KR20030085235A - Multi-type air conditioner - Google Patents
Multi-type air conditioner Download PDFInfo
- Publication number
- KR20030085235A KR20030085235A KR1020020023427A KR20020023427A KR20030085235A KR 20030085235 A KR20030085235 A KR 20030085235A KR 1020020023427 A KR1020020023427 A KR 1020020023427A KR 20020023427 A KR20020023427 A KR 20020023427A KR 20030085235 A KR20030085235 A KR 20030085235A
- Authority
- KR
- South Korea
- Prior art keywords
- temperature
- indoor
- compressor
- heat exchanger
- outdoor
- Prior art date
Links
- 239000003507 refrigerant Substances 0.000 claims description 53
- 238000001816 cooling Methods 0.000 claims description 31
- 238000010438 heat treatment Methods 0.000 claims description 24
- 238000001514 detection method Methods 0.000 claims description 15
- 238000000034 method Methods 0.000 claims description 15
- 238000012935 Averaging Methods 0.000 claims description 8
- 238000006073 displacement reaction Methods 0.000 abstract 2
- 238000010586 diagram Methods 0.000 description 4
- 238000004378 air conditioning Methods 0.000 description 2
- 230000002093 peripheral effect Effects 0.000 description 2
- 230000002411 adverse Effects 0.000 description 1
- 238000004891 communication Methods 0.000 description 1
- 230000006870 function Effects 0.000 description 1
Classifications
-
- F—MECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
- F25—REFRIGERATION OR COOLING; COMBINED HEATING AND REFRIGERATION SYSTEMS; HEAT PUMP SYSTEMS; MANUFACTURE OR STORAGE OF ICE; LIQUEFACTION SOLIDIFICATION OF GASES
- F25B—REFRIGERATION MACHINES, PLANTS OR SYSTEMS; COMBINED HEATING AND REFRIGERATION SYSTEMS; HEAT PUMP SYSTEMS
- F25B41/00—Fluid-circulation arrangements
- F25B41/30—Expansion means; Dispositions thereof
- F25B41/31—Expansion valves
- F25B41/34—Expansion valves with the valve member being actuated by electric means, e.g. by piezoelectric actuators
-
- F—MECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
- F25—REFRIGERATION OR COOLING; COMBINED HEATING AND REFRIGERATION SYSTEMS; HEAT PUMP SYSTEMS; MANUFACTURE OR STORAGE OF ICE; LIQUEFACTION SOLIDIFICATION OF GASES
- F25B—REFRIGERATION MACHINES, PLANTS OR SYSTEMS; COMBINED HEATING AND REFRIGERATION SYSTEMS; HEAT PUMP SYSTEMS
- F25B2600/00—Control issues
- F25B2600/25—Control of valves
- F25B2600/2513—Expansion valves
-
- F—MECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
- F25—REFRIGERATION OR COOLING; COMBINED HEATING AND REFRIGERATION SYSTEMS; HEAT PUMP SYSTEMS; MANUFACTURE OR STORAGE OF ICE; LIQUEFACTION SOLIDIFICATION OF GASES
- F25B—REFRIGERATION MACHINES, PLANTS OR SYSTEMS; COMBINED HEATING AND REFRIGERATION SYSTEMS; HEAT PUMP SYSTEMS
- F25B2700/00—Sensing or detecting of parameters; Sensors therefor
- F25B2700/21—Temperatures
- F25B2700/2115—Temperatures of a compressor or the drive means therefor
- F25B2700/21152—Temperatures of a compressor or the drive means therefor at the discharge side of the compressor
-
- Y—GENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
- Y02—TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
- Y02B—CLIMATE CHANGE MITIGATION TECHNOLOGIES RELATED TO BUILDINGS, e.g. HOUSING, HOUSE APPLIANCES OR RELATED END-USER APPLICATIONS
- Y02B30/00—Energy efficient heating, ventilation or air conditioning [HVAC]
Landscapes
- Engineering & Computer Science (AREA)
- Physics & Mathematics (AREA)
- Mechanical Engineering (AREA)
- Thermal Sciences (AREA)
- General Engineering & Computer Science (AREA)
- Air Conditioning Control Device (AREA)
Abstract
Description
본 발명은 다실용 공기조화기에 관한 것으로, 특히 하나의 실외기와 다수의 실내기를 구비한 다실용 공기조화기에서 전동팽창밸브의 개도를 조절하여 사이클을 최적상태로 하기 위한 다실용 공기조화기에 관한 것이다.BACKGROUND OF THE INVENTION 1. Field of the Invention The present invention relates to a multi-room air conditioner, and more particularly, to a multi-room air conditioner for optimizing a cycle by controlling an opening degree of an electric expansion valve in a multi-room air conditioner having one outdoor unit and a plurality of indoor units. .
일반적으로, 다실용 공기조화기는 하나의 실외기와 다수의 실내기를 포함한다. 실외기는 압축기, 4방향 밸브, 실외 열교환기, 그리고 전동팽창밸브를 포함한다. 각 실내기는 실내 열교환기를 구비한다. 압축기, 4방향 밸브, 실외 열교환기, 전동팽창밸브 및 각각의 실내 열교환기는 사이클을 형성하도록 연결되어 있다. 전동팽창밸브는 실외 열교환기와 각 실내 열교환기 사이를 연결하는 냉매관에 마련되어 있다.In general, a multi-room air conditioner includes one outdoor unit and a plurality of indoor units. The outdoor unit includes a compressor, a four-way valve, an outdoor heat exchanger, and an electric expansion valve. Each indoor unit has an indoor heat exchanger. The compressor, four-way valve, outdoor heat exchanger, electric expansion valve and each indoor heat exchanger are connected to form a cycle. An electric expansion valve is provided in the refrigerant pipe which connects between an outdoor heat exchanger and each indoor heat exchanger.
다실용 공기조화기에서 냉방모드인 경우 압축기로부터 토출된 고온고압의 냉매가 4방향 밸브, 실외 열교환기를 통과한 후 실내 열교환기로 유입되기 전에 압력 및 냉매량을 조절하는 각각의 전동팽창밸브를 통과하게 된다. 이 전동팽창밸브는 압축기 기동 후 일정시간 동안 초기개도를 유지하게 되며, 이때 실내측 과열도 제어(실내 열교환기의 입구온도와 출구온도의 차를 0±1℃로 제어)를 시작하게 된다. 실내 열교환기를 통과한 냉매는 압축기로 재순환된다.In the air conditioner in the multi-room air conditioner, the high temperature and high pressure refrigerant discharged from the compressor passes through the 4-way valve and the outdoor heat exchanger, and then passes through each electric expansion valve that controls the pressure and the amount of refrigerant before entering the indoor heat exchanger. . The motor expansion valve maintains the initial opening for a certain time after the compressor is started. At this time, the indoor superheat control (control of the difference between the inlet and outlet temperatures of the indoor heat exchanger to 0 ± 1 ° C) is started. The refrigerant passing through the indoor heat exchanger is recycled to the compressor.
한편, 난방모드인 경우 압축기에서 토출된 고온고압의 냉매가 4방향 밸브, 실내 열교환기를 통과한 후 실외 열교환기로 들어가기 전에 전동팽창밸브를 통과하게 된다. 이 전동팽창밸브는 압축기 기동 후 일정시간 동안 초기개도를 유지하게 되며, 이때, 실외측 과열도 제어(압축기의 흡입온도와 실외 열교환기의 입구온도의 차를 1℃로 제어)를 시작하게 된다. 실외 열교환기를 통과한 냉매는 압축기로 재순환된다.Meanwhile, in the heating mode, the high temperature and high pressure refrigerant discharged from the compressor passes through the 4-way valve and the indoor heat exchanger, and then passes through the electric expansion valve before entering the outdoor heat exchanger. The motor expansion valve maintains the initial opening for a predetermined time after the compressor is started. At this time, the outdoor superheat control (controlling the difference between the suction temperature of the compressor and the inlet temperature of the outdoor heat exchanger at 1 ° C) is started. The refrigerant passing through the outdoor heat exchanger is recycled to the compressor.
종래기술에 따른 다실용 공기조화기에서는 냉방운전시 실내 열교환기의 입구온도와 출구온도의 차가 0±1℃가 되도록 전동팽창밸브의 개도를 제어하는데, 능력을 가변할 수 있는 능력가변압축기를 적용한 경우, 압축기의 능력이 최소에서 최대까지 가변됨에도 불구하고 실내 열교환기의 입구온도와 출구온도의 차에만 의존하여 제어할 경우 실내 열교환기의 입구온도/출구온도가 10/10, 11/11, 12/12, 13/13℃로 될 수 있기 때문에 실내 열교환기의 출구온도가 상승할 수 있다. 이에 따라압축기의 토출온도가 점차 상승하게 되면, 압축기의 과부하가 발생할 수 있어 공기조화기의 최적 성능을 발휘하지 못할 뿐만 아니라, 실내 열교환기의 입구온도와 출구온도의 차를 0±1℃ 범위 내에서 제어하기 때문에 온도변화의 폭이 상대적으로 작아 전동팽창밸브의 개도를 미세하게 조절하는 데 어려움이 있다.In the multi-room air conditioner according to the prior art, the opening degree of the electric expansion valve is controlled so that the difference between the inlet temperature and the outlet temperature of the indoor heat exchanger becomes 0 ± 1 ° C during cooling operation. In this case, the inlet temperature / outlet temperature of the indoor heat exchanger is 10/10, 11/11, 12 when the compressor's capacity varies from the minimum to the maximum. The outlet temperature of the indoor heat exchanger can rise because it can be / 12, 13/13 ° C. Accordingly, if the discharge temperature of the compressor gradually rises, overload of the compressor may occur, so that the optimum performance of the air conditioner may not be achieved, and the difference between the inlet temperature and the outlet temperature of the indoor heat exchanger is within the range of 0 ± 1 ° C. Since the temperature control is relatively small, it is difficult to finely control the opening degree of the electric expansion valve.
또한, 난방운전시 압축기의 흡입온도와 실외 열교환기의 입구온도의 차가 1℃가 되도록 전동팽창밸브의 개도를 제어하는데, 능력가변압축기를 적용한 경우 압축기의 능력이 최소에서 최대로 가변됨에도 불구하고 압축기의 흡입온도와 실외 열교환기의 입구온도의 차에만 의존하여 제어할 경우에는 흡입온도/실외열교환기입구온도가 1/0, 2/1, 3/2, 4/3℃로 될 수 있어 공기조화기의 최적 성능을 발휘하지 못할 뿐만 아니라, 압축기의 흡입온도와 실내 열교환기의 입구온도차가 1℃ 범위 내에서 제어되기 때문에 온도변화의 폭이 상대적으로 작아 전동팽창밸브의 개도를 미세하게 조절하는 데 어려움이 있다.In addition, the opening degree of the electric expansion valve is controlled so that the difference between the suction temperature of the compressor and the inlet temperature of the outdoor heat exchanger is 1 ° C. during the heating operation. When the capacity variable compressor is applied, the compressor has a variable capacity from minimum to maximum. In case of controlling only depending on the difference between the suction temperature and the inlet temperature of the outdoor heat exchanger, the suction temperature / outdoor heat exchanger inlet temperature can be 1/0, 2/1, 3/2, 4/3 ℃. In addition to the lack of optimum performance, the temperature difference is relatively small because the difference between the suction temperature of the compressor and the inlet temperature of the indoor heat exchanger is controlled within the range of 1 ° C. There is difficulty.
