WO2012043376A1 - 冷凍装置の室外ユニット - Google Patents
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Definitions
- the present invention relates to an outdoor unit of a refrigeration apparatus.
- an air conditioner when performing a cooling operation at low outside air, an air conditioner has been proposed that reduces the air volume of the outdoor fan or stops the outdoor fan in order to ensure a high and low differential pressure of the compressor.
- an air conditioner as disclosed in Patent Document 1 (Japanese Patent Laid-Open No. 5-71791), control is performed such that the rotational speed of the outdoor fan is reduced according to the low outdoor temperature.
- Patent Document 2 Japanese Patent Laid-Open No. Hei 4-236072
- an object of the present invention is to reduce the amount of air passing through the total outdoor heat exchanger secured by the plurality of outdoor fans when reducing the total air volume of the plurality of fans. To provide a unit.
- An outdoor unit of a refrigeration apparatus includes an outdoor heat exchanger, a first outdoor fan, a second outdoor fan, and a fan control unit.
- the first outdoor fan and the second outdoor fan generate an air flow that passes through the outdoor heat exchanger.
- the fan control unit shifts from the first operation state to the second operation state at the time of a low air amount request that requires a low air amount.
- the first operating state is a state in which the first outdoor fan and the second outdoor fan are operating.
- the second operating state is a state in which the operation of the first outdoor fan is continued and the power supply to the second outdoor fan is turned off.
- the fan control unit performs fan on / off control based on monitoring of a timer, a current value related to the fan motor, or monitoring of the fan rotation speed.
- the fan on / off control is a control for turning on / off the power supply to the first outdoor fan and the second outdoor fan.
- the outdoor unit of the refrigeration apparatus when the air volume of the plurality of fans is decreased, a plurality of timers, a current value related to the fan motor, or a fan rotation speed is monitored. Fan on / off control can be performed so as to suppress a decrease in the amount of air passing through the outdoor heat exchanger in the total of the outdoor fans.
- the outdoor unit of the refrigeration apparatus according to the second aspect of the present invention is the outdoor unit of the refrigeration apparatus according to the first aspect, and the fan control unit performs the first operation in the fan on / off control after the transition to the second operation state. Take control.
- the first control is a control for operating the first outdoor fan at the first rotation speed and turning on / off the power supply to the second outdoor fan.
- the outdoor unit of the refrigeration apparatus by performing the first control after shifting to the second operation state, the air passing through the outdoor heat exchanger by the operating first outdoor fan
- the total air volume of the plurality of outdoor fans can be gently reduced while suppressing the volume from rapidly decreasing.
- the outdoor unit of the refrigeration apparatus according to the third aspect of the present invention is the outdoor unit of the refrigeration apparatus according to the second aspect, and the fan control unit performs the second control after performing the first control in the fan on / off control. I do.
- the second control is control for turning on / off the power supply to the first outdoor fan and turning on / off the power supply to the second outdoor fan.
- the other outdoor fan passes through the outdoor heat exchanger by sucking in the air that has flowed back from the outlet of one of the outdoor fans. The total air volume of the plurality of outdoor fans can be reduced while suppressing the air volume from decreasing.
- the outdoor unit of the refrigeration apparatus according to the fourth aspect of the present invention is the outdoor unit of the refrigeration apparatus according to the third aspect, and the fan control unit performs the second control after performing the second control in the fan on / off control. 3 Control is performed.
- the third control is a control for turning on / off the power supply to the first outdoor fan and turning off the power supply to the second outdoor fan so as not to rotate.
- the total air volume of the plurality of outdoor fans can be reduced.
- the outdoor unit of the refrigeration apparatus according to the fifth aspect of the present invention is the outdoor unit of the refrigeration apparatus according to the second aspect or the fourth aspect, and the fan control unit is configured to condense or condense the refrigerant in the outdoor heat exchanger. On / off of power supply to the second outdoor fan in the first control, one of the first outdoor fan and the second outdoor fan in the second control, and the first outdoor fan in the third control based on the pressure To do.
- the condensation capacity of the outdoor heat exchanger can be adjusted.
- the outdoor unit of the refrigeration apparatus is the outdoor unit of the refrigeration apparatus according to any one of the second to fifth aspects, and the first rotational speed includes the first outdoor fan and the second outdoor unit. This is the minimum speed at which the fan can operate.
- the fan control unit turns on the power supply to the second outdoor fan, and after the rotation speed of the second outdoor fan reaches the first rotation speed, the fan control unit turns the second outdoor fan at the first rotation speed. drive.
- the fan control unit turns on the power supply to the first outdoor fan and the second outdoor fan, respectively, and the rotation speeds of the first outdoor fan and the second outdoor fan respectively reach the first rotation speed. Operates the first outdoor fan and the second outdoor fan at the first rotational speed, respectively.
- the fan control unit turns on the power supply to the first outdoor fan, and after the rotation speed of the first outdoor fan reaches the first rotation speed, the fan control unit turns the first outdoor fan at the first rotation speed. drive.
- the minimum rotational speed that can be operated in various controls in the fan on / off control, after the power supply to the first outdoor fan and the second outdoor fan is turned on, the minimum rotational speed that can be operated. It operates at a certain first rotation speed. That is, by performing the fan on / off control, the total air volume of the outdoor fan can be appropriately reduced.
- the outdoor unit of the refrigeration apparatus when the total air volume of the plurality of fans is reduced, the amount of air passing through the total outdoor heat exchanger secured by the plurality of outdoor fans is rapidly increased.
- an outdoor unit of a refrigeration apparatus that can suppress a significant decrease.
- the first outdoor fan in operation suppresses a sudden decrease in the amount of air passing through the outdoor heat exchanger, while the plurality of outdoor fans The total air volume can be reduced gently.
- the other outdoor fan passes through the outdoor heat exchanger by sucking in the air that has flowed back from the outlet of one of the outdoor fans. The total air volume of the plurality of outdoor fans can be reduced while suppressing the air volume from decreasing.
- the total air volume of the plurality of outdoor fans can be reduced.
- the condensation capacity of the outdoor heat exchanger can be adjusted.
- the total air volume of the outdoor fan can be appropriately reduced by performing fan on / off control.
- FIG. 1 is a schematic configuration diagram of a refrigerant circuit 10 of an air conditioner 1 as an embodiment of the refrigeration apparatus of the present invention.
- the air conditioning apparatus 1 is an apparatus used for air conditioning in a living room in a building by performing a vapor compression refrigeration cycle operation.
- the air conditioner 1 mainly includes a single outdoor unit 2, a plurality of (in this embodiment, two) indoor units 4 a and 4 b connected in parallel, and an outdoor unit 2. And a liquid side refrigerant communication pipe 6 and a gas side refrigerant communication pipe 7 that connect the indoor units 4a and 4b to each other.
- the vapor compression refrigerant circuit 10 of the air conditioner 1 is configured by connecting an outdoor unit 2, indoor units 4a and 4b, a liquid side refrigerant communication pipe 6 and a gas side refrigerant communication pipe 7. .
- the indoor units 4a and 4b will be described below.
- the indoor units 4a and 4b are installed by being embedded or suspended in the ceiling of the living room of the building, or hung on the wall surface of the living room.
- the indoor units 4a and 4b are connected to the outdoor unit 2 via the liquid side refrigerant communication pipe 6 and the gas side refrigerant communication pipe 7.
- the configuration of the indoor units 4a and 4b will be described. Since the indoor unit 4a and the indoor unit 4b have the same configuration, only the configuration of the indoor unit 4a will be described below, and the configuration of the indoor unit 4b is a suffix “Subscript “b” is used instead of “a”, and the description is omitted.
- the indoor unit 4a mainly has an indoor refrigerant circuit 10a (in the indoor unit 4b, the indoor refrigerant circuit 10b) that constitutes a part of the refrigerant circuit 10.
- the indoor refrigerant circuit 10a mainly has an indoor expansion valve 41a and an indoor heat exchanger 42a.
- the indoor expansion valve 41a is an electric expansion valve connected to the liquid side of the indoor heat exchanger 42a in order to adjust the flow rate or reduce the pressure of the refrigerant flowing in the indoor refrigerant circuit 10a.
- the indoor heat exchanger 42a is a cross-fin type fin-and-tube heat exchanger composed of heat transfer tubes and a large number of fins.
- the indoor heat exchanger 42a functions as a refrigerant evaporator during the cooling operation of the air conditioner 1, and cools the air in the room.
- the indoor heat exchanger 42a functions as a refrigerant condenser and heats the air in the room during the heating operation of the air conditioner 1.
- the indoor unit 4a has an indoor fan 43a.
- the indoor fan 43a functions as a blower fan for sucking air in the room into the indoor unit 4a and exchanging heat with the refrigerant in the indoor heat exchanger 42a, and then supplying the air as supply air.
- the indoor fan 43a is a fan that is driven by an indoor fan motor 43ma and can vary the amount of air supplied to the indoor heat exchanger 42a.
- an indoor heat exchanger temperature sensor 44a for detecting the temperature of the refrigerant flowing in the indoor heat exchanger 42a (evaporation temperature Te during cooling operation), and the temperature of the indoor air flowing into the indoor unit 4a (that is, And an indoor temperature sensor 45a for detecting an indoor temperature).
- the configuration of the outdoor unit 2 will be described below.
- the outdoor unit 2 is installed outside the building, and is connected to the indoor units 4a and 4b via the liquid side refrigerant communication pipe 6 and the gas side refrigerant communication pipe 7.
- the outdoor unit 2 includes an outdoor refrigerant circuit 10 c that constitutes a part of the refrigerant circuit 10.
- the outdoor refrigerant circuit 10c mainly includes a compressor 21, a four-way switching valve 22, an outdoor heat exchanger 23, an outdoor expansion valve 24, an accumulator 25, a liquid side closing valve 26, and a gas side closing valve 27. And have.
- the compressor 21 compresses the refrigerant.
- the compressor 21 is a scroll compressor whose operating capacity can be varied, and is driven by a compressor motor 21m.
