JPS6255064B2 - - Google Patents
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- JPS6255064B2 JPS6255064B2 JP57134003A JP13400382A JPS6255064B2 JP S6255064 B2 JPS6255064 B2 JP S6255064B2 JP 57134003 A JP57134003 A JP 57134003A JP 13400382 A JP13400382 A JP 13400382A JP S6255064 B2 JPS6255064 B2 JP S6255064B2
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- compressor
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- F24—HEATING; RANGES; VENTILATING
- F24F—AIR-CONDITIONING; AIR-HUMIDIFICATION; VENTILATION; USE OF AIR CURRENTS FOR SCREENING
- F24F11/00—Control or safety arrangements
- F24F11/70—Control systems characterised by their outputs; Constructional details thereof
- F24F11/80—Control systems characterised by their outputs; Constructional details thereof for controlling the temperature of the supplied air
- F24F11/86—Control systems characterised by their outputs; Constructional details thereof for controlling the temperature of the supplied air by controlling compressors within refrigeration or heat pump circuits
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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
- F24F11/30—Control or safety arrangements for purposes related to the operation of the system, e.g. for safety or monitoring
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- F24F11/50—Control or safety arrangements characterised by user interfaces or communication
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- F24F11/62—Control or safety arrangements characterised by the type of control or by internal processing, e.g. using fuzzy logic, adaptive control or estimation of values
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- F24F11/70—Control systems characterised by their outputs; Constructional details thereof
- F24F11/72—Control systems characterised by their outputs; Constructional details thereof for controlling the supply of treated air, e.g. its pressure
- F24F11/74—Control systems characterised by their outputs; Constructional details thereof for controlling the supply of treated air, e.g. its pressure for controlling air flow rate or air velocity
- F24F11/77—Control systems characterised by their outputs; Constructional details thereof for controlling the supply of treated air, e.g. its pressure for controlling air flow rate or air velocity by controlling the speed of ventilators
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- F24F—AIR-CONDITIONING; AIR-HUMIDIFICATION; VENTILATION; USE OF AIR CURRENTS FOR SCREENING