한편, 2실 이상이 동시에 냉방 운전하는 다실운전에서 각 실내기의 공기온도가 서로 다를 경우 전동팽창밸브를 초기개도로 제어하는 시간 동안 냉매는 낮은 실내온도의 실내기 즉 저부하의 실내열교환기로 흐르는 경향이 있기 때문에 낮은 실내온도의 실내기로 냉매가 과다하게 유입되어 저부하의 실내열교환기의 출구온도가 낮아지게 되는 반면에, 상대적으로 높은 실내온도의 실내기 즉 고부하의 실내열교환기에는 상대적으로 적은 냉매가 흐르게 되어 냉매가 부족한 상태가 됨에 따라 실내열교환기의 출구온도가 입구온도보다 상승하게 된다. 이에 따라, 전동팽창밸브를 초기개도로 제어하는 시간이 끝나면, 실내열교환기의 입구온도와 출구온도를 동일하게 할 목적으로 고부하의 실내열교환기에 대응하는 전동팽창밸브의 개도는 완전개방에 가까워지는 반면에 저부하의 실내열교환기에 대응하는 전동팽창밸브의 개도는 좁아짐에 따라 압축기로 순환되는 냉매가 과다하게 흐르게 되어 압축기의 신뢰성에 나쁜 영향을 줄 뿐만 아니라, 실내기의 냉방성능 및 효율이 떨어지는 문제점이 있다.On the other hand, in a multi-room operation in which more than one room is air-cooled at the same time, if the air temperature of each indoor unit is different from each other, the refrigerant tends to flow to the indoor unit having a low indoor temperature, that is, a low load indoor heat exchanger, during the time of controlling the electric expansion valve to the initial opening. As a result, excessive refrigerant flows into the indoor indoor chamber of low indoor temperature, so that the outlet temperature of the low load indoor heat exchanger is lowered, while relatively low refrigerant flows into the indoor indoor chamber of high load, that is, the high load indoor heat exchanger. As the refrigerant is insufficient, the outlet temperature of the indoor heat exchanger rises above the inlet temperature. Accordingly, when the time for controlling the electric expansion valve to the initial opening is over, the opening degree of the electric expansion valve corresponding to the high load indoor heat exchanger is close to full opening for the purpose of equalizing the inlet temperature and the outlet temperature of the indoor heat exchanger. As the opening degree of the electric expansion valve corresponding to the indoor heat exchanger of low load becomes narrow, the refrigerant circulated to the compressor excessively flows, which not only adversely affects the reliability of the compressor but also lowers the cooling performance and efficiency of the indoor unit. .
또한, 2실 이상이 동시에 난방 운전하는 다실운전에서 전동팽창밸브의 초기개도시간동안 냉매관의 길이나 다른 요인에 의해 냉매가 어느 하나의 실내기에 과다하게 집중되고, 나머지 실내기에서는 냉매가 부족한 상태가 된다. 이로 인해, 실내기간의 냉매의 불평형이 생긴다. 그러나 종래에는 흡입온도와 실외 열교환기의 입구온도에 근거하여 전동팽창밸브의 제어를 수행함으로서 이러한 냉매의 불평형을 해소하지 못하여 실내기의 난방성능 및 효율이 떨어지게 되는 문제점이 있다.In the multi-room operation in which two or more rooms simultaneously heat the refrigerant, the refrigerant is excessively concentrated in one indoor unit due to the length of the refrigerant pipe or other factors during the initial opening time of the electric expansion valve. do. This causes unbalance of the refrigerant in the indoor period. However, conventionally, by performing the control of the electric expansion valve based on the suction temperature and the inlet temperature of the outdoor heat exchanger, there is a problem that the heating performance and efficiency of the indoor unit is lowered because the unbalance of the refrigerant cannot be solved.
본 발명은 전술한 문제점을 감안하여 안출한 것으로, 본 발명의 목적은 압축기의 토출온도가 각 실내기의 요구능력에 따라 압축기의 흡입 과열도를 최적으로 만족시키는 목표토출온도에 도달하도록 전동팽창밸브의 개도를 제어하는 다실용 공기조화기를 제공하는데 있다.The present invention has been made in view of the above-described problems, and an object of the present invention is to provide an electric expansion valve in which the discharge temperature of the compressor reaches a target discharge temperature that satisfactorily satisfies the suction superheat of the compressor according to the required capability of each indoor unit. To provide a multi-room air conditioner for controlling the opening degree.
본 발명의 다른 목적은 압축기의 토출온도와 목표토출온도의 차를 이용하여 전동팽창밸브의 개도를 미세하게 제어할 수 있도록 한 다실용 공기조화기를 제공하는데 있다.Another object of the present invention is to provide a multi-room air conditioner that can finely control the opening degree of the electric expansion valve by using the difference between the discharge temperature and the target discharge temperature of the compressor.
본 발명의 또 다른 목적은 2실 이상 냉방 또는 난방운전하는 다실운전에서각 실내 열교환기의 입구온도를 평균한 평균온도를 이용하여 고부하의 실내 열교환기의 입구온도는 낮추고 저부하의 실내열교환기의 입구온도는 올라가도록 하여 각 실내기의 부하에 따라 능동적으로 대응할 수 있도록 한 다실용 공기조화기를 제공하는데 있다.Another object of the present invention is to reduce the inlet temperature of a high load indoor heat exchanger by using the average temperature averaged inlet temperature of each indoor heat exchanger in a multi-room operation in which two or more rooms are cooled or heated. The inlet temperature is raised to provide a multi-room air conditioner that can actively respond to the load of each indoor unit.
도 1은 본 발명에 따른 다실용 공기조화기의 냉매 사이클을 설명하기 위한 구성도이다.1 is a configuration diagram illustrating a refrigerant cycle of a multi-room air conditioner according to the present invention.
도 2는 본 발명에 따른 다실용 공기조화기의 제어블록도이다.2 is a control block diagram of a multi-room air conditioner according to the present invention.
도 3은 본 발명에 따른 다실용 공기조화기에서 압축기의 토출온도에 근거하여 전동팽창밸브의 개도를 제어하는 동작을 설명하기 위한 제어흐름도이다.3 is a control flowchart illustrating an operation of controlling the opening degree of the electric expansion valve based on the discharge temperature of the compressor in the multi-room air conditioner according to the present invention.
도 4는 본 발명에 따라 냉난방시 실내기의 운전대수에 따라 정해지는 상수들에 대한 일실시예를 보인 도이다.Figure 4 is a view showing an embodiment for the constants determined according to the number of operating units of the indoor unit during the heating and cooling according to the present invention.
도 5는 본 발명의 다른 실시예로 2실 이상의 실내기가 동시에 냉방운전을 수행하는 다실운전에서 각 실내기의 실내온도가 서로 다를 경우 전동팽창밸브의 개도를 제어하는 동작을 설명하기 위한 제어흐름도이다.5 is a control flowchart illustrating an operation of controlling the opening degree of the electric expansion valve when the indoor temperature of each indoor unit is different from each other in a multi-room operation in which two or more indoor units simultaneously perform cooling operations.
도 6은 본 발명의 다른 실시예로 2실 이상의 실내기가 동시에 냉방 운전을 수행하는 다실운전에서 압축기의 토출온도와 실내열교환기의 입구온도를 평균한 평균온도에 근거하여 전동팽창밸브의 개도를 제어하는 방법에 대한 제어흐름도이다.6 is an embodiment of the present invention to control the opening degree of the electric expansion valve based on the average temperature averaged the discharge temperature of the compressor and the inlet temperature of the indoor heat exchanger in the multi-room operation in which two or more indoor units perform the cooling operation at the same time This is a control flow chart for how to do it.
도 7은 본 발명의 다른 실시예로 2실 이상의 실내기가 난방 운전하는 다실운전에서 압축기의 토출온도와 실내열교환기의 중간온도를 평균한 평균온도에 근거하여 전동팽창밸브의 개도를 제어하는 방법에 대한 제어흐름도이다.7 is a view for controlling the opening degree of the electric expansion valve based on an average temperature obtained by averaging the discharge temperature of the compressor and the intermediate temperature of the indoor heat exchanger in a multi-room operation in which two or more indoor units are heated. This is the control flow chart.
*도면의 주요 기능에 대한 부호의 설명** Description of the code for the main functions of the drawings
10 : 압축기 11 : 4방향 밸브10 compressor 11 4-way valve
12 : 실외 열교환기 13, 14 : 전동팽창밸브12: outdoor heat exchanger 13, 14: electric expansion valve
15 : 어큐뮬레이터 16 : 압축기 토출온도센서15 Accumulator 16 Compressor Discharge Temperature Sensor
17 : 실외온도센서18 : 실내 열교환기17: outdoor temperature sensor 18: indoor heat exchanger
19 : 실내온도센서20 : 실내 열교환기 입구온도센서19: room temperature sensor 20: indoor heat exchanger inlet temperature sensor
21 : 실내 열교환기 중간온도센서30 : 실내제어기21: middle temperature sensor of indoor heat exchanger 30: indoor controller
40 : 실외제어기60 : 인버터회로40: outdoor controller 60: inverter circuit
상기와 같은 본 발명의 목적은 하나의 실외기에 다수의 실내기가 연결되고, 상기 실외기는 압축기와 실외 열교환기를 가지며, 각 실내기는 실내 열교환기를 가지며, 상기 실외 열교환기와 상기 각 실내 열교환기사이에 연결된 냉매관에 냉매의 유량을 조절하는 전동팽창밸브가 마련된 다실용 공기조화기에 있어서, 상기 압축기의 토출온도를 검출하는 압축기 토출온도검출수단; 및 상기 실내기의 요구능력에 따른 상기 압축기의 흡입 과열도를 최적상태로 만족시키기 위한 압축기의 목표토출온도를 정하고, 상기 압축기 토출온도검출수단에서 검출된 토출온도와 상기 목표토출온도의 차에 근거하여 상기 전동팽창밸브의 개도를 제어하는 제어수단에 의하여 달성된다.An object of the present invention as described above is a plurality of indoor units connected to one outdoor unit, the outdoor unit has a compressor and an outdoor heat exchanger, each indoor unit has an indoor heat exchanger, a refrigerant pipe connected between the outdoor heat exchanger and each indoor heat exchanger A multi-room air conditioner provided with an electric expansion valve for adjusting a flow rate of a refrigerant in the air conditioner, comprising: compressor discharge temperature detection means for detecting a discharge temperature of the compressor; And a target discharge temperature of the compressor for optimally satisfying the suction superheat degree of the compressor according to the required capability of the indoor unit, and based on the difference between the discharge temperature detected by the compressor discharge temperature detection means and the target discharge temperature. It is achieved by control means for controlling the opening degree of the electric expansion valve.
상기와 같은 본 발명의 목적은 하나의 실외기에 다수의 실내기가 연결되고, 상기 실외기는 압축기와 실외 열교환기를 가지며, 각 실내기는 실내 열교환기를 가지며, 상기 실외 열교환기와 상기 각 실내 열교환기사이에 연결된 냉매관에 냉매의 유량을 조절하는 전동팽창밸브가 마련된 다실용 공기조화기에 있어서, 상기 실내 열교환기의 입구영역 및 중간영역의 온도를 검출하는 온도검출수단; 및 상기 온도검출수단에서 검출된 상기 실내 열교환기의 입구온도를 평균한 평균온도와 제어대상의 전동팽창밸브에 대응하는 해당 실내 열교환기의 입구온도의 차, 및 해당 실내 열교환기의 중간온도와 입구온도의 차에 근거하여 제어대상의 전동팽창밸브의 개도를 제어하는 제어수단에 의하여 달성된다.An object of the present invention as described above is a plurality of indoor units connected to one outdoor unit, the outdoor unit has a compressor and an outdoor heat exchanger, each indoor unit has an indoor heat exchanger, a refrigerant pipe connected between the outdoor heat exchanger and each indoor heat exchanger A multi-room air conditioner provided with an electric expansion valve for controlling a flow rate of a refrigerant in the air conditioner, the air conditioner comprising: temperature detecting means for detecting a temperature of an inlet region and an intermediate region of the indoor heat exchanger; And a difference between the average temperature obtained by averaging the inlet temperature of the indoor heat exchanger detected by the temperature detecting means and the inlet temperature of the corresponding indoor heat exchanger corresponding to the electric expansion valve to be controlled, and the intermediate temperature and the inlet of the indoor heat exchanger. It achieves by control means which controls the opening degree of the electric expansion valve of a control object based on a difference of temperature.
