WO2021084969A1 - 空気調和機 - Google Patents

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WO2021084969A1
WO2021084969A1 PCT/JP2020/035515 JP2020035515W WO2021084969A1 WO 2021084969 A1 WO2021084969 A1 WO 2021084969A1 JP 2020035515 W JP2020035515 W JP 2020035515W WO 2021084969 A1 WO2021084969 A1 WO 2021084969A1
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unit
heat exchanger
indoor
temperature sensor
opening
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PCT/JP2020/035515
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English (en)
French (fr)
Inventor
豊 島村
Original Assignee
株式会社富士通ゼネラル
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    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
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    • F24FAIR-CONDITIONING; AIR-HUMIDIFICATION; VENTILATION; USE OF AIR CURRENTS FOR SCREENING
    • F24F11/00Control or safety arrangements
    • F24F11/30Control or safety arrangements for purposes related to the operation of the system, e.g. for safety or monitoring
    • F24F11/49Control or safety arrangements for purposes related to the operation of the system, e.g. for safety or monitoring ensuring correct operation, e.g. by trial operation or configuration checks
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F24HEATING; RANGES; VENTILATING
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    • F24F11/00Control or safety arrangements
    • F24F11/50Control or safety arrangements characterised by user interfaces or communication
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    • F24FAIR-CONDITIONING; AIR-HUMIDIFICATION; VENTILATION; USE OF AIR CURRENTS FOR SCREENING
    • F24F13/00Details common to, or for air-conditioning, air-humidification, ventilation or use of air currents for screening
    • F24F13/02Ducting arrangements
    • F24F13/06Outlets for directing or distributing air into rooms or spaces, e.g. ceiling air diffuser
    • F24F13/068Outlets for directing or distributing air into rooms or spaces, e.g. ceiling air diffuser formed as perforated walls, ceilings or floors
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F24HEATING; RANGES; VENTILATING
    • F24FAIR-CONDITIONING; AIR-HUMIDIFICATION; VENTILATION; USE OF AIR CURRENTS FOR SCREENING
    • F24F2110/00Control inputs relating to air properties
    • F24F2110/10Temperature
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F24HEATING; RANGES; VENTILATING
    • F24FAIR-CONDITIONING; AIR-HUMIDIFICATION; VENTILATION; USE OF AIR CURRENTS FOR SCREENING
    • F24F2140/00Control inputs relating to system states
    • F24F2140/20Heat-exchange fluid temperature

Definitions

  • the present invention relates to an air conditioner, and more particularly to an air conditioner having a duct-type indoor unit connected to a duct through which conditioned air conveyed indoors flows.
  • an indoor unit of an air conditioner there is a duct type indoor unit in which a blower fan and a heat exchanger are arranged (for example, Patent Document 1).
  • the duct-type indoor unit is installed in the space behind the ceiling of the building, and is connected to the outdoor unit installed outdoors by a refrigerant pipe.
  • the suction port of the duct-type indoor unit and the suction port provided on the ceiling surface of the room are connected by a suction duct, and the outlet of the duct-type indoor unit and the air outlet provided on the ceiling surface of the room. Is connected by a blowout duct.
  • indoor air is taken into the inside of the duct-type indoor unit housing through a suction port by driving a blower fan, and the taken-in indoor air and the outdoor air are taken in.
  • the refrigerant circulated between the machine and the duct-type indoor unit is heated or cooled by heat exchange with the heat exchanger of the indoor unit, and blown into the room through the air outlet by the drive of the blower fan to cool the room. Or heat it.
  • a fan unit that houses a blower fan inside the housing, a heat exchanger inside the housing, and a drain pan that receives the condensed water generated by this heat exchanger are stored.
  • the heat exchanger unit is arranged on the upstream side and the fan unit is arranged on the downstream side with respect to the direction in which the taken-in indoor air flows.
  • the suction temperature sensor that detects the temperature of the taken-in indoor air is arranged on the inflow side of the indoor air in the heat exchanger unit.
  • the drain pan has a shape that allows the heat exchanger unit to be placed below the heat exchanger and receive the condensed water generated by the heat exchanger regardless of whether the heat exchanger unit is placed in the vertical direction or the horizontal direction, for example. It is formed in an L shape.
  • the duct-type indoor unit is arranged vertically in an air-conditioned space to form a heat exchanger.
  • the conditioned air that has exchanged heat with the refrigerant is blown upward or downward.
  • the fan unit is placed above the heat exchanger unit, and the air-conditioned air blown out from the fan unit is blown out through the outlet duct to the floor of the air-conditioned space above the air-conditioned space where the indoor unit is placed. Blow out from.
  • the fan unit is arranged below the heat exchanger unit, and the conditioned air blown out from the fan unit is blown out to the ventilation passage provided under the floor surface of the air-conditioned space through the blowing duct and provided on the floor surface. It is blown into the air-conditioned space from the air outlet that communicates with the ventilation passage.
  • the vertical orientation of the heat exchanger unit is determined at the time of installation, and the vertical orientation is reversed (arranged by rotating 180 °). It is not possible. This is because if the heat exchanger unit is turned upside down, the positional relationship between the heat exchanger and the drain pan is turned upside down, and the condensed water generated by the heat exchanger cannot be received by the drain pan. In this way, when the duct type indoor unit is arranged vertically, the orientation of the heat exchanger unit is fixed, so that the inflow side of the indoor air in the heat exchanger unit changes depending on the position of the heat exchanger unit with respect to the fan unit. Then, by changing the inflow side of the indoor air in the heat exchanger unit, the position where the suction temperature sensor is arranged may be on the downstream side of the heat exchanger in the air flow inside the heat exchanger unit.
  • the temperature detected by the suction temperature sensor is the temperature of the indoor air after passing through the heat exchanger and exchanging heat with the refrigerant.
  • various controls related to the air conditioning operation performed using the suction temperature detected by the suction temperature sensor cannot be normally performed.
  • the position of the suction temperature sensor is changed according to the position of the heat exchanger unit with respect to the fan unit, that is, heat exchange.
  • the work of replacing the suction temperature sensor on the inflow side of the indoor air, which changes according to the installation of the unit may be performed.
  • an air conditioner capable of determining the correctness of the installation position of the suction temperature sensor is desired.
  • the present invention solves the above-mentioned problems, and provides an air conditioner provided with a heat exchanger unit capable of changing the installation position of the suction temperature sensor and capable of determining the correctness of the installation position of the suction temperature sensor. With the goal.
  • the air exchanger of the present invention includes a first housing having a first opening and a second opening, a fan unit having an indoor unit fan inside the first housing, and a first.
  • a second housing having three openings and a fourth opening, a heat exchanger unit having a heat exchanger inside the second housing, and a heat exchange temperature for detecting the heat exchange temperature, which is the temperature of the indoor heat exchanger.
  • the sensor the suction temperature sensor that detects the suction temperature, which is the temperature of the air flowing into the second housing, and is selectively arranged in the vicinity of the third opening or the vicinity of the fourth opening, and the indoor fan.
  • control means for controlling, and has an indoor unit formed by communicating one of the first opening of the fan unit and the third opening and the fourth opening of the heat exchanger unit. Then, the control means can determine the correctness of the arrangement of the suction temperature sensor, and notifies the outside of the determination result of the correctness of the arrangement of the suction temperature sensor.
  • the correctness of the installation position of the suction temperature sensor can be determined.
  • an air conditioner in which a duct-type indoor unit is connected to an outdoor unit will be described as an example.
  • the present invention is not limited to the following embodiments, and various modifications can be made without departing from the gist of the present invention. Further, in the following description, unless otherwise specified, a duct type indoor unit is simply referred to as an "indoor unit".
  • the air conditioner 1 in the present embodiment is a single outdoor unit 2 and one duct-type indoor unit connected in parallel to the outdoor unit 2 by a liquid pipe 8 and a gas pipe 9. It has 5 and. More specifically, the closing valve 25 of the outdoor unit 2 and the liquid pipe connecting portion 53 of the indoor unit 5 are connected by a liquid pipe 8. Further, the closing valve 26 of the outdoor unit 2 and the gas pipe connecting portion 52 of the indoor unit 5 are connected by a gas pipe 9. In this way, the outdoor unit 2 and the indoor unit 5 are connected by the liquid pipe 8 and the gas pipe 9, and the refrigerant circuit 10 of the air conditioner 1 is formed.
  • the outdoor unit 2 includes a compressor 21, a four-way valve 22, an outdoor heat exchanger 23, an outdoor unit expansion valve 24, a closing valve 25 to which a liquid pipe 8 is connected, and a closing valve to which a gas pipe 9 is connected. 26, an accumulator 27, and an outdoor unit fan 28 are provided. Then, each of these devices except the outdoor unit fan 28 is connected to each other by each refrigerant pipe described in detail below to form an outdoor unit refrigerant circuit 20 forming a part of the refrigerant circuit 10.
  • the compressor 21 is a variable capacity compressor whose operating capacity can be changed by being driven by a motor (not shown) whose rotation speed is controlled by an inverter.
  • the refrigerant discharge side of the compressor 21 is connected to the port a of the four-way valve 22, which will be described later, by a discharge pipe 41. Further, the refrigerant suction side of the compressor 21 is connected to the refrigerant outflow side of the accumulator 27 by a suction pipe 42.
  • the four-way valve 22 is a valve for switching the flow direction of the refrigerant in the refrigerant circuit 10, and includes four ports, port a, port b, port c, and port d.
  • the port a is connected to the refrigerant discharge side of the compressor 21 by a discharge pipe 41.
  • the port b is connected to one of the refrigerant inlets and outlets of the outdoor heat exchanger 23 by a refrigerant pipe 43.
  • the port c is connected to the refrigerant inflow side of the accumulator 27 by a refrigerant pipe 46.
  • the port d is connected to the closing valve 26 by the outdoor unit gas pipe 45.
  • the outdoor heat exchanger 23 exchanges heat between the refrigerant and the outside air taken into the outdoor unit 2 by the rotation of the outdoor unit fan 28 described later.
  • one refrigerant inlet / outlet of the outdoor heat exchanger 23 and the port b of the four-way valve 22 are connected by a refrigerant pipe 43.
  • the other refrigerant inlet / outlet of the outdoor heat exchanger 23 and the closing valve 25 are connected by an outdoor unit liquid pipe 44.
