JPS64624B2 - - Google Patents

Info

Publication number
JPS64624B2
JPS64624B2 JP58181321A JP18132183A JPS64624B2 JP S64624 B2 JPS64624 B2 JP S64624B2 JP 58181321 A JP58181321 A JP 58181321A JP 18132183 A JP18132183 A JP 18132183A JP S64624 B2 JPS64624 B2 JP S64624B2
Authority
JP
Japan
Prior art keywords
room temperature
temperature
frequency
compressor
time
Prior art date
Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
Expired
Application number
JP58181321A
Other languages
English (en)
Other versions
JPS6071842A (ja
Inventor
Motoshi Nishio
Koichiro Tamakoshi
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.)
Daikin Industries Ltd
Original Assignee
Daikin Kogyo Co Ltd
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Daikin Kogyo Co Ltd filed Critical Daikin Kogyo Co Ltd
Priority to JP58181321A priority Critical patent/JPS6071842A/ja
Publication of JPS6071842A publication Critical patent/JPS6071842A/ja
Publication of JPS64624B2 publication Critical patent/JPS64624B2/ja
Granted legal-status Critical Current

Links

Classifications

    • 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
    • F24F11/70Control systems characterised by their outputs; Constructional details thereof
    • F24F11/80Control systems characterised by their outputs; Constructional details thereof for controlling the temperature of the supplied air
    • F24F11/86Control 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
    • 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
    • F24F11/50Control or safety arrangements characterised by user interfaces or communication
    • F24F11/61Control or safety arrangements characterised by user interfaces or communication using timers
    • 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
    • F24HEATING; RANGES; VENTILATING
    • F24FAIR-CONDITIONING; AIR-HUMIDIFICATION; VENTILATION; USE OF AIR CURRENTS FOR SCREENING
    • F24F2110/00Control inputs relating to air properties
    • F24F2110/10Temperature
    • 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
    • F25B2500/00Problems to be solved
    • F25B2500/26Problems to be solved characterised by the startup of the refrigeration cycle
    • 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
    • F25B2600/00Control issues
    • F25B2600/02Compressor control
    • F25B2600/021Inverters therefor
    • YGENERAL 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
    • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
    • Y02BCLIMATE CHANGE MITIGATION TECHNOLOGIES RELATED TO BUILDINGS, e.g. HOUSING, HOUSE APPLIANCES OR RELATED END-USER APPLICATIONS
    • Y02B30/00Energy efficient heating, ventilation or air conditioning [HVAC]
    • Y02B30/70Efficient control or regulation technologies, e.g. for control of refrigerant flow, motor or heating

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Combustion & Propulsion (AREA)
  • Mechanical Engineering (AREA)
  • General Engineering & Computer Science (AREA)
  • Signal Processing (AREA)
  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Fuzzy Systems (AREA)
  • Mathematical Physics (AREA)
  • Thermal Sciences (AREA)
  • Human Computer Interaction (AREA)
  • Air Conditioning Control Device (AREA)

