空调机及其控制方法.pdf

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摘要
申请专利号:

CN200410090746.2

申请日:

2004.11.08

公开号:

CN1614328A

公开日:

2005.05.11

当前法律状态:

终止

有效性:

无权

法律详情:

未缴年费专利权终止IPC(主分类):F24F 11/02申请日:20041108授权公告日:20090624终止日期:20101108|||授权|||发明专利公报更正卷=21号=19页码=更正项目=发明人误=龙泷镇雄正=大泷镇雄|||实质审查的生效|||公开

IPC分类号:

F24F11/02; F25B49/02

主分类号:

F24F11/02; F25B49/02

申请人:

松下电器产业株式会社;

发明人:

龙泷镇雄

地址:

日本大阪府

优先权:

2003.11.07 JP 2003-378279

专利代理机构:

北京银龙知识产权代理有限公司

代理人:

郝庆芬

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内容摘要

本发明提供一种在通过能力控制由两台压缩机运转的状态停止一台压缩机的情况下,可以提早再次起动已经停止的压缩机的空调机。做成:在起动已经停止了的压缩机之前,在规定时间使四通阀反转并且马上进行压力平衡的结构。

权利要求书

1.  一种空调机,其特征在于:
是具有:
多台并列连接并且密闭容器内为高压侧的压缩机;
设置在上述压缩机的排出侧的逆止阀;
四通阀;
第一热交换器;
减压装置;
第二热交换器;
一端在上述压缩机规定的油面高度与密闭容器内连通而另一端与上述压缩机紧连的吸入侧管道连通、并且具备阻尼装置的回路;和
控制装置的空调机;
上述控制装置,具备有在起动上述压缩机之前在规定时间内反转上述四通阀的控制单元。

2.
  根据权利要求1所述的空调机,其特征在于:
上述第一热交换器是室外侧热交换器,上述第二热交换器是与水进行热交换的热交换器,用通过进行与上述水的热交换的热交换器所热交换过的水进行室内的空气调节。

3.
  根据权利要求1或2所述的空调机,其特征在于:
上述控制装置,具有:在一台以上的上述压缩机在运转中、起动已经停止了的压缩机的情况下,在停止了上述运转中的压缩机之后,在规定时间内使上述四通阀反转之后,使必要的压缩机起动的控制单元。

4.
  一种空调机的控制方法,其特征在于:
是具有:
多台并列连接密闭容器内为高压侧的压缩机、设置在上述压缩机的排出侧的逆止阀;
四通阀;
第一热交换器;
减压装置;
第二热交换器;
一端在上述压缩机规定的油面高度与密闭容器内连通而另一端与上述压缩机紧连的吸入侧管道连通、并且具备阻尼装置的回路;和
控制装置的空调机的控制方法;
在起动上述压缩机之前在规定时间内将上述四通阀进行反转。

5.
  根据权利要求4所述的空调机的控制方法,其特征在于:
上述第一热交换器是室外侧热交换器,上述第二热交换器是与水进行热交换的热交换器,用通过进行与上述水的热交换的热交换器所热交换过的水进行室内的空气调节。

6.
  根据权利要求4或5所述的空调机的控制方法,其特征在于:
上述控制装置,具备有:在一台以上的压缩机在运转中、起动已经停止了的压缩机的情况下,在停止了上述运转中的压缩机之后,在规定时间内使四通阀反转之后,使必要的压缩机起动的控制单元。

