JPS627460B2 - - Google Patents

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JPS627460B2
JPS627460B2 JP57132385A JP13238582A JPS627460B2 JP S627460 B2 JPS627460 B2 JP S627460B2 JP 57132385 A JP57132385 A JP 57132385A JP 13238582 A JP13238582 A JP 13238582A JP S627460 B2 JPS627460 B2 JP S627460B2
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JP
Japan
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temperature
factory
outside air
blower
coil
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JP57132385A
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English (en)
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JPS5921934A (ja
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Masahiro Kagami
Yozo Ito
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Toyota Motor Corp
Original Assignee
Toyota Motor Corp
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Publication date
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    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F24HEATING; RANGES; VENTILATING
    • F24FAIR-CONDITIONING; AIR-HUMIDIFICATION; VENTILATION; USE OF AIR CURRENTS FOR SCREENING
    • F24F11/00Control or safety arrangements
    • F24F11/30Control or safety arrangements for purposes related to the operation of the system, e.g. for safety or monitoring
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F24HEATING; RANGES; VENTILATING
    • F24FAIR-CONDITIONING; AIR-HUMIDIFICATION; VENTILATION; USE OF AIR CURRENTS FOR SCREENING
    • F24F11/00Control or safety arrangements
    • F24F11/62Control or safety arrangements characterised by the type of control or by internal processing, e.g. using fuzzy logic, adaptive control or estimation of values
    • F24F11/63Electronic processing
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
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    • F24F11/00Control or safety arrangements
    • F24F11/70Control systems characterised by their outputs; Constructional details thereof
    • F24F11/72Control systems characterised by their outputs; Constructional details thereof for controlling the supply of treated air, e.g. its pressure
    • F24F11/74Control 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
    • F24F11/76Control 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 means responsive to temperature, e.g. bimetal springs
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    • F24F11/80Control systems characterised by their outputs; Constructional details thereof for controlling the temperature of the supplied air
    • F24F11/81Control systems characterised by their outputs; Constructional details thereof for controlling the temperature of the supplied air by controlling the air supply to heat-exchangers or bypass channels
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
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    • F24FAIR-CONDITIONING; AIR-HUMIDIFICATION; VENTILATION; USE OF AIR CURRENTS FOR SCREENING
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    • F24FAIR-CONDITIONING; AIR-HUMIDIFICATION; VENTILATION; USE OF AIR CURRENTS FOR SCREENING
    • F24F11/00Control or safety arrangements
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Description