- F24F3/00—Air-conditioning systems in which conditioned primary air is supplied from one or more central stations to distributing units in the rooms or spaces where it may receive secondary treatment; Apparatus specially designed for such systems
- F24F3/12—Air-conditioning systems in which conditioned primary air is supplied from one or more central stations to distributing units in the rooms or spaces where it may receive secondary treatment; Apparatus specially designed for such systems characterised by the treatment of the air otherwise than by heating and cooling
- F24F3/14—Air-conditioning systems in which conditioned primary air is supplied from one or more central stations to distributing units in the rooms or spaces where it may receive secondary treatment; Apparatus specially designed for such systems characterised by the treatment of the air otherwise than by heating and cooling by humidification; by dehumidification
- F24F2003/144—Air-conditioning systems in which conditioned primary air is supplied from one or more central stations to distributing units in the rooms or spaces where it may receive secondary treatment; Apparatus specially designed for such systems characterised by the treatment of the air otherwise than by heating and cooling by humidification; by dehumidification by dehumidification only
- F24F2003/1446—Air-conditioning systems in which conditioned primary air is supplied from one or more central stations to distributing units in the rooms or spaces where it may receive secondary treatment; Apparatus specially designed for such systems characterised by the treatment of the air otherwise than by heating and cooling by humidification; by dehumidification by dehumidification only by condensing
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- F24F—AIR-CONDITIONING; AIR-HUMIDIFICATION; VENTILATION; USE OF AIR CURRENTS FOR SCREENING
- F24F2110/00—Control inputs relating to air properties
- F24F2110/10—Temperature
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- F24—HEATING; RANGES; VENTILATING
- F24F—AIR-CONDITIONING; AIR-HUMIDIFICATION; VENTILATION; USE OF AIR CURRENTS FOR SCREENING
- F24F2110/00—Control inputs relating to air properties
- F24F2110/20—Humidity
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- F—MECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
- F25—REFRIGERATION OR COOLING; COMBINED HEATING AND REFRIGERATION SYSTEMS; HEAT PUMP SYSTEMS; MANUFACTURE OR STORAGE OF ICE; LIQUEFACTION SOLIDIFICATION OF GASES
