JPH09113039A - 圧縮機の加熱装置 - Google Patents

圧縮機の加熱装置

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JPH09113039A
JPH09113039A JP7266729A JP26672995A JPH09113039A JP H09113039 A JPH09113039 A JP H09113039A JP 7266729 A JP7266729 A JP 7266729A JP 26672995 A JP26672995 A JP 26672995A JP H09113039 A JPH09113039 A JP H09113039A
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JP
Japan
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compressor
output
refrigerant
temperature
control circuit
Prior art date
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Pending
Application number
JP7266729A
Other languages
English (en)
Inventor
Shusaku Watakabe
周作 渡壁
Hideo Ogata
秀夫 小方
泉 ▲吉▼田
Izumi Yoshida
Yoshiro Tsuchiyama
吉朗 土山
Keizo Matsui
敬三 松井
Yoshiteru Ito
義照 伊藤
Kaneharu Yoshioka
包晴 吉岡
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
Matsushita Electric Industrial Co Ltd
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Publication date
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    • 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
    • F25B2400/00General features or devices for refrigeration machines, plants or systems, combined heating and refrigeration systems or heat-pump systems, i.e. not limited to a particular subgroup of F25B
    • F25B2400/01Heaters

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  • Air Conditioning Control Device (AREA)

Abstract

(57)【要約】 【課題】 周波数可変器を備えた空気調和装置におい
て、液圧縮を防止し、圧縮機を加熱が必要なときのみ加
熱することで、効率良く加熱を行う圧縮機の加熱装置を
提供することを目的とする。 【解決手段】 圧縮機1と、吐出温度検出器11、吐出
圧力検出器12と、冷媒状態推定手段13を設けること
で、圧縮機1停止時に内部の冷媒の状態を推定し、冷媒
が液化しているときにのみ圧縮機1を加熱し、冷媒が気
化しているときは加熱をやめることで無駄な電力を省く
ことができる。

