JP4987444B2 - 給湯装置 - Google Patents
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Description
前記ヒートポンプは、供給される駆動電源の周波数によってその圧縮力が制御されて所定の冷媒を圧縮する圧縮機と、この圧縮機の後段に第一の配管路を介して接続されて、前記貯湯タンクに保持される水に前記冷媒が保持するエネルギーを熱交換して与える水熱交換器と、この水熱交換器の後段に第二の配管路を介して接続されて、該水熱交換器により熱交換された冷媒を膨張させる開度が可変可能な膨張弁と、この膨張弁の後段に第三の配管路を介して接続されて、該冷媒に空気が保有するエネルギーを熱交換して与える空気熱交換器と、この空気熱交換器によって熱交換された前記冷媒を前記圧縮機に導く第四の配管路と、前記圧縮機から吐出される前記冷媒の温度を検出する吐出温度センサと、この吐出温度センサが検出した前記冷媒の温度と所定の目標吐出温度とを比較し、その偏差が0になるよう前記圧縮機の圧縮力を制御するヒートポンプ制御部とを具備し、
前記ヒートポンプ制御部は、更に前記ヒートポンプに供給される前記駆動電源の電流値を検出する電流センサを備え、前記電流センサが検出した電流値が所定の電流上限値を超えたとき前記圧縮機に供給する駆動電源の周波数を低下させた後、前記電流センサが検出した電流値が該電流上限値以下の所定の復帰電流値を下回ったとき、該駆動電源の周波数を上昇させると共に、前記膨張弁の開度を増し、更に前記圧縮機から吐出される前記冷媒の目標吐出温度を下げる規制運転モードを備え、前記駆動電源の周波数が規制運転モード前の周波数に復帰したとき、該規制運転モードを解除することを特徴としている。
また前記ヒートポンプ制御部は、前記圧縮機に与える前記電源電圧の周波数毎に予め定めた電流上限値を超える電流値が所定時間継続して検出されたとき、前記駆動電源の周波数を低下させるものとして構成される。
より好ましくは前記ヒートポンプ制御部は、デフロスト運転中に前記規制運転モードに移行したとき、前記駆動電源の周波数が目標運転周波数まで復帰すると該規制運転モードを解除することが望ましい。
上述の給湯装置は、過負荷時の過電流による機器の停止や不安定な運転を防止し、安全に運転を継続する。
まずヒートポンプ制御部12は、電源が投入されると図示しない操作部から入力される操作指令を待つ待機工程に移行する(ステップS1)。この待機工程でヒートポンプ制御部12は、沸き上げ運転指令を受けると(ステップS2)、運転工程に移行する(ステップS3)。運転工程に移行したヒートポンプ制御部12は、図示しない外気温センサが検出した外気温度、ヒートポンプ2に導かれる給水の水温等から必要となる出湯能力等を演算し、運転条件を判定する(ステップS4)。
尚、ステップS7の通常制御の際、デフロストを行う場合は、デフロスト工程に移行(ステップS10)した後、再びステップS5以降の制御を実行する。
次に上述したステップS5の立ち上がり制御においてヒートポンプ制御部12は、図4に示す各工程を実行する。まずヒートポンプ制御部12は、電流センサ23が検出した電流値が圧縮機6に与えている駆動電源の周波数における電流上限値を超えていないかどうかを判定する(ステップS20)。ステップS20でヒートポンプ制御部12は、駆動電源の周波数における電流上限値を超えていると判定したとき、その状態が更に所定時間taの間(例えばtaは、5秒程度)、継続していないかどうかを判定する(ステップS21)。
ステップS21でヒートポンプ制御部12は、電流上限値を超えている状態が所定時間taの間、継続していると判定したとき、更に駆動電源の周波数が圧縮機6に与える最低周波数であるかどうかを判定する(ステップS22)。このステップS22でヒートポンプ制御部12は、圧縮機6に与える駆動電源の周波数が最低周波数ではないと判定したとき、圧縮機6に与えている駆動電源の周波数を1段階下げる。例えば駆動電源の周波数がf+4Δfであるならば、1段階下(Δfだけ下)の周波数であるf+3Δfとして圧縮機6に与える(ステップS22)。そしてヒートポンプ制御部12は、前述した立ち上がり制御を解除して(ステップS24)、規制運転モードに移行する(ステップS25)。