  • the outdoor heat exchanger 23 functions as a condenser when the air conditioner 1 performs a cooling operation, and functions as an evaporator when the air conditioner 1 performs a heating operation.
  • the outdoor unit expansion valve 24 is provided in the outdoor unit liquid pipe 44.
  • the outdoor unit expansion valve 24 is an electronic expansion valve driven by a pulse motor (not shown), and the amount of refrigerant flowing into the outdoor heat exchanger 23 or the amount of refrigerant flowing into the outdoor heat exchanger 23 by adjusting the opening degree according to the number of pulses given to the pulse motor, or , The amount of refrigerant flowing out from the outdoor heat exchanger 23 is adjusted.
  • the opening degree of the outdoor unit expansion valve 24 is adjusted so that the discharge temperature detected by the discharge temperature sensor 31, which will be described later, becomes a predetermined target temperature.
  • the refrigerant inflow side is connected to the port c of the four-way valve 22 by the refrigerant pipe 46, and the refrigerant outflow side is connected to the refrigerant suction side of the compressor 21 by the suction pipe 42.
  • the accumulator 27 separates the refrigerant that has flowed into the accumulator 28 from the refrigerant pipe 46 into a gas refrigerant and a liquid refrigerant, and causes the compressor 21 to suck only the gas refrigerant.
  • the outdoor unit fan 28 is made of a resin material and is arranged in the vicinity of the outdoor heat exchanger 23.
  • the outdoor unit fan 28 is rotated by a fan motor (not shown) to take in outside air from a suction port (not shown) provided in the housing of the outdoor unit 2 into the outdoor unit 2, and the refrigerant and heat in the outdoor heat exchanger 23.
  • the exchanged outside air is discharged to the outside of the outdoor unit 2 from an outlet (not shown) provided in the housing of the outdoor unit 2.
  • the outdoor unit 2 is provided with various sensors.
  • the discharge pipe 41 has a discharge pressure sensor 31 that detects the discharge pressure, which is the pressure of the refrigerant discharged from the compressor 21, and a discharge that detects the temperature of the refrigerant discharged from the compressor 21.
  • a temperature sensor 33 is provided.
  • a suction pressure sensor 32 that detects the suction pressure, which is the pressure of the refrigerant sucked into the compressor 21, and the temperature of the refrigerant sucked into the compressor 21 are detected.
  • a suction temperature sensor 34 is provided.
  • the outdoor heat exchanger 23 is provided with a heat exchange temperature sensor 35 for detecting the temperature of the outdoor heat exchanger 23.
  • An outside air temperature sensor 36 for detecting the temperature of the outside air flowing into the inside of the outdoor unit 2, that is, the outside air temperature is provided in the vicinity of the suction port (not shown) of the outdoor unit 2.
  • the outdoor unit 2 is provided with an outdoor unit control means (not shown).
  • the outdoor unit control means periodically (for example, every 30 seconds) captures the values detected by various sensors. Further, a signal including operation information transmitted from each indoor unit 5 is input to the outdoor unit control means.
  • the outdoor unit control means adjusts the opening degree of the outdoor unit expansion valve 24 and controls the drive of the compressor 21 and the outdoor unit fan 28 based on the various obtained information.
  • the indoor unit 5 of the present embodiment is a duct type indoor unit, and the indoor unit fan 54 is provided inside the housing 5a3 of the fan unit 5a shown in FIG. Further, an indoor heat exchanger 51, a gas pipe connecting portion 52, a liquid pipe connecting portion 53, and an indoor unit control means 500 shown in FIG. 1 are provided inside the housing 5b3 of the heat exchanger unit 5b shown in FIG. ing. Then, the indoor unit refrigerant circuit 50, which is a part of the refrigerant circuit 10, is connected to each other by the refrigerant pipes described in detail below, except for the indoor unit fan 54 and the indoor unit control means 500. It is configured.
  • the fan unit 5a has a housing 5a3 (corresponding to the first housing of the present invention) formed in a rectangular parallelepiped shape using a sheet metal or a resin material, and is described above inside the housing 5a3.
  • the indoor unit fan 54 is provided as described above.
  • the fan unit 5a is provided with a first opening 5a1 and a second opening 5a2 that communicate the inside and the outside of the housing 5a3.
  • the first opening 5a1 and the second opening 5a2 are provided on opposite surfaces of the housing 5a3, and the indoor unit fan 54 is provided in the housing 5a3 so that the outlet of the indoor unit fan 54 is desired in the second opening 5a2. It is placed inside.
  • the heat exchanger unit 5b has a housing 5b3 (corresponding to the second housing of the present invention) formed in a rectangular parallelepiped shape using a sheet metal or a resin material, and the inside of the housing 5b3.
  • the heat exchanger unit 5b is provided with a third opening 5b1 and a fourth opening 5b2 that communicate the inside and the outside of the housing 5b3.
  • the third opening 5b1 and the fourth opening 5b2 are provided on opposite surfaces of the housing 5b3.
  • the heat exchanger unit 5b is provided with a drain pan 56 formed in a substantially L shape.
  • the heat exchange unit 5b is installed so that the third opening 5b1 faces the right side (the side where the suction duct 160 is arranged) in FIG. 2A, and the third opening 5b1 is the lower side (indoor ceiling 140) in FIG. 2A.
  • the heat exchange unit 5b is installed so as to face the side), it is formed in a substantially L shape so that it can receive the condensed water generated by the indoor heat exchanger 51.
  • the indoor heat exchanger 51 is provided to exchange heat between the refrigerant and the indoor air taken into the indoor unit 5 from a suction port (not shown) by the rotation of the indoor unit fan 54, which will be described later.
  • a suction port not shown
  • the indoor unit fan 54 As shown in 2A to 2C, it has a bent shape.
  • the shape of the indoor heat exchanger 51 shown in FIGS. 2A to 2C is an example, and the shape of the indoor heat exchanger 51 is not limited to this.
  • the indoor unit liquid pipe 71 connects one refrigerant inlet / outlet of the indoor heat exchanger 51 with the liquid pipe connecting portion 53
  • the indoor unit gas pipe 72 connects the other refrigerant inlet / outlet with a gas pipe.
  • the indoor heat exchanger 51 functions as an evaporator when the air conditioner 1 performs a cooling operation, and functions as a condenser when the air conditioner 1 performs a heating operation.
  • the liquid pipe connecting portion 53 and the gas pipe connecting portion 52 are connected to each refrigerant pipe by welding, flare nuts, or the like.
  • the indoor unit fan 54 is a sirocco fan, which is provided with a tubular impeller (not shown) having a large number of blades inside a casing formed of a resin material in a spiral shape, and is attached to a motor shaft connected to the center of the impeller. A fan motor (not shown) to be connected is provided.
  • the indoor unit fan 54 takes in indoor air through the third opening 5b1 or the fourth opening 5b2 inside the housing 5b3 of the heat exchanger unit 5b by rotating the impeller by the fan motor, and the indoor heat exchanger 51
  • the indoor air that has exchanged heat with the refrigerant is discharged into the room through the second opening 5a2 of the fan unit 5a.
  • the indoor unit 5 is provided with various sensors. As shown in FIG. 1A, the indoor heat exchanger 51 is provided with a heat exchange temperature sensor 61 that detects the temperature of the indoor heat exchanger 51. Further, as shown in FIG. 2, the suction side of the indoor air in the heat exchanger unit 5b is provided with a suction temperature sensor 62 that detects the temperature of the indoor air flowing into the inside of the heat exchanger unit 5b. As will be described in detail later, the installation position of the suction temperature sensor 62 can be changed by arranging the heat exchange unit 5b when the indoor unit 5 is installed vertically.
  • the indoor unit control means 500 is mounted on a control board housed in an electrical component box (not shown) provided inside the housing 5b3 of the heat exchanger unit 5b. As shown in FIG. 1B, the indoor unit control means 500 includes a CPU 510, a storage unit 520, a communication unit 530, and a sensor input unit 540.
  • the storage unit 520 is composed of, for example, a flash memory, and stores a control program of the indoor unit 5, detection values corresponding to detection signals from various sensors, a control state of the indoor fan 55, and the like.
  • the communication unit 530 is an interface for communicating with the outdoor unit 2 and a remote controller (not shown) operated by the user.
  • the sensor input unit 540 captures the detection results of the various sensors of the indoor unit 5 and outputs the detection results to the CPU 510.
  • the CPU 510 captures the detection results of each sensor of the indoor unit 5 described above via the sensor input unit 540. Further, the CPU 510 captures an operation information signal including an operation mode (cooling operation / dehumidifying operation / heating operation), an air volume, and the like transmitted from a remote controller (not shown) operated by the user via the communication unit 530. The CPU 510 performs drive control of the indoor unit fan 54, determination of the installation position of the suction temperature sensor 62, which will be described later, and the like, based on the captured detection result and operation information signal.
  • an operation information signal including an operation mode (cooling operation / dehumidifying operation / heating operation), an air volume, and the like transmitted from a remote controller (not shown) operated by the user via the communication unit 530.
  • the CPU 510 performs drive control of the indoor unit fan 54, determination of the installation position of the suction temperature sensor 62, which will be described later, and the like, based on the captured detection result and operation information signal.
  • the indoor unit 5 described above can be installed horizontally as shown in FIG. 2A, or can be installed vertically as shown in FIG. 2B or FIG. 2C.
  • the indoor unit 5 When the indoor unit 5 is arranged vertically as shown in FIG. 2B or 2C, the conditioned air that has exchanged heat with the refrigerant by the indoor heat exchanger 51 is blown upward (state in FIG. 2B) and downward.
  • the positional relationship between the fan unit 5a and the heat exchanger unit 5b is different from that in the case of blowing out to (the state shown in FIG. 2C).
  • FIGS. 2A to 2C the installation state of the indoor unit 5 will be described in the order of horizontal installation, vertical installation: upper blowout), and vertical installation: lower blowout.
  • the indoor unit 5 When the indoor unit 5 is installed sideways, for example, as shown in FIG. 2A, it is installed in the space between the building ceiling surface 110 and the indoor ceiling surface 140.
  • the fan unit 5a and the heat exchanger unit 5b are oriented sideways, and the first opening 5a1 of the fan unit 5a and the fourth opening 5b2 of the heat exchanger unit 5b are connected to exchange heat with the housing 5a3 of the fan unit 5a.