Description

【発明の詳細な説明】 (産業上の利用分野) 本発明は、回転数可変型圧縮機を備えた空気調
和装置において、実際室温を室温目標値に収束さ
せるように上記回転数可変型圧縮機を回転数制御
するようにした空気調和装置の運転制御装置の改
良に関するものである。
(従来技術) 従来より、この種の空気調和装置の運転制御装
置として、例えば特開昭57−67735号公報に開示
されたものが知られている。このものは、第9図
に示すように、室温目標値との偏差が0.5℃増す
毎に区分した高温側ゾーンA〜Cおよび低側ゾー
ンD〜Fを各々設定するとともに、実際室温が室
温目標値に漸次収束するよう該各ゾーンA〜Fに
対して回転数可変型圧縮機への周波数設定信号
(例えば「75Hz」,「65Hz」…「35Hz」,「0Hz」)を
それぞれ対応させ、例えば冷房運転時には、実際
室温が当初属するゾーン(例えばA)から順次設
定値近傍のゾーンCに移行する毎に周波数設定信
号を各ゾーンに対応する周波数として圧縮機の回
転数を1ステツプづつ漸次低下させることによ
り、実際室温を室温目標値に収束させるようにな
されている。
ところで、冷房又は暖房運転を行うべく運転ス
イツチをON操作した初回起動の後は、急速冷房
(プルダウン)又は急速暖房(ウオーミングアツ
プ)運転を行つて実際室温を短時間で室温目標値
にまで到達させることが空調の快適性の面でより
好ましいものである。
しかるに、上記従来のものでは、初回起動によ
り圧縮機が実際室温と室温目標値との温度偏差に
対応した所定回転数に回転駆動されたのちは、実
際室温が室温目標値に近づくにしたがつてその回
転数が順次1ステツプづつ低下するものであるた
め、室温目標値への移行に必要以上の時間を要し
て応答性が悪いという欠点があつた。
(発明の目的) 本発明の目的は、初回起動後、実際室温が室温
目標値に達するまでの間は、実際室温と室温目標
値との温度偏差に拘わらず回転数可変型圧縮機を
常に所定の高回転数を保持して回転駆動すること
により、実際室温が室温目標値に達するまでの時
間(プルダウン時間又はウオーミングアツプ時
間)を可及的に短縮して、その応答性の向上を図
ることにある。さらに、このように所定の高回転
数を保持して圧縮機を回転駆動した場合、実際室
温が室温目標値に達した時点で圧縮機を従来の
ON−OFF制御式の空気調和装置と同様に停止さ
せた場合には、冷風又は温風の吹出温度が大きく
変化して快適性が損われることに着目し、実際室
温が室温目標値に達すると圧縮機の回転数を所定
値だけ低下させることにより、冷房又は暖房能力
の低減幅を小さくして冷風又は温風の吹出温度の
変化幅を可及的に少なくし、同時に、圧縮機の回
転数を負荷と平衡する回転数に早期に近づけて実
際室温を安定性良く室温目標値に収束させること
にある。
(発明の構成) 上記目的達成のため、本発明の構成は、第1図
に示すように、回転数可変型圧縮機3を備えた空
気調和装置において、室内温度を検出する室温検
出手段11と、室温目標値Tvを設定する室温設
定手段17と、初回起動時を検出する初回起動時
検出手段20と、該初回起動時検出手段20によ
り初回起動時が検出されたとき上記室温検出手段
11の実際室温信号および室温設定手段17の設
定値信号に基づき実際室温Tsと室温目標値Tvと
の温度偏差ΔTを演算する演算手段21と、該演
算手段21の温度偏差ΔTに基づき所定周波数に
対応する周波数設定信号を発生する第1周波数設
定信号発生手段22と、該周波数設定信号発生手
段22の周波数設定信号に基づき上記回転数可変
型圧縮機3を該周波数設定信号に応じた回転数に
回転駆動する周波数変換装置16と、該周波数変
換装置16による回転数可変型圧縮機3の回転駆
動状態を保持する保持手段23と、上記演算手段
21の温度偏差ΔTが零になつたことを判別する
判別手段24と、該判別手段24により温度偏差
ΔTが零になつたことが判別されたとき上記保持
手段23による圧縮機3の回転駆動状態の保持を
解除すると同時に、初回起動当初よりも所定値だ
け低い周波数に対応する周波数設定信号を発生し
て上記周波数変換装置16に出力する第2周波数
設定信号発生手段25とを備えて、初回起動後、
実際室温が初めて室温目標値に達するまでの間
は、回転数可変型圧縮機を初回起動時の温度偏差
に応じた所定回転数を保持して回転駆動するとと
もに、この圧縮機の回転駆動により実際室温が室
温目標値に達すると、該圧縮機の回転数を所定値
だけ低下させた状態でその回転駆動を続行するよ
うにしたものである。
(発明の効果) したがつて、本発明によれば、初回起動後、実
際室温が室温目標値に達するまでのあいだは所定
の高回転数を保持して圧縮機が回転駆動されるこ
とにより、実際室温が室温目標値に達するまでの
時間(プルダウン時間又はウオーミングアツプ時
間)を可及的に短縮してその応答性を向上させる
ことができるとともに、実際室温が室温目標値に
達したのちは初回起動当初よりも所定値だけ低い
回転数でもつて圧縮機が回転駆動されることによ
り、冷風又は温風の吹出温度の変化を可及的に小
さくでき、且つ圧縮機の回転数を負荷と平衡する
回転数に早期に近づけて安定性の向上を図ること
ができるので、より一層の快適冷暖房を可能にす
るものである。
(実施例) 以下、本発明の実施例を図面に基づいて詳細に
説明する。
第2図は本発明のヒートポンプ式冷暖房装置に
適用した実施例を示し、1は室外機、2は室内機