Description

【発明の詳細な説明】
【0001】
【発明の属する技術分野】本発明は、圧縮機の回転を自
由に変化させる手段を備えた空気調和装置の、特に圧縮
機の加熱装置に関するものである。
【0002】
【従来の技術】一般に圧縮機において周辺温度が低い場
合、液圧縮状態による圧縮機の破損を防止するため、圧
縮機の始動時に液圧縮が起こらないよう圧縮機を予熱し
ている。 例えば、特開昭61−14487号公報に記
載されたものが知られている。図6に従来の圧縮機の加
熱装置の構造を示しており、圧縮機1は三相電動機部1
aと圧縮機部1bから構成されており、室内熱交換器
2、減圧装置3、室外熱交換器4が配管により順次連通
されている。三相電動機部1aは周波数変換器5からの
出力が供給され、可変速駆動される。周波数変換器5は
制御回路6によって制御されている。制御回路6は室温
検出部7からの室温信号や、操作部8の設定温度信号を
入力としている。
【0003】以上のように構成された圧縮機の加熱装置
において以下その動作を説明する。圧縮機1加熱時は制
御回路6から周波数変換器5へと加熱用信号が送られ
る。周波数変換器5はこの加熱信号により、三相出力の
うち二相のみに出力を与える。
【0004】図7に示すように三相のU、V、W相のう
ち二相のみに通電を行う。そして通電期間(図中tON
中は適当にチョッピングを行い巻線の焼失が発生しない
ように電流を調整する。この断続的な通電によって巻線
を発熱させ、圧縮機1を加熱する。
【0005】このようにすることによって圧縮機1に2
相のみ通電することで圧縮機1が回転することなく発熱
させることができる。
【0006】
【発明が解決しようとする課題】しかしながら、上記従
来の構成は、圧縮機1において冷媒が気化している状態
のときでも圧縮機1を加熱するため無駄な電力を消費す
るという課題があった。
【0007】本発明は従来の課題を解決するもので、冷
媒が液化しているときにのみ圧縮機1を加熱することが
でき、効率良い圧縮機の加熱装置を実現することを目的
とする。
【0008】
【課題を解決するための手段】本発明は、圧縮機と、圧
縮機の吐出温度を検出する温度検出器と、吐出圧力を検
出する圧力検出器と、温度検出器と圧力検出器の出力よ
り冷媒の状態を推定する冷媒状態推定手段と、圧縮機の
駆動周波数を指令する周波数指令部と、周波数指令部の
出力と冷媒状態推定手段の出力によりチョッピング波形
を出力する制御回路と、制御回路の出力により圧縮機を
駆動する周波数可変器より構成したものである。
【0009】これにより、圧縮機吐出管の温度と圧力よ
り、冷媒の状態を推定することで圧縮機を必要なときの
み加熱することができる。
【0010】
【発明の実施の形態】本発明の請求項1に記載の発明
は、圧縮機と、前記圧縮機の吐出温度を検出する温度検
出器と、吐出圧力を検出する圧力検出器と、前記吐出圧
力温度検出器と前記温度検出器の出力より信号より冷媒
の状態を推定する冷媒状態推定手段と、前記圧縮機の駆
動周波数を指令する周波数指令部と、前記周波数指令部
の出力と前記冷媒状態推定手段の出力によりチョッピン
グ波形を出力する制御回路と、前記制御回路の出力によ
り前記圧縮機を駆動する周波数可変器より構成されたも
のであり、冷媒の温度と圧力より冷媒の状態を推定し、
冷媒が液化しているときのみ圧縮機を加熱し、冷媒が気
化しているときは加熱しないことで、効率良く圧縮機を
加熱することができるという作用を有する。
【0011】請求項2に記載の発明は、圧縮機と、前記
圧縮機の吐出温度を検出する温度検出器と、前記吐出温
度の出力とある値を比較する吐出温度比較手段と、前記
圧縮機の駆動周波数を指令する周波数指令部と、前記周
波数指令部の出力と前記吐出温度比較手段の出力よりチ
ョッピング波形を出力する制御回路と、前記制御回路の
出力により前記圧縮機を駆動する周波数可変器より構成
されたものであり、請求項1記載の発明より、精度は悪
くなるがその分コストメリットがあるという作用を有す
る。
【0012】以下、本発明の実施の形態について図1か
ら図5を用いて説明する。従来例と同一の構成のものは
同一符号を付して説明を省略する。
【0013】(実施の形態1)図1は本発明の構成を示
す概略構成図、図2は制御回路6のチョッピング波形生
成フローチャート、図3は冷媒の圧力に対する飽和温度
特性のグラフである。11は圧縮機1の吐出管温度を検
出する吐出管温度検出器であり、12は吐出管圧力を検
出する圧力検出器である。温度検出器11と圧力検出器
12の出力はそれぞれ冷媒状態推定手段13に接続され
ている。
【0014】冷媒状態推定手段13は、図3より、圧力
検出器12の出力A1のときに、温度検出器11の出力
T1が冷媒の飽和温度Tαよりも低ければ液化している
と判断し、ONを出力する。飽和温度Tαよりも高けれ
ば、冷媒が気体でのみ存在していると推定し、OFFを
出力する。
【0015】周波数指令部14は圧縮機1を駆動する周
波数を出力する。制御回路6は、冷媒状態推定手段13
