JPH01302075A - 多室形空気調和機 - Google Patents
多室形空気調和機Info
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- JPH01302075A JPH01302075A JP13188288A JP13188288A JPH01302075A JP H01302075 A JPH01302075 A JP H01302075A JP 13188288 A JP13188288 A JP 13188288A JP 13188288 A JP13188288 A JP 13188288A JP H01302075 A JPH01302075 A JP H01302075A
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Links
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Landscapes
- Compression-Type Refrigeration Machines With Reversible Cycles (AREA)
Abstract
(57)【要約】本公報は電子出願前の出願データであるた
め要約のデータは記録されません。
め要約のデータは記録されません。
Description
【発明の詳細な説明】
産業上の利用分野
本発明は、多室形空気調和機の能力制御及びサイクル制
御に関するものである。
御に関するものである。
従来の技術
近年、ビル空調において個別空調化が進展しつつあシ、
特に多室形空気調和機においては、能力制御、各室内機
の個別制御が注目されてきている。
特に多室形空気調和機においては、能力制御、各室内機
の個別制御が注目されてきている。
以下図面を参照しながら、上述した従来の多室形空気調
和機の一例について説明する。
和機の一例について説明する。
第6図、第7図は冷凍サイクル図、ブロック図を示すも
のである。第6図において、31けインバータ32によ
)能力可変できる能力可変圧縮機、33はモータの極数
を極致切換器34によって変えることによって能力可変
できる極変式圧縮機、35は油分離器、3eは冷暖房サ
イクルを切換える四方弁、37は室外熱交換器、38は
室外電動膨張弁、39はアキュームレータ、40はEl
配室外電動膨張弁38の室外熱交換器37と反対側の
配管に設けた冷媒温度検知器、41は西方弁36と室内
機45A、45B、450間の配管に設けた圧力検知器
、42は前記室外電動膨張弁38を制御する室外電動膨
張弁制御器43などを有する室外コントローラーであシ
、室外機44に備えられている。前記油分離器36から
は減圧器46を設けた油戻し管47にてアキュームレー
タ39に接続されている。室内機45A 、45B 、
45Cそれぞれには、室内熱交換器46A、46B。
のである。第6図において、31けインバータ32によ
)能力可変できる能力可変圧縮機、33はモータの極数
を極致切換器34によって変えることによって能力可変
できる極変式圧縮機、35は油分離器、3eは冷暖房サ
イクルを切換える四方弁、37は室外熱交換器、38は
室外電動膨張弁、39はアキュームレータ、40はEl
配室外電動膨張弁38の室外熱交換器37と反対側の
配管に設けた冷媒温度検知器、41は西方弁36と室内
機45A、45B、450間の配管に設けた圧力検知器
、42は前記室外電動膨張弁38を制御する室外電動膨
張弁制御器43などを有する室外コントローラーであシ
、室外機44に備えられている。前記油分離器36から
は減圧器46を設けた油戻し管47にてアキュームレー
タ39に接続されている。室内機45A 、45B 、
45Cそれぞれには、室内熱交換器46A、46B。
46C1室内電動膨張弁47A、47B、47C。
前記室内電動膨張弁47A 、47B 、4γCを制御
する室内電動膨張弁制御器49A、49B 。
する室内電動膨張弁制御器49A、49B 。
49C1設定室温検知器50A、50B 、esoc。
吸込空気温度検知器51A、51B、51C1空調負荷
検出器52A、52B、520などを有する室内コント
ローラ53A 、53B 、53C,リモコン54A、
54B、54Gを備えている。
検出器52A、52B、520などを有する室内コント
ローラ53A 、53B 、53C,リモコン54A、
