WO2021205576A1 - 空気調和装置 - Google Patents

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WO2021205576A1
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preheating
outside air
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control device
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優介 坪井
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三菱電機株式会社
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    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F24HEATING; RANGES; VENTILATING
    • F24FAIR-CONDITIONING; AIR-HUMIDIFICATION; VENTILATION; USE OF AIR CURRENTS FOR SCREENING
    • F24F11/00Control or safety arrangements
    • F24F11/30Control or safety arrangements for purposes related to the operation of the system, e.g. for safety or monitoring
    • F24F11/48Control or safety arrangements for purposes related to the operation of the system, e.g. for safety or monitoring prior to normal operation, e.g. pre-heating or pre-cooling

Definitions

  • the present disclosure relates to an air conditioner capable of preheating a compressor.
  • the inside of the refrigerant circuit of the air conditioner is filled with refrigerant. Further, in the refrigerant circuit, there is also refrigerating machine oil for driving the compressor constituting the refrigerant circuit.
  • refrigerant circuit in which an auxiliary heat source is used during heating, the room temperature tends to reach a set temperature, and intermittent operation in which the compressor stops tends to occur.
  • the refrigerant is not evaporated in the outdoor unit, and the liquid refrigerant easily flows into the compressor.
  • the liquid refrigerant accumulates in the compressor.
  • the refrigerating machine oil is diluted by the refrigerant.
  • liquid refrigerant collects in the compressor.
  • the compressor is started in this state, the refrigerating machine oil is discharged together with the liquid refrigerant, so that the refrigerating machine oil in the compressor becomes insufficient.
  • the liquid refrigerant accumulated in the compressor increases the load on the compressor. A shortage of refrigerating machine oil and an increased load on the compressor both cause compressor failure.
  • the conventional air conditioner detects the shell temperature and the outside air temperature of the compressor when deciding whether or not to preheat the compressor in order to prevent the liquid refrigerant from accumulating in the compressor. Then, the air conditioner is set when the detected outside air temperature and shell temperature are below the set preheating start temperature, when the shell temperature is lower than the outside air temperature, or when the shell temperature is subtracted from the outside air temperature. When the temperature exceeds the preheating start temperature, the compressor is preheated (see Patent Document 1).
  • the outdoor unit substrate for detecting the outside air temperature and the compressor shell temperature is energized when determining the necessity of preheating the compressor. I needed it. Therefore, when the compressor is stopped, there is a problem that the standby power becomes large when determining the necessity of preheating the compressor.
  • the present disclosure has been made in view of the above circumstances, and an object of the present disclosure is to provide an air conditioner capable of determining whether or not the compressor can be preheated with low power consumption.
  • the air conditioner according to the present disclosure includes a compressor, a shell temperature detection sensor that detects the shell temperature of the compressor, an outside air temperature detection sensor that detects the outside air temperature, and an operation mode immediately before the compressor stops.
  • the mode is heating and the outside air temperature detected by the outside air temperature detection sensor is not equal to or lower than the first temperature
  • a control device that does not require preheating of the compressor by the preheating device and power supplied from the power supply.
  • the control device includes the outside air temperature detection sensor, the memory, and an outdoor unit substrate that energizes the shell temperature detection sensor, and the control device is preheated.
  • the preheating of the compressor by the device is not required, the power cutoff unit of the outdoor unit board is instructed to shut off the power supply, and the power supply cutoff unit receives the power cutoff instruction from the control device.
  • the power supplied from the power source to the outdoor unit board is cut off.
  • the operation mode stored in the memory immediately before the compressor is stopped is not heating, or the outside air temperature detected by the outside air temperature detection sensor is the first.
  • the temperature is not 1 temperature or less, it is not necessary to preheat the compressor by the preheating device.
  • the control device instructs the power cutoff unit of the outdoor unit board to shut off the power supply.
  • the power cutoff unit receives an instruction to cut off the power supply from the control device, the power cutoff unit cuts off the power supplied from the power supply to the outdoor unit board. Therefore, it is possible to quickly determine when the compressor does not need to be preheated by the preheating device and shut off the power supply, so that it is possible to suppress the standby power when determining whether or not the compressor needs to be preheated.
  • FIG. 1 is a diagram showing a configuration of an air conditioner 100 according to an embodiment.
  • the indoor unit 1 and the outdoor unit 3 of the air conditioner 100 are connected by an internal / external communication line 9 and a power supply line 10.
  • the remote controller 11 transmits a remote controller signal indicating an instruction to the indoor unit 1.
  • the indoor unit 1 includes an indoor unit board 2 and a remote control signal receiving unit 12.
  • the remote control signal receiving unit 12 receives a remote control signal indicating an instruction from the remote control 11 to the indoor unit 1.
  • the indoor control device 15 is mounted on the indoor unit board 2.
  • the indoor control device 15 controls the entire indoor unit 1. Electric power is supplied to the indoor control device 15 from the outdoor unit board 4 via the power supply line 10.
