JP2000337685A - 空気調和機の暖房過負荷制御方法 - Google Patents

空気調和機の暖房過負荷制御方法

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Abstract

(57)【要約】 【課題】 周波数の可変による圧縮機の騷音発生を防止
し, 暖房能の上下偏差を減少させる空気調和機の暖房過
負荷制御方法を提供することにある。 【解決手段】 室内熱交換器温度が降下温度以上に上昇
したかを判別する過負荷条件判別段階と、過負荷条件判
別段階で熱交換器温度が降下温度以上であれば、降下温
度寸前の周波数より所定値だけ低い周波数を圧縮機の最
大周波数として設定する最大周波数制限段階と、熱交換
器の温度が解除温度以下に低下されたかを判別する解除
温度判別段階と、解除温度判別段階で熱交換器の温度が
解除温度以下であれば熱交換器の温度が降下温度で解除
温度以下に低下される時まで所定時間を経過したかを判
別する時間判別段階と、時間判別段階で所定時間を経過
すると、最大周波数制限段階で設定された制限最大周波
数より所定値だけ高い周波数を圧縮機の最大周波数とし
て再設定する最大周波数解除段階とからなる。

Description

【発明の詳細な説明】
【0001】
【発明の属する技術分野】この発明は,圧縮機の運転周
波数を冷房または暖房能に応じて可変するインバータ空
気調和機に係り,より詳しくは,暖房過負荷条件が感知
されると,圧縮機の運転周波数を制限して周波数可変に
よる圧縮機の騷音発生を防止する空気調和機の暖房過負
荷制御方法に関するものである。
【0002】
【従来の技術】一般に, 空気調和機のインバータ装置に
おいては,圧縮機の駆動による暖房運転時, 室内熱交換
器の温度(Tp)が図1に示すように, 解除温度以下の場合
は,圧縮機の周波数を上昇させていてから解除温度以上
になると,圧縮機の現在の周波数を保持してそれ以上の
温度増加を抑制し, 暖房過負荷条件によって温度(Tp)が
継続上昇して降下温度以上になると,圧縮機の周波数を
低めて温度を下降させるため圧縮機を保護する。
【0003】この際, 前記圧縮機の周波数を室内熱交換
器の温度(Tp)が低下されはじめる時点まで低め, 温度(T
p)が低下されはじめると,圧縮機の周波数の下降を解除
し,圧縮機の現在の周波数を保持していてから解除温度
以下になると,圧縮機の周波数を再度上昇させつつ室内
熱交換器の温度(Tp)の変化に応じて圧縮機の周波数を可
変制御する。
【0004】
【発明が解決しようとする課題】ところで, 上記のごと
く構成された従来のインバータ空気調和機の暖房過負荷
制御方法においては, 暖房過負荷条件(室内25°C, 室
外20°C以上)が発生すると,圧縮機の内圧の上昇によ
る室内熱交換器の温度(Tp)の上昇によって最大信頼性保
障圧力である27kg/cm2を超すことになって圧縮機の信頼
性が低下され, 暖房過負荷条件で圧縮機の周波数可変制
御が操返される場合には,圧縮機の運転周波数が短時間
に上昇/下降を数回にわたって操返すため,周波数の可
変による圧縮機の騷音発生と暖房能の上下偏差が発生す
ることになるという問題点があった。
【0005】
【発明の目的】そこで,この発明は上記種じゅの問題点
を解決するためになされたものであつて,この発明の目
的は,暖房過負荷条件が感知されると,圧縮機の現在の
運転周波数より2Hzを下げた周波数を最大周波数に制限
して圧縮機運転周波数の上昇/下降の回数を最大限に減
らすため,周波数の可変による圧縮機の騷音発生を防止
し,暖房能の上下偏差を減少させる空気調和機の暖房過
負荷制御方法を提供することにある。
【0006】
【課題を解決するための手段】上記のような目的を達成
するためになされたこの発明による空気調和機の暖房過
負荷制御方法は, 室内熱交換器の温度変化に応じて圧縮
機の運転周波数を可変制御して暖房運転を行う空気調和
機の制御方法において, 前記室内熱交換器の温度が暖房
過負荷条件によって降下温度以上に上昇したかを判別す
る過負荷条件判別段階と, 前記過負荷条件判別段階で室
内熱交換器の温度が降下温度以上であれば,降下温度寸
前の運転周波数より所定周波数を下げた周波数を圧縮機
の最大周波数として設定する最大周波数制限段階と, 前
記該室内熱交換器の温度が解除温度以下に低下されたか
を判別する解除温度判別段階と, 前記解除温度判別段階
で室内熱交換器の温度が解除温度以下であれば,室内熱
交換器の温度が降下温度で解除温度以下に低下される時
まで所定時間を経過したかを判別する時間判別段階と,
前記時間判別段階で所定時間を経過すると,前記最大周
波数制限段階で設定された制限最大周波数より所定周波
数だけ高めた周波数を圧縮機の最大周波数として再設定
する最大周波数解除段階とからなることを特徴とする空
気調和機の暖房過負荷制御方法。
【0007】
【発明の実施の形態】以下, この発明による一実施形態
について添付図面に沿って詳述する。図2および3に示す
ように, コンバータ手段(3)は,電源入力端(1)から供給
されるAC入力電源を整流および平滑させてDC電源に変換