54B、54Gを備えている。
以上のように構成された多室形空気調和機について、以
下その動作について説明する。
下その動作について説明する。
まず、冷房運転では、並列に設けられた能力可変圧縮機
31、極変式圧縮機33から吐出さnた高温高圧ガス冷
媒は、油分離器36と四方弁36を介して室外熱交換器
37に流入し、凝縮液化し室外電動膨張弁38を介して
、並列に接続された各室内機45A 、45B 、45
Gの室内電動膨張弁47A 、47B 、47Cで減圧
され、室内熱交換器48A、48B、46Cで蒸発気化
して、四方弁36、アキュームレータ39を介して能力
可変圧縮機31及び極変式圧縮機33にもどる。又暖房
運転では、能力可変圧縮機31及び極変式圧縮機33か
ら吐出された高温高圧ガス冷媒は、油分離器35と四方
弁3θを介して、室内熱交換器46A、46B、46C
に流入し凝縮液化し、室内電動膨張弁47J 、47B
、47Cを介して室外電動膨張弁38で減圧され、室
外熱交換器37で蒸発気化し、四方弁38、アキューム
レータ39を介して能力可変圧縮機31及び極変式圧縮
器33にもどる。
31、極変式圧縮機33から吐出さnた高温高圧ガス冷
媒は、油分離器36と四方弁36を介して室外熱交換器
37に流入し、凝縮液化し室外電動膨張弁38を介して
、並列に接続された各室内機45A 、45B 、45
Gの室内電動膨張弁47A 、47B 、47Cで減圧
され、室内熱交換器48A、48B、46Cで蒸発気化
して、四方弁36、アキュームレータ39を介して能力
可変圧縮機31及び極変式圧縮機33にもどる。又暖房
運転では、能力可変圧縮機31及び極変式圧縮機33か
ら吐出された高温高圧ガス冷媒は、油分離器35と四方
弁3θを介して、室内熱交換器46A、46B、46C
に流入し凝縮液化し、室内電動膨張弁47J 、47B
、47Cを介して室外電動膨張弁38で減圧され、室
外熱交換器37で蒸発気化し、四方弁38、アキューム
レータ39を介して能力可変圧縮機31及び極変式圧縮
器33にもどる。
次に能力制御、システム制御について第7図〜第10図
にて説明すると、前記圧力検出器41によって検出され
た圧力に応じて、各圧縮機31゜33の能力制御を行う
。冷房時には、低圧側圧力を検知し、所定の設定低圧圧
力になる様に、又、暖房時には高圧側圧力を検知しく5
TEP11)、所定の設定高圧圧力になる様に行うが、
それぞれ検知出力と設定圧力との差を圧力差算出手段5
5にて算出しく5TEP12)、あらかじめ定めた両正
縮機31.33の能力制御組合せ(第1表)の組合せス
テップを前記圧力差に応じて第2表の如く変化させる能
力変更中決定及び制御手段66にてインバータ32及び
極数切換器34を制御する(STEP13,5TEP1
4)。
にて説明すると、前記圧力検出器41によって検出され
た圧力に応じて、各圧縮機31゜33の能力制御を行う
。冷房時には、低圧側圧力を検知し、所定の設定低圧圧
力になる様に、又、暖房時には高圧側圧力を検知しく5
TEP11)、所定の設定高圧圧力になる様に行うが、
それぞれ検知出力と設定圧力との差を圧力差算出手段5
5にて算出しく5TEP12)、あらかじめ定めた両正
縮機31.33の能力制御組合せ(第1表)の組合せス
テップを前記圧力差に応じて第2表の如く変化させる能
力変更中決定及び制御手段66にてインバータ32及び
極数切換器34を制御する(STEP13,5TEP1
4)。
(第1表) 能力制御組合せステップ表(第2表) 圧
力差−能力変更幅対応表各室内機45A 、45B 、
45Cにおいては室内コントローラー53A 、53B
、63Cにて、吸込空気温度を吸込空気温度検知器6
1A、51B。
力差−能力変更幅対応表各室内機45A 、45B 、
45Cにおいては室内コントローラー53A 、53B
、63Cにて、吸込空気温度を吸込空気温度検知器6
1A、51B。
S1Cで検知しく5TEP21 )、リモコン64A。
54B 、54Cにて設定されたそれぞれの室温設定値
を設定室温検知器soA 、 5oB 、esoCで検
知しく5TEP22)、前記室温設定値と吸込空気温度
から空調負荷を空調負荷算出器52 A 、52B。
を設定室温検知器soA 、 5oB 、esoCで検
知しく5TEP22)、前記室温設定値と吸込空気温度
から空調負荷を空調負荷算出器52 A 、52B。
52Cにて算出しく5TEP23)、この空調負荷に応
