WO2018211556A1 - 冷凍サイクル装置 - Google Patents
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Definitions
- the present invention relates to a refrigeration cycle apparatus that cools a control apparatus using a refrigerant.
- the heat dissipated refrigerant flows into the refrigerant cooler to exchange heat with the control device.
- the refrigerant flowing out of the refrigerant cooler flows to the suction side of the compressor through a throttle device that controls the refrigerant flow rate of the refrigerant cooler.
- the control device includes a semiconductor element that generates heat, such as SiC, and the temperature of the control device rises due to heat generated in the semiconductor element.
- the expansion device opens the opening when the temperature of the control device rises and starts cooling, and closes the opening when the temperature of the control device decreases.
- Patent Document 1 In a refrigeration cycle device, it is known to suppress the occurrence of condensation when the control device is cooled (see, for example, Patent Document 1).
- the refrigeration cycle apparatus of Patent Document 1 prevents the occurrence of condensation by increasing the temperature of the control device when the temperature of the control device becomes a certain temperature or lower. At this time, the refrigerant flow rate of the refrigerant cooler is reduced, or the heat generation amount of the power element is increased.
- the present invention has been made to solve the above-described problems, and an object thereof is to provide a refrigeration cycle apparatus that improves the reliability of a cooling mechanism that cools a control apparatus.
- a refrigeration cycle apparatus includes a compressor, a heat source side heat exchanger, a first expansion device, and a load side heat exchanger, a refrigerant circuit in which refrigerant circulates, the compressor, and the first expansion device.
- a bypass pipe branched from the pipe between the two and connected to the suction side of the compressor; a second expansion device provided in the bypass pipe for adjusting the flow rate of the refrigerant flowing through the bypass pipe; and the bypass pipe
- a refrigerant cooler through which the refrigerant flows, a control device that controls the compressor, the first throttling device, and the second throttling device and is cooled by the refrigerant cooler, and a temperature of the control device.
- a control device temperature sensor for detecting, when the opening of the second throttle device is controlled to an indicated opening not more than a set opening, the detection temperature of the control device temperature sensor is set. Below temperature If that, by increasing the opening degree of the second throttle device, and performs foreign object release control back to the instruction opening after increase.
- the refrigeration cycle apparatus of the present invention it is determined that the second throttle device that adjusts the refrigerant flow rate of the refrigerant cooler is clogged with foreign matter, and the second throttle device is opened and closed to release the foreign matter.
- the refrigeration cycle apparatus can return the operation of the second expansion device to a normal state, suppress excessive cooling of the control device, and suppress the occurrence of condensation.
- the level of temperature, pressure, etc. is not particularly determined in relation to absolute values, but is relatively determined in terms of the state and operation of the system, apparatus, etc. .
- FIG. 1 is a schematic configuration diagram illustrating an example of a refrigerant circuit configuration of an air-conditioning apparatus 500 according to an embodiment of the present invention.
- the air conditioning apparatus 500 will be described based on FIG.
- the air conditioner 500 is installed in, for example, a building or an apartment, and can perform a cooling operation or a heating operation using a refrigeration cycle (heat pump cycle) that circulates a refrigerant.
- a refrigeration cycle heat pump cycle
- the air conditioner 500 includes a heat source side unit 100 and a plurality (two in FIG. 1) of load side units 300a and 300b.
- the heat source side unit 100 and the load side units 300 a and 300 b are connected by a gas extension pipe 401 and a liquid extension pipe 402.
- the gas extension pipe 401 includes a gas main pipe 401x, a gas branch pipe 401a, and a gas branch pipe 401b.
- the liquid extension pipe 402 includes a liquid main pipe 402x, a liquid branch pipe 402a, and a liquid branch pipe 402b.
- the heat source side unit 100 has a function of supplying cold or warm heat to the load side unit 300.
- the heat source side unit 100 includes a compressor 101, a flow path switching device 102, a heat source side heat exchanger 103, and an accumulator 104, and these devices are connected in series.
- Compressor 101 sucks low-temperature and low-pressure refrigerant, compresses the refrigerant, and discharges it as high-temperature and high-pressure gas refrigerant.
- the compressor 101 may be composed of, for example, an inverter type compressor whose capacity can be controlled.
- the compressor 101 is not limited to an inverter type compressor capable of capacity control.
- it may be constituted by a constant speed type compressor or a compressor combined with an inverter type and a constant speed type.
- the compressor 101 only needs to be capable of compressing the sucked refrigerant to a high pressure state, and includes, for example, a reciprocating compressor, a rotary compressor, a scroll compressor, a screw compressor, or the like.
- the flow path switching device 102 is composed of, for example, a four-way valve, is provided on the discharge side of the compressor 101, and switches the refrigerant flow path between the cooling operation and the heating operation. And the flow of a refrigerant
- coolant is controlled so that the heat source side heat exchanger 103 functions as an evaporator or a condenser according to an operation mode.
- the heat source side heat exchanger 103 is a fin tube type heat exchanger, and performs heat exchange between a heat medium such as ambient air or water and a refrigerant, for example. During the heating operation, the heat source side heat exchanger 103 functions as an evaporator, and evaporates and gasifies the refrigerant. Further, during the cooling operation, the heat source side heat exchanger 103 functions as a condenser or a radiator, and condenses and liquefies the refrigerant.
- the heat source side unit 100 is equipped with a heat source side fan 106.
- the condensing capacity or evaporating capacity of the heat source side heat exchanger 103 is controlled by controlling the rotational speed of the heat source side fan 106.
- the heat source side heat exchanger 103 is a water cooling type heat exchanger, the rotation speed of a water circulation pump (not shown) is controlled, and the condensation capacity or the evaporation capacity of the heat source side heat exchanger 103 is controlled.
- the accumulator 104 is provided on the suction side of the compressor 101 and has a function of separating liquid refrigerant and gas refrigerant and a function of storing surplus refrigerant.
- the air conditioner 500 also includes a high pressure sensor 141 that detects the pressure (high pressure) of the refrigerant discharged from the compressor 101, and a low pressure sensor 142 that detects the pressure (low pressure) of the refrigerant drawn into the compressor 101. have.
- the air conditioner 500 further includes an outside air temperature sensor 604 that detects the outside air temperature. The high pressure, the low pressure, and the outside temperature detected by the high pressure sensor 141, the low pressure sensor 142, and the outside temperature sensor 604 are sent to the control device 130 that controls the operation of the air conditioner 500.
- the air conditioner 500 has a bypass pipe 608 that branches from a high-pressure pipe 611 that connects the compressor 101 and the flow path switching apparatus 102 and is connected to a low-pressure pipe 610 on the suction side of the compressor 101.
- the bypass pipe 608 bypasses the high-pressure gas refrigerant discharged from the compressor 101.
- the bypass pipe 608 is provided with a pre-cooling heat exchanger 601 that cools the high-pressure gas refrigerant that has flowed into the bypass pipe 608.
- the precooling heat exchanger 601 is configured as an integrated heat exchanger together with the heat source side heat exchanger 103, and a part of the integrated heat exchanger is configured as the precooling heat exchanger 601.
- the precooling heat exchanger 601 may be configured separately from the heat source side heat exchanger 103.
- a second expansion device 602 that adjusts the bypass flow rate and a refrigerant cooler 603 that cools the control device 130 are provided downstream of the precooling heat exchanger 601.
- the second expansion device 602 has a function as a pressure reducing valve or an expansion valve, and expands the refrigerant by reducing the pressure.
- the second expansion device 602 decompresses the high-pressure refrigerant cooled by the precooling heat exchanger 601, further lowers the refrigerant temperature, and causes the refrigerant to flow into the refrigerant cooler 603.
- the second expansion device 602 is configured by a device that can variably control the opening degree, such as an electronic expansion valve.
- the refrigerant cooler 603 cools the control device 130 and has a refrigerant pipe through which the refrigerant passes.
- the refrigerant pipe is disposed so as to contact the control device 130.
- the refrigerant flowing into the bypass pipe 608 is cooled by the pre-cooling heat exchanger 601 to become liquid refrigerant, and the flow rate is adjusted by the second expansion device 602 and flows into the refrigerant cooler 603.
- the liquid refrigerant that has flowed into the refrigerant cooler 603 absorbs the heat generated by the control device 130 and becomes a gas refrigerant.
- the refrigerant that has become the gas refrigerant passes through the downstream refrigerant cooler downstream pipe 609, passes through the low-pressure pipe 610, and flows to the accumulator 104.
- the heat source side unit 100 includes a control device temperature sensor 605 that detects the temperature of the control device 130 and a bypass temperature sensor 606 that detects a pipe temperature downstream of the refrigerant cooler 603.
- the temperature of the control device 130 and the temperature of the bypass pipe 608 detected by the control device temperature sensor 605 and the bypass temperature sensor 606 are also sent to the control device 130.
- the load-side units 300a and 300b supply cold or warm heat from the heat source-side unit 100 to the cooling load or the heating load.
- the load side units 300 a and 300 b are mounted with a load side heat exchanger 312 and a first expansion device 311 connected in series and constitute a refrigerant circuit together with the heat source side unit 100.
- a blower (not shown) for supplying air to the load-side heat exchanger 312 may be provided.
- the load-side heat exchanger 312 may perform heat exchange between the refrigerant and a heat medium different from the refrigerant such as water.