し, 電源手段(5)は前記コンバータ手段(3)で変換された
DC電源を入力されて所定の直流電圧(DC5Vのマイコン駆
動電源DC12Vの負荷駆動電源)に変換して出力する。
【0008】さらに, 制御手段(7)は, 前記電源手段(5)
から出力される直流電圧を印加されて空気調和機を初期
化させることはもとより, 室外条件および室内機の指示
に応じて圧縮機(13)の運転周波数を決定してインバータ
駆動信号を出力するマイコンであり, インバータ駆動手
段(9)は前記制御手段(7)で決定された運転周波数に応じ
て前記圧縮機(13)を回転させるよう制御手段(7)から出
力されるPWM信号をインバータ駆動用信号に増幅する。
【0009】さらに, インバータ手段(11)は, 前記イン
バータ駆動手段(9)から出力される駆動信号に応じて6つ
のパワートランジスタ(TR1〜TR6)を交互にターンオンま
たはターンオフ動作させて前記コンバータ手段(3)から
出力されるDC電源を3相(u相, v相, w相)AC電源に変換さ
せて前記圧縮機(13)に供給し, 温度感知手段(15)は室内
温度, 室外温度および室内熱交換器の温度を感知するサ
ーミスタである。
【0010】以下, 上記のように構成された空気調和機
の暖房過負荷制御方法の作用,效果について述べる。電
源入力端(1)からAC入力電源が印加されると, AC入力電
源はコンバータ手段(3)でDC電源に変換され, 変換され
たDC電源は電源手段(5)に入力されて空気調和機の駆動
に必要なDC5Vのマイコン駆動電源とDC12Vの負荷駆動電
源に変換されて制御手段(7)とインバータ駆動手段(9)に
供給される。したがって, 前記制御手段(7)では電源手
段(5)から出力される直流電圧(マイコン駆動電源)を入
力されて空気調和機を初期化させる。
【0011】この際, ユーザーがリモコンや室内機のコ
ントロールパネル上に備えられたキー操作部を操作して
運転キーを押圧してから所望の運転モードと設定温度(T
s)を入力すると, 制御手段(7)では室外条件および室内
機の指示に応じて圧縮機(13)の運転周波数を決定してイ
ンバータ駆動用PWM信号をインバータ駆動手段(9)に出力
する。
【0012】これによって, 前記インバータ駆動手段
(9)では制御手段(7)から出力されるPWM信号を増幅させ
てインバータ手段(11)の6つのパワートランジスタ(TR1
〜TR6)を交互にターンオンまたはターンオフ動作させる
ため,コンバータ手段(3)から出力されるDC電源を3相AC
電源に変換させて出力すると, インバータ手段(11)から
出力される3相(u相, v相, w相)AC電源によって圧縮機(1
3)が回転する。
【0013】すなわち, インバータ手段(11)は,空気調
和機の運転に必要な冷房または暖房能に対応して圧縮機
(13)の運転周波数とそれに伴う電圧を圧縮機(13)に供給
して所望の運転周波数で圧縮機(13)を駆動させる。
【0014】この際, 前記圧縮機(13)の運転周波数は,
室内熱交換器の温度変化に応じて可変制御されるが, 暖
房過負荷条件(室内25°C, 室外20°C以上)が発生する
と,圧縮機(13)の内圧上昇による室内熱交換器の温度上
昇に圧縮機(13)の運転周波数が短時間に上昇/下降を繰
返し暖房過負荷制御が発生する。
【0015】そこで, この発明では暖房過負荷条件が感
知されると,圧縮機(13)の運転周波数を制限して暖房過
負荷制御への発生を防止するよう,図4に示すように制
御する。図4は,この発明による空気調和機の暖房過負
荷制御動作順を示すフロチャートであって, 図4におい
てSはステップを表わす。
【0016】まず, 圧縮機(13)の駆動による暖房運転
時, 室内熱交換器の温度(Tp)を温度感知手段(15)で感知
して室内熱交換器の温度(Tp)が図5に示すように, 解除
温度(制御手段に既設定された温度, ほぼ53°C)以下の
場合は,圧縮機(13)の運転周波数を上昇させていてから
解除温度以上になると,周波数の上昇を解除して圧縮機
(13)の現在の運転周波数を保持する。
【0017】この際, ステップS1で制御手段(7)は,室
内熱交換器の温度(Tp)が暖房過負荷条件によって継続し
て上昇し図5に示す降下温度(制御手段に既設定された温
度,ほぼ60°C)以上であるかを判別する。
【0018】前記ステップS1での判別結果, 室内熱交換
器の温度(Tp)が降下温度より小であると(NOの場合),圧
縮機(13)の現在の運転周波数を保持しつつ室内熱交換器
の温度(Tp)が降下温度以上に上昇するときまで,ステッ
プS1以下の動作を繰返し行う。
【0019】一方で, 前記ステップS1での判別結果, 室
内熱交換器の温度(Tp)が降下温度以上であれば(YESの場
合),ステップS2に進んで制御手段(7)は暖房過負荷条件
によって過負荷制御が発生したと判断して室内熱交換器
の温度(Tp)が降下温度以上に上昇する寸前の運転周波数
(図5に示す初期周波数)から-2Hzを低めて制限した周波
数を最大周波数(図5に示す1次最大周波数)に設定しつつ
10分間カウンタを開始する。
