WO2022153625A1 - 空気調和装置、及び機能部品の交換方法 - Google Patents

空気調和装置、及び機能部品の交換方法 Download PDF

Info

Publication number
WO2022153625A1
WO2022153625A1 PCT/JP2021/037287 JP2021037287W WO2022153625A1 WO 2022153625 A1 WO2022153625 A1 WO 2022153625A1 JP 2021037287 W JP2021037287 W JP 2021037287W WO 2022153625 A1 WO2022153625 A1 WO 2022153625A1
Authority
WO
WIPO (PCT)
Prior art keywords
voltage
air conditioner
power supply
connector
unit
Prior art date
Application number
PCT/JP2021/037287
Other languages
English (en)
French (fr)
Inventor
一成 深川
竜一 豊田
奈津子 北川
悠基 高見
裕美 青松
Original Assignee
ダイキン工業株式会社
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by ダイキン工業株式会社 filed Critical ダイキン工業株式会社
Priority to EP21919516.1A priority Critical patent/EP4279831A1/en
Priority to CN202180090017.9A priority patent/CN116829879B/zh
Publication of WO2022153625A1 publication Critical patent/WO2022153625A1/ja
Priority to US18/347,785 priority patent/US11879646B2/en

Links

Images

Classifications

    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F24HEATING; RANGES; VENTILATING
    • F24FAIR-CONDITIONING; AIR-HUMIDIFICATION; VENTILATION; USE OF AIR CURRENTS FOR SCREENING
    • F24F11/00Control or safety arrangements
    • F24F11/88Electrical aspects, e.g. circuits
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F24HEATING; RANGES; VENTILATING
    • 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
    • F24F13/22Means for preventing condensation or evacuating condensate
    • F24F13/222Means for preventing condensation or evacuating condensate for evacuating condensate
    • HELECTRICITY
    • H05ELECTRIC TECHNIQUES NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • H05KPRINTED CIRCUITS; CASINGS OR CONSTRUCTIONAL DETAILS OF ELECTRIC APPARATUS; MANUFACTURE OF ASSEMBLAGES OF ELECTRICAL COMPONENTS
    • H05K7/00Constructional details common to different types of electric apparatus
    • H05K7/02Arrangements of circuit components or wiring on supporting structure
    • H05K7/10Plug-in assemblages of components, e.g. IC sockets