상기와 같은 본 발명의 목적은 하나의 실외기에 다수의 실내기가 연결되고, 상기 실외기는 압축기와 실외 열교환기를 가지며, 각 실내기는 실내 열교환기를 가지며, 상기 실외 열교환기와 상기 각 실내 열교환기사이에 연결된 냉매관에 냉매의 유량을 조절하는 전동팽창밸브가 마련된 다실용 공기조화기에 있어서, 상기 압축기의 토출온도를 검출하는 압축기 토출온도검출수단; 상기 실내 열교환기의 입구영역 및 중간영역의 온도를 각각 검출하는 온도검출수단; 및 상기 각 실내기의 요구능력에 따른 상기 압축기의 흡입 과열도를 최적상태로 만족시키는 압축기의 목표토출온도를 해당 운전모드에 따라 정하고, 냉방모드인 경우 상기 압축기 토출온도검출수단에서 검출된 토출온도와 상기 냉방모드에 대응되게 정해진 목표토출온도의 차, 상기 온도검출수단에 의해 검출된 상기 실내 열교환기의 중간온도와 입구온도의 차, 및 상기 실내 열교환기의 입구온도를 평균한 평균온도에 근거하여 해당 전동팽창밸브의 개도를 제어하며, 난방모드인 경우 상기 압축기 토출온도검출수단에서 검출된 토출온도와 상기 난방모드에 대응되게 정해진 목표토출온도의 차, 상기 온도검출수단에 의해 검출된 상기 실내 열교환기의 입구온도를 평균한 평균온도에 근거하여 해당 전동팽창밸브의 개도를 제어하는 제어수단에 의하여 달성된다.An object of the present invention as described above is a plurality of indoor units connected to one outdoor unit, the outdoor unit has a compressor and an outdoor heat exchanger, each indoor unit has an indoor heat exchanger, a refrigerant pipe connected between the outdoor heat exchanger and each indoor heat exchanger A multi-room air conditioner provided with an electric expansion valve for adjusting a flow rate of a refrigerant in the air conditioner, comprising: compressor discharge temperature detection means for detecting a discharge temperature of the compressor; Temperature detecting means for detecting temperatures of an inlet region and an intermediate region of the indoor heat exchanger, respectively; And setting a target discharge temperature of a compressor that satisfies the suction superheat degree of the compressor according to the required capability of each indoor unit according to the operation mode, and in the cooling mode, the discharge temperature detected by the compressor discharge temperature detection means. On the basis of a difference between a target discharge temperature determined to correspond to the cooling mode, a difference between an intermediate temperature and an inlet temperature of the indoor heat exchanger detected by the temperature detecting means, and an average temperature obtained by averaging the inlet temperature of the indoor heat exchanger; The opening degree of the electric expansion valve is controlled, and in the heating mode, the difference between the discharge temperature detected by the compressor discharge temperature detection means and the target discharge temperature determined to correspond to the heating mode, and the indoor heat exchanger detected by the temperature detection means. By control means for controlling the opening degree of the corresponding electric expansion valve based on the average temperature averaged It is achieved.
이하에서는 본 발명의 바람직한 실시 예를 첨부 도면을 참조하여 상세하게 설명하도록 한다.Hereinafter, preferred embodiments of the present invention will be described in detail with reference to the accompanying drawings.
도 1은 본 발명에 따른 공기조화기의 대략적인 구성도이다.1 is a schematic configuration diagram of an air conditioner according to the present invention.
도 1을 참조하면, 부호 A는 실외기이고, B1과 B2는 서로 다른 실내공간에 설치되는 실내기를 나타낸다. 실외기(A)는 압축기(10), 4방향 밸브(11), 실외 열교환기(12), 각 실내기에 대응하는 전동팽창밸브(13)(14), 어큐뮬레이터(15) 및 압축기 토출온도센서(16)를 포함한다. 각 실내기(B1)(B2)는 실내 열교환기(18), 실내온도센서(19), 실내열교환기 입구온도센서(20) 및 실내열교환기 중간온도센서(21)를 포함한다.Referring to FIG. 1, reference numeral A denotes an outdoor unit, and B1 and B2 denote indoor units installed in different indoor spaces. The outdoor unit A includes a compressor 10, a four-way valve 11, an outdoor heat exchanger 12, an electric expansion valve 13 and 14 corresponding to each indoor unit, an accumulator 15, and a compressor discharge temperature sensor 16. ). Each indoor unit B1 and B2 includes an indoor heat exchanger 18, an indoor temperature sensor 19, an indoor heat exchanger inlet temperature sensor 20, and an indoor heat exchanger intermediate temperature sensor 21.
상기 압축기(10)의 토출측은 4방향 밸브(11)를 통해서 실외 열교환기(12)의 일측에 접속된다. 실외 열교환기(12)의 타측은 냉매관(W)에 접속된다. 냉매관(W)은 냉매관(W1)과 냉매관(W2)으로 분기되고, 분기된 냉배관(W1,W2)은 각 실내기(B1)(B2)의 실내 열교환기(18)에 연결된다. 그 냉매관(W1,W2)에는 해당 실내기에 대응하는 전동팽창밸브(13,14)가 마련되어 있다. 이 전동팽창밸브(13,14)의 개도에 따라 각 실내기(B1)(B2)의 실내 열교환기(18)를 통과하는 냉매의 유량을 조정하도록 되어 있다.The discharge side of the compressor 10 is connected to one side of the outdoor heat exchanger 12 through the four-way valve (11). The other side of the outdoor heat exchanger 12 is connected to the refrigerant pipe (W). The refrigerant pipe W is branched into the refrigerant pipe W1 and the refrigerant pipe W2, and the branched cold pipes W1 and W2 are connected to the indoor heat exchanger 18 of each indoor unit B1 and B2. The refrigerant pipes W1 and W2 are provided with electric expansion valves 13 and 14 corresponding to the indoor unit. The flow rate of the refrigerant passing through the indoor heat exchanger 18 of each of the indoor units B1 and B2 is adjusted in accordance with the opening degree of the electric expansion valves 13 and 14.
각 실내기(B1)(B2)의 실내 열교환기(18)의 출구는 냉매관(G1,G2)에 각각 접속되며, 그 냉매관(G1)과 냉매관(G2)이 합류하는 냉매관(G)은 4방향 밸브(11)와 어큐뮬레이터(15)를 통해 압축기(10)의 흡입측에 접속된다.The outlet of the indoor heat exchanger 18 of each indoor unit B1 (B2) is connected to the refrigerant pipes G1 and G2, respectively, and the refrigerant pipe G to which the refrigerant pipe G1 and the refrigerant pipe G2 join. Is connected to the suction side of the compressor 10 via a four-way valve 11 and an accumulator 15.
압축기 토출온도센서(16)는 압축기(10)로부터 토출되는 냉매의 온도를 검출하기 위해 압축기(10)의 출구와 4방향 밸브(11)를 연결하는 냉매관에 마련되어 있다.The compressor discharge temperature sensor 16 is provided in the refrigerant pipe connecting the outlet of the compressor 10 and the four-way valve 11 to detect the temperature of the refrigerant discharged from the compressor 10.
실내 열교환기 입구온도센서(20)는 실내 열교환기(18)의 입구온도를 검출하기 위해 실내 열교환기(18)의 입구측 냉매관에 마련되어 있다.The indoor heat exchanger inlet temperature sensor 20 is provided in the inlet side refrigerant pipe of the indoor heat exchanger 18 to detect the inlet temperature of the indoor heat exchanger 18.
실내 열교환기 중간온도센서(21)는 실내 열교환기(18)의 중간온도를 검출하기 위해 실내 열교환기(18)의 중간영역에 마련되어 있다.The indoor heat exchanger intermediate temperature sensor 21 is provided in the middle region of the indoor heat exchanger 18 to detect the intermediate temperature of the indoor heat exchanger 18.
실외기(A)의 실외 열교환기(12)에는 실외온도를 검출하기 위한 실외온도센서(17)가 마련되어 있고, 각 실내기(B1)(B2)의 실내 열교환기(18)에는 실내공기온도를 검출하기 위한 실내온도센서(19)가 마련되어 있다.The outdoor heat exchanger 12 of the outdoor unit A is provided with an outdoor temperature sensor 17 for detecting the outdoor temperature, and the indoor heat exchanger 18 of each indoor unit B1 or B2 is configured to detect the indoor air temperature. An indoor temperature sensor 19 is provided.
도 2는 본 발명에 따른 다실용 공기조화기의 제어블록도이다.2 is a control block diagram of a multi-room air conditioner according to the present invention.
도 2에서, 부호 50은 실외기(A)의 실외제어기(40)에 연결된 상용교류전원을 나타낸다.In Fig. 2, reference numeral 50 denotes a commercial AC power source connected to the outdoor controller 40 of the outdoor unit A.
실외제어기(40)는 마이크로컴퓨터와 그 주변회로를 포함하고, 실외기의 전체적인 동작을 제어한다. 실외제어기(40)는 전동팽창밸브(13,14), 4방향밸브(11), 실외팬모터(41), 압축기 주파수검출부(42), 압축기 토출온도센서(16), 실외온도센서(17), 인버터회로(60)와 접속되어 있다.The outdoor controller 40 includes a microcomputer and its peripheral circuits and controls the overall operation of the outdoor unit. The outdoor controller 40 includes electric expansion valves 13 and 14, four-way valves 11, an outdoor fan motor 41, a compressor frequency detector 42, a compressor discharge temperature sensor 16, and an outdoor temperature sensor 17. The inverter circuit 60 is connected.
인터버회로(60)는 상용교류전원(50)로부터 공급된 전압을 정류하고, 실외제어기(40)로부터의 제어명령에 따라 정류된 전압을 설정 주파수의 전압레벨로 변환한 후 압축기 모터(61)에 공급한다. 이 인터버회로(60)의 출력은 압축기 구동전력으로서 압축기 모터(61)에 공급된다. 압축기주파수검출부(42)는 인버터회로(60)의 출력을 입력받아 운전중인 압축기의 주파수를 검출하여 상기 실외제어기(40)에 입력한다.The inverter circuit 60 rectifies the voltage supplied from the commercial AC power supply 50, converts the rectified voltage according to a control command from the outdoor controller 40 into a voltage level of a set frequency, and then the compressor motor 61. To feed. The output of the interleaver circuit 60 is supplied to the compressor motor 61 as compressor drive power. The compressor frequency detector 42 receives the output of the inverter circuit 60 and detects the frequency of the compressor in operation and inputs it to the outdoor controller 40.
각 실내기(B1)(B2)는 실내제어기(30)를 포함한다. 실내제어기(30)는 마이크로컴퓨터와 그 주변회로를 포함하고, 실내기의 전체적인 동작을 제어한다.Each indoor unit B1 and B2 includes an indoor controller 30. The indoor controller 30 includes a microcomputer and its peripheral circuits and controls the overall operation of the indoor unit.
