JPH09113035A - 圧縮機の駆動制御装置 - Google Patents

圧縮機の駆動制御装置

Info

Publication number
JPH09113035A
JPH09113035A JP7296286A JP29628695A JPH09113035A JP H09113035 A JPH09113035 A JP H09113035A JP 7296286 A JP7296286 A JP 7296286A JP 29628695 A JP29628695 A JP 29628695A JP H09113035 A JPH09113035 A JP H09113035A
Authority
JP
Japan
Prior art keywords
compressor
drive
capacity compressor
inverter
rated capacity
Prior art date
Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
Pending
Application number
JP7296286A
Other languages
English (en)
Inventor
光浩 ▲土▼橋
Mitsuhiro Dobashi
Hironori Sonoda
浩則 薗田
Yuichi Hirano
裕一 平野
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.)
Sanyo Electric Co Ltd
Original Assignee
Sanyo Electric Co Ltd
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Sanyo Electric Co Ltd filed Critical Sanyo Electric Co Ltd
Priority to JP7296286A priority Critical patent/JPH09113035A/ja
Publication of JPH09113035A publication Critical patent/JPH09113035A/ja
Pending legal-status Critical Current

Links

Classifications

    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F25REFRIGERATION OR COOLING; COMBINED HEATING AND REFRIGERATION SYSTEMS; HEAT PUMP SYSTEMS; MANUFACTURE OR STORAGE OF ICE; LIQUEFACTION SOLIDIFICATION OF GASES
    • F25BREFRIGERATION MACHINES, PLANTS OR SYSTEMS; COMBINED HEATING AND REFRIGERATION SYSTEMS; HEAT PUMP SYSTEMS
    • F25B2400/00Component parts or details not otherwise provided for in this subclass
    • F25B2400/07Details of compressors or related parts
    • F25B2400/075Details of compressors or related parts with parallel compressors
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F25REFRIGERATION OR COOLING; COMBINED HEATING AND REFRIGERATION SYSTEMS; HEAT PUMP SYSTEMS; MANUFACTURE OR STORAGE OF ICE; LIQUEFACTION SOLIDIFICATION OF GASES
    • F25BREFRIGERATION MACHINES, PLANTS OR SYSTEMS; COMBINED HEATING AND REFRIGERATION SYSTEMS; HEAT PUMP SYSTEMS
    • F25B2600/00Control issues
    • F25B2600/02Compressor control
    • F25B2600/021Inverters therefor
    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
    • Y02BCLIMATE CHANGE MITIGATION TECHNOLOGIES RELATED TO BUILDINGS, e.g. HOUSING, HOUSE APPLIANCES OR RELATED END-USER APPLICATIONS
    • Y02B30/00Energy efficient heating, ventilation or air conditioning [HVAC]
    • Y02B30/70Efficient control or regulation technologies, e.g. for control of refrigerant flow, motor or heating

Landscapes

  • Air Conditioning Control Device (AREA)

Abstract

(57)【要約】 【課題】 インバータ圧縮機の駆動中に定格能力圧縮機
の駆動を開始した際に、インバータ駆動用ICの破損を
防止することができる圧縮機の駆動制御装置を提供す
る。 【解決手段】 並列接続された定格能力圧縮機及び可変
能力圧縮機と、前記両圧縮機を駆動制御する制御回路
と、を含む圧縮機の駆動制御装置において、制御回路
は、可変能力圧縮機の駆動中に定格能力圧縮機の駆動を
開始する際に可変能力圧縮機の駆動周波数を最低周波数
まで下降させた後に、定格能力圧縮機の駆動を開始する
ように構成される。

