JP2017125664A - 冷凍装置 - Google Patents
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Abstract
【解決手段】第1室外ユニット10と第2室外ユニット20が並列に接続されて構成される空気調和装置100において、第1室外ユニット10の第1室外熱交換器13を凝縮器として機能させつつ、第2室外ユニット20の第2室外熱交換器23を蒸発器として機能させて第1室外熱交換器13をデフロストする際に、第1室外熱交換器13を流れ出た冷媒の一部を第2室外熱交換器23側に供給する流路と、第1室外熱交換器13を流れ出た冷媒の他の一部を室内熱交換器62、66側に供給する流路と、冷媒回路3が有している。
【選択図】図3
Description
図1に、空気調和装置100の冷媒回路図を示す。図2に、空気調和装置100のブロック構成図を示す。
第1室内ユニット61は、第1室内熱交換器62と、第1室内膨張弁64と、第1室内ファン63と、第1室内ファンモータ63aと、第1ガス側温度センサ71と、第1液側温度センサ72と、を有している。
第2室内ユニット65は、第1室内ユニット61と同様であり、第2室内熱交換器66と、第2室内膨張弁68と、第2室内ファン67と、第2室内ファンモータ67aと、第2ガス側温度センサ73と、第2液側温度センサ74と、を有している。
第1室外ユニット10は、第1圧縮機11、第1四路切換弁12、第1室外熱交換器13、第1室外ファン14、第1室外ファンモータ14a、第1室外膨張弁15、第1アキュームレータ19、第1吐出温度センサ51a、第1吐出圧力センサ51b、第1吸入温度センサ52a、第1吸入圧力センサ52b、第1室外熱交温度センサ53、第1外気温度センサ54を有している。
第2室外ユニット20は、以下に述べるように、第1室外ユニット10と同様に構成されている。
液側冷媒連絡配管5およびガス側冷媒連絡配管6は、第1室内ユニット61および第2室内ユニット65と、第1室外ユニット10および第2室外ユニット20と、を接続している。
冷房運転状態では、制御部7は、第1室内熱交換器62および第2室内熱交換器66が冷媒の蒸発器として機能しつつ、第1室外熱交換器13および第2室外熱交換器23が冷媒の放熱器(凝縮器)として機能するように、第1四路切換弁12および第2四路切換弁22の接続状態を切り換えて冷凍サイクルを実行する(図1の第1四路切換弁12および第2四路切換弁22における点線で示す接続状態参照)。具体的には、制御部7は、第1四路切換弁12の接続状態を、第1圧縮機11から吐出された冷媒を第1室外熱交換器13側に導き、第1室内ユニット61および第2室内ユニット65のガス側から流れてくる冷媒の一部を第1圧縮機11の吸入側に導く接続状態とし、第2四路切換弁22の接続状態を、第2圧縮機21から吐出された冷媒を第2室外熱交換器23側に導き、第1室内ユニット61および第2室内ユニット65のガス側から流れてくる冷媒の他の一部を第2圧縮機21の吸入側に導く接続状態として冷凍サイクルを行う。
暖房運転状態では、制御部7は、第1室外熱交換器13および第2室外熱交換器23が冷媒の蒸発器として機能しつつ、第1室内熱交換器62および第2室内熱交換器66が冷媒の放熱器(凝縮器)として機能するように、第1四路切換弁12および第2四路切換弁22の接続状態を切り換えて冷凍サイクルを実行する(図1の第1四路切換弁12および第2四路切換弁22における実線で示す接続状態参照)。具体的には、制御部7は、第1四路切換弁12の接続状態を、第1圧縮機11から吐出された冷媒が第1室内ユニット61および第2室内ユニット65のガス側に送られる冷媒の一部となるようにしつつ、第1室外熱交換器13から流れてくる冷媒を第1圧縮機11の吸入側に導く接続状態とし、第2四路切換弁22の接続状態を、第2圧縮機21から吐出された冷媒が第1室内ユニット61および第2室内ユニット65のガス側に送られる冷媒の他の一部となるようにしつつ、第2室外熱交換器23から流れてくる冷媒を第2圧縮機21の吸入側に導く接続状態として冷凍サイクルを行う。
