JP3835453B2 - 空気調和装置 - Google Patents
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Description
上記第1の解決手段では、空気調和装置の冷媒回路(20)で冷媒が循環し、冷凍サイクルが行われる。つまり、冷媒回路(20)では、冷媒が相変化しつつ循環し、冷媒の圧縮、凝縮、膨張、蒸発が順次行われる。また、上記空気調和装置には、熱交換器温度検出手段(76)、室内温度検出手段(75)、室内湿度検出手段(78)、設定手段(81)、及び容量制御手段(82)が設けられる。
上記空調機(10)の運転動作について説明する。この空調機(10)は、冷却動作による冷房運転と、ヒートポンプ動作による暖房運転とを切り換えて行う。
冷房運転時には、四路切換弁(33)が図1に実線で示す状態に切り換えられると共に、電動膨張弁(36)が所定開度に調節され、第1電磁弁(51)が開放され、第2電磁弁(62)が閉鎖される。また、室外ファン(12)及び室内ファン(14)が運転される。この状態で冷媒回路(20)において冷媒が循環し、室外熱交換器(34)を凝縮器とし且つ室内熱交換器(37)を蒸発器として冷凍サイクルが行われる。
暖房運転時には、四路切換弁(33)が図1に破線で示す状態に切り換えられると共に、電動膨張弁(36)が所定開度に調節され、第1電磁弁(51)及び第2電磁弁(62)が閉鎖されている。また、室外ファン(12)及び室内ファン(14)が運転される。この状態で冷媒回路(20)において冷媒が循環し、室内熱交換器(37)を凝縮器とし且つ室外熱交換器(34)を蒸発器として冷凍サイクルが行われる。
上記コントローラ(80)が圧縮機の容量を制御する動作について説明する。
TcS = TcSo + KT1 − KT2 … 〈2〉
TeS :蒸発温度目標値(冷房運転時の制御目標値)
TeSo:冷房定格能力時の冷媒蒸発温度
TcS :凝縮温度目標値(暖房運転時の制御目標値)
TcSo:暖房定格能力時の冷媒凝縮温度
KT1:室温と設定温度の温度差による能力アップ項
KT2:学習による補正項
冷房定格能力時の蒸発温度(TeSo)と暖房定格能力時の凝縮温度(TcSo)とは、何れも所定の基準値であり、目標値設定部(81)に予め記録されている。この冷房定格能力時の蒸発温度(TeSo)は、日本工業規格(JIS) B 8615-1:1999に規定された冷房標準条件で定格能力が発揮される際の冷媒蒸発温度である。一方、暖房定格能力時の凝縮温度(TcSo)は、日本工業規格(JIS) B 8615-1:1999に規定された暖房標準条件で定格能力が発揮される際の冷媒凝縮温度である。
Tr :室内検出温度
TrS:設定温度
また、学習による補正項(KT2)は、図2に示すマップに基づいて決定される。この補正項(KT2)は、第2補正値に相当する。図2のマップにおいて、横軸e1は、冷房運転時と暖房運転時とで異なる式により算出される。具体的には、下記の式に基づいて計算される。
暖房運転時:e1 = TcS' − Tc
Te :冷房運転時の熱交換器検出温度(冷媒蒸発温度の実測値)
TeS':現在設定されている蒸発温度目標値
Tc :暖房運転時の熱交換器検出温度(冷媒凝縮温度の実測値)
TcS':現在設定されている凝縮温度目標値
図2のマップに基づいて学習による補正項(KT2)を定める際の一例を示すと、e1<-0.75で0.75≦ΔTrS(=Tr-TrS)の場合には、KT2=−2.0となる。また、-0.75≦e1<-0.25で0.25≦ΔTrS<0.75の場合には、KT2=−1.0となる。また、-0.25≦e1<0.25で-0.25≦ΔTrS<0.25の場合には、KT2=0となる。学習による補正項(KT2)は、このようにして図2のマップから定められる。
本実施形態の目標値設定部(81)では、冷房運転時の制御目標値である蒸発温度目標値(TeS)を設定する場合、室内検出温度(Tr)等を考慮する一方、設定される蒸発温度目標値(TeS)の上限値を相対湿度センサ(78)の検出値に応じて定めている。つまり、目標値設定部(81)は、室内空気の温度だけでなく、その相対湿度をも考慮して制御目標値を設定している。このため、本実施形態の空調機(10)では、従来のように温度調節を重視する運転と湿度調節を重視する運転の選択をユーザーに強いることが無く、室内の温度と相対湿度の両方が同時に適切に調節される。従って、本実施形態によれば、室内の温度と相対湿度を快適な範囲に調節でき、在室者の快適性を向上させることができる。
