperature or the target discharge temperature can be reached.
  • the liquid level detecting device 15 is the accumulator 14 installed in the outdoor unit 100 when the heating of the air conditioner 1000 is started or when the heating is restored after the defrosting operation is completed. Detect liquid level.
  • the control device 3 sets the frequency of the compressor 111 installed in the outdoor unit 100 to be equal to or less than the preset first specified value Sp1.
  • an increase in the gas flow velocity of the refrigerant flowing through the refrigerant circuit is suppressed, so that the drawing of the low-pressure refrigerant into the compressor 11 can be suppressed.
  • the occurrence of liquid backing to the compressor 111 can be suppressed, and the rising characteristics of the air conditioner 1000 during heating can be improved. Further, the reliability of the compressor can be improved without complicating the structure of the accumulator.
  • the frequency of the compressor 11 is set to the first specified value Sp1 or less, the amount of change in the liquid level of the accumulator 14 is adjusted. Depending on the situation, the amount of increase in the frequency of the compressor 11 may be determined. In that case, the same effect as that of the modified example of the first embodiment can be obtained.
  • the control device 3 may have the configuration shown in FIG. 10 as in the second embodiment. In that case, the control device 3 performs the following processing according to the flowchart of FIG. 11 described above.
  • step S31 while the operation of the compressor 111 is stopped, the flow chart of FIG. 8 is processed to detect the liquid level of the accumulator 14.
  • step S32 the aperture control unit 37 of the control device 3 determines whether or not the liquid level of the accumulator 14 is greater than the threshold Th based on the liquid level detected in step S31. Specifically, when the liquid level of the accumulator 14 is level a, the aperture control unit 37 determines that the liquid level is higher than the threshold Th, and proceeds to step S33. On the other hand, when the liquid level of the accumulator 14 is level b or level c, the throttle control unit 37 determines that the liquid level is normal and ends the process of FIG.
  • step S33 the aperture control unit 37 of the control device 3 sets the opening degree of at least one of the aperture devices 120, 321A, and 321B to a preset second specified value Sp2 or more.
  • the throttle control unit 37 determines at least one of the throttle devices 120, 321A, and 321B based on the liquid level of the accumulator 14 detected by the liquid level determination unit 32. Control one opening. Specifically, when the liquid level of the accumulator 14 is higher than the threshold value Th, the throttle control unit 37 sets the opening degree of at least one of the throttle devices 120, 321A, and 321B as a second limit operation as a limited operation. Set to the specified value Sp2 or higher. As a result, when the compressor 111 is started, the occurrence of liquid back from the accumulator 14 to the compressor 111 can be suppressed. As a result, it is possible to improve the rising characteristics of the air conditioner 1000 when the heating of the air conditioner 1000 is started or when the heating is restored after the defrosting operation is completed.
  • the throttle control unit 37 determines that the liquid level of the accumulator 14 is normal, the throttle control unit 37 controls the opening degrees of the throttle devices 120, 321A, and 321B by the control method during normal operation. That is, the throttle control unit 37 opens the throttle devices 120, 321A, and 321B so that the outlet supercooling degree SC of the outdoor heat exchanger 113 or the indoor heat exchangers 322A and 322B can reach the target supercooling degree. To control.
  • the liquid level detection device 15 is installed in the outdoor unit 1 when the heating of the air conditioner 1000 is started or when the heating is restored after the defrosting operation is completed.
  • the liquid level of the accumulator 14 is detected.
  • the control device 3 sets the opening degree of at least one of the throttle devices 120, 321A, and 321B to the second specified value Sp2 or more.
  • the opening degree of at least one of the diaphragm devices 120, 321A, and 321B is set to the second specified value Sp2 or more.
  • the amount of decrease in the opening degree of at least one of the drawing devices 120, 321A, and 321B may be determined according to the amount of change in the liquid level of the accumulator 14. In that case, the same effect as that of the modified example of the second embodiment can be obtained.
  • control device 3 is the configuration shown in FIG. 13 described above. Further, the control device 3 controls the closing and opening of the hot gas bypass valve 52 according to the flowchart of FIG. 14 described above.
  • the liquid level detection device 15 is installed in the outdoor unit 1 when the heating of the air conditioner 1000 is started or when the heating is restored after the defrosting operation is completed.
  • the liquid level of the accumulator 14 is detected.
  • the control device 3 sets the hot gas bypass valve 52 from the closed state to the open state as a limited operation.
  • the high-temperature hot gas flows into the accumulator 14, so that the liquid refrigerant in the accumulator 14 evaporates, and the refrigerant is led out to the refrigerant circuit.
  • the drawing of the low-pressure refrigerant into the compressor 11 can be suppressed, the occurrence of liquid back to the compressor 111 can be suppressed, and the rising characteristics of the air conditioner 1000 during heating can be improved.
  • control device 3 may be the configuration of FIG. 15 described above, as in the fourth embodiment.
  • control device 3 performs the process according to the flowchart of FIG. 16 described above. Since the processing corresponds to the combination of the fifth embodiment, the first modification of the fifth embodiment, and the second modification of the fifth embodiment, the description thereof will be omitted here.
  • the fifth embodiment As described above, in the third modification of the fifth embodiment, the fifth embodiment, the first modification of the fifth embodiment, and the second modification of the fifth embodiment are combined. , The same effect as that of the first modification of the fifth embodiment and the second modification of the fifth embodiment can be obtained.
  • FIG. 18 is a configuration diagram showing the configuration of the refrigeration cycle device according to the sixth embodiment.
  • an air conditioner 1000 is illustrated as a refrigeration cycle device.
  • the outdoor unit 400 and a plurality of indoor units 500A, 500B, 500C, and 500D are connected by a refrigerant pipe to form a refrigerant circuit, and the refrigerant is circulated.
  • the four indoor units 500A, 500B, 500C, and 500D are connected in parallel to each other and have the same configuration.
  • the air conditioner of the present embodiment includes four indoor units 500, but the number of installed units is not limited to four.
  • the subscripts may be omitted. is there.
  • the height of temperature, pressure, etc. the height is not determined in relation to the absolute value, but is relatively determined in the state, operation, etc. of the system, device, etc.
  • the air conditioner 1000 has a control device 3 as in the above-described first to fifth embodiments.
  • the control device 3 is provided outside the outdoor unit 400 and the indoor units 500A, 500B, 500C, and 500D, as in FIG.
  • the control device 3 may be provided inside any one of the outdoor unit 400 and the indoor unit 500A, 500B, 500C, and 500D.
  • the outdoor unit 400 includes a compressor 411, a refrigerant flow path switching device 412, an outdoor heat exchanger 413, an outdoor fan 404, an accumulator 14, a throttle device 420, a double pipe 407, and , Has a bypass expansion valve 408.
  • the compressor 411 compresses the sucked refrigerant and discharges it.
  • the compressor 411 is provided with an inverter device or the like, and the amount of the refrigerant delivered per unit time of the compressor 411 can be finely changed by arbitrarily changing the frequency.
  • the refrigerant flow path switching device 412 such as a four-way valve switches the flow of the refrigerant between the cooling operation and the heating operation, for example, based on the instruction from the outdoor control device 110.
  • the outdoor heat exchanger 413 exchanges heat between the refrigerant and the outdoor air.
  • the outdoor heat exchanger 413 functions as an evaporator during the heating operation, exchanges heat between the low-pressure refrigerant flowing in through the throttle device 420 and air, and evaporates and vaporizes the refrigerant.
  • the outdoor heat exchanger 413 functions as a condenser during the cooling operation, exchanges heat between the compressed refrigerant and air in the compressor 411 flowing in from the refrigerant flow path switching device 412 side, and condenses the refrigerant. And liquefy.
  • the outdoor heat exchanger 413 is provided with an outdoor fan 404 that serves as a blower in order to efficiently exchange heat between the refrigerant and air.
  • the fan motor 405 is a motor for driving the outdoor fan 404.
  • the drive frequency of the fan motor 405 can be arbitrarily changed by the inverter device to finely change the rotation speed of the fan.
  • the rotation direction of the outdoor fan 404 by the fan motor 405 is defined as forward rotation.
  • the double pipe 407 which serves as an inter-refrigerant heat exchanger, exchanges heat between the refrigerant flowing through the main flow path of the refrigerant circuit and the refrigerant branched from the flow path and whose flow rate is adjusted by the bypass expansion valve 408. Do. In particular, when it is necessary to supercool the refrigerant during the cooling operation, the refrigerant is supercooled and supplied to the indoor units 500A, 500B, 500C, and 500D. The liquid flowing through the bypass expansion valve 408 is returned to the accumulator 14 via the bypass pipe.
  • the accumulator 14 is connected to the low pressure side of the compressor 411 and stores excess refrigerant.
  • the outdoor unit 400 of the present embodiment has a high pressure sensor 415 and a low pressure sensor 416.
  • the high pressure pressure sensor 415 detects the pressure in the discharge side piping of the compressor 411.
  • the low pressure pressure sensor 416 detects the pressure in the inlet side piping of the accumulator 14.
  • Each of the indoor units 500A, 500B, 500C, and 500D has an indoor heat exchanger 522A, 522B, 522C, 522D, and a diaphragm device 521A, 521B, 521C, and 521D.
  • Each of the indoor heat exchangers 522A, 522B, 522C, and 522D exchange heat between the refrigerant and the air in the air-conditioning target space.
  • Each of the indoor heat exchangers 522A, 522B, 522C and 522D functions as a condenser during the heating operation.
  • each of the indoor heat exchangers 522A, 522B, 522C, and 522D exchange heat between the refrigerant flowing in from the pipe through which the gaseous refrigerant flows and the air, and condense the refrigerant to make it liquefied or gas-liquid two-phase. Let it flow out.
  • each of the indoor heat exchangers 522A, 522B, 522C and 522D functions as evaporators.
  • each of the indoor heat exchangers 522A, 522B, 522C, and 522D exchanges heat between the refrigerant reduced to a low pressure by the drawing devices 521A, 521B, 521C, and 521D, and causes the refrigerant to take heat from the air. Evaporate and let it flow out.
  • each of the indoor units 500A, 500B, 500C, and 500D is provided with indoor fans 517A, 517B, 517C, and 517D for adjusting the flow of air for heat exchange.
  • the driving speed of these indoor fans 517A, 517B, 517C, 517D that is, the air volume is determined, for example, by the setting of the user.
  • the throttle devices 521A, 521B, 521C, and 521D are provided to adjust the pressure of the refrigerant in the indoor heat exchangers 522A, 522B, 522C, and 522D by changing the opening degree.
  • the liquid level detection device 15 is attached to the accumulator 14 as in the first to fifth embodiments. Since the configuration and operation of the accumulator 14 and the liquid level detection device 15 are the same as those in the first embodiment, the description thereof will be omitted here.
  • the liquid level detection device 15 is installed in the outdoor unit 400 when the heating of the air conditioner 1000 is started or when the heating is restored after the defrosting operation is completed, as in the first embodiment.
  • the liquid level of the accumulator 14 is detected.
  • the control device 3 sets the frequency of the compressor 411 installed in the outdoor unit 400 in advance as the limited operation.
  • the value should be Sp1 or less.
  • the outdoor heat exchanger 413 is the first heat exchanger
  • the indoor heat exchangers 522A, 522B, 522C, and 522D are the second heat exchangers.
  • the diaphragm device 420 is the first diaphragm device
  • the diaphragm devices 521A, 521B, 521C, and 521D are the second diaphragm devices.
  • step S21 while the operation of the compressor 411 is stopped, the flow chart of FIG. 8 is processed to detect the liquid level of the accumulator 14.
  • step S22 the frequency control unit 36 of the control device 3 determines whether or not the liquid level of the accumulator 14 is greater than the threshold Th based on the liquid level detected in step S21. Specifically, when the liquid level of the accumulator 14 is level a, the frequency control unit 36 determines that the liquid level is higher than the threshold Th, and proceeds to step S23. On the other hand, when the liquid level of the accumulator 14 is level b or level c, the frequency control unit 36 determines that the liquid level is normal and ends the process of FIG.
  • step S23 the frequency control unit 36 of the control device 3 sets the frequency of the compressor 411 to a preset first specified value Sp1 or less.
  • the frequency control unit 36 controls the frequency of the compressor 411 based on the liquid level of the accumulator 14 detected by the liquid level determination unit 32. Specifically, the frequency control unit 36 sets the frequency of the compressor 411 to the first specified value Sp1 or less when the liquid level of the accumulator 14 is higher than the threshold value Th.
  • the compressor 411 when the compressor 411 is started, the drawing of the low-pressure refrigerant into the compressor 11 can be suppressed, so that the generation of liquid back from the accumulator 14 to the compressor 411 can be suppressed.
  • the frequency control unit 36 determines that the liquid level of the accumulator 14 is normal, the frequency control unit 36 controls the frequency of the compressor 411 by the control method during normal operation. That is, the frequency control unit 36 controls the frequency of the compressor 411 so that the target condensation temperature or the target discharge temperature can be reached.
  • the liquid level detecting device 15 is the accumulator 14 installed in the outdoor unit 100 when the heating of the air conditioner 1000 is started or when the heating is restored after the defrosting operation is completed. Detect liquid level.
  • the control device 3 sets the frequency of the compressor 411 installed in the outdoor unit 100 to be equal to or less than the preset first specified value Sp1.
  • the compressor 411 when the compressor 411 is started, the drawing of the low-pressure refrigerant into the compressor 11 can be suppressed, so that the occurrence of liquid back to the compressor 411 can be suppressed, and the rising characteristics of the air conditioner 1000 during heating can be suppressed. Can be improved. Further, the reliability of the compressor can be improved without complicating the structure of the accumulator.
  • the frequency of the compressor 11 is set to the first specified value Sp1 or less, the amount of change in the liquid level of the accumulator 14 is adjusted. Depending on the situation, the amount of increase in the frequency of the compressor 11 may be determined. In that case, the same effect as that of the modified example of the first embodiment can be obtained.
  • the control device 3 may have the configuration shown in FIG. 10 as in the second embodiment. In that case, the control device 3 performs the following processing according to the flowchart of FIG. 11 described above.
  • step S31 while the operation of the compressor 411 is stopped, the flow chart of FIG. 8 is processed to detect the liquid level of the accumulator 14.
  • step S32 the aperture control unit 37 of the control device 3 determines whether or not the liquid level of the accumulator 14 is greater than the threshold Th based on the liquid level detected in step S31. Specifically, when the liquid level of the accumulator 14 is level a, the aperture control unit 37 determines that the liquid level is higher than the threshold Th, and proceeds to step S33. On the other hand, when the liquid level of the accumulator 14 is level b or level c, the throttle control unit 37 determines that the liquid level is normal and ends the process of FIG.
  • step S33 the aperture control unit 37 of the control device 3 sets the opening degree of at least one of the aperture devices 120, 321A, and 321B to a preset second specified value Sp2 or more.