Definitions

  • This disclosure relates to an air conditioner and a method of replacing functional parts.
  • the outdoor unit of the air conditioner described in Patent Document 1 is provided with a power source for supplying an AC voltage.
  • a functional component such as a fan that operates in conjunction with the outdoor unit is connected to the power supply, and an AC voltage is supplied from the power source to the functional component.
  • An object of the present disclosure is to provide an air conditioner and a method for replacing functional parts, which can easily connect functional parts operating with DC voltage to a power supply unit that supplies AC voltage.
  • the air conditioner of the present disclosure is Power supply unit that supplies AC voltage and A wiring plug connector for supplying a voltage to a functional component connected to the power supply unit and operating in conjunction with an air conditioner by a DC voltage is provided.
  • the plug-in connector for wiring can be connected to an input terminal of a converter that converts an AC voltage into a DC voltage and supplies the DC voltage to the functional component.
  • the functional components can be connected to the plug-in connector for wiring connected to the power supply unit via a general-purpose converter, so that an AC voltage is supplied.
  • Functional components that operate with DC voltage can be easily connected to the power supply unit.
  • the air conditioner preferably includes a control unit that turns on or off the supply of AC voltage to the wiring plug connector of the power supply unit in conjunction with the air conditioner.
  • the functional parts are operated in conjunction with the air conditioner by connecting the functional parts to the plug-in connector for wiring connected to the power supply unit via a general-purpose converter. be able to.
  • the air conditioner includes an indoor unit provided with the functional parts, and the control unit interlocks with the control of the indoor unit to provide an alternating current of the power supply unit to the wiring plug connector. It is preferable to turn the voltage supply on or off. With such a configuration, by connecting the functional parts to the plug-in connector for wiring connected to the power supply unit via a general-purpose converter, the functional parts operate in conjunction with the control of the indoor unit. Can be made to.
  • the functional component is preferably a drain pump that drains the drain water generated in the indoor unit.
  • a drain pump that operates at a DC voltage with relatively high pump efficiency can be easily connected to a plug-in connector for wiring connected to a power supply unit via a general-purpose converter. Can be done.
  • the rated voltage of the drain pump is preferably 5V. With such a configuration, a drain pump having a rated voltage of 5 V can be easily connected to the plug-in connector for wiring connected to the power supply unit via a general-purpose converter.
  • the indoor unit includes a fan, and the control unit, in conjunction with the control of the fan, turns on or off the supply of AC voltage to the wiring plug connector of the power supply unit. Is preferable. With such a configuration, by connecting the functional parts to the plug-in connector for wiring connected to the power supply unit via a general-purpose converter, the functional parts are linked with the control of the fan of the indoor unit. Can be operated.
  • the plug-in connector for wiring can be connected to the converter provided with a USB standard output terminal that outputs a DC voltage.
  • functional components can be connected to the wiring plug connector connected to the power supply unit via the output terminal of the USB standard, which is a general-purpose connection standard. This makes it possible to more easily connect a functional component that operates with a DC voltage to a power supply unit that supplies an AC voltage.
  • the method of replacing the functional parts of the present disclosure is as follows.
  • the process of replacing the first functional component which is connected to the power supply unit of the air conditioner and operates in conjunction with the air conditioner by the AC voltage, with a plug-in connector for wiring that receives the AC voltage from the power supply unit.
  • the plug-in connector for wiring is replaced with a general-purpose converter. Therefore, a second functional component that operates with a DC voltage can be connected. As a result, the second functional component that operates with the DC voltage can be easily connected to the power supply unit that supplies the AC voltage.
  • FIG. 1 is a schematic configuration diagram of an air conditioner according to an embodiment.
  • the air conditioner 1 mainly includes a chiller unit 2 and a fan coil unit (indoor unit) 3.
  • the chiller unit 2 is installed outdoors to cool or heat the heat medium.
  • the fan coil unit 3 is a ceiling-embedded type and is installed on the ceiling wall 4 in the room.
  • the fan coil unit 3 adjusts the indoor temperature and the like by exchanging heat between the heat medium cooled or heated by the chiller unit 2 and the indoor air.
  • the fan coil unit 3 is an indoor power receiving type, and voltage is supplied from an AC power source (not shown) installed in the room.
  • the fan coil unit 3 includes a housing 5, a fan 6, a heat exchanger 7, and an electrical component box 8.
  • the housing 5 is arranged so as to penetrate the ceiling wall 4.
  • the housing 5 houses the fan 6 and the heat exchanger 7.
  • the fan 6 is arranged above the intake port 5a in the housing 5.
  • the fan 6 has a fan motor 6a for driving the fan 6.
  • the fan 6 By driving the fan motor 6a, the fan 6 generates an air flow that takes in indoor air into the housing 5 from the intake port 5a. Further, the fan 6 drives the fan motor 6a to generate an air flow in which the indoor air taken into the housing 5 passes through the heat exchanger 7 and blows out from the air outlet 5b.
  • the heat exchanger 7 exchanges heat between the indoor air taken into the housing 5 and the heat medium by the fan 6.
  • the electrical component box 8 is provided on the outside of the housing 5.
  • a printed circuit board 9 is housed inside the electrical component box 8.
  • a power supply circuit 10 connected to an AC power supply and a control circuit 40 are mounted on the printed circuit board 9 (see FIG. 2).
  • the power supply circuit 10 functions as a power supply unit for supplying an AC voltage. Details of the control circuit 40 will be described later.
  • the fan coil unit 3 is provided with functional parts that operate in conjunction with the air conditioner 1.
  • the drain pump 30, which is a functional component, is provided in the housing 5.
  • the drain pump 30 drains the drain water generated in the heat exchanger 7 during the cooling operation of the air conditioner 1.
  • the drain pump 30 operates when the first float switch 16 or the second float switch 18, which will be described later, detects it.
  • the drain pump 30 is operated by a DC voltage.
  • the rated voltage of the drain pump 30 is, for example, 5V.
  • FIG. 2 is a circuit diagram of the power supply circuit 10.
  • the power supply circuit 10 includes an AC electric circuit 11 to which an AC voltage of 100 V or 200 V of an AC power supply is supplied.
  • the AC electric circuit 11 is composed of a first line 11p and a second line 11n.
  • An AC power supply is connected to the right side of FIG. 2 of the first line 11p and the second line 11n.
  • the first relay coil 12, the second relay coil 13, the contact (b contact) 14 of the first relay coil 12, and the contact (b contact) of the second relay coil 13 ) 15 are connected in parallel.
  • the contact (b contact) 17 of the first float switch 16 is connected between the first line 11p and the first relay coil 12.
  • the first float switch 16 detects that the water level of the drain pan 32 (see FIG. 1) that receives the drain water generated by the heat exchanger 7 has reached a predetermined reference water level.
  • a contact (b contact) 19 of the second float switch 18 is connected between the first line 11p and the second relay coil 13.
  • the second float switch 18 detects that the water level of the drain pan 32 has become an abnormal water level higher than the reference water level.