각 실내기(B1)(B2)의 실내제어기(30)는 실내온도센서(19), 실내 열교환기 입구온도센서(20), 실내 열교환기 중간온도센서(21), 실내팬모터(31)와 각각 접속되고, 그 실내제어기(30)는 실내기를 원격조작하기 위한 원격제어기(70)와 접속된다. 또, 실내제어기(30)는 실외기(A)와 통신하기 위해 통신라인(80)을 통해 실외제어기(40)에 연결된다.The indoor controller 30 of each indoor unit B1 (B2) includes an indoor temperature sensor 19, an indoor heat exchanger inlet temperature sensor 20, an indoor heat exchanger intermediate temperature sensor 21, and an indoor fan motor 31, respectively. The indoor controller 30 is connected to a remote controller 70 for remotely operating the indoor unit. In addition, the indoor controller 30 is connected to the outdoor controller 40 through the communication line 80 to communicate with the outdoor unit (A).
실외제어기(40)는 각 실내기(B1)(B2)의 실내기제어기(30)로부터의 냉방모드 동작명령에 따라 압축기(10)에서 토출된 냉매가 4방향 밸브(11), 실외 열교환기(12), 전동팽창밸브(13,14), 실내 열교환기(18), 4방향 밸브(11)로 순환되도록 한다. 이에 따라, 냉방동작이 수행된다.The outdoor controller 40 has a refrigerant discharged from the compressor 10 according to a cooling mode operation command from the indoor unit controller 30 of each indoor unit B1 or B2, and the 4-way valve 11 and the outdoor heat exchanger 12. The electric expansion valves 13 and 14, the indoor heat exchanger 18, and the four-way valve 11 are circulated. Thus, the cooling operation is performed.
또한, 실외제어기(40)는 각 실내기(B1)(B2)의 실내기제어기(30)로부터의 난방모드 동작명령에 따라 압축기(10)에서 토출된 냉매가 4방향 밸브(11), 실내 열교환기(18), 전동팽창밸브(13,14), 실외 열교환기(12), 4방향 밸브(11)로 순환되도록 한다. 이에 따라, 난방동작이 수행된다.In addition, the outdoor controller 40 is the refrigerant discharged from the compressor 10 according to the heating mode operation command from the indoor unit controller 30 of each indoor unit (B1) (B2) is a four-way valve 11, the indoor heat exchanger ( 18), the electric expansion valve (13, 14), the outdoor heat exchanger (12), the four-way valve (11) to be circulated. Accordingly, the heating operation is performed.
각 실내기(B1)(B2)의 실내제어기(30)는 원격제어기(70)로부터 입력되는 동작모드명령 및 설정 실내온도, 그리고 실내온도센서(19)에 의해 검출된 실내온도를 실외제어기(40)로 전송한다.The indoor controller 30 of each indoor unit B1 (B2) displays the operation mode command and setting indoor temperature input from the remote controller 70, and the indoor temperature detected by the indoor temperature sensor 19. To send.
실외제어기(40)는 운전모드에 따라 4방향 밸브(11)를 전환시킴과 동시에, 실내제어기(30)로부터의 제어신호 및 상술한 각종 센서의 검출결과에 기초하여 전동팽창밸브(13,14)와 실외팬모터(41) 및 압축기 모터(61)의 회전수 등을 제어한다. 이때, 실외제어기(40)는 각 실내제어기(30)에서 요구된 요구능력의 합계에 따라 압축기(10)의 능력을 제어하는데, 그 압축기가 회전수 가변형 압축기 예컨대 인버터 제어를 통해 압축기 모터에 인가되는 전류의 주파수를 변화시켜 모터의 회전수를 제어하는 경우, 인버터회로(60)의 출력주파수를 변화시켜 압축기 능력을 제어한다. 여기서 인버터회로의 출력주파수는 압축기의 운전주파수에 대응한다.The outdoor controller 40 switches the four-way valve 11 according to the operation mode, and at the same time, based on the control signals from the indoor controller 30 and the detection results of the various sensors described above, the electric expansion valves 13 and 14 are operated. And the rotation speed of the outdoor fan motor 41 and the compressor motor 61. At this time, the outdoor controller 40 controls the capacity of the compressor 10 according to the sum of the required capabilities required by each indoor controller 30, the compressor being applied to the compressor motor through a variable speed compressor, for example, inverter control. In the case of controlling the rotation speed of the motor by changing the frequency of the current, the compressor capacity is controlled by changing the output frequency of the inverter circuit 60. Here, the output frequency of the inverter circuit corresponds to the operating frequency of the compressor.
실외제어기(40)는 각 실내기(B1)(B2)에 대응하는 전동팽창밸브(13)(14)의 개도를 제어하여 각 실내기(B1)(B2)의 공조능력을 조정한다. 이때, 실외제어기(40)에 의해 제어되는 전동팽창밸브(13,14)의 개도는 예를 들면 481스텝(0∼480)의 범위에서 제어한다. 여기서, 스텝 0은 전동팽창밸브의 완전폐쇄상태이고 스텝 480은 완전개방상태이다.The outdoor controller 40 controls the opening degree of the electric expansion valve 13 and 14 corresponding to each indoor unit B1 (B2), and adjusts the air-conditioning capability of each indoor unit B1 (B2). At this time, the opening degree of the electric expansion valves 13 and 14 controlled by the outdoor controller 40 is controlled in the range of 481 steps (0 to 480), for example. Here, step 0 is a fully closed state of the electric expansion valve and step 480 is a fully open state.
한편, 압축기의 신뢰성을 향상시키기 위해, 실외제어기(40)는 압축기(10)의 토출온도에 기초하여 전동팽창밸브(13,14)의 개도를 제어하며, 이를 위해 실내온도 및 실외온도의 상한 및 하한, 그리고 정상 상태에서의 압축기 토출온도(표준온도) 등의 조건을 설정하고 각 설정조건에서 압축기의 흡입 과열도를 만족하면서 최적성능을 발휘할 수 있는 압축기의 목표 토출온도를 결정한 후 실외제어기(40)의 메모리에 저장해 둔다,On the other hand, in order to improve the reliability of the compressor, the outdoor controller 40 controls the opening degree of the electric expansion valve (13, 14) based on the discharge temperature of the compressor 10, for this purpose the upper limit of the indoor temperature and outdoor temperature and After setting the lower limit and the compressor discharge temperature (standard temperature) in the normal state and the target discharge temperature of the compressor that can achieve the optimum performance while satisfying the suction superheat of the compressor under each set condition, the outdoor controller (40) In the memory of
압축기의 목표 토출온도가 결정되면, 실외제어기(40)는 목표 토출온도에 따른 현재 압축기(10)의 토출온도의 변화, 실내 열교환기(18)의 입구온도 및 출구온도의 변화, 압축기 능력(압축기 운전주파수로서 인버터회로의 출력주파수를의미함)의 변화를 고려하여 전동팽창밸브(13,14)의 개도를 결정한다. 또한 2실 이상이 동시에 냉방 운전되는 다실운전인 경우 실외제어기(40)는 운전중인 실내기의 실내 열교환기 입구온도를 평균한 평균온도와 실내 열교환기 입구온도의 변화를 더 고려하여 전동팽창밸브(13,14)의 개도를 결정하며, 2실 이상이 동시에 난방 운전되는 다실운전인 경우 운전중인 실내기의 실내 열교환기 중간온도를 평균한 평균온도와 실내 열교환기의 중간온도의 변화를 더 고려하여 전동팽창밸브(13,14)의 개도를 결정한다.When the target discharge temperature of the compressor is determined, the outdoor controller 40 changes the discharge temperature of the current compressor 10 according to the target discharge temperature, the change of the inlet and outlet temperatures of the indoor heat exchanger 18, and the compressor capacity (compressor). The opening degree of the electric expansion valves 13 and 14 is determined in consideration of the change in the output frequency of the inverter circuit as the operating frequency. In addition, in the case of a multi-room operation in which two or more rooms are simultaneously cooled and operated, the outdoor controller 40 may further include an electric expansion valve (13) by considering the average temperature of the indoor heat exchanger inlet temperature of the indoor unit in operation and the change of the indoor heat exchanger inlet temperature. And (14), and in the case of a multi-room operation in which two or more rooms are heated at the same time, the motor expansion is further considered in consideration of the change in the average temperature of the indoor heat exchanger of the indoor unit in operation and the change of the intermediate temperature of the indoor heat exchanger. The opening degree of the valves 13 and 14 is determined.
이하에서는 압축기의 토출온도에 근거하여 전동팽창밸브의 개도를 제어하기 위한 동작을 설명한다.Hereinafter, an operation for controlling the opening degree of the electric expansion valve based on the discharge temperature of the compressor will be described.
도 3을 참조하면, 실외제어기(40)는 실내제어기(30)로부터 전송된 동작모드명령에 따라 운전모드가 냉방모드인지를 판단한다(S100).Referring to FIG. 3, the outdoor controller 40 determines whether the operation mode is the cooling mode according to the operation mode command transmitted from the indoor controller 30 (S100).
그 판단 결과 냉방모드이면, 실외제어기(40)는 냉방모드로 설정하고, 냉방모드에서의 전동팽창밸브(13,14)의 초기제어를 개시한다(S101). 이에 따라, 전동팽창밸브(13,14)는 설정된 초기개도로 움직인다.If the determination result is the cooling mode, the outdoor controller 40 is set to the cooling mode, and the initial control of the electric expansion valves 13 and 14 in the cooling mode is started (S101). Accordingly, the motor expansion valves 13 and 14 move in the set initial opening degree.
실외제어기(40)는 미리 설정된 초기제어시간동안 초기제어를 수행하고, 초기제어시간의 종료여부를 판단하고(S102), 그 판단결과 초기제어시간이 종료하면 압축기의 목표토출온도를 산출한다(S103). 이때, 실외제어기(40)는 압축기의 능력(운전주파수), 실외온도센서(21)에서 검출된 실외온도, 각 실내제어기(30)로부터 전송된 실내온도를 이용하여 압축기의 목표토출온도를 산출한다.The outdoor controller 40 performs initial control for a preset initial control time, determines whether the initial control time is ended (S102), and as a result of the determination, calculates a target discharge temperature of the compressor (S103). ). At this time, the outdoor controller 40 calculates the target discharge temperature of the compressor using the capacity (operation frequency) of the compressor, the outdoor temperature detected by the outdoor temperature sensor 21, and the indoor temperature transmitted from each indoor controller 30. .
냉방모드에서 운전중인 각 실내기의 요구능력에 따른 압축기의 흡입 과열도를 최적상태로 만족시키는 압축기의 목표토출온도는 다음의 식(1)에 따라 산출된다.The target discharge temperature of the compressor that satisfactorily satisfies the suction superheat degree of the compressor according to the required capacity of each indoor unit operating in the cooling mode is calculated according to the following equation (1).
T_d_c = (C1×Cf) + (To-35)×C2 + (27-Ti)×C3 + C4 -----(식1)T_d_c = (C1 × Cf) + (To-35) × C2 + (27-Ti) × C3 + C4 ----- (Equation 1)
여기서, Cf는 운전중인 실내기로부터의 요구능력에 따른 압축기의 능력(운전주파수), To는 실외온도, Ti는 운전중인 실내기의 평균 실내온도이고, 35와 27은 각각 실외온도와 실내온도의 상한값의 한 예이고, C1, C2, C3, C4는 도 4에 도시된 바와 같이 냉방모드에서 실내기의 운전대수에 따라 정해지는 상수이다.Where Cf is the compressor's capacity (operating frequency) according to the required capacity from the indoor unit in operation, To is the outdoor temperature, Ti is the average indoor temperature of the indoor unit in operation, and 35 and 27 are the upper limit values of the outdoor and indoor temperatures, respectively. As an example, C1, C2, C3 and C4 are constants determined according to the number of operating units of the indoor unit in the cooling mode as shown in FIG.
압축기의 목표 토출온도가 산출되면, 실외제어기(40)는 압축기 토출온도센서(16)에서 검출된 압축기의 토출온도와 목표 토출온도의 차를 산출한다(S104).When the target discharge temperature of the compressor is calculated, the outdoor controller 40 calculates a difference between the discharge temperature of the compressor and the target discharge temperature detected by the compressor discharge temperature sensor 16 (S104).