じて第3表の如く変化させる電動膨張弁の弁開度の変更
中を弁開度変更中決定手段57A、57B。
じて第3表の如く変化させる電動膨張弁の弁開度の変更
中を弁開度変更中決定手段57A、57B。
57Cにより決め(STEP24)、室内電動膨張弁制
御器49A 、49B 、49Cを制御する(STEP
25)。
御器49A 、49B 、49Cを制御する(STEP
25)。
室外電動膨張弁38については、冷房運転時は弁開度を
室外電動膨張弁制御器43にて全開とする。暖房運転時
は、(STEP31)で前記冷媒温度検知器4oにて検
知した室外電動膨張弁38@の過冷却液冷媒温度と所定
設定冷媒温度との差温を冷媒差温算出手段58にて算出
し、第4表の如く変化させる室外電動膨張弁38の弁開
度変更幅を室外弁開度変更幅決定手段69にて決定しく
5TEP32)、室外電動膨張弁制御器43にて弁開度
の制御を行う(STEP33)。
室外電動膨張弁制御器43にて全開とする。暖房運転時
は、(STEP31)で前記冷媒温度検知器4oにて検
知した室外電動膨張弁38@の過冷却液冷媒温度と所定
設定冷媒温度との差温を冷媒差温算出手段58にて算出
し、第4表の如く変化させる室外電動膨張弁38の弁開
度変更幅を室外弁開度変更幅決定手段69にて決定しく
5TEP32)、室外電動膨張弁制御器43にて弁開度
の制御を行う(STEP33)。
(第4表) 冷媒差温−室外弁開度変更幅対応表発明か
解決しようとする課題 しかしながら上記のような構成では、冷房運転時時、各
室内機の空調負荷に応じて室内電動膨張弁の制御をその
室内電動膨張弁の持つ弁開度の全域を使って制御してい
るため、空調負荷に対応する弁開度に決められ、除湿運
転のように蒸発温度を下げて潜熱を多くとるような運転
は出来ないという課題を有していた。
解決しようとする課題 しかしながら上記のような構成では、冷房運転時時、各
室内機の空調負荷に応じて室内電動膨張弁の制御をその
室内電動膨張弁の持つ弁開度の全域を使って制御してい
るため、空調負荷に対応する弁開度に決められ、除湿運
転のように蒸発温度を下げて潜熱を多くとるような運転
は出来ないという課題を有していた。
本発明は上記課題に鑑み、冷房運転だけではなく、潜熱
を多くとシうる除湿運転を可能にする多室形空気調和機
を提供するものである。
を多くとシうる除湿運転を可能にする多室形空気調和機
を提供するものである。
課題を解決するための手段
上記課題を解決するために本発明の多室形空気調和機は
、2台の圧縮機を備えた1台の室外機と複数台の室内機
を並列的に接続し、前記2台の圧縮機の能力制御は圧力
検知器に基づき制御し、前記各室内機の室内電動膨張弁
の弁開度制御幅は冷房運転モードに比べ、除湿運転モー
ドの方が小さいものとしたという構成を備えたものであ
る。
、2台の圧縮機を備えた1台の室外機と複数台の室内機
を並列的に接続し、前記2台の圧縮機の能力制御は圧力
検知器に基づき制御し、前記各室内機の室内電動膨張弁
の弁開度制御幅は冷房運転モードに比べ、除湿運転モー
ドの方が小さいものとしたという構成を備えたものであ
る。
作 用
本発明は上記した構成によって、除湿運転時には、冷房
運転時に比べ、室内電動膨張弁を絞シ気味の制御を行な
うため、蒸発温度が低く潜熱交換量の比率が増し、室温
低下に比べよシ大きな除湿効果が得られることとなる。
運転時に比べ、室内電動膨張弁を絞シ気味の制御を行な
うため、蒸発温度が低く潜熱交換量の比率が増し、室温
低下に比べよシ大きな除湿効果が得られることとなる。
実施例
以下本発明の一実施例の多室形空気調和機について、図
面を参照しながら説明する。なお、説明にあたり従来例
と同じものについて一同一番号を付す。
面を参照しながら説明する。なお、説明にあたり従来例
と同じものについて一同一番号を付す。
第1図、第2図は本発明の一実施例における多室形空気
調和機の冷凍サイクル図、ブロック図を示すものである
。第1図において、31はインバータ32によフ能力可
変できる能力可変圧縮機、33はモータの極数を極数切
換器34によって変えることによって能力可変できる極
変式圧縮機、36は油分離器、36は冷暖房サイクルを
切換える西方弁、37は室外熱交換器、38は室外電動
膨張弁、39はアキュームレータ、40はmJ記室外電
動膨張弁38の室外熱交換器37と反対側の配管に設け
た冷媒温度検知器、41は四方弁36と室内機aoA