- the four-way switching valve 22 is a valve as a switching mechanism for switching the flow direction of the refrigerant, and is in a first state (see the solid line of the four-way switching valve 22 in FIG. 1) and a second state (four in FIG. 1). (Refer to the broken line of the path switching valve 22).
- the first state the discharge side of the compressor 21 and the gas side of the outdoor heat exchanger 23 are connected, and the suction side of the compressor 21 and the gas side of the indoor heat exchangers 42a and 42b are connected.
- the refrigerant circuit 10 is in the cooling operation state.
- the discharge side of the compressor 21 and the gas side of the indoor heat exchangers 42a and 42b (specifically, the gas side refrigerant communication pipe 7) are connected and the suction side (specifically, the specific side of the compressor 21).
- the accumulator 25) is connected to the gas side of the outdoor heat exchanger 23. That is, when the four-way selector valve 22 takes the second state, the refrigerant circuit 10 is in the heating operation state.
- the outdoor heat exchanger 23 is a cross fin type fin-and-tube heat exchanger composed of heat transfer tubes and a large number of fins.
- the outdoor heat exchanger 23 has a gas side connected to the four-way switching valve 22 and a liquid side connected to the liquid side refrigerant communication pipe 6.
- the outdoor heat exchanger 23 functions as a refrigerant condenser during the cooling operation, and functions as a refrigerant evaporator during the heating operation.
- the outdoor expansion valve 24 is an expansion mechanism, and is an electric expansion valve connected to the liquid side of the outdoor heat exchanger 23 in order to adjust the pressure and flow rate of the refrigerant flowing in the outdoor refrigerant circuit 10c.
- the accumulator 25 is connected between the compressor 21 and the four-way switching valve 22 and is a container capable of storing surplus refrigerant generated in the refrigerant circuit 10 in accordance with the operating load of the indoor units 4a and 4b. is there.
- the liquid side shutoff valve 26 and the gas side shutoff valve 27 are valves provided at connection ports with external devices and pipes (specifically, the liquid side refrigerant communication pipe 6 and the gas side refrigerant communication pipe 7).
- the liquid side closing valve 26 is connected to the outdoor heat exchanger 23.
- the gas side closing valve 27 is connected to the four-way switching valve 22.
- the outdoor unit 2 includes a first outdoor fan 28a and a second outdoor fan 28b.
- the first outdoor fan 28 a and the second outdoor fan 28 b draw outdoor air into the outdoor unit 2, exchange heat with the refrigerant in the outdoor heat exchanger 23, and then discharge the outdoor air. That is, the first outdoor fan 28 a and the second outdoor fan 28 b generate an air flow that passes through the outdoor heat exchanger 23.
- the first outdoor fan 28a and the second outdoor fan 28b are fans that can vary the amount of outside air supplied to the outdoor heat exchanger 23, and are respectively a first outdoor fan motor 28ma and a second outdoor fan.
- the outdoor unit 2 is provided with various sensors 29 to 35.
- the outdoor unit 2 includes a suction pressure sensor 29 that detects the suction pressure P1 of the refrigerant sucked into the compressor 21, and a suction temperature sensor 30 that detects the suction temperature of the refrigerant sucked into the compressor 21.
- the outdoor heat exchange temperature sensor 33 for detecting the temperature of the refrigerant (condensing temperature Tc during cooling operation), the liquid side temperature sensor 34 for detecting the refrigerant temperature on the liquid side of the outdoor heat exchanger 23, and the outdoor unit 2 are installed.
- an outside air temperature sensor 35 for detecting outside air temperature which is outside air.
- the refrigerant circuit 10 of the air conditioner 1 is configured by connecting the indoor-side refrigerant circuits 10a and 10b and the outdoor-side refrigerant circuit 10c by the liquid-side refrigerant communication pipe 6 and the gas-side refrigerant communication pipe 7. Has been.
- FIG. 2 is a control block diagram of the control unit 9.
- the control unit 9 includes a control unit 91 and a storage unit 92.
- the control unit 91 includes a microcomputer or the like, and includes an outdoor control unit 93 and an indoor control unit 94.
- the outdoor control unit 93 controls operations of various devices constituting the outdoor unit 2 by exchanging control signals with the indoor control unit 94.
- the outdoor control unit 93 drives the rotation speed of the compressor motor 21m for driving the compressor 21, the opening degree of the outdoor expansion valve 24, the first outdoor fan 28a, and the second outdoor fan 28b.
- the rotational speed of the first outdoor fan motor 28ma and the second outdoor fan motor 28mb are controlled.
- the outdoor control unit 93 is connected to various sensors 29 to 35.
- the outdoor control unit 93 has a fan control unit 95.
- the fan control unit 95 controls the rotational speeds of the first outdoor fan motor 28ma and the second outdoor fan motor 28mb described above. Specifically, the fan control unit 95 turns on / off the power supply to the first outdoor fan 28a and the second outdoor fan 28b (specifically, the first outdoor fan motor 28ma and the second outdoor fan motor 28mb). Thus, the first outdoor fan 28a and the second outdoor fan 28b are controlled. More specifically, the fan controller 95 applies a voltage to the first outdoor fan motor 28ma and the second outdoor fan motor 28mb, and supplies a current to the first outdoor fan motor 28ma and the second outdoor fan motor 28mb. Thus, the power supply to the first outdoor fan motor 28ma and the second outdoor fan motor 28mb is turned on.
- the fan control unit 95 has a timer 96.
- the timer 96 measures various times.
- the indoor control unit 94 exchanges control signals with a remote controller (not shown) for operating the indoor units 4a and 4b and the outdoor control unit 93, thereby forming various units constituting the indoor units 4a and 4b. Control the operation of the device.
- the indoor control unit 94 controls the rotational speed of the indoor fan motors 43ma and 43mb for driving the indoor fans 43a and 43b, the opening degrees of the indoor expansion valves 41a and 41b, and the like.
- the indoor control unit 94 is connected to various sensors 44a and 44b to 45a and 45b.
- the storage unit 92 includes a memory such as a RAM or a ROM.
- the storage unit 92 stores a threshold value used for fan on / off control, which will be described later, and the like.
- the control unit 91 performs the following operations.
- the operation of the air conditioner 1 is mainly based on the air conditioning load of the living room (that is, the load of the indoor units 4a and 4b, for example, based on the difference between the set temperature and the indoor temperature, etc.)
- the operation of the air conditioner 1 will be briefly described.
- (3-1) Heating Operation First, the operation of the air conditioner 1 during the heating operation will be described with reference to FIG. During the heating operation, the four-way switching valve 22 takes the second state.
- the discharge side of the compressor 21 is connected to the gas side of the indoor heat exchangers 42 a and 42 b, and the suction side of the compressor 21 is connected to the gas side of the outdoor heat exchanger 23.
- the indoor fans 43a and 43b, the compressor 21, the first outdoor fan 28a, and the second outdoor fan 28b are activated, the low-pressure gas refrigerant is sucked into the compressor 21 and compressed to be a high-pressure gas refrigerant. And is sent to the indoor units 4a and 4b via the four-way switching valve 22, the gas-side closing valve 27, and the gas-side refrigerant communication pipe 7.
- the high-pressure gas refrigerant sent to the indoor units 4a and 4b is condensed by exchanging heat with indoor air in the indoor heat exchangers 42a and 42b to become high-pressure liquid refrigerant. Then, when the high-pressure liquid refrigerant passes through the indoor expansion valves 41a and 41b, the pressure is reduced according to the opening degree of the indoor expansion valves 41a and 41b.
- the refrigerant that has passed through the indoor expansion valves 41 a and 41 b is sent to the outdoor unit 2 via the liquid-side refrigerant communication pipe 6.
- the refrigerant sent to the outdoor unit 2 is further decompressed by the outdoor expansion valve 24 via the liquid side closing valve 26 and then flows into the outdoor heat exchanger 23.
- the low-pressure gas-liquid two-phase refrigerant flowing into the outdoor heat exchanger 23 exchanges heat with the outdoor air supplied by the first outdoor fan 28a and the second outdoor fan 28b. At this time, the low-pressure gas-liquid two-phase refrigerant is evaporated to become a low-pressure gas refrigerant.
- the low-pressure gas refrigerant flows into the accumulator 25 via the four-way switching valve 22. The low-pressure gas refrigerant that has flowed into the accumulator 25 is again sucked into the compressor 21.
- FIG. 3 is a flowchart during the cooling operation.
- the condensation capacity of the outdoor heat exchanger 23 increases, and the difference between the pressure on the discharge side of the compressor 21 and the pressure on the suction side of the compressor 21 (high / low differential pressure). May be difficult to maintain above a predetermined value. If it becomes difficult to maintain the high / low differential pressure of the compressor 21, there is a concern about the problem of ensuring the reliability of the compressor 21. Therefore, in the air conditioner 1, as shown in FIG.
- step S103 the pressure P obtained by subtracting the refrigerant suction pressure P1 from the refrigerant discharge pressure P2 (that is, the height difference pressure P) is equal to or less than the threshold B ( It is determined whether or not P ⁇ B) (step S103). Specifically, first, the outdoor unit 2 and the indoor units 4a and 4b are controlled (normal control) according to the loads of the indoor units 4a and 4b (step S101). Next, in order to confirm whether the temperature of the refrigerant flowing through the indoor heat exchangers 42a and 42b functioning as evaporators during cooling operation (that is, the evaporation temperature Te) is stable, the evaporation temperature is changed from the target evaporation temperature Te1.
- step S102 It is determined whether or not the absolute value of the value ⁇ Te obtained by subtracting Te is equal to or less than a threshold value A (
- the evaporation temperature Te is detected by the indoor heat exchanger temperature sensors 44a and 44b as described above.
- “stable” means that there is no blurring in the change in the numerical value. If it is determined that the absolute value of the value ⁇ Te is equal to or less than the threshold A (
- step S103 when it is determined that the height difference pressure P is equal to or lower than the threshold value B (P ⁇ B), air volume reduction control (step S104) described later is performed.
- the process returns to step S101 to control the outdoor unit 2 and the indoor units 4a, 4b according to the loads on the indoor units 4a, 4b. ing.