- the load-side heat exchanger 312 exchanges heat between a heat medium (for example, ambient air or water) and a refrigerant, condenses and liquefies the refrigerant as a condenser (heat radiator) during heating operation, and performs cooling operation. Sometimes an evaporator is used to evaporate and gasify the refrigerant.
- the load-side heat exchanger 312 is generally configured by combining a blower that is omitted in the drawing, and the condensing capacity or evaporation capacity is controlled by the rotational speed of the blower.
- the first throttling device 311 has a function as a pressure reducing valve, and expands the refrigerant by decompressing it.
- the first throttling device 311 may be constituted by, for example, an electronic expansion valve or the like that can be variably controlled, or an inexpensive refrigerant flow rate adjusting means such as a capillary tube.
- the load-side unit 300 includes a first temperature sensor 313 that detects the temperature of the refrigerant pipe between the load-side heat exchanger 312 and the flow path switching device 102, a first expansion device 311, and the load-side heat exchanger 312. At least a second temperature sensor 314 that detects the temperature of the refrigerant pipe in between is provided. The temperatures detected by the first temperature sensor 313 and the second temperature sensor 314 are sent to the control device 130. The information from the first temperature sensor 313 and the second temperature sensor 314 is used to control the opening degree of the first expansion device 311 provided in the load side unit 300, the rotational speed of the blower (not shown), and the like. Will be.
- the type of the refrigerant used in the air conditioner 500 is not particularly limited, for example, a natural refrigerant such as carbon dioxide, hydrocarbon, or helium, an alternative refrigerant not containing chlorine such as HFC410A, HFC407C, and HFC404A, or Any of chlorofluorocarbon refrigerants such as R22 and R134a used in existing products may be used.
- a natural refrigerant such as carbon dioxide, hydrocarbon, or helium
- an alternative refrigerant not containing chlorine such as HFC410A, HFC407C, and HFC404A
- chlorofluorocarbon refrigerants such as R22 and R134a used in existing products may be used.
- the control device 130 controls the air conditioner 500 with a focus on equipment included in the heat source side unit 100.
- the control device 130 is composed of, for example, a microcomputer.
- the control device 130 includes a storage unit that stores data in which a processing procedure related to control or the like is used as a program. And the apparatus etc. which comprise the heat-source side unit 100 are controlled by the program of a memory
- FIG. 1 shows an example in which the control device 130 is mounted on the heat source side unit 100, but the control device 130 may be provided on the load side unit 300. Further, the control device 130 may be provided outside the heat source side unit 100 and the load side unit 300. Further, the control device 130 may be divided into a plurality according to the function and provided in each of the heat source side unit 100 and the load side unit 300. In this case, each control device is preferably connected wirelessly or by wire so that communication is possible.
- FIG. 2 is a functional block diagram showing functions of the control device 130 of the air-conditioning apparatus 500 according to Embodiment 1 of the present invention.
- the control device 130 includes an operation control unit 131, a foreign matter determination unit 132, a storage unit 133, and the like.
- the control device 130 also includes a timer 134 that counts time.
- the operation control unit 131 controls the air conditioning operation of the air conditioner 500.
- the operation control unit 131 detects pressure information or temperature information from the high pressure sensor 141, the low pressure sensor 142, the outside air temperature sensor 604, the control device temperature sensor 605, the bypass temperature sensor 606, the first temperature sensor 313, and the second temperature sensor 314. Get information.
- a command from the user is input to the operation control unit 131 via a remote controller or the like (not shown).
- the operation control unit 131 controls various actuators according to detection information, commands acquired from various sensors, preset setting information, and the like.
- the operation control unit 131 performs the drive frequency of the compressor 101, the rotation speed of the heat source side fan 106, the switching control of the flow path switching device 102, and the like based on the high pressure and the low pressure.
- the operation control unit 131 controls the second expansion device 602 based on the high pressure, the low pressure, the outside air temperature, the temperature of the control device 130, and the like.
- the foreign matter determination unit 132 acquires the temperature of the control device 130 and the opening degree of the second expansion device 602 from the operation control unit 131, and detects occurrence of clogging of foreign matter in the second expansion device 602 based on the acquired information. judge. Specifically, when the opening degree of the second expansion device 602 is instructed to an instruction opening degree that is equal to or less than the setting opening degree, the foreign matter determination unit 132 performs the second operation when the temperature of the control device 130 becomes equal to or less than the setting temperature. It is determined that a clogging with foreign matter has occurred in the expansion device 602.
- the foreign matter release control is control in which the opening degree of the second expansion device 602 is increased and then returned to the original instruction opening degree.
- the storage unit 133 stores various setting values referred to by the operation control unit 131 for controlling each actuator, various setting values referred to when the foreign matter determination unit 132 performs determination, and the like.
- the air conditioning apparatus 500 includes a notification unit 135 configured by an indicator lamp, a monitor, or the like.
- the notification unit 135 When the notification unit 135 is connected to the control device 130 and receives error information or the like output from the control device 130, the notification unit 135 notifies the user by turning on an indicator lamp or displaying a message.
- a cooling request and a heating request are received from a remote controller or the like installed in a room or the like.
- the air conditioning apparatus 500 performs any one of the two operation modes according to the request.
- the two operation modes include a cooling operation mode and a heating operation mode.
- FIG. 3 is a diagram showing a refrigerant flow when the air-conditioning apparatus 500 according to the embodiment of the present invention is in the cooling operation mode. Based on FIG. 3, the operation
- Compressor 101 compresses a low-temperature and low-pressure refrigerant and discharges a high-temperature and high-pressure gas refrigerant.
- the high-temperature and high-pressure gas refrigerant discharged from the compressor 101 passes through the flow path switching device 102 and flows to the heat source side heat exchanger 103. Since the heat source side heat exchanger 103 works as a condenser, the refrigerant exchanges heat with ambient air to condense and liquefy.
- the liquid refrigerant that has flowed out of the heat source side heat exchanger 103 flows out of the heat source side unit 100 through the liquid main pipe 402x.
- the high-pressure liquid refrigerant that has flowed out of the heat source side unit 100 flows into the load side units 300a and 300b through the liquid branch pipes 402a and 402b.
- the liquid refrigerant that has flowed into the load-side units 300a and 300b is throttled by the first throttle device 311 and becomes a low-temperature gas-liquid two-phase refrigerant.
- This low-temperature gas-liquid two-phase refrigerant flows into the load side heat exchanger 312. Since the load-side heat exchanger 312 functions as an evaporator, the refrigerant exchanges heat with surrounding air to evaporate and gasify. At this time, the refrigerant cools the room by absorbing heat from the surroundings. Thereafter, the refrigerant flowing out of the load side heat exchanger 312 flows out of the load side units 300a and 300b through the gas branch pipes 401a and 401b.
- the refrigerant that has flowed out of the load side units 300a and 300b returns to the heat source side unit 100 through the gas main pipe 401x.
- the gas refrigerant that has returned to the heat source side unit 100 is again sucked into the compressor 101 via the flow path switching device 102 and the accumulator 104.
- FIG. 4 is a refrigerant circuit diagram illustrating a refrigerant flow when the air-conditioning apparatus 500 according to the embodiment of the present invention is in the heating operation mode. Based on FIG. 4, the operation
- the low-temperature and low-pressure refrigerant is compressed by the compressor 101 and discharged as a high-temperature and high-pressure gas refrigerant.
- the high-temperature and high-pressure gas refrigerant discharged from the compressor 101 passes through the flow path switching device 102 and flows to the high-pressure pipe. Thereafter, the refrigerant flows out from the heat source unit 100.
- the high-temperature and high-pressure gas refrigerant flowing out from the heat source side unit 100 flows into the load side units 300a and 300b through the gas branch pipes 401a and 401b.
- the refrigerant that has flowed out of the load side units 300a and 300b returns to the heat source side unit 100 through the liquid main pipe 402x.
- the gas refrigerant returned to the heat source side unit 100 flows into the heat source side heat exchanger 103. Since the heat source side heat exchanger 103 functions as an evaporator, the refrigerant exchanges heat with the surrounding air, and the refrigerant evaporates and gasifies. Thereafter, the refrigerant that has flowed out of the heat source side heat exchanger 103 flows into the accumulator 104 via the flow path switching device 102.
- the compressor 101 sucks the refrigerant in the accumulator 104 and circulates it in the refrigerant circuit, so that a refrigeration cycle is established.
- FIG. 5 is a refrigerant circuit diagram illustrating a refrigerant flow in the refrigerant cooling control during the cooling operation mode of the air-conditioning apparatus 500 according to the embodiment of the present invention.
- Refrigerant cooling control which is an example when applying the present embodiment, will be described.
- the refrigerant cooling control for cooling the control device 130 with the refrigerant is the same control in both the cooling operation mode and the heating operation mode. For this reason, below, refrigerant
- a part of the high-pressure gas refrigerant discharged from the compressor 101 is bypassed to the bypass pipe 608 and flows into the precooling heat exchanger 601.
- the gas refrigerant flowing into the pre-cooling heat exchanger 601 is cooled by exchanging heat with the air from the heat source side fan 106.
- the liquid refrigerant cooled to the low pressure by the precooling heat exchanger 601 is reduced in pressure by the second expansion device 602 and further reduced in pressure, and then flows into the refrigerant cooler 603.
- the refrigerant cooler 603 the refrigerant exchanges heat with the control device 130 and evaporates. At this time, the refrigerant absorbs heat from the control device 130 to cool the control device 130.
