JPS5860147A - 空気調和機の温湿度制御装置 - Google Patents

空気調和機の温湿度制御装置

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JPS5860147A
JPS5860147A JP56158545A JP15854581A JPS5860147A JP S5860147 A JPS5860147 A JP S5860147A JP 56158545 A JP56158545 A JP 56158545A JP 15854581 A JP15854581 A JP 15854581A JP S5860147 A JPS5860147 A JP S5860147A
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JP
Japan
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compressor
point
air conditioner
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room temperature
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JP56158545A
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JPS6130175B2 (ja
Inventor
Mutsuhiro Wakayama
若山 陸弘
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Panasonic Holdings Corp
Original Assignee
Matsushita Electric Industrial Co Ltd
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Publication date
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    • F—MECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F24—HEATING; RANGES; VENTILATING
    • F24F—AIR-CONDITIONING; AIR-HUMIDIFICATION; VENTILATION; USE OF AIR CURRENTS FOR SCREENING
    • F24F11/00—Control or safety arrangements

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  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Combustion & Propulsion (AREA)
  • Mechanical Engineering (AREA)
  • General Engineering & Computer Science (AREA)
  • Air Conditioning Control Device (AREA)

Abstract

(57)【要約】本公報は電子出願前の出願データであるた
め要約のデータは記録されません。

Description

【発明の詳細な説明】 本発明は、空気調和機における温湿度制御装置2 。
に関するもので、特に、運転率の調整により実使用運転
時の消費電力量の低減と快適性の向上をは・かることを
目的とするものである。
従来、空気調和機の温湿度制御装置は゛第5図に示すよ
うな運転制御方法であった。つまり、サーモスタットの
ディファレンシャルΔtの08点に室温が達した場合に
は圧縮機を運転し、OFF点に室温が達した場合には圧
縮機を停止して室温をサーモディファレンシャルΔを内
に保っていた。
しかしながらこの制御手段では、温度変化に対してはサ
ーモスタットにより温度調節が可能であるが、湿度変化
に対しては調節作用がなく、特に低温高湿度負荷条件下
では室i2!調節は可能であっても相対湿度が高くなっ
て不快になったり、また、高温低湿度条件下では逆に相
対湿度が低くなりすぎて無駄な運転をすることになり、
実使用運転時の消費電力量が増加するといった不具合点
を有していた。
本発明は、空気調和機の運転率(圧縮機の運転時間÷全
運転時間)を調節することにより空気調和mにかかる温
湿度負荷を調整し、上記従来の不具合点を解消するもの
である。
以下、本発明をその一実施例について、第1図〜第4図
に基いて説明する。
第1図は空気調和機の冷凍サイクル図であり、圧縮機1
.凝縮器2.減圧装置(キャピラリーチューブ)3.蒸
発器4.圧縮機1といった一連の冷媒循還回路を成し、
室外側送風t!に6Vcて冷媒の熱を室外へ出し、室内
側送風機6にて部屋を冷房するといった従来より周知の
冷凍サイクルを示す。
次に、第2図および第3図により具体的な回路構成の一
例について説明する。
同図において、制御装置7は、空気調和機を制御するそ
の情報を入力する入力手段8と、室温を制御するための
判定・比較手段9と、室温検出器10 (−サーミスタ
)と、空気調和機を制御する空気調和機制御手段11と
、空気調和機の制御製手段11の圧縮機1+室外・内送
風機6・6の積算時間の基準クロックを作るタイマ人力
手段12と、圧縮f!11や室外・内送風機6・6の積
算時間をカウントしl:+、零払いを行い再カウントす
るデータメモリ13と、室温検出器10からの情報やデ
ータメモリ13からの情報等によりある一定のシーケン
スで全体ヲコントロールするコントローラ14と、その
シーケンスを記憶したメモリ16とで構成される。
そしてコントローラ14にはタイマー人力手段12によ
り入力・されるクロック信号と判定・比較手段8により
室温データを出力温度信号によって取り込まれる。そし
て、ある一定のシーケンスを記憶するメモリ16からの
信号により、コントローラ14が作用し、このコントロ
ーラ14によって、空気調和機制御手段11が室内側送
風機6を制御する室内側送風機用リレー20ftON又
はOFFし、運転又は停止させたり、圧縮機用リレー2
1をON又はOFFし冷房運−輯を行った9するO 具体的には、コントローラ14は、メモリ16とデータ
メモリ13t−も内蔵した1テツグマイクロコンピユー
タ22(以下マイコンと呼ぶ)によって実現され、入力
手段8は制御入力スイッチ23によって入力信号をマイ
コン22に入力する。
また、室温の判定・比較手段9.とじ令は、感温抵抗素
子24とサーモボリューム26からなる直列回路の中間
入力電圧V(−)と抵抗26.27の直列接続の中間電
圧である基準電圧V(+)の比較検出を行うフンパレー
タ2BKより判定・比較を行′い、室温が何度であるか
をマイコン22へII HIIか”L”のデジタル信号
V(。ut)で入力されている。
なお、抵抗2eは温度設定を行うサーモボリューム25
にON点とOFF点を設けるためのサーモディファレン
シャルΔを用の抵抗である。3oは交流電源、$1は器
体スイッチ、32は変圧器、33は整流回路、34はコ
ンデンサであり、これらにより制御回路の電源回路が構
成される。36はマイコン22の内部のタイマ回路を一
制御するタイマ制御回路であり、第2図に示すタイマ入
力子/段12に対応するものである。
以上は゛、第2図と第3図において制御装置7について
説明したが、マイコン22の内部の制御について第3図
と第4図をもとに説明する0同図において、vDDは[
原端子、Ad−Bφ・B2は入力ボート、Dφ・Eφは
出力ポートで、マイコン22は電源端子vDDからの直
流電源にて動作を開始し、制御入力スイッチ23の0N
−OFF信号により運転制御モードを選択する。すなわ
ち制御入力スイッチ23のOFF動作時は従来周知の運
転制御モードとなり、伯1j御入力スイッチ23のON
動作時は本発明の運転制御モードとなる。
さて、ここで制御入力スイッチ23がONの場合につい
て説明すると運転開始から室温tがサーモディファレン
シャルΔtの(JF’F点aに達した時には、コンパ、
レータ2Bの出力■(。ut)すなわちマイコン22の
BφポーHC′″I、 11信号か出てると同時に出力
端子DφポートにはL′”(低)信号が出て圧縮機用リ
レー21をLJFFさせ、タイマ入力手段12からのク
ロック信4a−データメモリ13内でカウントし、デル
タメモリ13内でカウントした値、すなわち圧縮機停止
時間かあらカニしめ決められた初期設定時間T7(本実
施例では7分間)を経過すると、Dφポートに6H”(
高)信号を出・して圧縮機用リレー21を強制的にON
七で冷房運転を開始する(b点)。これと同時にデータ
メモリ13内の積算時間を零にして次の圧縮機運転時間
の積算を始める。この圧縮機運転時間があらかじめ決め
られた一定時間冷風(本実施例では4分間)を経過する
と、D、ボートには6L”信号が出て圧縮機用リレー2
1を強制的にOFF動作させて冷房運転を停止する(0
点)。
以上のように圧縮機の停止時間T7(7分間)と運転時
間T0(4分間)の運転率 呼び、室mtが次のサーモデイファンンシャルΔtのO
N点もしくはCJFF点に達する(0点)までこの基本
運転モードを続ける。
次Vc、室(iAtがサーモディファレンシャルΔtの
CJN点に達した場合(1,h点)には、通常のサーモ
スタットア動作゛と同様に圧縮機1を運転し、冷房運転
を再会すると同時に次の圧縮機停止時間をΔtだけ短縮
してTア。<77−Δ’r=’r6. T6=T6−Δ
T(本実施例ではΔT=1分間、Tア。〈6分間、T6
=5分間)となる。また、室温tがサーモディファレン
シャルΔtのOFF点に達した場合(q、s点)には、
次の圧縮機停止時間をΔTだけ・延長して’r6=’r
5+ΔT、’r7=’r6+ΔTとな′る。
したがって、空気調和機の運転状態に対して冷房負荷が
大きい場合(f、h点)VCは圧縮機停止時間をΔTだ
け短縮して運転率を大きくし、逆に冷房負荷が小さい場
合(q、s点)には圧縮機停止時間をΔTだけ延長して
運転率を小さくするようコントローラ14で制御される
。
このように本発明は冷房運転初期時には負荷に間係なく
最小の運転率で冷房運転を行い、冷房負荷が大きくなっ
た場合には圧縮機停止時間をΔTだけ短縮して室温の制
御を行い、冷房負荷が小さくなった場合には圧縮機停止
時間を・ΔTだけ延長して室温の制御を行うため、冷房
運転初期時の消費電力を最小にすることができ、また、
冷房負荷に応じて運転率を制御するため効率の良い冷房
運転が可能となるばかりでなく、圧縮機運転時間として
湿度を最小限取り得る時間(例えば7026分間)を設
定しているため、運転時間の短い場合のように湿気を十
分取らすに圧縮機が停止してしまうということがないの
で、室内の相対湿度変動を低く押えることができる。
さらK、運転時間を一定にして圧縮機停止時間を変化す
る制御であるため、常に一定時間冷風が体に当り快適性
の向上がはかれる等積々の利点を一〕 有する。
【図面の簡単な説明】
第1図は本発明の一実施例における温湿度制御装置を具
備した空気調和機の冷凍サイクル図、第2図は同空気調
和機を制御する制御装置のブロック図、83図は同空気
調和機における制御装置の具体的な回路構成の一例を示
す回路図、第4図は1・・・・・・圧縮様、9・・・・
・・判定・比較手段(す10・ 一モスタット)、14・・・・・・コントローラ。 代理人の氏名 弁理士 中 尾 敏 男 ほか1名II
  図 、? 第2図

