JPH03177736A - 空気調和装置 - Google Patents
空気調和装置Info
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- JPH03177736A JPH03177736A JP1316103A JP31610389A JPH03177736A JP H03177736 A JPH03177736 A JP H03177736A JP 1316103 A JP1316103 A JP 1316103A JP 31610389 A JP31610389 A JP 31610389A JP H03177736 A JPH03177736 A JP H03177736A
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- Y02B70/00—Technologies for an efficient end-user side electric power management and consumption
- Y02B70/30—Systems integrating technologies related to power network operation and communication or information technologies for improving the carbon footprint of the management of residential or tertiary loads, i.e. smart grids as climate change mitigation technology in the buildings sector, including also the last stages of power distribution and the control, monitoring or operating management systems at local level
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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】
〔発明の目的〕
(産業上の利用分野)
この発明は、圧縮機を空調負荷に応じて能力制御運転す
ると共に、運転電流を最大許容範囲に制御する空気調和
装置に関するものである。
ると共に、運転電流を最大許容範囲に制御する空気調和
装置に関するものである。
(従来の技術)
第6図はこの種の従来の空気調和装置の制御部の概略構
成図である。同図において、商用電源1には交流を整流
して脈流を出力する整流回路2が接続されている。この
整流回路2に出力側には、脈流を平滑する平滑コンデン
サ3と、空調負荷に対応する周波数のオン、オフ信号に
従って、平滑された直流を交流に変換して圧縮機モータ
5に供給するインバータ4とが接続されている。また、
商用電源1には交流を整流して、安定化された直流をマ
イクロコンピュータ(以下CPUと言う)を含めた各種
の機器に制御電力として供給する直流電源回路6が接続
されている。一方、室温を検出するための温度センサ7
が、入力回路8を介してCPU11に接続され、さらに
、商用?1i1からインバータ4に流れる電流を検出す
るための計器用変流器9が、入力回路10を介して、C
PU11に接続されている。
成図である。同図において、商用電源1には交流を整流
して脈流を出力する整流回路2が接続されている。この
整流回路2に出力側には、脈流を平滑する平滑コンデン
サ3と、空調負荷に対応する周波数のオン、オフ信号に
従って、平滑された直流を交流に変換して圧縮機モータ
5に供給するインバータ4とが接続されている。また、
商用電源1には交流を整流して、安定化された直流をマ
イクロコンピュータ(以下CPUと言う)を含めた各種
の機器に制御電力として供給する直流電源回路6が接続
されている。一方、室温を検出するための温度センサ7
が、入力回路8を介してCPU11に接続され、さらに
、商用?1i1からインバータ4に流れる電流を検出す
るための計器用変流器9が、入力回路10を介して、C
PU11に接続されている。
ここで、温度センサ7はサーミスタでなり、入力回路8
はこの温度センサ7と直列にして直流電源回路6の直流
出力端子間に接続される抵抗R。
はこの温度センサ7と直列にして直流電源回路6の直流
出力端子間に接続される抵抗R。
と、温度センサ7および抵抗R1の相互接合点電圧をC
PUI 1に取込む抵抗R9とで構成されている。また
、入力回路10は計器用変流器9に並列接続された抵抗
Rと、この抵抗R3の両端に発生した電圧を整流、分圧