  • the housing 5b3 of the vessel unit 5b communicates with the housing 5b3.
  • the second opening 5a2 of the fan unit 5a is connected to the outlet grill 200 provided on the indoor ceiling surface 140 via the outlet duct 190
  • the third opening 5b1 of the heat exchanger unit 5b is connected to the room via the suction duct 160. It is connected to a suction grill 170 provided on the ceiling surface 140.
  • a combination of the fan unit 5a and the heat exchanger unit 5b is suspended from the building ceiling surface 110 by a plurality of hanging bolts 120 whose one end is fixed to the building ceiling surface 110, and the building ceiling surface 110 It is installed in the space between the ceiling surface 140 and the interior ceiling surface 140.
  • the indoor unit 5 When the indoor unit 5 installed sideways operates, it is taken into the inside of the housing 5b3 of the heat exchanger unit 5b from the suction grill 170 through the suction duct 160 and the third opening 5b1 by the drive of the indoor unit fan 54.
  • the indoor air is exchanged with the refrigerant by the indoor heat exchanger 51.
  • the indoor air that has exchanged heat with the refrigerant in the indoor heat exchanger 51 flows into the housing 5a3 of the fan unit 5a from the fourth opening 5b2 of the heat exchanger unit 5b through the first opening 5a1 of the fan unit 5a, and the fan. It is discharged from the blowout grill 200 into the room through the second opening 5a2 of the unit 5a and the blowout duct 190.
  • the first opening 5a1 of the fan unit 5a and the fourth opening 5b2 of the heat exchanger unit 5b are connected, and the housing 5a3 of the fan unit 5a and the housing 5b3 of the heat exchanger unit 5b communicate with each other.
  • the second opening 5a2 of the fan unit 5a is connected to the blowout grill 210 provided on the second floor floor surface 250 via the blowout duct 190.
  • the outlet duct 190 penetrates the ceiling surface 240 on the first floor and is connected to the outlet grill 210.
  • the third opening 5b1 of the heat exchanger unit 5b is opened toward the floor surface 230 on the first floor through a hole 220a provided in the pedestal 220, and is opened through a communication hole (not shown) provided in the pedestal 220. Indoor air is taken into the inside of the heat exchanger unit 5b from the third opening 5b1.
  • the indoor unit 5 When the indoor unit 5 installed vertically and blowing conditioned air upward is operated, it is taken into the inside of the housing 5b3 of the heat exchanger unit 5b through the third opening 5b1 by the drive of the indoor unit fan 54.
  • the indoor air is exchanged with the refrigerant by the indoor heat exchanger 51.
  • the indoor air that has exchanged heat with the refrigerant in the indoor heat exchanger 51 flows into the housing 5a3 of the fan unit 5a from the fourth opening 5b2 of the heat exchanger unit 5b through the first opening 5a1 of the fan unit 5a, and the fan. It is discharged into the room from the blowout grill 210 provided on the second floor floor surface 250 via the second opening 5a2 of the unit 5a and the blowout duct 190.
  • the indoor unit 5 When the indoor unit 5 is installed vertically and blows out conditioned air downward, for example, as shown in FIG. 2C, the indoor unit 5 is installed on the floor surface 230 on the first floor using the pedestal 220, more specifically.
  • the indoor unit 5 is installed above the floor opening 230a that communicates with the air-conditioned air ventilation path 270 provided between the first floor floor 230 and the foundation surface 260.
  • the fan unit 5a is arranged on the pedestal 220, and the heat exchanger unit 5b so that the first opening 5a1 of the fan unit 5a and the third opening 5b1 of the heat exchanger unit 5b face each other on the fan unit 5a. Is placed.
  • the first opening 5a1 of the fan unit 5a and the third opening 5b1 of the heat exchanger unit 5b are connected, and the housing 5a3 of the fan unit 5a and the housing 5b3 of the heat exchanger unit 5b communicate with each other.
  • the second opening 5a2 of the fan unit 5a is connected to the floor opening 230a of the first floor floor 230 via the hole 220a of the pedestal 220 by a blowout duct 190.
  • the fourth opening 5b2 of the heat exchanger unit 5b opens toward the upper side of the air conditioning space.
  • the indoor unit 5 When the indoor unit 5 installed vertically and blowing conditioned air downward is operated, it is taken into the inside of the housing 5b3 of the heat exchanger unit 5b through the fourth opening 5b2 by the drive of the indoor unit fan 54.
  • the indoor air is exchanged with the refrigerant by the indoor heat exchanger 51.
  • the indoor air that has exchanged heat with the refrigerant in the indoor heat exchanger 51 flows into the housing 5a3 of the fan unit 5a from the third opening 5b1 of the heat exchanger unit 5b through the first opening 5a1 of the fan unit 5a, and the fan. It is discharged to the ventilation passage 270 through the second opening 5a2 of the unit 5a, the outlet duct 190, and the floor opening 230a of the first floor floor 230.
  • the conditioned air flowing through the ventilation passage 270 is discharged into the conditioned space from an outlet hole (not shown) also provided on the floor surface 230 on the first floor.
  • the compressor 21 When the compressor 21 is driven in a state where the refrigerant circuit 10 is in the heating cycle, the refrigerant discharged from the compressor 21 flows through the discharge pipe 41 and flows into the four-way valve 22, and the outdoor unit gas pipe 45 from the four-way valve 22. And flows into the gas pipe 9 through the closing valve 26.
  • the refrigerant flowing through the gas pipe 9 flows into the indoor unit 5 via the gas pipe connecting portion 52.
  • the refrigerant that has flowed into the indoor unit 5 flows through the indoor unit gas pipe 72 and flows into the indoor heat exchanger 51.
  • the refrigerant flowing into the indoor heat exchanger 51 exchanges heat with the indoor air taken into the housing 5b3 of the heat exchanger unit 5b by the rotation of the indoor unit fan 54 and condenses.
  • the indoor heat exchanger 51 functions as a condenser, and the indoor air heated by exchanging heat with the refrigerant in the indoor heat exchanger 51 is blown out to the air-conditioned space from the second opening 5a2 of the fan unit 5a. As a result, the air-conditioned space in which each indoor unit 5 is installed is heated.
  • the refrigerant that has flowed from the indoor heat exchanger 51 into the indoor unit liquid pipe 71 flows out from the indoor unit liquid pipe 71 to the liquid pipe 8 via the liquid pipe connecting portion 53.
  • the refrigerant that flows through the liquid pipe 8 and flows into the outdoor unit 2 through the closing valve 25 flows through the outdoor unit liquid pipe 44 and is depressurized when passing through the outdoor unit expansion valve 24.
  • the refrigerant decompressed by the outdoor unit expansion valve 24 flows through the outdoor unit liquid pipe 44 and flows into the outdoor heat exchanger 23, and exchanges heat with the outside air taken into the outdoor unit 5 by the rotation of the outdoor unit fan 28. Go and evaporate.
  • the refrigerant discharged from the compressor 21 flows through the discharge pipe 41 and flows into the four-way valve 22, and the refrigerant is discharged from the four-way valve 22 through the refrigerant pipe 43. It flows into the outdoor heat exchanger 23.
  • the refrigerant flowing into the outdoor heat exchanger 23 exchanges heat with the outside air taken into the outdoor unit 2 by the rotation of the outdoor unit fan 28 and condenses.
  • the refrigerant flowing out from the outdoor heat exchanger 23 to the outdoor unit liquid pipe 44 passes through the outdoor unit expansion valve 24 having a fully opened opening, and flows out to the liquid pipe 8 through the closing valve 25.
  • the refrigerant flowing through the liquid pipe 8 flows into the indoor unit 5 via the liquid pipe connecting portion 53.
  • the refrigerant that has flowed into the indoor unit 5 flows through the indoor unit liquid pipe 71, and flows from the indoor unit liquid pipe 71 into the indoor heat exchanger 51.
  • the refrigerant flowing into the indoor heat exchanger 51 evaporates by exchanging heat with the indoor air taken into the housing 5b3 of the heat exchanger unit 5b by the rotation of the indoor unit fan 54.
  • the indoor heat exchanger 51 functions as an evaporator, and the indoor heat exchanger 51 exchanges heat with the refrigerant to cool the indoor air, which is blown out to the air-conditioned space from the second opening 5a2 of the fan unit 5a. As a result, the room in which each indoor unit 5 is installed is cooled.
  • the refrigerant flowing out from the indoor heat exchanger 51 to the indoor unit gas pipe 72 flows out to the gas pipe 9 via the gas pipe connecting portion 52.
  • the refrigerant that flows through the gas pipe 9 and flows into the outdoor unit 2 through the closing valve 26 flows in the order of the outdoor unit gas pipe 45, the four-way valve 22, the refrigerant pipe 46, the accumulator 27, and the suction pipe 42, and is sucked into the compressor 21. Is compressed again.
  • the suction temperature (temperature of the air conditioning space: room temperature) detected by the suction temperature sensor 62 provided in the heat exchanger unit 5b of the indoor unit 5 is The compressor 21, the expansion valve 24, the outdoor unit fan 28, and the indoor unit fan 51 are controlled so as to reach the set temperature which is the target temperature for the air conditioning operation set by the user.
  • the suction temperature detected by the suction temperature sensor 62 with the temperature of the indoor heat exchanger 51 detected by the heat exchange temperature sensor 61 when the air conditioner 1 is performing the heating operation or the cooling operation. , Check whether the operation of the four-way valve 22 and the expansion valve 24 is normal.
  • the suction temperature detected by the suction temperature sensor 62 is used for various controls and operation checks, it is necessary to arrange the suction temperature sensor 62 at a position where the suction temperature can be accurately detected.
  • the indoor unit 5 of the present embodiment can be installed in the three states of horizontal / vertical: upper blowout / vertical / lower blowout, but horizontal or vertical: upper blowout. The position where the suction temperature sensor 62 is arranged is different between the case and the vertical installation: the lower blowout.
  • the suction temperature sensor 62 exchanges heat with the third opening 5b1 in the heat exchanger unit 5b. It is arranged between the vessels 51. This is because the indoor unit 5 is placed horizontally or vertically: in the case of the upper blowout, the indoor air is taken into the inside of the heat exchanger unit 5b from the third opening 5b1, respectively.