실외제어기(40)는 실내 열교환기의 입구온도센서(20)와 중간온도센서(21)에서 검출된 실내 열교환기의 입구온도와 중간온도의 차를 산출한다(S105).The outdoor controller 40 calculates a difference between the inlet temperature and the intermediate temperature of the indoor heat exchanger detected by the inlet temperature sensor 20 and the intermediate temperature sensor 21 of the indoor heat exchanger (S105).
실외제어기(40)는 압축기의 토출온도와 목표토출온도의 차, 실내 열교환기의 입구온도와 중간온도의 차를 이용하여 전동팽창밸브(13,14)의 개도를 제어한다(S106). 이때, 산출된 온도차가 양수인 경우에는 전동팽창밸브(13,14)의 개도를 넓히는 제어를 수행하며, 온도차가 음수인 경우에는 전동팽창밸브(13,14)의 개도를 좁히는 제어를 수행한다. 여기서, 전동팽창밸브의 개도(출력스텝)는 예를 들면 481스텝(0∼480)의 범위이며, 각각의 온도차에 의해서 전동팽창밸브의 출력스텝이 정해진다. 출력스텝 0은 전동팽창밸브의 개도를 완전폐쇄한 상태이고, 출력스텝 480은 전동팽창밸브의 개도를 완전개방한 상태이다.The outdoor controller 40 controls the opening degree of the electric expansion valves 13 and 14 by using the difference between the discharge temperature of the compressor and the target discharge temperature, and the difference between the inlet temperature and the intermediate temperature of the indoor heat exchanger (S106). At this time, when the calculated temperature difference is positive, the control is performed to widen the openings of the electric expansion valves 13 and 14, and when the temperature difference is negative, the control to narrow the openings of the electric expansion valves 13 and 14 is performed. Here, the opening degree (output step) of the electric expansion valve is, for example, in the range of 481 steps (0 to 480), and the output step of the electric expansion valve is determined by each temperature difference. The output step 0 is a state in which the opening degree of the electric expansion valve is completely closed, and the output step 480 is a state in which the opening degree of the electric expansion valve is completely opened.
이어, 실외제어기(40)는 실내제어기(30)에서 압축기 운전정지명령이 입력되었는지를 판단한다(S107). 그 판단결과 운전정지명령이 입력되지 않으면, 단계(103)로 복귀하고, 운전정지명령이 입력되면 전동팽창밸브(13,14)의 개도를 제어하는 동작을 종료한다(S108).Subsequently, the outdoor controller 40 determines whether the compressor operation stop command is input from the indoor controller 30 (S107). If the operation stop command is not inputted as a result of the determination, the process returns to step 103, and when the operation stop command is inputted, the operation of controlling the opening degree of the electric expansion valves 13 and 14 ends (S108).
한편, 단계(100)에서의 판단결과 실내제어기(30)로부터 전송된 동작모드명령이 난방운전명령이면 실외제어기(40)는 난방모드로 설정하고, 난방모드에서의 전동팽창밸브(13,14)의 초기제어를 개시한다(S110). 이에 따라, 전동팽창밸브(13,14)는 설정된 초기개도로 움직인다.On the other hand, if the operation mode command transmitted from the indoor controller 30 is a heating operation command, the outdoor controller 40 is set to the heating mode, and the electric expansion valves 13 and 14 in the heating mode are determined. Initial control is started (S110). Accordingly, the motor expansion valves 13 and 14 move in the set initial opening degree.
실외제어기(40)는 미리 설정된 초기제어시간동안 초기제어를 수행하고, 초기제어시간이 종료여부를 판단하고(S111), 그 판단결과 초기제어시간이 종료하면 압축기의 목표토출온도를 설정한다(S112). 이때, 실외제어기(40)는 압축기의 능력(운전주파수), 실외온도센서(21)에서 검출된 실외온도, 실내제어기(30)로부터 전송된 실내온도를 이용하여 압축기의 목표토출온도를 산출한다.The outdoor controller 40 performs initial control for a preset initial control time, determines whether the initial control time is ended (S111), and sets the target discharge temperature of the compressor when the initial control time ends as a result of the determination (S112). ). At this time, the outdoor controller 40 calculates the target discharge temperature of the compressor using the capacity (operation frequency) of the compressor, the outdoor temperature detected by the outdoor temperature sensor 21, and the indoor temperature transmitted from the indoor controller 30.
난방모드로 운전중인 각 실내기의 요구능력에 따른 압축기의 흡입 과열도를 최적상태로 만족시키는 압축기의 목표토출온도는 다음의 (식3)에 따라 산출된다.The target discharge temperature of the compressor that satisfactorily satisfies the suction superheat degree of the compressor according to the required capacity of each indoor unit operating in the heating mode is calculated according to the following expression (3).
T_d_c = (C1×Cf) + (To-7)×C2 + (Ti-20)×C3 + C4 -----(식 2)T_d_c = (C1 × Cf) + (To-7) × C2 + (Ti-20) × C3 + C4 ----- (Equation 2)
여기서, Cf는 운전중인 실내기로부터의 요구능력에 따른 압축기의 능력(운전주파수), To는 실외온도, Ti는 운전중인 실내기의 평균 실내온도이고, 7과 20은 각각 실외온도와 실내온도의 하한값의 한 예이고, C1, C2, C3, C4는 도 4에서와 같이 난방모드인 경우 실내기의 운전대수에 따라 정해지는 상수이다.Where Cf is the compressor's capacity (operating frequency) according to the required capacity from the indoor unit in operation, To is the outdoor temperature, Ti is the average indoor temperature of the indoor unit in operation, and 7 and 20 are the lower limit values of the outdoor and indoor temperatures, respectively. As an example, C1, C2, C3, and C4 are constants determined according to the number of operating units of the indoor unit in the heating mode as shown in FIG.
압축기의 목표 토출온도가 결정되면, 실외제어기(40)는 압축기 토출온도센서(16)에서 검출된 압축기의 토출온도와 목표 토출온도의 차를 산출한다(S113).When the target discharge temperature of the compressor is determined, the outdoor controller 40 calculates a difference between the discharge temperature of the compressor and the target discharge temperature detected by the compressor discharge temperature sensor 16 (S113).
실외제어기(40)는 실내 열교환기의 입구온도센서(20)와 중간온도센서(21)에서 검출된 실내 열교환기의 입구온도와 중간온도의 차를 산출한다(S114).The outdoor controller 40 calculates a difference between the inlet temperature and the intermediate temperature of the indoor heat exchanger detected by the inlet temperature sensor 20 and the intermediate temperature sensor 21 of the indoor heat exchanger (S114).
실외제어기(40)는 산출된 압축기의 토출온도와 목표 토출온도의 차, 실내 열교환기의 입구온도와 중간온도의 차를 이용하여 전동팽창밸브(13,14)의 개도를 제어한다(S115). 이때, 산출된 온도차가 양수인 경우에는 전동팽창밸브(13,14)의 개도를 넓히는 제어를 수행하며, 온도차가 음수인 경우에는 전동팽창밸브(13,14)의 개도를 좁히는 제어를 수행한다.The outdoor controller 40 controls the opening degree of the electric expansion valves 13 and 14 by using the calculated difference between the discharge temperature of the compressor and the target discharge temperature, and the difference between the inlet temperature and the intermediate temperature of the indoor heat exchanger (S115). At this time, when the calculated temperature difference is positive, the control is performed to widen the openings of the electric expansion valves 13 and 14, and when the temperature difference is negative, the control to narrow the openings of the electric expansion valves 13 and 14 is performed.
이어, 실외제어기(40)는 실내제어기(30)에서 압축기 운전정지명령이 입력되었는지를 판단한다(S116). 그 판단결과 운전정지명령이 입력되지 않으면, 단계(112)로 복귀하고, 운전정지명령이 입력되면 전동팽창밸브(13,14)의 개도를 제어하는 동작을 종료한다(S108).Subsequently, the outdoor controller 40 determines whether the compressor operation stop command is input from the indoor controller 30 (S116). If the operation stop command is not input as a result of the determination, the process returns to step 112, and when the operation stop command is input, the operation of controlling the opening degree of the electric expansion valves 13 and 14 ends (S108).
이하에서는 본 발명의 다른 실시예로 2실 이상의 실내기가 동시에 냉방운전을 수행하는 다실운전에서 각 실내기의 실내온도가 서로 다를 경우 전동팽창밸브의 개도를 제어하는 방법에 대하여 설명한다.Hereinafter, as another embodiment of the present invention, a method of controlling the opening degree of the electric expansion valve when the indoor temperature of each indoor unit is different from each other in a multi-room operation in which two or more indoor units perform the cooling operation simultaneously.
도 5는 냉방모드운전시의 전동팽창밸브의 개도를 제어하는 방법에 대한 제어흐름도로서, 실내기(B1) 및 실내기(B2)를 대상으로 2실 운전하는 경우 실내기(B1)에 대응하는 전동팽창밸브(13)의 개도를 제어하는 예이다.FIG. 5 is a control flow chart of a method of controlling the opening degree of the electric expansion valve in the cooling mode operation. The electric expansion valve corresponding to the indoor unit B1 when two chambers are operated for the indoor unit B1 and the indoor unit B2. This is an example of controlling the opening degree of (13).
도 5를 참고하여, 실외제어기(40)는 냉방모드인지를 판단하여(S200), 그 판단결과 냉방모드이면 전동팽창밸브(13)의 초기제어를 개시하고, 이에 따라 전동팽창밸브(13)는 설정된 초기개도로 움직인다. 실외제어기(40)는 초기제어시간동안 초기제어를 수행한다(S201). 초기제어시간이 종료되었는지를 판단하고(S202), 그 판단결과 초기제어시간이 종료되면 실내기(B1)의 실내 열교환기의 입구온도센서와 실내기(B2)의 실내 열교환기의 입구온도센서에 의해 각각 검출된 입구온도들을 평균하여 평균온도를 산출한다(S203).Referring to FIG. 5, the outdoor controller 40 determines whether the cooling mode is in the cooling mode (S200). If the determination results in the cooling mode, initial control of the electric expansion valve 13 is initiated. Move to the set initial opening. The outdoor controller 40 performs initial control during the initial control time (S201). It is determined whether the initial control time has ended (S202), and as a result of the determination, by the inlet temperature sensor of the indoor heat exchanger of the indoor unit B1 and the inlet temperature sensor of the indoor heat exchanger of the indoor unit B2, respectively. The average temperature is calculated by averaging the detected inlet temperatures (S203).
평균온도가 산출되면, 실외제어기(40)는 산출된 평균온도와 실내기(B1)의 실내 열교환기의 입구온도센서에 의해 검출된 입구온도의 차를 산출한다(S204).When the average temperature is calculated, the outdoor controller 40 calculates a difference between the calculated average temperature and the inlet temperature detected by the inlet temperature sensor of the indoor heat exchanger of the indoor unit B1 (S204).
또한, 실외제어기(40)는 실내기(B1)의 실내 열교환기의 중간온도센서에 의해 검출된 중간온도와 실내기(B1)의 실내 열교환기 입구온도센서에서 검출된 입구온도의 차를 산출한다(S205). 이때, 실내기(B1)의 실내 열교환기의 중간온도를 이용하는 이유는 실내기(B1)의 실내 열교환기의 출구에서 토출되는 냉매는 기체상태이기 때문에 온도변화가 심해 적정한 제어를 하기가 쉽지 않기 때문이며, 이를 감안하여 온도변화가 상대적으로 안정한 실내 열교환기의 중간영역에서 검출한 중간온도를 이용하는 것이다.In addition, the outdoor controller 40 calculates a difference between the intermediate temperature detected by the intermediate temperature sensor of the indoor heat exchanger of the indoor unit B1 and the inlet temperature detected by the indoor heat exchanger inlet temperature sensor of the indoor unit B1 (S205). ). At this time, the reason for using the intermediate temperature of the indoor heat exchanger of the indoor unit (B1) is because the refrigerant discharged from the outlet of the indoor heat exchanger of the indoor unit (B1) is a gas state, so the temperature change is severe and it is not easy to control properly. In this regard, the intermediate temperature detected in the middle region of the indoor heat exchanger, in which the temperature change is relatively stable, is used.