  • the indoor control device 15 transmits the remote control signal received by the remote control signal receiving unit 12 to the outdoor control device 13 of the outdoor unit board 4 via the internal / outdoor communication line 9. Further, the indoor control device 15 receives a control signal from the outdoor control device 13 of the outdoor unit board 4, and performs processing according to the control signal.
  • the outdoor unit 3 includes an outdoor unit substrate 4, an outside air temperature detection sensor 5, a compressor 6, a shell temperature detection sensor 7 of the compressor 6, and a preheating device 8 of the compressor 6.
  • the outdoor unit board 4 has a power cutoff unit 16 and an outdoor control device 13.
  • the power cutoff unit 16 supplies the electric power from the power source 17 to the outdoor control device 13. Further, when the power cutoff unit 16 receives an instruction to cut off the power supply from the outdoor control device 13, the power cutoff unit 16 cuts off the power supplied from the power supply 17 to the outdoor unit board 4.
  • the outdoor control device 13 controls the entire outdoor unit 3.
  • the outdoor control device 13 has a memory 14.
  • the memory 14 stores an operation mode such as heating, cooling, and dehumidification immediately before the compressor 6 is stopped.
  • the outside air temperature detection sensor 5 detects the outside air temperature of the outdoor unit 3.
  • the compressor 6 compresses the refrigerant flowing through the refrigerant circuit of the outdoor unit 3.
  • the refrigerant circuit is composed of a compressor, an expansion valve, an indoor heat exchanger, an outdoor heat exchanger, a four-way valve, and the like, and is a circuit in which the refrigerant circulates between the indoor unit 1 and the outdoor unit 3.
  • the compressor 6 has a preheating device 8.
  • the preheating of the compressor 6 by the preheating device 8 evaporates the refrigerant flowing through the compressor 6 and suppresses the accumulation of the liquid refrigerant in the compressor 6.
  • the preheating execution means of the preheating device 8 is, for example, energizing the winding of the drive motor of the stopped compressor 6 to generate heat and using the heat generation to restrain energization, or to crank the lower part of the shell of the compressor 6. Provide a case heater. The amount of preheating of the compressor 6 is adjusted by changing the energization time of the preheating performing means.
  • the shell temperature detection sensor 7 of the compressor 6 detects the shell temperature of the compressor 6.
  • the shell temperature detection sensor 7 of the compressor 6 is, for example, a thermistor that calculates a temperature change from a change in resistance value.
  • the thermistor is provided at the bottom of the compressor shell. If it is difficult to attach the thermistor to the lower part of the compressor shell, the thermistor may be attached to the upper part of the compressor shell.
  • the outdoor control device 13 and the indoor control device 15 include a CPU (Central Processing Unit, a central processing unit, a processing unit, an arithmetic unit, a microprocessor, a microcomputer, and a processor) that executes a program stored in dedicated hardware or memory. It is composed of).
  • a CPU Central Processing Unit, a central processing unit, a processing unit, an arithmetic unit, a microprocessor, a microcomputer, and a processor
  • the outdoor control device 13 and the indoor control device 15 are dedicated hardware
  • the outdoor control device 13 and the indoor control device 15 are, for example, a single circuit, a composite circuit, an ASIC (Application Specific Integrated Circuit), an FPGA (Field Programmable). Gate Array) or a combination of these is applicable.
  • Each of the functional units realized by the outdoor control device 13 and the indoor control device 15 may be realized by individual hardware, or each functional unit may be realized by one hardware.
  • each function executed by the outdoor control device 13 and the indoor control device 15 is realized by software, firmware, or a combination of software and firmware.
  • Software and firmware are written as programs and stored in memory.
  • the CPU realizes each function of the outdoor control device 13 and the indoor control device 15 by reading and executing the program stored in the memory.
  • the memory is a non-volatile or volatile semiconductor memory such as RAM, ROM, flash memory, EPROM, EEPROM and the like.
  • the outdoor control device 13 and the indoor control device 15 may be realized by dedicated hardware, and some may be realized by software or firmware.
  • the power cutoff unit 16 When the power cutoff unit 16 receives an instruction to shut off the power supply 17 from the outdoor control device 13, the power cutoff unit 16 cuts off the power supplied from the power supply 17 to the outdoor control device 13.
  • FIG. 2 is a functional block diagram of the outdoor control device 13 of the air conditioner 100 according to the embodiment.
  • the outdoor control device 13 includes an operation off signal reception determination unit 21, a previous operation mode determination unit 22, an outside air temperature determination unit 23, a shell temperature determination unit 24, a preheating control instruction unit 25, and a memory 14. ..
  • the operation off signal reception determination unit 21 determines whether or not the operation off signal of the indoor unit 1 has been received from the remote controller 11 via the internal / external communication line 9. When the operation off signal reception determination unit 21 receives the off signal of the indoor unit 1 from the remote controller 11, it instructs the compressor 6 to stop the operation and stops the compressor 6.