  • the throttle control unit 37 determines at least one of the throttle devices 120, 321A, and 321B based on the liquid level of the accumulator 14 detected by the liquid level determination unit 32. Control one opening. Specifically, when the liquid level of the accumulator 14 is higher than the threshold value Th, the throttle control unit 37 sets the opening degree of at least one of the throttle devices 120, 321A, and 321B as a second limit operation as a limited operation. Set to the specified value Sp2 or higher. As a result, when the compressor 411 is started, the liquid back from the accumulator 14 to the compressor 411 can be suppressed. As a result, it is possible to improve the rising characteristics of the air conditioner 1000 when the heating of the air conditioner 1000 is started or when the heating is restored after the defrosting operation is completed.
  • the throttle control unit 37 determines that the liquid level of the accumulator 14 is normal, the throttle control unit 37 controls the opening degrees of the throttle devices 120, 321A, and 321B by the control method during normal operation. That is, the throttle control unit 37 opens the throttle devices 120, 321A, and 321B so that the outlet supercooling degree SC of the outdoor heat exchanger 113 or the indoor heat exchangers 322A and 322B can reach the target supercooling degree. To control.
  • the liquid level detection device 15 is installed in the outdoor unit 1 when the heating of the air conditioner 1000 is started or when the heating is restored after the defrosting operation is completed.
  • the liquid level of the accumulator 14 is detected.
  • the control device 3 sets the opening degree of at least one of the throttle devices 120, 321A, and 321B to the second specified value Sp2 or more.
  • the opening degree of at least one of the diaphragm devices 120, 321A, and 321B is set to the second specified value Sp2 or more.
  • the amount of decrease in the opening degree of at least one of the drawing devices 120, 321A, and 321B may be determined according to the amount of change in the liquid level of the accumulator 14. In that case, the same effect as that of the modified example of the second embodiment can be obtained.
  • control device 3 is the configuration shown in FIG. 13 described above. Further, the control device 3 controls the opening / closing operation of the hot gas bypass valve 52 according to the flowchart of FIG. 14 described above.
  • the liquid level detection device 15 is installed in the outdoor unit 1 when the heating of the air conditioner 1000 is started or when the heating is restored after the defrosting operation is completed.
  • the liquid level of the accumulator 14 is detected.
  • the control device 3 sets the hot gas bypass valve 52 from the closed state to the open state as a limited operation.
  • the high-temperature hot gas flows into the accumulator 14, so that the liquid refrigerant in the accumulator 14 evaporates, and the refrigerant is led out to the refrigerant circuit.
  • the drawing of the low-pressure refrigerant into the compressor 11 can be suppressed, so that the occurrence of liquid back to the compressor 411 can be suppressed.
  • the rising characteristics of the air conditioner 1000 during heating can be improved.
  • the reliability of the compressor can be improved without complicating the structure of the accumulator.
  • control device 3 may be the configuration of FIG. 15 described above, as in the fourth embodiment.
  • control device 3 performs the process according to the flowchart of FIG. 16 described above. Since the processing corresponds to the combination of the sixth embodiment, the first modification of the sixth embodiment, and the second modification of the sixth embodiment, the description thereof will be omitted here.
  • the sixth embodiment As described above, in the third modification of the sixth embodiment, the sixth embodiment, the first modification of the sixth embodiment, and the second modification of the sixth embodiment are combined. , The same effect as that of the first modification of the sixth embodiment and the second modification of the sixth embodiment can be obtained.
  • the air conditioner 1000 is taken as an example of the refrigeration cycle apparatus, but the present invention is not limited to this case, and the embodiments 1 to 6 include a hot water supply device, a freezer, a refrigerator, and an automatic device. It can also be applied to other refrigeration cycle equipment such as vending machines.

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Abstract

冷凍サイクル装置は、圧縮機、第1の熱交換器、第1の絞り装置、第2の絞り装置、および、第2の熱交換器が冷媒配管により接続され、冷媒が流通する冷媒回路と、冷媒回路に設けられ、液冷媒を貯留するとともに、ガス冷媒を圧縮機に吸引させるアキュムレータと、アキュムレータに設けられ、アキュムレータに貯留された液冷媒の液面レベルを検知する液面検知装置と、液面検知装置が検知した液面レベルが閾値よりも大きい場合に、アキュムレータから圧縮機へ吸引されるガス冷媒の引き込み量を抑制する制限運転を行い、液面レベルが閾値未満の場合に通常運転を行う、制御装置とを備えている。

Description

冷凍サイクル装置
 本発明は、冷凍サイクル装置に関するものである。
 代表的な冷凍サイクル装置の1つとして、空気調和装置がある。空気調和装置には、冷房運転と暖房運転との運転状態の違い等によって生じる余剰冷媒を貯留するためのアキュムレータが設けられているものがある。
 例えば特許文献1に記載の空気調和装置においては、アキュムレータは、タンクと、導入管と、導出管とを有している。タンクは、余剰冷媒を貯留する。導入管は、タンク上部に接続されて、蒸発冷媒をタンク内に導く。導出管は、U字状に曲成された曲成部を有している。導出管は、ガス吸込口からガス冷媒を吸い込み、圧縮機に向けて導出する。また、導出管は、導出管の曲成部に開口されて、タンク底部に溜まった冷凍機油を圧縮機に戻すように案内する油戻し孔を有している。
 特許文献1に記載の空気調和装置においては、外気温度が非常に低い場合の暖房起動時、または、除霜完了後の復帰時には、アキュムレータのタンク内部に一時的に多くの液冷媒が貯留される。
 アキュムレータのタンクに多くの液冷媒が貯留されている状態のときには、油戻し孔から多量の液冷媒が圧縮機に吸引されてしまい、圧縮機への液バック量が増加して、圧縮機の信頼性上、好ましくない。なお、液バックとは、冷媒が液状のまま圧縮機に吸い込まれることである。
 また、アキュムレータのタンクに多くの液冷媒が貯留されている状態のときに、圧縮機を起動すると、圧縮機から冷媒回路内に油分が多く放出され、その結果、これらの油分が液冷媒とともにアキュムレータに再び滞留される。このとき、比重の関係から、アキュムレータのタンク下部側に液冷媒が溜まり、液冷媒の層の上部に冷凍機油の層ができて、いわゆる二層分離の状態となる。二層分離が発生した状態においては、流動差圧に応じて油戻し孔から液冷媒または冷凍機油が圧縮機に吸引されるが、特に低温時においては、冷凍機油の粘度が高くなることで、圧縮機への油戻し効率が低下する。
 そのため、特許文献1に記載の空気調和装置においては、アキュムレータのタンクの底部に、圧縮機から吐出されるホットガスの一部をバイパスして導入するバイパス回路を設けている。圧縮機からバイパス回路に導かれたホットガスは、タンクの底部に注入され、そこから、タンク内部に向かって吹き上げられる。こうして、タンク内の液冷媒の層および冷凍機油の層は、注入されたホットガスによって効率良く撹拌され、速やかに蒸発しガス化して、導出管を介して圧縮機に導かれる。
 このように、特許文献1に記載の空気調和装置においては、圧縮機から吐出されるホットガスの一部をバイパスして導入するバイパス回路を設けることで、二層分離が発生した状態においても、液冷媒と冷凍機油とを混合させ、圧縮機への油戻し効率を向上させている。これにより、圧縮機への液バックを抑制し、圧縮機の信頼性を向上させている。
特許第4295530号公報
 しかしながら、特許文献1に記載の空気調和装置のように、アキュムレータのタンクの底部にホットガスを直接バイパスして導入するためには、アキュムレータのタンクの構造が複雑になり、また、配管類の設置などが複雑になるという課題があった。
 本発明は、かかる課題を解決するためになされたものであり、アキュムレータの構造を複雑にすることなく、圧縮機の信頼性の向上を図る、冷凍サイクル装置を得ることを目的とする。
 本発明に係る冷凍サイクル装置は、圧縮機、第1の熱交換器、第1の絞り装置、第2の絞り装置、および、第2の熱交換器が冷媒配管により接続され、冷媒が流通する冷媒回路と、前記冷媒回路に設けられ、液冷媒を貯留するとともに、ガス冷媒を前記圧縮機に吸引させるアキュムレータと、前記アキュムレータに設けられ、前記アキュムレータに貯留された前記液冷媒の液面レベルを検知する液面検知装置と、前記液面検知装置が検知した前記液面レベルが閾値よりも大きい場合に、前記アキュムレータから前記圧縮機へ吸引される前記ガス冷媒の引き込み量を抑制する制限運転を行い、前記液面レベルが前記閾値未満の場合に通常運転を行う、制御装置とを備えている。
 本発明に係る冷凍サイクル装置によれば、アキュムレータの構造を複雑にすることなく、圧縮機の信頼性の向上を図ることができる。
実施の形態1に係る冷凍サイクル装置の構成を示す構成図である。 実施の形態1に係る空気調和装置の制御装置の構成を示すブロック図である。 図1の液面検知装置の構造の一例を示す平面図である。 図3の液面検知装置をアキュムレータに取り付ける際の形状について説明するための概略図である。 図3の液面検知装置がアキュムレータに取り付けられた状態を示す斜視図である。 図3の液面検知装置がアキュムレータに取り付けられた状態を模式的に示す断面図である。 アキュムレータの表面温度と温度センサの高さとの関係について説明するためのグラフを示す図である。 実施の形態1に係る空気調和装置における液面検知処理の流れの一例を示すフローチャートである。 実施の形態1に係る空気調和装置の周波数制御処理の流れを示すフローチャートである。 実施の形態2に係る空気調和装置の制御装置の構成を示すブロック図である。 実施の形態2に係る空気調和装置の絞り装置の開度の制御処理の流れを示すフローチャートである。 実施の形態3に係る冷凍サイクル装置の構成を示す構成図である。 実施の形態3に係る空気調和装置の制御装置の構成を示すブロック図である。 実施の形態3に係る空気調和装置のホットガスバイパス弁52の開閉制御処理の流れを示すフローチャートである。 実施の形態4に係る空気調和装置の制御装置の構成を示すブロック図である。 実施の形態4に係る空気調和装置の制御処理の流れを示すフローチャートである。 実施の形態5に係る冷凍サイクル装置の構成を示す構成図である。 実施の形態6に係る冷凍サイクル装置の構成を示す構成図である。
 以下、本発明に係る冷凍サイクル装置の実施の形態について図面を参照して説明する。本発明は、以下の実施の形態に限定されるものではなく、本発明の主旨を逸脱しない範囲で種々に変形することが可能である。また、本発明は、以下の実施の形態に示す構成のうち、組み合わせ可能な構成のあらゆる組み合わせを含むものである。また、各図において、同一の符号を付したものは、同一の又はこれに相当するものであり、これは明細書の全文において共通している。また、A、B等の添字で区別等している複数の同種の機器等について、特に区別したり、特定したりする必要がない場合には、添字を省略して記載する場合もある。なお、各図面では、各構成部材の相対的な寸法関係または形状等が実際のものとは異なる場合がある。
 実施の形態1.
