JPH076712B2 - 冷凍サイクル装置 - Google Patents

冷凍サイクル装置

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JPH076712B2
JPH076712B2 JP62172241A JP17224187A JPH076712B2 JP H076712 B2 JPH076712 B2 JP H076712B2 JP 62172241 A JP62172241 A JP 62172241A JP 17224187 A JP17224187 A JP 17224187A JP H076712 B2 JPH076712 B2 JP H076712B2
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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、空気調和機などに用いる冷凍サイクル装置
に関する。
(従来の技術) 空気調和機においては、冷房運転時、冷媒不足やフィル
タ目詰まりなどが原因となって冷媒蒸発温度が低下し、
蒸発器(室内熱交換器)の表面に霜が着き、それが凍結
することがある。
これに対処し、能力可変式の圧縮機を有する空気調和機
の場合、蒸発器の温度が設定値以下になるとそこで圧縮
機の運転周波数を強制的に低減し、蒸発器の凍結を防ぐ
ようにしたものがある。この凍結防止制御の一例を第5
図および第6図に示す。
すなわち、蒸発器の温度Tcを検知し、その温度TcがA領
域からB領域(設定値T1℃以下)に至るとタイマをオン
する。そして、タイマの計時による一定時間t1ごとに、
圧縮機の運転周波数fを所定値ずつシフトダウンする。
温度TcがC領域(設定値T1℃以上)になる、その設定値
T1を越えたときの運転周波数fをそのまま保持する。そ
して、温度TcがA領域(設定値T2以上)に復帰すると、
運転周波数fの低減および保持を解除して通常運転に戻
る。
なお、温度TcがB領域に入っても、一定時間t1内にA領
域に復帰した場合は運転周波数fのシフトダウンはしな
い。
(発明が解決しようとする問題点) ところで、冷房低負荷時は温度Tcが0〜1℃程度とかな
り低くなるため、冷媒不足やフィルタ目詰まりなどに際
して蒸発器は上記凍結防止制御の実行にもかかわらず凍
結状態となる。
この場合、運転周波数fのシフトダウンは零Hzまで進
み、圧縮機が運転オフする。そして、圧縮機は温度Tcが
A領域に復帰したところで運転オンし、通常運転に戻る
ことになる。
ただし、A領域への復帰点である設定値T2が低いと、凍
結を残したまま通常運転に戻ってしまうという不都合を
生じる。
かといって、設定値T2を高くすると、標準負荷時や高負
荷時において通常運転に戻れなくなるという別の問題が
ある。
この発明は上記のような事情に鑑みてなされたもので、
その目的とするところは、蒸発器の凍結を防ぐことがで
き、また仮に凍結した場合にはそれを確実に解除するこ
とができ、しかも確実に通常運転に戻ることができる信
頼性にすぐれた冷凍サイクル装置を提供することにあ
る。
[発明の構成] (問題点を解決するための手段) 圧縮機、凝縮器、減圧器、蒸発器などを順次連通してな
る冷凍サイクルを備え、負荷に応じて前記圧縮機の運転
周波数を制御する冷凍サイクル装置において、 前記蒸発器の温度を検知する温度センサと、 この温度センサの検知温度が設定値T1以下になると前記
圧縮機の運転周波数を所定値ずつ低減しこの低減を温度
センサの検知温度が設定値T1より高い設定値T2以上にな
ると解除する制御手段と、 この制御手段による運転周波数の低減に際して圧縮機が
運転オフに至ると、運転周波数の低減を解除するための
前記設定値T2をその設定値T2より高い設定値T3に変更す
る手段とを設ける。
(作用) 蒸発器が凍結する状況では運転周波数の低減が進んで圧
縮機が運転オフする。このような運転オフが生じた場合
は通常運転への復帰点である設定値T2を高め、蒸発器の
凍結残りが生じないようにして通常運転に戻る。
(実施例) 以下、この発明の一実施例について図面を参照して説明