- F25B—REFRIGERATION MACHINES, PLANTS OR SYSTEMS; COMBINED HEATING AND REFRIGERATION SYSTEMS; HEAT PUMP SYSTEMS
- F25B2600/00—Control issues
- F25B2600/02—Compressor control
- F25B2600/025—Compressor control by controlling speed
- F25B2600/0251—Compressor control by controlling speed with on-off operation
-
- Y—GENERAL 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
- Y02—TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
- Y02B—CLIMATE CHANGE MITIGATION TECHNOLOGIES RELATED TO BUILDINGS, e.g. HOUSING, HOUSE APPLIANCES OR RELATED END-USER APPLICATIONS
- Y02B30/00—Energy efficient heating, ventilation or air conditioning [HVAC]
- Y02B30/70—Efficient control or regulation technologies, e.g. for control of refrigerant flow, motor or heating
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Description
本発明は、冷房運転ができる空気調和装置に係
り、詳しくは通常の冷房サイクルにて効果的な除
湿運転を可能にした空気調和装置に関する。 冷房運転以外に除湿運転もできるようにした従
来の空気調和装置では、効果的な除湿のために例
えば室内側には特に熱交換器を2基配設し、除湿
運転の際は一方の熱交換器を再熱器として使用す
るようにしている。したがつて、従来の装置では
冷房専用型とは異なり、複雑な構造の回路切換弁
や熱交換器を余分に必要としているので、製造コ
ストが非常に高くつくものとなつている。 本発明は、上述に鑑み、再熱器や回路切換弁等
を使用することなく、通常の冷房サイクルにて除
湿運転を効果的に行えるようにし、冷房と除湿の
両運転ができる装置の製造コストが冷房専用型の
ものと同程度で済むようにすることを目的とす
る。 本発明は、この目的を達成するために、第8図
の機能ブロツク図に示すように、冷房運転ができ
る空気調和装置において、室内の相対湿度と室温
とに基づいて設定された複数の領域の内、除湿運
転時における領域を判定する領域判定回路6と、
前記領域判定回路6の各領域毎に個別的に圧縮機
4の停止時間に対する運転時間の比率が各領域の
相対湿度および室温の大小に対応して大小に設定
されており、前記領域判定回路6で判定された領
域に対応する前記比率で圧縮機4を間欠運転させ
る間欠運転手段bと、圧縮機4の間欠運転時に超
低速風量にて送風運転させる送風運転手段cとを
有する構成としたものであつて、除湿運転時にお
ける領域に対応した比率で圧縮機を間欠運転させ
ると同時に超低速風量にて送風運転させることに
よつて、通常の冷房サイクルにおいて室温の変化
を少なくして除湿運転を可能にしている。 以下、図面を参照して本発明の実施例を詳細に
説明する。 先ず、本発明の除湿運転の原理について説明す
る。 即ち、本発明においては例えば夏など運転開始
時は温度が高いので、圧縮機の運転時間を長くし
て、温度を急速に低下させて暑さを解消した後、
圧縮機の運転時間を短かくして室温の変化を少な
くして湿度を下げる。一方、梅雨時で室温が低い
場合、運転開始時は湿度が高いので、室温が余り
変化しないようにするため圧縮機の運転時間を夏
の場合に比して短かくするが、或る程度長めにし
て湿度を急速に低下させ、或る程度快適になれば
圧縮機の運転時間を短かくして室温の変化を少な
くして湿度を下げることにより、通常の冷房サイ
クルでもつて除湿運転が行えるようにしている。 このように、本発明においては、夏や梅雨時に
対処した適切な除湿運転が通常の冷房サイクルに
て行えるところに特長がある。 次に、前記除湿運転の原理を実現する装置につ
いて具体的に説明する。 第1図は、本発明の実施例装置が有する冷房装
置における冷房サイクル図である。第1図におい
て、符号1は室外側熱交換器(凝縮器)、2は膨
張弁、3は室内側熱交換器(蒸発器)、4は圧縮
機、5は室内送風機である。この実施例において
は、この冷房サイクルにおいて圧縮機4の運転時
間を後述のように変更制御する一方、室内送風機
5を冷房時に使用しない超低速風量で回転させる
ことにより、除湿運転を行う。 第2図は、第1図の圧縮機4と室内送風機5の
運転を制御して通常の冷房サイクルにおいて除湿
運転ができるようにした本発明の一実施例のブロ
ツク回路図である。第2図において、符号6は室
内の相対湿度と室温とに基づいて設定された複数
の領域の内、除湿運転時における領域を判定する
領域判定回路である。この領域については第3図
の空気線図に示すように、相対湿度を65%以下、
65%〜80%の間、80%以上に分け、また室温を18
℃以下、18℃〜22℃の間、22℃〜25℃の間、25℃
〜28℃の間、28℃以上に分けることによりAから
Hまでの合計8個の領域で構成する。そして、領
域判定回路6は、室温検出回路7からの出力と、
相対湿度検出回路8からの出力とにより除湿運転
時における室内の状態が上記AからHまでのいず
