JPH0361098B2 - - Google Patents
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- JPH0361098B2 JPH0361098B2 JP60267201A JP26720185A JPH0361098B2 JP H0361098 B2 JPH0361098 B2 JP H0361098B2 JP 60267201 A JP60267201 A JP 60267201A JP 26720185 A JP26720185 A JP 26720185A JP H0361098 B2 JPH0361098 B2 JP H0361098B2
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- temperature
- indoor
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- indoor heat
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- G05D—SYSTEMS FOR CONTROLLING OR REGULATING NON-ELECTRIC VARIABLES
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- G05D23/19—Control of temperature characterised by the use of electric means
- G05D23/20—Control of temperature characterised by the use of electric means with sensing elements having variation of electric or magnetic properties with change of temperature
- G05D23/24—Control of temperature characterised by the use of electric means with sensing elements having variation of electric or magnetic properties with change of temperature the sensing element having a resistance varying with temperature, e.g. a thermistor
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- F—MECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
- F24—HEATING; RANGES; VENTILATING
- F24F—AIR-CONDITIONING; AIR-HUMIDIFICATION; VENTILATION; USE OF AIR CURRENTS FOR SCREENING
- F24F11/00—Control or safety arrangements
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- F—MECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
- F24—HEATING; RANGES; VENTILATING
- F24F—AIR-CONDITIONING; AIR-HUMIDIFICATION; VENTILATION; USE OF AIR CURRENTS FOR SCREENING
- F24F11/00—Control or safety arrangements
- F24F11/62—Control or safety arrangements characterised by the type of control or by internal processing, e.g. using fuzzy logic, adaptive control or estimation of values
- F24F11/63—Electronic processing
- F24F11/64—Electronic processing using pre-stored data