Description

【発明の詳細な説明】
【0001】
【発明の属する技術分野】本発明は、圧縮機の駆動制御
装置、特に、空気調和装置の室外機内に設置される圧縮
機の駆動制御装置に関する。
【0002】
【従来の技術】現在、空気調和装置として、圧縮能力可
変型のインバータエアコンが使用されている。インバー
タエアコンの室外機内には、圧縮能力可変型圧縮機とし
てのインバータ圧縮機が用いられている。インバータ圧
縮機としては、例えば、6馬力のものが使用され、イン
バータ制御により0.5〜6馬力の範囲で圧縮能力を変
更することができる。しかし、6馬力以上の能力を得た
い場合には、6馬力のインバータ圧縮機とともに圧縮能
力が一定である定格能力圧縮機(例えば4馬力)を配置
する。このようにインバータ圧縮機及び定格能力圧縮機
を組み合わせることにより、最大能力10馬力の能力可
変型インバータエアコンを得ることができる。
【0003】
【発明が解決しようとする課題】上記インバータ圧縮機
及び定格能力圧縮機の両者を設けたインバータエアコン
において、インバータ圧縮機が最大能力(6馬力)を達
成するために最大周波数(例えば75Hz)で駆動して
いる際に、6馬力より大きい能力を得るために定格能力
圧縮機の駆動を開始すると、インバータ圧縮機に加わる
負荷が急激に増加し、インバータ圧縮機への駆動電流が
急激に増大する。このような状態では、インバータ圧縮
機への駆動電流を供給するインバータ駆動用のトランジ
スタモジュールIC(ハイブリッドIC)に負担がかか
り、インバータ駆動用ICを破損する可能性がある。
【0004】本発明の目的は、可変能力圧縮機の駆動中
に定格能力圧縮機の駆動を開始した際に、インバータ駆
動用ICの破損を防止することができる圧縮機の駆動制
御装置を提供することにある。
【0005】
【課題を解決するための手段】請求項1に記載の発明
は、並列接続された定格能力圧縮機及び可変能力圧縮機
と、前記両圧縮機を駆動制御する制御回路と、を含む圧
縮機の駆動制御装置において、前記制御回路は、可変能
力圧縮機の駆動中に定格能力圧縮機の駆動を開始する際
に可変能力圧縮機の駆動周波数を最低周波数まで下降さ
せた後に、定格能力圧縮機の駆動を開始するよう構成さ
れる。
【0006】この発明では、可変能力圧縮機の駆動中に
定格能力圧縮機の駆動を開始する際に可変能力圧縮機の
駆動周波数を最低周波数まで下降させ室外機内部(冷媒
回路)の圧力差を小さくして可変能力圧縮機に加わる負
荷を小さくした後に、定格能力圧縮機の駆動を開始す
る。これにより、インバータ駆動用ICの負荷を軽くし
(駆動電流を少なくし)、インバータ駆動用ICの破損
を防止している。
【0007】請求項2に記載の発明は、並列接続された
定格能力圧縮機及び可変能力圧縮機と、前記両圧縮機を
駆動制御する制御回路と、を含む圧縮機の駆動制御装置
において、前記制御回路は、可変能力圧縮機の駆動中に
定格能力圧縮機の駆動を開始する際に可変能力圧縮機の
駆動周波数を最低周波数まで下降させた後に、定格能力
圧縮機の駆動を開始し、定格能力圧縮機の駆動開始後
に、可変能力圧縮機の駆動周波数を最低周波数から所望
の周波数に変更するよう構成される。
【0008】この発明では、前記請求項2に記載の発明
に加え、定格能力圧縮機の駆動開始後に、可変能力圧縮
機の駆動周波数を最低周波数から所望の周波数に変更
し、定格能力圧縮機及び可変能力圧縮機の両者により、
所望の室外機能力を得るようにしている。
【0009】
【発明の実施の形態】次に、図面に基づいて本発明の好
適な実施の形態を説明する。
【0010】図1及び図2に空気調和機の室外ユニット
1における背面パネル等を取り除いた状態を示す。図1
は更に内側パネルを取り除いた状態を示している。
【0011】図1及び図2に示すように、空気調和機の
室外ユニット1には、その筐体2内に、定格能力の定格
圧縮機(第1圧縮機)3、可変能力のインバータ圧縮機
(第2圧縮機)10、アキュームレータ4及びレシーバ
タンク(図示せず)等が収納されている。筐体2の上部
には、電装ボックス8が収納されている。また、室外ユ
ニット1の背面側には熱交換器が配置されており、一対
のファン5a、5bにより、側面の空気吸込み口11か
ら空気が流入して熱交換器に通風するようになってい
る。
【0012】筐体2内は、ここに収納されている機器の
うち発熱量の多いものと発熱量のすくないものとに分け
て配置されており、発熱量の比較的多い機器は図中左側