  • the indoor unit 5 of the present embodiment is shipped by connecting the fan unit 5a and the heat exchanger unit 5b as shown in FIGS. 2A and 2B at the time of shipment from the factory, or by connecting them as shown in FIG. 2C. It is necessary to determine the arrangement of the suction temperature sensor 62 according to which connection state the suction temperature sensor 62 is shipped from.
  • the indoor unit 5 When the indoor unit 5 is installed at the installation location, it is installed in a state in which the user selects one of horizontal installation / vertical installation: upper blowout / vertical placement: lower blowout. At this time, when the positional relationship between the fan unit 5a and the heat exchanger unit 5b at the time of shipment is exchanged in order to match the selected installation state, it is necessary to change the installation position of the suction temperature sensor 62. For example, when the indoor unit 5 is installed vertically at the installation location: when it is installed in the state of lower blowout, the suction temperature sensor 62 is set at the time of shipment to the third opening 5b1 of the heat exchanger unit 5b shown in FIGS. 2A and 2B and the indoor heat. When arranged between the exchangers 51, it is necessary to replace the suction temperature sensor 62 between the fourth opening 5b2 of the heat exchanger unit 5b shown in FIG. 2C and the indoor heat exchanger 51.
  • the process described below is automatically performed using the flowchart shown in FIG. Specifically, during the trial run of the indoor unit 5, the suction temperature detected by the suction temperature sensor 62 and the temperature of the indoor heat exchanger 51 detected by the heat exchange temperature sensor 61 (hereinafter referred to as the heat exchange temperature) are set. It is detected, and the correctness of the installation position of the suction temperature sensor 62 is determined using each of these temperatures. Then, when the installation position of the suction temperature sensor 62 is incorrect, for example, the display unit of the remote controller (not shown) that operates the indoor unit 5 is notified that the installation position of the suction temperature sensor 62 is incorrect.
  • the test run of the air conditioner 1 is started.
  • the CPU 510 determines whether or not the current operation mode of the indoor unit 5 is the ventilation operation (ST1). In the correct / incorrect determination of the installation position of the suction temperature sensor 62 in the present embodiment, the temperature difference ⁇ T between the heat exchange temperature Th and the suction temperature Ti when the refrigerant is flowing through the indoor heat exchanger 51 is small, that is, the suction temperature sensor.
  • the indoor heat exchanger 51 exchanges heat with the refrigerant and the suction temperature Ti becomes a value close to the heat exchange temperature Th. It is determined that the installation position of the suction temperature sensor 62 is incorrect. Therefore, in the blower operation in which the refrigerant does not flow through the indoor heat exchanger 51, it is not possible to determine the correctness of the installation position of the suction temperature sensor 62, so the determination of ST1 is performed.
  • the CPU 510 If the current operation mode of the indoor unit 5 is blown operation (ST1-Yes), the CPU 510 returns the process to ST1. At this time, the CPU 510 may notify the remote controller of the indoor unit 5 (not shown) or the mobile terminal used by the operator so that the operation mode is switched from the ventilation operation to the cooling operation or the heating operation.
  • the CPU 510 starts timer measurement (ST2). Although not shown, the CPU 510 has a timekeeping means.
  • the CPU 510 determines whether or not a predetermined time has elapsed since the timer measurement was started in ST2 (ST3).
  • the predetermined time is a time determined by conducting a test or the like in advance, and is a time required for the heat exchange temperature Th to reach a constant temperature due to the inflowing refrigerant.
  • the predetermined time is 10 minutes.
  • the CPU 510 returns the process to ST3 and continues the timer measurement. If the predetermined time has elapsed (ST3-Yes), the CPU 510 causes the indoor unit 5 to stop the indoor unit fan 54 when the suction temperature becomes close to the set temperature (for example, the set temperature ⁇ 1 ° C.). It is determined whether or not it is (ST4). When the indoor unit 5 is thermo-off, the refrigerant is not flowing through the indoor heat exchanger 51 as in the case of the blower operation described above, and the correctness of the installation position of the suction temperature sensor 62 cannot be determined. I'm making a decision.
  • the CPU 510 resets the timer (ST11) and returns the process to ST1, that is, cancels the correct / incorrect determination of the installation position of the suction temperature sensor 62.
  • the CPU 510 takes in the suction temperature Ti (ST5) and takes in the heat exchange temperature Th (ST6).
  • the suction temperature Ti is detected by the suction temperature sensor 62
  • the heat exchange temperature Th is detected by the heat exchange temperature sensor 61.
  • the CPU 510 periodically sets the suction temperature Ti and the heat exchange temperature Th via the sensor input unit 540. It is captured at a target (for example, every 30 seconds) and stored in the storage unit 520. In this ST6 process, the CPU 510 reads out the latest values of the suction temperature Ti and the heat exchange temperature Th stored in the storage unit 520.
  • the CPU 510 uses the suction temperature Ti captured in ST5 and the heat exchange temperature Th captured in ST6 to calculate the temperature difference ⁇ T obtained by subtracting the suction temperature Ti from the heat exchange temperature Th (ST7).
  • the temperature difference ⁇ T is such that the heat exchange temperature Th is lower than the suction temperature Ti when the operation mode of the indoor unit 5 is the cooling operation (during the cooling operation, the refrigerant having a temperature lower than the suction temperature Ti is used. Since it flows through the indoor heat exchanger 51), it becomes a negative value. Further, when the operation mode of the indoor unit 5 is the heating operation, the heat exchange temperature Th is higher than the suction temperature Ti (during the heating operation, the refrigerant having a temperature higher than the suction temperature Ti is the indoor heat exchanger 51). Because it flows), it becomes a positive value.
  • the CPU 510 determines whether or not the temperature difference ⁇ T calculated in ST7 is a value larger than ⁇ 5 ° C. and smaller than + 5 ° C. (ST8), that is, the temperature difference ⁇ T is a value within a predetermined range. Judge whether or not.
  • the heat exchange temperature Th is lower than the suction temperature Ti during the cooling operation, and the heat exchange temperature Th is higher than the suction temperature Ti during the heating operation.
  • the suction temperature sensor 62 is erroneously placed on the downstream side of the air flow in the indoor heat exchanger 51, the suction temperature Ti detected by the suction temperature sensor 62 exchanges heat with the refrigerant in the indoor heat exchanger 51. Since it is the temperature of the indoor air after the above, the temperature is close to the heat exchange temperature Th regardless of the cooling operation / heating operation.
  • the temperature difference ⁇ T should be larger than ⁇ 5 ° C. and smaller than + 5 ° C.
  • the temperature difference ⁇ T used in the above-mentioned determination is a predetermined range of ⁇ 5 ° C. to + 5 ° C. as an example, and an optimum value may be set for each air conditioner by performing a test or the like in advance.
  • the CPU 510 installs the suction temperature sensor 62. Notifies that the position is correct (installation position is OK) (ST9), and proceeds to ST10. If the temperature difference ⁇ T is greater than -5 ° C and less than + 5 ° C (ST8-Yes), that is, if the suction temperature sensor 62 is not located in the correct position, the CPU 510 replaces the suction temperature sensor 62. Notify that there is a forgotten (ST12), and proceed to ST10.
  • the notification of the installation position OK of the suction temperature sensor 62 and the notification of forgetting to replace may be notified to the remote controller of the indoor unit 5 or the mobile terminal used by the operator, which is not shown above, and the display unit of the remote controller or the mobile terminal.
  • a display indicating that the suction temperature sensor 62 has been forgotten to be replaced may be displayed.
  • the remote controller and the mobile terminal correspond to the external device of the present invention.
  • the CPU 510 that has finished the processing of ST9 or the processing of ST12 resets the timer (ST10) and ends the processing related to the correctness determination of the installation position of the suction temperature sensor 62.
  • the suction temperature sensor 62 in the trial run performed after the installation of the air conditioner 1, the suction temperature sensor 62 is in the normal position using the captured heat exchange temperature Th and the suction temperature Ti. It is determined whether or not the temperature is located (a position where the temperature of the indoor air before heat exchange with the refrigerant can be detected by the indoor heat exchanger 51), and if the suction temperature sensor 62 is located at an incorrect position. , Notify that. As a result, when the air conditioner 1 is installed, the operator can notice that the position where the suction temperature sensor 62 is arranged is forgotten to be changed inside the housing of the heat exchanger unit 5b according to the installation state of the indoor unit 5. , The suction temperature sensor 62 can be arranged at an appropriate position.
  • the CPU 510 of the indoor unit control means 500 determines the correctness of the installation position of the suction temperature sensor 62. That is, the case where the correctness determination of the installation position of the suction temperature sensor 62 is automatically started when the operator instructs the test run has been described.
  • the present invention is not limited to this, and for example, an operation unit for instructing correct / incorrect determination of the installation position of the suction temperature sensor 62 is provided in the indoor unit 5, the remote controller, the mobile terminal, or the like. When the operator operates the operation unit, the correctness determination of the installation position of the suction temperature sensor 62 may be executed.