制御部7は、上述の暖房運転を行っている際に、制御部7が所定除霜条件が成立していると判断した場合にデフロスト運転を行う。
ここで、上記第1室外熱交換器13がデフロスト対象となるように第1四路切換弁12および第2四路切換弁22の接続状態が切り換えられた状態の冷媒回路3における冷媒流れの様子を、図3に示す。
ここで、上記第2室外熱交換器23がデフロスト対象となるように第1四路切換弁12および第2四路切換弁22の接続状態が切り換えられた状態の冷媒回路3における冷媒流れの様子を、図4に示す。
図5および図6に、デフロスト運転の制御フローを示す。
(11−1)
本実施形態の空気調和装置100では、所定除霜条件が成立している場合に、複数の室外熱交換器のうちの一部をデフロスト対象として、当該デフロスト対象を変えていくことで全ての室外熱交換器のデフロストを行う交互デフロスト運転を行っている。この交互デフロスト運転では、デフロスト対象以外の室外熱交換器については冷媒の低圧の蒸発器として機能させると共に、室内熱交換器については低圧の冷媒を一度圧縮させた圧力(デフロスト対象ではない室外熱交換器に接続された圧縮機により圧縮された冷媒の圧力)である中間圧力の蒸発器として機能させることにより、室内熱交換器のみを冷媒の低圧の蒸発器として機能させる場合と比較すると、室内熱交換器で生じる冷媒の蒸発を小さく抑えることができている。このため、デフロスト中における室内温度の低下を小さく抑えることが可能になっている。
ここで、空気調和装置100の冷媒回路3には、各室内熱交換器や各室外熱交換器を用いて冷房運転や暖房運転を行う際に効率的な運転が可能になるだけの冷媒量が封入されている。ところが、主としてデフロスト対象以外の室外ユニットでデフロスト用の熱を得てデフロスト対象となる室外ユニットでデフロストを行うような場合には、冷媒回路3において余剰冷媒が生じがちになる。これに対して、本実施形態の空気調和装置100では、交互デフロスト運転を行う際に、第1室内膨張弁64および第2室内膨張弁68を開いた状態にして、液側冷媒連絡配管5、第1室内膨張弁64、第2室内膨張弁68、第1室内熱交換器62、第2室内熱交換器66、および、ガス側冷媒連絡配管6に冷媒を流すことができている。このため、余剰冷媒が生じた場合であっても、これらの箇所において吸収させることが可能になっている。また、冷媒回路3内に生じる余剰冷媒を、これらの箇所で吸収させることで、デフロスト対象となる室外ユニットから流出させた冷媒が直ぐに当該室外ユニットに戻ってきてしまうことを回避でき、余剰冷媒を処理するための大型のアキュームレータを採用する必要も無くなる。
しかも、デフロスト対象となる室外ユニットから流れ出る冷媒は、デフロスト対象ではない室外ユニットに向けて流れるだけではなく、室内ユニット側に向けても流すことができる(例えば、第1室外熱交換器13がデフロスト対象である場合において、第1室外熱交換器13を通過した冷媒が点Wを通過して第2室外膨張弁25に向けて流れて行こうとしても、第2室外膨張弁25は第2圧縮機21の吸入冷媒の過熱度に応じた開度制御が行われているため、冷媒は第2室外膨張弁25を十分に通過できない場合がある。この場合であっても、第1室外熱交換器13を通過した冷媒は点Wを通過して第1室内膨張弁64や第2室内膨張弁68にも流すことができる)。このため、デフロスト対象である室外熱交換器における液冷媒の溜まり込みを抑制させ、高温の冷媒を効率的に供給できる状態にすることで、デフロストを効率的に行うことが可能になる。
さらに、制御部7が室内膨張弁開度調整モードを実行することで、第1室内膨張弁64および第2室内膨張弁68は、デフロスト対象の室外ユニットの圧縮機に吸入される冷媒の過熱度が所定の第2目標過熱度となるように制御されている。このため、第1室内膨張弁64や第2室内膨張弁68を開けて冷媒を流すことで余剰冷媒を吸収させている場合であっても、第1室内ユニット61や第2室内ユニット65側からデフロスト対象となる室外ユニットに対して送られる冷媒量を、第1室内膨張弁64および第2室内膨張弁68の開度制御によりコントロールすることができる。このため、デフロスト対象となる室外熱交換器を有する室外ユニットの圧縮機において液圧縮の発生や吐出冷媒温度の異常上昇の発生を抑制させることが可能になる。また、デフロスト対象となる室外ユニットに対して、第1室内ユニット61や第2室内ユニット65側からだけでなくデフロスト対象でない室外ユニットからも冷媒が送られてきても、このような第1室内膨張弁64および第2室内膨張弁68の過熱度制御により、デフロスト対象の室外ユニットの圧縮機における液圧縮や吐出温度の異常上昇を抑制させることができている。