  • the previous operation mode determination unit 22 is determined by the operation off signal reception determination unit 21 that the operation off signal of the indoor unit 1 has been received, and when the operation of the compressor 6 is stopped, the memory 14 is referred to. Then, the previous operation mode determination unit 22 determines whether or not the operation mode immediately before the compressor 6 stored in the memory 14 is stopped is heating. When the previous operation mode determination unit 22 determines that the operation mode immediately before the compressor 6 stored in the memory 14 is stopped is not heating, the operation mode determination unit 22 instructs the power supply cutoff unit 16 to shut off the power supply 17 to the outdoor unit board 4. do.
  • the power cutoff unit 16 When the power cutoff unit 16 receives an instruction to shut off the power supply 17 from the operation mode determination unit 22 to the outdoor unit board 4 last time, the power cutoff unit 16 energizes the power from the power supply 17 supplied from the power supply 17 to the outdoor unit board 4. Cut off. As a result, the outdoor unit board 4 shifts to the low standby power state.
  • the outside air temperature determination unit 23 determines whether or not the outside air temperature detected by the outside air temperature detection sensor 5 is equal to or lower than the first temperature.
  • the first temperature is, for example, ⁇ 20 ° C.
  • the outside air temperature determination unit 23 instructs the power supply cutoff unit 16 to shut off the power supply 17 to the outdoor unit board 4.
  • the power cutoff unit 16 receives an instruction from the outside air temperature determination unit 23 to shut off the power supply 17 to the outdoor unit board 4
  • the power cutoff unit 16 cuts off the energization of the electric power supplied from the power supply 17 to the outdoor unit board 4.
  • the outdoor unit board 4 shifts to the low standby power state.
  • the outdoor unit substrate 4 is continuously energized.
  • the shell temperature determination unit 24 determines whether or not the shell temperature of the compressor 6 detected by the shell temperature detection sensor 7 is equal to or lower than the second temperature.
  • the second temperature is, for example, 0 ° C.
  • the preheating control instruction unit 25 determines that the shell temperature of the compressor 6 detected by the shell temperature detection sensor 7 is equal to or lower than the second temperature, the preheating control instruction unit 25 instructs the preheating device 8 to execute preheating.
  • the preheating device 8 executes the preheating control of the compressor 6.
  • the preheating control instruction unit 25 determines whether or not the shell temperature of the compressor 6 is equal to or lower than the third temperature.
  • the third temperature is, for example, 0 ° C., like the second temperature.
  • the preheating control instruction unit 25 instructs the preheating device 8 to stop the preheating.
  • the preheating device 8 stops the preheating control of the compressor 6.
  • FIG. 3 is a flowchart for explaining the operation of the air conditioner 100 according to the embodiment.
  • the operation off signal reception determination unit 21 determines whether or not the operation off signal of the indoor unit 1 is received from the remote controller 11 via the internal / external communication line 9 (step S1).
  • step S1 when the operation off signal reception determination unit 21 determines that the operation off signal has not been received (NO in step S1), the outdoor unit board 4 is energized (step S2), and the process in step S1 is performed. return.
  • step S1 when the operation off signal reception determination unit 21 determines that the operation off signal has been received (YES in step S1), the compressor 6 is instructed to stop the operation and the compressor 6 is stopped (step S1). S3).
  • step S3 after the compressor 6 is stopped, the previous operation mode determination unit 22 refers to the memory 14 and determines whether or not the operation mode immediately before the compressor 6 stored in the memory 14 is stopped is heating. Is determined (step S4).
  • step S4 when the previous operation mode determination unit 22 determines that the operation mode immediately before the compressor 6 stored in the memory 14 is stopped is not heating (NO in step S4), the power supply 17 to the outdoor unit board 4 The power cutoff unit 16 is instructed to shut off.
  • the power cutoff unit 16 receives an instruction from the operation mode determination unit 22 to shut off the power supply 17 to the outdoor unit board 4, the power cutoff unit 16 cuts off the power supply 17 supplied from the power supply 17 to the outdoor unit board 4. As a result, the outdoor unit board 4 shifts to the low standby power state (step S7).
  • step S4 when the previous operation mode determination unit 22 determines that the operation mode stored in the memory 14 is heating (YES in step S4), the outside air temperature determination unit 23 detects the first outside air temperature. It is determined whether or not the temperature is below the temperature (step S5). When the outside air temperature determination unit 23 determines that the outside air temperature is not equal to or lower than the first temperature (NO in step S5), the outside air temperature determination unit 23 instructs the power supply cutoff unit 16 to shut off the power supply 17 to the outdoor unit board 4. When the power cutoff unit 16 receives an instruction from the outside air temperature determination unit 23 to shut off the power supply 17 to the outdoor unit board 4, the power cutoff unit 16 cuts off the power of the power supply 17 supplied from the power supply 17 to the outdoor unit board 4. As a result, the outdoor unit board 4 shifts to the low standby power state (step S7).
  • step S5 when the outside air temperature determination unit 23 determines that the outside air temperature is equal to or lower than the first temperature (YES in step S5), the energized state of the outdoor unit substrate 4 is continued (step S6).