실외제어기(40)는 산출된 평균온도와 실내기(B1)의 실내 열교환기의 입구온도의 차, 실내기(B1)의 실내 열교환기의 중간온도와 입구온도의 차를 이용하여 전동팽창밸브의 개도를 제어하는데, 각 온도차가 모두 양수인 경우에는 전동팽창밸브(13)의 개도를 넓히는 제어를 수행하며, 온도차가 음수인 경우에는 전동팽창밸브(13)의 개도를 좁히는 제어를 수행한다(S206). 한편, 실내기(B2)의 전동팽창밸브(14)의 개도를 제어하는 방법은 실내기(B1)의 전동팽창밸브(13)의 개도를 제어하는 방법과 마찬가지로 동일하다.The outdoor controller 40 uses the difference between the calculated average temperature and the inlet temperature of the indoor heat exchanger of the indoor unit B1 and the difference between the intermediate temperature and the inlet temperature of the indoor heat exchanger of the indoor unit B1 to determine the opening degree of the electric expansion valve. When the temperature difference is all positive, the control is performed to widen the opening degree of the electric expansion valve 13, and when the temperature difference is negative, the control to narrow the opening degree of the electric expansion valve 13 is performed (S206). On the other hand, the method of controlling the opening degree of the electric expansion valve 14 of the indoor unit B2 is the same as the method of controlling the opening degree of the electric expansion valve 13 of the indoor unit B1.
따라서 각 실내기간의 실내온도가 다를 경우에도 높은 부하의 실내기에 대응하는 전동팽창밸브의 개도가 지나치게 개방되지 않고 적정개도를 유지하게 된다.Therefore, even when the indoor temperature of each indoor period is different, the opening degree of the electric expansion valve corresponding to the indoor unit of high load is not excessively opened and maintains the proper opening degree.
이하에서는 본 발명의 또 다른 실시예로 전동팽창밸브의 개도를 제어하는 동작에 대하여 설명한다.Hereinafter, an operation of controlling the opening degree of the electric expansion valve according to another embodiment of the present invention will be described.
도 6은 냉방운전시 압축기의 토출온도와 실내열교환기의 입구온도를 평균한 평균온도에 근거하여 전동팽창밸브의 개도를 제어하는 방법에 대한 제어흐름도로서, 실내기(B1) 및 실내기(B2)를 대상으로 2실 운전하는 경우 실내기(B1)의 전동팽창밸브(13)의 개도를 제어하는 동작을 설명한다.FIG. 6 is a control flowchart illustrating a method of controlling the opening degree of the electric expansion valve based on an average temperature obtained by averaging the discharge temperature of the compressor and the inlet temperature of the indoor heat exchanger during the cooling operation, and showing the indoor unit B1 and the indoor unit B2. The operation of controlling the opening degree of the electric expansion valve 13 of the indoor unit B1 in the case of two-room operation as an object is explained.
도 6을 참고하여, 냉방시의 실내기(B1)의 전동팽창밸브(13)의 출력스텝은 아래의 (식 3)에 기초하여 산출된다.With reference to FIG. 6, the output step of the electric expansion valve 13 of the indoor unit B1 at the time of cooling is computed based on the following (formula 3).
출력스텝 = (편차1×E + d편차1×D)×가중치1 + (편차2×C)×가중치2 + (편차3×가중치3) + (편차4×가중치4) -----(식 3)Output Step = (Deviation 1 × E + d Deviation 1 × D) × Weight 1 + (Deviation 2 × C) × Weight 2 + (Deviation 3 × Weight 3) + (Deviation 4 × Weight 4) ----- ( Equation 3
여기서, 편차1 = 압축기의 토출온도(T_dis) - 목표토출온도(T_d_c),Where deviation 1 = discharge temperature of the compressor (T_dis)-target discharge temperature (T_d_c),
d편차1= 현재 편차1 - 전회 편차1,d deviation 1 = current deviation 1-previous deviation 1,
편차2 = 실내 열교환기의 평균 입구온도 [(Teva_in,a+Teva_in,b)/2] - 실내기(B1)의 실내 열교환기의 입구온도(Teva_in,a),Deviation 2 = average inlet temperature of the indoor heat exchanger [(Teva_in, a + Teva_in, b) / 2]-inlet temperature of the indoor heat exchanger of the indoor unit B1 (Teva_in, a),
편차3 = 현재 압축기의 능력(Cf) - 전회 압축기의 능력(Cf),Deviation3 = capacity of current compressor (Cf)-capacity of previous compressor (Cf),
편차4 = 실내기(B1)의 실내 열교환기 중간온도(Teva_mid,a) - 실내기(B1)의 실내 열교환기 입구온도(Teva_in,a),Deviation 4 = middle temperature (Teva_mid, a) of indoor heat exchanger of indoor unit (B1)-inlet temperature (Teva_in, a) of indoor heat exchanger of indoor unit (B1),
E, D, C, 가중치1, 가중치2, 가중치3, 가중치4는 도 4에서와 같이 냉방시 실내기의 운전대수에 따라 정해지는 상수이다.E, D, C, weight 1, weight 2, weight 3, weight 4 is a constant determined according to the number of operating units of the indoor unit during cooling as shown in FIG.
먼저, 실외제어기(40)는 압축기의 토출온도센서(16)에 의해 검출된 압축기(10)의 토출온도와 식(1)에서 산출된 냉방시의 목표토출온도로부터 편차1을 연산한다. 또, 편차1에 대한 연산이 완료되면, 실외제어기(40)는 편차1에 대한 이전회의 편차와 현재의 편차를 이용하여 d편차1을 연산한다(S300).First, the outdoor controller 40 calculates the deviation 1 from the discharge temperature of the compressor 10 detected by the discharge temperature sensor 16 of the compressor and the target discharge temperature during cooling calculated in Equation (1). In addition, when the calculation for the deviation 1 is completed, the outdoor controller 40 calculates the d deviation 1 using the previous deviation and the current deviation for the deviation 1 (S300).
실외제어기(40)는 실내기(B1)의 실내 열교환기의 입구온도센서와 실내기(B2)의 실내 열교환기의 입구온도센서로부터 각각 검출된 입구온도들의 평균온도를 연산한 후 이 평균 입구온도와 실내기(B1)의 실내 열교환기의 입구온도센서에서 검출된 입구온도에 기초하여 편차2를 연산한다(S301).The outdoor controller 40 calculates an average temperature of the inlet temperatures detected from the inlet temperature sensor of the indoor heat exchanger of the indoor unit B1 and the inlet temperature sensor of the indoor heat exchanger of the indoor unit B2, and then calculates the average inlet temperature and the indoor unit. The deviation 2 is calculated based on the inlet temperature detected by the inlet temperature sensor of the indoor heat exchanger (B1) (S301).
또한, 실외제어기(40)는 현재 압축기 능력(운전주파수)와 이전회의 압축기 능력(운전주파수)에 기초하여 편차3을 연산한다(S302).In addition, the outdoor controller 40 calculates the deviation 3 based on the current compressor capacity (operation frequency) and the previous compressor capability (operation frequency) (S302).
또한, 실외제어기(40)는 실내기(B1)의 실내 열교환기의 중간온도센서에 의해 검출된 중간온도와 실내기(B1)의 실내 열교환기의 입구온도센서에 의해 검출된 중간온도에 기초하여 편차4를 연산한다(S303).In addition, the outdoor controller 40 determines the deviation 4 based on the intermediate temperature detected by the intermediate temperature sensor of the indoor heat exchanger of the indoor unit B1 and the intermediate temperature detected by the inlet temperature sensor of the indoor heat exchanger of the indoor unit B1. It is calculated (S303).
이에 따라, 실외제어기(40)는 연산된 편차1, d편차1, 편차2, 편차3, 편차4를 (식3)에 대입한 후 냉방운전시 실내기의 운전대수에 따라 미리 설정된 E, D, C, 가중치1, 가중치2, 가중치3, 가중치4를 고려하여 실내기(B1)의 전동팽창밸브(13)의출력스텝을 결정하게 된다(S304). 한편, 실내기(B2)의 전동팽창밸브(14)의 출력스텝을 결정하는 방법은 상술한 실내기(B1)의 전동팽창밸브(13)의 출력스텝을 결정하는 방법과 동일하다.Accordingly, the outdoor controller 40 substitutes the calculated deviation 1, d deviation 1, deviation 2, deviation 3, and deviation 4 into (Eq. 3), and then sets E, D, The output step of the electric expansion valve 13 of the indoor unit B1 is determined in consideration of C, the weight 1, the weight 2, the weight 3, and the weight 4 (S304). On the other hand, the method of determining the output step of the electric expansion valve 14 of the indoor unit B2 is the same as the method of determining the output step of the electric expansion valve 13 of the indoor unit B1 mentioned above.
이렇게 하여 전동팽창밸브(13,14)의 출력스텝이 정해지면, 실외제어기(40)는 이전회의 출력스텝에 정해진 출력스텝을 합산하고, 합산된 출력스텝으로 전동팽창밸브(13,14)의 개도를 제어한다(S305). 이때, 출력스텝 0은 전동팽창밸브의 개도를 완전폐쇄한 상태이고, 출력스텝 480은 전동팽창밸브의 개도를 완전개방한 상태이다.When the output steps of the motor-expansion valves 13 and 14 are determined in this way, the outdoor controller 40 adds the output steps determined to the previous output steps, and the opening degree of the motor-expansion valves 13 and 14 is summed. Control (S305). At this time, the output step 0 is a state in which the opening degree of the electric expansion valve is completely closed, and the output step 480 is a state in which the opening degree of the electric expansion valve is completely opened.
도 7은 본 발명의 다른 실시예로 난방운전시 압축기의 토출온도와 실내열교환기의 중간온도를 평균한 평균온도에 근거하여 전동팽창밸브의 개도를 제어하는 방법에 대한 제어흐름도로서, 실내기(B1)와 실내기(B2)를 대상으로 2실 운전하는 경우 실내기(B1)의 전동팽창밸브(13)의 개도를 제어하는 동작을 설명한다.FIG. 7 is a flowchart illustrating a method of controlling the opening degree of the electric expansion valve based on an average temperature obtained by averaging the discharge temperature of the compressor and the intermediate temperature of the indoor heat exchanger during heating operation. ) And the operation of controlling the opening degree of the electric expansion valve 13 of the indoor unit B1 when two rooms are operated for the indoor unit B2.
도 7을 참고하여, 난방시의 전동팽창밸브(13)의 출력스텝은 아래의 (식4)에 기초하여 산출된다.With reference to FIG. 7, the output step of the electric expansion valve 13 at the time of heating is computed based on (Equation 4) below.