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Abstract

吸込温度センサの設置位置が変更できる熱交換器ユニットを備え、吸込温度センサの設置位置の正誤を判定できる空気調和機を提供する。冷房運転時は熱交温度Thの方が吸込温度Tiより低い温度であり、暖房運転時は熱交温度Thの方が吸込温度Tiより高い温度となる。しかし、吸込温度センサ62が誤って室内熱交換器51における空気の流れの下流側に配置されていれば、吸込温度センサ62が検出する吸込温度Tiは、室内熱交換器51で冷媒と熱交換を行った後の室内空気の温度であるため、冷房運転/暖房運転に関わらず熱交温度Thと吸込温度Tiとが近い温度となる。従って、熱交温度Thと吸込温度Tiとの温度差ΔTが-5℃より大きくかつ+5℃より小さい値であれば、熱交温度Thと吸込温度Tiとが近い温度である、つまり、吸込温度センサ62が誤って配置されていると判定できる。

Description

空気調和機
本発明は空気調和機に関し、特に、室内に搬送される空調空気が流通するダクトに接続されるダクト型の室内機を有する空気調和機に関する。
空気調和機の室内機として、送風ファンと熱交換器を配置するダクト型の室内機がある(例えば、特許文献1)。ダクト型の室内機は、建屋の天井裏の空間に設置され、屋外に設置される室外機と冷媒配管で接続される。また、ダクト型の室内機の吸込口と部屋の天井面に設けられた吸込口とが吸込ダクトで接続されるとともに、ダクト型の室内機の吹出口と部屋の天井面に設けられた吹出口とが吹出ダクトで接続される。このような、ダクト型の室内機を有する空気調和機では、送風ファンを駆動することで吸込口を介してダクト型の室内機の筐体内部に室内空気を取り込み、取り込んだ室内空気と、室外機とダクト型の室内機の間で循環させる冷媒とを室内機の熱交換器で熱交換させて加熱もしくは冷却し、送風ファンの駆動により吹出口を介して室内に吹き出すことで、室内の冷房もしくは暖房を行う。
上記のようなダクト型の室内機では、筐体内部に送風ファンを格納したファンユニットと、筐体内部部に熱交換器と、この熱交換器で生成された凝縮水を受けるドレンパンを格納した熱交換器ユニットとを組み付けて形成されるものがある。このような室内機では、例えば、取り込んだ室内空気の流れる方向に対して上流側に熱交換器ユニットを配置し、下流側にファンユニットを配置する。この場合、取り込んだ室内空気の温度を検出する吸込温度センサは、熱交換器ユニットにおける室内空気の流入側に配置される。また、ドレンパンは、熱交換器ユニットが縦向きあるいは横向きのいずれの方向で置かれても熱交換器の下方に配置されて熱交換器で生成された凝縮水を受けることができる形状、例えば、L字形状に形成されている。
ところで、上記のようなファンユニットと熱交換器ユニットとを組み付けて形成されるダクト型の室内機を有する空気調和機では、ダクト型室内機を縦向きにして空調空間に配置し、熱交換器で冷媒と熱交換を行った空調空気を上向きあるいは下向きに吹き出させる場合がある。具体的には、熱交換器ユニットより上方にファンユニットを配置し、ファンユニットから吹き出される空調空気を吹出ダクトを介して室内機が配置されている空調空間より上階の空調空間の床面から吹き出させる。あるいは、熱交換器ユニットより下方にファンユニットを配置し、ファンユニットから吹き出される空調空気を吹出ダクトを介して空調空間の床面の下に設けられた通風路に吹き出させ、床面に設けられて通風路に連通する吹出口から空調空間に吹き出させる。
日本国特開平10-47704号公報
上記のようにダクト型室内機を縦向きに配置する場合、熱交換器ユニットについては設置時の上下の向きが決まっており、上下の向きを逆さ(180°回転させて配置)にして設置することはできない。熱交換器ユニットを上下逆さにすれば、熱交換器とドレンパンとの位置関係が上下逆転することで、熱交換器で生成された凝縮水をドレンパンで受けることができなくなるためである。このように、ダクト型室内機を縦向きに配置する場合は熱交換器ユニットの向きが固定になるため、ファンユニットに対する熱交換器ユニットの位置によって熱交換器ユニットにおける室内空気の流入側が変わる。そして、熱交換器ユニットにおける室内空気の流入側が変わることによって、吸込温度センサが配置される位置が、熱交換器ユニットの内部の空気の流れにおいて熱交換器の下流側となる場合がある。
吸込温度センサが熱交換器の下流側となった場合は、この吸込温度センサで検出する温度が、熱交換器を通過して冷媒と熱交換を行った後の室内空気の温度となる。このとき、吸込温度センサで検出する吸込温度を用いて行う空調運転に関わる様々な制御が正常に行えなくなる。このような問題を解決するためには、ダクト型室内機を縦向きに配置する場合は、吸込温度センサの位置を、ファンユニットに対する熱交換器ユニットの位置に応じて変更する、つまり、熱交換器ユニットの設置に応じて変わる室内空気の流入側に吸込温度センサを付け替える作業を行えばよい。しかし、作業者が室内機の設置時に吸込温度センサの位置の付け替えを忘れる恐れがあり、吸込温度センサの設置位置の正誤を判定できる空気調和機が望まれている。
本発明は以上述べた問題点を解決するものであって、吸込温度センサの設置位置が変更できる熱交換器ユニットを備え、吸込温度センサの設置位置の正誤を判定できる空気調和機を提供することを目的とする。
上記の課題を解決するために、本発明の空気調和機は、第1開口と第2開口を有する第1筐体とこの第1筐体の内部に室内機ファンを備えたファンユニットと、第3開口と第4開口を有する第2筐体とこの第2筐体の内部に熱交換器を備えた熱交換器ユニットと、室内熱交換器の温度である熱交温度を検出する熱交温度センサと、第2筐体内部に流入する空気の温度である吸込温度を検出し第3開口の近傍あるいは第4開口の近傍のいずれかに選択可能に配置される吸込温度センサと、室内ファンを制御する制御手段とを有し、ファンユニットの第1開口と熱交換器ユニットの第3開口および第4開口のいずれか一方とを連通させて形成される室内機を有する。そして、制御手段は、吸込温度センサの配置の正誤を判定可能であり、吸込温度センサの配置の正誤の判定結果を外部に報知する。
上記のような本発明の空気調和機では、吸込温度センサの設置位置が変更できる熱交換器ユニットを備えるものにおいて、吸込温度センサの設置位置の正誤を判定できる。
本発明の実施形態に係る空気調和機の冷媒回路図である。 本発明の実施形態に係る空気調和装置の室内機制御手段の機能ブロック図である。 本発明の実施形態に係る空気調和機における、室内機の設置パターンの説明図であり、室内機を天井裏に配置した場合を示す。 本発明の実施形態に係る空気調和機における、室内機の設置パターンの説明図であり、室内機を床上に配置して上階に空調空気を吹き出す場合を示す。 本発明の実施形態に係る空気調和機における、室内機の設置パターンの説明図であり、室内機を床上に配置して床下の通風路に空調空気を吹き出す場合を示す。 室内機制御手段が吸込温度センサの位置の正誤判定を行う際の処理に関わるフローチャートである。
以下、本発明の実施形態を、添付図面に基づいて詳細に説明する。実施形態としては、ダクト型の室内機が室外機に接続された空気調和機を例に挙げて説明する。尚、本発明は以下の実施形態に限定されることはなく、本発明の主旨を逸脱しない範囲で種々変形することが可能である。また、以下の説明では、特に言及する必要がある場合を除き、ダクト型の室内機を単に「室内機」と記載する。
図1Aに示すように、本実施形態における空気調和機1は、1台の室外機2と、室外機2に液管8およびガス管9で並列に接続された1台のダクト型の室内機5とを備えている。より詳細には、室外機2の閉鎖弁25と室内機5の液管接続部53とが液管8で接続されている。また、室外機2の閉鎖弁26と室内機5のガス管接続部52とがガス管9で接続されている。このように、室外機2と室内機5とが液管8およびガス管9で接続されて、空気調和機1の冷媒回路10が形成されている。
<室外機の構成>
まずは、室外機2について説明する。室外機2は、圧縮機21と、四方弁22と、室外熱交換器23と、室外機膨張弁24と、液管8が接続された閉鎖弁25と、ガス管9が接続された閉鎖弁26と、アキュムレータ27と、室外機ファン28とを備えている。そして、室外機ファン28を除くこれら各装置が、以下で詳述する各冷媒配管で相互に接続されて冷媒回路10の一部をなす室外機冷媒回路20を形成している。
圧縮機21は、インバータにより回転数が制御される図示しないモータによって駆動されることで、運転容量を可変できる能力可変型圧縮機である。圧縮機21の冷媒吐出側は、後述する四方弁22のポートaと吐出管41で接続されている。また、圧縮機21の冷媒吸入側は、アキュムレータ27の冷媒流出側と吸入管42で接続されている。
四方弁22は、冷媒回路10における冷媒の流れる方向を切り換えるための弁であり、ポートa、ポートb、ポートc、ポートdの4つのポートを備えている。ポートaは、上述したように圧縮機21の冷媒吐出側と吐出管41で接続されている。ポートbは、室外熱交換器23の一方の冷媒出入口と冷媒配管43で接続されている。ポートcは、アキュムレータ27の冷媒流入側と冷媒配管46で接続されている。そして、ポートdは、閉鎖弁26と室外機ガス管45で接続されている。
室外熱交換器23は、冷媒と、後述する室外機ファン28の回転により室外機2の内部に取り込まれた外気を熱交換させるものである。上述したように、室外熱交換器23の一方の冷媒出入口と四方弁22のポートbが冷媒配管43で接続されている。また、室外熱交換器23の他方の冷媒出入口と閉鎖弁25が室外機液管44で接続されている。室外熱交換器23は、空気調和機1が冷房運転を行う場合は凝縮器として機能し、空気調和機1が暖房運転を行う場合は蒸発器として機能する。
室外機膨張弁24は、室外機液管44に設けられている。室外機膨張弁24は、図示しないパルスモータにより駆動される電子膨張弁であり、パルスモータに与えられるパルス数によって開度が調整されることで、室外熱交換器23に流入する冷媒量、あるいは、室外熱交換器23から流出する冷媒量が調整される。室外機膨張弁24は、後述する吐出温度センサ31で検出した吐出温度が、予め定められた目標温度となるようにその開度が調整される。