するように、ダイオードDを介して、直列接続された抵
抗R4および抵抗R5と、分圧された電圧を積分するコ
ンデンサCと、このコンデンサCの電圧をCPUI 1
に取込む抵抗R6とで構成されている。
PUI 1に取込む抵抗R9とで構成されている。また
、入力回路10は計器用変流器9に並列接続された抵抗
Rと、この抵抗R3の両端に発生した電圧を整流、分圧
するように、ダイオードDを介して、直列接続された抵
抗R4および抵抗R5と、分圧された電圧を積分するコ
ンデンサCと、このコンデンサCの電圧をCPUI 1
に取込む抵抗R6とで構成されている。
一方、CPU11は入力回路8を介して取込まれた温度
信号、および、入力回路10を介して取込まれた電流信
号をそれぞれディジタルの温度データ、および、ディジ
タルの電流データに変換するA/D変換器12と、この
A/D変換器12によって変換された温度データに基づ
いて、インバータ4の出力周波数を決定する周波数決定
手段13と、A/D変換器12によって変換された電流
データと図示省略のROMに記憶された許容電流データ
とを比較し、商用電源1から供給される電流が許容値を
超えないように周波数決定手段13の出力周波数に制限
を加える電流制限手段14とを備えている。
信号、および、入力回路10を介して取込まれた電流信
号をそれぞれディジタルの温度データ、および、ディジ
タルの電流データに変換するA/D変換器12と、この
A/D変換器12によって変換された温度データに基づ
いて、インバータ4の出力周波数を決定する周波数決定
手段13と、A/D変換器12によって変換された電流
データと図示省略のROMに記憶された許容電流データ
とを比較し、商用電源1から供給される電流が許容値を
超えないように周波数決定手段13の出力周波数に制限
を加える電流制限手段14とを備えている。
この第6図において、整流回路2は商用電源電力を整流
して脈流を出力し、平滑コンデンサ3はこの脈流を平滑
してインバータ4に加える。直流電源回路6は商用電源
電力を整流、平滑して直流に変換すると共に、直流電圧
を安定化して出力する。一方、温度センサ7の温度信号
は、入力回路8を介して、CPUIIに加えられる。C
PU11に加えられた温度信号はA/D変換器12によ
ってディジタルの温度データに変換される。周波数決定
手段13はこの温度データに基づいてインバータ4の出
力周波数を決定する。ここで決定された周波数データは
図示省略の論理回路に加えられ、この論理回路がインバ
ータ4を構成するスイッチング素子をオン、オフ制御す
る。これによって、圧縮機モータ5は空気調和負荷に対
応した回転数で運転される。この場合、空調負荷の増大
に伴い、商用電源1から供給される電力の電流値も増大
する。しかるに、一般家庭等の多くは、コンセントや電
気配線に十分の電流を流し得る構成にはなっておらず、
空気調和装置の系統の電流容量は、例えば、2OAに制
限される。そこで、大電力を消費するインバータ4の系
統に計器用変流器9が設けられ、その電流検出信号が、
入力回路10を介して、CPU11に加えられる。この
CPU11に加えられた電流信号はA/D変換器12に
よってディジタルの電流データに変換される。電流制限
手段14は図示省略のROMに格納された許容電流デー
タと、A/D変換器12で変換された電流データとを比
較し、実際の電流データが許容電流データを超えないよ
うに、周波数決定手段13の周波数を制限する。なお、
この周波数の制限については電流制御範囲を複数にゾー
ン区分けした高いゾーンでの運転時間が所定値を超える
毎に周波数を下げるような制御をも行うが、この周波数
制御については各種提案されているのでここではその説
明を省略する。
して脈流を出力し、平滑コンデンサ3はこの脈流を平滑
してインバータ4に加える。直流電源回路6は商用電源
電力を整流、平滑して直流に変換すると共に、直流電圧
を安定化して出力する。一方、温度センサ7の温度信号
は、入力回路8を介して、CPUIIに加えられる。C
PU11に加えられた温度信号はA/D変換器12によ
ってディジタルの温度データに変換される。周波数決定
手段13はこの温度データに基づいてインバータ4の出
力周波数を決定する。ここで決定された周波数データは
図示省略の論理回路に加えられ、この論理回路がインバ
ータ4を構成するスイッチング素子をオン、オフ制御す
る。これによって、圧縮機モータ5は空気調和負荷に対
応した回転数で運転される。この場合、空調負荷の増大
に伴い、商用電源1から供給される電力の電流値も増大
する。しかるに、一般家庭等の多くは、コンセントや電
気配線に十分の電流を流し得る構成にはなっておらず、
空気調和装置の系統の電流容量は、例えば、2OAに制