の第1スペース(電装ボックッス8の下方一側部)6の
位置に配置され、発熱量の比較的少ない機器は右側の第
2スペース(電装ボックス8の下方他側部)7に配置さ
れている。
【0013】第1スペース6には、冷媒回路の機器にお
ける発熱量の大きい定格圧縮機3およびインバータ圧縮
機10およびこれに付属する機器などが配置されてい
る。
【0014】電装ボックス8には、圧縮機を駆動するた
めのインバータ駆動回路及びその他の室内ユニット内の
機器や制御回路が搭載されている。
【0015】図3及び図4に、本発明の好適な実施の形
態に係る圧縮機の駆動制御装置の電機回路ブロックの例
を示す。
【0016】図3及び図4において、3相電源12から
の交流電力は端子板13を介して電装ボックス8内のイ
ンバータ駆動回路に供給される。端子板13はノイズフ
ィルタ14に接続されている。
【0017】ノイズフィルタ14は3相電源12からの
回路のコンバータ部22に侵入するノイズN1(インパ
ルスノイズ等)を除去するためのノイズフィルタであ
り、例えばLC積分型フィルタ等が用いられる。ノイズ
フィルタ14の出力はマグネットッスイッチ15を介し
てブリッジダイオード16に与えられる。
【0018】ブリッジダイオード16はブリッジ接続さ
れた全波整流回路であり、3相交流電力を直流電力に整
流する。ブリッジダイオード16の直流出力はノイズフ
ィルタ17およびリアクタ18、コンデンサ19による
平滑回路により平滑化されてトランジスタモジュール2
1(インバータ駆動用IC)に供給される。
【0019】ノイズフィルタ17はトランジスタモジュ
ール21から発生する高周波のスイッチングノイズN2
がコンバータ部22内に侵入するのを阻止するものであ
る。
【0020】トランジスタモジュール21は、ハイブリ
ッドICで構成されたインバータ駆動用のICであり、
与えられた直流電力をコントローラ20の制御下におい
て例えばPWM(パルス幅変調)制御により可変周波数
制御で第2圧縮機のインバータ圧縮機10を駆動する。
なお、符号23は、インバータ部を示す。
【0021】また、3相電源12からの交流電力は、他
の端子板27及びマグネットスイッチ26を介して定格
圧縮機3に供給されており、一定周波数の電流により、
定格能力圧縮機3は運転を行う。なお符号25は、その
他の実装部品用のモジュールを示す。
【0022】次に、図5に、本発明の好適な実施の形態
に係る圧縮機の駆動制御装置の制御手順の例をフローチ
ャートで示す。
【0023】図5において、インバータ圧縮機10が動
作している際に、ステップ100で定格能力圧縮機3の
制御を開始し、ステップ102で定格能力圧縮機3にO
Nの要求があるか否かを判定する。ステップ102でN
Oである場合には、ステップ104に進み、次の制御に
移るが、ステップ102でYESである場合には、ステ
ップ106に進み、インバータ圧縮機10が最低周波数
である20Hzで動作しているか否かを判定する。ステ
ップ106でNOである場合には、ステップ108に進
み、トランジスタモジュール21に制御信号を与えるこ
とによりインバータ圧縮機10の駆動周波数を最低周波
数である20Hzに低下させ、ステップ106を介して
ステップ110に進み、定格能力圧縮機3をオン作動す
る。
【0024】このように、インバータ圧縮機10の駆動
中に定格能力圧縮機3の駆動を開始する際にインバータ
圧縮機10すなわちトランジスタモジュール21の駆動
周波数を最低周波数(20Hz)まで下降させることに
より、室外機内部(冷媒回路)の圧力差を小さくしてト
ランジスタモジュール21に加わる負荷を小さくした後
に、定格能力圧縮機3の駆動を開始する。これにより、
インバータ駆動用ICであるトランジスタモジュール2
1の負荷を軽くし(すなわち、駆動電流を少なくし)、
トランジスタモジュール21の破損を防止している。
【0025】なお、前記ステップ106でYESである
場合(インバータ圧縮機10が最低周波数である20H
zで動作している場合)に直接ステップ110に進み、
定格能力圧縮機3を直ちにオン作動する。
【0026】次に、図6に、図5のフローチャートの動
作を示す。なお、(A)、(B)、(C)はそれぞれ、
インバータ圧縮機10の馬力、定格能力圧縮機3の馬力
両圧縮機の合計馬力を示す。
【0027】図6おいて、時刻t1 〜t2 では、インバ
ータ圧縮機10の周波数が最低周波数である20Hzか
