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1、(10)申请公布号 CN 103124884 A(43)申请公布日 2013.05.29CN103124884A*CN103124884A*(21)申请号 201180047029.X(22)申请日 2011.09.222010-221725 2010.09.30 JPF25B 1/00(2006.01)F24F 11/02(2006.01)F25B 13/00(2006.01)(71)申请人大金工业株式会社地址日本大阪府(72)发明人由良嘉纪 木保康介 笠原伸一(74)专利代理机构上海专利商标事务所有限公司 31100代理人胡晓萍(54) 发明名称制冷装置的室外单元(57) 摘要一种制冷装置。
2、的室外单元,在使多个风扇的总风量降低时,能抑制由多个室外风扇确保的总的流过室外热交换器的空气量降低。该室外单元包括:室外热交换器(23);产生流过室外热交换器(23)的气流的第一室外风扇(28a)和第二室外风扇(28b);以及风扇控制部。在要求低风量的低风量要求时,风扇控制部从第一室外风扇(28a)及第二室外风扇(28b)运转的第一运转状态,转移至持续第一室外风扇(28a)的运转但将朝第二室外风扇(28b)的电力供给断开的第二运转状态。另外,风扇控制部在转移至第二运转状态后,根据计时器、对与风扇电动机相关的电流值的监视或对风扇转速的监视来进行将朝第一室外风扇(28a)及第二室外风扇(28b)的。
3、电力供给接通/断开的风扇接通断开控制。(30)优先权数据(85)PCT申请进入国家阶段日2013.03.28(86)PCT申请的申请数 据PCT/JP2011/071607 2011.09.22(87)PCT申请的公布数据WO2012/043376 JA 2012.04.05(51)Int.Cl.权利要求书2页 说明书16页 附图9页(19)中华人民共和国国家知识产权局(12)发明专利申请权利要求书2页 说明书16页 附图9页(10)申请公布号 CN 103124884 ACN 103124884 A1/2页21.一种制冷装置(1)的室外单元(2),其特征在于,包括:室外热交换器(23);第一。
4、室外风扇(28a)及第二室外风扇(28b),该第一室外风扇(28a)及第二室外风扇(28b)产生流过所述室外热交换器(23)的气流;以及风扇控制部(95),该风扇控制部(95)在要求低风量的低风量要求时从第一运转状态转移至第二运转状态,其中,所述第一运转状态是所述第一室外风扇(28a)及所述第二室外风扇(28b)运转的状态,所述第二运转状态是持续所述第一室外风扇(28a)的运转但将朝所述第二室外风扇(28b)的电力供给断开的状态,所述风扇控制部(95)在转移至所述第二运转状态之后,根据计时器(96)、对与风扇电动机(28ma、28mb)相关的电流值的监视或对风扇转速的监视来进行风扇接通断开控制。
5、,该风扇接通断开控制是将朝所述第一室外风扇(28a)及所述第二室外风扇(28b)的电力供给接通/断开的控制。2.如权利要求1所述的制冷装置(1)的室外单元(2),其特征在于,所述风扇控制部(95)在转移至所述第二运转状态之后,在所述风扇接通断开控制中进行第一控制,该第一控制是使所述第一室外风扇(28a)以第一转速进行运转且将朝所述第二室外风扇(28b)的电力供给接通/断开的控制。3.如权利要求2所述的制冷装置(1)的室外单元(2),其特征在于,所述风扇控制部(95)在所述风扇接通断开控制中进行完所述第一控制之后,进行第二控制,该第二控制是将朝所述第一室外风扇(28a)的电力供给接通/断开且将朝。