限される。そこで、大電力を消費するインバータ4の系
統に計器用変流器9が設けられ、その電流検出信号が、
入力回路10を介して、CPU11に加えられる。この
CPU11に加えられた電流信号はA/D変換器12に
よってディジタルの電流データに変換される。電流制限
手段14は図示省略のROMに格納された許容電流デー
タと、A/D変換器12で変換された電流データとを比
較し、実際の電流データが許容電流データを超えないよ
うに、周波数決定手段13の周波数を制限する。なお、
この周波数の制限については電流制御範囲を複数にゾー
ン区分けした高いゾーンでの運転時間が所定値を超える
毎に周波数を下げるような制御をも行うが、この周波数
制御については各種提案されているのでここではその説
明を省略する。
(発明が解決しようとする課題)
上述した従来の空気調和装置を(R成するA/D変換器
12としては追従比較形のものが用いられ、直流電源回
路6の直流電圧5.Ovを基準電圧とし、計器用変流器
9によって検出される電流0〜25Aに対応するO〜5
vのアナログ入力信号を8ビツトのディジタルデータに
変換して出力する。
12としては追従比較形のものが用いられ、直流電源回
路6の直流電圧5.Ovを基準電圧とし、計器用変流器
9によって検出される電流0〜25Aに対応するO〜5
vのアナログ入力信号を8ビツトのディジタルデータに
変換して出力する。
従って、計器用変流器9に流れる電流が0、IA変化す
れば、出力されるディジタルデータは「1」だけ変化す
るようになっている。
れば、出力されるディジタルデータは「1」だけ変化す
るようになっている。
この場合、直流電源回路6として精度の高いものを用い
たとすれば、計器用変流器9によって検出される実電流
値とA/D変換器12の出力データは正確に対応する。
たとすれば、計器用変流器9によって検出される実電流
値とA/D変換器12の出力データは正確に対応する。
しかしながら、この種の空気調和装置にあっては、時間
的な変動を十分に抑え得るものの、回路部品の特性のバ
ラツキによる出力電圧に偏差を生じ、実電流値とA/D
変換器12の出力データとの関係が変化する。
的な変動を十分に抑え得るものの、回路部品の特性のバ
ラツキによる出力電圧に偏差を生じ、実電流値とA/D
変換器12の出力データとの関係が変化する。
第7図はこの関係を説明するための説明図である。ここ
で、計器用変流器9に18Aの電流が流れていたとする
。この状態で直流電源回路6の出力である制御電源電圧
が5.Ovであれば、A/D変換器12の出力データは
r180Jとなる。
で、計器用変流器9に18Aの電流が流れていたとする
。この状態で直流電源回路6の出力である制御電源電圧
が5.Ovであれば、A/D変換器12の出力データは
r180Jとなる。
ここで、制御電源電圧のバラツキ幅を±0.2■に抑え
たことにより、A/D変換器12に5.2Vの制御電源
電圧が加えられているとすれば、A/D変換器12の出
力データはr177Jとなり、さらに、A/D変換器1
2に4.8vの制御電源電圧が加えられているとすれば
、A/D変換器12の出力データはr183Jとなる。
たことにより、A/D変換器12に5.2Vの制御電源
電圧が加えられているとすれば、A/D変換器12の出
力データはr177Jとなり、さらに、A/D変換器1
2に4.8vの制御電源電圧が加えられているとすれば
、A/D変換器12の出力データはr183Jとなる。
つまり、直流電源回路6の出力電圧のバラツキにより、
実際には18Aの電流信号を17.7Aに読替えたり、
あるいは、18.3Aに読替えたりする。
実際には18Aの電流信号を17.7Aに読替えたり、
あるいは、18.3Aに読替えたりする。
同様に、計器用変流器9に19Aの実電流が流れた場合
に、18.7Aと読替えたり、19o 3Aに読替えた
りする。
に、18.7Aと読替えたり、19o 3Aに読替えた
りする。
このように制御電源電圧が4.8Vのときに電流データ
が実際よりも0.3Aも大きくなることを予測してイン
バータ4に流れる電流を19.5Aに制限しようとすれ
ば、電流制限手段14が参照するROMの許容電流デー
タを、19.2Aに対応するr192Jに設定しなけれ
ばならない。
が実際よりも0.3Aも大きくなることを予測してイン
バータ4に流れる電流を19.5Aに制限しようとすれ
ば、電流制限手段14が参照するROMの許容電流デー
タを、19.2Aに対応するr192Jに設定しなけれ
ばならない。
このように、ROMのデータをr192Jに設定した状
態で制御電圧が5.2■であれば、実際の電流は18.
9Aに制限されることとなり、空調能力を十分に発揮す
ることができなくなる。
態で制御電圧が5.2■であれば、実際の電流は18.