Claims (5)
- 冷媒回路(20)で冷媒を循環させて冷凍サイクルを行い、上記冷媒回路(20)の室内熱交換器(37)で冷媒が蒸発する冷房運転を少なくとも行う空気調和装置であって、
冷房運転時の冷媒蒸発温度として上記室内熱交換器(37)の温度を検出する熱交換器温度検出手段(76)と、
上記室内熱交換器(37)へ送られる室内空気の乾球温度を検出する室内温度検出手段(75)と、
上記室内熱交換器(37)へ送られる室内空気の相対湿度を検出する室内湿度検出手段(78)と、
上記熱交換器温度検出手段(76)の検出値、上記室内温度検出手段(75)の検出値及びユーザーにより入力された設定温度に基づき、上記室内湿度検出手段(78)の検出値に応じて定まる上限値以下の範囲内で冷房運転時の冷媒蒸発温度の制御目標値を所定時間毎に設定する設定手段(81)と、
上記熱交換器温度検出手段(76)の検出値が上記設定手段(81)で設定された制御目標値となるように上記冷媒回路(20)の圧縮機(30)の容量を制御する容量制御手段(82)とを備える一方、
上記設定手段(81)は、上記室内湿度検出手段(78)の検出値が所定の湿度基準値以下であれば、上記熱交換器温度検出手段(76)の検出値が水の凝固点以上となるように定められた第1下限値以上の範囲で上記制御目標値を設定し、上記室内湿度検出手段(78)の検出値が上記湿度基準値を上回っていれば、上記第1下限値よりも高い第2下限値以上の範囲で上記制御目標値を設定する空気調和装置。 - 冷媒回路(20)で冷媒を循環させて冷凍サイクルを行い、上記冷媒回路(20)の室内熱交換器(37)で冷媒が蒸発する冷房運転を少なくとも行う空気調和装置であって、
上記室内熱交換器(37)へ送られる室内空気の乾球温度を検出する室内温度検出手段(75)と、
上記室内熱交換器(37)へ送られる室内空気の相対湿度を検出する室内湿度検出手段(78)と、
上記室内温度検出手段(75)の検出値が設定温度となるように冷房運転時の冷媒蒸発温度の制御目標値を設定すると共に、該制御目標値を上記室内湿度検出手段(78)の検出値に応じて定まる上限値以下の範囲内に制限する設定手段(81)と、
上記熱交換器温度検出手段(76)の検出値が上記設定手段(81)で設定された制御目標値となるように上記冷媒回路(20)の圧縮機(30)の容量を制御する容量制御手段(82)とを備える一方、
上記設定手段(81)は、上記室内湿度検出手段(78)の検出値が所定の湿度基準値以下であれば、上記熱交換器温度検出手段(76)の検出値が水の凝固点以上となるように定められた第1下限値以上の範囲で上記制御目標値を設定し、上記室内湿度検出手段(78)の検出値が上記湿度基準値を上回っていれば、上記第1下限値よりも高い第2下限値以上の範囲で上記制御目標値を設定する空気調和装置。 - 請求項1又は2に記載の空気調和装置において、
設定手段(81)は、室内湿度検出手段(78)の検出値が大きくなるにつれて冷媒蒸発温度の制御目標値の上限値を段階的に低くしている空気調和装置。 - 請求項1又は2に記載の空気調和装置において、
設定手段(81)は、
室内の相対湿度に関する目標範囲の最小値及び最大値を記憶すると共に、
室内湿度検出手段(78)の検出値が上記目標範囲の最小値以上である場合には、乾球温度が室内温度検出手段(75)の検出値であり且つ相対湿度が上記目標範囲の最小値である空気の湿球温度よりも低い値を制御目標値の上限値としている空気調和装置。 - 請求項4に記載の空気調和装置において、
設定手段(81)は、室内湿度検出手段(78)の検出値が室内の相対湿度に関する目標範囲の最大値を上回る場合には、該室内湿度検出手段(78)の検出値が上記目標範囲内である場合よりも制御目標値の上限値を低くしている空気調和装置。
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