 以下、実施の形態1に係る冷凍サイクル装置について説明する。図1は、実施の形態1に係る冷凍サイクル装置の構成を示す構成図である。図1では、冷凍サイクル装置として、空気調和装置1000を例示している。図1に示すように、空気調和装置1000は、室外機1と、2台の室内機2A、2Bと、制御装置3とを備えている。2台の室内機2A、2Bは、それぞれ互いに並列に接続されており、それぞれ同じ構成となっている。室外機1と室内機2A、2Bのそれぞれとが冷媒配管で接続されることにより、冷媒回路が形成される。なお、図1に示す例では、室外機1に対して2台の室内機2A、2Bが接続されているが、これに限られず、1台の室内機2または3台以上の室内機2が接続されていてもよい。また、複数の室外機1が接続されていてもよい。
 実施の形態1に係る空気調和装置1000は、液面検知装置15を有している。液面検知装置15は、空気調和装置1000の暖房起動時、または、除霜動作完了後の暖房復帰時に、室外機1内に設置されたアキュムレータ14に貯留されている冷媒の液面の位置を検知する。以下では、液面の位置が予め設定された閾値Thよりも高いことを「液面レベルが閾値Thより大きい」と呼ぶこととする。アキュムレータ14の液面レベルが閾値Thよりも大きいことは、アキュムレータ14以外の冷媒回路内の冷媒の量が少ないことを意味する。その場合、冷媒回路を流れる冷媒のガス流速が増大し、圧縮機11が低圧のガス冷媒を引き込み易くなる。その結果、アキュムレータ14から圧縮機11への液バックが発生する可能性がある。液バックが発生すると、圧縮機11の底部に液状の冷媒が溜まり、暖房時の立ち上がり特性が悪くなる。そのため、実施の形態1では、アキュムレータ14の液面レベルが閾値Thよりも大きい場合に、制御装置3が、アキュムレータから圧縮機11へ吸引される冷媒の引き込み量を抑制する制限運転を行う。具体的には、制御装置3は、室外機1内に設置された圧縮機11の周波数を、予め設定した第1の規定値以下にする。これにより、圧縮機11への液バックの発生を抑制でき、空気調和装置1000の暖房時の立ち上がり特性を改善することができる。以下、実施の形態1に係る空気調和装置1000について詳細に説明する。
 [空気調和装置1000の構成]
 (室外機1)
 室外機1は、室外に設置されている。室外機1は、圧縮機11、冷媒流路切替装置12、室外熱交換器13、アキュムレータ14、および、絞り装置20を備えている。
 圧縮機11は、低圧のガス冷媒を吸入し、吸入したガス冷媒を圧縮することで、高温高圧のガス冷媒を吐出する。圧縮機11は、例えば、周波数を変化させることにより、単位時間あたりの送出量である容量が制御されるインバータ圧縮機等である。圧縮機11の周波数は、制御装置3によって制御される。
 冷媒流路切替装置12は、例えば四方弁であり、冷媒の流れる方向を切り替えることにより、冷房運転および暖房運転の切り替えを行う。冷媒流路切替装置12は、冷房運転時に、図1の実線で示すように、圧縮機11の吐出側と室外熱交換器13とが接続されるように切り替わる。また、冷媒流路切替装置12は、暖房運転時に、図1の破線で示すように、圧縮機11の吐出側と室内機2A、2Bの室内熱交換器22A、22Bとが接続されるように切り替わる。冷媒流路切替装置12における流路の切替は、制御装置3によって制御される。
 室外熱交換器13は、図示しないファン等によって供給される室外空気と冷媒回路を流れる冷媒との間で熱交換を行う。室外熱交換器13は、第1の熱交換器を構成している。室外熱交換器13は、冷房運転の際には、冷媒の熱を室外空気に放熱して冷媒を凝縮させる凝縮器として機能する。また、室外熱交換器13は、暖房運転の際には、冷媒を蒸発させ、その際の気化熱により室外空気を冷却する蒸発器として機能する。
 アキュムレータ14は、圧縮機11の吸入側である低圧側に設けられている。アキュムレータ14は、密閉容器141と、密閉容器141内に冷媒を導入する導入管142と、内部のガス冷媒を導出させるU字型の導出管143とを備えている。
 アキュムレータ14は、冷房運転と暖房運転との運転状態の違いによって生じる余剰冷媒または過渡的な運転の変化によって生じる余剰冷媒が導入管142から密閉容器141内に導入される。アキュムレータ14の密閉容器141内では、導入された余剰冷媒がガス冷媒と液冷媒とに分離される。こうして分離されたガス冷媒は、アキュムレータ14から、導出管143を介して、圧縮機11に吸引される。一方、分離された液冷媒は、アキュムレータ14に貯留される。分離された液冷媒は、油戻し孔143aから少量ずつ圧縮機11に吸い込まれるか、あるいは、時間の経過とともに蒸発してガス化し、圧縮機11に吸引される。
 絞り装置20は、開度が可変で、冷媒の流量を調整する。絞り装置20は、室外熱交換器13と室内熱交換器22Aおよび22Bとの間に接続されている。絞り装置20は、例えば、電子式膨張弁等の開度の制御が可能な弁で構成される。絞り装置20の開度は、制御装置3によって制御される。絞り装置20は、第1の絞り装置を構成している。
 また、室外機1は、冷媒温度センサ18および外気温度センサ19を備えている。冷媒温度センサ18は、アキュムレータ14の冷媒入口側に設けられ、アキュムレータ14に流入する冷媒の温度を検知する。外気温度センサ19は、外気の温度を検知する。
 (室内機2A)
 室内機2Aは、室内に設置されている。室内機2Aは、絞り装置21Aおよび室内熱交換器22Aを備えている。
 絞り装置21Aは、開度が可変で、冷媒の流量を調整する。絞り装置21Aは、室内熱交換器22Aと絞り装置20との間に接続されている。絞り装置21Aは、例えば、電子式膨張弁等の開度の制御が可能な弁で構成される。絞り装置21Aの開度は、制御装置3によって制御される。
 室内熱交換器22Aは、図示しないファン等によって供給される空気と冷媒回路を流れる冷媒との間で熱交換を行う。これにより、室内空間に供給される暖房用空気または冷房用空気が生成される。室内熱交換器22Aは、冷房運転の際に蒸発器として機能し、空調対象空間の空気を冷却して冷房を行う。また、室内熱交換器22Aは、暖房運転の際に凝縮器として機能し、空調対象空間の空気を加熱して暖房を行う。
 (室内機2B)
 室内機2Bは、室内に設置されている。室内機2Bは、絞り装置21Bおよび室内熱交換器22Bを備えている。
 絞り装置21Bは、開度が可変で、冷媒の流量を調整する。絞り装置21Bは、室内熱交換器22Bと絞り装置20との間に接続されている。絞り装置21Bは、例えば、電子式膨張弁等の開度の制御が可能な弁で構成される。絞り装置21Bの開度は、制御装置3によって制御される。
 室内熱交換器22Bは、図示しないファン等によって供給される空気と冷媒回路を流れる冷媒との間で熱交換を行う。これにより、室内空間に供給される暖房用空気または冷房用空気が生成される。室内熱交換器22Bは、冷房運転の際に蒸発器として機能し、空調対象空間の空気を冷却して冷房を行う。また、室内熱交換器22Bは、暖房運転の際に凝縮器として機能し、空調対象空間の空気を加熱して暖房を行う。
 絞り装置21A、21Bは、第2の絞り装置を構成している。また、室内熱交換器22A、22Bは、第2の熱交換器を構成している。
 また、アキュムレータ14、圧縮機11、室外熱交換器13、絞り装置20、絞り装置21A、21B、および、室内熱交換器22A、22Bは、冷媒配管により接続されて、冷媒が流通する冷媒回路を構成している。
 (制御装置3)
 制御装置3は、室外機1および室内機2A、2Bの動作全般の制御を行う。また、制御装置3は、アキュムレータ14内の冷媒の液面の検知結果に基づき、圧縮機11の周波数を制御する。制御装置3は、マイクロコンピュータなどの演算装置を有し、メモリに記憶されたプログラム等のソフトウェアを実行することにより、各種機能を実現する。もしくは、制御装置3は、各種機能を実現する回路デバイスなどの専用のハードウェア等で構成される。なお、図1においては、制御装置3は、室外機1および室内機2A、2Bの外部に設けられているが、これに限らず、室外機1および室内機2A、2Bのいずれかの内部に設けられてもよい。
 実施の形態1では、アキュムレータ14には、上述したように、アキュムレータ14に貯留された冷媒の液面の位置を検知するための液面検知装置15が取り付けられている。液面検知装置15は、ヒータ16および複数の温度センサ17a~17cを備えている。なお、この例では、3つの温度センサ17a~17cが設けられている。しかしながら、温度センサの個数はこれに限らない。すなわち、液面検知装置15は、アキュムレータ14の密閉容器141の液面の位置を2段階以上で検知できればよいため、温度センサは、2つ以上であれば、任意の個数でよい。
 ヒータ16は、制御装置3の制御に基づき、アキュムレータ14の表面を高さ方向に対して均一に加熱する。以下では、高さ方向をZ方向と呼ぶ。複数の温度センサ17a~17cは、それぞれがアキュムレータ14に対して異なる高さに配置され、配置された高さにおけるアキュムレータ14の表面温度を検知する。温度センサ17aは、アキュムレータ14における下部の表面温度Taを検知する。温度センサ17bは、アキュムレータ14における中部の表面温度Tbを検知する。温度センサ17cは、アキュムレータ14における上部の表面温度Tcを検知する。
 制御装置3は、液面検知装置15の温度センサ17a~17c、冷媒温度センサ18および外気温度センサ19等によって検知された温度に基づき、液面検知装置15による液面検知動作を制御する。また、制御装置3は、液面検知結果に基づき、アキュムレータ14の液面レベルを決定する。さらに、制御装置3は、アキュムレータ14の液面レベルに基づいて、圧縮機11の周波数を制御する。
 図2は、実施の形態1に係る空気調和装置1000の制御装置3の構成を示すブロック図である。図2に示すように、制御装置3は、温度差演算部31、液面判定部32、出力部33、ヒータ制御部34、記憶部35、および、周波数制御部36を備えている。
 温度差演算部31は、温度センサ17cで検知されたアキュムレータ14の表面温度Tcから温度センサ17aで検知されたアキュムレータ14の表面温度Taを減算した温度差ΔThighを演算する。また、温度差演算部31は、温度センサ17bで検知されたアキュムレータ14の表面温度Tbから温度センサ17aで検知されたアキュムレータ14の表面温度Taを減算した温度差ΔTmiddleを演算する。
 液面判定部32は、記憶部35に記憶された設定値T1を読み出し、温度差演算部31で演算された温度差ΔThighおよび温度差ΔTmiddleと設定値T1とを比較する。そして、液面判定部32は、比較結果に基づき、アキュムレータ14内の液冷媒の液面の位置を判定する。
 出力部33は、液面判定部32による判定結果に基づき、アキュムレータ14の液面レベルに関する情報を出力する。出力部33として、例えば、ディスプレイ、LED(Light Emitting Diode)またはスピーカ等が用いられる。出力部33がディスプレイである場合には、液面レベルに関する情報が文字または図形等で表示される。出力部33がLEDである場合には、液面レベルに関する情報が点灯、点滅または消灯等で表示される。出力部33がスピーカである場合には、液面レベルに関する情報が音声で報知される。
 ヒータ制御部34は、温度センサ17a~17c、冷媒温度センサ18および外気温度センサ19によって検知された各種温度に基づき、ヒータ16のON/OFFを制御する。ヒータ制御部34は、ヒータ16のON/OFFを制御するための制御信号をヒータ16に供給する。
 記憶部35は、制御装置3の各部で処理を行う際に用いられる各種情報を記憶する。記憶部35には、液面判定部32で用いられる設定値T1が予め記憶されている。また、記憶部35には、ヒータ制御部34で用いられる設定温度T2、T3およびT4が予め記憶されている。
 周波数制御部36は、液面判定部32による判定結果に基づき、記憶部35に記憶された周波数情報を参照して、圧縮機11の周波数を決定する。周波数制御部36は、圧縮機11の周波数を制御するための周波数制御信号を圧縮機11に供給する。
 [液面検知装置15の構造]
 液面検知装置15の構造について説明する。図3は、図1の液面検知装置15の構造の一例を示す平面図である。図3に示すように、液面検知装置15は、ベルト部151、断熱材152、ヒータ16および温度センサ17a~17cを有している。
 ベルト部151は、長尺状のアルミテープ等の金属部材で形成されている。ベルト部151は、取り付けるアキュムレータ14の形状および大きさに応じた長さを有し、アキュムレータ14の高さ方向、すなわち、Z方向に沿って巻き付けられる。
 断熱材152は、ベルト部151の表面に設けられている。断熱材152は、ベルト部151の長手方向に延びるように形成されている。ヒータ16は、ベルト部151の表面に設けられている。ヒータ16は、例えば曲げ可能なベルトヒータであり、断熱材152の幅方向の両端に沿うように設けられている。
 ヒータ16の長さは、ベルト部151の長手方向の全長よりも短くてよく、アキュムレータ14の大きさに応じて決定される。例えば、ヒータ16の長さは、液面検知装置15をアキュムレータ14に取り付けた際に、アキュムレータ14の高さ方向、すなわち、Z方向の全長と同程度の長さとすると好ましい。なお、ヒータ16は、複数である場合に限られない。例えば、アキュムレータ14を十分に加熱することができれば、ヒータ16が1つであってもよい。
 温度センサ17a~17cは、断熱材152上に設けられている。すなわち、液面検知装置15に複数のヒータ16が設けられている場合、温度センサ17a~17cは、複数のヒータ16に挟まれるようにして設けられている。温度センサ17a~17cは、アキュムレータ14の高さ方向、すなわち、Z方向の異なる位置に並んで配置されている。温度センサ17a~17cのそれぞれの配置位置は、液面検知装置15をアキュムレータ14に取り付けた際に、アキュムレータ14の表面温度を検知する高さに応じて決定される。
 このように、断熱材152の長手方向の両端であり、アキュムレータ14の高さ方向、すなわち、Z方向にヒータ16を設けるのは、ヒータ16によってアキュムレータ14を加熱した際に、アキュムレータ14の高さに対して均等に加熱するためである。また、断熱材152上に温度センサ17a~17cを設けるのは、温度センサ17a~17cによってアキュムレータ14の表面温度を検知する際に、ヒータ16の熱および外部からの熱等が温度センサ17a~17cに伝わるのを防ぐためである。さらに、複数のヒータ16に挟まれるように温度センサ17a~17cを設けるのは、アキュムレータ14の表面温度を精度よく検知するためである。
 図4は、図3の液面検知装置15をアキュムレータ14に取り付ける際の形状について説明するための概略図である。図3に示す液面検知装置15において、ベルト部151およびヒータ16が折り曲げ可能とされていることにより、液面検知装置15は、図4に示すように、アキュムレータ14の形状に応じて折り曲げることができる。
[液面検知装置15の取付]
 図5は、図3の液面検知装置15がアキュムレータ14に取り付けられた状態を示す斜視図である。図5に示すように、液面検知装置15は、ベルト部151の長手方向がZ方向となるように、アキュムレータ14に巻き付けるようにして取り付けられる。なお、図5において、アキュムレータ14の幅方向をY方向と呼び、アキュムレータ14の奥行方向をX方向と呼ぶ。
 このとき、ヒータ16および温度センサ17a~17cが設けられたベルト部151の上面が内周面となるように、ベルト部151が折り曲げられる。そして、ヒータ16および温度センサ17a~17cがアキュムレータ14の表面に接触するようにして、液面検知装置15が取り付けられる。
 図6は、図3の液面検知装置15がアキュムレータ14に取り付けられた状態を模式的に示す断面図である。図6に示すように、液面検知装置15は、温度センサ17a~17cが予め決定された高さに位置するように、アキュムレータ14に取り付けられる。なお、図6において、Z方向およびY方向は、それぞれ、図5のZ方向およびY方向に対応している。
 なお、図6に示す例において、アキュムレータ14は、密閉容器141と、密閉容器141に冷媒を導入する導入管142と、内部のガス冷媒を圧縮機11に供給するU字型の導出管143とを備えている。導出管143には、液冷媒を流入させる油戻し孔143aと、ガス冷媒を吸い込むガス吸込口143bが形成されている。
 アキュムレータ14内では、導入管142から密閉容器141内に導入された余剰冷媒がガス冷媒と液冷媒とに分離される。分離されたガス冷媒は、アキュムレータ14から、ガス吸込口143bおよび導出管143を介して、圧縮機11に吸引される。一方、分離された液冷媒は、アキュムレータ14に貯留される。分離された液冷媒は、油戻し孔143aから少量ずつ圧縮機11に吸い込まれるか、あるいは、時間の経過とともに蒸発してガス化し、ガス吸込口143bに吸い込まれ、圧縮機11に吸引される。
