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空調機的運行控制方法和空調機的製作方法

2023-06-11 12:47:21

專利名稱:空調機的運行控制方法和空調機的製作方法
技術領域:
本發明涉及室內進行空調的空調機。
背景技術:
已有的空調機有室內機與室外機為一體的空調機和兩者分開的分體式空調機等。下面將以這種分體式空調機為例加以說明。
已往的冷暖兩用分體式空調機,如

圖15所示,由室內機1、室外機2、和將兩者電連接的內外連接導線3構成。該室內機1包含本體開關4、室內側電子控制裝置5、電晶體電動機等室內風扇電動機6、和驅動室內上下葉片用的百葉板電動機7。室外機2包含室外側電子控制裝置8、按照致冷循環和致熱循環切換致冷劑路徑的四通閥9、感應電動機等室外風扇電動機10、和壓縮致冷劑的壓縮機11。
下面說明這種分體式空調機的運行動作。室內機1連接市電12,室內機1的本體開關4一接通,就向室內側電子控制裝置5供電,開始控制動作,使室內風扇電動機6和百葉板電動機7旋轉,並通過室內熱交換器(未圖示)開始室內空氣的循環。此時,若用戶輸入指令,使其開始工作,則室內側電子控制裝置5控制主繼電器(未圖示)成為連接狀態,將市電12加給室外機2。此時,室外側電子控制裝置8得到市電12的供電,開始控制動作,將指令其動作的電壓加給壓縮機11使之運行,同時市電12也接入室外風扇電動機10,開始將外部氣體送入室外熱交換器(未圖示)。切換致冷劑流通路徑的四通閥9根據室外側電子控制裝置8的指令,在市電未接入時處於使致冷劑流向致冷循環路徑的位置。在該狀態下空調機開始致冷運行。
若用戶輸入指令,使其致暖運行,則室外側電子控制裝置8將市電12接入四通閥9。藉助其動作將致冷劑路徑切換到加熱循環側,開始致暖運行。此時,通過室外風扇電動機10將外界氣體送向室外側熱交換器,並經室外熱交換器將外界氣體中的熱量傳送給致冷劑,因而致冷劑蒸發、氣化,利用壓縮機11將該致冷劑壓縮,送入室內熱交換器。
進行上述致冷或致暖運行的室內機1和室外機2,例如會因停電而停止,這種停電結束恢復供電後,利用室內側電子裝置5在壓縮機11取得壓力平衡的規定時間後再起動,使其按照停電前的運行模式自動恢復。
然而,在已有的空調機中,由於壓縮機取得壓力平衡的規定時間設定得相同,因而出現如下問題。即在家庭、工廠或辦公室等處設置多臺具有上述自動恢復控制的空調機情況下,這些空調機會因停電而停止運行,當這種停電結束經自動恢復控制再起動時,由於檢測到經過了所述規定時間後多臺空調機同時再起動,這將造成市電瞬間電壓降低而會使空調機再次停止運行。
本發明的揭示本發明的目的在於提供一種在恢復供電後自動恢復時能防止多臺空調機同時再起動造成電壓降低而再度停止空調機運行的空調機運行控制方法和空調機。為此,本發明空調機的運行控制方法是在恢復供電後對多臺空調機進行分散再起動,特別是採用隨機的延遲時間進行分散再起動,因此,能防止恢復供電後自動恢復時因多臺空調機同時再起動造成電壓降低而使空調機再度停止運行的現象。
本發明的運行控制方法,是一種在對因停電而停止運行的多臺空調機恢復供電後按照停電前運行模式進行自動恢復運行時、以各自的延遲時間或若干組不同的延遲時間對恢復供電時的多臺空調機分散再起動的空調機運行控制方法,從而能防止恢復供電後自動恢復運行時因多臺空調機同時再起動造成電壓降低而使空調機再度停止運行的現象。
該運行控制方法,是隨機產生並確定至各空調機再起動的延遲時間,恢復供電時以該確定的延遲時間對各個空調機進行再起動,因此,極有可能使多臺空調機分散再起動。
該運行控制方法,是在對因停電而停止運行的多臺空調機恢復供電後按照停電前的運行模式自動恢復運行時,根據停電前各自空調負荷或停電前的運行狀態來確定恢復供電時至各空調機再起動的延遲時間,並以所確定的所述延遲時間對各個空調機進行再起動,這種空調機的運行控制方法極有可能分散再起動多臺空調機,因而,極有可能避免所有空調機同時再起動造成市電瞬間電壓降低而發生空調機再度停止運行的狀態。