  • An outlet 20 which is a plug-in connector for wiring is connected between the connection portion P1 of the first relay coil 12 and the connection portion P2 of the contact 15 on the second line 11n.
  • the outlet 20 is connected to a closed end connector or a terminal block (not shown) provided on the second line 11n.
  • the outlet 20 is used to supply a voltage to the drain pump 30.
  • the outlet 20 receives an AC voltage from the power supply circuit 10 and can supply an AC voltage of AC100V or AC200V.
  • a converter 21 that converts an AC voltage into a DC voltage is connected to the outlet 20.
  • the converter 21 is a commercially available general-purpose AC / DC converter.
  • the converter 21 includes an input terminal 21a for inputting an AC voltage and an output terminal 21b for outputting a DC voltage.
  • the input terminal 21a is composed of a plug that is inserted into the outlet 20.
  • the output terminal 21b is composed of a USB (Universal Serial Bus) standard output port, which is a general-purpose connection standard.
  • USB Universal Serial Bus
  • the power connector 31 of the drain pump 30 is connected to the output terminal 21b of the converter 21.
  • the output terminal 21b and the power connector 31 are shown separately.
  • the power connector 31 is a USB standard connector.
  • the first float switch 16 when the water level of the drain pan 32 is lower than the reference water level during the cooling operation of the air conditioner 1, the first float switch 16 is in a non-detection state in which the reference water level is not detected.
  • the contact 17 of the first float switch 16 is on and the first relay coil 12 is excited, so that the contact 14 of the first relay coil 12 is off. Maintained.
  • the AC voltage is not supplied to the outlet 20, so that the drain pump 30 does not operate.
  • the first float switch 16 detects the reference water level, so that the contact 17 of the first float switch 16 is turned off.
  • the first relay coil 12 is degaussed, so that the contact 14 of the first relay coil 12 is turned on.
  • the contact 14 is turned on, an AC voltage is supplied to the outlet 20, so that a DC voltage is supplied to the drain pump 30 via the converter 21.
  • the drain pump 30 operates and the drain water in the drain pan 32 is drained.
  • the second float switch 18 when the water level of the drain pan 32 reaches the reference water level, the water level of the drain pan 32 reaches the abnormal water level when the drain pump 30 does not operate due to a failure of the first float switch 16 or the like. Detect that.
  • the contact 19 of the second float switch 18 is turned off.
  • the second relay coil 13 is degaussed, so that the contact 15 of the second relay coil 13 is turned on.
  • the contact 15 is turned on, an AC voltage is supplied to the outlet 20, so that a DC voltage is supplied to the drain pump 30 via the converter 21.
  • the drain pump 30 operates and the drain water in the drain pan 32 is drained.
  • the control circuit 40 is composed of, for example, a bimetal thermostat, a relay, or the like.
  • the control circuit 40 functions as a control unit that turns on or off the supply of AC voltage to the outlet 20 in conjunction with the air conditioner 1.
  • the control circuit 40 of the present embodiment functions as a control unit that turns on or off the supply of AC voltage to the outlet 20 in conjunction with the control of the fan 6 of the fan coil unit 3.
  • control circuit 40 controls the drive of the fan motor 6a, and turns on the supply of the AC voltage to the outlet 20 when driving the fan motor 6a. Further, the control circuit 40 turns off the supply of the AC voltage to the outlet 20 when the drive of the fan motor 6a is stopped.
  • FIG. 3 is a circuit diagram of a power supply circuit 10 in which the outlet 20 is not provided.
  • the power supply circuit 10 shown in FIG. 3 is provided with a drain pump 50 that operates by an AC voltage.
  • the drain pump 50 is connected between the connecting portion P1 and the connecting portion P2 of the second line 11n.
  • the drain pump 50 is connected to a closed end connector or a terminal block (not shown) provided on the second line 11n.
  • the power supply circuit 10 provided with the drain pump 50 (first functional component) that operates with an AC voltage is often provided in the existing fan coil unit 3.
  • the drain pump 50 that operates with an AC voltage has lower pump efficiency than the drain pump (second functional component) 30 that operates with a DC voltage. Therefore, in the existing fan coil unit 3, in order to improve the pump efficiency, the drain pump 50 operated by the AC voltage may be replaced with the drain pump 30 operated by the DC voltage. The replacement method will be described below.
  • the input terminal 21a of the converter 21 that converts the AC voltage into the DC voltage is connected to the outlet 20.
  • the power connector 31 of the drain pump 30 operated by the DC voltage is connected to the output terminal 21b of the converter 21.
  • the drain pump 50 operated by the AC voltage provided in the power supply circuit 10 of the existing fan coil unit 3 can be replaced with the drain pump 30 operated by the DC voltage.
  • the control circuit 40 of the fan coil unit 3 works in conjunction with the fan 6 to turn on or off the supply of AC voltage to the outlet 20 of the power supply circuit 10.
  • the drain pump 30 can be operated in conjunction with the fan 6.
  • the outlet 20 can be connected to a converter 21 provided with a USB standard output terminal 21b, which is a general-purpose connection standard.
  • a converter 21 provided with a USB standard output terminal 21b, which is a general-purpose connection standard.
  • the drain pump 30 can be easily connected to the outlet 20 via the USB standard output terminal 21b of the converter 21.
  • the drain pump 50 operated by the AC voltage in the power supply circuit 10 is replaced with the outlet 20.
  • a drain pump 30 that operates at a DC voltage is connected to the replaced outlet 20 via a general-purpose converter 21.
  • the drain pump 30 that operates with a DC voltage can be easily connected to the power supply circuit 10 that supplies the AC voltage via the outlet 20 and the converter 21.
  • the drain pump 30 that operates at an AC voltage having a relatively low pump efficiency can be easily replaced with a drain pump 30 that operates at a DC voltage having a relatively high pump efficiency.
  • the air conditioner 1 provided with the chiller unit 2 and the fan coil unit 3 has been described, but the outdoor unit and the indoor unit for adjusting the indoor temperature and the like by performing the steam compression type refrigeration cycle operation are provided. It may be an air conditioner.
  • the functional component that supplies the DC voltage may be a functional component that operates in conjunction with the indoor unit or may be a functional component that operates in conjunction with the outdoor unit.
  • Examples of functional parts that operate in conjunction with the indoor unit include a drain pump, a louver motor, and an air quality sensor.
  • Examples of functional components that operate in conjunction with the outdoor unit include a GPS communication device and the like.
  • the control circuit (control unit) may turn on or off the supply of AC voltage to the plug-in connector for wiring in conjunction with the control of the outdoor unit.
  • the control circuit (control unit) may turn on or off the supply of AC voltage to the plug-in connector for wiring in conjunction with the control of the outdoor unit. ..
  • the control circuit is not limited to the configuration of the above embodiment, and may be configured by, for example, a microcomputer having a CPU, a memory, or the like.
  • the indoor unit and the outdoor unit may be an indoor power receiving type or an outdoor power receiving type.
  • the plug-in connector for wiring is not limited to the outlet 20, and may be a plug, a cord connector body, a multi-tap, or the like.
  • the output terminal of the converter is not limited to the USB standard, and may be a connection standard such as HDMI (registered trademark), DisplayPort, External Serial ATA, IEEE1394, or Lightning.
  • Air conditioner 3 Fan coil unit (indoor unit) 6 fan 10 power supply circuit (power supply unit) 20 outlets (plug-in connector for wiring) 21 Converter 21a Input terminal 21b Output terminal 30 Drain pump (functional parts, second functional parts) 40 Control circuit (control unit) 50 Drain pump (1st functional part)

