JPH0710198B2 - 空気調和機 - Google Patents

空気調和機

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JPH0710198B2
JPH0710198B2 JP63051820A JP5182088A JPH0710198B2 JP H0710198 B2 JPH0710198 B2 JP H0710198B2 JP 63051820 A JP63051820 A JP 63051820A JP 5182088 A JP5182088 A JP 5182088A JP H0710198 B2 JPH0710198 B2 JP H0710198B2
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JP
Japan
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circuit
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孝蔵 日吉
良泰 則兼
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  • Control Of Positive-Displacement Pumps (AREA)
  • Control Of Ac Motors In General (AREA)

Description

【発明の詳細な説明】 (イ)産業上の利用分野 この発明は、冷媒圧縮サイクルにより冷房を行なう空気
調和機に係り、特にインパータ制御によって冷房能力が
調整機される空気調和機に関するものである。
(ロ)従来の技術 従来のこの種の空気調和機において、交流電源からの交
流入力を直流に変換して平滑するAC/DC変換回路と更に
その直流を交流に変換するDC/AC変換回路からなるイン
バータによって電動圧縮機の回転数を無段階に制御し、
それによって冷房能力を連続的に調整し室温を精度良く
制御するようにしている。
(ハ)発明が解決しようとする課題 しかしながら、電動圧縮機の運転中に入力電源電圧が低
下すると、一次入力電流の安全電流範囲内で、電動圧縮
機の負荷に対応するだけの電流が供給できず、電動圧縮
機がブレイクダウン(停止)してしまうという問題点が
あった。
この発明はこのような事情を考慮してなされたもので、
電源電圧の変動や負荷の変動を事前に検出し、それに対
応した最大周波数で電動圧縮機を運転することにより、
電動圧縮機がブレイクダウンすることのない空気調和機
を提供するものである。
(ニ)課題を解決するための手段 第1図はこの発明の構成を示すブロック図であり、101
は交流電源、102は交流電源101からの交流入力を直流に
変換して平滑するAC/DC変換回路103は変換回路102の直
流出力を交流に変換するDC/AC変換回路、104はDC/AC変
換回路の交流出力によって運転される電動圧縮機、105
は変換回路102の入力電流を検出する電流検出手段、106
は変換回路102の直流出力電圧を検出する電圧検出手
段、107はDC/AC変換回路103の出力周波数を設定する設
定手段、108は入力電流Iと第1設定値110とを比較し電
流Iが第1設定110値以下になるよう設定手段107に周波
数を設定させる比較手段、109は出力電圧Vが所定電圧
より低下した時、設定電流値を第1設定値110よりも更
に低い第2設定値111に切換える切換手段である。
(ホ)作用 第1図において交流電源101の電圧が低下したり電動圧
縮機104の負荷が増大すると、電圧Vがそれに比例的に
低下するので電圧Vが所定値以下になると、切換手段10
9が比較手段108の設定値を第1設定位置110からそれよ
りも低い第2設定値111へ切換える。そこで、設定手段1
07は入力電流Iが第2設定値111を超えないようにDC/AC
変換回路103の出力周波数を抑制する。従って、電動圧
縮機104の回転速度は低下するが、交流電源101からの入
力電流の安全電流範囲内で交換回路103から十分な電力
が出力されるので電動圧縮機がブレイクダウン(停止)
を生じることがない。
(ヘ)実施例 以下、図面に示す実施例に基づいて、この発明を詳述す
る。これによって、この発明が限定されるものではな
い。
第2図はこの発明の一実施例を示す系統図であり、1は
圧縮機、3は室外熱交換機、4は室内熱交換機、5は減
圧器、6は室外送風機、7は室内送風機である。
第3図は第2図に示す実施例の制御回路を示す電気回路
図であり、2は圧縮機1(第2図)に結合された単相電
動機、8は商用交流電源、9はダイオードブリッジDB1
と平滑コンデンサC1からなる整流回路、9aは整流回路の