【0020】次いで, ステップS3では圧縮機(13)の周波
数を図5に示すように, 室内熱交換器の温度(Tp)が降下
温度以下に下がるときまで低めて圧縮機(13)を保護し,
ステップS4で制御手段(7)は室内熱交換器の温度(Tp)が
圧縮機(13)の周波数の下降につれて低下されて降下温度
より小であるかを判別する。
【0021】前記ステップS4での判別結果, 室内熱交換
器の温度(Tp)が降下温度以上であれば(NOの場合),前記
ステップS3に戻り圧縮機(13)の周波数を室内熱交換器の
温度(Tp)が降下温度より低下されはじめる時点まで低下
させつつステップS3以下の動作を繰返し行う。
【0022】一方で, 前記ステップS4での判別結果, 室
内熱交換器の温度(Tp)が降下温度より小であると(YESの
場合),ステップS5に進んで圧縮機(13)の周波数の下降
を解除し,図5に示すように, 圧縮機(13)の現在の運転
周波数を保持する。
【0023】次いで, ステップS6で制御手段(7)は,室
内熱交換器の温度(Tp)が継続低下されて図5に示す解除
温度以下であるかを判別する。
【0024】前記ステップS6での判別結果, 室内熱交換
器の温度(Tp)が解除温度より大であると(NOの場合),ス
テップS61に進んで制御手段(7)はカウンタを継続しつつ
前記ステップS5に戻りステップS5以下の動作を繰返し行
う。
【0025】一方で, 前記ステップS6での判別結果, 室
内熱交換器の温度(Tp)が解除温度以下であれば(YESの場
合),ステップS7に進んで制御手段(7)は室内熱交換器の
温度(Tp)が降下温度以上の時点で解除温度以下に下がる
ときまでにかかった時間が10分を経過したかを判別す
る。
【0026】前記ステップS7での判別結果, 10分を経過
すると(YESの場合),ステップS8に進んで制御手段(7)は
暖房過負荷条件による過負荷制御が解除されたと判断
し,前記ステップS2で過負荷制御によって制限された最
大周波数(図5に示す1次最大周波数)より+2Hzばかり高め
た周波数を最大周波数(図5に示す初期周波数)に再設定
する。
【0027】次いで、ステップS9では圧縮機(13)
の周波数を図5に示すように、室内熱交換器の温度(Tp)
が解除温度以上に昇るときまで高め、ステップS10で
制御手段(7)は室内熱交換器の温度(Tp)が圧縮機(1
3)の周波数の上昇に伴って高められて解除温度より高
いかを判別する。
【0028】前記ステップS10での判別結果, 室内熱
交換器の温度(Tp)が解除温度以下であると(NOの場合),
前記ステップS9に戻り圧縮機(13)の周波数を室内
熱交換器の温度(Tp)が解除温度より高くなり始める時点
まで継続して高めつつステップS9以下の動作を繰返し
行う。
【0029】一方で, 前記ステップS10での判別結果,
室内熱交換器の温度(Tp)が解除温度より大であれば(YE
Sの場合),ステップS11に進んで圧縮機(13)の周
波数の上昇を解除して図5に示すように、圧縮機(1
3)の現在の運転周波数を保持しつつステップS1に戻
りステップS1以下の動作を繰返し行う。
【0030】さらに、前記ステップS7での判別結果, 10
分を経過しなければ(NOの場合),制御手段(7)は暖
房過負荷条件による過負荷制御が解除されていないと判
断しつつ,前記ステップS9に進んで圧縮機(13)の
周波数を図5に示すように、室内熱交換器の温度(Tp)が
解除温度以上に昇るときまで高めつつ、ステップS9以
下の動作を繰返し行う。
【0031】上述のごとく,室内熱交換器の温度(Tp)が
降下温度以上に上昇する暖房過負荷制御の発生時ごとに
圧縮機(13)の最大周波数(1次, 2次, 3次...)を図5に示
すように, 降下温度以前の現在の運転周波数で-2Hzを制
限して設定するため,圧縮機(13)の運転周波数の上昇/
下降回数が減少できる。
【0032】さらに, 暖房過負荷制御によって制限され
た1次, 2次, 3次...最大周波数を一定時間(10分)間隔で
解除させて圧縮機(13)の初期運転周波数に戻るため,圧
縮機(13)の動作效率を高めることができる。
【0033】
【発明の效果】上述のように,この発明による空気調和
機の暖房過負荷制御方法によれば,暖房過負荷条件が感
知されると圧縮機の現在の運転周波数より2Hz下げた周
波数を最大周波数として制限して圧縮機運転周波数の上
昇/下降回数を最大限減らすため,周波数の可変による
圧縮機の騷音発生を防止し, 暖房能の上下偏差を減少さ
せうる效果がある。
【図面の簡単な説明】
【図1】 従来の室内熱交換器の温度による圧縮機の周
波数制御を示す図である。
【図2】 この発明の一実施形態による空気調和機のイ
ンバータ装置ブロック構成図である。
【図3】 この発明による圧縮機の駆動回路図である。
【図4】 この発明による空気調和機の暖房過負荷制御
動作順を示す流れ図である。
【図5】 この発明の室内熱交換器の温度にとる圧縮機
の周波数制御を示す図である。
【符号の説明】
3 コンバータ手段 7 制御手段 9 インバータ駆動手段 11 インバータ手段 13 圧縮機 15 温度感知手段