  • the shell temperature determination unit 24 determines whether or not the shell temperature of the compressor 6 detected by the shell temperature detection sensor 7 is equal to or lower than the second temperature (step S8). If the shell temperature of the compressor 6 is not equal to or lower than the second temperature (NO in step S8), the process returns to step S4.
  • the preheating control instruction unit 25 determines that the shell temperature of the compressor 6 detected by the shell temperature detection sensor 7 is equal to or lower than the second temperature (YES in step S8), the preheating control instruction unit 25 instructs the preheating device 8 to perform preheating. do.
  • the preheating device 8 is instructed to execute the preheating by the preheating control instruction unit 25, the preheating device 8 executes the preheating control of the compressor 6 (step S9).
  • the preheating control instruction unit 25 determines whether or not the shell temperature of the compressor 6 is equal to or lower than the third temperature (step S10). When the preheating control instruction unit 25 determines that the shell temperature of the compressor 6 is not equal to or lower than the third temperature (NO in step S10), the preheating control instruction unit 25 instructs the preheating device 8 to stop the preheating. When the preheating control instruction unit 25 instructs the preheating device 8 to stop the preheating, the preheating device 8 stops the preheating control of the compressor 6 (step S11), and returns to the process of step S10. On the other hand, when it is determined that the shell temperature of the compressor 6 is equal to or lower than the third temperature (YES in step S10), the process returns to the process of step S9.
  • the indoor control device 15 may determine the necessity of preheating control.
  • the indoor control device 15 uses the operation information stored in the memory 14 received by the outdoor control device 13, the outside air temperature detected by the outside air temperature detection sensor 5, and the shell of the compressor 6 detected by the shell temperature detection sensor 7. The temperature is received via the internal / external communication line 9. Further, the instruction from the outdoor control device 13 is received by the outdoor control device 13 via the internal / outdoor communication line 9. The outdoor control device 13 is output to the preheating device 8 and the power cutoff unit 16.
  • the outdoor control device 13 stops the operation of the compressor 6, and the operation mode immediately before the compressor 6 stored in the memory 14 stops is not heating. , It is determined that preheating the compressor 6 by the preheating device 8 is unnecessary. Further, when the operation of the compressor 6 is stopped, if the outside air temperature detected by the outside air temperature detection sensor 5 is not equal to or lower than the first temperature, it is determined that the preheating to the compressor 6 by the preheating device 8 is unnecessary.
  • the power cutoff unit 16 receives an instruction to shut off the power supply 17 from the outdoor control device 13, the power cutoff unit 16 cuts off the power supplied from the power supply 17 to the outdoor unit board 4. Therefore, it is possible to quickly determine when the compressor 6 does not need to be preheated by the preheating device 8 and shut off the power supply 17, so that it is possible to suppress the standby power for determining whether or not the compressor 6 needs to be preheated. can.
  • the preheating timing of the compressor 6 is a condition in which liquid refrigerant is likely to accumulate in the compressor 6, and the operation mode immediately before the compressor 6 is stopped is other than heating or It is assumed that the heating and the outside air temperature are not lower than the first temperature. Therefore, it is possible to reduce the risk of consuming electric power each time the temperature detection sensor is energized and the preheating timing is estimated as in the conventional air conditioner. Further, it is possible to suppress the accumulation of the liquid refrigerant in the compressor 6 while reducing the standby power as compared with the conventional air conditioner.
  • the air conditioner 100 it is possible to suppress the accumulation of the liquid refrigerant in the compressor 6, so that problems such as a decrease in insulation resistance and a deterioration in lubrication performance can be avoided. ..
  • the outdoor control device 13 or the indoor control device 15 of the embodiment is also referred to as a control device.