Abstract

空気調和装置1は、交流電圧を供給する電源回路10と、電源回路10に接続され、直流電圧により空気調和装置1と連動して作動するドレンポンプ30に電圧を供給するためのコンセント20と、を備える。コンセント20は、交流電圧を直流電圧に変換してドレンポンプ30に直流電圧を供給する変換器21の入力端子21aを接続可能である。

Description

空気調和装置、及び機能部品の交換方法
 本開示は、空気調和装置、及び機能部品の交換方法に関する。
 例えば特許文献1に記載された空気調和装置の室外機は、交流電圧を供給する電源を備えている。前記電源には、室外機と連動して作動するファン等の機能部品が接続されており、電源から機能部品に交流電圧が供給されるようになっている。
特開2019-196891号公報
 交流電圧を供給する前記電源に接続される機能部品としては、交流電圧で作動する機能部品から、直流電圧で作動する機能部品に交換したい場合がある。しかし、その場合には、交流電圧を直流電圧に変換する専用の変換回路を作製する必要があり、簡単に交換することができない。
 本開示は、交流電圧を供給する電源供給部に、直流電圧で作動する機能部品を簡単に接続することができる空気調和装置及び機能部品の交換方法を提供することを目的とする。
 (1)本開示の空気調和装置は、
 交流電圧を供給する電源供給部と、
 前記電源供給部に接続され、直流電圧により空気調和装置と連動して作動する機能部品に電圧を供給するための配線用差込接続器と、を備え、
 前記配線用差込接続器は、交流電圧を直流電圧に変換して前記機能部品に直流電圧を供給する変換器の入力端子を接続可能である。
 このように構成された空気調和装置では、電源供給部に接続された配線用差込接続器に対して、汎用の変換器を介して機能部品を接続することができるので、交流電圧を供給する電源供給部に、直流電圧で作動する機能部品を簡単に接続することができる。
 (2)前記空気調和装置は、前記空気調和装置と連動して前記電源供給部の前記配線用差込接続器への交流電圧の供給をオンまたはオフする制御部を備えるのが好ましい。
 このような構成によって、電源供給部に接続された配線用差込接続器に対して、汎用の変換器を介して機能部品を接続することで、機能部品を空気調和装置と連動して作動させることができる。
 (3)前記空気調和装置は、前記機能部品が設けられる室内機を備え、前記制御部は、前記室内機の制御と連動して、前記電源供給部の前記配線用差込接続器への交流電圧の供給をオンまたはオフするのが好ましい。
 このような構成によって、電源供給部に接続された配線用差込接続器に対して、汎用の変換器を介して機能部品を接続することで、機能部品を室内機の制御と連動して作動させることができる。
 (4)前記機能部品は、前記室内機で発生したドレン水を排水するドレンポンプであるのが好ましい。
 このような構成によって、電源供給部に接続された配線用差込接続器に対して、汎用の変換器を介して、ポンプ効率が比較的高い直流電圧で作動するドレンポンプを簡単に接続することができる。
 (5)前記ドレンポンプの定格電圧が5Vであるのが好ましい。
 このような構成によって、電源供給部に接続された配線用差込接続器に対して、汎用の変換器を介して、定格電圧が5Vのドレンポンプを簡単に接続することができる。
 (6)前記室内機は、ファンを備え、前記制御部は、前記ファンの制御と連動して、前記電源供給部の前記配線用差込接続器への交流電圧の供給をオンまたはオフするのが好ましい。
 このような構成によって、電源供給部に接続された配線用差込接続器に対して、汎用の変換器を介して機能部品を接続することで、機能部品を室内機のファンの制御と連動して作動させることができる。
 (7)前記配線用差込接続器は、直流電圧を出力するUSB規格の出力端子を備えた前記変換器を接続可能であるのが好ましい。
 このような構成によって、電源供給部に接続された配線用差込接続器に対して、汎用的な接続規格であるUSB規格の出力端子を介して機能部品を接続することができる。これにより、交流電圧を供給する電源供給部に、直流電圧で作動する機能部品をさらに簡単に接続することができる。
 (8)本開示の機能部品の交換方法は、
 空気調和装置の電源供給部に接続され、交流電圧により前記空気調和装置と連動して作動する第1機能部品を、前記電源供給部から交流電圧を受け取る配線用差込接続器に取り替える工程と、
 交流電圧を直流電圧に変換する変換器の入力端子を前記配線用差込接続器に接続する工程と、
 直流電圧により前記空気調和装置と連動して作動する第2機能部品を前記変換器の出力端子に接続する工程と、を含む。
 このように構成された機能部品の交換方法では、交流電圧で作動する第1機能部品を配線用差込接続器に取り替えることで、配線用差込接続器に対して、汎用の変換器を介して、直流電圧で作動する第2機能部品を接続することができる。これにより、交流電圧を供給する電源供給部に、直流電圧で作動する第2機能部品を簡単に接続することができる。
実施形態に係る空気調和装置の概略構成図である。 電源回路の回路図である。 コンセントが設けられていない電源回路の回路図である。 ドレンポンプの交換途中の状態を示す電源回路の回路図である。
 以下、実施形態について添付図面を参照しながら説明する。
 [空気調和装置]
 図1は、実施形態に係る空気調和装置の概略構成図である。空気調和装置1は、主として、チラーユニット2と、ファンコイルユニット(室内機)3と、を備えている。チラーユニット2は、室外に設置され、熱媒体を冷却又は加熱する。ファンコイルユニット3は、天井埋込型であり、室内の天井壁4に設置されている。
 ファンコイルユニット3は、チラーユニット2で冷却又は加熱された熱媒体と室内空気との間で熱交換させることで、室内の温度等を調整する。ファンコイルユニット3は、室内受電型であり、室内に設置された交流電源(図示省略)から電圧供給される。ファンコイルユニット3は、筐体5と、ファン6と、熱交換器7と、電装品箱8と、を備えている。