れの領域にあるのかを判定する。 次に、この実施例では除湿運転を開始するとき
に圧縮機を判定領域に対応した運転比率、つま
り、圧縮機の運転時間をその停止時間で除してな
る比率にて圧縮機を間欠運転させるに当り、除湿
運転開始後、直ちに圧縮機を間欠運転させず、初
回運転条件を満たすまでは圧縮機を連続運転させ
るようにしている。このため、この実施例では、
初回運転条件のための回路9を設けている。この
回路9は、温度降下検出回路10と、湿度検出回
路11と、運転時間計測用タイマー12とからな
る。 即ち、温度降下検出回路10で所定の温度降下
が検出されたときや、湿度検出回路11で室内の
相対湿度が所定の値になつたと検出されたとき
や、運転時間計測用タイマー12で初回運転時間
が経過したとの出力があつたときに、圧縮機は除
湿運転開始時における領域に対応した運転比率で
間欠運転する。 13は初回運転条件が満たされたときの出力が
前記回路9から入力されたときに領域判定回路6
で判定された領域に対応した運転比率で圧縮機を
間欠運転させる指令信号を圧縮機運転/停止用リ
レー14に送出すると同時に、室内送風機を超低
速風量により送風運転させる指令信号を風量制御
リレー15に送出する。16は冷房/除湿切換ス
イツチであり、このスイツチ16が除湿側に切換
えられているときは制御回路13は上記動作を行
い、冷房側に切換えられているときは制御回路1
3は圧縮機を通常の冷房運転をさせる指令信号を
圧縮機運転/停止用リレー14に送出するととも
に室内送風機を超低速以上の風量にて回転させる
指令信号を風量制御リレー15に送出する。 なお、AからHまでの各領域に対応する初回運
転条件と、圧縮機の間欠運転のための運転時間
(ON)と停止時間(OFF)とを下表に示す。
り、詳しくは通常の冷房サイクルにて効果的な除
湿運転を可能にした空気調和装置に関する。 冷房運転以外に除湿運転もできるようにした従
来の空気調和装置では、効果的な除湿のために例
えば室内側には特に熱交換器を2基配設し、除湿
運転の際は一方の熱交換器を再熱器として使用す
るようにしている。したがつて、従来の装置では
冷房専用型とは異なり、複雑な構造の回路切換弁
や熱交換器を余分に必要としているので、製造コ
ストが非常に高くつくものとなつている。 本発明は、上述に鑑み、再熱器や回路切換弁等
を使用することなく、通常の冷房サイクルにて除
湿運転を効果的に行えるようにし、冷房と除湿の
両運転ができる装置の製造コストが冷房専用型の
ものと同程度で済むようにすることを目的とす
る。 本発明は、この目的を達成するために、第8図
の機能ブロツク図に示すように、冷房運転ができ
る空気調和装置において、室内の相対湿度と室温
とに基づいて設定された複数の領域の内、除湿運
転時における領域を判定する領域判定回路6と、
前記領域判定回路6の各領域毎に個別的に圧縮機
4の停止時間に対する運転時間の比率が各領域の
相対湿度および室温の大小に対応して大小に設定
されており、前記領域判定回路6で判定された領
域に対応する前記比率で圧縮機4を間欠運転させ
る間欠運転手段bと、圧縮機4の間欠運転時に超
低速風量にて送風運転させる送風運転手段cとを
有する構成としたものであつて、除湿運転時にお
ける領域に対応した比率で圧縮機を間欠運転させ
ると同時に超低速風量にて送風運転させることに
よつて、通常の冷房サイクルにおいて室温の変化
を少なくして除湿運転を可能にしている。 以下、図面を参照して本発明の実施例を詳細に
説明する。 先ず、本発明の除湿運転の原理について説明す
る。 即ち、本発明においては例えば夏など運転開始
時は温度が高いので、圧縮機の運転時間を長くし
て、温度を急速に低下させて暑さを解消した後、
圧縮機の運転時間を短かくして室温の変化を少な
くして湿度を下げる。一方、梅雨時で室温が低い
場合、運転開始時は湿度が高いので、室温が余り
変化しないようにするため圧縮機の運転時間を夏
の場合に比して短かくするが、或る程度長めにし
て湿度を急速に低下させ、或る程度快適になれば
圧縮機の運転時間を短かくして室温の変化を少な
くして湿度を下げることにより、通常の冷房サイ
クルでもつて除湿運転が行えるようにしている。 このように、本発明においては、夏や梅雨時に
対処した適切な除湿運転が通常の冷房サイクルに
て行えるところに特長がある。 次に、前記除湿運転の原理を実現する装置につ
いて具体的に説明する。 第1図は、本発明の実施例装置が有する冷房装
置における冷房サイクル図である。第1図におい
て、符号1は室外側熱交換器(凝縮器)、2は膨
張弁、3は室内側熱交換器(蒸発器)、4は圧縮
機、5は室内送風機である。この実施例において
は、この冷房サイクルにおいて圧縮機4の運転時
間を後述のように変更制御する一方、室内送風機
5を冷房時に使用しない超低速風量で回転させる
ことにより、除湿運転を行う。 第2図は、第1図の圧縮機4と室内送風機5の
運転を制御して通常の冷房サイクルにおいて除湿
運転ができるようにした本発明の一実施例のブロ
ツク回路図である。第2図において、符号6は室
内の相対湿度と室温とに基づいて設定された複数
の領域の内、除湿運転時における領域を判定する
領域判定回路である。この領域については第3図
の空気線図に示すように、相対湿度を65%以下、
65%〜80%の間、80%以上に分け、また室温を18
℃以下、18℃〜22℃の間、22℃〜25℃の間、25℃
〜28℃の間、28℃以上に分けることによりAから
Hまでの合計8個の領域で構成する。そして、領
域判定回路6は、室温検出回路7からの出力と、
相対湿度検出回路8からの出力とにより除湿運転
時における室内の状態が上記AからHまでのいず
れの領域にあるのかを判定する。 次に、この実施例では除湿運転を開始するとき
に圧縮機を判定領域に対応した運転比率、つま
り、圧縮機の運転時間をその停止時間で除してな