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Abstract

空気調和装置は、圧縮機と、圧縮機のシェル温度を検出するシェル温度検出センサと、外気温度を検出する外気温度検出センサと、圧縮機が停止する直前の運転モードを記憶するメモリと、圧縮機の予熱を行なう予熱装置と、圧縮機の運転が停止したとき、メモリに記憶された圧縮機が停止する直前の運転モードが暖房でない場合、及び運転モードが暖房であり、かつ外気温度検出センサにより検出された外気温度が第1温度以下でない場合、予熱装置による圧縮機への予熱を不要とする制御装置と、電源から供給される電力を遮断する電源遮断部を有し、電源から供給される電力を外気温度検出センサ、メモリ及びシェル温度検出センサに通電する室外機基板とを具備し、制御装置は、予熱装置による圧縮機への予熱を不要とした場合、室外機基板の電源遮断部に電源の遮断を指示し、電源遮断部は、制御装置から電源の遮断の指示を受信した場合に、電源から室外機基板に供給される電力を遮断する。

Description

空気調和装置
 本開示は、圧縮機の予熱を行なうことが可能な空気調和装置に関する。
 空気調和装置の冷媒回路内部には冷媒が充填されている。また、冷媒回路内には、冷媒回路を構成する圧縮機を駆動させるための冷凍機油も存在する。暖房時、補助熱源が使用される空気調和装置は、室温が設定温度に達し易く、圧縮機が停止する間欠運転が発生し易い。
 この場合、室外機で冷媒の蒸発が実施されず、液冷媒が圧縮機に流れ込み易い。この状態で、空気調和装置の運転がオフにされた場合、圧縮機に液冷媒が溜まる。圧縮機内に液冷媒が溜まる場合、冷凍機油が冷媒によって希釈される。また、圧縮機に液冷媒が溜まる。この状態で圧縮機が起動された場合、液冷媒とともに冷凍機油が吐出されることから、圧縮機内の冷凍機油の不足が発生する。圧縮機に溜まった液冷媒は、圧縮機の負荷の増大となる。冷凍機油の不足及び圧縮機の負荷の増大は、どちらも圧縮機故障を引き起こす原因となる。
 従来の空気調和装置は、圧縮機に液冷媒が溜まることを抑制するために、圧縮機の予熱を行なうか否かを判断する際に、圧縮機のシェル温度と外気温度とを検出する。そして、空気調和装置は、検出された外気温度及びシェル温度が設定された予熱開始温度以下になる場合、シェル温度が外気温度より低くなる場合、或いは外気温度からシェル温度を差し引いた値が設定された予熱開始温度以上になる場合、圧縮機の予熱を開始する(特許文献1参照)。
特開2000-154927号公報
 従来の空気調和装置は、圧縮機が停止している場合に、圧縮機の予熱の要否を判断する際、外気温度及び圧縮機シェル温度を検出するための室外機基板に通電をしておく必要があった。従って、圧縮機が停止している場合に、圧縮機の予熱の要否を判断する際に、待機電力が大きくなってしまうという問題があった。
 本開示は、上記実情に鑑みてなされたものであり、低消費電力で圧縮機の予熱の可否を判断することができる空気調和装置を提供することを目的とする。
 本開示に係る空気調和装置は、圧縮機と、前記圧縮機のシェル温度を検出するシェル温度検出センサと、外気温度を検出する外気温度検出センサと、前記圧縮機が停止する直前の運転モードを記憶するメモリと、前記圧縮機の予熱を行なう予熱装置と、前記圧縮機の運転が停止したとき、前記メモリに記憶された前記圧縮機が停止する直前の運転モードが暖房でない場合、及び前記運転モードが暖房であり、かつ前記外気温度検出センサにより検出された外気温度が第1温度以下でない場合、前記予熱装置による前記圧縮機への予熱を不要とする制御装置と、電源から供給される電力を遮断する電源遮断部を有し、前記電源から供給される電力を前記外気温度検出センサ、前記メモリ及び前記シェル温度検出センサに通電する室外機基板とを具備し、前記制御装置は、前記予熱装置による前記圧縮機への予熱を不要とした場合、前記室外機基板の前記電源遮断部に電源の遮断を指示し、前記電源遮断部は、前記制御装置から電源の遮断の指示を受信した場合に、前記電源から前記室外機基板に供給される電力を遮断する。
 本開示によれば、制御装置が、圧縮機の運転が停止した場合、メモリに記憶された圧縮機が停止する直前の運転モードが暖房でない場合又は外気温度検出センサにより検出された外気温度が第1温度以下でない場合に予熱装置による圧縮機への予熱を不要とする。そして、制御装置は、予熱装置による圧縮機への予熱を不要とした場合、室外機基板の電源遮断部に電源の遮断を指示する。電源遮断部は、制御装置から電源の遮断の指示を受信した場合に、電源から前記室外機基板に供給される電力を遮断する。従って、予熱装置による圧縮機への予熱が不要の場合を迅速に判断し、電源を遮断することができるので、圧縮機の予熱の要否の判断の際の待機電力を抑制することができる。
実施の形態に係る空気調和装置の構成を示す図である。 実施の形態に係る空気調和装置の室外制御装置の機能ブロック図である。 実施の形態に係る空気調和装置の動作を説明するためのフローチャートである。
 以下、図面を参照して、実施の形態に係る空気調和装置について説明する。なお、図面において、同一の構成要素には同一符号を付して説明し、重複説明は必要な場合にのみ行なう。
実施の形態.