 筐体5は、天井壁4を貫通して配置されている。筐体5は、ファン6及び熱交換器7を収容している。筐体5の下面には、室内空気を筐体5内に取り入れる取入口5a、及び熱交換後の空気を室内に吹き出す吹出口5bが形成されている。
 ファン6は、筐体5内において取入口5aの上方に配置されている。ファン6は、その駆動用のファンモータ6aを有する。ファン6は、ファンモータ6aを駆動させることで、取入口5aから筐体5内に室内空気を取り入れる空気流を生成する。また、ファン6は、ファンモータ6aを駆動させることで、筐体5内に取り入れた室内空気が熱交換器7を通過して吹出口5bから吹き出す空気流を生成する。熱交換器7は、ファン6によって筐体5内に取り入れた室内空気と熱媒体とを熱交換させる。
 電装品箱8は、筐体5の外側に設けられている。電装品箱8の内部には、プリント基板9が収容されている。プリント基板9には、交流電源に接続された電源回路10と、制御回路40とが搭載されている(図2参照)。電源回路10は、交流電圧を供給する電源供給部として機能する。制御回路40の詳細については後述する。
 ファンコイルユニット3には、空気調和装置1と連動して作動する機能部品が設けられている。本実施形態では、機能部品であるドレンポンプ30が筐体5内に設けられている。ドレンポンプ30は、空気調和装置1の冷房運転中に、熱交換器7で発生したドレン水を排水する。ドレンポンプ30は、後述する第1フロートスイッチ16又は第2フロートスイッチ18が検知したときに作動する。ドレンポンプ30は、直流電圧により作動する。ドレンポンプ30の定格電圧は、例えば5Vである。
 [電源回路]
 図2は、電源回路10の回路図である。電源回路10は、交流電源の100V又は200Vの交流電圧が供給される交流電路11を備える。交流電路11は、第1線路11pと第2線路11nとにより構成されている。第1線路11p及び第2線路11nの図2の右側に交流電源が接続される。第1線路11pと第2線路11nとの間には、第1リレーコイル12、第2リレーコイル13、第1リレーコイル12の接点(b接点)14、第2リレーコイル13の接点(b接点)15が、それぞれ並列に接続されている。
 第1線路11pと第1リレーコイル12との間には、第1フロートスイッチ16の接点(b接点)17が接続されている。第1フロートスイッチ16は、熱交換器7で発生したドレン水を受けるドレンパン32(図1参照)の水位が、所定の基準水位になったことを検知する。第1線路11pと第2リレーコイル13との間には、第2フロートスイッチ18の接点(b接点)19が接続されている。第2フロートスイッチ18は、ドレンパン32の水位が、基準水位よりも高い異常水位になったことを検知する。
 第2線路11nにおける第1リレーコイル12の接続部P1と接点15の接続部P2との間には、配線用差込接続器であるコンセント20が接続されている。例えば、コンセント20は、第2線路11nに設けられた閉端接続子や端子台(図示省略)に接続されている。コンセント20は、ドレンポンプ30に電圧を供給するために使用される。コンセント20は、電源回路10から交流電圧を受け取り、AC100V又はAC200Vの交流電圧を供給可能である。
 コンセント20には、交流電圧を直流電圧に変換する変換器21が接続されている。図2では、便宜上、コンセント20と変換器21とを分離して図示している。変換器21は、市販されている汎用のAC/DCコンバータである。変換器21は、交流電圧が入力される入力端子21aと、直流電圧を出力する出力端子21bと、を備えている。入力端子21aは、コンセント20に差し込まれるプラグからなる。出力端子21bは、汎用的な接続規格であるUSB(Universal Serial Bus)規格の出力ポートからなる。
 変換器21の出力端子21bには、ドレンポンプ30の電源コネクタ31が接続されている。図2では、便宜上、出力端子21bと電源コネクタ31とを分離して図示している。電源コネクタ31は、USB規格のコネクタからなる。
 以上の構成により、空気調和装置1の冷房運転中においてドレンパン32の水位が基準水位よりも低い場合、第1フロートスイッチ16は基準水位を検知していない非検知の状態である。第1フロートスイッチ16が非検知の状態では、第1フロートスイッチ16の接点17はオンであり、第1リレーコイル12は励磁されているため、第1リレーコイル12の接点14はオフの状態を維持している。これにより、コンセント20には交流電圧が供給されないので、ドレンポンプ30は作動しない。
 ドレンパン32の水位が基準水位に達すると、その基準水位を第1フロートスイッチ16が検知することで、第1フロートスイッチ16の接点17はオフになる。接点17がオフになると、第1リレーコイル12が消磁されることで、第1リレーコイル12の接点14がオンになる。接点14がオンになると、コンセント20に交流電圧が供給されるので、変換器21を介してドレンポンプ30に直流電圧が供給される。これにより、ドレンポンプ30が作動し、ドレンパン32内のドレン水が排水される。
 第2フロートスイッチ18は、ドレンパン32の水位が基準水位に達したときに、第1フロートスイッチ16の故障等によりドレンポンプ30が作動しなかった場合に、ドレンパン32の水位が異常水位に達したことを検知する。第2フロートスイッチ18が検知することで、第2フロートスイッチ18の接点19はオフになる。接点19がオフになると、第2リレーコイル13が消磁されることで、第2リレーコイル13の接点15がオンになる。接点15がオンになると、コンセント20に交流電圧が供給されるので、変換器21を介してドレンポンプ30に直流電圧が供給される。これにより、ドレンポンプ30が作動し、ドレンパン32内のドレン水が排水される。
 [制御回路]