9Aに制限されることとなり、空調能力を十分に発揮す
ることができなくなる。
以上は計器用変流器9によって検出される電流値の読替
えについて説明したが、温度センサ7に印加される電圧
は直流電源回路6から供給されており、この電圧は制御
電源電圧と比例するので、A/D変換器12は温度デー
タを読替えることはない。
えについて説明したが、温度センサ7に印加される電圧
は直流電源回路6から供給されており、この電圧は制御
電源電圧と比例するので、A/D変換器12は温度デー
タを読替えることはない。
かくして、従来の空気調和装置は商用電源から供給され
る電流値を許容値以下に制限しようとすると、能力を抑
えた運転を余儀なくされるという問題点があった。
る電流値を許容値以下に制限しようとすると、能力を抑
えた運転を余儀なくされるという問題点があった。
この発明は上記の問題点を解決するためになされたもの
で、商用電源から供給される電流値の範囲内で十分な能
力を発揮させることのできる空気調和装置を得ることを
目的とする。
で、商用電源から供給される電流値の範囲内で十分な能
力を発揮させることのできる空気調和装置を得ることを
目的とする。
(課題を解決するための手段)
この発明は、商用電源電力を可変周波数の交流に変換し
て圧縮機に供給する電力変換装置と、商用電源電力を直
流に変換して出力する直流電源回路と、商用電源から供
給される電流値を検出する電流検出手段と、前記直流電
源回路の出力を基準として前記電流検出手段の出力をデ
ィジタルの電流データに変換するA/D変換器と、変換
された前記電流データと予め定められた許容電流データ
とを比較し、前記商用電源から供給される電流が許容値
を超えないように前記電力変換装置の周波数に制限を加
える電流制限手段と、前記直流電源回路の出力誤差に基
づく前記電流データの誤差分を補償し得る電流補正値を
記憶する電流補正値記憶手段と、この電流補正値に従っ
て前記許容電流データを補正する電流データ補正手段と
を備えたことを特徴とするものである。
て圧縮機に供給する電力変換装置と、商用電源電力を直
流に変換して出力する直流電源回路と、商用電源から供
給される電流値を検出する電流検出手段と、前記直流電
源回路の出力を基準として前記電流検出手段の出力をデ
ィジタルの電流データに変換するA/D変換器と、変換
された前記電流データと予め定められた許容電流データ
とを比較し、前記商用電源から供給される電流が許容値
を超えないように前記電力変換装置の周波数に制限を加
える電流制限手段と、前記直流電源回路の出力誤差に基
づく前記電流データの誤差分を補償し得る電流補正値を
記憶する電流補正値記憶手段と、この電流補正値に従っ
て前記許容電流データを補正する電流データ補正手段と
を備えたことを特徴とするものである。
また、前記商用電源から供給される電流の許容値に対応
する電流を前記電流検出手段に流した場合の前記A/D
変換器の電流データの時間平均値を求めると共に、この
時間平均値と前記許容電流データの初期設定値との偏差
を演算し、この偏差を前記電流補正値として前記電流補
正値記憶手段に記憶させる電流補正値決定手段を備えた
ことを特徴とするものである。
する電流を前記電流検出手段に流した場合の前記A/D
変換器の電流データの時間平均値を求めると共に、この
時間平均値と前記許容電流データの初期設定値との偏差
を演算し、この偏差を前記電流補正値として前記電流補
正値記憶手段に記憶させる電流補正値決定手段を備えた
ことを特徴とするものである。
(作 用)
この発明においては、直流電源回路の出力誤差に基づく
電流データの誤差分を補償し得る電流補正値を記憶させ
、この電流補正値に従って許容電流データを補正するす
るので、電流補正値記憶手段として、例えばEEFRO
Mを用いれば、製造ラインの調整段階でその値を書き込
むという簡単な操作で済む。
電流データの誤差分を補償し得る電流補正値を記憶させ
、この電流補正値に従って許容電流データを補正するす
るので、電流補正値記憶手段として、例えばEEFRO
Mを用いれば、製造ラインの調整段階でその値を書き込
むという簡単な操作で済む。
また、電流補正値決定手段を設けた場合には、電流検出
手段に許容電流を流すという簡単な操作でE E P
ROMに自動書込みすることができる。
手段に許容電流を流すという簡単な操作でE E P
ROMに自動書込みすることができる。
(実施例)
第1図はこの発明の一実施例の構成を示すブロック図で
、図中、第6図と同一の符号を付したものはそれぞれ同
一の要素を示す。ここでは、電流データ補正手段15と
いう機能をCPLIIIに持たせた点、この電流データ
補正手段15が参照すべき電流補正値を記憶する電流補
正値記憶手段21を付加した点が第6図と構成を異にし
ている。
、図中、第6図と同一の符号を付したものはそれぞれ同
一の要素を示す。ここでは、電流データ補正手段15と
いう機能をCPLIIIに持たせた点、この電流データ
補正手段15が参照すべき電流補正値を記憶する電流補