また、本実施形態では、交互デフロスト運転開始時から所定初期条件が成立するまで(第1室内膨張弁64および第2室内膨張弁68の過熱度制御が開示される前まで)の間、第1室内膨張弁64および第2室内膨張弁68の弁開度が所定初期開度に維持される。このため、交互デフロスト運転開始直後において、第1室内ユニット61や第2室内ユニット65周囲の冷媒の流れを確実に確保して、デフロスト対象となる室外熱交換器において冷媒が滞留してしまうことを効果的に抑制することができている。
また、本実施形態では、交互デフロスト運転を行う際に、デフロスト対象ではない室外ユニットの圧縮機を低段側圧縮機とし、デフロスト対象の室外ユニットの圧縮機を高段側圧縮機として、冷媒を多段圧縮させることが可能になっている。そして、デフロスト対象の室外熱交換器には、このように多段圧縮された高温の冷媒を供給することができるため、デフロストを効率的に行うことが可能になっている。
上記実施形態では、本発明の実施形態の一例を説明したが、上記実施形態はなんら本願発明を限定する趣旨ではなく、上記実施形態には限られない。本願発明は、その趣旨を逸脱しない範囲で適宜変更した態様についても当然に含まれる。
上記実施形態では、室内ユニットに対して2台の室外ユニットが並列接続されている場合を例に挙げて説明した。
上記実施形態では、第1室外熱交換器13と第2室外熱交換器23の少なくともいずれか一つのみについて所定除霜条件が成立した場合に、全ての室外熱交換器が順次デフロスト対象とされる場合を例に挙げて説明した。
上記実施形態では、ステップS14、S16、S20、S22では、圧縮機が吸入する冷媒の過熱度が所定の目標値となるように各膨張弁の開度制御を行う場合を例に挙げて説明した。
7 制御部
10 第1室外ユニット(室外ユニット)
10a 第1室外側制御基板(制御部)
11 第1圧縮機(圧縮機)
12 第1四路切換弁(切換弁)
13 第1室外熱交換器(室外熱交換器)
15 第1室外膨張弁(室外膨張弁)
20 第2室外ユニット(室外ユニット)
20a 第2室外側制御基板(制御部)
21 第2圧縮機(圧縮機)
22 第2四路切換弁(切換弁)
23 第2室外熱交換器(室外熱交換器)
25 第2室外膨張弁(室外膨張弁)
61 第1室内ユニット(室内ユニット)
61a 第1室内側制御基板(制御部)
62 第1室内熱交換器(室内熱交換器)
64 第1室内膨張弁(室内膨張弁)
65 第2室内ユニット(室内ユニット)
65a 第2室内側制御基板(制御部)
66 第2室内熱交換器(室内熱交換器)
68 第2室内膨張弁(室内膨張弁)
100 空気調和装置(冷凍装置)
図1に、空気調和装置100の冷媒回路図を示す。図2に、空気調和装置100のブロック構成図を示す。
第1室内ユニット61は、第1室内熱交換器62と、第1室内膨張弁64と、第1室内ファン63と、第1室内ファンモータ63aと、第1ガス側温度センサ71と、第1液側温度センサ72と、を有している。
第2室内ユニット65は、第1室内ユニット61と同様であり、第2室内熱交換器66と、第2室内膨張弁68と、第2室内ファン67と、第2室内ファンモータ67aと、第2ガス側温度センサ73と、第2液側温度センサ74と、を有している。
第1室外ユニット10は、第1圧縮機11、第1四路切換弁12、第1室外熱交換器13、第1室外ファン14、第1室外ファンモータ14a、第1室外膨張弁15、第1アキュームレータ19、第1吐出温度センサ51a、第1吐出圧力センサ51b、第1吸入温度センサ52a、第1吸入圧力センサ52b、第1室外熱交温度センサ53、第1外気温度センサ54を有している。