アキュムレータ27は、前述したように、冷媒流入側が四方弁22のポートcと冷媒配管46で接続されるとともに、冷媒流出側が圧縮機21の冷媒吸入側と吸入管42で接続されている。アキュムレータ27は、冷媒配管46からアキュムレータ28の内部に流入した冷媒をガス冷媒と液冷媒に分離してガス冷媒のみを圧縮機21に吸入させる。
室外機ファン28は樹脂材で形成されており、室外熱交換器23の近傍に配置されている。室外機ファン28は、図示しないファンモータによって回転することで、室外機2の筐体に設けられた図示しない吸込口から室外機2の内部へ外気を取り込み、室外熱交換器23において冷媒と熱交換した外気を、室外機2の筐体に設けられた図示しない吹出口から室外機2の外部へ放出する。
以上説明した構成の他に、室外機2には各種のセンサが設けられている。図1Aに示すように、吐出管41には、圧縮機21から吐出される冷媒の圧力である吐出圧力を検出する吐出圧力センサ31と、圧縮機21から吐出される冷媒の温度を検出する吐出温度センサ33が設けられている。冷媒配管46におけるアキュムレータ28の冷媒流入口近傍には、圧縮機21に吸入される冷媒の圧力である吸入圧力を検出する吸入圧力センサ32と、圧縮機21に吸入される冷媒の温度を検出する吸込温度センサ34とが設けられている。
室外熱交換器23には、この室外熱交換器23の温度を検出するための熱交温度センサ35が設けられている。そして、室外機2の図示しない吸込口付近には、室外機2の内部に流入する外気の温度、すなわち外気温度を検出する外気温度センサ36が備えられている。
また、室外機2には図示しない室外機制御手段が備えられている。室外機制御手段は、各種センサでの検出値を定期的(例えば、30秒毎)に取り込む。また、室外機制御手段には、各室内機5から送信される運転情報を含む信号が入力される。室外機制御手段は、これら入手した各種情報に基づいて、室外機膨張弁24の開度調整、圧縮機21や室外機ファン28の駆動制御を行う。
<室内機の構成>
次に、図1および図2を用いて、室内機5について説明する。本実施形態の室内機5はダクト型の室内機であり、図2に示すファンユニット5aの筐体5a3の内部に室内機ファン54を備えている。また、図2に示す熱交換器ユニット5bの筐体5b3の内部に室内熱交換器51と、図1に示すガス管接続部52、液管接続部53、および、室内機制御手段500を備えている。そして、室内機ファン54および室内機制御手段500を除く上記の各構成装置が、以下で詳述する各冷媒配管で相互に接続されて、冷媒回路10の一部をなす室内機冷媒回路50を構成している。
図2Aに示すように、ファンユニット5aは、板金や樹脂材を用いて直方体形状に形成された筐体5a3(本発明の第1筐体に相当)を有し、筐体5a3の内部に上述したように室内機ファン54を備えている。ファンユニット5aには、筐体5a3の内部と外部とを連通する第1開口5a1および第2開口5a2が設けられている。第1開口5a1と第2開口5a2とは、筐体5a3における対向する面に設けられており、第2開口5a2に室内機ファン54の吹出口が望むように、室内機ファン54が筐体5a3の内部に配置される。
図2Aに示すように、熱交換器ユニット5bは、板金や樹脂材を用いて直方体形状に形成された筐体5b3(本発明の第2筐体に相当)を有し、筐体5b3の内部に上述したように室内熱交換器51と、ガス管接続部52と、液管接続部53と、室内機制御手段500とを備えている。熱交換器ユニット5bには、筐体5b3の内部と外部とを連通する第3開口5b1および第4開口5b2が設けられている。第3開口5b1と第4開口5b2とは、筐体5b3における対向する面に設けられている。また、熱交換器ユニット5bには、略L字形状に形成されたドレンパン56が設けられている。ドレンパン56は、第3開口5b1が図2Aにおける右側(吸込ダクト160の配置側)に向くように熱交換ユニット5bが設置される場合と、第3開口5b1が図2Aにおける下側(室内天井140側)に向くように熱交換ユニット5bが設置される場合とに、室内熱交換器51で発生した凝縮水を受けることができるように略L字形状に形成されている。
次に、室内機5を構成する各装置や部材について説明する。室内熱交換器51は、冷媒と、後述する室内機ファン54の回転により図示しない吸込口から室内機5の内部に取り込まれた室内空気との間で熱交換させるために設けられており、図2A~図2Cに示すように、折れ曲がった形状を有する。なお、図2A~図2Cに示す室内熱交換器51の形状は一例であり、室内熱交換器51の形状はこれに限定されない。図1Aに示すように、室内機液管71は、室内熱交換器51の一方の冷媒出入口と液管接続部53とを接続し、室内機ガス管72は、他方の冷媒出入口とガス管接続部52aとを接続する。室内熱交換器51は、空気調和機1が冷房運転を行う場合は蒸発器として機能し、空気調和機1が暖房運転を行う場合は凝縮器として機能する。尚、液管接続部53やガス管接続部52は、各冷媒配管が溶接やフレアナット等により接続されている。
室内機ファン54はシロッコファンであり、樹脂材で渦巻状に形成されたケーシングの内部に多数の羽根を備えた筒状の図示しない羽根車を備え、羽根車の中心に連結されるモータシャフトに連結される図示しないファンモータを備える。室内機ファン54は、ファンモータによって羽根車が回転することで熱交換器ユニット5bの筐体5b3の内部に第3開口5b1あるいは第4開口5b2を介して室内空気を取り込み、室内熱交換器51において冷媒と熱交換した室内空気をファンユニット5aの第2開口5a2を介して室内へ放出する。
以上説明した構成の他に、室内機5には各種のセンサが設けられている。図1Aに示すように、室内熱交換器51には、この室内熱交換器51の温度を検出する熱交温度センサ61が設けられている。また、図2に示すように、熱交換器ユニット5bにおける室内空気の吸入側には、熱交換器ユニット5bの内部に流入する室内空気の温度を検出する吸込温度センサ62が備えられている。なお、後に詳細に説明するが、吸込温度センサ62は、室内機5を縦置きとする際に熱交換ユニット5bの配置によって、設置位置を変更可能とされている。
室内機制御手段500は、熱交換器ユニット5bの筐体5b3の内部に設けられる図示しない電装品箱に格納されている制御基板に搭載されている。図1Bに示すように、室内機制御手段500は、CPU510と、記憶部520と、通信部530と、センサ入力部540を備えている。
記憶部520は、例えばフラッシュメモリで構成されており、室内機5の制御プログラムや各種センサからの検出信号に対応した検出値、室内ファン55の制御状態などを記憶している。通信部530は、室外機2や使用者が操作する図示しないリモコンとの通信を行うためのインターフェイスである。センサ入力部540は、室内機5の各種センサでの検出結果を取り込んでCPU510に出力する。
CPU510は、前述した室内機5の各センサでの検出結果を、センサ入力部540を介して取り込む。また、CPU510は、使用者が操作する図示しないリモコンから送信される、運転モード(冷房運転/除湿運転/暖房運転)や風量等を含む運転情報信号を、通信部530を介して取り込む。CPU510は、取り込んだ検出結果や運転情報信号に基づいて、室内機ファン54の駆動制御や、後述する吸込温度センサ62の設置位置判定などを行う。
<室内機の設置状態>
以上に説明した室内機5は、図2Aに示すように横向きに設置、あるいは、図2Bもしくは図2Cに示すように縦向きに設置することができる。そして、室内機5を図2Bもしくは図2Cに示す縦向きに配置する場合は、室内熱交換器51で冷媒と熱交換を行った空調空気を上向きに吹き出す(図2Bの状態)場合と、下向きに吹き出す(図2Cの状態)場合とで、ファンユニット5aと熱交換器ユニット5bの位置関係が異なる。
以下、図2A~図2Cを用いて、室内機5の設置状態について横向き設置、縦向き設置:上吹き出し)、縦向き設置:下吹き出し、の順で説明する。
<横向き設置>
室内機5が横向きに設置される場合は、例えば、図2Aに示すように、建屋天井面110と室内天井面140の間の空間に設置される。ファンユニット5aと熱交換器ユニット5bとがそれぞれ横向きとされ、ファンユニット5aの第1開口5a1と熱交換器ユニット5bの第4開口5b2とが接続されてファンユニット5aの筐体5a3と熱交換器ユニット5bの筐体5b3とが連通する。また、ファンユニット5aの第2開口5a2が吹出ダクト190を介して室内天井面140に設けられた吹出グリル200に接続され、熱交換器ユニット5bの第3開口5b1が吸込ダクト160を介して室内天井面140に設けられた吸込グリル170に接続される。そして、ファンユニット5aと熱交換器ユニット5bとを組み合わせたものが、一端が建屋天井面110に固定された複数本の吊下ボルト120によって建屋天井面110から吊り下げられて、建屋天井面110と室内天井面140の間の空間に設置される。
横向きに設置された室内機5が運転を行うと、室内機ファン54の駆動によって吸込グリル170から吸込ダクト160および第3開口5b1を介して熱交換器ユニット5bの筐体5b3の内部に取り込まれた室内空気は、室内熱交換器51で冷媒と熱交換を行う。室内熱交換器51で冷媒と熱交換を行った室内空気は、熱交換器ユニット5bの第4開口5b2からファンユニット5aの第1開口5a1を経てファンユニット5aの筐体5a3に流入し、ファンユニット5aの第2開口5a2および吹出ダクト190を介して吹出グリル200から室内に放出される。
<縦向き設置1:上吹き出し>
室内機5が縦向きに設置されて上方に向かって空調空気を吹き出す場合は、例えば、図2Bに示すように、2階建ての建物における1階床面230上に台座220を用いて設置される。このとき、台座220の上に熱交換器ユニット5bが配置され、熱交換器ユニット5bの上に、ファンユニット5aの第1開口5a1と熱交換器ユニット5bの第4開口5b2が向き合うようにファンユニット5aが配置される。これにより、ファンユニット5aの第1開口5a1と熱交換器ユニット5bの第4開口5b2とが接続されてファンユニット5aの筐体5a3と熱交換器ユニット5bの筐体5b3とが連通する。ファンユニット5aの第2開口5a2は吹出ダクト190を介して2階床面250に設けられた吹出グリル210に接続されている。なお、吹出ダクト190は、1階天井面240を貫通して吹出グリル210に接続されている。また、熱交換器ユニット5bの第3開口5b1は、台座220に設けられた孔220aを介して1階床面230に向けて開口しており、台座220に設けられる図示しない連通孔を介して第3開口5b1から熱交換器ユニット5bの内部に室内空気を取り込む。
