JPH1030840A - 空気調和機 - Google Patents

空気調和機

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JPH1030840A
JPH1030840A JP8187341A JP18734196A JPH1030840A JP H1030840 A JPH1030840 A JP H1030840A JP 8187341 A JP8187341 A JP 8187341A JP 18734196 A JP18734196 A JP 18734196A JP H1030840 A JPH1030840 A JP H1030840A
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Japan
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compressor
indoor temperature
temperature
operating frequency
indoor
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JP8187341A
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English (en)
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Tsuneo Uekusa
常雄 植草
Shisei Waratani
至誠 藁谷
Kazuo Chiba
和夫 千葉
Masaaki Takegami
雅章 竹上
Takeshi Arai
健史 新井
Daisuke Miyake
大輔 三宅
Takeo Ueno
武夫 植野
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Daikin Industries Ltd
NTT Facilities Inc
NTT Inc
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Daikin Industries Ltd
Nippon Telegraph and Telephone Corp
NTT Facilities Inc
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Abstract

(57)【要約】 【課題】 室内温度制御を向上でき、圧縮機の寿命を長
くできる空気調和機を提供する。 【解決手段】 圧縮機1,室外熱交換器2,電動弁3およ
び室内熱交換器4が環状に接続された冷媒回路を備え
る。室内温度判別部10cは、室内温度センサ6により
検出された室内温度が設定室内温度よりも低いか否かを
判別する。上記圧縮機1を最低運転周波数で運転中、室
内温度判別部10cが室内温度が設定室内温度よりも低
いと判別すると、風量低下指令部10dからの指令によ
り送風ファン風量制御部10bが室内熱交換器4用の送
風ファン5の風量を下げる。したがって、上記圧縮機1
の発停回数を少なくすることができる。

Description

【発明の詳細な説明】
【0001】
【発明の属する技術分野】この発明は、圧縮機の容量制
御と送風ファンの風量制御を行う空気調和機に関する。
【0002】
【従来の技術】従来、空気調和機としては、室内温度に
基づいて圧縮機の運転周波数fを制御して、室内温度が
設定室内温度になるように能力を制御すると共に、吹出
温度が設定吹出温度になるように送風ファンの風量を制
御するものがある。この空気調和機は、吹出温度を制御
しつつ、図3に示すように、圧縮機の運転周波数fを最
高運転周波数fmaxから最低運転周波数fminまで段階的
に変化させて、冷房能力を100%から25%まで制御
する。
【0003】
【発明が解決しようとする課題】ところで、上記空気調
和機の冷房運転において、低負荷時に圧縮機を最低運転
周波数fminで運転しても、室内温度が設定室内温度よ
りも低いときは、圧縮機の運転周波数を最低運転周波数
min以下に下げられないので、圧縮機を停止する。そ
して、上記室内温度が設定室内温度よりも高くなると、
再び圧縮機を起動する。このように、特に低負荷時は圧
縮機の運転と停止が繰り返されるので、室内温度制御の
精度が低下すると共に、圧縮機の寿命が低下するという
問題がある。