する。
第2図において、1は圧縮機で、その圧縮機1に四方弁
2,室外熱交換器3,減圧器たとえば膨張弁4,室内熱交換器
5などに順次連通して、ヒートポンプ式冷凍サイクルを
構成している。
つまり、冷房運転時は図示実線矢印の方向に冷媒を流し
て冷房サイクルを形成し、室外熱交換器3を凝縮器、室
内熱交換器5を蒸発器として作用させる。暖房運転時
は、四方弁2の切換作動により、図示破線矢印の方向に
冷媒を流して暖房サイクルを形成し、室内熱交換器5を
凝縮器、室外熱交換器3を蒸発器として作用させる。
また、室外熱交換器3の近傍に室外ファン6を配設し、
室外熱交換器5の近傍に室外ファン7を配設している。
さらに、室外熱交換器3と膨張弁4との間の冷媒管に除
霜サーモ(温度センサ)8を取付、室内熱交換器5に熱
交温度センサ9を取付けている。
なお、少なくとも圧縮機1,四方弁2,室外熱交換器3,膨張
弁4,室外ファン6,除霜サーモ8などにより、室外ユニッ
トAを構成している。また、少なくとも室内熱交換器5,
室外ファン7,熱交温度センサ9などにより、室内ユニッ
トBを構成している。
制御回路を第1図に示す。
10は商用交流電源で、その電源10に室外制御部20および
インバータ回路30を接続する。室外制御部20は、マイク
ロコンピュータおよびその周辺回路からなり、外部に四
方弁2、室外ファンモータ6M、除霜サーモ8、インバー
タ駆動回路21を接続している。インバータ回路30は、電
源10からの交流電圧を整流し、それをインバータ駆動回
路21のスイッチング駆動を受けて所定周波数(および電
圧)の交流に変換し、圧縮機モータ1Mに供給するもので
ある。
また、室外制御部20から電源ライン41を導出し、その電
源ライン41に室内制御部50を接続する。この室内制御部
50は、マイクロコンピュータおよびその周辺回路からな
り、外部に運転操作部51、室内温度センサ52、熱交温度
センサ9、室内ファンモータ7Mを接続している。
そして、室内制御部50と室外制御部20との間を電源周波
数同期のシリアル信号ライン42で接続し、相互の情報転
送を行なうようにしている。
つぎに、上記のような構成において第3図および第4図
を参照しながら動作を説明する。
運転操作部51で冷房運転および所望の室内温度Tcを設定
し、運転開始操作を行なう。すると、室内制御部50およ
び室外制御部20の制御により、インバータ回路30が動作
して圧縮機1が起動するとともに、室外ファン6および
室内ファン7が起動する。つまり、室外熱交換器3が凝
縮器、室内熱交換器5が蒸発器として作用し、冷房運転
の開始となる。
この運転時、室内制御部50は上記設定温度Tcと室内温度
センサ52の検知温度Taとの差を算出し、その温度差(Ts
引くTa)に対応する周波数設定指令を室外制御部20に転
送する。室外制御部20は、周波数設定指令に応じた周波
数の交流電圧をインバータ回路30から出力させ、圧縮機
モータ1Mの回転数を設定する。これにより、圧縮機1は
空調負荷に対応する最適な能力で運転する。
また、冷房運転時、室内制御部50は熱交温度センサ9に
よって室内熱交換器5の温度(蒸発器温度)Tcを検知
し、その検知温度Tcと設定値T1とを比較する。
しかして、何らかの原因により冷媒蒸発温度が低下する
と、室内熱交換器5の表面に霜が着くようになる。こう
して、検知温度TcがA領域からB領域(設定値T1℃以
下)に至ると、室内制御部50は内部のタイマをオンす
る。そして、タイマの計時による一定時間t1ごとに、圧
縮機の運転周波数f(インバータ回路30の出力周波数)
を所定値ずつシフトダウンする。
この場合、室内熱交換器5が凍結に至らなければ、運転
周波数fのシフトダウンは零Hzまで進まず、圧縮機1の
運転オンが継続する。ただし、低負荷のように室内熱交
換器5の温度(Tc)がもともと低い状況では室内熱交換
器5が凍結し、運転周波数fのシフトダウンが零Hzまで
進み、圧縮機1が運転オフする。
なお、検知温度TcがB領域に入っても、一定時間t1内に
A領域に復帰した場合は運転周波数fのシフトダウンは
しない。
しかして、運転周波数fのシフトダウンによって検知温