る比率にて圧縮機を間欠運転させるに当り、除湿
運転開始後、直ちに圧縮機を間欠運転させず、初
回運転条件を満たすまでは圧縮機を連続運転させ
るようにしている。このため、この実施例では、
初回運転条件のための回路9を設けている。この
回路9は、温度降下検出回路10と、湿度検出回
路11と、運転時間計測用タイマー12とからな
る。 即ち、温度降下検出回路10で所定の温度降下
が検出されたときや、湿度検出回路11で室内の
相対湿度が所定の値になつたと検出されたとき
や、運転時間計測用タイマー12で初回運転時間
が経過したとの出力があつたときに、圧縮機は除
湿運転開始時における領域に対応した運転比率で
間欠運転する。 13は初回運転条件が満たされたときの出力が
前記回路9から入力されたときに領域判定回路6
で判定された領域に対応した運転比率で圧縮機を
間欠運転させる指令信号を圧縮機運転/停止用リ
レー14に送出すると同時に、室内送風機を超低
速風量により送風運転させる指令信号を風量制御
リレー15に送出する。16は冷房/除湿切換ス
イツチであり、このスイツチ16が除湿側に切換
えられているときは制御回路13は上記動作を行
い、冷房側に切換えられているときは制御回路1
3は圧縮機を通常の冷房運転をさせる指令信号を
圧縮機運転/停止用リレー14に送出するととも
に室内送風機を超低速以上の風量にて回転させる
指令信号を風量制御リレー15に送出する。 なお、AからHまでの各領域に対応する初回運
転条件と、圧縮機の間欠運転のための運転時間
(ON)と停止時間(OFF)とを下表に示す。
【表】
次に、除湿開始時において室温が第1領域(A)に
あるときの除湿運転について第4図を参照しなが
ら説明する。 先ず、冷房/除湿切換スイツチ16が除湿側に
切換えられて除湿運転が開始される。この開始に
より領域判定回路6から制御回路3にその時の領
域が第1領域(A)にある旨の領域判定信号が入力さ
れるとともに制御回路13から風量制御リレー1
5に超低速風量による送風運転指令信号が送出さ
れてこのリレー15がオンになり超低速風量によ
る送風運転が行われる。一方、前記表による初回
運転条件において、室内の相対湿度が65%RHに
なつたか、室内の温度降下が3℃になつたか、ま
たは運転時間が15分間経過したのかいずれかが満
足されるまでは圧縮機は連続運転され、満足され
たとする信号が前記両検出回路10,11または
タイマー12から制御回路13に入力されると
〔第4図の時刻t1〕、圧縮機の間欠運転指令信号が
制御回路13から圧縮機運転/停止用リレー14
に送出される。この間欠運転指令信号は、前記表
において最初が6分間のオフ時間、次が4分間の
オン時間により圧縮機をオンオフさせるものであ
るので、第4図のにおける最初の6分間は圧縮
機の運転が停止されて室温が図示のように上昇
し、次の4分間は圧縮機が運転されて温度が図示
のように下降する。これ以降第4図の〜に示
すようにこの運転比率による圧縮機の運転および
その停止という間欠運転が合計5回繰返される。 このようにして、風量が超低速である中で圧縮
機の運転時間が比較的長いので、第1領域(A)にお
ける除湿では当初の室温が高いが、室温が急速に
下がつて暑さが解消されると同時に除湿される。 このようにして、第1領域(A)において除湿運転
が開始され圧縮機の上述した間欠運転が第4図の
〜に示すように5回繰返された後の時点にお
ける室内の領域が新たに領域判定回路6で判定さ
れる。この判定の結果、例えば第4領域(D)にある
と判定されたならば、制御回路13に次の新たな
領域が第4領域(D)にある旨の領域判定信号が入力
され、これにより上記表にしたがつて同様に間欠
運転〔この場合は圧縮機の運転停止(オフ)時間
は6分間であり、運転(オン)時間は3分間であ
る〕が5回繰返される。 この第4領域(D)における運転比率は第1領域(A)
とは異なり、圧縮機の運転時間が1分間短かくな
つているので、室温は余り下がらず、除湿がなさ
れる。このようにして、第4領域(D)においても5
回の圧縮機の間欠運転が終了すると、次の領域に
対応した間欠運転が行われる。なお、初回運転条
件は除湿運転開始時のみ定まるものであつて初回
運転中に他の領域に室内の条件が変わつても除湿
運転開始時の領域に対応する間欠運転が行われる
ようになつている。また、間欠運転条件更新のタ
イミングは圧縮機が5回目の間欠運転を行つて運
転を終了したときであり、間欠運転中に他の領域
に移動しても5回の間欠運転を繰返すまでは前の
領域に対応した間欠運転が継続される。 また、除湿運転開始時に第7領域(G)にあつた場
合は圧縮機と送風をいずれも停止したまま待機さ
せ、次に例えば第4、第5、第6、第7領域(D)(E)
(F)(H)に移つた時点で初回運転をすることなくそれ
ぞれのモードで圧縮機の間欠運転が行われるよう
になつている。 第5図は本発明の他の実施例のブロツク回路図
であり、第2図と対応する部分には同一の符号が
付される。第6図はその動作の説明に供する線図
である。この実施例も、上述の実施例と同様に前
記表にしたがつて圧縮機を各領域毎に対応して間
欠運転させるが、上述の実施例とは異なつて就寝
用タイマー17を備えている。 即ち、この就寝用タイマー17を第6図の時刻
t0′においてセツトすると、制御回路13はこの
セツト信号が入力されてから設定時間(例えば1
時間)経過した時、つまり時刻t1′における室温
を圧縮機が停止する設定温度とし、この設定時間
を経過した以降については室温がこの設定温度以
下になるか、あるいは室内の相対湿度が所定の値
(例えば65%)以下になるときは圧縮機が前記各
領域に対応して間欠運転をしていてもその運転を
停止させる一方、室温がこの設定温度をこえかつ
室内の相対湿度が65%をこえたときに再び間欠運