说明书

空调机及其控制方法
技术领域
本发明,涉及在并列连接了多个压缩机的制冷循环下的压缩机起动控制方法。
背景技术
特开平7-174418号公报中公开了一种现有的并列连接多台密闭容器内为高压侧的压缩机的空调机。在图3中,逆止阀13和23分别防止制冷剂流入到能力小的第一压缩机1和能力大的第二压缩机中。制冷循环如下构成。
依次环状连接以下部分来构成制冷循环,即:室外热交换器4;具备全封闭功能的减压装置7a、7b、7c、7d;室内侧热交换器8a、8b、8c、8d;蓄热器5;一端通过第一压缩机1规定的油面高度与密闭容器内连通而另一端与上述压缩机紧连的吸入侧管道连通、并且具备阻尼装置12的回路11;一端通过第二压缩机2规定的油面高度与密闭容器内接通而另一端与上述压缩机紧连的吸入侧管道连通、并且具备阻尼装置22的回路21。
在上述现有结构中,因为回路11和21形成制冷循环的旁路,所以导致能力低下。因此,在可以保持油面的范围内,对阻尼装置12、22设定尽可能大的阻力。结果是在压力平衡上花费了时间。尤其,在第一压缩机1和第二压缩机2两个压缩机都运转的状态下,在通过能力控制停止了一台压缩机,例如第二压缩机2的情况下,在平衡已经停止的第二压缩机2内的密闭容器内的压力和吸入侧的压力上花费了时间。因此,在负荷上升并且要再度起动第二压缩机的时候,必须要等待到压力平衡。
发明内容
本发明,是要解决上述现有的课题的,提供一种具备在想要再次将由于负荷要求而较早地停止了的压缩机进行起动的情况下,可以提前压力平衡进行启动的控制单元的空调机。
本发明提供一种空调机,其特征在于:是具有:多台并列连接并且密闭容器内为高压侧的压缩机;设置在上述压缩机的排出侧的逆止阀;四通阀;第一热交换器;减压装置;第二热交换器;一端通过上述压缩机规定的油面高度与密闭容器内连通而另一端与上述压缩机紧连的吸入侧管道连通、并且具备阻尼装置的回路;和控制装置的空调机;上述控制装置,具备在起动上述压缩机之前,在规定时间内将上述四通阀进行反转的控制单元。
另外,本发明提供一种空调机的控制方法,其特征在于:是具有:多台并列连接并且密闭容器内为高压侧的压缩机;设置在上述压缩机的排出侧的逆止阀;四通阀;第一热交换器;减压装置;第二热交换器;一端通过上述压缩机规定的油面高度与密闭容器内连通而另一端与上述压缩机紧连的吸入侧管道连通、并且具备阻尼装置的回路;和控制装置的空调机的控制方法;在起动上述压缩机之前,在规定时间内将上述四通阀进行反转。
附图说明
图1是本发明实施方式1中的制冷系统的系统图。
图2是说明本发明实施方式1中的压力变化的曲线图。
图3是现有制冷系统的系统图。
图中
1第一压缩机           2第二压缩机
4室外侧热交换器       5蓄热器
6四通阀               7、7a、7b、7c、7d减压装置
8水热交换器           8a、8b、8c、8d室内侧热交换器
11、21回路            12、22阻尼装置
13、23逆止阀          17a、17b、17c、17d开关阀
18a、18b、18c、18d室内热交换器
19泵                  31控制装置
具体实施方式
本发明的空调机,做成:具有多台并列连接的使密闭容器内为高压侧的压缩机、设置在上述压缩机的排出侧的逆止阀、四通阀、室外侧热交换器、减压装置、与水进行热交换的热交换器、和一端通过上述压缩机规定的油面高度与密闭容器内连通而另一端与上述压缩机紧连的吸入侧管道连通并且具备阻尼装置的回路,并具备有在起动上述压缩机之前,在规定时间内将上述四通阀进行反转的控制单元的结构。这样,可以立刻进行压力平衡,故此可以随时起动。
再者,本发明的控制单元,是在一台以上的压缩机在运转中起动已经停止了的压缩机的情况下,在停止了上述运转中的压缩机之后,在规定时间内使四通阀反转之后,使必要的压缩机起动。这样一来,可以减少四通阀的反转次数而延长四通阀地寿命。
以下,参考附图对本发明的实施方式进行说明。另外,本实施方式并没有限定本发明。再者,对与现有的相同结构附加相同符号,并且省略详细说明。
(实施方式1)
利用图1对实施方式1进行说明。图1中,表示出了将制冷循环中的制冷剂的流动切换到冷气设备、暖气设备的四通阀6、减压装置7、与水进行热交换的水热交换器8、各室内热交换器18a、18b、18c、18d、开关阀17a、17b、17c、17d、泵19等。