- the refrigerant that has cooled the control device 130 becomes a gas refrigerant or a two-phase refrigerant, flows through the low-pressure pipe 610, and flows into the accumulator 104.
- the refrigerant flow rate flowing through the refrigerant cooler 603 is adjusted by the second expansion device 602.
- the control of the second expansion device 602 is performed by the control device 130 based on information obtained from the low pressure sensor 142, the control device temperature sensor 605, the bypass temperature sensor 606, and the outside air temperature sensor 604.
- specific control of the second diaphragm device 602 will be described.
- FIG. 6 is a flowchart showing control of second expansion device 602 during refrigerant cooling control of air-conditioning apparatus 500 according to Embodiment 1 of the present invention.
- FIG. 7 is a diagram summarizing the operation of the second diaphragm device 602 based on the flowchart of FIG.
- the temperatures (A) to (F) indicate the condensation temperature (F) ⁇ end temperature (B) ⁇ outside air temperature (D) ⁇ target temperature (C) ⁇ constant value (E) ⁇ start temperature ( It shall be in the relationship of A).
- the second diaphragm device 602 is in a closed state.
- the control apparatus 130 judges whether the detection temperature of the control apparatus temperature sensor 605 is more than the preset start temperature (A) (for example, 75 degreeC) after the operation
- the control device 130 does not need to be cooled, so the opening of the second expansion device 602 is kept closed (step ST2), and the refrigerant cooler 603 is turned on. Avoid flowing refrigerant.
- the control device 130 opens the second expansion device 602 to a preset fixed opening (step ST3). As a result, the refrigerant flows into the refrigerant cooler 603 and cooling of the control device 130 is started, and the temperature of the control device 130 is lowered.
- the control device 130 determines whether or not the temperature detected by the control device temperature sensor 605 is equal to or lower than a preset end temperature (B) (for example, 45 ° C.) (step ST4).
- a preset end temperature B
- the control device 130 closes the second expansion device 602 and ends the cooling of the control device 130 (step ST5).
- the temperature detected by the control device temperature sensor 605 is higher than the end temperature (B)
- it is determined whether the temperature detected by the control device temperature sensor 605 is equal to or lower than the outside air temperature (D) (step ST6).
- step ST5 When the temperature detected by the control device temperature sensor 605 is equal to or lower than the outside air temperature (D), condensation may occur in the control device 130. Therefore, the control device 130 closes the second expansion device 602 and cools the control device 130. Is finished (step ST5).
- the detected temperature of the control device temperature sensor 605 is higher than the outside air temperature (D)
- the detected temperature of the control device temperature sensor 605 is set to a preset target temperature (C) (for example, 60) for adjusting the opening degree. It is judged whether it is below (degree C) (step ST7).
- the control device 130 restricts the opening of the second expansion device 602 so that the temperature of the control device 130 becomes the target temperature (C) (step ST8), the process returns to the determination in step ST4.
- the detected temperature of the control device temperature sensor 605 matches the target temperature (C)
- the control device 130 determines whether or not both of the following conditions (1) and (2) are satisfied (step ST9).
- the superheat degree at the outlet of the refrigerant cooler 603 calculated from the detected values of the bypass temperature sensor 606 and the low pressure sensor 142 is equal to or lower than a preset value (for example, 2 ° C.).
- a preset value for example, 2 ° C.
- the module temperature is constant. Less than value (E) (for example, 70 ° C.)
- the determination in step ST9 is for the following purposes. That is, the passage of the bypass pipe 608 with respect to the temperature of the control device 130 is performed while the opening degree control of the second expansion device 602 is being performed in order to lower the temperature detected by the control device temperature sensor 605 below the target temperature (C).
- the degree of superheat at the outlet of the refrigerant cooler 603 decreases. Therefore, there is a possibility that the cooling capacity is excessive and liquid back occurs.
- the determination in step ST9 is intended to prevent this liquid back. Note that the condition (2) can be omitted.
- step ST10 the opening degree of the second expansion device 602 is set so that the superheat degree at the outlet of the refrigerant cooler 603 becomes the target superheat degree. Decrease (step ST10).
- the control device 130 opens the opening of the second expansion device 602 so that the temperature detected by the control device temperature sensor 605 becomes the target temperature (C) (step ST11). And it returns to step ST4 and repeats the same process.
- the control device 130 is cooled by the above refrigerant cooling control.
- the liquid back prevention determination in step ST9 is performed.
- the degree of superheat does not become the set value or less, or the second expansion device 602 is controlled to be throttled, so there is no need to make a liquid back prevention judgment.
- the dust biting avoidance control is performed in the above-described refrigerant cooling control when the temperature detected by the control device temperature sensor 605 is equal to or lower than the end temperature (B) or the outside air temperature (D) and the second expansion device 602 is controlled to close ( Implemented in step ST5).
- the dust biting avoidance control is the same control in both the cooling operation mode and the heating operation mode. Therefore, in the following, the dust biting avoidance control in the cooling operation mode will be described.
- step ST5 dust biting avoidance control is started.
- the foreign matter determination unit 132 determines whether or not both of the following conditions (3) and (4) are satisfied for a certain time (for example, 2 minutes) (step ST21).
- Opening instruction to the second expansion device 602 is closed.
- the temperature detected by the control device temperature sensor 605 is less than the dew condensation temperature (F) (for example, 35 ° C.).
- the determination in step ST21 is for the following purpose. That is, if the detected temperature of the control device temperature sensor 605 is lowered even though the refrigerant cooling control is finished and the opening degree of the second expansion device 602 is closed, the foreign matter is mixed. There is a possibility that the second diaphragm device 602 is not operating as controlled. In addition, even when the control of closing the second expansion device 602 is performed, even when the detected temperature does not recover to the set temperature, the second expansion device 602 may be malfunctioning due to the inclusion of foreign matter. There is sex. When the control device 130 continues to be cooled and the condensation temperature (F) is lower than the end temperature (B), condensation occurs. That is, the determination in step ST21 is intended to confirm whether the instruction to the second expansion device 602 is normally performed in order to prevent such a dew condensation of the control device 130.
- the foreign matter determination unit 132 determines that the second diaphragm device 602 is clogged with foreign matter.
- the operation control unit 131 performs foreign matter release control (step ST22). That is, the operation control unit 131 controls to open the second expansion device 602 to release the foreign matter, and then returns the opening degree to the closed state again to increase the temperature of the control device 130.
- the operation control unit 131 may return the opening of the second expansion device 602 to the original opening after fully opening the opening of the second expansion device 602 for a certain time (for example, 30 seconds) in order to remove foreign substances more reliably.
- the dew condensation temperature (F) may be determined from the value of the outside temperature sensor 604 at this time.
- the opening degree which opens the 2nd expansion device 602 in order to remove a foreign material from a flow path may not be fully open.
- step ST21 when one or both of the above conditions (3) and (4) are not satisfied in step ST21, the foreign matter determination unit 132 has no foreign matter clogged in the second expansion device 602, and the second It is determined that the expansion device 602 is operating as instructed, and the dust biting avoidance control is terminated. And the control apparatus 130 returns to step ST1, judges whether the control apparatus 130 needs to be cooled, and repeats the process shown in FIG.6 and FIG.8.
- the foreign matter determination unit 132 again detects that the temperature detected by the control device temperature sensor 605 is the dew condensation temperature (F). It is determined whether the following is true (step ST23). When the foreign matter determination unit 132 determines that the detected temperature of the control device temperature sensor 605 exceeds the dew condensation temperature (F), the operation control unit 131 determines that the dust biting of the second expansion device 602 has been eliminated. Then, the dust biting avoidance control is finished. And the control apparatus 130 returns to step ST1, judges whether the control apparatus 130 needs to be cooled, and repeats the process shown in FIG.6 and FIG.8.
- the foreign matter determination unit 132 when the detected temperature of the control device temperature sensor 605 is kept below the dew condensation temperature (F) even after the second expansion device 602 is opened and closed (step ST23; YES). It is determined that the second diaphragm device 602 is not operating normally.
- the operation control unit 131 receives the determination result indicating that the second expansion device 602 is not operating normally, the operation control unit 131 starts the timer 134 and temporarily stops the air conditioning operation of the air conditioner 500 (step ST24).
- the temporary stop means stopping the normal operation of the air conditioner 500 for a certain time (for example, several seconds to several tens of seconds).
- the operation control unit 131 determines whether or not the temporary stop has been performed for the set number of times (step ST25). At this time, the operation control unit 131 determines whether the number of stops within a set grace period (for example, 30 minutes) is equal to or greater than the set number. The grace time is measured by the timer 134, and the storage unit 133 stores the number of stops until the grace time elapses after the timer 134 starts counting. The number of stops stored in the storage unit 133 is updated by the operation control unit 131 when operation is temporarily stopped in step ST24. At this time, if the count of the timer 134 exceeds the grace time, the operation control unit 131 resets the number of stops stored in the storage unit 133, resets the count of the timer 134, and again counts the grace period. To start.
- a set grace period for example, 30 minutes
- step ST25 When the current number of stops is less than the set number (step ST25; NO), the operation control unit 131 restarts the operation of the air conditioner 500 (step ST27). The process returns to step ST4. After that, when the detected temperature of the control device temperature sensor 605 still maintains the dew condensation temperature (F) or lower, that is, when the second expansion device 602 does not operate normally, the operation control unit 131 again performs the air conditioning device 500. Will be temporarily stopped (step ST24).