であつて、室外機1はその内部に回転数可変型の
圧縮機3、四路切換弁8、冷暖房用膨張機構4
a,4bおよび室外熱交換器5を備え、室内機2
はその内部に室内熱交換器6を備えている。な
お、電磁弁SVは、前記圧縮機3の回転数が所定
値以上のとき開き、所定値より低いとき閉じるも
のである。そして、該各機器3〜6はそれぞれ冷
媒配管7……により連結されて閉回路が形成され
ており、冷房運転時には四路切換弁8を図中実線
の如く切換えて冷媒を図中実線矢印の如く循環さ
せることにより、冷媒が有する熱量を室外熱交換
器5で室外空気に放熱したのち、室内熱交換器6
で室内空気から熱量を吸熱することを繰返して室
内の冷房を行う一方、暖房運転時には四路切換弁
8を図中破線の如く切換えて冷媒を図中破線矢印
の如く循環させることにより、熱量の授受を上記
とは逆にして室内の暖房を行うようになされてい
る。
そして、上記回転数可変型圧縮機3は制御装置
10により回転数制御されるものである。該制御
装置10は第3図の如く内部構成されており、同
図において、11は室内温度を検出する負の抵抗
温度特性のサーミスタ等で構成された室温セン
サ、12は該室温センサ11からの実際室温信号
をアナログ−デジタル変換するA/D変換器、1
3は室温目標値を設定するための操作スイツチ、
14は該操作スイツチ13により設定した設定値
Tv(室温目標値)を点灯表示する複数個の発光ダ
イオード14a…から成る設定値表示器、15は
上記A/D変換器12からのデジタル変換された
実際室温信号および操作スイツチ13からの操作
信号を受け、上記設定値表示器14に設定値Tv
を点灯表示するとともに、第8図イおよびロのフ
ローチヤートに基づいた周波数設定信号を発生す
るマイクロコンピユータ、16は該マイクロコン
ピユータ15からの周波数設定信号に基づいて上
記回転数可変型圧縮機3を回転駆動するインバー
タである。よつて、室温センサ11により室温検
出手段が、また操作スイツチ13および設定値表
示器14により室温設定手段17が、さらにイン
バータ16により周波数変換装置がそれぞれ構成
されている。
また、上記マイクロコンピユータ15の内部に
は、第4図に示すように実際室温Tsと設定値Tv
との偏差ΔT(=Ts−Tv)に対応する高温側領域
Z1,Z2,Z3、安定領域Z4および低温側領域Z5
Z6,Z7からなる温度領域が予め入力記憶されてい
るとともに、第5図に示すように回転数可変型圧
縮機3の運転周波数を7種(0,30,40,50,
60.70,75Hz)に区分したスステツプN(N=1〜
7)が予め入力記憶されている。
次に、上記マイクロコンピユータ15の作動を
冷房運転時の場合について説明する。該マイクロ
コンピユータ15は初回起動時における圧縮機3
の回転数を所定値に設定する第1機能と、初回起
動後、実際室温が室温目標値に達した時点で圧縮
機3の回転数を所定値だけ低下させる第2機能と
を有するとともに、第6図に示す如く、実際室温
Tsが冷房運転により破線矢印の如く下降し、図
中符号の如く設定値Tvに達して偏差ΔTが領域
Z5に移行した時にはステツプNを1段下げるとと
もに、さらに下降して実際室温Tsが図中符号
の如くTv−0.5℃に達して偏差ΔTが領域Z5から
Z6に移行した時にはステツプNを2段下げ、また
実際室温Tsが図中符号の如くTv−1.0℃に達し
て領域Z6からZ7に移行した時にはステツプNを最
小値の「2」に設定し、一方、実際室温Tsが実
線矢印の如く上昇し、図中符号の如くTv+0.5
℃に達して偏差ΔTが領域Z4から領域Z3に移行し
た時にはステツプNを1段上げるとともに、さら
に上昇して図中符号の如くTv+1.0℃に達して
領域Z2に移行した時にはステツプNを2段上げ、
また実際室温Tsが図中符号の如くTv+1.5℃に
達して領域Z1に移行した時にはステツプNを最大
値の「7」にセツトするよう作動する第3機能
と、上記各ステツプNの変化時にはタイマ時間t
(例えば3分間)のタイマを作動させ、時間計測
の開始時と完了時とで温度偏差ΔTの属する温度
領域が同じで安定領域Z4にある場合はステツプN
を変化させずそのまま維持し、高温側領域Z1〜Z3
にある場合には設定値Tvへの収束性をより向上
すべく1段上げ、低温側領域Z5〜Z7にある場合に
は1段下げるよう作動する第4機能と、上記タイ
マの時間計測途中では第7図に示す如く前回にお
けるステツプNの変化処理(図示符号参照)に
より実際室温が変化して再び前回処理と同一のス
テツプ処理を行う状況になつた場合(図中符号
参照)にも、このステツプ処理を行わない第5機
能とを併有するもので、これらの作動は具体的に
は第8図イおよびロの運転開始フローおよび周波
数判別フローに基づいて行われる(第8図イおよ
びロ中S1〜S34はステツプ番号を示す)。
すなわち、第8図イの運転開始フローにおい
て、先ずS1において後述する初回起動終了フラグ
Fが「1」か否かを判定し、NOの場合つまり初
回起動時には、S2において室温センサ11の実際
室温信号と操作スイツチ13の操作信号に応じた
設定値Tvとに基づいて温度偏差ΔTを算出したの
ち、これを所定の温度値T1(例えば1.5℃)と大小
比較する。そして、温度値T1以上(Ts−Tv≧
T1)のYESの場合には急速冷房運転が必要であ
ると判断してS3においてステツプNを最大値の
「7」に初期設定してインバータ16に最大周波
数の周波数設定信号を出力したのち、S4において