- operation movement of the air conditioning apparatus 1 at the time of air_conditionaing
- the four-way switching valve 22 takes the first state.
- the discharge side of the compressor 21 is connected to the gas side of the outdoor heat exchanger 23, and the suction side of the compressor 21 is connected to the gas side of the indoor heat exchangers 42a and 42b.
- the indoor fans 43a and 43b, the compressor 21, the first outdoor fan 28a, and the second outdoor fan 28b are activated, the low-pressure gas refrigerant is sucked into the compressor 21 and compressed to be high-pressure gas refrigerant. It becomes.
- the high-pressure gas refrigerant is sent to the outdoor heat exchanger 23 via the four-way switching valve 22 and exchanges heat with the outdoor air supplied by the first outdoor fan 28a and the second outdoor fan 28b.
- the high-pressure gas refrigerant is condensed by exchanging heat with outdoor air to become a high-pressure liquid refrigerant.
- the high-pressure liquid refrigerant passes through the outdoor expansion valve 24 (here, the outdoor expansion valve 24 is in a fully open state), and then passes through the liquid-side closing valve 26 and the liquid-side refrigerant communication pipe 6 to the indoor units 4a, Sent to 4b.
- the high-pressure liquid refrigerant sent to the indoor units 4a and 4b is decompressed when passing through the indoor expansion valves 41a and 41b, and sent to the indoor heat exchangers 42a and 42b.
- the low-pressure gas-liquid two-phase refrigerant sent to the indoor heat exchangers 42a and 42b is evaporated to become a low-pressure gas refrigerant by exchanging heat with the indoor air.
- the low-pressure gas refrigerant is sent to the outdoor unit 2 via the gas-side refrigerant communication pipe 7 and flows into the accumulator 25 via the gas-side closing valve 27 and the four-way switching valve 22.
- the low-pressure gas refrigerant that has flowed into the accumulator 25 is again sucked into the compressor 21.
- the air volume reduction control is control for reducing the total fan air volume (outflow air volume) of the first outdoor fan 28a and the second outdoor fan 28b.
- the high / low differential pressure P cannot be secured, there is a concern about the reliability of the compressor 21. Therefore, when the high / low differential pressure P is equal to or less than the threshold B, the condensation capacity of the outdoor heat exchanger 23 is suppressed. In order to do so, air volume reduction control is performed. That is, air volume reduction control is performed when a low air volume request is required where a low air volume is required.
- the control unit 91 specifically, the fan control unit 95
- the first outdoor fan 28a is continuously operated to supply power to the second outdoor fan 28b. It shifts to the 2nd driving state which turns off.
- the operation of the outdoor fans 28a, 28b means a state in which the outdoor fans 28a, 28b are rotating at a predetermined rotational speed in a state where the power supply to the outdoor fans 28a, 28b is turned on. .
- the first outdoor fan 28a and the second outdoor fan 28b are controlled so as to reduce the fan air volume following the air volume reduction control after the transition from the first operation state to the second operation state in the air volume reduction control.
- the fan on / off control for turning on / off the power supply to is performed (step S105).
- the fan control unit 95 performs (starts) fan on / off control based on the timer 96 after shifting from the first operation state to the second operation state in the air volume reduction control. More specifically, in the air conditioner 1, in the second operating state, the time during which the amount of air passing through the total outdoor heat exchanger 23 secured by the plurality of outdoor fans 28a and 28b is drastically reduced. Is previously provided as the first threshold value.
- the timer 96 measures a predetermined time after the first outdoor fan 28a and the second outdoor fan 28b shift to the second operation state, and before the predetermined time has passed the first threshold, the fan control unit 95 starts the fan on / off control.
- the first threshold is stored in the storage unit 92.
- FIG. 4 is a flowchart showing fan on / off control.
- step S121 the first control is performed. The first control will be described later.
- step S122 it is determined whether or not the absolute value of a value ⁇ Te obtained by subtracting the evaporation temperature Te from the target evaporation temperature Te1 is equal to or less than a threshold value A (
- step S122 is repeated.
- step S125 it is determined whether
- first control is performed, and second control is performed when it is determined that the high / low differential pressure P is not equal to or less than the threshold value B. And even if it performs 2nd control, 3rd control is performed when the high / low differential pressure P does not become the threshold value B or less (when it is determined that the high / low differential pressure P is not the threshold value B or less).
- FIG. 5 is a flowchart showing the first control of the fan on / off control.
- the first control will be described with reference to FIG.
- step S131 the state where the power supply of the first outdoor fan 28a is turned on is continued.
- the first outdoor fan 28a is operated at a first rotational speed (for example, 350 rpm) that is the lowest rotational speed at which the first outdoor fan 28a and the second outdoor fan 28b can be operated.
- step S132 the conditions for the first time t1, which is the elapsed time since the power supply to the second outdoor fan 28b is turned off, exceed the threshold ta (t1> ta), and the condensation pressure Pc in the outdoor heat exchanger 23 are set. It is determined whether or not one of the conditions in which the discharge pressure P2 of the compressor 21 that is an equivalent operating state quantity exceeds the threshold value Pa (P2> Pa) is satisfied. If it is determined that either of the two conditions is satisfied, the process proceeds to step S133. On the other hand, if it is determined that neither of the both conditions is satisfied, the process proceeds to step S134.
- the first time t1 is measured by the timer 96.
- step S133 it is determined whether or not the first time t1 exceeds the threshold value ta (t1> ta). When it is determined that the first time t1 exceeds the threshold ta (t1> ta), the process proceeds to step S135. On the other hand, when it is determined that the first time t1 does not exceed the threshold ta (t1> ta) Proceeds to step S136.
- step S134 the power supply to the second outdoor fan 28b is turned off, or the power supply to the second outdoor fan 28b is kept off. Then, the process returns to step S132.
- Step S135 and Step S136 the power supply to the second outdoor fan 28b is turned on, or the power supply to the second outdoor fan 28b is kept on.
- step S137 it is determined whether the fan rotation speed of the second outdoor fan 28b has reached the first rotation speed. When it determines with becoming, it complete
- step S138 it is determined whether or not a second time t2, which is an elapsed time since the power supply of the second outdoor fan 28b is turned on, exceeds a threshold value td (t2> td). When it determines with exceeding, it transfers to step S139. On the other hand, when it determines with not exceeding, it returns to step S136.
- the second time t2 is measured by the timer 96.
- step S139 it is determined whether or not the discharge pressure P2 exceeds the threshold value Pb (Pb> Pa) (P2> Pb). When it determines with exceeding, it returns to step S101 shown in FIG. 3, and performs normal control. Here, since the high pressure (that is, the discharge pressure P2) can ensure the target pressure Pb, the process returns to the normal control in order to increase the total fan rotation speed of the first outdoor fan 28a and the second outdoor fan 28b. It is configured. On the other hand, when it determines with not exceeding, the process from step S132 is performed. In step S140, it is determined whether the fan rotation speed of the second outdoor fan 28b has reached the first rotation speed.
- step S140 determines with becoming.
- it complete finishes 1st control and, on the other hand, when it determines with not becoming, determination of step S140 is repeated.
- an example of the variation of the fan rotation speed with the passage of time of the first outdoor fan 28a and the second outdoor fan 28b in the first control will be briefly described with reference to FIG.
- FIG. 9 is a graph showing an example of the relationship between the fan rotation speed (rpm) of the first outdoor fan 28a and the second outdoor fan 28b and time (min).
- a graph indicated by a solid line indicates the fan rotation speed of the first outdoor fan 28a
- a graph indicated by a two-dot chain line indicates the fan rotation speed of the second outdoor fan 28b.
- the power supply to the second outdoor fan 28b is turned on, and the fan rotation speed of the second outdoor fan 28b increases.
- the fan rotational speed of the second outdoor fan 28b reaches the first rotational speed
- the fan rotational speed of the second outdoor fan 28b is maintained at the first rotational speed.
- the discharge pressure P2 becomes equal to or less than the threshold value Pa (B shown in FIG. 9)
- the power supply to the second outdoor fan 28b is turned off, so that the fan rotation speed decreases.
- the first control is terminated when the fan rotation speed of the second outdoor fan 28b reaches the first rotation speed. Further, after the power supply to the second outdoor fan 28b is turned on, the fan rotational speed of the second outdoor fan 28b is also the first when the second time t2 exceeds the threshold value td and the discharge pressure P2 exceeds the threshold value Pb. The first control is terminated when the number of revolutions is reached. During the first control, as described above, the first outdoor fan 28a is operating at the first rotational speed, and therefore the fan rotational speed is constant.
- FIG. 6 shows the operation of the first outdoor fan 28a in the second control of fan on / off control. It is a flowchart which shows.
- the operation of the first outdoor fan 28a in the second control will be described with reference to FIG.
- step S141 the power supply to the first outdoor fan 28a is turned off, or the power supply to the first outdoor fan 28a is kept off.
- step S142 the third time t3, which is the elapsed time since the power supply to the first outdoor fan 28a is turned off, exceeds the threshold tc (t3> tc), and the condensation pressure Pc exceeds the threshold Pa ( It is determined whether or not any of the conditions Pc> Pa) is satisfied. If it is determined that either of the two conditions is satisfied, the process proceeds to step S143. On the other hand, if it is determined that neither of the two conditions is satisfied, the process returns to step S141. In step S143, it is determined whether the third time t3 exceeds the threshold value tc (t3> tc). When it determines with having exceeded, it transfers to step S144. On the other hand, when it determines with not exceeding, it transfers to step S145.
- step S144 power supply to the first outdoor fan 28a is turned on.
- step S145 the power supply to the first outdoor fan 28a is turned on, or the power supply to the first outdoor fan 28a is kept on.
- step S146 it is determined whether or not the fan rotation speed of the first outdoor fan 28a has reached the first rotation speed. When it determines with becoming, it transfers to step S147. On the other hand, if it is determined that it is not, the determination in step S146 is repeated.