該運行控制方法,是根據停電前各自空調負荷或停電前運行狀態確定至再起動的延遲時間,並在該延遲時間上加上隨機產生的時間再度確定延遲時間,用該再度確定的延遲時間對各個空調機進行再起動。
該運行控制方法,是根據停電時間的長短改變延遲時間,能有效利用停電時間,從而能縮短分體式空調機的從恢復供電至再起動的時間。
本發明第1形態的空調機,是在恢復供電後以停電前的運行模式自動恢復運行,設有檢測設定數據以確定空調機運行動作的檢測手段、將所述檢測手段來的設定數據化為變量的運算電路、存儲所述檢測手段來的設定數據和所述運算電路來的變量數據的存儲電路、和根據所述變量數據確定至再起動的延遲時間的判定電路,它能根據停電前的設定數據確定恢復供電時至分體式空調機再起動的延遲時間。如果考慮對因停電而停止工作的多臺空調機恢復供電後以停電前的運行模式自動恢復運行的運行形態,則極有可能在各空調機中根據各自的設定數據分別確定至再起動的延遲時間並在恢復供電時分散再起動多臺空調機,從而極有可能避免同時再起動所有空調機造成市電瞬間電壓降低而使空調機再度停止運行的狀態。
該空調機,設有測定停電時間的計時器,並且構成的判定電路是根據所述計時器來的停電測定時間改變延遲時間,從而能根據測定的停電時間掌握壓縮機的壓力平衡狀態,能有效利用停電時間,能縮短分體式空調機的從恢復供電至再起動的時間,從而能減小室溫偏離設定溫度的變化。
該空調機所構成的運算電路是根據檢測室內溫度的室內溫度檢測手段和檢測外界氣溫的外界氣溫檢測手段的輸出來計算空調負荷,構成的判定電路是根據所述空調負荷修正延遲時間,從而能通過測量室內溫度和外界溫度準確獲得分體式空調機的空調負荷,能根據空調負荷修正分體式空調機的從恢復供電至再起動的延遲時間,求得最佳值,從而能減小室溫偏離設定溫度的變化。
該空調機所構成的運算電路是根據存儲在存儲電路中的設定數據計算本體負荷,構成的判定電路是根據所述本體負荷修正延遲時間,從而通過使用運行模式、風量或風向數據等設定數據能準確獲得分體式空調機的本體負荷,並能根據本體負荷對分體式空調機的從恢復供電至再起動的延遲時間進行修正,求得最佳值,由於壓縮機的壓力平衡狀態處於最佳,故能減小分體式空調機的起動電流,從而能減小市電的電壓降低。
該空調所構成的運算電路是根據室內溫度檢測手段檢測的室內溫度和存儲在存儲電路中的設定溫度計算本體負荷,構成的判定電路是根據所述本體負荷修正延遲時間,通過掌握室溫和設定溫度,能考慮分體式空調機的熱切斷或運行頻率變化等運行狀態,能更準確地獲得本體負荷,並能根據本體負荷對分體式空調機的從恢復供電至再起動的延遲時間進行修正,求得最佳值,達到最低限度,由於壓縮機的壓力平衡狀態為最佳,故能減小分體式空調機的起動電流,從而能減小市電的電壓降低,並能減小室溫偏離設定溫度的變化。如果考慮對因停電而中止工作的多臺空調機恢復供電後以停電前的運行模式自動恢復的運行狀態,則在各空調機中根據本體負荷對至再起動的延遲時間進行修正並分別加以確定,故極有可能恢復供電時能分散再起動多臺空調機,極有可能避免所有空調機同時再起動造成市電瞬間電壓降低而使空調機再度停止工作的狀態。
本發明第2形態的空調機,是在恢復供電後以停電前的運行模式自動恢復運行,設有檢測設定數據以確定空調機運行動作的檢測手段、接收到所述檢測手段來的指令時產生隨機數據的運算電路、存儲所述檢測手段來的設定數據和所述運算電路來的隨機數據的存儲電路、和根據所述隨機數據確定至再起動的延遲時間的判定電路,它能根據隨機數據確定恢復供電時至分體式空調機再起動的延遲時間。
該空調機與第1形態的空調機一樣,設有測定停電時間的計時器,並且所構成的判定電路是根據所述計時器來的停電測定時間改變延遲時間,該空調機與第1形態的空調機一樣,構成的運算電路是根據檢測室內溫度的室內溫度檢測手段和檢測外界氣溫的外界氣溫檢測手段的輸出計算空調負荷,構成的判定電路是根據所述空調負荷修正延遲時間。