6、所述第二室外风扇(28b)的电力供给接通/断开的控制。4.如权利要求3所述的制冷装置(1)的室外单元(2),其特征在于,所述风扇控制部(95)在所述风扇接通断开控制中进行完所述第二控制之后,进行第三控制,该第三控制是将朝所述第一室外风扇(28a)的电力供给接通/断开且将朝所述第二室外风扇(28b)的电力供给断开以使所述第二室外风扇(28b)处于不旋转的状态的控制。5.如权利要求2或4所述的制冷装置(1)的室外单元(2),其特征在于,所述风扇控制部(95)根据所述室外热交换器(23)内的制冷剂的冷凝温度或冷凝压力,将所述第一控制中的朝所述第二室外风扇(28b)的电力供给、所述第二控制中的朝第一室。
7、外风扇(28a)及第二室外风扇(28b)中的一个风扇的电力供给以及所述第三控制中的朝所述第一室外风扇(28a)的电力供给接通/断开。6.如权利要求2至5中任一项所述的制冷装置(1)的室外单元(2),其特征在于,所述第一转速是所述第一室外风扇(28a)及所述第二室外风扇(28b)能运转的最低转速,所述风扇控制部(95)在所述第一控制中将朝所述第二室外风扇(28b)的电力供给接通,并在所述第二室外风扇(28b)的转速达到所述第一转速之后,使所述第二室外风扇(28b)以所述第一转速进行运转,所述风扇控制部(95)在所述第二控制中将朝所述第一室外风扇(28a)及所述第二室外风扇(28b)的电力供给分别。
8、接通,并在所述第一室外风扇(28a)及所述第二室外风扇(28b)的转速分别达到所述第一转速之后,使所述第一室外风扇(28a)及所述第二室外风权 利 要 求 书CN 103124884 A2/2页3扇(28b)分别以所述第一转速进行运转,所述风扇控制部(95)在所述第三控制中将朝所述第一室外风扇(28a)的电力供给接通,并在所述第一室外风扇(28a)的转速达到所述第一转速之后,使所述第一室外风扇(28a)以所述第一转速进行运转。权 利 要 求 书CN 103124884 A1/16页4制冷装置的室外单元技术领域0001 本发明涉及制冷装置的室外单元。背景技术0002 以往,曾提出了一种空调装置,。
9、其在低外部气体温度时进行制冷运转的情况下,为了确保压缩机的高低差压而降低室外风扇的风量或停止室外风扇。作为这种空调装置的一例,存在如专利文献1(日本专利特开平571791号公报)所公开的那样以根据外部气体温度的低下使室外风扇的旋转速度降低的方式进行控制的空调装置或如专利文献2(日本专利特开平4236072号公报)所公开的那样使室外风扇停止或间歇运转的空调装置。发明内容0003 发明所要解决的技术问题0004 此处,在有多个室外风扇的情况下,当欲降低总的风扇风量而使某一个室外风扇停止或间歇运转时,外部气体会从接收到停止指令而断开电力供给、稍后风扇转速处于零附近的室外风扇的吹出口逆流进入该吹出口中。
10、,运转中的室外风扇有可能会吸入该空气。因此,由运转中的室外风扇确保的流过室外热交换器的空气量有可能会降低。0005 因此,本发明的技术问题在于提供一种在使多个风扇的总风量降低时,能抑制由多个室外风扇确保的总的流过室外热交换器的空气量降低的制冷装置的室外单元。0006 解决技术问题所采用的技术方案0007 本发明第一技术方案的制冷装置的室外单元包括室外热交换器、第一室外风扇、第二室外风扇、风扇控制部。第一室外风扇及第二室外风扇产生流过室外热交换器的气流。风扇控制部在要求低风量的低风量要求时从第一运转状态转移至第二运转状态。第一运转状态是第一室外风扇及第二室外风扇运转的状态。第二运转状态是持续第一。
11、室外风扇的运转但将朝第二室外风扇的电力供给断开的状态。另外,风扇控制部在转移至第二运转状态之后,根据计时器、对与风扇电动机相关的电流值的监视或对风扇转速的监视来进行风扇接通断开控制。风扇接通断开控制是将朝第一室外风扇及第二室外风扇的电力供给接通/断开的控制。0008 此处,在低风量要求时的第二运转状态中,当第二室外风扇的风扇转速处于零附近时,第一室外风扇将从第二室外风扇的吹出口逆流而进入该吹出口中的空气吸入,可能会使在第一室外风扇的作用下流过室外热交换器的空气量降低。0009 因此,在本发明第一技术方案的制冷装置的室外单元中,当使多个风扇的风量降低时,能根据计时器、对与风扇电动机相关的电流值的。