、aoB 、soC間の配管に設けた圧力検知器、42
は前記室外電動膨張弁38を制御する室外電動膨張弁制
御器43などを有する室外コントローラーであシ、室外
機44に備えられている。前記油分離器36からは減圧
器46を設けた油戻し管47にてアキュームレータ39
に接続されている。室内機60A 、60B 、soC
それぞれには、室内熱交換器46A、46B、46C1
室内電動膨張弁47A、47B、47C1前記室内電動
膨張弁47A 、47B 、47Cを制御する室内電動
膨張弁制御器49A 、49B 、49C1設定室温検
知器50A、soB 、soc、吸込空気温度検知器5
1 A 、 51 B 、 51 C1空調負荷検出器
52A、52B 、52Cなどを有する室内コントロー
ラ61A、elB、elc、 リモコン54A 、5
4E 、54Cを備えている。
調和機の冷凍サイクル図、ブロック図を示すものである
。第1図において、31はインバータ32によフ能力可
変できる能力可変圧縮機、33はモータの極数を極数切
換器34によって変えることによって能力可変できる極
変式圧縮機、36は油分離器、36は冷暖房サイクルを
切換える西方弁、37は室外熱交換器、38は室外電動
膨張弁、39はアキュームレータ、40はmJ記室外電
動膨張弁38の室外熱交換器37と反対側の配管に設け
た冷媒温度検知器、41は四方弁36と室内機aoA
、aoB 、soC間の配管に設けた圧力検知器、42
は前記室外電動膨張弁38を制御する室外電動膨張弁制
御器43などを有する室外コントローラーであシ、室外
機44に備えられている。前記油分離器36からは減圧
器46を設けた油戻し管47にてアキュームレータ39
に接続されている。室内機60A 、60B 、soC
それぞれには、室内熱交換器46A、46B、46C1
室内電動膨張弁47A、47B、47C1前記室内電動
膨張弁47A 、47B 、47Cを制御する室内電動
膨張弁制御器49A 、49B 、49C1設定室温検
知器50A、soB 、soc、吸込空気温度検知器5
1 A 、 51 B 、 51 C1空調負荷検出器
52A、52B 、52Cなどを有する室内コントロー
ラ61A、elB、elc、 リモコン54A 、5
4E 、54Cを備えている。
以上のように構成された多室形空気調和機について、以
下その動作について説明する。
下その動作について説明する。
まず、冷房運転では、並列に設けられた能力可変圧縮機
31、極変式圧縮機33から吐出された高温高圧ガヌ冷
謀は、油分離器35と四方弁36を介して室外熱交換器
37に流入し、凝縮液化し室外電動膨張弁38を介して
、並列に接続された各室内機soA 、eoB 、so
Cの室内電動膨張弁47A 、47B 、47Cで減圧
され、室内熱交換器46A、46B、46Cで蒸発気化
して、四方弁36、アキュームレータ39を介して能力
可変圧縮機31及び極変式圧縮機33にもどる。又暖房
運転では、能力可変圧縮機31及び極変式圧縮機33か
ら吐出された高温高圧ガス冷媒は、油分離器35と四方
弁36を介して、室内熱交換器4eA 、46B 、4
8Cに流入し凝縮液化し、室内電動膨張弁47A、47
B、47Cを介して室外電動膨張弁38で減圧され、室
外熱交換器37で蒸発気化し、四方弁36、アキューム
レータ39を介して能力可変圧縮機31及び極変式圧縮
器33にもどる。
31、極変式圧縮機33から吐出された高温高圧ガヌ冷
謀は、油分離器35と四方弁36を介して室外熱交換器
37に流入し、凝縮液化し室外電動膨張弁38を介して
、並列に接続された各室内機soA 、eoB 、so
Cの室内電動膨張弁47A 、47B 、47Cで減圧
され、室内熱交換器46A、46B、46Cで蒸発気化
して、四方弁36、アキュームレータ39を介して能力
可変圧縮機31及び極変式圧縮機33にもどる。又暖房
運転では、能力可変圧縮機31及び極変式圧縮機33か
ら吐出された高温高圧ガス冷媒は、油分離器35と四方
弁36を介して、室内熱交換器4eA 、46B 、4
8Cに流入し凝縮液化し、室内電動膨張弁47A、47
B、47Cを介して室外電動膨張弁38で減圧され、室
外熱交換器37で蒸発気化し、四方弁36、アキューム
レータ39を介して能力可変圧縮機31及び極変式圧縮
器33にもどる。
次に能力制御、システム制御について第2図〜第6図に
て説明すると、前記圧力検出器41によって検出された
圧力に応じて、各圧縮機31.33の能力制御を行う。
