JPH0480544A - 冷暖房装置 - Google Patents

冷暖房装置

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JPH0480544A
JPH0480544A JP2196641A JP19664190A JPH0480544A JP H0480544 A JPH0480544 A JP H0480544A JP 2196641 A JP2196641 A JP 2196641A JP 19664190 A JP19664190 A JP 19664190A JP H0480544 A JPH0480544 A JP H0480544A
Authority
JP
Japan
Prior art keywords
differential pressure
refrigerant
pressure
refrigerant pump
value
Prior art date
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Pending
Application number
JP2196641A
Other languages
English (en)
Inventor
Kenji Hirose
広瀬 謙司
Masao Kurachi
蔵地 正夫
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Panasonic Holdings Corp
Original Assignee
Matsushita Refrigeration Co
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Publication date
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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。

Description

【発明の詳細な説明】 産業上の利用分野 本発明は熱源側冷媒サイクルと利用者側冷媒サイクルに
分離された冷暖房装置に関するものである。
従来の技術 従来の熱源側冷媒サイクルと利用者側冷媒サイクルに分
離された冷暖房装置は例えば特開昭62−272040
号公報に示されている。
以下、図面を参照しながら説明する。第5図において、
1は圧縮機であり、2は四方弁であり、3は熱源側熱交
換器であり、4は減圧装置であり、5は第1補助熱交換
器でこれらを環状に連接して熱源側冷媒サイクル6を形
成している。7は第2補助熱交換器で第1補助熱交換器
5と熱交換するように一体に形成されている。8,9.
10は冷媒ポンプで、それぞれ並列に接続されている。
11は2次側四方弁であり、冷房時と暖房時で冷媒の流
出方向を逆転している。以上の構成要素は室外ユニット
12に収納されている。13,14゜15は利用者側熱
交換器でそれぞれ室内ユニット16.17.18に収納
されている。この室内ユニットは複数台、ここでは3台
設置されている。
また前記第2補助熱交換器7、冷媒ポンプ8 +−9。
10、利用者側熱交換器13.14.15を環状に連接
して利用者側冷媒サイクル19を形成している。
以上のように構成された冷暖房装置について、以下に冷
房運転を例にとり、その動作を説明する。
熱源側冷媒サイクル6では、圧縮機1からの高温高圧ガ
スは四方弁2を通り熱源側熱交換器3で放熱して凝縮液
化し、減圧装置4で減圧され第1補助熱交換器5で蒸発
して四方弁2を通り圧゛縮機1へ循環する。この時、利
用者側冷媒サイクル19の第2補助熱交換器7と前記第
1補助熱交換器5が熱交換し、利用者側冷媒サイクル1
9内のガス冷媒が冷却されて液化する。この液化した冷
媒は冷媒ポンプ8,9.10によって利用者側熱交換器
13,14.15に送られて、冷房して吸熱蒸発しガス
化して、利用者側冷媒サイクル19の第2補助熱交換器
7に循環することとなる。
発明が解決しようとする課題 しかし、従来の構成では、冷媒ポンプ8,9゜10の内
、抵抗の小さい冷媒ポンプに流量が多くなり、冷暖房装
置の能力不足や特定冷媒ポンプの過負荷運転の可能性が
あり、最悪時には冷媒ポンプの破損に至るという欠点を
有していた。
本発明は上記課題に鑑み、複数の冷媒ポンプへの流量を
均一にすることを目的とするものである。
課題を解決するための手段 上記課題を解決するために、本発明の冷暖房装置は、圧
縮機、熱源側熱交換器、減圧装置及び第1補助熱交換器
を環状に連接してなる熱源側冷媒サイクルと、前記第1
補助熱交換器と一体に形成し熱交換する第2補助熱交換