Claims (5)

    【特許請求の範囲】
  1. 【請求項1】 室内熱交換器の温度の変化に応じて圧縮
    機の運転周波数を可変制御して暖房運転を行う空気調和
    機の制御方法において,前記室内熱交換器の温度が暖房
    過負荷条件によって降下温度以上に上昇したかを判別す
    る過負荷条件判別段階と, 前記過負荷条件判別段階で室
    内熱交換器の温度が降下温度以上であれば,降下温度寸
    前の運転周波数より所定周波数を下げた周波数を圧縮機
    の最大周波数として設定する最大周波数制限段階と, 前
    記室内熱交換器の温度が解除温度以下に低下されたかを
    判別する解除温度判別段階と, 前記解除温度判別段階で
    室内熱交換器の温度が解除温度以下であれば,室内熱交
    換器の温度が降下温度で解除温度以下に低下される時ま
    で所定時間を経過したかを判別する時間判別段階と, 前
    記時間判別段階で所定時間を経過すると,前記最大周波
    数制限段階で設定された制限最大周波数より所定周波数
    だけ高めた周波数を圧縮機の最大周波数として再設定す
    る最大周波数解除段階とからなることを特徴とする空気
    調和機の暖房過負荷制御方法。
  2. 【請求項2】 前記過負荷条件判別段階で室内熱交換器
    の温度が降下温度以上であれば,前記圧縮機の周波数を
    低めて室内熱交換器の温度を降下温度以下に低下させ,
    前記室内熱交換器の温度が降下温度より低下されると,
    周波数の下降を解除し圧縮機の現在の運転周波数を保持
    する周波数可変段階を追って備えることを特徴とする請
    求項1に記載の空気調和機の暖房過負荷制御方法。
  3. 【請求項3】 前記解除温度判別段階で室内熱交換器の
    温度が解除温度以下でなければ,時間カウンタをクリア
    させることを特徴とする請求項1または2に記載の空気調
    和機の暖房過負荷制御方法。
  4. 【請求項4】 前記所定周波数は,1〜3Hzの範囲である
    ことを特徴とする請求項1に記載の空気調和機の暖房過
    負荷制御方法。
  5. 【請求項5】 前記所定時間は,5〜15分の間であるこ
    とを特徴とする請求項1または4に記載の空気調和機の暖
    房過負荷制御方法。
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