12、监视或对风扇转速的监视来进行风扇接通断开控制,以抑制多个室外风扇的总的流过室外热交换器的空气量降低。0010 本发明第二技术方案的制冷装置的室外单元是在第一技术方案的制冷装置的室外单元的基础上,风扇控制部在转移至第二运转状态之后,在风扇接通断开控制中进行第一控制。第一控制是使第一室外风扇以第一转速进行运转且将朝第二室外风扇的电力供给说 明 书CN 103124884 A2/16页5接通/断开的控制。0011 在本发明第二技术方案的制冷装置的室外单元中,通过在转移至第二运转状态之后进行第一控制,能抑制在运转中的第一室外风扇的作用下流过室外热交换器的空气量急剧降低,并能平稳地降低多个室外风扇的总风。
13、量。0012 本发明第三技术方案的制冷装置的室外单元是在第二技术方案的制冷装置的室外单元的基础上,风扇控制部在风扇接通断开控制中进行完第一控制之后,进行第二控制。第二控制是将朝第一室外风扇的电力供给接通/断开且将朝第二室外风扇的电力供给接通/断开的控制。0013 在本发明第三技术方案的制冷装置的室外单元中,能抑制因将从一个室外风扇的吹出口逆流并流入该吹出口中的空气吸入而导致在另一个室外风扇的作用下流过室外热交换器的空气量降低,并能降低多个室外风扇的总风量。0014 本发明第四技术方案的制冷装置的室外单元是在第三技术方案的制冷装置的室外单元的基础上,风扇控制部在上述风扇接通断开控制中进行完上述第。
14、二控制之后,进行第三控制。第三控制是将朝第一室外风扇的电力供给接通/断开且将朝第二室外风扇的电力供给断开以使第二室外风扇处于不旋转的状态的控制。0015 在本发明第四技术方案的制冷装置的室外单元中,能降低多个室外风扇的总风量。0016 本发明第五技术方案的制冷装置的室外单元是在第二技术方案或第四技术方案的制冷装置的室外单元的基础上,风扇控制部根据室外热交换器内的制冷剂的冷凝温度或冷凝压力,将第一控制中的朝第二室外风扇的电力供给、第二控制中的朝第一室外风扇及第二室外风扇中的一个风扇的电力供给以及第三控制中的朝第一室外风扇的电力供给接通/断开。0017 在本发明第五技术方案的制冷装置的室外单元中,。
15、能调节室外交换器的冷凝能力。0018 本发明第六技术方案的制冷装置的室外单元是在第二技术方案至第五技术方案中任一技术方案的制冷装置的室外单元的基础上,第一转速是第一室外风扇及第二室外风扇能运转的最低转速。风扇控制部在第一控制中将朝第二室外风扇的电力供给接通,并在第二室外风扇的转速达到第一转速之后,使第二室外风扇以第一转速进行运转。风扇控制部在第二控制中将朝第一室外风扇及第二室外风扇的电力供给分别接通,并在第一室外风扇及第二室外风扇的转速分别达到第一转速之后,使第一室外风扇及第二室外风扇分别以第一转速进行运转。风扇控制部在第三控制中将朝第一室外风扇的电力供给接通,并在第一室外风扇的转速达到第一转。
16、速之后,使第一室外风扇以第一转速进行运转。0019 在本发明第六技术方案的制冷装置的室外单元中,在风扇接通断开控制中的各种控制中,在将朝第一室外风扇和第二室外风扇的电力供给接通之后,使第一室外风扇和第二室外风扇以能运转的最低转速即第一转速进行运转。即,通过进行风扇接通断开控制,能恰当地降低室外风扇的总风量。0020 发明效果0021 在本发明第一技术方案的制冷装置的室外单元中,提供一种在使多个风扇的总风量降低时,能抑制由多个室外风扇确保的总的流过室外热交换器的空气量降低的制冷装置说 明 书CN 103124884 A3/16页6的室外单元。0022 在本发明第二技术方案的制冷装置的室外单元中,。