正値記憶手段21を付加した点が第6図と構成を異にし
ている。
このうち、電流補正値記憶手段21は計器用変流器9に
許容限度の電流を流したときに、A/D変換器12から
出力される実際の電流データと、電流制限手段14の参
照に供するための図示省略のROMに記憶させた許容電
流データとを比較し、その偏差分を書込むもので、その
石込み操作は製造ラインの調整段階で行われる。また、
電流データ補正手段15はROMに記憶させた許容電流
データに電流補正値記憶手段21に記憶された値で補正
して、新たな許容電流データとして電流制限手段14に
加えるものである。
許容限度の電流を流したときに、A/D変換器12から
出力される実際の電流データと、電流制限手段14の参
照に供するための図示省略のROMに記憶させた許容電
流データとを比較し、その偏差分を書込むもので、その
石込み操作は製造ラインの調整段階で行われる。また、
電流データ補正手段15はROMに記憶させた許容電流
データに電流補正値記憶手段21に記憶された値で補正
して、新たな許容電流データとして電流制限手段14に
加えるものである。
なお、電流補正値記憶手段21としてはEEPROMを
用いることができ、製造ラインの調整段階では、第2図
に示すように、CPUIIにEEPROM20を、整流
回路2、インバータ4および圧縮機モータ5の代わりに
スイッチ31を介して負荷32をそれぞれ接続すると共
に、スイッチ31を開閉制御することのできるライン検
査治具33をCPUI 1に接続してEEFROM20
の書込みを行う。
用いることができ、製造ラインの調整段階では、第2図
に示すように、CPUIIにEEPROM20を、整流
回路2、インバータ4および圧縮機モータ5の代わりに
スイッチ31を介して負荷32をそれぞれ接続すると共
に、スイッチ31を開閉制御することのできるライン検
査治具33をCPUI 1に接続してEEFROM20
の書込みを行う。
この場合、ライン検査治具33によりスイッチ31を閉
成し、負荷32に所定の電流を流し、直流電源回路6お
よびCPUIIを正常に動作させ、その時のA/D変換
器12の出力データをライン検査治具33によって読取
り、負荷32に実際に流した電屍値とA/D変換器12
の出力とを比較し、その偏差分をEEPROM201:
書込みする。
成し、負荷32に所定の電流を流し、直流電源回路6お
よびCPUIIを正常に動作させ、その時のA/D変換
器12の出力データをライン検査治具33によって読取
り、負荷32に実際に流した電屍値とA/D変換器12
の出力とを比較し、その偏差分をEEPROM201:
書込みする。
このようにEEPROM20に電流補正値を記憶させて
おけば、実際の運転時に電流制限手段14が自動的に許
容電流データを補正する。
おけば、実際の運転時に電流制限手段14が自動的に許
容電流データを補正する。
第3図は電流データ補正手段15に対応するCPUII
の処理手順を示すフローチャートであり、最初に運転開
始されたか否かをチエツクしくステップ101)、運転
開始と判定すればEEPROM20から電流補正値ΔI
を読出しくステップ102)、続いて、最大許容電流デ
ータ、すなわち、レリース点IRを設定しくステップ1
03)、その後で通常の制御に移る(ステップ104)
。なお、レリース点工。は図示省略のROMに記憶され
た標準の許容電流データ181;電流補正値Δ1を加え
たものとする。
の処理手順を示すフローチャートであり、最初に運転開
始されたか否かをチエツクしくステップ101)、運転
開始と判定すればEEPROM20から電流補正値ΔI
を読出しくステップ102)、続いて、最大許容電流デ
ータ、すなわち、レリース点IRを設定しくステップ1
03)、その後で通常の制御に移る(ステップ104)
。なお、レリース点工。は図示省略のROMに記憶され
た標準の許容電流データ181;電流補正値Δ1を加え
たものとする。
かくして、この実施例によれば、製造ラインの調整段階
でその値を電流補正値記憶手段21に書込むという簡単
な操作で直流電源回路6の出力のバラツキに伴う過度な
電流抑i11を解消し得、最大電流の制限範囲をA/D
変換器12の出力データの「1」に対応する値、例えば
、±0.1Aに抑えることができる。
でその値を電流補正値記憶手段21に書込むという簡単
な操作で直流電源回路6の出力のバラツキに伴う過度な
電流抑i11を解消し得、最大電流の制限範囲をA/D
変換器12の出力データの「1」に対応する値、例えば
、±0.1Aに抑えることができる。
なお、上記実施例ではライン検査治具33によって電流
補正値を決定し、さらに、この電流補正値をライン検査
治具33を用いて電流補正位記ta手段21に書き込ん
だが、これらの機能をCPU11に持たせることができ
る。
補正値を決定し、さらに、この電流補正値をライン検査
治具33を用いて電流補正位記ta手段21に書き込ん
だが、これらの機能をCPU11に持たせることができ
る。
第4図はこれを実現した実施例である。図中、第1図と