次に本発明の給湯装置におけるヒートポンプ制御部12の通常制御について図5に示すフローチャートを参照しながら説明する。まずヒートポンプ制御部12は、電流センサ23が検出した電流値が圧縮機6に与えている駆動電源の周波数における電流上限値を超えていないかどうかを判定する(ステップS40)。ステップS40でヒートポンプ制御部12は、駆動電源の周波数における電流上限値を超えていると判定したとき、その状態が更に所定時間taの間(例えばtaは、5秒程度の時間)、継続していないかどうかを判定する(ステップS41)。そしてステップS41で電流上限値を超えている時間が所定時間taの間、継続していないと判定したときヒートポンプ制御部12は、再びステップS40に戻り電流検出を継続する。
そしてヒートポンプ制御部12は、規制運転モードに移行する(ステップS64)。このときヒートポンプ制御部12は、デフロスト制御中であるかどうかを判定する(ステップS65)。そしてデフロスト制御中であると判定したヒートポンプ制御部12は、電流センサ23が検出した電流値が圧縮機6を駆動している現時点における周波数より1段階下の周波数における復帰電流値以下であるかどうかを判定する(ステップS66)。次いでヒートポンプ制御部12は、ステップS66で判定した復帰電流値以下の電流値が所定時間tb(例えば、20秒)の間、継続しているかどうかを判定し(ステップS67)、所定時間tbの間継続していないと判定したときは、ステップS66に戻り電流値の判定を続ける一方、所定時間tbの間継続していると判定したときは、再びステップS60に戻り制御を継続する。
6 圧縮機
7a,7b,7c,7d 配管路
8 水熱交換器
9 膨張弁
10 空気熱交換器
11 吐出温度センサ
12 ヒートポンプ制御部
14 内部熱交換器
23 電流センサ
Claims (7)
- ヒートポンプによって加熱された湯を蓄える貯湯タンクを備えた給湯装置であって、
前記ヒートポンプは、供給される駆動電源の周波数によってその圧縮力が制御されて所定の冷媒を圧縮する圧縮機と、
この圧縮機の後段に第一の配管路を介して接続されて、前記貯湯タンクに保持される水に前記冷媒が保持するエネルギーを熱交換して与える水熱交換器と、
この水熱交換器の後段に第二の配管路を介して接続されて、該水熱交換器により熱交換された冷媒を膨張させる開度が可変可能な膨張弁と、
この膨張弁の後段に第三の配管路を介して接続されて、該冷媒に空気が保有するエネルギーを熱交換して与える空気熱交換器と、
この空気熱交換器によって熱交換された前記冷媒を前記圧縮機に導く第四の配管路と、
前記圧縮機から吐出される前記冷媒の温度を検出する吐出温度センサと、
この吐出温度センサが検出した前記冷媒の温度と所定の目標吐出温度とを比較し、その偏差が0になるよう前記圧縮機の圧縮力を制御するヒートポンプ制御部と
を具備し、
前記ヒートポンプ制御部は、更に前記ヒートポンプに供給される前記駆動電源の電流値を検出する電流センサを備え、
前記電流センサが検出した電流値が所定の電流上限値を超えたとき前記圧縮機に供給する駆動電源の周波数を低下させた後、前記電流センサが検出した電流値が該電流上限値以下の所定の復帰電流値を下回ったとき、該駆動電源の周波数を上昇させると共に、前記膨張弁の開度を増し、更に前記圧縮機から吐出される前記冷媒の目標吐出温度を下げる規制運転モードを備え
前記駆動電源の周波数が規制運転モード前の周波数に復帰したとき、該規制運転モードを解除することを特徴とする給湯装置。 - 前記ヒートポンプ制御部は、前記圧縮機を駆動する電源電圧の周波数が所定の最低周波数、かつ前記電流センサが検出した電流値が所定の電流値を超えたとき、前記圧縮機への電源供給を絶つものである請求項1に記載の給湯装置。
- 前記ヒートポンプ制御部は、前記圧縮機に与える前記電源電圧の周波数毎に予め定めた電流上限値を超える電流値が所定時間継続して検出されたとき、前記駆動電源の周波数を低下させるものである請求項1または2に記載の給湯装置。
- 前記ヒートポンプ制御部は、前記圧縮機に与える前記電源電圧の周波数毎に予め定めた復帰電流値以下の電流値が所定時間継続して検出されたとき、前記駆動電源の周波数を上昇させるものである請求項1〜3のいずれかに記載の給湯装置。
- 前記ヒートポンプ制御部は、前記圧縮機の起動時に前記規制運転モードに移行したとき、前記駆動電源の周波数が目標運転周波数まで復帰すると該規制運転モードを解除するものである請求項1〜4のいずれかに記載の給湯装置。
- 前記ヒートポンプ制御部は、デフロスト運転中に前記規制運転モードに移行したとき、前記駆動電源の周波数が目標運転周波数まで復帰すると該規制運転モードを解除するものである請求項1〜5のいずれかに記載の給湯装置。
- 前記ヒートポンプ制御部は、前記規制運転モードが解除されたとき、その駆動電源の周波数で所定時間継続して運転するものである請求項1〜6のいずれかに記載の給湯装置。
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