 制御回路40は、例えばバイメタルサーモスタット及びリレー等により構成されている。制御回路40は、空気調和装置1と連動してコンセント20への交流電圧の供給をオンまたはオフする制御部として機能する。本実施形態の制御回路40は、ファンコイルユニット3のファン6の制御と連動してコンセント20への交流電圧の供給をオンまたはオフする制御部として機能する。
 具体的には、制御回路40は、ファンモータ6aの駆動を制御し、ファンモータ6aを駆動させるときに、コンセント20への交流電圧の供給をオンにする。また、制御回路40は、ファンモータ6aの駆動を停止させるときに、コンセント20への交流電圧の供給をオフにする。
 [ドレンポンプの交換方法]
 図3は、コンセント20が設けられていない電源回路10の回路図である。図3に示す電源回路10には、交流電圧により作動するドレンポンプ50が設けられている。ドレンポンプ50は、第2線路11nの接続部P1と接続部P2との間に接続されている。例えば、ドレンポンプ50は、第2線路11nに設けられた閉端接続子や端子台(図示省略)に接続されている。
 交流電圧で作動するドレンポンプ50(第1機能部品)が設けられた電源回路10は、既設のファンコイルユニット3に備えられている場合が多い。交流電圧で作動するドレンポンプ50は、直流電圧で作動するドレンポンプ(第2機能部品)30よりもポンプ効率が低い。このため、既設のファンコイルユニット3では、ポンプ効率を高めるために、交流電圧で作動するドレンポンプ50を、直流電圧で作動するドレンポンプ30に交換する場合がある。以下、その交換方法について説明する。
 図3に示す状態から、交流電圧で作動するドレンポンプ50をコンセント20に取り替える。具体的には、第2線路11nに接続されているドレンポンプ50を取り外した後、その取り外した箇所にコンセント20を配置し、図4に示すようにコンセント20を第2線路11nに接続する。
 次に、図2に示すように、交流電圧を直流電圧に変換する変換器21の入力端子21aをコンセント20に接続する。その後、直流電圧により作動するドレンポンプ30の電源コネクタ31を、変換器21の出力端子21bに接続する。これにより、既設のファンコイルユニット3の電源回路10に設けられた、交流電圧で作動するドレンポンプ50を、直流電圧で作動するドレンポンプ30に交換することができる。
 [実施形態の作用効果]
 本実施形態の空気調和装置1によれば、交流電圧を供給する電源回路10にコンセント20が接続されているので、コンセント20に、交流電圧を直流電圧に変換する汎用の変換器21を接続することができる。変換器21には、直流電圧で作動するドレンポンプ30を接続することができる。これにより、交流電圧を供給する電源回路10に対して、コンセント20及び変換器21を介して、直流電圧で作動するドレンポンプ30を簡単に接続することができる。
 ファンコイルユニット3の制御回路40は、ファン6と連動して、電源回路10のコンセント20への交流電圧の供給をオンまたはオフする。これにより、コンセント20に変換器21を介してドレンポンプ30を接続することで、ドレンポンプ30をファン6と連動して作動させることができる。
 コンセント20は、汎用的な接続規格であるUSB規格の出力端子21bを備えた変換器21を接続可能である。これにより、コンセント20に対して、変換器21のUSB規格の出力端子21bを介してドレンポンプ30を簡単に接続することができる。
 本実施形態のドレンポンプの交換方法では、電源回路10において交流電圧で作動するドレンポンプ50をコンセント20に取り替える。取り替えたコンセント20には、汎用の変換器21を介して、直流電圧で作動するドレンポンプ30を接続する。これにより、交流電圧を供給する電源回路10に対して、コンセント20及び変換器21を介して、直流電圧で作動するドレンポンプ30を簡単に接続することができる。その結果、ポンプ効率が比較的低い交流電圧で作動するドレンポンプ30から、ポンプ効率が比較的高い直流電圧で作動するドレンポンプ30に簡単に交換することができる。
 [その他の変形例]
 上記実施形態では、チラーユニット2及びファンコイルユニット3を備えた空気調和装置1について説明したが、蒸気圧縮式の冷凍サイクル運転を行うことで室内の温度等を調整する室外機及び室内機を備えた空気調和装置であってもよい。その場合、直流電圧を供給する機能部品としては、室内機と連動して作動する機能部品であってもよいし、室外機と連動して作動する機能部品であってもよい。
 室内機と連動して作動する機能部品としては、ドレンポンプ、ルーバーモータ、空気質センサ等が挙げられる。室外機と連動して作動する機能部品としては、GPS通信機等が挙げられる。制御回路(制御部)は、室外機の制御と連動して、配線用差込接続器への交流電圧の供給をオンまたはオフしてもよい。室外機と連動して作動する機能部品の場合、制御回路(制御部)は、室外機の制御と連動して、配線用差込接続器への交流電圧の供給をオンまたはオフしてもよい。また、制御回路は、上記実施形態の構成に限定されるものではなく、例えばCPU及びメモリ等を有するマイクロコンピュータにより構成されていてもよい。室内機及び室外機は、室内受電型でもよいし、室外受電型でもよい。
 配線用差込接続器は、コンセント20に限定されるものではなく、差込プラグ、コードコネクタボディ、マルチタップ等であってもよい。
 変換器の出力端子は、USB規格に限定されるものではなく、HDMI(登録商標)、DisplayPort、External Serial ATA、IEEE1394、Lightning等の接続規格であってもよい。
 本開示は、以上の例示に限定されるものではなく、請求の範囲によって示され、請求の範囲と均等の意味及び範囲内でのすべての変更が含まれることが意図される。
 1 空気調和装置
 3 ファンコイルユニット(室内機)
 6 ファン
 10 電源回路(電源供給部)
 20 コンセント(配線用差込接続器)
 21 変換器
 21a 入力端子
 21b 出力端子
 30 ドレンポンプ(機能部品,第2機能部品)
 40 制御回路(制御部)
 50 ドレンポンプ(第1機能部品)