출력스텝 = (편차1×E + d편차1×D)×가중치1 + (편차5×C)×가중치2 + (편차3×가중치3) + (편차4×가중치4) -----(식 4)Output step = (deviation 1 × E + d deviation 1 × D) × weight 1 + (deviation 5 × C) × weight 2 + (deviation 3 × weight 3) + (deviation 4 × weight 4) ----- ( Equation 4
여기서, 편차1 = 압축기의 토출온도(T_dis)-목표토출온도(T_d_c),Where deviation 1 = discharge temperature (T_dis) -target discharge temperature (T_d_c) of the compressor,
d편차1= 현재 편차1 - 전회 편차1,d deviation 1 = current deviation 1-previous deviation 1,
편차5 = 실내기(B1)의 실내 열교환기의 평균 중간온도[(Teva_mid,a+Teva_mid,b)/2] - 실내기(B1)의 실내 열교환기의중간온도(Teva_mid,a),Deviation5 = medium temperature of the indoor heat exchanger of the indoor unit B1 [(Teva_mid, a + Teva_mid, b) / 2]-mean temperature of the indoor heat exchanger of the indoor unit B1 (Teva_mid, a),
편차3 = 현재 압축기의 능력(Cf) - 전회 압축기의 능력(Cf),Deviation3 = capacity of current compressor (Cf)-capacity of previous compressor (Cf),
편차4 = 실내기(B1)의 실내 열교환기 중간온도(Teva_mid,a) - 실내기(B1)의 실내 열교환기 입구온도(Teva_in,a),Deviation 4 = middle temperature (Teva_mid, a) of indoor heat exchanger of indoor unit (B1)-inlet temperature (Teva_in, a) of indoor heat exchanger of indoor unit (B1),
E, D, C, 가중치1, 가중치2, 가중치3, 가중치4는 도 4에서와 같이 난방시 실내기의 운전대수에 따라 정해지는 상수이다.E, D, C, weight 1, weight 2, weight 3, weight 4 is a constant determined according to the number of operating units of the indoor unit during heating as shown in FIG.
실외제어기(40)는 압축기의 토출온도센서(16)에 의해 검출된 압축기(10)의 토출온도와 식(2)에서 산출된 난방시의 목표 토출온도로부터 편차1을 연산한다. 또, 편차1에 대한 연산이 완료되면, 실외제어기(40)는 편차1에 대한 이전회의 편차와 현재의 편차를 이용하여 d편차1을 연산한다(S310).The outdoor controller 40 calculates the deviation 1 from the discharge temperature of the compressor 10 detected by the discharge temperature sensor 16 of the compressor and the target discharge temperature during heating calculated by equation (2). When the calculation for the deviation 1 is completed, the outdoor controller 40 calculates the d deviation 1 using the previous deviation and the current deviation for the deviation 1 (S310).
실외제어기(40)는 실내기(B1)의 실내 열교환기의 중간온도센서와 실내기(B2)의 실내 열교환기의 중간온도센서에 의해 검출된 중간온도들을 평균하고, 이 평균 중간온도와 실내기(B1)의 실내 열교환기의 중간온도에 기초하여 편차5를 연산한다(S311).The outdoor controller 40 averages the intermediate temperatures detected by the intermediate temperature sensor of the indoor heat exchanger of the indoor unit B1 and the intermediate temperature sensor of the indoor heat exchanger of the indoor unit B2, and the average intermediate temperature and the indoor unit B1. Deviation 5 is calculated based on the intermediate temperature of the indoor heat exchanger (S311).
실외제어기(40)는 현재의 압축기 운전주파수와 이전회의 압축기 운전주파수에 기초하여 편차3을 연산한다(S312).The outdoor controller 40 calculates the deviation 3 based on the current compressor operating frequency and the previous compressor operating frequency (S312).
이에 따라, 실외제어기(40)는 연산된 편차1, d편차1, 편차5, 편차3을 (식4)에 대입한 후 도 4에 보인바와 같이 난방 운전되는 실내기의 운전대수에 따라 미리 설정된 E, D, C, 가중치1, 가중치2, 가중치3을 고려하여 실내기(B1)의 전동팽창밸브(13)의 출력스텝을 결정하게 된다(S313). 이때, 편차 5를 고려함으로서 냉매의불평형을 해소할 수 있다. 즉, 어느 한 실내 열교환기로 냉매가 지나치게 집중되게 되면, 냉매가 집중된 실내 열교환기에서는 압력증가에 따라 상대적으로 냉매가 부족된 실내 열교환기에서의 중간온도보다 높게 된다. 이에 따라, 중간온도의 평균값을 취하여 제어하면, 중간온도가 높은 실내 열교환기에서는 전동팽창밸브를 좁히는 제어가 되어 중간온도가 낮아지고, 중간온도가 낮은 실내 열교환기에서는 전동팽창밸브가 넓히는 제어가 되어 중간온도가 높아지게 되어 각 실내기에서의 냉매 불평형이 해소된다. 한편, 실내기(B2)의 전동팽창밸브(14)의 개도를 제어하는 방법은 상술한 실내기(B1)의 전동팽창밸브(13)의 개도를 제어하는 방법과 동일하다.Accordingly, the outdoor controller 40 substitutes the calculated deviation 1, d deviation 1, deviation 5, and deviation 3 into (Equation 4) and then sets E in advance according to the number of operating units of the indoor unit heated as shown in FIG. 4. The output step of the electric expansion valve 13 of the indoor unit B1 is determined in consideration of, D, C, weight 1, weight 2, and weight 3 (S313). At this time, the inequality of the refrigerant can be solved by considering the deviation 5. That is, if the refrigerant is excessively concentrated in one indoor heat exchanger, the indoor heat exchanger in which the refrigerant is concentrated becomes higher than the intermediate temperature in the indoor heat exchanger in which the refrigerant is relatively insufficient as the pressure increases. Accordingly, when the average value of the intermediate temperature is taken and controlled, the control of the motor expansion valve is narrowed in the indoor heat exchanger having a high intermediate temperature, so that the intermediate temperature is lowered, and the motor expansion valve is widened in the indoor heat exchanger having a low intermediate temperature. The intermediate temperature is increased to solve the unbalance of the refrigerant in each indoor unit. On the other hand, the method of controlling the opening degree of the electric expansion valve 14 of the indoor unit B2 is the same as the method of controlling the opening degree of the electric expansion valve 13 of the indoor unit B1 mentioned above.
이렇게 하여 전동팽창밸브(13,14)의 출력스텝이 정해지면, 실외제어기(40)는 이전회의 출력스텝에 정해진 출력스텝을 합산하여 전동팽창밸브(13,14)의 개도를 제어하게 된다(S314).When the output steps of the motor-expansion valves 13 and 14 are determined in this way, the outdoor controller 40 controls the opening degree of the motor-expansion valves 13 and 14 by summing the output steps determined to the previous output step (S314). ).
이상에서 상세히 설명한 바와 같이, 본 발명은 능력가변 압축기를 적용한 다실용 공기조화기에서 냉방/난방 운전, 1실/다실 운전, 급격한 압축기 능력변화, 실내온도 및 실외온도의 변화 등 다양한 운전 조건에 대해서 압축기가 최적 상태로 운전될 수 있게 되어 압축기의 신뢰성을 향상시킬 수 있다.As described in detail above, the present invention is directed to various operating conditions such as cooling / heating operation, single-room / multi-room operation, sudden compressor capacity change, indoor temperature and outdoor temperature change in a multi-room air conditioner to which a variable capacity compressor is applied. The compressor can be operated in an optimal state, thereby improving the reliability of the compressor.
본 발명이 가지는 이점을 열거하면 다음과 같이 요약할 수 있다.Enumerating the advantages of the present invention can be summarized as follows.
먼저 각 실내기의 요구능력에 따른 압축기의 흡입 과열도를 최적으로 만족시키는 목표 토출온도를 반영하여 전동팽창밸브의 개도 제어가 이루어지게 되며, 압축기 토출온도와 목표토출온도의 차는 그 온도변화의 폭이 넓으므로 전동팽창밸브의 개도를 미세하게 조정하는데 휠씬 용이하다.First, the opening degree control of the electric expansion valve is made by reflecting the target discharge temperature that satisfactorily satisfies the suction superheat of the compressor according to the required capacity of each indoor unit, and the difference between the compressor discharge temperature and the target discharge temperature is the width of the change of temperature. Since it is wide, it is much easier to finely adjust the opening degree of the electric expansion valve.
그리고 다실 운전에서 각 실내기의 실내 공기온도가 다르게 되는 운전조건에 처하게 되더라도 각 실내 열교환기의 입구온도를 평균한 평균온도를 취하여 전동팽창밸브의 개도를 제어하므로 실내 공기온도가 높은 실내기측 실내 열교환기의 입구온도는 내려가고, 실내 공기온도가 낮은 실내기측 실내 열교환기의 입구온도는 올라가게 되여 해당 실내기의 공조부하에 대해 능동적으로 대응할 수 있다.In the multi-room operation, even if the indoor air temperature of each indoor unit is in a different operating condition, the average temperature of the inlet temperature of each indoor heat exchanger is taken to control the opening degree of the electric expansion valve. The inlet temperature of the air is lowered, and the inlet temperature of the indoor heat exchanger of the indoor unit having a low indoor air temperature is increased to actively respond to the air conditioning load of the indoor unit.
또한, 실내 열교환기의 입구온도 및 출구온도를 함께 제어함으로서 저부하의 실내기측 실내 열교환기로 냉매가 과다하게 흐르는 것을 방지하고, 고부하의 실내기측 실내 열교환기에 적은 냉매가 공급되는 냉매부족현상을 방지할 수 있다.In addition, by controlling the inlet temperature and the outlet temperature of the indoor heat exchanger together, it is possible to prevent excessive refrigerant from flowing to the indoor unit side heat exchanger having a low load, and to prevent the shortage of refrigerant in which a small amount of refrigerant is supplied to the indoor heat exchanger side having a high load. Can be.
또, 압축기의 출력주파수의 변화를 고려하여 전동팽창밸브의 개도를 제어하므로, 압축기의 능력이 최소에서 최대로 가변될 경우 빠른 시간 내에 전동팽창밸브의 개도가 조정되어 압축기의 신뢰성 및 사이클의 상태를 최적으로 확보할 수 있다.In addition, since the opening degree of the electric expansion valve is controlled in consideration of the change of the output frequency of the compressor, when the capacity of the compressor is changed from the minimum to the maximum, the opening degree of the electric expansion valve is adjusted within a short time to improve the reliability and cycle state of the compressor. It can be optimally secured.