 特に、温度センサ17aは、アキュムレータ14の下部の表面温度を検知できる位置とする。具体的には、最下部に設けられた温度センサ17aは、アキュムレータ14の導出管143の油戻し孔143aよりも下側に位置するようにする。これは、温度センサ17aが、液冷媒が必ず存在する位置におけるアキュムレータ14の表面温度を検知できるようにするためである。
 また、温度センサ17cは、アキュムレータ14の上部の表面温度を検知できる位置とする。具体的には、最上部に設けられた温度センサ17cは、アキュムレータ14の導出管143のガス吸込口143bよりも下側に位置するようにする。これは、液面検知の際に、液冷媒の液面140がガス吸込口143bの上側に到達してしまうのを防ぐためである。
 温度センサ17bは、温度センサ17aと温度センサ17cとの間で任意の高さの位置とすることができる。具体的には、温度センサ17bは、液面140を検知したい位置になるようにすると好ましい。
 上記のように温度センサ17a~17cの位置が決定された場合において、以下の説明では、アキュムレータ14の上面から温度センサ17cまでの領域を領域Aと称する。また、温度センサ17cから温度センサ17bまでの領域を領域Bと称し、温度センサ17bから温度センサ17aまでの領域を領域Cと称する。なお、温度センサ17aから底面までの領域は、液冷媒が必ず存在する領域である。これは、温度センサ17aが油戻し孔143aよりも下側に位置し、油戻し孔143aよりも下側には、貯留された液冷媒が導出管143に吸い込まれずに残留するからである。実施の形態1では、領域Aと領域Bとの境界を閾値Thとする。すなわち、温度センサ17cの高さ方向の位置、すなわちZ方向における設置位置が、閾値Thとなる。
 [液面検知処理]
 本実施の形態1による、アキュムレータ14内の液冷媒における液面140の検知方法について説明する。図7は、アキュムレータ14の表面温度と温度センサ17a~17cの高さとの関係について説明するためのグラフを示す図である。
 図7は、図6に示すように、アキュムレータ14内の液冷媒の液面140が領域Bに存在する場合の、各温度センサ17a~17cの位置の表面温度を示す。
 図7に示すように、領域Bに存在する液冷媒の液面140よりも上側に位置する温度センサ17cと、液冷媒の液面140よりも下側に位置する温度センサ17aおよび17bとでは、検知されたアキュムレータ14の表面温度が相違する。具体的には、温度センサ17cで検知された表面温度Tcは、温度センサ17aおよび17bで検知されたそれぞれの表面温度TaおよびTbよりも高い。これは、液冷媒による熱伝導率と気体による熱伝導率とが相違することにより、加熱後のアキュムレータ14の表面温度に違いが生じるためである。
 そこで、本実施の形態1では、制御装置3は、液面検知装置15の温度センサ17a~17cでそれぞれ検知される加熱後のアキュムレータ14の表面温度Ta~Tcに基づき、アキュムレータ14内の液面140を検知する。
 本実施の形態1において、温度センサ17aは、液冷媒が必ず存在する位置に設けられている。したがって、温度センサ17aは、液冷媒が常に存在している液体領域でのアキュムレータ14の表面温度を検知しているので、このとき検知される温度を基準温度とすることができる。
 上述したように、温度センサ17b、17cが液冷媒の液面140よりも下側に位置し、液体領域でのアキュムレータ14の表面温度を検知した場合、温度センサ17b、17cで検知された表面温度は、温度センサ17aで検知された表面温度と略同等となる。一方、温度センサ17b、17cが液冷媒の液面140よりも上側に位置し、ガス領域でのアキュムレータ14の表面温度を検知した場合、温度センサ17b、17cで検知された表面温度は、温度センサ17aで検知された表面温度よりも高くなる。
 すなわち、温度センサ17bおよび17cで検知された表面温度と、温度センサ17aで検知された表面温度との温度差をそれぞれ演算し、予め設定された設定値T1と比較することにより、液面140が領域A~Cのどの領域に存在するかを判定することができる。具体的には、温度センサ17bで検知された表面温度と、温度センサ17aで検知された表面温度との温度差が、設定値T1以上の場合に、液面140の位置は、温度センサ17bよりも下側の領域に存在すると判定する。同様に、温度センサ17cで検知された表面温度と、温度センサ17aで検知された表面温度との温度差が、設定値T1以上の場合に、液面140の位置は、温度センサ17cよりも下側の領域に存在すると判定する。
 なお、液体領域でのアキュムレータ14の表面温度と、ガス領域でのアキュムレータ14の表面温度との温度差は、加熱するヒータ16の加熱容量等によって異なる。そのため、閾値としての設定値の値は、ヒータ16の加熱容量等に応じて予め決定される。
 液面検知処理は、ヒータ16がONすることによってアキュムレータ14が加熱された後に行われるが、ヒータ16は、空気調和装置1000の安全性を考慮してONとされる。
 本実施の形態1において、ヒータ制御部34は、温度センサ17a~17cで検知されたアキュムレータ14のそれぞれの表面温度Ta~Tcが設定温度T2以下である場合に、ヒータ16をONとするように制御する。設定温度T2は、空気調和装置1000が動作を保証する外気温度またはそれよりも少し高い温度であり、予め決定される。これは、外気温度が空気調和装置1000の動作保証外であるときに液面検知処理が行われないようにするためである。
 また、ヒータ制御部34は、温度センサ17aで検知された表面温度と、冷媒温度センサ18で検知されたアキュムレータ14の入口側の冷媒温度との温度差が設定温度T3以下である場合に、ヒータ16をONとするように制御する。設定温度T3は、アキュムレータ14内に貯留された液冷媒が蒸発しないようにするために設定される。これは、ヒータ16によってアキュムレータ14を加熱した際に、アキュムレータ14内の液冷媒が蒸発してガス冷媒とならないようにするためである。
 さらに、ヒータ制御部34は、外気温度センサ19で検知された外気温度が予め設定された設定温度T4以下である場合に、ヒータ16をONとするように制御してもよい。また、ヒータ16のONおよびOFFの制御は、このように安全性を考慮する場合に限られず、例えば設定時間毎にONおよびOFFが繰り返されるようにしてもよい。
 図8は、実施の形態1に係る空気調和装置1000における液面検知処理の流れの一例を示すフローチャートである。
 ステップS1において、ヒータ制御部34は、ヒータ16をONとするように制御する。これにより、アキュムレータ14が加熱される。
 ステップS2において、ヒータ16がONとされてから設定時間経過後に、温度センサ17a~17cは、アキュムレータ14の表面温度Ta~Tcをそれぞれ検知する。
 ステップS3において、温度差演算部31は、温度センサ17a~17cのそれぞれで検知された表面温度Ta~Tcに基づき、温度差ΔTmiddleおよび温度差ΔThighを演算する。温度センサ17bで検知される表面温度Tbと温度センサ17aで検知される基準温度としての表面温度Taとの温度差ΔTmiddleは、式(1)に基づき算出される。また、温度センサ17cで検知される表面温度Tcと温度センサ17aで検知される表面温度Taとの温度差ΔThighは、式(2)に基づき算出される。
  温度差ΔTmiddle=Tb-Ta  ・・・(1)
  温度差ΔThigh  =Tc-Ta  ・・・(2)
 次に、液面判定部32は、記憶部35から温度差ΔTmiddleおよび温度差ΔThighに対する設定値T1を読み出す。そして、液面判定部32は、ステップS3で演算された温度差ΔTmiddleおよび温度差ΔThighのそれぞれと、記憶部35から読み出した設定値T1とを比較する。
 ステップS4において、液面判定部32は、温度差ΔTmiddleが設定値T1以上であり、かつ、温度差ΔThighが設定値T1以上であるか否かを判定する。このときの判定条件は、温度センサ17bおよび温度センサ17cの位置が、液冷媒の存在しないガス領域であることを示す。
 ステップS4でYesの場合、液面判定部32は、ステップS5において、領域Aおよび領域Bがガス領域であり、液面140が領域Cに存在していると判定する。一方、ステップS4でNoの場合には、処理がステップS6に移行する。
 ステップS6において、液面判定部32は、温度差ΔThighが設定値T1以上であり、かつ、温度差ΔTmiddleが設定値T1未満であるか否かを判定する。このときの判定条件は、温度センサ17bの位置がガス領域であり、温度センサ17cの位置が、液冷媒が存在する液体領域であることを示す。
 ステップS6でYesの場合、液面判定部32は、ステップS7において、領域Aがガス領域であり、液冷媒の液面140が領域Bに存在していると判定する。一方、ステップS6でNoの場合には、処理がステップS8に移行する。
 ステップS8において、液面判定部32は、温度差ΔThighが設定値T1未満であり、かつ、温度差ΔTmiddleが設定値T1未満であるか否かを判定する。このときの判定条件は、温度センサ17bおよび温度センサ17cの位置が液体領域であることを示す。
 ステップS8でYesの場合、液面判定部32は、ステップS9において、液冷媒の液面140が領域Aに存在していると判定する。一方、ステップS8でNoの場合、液面判定部32は、ステップS10において、液冷媒の液面140がどの領域に存在するか不明であると判定する。
 ステップS11において、液面判定部32は、ステップS5、S7、S9またはS10において判定された結果を出力する。液面判定部32は、ステップS5の判定結果に基づいて、液冷媒の液面140が領域Cに存在している場合に、液面レベルがレベルcであるという結果を出力する。液面判定部32は、ステップS7の判定結果に基づいて、液冷媒の液面140が領域Bに存在している場合に、液面レベルがレベルbであるという結果を出力する。液面判定部32は、ステップS9の判定結果に基づいて、液冷媒の液面140が領域Aに存在している場合に、液面レベルがレベルaであるという結果を出力する。また、ステップS10で、液冷媒の液面140がどの領域に存在するか不明であると判定された場合には、液面判定部32は、液面レベルは不明という結果を出力する。
 上述したように、実施の形態1では、液面検知装置15を用いて液面検知を行う液面検知方法について説明した。しかしながら、これは一例であって、これに限定されない。他の液面検知方法としては、例えば、制御装置3による以下の方法がある。
 アキュムレータ14の入口側と出口側とに、サーミスタ等の温度検出装置を設置しておき、制御装置3が、アキュムレータ14の入口側と出口側の冷媒温度の温度差が予め設定された設定値T5より大きい場合、液面レベルが閾値Thよりも大きいと判定する。なお、アキュムレータ14の入口側の温度検出装置として、冷媒温度センサ18を用いるようにしてもよい。
 あるいは、圧縮機11の高圧側に圧力センサとサーミスタとを設置しておき、制御装置3が、検出された圧力と温度とから吐出過熱度を算出し、吐出過熱度に基づいて、液面レベルが閾値Thよりも大きいか正常かを判定するようにしてもよい。なお、過熱度とは、ある圧力における過熱蒸気温度と飽和温度との温度差である。従って、圧縮機11が吸引するガス冷媒の量が少ないと、過熱度が上昇する。逆に、圧縮機11が吸引するガス冷媒の量が多いと、過熱度は下降する。そのため、過熱度が予め設定された設定値T6よりも小さいときに、液面レベルが閾値Thよりも大きいと判定する。
 このように、液面検知装置15が設けられていない場合においても、アキュムレータ14の液面レベルを検知することができる。なお、液面検知装置15を用いる場合のメリットは、液面レベルの検出精度が高いことである。一方、液面検知装置15を用いない場合のメリットは、コストが安いことである。
 このように、実施の形態1に係る空気調和装置1000は、液面検知装置15を有している。液面検知装置15は、空気調和装置1000の暖房起動時、または、除霜動作完了後の暖房復帰時に、室外機1内に設置されたアキュムレータ14の液面レベルを検出する。アキュムレータ14の液面レベルが予め設定された閾値Thよりも大きい場合に、制御装置3は、室外機1内に設置された圧縮機11の周波数を予め設定された第1の規定値Sp1以下にする。これにより、アキュムレータ14から圧縮機11への液バックの発生を抑制でき、空気調和装置1000の立ち上がり特性を改善することができる。以下、制御装置3の動作について説明する。
 [圧縮機11の周波数の制御処理]
 図9は、実施の形態1に係る空気調和装置1000の周波数制御処理の流れを示すフローチャートである。
 ステップS21において、圧縮機11の運転が停止している状態で、図8のフローチャートの処理を行って、アキュムレータ14の液面レベルを検知する。
 ステップS22において、制御装置3の周波数制御部36は、ステップS21で検知された液面レベルに基づいて、アキュムレータ14の液面レベルが閾値Thよりも大きいか否かを判定する。具体的には、周波数制御部36は、アキュムレータ14の液面レベルがレベルaの場合に、液面レベルが閾値Thよりも大きいと判定して、ステップS23に進む。一方、周波数制御部36は、アキュムレータ14の液面レベルがレベルbまたはレベルcの場合に、液面レベルが正常と判定して、図9の処理を終了する。
 ステップS23において、制御装置3の周波数制御部36は、圧縮機11の周波数を、予め設定された第1の規定値Sp1以下に設定する。
 このように、実施の形態1では、液面判定部32が検知したアキュムレータ14の液面レベルに基づいて、周波数制御部36が、圧縮機11の周波数を制御する。具体的には、周波数制御部36は、アキュムレータ14の液面レベルが閾値Thよりも大きい場合には、圧縮機11の周波数を第1の規定値Sp1以下に設定する。これにより、圧縮機11を起動した際に、アキュムレータ14からの圧縮機11への液バックの発生を抑制できる。その結果、空気調和装置1000の暖房起動時、または、除霜動作完了後の暖房復帰時の空気調和装置1000の立ち上がり特性を向上させることができる。
 一方、周波数制御部36は、アキュムレータ14の液面レベルが正常であると判定した場合には、圧縮機11の周波数を、通常運転時の制御方法により制御する。すなわち、周波数制御部36は、目標凝縮温度あるいは目標吐出温度が得られるように、圧縮機11の周波数を制御する。
 以上のように、実施の形態1では、液面検知装置15が、空気調和装置1000の暖房起動時、または、除霜動作完了後の暖房復帰時に、室外機1内に設置されたアキュムレータ14の液面レベルを検出する。アキュムレータ14の液面レベルが閾値Thよりも大きい場合に、制御装置3は、室外機1内に設置された圧縮機11の周波数を予め設定された第1の規定値Sp1以下にする。これにより、冷媒回路を流れる冷媒のガス流速の増大が抑えられ、圧縮機11への低圧の冷媒の引き込みが抑制できる。その結果、アキュムレータ14から圧縮機11への液バックの発生を抑制でき、空気調和装置1000の暖房時の立ち上がり特性を改善することができる。また、アキュムレータの構造を複雑にすることなく、圧縮機の信頼性の向上を図ることができる。
 (実施の形態1の変形例)
 実施の形態1の変形例においては、周波数制御部36が、図9のステップS23で、圧縮機11の周波数を第1の規定値Sp1以下に設定した後に、アキュムレータ14の液面レベルの変化量に応じて、圧縮機11の周波数の増加量を決定する。
 具体的には、図8の液面検知処理を2回以上行う。周波数制御部36は、前回の液面レベルと今回の液面レベルとの差異を演算する。当該差異が、アキュムレータ14の液面レベルの変化量となる。記憶部35には、液面レベルの変化量ごとに、圧縮機11の周波数の増加量を予め定めたテーブルが記憶されている。周波数制御部36は、当該テーブルを参照して、アキュムレータ14の液面レベルの変化量に基づいて、圧縮機11の周波数の増加量を決定する。これにより、圧縮機11の周波数を、液面レベルの変化量に応じて、徐々に増加させることができる。
 なお、上記の実施の形態1では、液面検知装置15が3個の温度センサ17を有して、液面レベルを3つのレベルに分類していた。しかしながら、実施の形態1の変形例においては、液面検知装置15が、4個以上の温度センサ17を有していてもよい。その場合には、液面レベルの変化量を、さらに細かく検知することができる。
 以上のように、実施の形態1の変形例においては、周波数制御部36は、アキュムレータ14の液面レベルの変化量に応じて、圧縮機11の周波数の増加量を決定する。これにより、圧縮機11への低圧の冷媒の引き込みを抑制しつつ、圧縮機11の周波数を増加させることができるので、実施の形態1よりも、さらに、空気調和装置1000の立ち上がり特性を向上させることができる。また、アキュムレータの構造を複雑にすることなく、圧縮機の信頼性の向上を図ることができる。
 実施の形態2.