同一の要素には同一の符号を付してその説明を省略する
。ここでは、A/D変換器12から出力される電流デー
タに基づいて、71E補正値ΔIを決定し、この電流補
正値Δ工を電流補正値記憶手段21に書込む電流補正値
決定手段16が付加された構成になっている。
同一の要素には同一の符号を付してその説明を省略する
。ここでは、A/D変換器12から出力される電流デー
タに基づいて、71E補正値ΔIを決定し、この電流補
正値Δ工を電流補正値記憶手段21に書込む電流補正値
決定手段16が付加された構成になっている。
第5図は電流補正値決定手段16に対応するCPUII
の処理手順を示すフローチャートである。ここでは、負
荷32に所定の電流を流した状態での補正モードか否か
を判断する(ステップ111)。そして、補正モードと
判定した場合には読込み回数を設定するカウンタをKに
、電流値を書込むRAMを0にそれぞれ初期設定する(
ステップ112)。次に、計器用変流器9の出力信号を
変換するA/D変換器12の出力データを読込み(ステ
ップ11B)、その値をRAMに書込む(ステップ11
4)。さらに、カウンタを「1」デクリメントする(ス
テップ115)。そして、カウンタの値が「0」になっ
たか否かを判定すると共に、「0」になるまでこれらの
処理を繰返す(ステップ116)。そして、カウンタが
「0」になった段階で、電流補正値Δ■を算出する(ス
テップ117)。この場合、電流補正値Δ■は、RAM
の値をKで除算し、得られた値からROMに書込まれた
許容電流の初期設定値を引算する。
の処理手順を示すフローチャートである。ここでは、負
荷32に所定の電流を流した状態での補正モードか否か
を判断する(ステップ111)。そして、補正モードと
判定した場合には読込み回数を設定するカウンタをKに
、電流値を書込むRAMを0にそれぞれ初期設定する(
ステップ112)。次に、計器用変流器9の出力信号を
変換するA/D変換器12の出力データを読込み(ステ
ップ11B)、その値をRAMに書込む(ステップ11
4)。さらに、カウンタを「1」デクリメントする(ス
テップ115)。そして、カウンタの値が「0」になっ
たか否かを判定すると共に、「0」になるまでこれらの
処理を繰返す(ステップ116)。そして、カウンタが
「0」になった段階で、電流補正値Δ■を算出する(ス
テップ117)。この場合、電流補正値Δ■は、RAM
の値をKで除算し、得られた値からROMに書込まれた
許容電流の初期設定値を引算する。
このようにして得られた電流補正値を電流補正値記憶手
段21としてのEEPROM20に書込む(ステップ1
18)。
段21としてのEEPROM20に書込む(ステップ1
18)。
かくして、この実施例によれば、電流補正値の決定機能
および電流補正値記憶手段21への書込み機能をCPU
I 1に持たせることができる。
および電流補正値記憶手段21への書込み機能をCPU
I 1に持たせることができる。
以上の説明によって明らかなように、この発明によれば
、直流電源回路の出力誤差に基づく電流補正値を記憶す
る電流補正値記憶手段と、この電流補正値に従って許容
電流データを補正する電流データ補正手段とを備えてい
るので、商用電源から供給される電流値の範囲内で十分
な能力を発揮させることができるという効果がある。
、直流電源回路の出力誤差に基づく電流補正値を記憶す
る電流補正値記憶手段と、この電流補正値に従って許容
電流データを補正する電流データ補正手段とを備えてい
るので、商用電源から供給される電流値の範囲内で十分
な能力を発揮させることができるという効果がある。
また、A/D変換器の電流データの時間平均値を求める
と共に、この時間平均値と許容電流データの初期設定値
との偏差を演算し、この偏差を電流補正値として電流補
正値記憶手段に記憶させる電流補正値決定手段を設ける
めことにより、電流補正値の設定操作を容易にすること
ができる。
と共に、この時間平均値と許容電流データの初期設定値
との偏差を演算し、この偏差を電流補正値として電流補
正値記憶手段に記憶させる電流補正値決定手段を設ける
めことにより、電流補正値の設定操作を容易にすること
ができる。
第1図はこの発明の一実施例の構成を示すブロック図、
第2図は同実施例の補正値設定操作の具体例を示すブロ
ック図、第3図は同実施例の動作を説明するためのフロ
ーチャート、第4図は他の実施例の構成を示すブロック
図、第5図は同実施例の動作を説明するためのフローチ
ャート、第6図は従来の空気調和装置の構成を示すブロ
ック図。 第7図は同装置の動作を説明するために、A/D変換デ
ータと制御電源電圧との関係を示す線図である。 2・・・整流回路、4・・・インバータ、5・・・圧縮
機モータ、6・・・直流電源回路、9・・・計器用変流
器、10・・・入力回路、11・・・CPU、12・・
・A/D変換器、13・・・周波数決定手段、14・・
・電流制限手段、15・・・電流データ補正手段、16
・・・電流補正値決定手段、20・・・EEPROM、