Claims (1)

    【特許請求の範囲】
  1. 室温を検出する判定、比較手段等のサーモスタットと、
    このサーモスタットの設定温度の検出により空気調和機
    の圧縮機の運転・停止を制御するコントローラを具備し
    、このコントローラにより、前記圧縮機運転時間を一定
    時間に設定するとともに、圧縮機の運転初期時における
    OFF、ONサイクルの運転率を60%以下にして、室
    温がサーモスタットの08点に達した場合には、圧縮機
    を運転すると同時に次の圧縮機停止時間をΔτずつ短縮
    して運転率を上昇せしめ、室温がサーモスタットのOF
    F点に達した場合には、圧縮機の運転を停止すると同時
    に圧縮機停止時間をΔτずつ延長して運転率を低下させ
    るようにした空気調和機の温湿度制御装置。
JP56158545A 1981-10-05 1981-10-05 空気調和機の温湿度制御装置 Granted JPS5860147A (ja)

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JP56158545A JPS5860147A (ja) 1981-10-05 1981-10-05 空気調和機の温湿度制御装置

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JP56158545A JPS5860147A (ja) 1981-10-05 1981-10-05 空気調和機の温湿度制御装置

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JPS5860147A true JPS5860147A (ja) 1983-04-09
JPS6130175B2 JPS6130175B2 (ja) 1986-07-11

Family

ID=15674042

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