Claims (8)

  1.  交流電圧を供給する電源供給部(10)と、
     前記電源供給部(10)に接続され、直流電圧により空気調和装置(1)と連動して作動する機能部品(30)に電圧を供給するための配線用差込接続器(20)と、を備え、
     前記配線用差込接続器(20)は、交流電圧を直流電圧に変換して前記機能部品(30)に直流電圧を供給する変換器(21)の入力端子(21a)を接続可能である、空気調和装置。
  2.  前記空気調和装置(1)と連動して前記電源供給部(10)の前記配線用差込接続器(20)への交流電圧の供給をオンまたはオフする制御部(40)を備える請求項1に記載の空気調和装置。
  3.  前記機能部品(30)が設けられる室内機(3)を備え、
     前記制御部(40)は、前記室内機(3)の制御と連動して、前記電源供給部(10)の前記配線用差込接続器(20)への交流電圧の供給をオンまたはオフする、請求項2に記載の空気調和装置。
  4.  前記機能部品(30)は、前記室内機(3)で発生したドレン水を排水するドレンポンプである、請求項3に記載の空気調和装置。
  5.  前記ドレンポンプ(30)の定格電圧が5Vである、請求項4に記載の空気調和装置。
  6.  前記室内機(3)は、ファン(6)を備え、
     前記制御部(40)は、前記ファン(6)の制御と連動して、前記電源供給部(10)の前記配線用差込接続器(20)への交流電圧の供給をオンまたはオフする、請求項3から請求項5のいずれか1項に記載の空気調和装置。
  7.  前記配線用差込接続器(20)は、直流電圧を出力するUSB規格の出力端子(21b)を備えた前記変換器(21)を接続可能である、請求項1から請求項6のいずれか1項に記載の空気調和装置。
  8.  空気調和装置(1)の電源供給部(10)に接続され、交流電圧により前記空気調和装置(1)と連動して作動する第1機能部品(50)を、前記電源供給部(10)から交流電圧を受け取る配線用差込接続器(20)に取り替える工程と、
     交流電圧を直流電圧に変換する変換器(21)の入力端子(21a)を前記配線用差込接続器(20)に接続する工程と、
     直流電圧により前記空気調和装置(1)と連動して作動する第2機能部品(30)を前記変換器(21)の出力端子(21b)に接続する工程と、を含む機能部品の交換方法。
PCT/JP2021/037287 2021-01-13 2021-10-08 空気調和装置、及び機能部品の交換方法 WO2022153625A1 (ja)

Priority Applications (3)

Application Number Priority Date Filing Date Title
EP21919516.1A EP4279831A1 (en) 2021-01-13 2021-10-08 Air conditioner and method for replacing functional component
CN202180090017.9A CN116829879B (zh) 2021-01-13 2021-10-08 空调装置以及功能部件的更换方法
US18/347,785 US11879646B2 (en) 2021-01-13 2023-07-06 Air conditioner, and method of replacing functional component

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
JP2021-003751 2021-01-13
JP2021003751A JP7174278B2 (ja) 2021-01-13 2021-01-13 空気調和装置、及び機能部品の交換方法

Related Child Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
US18/347,785 Continuation US11879646B2 (en) 2021-01-13 2023-07-06 Air conditioner, and method of replacing functional component

Publications (1)

Publication Number Publication Date
WO2022153625A1 true WO2022153625A1 (ja) 2022-07-21

Family

ID=82448301

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
PCT/JP2021/037287 WO2022153625A1 (ja) 2021-01-13 2021-10-08 空気調和装置、及び機能部品の交換方法

Country Status (5)

Country Link
US (1) US11879646B2 (ja)
EP (1) EP4279831A1 (ja)
JP (1) JP7174278B2 (ja)
CN (1) CN116829879B (ja)
WO (1) WO2022153625A1 (ja)