21・・・電流補正値記憶手段。
第2図は同実施例の補正値設定操作の具体例を示すブロ
ック図、第3図は同実施例の動作を説明するためのフロ
ーチャート、第4図は他の実施例の構成を示すブロック
図、第5図は同実施例の動作を説明するためのフローチ
ャート、第6図は従来の空気調和装置の構成を示すブロ
ック図。 第7図は同装置の動作を説明するために、A/D変換デ
ータと制御電源電圧との関係を示す線図である。 2・・・整流回路、4・・・インバータ、5・・・圧縮
機モータ、6・・・直流電源回路、9・・・計器用変流
器、10・・・入力回路、11・・・CPU、12・・
・A/D変換器、13・・・周波数決定手段、14・・
・電流制限手段、15・・・電流データ補正手段、16
・・・電流補正値決定手段、20・・・EEPROM、
21・・・電流補正値記憶手段。
Claims (1)
- 【特許請求の範囲】 1、商用電源電力を可変周波数の交流に変換して圧縮機
に供給する電力変換装置と、商用電源電力を直流に変換
して出力する直流電源回路と、商用電源から供給される
電流値を検出する電流検出手段と、前記直流電源回路の
出力を基準として前記電流検出手段の出力をディジタル
の電流データに変換するA/D変換器と、変換された前
記電流データと予め定められた許容電流データとを比較
し、前記商用電源から供給される電流が許容値を超えな
いように前記電力変換装置の周波数に制限を加える電流
制限手段と、前記直流電源回路の出力誤差に基づく前記
電流データの誤差分を補償し得る電流補正値を記憶する
電流補正値記憶手段と、この電流補正値に従って前記許
容電流データを補正する電流データ補正手段とを備えた
ことを特徴とする空気調和装置。 2、前記商用電源から供給される電流の許容値に対応す
る電流を前記電流検出手段に流した場合の前記A/D変
換器の電流データの時間平均値を求めると共に、この時
間平均値と前記許容電流データの初期設定値との偏差を
演算し、この偏差を前記電流補正値として前記電流補正
値記憶手段に記憶させる電流補正値決定手段を備えたこ
とを特徴とする請求項1記載の空気調和装置。
Priority Applications (4)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| JP1316103A JPH03177736A (ja) | 1989-12-05 | 1989-12-05 | 空気調和装置 |
| US07/621,455 US5107685A (en) | 1989-12-05 | 1990-12-04 | Air conditioning system having a control unit for fine adjustment of inverter input current |
| EP90123223A EP0431563B1 (en) | 1989-12-05 | 1990-12-04 | Air conditioning system having a control unit for fine adjustment of inverter input current |
| KR1019900019897A KR930009614B1 (ko) | 1989-12-05 | 1990-12-04 | 공기 조화장치 |
Applications Claiming Priority (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| JP1316103A JPH03177736A (ja) | 1989-12-05 | 1989-12-05 | 空気調和装置 |
Publications (1)
| Publication Number | Publication Date |
|---|---|
| JPH03177736A true JPH03177736A (ja) | 1991-08-01 |
Family
ID=18073277
Family Applications (1)
| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
|---|---|---|---|
| JP1316103A Pending JPH03177736A (ja) | 1989-12-05 | 1989-12-05 | 空気調和装置 |
Country Status (4)
| Country | Link |
|---|---|
| US (1) | US5107685A (ja) |
| EP (1) | EP0431563B1 (ja) |
| JP (1) | JPH03177736A (ja) |
| KR (1) | KR930009614B1 (ja) |
Cited By (1)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| JP2012520796A (ja) * | 2009-03-20 | 2012-09-10 | アクサ パワー アンパーツゼルスカブ | 可変周波数駆動による事前調節式空気ユニット |