初回起動終了フラグFを「1」にセツトしてリタ
ーンする。一方、S2において温度偏差ΔTが所定
温度値T1より小さいNOの場合にはさらにS5にお
いて温度偏差ΔTが「0」より小さいか否かを判
定し、「0」以上のNOの場合には冷房運転を必
要とするが熱負荷が少なくて急速冷房運転は必要
でない状況であると判断してS6においてステツプ
Nを中間値の例えば「4」に初期設定してインバ
ータ16に中間周波数(例ば50Hz)の周波数設定
信号を出力し、且つS7においてタイマをセツトし
て所定時間tの計測を開始したのち、S4で初回起
動終了フラグFを「1」にセツトしてリターンす
る。また、S5において温度偏差ΔTが「0」より
小さいYESの場合には冷房運転を要しないと判
断してS8においてステツプNを「1」に、つまり
圧縮機3の停止状態を維持してリターンする。
一方、S1において初回起動終了フラグFが
「1」であるYESの場合つまり冷房運転起動が終
了した後は、S9において温度偏差ΔTが「0」は
否かつまり実際室温Tsが冷房運転により設定値
Tvに達したか否かを判定し、NOの場合にはさ
らにS10において上記タイマ時間tの計測が完了
したか否かを判定し、計測を完了したYESの場
合には設定値Tvへの温度低下が緩やかであると
判断してS11においてステツプNを最大値の「7」
に上げたのちリターンする一方、計測が未だ完了
しないNOの場合にはステツプNをそのまま保持
して直ちにリターンする。また、S9において実際
室温Tsが設定値Tvに達したYESの場合には、
S12においてステツプNを複数段、例えば2段下
げたのちリターンする。そして次回は、第8図ロ
の周波数判別フローに進んで実際室温Tsに応じ
たステツプNの増減制御を開始する。
そして、S13において現在の温度偏差ΔTが第4
図の温度領域Z1〜Z7のうち何れの領域にあるかを
判別したのち、現在の温度偏差ΔTが高温側領域
Z1〜Z3にあるか否かを判定し、高温側領域Z1〜Z3
にあるYESの場合には、さらにS14においてタイ
マ時間tの計測が完了したか否かを判定する。そ
して、計測を完了しないNOの場合にはS15にお
いて現在の温度偏差ΔTの属する温度領域Ziを前
回処理で求めた温度偏差ΔT′の属する温度領域
Zi′と比較して現在の温度偏差ΔTが初めて温度領
域Z4から領域Z3に移行したか否かを判定し、移行
したYESの場合合にはS16においてステツプNを
1段上げたのち、S17でタイマをセツトしてタイ
マ時間tの計測を開始してリターンする。一方、
S15において領域Z3に移行しないNOの場合には、
さらにS18において現在の温度偏差ΔTが初めて領
域Z3から領域Z2に移行したか否かを判定し、領域
Z2に移行したYESの場合にはS19においてステツ
プNを2段上げたのちS17でタイマをセツトして
リターンする。また、S18領域Z2に移行しない
NOの場合にはさらにS20において現在の温度偏
差ΔTが初めて領域Z2から領域Z1に移行したか否
かを判定し、移行したYESの場合にはステツプ
Nを最大値の「7」にセツトしたのちS17におい
てタイマをセツトしてリタンする一方、移行しな
いNOの場合には直ちにリターンする。
一方、S14においてタイマ時間tの計測が完了
したYESの場合にはS22においてステツプNを1
段上げ、且つS23においてタイマをセツトしてタ
イマ時間tの計測を開始したのち、リターンす
る。
また、S13において現在の温度偏差ΔTが高温側
領域Z1〜Z3にないNOの場合には、S24において
現在の温度偏差ΔTが安定領域Z4にあるか否かを
判定し、安定領域Z4にあるYESの場合にはステ
ツプNが適正であると判断して直ちにリターンす
る。一方、安定領域Z4にないNOの場合には現在
の温度偏差ΔTが低温側領域Z5〜Z7にあると判断
してS25に進む。
続いて、S25においてタイマ時間tの計測が完
了したか否かを判定し、計測を完了しないNOの
場合にはさらにS26において温度偏差ΔTが初めて
領域Z4から領域Z5に移行したか否かを判定し、移
行したYESの場合にはS27においてステツプNを
1段下げたのち、S28においてタイマをセツトし、
タイマ時間tの計測を開始してリターンする。一
方、S26において領域Z5に移行しないNOの場合
にはS29において現在の温度偏差ΔTが初めて領域
Z5から領域Z6に移行したか否かを判定し、移行し
たYESの場合にはS30においてステツプNを2段
下げたのち、S28においてタイマをセツトしてリ
ターンする。また、S29において領域Z6に移行し
ないNOの場合には、さらにS31において現在の
温度偏差ΔTが初めて領域Z6から領域Z7に移行し
たか否かを判定し、移行したYESの場合にはS32
においてステツプNを最小値の「2」にセツトし
たのち、S28においてタイマをセツトしてリター
ンする一方、領域Z7に移行しないNOの場合には
直ちにリターンする。
さらに、上記S25においてタイマ時間tの計測
が完了したYESの場合にはS33においてステツプ
Nを1段下げ、且つS34においてタイマをセツト
したのちリターンする。
よつて、第8図イの運転開始フローのS1におい
て初回起動終了フラグFが「1」であるか否かの
判定を行うことにより、初回起動時を検出するよ
うにした初回起動時検出手段20を構成している
とともに、該初回起動時検出手段20により初回
起動時が検出されたとき、つまりS1における判定
がNOの場合にはS2前段において温度偏差ΔT(=