上記縦向きに設置されて上方に空調空気を吹き出す室内機5が運転を行うと、室内機ファン54の駆動によって第3開口5b1を介して熱交換器ユニット5bの筐体5b3の内部に取り込まれた室内空気は、室内熱交換器51で冷媒と熱交換を行う。室内熱交換器51で冷媒と熱交換を行った室内空気は、熱交換器ユニット5bの第4開口5b2からファンユニット5aの第1開口5a1を経てファンユニット5aの筐体5a3に流入し、ファンユニット5aの第2開口5a2および吹出ダクト190を介して2階床面250に設けられた吹出グリル210から室内に放出される。
<縦向き設置2:下吹き出し>
室内機5が縦向きに設置されて下方に向かって空調空気を吹き出す場合は、例えば、図2Cに示すように、1階床面230上に台座220を用いて設置され、より具体的には、1階床面230と基礎面260の間に設けられている空調空気の通風路270に連通する床面開口230aの上方に室内機5が設置される。このとき、台座220の上にファンユニット5aが配置され、ファンユニット5aの上に、ファンユニット5aの第1開口5a1と熱交換器ユニット5bの第3開口5b1が向き合うように熱交換器ユニット5bが配置される。これにより、ファンユニット5aの第1開口5a1と熱交換器ユニット5bの第3開口5b1とが接続されてファンユニット5aの筐体5a3と熱交換器ユニット5bの筐体5b3とが連通する。ファンユニット5aの第2開口5a2が台座220の孔220aを介して1階床面230の床面開口230aと吹出ダクト190で接続されている。また、熱交換器ユニット5bの第4開口5b2は、空調空間の上方に向けて開口する。
上記縦向きに設置されて下方に空調空気を吹き出す室内機5が運転を行うと、室内機ファン54の駆動によって第4開口5b2を介して熱交換器ユニット5bの筐体5b3の内部に取り込まれた室内空気は、室内熱交換器51で冷媒と熱交換を行う。室内熱交換器51で冷媒と熱交換を行った室内空気は、熱交換器ユニット5bの第3開口5b1からファンユニット5aの第1開口5a1を経てファンユニット5aの筐体5a3に流入し、ファンユニット5aの第2開口5a2、吹出ダクト190、および、1階床面230の床面開口230aを介して通風路270に放出される。なお、通風路270を流れる空調空気は、同じく1階床面230に設けられる図示しない吹出孔から空調空間に放出される。
<冷媒回路の動作>
次に、本実施形態における空気調和機1の空調運転時の冷媒回路10における冷媒の流れや各部の動作について、図1Aを用いて説明する。尚、以下の説明ではまず、空気調和機1が暖房運転を行う場合について説明し、次に、空気調和機1が冷房運転を行う場合について説明する。尚、図1Aにおける実線矢印は、暖房運転時の冷媒の流れを示している。また、図1Aにおける破線矢印は、冷房運転時の冷媒の流れを示している。
<暖房運転>
図1Aに示すように、空気調和機1が暖房運転を行う場合は、四方弁22が実線で示す状態、すなわち、四方弁22のポートaとポートdとが連通するように、また、ポートbとポートcとが連通するように切り換えられる。これにより、冷媒回路10は、室内熱交換器51が凝縮器として機能するとともに、室外熱交換器23が蒸発器として機能する暖房サイクルとなる。
冷媒回路10が暖房サイクルとなった状態で圧縮機21が駆動すると、圧縮機21から吐出された冷媒は、吐出管41を流れて四方弁22に流入し、四方弁22から室外機ガス管45を流れて、閉鎖弁26を介してガス管9へと流入する。
ガス管9を流れる冷媒は、ガス管接続部52を介して室内機5に流入する。室内機5に流入した冷媒は、室内機ガス管72を流れて室内熱交換器51に流入する。室内熱交換器51に流入した冷媒は、室内機ファン54の回転により熱交換器ユニット5bの筐体5b3の内部に取り込まれた室内空気と熱交換を行って凝縮する。
このように、室内熱交換器51が凝縮器として機能し、室内熱交換器51で冷媒と熱交換を行って加熱された室内空気がファンユニット5aの第2開口5a2から空調空間に吹き出されることによって、各室内機5が設置された空調空間の暖房が行われる。
室内熱交換器51から室内機液管71に流入した冷媒は、室内機液管71から液管接続部53を介して液管8に流出する。液管8を流れ閉鎖弁25を介して室外機2に流入した冷媒は室外機液管44を流れ、室外機膨張弁24を通過する際に減圧される。室外機膨張弁24で減圧された冷媒は、室外機液管44を流れて室外熱交換器23に流入し、室外機ファン28の回転によって室外機5の内部に取り込まれた外気と熱交換を行って蒸発する。室外熱交換器23から冷媒配管43へと流入した冷媒は、四方弁22、冷媒配管46、アキュムレータ27、吸入管42の順に流れ、圧縮機21に吸入されて再び圧縮される。
<冷房運転>
空気調和機1が冷房運転を行う場合は、図1Aに示すように、四方弁22が破線で示す状態、すなわち、四方弁22のポートaとポートbとが連通するように、また、ポートcとポートdとが連通するように切り換えられる。これにより、冷媒回路10は、室内熱交換器51が蒸発器として機能するとともに、室外熱交換器23が凝縮器として機能する暖房サイクルとなる。
冷媒回路10が冷房サイクルとなった状態で圧縮機21が駆動すると、圧縮機21から吐出された冷媒は、吐出管41を流れて四方弁22に流入し、四方弁22から冷媒配管43を介して室外熱交換器23へと流入する。室外熱交換器23へと流入した冷媒は、室外機ファン28の回転によって室外機2の内部に取り込まれた外気と熱交換を行って凝縮する。室外熱交換器23から室外機液管44へと流出した冷媒は、開度が全開とされている室外機膨張弁24を通過し、閉鎖弁25を介して液管8に流出する。
液管8を流れる冷媒は、液管接続部53を介して室内機5に流入する。室内機5に流入した冷媒は室内機液管71を流れ、室内機液管71から室内熱交換器51に流入する。室内熱交換器51に流入した冷媒は、室内機ファン54の回転により熱交換器ユニット5bの筐体5b3の内部に取り込まれた室内空気と熱交換を行って蒸発する。
このように、室内熱交換器51が蒸発器として機能し、室内熱交換器51で冷媒と熱交換を行って冷却された室内空気がファンユニット5aの第2開口5a2から空調空間に吹き出されることによって、各室内機5が設置された室内の冷房が行われる。
室内熱交換器51から室内機ガス管72に流出した冷媒は、ガス管接続部52を介してガス管9に流出する。ガス管9を流れ閉鎖弁26を介して室外機2に流入した冷媒は、室外機ガス管45、四方弁22、冷媒配管46、アキュムレータ27、吸入管42の順に流れ、圧縮機21に吸入されて再び圧縮される。
<吸込温度センサの配置について>
空気調和機1が上述した暖房運転や冷房運転を行っているとき、室内機5の熱交換器ユニット5bに設けられている吸込温度センサ62で検出した吸込温度(空調空間の温度:室温)が、使用者が設定した空調運転の目標温度である設定温度となるように、圧縮機21、膨張弁24、室外機ファン28、および、室内機ファン51がそれぞれ制御される。あるいは、空気調和機1が暖房運転や冷房運転を行っているとき、吸込温度センサ62で検出した吸込温度と、熱交温度センサ61で検出した室内熱交換器51の温度とを比較することによって、四方弁22や膨張弁24の動作が正常であるか否かを確認する。
上記のように、吸込温度センサ62で検出した吸込温度は種々の制御や動作確認に使用するため、正確に吸込温度を検出できる位置に吸込温度センサ62を配置する必要がある。本実施形態の室内機5は、前述したように、横置き/縦置き:上吹き出し/縦置き:下吹き出しの3つの状態での設置が可能であるが、横置きあるいは縦置き:上吹き出しの場
合と、縦置き:下吹き出しとで、吸込温度センサ62を配置する位置が異なる。
具体的には、図2Aおよび図2Bに示すように、室内機5が横置きあるいは縦置き:上吹き出しの場合は、吸込温度センサ62は熱交換器ユニット5bにおける第3開口5b1と室内熱交換器51の間に配置される。室内機5が横置きあるいは縦置き:上吹き出しの場合は、それぞれ第3開口5b1から熱交換器ユニット5bの内部に室内空気が取り込まれるためである。
これに対し、図2Cに示すように、室内機5が縦置き:下吹き出しの場合は、吸込温度センサ62は熱交換器ユニット5bにおける第4開口5b2と室内熱交換器51の間に配置される。室内機5が縦置き:下吹き出しの場合は、第4開口5b2から熱交換器ユニット5bの内部に室内空気が取り込まれるためである。
ところで、本実施形態の室内機5は、工場出荷時にファンユニット5aと熱交換器ユニット5bとを図2A、図2Bのように接続して出荷されるか、あるいは、図2Cのように接続して出荷されるかのいずれかであり、どちらの接続状態で出荷されるかに応じて吸込温度センサ62の配置を決める必要がある。
そして、室内機5が設置場所に設置される際は、使用者が横置き/縦置き:上吹き出し/縦置き:下吹き出しのうちのいずれか選択した状態で設置される。このとき、選択された設置状態に合わせるために、出荷時のファンユニット5aと熱交換器ユニット5bの位置関係を入れ替える場合は、吸込温度センサ62の設置位置を付け替える必要が生じる。例えば、設置場所で室内機5を縦置き:下吹き出しの状態で設置するときに、出荷時に吸込温度センサ62が、図2Aや図2Bに示す熱交換器ユニット5bの第3開口5b1と室内熱交換器51の間に配置されている場合は、図2Cに示す熱交換器ユニット5bの第4開口5b2と室内熱交換器51の間に吸込温度センサ62を付け替える必要がある。
しかし、設置作業者が、室内機5の設置時にファンユニット5aと熱交換器ユニット5bの位置関係を入れ替えることによって必要となる吸込温度センサ62の付け替えを忘れてしまう恐れがあった。
そこで、本実施形態の空気調和機1では、この空気調和機1の設置後に試運転を行うときに、図3に示すフローチャートを用いて以下に説明する処理を自動的に行う。具体的には、室内機5の試運転中に、吸込温度センサ62で検出した吸込温度と熱交温度センサ61で検出した室内熱交換器51の温度(以降、熱交温度と記載する)とを検出し、これら各温度を用いて吸込温度センサ62の設置位置の正誤を判定する。そして、吸込温度センサ62の設置位置が誤っている場合は、例えば、室内機5を操作する図示しないリモコンの表示部に、吸込温度センサ62の設置位置が誤っている旨を報知する。
<吸込温度センサの設置位置の正誤判定に関わる処理>