- F dew condensation temperature
- Step ST25 if the current number of stops is equal to or greater than the set number (step ST25; YES), the operation control unit 131 abnormally stops the operation of the air conditioner 500 because there is no possibility of recovery in the dust biting avoidance control.
- Step ST26 Specifically, the operation control unit 131 completely stops the air-conditioning operation of the air conditioner 500, and displays the fact on the notification unit 135 in order to notify the administrator that automatic recovery cannot be performed.
- the opening degree of the second expansion device 602 may be an opening degree that does not allow the control device 130 to be cooled, and is not an instruction value for fully closing. Also good.
- the condition (3) above may be that the instruction to the second expansion device 602 is a predetermined opening or less.
- the condition (4) is that the temperature detected by the control device temperature sensor 605 is lower than the temperature at which the refrigerant cooling control is ended (for example, the end temperature (B)), or a preset set temperature. It may be determined that it cannot be recovered until.
- step ST22 has been described by taking an example in which the opening operation of the second expansion device 602 is fully opened and closed once, but the original opening degree after the opening and closing is repeated twice or more. Control to return to may be used. Alternatively, the control device 130 may repeat the processing of step ST22 and step ST23 several times when the condition of step ST23 is satisfied after the foreign substance release control, and if the dust biting state is still not resolved, the control device 130 proceeds to the processing of step ST24. Good.
- the control device 130 detects the detected temperature of the control device temperature sensor 605 when the opening degree of the second expansion device 602 is controlled to the indicated opening degree that is equal to or less than the set opening degree.
- the temperature is equal to or lower than the set temperature (for example, the dew condensation temperature (F))
- the foreign matter release control is performed to increase the opening degree of the second expansion device 602 and return to the indicated opening degree after increasing the opening degree.
- the air conditioner 500 can open the second throttle device 602 to release the foreign matter when the second throttle device 602 that adjusts the refrigerant flow rate of the refrigerant cooler 603 is clogged with foreign matter. Etc. can be eliminated and the operation of the second diaphragm device 602 can be returned to the normal state. As a result, the second throttling device 602 is not closed and the refrigerant continues to flow into the refrigerant cooler 603 and can be prevented from being excessively cooled, and the occurrence of condensation can be suppressed.
- the control device 130 instructs the opening of the second expansion device 602 to be equal to or less than the set opening. Control the opening.
- the air conditioning apparatus 500 can end the cooling of the control device 130 and avoid excessive cooling of the control device 130. it can.
- the indicated opening below the set opening is closed. Thereby, the air conditioning apparatus 500 can return the temperature of the control apparatus 130 by reliably ending the cooling.
- the control device 130 fully opens the opening of the second expansion device 602, and after returning to full opening, returns to the indicated opening.
- the air conditioning apparatus 500 can remove a foreign material more reliably by fully opening the second expansion device 602 when the second expansion device 602 is clogged with a foreign material.
- the set temperature (for example, the dew condensation temperature (F)) at which the foreign matter release control is performed is lower than the end temperature (B) and is a temperature at which dew condensation occurs in the control device 130.
- the air conditioning apparatus 500 can detect the presence of a foreign object with high accuracy.
- the control device 130 temporarily stops the operation of the compressor 101 when the temperature detected by the control device temperature sensor 605 is equal to or lower than a set temperature (for example, dew condensation temperature (F)). .
- a set temperature for example, dew condensation temperature (F)
- the air conditioning apparatus 500 can stop the air-conditioning operation in a state where the temperature of the control device 130 is equal to or lower than the dew condensation temperature, and increases the temperature of the control device 130 due to the residual heat of the semiconductor element or the like of the control device 130. be able to.
- the control device 130 is restarted after the suspension.
- the air conditioner 500 can attempt to recover the operation by temporarily stopping and restarting even when the cause that the second expansion device 602 does not operate as instructed is clogging of foreign matter (dust jamming).
- the air conditioner 500 can continue to operate while avoiding excessive cooling of the control device 130.
- the air conditioner 500 further includes a notification unit 135 that notifies an emergency stop, and the control device 130 abnormally stops without restarting the operation of the compressor 101 when the number of temporary stops is equal to or greater than the set number. And output that it is in an abnormal state.
- the air conditioner 500 stops the operation of the compressor 101 completely and keeps the controller 130 from being excessively cooled in a state where the air conditioner 500 cannot be automatically restored, for example, the failure of the second expansion device 602. Can be avoided.
- the embodiment of the present invention is not limited to the above embodiment, and various changes can be made.
- the specific numerical values of each temperature and each time in the above description may be appropriately set according to actual use conditions and the like.
- the above-described refrigerant cooling control and dust biting avoidance control can also be applied to a conventional refrigeration cycle apparatus as long as it includes a throttle device that adjusts the refrigerant flow rate in a circuit for cooling the control device.
- Embodiment 1 an example of the air conditioner 500 having one heat source side unit 100A and two load side units 300 is shown, but the number of units is not particularly limited.
- the present invention is applied to the air conditioner 500A that can be operated by switching the load side unit 300 to either cooling or heating.
- the device is not limited to this device.
- the present invention is also applied to other apparatuses that configure a refrigerant circuit using a refrigeration cycle, such as a refrigeration cycle apparatus and a refrigeration system that heats a load by supplying capacity. be able to.
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Abstract
冷凍サイクル装置は、冷媒回路と、制御装置と、バイパス配管と、冷媒冷却器と、第2絞り装置と、制御装置温度センサとを備える。そして、制御装置は、第2絞り装置の開度が設定開度以下の指示開度に制御されている場合において、制御装置温度センサの検知温度が設定温度以下である場合に、第2絞り装置の開度を大きくし、大きくした後に指示開度に戻す異物解放制御を行う。
Description
本発明は、制御装置を、冷媒を用いて冷却する冷凍サイクル装置に関する。
従来、制御装置の冷却について、冷媒回路の高圧側の主流から冷媒を一部バイパスし、予冷熱交換器において放熱させた後、放熱した冷媒を冷媒冷却器に流して制御装置と熱交換を行わせることにより、制御装置を冷却する技術が知られている。冷媒冷却器から流出した冷媒は、冷媒冷却器の冷媒流量を制御する絞り装置を経て圧縮機の吸入側へ流れる。制御装置は、SiC等の発熱する半導体素子を有し、半導体素子で発生した熱により制御装置の温度が上がる。絞り装置は、制御装置の温度が上がると、開度を開けて冷却を開始し、制御装置の温度が下がると開度を閉じる。
冷凍サイクル装置において、制御装置が冷却される際、結露の発生を抑制することが知られている(例えば、特許文献1参照)。特許文献1の冷凍サイクル装置は、制御装置の温度が一定温度以下となった場合に、制御装置の温度を上昇させて結露の発生を防いでいる。このとき、冷媒冷却器の冷媒流量が低減され、あるいはパワー素子の発熱量が増大される。
ここで、例えば、絞り装置の弁体部周囲の隙間に異物の詰まり(ゴミ噛み)が生じる場合がある。しかしながら、特許文献1の冷凍サイクルシステムでは、絞り装置の開度が正常に開閉できない場合、目標とする冷媒流量以上に冷媒が流れ続けてしまう。その結果、制御装置が過度に冷却され、制御装置に結露が生じる場合がある。
本発明は、上記のような課題を解決するためになされたもので、制御装置を冷却する冷却機構の信頼性を向上させる冷凍サイクル装置を提供することを目的とする。
本発明に係る冷凍サイクル装置は、圧縮機と熱源側熱交換器と第1絞り装置と負荷側熱交換器とを備え、冷媒が循環する冷媒回路と、前記圧縮機と前記第1絞り装置との間の配管から分岐して前記圧縮機の吸入側に接続されたバイパス配管と、前記バイパス配管に設けられ、当該バイパス配管に流れる前記冷媒の流量を調整する第2絞り装置と、前記バイパス配管に設けられ、前記冷媒が流れる冷媒冷却器と、前記圧縮機、前記第1絞り装置及び前記第2絞り装置を制御し、前記冷媒冷却器により冷却される制御装置と、前記制御装置の温度を検知する制御装置温度センサとを備え、前記制御装置は、前記第2絞り装置の開度が設定開度以下の指示開度に制御されている場合において、前記制御装置温度センサの検知温度が設定温度以下である場合に、前記第2絞り装置の開度を大きくし、大きくした後に前記指示開度に戻す異物解放制御を行うものである。
本発明の冷凍サイクル装置によれば、冷媒冷却器の冷媒流量を調整する第2絞り装置に異物が詰まったことを判定し、第2絞り装置を開閉して異物を解放する制御を行う。これにより、冷凍サイクル装置は、第2絞り装置の動作を正常な状態に復帰させ、制御装置を過剰に冷却するのを抑制し、結露の発生を抑えることができる。
以下、冷凍サイクル装置の一例である空気調和装置について図面を参照しながら説明する。以下の説明において、温度、圧力等の高低については、特に絶対的な値との関係で高低等が定まっているものではなく、システム、装置等における状態、動作等において相対的に定まるものとする。
実施の形態1.