【発明の詳細な説明】 この発明は工場等における空調機器の制御装置
に関するものである。
通常工場等における空調は熱交換器であるコイ
ルに温水若しくは冷水を流して熱交換を行い、送
風機によつてこの熱交換された空気を工場内へ送
り込む方法が採られている。そしてこのような方
式での温度制御は、PID調節計により工場内の温
度に対応して前記コイルに流れる温水又は冷水量
を制御する方法が採用されている。
ところで、このような制御方法では、例えば暖
房時において工場内の温度が設定温度以上に上昇
するとPID調節計によりコイルに流れる温水量が
当然制限されることになるが、そうするとコイル
の温度の減少による熱交換量の低下によつて工場
内へは冷風が吹き出してしまい作業環境を悪化さ
せるという欠点があつた。
そこで本発明では暖房若しくは冷房時にコイル
内へ流れる温水又は冷水量が制限されても工場内
等へ冷風あるいは温風の吹き出すことのない空調
機器の制御装置の提供を目的とするものである。
本発明では上記目的を達成するために、工場内
等の温度が所定の設定温度以上に上昇しかつ流量
調整用のバルブが所定開度以上絞られたときに
は、外気ダンパを開放すると共に送風機の作動を
停止するよう空調機器の制御装置を構成したこと
を特徴とするものである。
以下、本発明の一実施例を図面によつて詳細に
説明する。
1は空調装置本体を示しており、これのケーシ
ング2の左方には外気ダンパ3と内気ダンパ4と
がそれぞれ設けられている。そして外気ダンパ3
は工場の外部から空気を導入しうる位置に設けら
れており、内気ダンパ4は工場内部の空気を導入
しうる位置に設けられている。ケーシング2の内
部には熱交換器であるコイル5が設けられてお
り、又これの側方にはバイパスダンパ6が設けら
れている。
前記外気ダンパ3、内気ダンパ4及びバイパス
ダンパ6には、これの開閉を行うためのシリンダ
3A,4A,6Aがそれぞれ設けられている。こ
のシリンダ3A,4A,6Aは後述する制御回路
9と接続されており、この制御回路9からの開閉
信号によつてその作動(全開と閉止)が制御され
る構成になつている。
前記コイル5は温水若しくは冷水を供給する図
示しない温冷水供給源と接続されており、又、こ
のコイル5と温冷水供給源との間には後述する制
御回路9からのデジタル信号に基づいて温水又は
冷水の流量を調節する二方弁10が介装されてい
る。この二方弁10にはこれの開度量を検出する
開度量センサ11が設けられており、これの検出
信号は制御回路9へ入力されている。
ケーシング2の右方には工場内へ空気を導入す
るためのダクト7が接続されており、又、このダ
クト7とケーシング2との境界付近には空気を送
り出すための送風機8が設けられている。このた
め、この送風機8を作動させればダクト7の中途
に設けられた吹出口7a,7aより図示しない工
場内へ空気が送り出される。
12は図示しない工場内の温度を検出するため
の工場温度センサで、これが検出した工場温度は
後述する制御回路9に入力されている。
制御回路9は第2図に示すようにA―D変換器
19、D―A変換器13、入力インターフエース
14、出力インターフエース15、RAM16、
ROM17、CPU18を主体として構成されてい
る。そして、前記工場温度センサ12及び開度量
センサ11はA―D変換器19を介して入力イン
ターフエース14と接続され、前記2方弁10は
D―A変換器13を介して出力インターフエース
15と接続され、前記送風機8及びシリンダ3
A,4A,6Aはそれぞれ出力インターフエース
15と接続されている。
前記工場温度センサ12からの信号と開度量セ
ンサ11からの信号A―D変換器19によつてア
ナログからデジタルに変換されてから入力インタ
ーフエース14を介してCPU18に入力されて
いる。一方、CPU18ではこの入力信号に基づ
いて所定の演算が行なわれており、この演算結果
に基づく制御信号は出力インターフエース15を
介して送風機8、シリンダ3A,4A,6A及び
二方弁10へ出力されている。ただし、二方弁1
0に関してはD―A変換器13によつてデジタル
からアナログに変換された信号が出力されてい
る。
20は、工場に設けられた他の設備機器を一括
して制御するための、集中制御器にあたるホスト
CPUである。このホストCPU20はI/Oポー
ト22を介してバスライン21と接続されている
ので、当該ホストCPUに対して各種のデータを
インプツトすることによつて空調装置本体1の各
部の制御状態を定めることができる。
次に本実施例による制御を第3図〜第5図に示
すフローチヤートに基づいて説明する。
まず、第3図に示すメインルーチンが実行され
るとステツプ10において工場温度センサ12か
ら工場内の温度に関するデータと開度量センサ1
1から二方弁10の開度量に関するデータとが取
り込まれる。そしてこれが完了すると次のステツ
プ20へ進んで冬期停止モード判定演算が行なわ
れる。
このステツプ20が実行されると第4図に示す
冬期停止モード判定ルーチンがコールされ、この
ルーチンの実行により冬期停止モードであるか否
かの判定がなされる。
まずステツプ100で前記ステツプ10で取り
入れられている工場温度Tが予め設定されている
設定温度T0より高いか否かの判断がなされる。
そして、これがYES、即ち高い場合にはステツ
プ110へ進んで今度はステツプ10で取り入れ
られている二方弁の開度θが予め設定されている
設定開度θより小さいか否かの判断がなされ
る。そしてこれがYES、即ち小さい場合にはス
テツプ120へ進んでカウンタ値τに1を加えて
からステツプ130でリターン文を実行してメイ
ンルーチンのステツプ30へ戻る。
一方、前記ステツプ100及び110でNOと
判断された場合にはそれぞれステツプ140へ進
み、カウンタ値τを0にしてからステツプ130
でリターン文を実行してメインルーチンのステツ
プ30へ戻る。
このように冬期停止モード判定ルーチンでは工
場温度Tが設定温度T0以上でかつ二方弁10の
開度θが設定値θ以下の場合には工場温度が設
定温度以上になつて暖房が一時中断された状態で
あるので、この状態を冬期停止モード実行のため
の成立条件としてカウンテ値τに1を加える。そ
してこの両条件が共に満足されないときには暖房
が必要な状態であるので冬期停止モード実行条件
が不成立であるとしてカウンタ値τを0にする。
次に、冬期停止モード判定ルーチンからメイン
ルーチンのステツプ30へ戻ると、前記冬期停止
モード判定ルーチンでセツトされているτの値が
τ(例えば150以上)であるかあるいは未満で
あるかを調べることによつて冬期停止モードが成
立しているか否かの判定処理が行なわれる。そし
てこれがYES、即ち150以上の場合には冬期停止
モードは成立しているわけであるからステツプ4
0へ進んで冬期停止モード出力ルーチンをコール
する。
冬期停止モード出力ルーチンでは第5図に示す
ようにまずステツプ200で送風機8の停止を行
い、次にステツプ210でシリンダー3A,4
A,6Aを作動させて外気ダンパ3を開に、内気
ダンパ4を閉に、バイパスダンパ6を閉にし、次
いでステツプ220で二方弁10の開度を予め設
定されたθ1にする。
即ちこの冬期停止モード出力ルーチンを実行す
ることによつて外気の自然導入をはかることがで
きるわけである。ただし上記制御の際には工場内
に設けられた図示しない排風機は運転状態にされ
ており、又、コイル5には自然導入された外気を
ある程度暖めるために所定量の温水が供給されて
いる。
他方、前記ステツプ30での判断がNOとなる
冬期停止モードが成立していない場合には通常の
PID演算による制御が行なわれる。即ち、4秒の
サンプリング周期で工場温度センサ12によつて
工場内の温度が検出されると伴に、予め制御回路
9に入力されている設定温度との偏差がゼロにな
るよう、制御回路9によつてシリンダ3A,4
A,6A送風機8、二方弁11の制御が行われ
る。
このように本実施例では工場内の温度TがT0
以上でかつ二方弁10の開度θがθ以下のとき
には工場内の温度Tが所定温度T0以上に上昇し
てコイル5に対する温水の供給が制限された状態
であることから、この状態を冬期停止モードとし
て送風機8を停止させ、かつ内気ダンパ4及びバ
イパスダンパ6を閉に、外気ダンパ3を開にして
排風機のみによる外気の自然導入をはかるわけで
ある。
なお、本実施例ではコイル5へ温水を供給する
暖房の場合について説明したが、当然のことなが
ら冷水を供給する冷房の場合にも同様に適用でき
ることはもちろんである。
以上説明したように本発明では特許請求範囲に
記載した構成によつて暖房若しくは冷房時にコイ
ル内へ流れる温水又は冷水の流量が制限されても
従来のように工場内等へ冷風あるいは温風が吹き
出すことがないという優れた特徴がある。又、冬
期停止モードの際には送風機の作動が停止される
ので、電力消費の低減も図れるという好ましい特
徴も有する。
【図面の簡単な説明】
図面は本発明の一実施例を示すもので、第1図
は、空調装置の全体の構成を示す説明図、第2図
は制御回路を主体として示すブロツク図、第3図
はメインルーチンを示すフローチヤート、第4図
は冬期停止モード判定ルーチンを示すフローチヤ
ート、第5図は冬期停止モード出力ルーチンを示
すフローチヤートである。 3…外気ダンパ、5…コイル、8…送風機、9
…制御回路、10…二方弁(バルブ)、12…工
場温度センサ(温度センサ)。