 図1は、実施の形態に係る空気調和装置100の構成を示す図である。
 図1において、空気調和装置100の室内機1と室外機3とは、内外通信線9及び電源線10で接続されている。
 リモコン11は、室内機1に対する指示を示すリモコン信号を送信する。
 室内機1は、室内機基板2と、リモコン信号受信部12とを備える。
 リモコン信号受信部12は、リモコン11からの室内機1に対する指示を示すリモコン信号を受信する。
 室内機基板2には、室内制御装置15が搭載される。室内制御装置15は、室内機1全体の制御を行なう。室内制御装置15には、室外機基板4から電源線10を介して電力が供給される。室内制御装置15は、リモコン信号受信部12にて受信したリモコン信号を内外通信線9を介して室外機基板4の室外制御装置13に送信する。また、室内制御装置15は、室外機基板4の室外制御装置13からの制御信号を受信し、制御信号に応じた処理を行なう。
 室外機3は、室外機基板4、外気温度検出センサ5、圧縮機6、圧縮機6のシェル温度検出センサ7及び圧縮機6の予熱装置8を有する。
 室外機基板4は、電源遮断部16及び室外制御装置13を有する。
 電源遮断部16は、電源17からの電力を室外制御装置13に供給する。また、電源遮断部16は、室外制御装置13から電源の遮断の指示を受信した場合に、電源17から室外機基板4に供給される電力を遮断する。
 室外制御装置13は、室外機3全体の制御を行なう。室外制御装置13は、メモリ14を有する。メモリ14は、圧縮機6が停止する直前の暖房、冷房、除湿などの運転モードを記憶する。
 外気温度検出センサ5は、室外機3の外気温度を検出する。
 圧縮機6は、室外機3の冷媒回路を流れる冷媒を圧縮する。冷媒回路は、圧縮機、膨張弁、室内熱交換器、室外熱交換器及び四方弁等で構成され、室内機1と室外機3との間を冷媒が循環する回路である。
 圧縮機6は予熱装置8を有する。予熱装置8による圧縮機6の予熱は、圧縮機6を流れる冷媒を蒸発し、圧縮機6に液冷媒が溜まることを抑制する。
 予熱装置8の予熱実施手段は、例えば、停止中の圧縮機6の駆動用モータの巻き線に通電して発熱し、その発熱を利用する拘束通電、若しくは、圧縮機6のシェルの下部にクランクケースヒーターを設ける。圧縮機6の予熱量は、予熱実施手段への通電時間を変えることで調節される。
 圧縮機6のシェル温度検出センサ7は、圧縮機6のシェル温度を検出する。圧縮機6のシェル温度検出センサ7は、例えば、抵抗値の変化から温度変化を算出するサーミスタである。サーミスタは、圧縮機シェルの下部に設けられる。サーミスタの圧縮機シェル下部への取り付けが困難な場合には、サーミスタは圧縮機シェル上部に取り付けられても良い。
 室外制御装置13及び室内制御装置15は、専用のハードウェア、又はメモリに格納されるプログラムを実行するCPU(Central Processing Unit、中央処理装置、処理装置、演算装置、マイクロプロセッサ、マイクロコンピュータ、プロセッサともいう)で構成される。
 室外制御装置13及び室内制御装置15が専用のハードウェアである場合、室外制御装置13及び室内制御装置15は、例えば、単一回路、複合回路、ASIC(Application Specific Integrated Circuit)、FPGA(Field Programmable Gate Array)、又はこれらを組み合わせたものが該当する。室外制御装置13及び室内制御装置15が実現する各機能部のそれぞれを、個別のハードウェアで実現してもよいし、各機能部を一つのハードウェアで実現してもよい。
 室外制御装置13及び室内制御装置15がCPUの場合、室外制御装置13及び室内制御装置15が実行する各機能は、ソフトウェア、ファームウェア、又はソフトウェアとファームウェアとの組み合わせにより実現される。ソフトウェア及びファームウェアはプログラムとして記述され、メモリに格納される。CPUは、メモリに格納されたプログラムを読み出して実行することにより、室外制御装置13及び室内制御装置15の各機能を実現する。ここで、メモリは、例えば、RAM、ROM、フラッシュメモリ、EPROM、EEPROM等の、不揮発性又は揮発性の半導体メモリである。
 なお、室外制御装置13及び室内制御装置15の機能の一部を専用のハードウェアで実現し、一部をソフトウェア又はファームウェアで実現するようにしてもよい。
 電源遮断部16は、室外制御装置13から電源17の遮断の指示を受信した場合に、電源17から室外制御装置13に供給される電力を遮断する。
 図2は、実施の形態に係る空気調和装置100の室外制御装置13の機能ブロック図である。
 図2に示すように、室外制御装置13は、運転オフ信号受信判断部21、前回運転モード判断部22、外気温度判断部23、シェル温度判断部24、予熱制御指示部25及びメモリ14を有する。
 運転オフ信号受信判断部21は、リモコン11から室内機1の運転オフ信号を内外通信線9を介して受信したか否かの判断を行なう。運転オフ信号受信判断部21は、リモコン11から室内機1のオフ信号を受信した場合、圧縮機6に運転の停止を指示して圧縮機6を停止させる。