Ts−Tv)を算出することにより、初回起動時に
実際室温Tsと室温目標値Tvとの温度偏差ΔTを
演算するようにした演算手段21を構成してい
る。また、S2後段における温度偏差ΔTと所定値
T1との大小比較並びにS3におけるステツプNの
最大値への設定およびS6におけるステツプNの中
間値への設定により、温度偏差ΔTを所定値T1
比較し、該所定値T1以上のときには最大周波数
設定信号を、所定値T1より小さいとき(ただし
ΔT≧0)には中間周波数設定信号をそれぞれ発
生するようにした第1周波数設定信号発生手段2
2を構成している。さらに、S9における判定が
NOの場合つまり温度偏差ΔTが零でない場合に
は、S10においてタイマ時間tの計測が完了して
いないことを確認した上で直ちにリターンするこ
とにより、初回起動終了フラグFが「1」にセツ
トされたのちは、つまり圧縮機3が最大回転数又
は中間回転数で回転駆動された初回起動後の運転
時(S1における判定がYESの場合)には、イン
バータ16による圧縮機3の回転駆動状態を温度
偏差ΔTが零になるまでのあいだ保持するように
した保持手段23を構成している。加えて、S9
おける温度偏差ΔTが零であるか否かを判定よ
り、温度偏差ΔTが零になつたことを判別するよ
うにした判別手段24を構成しているとともに、
該判別手段24により温度偏差ΔTが零になつた
ことが判別されたとき、つまりS9における判定が
YESの場合にはS12においてステツプNを複数段
例えば2段下げることにより、上記保持手段23
による圧縮機3の回転駆動状態の保持を解除する
と同時に、初回起動当初よりも所定値だけ低い周
波数に対応する周波数設定信号を発生して上記周
波数変換装置16に出力するようにした第2周波
数設定信号発生手段25を構成している。
したがつて、上記実施例においては、初回起動
時、温度偏差ΔTが所定値T1以上のときにはステ
ツプNが最大値の「7」にセツトされる一方、所
定値T1より小さい(ただし温度偏差ΔT≧0)と
きにはステツプNが中間値の「4」に設定される
(後者の場合にはタイマ時間tの計測も開始され
る)ことにより、圧縮機3は最大回転数又は中間
回転数でもつて回転駆動されて冷房運転の初回起
動が行われることになる。そして、その後、この
冷房運転により温度偏差ΔTが零になるまでのあ
いだ、換言すれば実際室温Tsが初めて設定値Tv
に達するまでのあいだ(ただし、圧縮機3が中間
回転数でもつて初回起動された冷房運転時には上
記期間中であつて且つタイマ時間tの計測が完了
するまでのあいだ)は上記圧縮機3の回転駆動状
態がそのまま保持される(S9→S10→RETURN)
ので、実際室温Tsが初めて室温設定値Tvに達す
るまでの時間は、従来の如き圧縮機の回転数が1
ステツプづつ低下してゆくものに比べ可及的に短
縮されて、その応答性の向上を図ることができ
る。
しかも、実際室温Tsが室温目標値Tvに達した
場合には、圧縮機3は停止せず、つまりステツプ
Nは「1」にならず、例えば2段下がつて「5」
又は「2」になる(S12)ので、冷風の吹出温度
の変化幅は可及的に少なくなつて空調の快適性が
向上するとともに、上記ステツプNの例えば2段
低下により、圧縮機3の回転数を負荷と平衡する
回転数に近接させて、実際室温Tsをその後も室
温目標値Tvに安定性良く収束させることができ
る。尚、圧縮機3が中間回転数でもつて初回起動
された冷房運転時において、実際室温Tsが初め
て室温目標値Tvに達するまでの間にタイマ時間
tの計測が完了したときには、圧縮機3の中間回
転数での運転状態では冷房能力が若干不足してい
るとの判断によりステツプNが最大値の「7」に
上がつて(S11)、圧縮機3の回転数が上昇するこ
とにより、冷房能力を増大させるよう保護対策が
施されている。
尚、上記実施例では、初回起動時における圧縮
機3の回転数を室温目標値Tvとの温度偏差ΔTに
応じて最大回転数と中間回転数の2種類とした
が、本発明はこれに限定されず、その他温度偏差
ΔTに応じて多種類としてもよいのは勿論のこ
と、温度偏差ΔTに拘わらず最大回転数としても
よいのは勿論である。
また、上記実施例ではヒートポンプ式冷暖房装
置の冷房運転に適用した場合について説明した
が、本発明はその他、その暖房運転あるいは暖房
又は冷房専用装置に対しても同様に適用すること
ができるのは勿論である。
さらに、本発明は上記実施例の如くヒートポン
プ式空気調和装置に限定されるものでなく、その
他種々の形式の空気調和装置に対しても同様に適
用することができるのはいうまでもない。
【図面の簡単な説明】
第1図は本発明の構成を示すブロツク図、第2
図ないし第8図は本発明の実施例を示し、第2図
はヒートポンプ式冷暖房装置に適用した場合の冷
媒配管系統図、第3図は制御装置の内部構成を示
すブロツク図、第4図および第5図はそれぞれマ
イクロコンピユータの記憶内容を示す図、第6図
および第7図はそれぞれマイクロコンピユータの
作動説明図、第8図イおよびロはマイクロコンピ
ユータの作動を説明するフローチヤート図、第9
図は従来例を示すゾーンと周波数設定信号との対
応を示す図である。 3……回転数可変型圧縮機、11……室温セン
サ(室温検出手段)、16……インバータ(周波
数変換装置)、17……室内設定手段、20……
初回起動時検出手段、21………演算手段、22
……第1周波数設定信号発生手段、23……保持
手段、24……判別手段、25……第2周波数設
定信号発生手段。