出力から分圧電流圧Vdを検出する分圧回路、10はインバ
ータであり、インバータ10はトランジスタTr1〜Tr4及び
フライホールダイオードD1〜D4によって構成されるブリ
ッジ回路からなり、整流回路9の出力を受けて可変周波
数の交流出力を単相電動機2に供給する。また、C2は単
相電動機2の補巻線に接続される運転コンデンサ、11は
ROM、ROM、CPU等を内蔵したワンチップマイクロコンピ
ュータ(以下マイコンという)、12はマイコン11の出力
を受けてトランジスタTr1〜Tr4を制御するトランジスタ
駆動回路、CTは整流回路9の1次入力電流を検出する変
流器、13は変流器CTの出力を直流に変換してマイコン11
に入力する整流回路である。
このような構成における動作を第4図に示すフローチャ
ートを用いて説明する。まず、マイコン11がトランジス
タ駆動回路12によってインバータ10を駆動すると、電動
機2が回転して圧縮機1が作動を開始する(ステップ21
0)。そして、マイコン11内において設定電流IrefがIm
に設定され(ステップ202,203)、運転周波数が設定値
に設定される(ステップ204,205)。そして、電圧Vdと
設定電圧Vsとが比較されVd<Vsであれば(ステップ20
6)、設定電流IrefがImよりも小さいIsに設定され(ス
テップ207,208)、マイコン11内に内蔵されたタイマが
計時を開始する(ステップ209)。次に、1次電流Iと
設定電流Iref(=Is)とが比較され1次電流IがIrefを
上回る場合にはそれ以下となるようインバータ10の出力
周波数の下降処理が行われる(ステップ211)。そし
て、タイマがt分を計時すると(ステップ212,213)、
タイマがクリアされると共に電圧Vdが設定電圧Vsよりも
大きい設定電圧Vmに達せず(ステップ215)、運転が継
続される場合には(ステップ216)、ルーチンはステッ
プ206へ戻る。この時、ステップ215において電圧Vdが設
定値Vm以上に回復しているとルーチンはステップ202へ
戻り電流設定値IrefがImに設定されると共に、周波数も
設定値に設定される(ステップ203,204,205)。更に、
ステップ206において電圧Vdが設定値Vs以上であるとル
ーチンはステップ210へ移る。このように運転制御が行
われ、運転停止が指令されるとインバータ10の出力が停
止され圧縮機1の運転が停止される(ステップ216)。
なおIsはImの65〜75%であることが好ましい。
このように整流回路9の出力Vdの変化から電源電圧また
は負荷の変動を検出し、それに対応して1次入力電流が
低下するようにインバータ周波数を低下させすることに
より、運転中にインバータの出力が不足して電動圧縮機
がブレイクダウン(停止)するという事態が回避され
る。
(ト)発明の効果 この発明によれば、電動圧縮機のブレイクダウンが防止
され、運転中に空気調和機が停止されることがないの
で、空気調和機の運転効率が向上する。
【図面の簡単な説明】
第1図はこの発明の構成を示すブロック図、第2図はこ
の発明の一実施例を示す系統図、第3図は第2図に示す
実施例の制御回路を示す電気回路図、第4図は第1図に
示す実施例の動作を説明するフローチャートである。 1……圧縮機、2……単相電動機、 3……室外熱交換器、4……室内熱交換器、 5……減圧器、6……室外送風機、 7……室内送風機、8……商用交流電源、 9……整流回路、9a……分圧回路、 10……インバータ、 11……マイクロコンピュータ、 12……トランジスタ駆動回路、 13……整流回路。

Claims (1)

    【特許請求の範囲】
  1. 【請求項1】交流電源からの交流入力を直流に変換して
    平滑するAC/DC変換回路と、更にその直流を交流に変換
    するDC/AD変換回路からなるインバータによって電動圧
    縮機を運転するように構成した空気調和機において、 AC/DC変換回路の入力電流を検出する電流検出手段と、A
    C/DC変換回路のDC出力電圧を検出する電圧検出回路と、
    DC/AC変換回路の出力周波数を設定する設定手段と、前
    記入力電流と設定電流値とを比較し前記入力電流が設定
    電流値以下になるよう前記設定手段に周波数を設定させ
    る比較手段と、前記DC出力電圧が所定電圧より低下した
    とき前記設定電流値を更に低い設定値に設定する切換手
    段とを備えたことを特徴とする空気調和機。
JP63051820A 1988-03-04 1988-03-04 空気調和機 Expired - Fee Related JPH0710198B2 (ja)

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