【0004】そこで、この発明の目的は、室内温度制御
の精度を向上でき、圧縮機の寿命を長くできる空気調和
機を提供することにある。
【0005】
【課題を解決するための手段】上記目的を達成するた
め、請求項1の空気調和機は、圧縮機,室外熱交換器,膨
張手段および室内熱交換器が環状に接続された冷媒回路
を備えて、上記圧縮機の運転周波数を制御することによ
って容量制御する空気調和機において、上記圧縮機を最
低運転周波数で運転中、室内温度が設定室内温度よりも
低いとき、上記室内熱交換器用の送風ファンの風量を下
げるようにしたことを特徴としている。
【0006】上記請求項1の空気調和機によれば、上記
圧縮機の運転周波数を高くしたり低くしたりして、圧縮
機の容量を制御することによって、冷房能力を大小に制
御する。そして、低負荷時に上記圧縮機を最低運転周波
数にして、冷房能力を下げても、室内温度が設定室内温
度よりも低いとき、送風ファンの風量を下げて、冷房能
力をさらに小さくする。したがって、上記圧縮機の運転
周波数が最低周波数であっても、できるだけ圧縮機を停
止しないようにして、圧縮機の発停回数を少なくするの
で、室内温度制御の精度を向上できると共に、圧縮機の
寿命を延ばすことができる。
【0007】また、請求項2の空気調和機は、圧縮機,
室外熱交換器,膨張手段および室内熱交換器が環状に接
続された冷媒回路と、上記圧縮機の運転周波数を制御す
ることによって容量制御する圧縮機容量制御手段と、上
記室内熱交換器用の送風ファンの風量を制御する送風フ
ァン風量制御手段とを備えた空気調和機において、室内
温度を検出する室内温度センサと、上記室内温度センサ
により検出された室内温度が設定室内温度よりも低いか
否かを判別する室内温度判別手段と、上記圧縮機を最低
運転周波数で運転中、上記室内温度判別手段が上記室内
温度が上記設定室内温度よりも低いと判別すると、上記
送風ファンの風量を下げるように上記送風ファン風量制
御手段に指令する風量低下指令手段とを備えたことを特
徴としている。
【0008】上記請求項2の空気調和機によれば、上記
圧縮機の運転周波数を高くしたり低くしたりして、圧縮
機の容量を制御することによって、冷房能力を大小に制
御する。そして、低負荷時に上記圧縮機を最低運転周波
数にして、冷房能力を下げても、上記室内温度判別手段
が室内温度が設定室内温度よりも低いと判別すると、上
記風量低下指令手段により送風ファン風量制御手段に送
風ファンの風量を下げるように指令し、送風ファン風量
制御手段は、送風ファンの風量を現在の風量から例えば
一定量下げて、冷房能力をさらに小さくする。したがっ
て、上記圧縮機の運転周波数が最低運転周波数であって
も、できるだけ圧縮機を停止しないようにして、圧縮機
の発停回数を少なくするので、室内温度制御の精度を向
上できると共に、圧縮機の寿命を延ばすことができる。
【0009】また、請求項3の空気調和機は、請求項1
または2の空気調和機において、上記室内温度に基づい
て上記圧縮機の運転周波数を制御すると共に、吹出温度
に基づいて上記送風ファンの風量を制御することを特徴
としている。
【0010】上記請求項3の空気調和機によれば、例え
ば、上記圧縮機の運転周波数を制御し、圧縮機の容量を
制御して、上記室内温度が上記設定室内温度になるよう
に冷房能力を制御する室内温度制御と、上記吹出温度が
設定吹出温度になるように送風ファンの風量を制御する
吹出温度制御とを行う場合、上記圧縮機の運転周波数が
最低運転周波数より高いときは、室内温度制御と吹出温
度制御とをそれぞれ別々にかつ同時に行う。一方、上記
圧縮機の運転周波数が最低運転周波数の場合は、室内温
度が設定室内温度よりも低いとき、吹出温度制御を止め
て、送風ファンの風量を下げ、冷房能力を下げる。した
がって、上記室内温度制御と吹出温度制御を行う空気調
和機では、圧縮機の運転周波数が最低運転周波数よりも
高いときは、室内温度制御と吹出温度制御をそのまま行
うので、室内温度制御の精度を低下させない。
【0011】
【発明の実施の形態】以下、この発明の空気調和機を図
示の実施の形態により詳細に説明する。
【0012】図1はこの発明の実施の一形態の空気調和
機の回路図であり、1は圧縮機、2は上記圧縮機1の吐
出側に一端が接続された室外熱交換器、3は上記室外熱
交換器2の他端に一端が接続された膨張手段としての電
動弁、4は上記電動弁3の他端に一端が接続され、他端
が上記圧縮機1の吸込側に接続された室内熱交換器、5