并且,用水回路环状连接水热交换器8、室内热交换器18a、18b、18c、18d、开关阀17a、17b、17c、17d、泵19。
再者,制冷系统,还具备具有计时器单元的、控制向第一压缩机1的马达(未图示)、第二压缩机2的马达(未图示)、四通阀6的线圈(未图示)通电的控制装置31。
以下对具备以上结构的空调机的动作进行说明。在四通阀6处于冷气状态下,并且第一压缩机1、第二压缩机2运转的时候,制冷剂依序流过室外热交换器4、减压装置7、水热交换器8、蓄热器5。
在水热交换器8中,通过低压制冷剂对水回路的水进行冷却,泵19向各个室内送去已经冷却的水,并且通过热交换器18a、18b、18c、18d进行制冷。
此时,在制冷循环中,在两个压缩机的密闭容器内和室外热交换器4中的制冷剂变为高压。并且,水热交换器8和蓄热器5内的制冷剂变为低压。
接下来,两台压缩机在运转中室内负荷减少,例如,在进入停止第一压缩机1,而仅使第二压缩机2继续运转的能力控制运转的情况下,成为以下状态。因为第一压缩机1的密闭容器内的制冷剂,排出管侧通过逆止阀13被关断,所以,通过回路11仅与吸入侧连通。
通过密闭容器内的压力被压下,并且第一压缩机1内的油和制冷剂,经由回路11而流入吸入侧。结果,虽然第一压缩机1内的压力下降,但是因为有阻尼装置12,所以压力缓慢下降。
因为回路11、21形成制冷循环的旁路而导致能力下降,所以阻尼装置12、22在可以保持油面的范围内,尽可能地设大阻力。结果,在压力平衡上耗费了时间。
在负荷较轻的时候,如图2所示,很明显使压力平衡需要8分钟以上。接下来,在负荷再度增加,通过能力控制使第一压缩机进行运转需要8分钟以内,例如在5分钟发生的时候,差压还在2kgf/cm2以上。因此,不能这样起动而必须等待将近3分钟。
因此,在停止运转中的第二压缩机2的同时,使四通阀6反转并且在5秒钟以后使四通阀6返回到原位。这样一来,则制冷循环内的压力基本一样,进入可以起动压缩机的状态。也就是说,使四通阀6返回到原位之后,如果第一压缩机1、第二压缩机2都起动,则可以用5秒钟左右返回到两台运转,所以对基于能力控制的压缩机的运转变更要求也不会产生很大的延迟而可以追踪。
再者,在停止了所有压缩机的情况下,因为制冷剂流入减压装置7中,所以用3分钟左右进行压力平衡。因此,一般情况下,再起动需要进行等待3分钟的控制。但是,如果采用使该四通阀6反转的本发明的控制方法,则无需等待3分钟就可以起动。
另外,因为四通阀6一旦反转,则制冷剂会一口气流出,所以会在制冷循环中产生制冷剂的流动声。但是,本发明的空调机通过水热交换器8分离成了制冷循环和水循环。
亦即,因为将制冷循环和人类居住空间的室内分离开来,所以制冷剂的流通声不会传达到室内一侧不会成为问题。
(实施方式2)
在本发明的实施方式2中,在屋内的温度没有到达设定温度的状态下,即,仅在多个压缩机中的任何一个压缩机进行运转的时候,进行使四通阀6反转来促进压力平衡的工作。这样一来,因为减少四通阀6的反转次数,所以可以延长四通阀6的寿命。
如以上所述,本发明的空调机,在起动压缩机之前通过在规定时间内使四通阀反转的控制单元、可以马上进行压力平衡,并且在任何时候都可以起动。
另外,本发明中的所谓多个压缩机,是指两台以上,上限的台数由空调机所必需的环境来决定。
本发明的空调机,在制冷循环中制作冷水或者温水并将做成的水送入到各个室内、来进行空气调接的所谓舵杆式空调机中,其可以广泛适用于具有并列连接多个压缩机的制冷循环的空调机。

空调机及其控制方法.pdf_第1页
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空调机及其控制方法.pdf_第3页
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本发明提供一种在通过能力控制由两台压缩机运转的状态停止一台压缩机的情况下,可以提早再次起动已经停止的压缩机的空调机。做成:在起动已经停止了的压缩机之前,在规定时间使四通阀反转并且马上进行压力平衡的结构。 。

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