Claims (1)

    【特許請求の範囲】
  1. 1 回転数可変型圧縮機3を備えた空気調和装置
    において、室内温度を検出する室温検出手段11
    と、室温目標値Tvを設定する室温設定手段17
    と、初回起動時を検出する初回起動時検出手段2
    0と、該初回起動時検出手段20により初回起動
    時が検出されたとき上記室温検出手段11の実際
    室温信号および室温設定手段17の設定値信号に
    基づき実際室温Tsと室温目標値Tvとの温度偏差
    ΔTを演算する演算手段21と、該演算手段21
    の温度偏差ΔTに基づき所定周波数に対応する周
    波数設定信号を発生する第1周波数設定信号発生
    手段22と、該周波数設定信号発生手段22の周
    波数設定信号に基づき上記回転数可変型圧縮機3
    を該周波数設定信号に応じた回転数に回転駆動す
    る周波数変換装置16と、該周波数変換装置16
    による回転数可変型圧縮機3の回転駆動状態を保
    持する保持手段23と、上記演算手段21の温度
    偏差ΔTが零になつたことを判別する判別手段2
    4と、該判別手段24により温度偏差ΔTが零に
    なつたことが判別されたとき上記保持手段23に
    よる圧縮機3の回転駆動状態の保持を解除すると
    同時に、初回起動当初よりも所定値だけ低い周波
    数に対応する周波数設定信号を発生して上記周波
    数変換装置16に出力する第2周波数設定信号発
    生手段25とを備えたことを特徴とする空気調和
    装置の運転制御装置。
JP58181321A 1983-09-28 1983-09-28 空気調和装置の運転制御装置 Granted JPS6071842A (ja)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
JP58181321A JPS6071842A (ja) 1983-09-28 1983-09-28 空気調和装置の運転制御装置