Claims (1)

    【特許請求の範囲】
  1. 1 工場内等の温度を検出するための温度センサ
    と温水若しくは冷水の供給源と、この供給源と接
    続されたコイルと、このコイルと前記供給源との
    間に介装された流量調整用のバルブと、外気を取
    り込むべく設けられた外気ダンパと、この外気ダ
    ンパより取り込まれた空気を前記コイルを介して
    工場内等へ送り込むための送風機と、前記温度セ
    ンサからの温度に関する信号により前記バルブの
    開度量、前記外気ダンパの開閉及び前記送風機の
    風量を制御する制御回路とを有する空調機器の制
    御装置であつて、前記制御回路は工場内等の温度
    が所定の設定温度より上昇しかつ前記流量調整用
    のバルブが所定開度以下に絞られた冬期停止モー
    ドの際には前記外気ダンパを開放しかつ前記送風
    機の作動を停止させる機能を有することを特徴と
    する空調機器の制御装置。
JP57132385A 1982-07-28 1982-07-28 空調機器の制御装置 Granted JPS5921934A (ja)

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JP57132385A JPS5921934A (ja) 1982-07-28 1982-07-28 空調機器の制御装置

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JP57132385A JPS5921934A (ja) 1982-07-28 1982-07-28 空調機器の制御装置

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JPS5921934A JPS5921934A (ja) 1984-02-04
JPS627460B2 true JPS627460B2 (ja) 1987-02-17

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ID=15080145

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JP57132385A Granted JPS5921934A (ja) 1982-07-28 1982-07-28 空調機器の制御装置

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JPS5921934A (ja) 1984-02-04

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