17、能抑制在运转中的第一室外风扇的作用下流过室外热交换器的空气量急剧降低,并能平稳地降低多个室外风扇的总风量。0023 在本发明第三技术方案的制冷装置的室外单元中,能抑制因将从一个室外风扇的吹出口逆流并流入该吹出口中的空气吸入而导致在另一个室外风扇的作用下流过室外热交换器的空气量降低,并能降低多个室外风扇的总风量。0024 在本发明第四技术方案的制冷装置的室外单元中,能降低多个室外风扇的总风量。0025 在本发明第五技术方案的制冷装置的室外单元中,能调节室外交换器的冷凝能力。0026 在本发明第六技术方案的制冷装置的室外单元中,通过进行风扇接通断开控制,能恰当地降低室外风扇的总风量。附图说明002。
18、7 图1是作为本发明一实施方式的制冷装置的空调装置的制冷剂回路的示意结构图。0028 图2是控制部的控制框图。0029 图3是制冷运转时的流程图。0030 图4是表示风扇接通断开控制的流程图。0031 图5是表示风扇接通断开控制的第一控制的流程图。0032 图6是表示风扇接通断开控制的第二控制中的第一室外风扇的动作的流程图。0033 图7是表示风扇接通断开控制的第二控制中的第二室外风扇的动作的流程图。0034 图8是表示风扇接通断开控制的第三控制的流程图。0035 图9是表示第一室外风扇及第二室外风扇的风扇转速与时间之间的关系的一例的图表。具体实施方式0036 以下,参照附图对本发明一实施方式。
19、的制冷装置的实施方式进行说明。0037 (1)空调装置1的示意结构0038 图1是作为本发明的制冷装置的一实施方式的空调装置1的制冷剂回路10的示意结构图。0039 空调装置1是通过进行蒸汽压缩式的制冷循环运转来进行建筑物室内的制冷、制热的装置。如图1所示,空调装置1主要包括:一台室外单元2;并联连接的多台(本实施方式中为两台)室内单元4a、4b;以及将室外单元2与室内单元4a、4b连接的液体侧制冷剂连通配管6及气体侧制冷剂连通配管7。空调装置1的蒸汽压缩式制冷剂回路10通过连接室外单元2、室内单元4a、4b、液体侧制冷剂连通配管6及气体侧制冷剂连通配管7而构成。0040 (11)关于室内单元。
20、4a、4b说 明 书CN 103124884 A4/16页70041 以下,对室内单元4a、4b进行说明。0042 室内单元4a、4b埋入或悬挂于建筑物室内的天花板,或者挂在室内的壁面上设置。室内单元4a、4b经由液体侧制冷剂连通配管6及气体侧制冷剂连通配管7而与室外单元2连接。0043 接着,对室内单元4a、4b的结构进行说明。另外,室内单元4a和室内单元4b是相同的结构,因此,以下仅对室内单元4a的结构进行说明,对于室内单元4b的结构,标注附加字“b”以代替表示室内单元4a各部分的附加字“a”,并省略说明。0044 室内单元4a主要具有构成制冷剂回路10的一部分的室内侧制冷剂回路10a(在。
21、室内单元4b中为室内侧制冷剂回路10b)。室内侧制冷剂回路10a主要具有室内膨胀阀41a和室内热交换器42a。0045 室内膨胀阀41a是为了进行在室内侧制冷剂回路10a内流动的制冷剂的流量调节、减压等而与室内热交换器42a的液体侧连接的电动膨胀阀。0046 室内热交换器42a是由导热管和许多翅片构成的交叉翅片式的翅片管热交换器。室内热交换器42a在空调装置1的制冷运转时作为制冷剂的蒸发器起作用,以对室内的空气进行冷却。另外,室内热交换器42a在空调装置1的制热运转时作为制冷剂的冷凝器起作用,以对室内的空气进行加热。0047 另外,室内单元4a具有室内风扇43a。室内风扇43a作为送风风扇起作。
22、用,该送风风扇用于在将室内空气吸入室内单元4a内并使该室内空气在室内热交换器42a中与制冷剂进行热交换后,将其作为供给空气供给到室内。此外,室内风扇43a是由室内风扇电动机43ma驱动而能改变供给至室内热交换器42的空气的风量的风扇。0048 另外,在室内单元4a中设有各种传感器。具体而言,设有室内热交换温度传感器44a和室内温度传感器45a,其中,上述室内热交换温度传感器44a对在室内热交换器42a内流动的制冷剂的温度(制冷运转时的蒸发温度Te)进行检测,上述室内温度传感器45a对流入室内单元4a的室内空气的温度(即室内温度)进行检测。0049 (12)室外单元2的结构0050 以下,对室外。