転をさせるように動作する。一般に、就寝中は、
人体の体温調節機能が低下する。一方、夜などに
就寝中に外気温が低下するにともなつて圧縮機の
間欠運転中の室温低下も同じ運転比率でも昼間時
における間欠運転に比して大きくなる。このた
め、就寝中における除湿運転では体温調節機能が
及ばない程度に室温が低下して寝冷えをおこすお
それがある。これを避けるため、この実施例で
は、就寝用タイマー17をセツトしてから設定時
間経過後は、一定以上の室温において除湿運転が
行われるようにしている。即ち、時刻t1′におけ
る室温を設定温度とし、圧縮機を各領域に対応し
た運転比率による間欠運転で停止させるが〔時刻
t1′とt2′、t3′とt4′およびt5′とt6′の間〕その間
欠運
転による運転時間より短くても室温が設定温度以
下になると圧縮機を停止させ〔時刻t3′〕、室内の
相対湿度が例えは65%以下になると圧縮機を停止
させ〔時刻t5′〕ている。 次に、第3図の制御回路13をマイクロコンピ
ユータに適用し、そのための第7図のプログラム
フローチヤートを参照しながら説明する。 先ず、除湿運転が開始されると、第1ステツプ
(n1)において領域が第1〜第8領域(A)〜(H)のいず
れにあるかが判定される。この判定は領域判定回
路6からの判定信号に基づいて行う。 第1のステツプ(n1)による領域判定の結果
が、第1判断ステツプ(n2)において第7領域(G)
であるか否かが判定される。第7領域(G)でない
(NO)と判断されると、第2ステツプ(n3)にお
いてその判定領域に対応した初回運転条件にて除
湿運転が開始される。次に、第2判断ステツプ
(n4)において室内の相対湿度が所定値(例えば65
%)以下であるか否かが判断される。所定値以下
でない(NO)と判断されると、第3判断ステツ
プ(n5)において室温の温度降下が所定値以上で
あるか否かが判断される。所定値以上でない
(NO)と判断されると、第4判断ステツプ(n6)
において初回運転時間をオーバーしたか否かが判
断される。初回運転時間をオーバーしていない
(NO)と判断されると、第2判断ステツプ(n4)
に戻る。一方、第2、第3、第4判断ステツプ
(n4)(n5)(n6)のずれかでYESと判断されると、
第3ステツプ(n7)において前記第1ステツプ
(n1)で判定された領域に対応して定められた運転
比率により圧縮機が間欠運転させられる。この間
欠運転が5回繰返されたか否かが第5判断ステツ
プ(n8)において判断される。5回繰返されてい
ない(NO)と判断される限りこの第5判断ステ
ツプ(n8)に戻る。5回繰返された(YES)と判
断されると、第4ステツプ(n9)に進む。第4ス
テツプ(n9)においては、次の新たな領域が判定
される。次に第6判断ステツプ(n10)において新
判定による領域が第7領域(G)であるか否かが判断
される。第7領域(G)でない(NO)と判断される
と、第5ステツプ(n11)において新判定領域に対
応して定められ運転比率にて圧縮機の間欠運転が
開始される。そして、この間欠運転が5回繰返さ
れた否かが第5判断ステツプ(n8)において判断
される。なお、第1、第6判断ステツプ(n1)
(n10)において、第7領域である(YES)と判断
されると、第6ステツプ(n12)に進み、ここで圧
縮機は停止されて待機状態にはいる。 なお、上述の実施例において、領域を定める条
件や領域の数や初回運転条件や間欠運転における
圧縮機の運転/停止時間比は単なる一例であり、
例えば圧縮機の運転時間を一定にし第1領域(A)か
ら第7領域(G)へすすむにつれて、圧縮機の停止時
間を順次長くしていくようにしてもよい。 以上説明したように、本発明によれば、通常の
冷房サイクルにおいて、つまり再熱器や回路切換
弁等を使用することなく除湿を行なうことが可能
となり、冷房専用型と同程度の製造コストにする
ことが可能である。
あるときの除湿運転について第4図を参照しなが
ら説明する。 先ず、冷房/除湿切換スイツチ16が除湿側に
切換えられて除湿運転が開始される。この開始に
より領域判定回路6から制御回路3にその時の領
域が第1領域(A)にある旨の領域判定信号が入力さ
れるとともに制御回路13から風量制御リレー1
5に超低速風量による送風運転指令信号が送出さ
れてこのリレー15がオンになり超低速風量によ
る送風運転が行われる。一方、前記表による初回
運転条件において、室内の相対湿度が65%RHに
なつたか、室内の温度降下が3℃になつたか、ま
たは運転時間が15分間経過したのかいずれかが満
足されるまでは圧縮機は連続運転され、満足され
たとする信号が前記両検出回路10,11または
タイマー12から制御回路13に入力されると
〔第4図の時刻t1〕、圧縮機の間欠運転指令信号が
制御回路13から圧縮機運転/停止用リレー14
に送出される。この間欠運転指令信号は、前記表
において最初が6分間のオフ時間、次が4分間の
オン時間により圧縮機をオンオフさせるものであ
るので、第4図のにおける最初の6分間は圧縮
機の運転が停止されて室温が図示のように上昇
し、次の4分間は圧縮機が運転されて温度が図示
のように下降する。これ以降第4図の〜に示
すようにこの運転比率による圧縮機の運転および
その停止という間欠運転が合計5回繰返される。 このようにして、風量が超低速である中で圧縮
機の運転時間が比較的長いので、第1領域(A)にお
ける除湿では当初の室温が高いが、室温が急速に
下がつて暑さが解消されると同時に除湿される。 このようにして、第1領域(A)において除湿運転
が開始され圧縮機の上述した間欠運転が第4図の
〜に示すように5回繰返された後の時点にお
ける室内の領域が新たに領域判定回路6で判定さ
れる。この判定の結果、例えば第4領域(D)にある
と判定されたならば、制御回路13に次の新たな