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- Y02B30/70—Efficient control or regulation technologies, e.g. for control of refrigerant flow, motor or heating
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Description
【発明の詳細な説明】
[発明の技術分野]
本発明は、空気調和機に係り、特に室温と同時
に室内湿度も制御し得るよう改良した空気調和機
に関する。
に室内湿度も制御し得るよう改良した空気調和機
に関する。
[発明の技術的背景とその問題点]
一般に、圧縮機の能力を可変して運転される能
力可変型空気調和機にあつては、室温の安定性と
省エネルギー性を主体とした制御が成されてい
る。
力可変型空気調和機にあつては、室温の安定性と
省エネルギー性を主体とした制御が成されてい
る。
即ち、第6図に示すように設定温度Ts(目標温
度)に対し、室温が近づくにつれ圧縮機の駆動電
源周波数を90Hz〜30Hzに減少させてその回転数を
変化させている。例えばTs+1とTs+2の領域
で室温が安定してしまつたときには、一定時間経
過後、圧縮機の駆動電源周波数を40Hzから50Hz〜
60Hzに増加させてTs+1より下げるように制御
する。この結果、やがて室温はTsとTs+1の間
に収束する(或はTsより低下して圧縮機をOFF
する場合もある)。このようにして、低周波数で
効率の高い運転を連続する。
度)に対し、室温が近づくにつれ圧縮機の駆動電
源周波数を90Hz〜30Hzに減少させてその回転数を
変化させている。例えばTs+1とTs+2の領域
で室温が安定してしまつたときには、一定時間経
過後、圧縮機の駆動電源周波数を40Hzから50Hz〜
60Hzに増加させてTs+1より下げるように制御
する。この結果、やがて室温はTsとTs+1の間
に収束する(或はTsより低下して圧縮機をOFF
する場合もある)。このようにして、低周波数で
効率の高い運転を連続する。
しかしながらこの結果、室内熱交換器の温度は
定まらず、除湿量を制御できないため、室内湿度
を制御できないという問題があつた。従つて、比
較的気温の低い夜間等、熱交換器温度が低下し過
ぎて室内湿度は低下し、就寝中に喉を傷めるよう
な事も生じ易かつた。また、梅雨時には室温は設
定温度に下がつても湿度が取りきれない等の問題
があり、きめ細かな湿度制御が望まれていた。
定まらず、除湿量を制御できないため、室内湿度
を制御できないという問題があつた。従つて、比
較的気温の低い夜間等、熱交換器温度が低下し過
ぎて室内湿度は低下し、就寝中に喉を傷めるよう
な事も生じ易かつた。また、梅雨時には室温は設
定温度に下がつても湿度が取りきれない等の問題
があり、きめ細かな湿度制御が望まれていた。
[発明の目的]
本発明は、上記事情を考慮してなされたもの
で、室温制御と同時に室内湿度制御も可能な空気
調和機を提供することを目的とする。
で、室温制御と同時に室内湿度制御も可能な空気
調和機を提供することを目的とする。
[発明の概要]
本発明は上記の目的を達成するために、冷凍サ
イクル中に可変速駆動可能な圧縮機を有し、室内
ユニツト内に冷凍サイクルを構成する室内熱交換
器及び室内送風機を備えた空気調和機において、
室内熱交換器温度を検出する室内熱交換器温度セ
ンサーと、2種類以上の室内熱交換器の目標温度
範囲から単一の目標温度範囲を選択する選択手段
と、室内熱交換器温度センサーの検出値と選択手
段により選択された目標温度範囲に基づき室内熱
交換器温度が選択された目標温度範囲に制御され
るように圧縮機の回転数及び室内送風機の送風量
を可変制御する手段とを備え、室内熱交換器温度
を所定範囲に制御することで室内の湿度を制御す
るようにしたものである。
イクル中に可変速駆動可能な圧縮機を有し、室内
ユニツト内に冷凍サイクルを構成する室内熱交換
器及び室内送風機を備えた空気調和機において、
室内熱交換器温度を検出する室内熱交換器温度セ
ンサーと、2種類以上の室内熱交換器の目標温度
範囲から単一の目標温度範囲を選択する選択手段
と、室内熱交換器温度センサーの検出値と選択手
段により選択された目標温度範囲に基づき室内熱
交換器温度が選択された目標温度範囲に制御され
るように圧縮機の回転数及び室内送風機の送風量
を可変制御する手段とを備え、室内熱交換器温度
を所定範囲に制御することで室内の湿度を制御す
るようにしたものである。
[発明の実施例]
以下、本発明に係る空気調和機の好適実施例を
添付図面に基づいて説明する。
添付図面に基づいて説明する。
第7図は、ある種の空気調和機の室内熱交換器
温度と潜熱比との関係を示したもので、室内温度