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
JP58181321A JPS6071842A (ja) 1983-09-28 1983-09-28 空気調和装置の運転制御装置

Publications (2)

Publication Number Publication Date
JPS6071842A JPS6071842A (ja) 1985-04-23
JPS64624B2 true JPS64624B2 (ja) 1989-01-09

Family

ID=16098633

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
JP58181321A Granted JPS6071842A (ja) 1983-09-28 1983-09-28 空気調和装置の運転制御装置

Country Status (1)

Country Link
JP (1) JPS6071842A (ja)

Families Citing this family (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2550094B2 (ja) * 1987-09-18 1996-10-30 株式会社日立製作所 空気調和機の運転制御方法
CN102047040B (zh) 2008-03-06 2013-03-13 株式会社Ihi 氧燃烧锅炉的一次再循环废气流量控制方法及装置

Also Published As

Publication number Publication date
JPS6071842A (ja) 1985-04-23

Similar Documents

Publication Publication Date Title
JP2831838B2 (ja) 空気調和機
JP2997487B2 (ja) 冷凍装置及び冷凍装置における冷媒量表示方法
JP2723339B2 (ja) ヒートポンプ暖房装置
JPH04295532A (ja) エアコンの室内温度調整制御方法
JP3816782B2 (ja) 空気調和機
JP3080179B2 (ja) 空気調和機の制御方法
JPS64624B2 (ja)
JPH0668410B2 (ja) 空気調和装置
JP2006105437A (ja) 冷却システム用制御装置、及び冷却システム用制御システム
JPH0121418B2 (ja)
KR20010045980A (ko) 공조기기의 냉난방모드 자동제어방법
JP2633456B2 (ja) 空気調和機
JPS6360298B2 (ja)
JPS62162834A (ja) 空気調和機
JP2006112696A (ja) 空気調和機
JPS64623B2 (ja)
JPS6365860B2 (ja)
JPS6365859B2 (ja)
JP3094590B2 (ja) 空気調和機の制御装置
JP2672772B2 (ja) 空気調和機
JP2006145111A (ja) 空気調和機の除湿運転制御方法
JPS6256425B2 (ja)
JPH06307704A (ja) 空気調和機
JPH06341691A (ja) 空気調和機の運転制御方法
JP2003130522A (ja) インバータ冷凍機の運転システム