器、前記第2補助熱交換器に並列にそれぞれ配置され入
力されるパルス数によって連続的に弁の開閉度を調整す
る複数台の流量弁、前記複数台の流量弁のそれぞれに直
列に配置された複数台の冷媒ポンプ及び利用者側熱交換
器を環状に連接してなる利用者側冷媒サイクルと、前記
冷媒ポンプの入口部の圧力を検出する冷媒ポンプ入口圧
力検出器と、前記複数台の冷媒ポンプのそれぞれに対し
設けられ前記複数台の冷媒ポンプのそれぞれの出口部の
圧力を検出する冷媒ポンプ出口圧力検出器と、前記複数
台の冷媒ポンプ入口圧力検出器と冷媒ポンプ出口圧力検
出器の検出値を入力し前記複数台の流量弁にパルスを出
力する制御装置とを備え、前記制御装置は、前記複数台
の冷媒ポンプ出口圧力検出器より検出された値から前記
冷媒ポンプ入口圧力検出器より検出された値を減算する
個別差圧演算手段と、前記個別差圧演算手段より演算さ
れた値を平均する平均値演算手段と、前記個別差圧演算
手段のそれぞれの演算値から前記平均値演算手段で演算
された平均値を減算し前記複数台の冷媒ポンプのそれぞ
れに対応する差圧を算畠する差圧演算手段と、前記差圧
演算手段で算出された差圧が正の値である前記冷媒ポン
プに直列に接続された前記流量弁に対しては前記差圧の
絶対値に応じて前記差圧の絶対値が大きいほど弁を閉じ
る量を大きくするパルス数を設定しかつ前記差圧演算手
段で算出された差圧が負である前記冷媒ポンプに直列に
接続された前記流量弁に対しては前記差圧の絶対値に応
じて前記差圧の絶対値が大きいほど弁を開ける量を大き
くするパルス数を設定するパルス数設定手段と、前記パ
ルス数設定手段で前記流量弁のそれぞれに対し設定され
たパルス数のパルスを対応する前記流量弁に出力するパ
ルス出力手段とより構成されている。
作用 本発明は上記した構成によって、制御装置が相対的に差
圧の大きい冷媒ポンプへの流量を少なくし相対的に差圧
の小さい冷媒ポンプへの流量を多くするようにそれぞれ
の流量弁を制御するので、複数の冷媒ポンプの差圧は均
一になる。ところで、冷媒ポンプの差圧と冷媒ポンプへ
の流量とは相開があるので、複数の冷媒ポンプの差圧が
均一になると、複数の冷媒ポンプへの流量は均一になる
実施例 以下本発明の一実施例の冷暖房装置について、図面を参
照しながら説明する。
第1図は本発明の一実施例における冷暖房装置の冷凍サ
イクル図である。第1図において、従来と同じ構成のも
のは同一符号を付し、その詳細な説明は省略する。
20.21.22は第2補助熱交換器7に並列にそれぞ
れ配置され入力されるパルス数によって連続的に弁の開
閉度を調整する複数台の流量弁、23は冷媒ポンプ8,
9.10の入口集合部の圧力を検出する冷媒ポンプ入口
圧力検出器、24゜25.26け複数台の冷媒ポンプ8
,9.10のそれぞれに対し設けられ前記複数台の冷媒
ポンプ8.9.10のそれぞれの出口部の圧力を検出す
る冷媒ポンプ出口圧力検出器、27は複数台の冷媒ポン
プ出口圧力検出器24,25.26より検出された値か
ら冷媒ポンプ入口圧力検出器28より検出された値を減
算する個別差圧演算手段、28は個別差圧演算手段27
より演算された値を平均する平均値演算手段、29は個
別差圧演算手段27のそれぞれの演算値から平均値演算
手段28で演算された平均値を減算し複数台の冷媒ポン
プ8.9.10のそれぞれに対応する差圧を算出する差
圧演算手段、30は差圧演算手段29で算出された差圧
が正の値である冷媒ポンプ8,9.10に直列に接続さ
れた流量弁20,21.22に対してはそれぞれの差圧
の絶対値に応じてそれぞれの差圧の絶対値が大きいほど
弁を閉じる量を大きくするパルス数を設定しかつ差圧演
算手段29で算出された差圧が負である冷媒ポンプ8,
9゜10に直列に接続された流量弁20.21.22に
対してはそれぞれの差圧の絶対値に応じてそれぞれの差
圧の絶対値が大きいほど弁を開ける量を大きくするパル
ス数を設定するパルス数設定手段、31はパルス数設定
手段30で流量弁20,21゜22のそれぞれに対し設
定されたパルス数のパルスを対応する流量弁20.21
.22に出力するパルス出力手段であり、これらは制御
装置32内に構成されている。
以上のように構成された本発明の冷暖房装置について、
第2図、第3図のグラフ、第4図のフローチャートを用
いてその動作を説明する。
第2図は、個別差圧演算手段27で演算された冷媒ポン
プ8,9.10の出口部、人口部のそれぞれの差圧(個
別差圧)のグラフである。冷媒ポンプ8.9.10の入
口部圧力とそれぞれの冷媒ポンプの呂口部圧力をPI、
P2.P3.P4とすると、冷媒ポンプ8,9.10の
個別差圧は(P2−PI)、(P3−Pi)、(P4−
PI)であり、平均値P5を出す。