がJIS条件の場合を示している。
温度と潜熱比との関係を示したもので、室内温度
がJIS条件の場合を示している。
これによると、熱交換器温度が15.5℃以下にお
いて、熱交換器温度が低下する程潜熱比が増えて
おり、0℃では潜熱比は40%に達し、除湿に使わ
れる熱量は全冷房能力の40%に達することが分
る。従つて、熱交換器温度が制御できば潜熱比を
制御でき、その結果室内温度を制御できる。ま
た、第8図は送風フアンによる風量に対する圧縮
機の駆動電源周波数と室内熱交換器温度との関係
を示すもので、風量が少ない程熱交換器温度が低
いことが分る。
いて、熱交換器温度が低下する程潜熱比が増えて
おり、0℃では潜熱比は40%に達し、除湿に使わ
れる熱量は全冷房能力の40%に達することが分
る。従つて、熱交換器温度が制御できば潜熱比を
制御でき、その結果室内温度を制御できる。ま
た、第8図は送風フアンによる風量に対する圧縮
機の駆動電源周波数と室内熱交換器温度との関係
を示すもので、風量が少ない程熱交換器温度が低
いことが分る。
本発明は以上の点に着目して成されたものであ
り、先ず第1図について説明する。
り、先ず第1図について説明する。
第1図は、本発明に係る空気調和機の電気回路
を示すもので、中央の一点鎖線を挟んで図面上側
が室内側、下側が室外側となつている。そして室
内側と室外側とはA,B,C,Dの4本のケーブ
ルより接続されている(A,Dは電力、Bは圧縮
機の回転数を決定する制御信号、Cは冷暖房切換
信号がそれぞれ送られている)。室内側には制御
部1が設けられ、これには室温センサー2、湿度
センサー3、室内熱交換器温度センサー4がそれ
ぞれ接続されている。尚、図中5はフアンモータ
用電源部、6は室内フアンモータ、7は四方弁用
リレーである。
を示すもので、中央の一点鎖線を挟んで図面上側
が室内側、下側が室外側となつている。そして室
内側と室外側とはA,B,C,Dの4本のケーブ
ルより接続されている(A,Dは電力、Bは圧縮
機の回転数を決定する制御信号、Cは冷暖房切換
信号がそれぞれ送られている)。室内側には制御
部1が設けられ、これには室温センサー2、湿度
センサー3、室内熱交換器温度センサー4がそれ
ぞれ接続されている。尚、図中5はフアンモータ
用電源部、6は室内フアンモータ、7は四方弁用
リレーである。
一方、室外側には圧縮機・フアンモータ用電源
部8が設けられ、これに能力可変型圧縮機9、室
外フアンモータ10が接続されている。
部8が設けられ、これに能力可変型圧縮機9、室
外フアンモータ10が接続されている。
尚、11は冷暖房切換用四方電磁弁である。
次に第4図は、本施例の空気調和機の室内ユニ
ツト及びリモートコントローラ12を示す概略図
である。リモートコントローラ12には湿度切換
ツマミが設けられており、高湿、標準、低湿の3
種の湿度状態を選択できるようになつている。
ツト及びリモートコントローラ12を示す概略図
である。リモートコントローラ12には湿度切換
ツマミが設けられており、高湿、標準、低湿の3
種の湿度状態を選択できるようになつている。
尚、第5図に示すように、更に温度重視運転と
湿度重視運転の切換スイツチを設けて従来の制御
と本発明による制御に切換えるようにしてもよ
い。
湿度重視運転の切換スイツチを設けて従来の制御
と本発明による制御に切換えるようにしてもよ
い。
次に上記構成に係る本実施例の作用について説
明する。
明する。
本実施例による室温制御は、第6図に示した従
来の制御と異なり、第3図に示すように圧縮機駆
動電源のON−OFFにより行われる。
来の制御と異なり、第3図に示すように圧縮機駆
動電源のON−OFFにより行われる。
例えば、湿度制御−高湿を選択した場合、室内
熱交換器温度は約12℃近傍の温度になるよう圧縮
機の駆動電源周波数は低目に制御される(ただ
し、室温が設定温度まで低下しない場合には、そ
れに見合う能力を発揮し得る周波数まで増加させ
る)。
熱交換器温度は約12℃近傍の温度になるよう圧縮
機の駆動電源周波数は低目に制御される(ただ
し、室温が設定温度まで低下しない場合には、そ
れに見合う能力を発揮し得る周波数まで増加させ
る)。
また、低湿を選択した場合、室内熱交換器温度
は約5℃近傍の温度になるよう圧縮機駆動電源周
波数は高目に制御されるか又は送風量を減少させ
る。
は約5℃近傍の温度になるよう圧縮機駆動電源周
波数は高目に制御されるか又は送風量を減少させ
る。
この結果、設定温度より室温が下がる場合には
第3図に示したON−OFF制御となるか又は送風
量を減らした制御となる。
第3図に示したON−OFF制御となるか又は送風
量を減らした制御となる。
ON−OFF制御の場合、高周波数領域における