の出力と周波数指令部14の出力を入力とし周波数可変
器5に出力する。
【0016】以上のように構成された圧縮機の加熱装置
について図2を用いて動作の説明をする。
【0017】図2において、まず、step1で制御回
路6は周波数指令部14からの信号が0Hzであるかの
判断を行い、0Hzでなければstep2へ進み、0H
zであればstep3へ進む。
【0018】step2で、制御回路6は通常運転のチ
ョッピング波形を出力する。step3で、制御回路6
は冷媒状態推定手段13の出力がONまたはOFFの判
定を行う。冷媒状態推定手段13の出力がONであれば
step4へ進み、ONでなければstep5へ進む。
【0019】step4で、制御回路6は、図7のチョ
ッピング波形を周波数可変器5に出力する。
【0020】step5で、周波数可変器5にチョッピ
ング波形の出力を行わない。尚、以上の説明では温度検
出器11と圧力検出器12は圧縮機1の吐出管の温度と
圧力にしたが、圧縮機1の吸入管の温度と圧力でも同様
である。
【0021】(実施の形態2)図4は第2の実施例にお
ける圧縮機の加熱装置の概略構成図、図5は制御回路6
のチョッピング波形生成フローチャートである。
【0022】図4において、15は温度比較手段であ
り、温度検出器11の出力が基準温度より低ければON
を出力し、基準温度よりも高ければOFFを出力する。
【0023】図5において、step1で、制御回路6
は周波数指令部14からの信号が0Hzであるかの判断
を行い、0Hzでなければstep2へ進み、0Hzで
あればstep3へ進む。
【0024】step2で、制御回路6は通常運転のチ
ョッピング波形を出力する。step3で、制御回路6
は温度比較手段15の出力がONまたはOFFの判定を
行う。温度比較手段15の出力がONであればstep
4へ進み、OFFであればstep5へ進む。
【0025】step4で、制御回路6は、図7のチョ
ッピング波形を周波数可変器5に出力する。
【0026】step5で、周波数可変器5にチョッピ
ング波形の出力を行わない。尚、以上の説明では温度検
出器11は圧縮機1の吐出管の温度にしたが、圧縮機1
の吸入管の温度でも同様である。
【0027】
【発明の効果】以上のように本発明によれば、圧縮機を
加熱する必要がある時のみ加熱を行うため、効率良く圧
縮機を加熱できるという有利な効果が得られる。
【図面の簡単な説明】
【図1】本発明の実施の形態1における圧縮機の加熱装
置の概略構成図
【図2】本発明の実施の形態1における制御回路6のチ
ョッピング波形生成フローチャート
【図3】冷媒の圧力に対する飽和温度特性を示す図
【図4】本発明の実施の形態2における圧縮機の加熱装
置の概略構成図
【図5】本発明の実施の形態2における制御回路6のチ
ョッピング波形生成フローチャート
【図6】従来の圧縮機の加熱装置の概略構成図
【図7】従来のチョッピング波形生成パターン図
【符号の説明】
1 圧縮機 5 周波数可変器 6 制御回路 11 温度検出器 12 圧力検出器 13 冷媒状態推定手段 14 周波数指令部 15 温度比較手段
───────────────────────────────────────────────────── フロントページの続き (72)発明者 ▲吉▼田 泉 大阪府東大阪市高井田本通4丁目2番5号 松下冷機株式会社内 (72)発明者 土山 吉朗 大阪府門真市大字門真1006番地 松下電器 産業株式会社内 (72)発明者 松井 敬三 大阪府門真市大字門真1006番地 松下電器 産業株式会社内 (72)発明者 伊藤 義照 大阪府門真市大字門真1006番地 松下電器 産業株式会社内 (72)発明者 吉岡 包晴 大阪府門真市大字門真1006番地 松下電器 産業株式会社内

Claims (2)

    【特許請求の範囲】
  1. 【請求項1】 圧縮機と、前記圧縮機の吐出温度を検出
    する温度検出器と、吐出圧力を検出する圧力検出器と、
    前記温度検出器と前記圧力検出器の出力より冷媒の状態
    を推定する冷媒状態推定手段と、前記圧縮機の駆動周波
    数を指令する周波数指令部と、前記周波数指令部の出力
    と前記冷媒状態推定手段の出力によりチョッピング波形
    を出力する制御回路と、前記制御回路の出力により前記
    圧縮機を駆動する周波数可変器より構成された圧縮機の
    加熱装置。
  2. 【請求項2】 圧縮機と、前記圧縮機の吐出温度を検出
    する温度検出器と、前記吐出温度の出力とある値を比較
    する吐出温度比較手段と、前記圧縮機の駆動周波数を指
    令する周波数指令部と、前記周波数指令部の出力と前記
    吐出温度比較手段の出力よりチョッピング波形を出力す
    る制御回路と、前記制御回路の出力により前記圧縮機を
    駆動する周波数可変器より構成された圧縮機の加熱装
    置。
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