ここより、図3を用いて、空気調和機1の設置後に、室内機制御手段500のCPU510が、吸込温度センサ62の設置位置の正誤を判定する際の処理について説明する。図3において、STは処理のステップを示し、これに続く数字はステップの番号を示している。また、以下の説明では吸込温度をTi(単位:℃)、熱交温度をTh(単位:℃)、熱交温度Thから吸込温度Tiを減じた温度差をΔT(単位:℃)とする。
空気調和機1が設置された後、作業者によるリモコン等の操作により室内機制御手段500のCPU510に試運転開始の信号が入力されると、空気調和機1の試運転が開始される。CPU510は現在の室内機5の運転モードが送風運転であるか否かを判断する(ST1)。本実施形態における吸込温度センサ62の設置位置の正誤判定では、室内熱交換器51に冷媒が流れているときの熱交温度Thと吸込温度Tiとを温度差ΔTが小さい、つまり、吸込温度センサ62が室内熱交換器51における空気の流れの下流側に誤って配置されていることで、室内熱交換器51で冷媒と熱交換を行って吸込温度Tiが熱交温度Thに近い値となっていることをもって吸込温度センサ62の設置位置が誤りであると判断する。従って、室内熱交換器51に冷媒が流れない送風運転では吸込温度センサ62の設置位置の正誤を判定できないため、ST1の判断を行っている。
現在の室内機5の運転モードが送風運転であれば(ST1-Yes)、CPU510は、ST1に処理を戻す。このとき、CPU510が、運転モードを送風運転から冷房運転あるいは暖房運転に切り替えるように、図示しない室内機5のリモコンや作業者が使用する携帯端末に報知するようにしてもよい。
現在の室内機5の運転モードが送風運転でなければ(ST1-No)、つまり、現在の室内機5の運転モードが、室内熱交換器51に冷媒が流れる冷房運転あるいは暖房運転であれば、CPU510は、タイマー計測を開始する(ST2)。なお、図示は省略するが、CPU510は計時手段を有している。
次に、CPU510は、ST2でタイマー計測を開始してから所定時間が経過したか否かを判断する(ST3)。ここで所定時間とは、予め試験などを行って定められている時間であり、流入した冷媒によって熱交温度Thが一定の温度となるまでにかかる時間である。例えば、所定時間は10分間である。
所定時間が経過していなければ(ST3-No)、CPU510は、ST3に処理を戻してタイマー計測を継続する。所定時間が経過していれば(ST3-Yes)、CPU510は、室内機5が、吸込温度が設定温度付近(例えば、設定温度±1℃)となって室内機ファン54を停止する所謂サーモオフとなっているか否かを判断する(ST4)。室内機5がサーモオフとなっているときは、前述した送風運転の場合と同様に室内熱交換器51に冷媒が流れておらず、吸込温度センサ62の設置位置の正誤を判定できないため、ST4の判断を行っている。
室内機5がサーモオフとなっていれば(ST4-Yes)、CPU510は、タイマーをリセットして(ST11)、ST1に処理を戻す、つまり、吸込温度センサ62の設置位置の正誤判定を中止する。
室内機5がサーモオフとなっていなければ(ST4-No)、CPU510は、吸込温度Tiを取り込み(ST5)、熱交温度Thを取り込む(ST6)。なお、吸込温度Tiは吸込温度センサ62によって、熱交温度Thは熱交温度センサ61によってそれぞれ検出されており、CPU510は、吸込温度Tiおよび熱交温度Thを、センサ入力部540を介して定期的(例えば、30秒毎)に取り込んで記憶部520に記憶している。このST6の処理では、CPU510は、記憶部520に記憶されている吸込温度Tiおよび熱交温度Thの各々のうちの最新の値を読み出す。
次に、CPU510は、ST5で取り込んだ吸込温度TiとST6で取り込んだ熱交温度Thとを用い、熱交温度Thから吸込温度Tiを減じた温度差ΔTを算出する(ST7)。なお、温度差ΔTは、室内機5の運転モードが冷房運転である場合は、熱交温度Thの方が吸込温度Tiより低い温度である(冷房運転時は吸込温度Tiより低い温度の冷媒が室内熱交換器51を流れる)ことから、マイナスの値となる。また、室内機5の運転モードが暖房運転である場合は、熱交温度Thの方が吸込温度Tiより高い温度である(暖房運転時は吸込温度Tiより高い温度の冷媒が室内熱交換器51を流れる)ことから、プラスの値となる。
次に、CPU510は、ST7で算出した温度差ΔTが-5℃より大きくかつ+5℃より小さい値であるか否かを判断する(ST8)、つまり、温度差ΔTが所定範囲内の値であるか否かを判断する。前述したように、冷房運転時は熱交温度Thの方が吸込温度Tiより低い温度であり、暖房運転時は熱交温度Thの方が吸込温度Tiより高い温度となる。しかし、吸込温度センサ62が誤って室内熱交換器51における空気の流れの下流側に配置されていれば、吸込温度センサ62が検出する吸込温度Tiは、室内熱交換器51で冷媒と熱交換を行った後の室内空気の温度であるため、冷房運転/暖房運転に関わらず熱交温度Thに近い温度となる。
本実施形態では、吸込温度センサ62が誤って配置されているときの熱交温度Thと吸込温度Tiとの関係に着目し、温度差ΔTが-5℃より大きくかつ+5℃より小さい値であれば、熱交温度Thと吸込温度Tiとが近い温度である、つまり、吸込温度センサ62が誤って室内熱交換器51における空気の流れの下流側に配置されていると判定する。なお、上述した判定に用いている温度差ΔTの所定範囲である-5℃~+5℃は一例であり、予め試験などを行って空気調和機毎に最適な値を設定すればよい。
温度差ΔTが-5℃より大きくかつ+5℃より小さい値でなければ(ST8-No)、つまり、吸込温度センサ62が正しい位置に配置されている場合は、CPU510は、吸込温度センサ62の設置位置が正しい旨(設置位置OK)の報知を行い(ST9)、ST10に処理を進める。温度差ΔTが-5℃より大きくかつ+5℃より小さい値であれば(ST8-Yes)、つまり、吸込温度センサ62が正しい位置に配置されていない場合は、CPU510は、吸込温度センサ62の付け替え忘れがある旨を報知し(ST12)、ST10に処理を進める。ここで、吸込温度センサ62の設置位置OKの報知や付け替え忘れの報知は、前述した図示しない室内機5のリモコンや作業者が使用する携帯端末に報知すればよく、リモコンや携帯端末の表示部に吸込温度センサ62の付け替え忘れを表す表示がなされればよい。なお、上記リモコンや携帯端末が、本発明の外部機器に相当する。
ST9の処理、あるいは、ST12の処理を終えたCPU510は、タイマーをリセットして(ST10)、吸込温度センサ62の設置位置の正誤判定に関わる処理を終了する。
以上説明したように、本実施形態の空気調和機1では、空気調和機1の設置後に行う試運転において、取り込んだ熱交温度Thと吸込温度Tiとを用いて、吸込温度センサ62が正規の位置(室内熱交換器51で冷媒と熱交換を行う前の室内空気の温度を検出できる位置)に配置されているか否かを判定し、吸込温度センサ62が誤った位置に配置されている場合は、その旨を報知する。これにより、空気調和機1の設置時に、室内機5の設置状態に応じて熱交換器ユニット5bの筐体内部における、吸込温度センサ62を配置する位置の付け替え忘れに作業者が気付くことができ、適切な位置に吸込温度センサ62を配置することができる。
なお、以上に説明した実施形態では、空気調和機1の設置後に作業者により空気調和機1の試運転が開始されると、室内機制御手段500のCPU510が吸込温度センサ62の設置位置の正誤判定を開始する、つまり、作業者が試運転を指示すれば吸込温度センサ62の設置位置の正誤判定が自動的に開始される場合を説明した。しかし、本発明はこれに限られるものではなく、例えば、吸込温度センサ62の設置位置の正誤判定を行うことを指示する操作部が室内機5やリモコン、携帯端末などに設けられており、この操作部を作業者が操作したときに吸込温度センサ62の設置位置の正誤判定が実行されるようにしてもよい。
 本発明を詳細にまた特定の実施形態を参照して説明したが、本発明の精神と範囲を逸脱することなく様々な変更や修正を加えることができることは当業者にとって明らかである。本出願は、2019年10月31日出願の日本特許出願(出願番号:特願2019-198059)に基づくものであり、その内容はここに参照として取り込まれる。
1 空気調和機
2 室外機
5 室内機
5a ファンユニット
5a1 第1開口
5a2 第2開口
5a3 筐体
5b 熱交換器ユニット
5b1 第3開口
5b2 第4開口
5b3 筐体
51 熱交換器
54 室内機ファン
56 ドレンパン
61 熱交温度センサ
62 吸込温度センサ
500 室内機制御手段
510 CPU
Ti 吸込温度
Th 熱交温度
ΔT 温度差
 

Claims (4)

  1. 第1開口と第2開口を有する第1筐体と、同第1筐体の内部に室内機ファンを備えたファンユニットと、
    第3開口と第4開口を有する第2筐体と、同第2筐体の内部に熱交換器を備えた熱交換器ユニットと、
    前記室内熱交換器の温度である熱交温度を検出する熱交温度センサと、
    前記第2筐体内部に流入する空気の温度である吸込温度を検出し前記第3開口の近傍あるいは前記第4開口の近傍のいずれかに選択可能に配置される吸込温度センサと、
    前記室内ファンを制御する制御手段と、を有し、
    前記ファンユニットの前記第1開口と、前記熱交換器ユニットの前記第3開口および前
    記第4開口のいずれか一方とを連通させて形成される室内機を有する空気調和機であって、
    前記制御手段は、
    前記吸込温度センサの配置の正誤を判定可能であり、前記吸込温度センサの配置の正誤の判定結果を外部に報知する、
    ことを特徴とする空気調和機。
  2. 前記制御手段は、
    前記熱交温度センサで検出した熱交温度と前記吸込温度センサで検出した吸込温度との温度差を用いて、前記吸込温度センサの配置の正誤を判定する、
    ことを特徴とする請求項1に記載の空気調和機。
  3. 前記制御手段は、
    前記温度差が所定範囲内の値である場合は、前記吸込温度センサが誤った位置に配置されていると判定する、
    ことを特徴とする請求項2のいずれかに記載の空気調和機。
  4. 前記吸込温度センサの配置の正誤の判定は、前記空気調和機の試運転時に実行される、ことを特徴とする請求項1乃至請求項3のいずれかに記載の空気調和機。
     
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