ら増加し、これによりインバータ圧縮機10の駆動開始
指令がでるが、このときには、インバータ圧縮機10の
周波数が最低周波数(20Hz)ではないので、定格能
力圧縮機3の駆動は開始されず、インバータ圧縮機10
の周波数が低下し始める。時刻t3 において、インバー
タ圧縮機10の周波数が最低周波数(20Hz)に達す
ると(このとき0.5馬力になる)、定格能力圧縮機3
が駆動を開始し、時刻t4 において、定格能力圧縮機3
は4馬力に達する。その後、時刻t5 において、インバ
ータ圧縮機10は、周波数の増加に伴って0.5馬力か
ら増加し、時刻t6 で6馬力に達する。この時刻tで
は、両圧縮機の合計馬力は10馬力になる。
【0028】次に、図7の冷媒回路において、定格能力
圧縮機3及びインバータ圧縮機10は、並列に接続さ
れ、両圧縮機3、10は、SUC(吸引側)から、冷媒
ガスを受け取り該ガスを圧縮後、DIS(排出側)に供
給する。前記SUC(吸引側)とDIS(排出側)と
は、SAVE弁28により接続され、該セーブ弁28
は、排出側の高圧を吸引側に逃がす機能を有する。
【0029】なお、図7の圧縮機は、合計で10馬力を
得られるものであり、この場合、定格能力圧縮機3とし
て4馬力のもの及びインバータ圧縮機10として6馬力
のものを使用すれば充分であるが、定格能力圧縮機3と
して5馬力のもの及びインバータ圧縮機10として6馬
力のものを使用すると、圧縮機の合計馬力として余裕が
生じるので好ましい。
【0030】次に、図8に、定格能力圧縮機3及びイン
バータ圧縮機10の両者を使用する場合の合計の馬力の
変化を示す。
【0031】図8のグラフにおいて、時刻t1 〜t2 で
は、インバータ圧縮機10は、周波数の増加に伴ってそ
の馬力を0.5馬力から6馬力に増加す。なお、期間T
1 では、セーブ弁28(図7参照)はオンである。時刻
t2 で定格能力圧縮機3の駆動開始指令があると、時刻
t2 〜t3 において、インバータ圧縮機10は、周波数
の低下に伴ってその馬力を6馬力から1馬力に低下す
る。この時刻t2 〜t3(期間T2 )では、セーブ弁2
8(図7参照)はオフである。時刻t3 からは、定格能
力圧縮機3が駆動するとともに、インバータ圧縮機10
は、周波数の増加に伴ってその馬力を増加する。
【0032】
【発明の効果】以上説明したように、本発明によれば、
インバータ圧縮機の駆動中に定格能力圧縮機の駆動を開
始する際にインバータ圧縮機の駆動周波数を最低周波数
まで下降させた後に、定格能力圧縮機の駆動を開始する
ように構成されている。このように、インバータ圧縮機
の駆動中に定格能力圧縮機の駆動を開始する際にインバ
ータ圧縮機の駆動周波数を最低周波数まで下降させ室外
機内部(冷媒回路)の圧力差を小さくしてインバータ圧
縮機に加わる負荷を小さくした後に、定格能力圧縮機の
駆動を開始するので、インバータ駆動用ICの負荷を軽
くし、その破損を防止することができる。
【図面の簡単な説明】
【図1】空気調和機の室外ユニットの内部を示す斜視図
である。
【図2】空気調和機の室外ユニットの内部を示す正面図
である。
【図3】本発明の好適な実施の形態に係る圧縮機の駆動
制御装置の電気回路を示すすブロック回路図である。
【図4】発明の好適な実施の形態に係る圧縮機の駆動制
御装置の電気回路を示すブロック回路図である。
【図5】本発明の好適な実施の形態に係る圧縮機の駆動
制御装置の制御を示すフローチャート図である。
【図6】図5のフローチャートの動作を示すグラフ図で
あり、(A)、(B)、(C)はそれぞれ、インバータ
圧縮機の馬力、定格能力圧縮機の馬力、両圧縮機の合計
馬力を示す。
【図7】定格能力圧縮機及びインバータ圧縮機用の冷媒
回路を示す回路図である。
【図8】定格能力圧縮機及びインバータ圧縮機の両者を
使用する場合の合計の馬力の変化を示すグラフ図であ
る。
【符号の説明】
1 室外ユニット 2 筐体 3 定格能力圧縮機 4 アキュームレータ 5a 5b ファン 6 第1スペース 7 第2スペース 8 電装ボックス 10 インバータ圧縮機 11 空気吸い込み口 12 3相電源 13 端子板 14 ノイズフィルタ 15 マグネットスイッチ 16 ブリッジダイオード 17 ノイズフィルタ 18 リアクタ 19 コンデンサ 20 コントローラ 21 トランジスタモジュール 22 コンバータ部 23 インバータ部 24 集中制御盤 25 その他の実装部品 26 マグネットスイッチ 27 端子板