は上記室内熱交換器4用の送風ファンである。上記圧縮
機1,室外熱交換器2,電動弁3および室内熱交換器4で
冷媒回路を構成している。また、上記空気調和機は、送
風ファン5の吸込側に設けられ、吸込温度すなわち室内
温度を検出する室内温度センサ6と、上記室内熱交換器
4の吹出口側に設けられ、吹出温度を検出する吹出温度
センサ7と、上記室内温度センサ6からの室内温度を表
す信号と吹出温度センサ7からの吹出温度を表す信号と
を受けて、圧縮機1,電動弁3および送風ファン5等を
制御する制御装置10とを備えている。
【0013】また、上記制御装置10は、マイクロコン
ピュータと入出力回路等からなり、圧縮機1の運転周波
数を制御する制御信号を出力して、室内温度が設定室内
温度になるように容量制御する圧縮機容量制御手段とし
ての圧縮機容量制御部10aと、上記送風ファン5の風
量を制御する送風ファン風量制御手段としての送風ファ
ン風量制御部10bと、上記室内温度が設定室内温度よ
りも低いか否かを判別する室内温度判別手段としての室
内温度判別部10cと、上記圧縮機容量制御部10aの制
御信号と室内温度判別部10cの判別結果を表す信号と
に基づいて、現在の風量よりも一定量下げるように指令
する指令信号を送風ファン風量制御部10bに出力する
風量低下指令手段としての風量低下指令部10dとを有
している。
【0014】上記構成の空気調和機において、圧縮機1
から吐出された高温高圧冷媒は、凝縮器としての室外熱
交換器2で室外に熱を放出して凝縮し、その後、電動弁
3により減圧されて低温低圧冷媒となる。そして、上記
室内熱交換器4で低温低圧冷媒が室内から熱を吸収して
蒸発することによって、室内を冷房する。このとき、上
記制御装置10の圧縮機容量制御部10aは、室内温度
センサ6により検出された室内温度に基づいて圧縮機1
の運転周波数fを制御することによって容量制御して、
室内温度が設定室内温度になるように冷房能力を制御す
る。すなわち、上記室内温度が設定室内温度よりも高い
場合に、その室内温度と設定室内温度との温度差の大小
に応じて冷房能力を大小に制御するのである。また、上
記制御装置10の室内ファン風量制御部10bは、吹出
温度センサ7により検出された吹出温度が設定吹出温度
になるように送風ファン5の風量を制御する。
【0015】図2は上記制御装置10の動作を示すフロ
ーチャートである。
【0016】以下、図2のフローチャートに従って制御
装置10の低負荷時の処理を説明する。
【0017】まず、ステップS1で室内温度センサ6に
より室内温度を検出する。次に、ステップS2で室内温
度判別部10cにより室内温度が設定室内温度よりも低
いか否かを判別する。そして、ステップS2で室内温度
が設定室内温度未満であると判別すると、ステップS3
に進む一方、室内温度が設定室内温度以上であると判別
すると、ステップS1に戻る。
【0018】次に、ステップS3に進み、圧縮機1の運
転周波数fが最低周波数fminであるか否かを判別し
て、運転周波数fが最低周波数fminであると判別する
と、ステップS4に進む。一方、ステップS3で運転周
波数fが最低周波数fminでないと判別すると、ステッ
プS6に進み、運転周波数fを下げて、ステップS1に
戻る。すなわち、上記圧縮機容量制御部10aは、現在
の運転周波数fを一定周波数下げて、冷房能力を低下さ
せるのである。
【0019】次に、ステップS4に進み、送風ファン風
量wが最低風量wminであるか否かを判別して、送風フ
ァン風量wが最低風量wminであると判別すると、ステ
ップS5に進み、圧縮機1を停止して、この処理を終了
する。一方、ステップS4で送風ファン風量wが最低風
量wminでないと判別すると、ステップS7に進み、送
風ファン風量を下げて、ステップS1に戻る。すなわ
ち、上記風量低下指令部10dから送風ファン風量制御
部10bに指令信号を出力して、その指令信号を送風フ
ァン風量制御部10bが受けると、送風ファン風量制御
部10bは、送風ファン5の風量を現在の風量よりも一
定量下げる。例えば、上記送風ファン5の風量が3段切
換(最高風量H、中間風量M、最低風量L(=wmin))の
場合、現在の風量が最高風量Hのときは1段下げて、中
間風量Mとし、現在の風量が中間風量Mのときは1段下
げて、最低風量Lとするのである。
【0020】このように、上記圧縮機1の運転周波数f
を制御して、圧縮機1の容量を制御することによって、
冷房能力を大小に制御する。そして、低負荷時に上記圧