- step S147 the second control end flag for ending the second control is turned on. Thereby, 2nd control is complete
- step S148 it is determined whether or not a fourth time t4, which is an elapsed time since turning on the power supply to the first outdoor section 28a, exceeds a threshold value td (t4> td). If it is determined that it has exceeded, the process proceeds to step S149. On the other hand, if it is determined that it has not exceeded, the process proceeds to step S141.
- a fourth time t4 which is an elapsed time since turning on the power supply to the first outdoor section 28a
- step S149 it is determined whether or not the discharge pressure P2 exceeds the threshold value Pb (P2> Pb). When it determines with having exceeded, it transfers to step S150. On the other hand, when it determines with not exceeding, the process from step S141 is performed. In step S150, it is determined whether or not the fan rotation speed of the first outdoor fan 28a has reached the first rotation speed. If it is determined that the second control is not completed, the second control is terminated. On the other hand, if it is determined that it is not, the determination in step S150 is repeated. In step S151, the first control shift flag for shifting to the first control is turned on. Thereby, it transfers to 1st control. Here, since the high pressure (that is, the discharge pressure P2) can ensure the target pressure Pb, the control returns to the first control in order to increase the total fan rotation speed of the first outdoor fan 28a and the second outdoor fan 28b. It has a processing configuration.
- FIG. 7 is a flowchart showing the operation of the second outdoor fan 28b in the second control of fan on / off control.
- step S161 the power supply to the second outdoor fan 28b is turned off or the power supply to the second outdoor fan 28b is kept off.
- step S162 it is determined whether or not the first time t1 exceeds the threshold ta. If it is determined that it has exceeded, the process proceeds to step S163. On the other hand, if it is determined that it has not exceeded, the process returns to step S161. In step S163, the power supply to the second outdoor fan 28b is turned on, and the power supply to the second outdoor fan 28b is kept on. In step S164, it is determined whether the second time t2 exceeds the threshold value tb (t2> tb). When it determines with having exceeded, it transfers to step S165. On the other hand, when it determines with not exceeding, it returns to step S163. In step S165, it is determined whether the flag is on. If it is determined that it is turned on, the process proceeds to step S166. On the other hand, if it is determined that it is not turned on, the process returns to step S161.
- step S166 it is determined whether the second control end flag is on. If it is determined that the switch is on, the process proceeds to step S167. On the other hand, if it is determined that the switch is not turned on, the process proceeds to step S168.
- step S167 it is determined whether the fan rotation speed has reached the first rotation speed. If it is determined that it has become, the second control is terminated. On the other hand, when it determines with it not being, it repeats the process of step S167.
- step S168 it is determined whether or not the fan rotation speed of the second outdoor fan 28b has reached the first rotation speed. When it determines with becoming, it transfers to 1st control. On the other hand, when it determines with it not being, it repeats the process of step S168.
- an example of the fluctuation of the fan rotation speed with the passage of time of the second outdoor fan 28b in the second control will be briefly described with reference to FIG.
- the power supply to the second outdoor fan 28b is turned off, so the fan rotation speed decreases.
- the first time t1 exceeds the threshold ta (D shown in FIG. 9)
- the power supply to the second outdoor fan 28b is turned on, and the fan rotation speed increases.
- the second time t2 exceeds the threshold value tb (E shown in FIG. 9)
- the power supply to the second outdoor fan 28b is turned off and the fan rotation speed decreases. Subsequent fan rotation speeds are similarly changed until the second control flag or the first control transition flag is turned on.
- the power supply to the first outdoor fan 28a is turned on / off and the power supply to the second outdoor fan 28b is turned on based on a predetermined condition.
- Second control to turn off / off is performed. Specifically, in the second control, the power supply to the first outdoor fan 28a is changed to a third time t3, which is an elapsed time since the power supply to the first outdoor fan 28a is turned off, and the discharge pressure P2 ( On / off based on the condensation pressure Pc).
- the processing is configured to stop until the threshold value ta is exceeded, and after the power supply to the second outdoor fan 28b is turned on, It is set as the process structure which is operated until it exceeds the threshold value tb. That is, the second outdoor fan 28b is turned on / off at a predetermined cycle (the stop time is ta and the operation time is tb).
- FIG. 8 is a flowchart showing the third control of the fan on / off control.
- step S171 power supply to the second outdoor fan 28b is turned off.
- the power supply is not turned on after the power supply to the second outdoor fan 28b is turned off. That is, after the power supply to the second outdoor fan 28b is turned off in this step, the second outdoor fan 28b is not rotated, that is, is completely stopped.
- step S172 power supply to the first outdoor fan 28a is turned off.
- step S173 it is determined whether or not the discharge pressure P2 exceeds the threshold value Pa. When it determines with exceeding, it transfers to step S174. On the other hand, when it determines with not exceeding, it returns to step S172 and continues the state which turned off the electric power supply to the 1st outdoor fan 28a.
- step S174 power supply to the first outdoor fan 28a is turned on.
- step S175 it is determined whether or not the fourth time t4 exceeds the threshold value td.
- step S176 it is determined whether or not the discharge pressure P2 exceeds the threshold value Pb.
- step S177 it is determined whether or not the fan rotation speed of the first outdoor fan 28a has reached the first rotation speed. When it determines with becoming, it complete
- the fan on / off control after the second control is performed, the power supply to the first outdoor fan 28a is turned on / off and the power supply to the second outdoor fan 28b is turned off to rotate.
- the third control is performed so that there is no state.
- the controller 91 (specifically, the fan controller 95) first continues the operation of the first outdoor fan 28a from the first operation state in which the first outdoor fan 28a and the second outdoor fan 28b are operating. The operation proceeds to the second operation state in which the power supply to the second outdoor fan 28b is turned off.
- the first outdoor fan during operation causes the outdoor The amount of air passing through the heat exchanger is drastically reduced, and the total amount of air passing through the outdoor heat exchanger secured by the first outdoor fan and the second outdoor fan is drastically reduced. Is concerned.
- the control unit 91 shifts from the first operation state to the second operation state, and then enters a timer 96 (measurement of a predetermined time by the timer 96). Based on this, fan on / off control for turning on / off the power supply to the first outdoor fan 28a and the second outdoor fan 28b is started. Specifically, the fan control unit 95 starts the fan on / off control before the predetermined time has passed the first threshold. Thereby, the fall of the quantity of the air which is ensured by the some outdoor fan 28a, 28b and passes the total outdoor heat exchanger 23 can be suppressed.
- the control unit 91 (specifically, the fan control unit 95) performs the first on / off control in the fan on / off control after shifting from the first operation state to the second operation state in the air volume reduction control.
- the first control is performed to operate the first outdoor fan 28a at the first rotational speed that is the lowest rotational speed at which the first outdoor fan 28a can be operated and to turn on / off the power supply to the second outdoor fan 28b.
- the control unit 91 (specifically, the fan control unit 95) turns on the power supply to the first outdoor fan 28a after performing the first control in the fan on / off control.
- the second control is performed to turn off / on and turn on / off the power supply to the second outdoor fan 28b.
- the control unit 91 (specifically, the fan control unit 95) turns on the power supply to the first outdoor fan 28a after performing the second control in the fan on / off control.
- the third control is performed to turn off and turn off the power supply to the second outdoor fan 28b so as not to rotate.
- the fan control unit 95 supplies the second outdoor fan 28b to the second outdoor fan 28b based on the discharge pressure P2 of the compressor 21 (an operating state amount equivalent to the condensing pressure Pc) in the first control. Turn the power supply on / off.
- the fan control unit 95 turns on / off the power supply to the first outdoor fan 28a based on the discharge pressure P2 of the compressor 21 (an operating state amount equivalent to the condensing pressure Pc).
- the fan control unit 95 turns on / off the power supply to the first outdoor fan 28a based on the discharge pressure P2 of the compressor 21 (an operating state amount equivalent to the condensing pressure Pc).
- the fan control unit 95 has been described as performing the fan on / off control based on the timer 96 after the first outdoor fan 28a and the second outdoor fan 28b are shifted to the second operation state. It is not limited.
- the fan control unit 95 performs fan on / off control based on monitoring of the current values related to the first outdoor fan motor 28ma and the second outdoor fan motor 28mb (fan motor) after shifting to the second operation state ( You may start).
- the current value supplied to the first outdoor fan motor 28ma and the second outdoor fan motor 28mb is stored in the storage unit 92.
- the fan control unit 95 performs (starts) fan on / off control by monitoring the current values supplied to the first outdoor fan motor 28ma and the second outdoor fan motor 28mb stored in the storage unit 92.
- the first outdoor fan motor 28ma which is considered to rapidly decrease the amount of air passing through the total outdoor heat exchanger 23 secured by the plurality of outdoor fans 28a, 28b.
- the difference between the current value supplied to the second outdoor fan motor 28mb and the current value supplied to the second outdoor fan motor 28mb is provided in advance as a second threshold value.
- the second threshold is stored in the storage unit 92.
- the fan control unit 95 determines that the difference between the current value supplied to the first outdoor fan motor 28ma and the current value supplied to the second outdoor fan motor 28mb is a second threshold value. Before exceeding, fan on / off control is performed (started). The fan control unit 95 may perform (start) fan on / off control based on monitoring of the fan rotation speeds of the first outdoor fan and the second outdoor fan 28b after the transition to the second operation state. . In this case, the fan rotation speed of the first outdoor fan 28a, in which the amount of air passing through the total outdoor heat exchanger 23 secured by the plurality of outdoor fans 28a and 28b is drastically reduced in the second operation state.
- the third threshold value is stored in the storage unit 92. Then, after the transition to the second operation state, the fan control unit 95 determines that the difference between the fan rotation speed of the first outdoor fan 28a and the fan rotation speed of the second outdoor fan 28b exceeds the third threshold value. Perform on-off control (start).
- a condensing pressure sensor (not shown) for directly detecting the condensing pressure Pc of the refrigerant in the outdoor heat exchanger 23 may be provided, and may be performed based on the condensing pressure Pc detected by the condensing pressure sensor.
- the condensation pressure Tc (detected by the outdoor heat exchange temperature sensor 33) of the refrigerant in the outdoor heat exchanger 23 is converted to calculate the condensation pressure Pc, and the calculation may be performed based on the calculated condensation pressure Pc. Good.