領域が第4領域(D)にある旨の領域判定信号が入力
され、これにより上記表にしたがつて同様に間欠
運転〔この場合は圧縮機の運転停止(オフ)時間
は6分間であり、運転(オン)時間は3分間であ
る〕が5回繰返される。 この第4領域(D)における運転比率は第1領域(A)
とは異なり、圧縮機の運転時間が1分間短かくな
つているので、室温は余り下がらず、除湿がなさ
れる。このようにして、第4領域(D)においても5
回の圧縮機の間欠運転が終了すると、次の領域に
対応した間欠運転が行われる。なお、初回運転条
件は除湿運転開始時のみ定まるものであつて初回
運転中に他の領域に室内の条件が変わつても除湿
運転開始時の領域に対応する間欠運転が行われる
ようになつている。また、間欠運転条件更新のタ
イミングは圧縮機が5回目の間欠運転を行つて運
転を終了したときであり、間欠運転中に他の領域
に移動しても5回の間欠運転を繰返すまでは前の
領域に対応した間欠運転が継続される。 また、除湿運転開始時に第7領域(G)にあつた場
合は圧縮機と送風をいずれも停止したまま待機さ
せ、次に例えば第4、第5、第6、第7領域(D)(E)
(F)(H)に移つた時点で初回運転をすることなくそれ
ぞれのモードで圧縮機の間欠運転が行われるよう
になつている。 第5図は本発明の他の実施例のブロツク回路図
であり、第2図と対応する部分には同一の符号が
付される。第6図はその動作の説明に供する線図
である。この実施例も、上述の実施例と同様に前
記表にしたがつて圧縮機を各領域毎に対応して間
欠運転させるが、上述の実施例とは異なつて就寝
用タイマー17を備えている。 即ち、この就寝用タイマー17を第6図の時刻
t0′においてセツトすると、制御回路13はこの
セツト信号が入力されてから設定時間(例えば1
時間)経過した時、つまり時刻t1′における室温
を圧縮機が停止する設定温度とし、この設定時間
を経過した以降については室温がこの設定温度以
下になるか、あるいは室内の相対湿度が所定の値
(例えば65%)以下になるときは圧縮機が前記各
領域に対応して間欠運転をしていてもその運転を
停止させる一方、室温がこの設定温度をこえかつ
室内の相対湿度が65%をこえたときに再び間欠運
転をさせるように動作する。一般に、就寝中は、
人体の体温調節機能が低下する。一方、夜などに
就寝中に外気温が低下するにともなつて圧縮機の
間欠運転中の室温低下も同じ運転比率でも昼間時
における間欠運転に比して大きくなる。このた
め、就寝中における除湿運転では体温調節機能が
及ばない程度に室温が低下して寝冷えをおこすお
それがある。これを避けるため、この実施例で
は、就寝用タイマー17をセツトしてから設定時
間経過後は、一定以上の室温において除湿運転が
行われるようにしている。即ち、時刻t1′におけ
る室温を設定温度とし、圧縮機を各領域に対応し
た運転比率による間欠運転で停止させるが〔時刻
t1′とt2′、t3′とt4′およびt5′とt6′の間〕その間
欠運
転による運転時間より短くても室温が設定温度以
下になると圧縮機を停止させ〔時刻t3′〕、室内の
相対湿度が例えは65%以下になると圧縮機を停止
させ〔時刻t5′〕ている。 次に、第3図の制御回路13をマイクロコンピ
ユータに適用し、そのための第7図のプログラム
フローチヤートを参照しながら説明する。 先ず、除湿運転が開始されると、第1ステツプ
(n1)において領域が第1〜第8領域(A)〜(H)のいず
れにあるかが判定される。この判定は領域判定回
路6からの判定信号に基づいて行う。 第1のステツプ(n1)による領域判定の結果
が、第1判断ステツプ(n2)において第7領域(G)
であるか否かが判定される。第7領域(G)でない
(NO)と判断されると、第2ステツプ(n3)にお
いてその判定領域に対応した初回運転条件にて除
湿運転が開始される。次に、第2判断ステツプ
(n4)において室内の相対湿度が所定値(例えば65
%)以下であるか否かが判断される。所定値以下
でない(NO)と判断されると、第3判断ステツ
プ(n5)において室温の温度降下が所定値以上で
あるか否かが判断される。所定値以上でない
(NO)と判断されると、第4判断ステツプ(n6)
において初回運転時間をオーバーしたか否かが判
断される。初回運転時間をオーバーしていない
(NO)と判断されると、第2判断ステツプ(n4)
に戻る。一方、第2、第3、第4判断ステツプ
(n4)(n5)(n6)のずれかでYESと判断されると、
第3ステツプ(n7)において前記第1ステツプ
(n1)で判定された領域に対応して定められた運転
比率により圧縮機が間欠運転させられる。この間
欠運転が5回繰返されたか否かが第5判断ステツ
プ(n8)において判断される。5回繰返されてい
ない(NO)と判断される限りこの第5判断ステ
ツプ(n8)に戻る。5回繰返された(YES)と判
断されると、第4ステツプ(n9)に進む。第4ス
テツプ(n9)においては、次の新たな領域が判定
される。次に第6判断ステツプ(n10)において新
判定による領域が第7領域(G)であるか否かが判断
される。第7領域(G)でない(NO)と判断される
と、第5ステツプ(n11)において新判定領域に対
応して定められ運転比率にて圧縮機の間欠運転が
開始される。そして、この間欠運転が5回繰返さ
れた否かが第5判断ステツプ(n8)において判断
される。なお、第1、第6判断ステツプ(n1)
(n10)において、第7領域である(YES)と判断
されると、第6ステツプ(n12)に進み、ここで圧
縮機は停止されて待機状態にはいる。 なお、上述の実施例において、領域を定める条
件や領域の数や初回運転条件や間欠運転における
圧縮機の運転/停止時間比は単なる一例であり、
例えば圧縮機の運転時間を一定にし第1領域(A)か
ら第7領域(G)へすすむにつれて、圧縮機の停止時