第8図は、差圧演算手段29にて演算された差圧と流量
弁20,21.22に入力するパルス数の関係をあられ
したグラフである。このグラフは傾きが負の1次の関係
であるため、例えば、差圧が正の時はパルス数は負、ま
た差圧の大小とパルス数の大小は比例間係を持っている
まず、第4図のフローチャートの5TEPIでは、平均
値演算手段28にて、(P2−PI )。
(P3−PI )、  (P4−PI ’)の平均値を
演算し、その結果、平均値P5を出す。
5TEP2は、前記差圧演算手段29での動作であり、
個別差圧演算手段27より演算された値より平均値演算
手段28によって演算された値の差を演算しており、各
差圧P6= (P2−Pi)−P5.P7=(P3−P
I ’)−P5.P8=(P4−Pi)−P5を出す。
5TEP3は、パルス数設定手J5!30での動作であ
り、第3図に表わすように、差温P6.P7゜P8に相
当するパルス数A6.A7.A8を設定している。
5TEP4は、パルス出力手段31での動作であり、こ
の結果、流量弁20は閉じ、流量弁21は開き、流量弁
22は流量弁以上に閉じる動作を行う。
以上のように、本実施例によれば、冷媒ポンプ8.9.
10の8口と人口の圧力差、すなわちポンプの仕事量を
制御装置32を用いて平均化するよう制御し、冷媒ポン
プ8,9.10の差圧と冷媒ポンプ8.9.10への流
量とは相関があるので、複数の冷媒ポンプ8,9.10
の差圧が均一になると、冷媒ポンプ8,9.10への流
量を均一化でき、冷暖房装置の能力不足や冷媒ポンプの
破損を防止を図れるものである。
発明の効果 以上のように本発明は、圧縮機、熱源側熱交換器、減圧
装置及び第1補助熱交換器を環状に連接してなる熱源側
冷媒サイクルと、前記第1補助熱交換器と一体に形成し
熱交換する第2補助熱交換器、前記第2補助熱交換器に
並列にそれぞれ配置され入力されるパルス数によりて連
続的に弁の開閉度を調整する複数台の流量弁、前記複数
台の流量弁のそれぞれに直列に配置された複数台の冷媒
ポンプ及び利用者側熱交換器を環状に連接してなる利用
者側冷媒サイクルと、前記冷媒ポンプの人口部の圧力を
検出する冷媒ポンプ人口圧力検出器と、前記複数台の冷
媒ポンプのそれぞれに対し設けられ前記複数台の冷媒ポ
ンプのそれぞれの呂口部の圧力を検出する冷媒ポンプ出
口圧力検出器と、前記複数台の冷媒ポンプ入口圧力検出
器と冷媒ポンプ出口圧力検出器の検出値を入力し前記複
数台の流量弁にパルスを出力する制御装置とを備え、前
記制御装置は、前記複数台の冷媒ポンプ出口圧力検出器
より検出された値から前記冷媒ポンプ入口圧力検出器よ
り検出された値を減算する個別差圧演算手段と、前記個
別差圧演算手段より演算された値を平均する平均値演算
手段と、前記個別差圧演算手段のそれぞれの演算値から
前記平均値演算手段で演算された平均値を減算し前記複
数台の冷媒ポンプのそれぞれに対応する差圧を算出する
差圧演算手段と、前記差圧演算手段で算出された差圧が
正の値である前記冷媒ポンプに直列に接続された前記流
量弁に対しては前記差圧の絶対値に応じて前記差圧の絶
対値が大きいほど弁を閉じる量を大きくするパルス数を
設定しかつ前記差圧演算手段で算出された差圧が負であ
る前記冷媒ポンプに直列に接続された前記流量弁に対し
ては前記差圧の絶対値に応じて前記差圧の絶対値が大き
いほど弁を開ける量を大きくするパルス数を設定するパ
ルス数設定手段と、前記パルス数設定手段で前記流量弁
のそれぞれに対し設定されたパルス数のパルスを対応す
る前記流量弁に出力するパルス出力手段とを儂えたこと
を特徴としているため、複数台の冷媒ポンプへの流量を
均一化でき、冷暖房装置の能力不足や冷媒ポンプの破損
を防止が図れるものであり、その実用的効果は大なるも
のがある。
【図面の簡単な説明】
第1図は本発明の一実施例における冷暖房装置の冷凍サ
イクル図、第2図は各冷媒ポンプの個別差圧を示すグラ
フ、第3図は差圧とパルス数との関係を示すグラフ、第
4図は本発明の冷暖房装置の動作フローチャート、第5
図は従来の冷暖房装置の冷凍サイクル図である。 1 ・・圧縮機、3・・・熱源側熱交換器、4・・・減
圧装置、5・・・第1補助熱交換器、6・・・熱源側冷
媒サイクル、7・・・第2補助熱交換器、8.9.10
・・・冷媒ポンプ、13゜14.15・・・利用者側熱
交換器、19・利用者側冷媒サイクル、20.21.2
2・流量弁、23・・・冷媒ポンプ人口圧力検出器、2
4.25.26・・・冷媒ポンプ出口圧力検出器、27
・・・個別差圧演算手段、28・・・平均値演算手段、
29・・・差圧演算手段、30・・・パルス数設定手段
、31・・・パルス出力手段、32・・・制御装置。 代理人の氏名 弁理士 粟野 重孝 はか1名第 図 賜 囚