 前回運転モード判断部22は、運転オフ信号受信判断部21により室内機1の運転オフ信号を受信したと判断され、圧縮機6の運転が停止した場合、メモリ14を参照する。そして、前回運転モード判断部22は、メモリ14に記憶された圧縮機6が停止する直前の運転モードが暖房であるか否かを判断する。前回運転モード判断部22は、メモリ14に記憶された圧縮機6が停止する直前の運転モードが暖房ではないと判断した場合、室外機基板4への電源17の遮断を電源遮断部16に指示する。電源遮断部16は、前回運転モード判断部22からの室外機基板4への電源17の遮断の指示を受信した場合、電源17から室外機基板4に供給される電源17からの電力の通電を遮断する。これにより、室外機基板4は低待機電力状態に移行する。
 外気温度判断部23は、外気温度検出センサ5により検出された外気温度が第1温度以下であるか否かの判断を行なう。ここで、第1温度は、例えば、-20℃である。外気温度判断部23は、外気温度が第1温度以下でないと判断した場合、電源遮断部16に室外機基板4への電源17の遮断を指示する。電源遮断部16は、外気温度判断部23からの室外機基板4への電源17の遮断の指示を受信した場合、電源17から室外機基板4に供給される電力の通電を遮断する。これにより、室外機基板4は低待機電力状態に移行する。外気温度判断部23は、外気温度が第1温度以下であると判断した場合、室外機基板4の通電状態が継続される。
 シェル温度判断部24は、シェル温度検出センサ7により検出された圧縮機6のシェル温度が第2温度以下であるか否かの判断を行なう。ここで、第2温度は、例えば、0℃である。
 予熱制御指示部25は、シェル温度検出センサ7により検出された圧縮機6のシェル温度が第2温度以下であると判断された場合、予熱装置8に予熱の実行を指示する。予熱装置8は、予熱制御指示部25から予熱の実行を指示されると、圧縮機6の予熱制御を実行する。
 予熱制御指示部25は、圧縮機6のシェル温度が第3温度以下であるか否かの判断を行なう。ここで、第3温度は、第2温度と同じく、例えば、0℃である。予熱制御指示部25は、圧縮機6のシェル温度が第3温度以下でないと判断した場合、予熱装置8に予熱の停止を指示する。予熱装置8は、予熱制御指示部25から予熱の停止が指示されると、圧縮機6の予熱制御を停止する。
 次に、実施の形態に係る空気調和装置100の動作について説明する。
 図3は、実施の形態に係る空気調和装置100の動作を説明するためのフローチャートである。
 図3に示すように、運転オフ信号受信判断部21は、リモコン11から室内機1の運転オフ信号を内外通信線9を介して受信したか否かの判断を行なう(ステップS1)。ステップS1において、運転オフ信号受信判断部21が、運転オフ信号を受信していないと判断した場合(ステップS1のNO)、室外機基板4を通電状態にし(ステップS2)、ステップS1の処理に戻る。ステップS1において、運転オフ信号受信判断部21が、運転オフ信号を受信したと判断した場合(ステップS1のYES)、圧縮機6に運転の停止を指示して、圧縮機6を停止させる(ステップS3)。
 ステップS3において、圧縮機6が停止した後、前回運転モード判断部22は、メモリ14を参照して、メモリ14に記憶された圧縮機6が停止する直前の運転モードが暖房であるか否かを判断する(ステップS4)。ステップS4において、前回運転モード判断部22は、メモリ14に記憶された圧縮機6が停止する直前の運転モードが暖房ではないと判断した場合(ステップS4のNO)、室外機基板4へ電源17の遮断を電源遮断部16に指示する。電源遮断部16は、前回運転モード判断部22からの室外機基板4への電源17の遮断の指示を受信した場合、電源17から室外機基板4に供給される電源17の通電を遮断する。これにより、室外機基板4は低待機電力状態に移行する(ステップS7)。
 ステップS4において、前回運転モード判断部22が、メモリ14に記憶された運転モードが暖房であると判断した場合(ステップS4のYES)、外気温度判断部23は、検出された外気温度が第1温度以下であるか否かの判断を行なう(ステップS5)。外気温度判断部23は、外気温度が第1温度以下でないと判断した場合(ステップS5のNO)、電源遮断部16に室外機基板4への電源17の遮断を指示する。電源遮断部16は、外気温度判断部23からの室外機基板4への電源17の遮断の指示を受信した場合、電源17から室外機基板4に供給される電源17の電力を遮断する。これにより、室外機基板4は低待機電力状態に移行する(ステップS7)。
 一方、外気温度判断部23は、外気温度が第1温度以下であると判断した場合(ステップS5のYES)、室外機基板4の通電状態が継続される(ステップS6)。
 その後、シェル温度判断部24は、シェル温度検出センサ7により検出された圧縮機6のシェル温度が第2温度以下であるか否かの判断を行なう(ステップS8)。圧縮機6のシェル温度が第2温度以下でない場合(ステップS8のNO)、ステップS4の処理に戻る。
 予熱制御指示部25は、シェル温度検出センサ7により検出された圧縮機6のシェル温度が第2温度以下であると判断された場合(ステップS8のYES)、予熱装置8に予熱の実行を指示する。予熱装置8は、予熱制御指示部25から予熱の実行を指示されると、圧縮機6の予熱制御を実行する(ステップS9)。