第2室外ユニット20は、以下に述べるように、第1室外ユニット10と同様に構成されている。
液側冷媒連絡配管5およびガス側冷媒連絡配管6は、第1室内ユニット61および第2室内ユニット65と、第1室外ユニット10および第2室外ユニット20と、を接続している。
冷房運転状態では、制御部7は、第1室内熱交換器62および第2室内熱交換器66が冷媒の蒸発器として機能しつつ、第1室外熱交換器13および第2室外熱交換器23が冷媒の放熱器(凝縮器)として機能するように、第1四路切換弁12および第2四路切換弁22の接続状態を切り換えて冷凍サイクルを実行する(図1の第1四路切換弁12および第2四路切換弁22における点線で示す接続状態参照)。具体的には、制御部7は、第1四路切換弁12の接続状態を、第1圧縮機11から吐出された冷媒を第1室外熱交換器13側に導き、第1室内ユニット61および第2室内ユニット65のガス側から流れてくる冷媒の一部を第1圧縮機11の吸入側に導く接続状態とし、第2四路切換弁22の接続状態を、第2圧縮機21から吐出された冷媒を第2室外熱交換器23側に導き、第1室内ユニット61および第2室内ユニット65のガス側から流れてくる冷媒の他の一部を第2圧縮機21の吸入側に導く接続状態として冷凍サイクルを行う。
暖房運転状態では、制御部7は、第1室外熱交換器13および第2室外熱交換器23が冷媒の蒸発器として機能しつつ、第1室内熱交換器62および第2室内熱交換器66が冷媒の放熱器(凝縮器)として機能するように、第1四路切換弁12および第2四路切換弁22の接続状態を切り換えて冷凍サイクルを実行する(図1の第1四路切換弁12および第2四路切換弁22における実線で示す接続状態参照)。具体的には、制御部7は、第1四路切換弁12の接続状態を、第1圧縮機11から吐出された冷媒が第1室内ユニット61および第2室内ユニット65のガス側に送られる冷媒の一部となるようにしつつ、第1室外熱交換器13から流れてくる冷媒を第1圧縮機11の吸入側に導く接続状態とし、第2四路切換弁22の接続状態を、第2圧縮機21から吐出された冷媒が第1室内ユニット61および第2室内ユニット65のガス側に送られる冷媒の他の一部となるようにしつつ、第2室外熱交換器23から流れてくる冷媒を第2圧縮機21の吸入側に導く接続状態として冷凍サイクルを行う。
制御部7は、上述の暖房運転を行っている際に、制御部7が所定除霜条件が成立していると判断した場合にデフロスト運転を行う。
ここで、上記第1室外熱交換器13がデフロスト対象となるように第1四路切換弁12および第2四路切換弁22の接続状態が切り換えられた状態の冷媒回路3における冷媒流れの様子を、図3に示す。
ここで、上記第2室外熱交換器23がデフロスト対象となるように第1四路切換弁12および第2四路切換弁22の接続状態が切り換えられた状態の冷媒回路3における冷媒流れの様子を、図4に示す。
図5および図6に、デフロスト運転の制御フローを示す。
(11−1)
本実施形態の空気調和装置100では、所定除霜条件が成立している場合に、複数の室外熱交換器のうちの一部をデフロスト対象として、当該デフロスト対象を変えていくことで全ての室外熱交換器のデフロストを行う交互デフロスト運転を行っている。この交互デフロスト運転では、デフロスト対象以外の室外熱交換器については冷媒の低圧の蒸発器として機能させると共に、室内熱交換器については低圧の冷媒を一度圧縮させた圧力(デフロスト対象ではない室外熱交換器に接続された圧縮機により圧縮された冷媒の圧力)である中間圧力の蒸発器として機能させることにより、室内熱交換器のみを冷媒の低圧の蒸発器として機能させる場合と比較すると、室内熱交換器で生じる冷媒の蒸発を小さく抑えることができている。このため、デフロスト中における室内温度の低下を小さく抑えることが可能になっている。