度TcがC領域(設定値T1℃以上)に至ると、その設定値
T1を越えたときの運転周波数fをそのまま保持する。
ここで、室内制御部50は、運転周波数fのシフトダウン
が零Hzまで進まずに圧縮機1の運転オンが継続した場
合、フラグFを“0"とする。ただし、運転周波数fのシ
フトダウンが零Hzまで進んで圧縮機1が運転オフした場
合、フラグFを“1"とする。
そして、検知温度TcがD領域(設定値T2以上)に至った
とき、室外制御部20はフラグFが“0"であればD領域を
A領域と見なし(従来と同じ)、運転周波数fの低減お
よび保持を解除して通常運転に戻る。
ただし、検知温度TcがD領域(設定値T2以上)に至った
とき、室外制御部20はフラグFが“1"であればD領域を
C領域と見なし、運転周波数fをそのまま保持する。さ
らに、通常運転への復帰点を設定値T3(>T2)としてお
き、検知温度TcがA領域(設定値T3以上)に復帰する
と、運転周波数fの低減および保持を解除して通常運転
に戻る。
このように、室内熱交換器5の温度Tcが低下して凍結の
おそれがある場合は運転周波数fをシフトダウンするこ
とにより、圧縮機1の能力が減少し、凍結を防ぐことが
できる。また、この凍結防止制御の実行にもかかわらず
室内熱交換器5が凍結した場合には通常運転への復帰点
をT2からT3へ高めるようにしたので、凍結残りを生じる
ことなく通常運転へ戻ることができる。
なお、上記実施例では、空気調和機への適用について述
べたが、他の機器へも同様に適用可能である。その他、
この発明は上記実施例に限定されるものではなく、要旨
を変えない範囲で種々変形実施可能である。
[発明の効果] 以上述べたようにこの発明によれば、蒸発器の温度を検
知する温度センサと、この温度センサの検知温度が設定
値T1以下になると圧縮機の運転周波数を所定値ずつ低減
しこの低減を温度センサの検知温度が設定値T1より高い
設定値T2以上になると解除する制御手段と、この制御手
段による運転周波数の低減に際して圧縮機が運転オフに
至ると、運転周波数の低減を解除するための設定値T2を
その設定値T2より高い設定値T3に変更する手段とを設け
たので、蒸発器の凍結を防ぐことができ、また仮に凍結
した場合にはそれを確実に解除することができ、しかも
確実に通常運転に戻ることができる信頼性にすぐれた冷
凍サイクル装置を提供できる。
【図面の簡単な説明】
第1図はこの発明の一実施例における制御回路の構成を
示す図、第2図は同実施例における冷凍サイクルの構成
を示す図、第3図は同実施例の動作を説明するための
図、第4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5図は従来装置の動作を説明するための図、
第6図は従来装置の動作を説明するためのフローチャー
トである。 1…圧縮機、3…室外熱交換器、4…膨張弁(減圧
器)、5…室内熱交換器、9…熱交温度センサ、20…室
外制御部、30…インバータ回路、50…室内制御部。

Claims (1)

    【特許請求の範囲】
  1. 【請求項1】圧縮機、凝縮器、減圧器、蒸発器などを順
    次連通してなる冷凍サイクルを備え、負荷に応じて前記
    圧縮機の運転周波数を制御する冷凍サイクル装置におい
    て、 前記蒸発器の温度を検知する温度センサと、 この温度センサの検知温度が設定値T1以下になると前記
    圧縮機の運転周波数を所定値ずつ低減しこの低減を温度
    センサの検知温度が設定値T1より高い設定値T2以上にな
    ると解除する制御手段と、 この制御手段による運転周波数の低減に際して圧縮機が
    運転オフに至ると、運転周波数の低減を解除するための
    前記設定値T2をその設定値T2より高い設定値T3に変更す
    る手段とを具備したことを特徴とする冷凍サイクル装
    置。
JP62172241A 1987-07-10 1987-07-10 冷凍サイクル装置 Expired - Lifetime JPH076712B2 (ja)

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