 予熱制御指示部25は、圧縮機6のシェル温度が第3温度以下であるか否かの判断を行なう(ステップS10)。予熱制御指示部25は、圧縮機6のシェル温度が第3温度以下でないと判断した場合(ステップS10のNO)、予熱装置8に予熱の停止を指示する。予熱装置8は、予熱制御指示部25から予熱の停止が指示されると、圧縮機6の予熱制御を停止し(ステップS11)、ステップS10の処理に戻る。一方、圧縮機6のシェル温度が第3温度以下であると判断した場合(ステップS10のYES)、ステップS9の処理に戻る。
 なお、実施の形態においては、室外制御装置13が予熱制御の要否の判断を行なう場合について説明したが、室内制御装置15が予熱制御の要否の判断を行なっても良い。この場合、室内制御装置15は、室外制御装置13が受け取るメモリ14に記憶された運転情報、外気温度検出センサ5により検出された外気温度及びシェル温度検出センサ7により検出された圧縮機6のシェル温度を内外通信線9を介して受信する。また、室外制御装置13からの指示は、内外通信線9を介して室外制御装置13にて受信される。室外制御装置13は、予熱装置8及び電源遮断部16に出力される。
 実施の形態に係る空気調和装置100によれば、室外制御装置13が、圧縮機6の運転が停止した場合、メモリ14に記憶された圧縮機6が停止する直前の運転モードが暖房でない場合に、予熱装置8による圧縮機6への予熱を不要と判断する。また、圧縮機6の運転が停止した場合、外気温度検出センサ5により検出された外気温度が第1温度以下でない場合に、予熱装置8による圧縮機6への予熱を不要と判断する。電源遮断部16は、室外制御装置13から電源17の遮断の指示を受信した場合に、電源17から室外機基板4に供給される電力を遮断する。従って、予熱装置8による圧縮機6への予熱が不要の場合を迅速に判断し、電源17を遮断することができるので、圧縮機6の予熱の要否の判断の待機電力を抑制することができる。
 実施の形態に係る空気調和装置100によれば、圧縮機6の予熱のタイミングを圧縮機
6に液冷媒が溜まることが発生し易い条件として、圧縮機6の停止直前の運転モードが暖房以外又は暖房かつ外気温度が第1温度以下でない場合としている。従って、従来の空気調和装置のように温度検知センサに通電して予熱タイミングを推定するたびに電力を消費するリスクを減少することができる。また、従来の空気調和装置よりも待機電力を低減しつつ、圧縮機6に液冷媒が溜まることを抑制することができる。
 また、実施の形態に係る空気調和装置100によれば、圧縮機6に液冷媒が溜まることを抑制することができるので、絶縁抵抗の低下及び潤滑性能の劣化等の問題を回避することができる。
 実施の形態の室外制御装置13又は室内制御装置15は、制御装置とも称する。
 実施の形態は、例として提示したものであり、請求の範囲を限定することは意図していない。実施の形態は、その他の様々な形態で実施されることが可能であり、実施の形態の要旨を逸脱しない範囲で、種々の省略、置き換え、変更を行なうことができる。これら実施の形態及びその変形は、実施の形態の範囲及び要旨に含まれる。
 1 室内機、2 室内機基板、3 室外機、4 室外機基板、5 外気温度検出センサ、6 圧縮機、7 シェル温度検出センサ、8 予熱装置、9 内外通信線、10 電源線、11 リモコン、12 リモコン信号受信部、13 室外制御装置、14 メモリ、15 室内制御装置、16 電源遮断部、17 電源、21 運転オフ信号受信判断部、22 前回運転モード判断部、23 外気温度判断部、24 シェル温度判断部、25 予熱制御指示部、100 空気調和装置。

Claims (2)

  1.  圧縮機と、
     前記圧縮機のシェル温度を検出するシェル温度検出センサと、
     外気温度を検出する外気温度検出センサと、
     前記圧縮機が停止する直前の運転モードを記憶するメモリと、
     前記圧縮機の予熱を行なう予熱装置と、
     前記圧縮機の運転が停止したとき、前記メモリに記憶された前記圧縮機が停止する直前の運転モードが暖房でない場合、及び前記運転モードが暖房であり、かつ前記外気温度検出センサにより検出された外気温度が第1温度以下でない場合、前記予熱装置による前記圧縮機への予熱を不要とする制御装置と、
     電源から供給される電力を遮断する電源遮断部を有し、前記電源から供給される電力を前記外気温度検出センサ、前記メモリ及び前記シェル温度検出センサに通電する室外機基板とを具備し、
     前記制御装置は、
     前記予熱装置による前記圧縮機への予熱を不要とした場合、前記室外機基板の前記電源遮断部に電源の遮断を指示し、
     前記電源遮断部は、
     前記制御装置から電源の遮断の指示を受信した場合に、前記電源から前記室外機基板に供給される電力を遮断する
    空気調和装置。
  2.  前記制御装置は、
     前記メモリに記憶された運転モードが暖房、前記外気温度検出センサにより検出された外気温度が第1温度以下、及び前記圧縮機のシェル温度が第2温度以下の場合、前記予熱装置に前記圧縮機の予熱を実行させる
    請求項1に記載の空気調和装置。
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