Claims (19)
Priority Applications (4)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
KR10-2002-0023427A KR100468917B1 (en) | 2002-04-29 | 2002-04-29 | Multi-type air conditioner |
IT2002RM000379A ITRM20020379A1 (en) | 2002-04-29 | 2002-07-15 | AIR CONDITIONER OF THE MULTI-UNIT TYPE. |
CNB021265143A CN1252426C (en) | 2002-04-29 | 2002-07-19 | Multiple machine-group air conditioner |
ES200201972A ES2234362B1 (en) | 2002-04-29 | 2002-08-23 | AIR CONDITIONER OF THE MULTIPLE UNIT TYPE. |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
KR10-2002-0023427A KR100468917B1 (en) | 2002-04-29 | 2002-04-29 | Multi-type air conditioner |
Publications (2)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
KR20030085235A true KR20030085235A (en) | 2003-11-05 |
KR100468917B1 KR100468917B1 (en) | 2005-02-02 |
Family
ID=36717004
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
KR10-2002-0023427A KR100468917B1 (en) | 2002-04-29 | 2002-04-29 | Multi-type air conditioner |
Country Status (4)
Country | Link |
---|---|
KR (1) | KR100468917B1 (en) |
CN (1) | CN1252426C (en) |
ES (1) | ES2234362B1 (en) |
IT (1) | ITRM20020379A1 (en) |
Cited By (11)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
KR100728337B1 (en) * | 2005-12-09 | 2007-06-13 | 주식회사 대우일렉트로닉스 | Energy recovery ventilation using heat pump |
KR100791121B1 (en) * | 2006-10-10 | 2008-01-02 | 주식회사 대우일렉트로닉스 | Method for controlling stop operating of air conditioner |
KR100964369B1 (en) * | 2007-12-21 | 2010-06-17 | 엘지전자 주식회사 | Air conditioner's control method |
CN102236324A (en) * | 2010-05-07 | 2011-11-09 | 王卫东 | Thermal power distribution valve for fluid heat exchanger |
KR101479240B1 (en) * | 2008-07-14 | 2015-01-06 | 삼성전자 주식회사 | Air conditioner and method of controlling the same |
KR101485848B1 (en) * | 2008-06-25 | 2015-01-23 | 삼성전자 주식회사 | Control method of multi system air conditioner |
CN106225361A (en) * | 2016-07-18 | 2016-12-14 | 广东志高空调有限公司 | Aperture control method, device and the frequency changing refrigeration system of a kind of electric expansion valve |
CN108731293A (en) * | 2017-04-18 | 2018-11-02 | 青岛海尔新能源电器有限公司 | Heat pump unit control method for electronic expansion valve and Teat pump boiler |
EP3604946A4 (en) * | 2017-09-18 | 2020-04-29 | GD Midea Heating & Ventilating Equipment Co., Ltd. | Control method and system for multi-split air conditioner, and computer readable storage medium |
CN112556127A (en) * | 2019-09-10 | 2021-03-26 | 广东美的制冷设备有限公司 | Air conditioner cold accumulation control method and device and computer readable storage medium |
KR20210131237A (en) * | 2020-04-23 | 2021-11-02 | 히타치 존슨 컨트롤즈 쿠쵸 가부시키가이샤 | Air conditioner system and control method |
Families Citing this family (24)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
CN100338410C (en) * | 2004-02-25 | 2007-09-19 | Lg电子株式会社 | Control method of complex heat pump |
KR100988620B1 (en) | 2008-04-30 | 2010-10-18 | 엘지전자 주식회사 | Multi-type air condition and the control method |
JP5404487B2 (en) * | 2010-03-23 | 2014-01-29 | 三菱電機株式会社 | Multi-room air conditioner |
CN102147174B (en) * | 2011-03-24 | 2013-04-17 | 中国扬子集团滁州扬子空调器有限公司 | Method for controlling electronic expansion valve of variable-frequency air conditioner |
KR101806839B1 (en) * | 2011-07-26 | 2018-01-10 | 삼성전자주식회사 | Multi air conditioner and method for controlling the same |
CN102538274A (en) * | 2012-02-19 | 2012-07-04 | 周玉涛 | Multiple on-line system without gas-liquid separator and control mode thereof |
CN103363629B (en) * | 2012-04-10 | 2016-04-13 | 珠海格力电器股份有限公司 | Controller and control method of air conditioner and air conditioner |
CN103512145B (en) * | 2012-06-19 | 2016-08-31 | 珠海格力电器股份有限公司 | Adjusting method and adjusting device of electronic expansion valve for air conditioning unit |
CN104110768B (en) * | 2013-05-30 | 2016-12-28 | 广东美的制冷设备有限公司 | Air-conditioner control method for electronic expansion valve and control circuit |
CN104344495B (en) * | 2013-08-02 | 2018-07-31 | 海尔集团公司 | The control method of compressor exhaust temperature under a kind of air conditioner heat-production state |
CN105091440B (en) * | 2014-05-20 | 2017-11-03 | Tcl空调器(中山)有限公司 | The control method and device of electric expansion valve |
CN105526670B (en) * | 2014-10-15 | 2021-06-15 | 维谛公司 | Apparatus and method for subcooling control based on superheat set point control |
CN104930772B (en) * | 2015-05-14 | 2017-07-28 | 珠海格力电器股份有限公司 | Control method and device for initial opening degree of electronic expansion valve and air conditioning system |
CN106123419B (en) * | 2016-07-04 | 2019-04-23 | 青岛海尔空调器有限总公司 | A method of control air conditioner electric expansion valve |
CN107655166B (en) * | 2017-09-18 | 2020-05-22 | 广东美的暖通设备有限公司 | Control method and system of multi-connected air conditioner and computer readable storage medium |
ES2932195T3 (en) | 2017-09-18 | 2023-01-16 | Gd Midea Heating & Ventilating Equipment Co Ltd | Control method of a multi-split air conditioner, a multi-split air conditioning system and a computer-readable storage medium |
CN109163427B (en) * | 2018-08-14 | 2020-09-25 | 广东美的暖通设备有限公司 | Control method and control device of multi-split system and multi-split system |
CN109405205A (en) * | 2018-09-28 | 2019-03-01 | 青岛海尔空调器有限总公司 | The control method and device of compressor exhaust temperature, air conditioner, storage medium |
CN110986334A (en) * | 2019-12-27 | 2020-04-10 | 广东美的制冷设备有限公司 | Control method and device of air conditioner, air conditioner and electronic equipment |
CN111023458B (en) * | 2019-12-30 | 2021-08-10 | 四川长虹空调有限公司 | Electronic expansion valve control method for prolonging frosting period and air conditioner |
CN111520875B (en) * | 2020-03-24 | 2022-11-18 | 青岛海尔空调电子有限公司 | Control method and system for multi-split air conditioner |
CN111928419B (en) * | 2020-07-14 | 2023-03-31 | 青岛海尔空调电子有限公司 | Control method and system for multi-split air conditioning unit |
CN111895604B (en) * | 2020-07-24 | 2021-10-22 | 海信(山东)空调有限公司 | Air conditioner |
CN116007130B (en) * | 2023-01-12 | 2024-07-09 | 大连冰山嘉德自动化有限公司 | Health diagnosis method for refrigerating air conditioning unit |
Family Cites Families (2)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
JPH07229655A (en) * | 1994-02-17 | 1995-08-29 | Sanyo Electric Co Ltd | Refrigerant flow rate controller for vapor compression type refrigerator |
JPH10300256A (en) * | 1997-04-28 | 1998-11-13 | Matsushita Refrig Co Ltd | Multi-room split type air conditioner |
-
2002
- 2002-04-29 KR KR10-2002-0023427A patent/KR100468917B1/en active IP Right Grant
- 2002-07-15 IT IT2002RM000379A patent/ITRM20020379A1/en unknown
- 2002-07-19 CN CNB021265143A patent/CN1252426C/en not_active Expired - Fee Related
- 2002-08-23 ES ES200201972A patent/ES2234362B1/en not_active Expired - Fee Related
Cited By (14)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
KR100728337B1 (en) * | 2005-12-09 | 2007-06-13 | 주식회사 대우일렉트로닉스 | Energy recovery ventilation using heat pump |
KR100791121B1 (en) * | 2006-10-10 | 2008-01-02 | 주식회사 대우일렉트로닉스 | Method for controlling stop operating of air conditioner |
WO2008044870A1 (en) * | 2006-10-10 | 2008-04-17 | Daewoo Electronics Corporation | Apparatus and method for controlling stop operation of air conditioner |
KR100964369B1 (en) * | 2007-12-21 | 2010-06-17 | 엘지전자 주식회사 | Air conditioner's control method |
KR101485848B1 (en) * | 2008-06-25 | 2015-01-23 | 삼성전자 주식회사 | Control method of multi system air conditioner |
KR101479240B1 (en) * | 2008-07-14 | 2015-01-06 | 삼성전자 주식회사 | Air conditioner and method of controlling the same |
CN102236324A (en) * | 2010-05-07 | 2011-11-09 | 王卫东 | Thermal power distribution valve for fluid heat exchanger |
CN106225361A (en) * | 2016-07-18 | 2016-12-14 | 广东志高空调有限公司 | Aperture control method, device and the frequency changing refrigeration system of a kind of electric expansion valve |
CN108731293A (en) * | 2017-04-18 | 2018-11-02 | 青岛海尔新能源电器有限公司 | Heat pump unit control method for electronic expansion valve and Teat pump boiler |
CN108731293B (en) * | 2017-04-18 | 2021-01-05 | 青岛海尔新能源电器有限公司 | Heat pump unit electronic expansion valve control method and heat pump water heater |
EP3604946A4 (en) * | 2017-09-18 | 2020-04-29 | GD Midea Heating & Ventilating Equipment Co., Ltd. | Control method and system for multi-split air conditioner, and computer readable storage medium |
CN112556127A (en) * | 2019-09-10 | 2021-03-26 | 广东美的制冷设备有限公司 | Air conditioner cold accumulation control method and device and computer readable storage medium |
US12111066B2 (en) | 2019-09-10 | 2024-10-08 | Gd Midea Air-Conditioning Equipment Co., Ltd. | Method and device for controlling cold storage of air conditioner, and computer-readable storage medium |
KR20210131237A (en) * | 2020-04-23 | 2021-11-02 | 히타치 존슨 컨트롤즈 쿠쵸 가부시키가이샤 | Air conditioner system and control method |
Also Published As
Publication number | Publication date |
---|---|
ES2234362A1 (en) | 2005-06-16 |
ITRM20020379A1 (en) | 2004-01-15 |
ITRM20020379A0 (en) | 2002-07-15 |
CN1252426C (en) | 2006-04-19 |
KR100468917B1 (en) | 2005-02-02 |
CN1455197A (en) | 2003-11-12 |
ES2234362B1 (en) | 2006-11-01 |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
KR100468917B1 (en) | Multi-type air conditioner | |
US4720982A (en) | Multi-type air conditioner with optimum control for each load | |
KR100484800B1 (en) | Compressor's Operating Method in Air Conditioner | |
JP5182358B2 (en) | Refrigeration equipment | |
US5074120A (en) | Multi-type air-conditioning system with fast hot starting for heating operation | |
KR100444971B1 (en) | Multi-chamber type air conditioner and method for controlling electric expansion valve thereof | |
AU7108301A (en) | Air conditioner | |
US20050155361A1 (en) | Air conditioning system and method for controlling the same | |
JP2001065949A (en) | Controller for multi-chamber type air conditioner | |
JP3181116B2 (en) | Air conditioner | |
KR100311859B1 (en) | Air conditioner having a number of indoor heat exchanger | |
EP1624257A2 (en) | Multi Air Conditioning System with Improved Efficiency | |
CN113375271A (en) | Air conditioner and control method thereof | |
JP3163133B2 (en) | Air conditioner | |
KR100441004B1 (en) | Multi type heat-pump air conditioner and control method thereof | |
JP2863305B2 (en) | Multi-room air conditioner | |
JP2960237B2 (en) | Air conditioner | |
KR100625567B1 (en) | Air conditioner | |
JP3454697B2 (en) | Air conditioner | |
KR100667097B1 (en) | Operation method for multi type air conditioner | |
JP2536313B2 (en) | Operation control device for air conditioner | |
JPH0331660A (en) | Multichamber type air conditioner | |
JPH10332186A (en) | Air conditioner | |
JPH10141788A (en) | Multi-room split type air conditioner | |
JP2003254588A (en) | Multi-type air conditioner |
Legal Events
Date | Code | Title | Description |
---|---|---|---|
A201 | Request for examination | ||
E902 | Notification of reason for refusal | ||
E701 | Decision to grant or registration of patent right | ||
GRNT | Written decision to grant | ||
FPAY | Annual fee payment |
Payment date: 20121228 Year of fee payment: 9 |
|
FPAY | Annual fee payment |
Payment date: 20131230 Year of fee payment: 10 |
|
FPAY | Annual fee payment |
Payment date: 20141223 Year of fee payment: 11 |
|
FPAY | Annual fee payment |
Payment date: 20151229 Year of fee payment: 12 |
|
FPAY | Annual fee payment |
Payment date: 20161228 Year of fee payment: 13 |
|
FPAY | Annual fee payment |
Payment date: 20171228 Year of fee payment: 14 |
|
FPAY | Annual fee payment |
Payment date: 20181227 Year of fee payment: 15 |