 図10は、実施の形態2に係る空気調和装置1000の制御装置3の構成を示すブロック図である。図10に示すように、制御装置3は、温度差演算部31、液面判定部32、出力部33、ヒータ制御部34、記憶部35、および、絞り制御部37を備えている。
 上記の実施の形態1との差異は、図10に示すように、制御装置3において、図2に示した周波数制御部36の代わりに、絞り制御部37を備えている点である。なお、制御装置3の他の構成および動作については、実施の形態1と同じであるため、ここでは、その説明を省略する。
 また、実施の形態2においても、冷凍サイクル装置として、空気調和装置1000を例に挙げて説明する。空気調和装置1000の全体の構成は、図1と同じであるため、ここでは、その説明を省略する。
 絞り制御部37は、液面判定部32による判定結果に基づき、記憶部35に記憶された開度情報を参照して、絞り装置20、21A、21Bのうちの少なくとも1つの開度を決定する。絞り制御部37は、絞り装置20、21A、21Bのうちの少なくとも1つの開度を制御するための開度制御信号を、絞り装置20、21A、21Bのうちの少なくとも1つに供給する。
 [絞り装置20、21A、21Bの開度の制御処理]
 図11は、実施の形態2に係る空気調和装置1000の絞り装置20、21A、21Bの開度の制御処理の流れを示すフローチャートである。
 ステップS31において、圧縮機11の運転が停止している状態で、図8のフローチャートの処理を行って、アキュムレータ14の液面レベルを検知する。
 ステップS32において、制御装置3の絞り制御部37は、ステップS31で検知された液面レベルに基づいて、アキュムレータ14の液面レベルが閾値Thよりも大きいか否かを判定する。具体的には、絞り制御部37は、アキュムレータ14の液面レベルがレベルaの場合に、液面レベルが閾値Thよりも大きいと判定して、ステップS33に進む。一方、絞り制御部37は、アキュムレータ14の液面レベルがレベルbまたはレベルcの場合に、液面レベルが正常と判定して、図11の処理を終了する。
 ステップS33において、制御装置3の絞り制御部37は、絞り装置20、21A、21Bのうちの少なくとも1つの開度を、予め設定された第2の規定値Sp2以上に設定する。
 このように、実施の形態2では、液面判定部32が検知したアキュムレータ14の液面レベルに基づいて、絞り制御部37が、絞り装置20、21A、21Bのうちの少なくとも1つの開度を制御する。具体的には、絞り制御部37は、アキュムレータ14の液面レベルが閾値Thよりも大きい場合には、絞り装置20、21A、21Bのうちの少なくとも1つの開度を第2の規定値Sp2以上に設定する。これにより、圧縮機11を起動した際に、アキュムレータ14からの圧縮機11への液バックの発生を抑制できる。その結果、空気調和装置1000の暖房起動時、または、除霜動作完了後の暖房復帰時の空気調和装置1000の立ち上がり特性を向上させることができる。
 一方、絞り制御部37は、アキュムレータ14の液面レベルが正常であると判定した場合には、絞り装置20、21A、21Bの開度を、通常運転時の制御方法により制御する。すなわち、絞り制御部37は、室外熱交換器13、または、室内熱交換器22A、22Bの出口過冷却度SCが目標過冷却度に到達できるように、絞り装置20、21A、21Bの開度を制御する。
 以上のように、実施の形態2では、液面検知装置15が、空気調和装置1000の暖房起動時、または、除霜動作完了後の暖房復帰時に、室外機1内に設置されたアキュムレータ14の液面レベルを検出する。アキュムレータ14の液面レベルが閾値Thよりも大きい場合に、制御装置3は、制限運転として、絞り装置20、21A、21Bのうちの少なくとも1つの開度を第2の規定値Sp2以上に設定する。これにより、圧縮機11への低圧の冷媒の引き込みが抑制できるので、空気調和装置1000の暖房時の立ち上がり特性を改善することができる。また、実施の形態2においても、実施の形態1と同様に、冷媒回路を流れる冷媒のガス流速が抑えられるので、液バックの発生も抑制できる。また、アキュムレータの構造を複雑にすることなく、圧縮機の信頼性の向上を図ることができる。
 (実施の形態2の変形例)
 実施の形態2の変形例においては、絞り制御部37が、図11のステップS33で、絞り装置20、21A、21Bのうちの少なくとも1つの開度を第2規定値以上に設定した後に、アキュムレータ14の液面レベルの変化量に応じて、絞り装置20、21A、21Bのうちの少なくとも1つの開度の減少量を決定する。
 具体的には、図8の液面検知処理を2回以上行う。絞り制御部37は、前回の液面レベルと今回の液面レベルとの差異を演算する。当該差異が、アキュムレータ14の液面レベルの変化量となる。記憶部35には、液面レベルの変化量ごとに、絞り装置20、21A、21Bの開度の減少量を予め定めたテーブルが記憶されている。絞り制御部37は、当該テーブルを参照して、アキュムレータ14の液面レベルの変化量に基づいて、絞り装置20、21A、21Bのうちの少なくとも1つの開度の減少量を決定する。これにより、絞り装置20、21A、21Bのうちの少なくとも1つの開度を、液面レベルの変化量に応じて、徐々に減少させることができる。
 なお、実施の形態2では、液面検知装置15が3個の温度センサ17を有して、液面レベルを3つのレベルに分類していた。しかしながら、実施の形態2の変形例においては、液面検知装置15が4個以上の温度センサ17を有していてもよい。その場合には、液面レベルの変化量を、さらに細かく検知することができる。
 以上のように、実施の形態2の変形例においては、絞り制御部37は、アキュムレータ14の液面レベルの変化量に応じて、絞り装置20、21A、21Bのうちの少なくとも1つの開度の減少量を決定する。これにより、圧縮機11への低圧の冷媒の引き込みを抑制しつつ、絞り装置の開度を徐々に減少できるので、凝縮器として機能する室内熱交換器22A、22Bにおける冷媒の凝縮を促進できる。その結果、実施の形態2よりも、さらに、空気調和装置1000の立ち上がり特性を向上させることができる。
 実施の形態3.
 図12は、実施の形態3に係る冷凍サイクル装置の構成を示す構成図である。図12では、冷凍サイクル装置として、空気調和装置1000を例示している。図12と図1との差異は、図12においては、バイパス回路51、および、ホットガスバイパス弁52とが、設けられている点である。空気調和装置1000の他の構成は、図1と同じであるため、ここでは、その説明を省略する。
 バイパス回路51は、圧縮機11の冷媒の吐出側である高圧側と、アキュムレータ14の流入側である低圧側との間に設けられている。バイパス回路51は、圧縮機11から吐出された高温のガス冷媒を、アキュムレータ14の流入側にバイパスする。
 ホットガスバイパス弁52は、バイパス回路51に設けられている。ホットガスバイパス弁52は、例えば、電磁弁から構成される。ホットガスバイパス弁52は、開閉によって、バイパス回路51を流れるガス冷媒の流通または遮断を行う。具体的には、ホットガスバイパス弁52は、開状態のときには、圧縮機11の吐出側からバイパス回路51に流入する高温のガス冷媒をアキュムレータ14の流入側に流出させる。一方、ホットガスバイパス弁52は、閉の状態のときには、圧縮機11の吐出側からアキュムレータ14の流入側へのガス冷媒の流れを遮断する。ホットガスバイパス弁52の開閉は、制御装置3によって制御される。
 図13は、実施の形態3に係る空気調和装置1000の制御装置3の構成を示すブロック図である。図13に示すように、制御装置3は、温度差演算部31、液面判定部32、出力部33、ヒータ制御部34、記憶部35、および、バイパス弁制御部38を備えている。
 上記の実施の形態1との差異は、図13に示すように、制御装置3において、図2に示した周波数制御部36の代わりに、バイパス弁制御部38を備えている点である。なお、制御装置3の他の構成および動作については、実施の形態1と同じであるため、ここでは、その説明を省略する。
 バイパス弁制御部38は、液面判定部32による判定結果に基づき、ホットガスバイパス弁52の開閉を決定する。バイパス弁制御部38は、ホットガスバイパス弁52の開閉を制御するための開閉制御信号を、ホットガスバイパス弁52に供給する。
 [ホットガスバイパス弁52の開閉制御処理]
 図14は、実施の形態3に係る空気調和装置1000のホットガスバイパス弁52の開閉制御処理の流れを示すフローチャートである。
 ステップS41において、圧縮機11の運転が停止している状態で、図8のフローチャートの処理を行って、アキュムレータ14の液面レベルを検知する。
 ステップS42において、制御装置3のバイパス弁制御部38は、ステップS41で検知された液面レベルに基づいて、アキュムレータ14の液面レベルが閾値Thよりも大きいか否かを判定する。具体的には、バイパス弁制御部38は、アキュムレータ14の液面レベルがレベルaの場合に、液面レベルが閾値Thよりも大きいと判定して、ステップS43に進む。一方、バイパス弁制御部38は、アキュムレータ14の液面レベルがレベルbまたはレベルcの場合に、液面レベルが正常と判定して、図14の処理を終了する。
 ステップS43において、制御装置3のバイパス弁制御部38は、ホットガスバイパス弁52を閉状態から開状態にする。
 このように、実施の形態3では、液面判定部32が検知したアキュムレータ14の液面レベルに基づいて、バイパス弁制御部38が、ホットガスバイパス弁52の開閉を制御する。具体的には、バイパス弁制御部38は、アキュムレータ14の液面レベルが閾値Thよりも大きい場合には、制限運転として、ホットガスバイパス弁52を閉状態から開状態にする。これにより、圧縮機11を起動した際に、圧縮機11から吐出された高温のガスが、バイパス回路51を介して、アキュムレータ14の吸入配管に導入される。こうして、高温のガスがアキュムレータ14に流入されることで、アキュムレータ14内の液冷媒が蒸発する。その結果、アキュムレータ14から冷媒回路に対して冷媒が導出される。これにより、アキュムレータ14からの圧縮機11への液バックの発生を抑制できる。その結果、空気調和装置1000の暖房起動時、または、除霜動作完了後の暖房復帰時の空気調和装置1000の立ち上がり特性を向上させることができる。
 一方、バイパス弁制御部38は、アキュムレータ14の液面レベルが正常であると判定した場合には、ホットガスバイパス弁52を開状態から閉状態にする。これにより、空気調和装置1000は、通常運転を行う。
 以上のように、実施の形態3では、液面検知装置15が、空気調和装置1000の暖房起動時、または、除霜動作完了後の暖房復帰時に、室外機1内に設置されたアキュムレータ14の液面レベルを検出する。アキュムレータ14の液面レベルが閾値Thよりも大きい場合に、制御装置3は、ホットガスバイパス弁52を閉状態から開状態にする。これにより、圧縮機11のホットガスがアキュムレータ14の導入管142に導入され、高温のホットガスがアキュムレータ14に流入される。これにより、アキュムレータ14の液冷媒が蒸発し、アキュムレータ14以外の冷媒回路に導出される。その結果、圧縮機11への低圧の冷媒の引き込みが抑制できるので、圧縮機11への液バックの発生を抑制できる。それにより、空気調和装置1000の暖房時の立ち上がり特性を改善することができる。実施の形態3では、このように、ホットガスによりアキュムレータ14の蒸発特性を向上させることができ、且つ、暖房時の立ち上がり特性を改善することができる。また、アキュムレータの構造を複雑にすることなく、圧縮機の信頼性の向上を図ることができる。
 実施の形態4.
 図15は、実施の形態4に係る空気調和装置1000の制御装置3の構成を示すブロック図である。図15に示すように、制御装置3は、温度差演算部31、液面判定部32、出力部33、ヒータ制御部34、記憶部35、周波数制御部36、絞り制御部37、および、バイパス弁制御部38を備えている。
 上記の実施の形態1との差異は、図15に示すように、制御装置3において、絞り制御部37とバイパス弁制御部38とが追加されている点である。制御装置3の他の構成および動作については、実施の形態1と同じであるため、ここでは、その説明を省略する。また、絞り制御部37は、実施の形態2で説明したものと同じである。バイパス弁制御部38は、実施の形態3で説明したものと同じである。
 また、実施の形態4においても、冷凍サイクル装置として、空気調和装置1000を例に挙げて説明する。空気調和装置1000の全体の構成は、図12と同じであるため、ここでは、その説明を省略する。
 このように、実施の形態4は、実施の形態1~3を組み合わせた実施の形態である。
 [制御処理]
 図16は、実施の形態4に係る空気調和装置1000の制御処理の流れを示すフローチャートである。
 ステップS51において、圧縮機11の運転が停止している状態で、図8のフローチャートの処理を行って、アキュムレータ14の液面レベルを検知する。
 ステップS52において、制御装置3の周波数制御部36は、ステップS51で検知された液面レベルに基づいて、アキュムレータ14の液面レベルが閾値Thよりも大きいか否かを判定する。具体的には、周波数制御部36は、アキュムレータ14の液面レベルがレベルaの場合に、液面レベルが閾値Thよりも大きいと判定して、ステップS53に進む。一方、周波数制御部36は、アキュムレータ14の液面レベルがレベルbまたはレベルcの場合に、液面レベルが正常と判定して、図16の処理を終了する。
 ステップS53において、制御装置3の周波数制御部36は、圧縮機11の周波数を、予め設定された第1の規定値以下に設定する。
 次に、ステップS54において、制御装置3の絞り制御部37は、絞り装置20、21A、21Bのうちの少なくとも1つの開度を、予め設定された第2の規定値以上に設定する。
 次に、ステップS55において、制御装置3のバイパス弁制御部38は、ホットガスバイパス弁52を閉状態から開状態にする。
 このように、実施の形態4では、液面判定部32が検知したアキュムレータ14の液面レベルに基づいて、周波数制御部36が、第1の制限運転として、圧縮機11の周波数を、第1の規定値Sp1以下に設定する。さらに、絞り制御部37が、第2の制限運転として、絞り装置20、21A、21Bのうちの少なくとも1つの開度を、第2の規定値Sp2以上に設定する。さらに、バイパス弁制御部38が、第3の制限運転として、ホットガスバイパス弁52を閉状態から開状態にする。これにより、圧縮機11を起動した際に、圧縮機11への低圧の冷媒の引き込みが抑制できるので、アキュムレータ14からの圧縮機11への液バックの発生を抑制できる。その結果、空気調和装置1000の暖房起動時、または、除霜動作完了後の暖房復帰時の空気調和装置1000の立ち上がり特性を向上させることができる。
 一方、周波数制御部36は、アキュムレータ14の液面レベルが正常であると判定した場合には、通常運転を行うために、図16の処理を終了する。
 以上のように、実施の形態4では、実施の形態1~3を組み合わせているため、実施の形態1~3と同様の効果が得られる。
 なお、実施の形態4では、周波数制御部36がステップS52の液面レベルの判定処理を行っているが、これに限定されない。例えば、絞り制御部37、または、バイパス弁制御部38が、ステップS52の液面レベルの判定処理を行ってもよい。
 また、上記の実施の形態1~4では、周波数制御部36、絞り制御部37、または、バイパス弁制御部38が、液面レベルの判定処理を行っているが、これに限定されない。例えば、液面判定部32が、液面レベルの判定処理を行ってもよい。
 実施の形態5.