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| US5423192A (en) * | 1993-08-18 | 1995-06-13 | General Electric Company | Electronically commutated motor for driving a compressor |
| JPH055545A (ja) * | 1991-04-26 | 1993-01-14 | Toshiba Corp | 空調システムの電流制御装置 |
| US5199274A (en) * | 1991-06-17 | 1993-04-06 | Matsushita Electric Industrial Co., Ltd. | Automotive air conditioning apparatus |
| JP3138020B2 (ja) * | 1991-09-30 | 2001-02-26 | 東芝キヤリア株式会社 | パワーセーブ方式 |
| US5473229A (en) * | 1992-05-27 | 1995-12-05 | General Electric Company | Interface between programmable electronically commutated motor and personal computer and method of operation |
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| US5825597A (en) * | 1996-09-25 | 1998-10-20 | General Electric Company | System and method for detection and control of circulating currents in a motor |
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| US8601828B2 (en) * | 2009-04-29 | 2013-12-10 | Bristol Compressors International, Inc. | Capacity control systems and methods for a compressor |
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| CN113855913A (zh) | 2017-05-30 | 2021-12-31 | 西部制药服务有限公司(以色列) | 用于穿戴式注射器的模块化驱动机构 |
| KR102838278B1 (ko) * | 2019-12-30 | 2025-07-25 | 엘지전자 주식회사 | 인버터의 주파수 조절을 통해 제어되는 온수기 |
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| JPS63286642A (ja) * | 1987-05-19 | 1988-11-24 | Toshiba Corp | 空気調和機 |
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-
1989
- 1989-12-05 JP JP1316103A patent/JPH03177736A/ja active Pending
-
1990
- 1990-12-04 KR KR1019900019897A patent/KR930009614B1/ko not_active Expired - Fee Related
- 1990-12-04 US US07/621,455 patent/US5107685A/en not_active Expired - Fee Related
- 1990-12-04 EP EP90123223A patent/EP0431563B1/en not_active Expired - Lifetime
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|---|---|
| US5107685A (en) | 1992-04-28 |
| EP0431563A2 (en) | 1991-06-12 |
| EP0431563A3 (en) | 1992-04-15 |
| KR910012625A (ko) | 1991-08-08 |
| EP0431563B1 (en) | 1995-02-15 |
| KR930009614B1 (ko) | 1993-10-07 |
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