ここで、空気調和装置100の冷媒回路3には、各室内熱交換器や各室外熱交換器を用いて冷房運転や暖房運転を行う際に効率的な運転が可能になるだけの冷媒量が封入されている。ところが、主としてデフロスト対象以外の室外ユニットでデフロスト用の熱を得てデフロスト対象となる室外ユニットでデフロストを行うような場合には、冷媒回路3において余剰冷媒が生じがちになる。これに対して、本実施形態の空気調和装置100では、交互デフロスト運転を行う際に、第1室内膨張弁64および第2室内膨張弁68を開いた状態にして、液側冷媒連絡配管5、第1室内膨張弁64、第2室内膨張弁68、第1室内熱交換器62、第2室内熱交換器66、および、ガス側冷媒連絡配管6に冷媒を流すことができている。このため、余剰冷媒が生じた場合であっても、これらの箇所において吸収させることが可能になっている。また、冷媒回路3内に生じる余剰冷媒を、これらの箇所で吸収させることで、デフロスト対象となる室外ユニットから流出させた冷媒が直ぐに当該室外ユニットに戻ってきてしまうことを回避でき、余剰冷媒を処理するための大型のアキュームレータを採用する必要も無くなる。
しかも、デフロスト対象となる室外ユニットから流れ出る冷媒は、デフロスト対象ではない室外ユニットに向けて流れるだけではなく、室内ユニット側に向けても流すことができる(例えば、第1室外熱交換器13がデフロスト対象である場合において、第1室外熱交換器13を通過した冷媒が点Wを通過して第2室外膨張弁25に向けて流れて行こうとしても、第2室外膨張弁25は第2圧縮機21の吸入冷媒の過熱度に応じた開度制御が行われているため、冷媒は第2室外膨張弁25を十分に通過できない場合がある。この場合であっても、第1室外熱交換器13を通過した冷媒は点Wを通過して第1室内膨張弁64や第2室内膨張弁68にも流すことができる)。このため、デフロスト対象である室外熱交換器における液冷媒の溜まり込みを抑制させ、高温の冷媒を効率的に供給できる状態にすることで、デフロストを効率的に行うことが可能になる。
さらに、制御部7が室内膨張弁開度調整モードを実行することで、第1室内膨張弁64および第2室内膨張弁68は、デフロスト対象の室外ユニットの圧縮機に吸入される冷媒の過熱度が所定の第2目標過熱度となるように制御されている。このため、第1室内膨張弁64や第2室内膨張弁68を開けて冷媒を流すことで余剰冷媒を吸収させている場合であっても、第1室内ユニット61や第2室内ユニット65側からデフロスト対象となる室外ユニットに対して送られる冷媒量を、第1室内膨張弁64および第2室内膨張弁68の開度制御によりコントロールすることができる。このため、デフロスト対象となる室外熱交換器を有する室外ユニットの圧縮機において液圧縮の発生や吐出冷媒温度の異常上昇の発生を抑制させることが可能になる。また、デフロスト対象となる室外ユニットに対して、第1室内ユニット61や第2室内ユニット65側からだけでなくデフロスト対象でない室外ユニットからも冷媒が送られてきても、このような第1室内膨張弁64および第2室内膨張弁68の過熱度制御により、デフロスト対象の室外ユニットの圧縮機における液圧縮や吐出温度の異常上昇を抑制させることができている。
また、本実施形態では、交互デフロスト運転開始時から所定初期条件が成立するまで(第1室内膨張弁64および第2室内膨張弁68の過熱度制御が開示される前まで)の間、第1室内膨張弁64および第2室内膨張弁68の弁開度が所定初期開度に維持される。このため、交互デフロスト運転開始直後において、第1室内ユニット61や第2室内ユニット65周囲の冷媒の流れを確実に確保して、デフロスト対象となる室外熱交換器において冷媒が滞留してしまうことを効果的に抑制することができている。
また、本実施形態では、交互デフロスト運転を行う際に、デフロスト対象ではない室外ユニットの圧縮機を低段側圧縮機とし、デフロスト対象の室外ユニットの圧縮機を高段側圧縮機として、冷媒を多段圧縮させることが可能になっている。そして、デフロスト対象の室外熱交換器には、このように多段圧縮された高温の冷媒を供給することができるため、デフロストを効率的に行うことが可能になっている。
上記実施形態では、本発明の実施形態の一例を説明したが、上記実施形態はなんら本願発明を限定する趣旨ではなく、上記実施形態には限られない。本願発明は、その趣旨を逸脱しない範囲で適宜変更した態様についても当然に含まれる。
上記実施形態では、室内ユニットに対して2台の室外ユニットが並列接続されている場合を例に挙げて説明した。