Claims (1)

  1. 【特許請求の範囲】 圧縮機、熱源側熱交換器、減圧装置及び第1補助熱交換
    器を環状に連接してなる熱源側冷媒サイクルと、 前記第1補助熱交換器と一体に形成し熱交換する第2補
    助熱交換器、前記第2補助熱交換器に並列にそれぞれ配
    置され入力されるパルス数によつて連続的に弁の開閉度
    を調整する複数台の流量弁、前記複数台の流量弁のそれ
    ぞれに直列に配置された複数台の冷媒ポンプ及び利用者
    側熱交換器を環状に連接してなる利用者側冷媒サイクル
    と、前記冷媒ポンプの入口部の圧力を検出する冷媒ポン
    プ入口圧力検出器と、前記複数台の冷媒ポンプのそれぞ
    れに対し設けられ前記複数台の冷媒ポンプのそれぞれの
    出口部の圧力を検出する冷媒ポンプ出口圧力検出器と、 前記複数台の冷媒ポンプ入口圧力検出器と冷媒ポンプ出
    口圧力検出器の検出値を入力し前記複数台の流量弁にパ
    ルスを出力する制御装置とを備え、前記制御装置は、前
    記複数台の冷媒ポンプ出口圧力検出器より検出された値
    から前記冷媒ポンプ入口圧力検出器より検出された値を
    減算する個別差圧演算手段と、前記個別差圧演算手段よ
    り演算された値を平均する平均値演算手段と、前記個別
    差圧演算手段のそれぞれの演算値から前記平均値演算手
    段で演算された平均値を減算し前記複数台の冷媒ポンプ
    のそれぞれに対応する差圧を算出する差圧演算手段と、
    前記差圧演算手段で算出された差圧が正の値である前記
    冷媒ポンプに直列に接続された前記流量弁に対しては前
    記差圧の絶対値に応じて前記差圧の絶対値が大きいほど
    弁を閉じる量を大きくするパルス数を設定しかつ前記差
    圧演算手段で算出された差圧が負である前記冷媒ポンプ
    に直列に接続された前記流量弁に対しては前記差圧の絶
    対値に応じて前記差圧の絶対値が大きいほど弁を開ける
    量を大きくするパルス数を設定するパルス数設定手段と
    、前記パルス数設定手段で前記流量弁のそれぞれに対し
    設定されたパルス数のパルスを対応する前記流量弁に出
    力するパルス出力手段とより構成されていることを特徴
    とする冷暖房装置。
JP2196641A 1990-07-24 1990-07-24 冷暖房装置 Pending JPH0480544A (ja)

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Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US6952035B2 (en) 2002-11-08 2005-10-04 Ricoh Company, Ltd. Semiconductor device of non-volatile memory
US7579645B2 (en) 2004-12-24 2009-08-25 Ricoh Company, Ltd. Semiconductor device having non-volatile memory cell

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US6952035B2 (en) 2002-11-08 2005-10-04 Ricoh Company, Ltd. Semiconductor device of non-volatile memory
US7335557B2 (en) 2002-11-08 2008-02-26 Ricoh Company, Ltd. Semiconductor device of non-volatile memory
US7579645B2 (en) 2004-12-24 2009-08-25 Ricoh Company, Ltd. Semiconductor device having non-volatile memory cell

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