- the cooling in the low outdoor air is used as the low air flow requirement when the low air flow of the outdoor fan (the first outdoor fan 28a and the second outdoor fan 28b) is required such that the high / low differential pressure P is equal to or less than the threshold B.
- working was mentioned as an example and demonstrated, it is not restricted to this. Since the control described in the above embodiment can be applied in a situation where the high / low differential pressure P is equal to or less than the threshold value B, for example, the number of indoor units operated decreases at the start after the thermo-off or during normal control. It can also be applied when the rotational speed of the compressor decreases.
- the first outdoor fan 28a and the second outdoor fan 28b are described assuming the same model, but may be different models.
- the first rotational speed which is the lowest rotational speed at which the first outdoor fan 28a and the second outdoor fan 28b can be operated, may be different.
- the present invention can be applied to outdoor units of various refrigeration apparatuses including a plurality of outdoor fans.
- Air conditioning equipment (refrigeration equipment) 2 outdoor unit 23 outdoor heat exchanger 28a first outdoor fan 28b second outdoor fan 28ma first outdoor fan motor 28mb second outdoor fan motor 95 fan control unit 96 timer
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Abstract
Description
そこで、本発明の課題は、複数のファンのトータルの風量を低下させるときに、複数の室外ファンによって確保されるトータルの室外熱交換器を通過する空気の量の低下を抑制できる冷凍装置の室外ユニットを提供することにある。
ここで、低風量要求時における第2運転状態においては、第2室外ファンのファン回転数がゼロ近傍になると、第1室外ファンが、第2室外ファンの吹出口から逆流して中に入った空気を吸い込み、第1室外ファンによって室外熱交換器を通過している空気の量が下がることが懸念される。
本発明の第2観点に係る冷凍装置の室外ユニットは、第1観点に係る冷凍装置の室外ユニットであって、ファン制御部は、第2運転状態に移行した後、ファンオンオフ制御において、第1制御を行う。第1制御は、第1室外ファンを第1回転数で運転し且つ第2室外ファンへの電力供給をオン/オフする制御である。
本発明の第3観点に係る冷凍装置の室外ユニットでは、一方の室外ファンの吹出口から逆流して中に入った空気を吸い込むことによって、他方の室外ファンにより室外熱交換器を通過している空気の量が低下することを抑制しながら、複数の室外ファンのトータルの風量を低下させることができる。
本発明の第4観点に係る冷凍装置の室外ユニットでは、複数の室外ファンのトータルの風量を低下させることができる。
本発明の第5観点に係る冷凍装置の室外ユニットでは、室外熱交換器の凝縮能力を調整できる。
本発明の第2観点に係る冷凍装置の室外ユニットでは、運転中の第1室外ファンによって室外熱交換器を通過している空気の量が急激に下がることを抑制しながら、複数の室外ファンのトータルの風量をなだらかに低下させることができる。
本発明の第3観点に係る冷凍装置の室外ユニットでは、一方の室外ファンの吹出口から逆流して中に入った空気を吸い込むことによって、他方の室外ファンにより室外熱交換器を通過している空気の量が低下することを抑制しながら、複数の室外ファンのトータルの風量を低下させることができる。
本発明の第5観点に係る冷凍装置の室外ユニットでは、室外熱交換器の凝縮能力を調整できる。
本発明の第6観点に係る冷凍装置の室外ユニットでは、ファンオンオフ制御を行うことによって、トータルでの室外ファンの風量を適切に低下することができる。
(1)空気調和装置1の概略構成
図1は、本発明の冷凍装置の一実施形態としての空気調和装置1の冷媒回路10の概略構成図である。
空気調和装置1は、蒸気圧縮式の冷凍サイクル運転を行うことによって、建物内の居室における冷暖房に使用される装置である。空気調和装置1は、図1に示すように、主として、1台の室外ユニット2と、並列に接続された複数台(本実施形態では、2台)の室内ユニット4a,4bと、室外ユニット2と室内ユニット4a,4bとを接続する液側冷媒連絡配管6及びガス側冷媒連絡配管7とを備えている。空気調和装置1の蒸気圧縮式の冷媒回路10は、室外ユニット2と、室内ユニット4a,4bと、液側冷媒連絡配管6及びガス側冷媒連絡配管7とが接続されることによって構成されている。
以下、室内ユニット4a,4bについて説明する。
室内ユニット4a,4bは、建物の居室内の天井に埋め込まれたり吊り下げられたりして、又は、居室内の壁面に掛けられて設置される。室内ユニット4a,4bは、液側冷媒連絡配管6及びガス側冷媒連絡配管7を介して室外ユニット2に接続されている。
次に、室内ユニット4a,4bの構成について説明する。なお、室内ユニット4aと室内ユニット4bとは、同様の構成であるため、以下では、室内ユニット4aの構成についてのみ説明し、室内ユニット4bの構成については、室内ユニット4aの各部を示す添え字「a」の代わりに添え字「b」を付して説明を省略する。
室内ユニット4aは、主として、冷媒回路10の一部を構成する室内側冷媒回路10a(室内ユニット4bでは、室内側冷媒回路10b)を有している。室内側冷媒回路10aは、主として、室内膨張弁41aと、室内熱交換器42aとを有している。
室内熱交換器42aは、伝熱管と多数のフィンとにより構成されたクロスフィン式のフィン・アンド・チューブ型熱交換器である。室内熱交換器42aは、空気調和装置1の冷房運転時には、冷媒の蒸発器として機能して居室内の空気を冷却する。また、室内熱交換器42aは、空気調和装置1の暖房運転時には、冷媒の凝縮器として機能して居室内の空気を加熱する。
また、室内ユニット4aは、室内ファン43aを有している。室内ファン43aは、室内ユニット4a内に居室内の空気を吸入して、室内熱交換器42aにおいて冷媒と熱交換させた後に、供給空気として室内に供給するための送風ファンとして機能する。また、室内ファン43aは、室内ファンモータ43maによって駆動され、室内熱交換器42aに供給する空気の風量を可変することが可能なファンである。
(1-2)室外ユニット2の構成
以下、室外ユニット2の構成について説明する。
室外ユニット2は、建物の室外に設置されており、液側冷媒連絡配管6及びガス側冷媒連絡配管7を介して室内ユニット4a,4bに接続されている。
また、室外ユニット2は、冷媒回路10の一部を構成する室外側冷媒回路10cを有している。室外側冷媒回路10cは、主として、圧縮機21と、四路切換弁22と、室外熱交換器23と、室外膨張弁24と、アキュムレータ25と、液側閉鎖弁26と、ガス側閉鎖弁27とを有している。
四路切換弁22は、冷媒の流れ方向を切り換えるための切換機構としての弁であり、第1状態(図1の四路切換弁22の実線を参照)と、第2状態(図1の四路切換弁22の破線を参照)とを採ることができる。
第1状態では、圧縮機21の吐出側と室外熱交換器23のガス側とが接続されると共に圧縮機21の吸入側と室内熱交換器42a,42bのガス側とが接続されている。すなわち、四路切換弁22が第1状態を採る場合は、冷媒回路10が冷房運転の状態となっている。第2状態では、圧縮機21の吐出側と室内熱交換器42a,42bのガス側(具体的には、ガス側冷媒連絡配管7)とが接続されると共に圧縮機21の吸入側(具体的には、アキュムレータ25)と室外熱交換器23のガス側とが接続されている。すなわち、四路切換弁22が第2状態を採る場合は、冷媒回路10が暖房運転の状態となっている。
室外膨張弁24は、膨張機構であり、室外側冷媒回路10c内を流れる冷媒の圧力や流量の調節を行うために、室外熱交換器23の液側に接続された電動膨張弁である。
アキュムレータ25は、圧縮機21と四路切換弁22との間に接続されており、室内ユニット4a,4bの運転負荷に応じて冷媒回路10内に発生する余剰冷媒を溜めることが可能な容器である。
また、室外ユニット2は、第1室外ファン28a及び第2室外ファン28bを有している。第1室外ファン28a及び第2室外ファン28bは、室外ユニット2内に室外空気を吸入して、室外熱交換器23において冷媒と熱交換させた後に、室外に排出する。すなわち、第1室外ファン28a及び第2室外ファン28bは、室外熱交換器23を通過する空気流を発生させる。また、第1室外ファン28a及び第2室外ファン28bは、室外熱交換器23に供給する外気の量を可変することが可能なファンであり、それぞれ、第1室外ファンモータ28ma及び第2室外ファンモータ28mbによって駆動されるプロペラファンである。
以上のように、室内側冷媒回路10a,10bと室外側冷媒回路10cとが液側冷媒連絡配管6及びガス側冷媒連絡配管7によって接続されることで、空気調和装置1の冷媒回路10が構成されている。