23、单元2的结构进行说明。0051 室外单元2设置于建筑物的室外,并经由液体侧制冷剂连通配管6及气体侧制冷剂连通配管7而与室内单元4a、4b连接。0052 此外,室外单元2具有构成制冷剂回路10的一部分的室外侧制冷剂回路10c。室外侧制冷剂回路10c主要具有压缩机21、四通切换阀22、室外热交换器23、室外膨胀阀24、储罐25、液体侧截止阀26及气体侧截止阀27。0053 压缩机21对制冷剂进行压缩。压缩机21是能改变运转容量的涡旋压缩机,其由压缩机用电动机21m驱动。0054 四通切换阀22是作为用于对制冷剂的流动方向进行切换的阀,其能取第一状态(参照图1的四通切换阀22的实线)和第二状态(参照。
24、图1的四通切换阀22的虚线)。0055 在第一状态下,压缩机21的排出侧与室外热交换器23的气体侧连接,并且压缩机21的吸入侧与室内热交换器42a、42b的气体侧连接。即,在四通切换阀22取第一状态的情况下,制冷剂回路10处于制冷运转的状态。在第二状态下,压缩机21的排出侧与室内热交换器42a、42b的气体侧(具体而言是气体侧制冷剂连通配管7)连接,并且压缩机21的吸说 明 书CN 103124884 A5/16页8入侧(具体而言是储罐25)与室外热交换器23的气体侧连接。即,在四通切换阀22取第二状态的情况下,制冷剂回路10处于制热运转的状态。0056 室外热交换器23是由导热管和许多翅片构。
25、成的交叉翅片式的翅片管热交换器。室外热交换器23的气体侧与四通切换阀22连接,室外热交换器23的液体侧与液体侧制冷剂连通配管6连接。室外热交换器23在制冷运转时作为制冷剂的冷凝器起作用,并在制热运转时作为制冷剂的蒸发器起作用。0057 室外膨胀阀24是膨胀机构,其为了对在室外侧制冷剂回路10c内流动的制冷剂的压力、流量进行调节而与室外热交换器23的液体侧连接。0058 储罐25被连接在压缩机21与四通切换阀22之间,是能根据室内单元4a、4b的运转负载来积存制冷剂回路10内所产生的剩余制冷剂的容器。0059 液体侧截止阀26及气体侧截止阀27是设于与外部的设备、配管(具体而言是液体侧制冷剂连通。
26、配管6及气体侧制冷剂连通配管7)连接的连接口的阀。液体侧截止阀26与室外热交换器23连接。气体侧截止阀27与四通切换阀22连接。0060 另外,室外单元2具有第一室外风扇28a及第二室外风扇28b。第一室外风扇28a及第二室外风扇28b将室外空气吸入室外单元2内,在室外热交换器23中使该室外空气与制冷剂进行完热交换之后,将其排出至室外。即,第一室外风扇28a及第二室外风扇28b产生流过室外热交换器23的气流。另外,第一室外风扇28a及第二室外风扇28b是能改变供给至室外热交换器23的外部气体的量的风扇,是分别由第一室外风扇电动机28ma及第二室外风扇电动机28mb驱动的螺旋桨风扇。0061 另。
27、外,在室外单元2中设有各种传感器2935。具体而言,在室外单元2中设有吸入压力传感器29、吸入温度传感器30、排出压力传感器31、排出温度传感器32、室外热交换温度传感器33、液体侧温度传感器34及外部气体温度传感器35,其中,上述吸入压力传感器29对被吸入压缩机21的制冷剂的吸入压力P1进行检测,上述吸入温度传感器30对被吸入压缩机21的制冷剂的吸入温度进行检测,上述排出压力传感器31对从压缩机21排出的制冷剂的排出压力P2进行检测,上述排出温度传感器32对从制冷剂排出的制冷剂的排出温度进行检测,上述室外热交换温度传感器33对在室外热交换器23内流动的制冷剂的温度(制冷运转时的冷凝温度Tc)。