 図17は、実施の形態5に係る冷凍サイクル装置の構成を示す構成図である。図17では、冷凍サイクル装置として、空気調和装置1000を例示している。
 図17に示すように、空気調和装置1000は、室外機100と、複数の室内機300A、300Bと、中継機200と、制御装置3とを備えている。制御装置3は、図1と同様に、室外機100および室内機300A、300Bの外部に設けられる。しかしながら、これに限らず、制御装置3は、室外機100、中継機200、および、室内機300A、300Bのいずれかの内部に設けてもよい。なお、本実施の形態1では、1台の室外機100に2台の室内機300A、300Bが接続された場合について例示するが、室外機100の台数は、2台以上でもよい。また、室内機300A、300Bの台数は、3台以上でもよい。
 図17に示すように、室外機100と、室内機300A、300Bと、中継機200とは冷媒配管によって接続されて、冷媒回路を構成している。室外機100は、2台の室内機300A、300Bに温熱又は冷熱を供給する機能を有している。2台の室内機300A、300Bは、それぞれ互いに並列に接続されており、それぞれ同じ構成となっている。室内機300A、300Bは、室外機100から供給される温熱又は冷熱によって、室内等の空調対象空間を冷房又は暖房する機能を有している。中継機200は、室外機100と室内機300A、300Bとの間に介在し、室内機300A、300Bからの要求に応じて室外機100から供給される冷媒の流れを切り替える機能を有している。
 また、空気調和装置1000は、複数の室内機300A、300Bの冷暖房負荷容量を検出する負荷容量検出部220を備えている。ここで、冷暖房負荷容量とは、複数の室内機300A、300Bにおける冷房負荷容量及び暖房負荷容量である。負荷容量検出部220は、液管温度検出部303A、303B及びガス管温度検出部304A、304Bを有している。
 ここで、室外機100と中継機200とは、高圧側において、高圧の冷媒が流れる高圧管402によって接続され、低圧側において、低圧の冷媒が流れる低圧管401によって接続されている。また、中継機200と室内機300A、300Bは、それぞれ、ガス枝管403A、403Bによって接続されている。ガス枝管403A、403Bには、主にガス状態の冷媒が流れる。また、中継機200と室内機300A、300Bは、それぞれ、液枝管404A、404Bによって接続されている。液枝管404A、404Bには、主に液状態の冷媒が流れる。
 (室外機100)
 室外機100は、容量可変の圧縮機111と、冷媒流路切替装置112と、熱交換ユニット150と、アキュムレータ14と、流路調整ユニット130とを備えている。流路調整ユニット130は冷媒が流れる方向を制限する。冷媒流路切替装置112は、室外機100において冷媒が流れる方向を切り替える。冷媒流路切替装置112は、四方弁である場合について例示しているが、二方弁又は三方弁等を組み合わせることによって構成されてもよい。
 熱交換ユニット150は、主管114、送風機115、第1の熱交換器としての室外熱交換器113、および、第1の絞り装置としての絞り装置120を備えている。
 室外熱交換器113は、蒸発器又は凝縮器として機能する。室外熱交換器113は、空冷式の場合、冷媒と室外空気とを熱交換するものであり、水冷式の場合、冷媒と水又はブライン等とを熱交換するものである。送風機115は、室外熱交換器113に送風する空気の送風量を可変し、熱交換容量を制御するものである。主管114は、一方が冷媒流路切替装置112に接続され、他方が高圧管402に接続されており、室外熱交換器113及び絞り装置120が設けられている。
 絞り装置120は、主管114において室外熱交換器113に直列に接続されており、主管114に流れる冷媒の流量を調整するものである。絞り装置120は、例えば開度可変の電気式膨張弁等で構成されている。絞り装置120の開度は、制御装置3によって制御される。
 流路調整ユニット130は、第3の逆止弁105、第4の逆止弁106、第5の逆止弁107、第6の逆止弁108を有している。第3の逆止弁105は、熱交換ユニット150と高圧管402とを接続する配管に設けられ、熱交換ユニット150から高圧管402に向かう冷媒の流れを許容する。第4の逆止弁106は、室外機100の冷媒流路切替装置112と低圧管401とを接続する配管に設けられ、低圧管401から冷媒流路切替装置112に向かう冷媒の流れを許容する。第5の逆止弁107は、室外機100の冷媒流路切替装置112と高圧管402とを接続する配管に設けられ、冷媒流路切替装置112から高圧管402に向かう冷媒の流れを許容する。第6の逆止弁108は、熱交換ユニット150と低圧管401とを接続する配管に設けられ、低圧管401から熱交換ユニット150に向かう冷媒の流れを許容する。
 また、室外機100には、吐出圧力検出部126が設けられている。吐出圧力検出部126は、冷媒流路切替装置112と圧縮機111の吐出側とを接続する配管に設けられており、圧縮機111の吐出圧力を検出するものである。吐出圧力検出部126は、例えばセンサ等で構成されており、検出された吐出圧力の信号を制御装置3に送信する。なお、吐出圧力検出部126は、記憶装置等を有していてもよい。この場合、吐出圧力検出部126は、検出された吐出圧力のデータを記憶装置等に予め設定された期間蓄積し、設定周期毎に検出された吐出圧力のデータを含む信号を制御装置3に送信する。
 そして、室外機100には、吸入圧力検出部127が設けられている。吸入圧力検出部127は、冷媒流路切替装置112とアキュムレータ14とを接続する配管に設けられており、圧縮機111の吸入圧力を検出するものである。吸入圧力検出部127は、例えばセンサ等で構成されており、検出された吸入圧力の信号を制御装置3に送信する。なお、吸入圧力検出部127は、記憶装置等を有していてもよい。この場合、吸入圧力検出部127は、検出された吸入圧力のデータを記憶装置等に予め設定された期間蓄積し、設定周期毎に検出された吸入圧力のデータを含む信号を制御装置3に送信する。
 (室内機300A、300B)
 室内機300A、300Bは、それぞれ、第2の熱交換器としての室内熱交換器322A、322Bと、第2の絞り装置としての絞り装置321A、321Bとを備えている。室内熱交換器322A、322Bは、凝縮器又は蒸発器として機能する。絞り装置321A、321Bは、室内機300A、300Bに流通する冷媒の流量を調整する。室内機300A、300Bは、それぞれ、室外機100から供給される温熱又は冷熱によって、室内等の空調対象空間を冷房又は暖房する機能を有している。絞り装置321A、321Bは、例えば開度可変の電気式膨張弁等で構成されている。
 室内機300A、300Bには、それぞれ、ガス管温度検出部304A、304B及び液管温度検出部303A、303Bが設けられている。ガス管温度検出部304A、304Bは、それぞれ、室内熱交換器322A、322Bと中継機200との間に設けられており、室内熱交換器322A、322Bと中継機200とを接続するガス枝管403A、403Bに流れる冷媒の温度を検出するものである。ガス管温度検出部304A、304Bは、例えばサーミスタ等で構成されており、検出された温度の信号を制御装置3に送信する。なお、ガス管温度検出部304A、304Bは、記憶装置等を有していてもよい。この場合、ガス管温度検出部304A、304Bは、検出された温度のデータを記憶装置等に予め設定された期間蓄積し、設定周期毎に検出された温度のデータを含む信号を制御装置3に送信する。
 液管温度検出部303A、303Bは、それぞれ、室内熱交換器322A、322Bと絞り装置321A、321Bとの間に設けられている。液管温度検出部303A、303Bは、それぞれ、室内熱交換器322A、322Bと絞り装置321A、321Bとを接続する液枝管404A、404Bに流れる冷媒の温度を検出する。液管温度検出部303A、303Bは、例えばサーミスタ等で構成されており、検出された温度の信号を制御装置3に送信する。なお、液管温度検出部303A、303Bは、記憶装置等を有していてもよい。この場合、液管温度検出部303A、303Bは、検出された温度のデータを記憶装置等に予め設定された期間蓄積し、設定周期毎に検出された温度のデータを含む信号を制御装置3に送信する。
 (中継機200)
 中継機200は、第1の分岐部240、第2の分岐部250、気液分離器201、中継バイパス配管209、液流出側流量調整弁204、熱交換部260、中継バイパス流量調整弁205を備えている。中継機200は、室外機100と室内機300A、300Bとの間に設けられている。中継機200は、室内機300A、300Bからの要求に応じて室外機100から供給される冷媒の流れを切り替え、室外機100から供給される冷媒を複数の室内機300A、300Bに分配する。
 第1の分岐部240は、一方がガス枝管403A、403Bに接続され、他方が低圧管401及び高圧管402に接続され、冷房運転時の冷媒の流通方向と暖房運転時の冷媒の流通方向とが異なるものである。第1の分岐部240は、暖房用電磁弁202A、202B及び冷房用電磁弁203A、203Bを備えている。暖房用電磁弁202A、202Bは、それぞれの一方がガス枝管403A、403Bに接続され、それぞれの他方が高圧管402に接続されており、暖房運転時に開放され、冷房運転時に閉止されるものである。冷房用電磁弁203A、203Bは、それぞれの一方がガス枝管403A、403Bに接続され、それぞれの他方が低圧管401に接続されており、冷房運転時に開放され、暖房運転時に閉止されるものである。
 第2の分岐部250は、一方が液枝管404A、404Bに接続され、他方が低圧管401及び高圧管402に接続され、冷房運転時の冷媒の流通方向と暖房運転時の冷媒の流通方向とが異なるものである。第2の分岐部250は、第1の逆止弁210A、210Bと第2の逆止弁211A、211Bとを有している。
 第1の逆止弁210A、210Bは、それぞれの一方が液枝管404A、404Bに接続され、それぞれの他方が高圧管402に接続されており、高圧管402から液枝管404A、404Bに向かう冷媒の流通を許容する。
 第2の逆止弁211A、211Bは、それぞれの一方が液枝管404A、404Bに接続され、それぞれの他方が低圧管401に接続されており、液枝管404A、404Bから高圧管402に向かう冷媒の流通を許容する。
 気液分離器201は、ガス状態の冷媒と液状態の冷媒とを分離するものであり、流入側が高圧管402に接続され、ガス流出側が第1の分岐部240に接続され、液流出側が第2の分岐部250に接続されている。中継バイパス配管209は、第2の分岐部250と低圧管401とを接続するものである。液流出側流量調整弁204は、気液分離器201の液流出側に接続されており、例えば開度可変の電気式膨張弁等で構成されている。液流出側流量調整弁204は、気液分離器201から流出する液状態の冷媒の流量を調整するものである。
 熱交換部260は、第1の熱交換部206と第2の熱交換部207とから構成されている。第1の熱交換部206は、気液分離器201の液流出側と液流出側流量調整弁204との間、及び、中継バイパス配管209に設けられている。第1の熱交換部206は、気液分離器201から流出する液状態の冷媒と、中継バイパス配管209に流れる冷媒とを熱交換するものである。第2の熱交換部207は、液流出側流量調整弁204の下流側と中継バイパス配管209に設けられている。第2の熱交換部207は、液流出側流量調整弁204から流出する冷媒と、中継バイパス配管209に流れる冷媒とを熱交換するものである。
 中継バイパス流量調整弁205は、中継バイパス配管209において、第2の熱交換部207の上流側に接続されており、例えば開度可変の電気式膨張弁等で構成されている。中継バイパス流量調整弁205は、第2の熱交換部207から流出する冷媒のうち、中継バイパス配管209に流入した冷媒の流量を調整するものである。
 ここで、第1の逆止弁210A、210Bの上流側は、第2の熱交換部207の下流側及び中継バイパス配管209に接続されている。従って、第2の熱交換部207から流出した冷媒は、第1の逆止弁210A、210Bに向かう冷媒と、中継バイパス配管209に流入する冷媒とに分かれる。また、第2の逆止弁211A、211Bの下流側は、液流出側流量調整弁204と第2の熱交換部207の上流側との間に接続されている。即ち、第2の逆止弁211A、211Bから流出した冷媒は、第2の熱交換部207に流入して熱交換された後、第1の逆止弁210A、210Bに向かう冷媒と、中継バイパス配管209に流入する冷媒とに分かれる。
 また、中継機200には、液流出圧力検出部231、下流側液流出圧力検出部232、及び、中継バイパス温度検出部208が設けられている。液流出圧力検出部231は、第1の熱交換部206と液流出側流量調整弁204の上流側との間に設けられており、気液分離器201の液流出側の冷媒の圧力を検出するものである。液流出圧力検出部231は、例えばセンサ等で構成されており、検出された圧力の信号を制御装置3に送信する。なお、液流出圧力検出部231は、記憶装置等を有していてもよい。この場合、液流出圧力検出部231は、検出された圧力のデータを記憶装置等に予め設定された期間蓄積し、設定周期毎に検出された圧力のデータを含む信号を制御装置3に送信する。
 下流側液流出圧力検出部232は、液流出側流量調整弁204の下流側と第2の熱交換部207との間に設けられており、液流出側流量調整弁204から流出した冷媒の圧力を検出するものである。下流側液流出圧力検出部232は、例えばセンサ等で構成されており、検出された圧力の信号を制御装置3に送信する。なお、下流側液流出圧力検出部232は、記憶装置等を有していてもよい。この場合、下流側液流出圧力検出部232は、検出された圧力のデータを記憶装置等に予め設定された期間蓄積し、設定周期毎に検出された圧力のデータを含む信号を制御装置3に送信する。ここで、液流出側流量調整弁204は、液流出圧力検出部231によって検出された圧力と下流側液流出圧力検出部232によって検出された圧力との差が一定となるように、制御装置3によって開度が調整されている。
 中継バイパス温度検出部208は、中継バイパス配管209に設けられており、中継バイパス配管209に流れる冷媒の圧力を検出するものである。中継バイパス温度検出部208は、例えばサーミスタ等で構成されており、検出された温度の信号を制御装置3に送信する。なお、中継バイパス温度検出部208は、記憶装置等を有していてもよい。この場合、中継バイパス温度検出部208は、検出された温度のデータを記憶装置等に予め設定された期間蓄積し、設置周期毎に検出された温度のデータを含む信号を制御装置3に送信する。ここで、制御装置3は、液流出圧力検出部231の検出圧力、下流側液流出圧力検出部232の検出圧力、及び、中継バイパス温度検出部208の検出温度のうち少なくとも一つ以上に基づいて、中継バイパス流量調整弁205の開度を調整する。
 図17に示すように、実施の形態5においても、実施の形態1~4と同様に、アキュムレータ14に、液面検知装置15が取り付けられている。なお、アキュムレータ14および液面検知装置15の構成および動作は、実施の形態1と同様であるため、ここでは、その説明を省略する。