上記実施形態では、第1室外熱交換器13と第2室外熱交換器23の少なくともいずれか一つのみについて所定除霜条件が成立した場合に、全ての室外熱交換器が順次デフロスト対象とされる場合を例に挙げて説明した。
上記実施形態では、ステップS14、S16、S20、S22では、圧縮機が吸入する冷媒の過熱度が所定の目標値となるように各膨張弁の開度制御を行う場合を例に挙げて説明した。
7 制御部
10 第1室外ユニット(室外ユニット)
10a 第1室外側制御基板(制御部)
11 第1圧縮機(圧縮機)
12 第1四路切換弁(切換弁)
13 第1室外熱交換器(室外熱交換器)
15 第1室外膨張弁(室外膨張弁)
20 第2室外ユニット(室外ユニット)
20a 第2室外側制御基板(制御部)
21 第2圧縮機(圧縮機)
22 第2四路切換弁(切換弁)
23 第2室外熱交換器(室外熱交換器)
25 第2室外膨張弁(室外膨張弁)
61 第1室内ユニット(室内ユニット)
61a 第1室内側制御基板(制御部)
62 第1室内熱交換器(室内熱交換器)
64 第1室内膨張弁(室内膨張弁)
65 第2室内ユニット(室内ユニット)
65a 第2室内側制御基板(制御部)
66 第2室内熱交換器(室内熱交換器)
68 第2室内膨張弁(室内膨張弁)
100 空気調和装置(冷凍装置)
Claims (5)
- 室内ユニット(61、65)に対して複数の室外ユニット(10、20)が並列に接続されて構成される冷凍装置(100)であって、
前記室内ユニットに設けられた室内熱交換器(62、66)と室内膨張弁(64、68)と、
それぞれの前記室外ユニットに設けられた室外熱交換器(13、23)と圧縮機(11、21)と切換弁(12、22)と、
が接続されて構成された冷媒回路(3)と、
複数の前記室外ユニットのうちの一部の前記室外ユニットが有する前記室外熱交換器を凝縮器として機能させつつ、複数の前記室外ユニットのうちの他の一部の室外ユニットが有する前記室外熱交換器を蒸発器として機能させるように前記切換弁が切り換えられた状態で運転を行うことで、前記凝縮器として機能する前記室外熱交換器をデフロスト対象とした部分デフロストモードを有する制御部(7、10a、20a、61a、65a)と、
を備え、
前記部分デフロストモードを実行する際の前記冷媒回路は、凝縮器として機能している前記室外熱交換器を流れ出た冷媒の一部を蒸発器として機能している前記室外熱交換器側に供給する流路と、凝縮器として機能している前記室外熱交換器を流れ出た冷媒の他の一部を前記室内熱交換器側に供給する流路と、を有している
冷凍装置。 - 前記部分デフロストモードを実行する際の前記冷媒回路は、前記室内熱交換器を通過した冷媒を凝縮器として機能している前記室外熱交換器を有する前記室外ユニットの前記圧縮機の吸入側に供給する流路を有しており、
前記制御部は、凝縮器として機能している前記室外熱交換器を有する前記室外ユニットの前記圧縮機における冷媒の過熱度が所定過熱度条件を満たすように前記室内膨張弁の開度制御を行う室内膨張弁開度調整モードを実行する、
請求項1に記載の冷凍装置。 - 前記制御部は、前記部分デフロストモード開始時から前記室内膨張弁開度調整モード開始前までの間、前記室内膨張弁の開度を所定開度に固定する制御を行う、
請求項2に記載の冷凍装置。 - 前記部分デフロストモードを実行する際の前記冷媒回路は、蒸発器として機能している前記室外熱交換器を通過した冷媒を、蒸発器として機能している前記室外熱交換器を有する前記室外ユニットの前記圧縮機を介して、凝縮器として機能している前記室外熱交換器を有する前記室外ユニットの前記圧縮機の吸入側に供給する流路を有している、
請求項2または3に記載の冷凍装置。 - 前記制御部は、前記デフロスト対象である前記室外熱交換器について所定除霜終了条件が成立した場合には、前記デフロスト対象を他の前記室外熱交換器に変えつつ、前記デフロスト対象であった前記室外熱交換器を蒸発器として機能させるように前記切換弁を切り換えて運転を行う、
請求項1から4のいずれか1項に記載の冷凍装置。
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