28、进行检测,上述液体侧温度传感器34对室外热交换器23的液体侧的制冷剂的温度进行检测,上述外部气体温度传感器35对供室外单元2设置的外部的空气即外部气体温度进行检测。0062 如上所述,室内侧制冷剂回路10a、10b和室外侧制冷剂回路10c由液体侧制冷剂连通配管6及气体侧制冷剂连通配管7连接,藉此,构成空调装置1的制冷剂回路10。0063 (2)控制单元9的结构0064 图2是控制单元9的控制框图。0065 如图2所示,控制单元9具有控制部91和存储部92。0066 控制部91由微型计算机等构成,其具有室外控制部93和室内控制部94。0067 室外控制部93通过与室内控制部94进行控制信号的交换。
29、来对构成室外单元2的各种设备的动作进行控制。具体而言,室外控制部93对用于驱动压缩机21的压缩机用电动机21m的转速、室外膨胀阀24的开度、用于驱动第一室外风扇28a及第二室外风扇28b的第一室外风扇电动机28ma及第二室外风扇电动机28mb的转速等进行控制。另外,室外说 明 书CN 103124884 A6/16页9控制部93与各种传感器2935连接。0068 此处,室外控制部93具有风扇控制部95。此外,该风扇控制部95对上述第一室外风扇电动机28ma及第二室外风扇电动机28mb的转速进行控制。具体而言,风扇控制部95通过将朝第一室外风扇28a及第二室外风扇28b(具体而言为第一室外风扇电。
30、动机28ma及第二室外风扇电动机28mb)的电力供给接通/断开,来对第一室外风扇28a及第二室外风扇28b进行控制。更具体而言,风扇控制部95通过朝第一室外风扇电动机28ma及第二室外风扇电动机28mb施加电压以朝第一室外风扇电动机28ma及第二室外风扇电动机28mb供给电流,从而接通朝第一室外风扇电动机28ma及第二室外风扇电动机28mb的电力供给。0069 另外,风扇控制部95具有计时器96。计时器96对各种时间进行测定。0070 室内控制部94通过与用于进行室内单元4a、4b的操作的遥控器(未图示)、室外控制部93进行控制信号的交换,来对构成室内单元4a、4b的各种设备的动作进行控制。具。
31、体而言,室内控制部94对用于驱动室内风扇43a、43b的室内风扇电动机43ma、43mb的转速、室内膨胀阀41a、41b的开度等进行控制。另外,室内控制部94与各种传感器44a、44b45a、45b连接。0071 存储部92由RAM、ROM等存储器构成。在存储部92中存储有用于后述风扇接通断开控制等的阈值等。0072 (3)空调装置1的动作0073 以下,对空调装置1的动作进行说明。另外,控制部91进行以下动作。0074 作为空调装置1的动作,主要存在根据室内的空调负载(即室内单元4a、4b的负载,例如基于设定温度与室内温度之差的负载等)使室外单元2及室内单元4a、4b进行动作的制冷运转和制热。
32、运转。以下,简单地对空调装置1的运转进行说明。0075 (31)制热运转0076 首先,使用图1对制热运转时的空调装置1的动作进行说明。0077 在制热运转时,四通切换阀22取第二状态。即,形成压缩机21的排出侧与室内热交换器42a、42b的气体侧连接、且压缩机21的吸入侧与室外热交换器23的气体侧连接的状态。在该状态下,当室内风扇43a、43b、压缩机21、第一室外风扇28a及第二室外风扇28b启动时,低压的气体制冷剂被吸入压缩机21并压缩而成为高压的气体制冷剂,该高压的气体制冷剂经由四通切换阀22、气体侧截止阀27及气体侧制冷剂连通配管7而被输送至室内单元4a、4b。被输送至室内单元4a、。
33、4b的高压的气体制冷剂在室内热交换器42a、42b中与室内空气进行热交换而被冷凝,从而成为高压的液体制冷剂。此外,高压的液体制冷剂在流过室内膨胀阀41a、41b时,根据室内膨胀阀41a、41b的开度而被减压。流过室内膨胀阀41a、41b的制冷剂经由液体侧制冷剂连通配管6而被输送至室外单元2。被输送至室外单元2的制冷剂经由液体侧截止阀26,在室外膨胀阀24中被进一步减压之后流入室外热交换器23。流入室外热交换器23的低压的气液两相状态的制冷剂与由第一室外风扇28a及第二室外风扇28b供给来的室外空气进行热交换。此时,低压的气液两相状态的制冷剂被蒸发而成为低压的气体制冷剂。低压的气体制冷剂经由四通。