図2は、制御ユニット9の制御ブロック図である。
制御ユニット9は、図2に示すように、制御部91と、記憶部92とを有する。
制御部91は、マイクロコンピュータ等から構成されており、室外制御部93と室内制御部94とを有する。
室外制御部93は、室内制御部94と制御信号のやり取りを行うことによって、室外ユニット2を構成する各種の機器の動作の制御を行う。具体的には、室外制御部93は、圧縮機21を駆動するための圧縮機用モータ21mの回転数、室外膨張弁24の開度、第1室外ファン28a及び第2室外ファン28bを駆動するための第1室外ファンモータ28ma及び第2室外ファンモータ28mbの回転数等の制御を行う。なお、室外制御部93は、各種のセンサ29~35と接続されている。
室内制御部94は、室内ユニット4a,4bの操作を行うためのリモコン(図示せず)や室外制御部93との間で制御信号のやり取りを行うことによって、室内ユニット4a,4bを構成する各種の機器の動作を制御する。具体的には、室内制御部94は、室内ファン43a,43bを駆動するための室内ファンモータ43ma,43mbの回転数、室内膨張弁41a,41bの開度等の制御を行う。なお、室内制御部94は、各種のセンサ44a,44b、~45a,45bと接続されている。
記憶部92は、RAMやROM等のメモリから成る。記憶部92には、後述するファンオンオフ制御等に用いられる閾値等が記憶されている。
以下、空気調和装置1の動作ついて説明する。なお、以下の動作は、制御部91が行う。
空気調和装置1の動作としては、主として、居室の空調負荷(すなわち、室内ユニット4a,4bの負荷、例えば、設定温度と室内温度との差に基づくもの等)に応じて、室外ユニット2及び室内ユニット4a,4bを動作させる、冷房運転や暖房運転がある。以下、簡単に空気調和装置1の運転について説明する。
(3-1)暖房運転
まず、図1を用いて、暖房運転時の空気調和装置1の動作を説明する。
暖房運転時は、四路切換弁22が第2状態を採る。すなわち、圧縮機21の吐出側が室内熱交換器42a,42bのガス側に接続され、且つ、圧縮機21の吸入側が室外熱交換器23のガス側に接続された状態となっている。この状態において、室内ファン43a,43b、圧縮機21、第1室外ファン28a、及び、第2室外ファン28bが起動すると、低圧のガス冷媒は、圧縮機21に吸入され圧縮されて高圧のガス冷媒となり、四路切換弁22、ガス側閉鎖弁27及びガス側冷媒連絡配管7を経由して、室内ユニット4a,4bに送られる。室内ユニット4a,4bに送られた高圧のガス冷媒は、室内熱交換器42a,42bにおいて、室内空気と熱交換を行って凝縮されて高圧の液冷媒となる。そして、高圧の液冷媒は、室内膨張弁41a,41bを通過する際に、室内膨張弁41a,41bの開度に応じて減圧される。室内膨張弁41a,41bを通過した冷媒は、液側冷媒連絡配管6を経由して室外ユニット2に送られる。室外ユニット2に送られた冷媒は、液側閉鎖弁26を経由して室外膨張弁24でさらに減圧された後に室外熱交換器23に流入する。室外熱交換器23に流入した低圧の気液二相状態の冷媒は、第1室外ファン28a及び第2室外ファン28bによって供給される室外空気と熱交換を行う。このとき、低圧の気液二相状態の冷媒は、蒸発されて低圧のガス冷媒となる。低圧のガス冷媒は、四路切換弁22を経由してアキュムレータ25に流入する。アキュムレータ25に流入した低圧のガス冷媒は、再び、圧縮機21に吸入される。
図3は、冷房運転時のフローチャートである。
次は、冷房運転時の空気調和装置1の動作について図1や図3を用いて説明する。
ここで、例えば、低外気時に冷房運転を行うと、室外熱交換器23の凝縮能力が高まり、圧縮機21の吐出側の圧力と圧縮機21の吸入側の圧力との差(高低差圧)を所定値以上に維持することが困難になる場合がある。圧縮機21の高低差圧の維持が困難になると、圧縮機21の信頼性の確保の問題が懸念される。
そこで、空気調和装置1では、図3に示すように、冷房運転時においては、冷媒の吐出圧力P2から冷媒の吸入圧力P1を減算した圧力P(すなわち、高低差圧P)が閾値B以下(P≦B)であるか否かを判定している(ステップS103)。具体的には、まず、室内ユニット4a,4bの負荷に応じて室外ユニット2及び室内ユニット4a,4bの制御(通常制御)を行う(ステップS101)。次に、冷房運転時において蒸発器として機能する室内熱交換器42a,42b内を流れる冷媒の温度(すなわち、蒸発温度Te)が安定しているかを確認するために、目標蒸発温度Te1から蒸発温度Teを減算した値ΔTeの絶対値が閾値A以下(|ΔTe|≦A)であるか否かを判定する(ステップS102)。ここで、蒸発温度Teは、上述したように、室内熱交温度センサ44a,44bによって検出される。ここで、安定とは、数値の変化にブレがなくなることを意味する。値ΔTeの絶対値が閾値A以下(|ΔTe|≦A)であると判定した場合は、ステップS103において、高低差圧Pが閾値B以下(P≦B)であるか否かを判定する。他方、値ΔTeの絶対値が閾値A以下(|ΔTe|≦A)でないと判定した場合は、ステップS102を繰り返す。
以下、冷房運転時における空気調和装置1の動作を、図1を用いて簡単に説明する。
冷房運転時は、四路切換弁22が第1状態を採る。すなわち、圧縮機21の吐出側が室外熱交換器23のガス側に接続され、且つ、圧縮機21の吸入側が室内熱交換器42a,42bのガス側に接続された状態となっている。この状態において、室内ファン43a,43b、圧縮機21、第1室外ファン28a、及び、第2室外ファン28bを起動すると、低圧のガス冷媒は、圧縮機21に吸入され圧縮されて高圧のガス冷媒となる。高圧のガス冷媒は、四路切換弁22を経由して室外熱交換器23に送られて、第1室外ファン28a及び第2室外ファン28bによって供給される室外空気と熱交換を行う。このとき、高圧のガス冷媒は、室外空気と熱交換を行うことによって凝縮されて高圧の液冷媒となる。高圧の液冷媒は、室外膨張弁24(ここでは、室外膨張弁24は全開状態にある)を通過した後、液側閉鎖弁26及び液側冷媒連絡配管6を経由して、室内ユニット4a,4bに送られる。室内ユニット4a,4bに送られた高圧の液冷媒は、室内膨張弁41a,41bを通過する際に減圧され、室内熱交換器42a,42bに送られる。室内熱交換器42a,42bに送られた低圧の気液二相状態の冷媒は、室内空気と熱交換を行うことによって、蒸発されて低圧のガス冷媒となる。低圧のガス冷媒は、ガス側冷媒連絡配管7を経由して室外ユニット2に送られ、ガス側閉鎖弁27及び四路切換弁22を経由して、アキュムレータ25に流入する。アキュムレータ25に流入した低圧のガス冷媒は、再び、圧縮機21に吸入される。
ここで、風量低下制御とは、第1室外ファン28a及び第2室外ファン28bのトータルのファン風量(吹き出し風量)を低下する制御である。上述したように、高低差圧Pが確保できないと圧縮機21の信頼性の問題が懸念されるため、高低差圧Pが閾値B以下である場合は、室外熱交換器23の凝縮能力を抑制するために風量低下制御を行っている。すなわち、低風量が求められる低風量要求時において、風量低下制御を行っている。
以下、制御部91(具体的には、ファン制御部95)による風量低下制御について簡単に説明する。
風量低下制御においては、まず、第1室外ファン28a及び第2室外ファン28bが運転している第1運転状態から、第1室外ファン28aの運転を継続し第2室外ファン28bへの電力供給をオフする第2運転状態へ移行する。なお、ここでの室外ファン28a,28bの運転とは、室外ファン28a,28bへの電力供給がオンしている状態で所定の回転数で室外ファン28a,28bが回転している状態を意味する。
そこで、空気調和装置1では、風量低下制御において第1運転状態から第2運転状態へ移行した後、風量低下制御に続くファン風量を低下させる制御として、第1室外ファン28a及び第2室外ファン28bへの電力供給をオン/オフするファンオンオフ制御を行っている(ステップS105)。具体的には、ファン制御部95は、風量低下制御において第1運転状態から第2運転状態へ移行した後、タイマー96に基づいて、ファンオンオフ制御を行う(開始する)。より具体的には、空気調和装置1では、第2運転状態において、複数の室外ファン28a,28bによって確保されるトータルの室外熱交換器23を通過する空気の量が急激に低下すると考えられる時間を予め第1閾値として設けている。そして、タイマー96が、第1室外ファン28a及び第2室外ファン28bが第2運転状態に移行してからの所定時間を計測し、当該所定時間が第1閾値を経過する前に、ファン制御部95がファンオンオフ制御を開始している。なお、第1閾値は、記憶部92に記憶されている。
(3-4)ファンオンオフ制御について
図4は、ファンオンオフ制御を示すフローチャートである。
ステップS121では、第1制御を行う。第1制御については、後述する。
ステップS122では、目標蒸発温度Te1から蒸発温度Teを減算した値ΔTeの絶対値が閾値A以下(|ΔTe|≦A)であるか否かを判定する。|ΔTe|≦Aであると判定する場合は、ステップS123へ移行し、他方、|ΔTe|≦Aでないと判定する場合は、ステップS122を繰り返す。
ステップS123では、P≦Bであるか否かを判定する。P≦Bであると判定する場合は、図3に示すステップS101に戻って、室内ユニット4a,4bの負荷に応じた制御を行う。他方、P≦Bでないと判定する場合は、ステップS124へ移行して第2制御を行う。第2制御についても後述する。
ステップS126では、P≦Bであるか否かを判定する。P≦Bであると判定する場合は、ステップS124に戻って、第2制御を行う。P≦Bでないと判定する場合は、ステップS127へ移行して第3制御を行う。第3制御についても後述する。
以上のように、ファンオンオフ制御では、まず、第1制御を行い、高低差圧Pが閾値B以下でないと判定する場合に、第2制御を行う。そして、第2制御を行っても、高低差圧Pが閾値B以下にならない場合(高低差圧Pが閾値B以下でないと判定する場合)に、第3制御を行っている。
なお、第1制御~第3制御においては、第1室外ファン28a及び第2室外ファン28bへの電力供給をオンして、第1室外ファン28a及び第2室外ファン28bのファン回転数が第1回転数になった後は、第1回転数で第1室外ファン28a及び第2室外ファン28bを運転することを前提とする。
(3-4-1)第1制御
図5は、ファンオンオフ制御の第1制御を示すフローチャートである。以下、第1制御について、図5を用いて説明する。