縮機1を最低運転周波数fminにして、冷房能力を下げ
ても、室内温度判別部10cが室内温度が設定室内温度
未満と判別する場合、風量低下指令部10dからの指令
により室内ファン風量制御部10bは送風ファン5の風
量を下げて、冷房能力をさらに小さくする。したがっ
て、上記圧縮機1をできるだけ停止しないようにして、
圧縮機1の発停回数を少なくするので、室内温度制御の
精度を向上できると共に、圧縮機1の寿命を延ばすこと
ができる。
【0021】また、上記圧縮機1の運転周波数fが最低
運転周波数fminよりも高い場合は、室内温度に基づい
て圧縮機1の運転周波数fを制御して、室内温度が設定
室内温度になるように冷房能力を制御する室内温度制御
を行うと共に、上記吹出温度に基づいて送風ファン5の
風量を制御して、吹出温度が設定吹出温度になるように
吹出温度を制御する吹出温度制御をできるだけ継続す
る。そして、上記圧縮機1の運転周波数fが最低運転周
波数fminの場合は、室内温度が設定室内温度よりも低
いとき、室内ファン風量制御部10bによる吹出温度制
御を止めて、送風ファン5の風量を下げ、冷房能力をさ
らに下げる。したがって、上記室内温度に基づいて圧縮
機1の運転周波数fを制御する室内温度制御と、吹出温
度に基づいて送風ファン5の風量を制御する吹出温度制
御とを行う空気調和機では、圧縮機1の運転周波数fが
最低運転周波数fminより高いときは、室内温度制御と
吹出温度制御をそのまま行うので、室内温度制御の精度
が低下しない。
【0022】上記実施の形態では、冷房運転を行う空気
調和機について説明したが、四路弁等を用いて冷媒回路
の冷凍サイクルを切り換えて、冷暖房運転を行う空気調
和機にこの発明を適用してもよい。また、送風ファン
は、インバータによって3段階以上の多段階に回転数が
変えられるものであってもよい。
【0023】また、上記実施の形態では、上記室内温度
に基づいて圧縮機1の運転周波数を制御すると共に、上
記吹出温度に基づいて送風ファン5の風量を制御する空
気調和機について説明したが、室内温度に基づく圧縮機
の容量制御や、吹出温度に基づく送風ファンの風量制御
を行わない空気調和機にこの発明を適用してもよい。
【0024】
【発明の効果】以上より明らかなように、請求項1の発
明の空気調和機は、圧縮機,室外熱交換器,膨張手段およ
び室内熱交換器が環状に接続された冷媒回路を備えて、
圧縮機の運転周波数を制御することによって容量制御す
る空気調和機において、圧縮機を最低運転周波数で運転
中、室内温度が設定室内温度よりも低いとき、室内熱交
換器用の送風ファンの風量を下げるようにしたものであ
る。
【0025】したがって、請求項1の発明の空気調和機
によれば、低負荷時に上記圧縮機を最低運転周波数にし
て、冷房能力を下げても、室内温度が設定室内温度より
も低いとき、送風ファンの風量を下げて、冷房能力をさ
らに小さくするので、圧縮機ができるだけ停止しないよ
うにして、圧縮機の発停回数を少なくでき、室内温度制
御の精度を向上できると共に、圧縮機の寿命を延ばすこ
とができる。
【0026】また、請求項2の発明の空気調和機は、圧
縮機,室外熱交換器,膨張手段および室内熱交換器が環状
に接続された冷媒回路と、上記圧縮機の運転周波数を制
御することによって容量制御する圧縮機容量制御手段
と、上記室内熱交換器用の送風ファンの風量を制御する
送風ファン風量制御手段とを備えた空気調和機におい
て、圧縮機を最低運転周波数で運転中、室内温度判別手
段が室内温度が設定室内温度よりも低いと判別すると、
風量低下指令手段が送風ファンの風量を下げるように送
風ファン風量制御手段に指令するものである。
【0027】したがって、請求項2の発明の空気調和機
によれば、低負荷時に上記圧縮機を最低運転周波数にし
て、冷房能力を下げても、上記室内温度判別手段が室内
温度が設定室内温度よりも低いと判別すると、上記風量
低下指令手段により送風ファン風量制御手段に送風ファ
ンの風量を下げるように指令し、送風ファン風量制御手
段は、送風ファンの風量を現在の風量から例えば一定量
下げて、冷房能力をさらに小さくする。したがって、上
記圧縮機ができるだけ停止しないようにして、圧縮機の
発停回数を少なくでき、室内温度の制御の精度を向上で
きると共に、圧縮機の寿命を延ばすことができる。
【0028】また、請求項3の発明の空気調和機は、請
求項1または2の空気調和機において、上記室内温度に
基づいて上記圧縮機の運転周波数を制御すると共に、吹