て説明すると、前記圧力検出器41によって検出された
圧力に応じて、各圧縮機31.33の能力制御を行う。
冷房時には、低圧側圧力を検知し、所定の設定低圧圧力
になる様に、又、暖房時には高圧側圧力を検知しく5T
EP11 )、所定の設定高圧圧力になる様に行うが、
それぞれ検知圧力と設定圧力との差を圧力差算出手段5
5にて算出しく5TEP12)、あらかじめ定めた両正
縮機! 3j、33の能力制御組合せ(第1表)の組合せステッ
プを前記圧力差に応じて第1表の如く変化させる能力変
更幅決定及び制御手段56にてインバータ32及び極数
切換器34を制御する(STEP13.5TEP14)
。
になる様に、又、暖房時には高圧側圧力を検知しく5T
EP11 )、所定の設定高圧圧力になる様に行うが、
それぞれ検知圧力と設定圧力との差を圧力差算出手段5
5にて算出しく5TEP12)、あらかじめ定めた両正
縮機! 3j、33の能力制御組合せ(第1表)の組合せステッ
プを前記圧力差に応じて第1表の如く変化させる能力変
更幅決定及び制御手段56にてインバータ32及び極数
切換器34を制御する(STEP13.5TEP14)
。
!
(第1表) 圧力差−能力変更幅対応表各室内機45A
、46B 、45Cにおいては室内コントローラー6
0A 、60B 、soCにて、吸込空気温度を吸込空
気温度検知器51A、51B。
、46B 、45Cにおいては室内コントローラー6
0A 、60B 、soCにて、吸込空気温度を吸込空
気温度検知器51A、51B。
S1Cで検知しく5TEP21)、リモコン54A、5
4B。
4B。
54Cにて設定されたそれぞれの室温設定値を設定室温
検知器50A、50B 、 6ocで検知しく5TEP
22)、前記室温設定値と吸込空気温度から空調負荷を
空調負荷算出器52A、52B。
検知器50A、50B 、 6ocで検知しく5TEP
22)、前記室温設定値と吸込空気温度から空調負荷を
空調負荷算出器52A、52B。
52Cにて算出しく5TEP23)、又あらかじめ設定
された冷房及び除湿の運転モードに応じて弁開度制御幅
決定手段62A、62B、62Cにて制御弁を決定しく
5TEP26)、この空調負荷に応じて第1表の如く変
化させる電動膨張弁の弁開度の変更幅を弁開度変更幅決
定手段57A 、57B 。
された冷房及び除湿の運転モードに応じて弁開度制御幅
決定手段62A、62B、62Cにて制御弁を決定しく
5TEP26)、この空調負荷に応じて第1表の如く変
化させる電動膨張弁の弁開度の変更幅を弁開度変更幅決
定手段57A 、57B 。
cs7cにより決め(STEP24)、室内電動膨張弁
制御器49A、49B、49Cを制御する(STEP2
5)。
制御器49A、49B、49Cを制御する(STEP2
5)。
この時、上記室内電動膨張弁制御幅は冷房運転モードに
比べ除湿運転モードの方が小さいものにしている。又、
暖房運転時は従来と同じであるので、説明を省略する。
比べ除湿運転モードの方が小さいものにしている。又、
暖房運転時は従来と同じであるので、説明を省略する。
以上のように本実施例によれば、2台の圧縮機を備えた
1台の室外機と複数台の室内機を並列的に接続し、前記
2台の圧縮機の能力制御は圧力検知器に基づき制御し、
前記各室内機の室内電動膨張弁の弁開度制御幅は冷房運
転モードに比べ、除湿運転モードの方が小さいものとし
たという構成を備えることにより、除湿運転時には、冷
房運転時に比べ、室内電動膨張弁を絞シ気味の制御を行
な5ため、蒸発湯度が低く潜熱交換量の比率が増し、室
温低下に比べよシ大きな除湿効果が得られることとなシ
、除湿運転が可能とすることができる。
1台の室外機と複数台の室内機を並列的に接続し、前記
2台の圧縮機の能力制御は圧力検知器に基づき制御し、
前記各室内機の室内電動膨張弁の弁開度制御幅は冷房運
転モードに比べ、除湿運転モードの方が小さいものとし
たという構成を備えることにより、除湿運転時には、冷
房運転時に比べ、室内電動膨張弁を絞シ気味の制御を行
な5ため、蒸発湯度が低く潜熱交換量の比率が増し、室
温低下に比べよシ大きな除湿効果が得られることとなシ
、除湿運転が可能とすることができる。
発明の効果
以上のように本発明は、2台の圧縮機を備えた1台の室
外機と複数台の室内機を並列的に接続し、前記2台の圧
縮機の能力制御は圧力検知器に基づき制御し、前記各室
内機の室内電動膨張弁の弁開度制御幅は冷房運転モード