Claims (2)

    【特許請求の範囲】
  1. 【請求項1】 並列接続された定格能力圧縮機及び可変
    能力圧縮機と、前記両圧縮機を駆動制御する制御回路
    と、を含む圧縮機の駆動制御装置において、 前記制御回路は、可変能力圧縮機の駆動中に定格能力圧
    縮機の駆動を開始する際に可変能力圧縮機の駆動周波数
    を最低周波数まで下降させた後に、定格能力圧縮機の駆
    動を開始することを特徴とする圧縮機の駆動制御装置。
  2. 【請求項2】 並列接続された定格能力圧縮機及び可変
    能力圧縮機と、前記両圧縮機を駆動制御する制御回路
    と、を含む圧縮機の駆動制御装置において、 前記制御回路は、可変能力圧縮機の駆動中に定格能力圧
    縮機の駆動を開始する際に可変能力圧縮機の駆動周波数
    を最低周波数まで下降させた後に、定格能力圧縮機の駆
    動を開始し、定格能力圧縮機の駆動開始後に、可変能力
    圧縮機の駆動周波数を最低周波数から所望の周波数に変
    更することを特徴とする圧縮機の駆動制御装置。
JP7296286A 1995-10-19 1995-10-19 圧縮機の駆動制御装置 Pending JPH09113035A (ja)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
JP7296286A JPH09113035A (ja) 1995-10-19 1995-10-19 圧縮機の駆動制御装置

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
JP7296286A JPH09113035A (ja) 1995-10-19 1995-10-19 圧縮機の駆動制御装置

Publications (1)

Publication Number Publication Date
JPH09113035A true JPH09113035A (ja) 1997-05-02

Family

ID=17831600

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
JP7296286A Pending JPH09113035A (ja) 1995-10-19 1995-10-19 圧縮機の駆動制御装置

Country Status (1)

Country Link
JP (1) JPH09113035A (ja)

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
EP1693634A1 (en) * 2005-02-22 2006-08-23 Lg Electronics Inc. Method for controlling the operation of an air-conditioner
US7240502B2 (en) 2003-11-04 2007-07-10 Lg Electronics Inc. Method for controlling operation of air-conditioner
KR100988616B1 (ko) * 2006-01-26 2010-10-20 엘지전자 주식회사 공기조화기의 압축기 시스템 및 그 제어 방법

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US7240502B2 (en) 2003-11-04 2007-07-10 Lg Electronics Inc. Method for controlling operation of air-conditioner
EP1693634A1 (en) * 2005-02-22 2006-08-23 Lg Electronics Inc. Method for controlling the operation of an air-conditioner
KR100988616B1 (ko) * 2006-01-26 2010-10-20 엘지전자 주식회사 공기조화기의 압축기 시스템 및 그 제어 방법

Similar Documents

Publication Publication Date Title
EP2063527B1 (en) Motor controller of air conditioner
KR100900188B1 (ko) 변속드라이브의 제어장치 및 방법
CN1119578C (zh) 空调机
US6246207B1 (en) Method and apparatus for controlling an induction motor
US7231773B2 (en) Startup control system and method for a multiple compressor chiller system
KR100978171B1 (ko) 인버터 압축기의 운전 방법 및 압축기 구동 장치
TW200538690A (en) System and method for capacity control in a multiple compressor chiller system
EP1411628A1 (en) Driving apparatus and method of three phase induction motor
CN100521504C (zh) 用于增加电机中的输出马力和效率的系统和方法
US5764022A (en) Air conditioner and inverter driving circuit therefor
JPH09113035A (ja) 圧縮機の駆動制御装置
JP2002081712A (ja) 空気調和機
JP2016144323A (ja) 直流電源装置およびこれを用いた空気調和機
JPH0861247A (ja) 空気調和機の運転制御装置およびその方法
CN111355431A (zh) 电机驱动控制电路、线路板及空调器
JPH0833392A (ja) 空気調和機
CN109854478A (zh) 车载用电动压缩机
JPH0814624A (ja) 動作モード制御装置
JP2003106605A (ja) 空気調和機の制御装置
KR20160107855A (ko) 전동 압축기의 제어방법
JPH0568397A (ja) 空気調和機のインバータ装置
JP2005295759A (ja) 空気調和機の電源装置
CN222436545U (zh) 具有节能模式的真空泵
JP2002325491A (ja) 空気調和機
JP3297356B2 (ja) 空気調和機