図1は、本発明の実施の形態に係る空気調和装置500の冷媒回路構成の一例を示す概略構成図である。図1に基づき、空気調和装置500について説明する。空気調和装置500は、例えばビル又はマンション等に設置され、冷媒を循環させる冷凍サイクル(ヒートポンプサイクル)を利用して、冷房運転又は暖房運転を実行できるものである。
図1は、本発明の実施の形態に係る空気調和装置500の冷媒回路構成の一例を示す概略構成図である。図1に基づき、空気調和装置500について説明する。空気調和装置500は、例えばビル又はマンション等に設置され、冷媒を循環させる冷凍サイクル(ヒートポンプサイクル)を利用して、冷房運転又は暖房運転を実行できるものである。
空気調和装置500は、熱源側ユニット100と、複数台(図1では2台)の負荷側ユニット300a、300bとを有している。熱源側ユニット100と負荷側ユニット300a、300bとは、ガス延長配管401と液延長配管402とで接続されている。ガス延長配管401は、ガス主管401x、ガス枝管401a、ガス枝管401bで構成されている。液延長配管402は、液主管402x、液枝管402a、液枝管402bで構成されている。
[熱源側ユニット100]
熱源側ユニット100は、負荷側ユニット300に冷熱又は温熱を供給する機能を有している。
熱源側ユニット100は、負荷側ユニット300に冷熱又は温熱を供給する機能を有している。
熱源側ユニット100は、圧縮機101、流路切替装置102、熱源側熱交換器103及びアキュムレータ104を有し、これらの機器は直列に接続されている。
圧縮機101は、低温低圧の冷媒を吸入し、その冷媒を圧縮して高温高圧のガス冷媒にして吐出する。圧縮機101は、例えば容量制御可能なインバータタイプの圧縮機等で構成するとよい。なお、圧縮機101を容量制御可能なインバータタイプの圧縮機に限定するものではない。例えば一定速のタイプの圧縮機、もしくはインバータタイプと一定速タイプと組み合わせた圧縮機等で構成してもよい。圧縮機101は、吸入した冷媒を高圧状態に圧縮できるものであればよく、例えば、レシプロ式圧縮機、ロータリー式圧縮機、スクロール式圧縮機あるいはスクリュー式圧縮機等からなっている。
流路切替装置102は、例えば四方弁からなり、圧縮機101の吐出側に設けられ、冷房運転時と暖房運転時とで冷媒流路を切替える。そして、熱源側熱交換器103が運転モードに応じて蒸発器又は凝縮器として機能するように冷媒の流れを制御する。
熱源側熱交換器103は、フィンチューブ式の熱交換器であって、例えば、周囲空気又は水等の熱媒体と冷媒との間で熱交換を行う。暖房運転時には熱源側熱交換器103は蒸発器として機能し、冷媒を蒸発してガス化する。また、冷房運転時には熱源側熱交換器103は凝縮器又は放熱器として機能し、冷媒を凝縮して液化する。
また、熱源側ユニット100には熱源側ファン106が搭載されている。熱源側熱交換器103の凝縮能力又は蒸発能力の制御は、熱源側ファン106の回転数が制御されることにより行う。なお、熱源側熱交換器103が水冷式熱交換器であれば、水循環ポンプ(図示せず)の回転数が制御されて、熱源側熱交換器103の凝縮能力又は蒸発能力が制御される。
アキュムレータ104は、圧縮機101の吸入側に設けられ、液冷媒とガス冷媒とを分離する機能と余剰冷媒を貯留する機能とを有している。
また、空気調和装置500は、圧縮機101から吐出された冷媒の圧力(高圧圧力)を検知する高圧センサ141と、圧縮機101に吸入される冷媒の圧力(低圧圧力)を検知する低圧センサ142を有している。空気調和装置500は更に、外気温度を検知する外気温度センサ604を備えている。高圧センサ141、低圧センサ142及び外気温度センサ604において検知された高圧圧力、低圧圧力及び外気温度は、空気調和装置500の動作を制御する制御装置130に送られる。
空気調和装置500は、圧縮機101と流路切替装置102とを接続する高圧配管611から分岐して、圧縮機101の吸入側の低圧配管610に接続されるバイパス配管608を有している。バイパス配管608は、圧縮機101から吐出された高圧ガス冷媒をバイパスする。バイパス配管608には、バイパス配管608に流入した高圧ガス冷媒を冷却する予冷熱交換器601が設けられている。予冷熱交換器601は、熱源側熱交換器103と共に一体の熱交換器として構成されており、一体の熱交換器の一部を予冷熱交換器601として構成している。なお、予冷熱交換器601は熱源側熱交換器103と別体で構成してもよい。予冷熱交換器601の下流には、バイパス流量を調整する第2絞り装置602と、制御装置130を冷却する冷媒冷却器603とが設けられている。
第2絞り装置602は、減圧弁や膨張弁としての機能を有し、冷媒を減圧して膨張させるものである。第2絞り装置602は、予冷熱交換器601で冷却された高圧冷媒を減圧し、冷媒温度を更に下げた上で冷媒冷却器603に流入させる。第2絞り装置602は、例えば電子式膨張弁等の開度が可変に制御可能なもので構成される。
冷媒冷却器603は、制御装置130を冷却するものであって、冷媒が通過する冷媒配管を有する。冷媒配管は、制御装置130に接触するように配置されている。
バイパス配管608に流入した冷媒は、予冷熱交換器601で冷却されて液冷媒となり、第2絞り装置602で流量が調整されて冷媒冷却器603に流入する。冷媒冷却器603に流入した液冷媒は、制御装置130の発熱を吸熱し、ガス冷媒となる。ガス冷媒となった冷媒は、下流の冷媒冷却器下流配管609を通り、低圧配管610を通過し、アキュムレータ104へと流れる。
また、熱源側ユニット100は、制御装置130の温度を検知する制御装置温度センサ605と、冷媒冷却器603の下流の配管温度を検知するバイパス温度センサ606とを備えている。制御装置温度センサ605及びバイパス温度センサ606において検知された制御装置130の温度及びバイパス配管608の温度もまた、制御装置130に送られる。
[負荷側ユニット300a、300b]
負荷側ユニット300a、300bは、冷房負荷又は暖房負荷に対し、熱源側ユニット100からの冷熱又は温熱を供給する。負荷側ユニット300a、300bには、負荷側熱交換器312と第1絞り装置311とが直列に接続されて搭載されており、熱源側ユニット100と共に冷媒回路を構成している。なお、負荷側熱交換器312に空気を供給するための図示省略の送風機を設けるとよい。ただし、負荷側熱交換器312が、冷媒と水等の冷媒とは異なる熱媒体とで熱交換を実行するものであってもよい。
負荷側ユニット300a、300bは、冷房負荷又は暖房負荷に対し、熱源側ユニット100からの冷熱又は温熱を供給する。負荷側ユニット300a、300bには、負荷側熱交換器312と第1絞り装置311とが直列に接続されて搭載されており、熱源側ユニット100と共に冷媒回路を構成している。なお、負荷側熱交換器312に空気を供給するための図示省略の送風機を設けるとよい。ただし、負荷側熱交換器312が、冷媒と水等の冷媒とは異なる熱媒体とで熱交換を実行するものであってもよい。
負荷側熱交換器312は、熱媒体(例えば、周囲空気や水等)と冷媒との間で熱交換を行い、暖房運転時には凝縮器(放熱器)として冷媒を凝縮して液化し、冷房運転時には蒸発器として冷媒を蒸発してガス化させるものである。負荷側熱交換器312は、一般的には、図では省略されている送風機を合わせて構成され、送風機の回転数によって凝縮能力又は蒸発能力が制御される。
第1絞り装置311は、減圧弁としての機能を有し、冷媒を減圧して膨張させるものである。第1絞り装置311は、例えば電子式膨張弁等の開度が可変に制御できるもの、又は毛細管等の安価な冷媒流量調節手段等で構成するとよい。
負荷側ユニット300には、負荷側熱交換器312と流路切替装置102との間における冷媒配管の温度を検知する第1温度センサ313と、第1絞り装置311と負荷側熱交換器312との間における冷媒配管の温度を検知する第2温度センサ314とが、少なくとも設けられている。第1温度センサ313及び第2温度センサ314において検知された温度は、制御装置130に送られる。そして、第1温度センサ313及び第2温度センサ314からの情報は、負荷側ユニット300に設けられている第1絞り装置311の開度、及び、図示省略の送風機の回転数等の制御に利用されることになる。
ここで、空気調和装置500に使用する冷媒の種類は、特に限定するものではなく、例えば二酸化炭素や炭化水素、ヘリウム等の自然冷媒、HFC410AやHFC407C、HFC404A等の塩素を含まない代替冷媒、若しくは既存の製品に使用されているR22やR134a等のフロン系冷媒の何れを使用してもよい。
制御装置130は、熱源側ユニット100が有する機器を中心に、空気調和装置500の制御を行う。ここで、制御装置130は、例えばマイクロコンピュータ等で構成されている。制御装置130は、制御等に係る処理手順をプログラムとしたデータを記憶した記憶手段を有する。そして、記憶手段のプログラムが実行されることにより、熱源側ユニット100を構成する機器等の制御が行われる。
図1では、制御装置130が熱源側ユニット100に搭載された場合を例に示しているが、負荷側ユニット300に設けるようにしてもよい。また、制御装置130を、熱源側ユニット100及び負荷側ユニット300の外部に設けるようにしてもよい。また、制御装置130を機能に応じて複数に分けて、熱源側ユニット100と負荷側ユニット300とのそれぞれに設けるようにしてもよい。この場合、各制御装置を無線又は有線で接続し、通信可能にしておくとよい。