に比べ、除湿運転モードの方が小さいものとしたという
構成を備えることにより、除湿運転時には、冷房運転時
に比べ、室内電動膨張弁を絞り気味の制御を行なうため
、蒸発温度が低く潜熱交換量の比率が増し、室温低下に
比べよフ大きな除湿効果が得られ、除湿運転を可能にす
ることができる。
外機と複数台の室内機を並列的に接続し、前記2台の圧
縮機の能力制御は圧力検知器に基づき制御し、前記各室
内機の室内電動膨張弁の弁開度制御幅は冷房運転モード
に比べ、除湿運転モードの方が小さいものとしたという
構成を備えることにより、除湿運転時には、冷房運転時
に比べ、室内電動膨張弁を絞り気味の制御を行なうため
、蒸発温度が低く潜熱交換量の比率が増し、室温低下に
比べよフ大きな除湿効果が得られ、除湿運転を可能にす
ることができる。
第1図は本発明の一実施例における多室形空気調和機の
冷凍キイクル図、第2図は同ブロック図、第3図は同室
内機の室内電動膨張弁制御のフローチャート図、第4図
は同室外機の圧縮機能力制御の70−チャート図、第5
図は同室外機の室外電動膨張弁制御のフローチャート図
、第6図は従来の多室形空気調和機の冷凍サイクル図、
第7図は同ブロック図、第8図は同室内機の室内電動膨
張弁制御のフローチャート図、第9図は同室外機の圧縮
機油出制御のフローチャート図、第10図は同室外機の
室外電動膨張弁制御のフローチャート図である。 47・・・・・室内電動膨張弁、49・・・・・・室内
電動膨張弁制御器、62・・・・弁開度制御答決定手段
。 代理人の氏名 弁理士 中 尾 敏 男 ほか1名お一
一一泊分継五 4−一一室グ獲 改凋、、i5B、1J5C−−−窒内慢≦A易BmC−
室内熟女欠ル 117A、117Bd7C−−一寛内電動唐県寿第2図 第 3 図 〈室内☆少j〉 く霊坏宅叫片ε、力II儒Nul+ン 寓5図 <室メー1壜3ζ看多iA番りg司ヲ9゛イlソン3ノ
ー 能カ可夛ユ!盪 33−一−旗麦式万ニ哩犠 B −−一油称縦五 36−−一 江σ 方 4F 37−−−一 里りへ贋鴫交去々よ【 4tA41BAIC−!内丼交撲R 47A、4’lB、、17C,−−−室凶電動、s頂弁
第7図 第 8 図 〈室内機1りン第9図 (tグ窄0屯カケj礎伊1〉 第10rXJ
冷凍キイクル図、第2図は同ブロック図、第3図は同室
内機の室内電動膨張弁制御のフローチャート図、第4図
は同室外機の圧縮機能力制御の70−チャート図、第5
図は同室外機の室外電動膨張弁制御のフローチャート図
、第6図は従来の多室形空気調和機の冷凍サイクル図、
第7図は同ブロック図、第8図は同室内機の室内電動膨
張弁制御のフローチャート図、第9図は同室外機の圧縮
機油出制御のフローチャート図、第10図は同室外機の
室外電動膨張弁制御のフローチャート図である。 47・・・・・室内電動膨張弁、49・・・・・・室内
電動膨張弁制御器、62・・・・弁開度制御答決定手段
。 代理人の氏名 弁理士 中 尾 敏 男 ほか1名お一
一一泊分継五 4−一一室グ獲 改凋、、i5B、1J5C−−−窒内慢≦A易BmC−
室内熟女欠ル 117A、117Bd7C−−一寛内電動唐県寿第2図 第 3 図 〈室内☆少j〉 く霊坏宅叫片ε、力II儒Nul+ン 寓5図 <室メー1壜3ζ看多iA番りg司ヲ9゛イlソン3ノ
ー 能カ可夛ユ!盪 33−一−旗麦式万ニ哩犠 B −−一油称縦五 36−−一 江σ 方 4F 37−−−一 里りへ贋鴫交去々よ【 4tA41BAIC−!内丼交撲R 47A、4’lB、、17C,−−−室凶電動、s頂弁
第7図 第 8 図 〈室内機1りン第9図 (tグ窄0屯カケj礎伊1〉 第10rXJ
Claims (1)
- インバータにより能力可変する圧縮機、極数変換式圧縮
機、油分離器、四方弁、室外熱交換器、室外電動膨張弁
、アキュームレータとを備えた1台の室外機と、室内電
動膨張弁、室内熱交換器とを各々備えた複数台の室内機
を並列的に接続し、前記室外機と四方弁間の配管(室外
機内)に圧力検知器を設け、この検知圧力に応じてイン
バータの周波数及び極数を制御するインバータ、極数切
換器と、前記室内機と室外電動膨張弁間の配管に冷媒温
度を検知する冷媒温度検知器と、この検知温度に応じて
室外電動膨張弁開度を制御する室外電動膨張弁制御器と
、室内機の吸込空気温度を検知する空気温度検知器と、
室内機の室温設定値を検知する設定室温検知器と、前記
検知吸込空気温度と室温設定値から演算する空調負荷算