該空調機與第1形態的空調機一樣,構成的運算電路是根據存儲在存儲電路中的設定數據計算本體負荷,構成的判定電路是根據所述本體負荷修正延遲時間。
該空調機與第1形態的空調機一樣,構成的運算電路是根據室內溫度檢測手段檢測的室內溫度和存儲在存儲電路中的設定溫度計算本體負荷,構成的判定電路是根據所述本體負荷修正延遲時間。
附圖簡單說明圖1為表示本發明實施形態1中分體式空調機的結構框圖。
圖2為表示該實施形態1中自動恢復控制電路的結構框圖。
圖3為表示本發明實施形態2中分體式空調機的結構框圖。
圖4為表示該實施形態2中自動恢復控制電路的結構框圖。
圖5為表示本發明實施形態3中自動恢復控制電路的結構框圖。
圖6為表示本發明實施形態4中自動恢復控制電路的結構框圖。
圖7為表示本發明實施形態5中集中管理控制電路使用例的框圖。
圖8為表示本發明實施形態6中分體式空調機的結構框圖。
圖9為表示該實施形態6中隨機自動恢復控制電路的結構框圖。
圖10為表示本發明實施形態7中分體式空調機的結構框圖。
圖11為表示該實施形態7中隨機自動恢復控制電路的結構框圖。
圖12為表示本發明實施形態8中隨機自動恢復控制電路的結構框圖。
圖13為表示本發明實施形態9中隨機自動恢復控制電路的結構框圖。
圖14為表示本發明實施形態10中使用集中管理控制電路一例的框圖。
圖15為表示已往分體式空調機結構的框圖。
實施本發明的形態下面,根據具體實施形態說明本發明空調機的運行控制方法和空調機。
(實施形態1)圖1所示實施形態1的空調機與圖15所示已往例相同,是一種由室內機1、室外機2和連接兩者的內外連接導線3構成的分體式空調機,與已往例的不同點僅僅在於增加了自動恢復控制電路21。
自動恢復控制電路21的作用是,恢復供電後按照停電前的運行模式自動恢復工作,具體結構如圖2所示,該自動恢復控制電路21工作所需電源是採用正常運行中被充電的電容器等作為備用電源。
該自動恢復控制電路21包含檢測設定數據確定空調機運行動作的檢測手段22、將檢測手段22來的設定數據化為變量的運算電路23、存儲檢測手段22來的設定數據和運算電路23來的變量數據的存儲電路24、根據所述變量數據確定至再起動的延遲時間的判定電路25、以及測定停電時間的計時器28。檢測手段22由檢測電路26和接收電路27構成。
下面,說明該分體式空調機的運行動作。
正常運行時,檢測電路26檢測遙控器(未圖示)發送的用於分體式空調機運行動作的所述設定數據,並由接收電路27接收作為設定數據。
運算電路23將接收電路27來的設定數據化為變量。將設定數據(例如,規定為致冷運行1,風量最大1,風向自動3,設定溫度16℃2,並對該運行情況進行說明)化為變量,按照1+1+3+2=7進行計算,此時輸出「7」作為變量數據。在存儲電路24中存儲這些設定數據和變量數據。
一旦發生停電而使分體式空調機停止運行,則檢測手段22檢測表示發生停電的信息,計時器28工作。
此後,當恢復供電時,檢測手段22檢測表示恢復供電的信息,藉助存儲電路24和判定電路25判定停電前本身的分體式空調機是否在運行。停電前分體式空調機未運行的情況下,不產生自動恢復命令。相反,停電前分體式空調機在運行的情況下,利用存儲在存儲電路24中的設定數據再起動,自動恢復使本身的分體式空調機重新開始與停電前同樣條件的運行。
下面說明該自動恢復的動作。
恢復供電時,判定電路25從計時器28讀出停電時間,判定該停電時間是否未達到規定時間,即壓縮機11為壓力平衡所需時間。
在判定電路25判定為停電時間未達到規定時間的情況下,使用存儲在存儲電路24中的變量數據,將該變量數據例如擴大10倍的時間T1與壓縮機11的壓力平衡所需規定時間T0相加的時間(T0+T1)確定為至再起動的延遲時間,當從恢復供電起檢測到經過了該延遲時間(T0+T1),則再起動本身的分體式空調機,進行自動恢復。具體而言,在變量數據為「7」的情況下,在T0+(70秒)後再起動。