図2は、本発明の実施の形態1に係る空気調和装置500の制御装置130の機能を示す機能ブロック図である。制御装置130は、運転制御部131と、異物判定部132と、記憶部133等とから構成される。また制御装置130は、時間をカウントするタイマー134を備えている。
運転制御部131は、空気調和装置500の空調運転を制御する。運転制御部131は、高圧センサ141、低圧センサ142、外気温度センサ604、制御装置温度センサ605、バイパス温度センサ606、第1温度センサ313及び第2温度センサ314から、圧力情報あるいは温度情報といった検知情報を取得する。また、運転制御部131には、図示しないリモートコントローラ等を介して、利用者からの指令が入力される。運転制御部131は、各種センサから取得した検知情報、指令、及び予め設定された設定情報等に応じて、各種アクチュエータの制御を行う。具体的には、運転制御部131は、高圧圧力及び低圧圧力に基づいて、圧縮機101の駆動周波数、熱源側ファン106の回転数、及び流路切替装置102の切替え制御等を行う。また運転制御部131は、高圧圧力、低圧圧力、外気温度、及び制御装置130の温度等に基づいて、第2絞り装置602の制御を行う。
異物判定部132は、運転制御部131から、制御装置130の温度、及び第2絞り装置602の開度を取得し、取得した情報に基づいて、第2絞り装置602における異物の詰まりの発生を判定する。具体的には、異物判定部132は、第2絞り装置602の開度が設定開度以下の指示開度に指示されている場合において、制御装置130の温度が設定温度以下になると、第2絞り装置602に異物の詰まりが発生していると判定する。異物判定部132は、第2絞り装置602に異物の詰まりが発生していると判定した場合には、運転制御部131に通知し、運転制御部131により、異物解放制御が実施される。異物解放制御とは、第2絞り装置602の開度を大きくし、その後、元の指示開度に戻す制御である。
記憶部133には、運転制御部131が各アクチュエータの制御のために参照する各種設定値、異物判定部132が判定を行う際に参照する各種設定値等が記憶されている。
また空気調和装置500は、表示灯又はモニタ等で構成された報知部135を備えている。報知部135は、制御装置130に接続されており、制御装置130から出力されたエラー情報等を受け取ると、表示灯を点灯する又はメッセージを表示する等して利用者に報知する。
次に、空気調和装置500が実行する運転動作について説明する。空気調和装置500においては、例えば室内等に設置されたリモートコントローラ等からの冷房要求、暖房要求を受信する。空気調和装置500は、要求に応じて2つの運転モードのうち、何れかの空気調和動作を行う。2つの運転モードとして、冷房運転モードと暖房運転モードとがある。
[冷房運転モード]
図3は、本発明の実施の形態に係る空気調和装置500の冷房運転モード時の冷媒の流れを示す図である。図3に基づいて、冷房運転モード時における空気調和装置500の運転動作について説明する。
図3は、本発明の実施の形態に係る空気調和装置500の冷房運転モード時の冷媒の流れを示す図である。図3に基づいて、冷房運転モード時における空気調和装置500の運転動作について説明する。
圧縮機101は低温低圧の冷媒を圧縮して、高温高圧のガス冷媒を吐出する。圧縮機101から吐出された高温高圧のガス冷媒は、流路切替装置102を通り、熱源側熱交換器103へ流れる。熱源側熱交換器103は凝縮器として働いているので、冷媒は、周囲の空気と熱交換して凝縮し液化する。熱源側熱交換器103から流出した液冷媒は、液主管402xを通って熱源側ユニット100から流出する。
熱源側ユニット100から流出した高圧液冷媒は、液枝管402a、402bを通って負荷側ユニット300a、300bに流入する。負荷側ユニット300a、300bに流入した液冷媒は、第1絞り装置311で絞られ、低温の気液二相冷媒となる。この低温の気液二相冷媒は、負荷側熱交換器312に流入する。負荷側熱交換器312は蒸発器として機能しているので、冷媒は、周囲の空気と熱交換して蒸発しガス化する。このとき冷媒が周囲から吸熱することによって室内は冷房される。その後、負荷側熱交換器312から流出した冷媒は、ガス枝管401a、401bを通って負荷側ユニット300a、300bから流出する。
負荷側ユニット300a及び300bから流出した冷媒は、ガス主管401xを通って熱源側ユニット100に戻る。熱源側ユニット100に戻ったガス冷媒は、流路切替装置102、アキュムレータ104を介して圧縮機101に再度吸入される。
[全暖房運転モード]
図4は、本発明の実施の形態に係る空気調和装置500の暖房運転モード時の冷媒の流れを示す冷媒回路図である。図4に基づいて、空気調和装置500の暖房運転モード時の運転動作について説明する。
図4は、本発明の実施の形態に係る空気調和装置500の暖房運転モード時の冷媒の流れを示す冷媒回路図である。図4に基づいて、空気調和装置500の暖房運転モード時の運転動作について説明する。
低温低圧の冷媒が圧縮機101によって圧縮され、高温高圧のガス冷媒となって吐出される。圧縮機101から吐出された高温高圧のガス冷媒は、流路切替装置102を通り、高圧配管へ流れる。この冷媒は、その後、熱源側ユニット100から流出する。熱源側ユニット100から流出した高温高圧のガス冷媒は、ガス枝管401a、401bを通って負荷側ユニット300a、300bに流入する。
負荷側ユニット300a、300bに流入したガス冷媒は、負荷側熱交換器312に流入する。負荷側熱交換器312は凝縮器として機能しているので、冷媒は、周囲の空気と熱交換して凝縮し液化する。このとき冷媒が周囲に放熱することによって室内等の空調対象空間は暖房される。その後、負荷側熱交換器312から流出した液冷媒は、第1絞り装置311で減圧され、液枝管402a、402bを通って負荷側ユニット300a、300bから流出する。
負荷側ユニット300a、300bから流出した冷媒は、液主管402xを通って熱源側ユニット100に戻る。熱源側ユニット100に戻ったガス冷媒は、熱源側熱交換器103に流入する。熱源側熱交換器103は蒸発器として機能しているので、冷媒は、周囲の空気と熱交換して冷媒は蒸発しガス化する。その後、熱源側熱交換器103から流出した冷媒は、流路切替装置102を経由してアキュムレータ104へ流入される。そして、アキュムレータ104内の冷媒を圧縮機101が吸入し、冷媒回路内を循環させることで冷凍サイクルが成り立っている。
[冷媒冷却制御]
図5は、本発明の実施の形態に係る空気調和装置500の冷房運転モード時の冷媒冷却制御における冷媒の流れを示す冷媒回路図である。本実施の形態を適用する場合の一例である冷媒冷却制御について説明する。制御装置130を冷媒で冷却する冷媒冷却制御は、冷房運転モード及び暖房運転モードのどちらの運転モードにおいても同様の制御となる。このため、以下では、冷房運転モード時の冷媒の流れを示す図を用いて、冷媒冷却制御を説明する。
図5は、本発明の実施の形態に係る空気調和装置500の冷房運転モード時の冷媒冷却制御における冷媒の流れを示す冷媒回路図である。本実施の形態を適用する場合の一例である冷媒冷却制御について説明する。制御装置130を冷媒で冷却する冷媒冷却制御は、冷房運転モード及び暖房運転モードのどちらの運転モードにおいても同様の制御となる。このため、以下では、冷房運転モード時の冷媒の流れを示す図を用いて、冷媒冷却制御を説明する。
圧縮機101から吐出された高圧ガス冷媒の一部がバイパス配管608へバイパスされ、予冷熱交換器601に流入する。予冷熱交換器601に流入したガス冷媒は、熱源側ファン106からの空気と熱交換して冷却される。予冷熱交換器601で冷却されて低圧となった液冷媒は、第2絞り装置602で減圧されて更に低圧となった後、冷媒冷却器603に流入する。冷媒冷却器603において冷媒は制御装置130と熱交換して蒸発する。このとき、冷媒は制御装置130から吸熱することによって制御装置130を冷却する。制御装置130を冷却した冷媒はガス冷媒又は二相冷媒となり、低圧配管610を流れ、アキュムレータ104へ流入する。
冷媒冷却器603を流れる冷媒流量は、第2絞り装置602によって調整される。第2絞り装置602の制御は、低圧センサ142、制御装置温度センサ605、バイパス温度センサ606、外気温度センサ604から得られる情報を基に、制御装置130によって行われる。以下、第2絞り装置602の具体的な制御について説明する。
次に、図6及び図7に基づき、制御装置130を冷却する際の第2絞り装置602の制御及び動作について説明する。図6は、本発明の実施の形態1に係る空気調和装置500の冷媒冷却制御時の第2絞り装置602の制御を示すフローチャートである。図7は、図6のフローチャートに基づく第2絞り装置602の動作をまとめた図である。以下の説明において、温度を示す(A)~(F)は、結露温度(F)<終了温度(B)<外気温度(D)<目標温度(C)<一定値(E)<開始温度(A)の関係にあるものとする。また、図6に示す冷媒冷却制御は、制御装置130において主に運転制御部131が行うものとする。
初期状態では、第2絞り装置602は閉じた状態にある。そして、制御装置130は、空気調和装置500の運転開始後、制御装置温度センサ605の検知温度が予め設定した開始温度(A)(例えば、75℃)以上であるかを判断する(ステップST1)。検知温度が開始温度(A)未満の場合には、制御装置130を冷却する必要がないため、第2絞り装置602の開度を閉じた状態に維持し(ステップST2)、冷媒冷却器603に冷媒を流さないようにする。一方、制御装置温度センサ605の検知温度が開始温度(A)以上の場合、制御装置130は第2絞り装置602を予め設定した固定開度に開く(ステップST3)。これにより、冷媒冷却器603に冷媒が流れて制御装置130の冷却が開始され、制御装置130の温度が下がっていくことになる。