間を順次長くしていくようにしてもよい。 以上説明したように、本発明によれば、通常の
冷房サイクルにおいて、つまり再熱器や回路切換
弁等を使用することなく除湿を行なうことが可能
となり、冷房専用型と同程度の製造コストにする
ことが可能である。
第1図は本発明の実施例に係る装置における冷
房サイクル図、第2図は本発明の一実施例のブロ
ツク回路図、第3図は室内の相対湿度と室温とに
基づいて設定された領域を説明するための空気線
図、第4図はこの実施例の動作説明に供する線
図、第5図は本発明の他の実施例のブロツク回路
図、第6図はこの動作説明に供する線図、第7図
は第2図の実施例における制御回路がマイクロコ
ンピユータであるときそのマイクロコンピユータ
のプログラムフローチヤートである。第8図は特
許請求の範囲に対応する機能ブロツク図である。 6……領域判定回路、10……温度降下検出回
路、11……湿度検出回路、12……運転時間計
測用タイマー、13……制御回路、14……圧縮
機運転/停止用リレー、15……風量制御リレ
ー、17……就寝用タイマー。
房サイクル図、第2図は本発明の一実施例のブロ
ツク回路図、第3図は室内の相対湿度と室温とに
基づいて設定された領域を説明するための空気線
図、第4図はこの実施例の動作説明に供する線
図、第5図は本発明の他の実施例のブロツク回路
図、第6図はこの動作説明に供する線図、第7図
は第2図の実施例における制御回路がマイクロコ
ンピユータであるときそのマイクロコンピユータ
のプログラムフローチヤートである。第8図は特
許請求の範囲に対応する機能ブロツク図である。 6……領域判定回路、10……温度降下検出回
路、11……湿度検出回路、12……運転時間計
測用タイマー、13……制御回路、14……圧縮
機運転/停止用リレー、15……風量制御リレ
ー、17……就寝用タイマー。
Claims (1)
- 1 冷房運転ができる空気調和装置において、室
内の相対湿度と室温とに基づいて設定された複数
の領域の内、除湿運転時における領域を判定する
領域判定回路6と、前記領域判定回路6の各領域
毎に個別的に圧縮機4の停止時間に対する運転時
間の比率が各領域の相対湿度および室温の大小に
対応して大小に設定されており、前記領域判定回
路6で判定された領域に対応する前記比率で圧縮
機4を間欠運転させる間欠運転手段bと、圧縮機
4の間欠運転時に超低速風量にて送風運転させる
送風運転手段cとを有することを特徴とする空気
調和装置。
Priority Applications (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| JP57134003A JPS5924132A (ja) | 1982-07-31 | 1982-07-31 | 空気調和装置 |
Applications Claiming Priority (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| JP57134003A JPS5924132A (ja) | 1982-07-31 | 1982-07-31 | 空気調和装置 |
Publications (2)
| Publication Number | Publication Date |
|---|---|
| JPS5924132A JPS5924132A (ja) | 1984-02-07 |
| JPS6255064B2 true JPS6255064B2 (ja) | 1987-11-18 |
Family
ID=15118100
Family Applications (1)
| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
|---|---|---|---|
| JP57134003A Granted JPS5924132A (ja) | 1982-07-31 | 1982-07-31 | 空気調和装置 |
Country Status (1)
| Country | Link |
|---|---|
| JP (1) | JPS5924132A (ja) |
Families Citing this family (5)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| JPS60169039A (ja) * | 1984-02-13 | 1985-09-02 | Mitsubishi Heavy Ind Ltd | 空気調和機の除湿運転制御装置 |
| JPS60240940A (ja) * | 1984-05-15 | 1985-11-29 | Sharp Corp | 空気調和機 |
| JPS6191442A (ja) * | 1984-10-11 | 1986-05-09 | Rinnai Corp | 除湿付冷房装置 |
| WO2011062080A1 (ja) * | 2009-11-17 | 2011-05-26 | 株式会社環境マネジメント研究所 | 省エネルギ管理装置 |
| WO2015125250A1 (ja) * | 2014-02-20 | 2015-08-27 | 三菱電機株式会社 | 空気調和装置、及び、空気調和装置の制御方法 |
-
1982
- 1982-07-31 JP JP57134003A patent/JPS5924132A/ja active Granted
Also Published As
| Publication number | Publication date |
|---|---|
| JPS5924132A (ja) | 1984-02-07 |
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