Citations (8)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPH06257834A (ja) * 1993-03-01 1994-09-16 Matsushita Electric Ind Co Ltd 空気調和機のドレンポンプ制御装置および制御方法
JPH07167482A (ja) * 1993-12-14 1995-07-04 Matsushita Electric Ind Co Ltd 空気調和機のドレンポンプ制御装置
JP2005037117A (ja) * 2003-06-23 2005-02-10 Daikin Ind Ltd 空気調和装置の室内機
JP2007303720A (ja) * 2006-05-10 2007-11-22 Daikin Ind Ltd 空気調和装置
JP2013125643A (ja) * 2011-12-14 2013-06-24 Toshiba Lighting & Technology Corp 直流コンセント
JP2016099022A (ja) * 2014-11-19 2016-05-30 日立アプライアンス株式会社 空気調和機の室内機
JP2018190738A (ja) * 2018-08-07 2018-11-29 株式会社ニューフィールド 蛍光ledランプ
JP2019196891A (ja) 2018-05-11 2019-11-14 三菱重工サーマルシステムズ株式会社 室外機及び空気調和機

Family Cites Families (8)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US5364024A (en) * 1993-05-07 1994-11-15 Feng Lin Application independent, portable room temperature and humidity controller
JP3510144B2 (ja) * 1999-04-08 2004-03-22 太産工業株式会社 空調機器ドレンポンプ
JP4792849B2 (ja) * 2005-07-15 2011-10-12 パナソニック株式会社 空気調和機の直流電源装置
CN102721141B (zh) * 2012-05-31 2014-10-29 广东欧科空调制冷有限公司 一种直流无刷风机盘管机组控制系统和控制方法
CN105450039A (zh) * 2014-08-18 2016-03-30 珠海格力电器股份有限公司 一种电源转换器及应用其的光伏空调系统
US20200339856A1 (en) * 2017-12-18 2020-10-29 Daikin Industries, Ltd. Refrigerating oil for refrigerant or refrigerant composition, method for using refrigerating oil, and use of refrigerating oil
KR102522303B1 (ko) * 2018-07-06 2023-04-14 엘지전자 주식회사 세탁물 처리기기
WO2021038881A1 (ja) * 2019-08-30 2021-03-04 三菱電機株式会社 空気調和機

Patent Citations (8)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPH06257834A (ja) * 1993-03-01 1994-09-16 Matsushita Electric Ind Co Ltd 空気調和機のドレンポンプ制御装置および制御方法
JPH07167482A (ja) * 1993-12-14 1995-07-04 Matsushita Electric Ind Co Ltd 空気調和機のドレンポンプ制御装置
JP2005037117A (ja) * 2003-06-23 2005-02-10 Daikin Ind Ltd 空気調和装置の室内機
JP2007303720A (ja) * 2006-05-10 2007-11-22 Daikin Ind Ltd 空気調和装置
JP2013125643A (ja) * 2011-12-14 2013-06-24 Toshiba Lighting & Technology Corp 直流コンセント
JP2016099022A (ja) * 2014-11-19 2016-05-30 日立アプライアンス株式会社 空気調和機の室内機
JP2019196891A (ja) 2018-05-11 2019-11-14 三菱重工サーマルシステムズ株式会社 室外機及び空気調和機
JP2018190738A (ja) * 2018-08-07 2018-11-29 株式会社ニューフィールド 蛍光ledランプ

Also Published As

Publication number Publication date
US20230349584A1 (en) 2023-11-02
JP2022108642A (ja) 2022-07-26
EP4279831A1 (en) 2023-11-22
JP7174278B2 (ja) 2022-11-17
CN116829879B (zh) 2024-02-06
CN116829879A (zh) 2023-09-29
US11879646B2 (en) 2024-01-23

Similar Documents

Publication Publication Date Title
JP6385473B2 (ja) 空気調和機
WO2018140902A1 (en) Motor drive system including removable bypass circuit and/or cooling features
JP5018050B2 (ja) 空気調和機の室外機
WO2022153625A1 (ja) 空気調和装置、及び機能部品の交換方法
JP7313587B1 (ja) 空気調和装置および空気調和システム
KR102493150B1 (ko) 공기조화기 및 그 제어방법
CN105874283A (zh) 电气设备壳体
JP2017180996A (ja) 空気調和機
CN201448934U (zh) 空调器室外机
JP2004293554A (ja) インバータ装置一体型電動圧縮機
JP2009210158A (ja) 空気調和機の室外ユニット
JP6764279B2 (ja) 空気調和機
CN208567112U (zh) 一种控制器外置的家用暖风机
JP5174181B2 (ja) 空気調和装置
JP4821945B2 (ja) 空気調和機
CN209588342U (zh) 一种数据中心双风机空调系统
KR200494123Y1 (ko) 가변복합 정유량 밸브용 제어장치와 변압기가 내장된 팬 코일 유닛 제어장치
CN220186964U (zh) 挂式空调
CN218237797U (zh) 空调内机控制板、空调控制系统和空调内机
CN216979652U (zh) 一种针对电气性能实验室的温湿度自动控制装置
CN209895981U (zh) 一种新型稳定型k11辅变接触器
JP7212249B2 (ja) 天井吊り下げ型の空気調和装置の室内機
JP2002228197A (ja) 電路板及び空気調和機
WO2014203493A1 (ja) ヒートポンプ装置
KR100234972B1 (ko) 공기조화기의 실외기 전원장치

Legal Events

Date Code Title Description
121 Ep: the epo has been informed by wipo that ep was designated in this application

Ref document number: 21919516

Country of ref document: EP

Kind code of ref document: A1

WWE Wipo information: entry into national phase

Ref document number: 202180090017.9

Country of ref document: CN

NENP Non-entry into the national phase

Ref country code: DE

ENP Entry into the national phase

Ref document number: 2021919516

Country of ref document: EP

Effective date: 20230814