ステップS131では、第1室外ファン28aの電力供給をオンにした状態を継続する。このとき、第1室外ファン28aを、第1室外ファン28aや第2室外ファン28bの運転可能な最低回転数である第1回転数(例えば、350rpm)で運転する。
ステップS133では、第1時間t1が閾値taを超えている(t1>ta)か否かを判定する。第1時間t1が閾値taを超えている(t1>ta)と判定する場合は、ステップS135へ移行し、他方、第1時間t1が閾値taを超えて(t1>ta)いないと判定する場合は、ステップS136へ移行する。
ステップS135及びステップS136では、第2室外ファン28bへの電力供給をオンする、又は、第2室外ファン28bへの電力供給をオンした状態を維持する。
ステップS137では、第2室外ファン28bのファン回転数が第1回転数になったか否かを判定する。なったと判定する場合は、第1制御を終了し、他方、なっていないと判定する場合は、ステップS137の判定を繰り返す。
ステップS138では、第2室外ファン28bの電力供給がオンされてからの経過時間である第2時間t2が閾値tdを超えている(t2>td)か否かを判定する。超えていると判定する場合は、ステップS139へ移行する。他方、超えていないと判定する場合は、ステップS136へ戻る。なお、第2時間t2は、タイマー96が計測する。
ステップS140では、第2室外ファン28bのファン回転数が第1回転数になったか否かを判定する。なったと判定する場合は、第1制御を終了し、他方、なっていないと判定する場合は、ステップS140の判定を繰り返す。
ここで、第1制御における第1室外ファン28a及び第2室外ファン28bの時間の経過に伴うファン回転数の変動の一例を、図9を用いて簡単に説明する。
まず、第1制御に移行する前は、第1室外ファン28a及び第2室外ファン28bは第2運転状態にあるので、第2室外ファン28bは、電力供給がオフされた状態にある。よって、第2室外ファン28bは、第1制御に移行した時には、ファン回転数が低下している状態にある。
そして、吐出圧力P2が閾値Paを超える場合(図9に示すA)に、第2室外ファン28bへの電力供給がオンされて、第2室外ファン28bのファン回転数は上昇する。そして、第2室外ファン28bのファン回転数が第1回転数に達すると、第2室外ファン28bのファン回転数は第1回転数で維持される。そして、吐出圧力P2が閾値Pa以下になる(図9に示すB)と、第2室外ファン28bへの電力供給がオフされるので、ファン回転数は低下する。
なお、第1時間t1が閾値taを超える場合は、第2室外ファン28bのファン回転数が第1回転数に達することによって第1制御を終了する。また、第2室外ファン28bへの電力供給がオンされた後、第2時間t2が閾値tdを超え且つ吐出圧力P2が閾値Pbを超える場合にも、第2室外ファン28bのファン回転数が第1回転数に達することによって第1制御を終了する。
なお、第1制御を行う間は、上述したように、第1室外ファン28aは、第1回転数で運転した状態にあるので、ファン回転数は一定である。
また、以上のように、第1制御では、第2室外ファン28bの電力供給がオフされてからの経過時間である第1時間t1や、吐出圧力P2(凝縮圧力Pc)に基づいて、第2室外ファン28bへの電力供給をオン/オフしている。
(3-4-2)第2制御
(3-4-2-1)第2制御の第1室外ファン28aの制御について
図6は、ファンオンオフ制御の第2制御における第1室外ファン28aの動作を示すフローチャートである。以下、図6を用いて第2制御における第1室外ファン28aの動作を説明する。
ステップS142では、第1室外ファン28aへの電力供給がオフされてからの経過時間である第3時間t3が閾値tcを超える(t3>tc)条件、及び、凝縮圧力Pcが閾値Paを超える(Pc>Pa)条件、のいずれかを満たすか否かを判定する。両条件のいずれかを満たすと判定する場合は、ステップS143へ移行し、他方、両条件のいずれも満たさないと判定する場合は、ステップS141に戻る。
ステップS143では、第3時間t3が閾値tcを超えている(t3>tc)か否かを判定する。超えていると判定する場合は、ステップS144へ移行する。他方、超えていないと判定する場合は、ステップS145へ移行する。
ステップS145では、第1室外ファン28aへの電力供給をオンする、又は、第1室外ファン28aへの電力供給をオンした状態を維持する。
ステップS146では、第1室外ファン28aのファン回転数が第1回転数になったか否かを判定する。なったと判定する場合は、ステップS147へ移行する。他方、なっていないと判定する場合は、ステップS146の判定を繰り返す。
ステップS147では、第2制御を終了する第2制御終了フラグをオンする。これにより、第2制御が終了する。
ステップS148では、第1室外断28aへの電力供給をオンしてからの経過時間である第4時間t4が閾値tdを超えている(t4>td)か否かを判定する。超えていると判定する場合は、ステップS149へ移行し、他方、超えていないと判定する場合は、ステップS141へ移行する。
ステップS150では、第1室外ファン28aのファン回転数が第1回転数になったか否かを判定する。なったと判定する場合は、第2制御を終了し、他方、なっていないと判定する場合は、ステップS150の判定を繰り返す。
ステップS151では、第1制御に移行する第1制御移行フラグをオンする。これにより、第1制御に移行する。ここでは、高圧圧力(すなわち、吐出圧力P2)が目標圧力Pbを確保できているので、第1室外ファン28a及び第2室外ファン28bのトータルのファン回転数を上げるために、第1制御に戻る処理構成としている。
(3-4-2-2)第2制御の第2室外ファン28bの制御について
図7は、ファンオンオフ制御の第2制御における第2室外ファン28bの動作を示すフローチャートである。以下、図7を用いて第2制御における第2室外ファン28bの動作を説明する。
ステップS161では、第2室外ファン28bへの電力供給をオフする、又は、第2室外ファン28bへの電力供給をオフした状態を維持する。
ステップS163では、第2室外ファン28bへの電力供給をオンする、第2室外ファン28bへの電力供給をオンした状態を維持する。
ステップS164では、第2時間t2が閾値tbを超えている(t2>tb)か否かを判定する。超えていると判定する場合は、ステップS165へ移行する。他方、超えていないと判定する場合は、ステップS163へ戻る。
ステップS165では、フラグがオンしているか否かを判定する。オンしていると判定する場合は、ステップS166へ移行し、他方、オンしていないと判定する場合は、ステップS161に戻る。
ステップS167では、ファン回転数が第1回転数になったか否かを判定する。なったと判定する場合は、第2制御を終了する。他方、なっていないと判定する場合は、ステップS167の処理を繰り返す。
ステップS168では、第2室外ファン28bのファン回転数が第1回転数になったか否かを判定する。なったと判定する場合は、第1制御に移行する。他方、なっていないと判定する場合は、ステップS168の処理を繰り返す。
ここで、第2制御における第2室外ファン28bの時間の経過に伴うファン回転数の変動の一例を、図9を用いて簡単に説明する。
以上のように、ファンオンオフ制御では、第1制御を行った後、所定条件に基づいて、第1室外ファン28aへの電力供給をオン/オフし且つ第2室外ファン28bへの電力供給をオン/オフする第2制御を行っている。
具体的には、第2制御では、第1室外ファン28aへの電力供給を、第1室外ファン28aへの電力供給がオフされてからの経過時間である第3時間t3や、吐出圧力P2(凝縮圧力Pc)に基づいて、オン/オフしている。また、第2制御では、第2室外ファン28bへの電力供給をオフした後は、閾値taを超えるまで停止させる処理構成とし、且つ、第2室外ファン28bへの電力供給をオンした後は、閾値tbを超えるまで運転させる処理構成としている。すなわち、第2室外ファン28bは、所定の周期(停止時間は、ta、運転時間は、tb)でオン/オフされる。
図8は、ファンオンオフ制御の第3制御を示すフローチャートである。以下、図8を用いて第3制御について説明する。
ステップS171では、第2室外ファン28bへの電力供給をオフする。なお、第3制御においては、第2室外ファン28bへの電力供給をオフした後は、電力供給をオンしない。すなわち、このステップにおいて第2室外ファン28bへの電力供給をオフした後は、第2室外ファン28bは、回転していない状態、すなわち、完全に停止した状態になる。
ステップS172では、第1室外ファン28aへの電力供給をオフする。
ステップS173では、吐出圧力P2が閾値Paを超えているか否かを判定する。超えると判定する場合は、ステップS174へ移行する。他方、超えていないと判定する場合は、ステップS172に戻って、第1室外ファン28aへの電力供給をオフした状態を継続する。
ステップS175では、第4時間t4が、閾値tdを超えているか否かを判定する。超えていると判定する場合は、ステップS176へ移行し、他方、超えていないと判定する場合は、ステップS174へ移行して、第1室外ファン28bへの電力供給をオンした状態を継続する。
ステップS176では、吐出圧力P2が閾値Pbを超えているか否かを判定する。超えていると判定する場合は、ステップS177へ移行し、他方、超えていないと判定する場合は、ステップS172に戻る。
ステップS177では、第1室外ファン28aのファン回転数が第1回転数になったか否かを判定する。なったと判定する場合は、第3制御を終了する。他方、なっていないと判定する場合は、ステップS177の処理を繰り返す。
以上のように、ファンオンオフ制御においては、第2制御を行った後、第1室外ファン28aへの電力供給をオン/オフし且つ第2室外ファン28bへの電力供給をオフして回転していない状態にする第3制御を行っている。
(4-1)
本実施形態の空気調和装置1では、高低差圧Pが閾値B以下であるような、室外ファン(第1室外ファン28a及び第2室外ファン28b)の低風量が求められる低風量要求時において、制御部91(具体的には、ファン制御部95)は、まず、第1室外ファン28a及び第2室外ファン28bが運転している第1運転状態から、第1室外ファン28aの運転を継続し第2室外ファン28bへの電力供給をオフする第2運転状態に移行する。
ここで、上述したように、第1運転状態から第2運転状態へ移行すると、電力供給がオフされた第2室外ファンのファン回転数がゼロ近傍になると、運転中の第1室外ファンによって室外熱交換器を通過する空気の量が急激に低減してしまい、第1室外ファン及び第2室外ファンのよって確保される、室外熱交換器を通過する空気のトータルの量が急激に低減することが懸念される。