その後、制御装置130は、制御装置温度センサ605の検知温度が、予め設定された終了温度(B)(例えば、45℃)以下であるかを判断する(ステップST4)。制御装置温度センサ605の検知温度が終了温度(B)以下の場合、制御装置130は第2絞り装置602を閉じて制御装置130の冷却を終了する(ステップST5)。一方、制御装置温度センサ605の検知温度が終了温度(B)よりも高い場合は、まだ冷却を続ける必要がある。制御装置130の結露を防止するため、制御装置温度センサ605の検知温度が外気温度(D)以下であるかを判断する(ステップST6)。
制御装置温度センサ605の検知温度が外気温度(D)以下になった場合、制御装置130に結露が生じる可能性があるため、制御装置130は第2絞り装置602を閉じて制御装置130の冷却を終了する(ステップST5)。一方、制御装置温度センサ605の検知温度が外気温度(D)よりも高い場合、開度の調整のため、制御装置温度センサ605の検知温度が、予め設定した目標温度(C)(例えば、60℃)以下であるかを判断する(ステップST7)。
制御装置温度センサ605の検知温度が目標温度(C)以下の場合、制御装置130は制御装置130の温度が目標温度(C)となるように第2絞り装置602の開度を絞って(ステップST8)、ステップST4の判断に戻る。なお、制御装置温度センサ605の検知温度が目標温度(C)に一致するときは、現状の開度を維持するようにしてもよい。一方、制御装置温度センサ605の検知温度が目標温度(C)よりも高い場合、制御装置130は、以下の(1)と(2)の両方の条件を満たすかを判断する(ステップST9)。
(1)バイパス温度センサ606と低圧センサ142とのそれぞれの検知値から算出される、冷媒冷却器603出口の過熱度が予め設定した設定値(例えば、2℃)以下
(2)モジュール温度が一定値(E)(例えば、70℃)以下
(1)バイパス温度センサ606と低圧センサ142とのそれぞれの検知値から算出される、冷媒冷却器603出口の過熱度が予め設定した設定値(例えば、2℃)以下
(2)モジュール温度が一定値(E)(例えば、70℃)以下
ステップST9の判断は、以下を目的としたものである。すなわち、制御装置温度センサ605の検知温度を目標温度(C)以下に下げるために第2絞り装置602の開度制御を行っているなか、制御装置130の温度に対して、バイパス配管608の通過冷媒量が多いと、冷媒冷却器603出口の過熱度が低下する。したがって、冷却能力過多となり、液バックが生じる可能性がある。ステップST9の判断はこの液バックを防止することを目的としたものである。なお、(2)の条件は省略可能である。
つまり、(1)、(2)の両方の条件を満たす場合、このまま冷却を続けると液バックを生じる可能性がある。よって、制御装置130は、(1)、(2)の両方の条件を満たすと判断した場合、冷媒冷却器603出口の過熱度が目標過熱度となるように第2絞り装置602の開度を小さくする(ステップST10)。このように第2絞り装置602の開度を小さくすることでバイパス配管608の通過冷媒量が減少し、冷媒冷却器603出口の過熱度が上昇して液バックを防止することができる。一方、(1)、(2)の一方又は両方の条件を満たさない場合は、液バックが生じる冷却状態ではないため、引き続き冷却を続ける。つまり、制御装置130は、制御装置温度センサ605の検知温度が目標温度(C)となるように第2絞り装置602の開度を開く(ステップST11)。そして、ステップST4に戻り、同様の処理を繰り返す。
以上の冷媒冷却制御により制御装置130が冷却される。なお、ここでは、制御装置温度センサ605の検知温度が目標温度(C)よりも高く、開始温度(A)よりも低い場合にステップST9の液バック防止判断を行っている。ステップST9の双方の条件を満たさないときには、過熱度が設定値以下となることは無いか、又は、第2絞り装置602が絞られる制御となるため、液バック防止判断を行う必要がない。
次に、図8に基づき、ゴミ噛み回避制御について説明する。ゴミ噛み回避制御は、上述した冷媒冷却制御において、制御装置温度センサ605の検知温度が終了温度(B)以下あるいは外気温度(D)以下となり、第2絞り装置602を閉じる制御がなされた場合(ステップST5)に実施される。ゴミ噛み回避制御は、冷房運転モード及び暖房運転モードのどちらの運転モードにおいても同様の制御となる。このため、以下では、冷房運転モード時におけるゴミ噛み回避制御を説明する。
[第2絞り装置602のゴミ噛み回避制御]
運転制御部131により第2絞り装置602を閉じたとき(ステップST5)、ゴミ噛み回避制御が開始される。まず、異物判定部132は、以下の(3)と(4)の両方の条件を一定時間(例えば、2分間)満たすかを判断する(ステップST21)。
(3)第2絞り装置602に対する開度の指示が閉
(4)制御装置温度センサ605の検知温度が結露温度(F)(例えば、35℃)以下
運転制御部131により第2絞り装置602を閉じたとき(ステップST5)、ゴミ噛み回避制御が開始される。まず、異物判定部132は、以下の(3)と(4)の両方の条件を一定時間(例えば、2分間)満たすかを判断する(ステップST21)。
(3)第2絞り装置602に対する開度の指示が閉
(4)制御装置温度センサ605の検知温度が結露温度(F)(例えば、35℃)以下
ステップST21の判断は、以下を目的としたものである。すなわち、冷媒冷却制御が終了して第2絞り装置602の開度を閉とする制御がされているにもかかわらず、制御装置温度センサ605の検知温度が低下した場合には、異物の混入により第2絞り装置602が制御どおりに動作していない可能性がある。また、第2絞り装置602を閉とする制御がされているにもかかわらず、検知温度が設定温度に回復しない場合にも、異物の混入により第2絞り装置602に動作不良が生じている可能性がある。そして、制御装置130が冷却され続け、終了温度(B)よりも低い結露温度(F)になると、結露が生じる。つまり、ステップST21の判断は、このような制御装置130の結露を防止するために、第2絞り装置602に対する指示が正常に実施されているかを確認することを目的としている。
上記(3)と(4)の両方の条件が一定時間満たされる場合、異物判定部132は、第2絞り装置602に異物が詰まったと判定する。運転制御部131は、異物判定部132で異物が詰まったと判定されたとき、異物解放制御を実施する(ステップST22)。つまり、運転制御部131は、第2絞り装置602を開くように制御して異物を解放させ、その後、再び開度を閉に戻して制御装置130の温度を上昇させる。このとき、運転制御部131は、異物をより確実に取り除くために、第2絞り装置602の開度を一定時間(例えば、30秒)以上全開にした後で元の開度に戻すと良い。なお、結露温度(F)は、このときの外気温度センサ604の値から決定されるとよい。また、異物を流路から取り除くために第2絞り装置602を開く開度は全開でなくてもよい。
一方、ステップST21において上記(3)と(4)の一方又は両方の条件を満たさない場合には、異物判定部132は、第2絞り装置602に異物の詰まりが発生しておらず、第2絞り装置602が指示どおり動作していると判定して、ゴミ噛み回避制御を終了する。そして、制御装置130は、ステップST1に戻って制御装置130の冷却が必要かを判断し、図6及び図8に示す処理を繰り返す。
運転制御部131により第2絞り装置602の異物解放制御が行われると(ステップST22)、異物判定部132は、一定時間経過後に、再び、制御装置温度センサ605の検知温度が結露温度(F)以下であるかを判断する(ステップST23)。そして、異物判定部132において制御装置温度センサ605の検知温度が結露温度(F)を超えていると判断された場合、運転制御部131は、第2絞り装置602のゴミ噛みが解消されたと判定してゴミ噛み回避制御を終了する。そして、制御装置130は、ステップST1に戻って制御装置130の冷却が必要かを判断し、図6及び図8に示す処理を繰り返す。
一方、異物判定部132は、第2絞り装置602の開閉が行われた後においても、制御装置温度センサ605の検知温度が結露温度(F)以下を維持する場合には(ステップST23;YES)、第2絞り装置602が正常に動作していないと判定する。運転制御部131は、第2絞り装置602が正常に動作していない旨の判定結果を受け取ると、タイマー134のカウントを開始するとともに、空気調和装置500の空調運転を一時停止する(ステップST24)。ここで、一時停止とは、空気調和装置500の通常運転を一定時間(例えば、数秒から数十秒間)停止することをいう。
次に、運転制御部131は、一時停止が、設定された設定回数以上行われたかを判断する(ステップST25)。このとき、運転制御部131は、設定された猶予時間(例えば、30分)内の停止回数が、設定回数以上であるかを判断する。猶予時間は、タイマー134によって計測され、記憶部133は、タイマー134のカウントが開始してから猶予時間が経過するまでの停止回数を記憶している。記憶部133に記憶された停止回数は、ステップST24において運転を一時停止する際に、運転制御部131によって更新される。またこのとき、運転制御部131は、タイマー134のカウントが猶予時間を超えていれば、記憶部133に記憶された停止回数をリセットするとともに、タイマー134のカウントをリセットして再び猶予期間のカウントを開始する。