判定電路25判定為停電時間達到規定時間以上時,使用存儲在存儲電路24中的變量數據,並只將該變量數據例如擴大10倍的時間T1確定為至再起動的延遲時間,當從恢復供電起檢測到經過了該延遲時間T1,則再起動本身的分體式空調機,進行自動恢復。具體而言,在變量數據為「7」的情況下,在70秒後再起動。
由於按照如上構成,故恢復供電時能根據停電前的設定數據確定分體式空調機至再起動的延遲時間。
對於停電而停止運行的多臺空調機在恢復供電後以停電前的運行模式自動恢復的運行形態,各空調機按照自身設定數據分別確定至再起動的延遲時間,因而極有可能在恢復供電時能分散再起動多臺空調機,極有可能避免產生對於所有空調機同時再起動引起市電12瞬間電壓降低而使空調機再度停止運行的現象。
而且,構成的判定電路25是根據計時器28來的停電測定時間改變至再起動的延遲時間,因而能通過測定停電時間來掌握壓縮機11的壓力平衡狀態,並能根據停止時間將延遲時間變為T0+T1或T1,所以能縮短分體式空調機從恢復供電至再起動的時間,從而減小室溫偏離設定溫度的變化。
(實施形態2)本發明實施形態2的空調機其不同點在於,如圖3所示,在上述實施形態1的分體式空調機中設有檢測室內溫度用的吸入溫度傳感器等室內溫度檢測手段29,以及檢測外界溫度用的外界溫度傳感器等外界溫度檢測手段30;如圖4所示,構成的運算電路23a是在所述實施形態1的運算電路23上增加了根據室內溫度檢測手段29和外界溫度檢測手段30來的輸出計算空調負荷的功能;構成的判定電路25a是在所述實施形態1的判定電路25上增加了根據所述空調負荷修正延遲時間的功能。
室內溫度檢測手段29經過室內機1的室內側電子控制裝置5連接到自動恢復控制電路21的接收電路27,外界溫度檢測手段30經過室外機2的室外側電子控制裝置8連接到自動恢復控制電路21的接收電路27。
下面,說明該分體式空調機的自動恢復動作。
接收電路27接收室內溫度檢測手段29檢測到室內溫度的室內溫度檢測信號和外界溫度檢測手段30檢測到外界溫度的外界溫度檢測信號。
運算電路23a根據室內溫度檢測手段29來的室內溫度檢測信號和外界溫度檢測手段30來的外界溫度檢測信號輸出,計算本身分體式空調機的空調負荷。
存儲電路24存儲運算電路23a計算的空調負荷。該存儲電路24還存儲有數據表,將對應空調負荷大小的修正時間列成表。
恢復供電時,判定電路25a從所述數據表檢索求得從存儲電路24讀出的空調負荷對應的修正時間,用所述修正時間修正壓縮機11壓力平衡所需時間即規定時間T0,算出修正後的規定時間T2。
該判定電路25a也可這樣構成,即用所述修正時間修正所述設定數據對應的時間T1,或對所述時間T1和所述規定時間T0兩者進行修正。
接著,判定電路25a從計時器28讀出停電時間,判定該停止時間是否未達到所述修正後的規定時間(T2)。
在該判定電路25a判定為停電時間未達到修正後的規定時間(T2)情況下,將修正後的規定時間T2加上所述時間T1的時間(T2+T1)確定為至再起動的延遲時間,當從恢復供電起檢測到經過了該延遲時間(T2+T1),則再起動本身的分體式空調機,進行自動恢復。
在判定電路25a判定為停電時間達到修正後的規定時間(T3)以上情況下,僅將所述時間T1確定為至再起動的延遲時間,當從恢復供電起檢測到經過了該延遲時間T1,則再起動本身的分體式空調機,進行自動恢復。
通過測量室內和外界溫度,能確定分體式空調機的空調負荷,能根據空調負荷對分體式空調機從恢復供電至再起動的延遲時間進行修正,求得最佳值,從而能減小室溫偏離設定溫度的變化。
(實施形態3)本發明實施形態3的空調機,其不同點在於,如圖5所示,構成的運算電路23b是在所述實施形態1的運算電路23上增加根據存儲電路24中存儲的設定數據計算本體負荷的功能,構成的判定電路25b是在實施形態1的判定電路25上增加根據所述本體負荷修正延遲時間的功能。
下面,說明該分體式空調機的自動恢復動作。
運算電路23b根據存儲在存儲電路24中的運行模式、風量或風向數據等設定數據計算分體式空調機的空調負荷。作為該分體式空調機的本體負荷不僅包含空調負荷,還包含該分體式空調機各構成部分的室內風扇電動機6、百葉板電動機7和室外風扇電動機10等的運行負荷等。