出器と、この空調負荷に応じて室内電動膨張弁開度を制
御する室内電動膨張弁制御器とを設け、各々の前記室内
電動膨張弁の弁開度制御幅を冷房運転モードに比べ、除
湿運転モードの方が小さいものにしたことを特徴とする
多室形空気調和機。
Priority Applications (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| JP13188288A JPH01302075A (ja) | 1988-05-30 | 1988-05-30 | 多室形空気調和機 |
Applications Claiming Priority (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| JP13188288A JPH01302075A (ja) | 1988-05-30 | 1988-05-30 | 多室形空気調和機 |
Publications (1)
| Publication Number | Publication Date |
|---|---|
| JPH01302075A true JPH01302075A (ja) | 1989-12-06 |
Family
ID=15068351
Family Applications (1)
| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
|---|---|---|---|
| JP13188288A Pending JPH01302075A (ja) | 1988-05-30 | 1988-05-30 | 多室形空気調和機 |
Country Status (1)
| Country | Link |
|---|---|
| JP (1) | JPH01302075A (ja) |
Citations (4)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| JPS5245613A (en) * | 1975-09-02 | 1977-04-11 | Eastman Kodak Co | Process for molding of optical glass body and body with said process |
| JPS5515420A (en) * | 1978-07-19 | 1980-02-02 | Meiji Seika Kaisha Ltd | Thiosemicarbazone derivative and its preparation |
| JPS61132524A (ja) * | 1984-11-30 | 1986-06-20 | Hoya Corp | 光学用レンズの製造方法 |
| JPS623029A (ja) * | 1985-06-28 | 1987-01-09 | Olympus Optical Co Ltd | レンズ成形法 |
-
1988
- 1988-05-30 JP JP13188288A patent/JPH01302075A/ja active Pending
Patent Citations (4)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| JPS5245613A (en) * | 1975-09-02 | 1977-04-11 | Eastman Kodak Co | Process for molding of optical glass body and body with said process |
| JPS5515420A (en) * | 1978-07-19 | 1980-02-02 | Meiji Seika Kaisha Ltd | Thiosemicarbazone derivative and its preparation |
| JPS61132524A (ja) * | 1984-11-30 | 1986-06-20 | Hoya Corp | 光学用レンズの製造方法 |
| JPS623029A (ja) * | 1985-06-28 | 1987-01-09 | Olympus Optical Co Ltd | レンズ成形法 |
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