そして、現在の停止回数が設定回数未満である場合には(ステップST25;NO)、運転制御部131は、空気調和装置500の運転を再起動し(ステップST27)、再起動後に、図6のステップST4の処理に戻る。その後、制御装置温度センサ605の検知温度が依然として結露温度(F)以下を維持する場合、すなわち第2絞り装置602が正常に動作しない場合には、運転制御部131は、再度、空気調和装置500の通常運転を一時停止することとなる(ステップST24)。
一方、現在の停止回数が設定回数以上である場合には(ステップST25;YES)、ゴミ噛み回避制御での復旧の見込みが無いため、運転制御部131は、空気調和装置500の運転を異常停止とする(ステップST26)。具体的には、運転制御部131は、空気調和装置500の空調運転を完全に停止し、管理者に自動復旧できないことを知らせるため、報知部135にその旨を表示する。
なお、冷媒冷却制御のステップST5において、第2絞り装置602の開度は、制御装置130の冷却が行われない程度の開度が指示されていればよく、全閉とする指示値でなくてもよい。この場合、上記(3)の条件は、第2絞り装置602に対する指示が所定開度以下とすればよい。また、上記(4)の条件は、制御装置温度センサ605の検知温度が、冷媒冷却制御を終了した温度(例えば、終了温度(B))から低下していること、あるいは、予め設定した設定温度まで回復できないことを判定するものでもよい。
また、ステップST22の異物解放制御は、第2絞り装置602の開度を全開にして閉にする動作を1度行う場合を例に説明したが、開閉を2回以上繰り返した後に元の開度に戻す制御であってもよい。あるいは、制御装置130は、異物解放制御後にステップST23の条件を満たす場合に、ステップST22及びステップST23の処理を数回繰り返し、それでもゴミ噛み状態が解消されない場合に、ステップST24の処理に進む構成でもよい。
以上のように、実施の形態1において、制御装置130は、第2絞り装置602の開度が設定開度以下の指示開度に制御されている場合において、制御装置温度センサ605の検知温度が設定温度(例えば、結露温度(F))以下である場合に、第2絞り装置602の開度を大きくし、大きくした後に指示開度に戻す異物解放制御を行う。
これにより、空気調和装置500は、冷媒冷却器603の冷媒流量を調整する第2絞り装置602に異物が詰まった場合に、第2絞り装置602を開いて異物を解放することができ、ゴミ噛み等を解消して第2絞り装置602の動作を正常な状態に復帰させることができる。その結果、第2絞り装置602が閉じずに冷媒が冷媒冷却器603に流れ続け、過剰に冷却されるのを防止でき、結露の発生が抑制できる。
また、制御装置130は、制御装置温度センサ605の検知温度が設定終了温度(例えば、終了温度(B))以下である場合に、第2絞り装置602の開度を、設定開度以下の指示開度に制御する。これにより、空気調和装置500は、制御装置130が終了温度(B)まで冷却された場合には、制御装置130の冷却を終了させ、制御装置130が過剰に冷却されるのを回避することができる。
また、設定開度以下の指示開度は閉である。これにより、空気調和装置500は、冷却を確実に終了して制御装置130の温度を復帰させることができる。
また、制御装置130は、異物解放制御において、第2絞り装置602の開度を全開にし、全開にした後に指示開度に戻す。これにより、空気調和装置500は、第2絞り装置602に異物の詰まりが発生した場合に、第2絞り装置602を全開にすることで、より確実に異物を取り除くことができる。
また、異物解放制御を行う設定温度(例えば、結露温度(F))は、終了温度(B)よりも低く、制御装置130に結露が生じる温度である。これにより、空気調和装置500は、異物の存在を精度良く検出できる。
また、制御装置130は、異物解放制御を行った後に、制御装置温度センサ605の検知温度が設定温度(例えば、結露温度(F))以下である場合に、圧縮機101の運転を一時停止する。これにより、空気調和装置500は、制御装置130の温度が結露温度以下となる状態での空調運転を停止することができ、制御装置130の半導体素子等の余熱によって制御装置130の温度を上昇させることができる。
また、制御装置130は、圧縮機101の運転を一時停止した回数が設定回数未満である場合には、一時停止後に再起動する。これにより、空気調和装置500は、第2絞り装置602が指示どおり動作しない原因が異物の詰まり(ゴミ噛み)でない場合でも、一時停止と再起動とにより、動作回復を試みることができる。また、第2絞り装置602の動作が回復した場合には、空気調和装置500は、制御装置130の過度な冷却を回避して運転を続けることができる。
また、空気調和装置500は、非常停止を知らせる報知部135を更に備え、制御装置130は、一時停止の回数が設定回数以上である場合には、圧縮機101の運転を再起動させず異常停止し、異常状態である旨を出力する。これにより、空気調和装置500は、例えば第2絞り装置602の故障といった、自動で復旧できない状態においては、圧縮機101の運転を完全に停止して、制御装置130が過度に冷却され続けることを回避できる。
なお、本発明の実施の形態は、上記実施の形態に限定されず、種々の変更を行うことができる。例えば、上記の説明における各温度及び各時間の具体的数値は、実際の使用条件等に応じて適宜設定すれば良い。
また、上述した冷媒冷却制御及びゴミ噛み回避制御は、制御装置を冷却するための回路に冷媒流量を調整する絞り装置を備えるものであれば、従来の冷凍サイクル装置においても適用することができる。
また、実施の形態1では、熱源側ユニット100Aを1台、負荷側ユニット300を2台とした空気調和装置500の例を示したが、各ユニットの台数を特に限定するものではない。また、実施の形態1では、負荷側ユニット300が冷房又は暖房のどちらか一方に切替えて運転可能な空気調和装置500Aに本発明を適用した場合を例に説明したが、本発明が適用される装置は、この装置に限定するものではない。本発明を適用可能な他の装置としては例えば、能力供給により負荷を加熱する冷凍サイクル装置、冷凍システム等、冷凍サイクルを利用して冷媒回路を構成する他の装置等にも本発明を適用することができる。
100,100A 熱源側ユニット、101 圧縮機、102 流路切替装置、103 熱源側熱交換器、104 アキュムレータ、106 熱源側ファン、130 制御装置、131 運転制御部、132 異物判定部、133 記憶部、134 タイマー、141 高圧センサ、142 低圧センサ、300a、300b 負荷側ユニット、311 第1絞り装置、312 負荷側熱交換器、313 第1温度センサ、314 第2温度センサ、401 ガス延長配管、401x ガス主管、401a,401b ガス枝管、402 液延長配管、402x 液主管、402a,402b 液枝管、500,500A 空気調和装置、601 予冷熱交換器、602 第2絞り装置、603 冷媒冷却器、604 外気温度センサ、605 制御装置温度センサ、606 バイパス温度センサ、608 バイパス配管、608A バイパス配管、609 冷媒冷却器下流配管、610 低圧配管、611 高圧配管。
Claims (8)
- 圧縮機と熱源側熱交換器と第1絞り装置と負荷側熱交換器とを備え、冷媒が循環する冷媒回路と、
前記圧縮機と前記第1絞り装置との間の配管から分岐して前記圧縮機の吸入側に接続されたバイパス配管と、
前記バイパス配管に設けられ、当該バイパス配管に流れる前記冷媒の流量を調整する第2絞り装置と、
前記バイパス配管に設けられ、前記冷媒が流れる冷媒冷却器と、
前記圧縮機、前記第1絞り装置及び前記第2絞り装置を制御し、前記冷媒冷却器により冷却される制御装置と、
前記制御装置の温度を検知する制御装置温度センサと
を備え、
前記制御装置は、
前記第2絞り装置の開度が設定開度以下の指示開度に制御されている場合において、前記制御装置温度センサの検知温度が設定温度以下である場合に、前記第2絞り装置の開度を大きくし、大きくした後に前記指示開度に戻す異物解放制御を行う
冷凍サイクル装置。 - 前記制御装置は、前記制御装置温度センサの検知温度が設定終了温度以下である場合に、前記第2絞り装置の開度を、前記設定開度以下の前記指示開度に制御する
請求項1に記載の冷凍サイクル装置。 - 前記指示開度は閉である
請求項1又は2に記載の冷凍サイクル装置。 - 前記制御装置は、前記異物解放制御において、前記第2絞り装置の開度を全開にし、全開にした後に前記指示開度に戻す
請求項1~3のいずれか一項に記載の冷凍サイクル装置。 - 前記設定温度は、前記制御装置に結露が生じる温度である
請求項1~4のいずれか一項に記載の冷凍サイクル装置。 - 前記制御装置は、前記異物解放制御を行った後に、前記制御装置温度センサの検知温度が前記設定温度以下である場合に、前記圧縮機の運転を一時停止する
請求項1~5のいずれか一項に記載の冷凍サイクル装置。 - 前記制御装置は、前記圧縮機の運転を一時停止した回数が設定回数未満である場合には、一時停止後に再起動する
請求項6に記載の冷凍サイクル装置。 - 非常停止を知らせる報知部を更に備え、
前記制御装置は、前記一時停止の回数が前記設定回数以上である場合には、前記圧縮機の運転を非常停止し、前記報知部に非常停止した旨を出力する
請求項7に記載の冷凍サイクル装置。
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