 実施の形態5においても、実施の形態1と同様に、液面検知装置15が、空気調和装置1000の暖房起動時、または、除霜動作完了後の暖房復帰時に、室外機100内に設置されたアキュムレータ14の液面レベルを検出する。アキュムレータ14の液面レベルが予め設定された閾値Thよりも大きい場合に、制御装置3は、制限運転として、室外機100内に設置された圧縮機111の周波数を予め設定された第1の規定値Sp1以下にする。これにより、アキュムレータ14から圧縮機111への液バックの発生を抑制でき、空気調和装置1000の立ち上がり特性を改善することができる。以下、制御装置3の動作について説明する。
 [圧縮機111の周波数の制御処理]
 制御装置3の動作は、上述した図9のフローチャートと同じである。そのため、図9を用いて、制御装置3の動作について説明する。なお、制御装置3の構成は、図2に示した構成と同じである。
 ステップS21において、圧縮機111の運転が停止している状態で、図8のフローチャートの処理を行って、アキュムレータ14の液面レベルを検知する。
 ステップS22において、制御装置3の周波数制御部36は、ステップS21で検知された液面レベルに基づいて、アキュムレータ14の液面レベルが閾値Thよりも大きいか否かを判定する。具体的には、周波数制御部36は、アキュムレータ14の液面レベルがレベルaの場合に、液面レベルが閾値Thよりも大きいと判定して、ステップS23に進む。一方、周波数制御部36は、アキュムレータ14の液面レベルがレベルbまたはレベルcの場合に、液面レベルが正常と判定して、図9の処理を終了する。
 ステップS23において、制御装置3の周波数制御部36は、圧縮機111の周波数を、予め設定された第1の規定値Sp1以下に設定する。
 このように、実施の形態5では、液面判定部32が検知したアキュムレータ14の液面レベルに基づいて、周波数制御部36が、圧縮機111の周波数を制御する。具体的には、周波数制御部36は、アキュムレータ14の液面レベルが閾値Thよりも大きい場合には、圧縮機111の周波数を第1の規定値Sp1以下に設定する。これにより、圧縮機111を起動した際に、アキュムレータ14からの圧縮機111への液バックの発生を抑制できる。その結果、空気調和装置1000の暖房起動時、または、除霜動作完了後の暖房復帰時の空気調和装置1000の立ち上がり特性を向上させることができる。
 一方、周波数制御部36は、アキュムレータ14の液面レベルが正常であると判定した場合には、圧縮機111の周波数を、通常運転時の制御方法により制御する。すなわち、周波数制御部36は、目標凝縮温度あるいは目標吐出温度に到達できるように、圧縮機111の周波数を制御する。
 以上のように、実施の形態5では、液面検知装置15が、空気調和装置1000の暖房起動時、または、除霜動作完了後の暖房復帰時に、室外機100内に設置されたアキュムレータ14の液面レベルを検出する。アキュムレータ14の液面レベルが閾値Thよりも大きい場合に、制御装置3は、室外機100内に設置された圧縮機111の周波数を予め設定された第1の規定値Sp1以下にする。これにより、冷媒回路を流れる冷媒のガス流速の増大が抑えられるので、圧縮機11への低圧の冷媒の引き込みが抑制できる。それにより、圧縮機111への液バックの発生を抑制でき、空気調和装置1000の暖房時の立ち上がり特性を改善することができる。また、アキュムレータの構造を複雑にすることなく、圧縮機の信頼性の向上を図ることができる。
 なお、実施の形態5においても、上記の実施の形態1の変形例のように、圧縮機11の周波数を第1の規定値Sp1以下に設定した後に、アキュムレータ14の液面レベルの変化量に応じて、圧縮機11の周波数の増加量を決定するようにしてもよい。その場合には、実施の形態1の変形例と同様の効果が得られる。
 (実施の形態5の変形例1)
 制御装置3は、実施の形態2と同様に、図10に示す構成にしてもよい。その場合、制御装置3は、上述した図11のフローチャートに従って、以下の処理を行う。
 ステップS31において、圧縮機111の運転が停止している状態で、図8のフローチャートの処理を行って、アキュムレータ14の液面レベルを検知する。
 ステップS32において、制御装置3の絞り制御部37は、ステップS31で検知された液面レベルに基づいて、アキュムレータ14の液面レベルが閾値Thよりも大きいか否かを判定する。具体的には、絞り制御部37は、アキュムレータ14の液面レベルがレベルaの場合に、液面レベルが閾値Thよりも大きいと判定して、ステップS33に進む。一方、絞り制御部37は、アキュムレータ14の液面レベルがレベルbまたはレベルcの場合に、液面レベルが正常と判定して、図11の処理を終了する。
 ステップS33において、制御装置3の絞り制御部37は、絞り装置120、321A、321Bのうちの少なくとも1つの開度を、予め設定された第2の規定値Sp2以上に設定する。
 このように、実施の形態5の変形例1では、液面判定部32が検知したアキュムレータ14の液面レベルに基づいて、絞り制御部37が、絞り装置120、321A、321Bのうちの少なくとも1つの開度を制御する。具体的には、絞り制御部37は、アキュムレータ14の液面レベルが閾値Thよりも大きい場合には、制限運転として、絞り装置120、321A、321Bのうちの少なくとも1つの開度を第2の規定値Sp2以上に設定する。これにより、圧縮機111を起動した際に、アキュムレータ14からの圧縮機111への液バックの発生を抑制できる。その結果、空気調和装置1000の暖房起動時、または、除霜動作完了後の暖房復帰時の空気調和装置1000の立ち上がり特性を向上させることができる。
 一方、絞り制御部37は、アキュムレータ14の液面レベルが正常であると判定した場合には、絞り装置120、321A、321Bの開度を、通常運転時の制御方法により制御する。すなわち、絞り制御部37は、室外熱交換器113、または、室内熱交換器322A、322Bの出口過冷却度SCが目標過冷却度に到達できるように、絞り装置120、321A、321Bの開度を制御する。
 以上のように、実施の形態5の変形例1では、液面検知装置15が、空気調和装置1000の暖房起動時、または、除霜動作完了後の暖房復帰時に、室外機1内に設置されたアキュムレータ14の液面レベルを検出する。アキュムレータ14の液面レベルが閾値Thよりも大きい場合に、制御装置3は、絞り装置120、321A、321Bのうちの少なくとも1つの開度を第2の規定値Sp2以上に設定する。これにより、圧縮機11への低圧の冷媒の引き込みが抑制できるので、圧縮機111への液バックの発生を抑制でき、空気調和装置1000の暖房時の立ち上がり特性を改善することができる。また、アキュムレータの構造を複雑にすることなく、圧縮機の信頼性の向上を図ることができる。
 なお、実施の形態5の変形例1においても、上記の実施の形態2の変形例のように、絞り装置120、321A、321Bのうちの少なくとも1つの開度を第2の規定値Sp2以上に設定した後に、アキュムレータ14の液面レベルの変化量に応じて、絞り装置120、321A、321Bのうちの少なくとも1つの開度の減少量を決定するようにしてもよい。その場合には、実施の形態2の変形例と同様の効果が得られる。
 (実施の形態5の変形例2)
 実施の形態5においても、実施の形態3と同様に、図12に示すように、圧縮機11の冷媒の吐出側である高圧側と、アキュムレータ14の流入側である低圧側との間に、バイパス回路51を設けるようにしてもよい。また、図12に示すように、バイパス回路51に、ホットガスバイパス弁52を設けるようにしてもよい。バイパス回路51およびホットガスバイパス弁52の構成および動作は、実施の形態3と同じであるため、ここでは、その説明を省略する。
 なお、この場合、制御装置3の構成は、上述した図13に示す構成となる。また、制御装置3は、上述した図14のフローチャートに従って、ホットガスバイパス弁52の閉および開の制御を行う。
 以上のように、実施の形態5の変形例2では、液面検知装置15が、空気調和装置1000の暖房起動時、または、除霜動作完了後の暖房復帰時に、室外機1内に設置されたアキュムレータ14の液面レベルを検出する。アキュムレータ14の液面レベルが閾値Thよりも大きい場合に、制御装置3は、制限運転として、ホットガスバイパス弁52を閉状態から開状態にする。これにより、高温のホットガスがアキュムレータ14内に流入されるので、アキュムレータ14内の液冷媒が蒸発し、冷媒回路に冷媒が導出される。その結果、圧縮機11への低圧の冷媒の引き込みを抑制できるので、圧縮機111への液バックの発生を抑制でき、空気調和装置1000の暖房時の立ち上がり特性を改善することができる。
 (実施の形態5の変形例3)
 実施の形態5においても、実施の形態4と同様に、制御装置3の構成を、上述した図15の構成としてもよい。
 その場合、制御装置3は、上述した図16のフローチャートに従う処理を行う。当該処理については、実施の形態5、実施の形態5の変形例1、および、実施の形態5の変形例2の組み合わせに相当するため、ここでは、その説明を省略する。
 以上のように、実施の形態5の変形例3においては、実施の形態5、実施の形態5の変形例1、および、実施の形態5の変形例2を組み合わせているため、実施の形態5、実施の形態5の変形例1、および、実施の形態5の変形例2と同様の効果が得られる。
 実施の形態6.
 図18は、実施の形態6に係る冷凍サイクル装置の構成を示す構成図である。図18では、冷凍サイクル装置として、空気調和装置1000を例示している。
 図18に示すように、空気調和装置1000においては、室外機400と複数の室内機500A、500B、500C、500Dとが冷媒配管で接続されて冷媒回路を構成しており、冷媒を循環させている。4台の室内機500A、500B、500C、500Dは、それぞれ互いに並列に接続されており、それぞれ同じ構成となっている。ここで、本実施の形態の空気調和装置は4台の室内機500を備えているが、設置台数を4台に限定するものではない。また、A、B、C、Dの添字で区別等している複数の同種の機器等について、特に区別したり、特定したりする必要がない場合には、添字を省略して記載する場合もある。そして、温度、圧力等の高低については、特に絶対的な値との関係で高低等が定まっているものではなく、システム、装置等における状態、動作等において相対的に定まるものとする。
 また、空気調和装置1000は、上記の実施の形態1~5と同様に、制御装置3を有している。制御装置3は、図1と同様に、室外機400および室内機500A、500B、500C、500Dの外部に設けられる。しかしながら、これに限らず、制御装置3は、室外機400および室内機500A、500B、500C、500Dのいずれかの内部に設けてもよい。
 図18において、室外機400は、本実施の形態においては、圧縮機411、冷媒流路切替装置412、室外熱交換器413、室外ファン404、アキュムレータ14、絞り装置420、二重管407、および、バイパス膨張弁408を有している。
 圧縮機411は、吸入した冷媒を圧縮して吐出する。ここで、圧縮機411は、インバータ装置等を備え、周波数を任意に変化させることにより、圧縮機411の単位時間あたりの冷媒を送り出す量を細かく変化させることができるものとする。
 四方弁等の冷媒流路切替装置412は、室外制御装置110からの指示に基づいて、例えば冷房運転時と暖房運転時とによって冷媒の流れを切り換える。また、室外熱交換器413は、冷媒と室外の空気との熱交換を行う。例えば、室外熱交換器413は、暖房運転時においては蒸発器として機能し、絞り装置420を介して流入した低圧の冷媒と空気との熱交換を行い、冷媒を蒸発させ、気化させる。また、室外熱交換器413は、冷房運転時においては凝縮器として機能し、冷媒流路切替装置412側から流入した圧縮機411において圧縮された冷媒と空気との熱交換を行い、冷媒を凝縮して液化させる。室外熱交換器413には、冷媒と空気との熱交換を効率よく行うため、送風機となる室外ファン404が設けられている。ファンモータ405は、室外ファン404を駆動させるためのモータである。室外ファン404についても、インバータ装置によりファンモータ405の駆動周波数を任意に変化させてファンの回転速度を細かく変化させることができる。ここで、ファンモータ405による室外ファン404の回転方向を正回転とする。
 冷媒間熱交換器となる二重管407は、冷媒回路の主となる流路を流れる冷媒と、その流路から分岐してバイパス膨張弁408により流量調整された冷媒との間で熱交換を行う。特に冷房運転時において冷媒を過冷却する必要がある場合に、冷媒を過冷却して室内機500A、500B、500C、500Dに供給するものである。バイパス膨張弁408を介して流れる液体は、バイパス配管を介してアキュムレータ14に戻される。アキュムレータ14は、圧縮機411の低圧側に接続され、余剰冷媒を貯溜する。
 また、本実施の形態の室外機400は、高圧用圧力センサ415及び低圧用圧力センサ416を有している。高圧用圧力センサ415は、圧縮機411の吐出側配管における圧力を検出する。低圧用圧力センサ416は、アキュムレータ14の入口側配管における圧力を検出する。
 室内機500A、500B、500C、500Dのそれぞれは、室内熱交換器522A、522B、522C、522D、および、絞り装置521A、521B、521C、521Dを有している。室内熱交換器522A、522B、522C、522Dのそれぞれは、冷媒と空調対象空間の空気との熱交換を行う。室内熱交換器522A、522B、522C、522Dのそれぞれは、暖房運転時においては凝縮器として機能する。すなわち、室内熱交換器522A、522B、522C、522Dのそれぞれは、気体の冷媒が流れる配管から流入した冷媒と空気との熱交換を行い、冷媒を凝縮させて液化又は気液二相化させて流出させる。一方、冷房運転時においては、室内熱交換器522A、522B、522C、522Dのそれぞれは、蒸発器として機能する。すなわち、室内熱交換器522A、522B、522C、522Dのそれぞれは、絞り装置521A、521B、521C、521Dにより低圧状態にされた冷媒と空気との熱交換を行い、冷媒に空気の熱を奪わせて気化させて流出させる。また、室内機500A、500B、500C、500Dのそれぞれには、熱交換を行う空気の流れを調整するための室内ファン517A、517B、517C、517Dが設けられている。特に限定するものではないが、これらの室内ファン517A、517B、517C、517Dの駆動速度、すなわち、風量は、例えば利用者の設定により決定される。絞り装置521A、521B、521C、521Dは、開度を変化させることで、室内熱交換器522A、522B、522C、522D内における冷媒の圧力を調整するために設ける。
 図18に示すように、実施の形態6においても、実施の形態1~5と同様に、アキュムレータ14に、液面検知装置15が取り付けられている。なお、アキュムレータ14および液面検知装置15の構成および動作は、実施の形態1と同様であるため、ここでは、その説明を省略する。