これにより、複数の室外ファン28a,28bによって確保される、トータルでの室外熱交換器23を通過する空気の量の低下を抑制できる。また、第1室外ファン28a及び第2室外ファン28bへの電力供給をオン/オフすることで、複数の室外ファン28a,28bのトータルの風量(吹き出し量)を低下することが可能になる。
(4-2)
本実施形態の空気調和装置1では、制御部91(具体的には、ファン制御部95)は、風量低下制御において第1運転状態から第2運転状態に移行した後、ファンオンオフ制御において、第1室外ファン28aを運転可能な最低回転数である第1回転数で運転し且つ第2室外ファン28bへの電力供給をオン/オフする第1制御を行う。
(4-3)
本実施形態の空気調和装置1では、制御部91(具体的には、ファン制御部95)は、ファンオンオフ制御において、第1制御を行った後、第1室外ファン28aへの電力供給をオン/オフし且つ第2室外ファン28bへの電力供給をオン/オフする第2制御を行う。
(4-4)
本実施形態の空気調和装置1では、制御部91(具体的には、ファン制御部95)は、ファンオンオフ制御において、第2制御を行った後、第1室外ファン28aへの電力供給をオン/オフし且つ第2室外ファン28bへの電力供給をオフして回転していない状態にする第3制御を行う。
(4-5)
本実施形態の空気調和装置1では、ファン制御部95は、第1制御において、圧縮機21の吐出圧力P2(凝縮圧力Pcに等価な運転状態量)に基づいて、第2室外ファン28bへの電力供給をオン/オフする。また、ファン制御部95は、第2制御において、圧縮機21の吐出圧力P2(凝縮圧力Pcに等価な運転状態量)に基づいて、第1室外ファン28aへの電力供給をオン/オフする。また、ファン制御部95は、第3制御において、圧縮機21の吐出圧力P2(凝縮圧力Pcに等価な運転状態量)に基づいて、第1室外ファン28aへの電力供給をオン/オフする。
(4-6)
本実施形態の空気調和装置1では、第1制御、第2制御、及び、第3制御において、第1室外ファン28aや第2室外ファン28bへの電力供給をオンした後、これらの室外ファン28a,28bのファン回転数が、運転可能な最低回転数である第1回転数に達した後は、第1回転数で第1室外ファン28aや第2室外ファン28bを運転している。
これは、ファン風量を低下するためには、最低回転数未満のファン回転数で第1室外ファン28aや第2室外ファン28bを運転することが望ましいが、最低回転数未満のファン回転数で第1室外ファン28aや第2室外ファン28bを運転すると軸受やファンモータに影響することが懸念されるからである。
(5)変形例
以上、本発明の実施形態について図面に基づいて説明したが、具体的な構成は、上記の実施形態に限られるものではなく、発明の要旨を逸脱しない範囲で変更可能である。
(5-1)変形例1A
上記実施形態では、ファン制御部95は、第1室外ファン28a及び第2室外ファン28bを第2運転状態に移行した後、タイマー96に基づいて、ファンオンオフ制御を行うと説明したが、これに限られるものではない。
この場合、第1室外ファンモータ28ma及び第2室外ファンモータ28mbに供給される電流値を記憶部92に記憶する。そして、ファン制御部95が、記憶部92に記憶される第1室外ファンモータ28ma及び第2室外ファンモータ28mbに供給される電流値を監視することによって、ファンオンオフ制御を行う(開始する)。
より具体的には、第2運転状態において、複数の室外ファン28a,28bによって確保されるトータルの室外熱交換器23を通過する空気の量が急激に低下すると考えられる、第1室外ファンモータ28maに供給される電流値と第2室外ファンモータ28mbに供給される電流値との差を、予め、第2閾値として設けている。なお、第2閾値は、記憶部92に記憶される。
また、ファン制御部95は、第2運転状態に移行した後、第1室外ファン及び第2室外ファン28bのファン回転数の監視に基づいて、ファンオンオフ制御を行って(開始して)もよい。
この場合、第2運転状態において、複数の室外ファン28a,28bによって確保されるトータルの室外熱交換器23を通過する空気の量が急激に低下すると考えられる、第1室外ファン28aのファン回転数と第2室外ファン28bのファン回転数との差を、予め、第3閾値として設けている。なお、第3閾値は、記憶部92に記憶される。そして、ファン制御部95は、第2運転状態に移行した後、第1室外ファン28aのファン回転数と第2室外ファン28bのファン回転数との差が、第3閾値を超える前に、ファンオンオフ制御行う(開始する)。
(5-2)変形例1B
上記実施形態では、第2制御において、第1室外ファン28aと第2室外ファン28bとの動作は異なるが、同時に動作してもよい。図9に示す第2制御における第1室外ファン28a及び第2室外ファン28bのファン回転数の位相は、同位相となる。
コノ場合であっても、上述と同様の効果を奏する。
(5-3)変形例1C
上記実施形態では、ファンオンオフ制御における各種の制御において、適宜、第1室外ファン28aや第2室外ファン28bへの電力供給を、凝縮圧力Pcに等価な運転状態量である吐出圧力P2が閾値Paを超えているか否かに基づいて行っているが、これに限られるものではない。
また、室外熱交換器23における冷媒の凝縮圧力Pcを直接検出する凝縮圧力センサ(図示せず)を設け、当該凝縮圧力センサによって検出された凝縮圧力Pcに基づいて、行ってもよい。また、室外熱交換器23における冷媒の凝縮温度Tc(室外熱交温度センサ33によって検出される)を、換算して凝縮圧Pcを算出し、当該算出した凝縮圧力Pcに基づいて、行ってもよい。
(5-4)変形例1D
上記実施形態では、第2制御、第3制御において、吐出圧力P2が閾値Pbを超える場合や高低差圧Pが閾値B以下である場合は、それぞれ、第1制御、第2制御に戻っている。これは、ファン回転数をなだらかに上昇させていくことを意図しているからである。但し、これに限られるものではなく、状況によっては、通常制御に戻る場合があってもよい。
上記実施形態では、高低差圧Pが閾値B以下であるような、室外ファン(第1室外ファン28a及び第2室外ファン28b)の低風量が求められる低風量要求時として、低外気時における冷房運転を行う場合を例に挙げて説明したが、これに限られるものではない。
上記実施形態に記載の制御は、高低差圧Pが閾値B以下であるような状況下において適用可能であるため、例えば、サーモオフ後の起動時や、通常制御時に室内ユニットの運転台数が減少し圧縮機の回転数が減少する時にも適用できる。
(5-6)変形例1F
上記実施形態では、第1室外ファン28aと第2室外ファン28bとは同機種のものを想定して記載したが、異なる機種のものであってもよい。この場合、第1室外ファン28aと、第2室外ファン28bとが運転可能な最低回転数である第1回転数は、異なる場合がある。
上記実施系では、本発明に係る冷凍装置として空気調和装置に限定して説明したが、これに限られるものではなく、ヒートポンプ式の給湯装置であってもよい。
2 室外ユニット
23 室外熱交換器
28a 第1室外ファン
28b 第2室外ファン
28ma 第1室外ファンモータ
28mb 第2室外ファンモータ
95 ファン制御部
96 タイマー
Claims (6)
- 室外熱交換器(23)と、
前記室外熱交換器(23)を通過する空気流を発生させる、第1室外ファン(28a)及び第2室外ファン(28b)と、
低風量が求められる低風量要求時において、前記第1室外ファン(28a)及び前記第2室外ファン(28b)が運転している第1運転状態から、前記第1室外ファン(28a)の運転を継続し前記第2室外ファン(28b)への電力供給をオフする第2運転状態に移行する、ファン制御部(95)と、
を備え、
前記ファン制御部(95)は、前記第2運転状態に移行した後、タイマー(96)、ファンモータ(28ma,28mb)に関する電流値の監視、又は、ファン回転数の監視に基づいて、前記第1室外ファン(28a)及び前記第2室外ファン(28b)への電力供給をオン/オフするファンオンオフ制御を行う、
冷凍装置(1)の室外ユニット(2)。 - 前記ファン制御部(95)は、前記第2運転状態に移行した後、前記ファンオンオフ制御において、前記第1室外ファン(28a)を第1回転数で運転し且つ前記第2室外ファン(28b)への電力供給をオン/オフする第1制御を行う、
請求項1に記載の冷凍装置(1)の室外ユニット(2)。 - 前記ファン制御部(95)は、前記ファンオンオフ制御において、前記第1制御を行った後、前記第1室外ファン(28a)への電力供給をオン/オフし且つ前記第2室外ファン(28b)への電力供給をオン/オフする第2制御を行う、
請求項2に記載の冷凍装置(1)の室外ユニット(2)。 - 前記ファン制御部(95)は、前記ファンオンオフ制御において、前記第2制御を行った後、前記第1室外ファン(28a)への電力供給をオン/オフし且つ前記第2室外ファン(28b)への電力供給をオフして回転していない状態にする第3制御を行う、
請求項3に記載の冷凍装置(1)の室外ユニット(2)。 - 前記ファン制御部(95)は、前記室外熱交換器(23)内の冷媒の凝縮温度又は凝縮圧力に基づいて、前記第1制御における前記第2室外ファン(28b)、前記第2制御における第1室外ファン(28a)及び第2室外ファン(28b)の一方のファン、及び、前記第3制御における前記第1室外ファン(28a)への電力供給をオン/オフする、
請求項2又は4に記載の冷凍装置(1)の室外ユニット(2)。 - 前記第1回転数は、前記第1室外ファン(28a)及び前記第2室外ファン(28b)の運転可能な最低回転数であり、
前記ファン制御部(95)は、
前記第1制御において、前記第2室外ファン(28b)への電力供給をオンし、前記第2室外ファン(28b)の回転数が前記第1回転数に達した後は、前記第2室外ファン(28b)を前記第1回転数で運転し、
前記第2制御において、前記第1室外ファン(28a)及び前記第2室外ファン(28b)への電力供給をそれぞれオンし、前記第1室外ファン(28a)及び前記第2室外ファン(28b)の回転数がそれぞれ前記第1回転数に達した後は、前記第1室外ファン(28a)及び前記第2室外ファン(28b)をそれぞれ前記第1回転数で運転し、
前記第3制御において、前記第1室外ファン(28a)への電力供給をオンし、前記第1室外ファン(28a)の回転数が前記第1回転数に達した後は、前記第1室外ファン(28a)を前記第1回転数で運転する、
請求項2~5のいずれか1項に記載の冷凍装置(1)の室外ユニット(2)。
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