34、切换阀22而流入储罐25。流入储罐25的低压的气体制冷剂再次被吸入压缩机21。0078 (32)制冷运转0079 图3是制冷运转时的流程图。说 明 书CN 103124884 A7/16页100080 接着,使用图1和图3对制冷运转时的空调装置1的动作进行说明。0081 此处,例如,若在低外部气体温度时进行制冷运转,则室外热交换器23的冷凝能力提高,有时难以将压缩机21的排出侧的压力与压缩机21的吸入侧的压力之差(高低差压)维持在规定值以上。当难以维持压缩机21的高低差压时,可能存在确保压缩机21的可靠性的问题。0082 因此,在空调装置1中,如图3所示,在制冷运转时,对从制冷剂的排出压力P2。
35、减去制冷剂的吸入压力P1后得到的压力P(即高低差压P)是否处于阈值B以下(PB)进行判定(步骤S103)。具体而言,首先,根据室内单元4a、4b的负载对室外单元2及室内单元4a、4b进行控制(通常控制)(步骤S101)。接着,为了确认在制冷运转时作为蒸发器起作用的室内热交换器42a、42b内流动的制冷剂的温度(即蒸发温度Te)是否稳定,对从目标蒸发温度Te1减去蒸发温度Te后获得的值Te的绝对值是否处于阈值A以下(|Te|A)进行判定(步骤S102)。此处,如上所述,蒸发温度Te由室内热交换温度传感器44a、44b检测出。此处,稳定是指数值的变化没有晃动的意思。在判定为值Te的绝对值处于阈值A。
36、以下(|Te|A)的情况下,在步骤S103中,对高低差压P是否处于阈值B以下(PB)进行判定。另一方面,在判定为值Te的绝对值未处于阈值A以下(|Te|A)的情况下,反复进行步骤S102。0083 此外,在步骤S103中,在判定为高低差压P处于阈值B以下(PB)的情况下,进行后述风量降低控制(步骤S104)。另外,在判定为高低差压P未处于阈值B以下(PB)的情况下,返回至步骤S101,根据室内单元4a、4b的负载对室外单元2及室内单元4a、4b进行控制。0084 以下,使用图1简单地说明制冷运转时的空调装置1的动作。0085 在制冷运转时,四通切换阀22取第一状态。即,形成压缩机21的排出侧与。
37、室内热交换器23的气体侧连接、且压缩机21的吸入侧与室内热交换器42a、42b的气体侧连接的状态。在该状态下,当室内风扇43a、43b、压缩机21、第一室外风扇28a及第二室外风扇28b启动时,低压的气体制冷剂被吸入压缩机21并压缩而成为高压的气体制冷剂。高压的气体制冷剂经由四通切换阀22而被输送至室外热交换器23,并与由第一室外风扇28a及第二室外风扇28b供给来的室外空气进行热交换。此时,高压的气体制冷剂通过与室外空气进行热交换而被冷凝,从而成为高压的液体制冷剂。高压的液体制冷剂在流过室外膨胀阀24(此处室外膨胀阀24处于全开状态)之后,经由液体侧截止阀26及液体侧制冷剂连通配管6而被输送。
38、至室内单元4a、4b。被输送至室内单元4a、4b的高压的液体制冷剂在流过室内膨胀阀41a、41b时被减压,并被输送至室内热交换器42a、42b。被输送至室内热交换器42a、42b的低压的气液两相状态的制冷剂通过与室内空气进行热交换被蒸发,从而成为低压的气体制冷剂。低压的气体制冷剂经由气体侧制冷剂连通配管7而被输送到室外单元2,并经由气体侧截止阀27及四通切换阀22而流入储罐25。流入储罐25的低压的气体制冷剂再次被吸入压缩机21。0086 (33)关于风量降低控制0087 此处,风量降低控制是指降低第一室外风扇28a及第二室外风扇28b的总的风扇风量(吹出风量)的控制。如上所述,当不能确保高低差压P时,可能存在压缩机21的可靠性的问题,因此,在高低差压P处于阈值B以下的情况下,为抑制室外热交换器23的冷凝说 明 书CN 103124884 A10。