 実施の形態6においても、実施の形態1と同様に、液面検知装置15が、空気調和装置1000の暖房起動時、または、除霜動作完了後の暖房復帰時に、室外機400内に設置されたアキュムレータ14の液面レベルを検出する。アキュムレータ14の液面レベルが予め設定された閾値Thよりも大きい場合に、制御装置3は、制限運転として、室外機400内に設置された圧縮機411の周波数を予め設定された第1の規定値Sp1以下にする。これにより、圧縮機411への液バックの発生を抑制でき、空気調和装置1000の立ち上がり特性を改善することができる。以下、制御装置3の動作について説明する。
 なお、実施の形態6では、室外熱交換器413が第1の熱交換器であり、室内熱交換器522A、522B、522C、522Dが第2の熱交換器である。また、絞り装置420が第1の絞り装置であり、絞り装置521A、521B、521C、521Dが第2の絞り装置である。
 [圧縮機411の周波数の制御処理]
 制御装置3の動作は、上述した図9のフローチャートと同じである。そのため、図9を用いて、制御装置3の動作について説明する。なお、制御装置3の構成は、図2に示した構成と同じである。
 ステップS21において、圧縮機411の運転が停止している状態で、図8のフローチャートの処理を行って、アキュムレータ14の液面レベルを検知する。
 ステップS22において、制御装置3の周波数制御部36は、ステップS21で検知された液面レベルに基づいて、アキュムレータ14の液面レベルが閾値Thよりも大きいか否かを判定する。具体的には、周波数制御部36は、アキュムレータ14の液面レベルがレベルaの場合に、液面レベルが閾値Thよりも大きいと判定して、ステップS23に進む。一方、周波数制御部36は、アキュムレータ14の液面レベルがレベルbまたはレベルcの場合に、液面レベルが正常と判定して、図9の処理を終了する。
 ステップS23において、制御装置3の周波数制御部36は、圧縮機411の周波数を、予め設定された第1の規定値Sp1以下に設定する。
 このように、実施の形態6では、液面判定部32が検知したアキュムレータ14の液面レベルに基づいて、周波数制御部36が、圧縮機411の周波数を制御する。具体的には、周波数制御部36は、アキュムレータ14の液面レベルが閾値Thよりも大きい場合には、圧縮機411の周波数を第1の規定値Sp1以下に設定する。これにより、圧縮機411を起動した際に、圧縮機11への低圧の冷媒の引き込みが抑制できるので、アキュムレータ14からの圧縮機411への液バックの発生を抑制できる。その結果、空気調和装置1000の暖房起動時、または、除霜動作完了後の暖房復帰時の空気調和装置1000の立ち上がり特性を向上させることができる。
 一方、周波数制御部36は、アキュムレータ14の液面レベルが正常であると判定した場合には、圧縮機411の周波数を、通常運転時の制御方法により制御する。すなわち、周波数制御部36は、目標凝縮温度あるいは目標吐出温度に到達できるように、圧縮機411の周波数を制御する。
 以上のように、実施の形態6では、液面検知装置15が、空気調和装置1000の暖房起動時、または、除霜動作完了後の暖房復帰時に、室外機100内に設置されたアキュムレータ14の液面レベルを検出する。アキュムレータ14の液面レベルが閾値Thよりも大きい場合に、制御装置3は、室外機100内に設置された圧縮機411の周波数を予め設定された第1の規定値Sp1以下にする。これにより、圧縮機411を起動した際に、圧縮機11への低圧の冷媒の引き込みが抑制できるので、圧縮機411への液バックの発生を抑制でき、空気調和装置1000の暖房時の立ち上がり特性を改善することができる。また、アキュムレータの構造を複雑にすることなく、圧縮機の信頼性の向上を図ることができる。
 なお、実施の形態6においても、上記の実施の形態1の変形例のように、圧縮機11の周波数を第1の規定値Sp1以下に設定した後に、アキュムレータ14の液面レベルの変化量に応じて、圧縮機11の周波数の増加量を決定するようにしてもよい。その場合には、実施の形態1の変形例と同様の効果が得られる。
 (実施の形態6の変形例1)
 制御装置3は、実施の形態2と同様に、図10に示す構成を有していてもよい。その場合、制御装置3は、上述した図11のフローチャートに従って、以下の処理を行う。
 ステップS31において、圧縮機411の運転が停止している状態で、図8のフローチャートの処理を行って、アキュムレータ14の液面レベルを検知する。
 ステップS32において、制御装置3の絞り制御部37は、ステップS31で検知された液面レベルに基づいて、アキュムレータ14の液面レベルが閾値Thよりも大きいか否かを判定する。具体的には、絞り制御部37は、アキュムレータ14の液面レベルがレベルaの場合に、液面レベルが閾値Thよりも大きいと判定して、ステップS33に進む。一方、絞り制御部37は、アキュムレータ14の液面レベルがレベルbまたはレベルcの場合に、液面レベルが正常と判定して、図11の処理を終了する。
 ステップS33において、制御装置3の絞り制御部37は、絞り装置120、321A、321Bのうちの少なくとも1つの開度を、予め設定された第2の規定値Sp2以上に設定する。
 このように、実施の形態6の変形例1では、液面判定部32が検知したアキュムレータ14の液面レベルに基づいて、絞り制御部37が、絞り装置120、321A、321Bのうちの少なくとも1つの開度を制御する。具体的には、絞り制御部37は、アキュムレータ14の液面レベルが閾値Thよりも大きい場合には、制限運転として、絞り装置120、321A、321Bのうちの少なくとも1つの開度を第2の規定値Sp2以上に設定する。これにより、圧縮機411を起動した際に、アキュムレータ14からの圧縮機411への液バックを抑制できる。その結果、空気調和装置1000の暖房起動時、または、除霜動作完了後の暖房復帰時の空気調和装置1000の立ち上がり特性を向上させることができる。
 一方、絞り制御部37は、アキュムレータ14の液面レベルが正常であると判定した場合には、絞り装置120、321A、321Bの開度を、通常運転時の制御方法により制御する。すなわち、絞り制御部37は、室外熱交換器113、または、室内熱交換器322A、322Bの出口過冷却度SCが目標過冷却度に到達できるように、絞り装置120、321A、321Bの開度を制御する。
 以上のように、実施の形態6の変形例1では、液面検知装置15が、空気調和装置1000の暖房起動時、または、除霜動作完了後の暖房復帰時に、室外機1内に設置されたアキュムレータ14の液面レベルを検出する。アキュムレータ14の液面レベルが閾値Thよりも大きい場合に、制御装置3は、絞り装置120、321A、321Bのうちの少なくとも1つの開度を第2の規定値Sp2以上に設定する。これにより、圧縮機411を起動した際に、圧縮機11への低圧の冷媒の引き込みが抑制できるので、圧縮機411への液バックを抑制でき、空気調和装置1000の暖房時の立ち上がり特性を改善することができる。また、アキュムレータの構造を複雑にすることなく、圧縮機の信頼性の向上を図ることができる。
 なお、実施の形態6の変形例1においても、上記の実施の形態2の変形例のように、絞り装置120、321A、321Bのうちの少なくとも1つの開度を第2の規定値Sp2以上に設定した後に、アキュムレータ14の液面レベルの変化量に応じて、絞り装置120、321A、321Bのうちの少なくとも1つの開度の減少量を決定するようにしてもよい。その場合には、実施の形態2の変形例と同様の効果が得られる。
 (実施の形態6の変形例2)
 実施の形態6においても、実施の形態3と同様に、図12に示すように、圧縮機11の冷媒の吐出側である高圧側と、アキュムレータ14の流入側である低圧側との間に、バイパス回路51を設けるようにしてもよい。また、図12に示すように、バイパス回路51に、ホットガスバイパス弁52を設けるようにしてもよい。バイパス回路51およびホットガスバイパス弁52の構成および動作は、実施の形態3と同じであるため、ここでは、その説明を省略する。
 なお、この場合、制御装置3の構成は、上述した図13に示す構成となる。また、制御装置3は、上述した図14のフローチャートに従って、ホットガスバイパス弁52の開閉動作の制御を行う。
 以上のように、実施の形態6の変形例2では、液面検知装置15が、空気調和装置1000の暖房起動時、または、除霜動作完了後の暖房復帰時に、室外機1内に設置されたアキュムレータ14の液面レベルを検出する。アキュムレータ14の液面レベルが閾値Thよりも大きい場合に、制御装置3は、制限運転として、ホットガスバイパス弁52を閉状態から開状態にする。これにより、高温のホットガスがアキュムレータ14内に流入されるので、アキュムレータ14内の液冷媒が蒸発し、冷媒回路に冷媒が導出される。その結果、圧縮機11への低圧の冷媒の引き込みが抑制できるので、圧縮機411への液バックの発生を抑制できる。その結果、空気調和装置1000の暖房時の立ち上がり特性を改善することができる。また、アキュムレータの構造を複雑にすることなく、圧縮機の信頼性の向上を図ることができる。
 (実施の形態6の変形例3)
 実施の形態6においても、実施の形態4と同様に、制御装置3の構成を、上述した図15の構成としてもよい。
 その場合、制御装置3は、上述した図16のフローチャートに従う処理を行う。当該処理については、実施の形態6、実施の形態6の変形例1、および、実施の形態6の変形例2の組み合わせに相当するため、ここでは、その説明を省略する。
 以上のように、実施の形態6の変形例3においては、実施の形態6、実施の形態6の変形例1、および、実施の形態6の変形例2を組み合わせているため、実施の形態6、実施の形態6の変形例1、および、実施の形態6の変形例2と同様の効果が得られる。
 また、上記の実施の形態1~6では、冷凍サイクル装置として、空気調和装置1000を例に挙げたが、その場合に限らず、実施の形態1~6は、給湯装置、冷凍庫、冷蔵庫、自動販売機等の他の冷凍サイクル装置にも適用可能である。
 1 室外機、2 室内機、2A 室内機、2B 室内機、3 制御装置、11 圧縮機、12 冷媒流路切替装置、13 室外熱交換器、14 アキュムレータ、15 液面検知装置、16 ヒータ、17 温度センサ、17a 温度センサ、17b 温度センサ、17c 温度センサ、18 冷媒温度センサ、19 外気温度センサ、20 絞り装置、21A 絞り装置、21B 絞り装置、22A 室内熱交換器、22B 室内熱交換器、31 温度差演算部、32 液面判定部、33 出力部、34 ヒータ制御部、35 記憶部、36 周波数制御部、37 絞り制御部、38 バイパス弁制御部、51 バイパス回路、52 ホットガスバイパス弁、100 室外機、105 第3の逆止弁、106 第4の逆止弁、107 第5の逆止弁、108 第6の逆止弁、110 室外制御装置、111 圧縮機、112 冷媒流路切替装置、113 室外熱交換器、114 主管、115 送風機、120 絞り装置、126 吐出圧力検出部、127 吸入圧力検出部、130 流路調整ユニット、140 液面、141 密閉容器、142 導入管、143 導出管、143a 油戻し孔、143b ガス吸込口、150 熱交換ユニット、151 ベルト部、152 断熱材、200 中継機、201 気液分離器、202A 暖房用電磁弁、202B 暖房用電磁弁、203A 冷房用電磁弁、203B 冷房用電磁弁、204 液流出側流量調整弁、205 中継バイパス流量調整弁、206 第1の熱交換部、207 第2の熱交換部、208 中継バイパス温度検出部、209 中継バイパス配管、210A 第1の逆止弁、210B 第1の逆止弁、211A 第2の逆止弁、211B 第2の逆止弁、220 負荷容量検出部、231 液流出圧力検出部、232 下流側液流出圧力検出部、240 第1の分岐部、250 第2の分岐部、260 熱交換部、300A 室内機、300B 室内機、303A 液管温度検出部、303B 液管温度検出部、304A ガス管温度検出部、304B ガス管温度検出部、321A 絞り装置、321B 絞り装置、322A 室内熱交換器、322B 室内熱交換器、400 室外機、401 低圧管、402 高圧管、403A ガス枝管、403B ガス枝管、404 室外ファン、404A 液枝管、404B 液枝管、405 ファンモータ、407 二重管、408 バイパス膨張弁、411 圧縮機、412 冷媒流路切替装置、413 室外熱交換器、415 高圧用圧力センサ、416 低圧用圧力センサ、420 絞り装置、500 室内機、500A 室内機、500B 室内機、500C 室内機、500D 室内機、517A 室内ファン、517B 室内ファン、517C 室内ファン、517D 室内ファン、521A 絞り装置、521B 絞り装置、521C 絞り装置、521D 絞り装置、522A 室内熱交換器、522B 室内熱交換器、522C 室内熱交換器、522D 室内熱交換器、1000 空気調和装置。

Claims (5)

  1.  圧縮機、第1の熱交換器、第1の絞り装置、第2の絞り装置、および、第2の熱交換器が冷媒配管により接続され、冷媒が流通する冷媒回路と、
     前記冷媒回路に設けられ、液冷媒を貯留するとともに、ガス冷媒を前記圧縮機に吸引させるアキュムレータと、
     前記アキュムレータに設けられ、前記アキュムレータに貯留された前記液冷媒の液面レベルを検知する液面検知装置と、
     前記液面検知装置が検知した前記液面レベルが閾値よりも大きい場合に、前記アキュムレータから前記圧縮機へ吸引される前記ガス冷媒の引き込み量を抑制する制限運転を行い、前記液面レベルが前記閾値未満の場合に通常運転を行う、制御装置と
     を備えた、冷凍サイクル装置。
  2.  前記制御装置は、
     前記液面検知装置が検知した前記液面レベルが前記閾値よりも大きい場合に、前記制限運転として、前記圧縮機の周波数を第1の規定値以下にする、
     請求項1に記載の冷凍サイクル装置。
  3.  前記制御装置は、
     前記液面検知装置が検知した前記液面レベルが前記閾値よりも大きい場合に、前記制限運転として、前記第1の絞り装置および前記第2の絞り装置のうちの少なくとも1つの開度を第2の規定値以上にする、
     請求項1または2に記載の冷凍サイクル装置。
  4.  前記圧縮機の吐出側と前記アキュムレータの流入側とをバイパスするバイパス回路と、
     前記バイパス回路に設けられ、開閉によって前記バイパス回路を流れる前記ガス冷媒の流通または遮断を行うバイパス弁と
     を備え、
     前記制御装置は、
     前記液面検知装置が検知した前記液面レベルが前記閾値よりも大きい場合に、前記制限運転として、前記バイパス弁を閉状態から開状態に切り替える、
     請求項1~3のいずれか1項に記載の冷凍サイクル装置。
  5.  前記液面検知装置は、
     前記アキュムレータの高さ方向の異なる位置に並んで配置され、前記アキュムレータの表面温度を検知する複数の温度センサ
     を有し、
     前記複数の温度センサによって検知された前記表面温度に基づいて、前記アキュムレータに貯留された前記冷媒の前記液面レベルを検知する、
     請求項1~4のいずれか1項に記載の冷凍サイクル装置。
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