ON−OFF制御となるため、エネルギー効率の悪
化を招くこととなるため、風量を減らす方式が用
いられることが多く、この方式でも湿度制御が可
能となり、快適性は大巾に改善される。尚、従来
方式か本方式かいずれを選択するかは第5図の切
換スイツチによる。
ON−OFF制御となるため、エネルギー効率の悪
化を招くこととなるため、風量を減らす方式が用
いられることが多く、この方式でも湿度制御が可
能となり、快適性は大巾に改善される。尚、従来
方式か本方式かいずれを選択するかは第5図の切
換スイツチによる。
以上の制御は室温センサー2と湿度センサー3
と室内熱交換器温度センサー4の検出値を入力と
し、制御部1のマイクロコンピユータ処理により
圧縮機及び送風機を制御して行われる。
と室内熱交換器温度センサー4の検出値を入力と
し、制御部1のマイクロコンピユータ処理により
圧縮機及び送風機を制御して行われる。
次に、上述した制御を第2図のフローチヤート
に基づいて説明する。
に基づいて説明する。
第2図は本実施例の制御フローチヤートの一部
を示すもので、温度、湿度の制御方法を表わして
いる。
を示すもので、温度、湿度の制御方法を表わして
いる。
先ず、ステツプ20で室温を判定し、ステツプ
21で湿度を判定している。ステツプ21で高湿
と判断されればステツプ22に進み、高周波数・
低風量(低蒸発温度)が設定され、1分後、Te
(室内熱交換器温度)が5℃になつているかどう
かチエツクされる。一方、上記ステツプ21で低
湿と判断されればステツプ23に進み、低周波
数・高風量(高蒸発温度)が設定され、1分後に
Te(室内熱交換器温度)が12℃なつているかどう
かチエツクされ、ずれている場合にはそれぞれに
応じて周波数が補正される。
21で湿度を判定している。ステツプ21で高湿
と判断されればステツプ22に進み、高周波数・
低風量(低蒸発温度)が設定され、1分後、Te
(室内熱交換器温度)が5℃になつているかどう
かチエツクされる。一方、上記ステツプ21で低
湿と判断されればステツプ23に進み、低周波
数・高風量(高蒸発温度)が設定され、1分後に
Te(室内熱交換器温度)が12℃なつているかどう
かチエツクされ、ずれている場合にはそれぞれに
応じて周波数が補正される。
また、上記ステツプ20で温度が充分低下して
いるならば、ステツプ24に進み湿度をチエツク
し、湿度が高い場合にはドライ運転(低周波数、
極低風量)に、低い場合には圧縮機の運転を
OFFさせる。尚、ステツプ21では湿度センサ
ーを用いているが、使用者の選択により決定する
ことも出来る。即ち、リモコンで低湿か高湿かを
選択し、低湿を選択した場合にはステツプ22
に、高湿を選択した場合にはステツプ23に進
む。
いるならば、ステツプ24に進み湿度をチエツク
し、湿度が高い場合にはドライ運転(低周波数、
極低風量)に、低い場合には圧縮機の運転を
OFFさせる。尚、ステツプ21では湿度センサ
ーを用いているが、使用者の選択により決定する
ことも出来る。即ち、リモコンで低湿か高湿かを
選択し、低湿を選択した場合にはステツプ22
に、高湿を選択した場合にはステツプ23に進
む。
すなわち、本実施例では室内熱交換器の目標温
度範囲を12℃近傍の温度範囲と約5℃近傍の温度
範囲の2種類の目標温度範囲が予め設定されてお
り、この2つの目標温度範囲のいずれか一方をス
テツプ21で選択する。そして、ステツプ21以
降のステツプ22又は23において室内熱交換器
温度センサーの検出値と選択された目標温度範囲
に基づき室内熱交換器温度が選択された目標温度
範囲に制御されるように圧縮機の回転数及び室内
送風機の送風量を可変制御する。
度範囲を12℃近傍の温度範囲と約5℃近傍の温度
範囲の2種類の目標温度範囲が予め設定されてお
り、この2つの目標温度範囲のいずれか一方をス
テツプ21で選択する。そして、ステツプ21以
降のステツプ22又は23において室内熱交換器
温度センサーの検出値と選択された目標温度範囲
に基づき室内熱交換器温度が選択された目標温度
範囲に制御されるように圧縮機の回転数及び室内
送風機の送風量を可変制御する。
これにより、湿度が高い時には室内熱交換器温
度Teが約5℃近傍の温度範囲に制御され、除湿
量が大幅に増加する。一方、湿度が低い時には室
内熱交換器温度Teが約12℃近傍の温度範囲に制
御され、除湿量を少なくした冷房主体の制御が可
能となり、湿度を任意に制御できることとなる。
度Teが約5℃近傍の温度範囲に制御され、除湿
量が大幅に増加する。一方、湿度が低い時には室
内熱交換器温度Teが約12℃近傍の温度範囲に制
御され、除湿量を少なくした冷房主体の制御が可
能となり、湿度を任意に制御できることとなる。