出温度に基づいて上記送風ファンの風量を制御するもの
である。
【0029】したがって、請求項3の発明の空気調和機
によれば、上記室内温度に基づく圧縮機の運転周波数の
制御と並行して、上記吹出温度に基づいて、例えば吹出
温度が設定吹出温度になるように上記送風ファンの風量
を制御する。そして、上記圧縮機の運転周波数が最低運
転周波数より高い場合は、圧縮機の容量制御と吹出温度
制御とを別々に同時に行い、快適性を向上する。一方、
上記圧縮機の運転周波数が最低運転周波数の場合は、室
内温度が設定室内温度よりも低いとき、吹出温度制御を
止めて、送風ファンの風量を下げ、冷房能力を下げる。
したがって、請求項3の発明の空気調和機は、快適性を
向上できると共に、圧縮機の発停を少なくできる
【図面の簡単な説明】
【図1】 図1はこの発明の実施の一形態の空気調和機
の回路図である。
【図2】 図2は上記空気調和機の制御装置の動作を示
すフローチャートである。
【図3】 図3は従来の空気調和機の圧縮機の運転周波
数と冷房能力との関係を示す図である。
【符号の説明】
1…圧縮機、2…室外熱交換器、3…電動弁、4…室内
熱交換器、5…送風ファン、6…室内温度センサ、7…
吹出温度センサ、10…制御装置、10a…圧縮機容量
制御部、10b…送風ファン風量制御部、10c…室内温
度判別部、10d…風量低下指令部。
───────────────────────────────────────────────────── フロントページの続き (51)Int.Cl.6 識別記号 庁内整理番号 FI 技術表示箇所 F25B 1/00 383 F25B 1/00 383 (72)発明者 植草 常雄 東京都港区六本木一丁目4番33号 株式会 社エヌ・ティ・ティファシリティーズ内 (72)発明者 藁谷 至誠 東京都港区六本木一丁目4番33号 株式会 社エヌ・ティ・ティファシリティーズ内 (72)発明者 千葉 和夫 東京都港区六本木一丁目4番33号 株式会 社エヌ・ティ・ティファシリティーズ内 (72)発明者 竹上 雅章 大阪府堺市金岡町1304番地 ダイキン工業 株式会社堺製作所金岡工場内 (72)発明者 新井 健史 大阪府堺市金岡町1304番地 ダイキン工業 株式会社堺製作所金岡工場内 (72)発明者 三宅 大輔 大阪府堺市金岡町1304番地 ダイキン工業 株式会社堺製作所金岡工場内 (72)発明者 植野 武夫 大阪府堺市金岡町1304番地 ダイキン工業 株式会社堺製作所金岡工場内

Claims (3)

    【特許請求の範囲】
  1. 【請求項1】 圧縮機(1),室外熱交換器(2),膨張手段
    (3)および室内熱交換器(4)が環状に接続された冷媒回
    路を備えて、上記圧縮機(1)の運転周波数を制御するこ
    とによって容量制御する空気調和機において、 上記圧縮機(1)を最低運転周波数で運転中、室内温度が
    設定室内温度よりも低いとき、上記室内熱交換器(4)用
    の送風ファン(5)の風量を下げるようにしたことを特徴
    とする空気調和機。
  2. 【請求項2】 圧縮機(1),室外熱交換器(2),膨張手段
    (3)および室内熱交換器(4)が環状に接続された冷媒回
    路と、上記圧縮機(1)の運転周波数を制御することによ
    って容量制御する圧縮機容量制御手段(10a)と、上記
    室内熱交換器(4)用の送風ファン(5)の風量を制御する
    送風ファン風量制御手段(10b)とを備えた空気調和機
    において、 室内温度を検出する室内温度センサ(6)と、 上記室内温度センサ(6)により検出された室内温度が設
    定室内温度よりも低いか否かを判別する室内温度判別手
    段(10c)と、 上記圧縮機(1)を最低運転周波数で運転中、上記室内温
    度判別手段(10c)が上記室内温度が上記設定室内温度
    よりも低いと判別すると、上記送風ファン(5)の風量を
    下げるように上記送風ファン風量制御手段(10b)に指
    令する風量低下指令手段(10d)とを備えたことを特徴
    とする空気調和機。
  3. 【請求項3】 請求項1または2に記載の空気調和機に
    おいて、 上記室内温度に基づいて上記圧縮機(1)の運転周波数を
    制御すると共に、 吹出温度に基づいて上記送風ファン(5)の風量を制御す
    ることを特徴とする空気調和機。
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