尚、第5図の切換スイツチの代わりに湿度の設
定を行う方式であつてもよい。この場合、吸込空
気を、センサーにより得られた湿度と設定湿度と
の比較により除湿重視(熱交換器温度低目)制御
又は冷却重視(熱交換器温度高目)制御の選択を
することとなる。
定を行う方式であつてもよい。この場合、吸込空
気を、センサーにより得られた湿度と設定湿度と
の比較により除湿重視(熱交換器温度低目)制御
又は冷却重視(熱交換器温度高目)制御の選択を
することとなる。
[発明の効果]
以上述べたことから明らかなように、本発明
は、室内熱交換器温度を2種類以上の所定範囲に
制御し得るようにしたので、室温制御と同時に室
内湿度の制御も可能な空気調和機と成すことが出
来る。
は、室内熱交換器温度を2種類以上の所定範囲に
制御し得るようにしたので、室温制御と同時に室
内湿度の制御も可能な空気調和機と成すことが出
来る。
第1図は本発明に係る空気調和機の一実施例を
示す電気回路図、第2図は本実施例の空気調和機
の制御フローチヤートの一部を示す図、第3図は
本実施例における設定温度に対する室温と圧縮機
駆動電源周波数の関係を示す図、第4図は本実施
例に係る空気調和機の室内ユニツト及びリモート
コントローラを示す概略図、第5図はリモートコ
ントローラの変形例を示す概略図、第6図は一般
の能力可変型空気調和機の設定温度に対する室温
と運転周波数の関係を示す図、第7図はJIS条件
における熱交換器の温度と潜熱比の関係を示す
図、第8図は送風量に対する圧縮機駆動電源周波
数と室内熱交換器温度との関係を示す図である。 図中、1は制御部、2は室温センサー、3は湿
度センサー、4は室内熱交換器温度センサー、5
はフアンモータ用電源部、6は室内フアンモー
タ、9は能力可変型圧縮機である。
示す電気回路図、第2図は本実施例の空気調和機
の制御フローチヤートの一部を示す図、第3図は
本実施例における設定温度に対する室温と圧縮機
駆動電源周波数の関係を示す図、第4図は本実施
例に係る空気調和機の室内ユニツト及びリモート
コントローラを示す概略図、第5図はリモートコ
ントローラの変形例を示す概略図、第6図は一般
の能力可変型空気調和機の設定温度に対する室温
と運転周波数の関係を示す図、第7図はJIS条件
における熱交換器の温度と潜熱比の関係を示す
図、第8図は送風量に対する圧縮機駆動電源周波
数と室内熱交換器温度との関係を示す図である。 図中、1は制御部、2は室温センサー、3は湿
度センサー、4は室内熱交換器温度センサー、5
はフアンモータ用電源部、6は室内フアンモー
タ、9は能力可変型圧縮機である。
Claims (1)
- 1 冷凍サイクル中に可変速駆動可能な圧縮機を
有し、室内ユニツト内に上記冷凍サイクルを構成
する室内熱交換器及び室内送風機を備えた空気調
和機において、前記室内熱交換器の温度を検出す
る室内熱交換器温度センサーと、2種類以上の前
記室内熱交換器の目標温度範囲から単一の目標温
度範囲を選択する選択手段と、前記熱交換器温度
センサーの検出値と前記選択手段により選択され
た目標温度範囲に基づき前記室内熱交換器温度が
前記選択された目標温度範囲に制御されるように
前記圧縮機の回転数及び前記室内送風機の送風量
を可変制御する手段とを備えたとを特徴とする空
気調和機。
Priority Applications (3)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| JP60267201A JPS62129639A (ja) | 1985-11-29 | 1985-11-29 | 空気調和機 |
| US06/934,820 US4744223A (en) | 1985-11-29 | 1986-11-25 | Air conditioning apparatus |
| KR1019860010188A KR900002186B1 (ko) | 1982-11-08 | 1986-11-28 | 공기 조화기 |
Applications Claiming Priority (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| JP60267201A JPS62129639A (ja) | 1985-11-29 | 1985-11-29 | 空気調和機 |
Publications (2)
| Publication Number | Publication Date |
|---|---|
| JPS62129639A JPS62129639A (ja) | 1987-06-11 |
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