存儲電路24存儲運算電路23b計算的本體負荷。該存儲電路24還存儲有數據表,將對應本體負荷大小的修正時間列成表。
恢復供電時,判定電路25b從所述數據表檢索求得從存儲電路24讀出的本體負荷對應的修正時間,用所述修正時間修正壓縮機11壓力平衡所需時間即規定時間T0,算出修正後的規定時間T3。
該判定電路25b也可這樣構成,即用所述修正時間修正所述設定數據對應的時間T1,或對所述時間T1和所述規定時間T0兩者進行修正。
接著,判定電路25b從計時器28讀出停電時間,判定該停止時間是否未達到所述修正後的規定時間(T3)。
在該判定電路25b判定為停電時間未達到修正後的規定時間(T3)情況下,將修正後的規定時間T3加上所述時間T1的時間(T3+T1)確定為至再起動的延遲時間,當從恢復供電起檢測到經過了該延遲時間(T3+T1),則再起動本身的分體式空調機,進行自動恢復。
在判定電路25b判定為停電時間達到修正後的規定時間(T3)以上情況下,僅將所述時間T1確定為至再起動的延遲時間,當從恢復供電起檢測到經過了該延遲時間T1,則再起動本身的分體式空調機,進行自動恢復。
由於使用運行模式、風量或風向數據等設定數據,故能確定分體式空調機的本體負荷,並根據本體負荷能對分體式空調機從恢復供電至再起動的延遲時間進行修正,求得最佳值,由於壓縮機11的壓力平衡狀態為最佳,故能減小分體式空調機的起動電流,能減小市電12的電壓降低。
(實施形態4)本發明實施形態4的空調機,同樣設有所述實施形態2所示的室內溫度檢測手段29,其不同點在於,如圖6所示,構成的運算電路23c是在所述實施形態1的運算電路23上增加了根據室內溫度檢測手段29檢測到的室內溫度和存儲在存儲電路24中的設定溫度來計算本體負荷的功能,構成的判定電路25c是在所述實施形態1的判定電路25上增加了根據所述本體負荷修正延遲時間的功能。
下面,說明該分體式空調機的自動恢復動作。
運算電路23c根據室內溫度檢測手段29檢測到的室內溫度檢測信號和存儲在存儲電路24中的設定溫度數據算出分體式空調機的運行狀態(熱切斷(OFF),運行頻率變化等),從而計算本體負荷。
存儲電路24存儲運算電路23c計算出的本體負荷。該存儲電路24還存儲時間表,將對應於本體負荷大小的修正時間列成表。
恢復供電時,判定電路25c從所述數據表檢索求得從存儲電路24讀出的本體負荷對應的修正時間,用所述修正時間修正壓縮機11壓力平衡所需時間即規定時間T0,算出修正後的規定時間T4。
該判定電路25c也可這樣構成,即用所述修正時間修正所述設定數據對應的時間T1,或對所述時間T1和所述規定時間T0兩者進行修正。
接著,判定電路25c從計時器28讀出停電時間,判定該停止時間是否未達到所述修正後的規定時間(T4)。
在該判定電路25c判定為停電時間未達到修正後的規定時間(T4)情況下,將修正後的規定時間T4加上所述時間T1的時間(T4+T1)確定為至再起動的延遲時間,當從恢復供電起檢測到經過了該延遲時間(T4+T1),則再起動本身的分體式空調機,進行自動恢復。
判定電路25c判定為停電時間達到修正後的規定時間(T4)以上情況下,僅將所述時間T1確定為至再起動的延遲時間,當從恢復供電起檢測到經過了該延遲時間T1,則再起動本身的分體式空調機,進行自動恢復。
由於掌握室溫和設定溫度,故能顧及分體式空調機的熱切換或運行頻率變化等的運行狀態,能更確定本體負荷,並根據本體負荷能對分體式空調機從恢復供電至再起動的延遲時間進行修正,求得最佳值,達到最低限度,由於壓縮機11的壓力平衡狀態為最佳,故能減小分體式空調機的起動電流,能減小市電12的電壓降低,並能減小室溫偏離設定溫度的變化。
(實施形態5)本發明實施形態5的空調機,如圖7所示,其不同點在於設有對多臺分體式空調機發出指令的集中管理控制裝置31,使得在幾個組中形成不同的延遲時間t1-tn。例如,可根據所述組中一臺典型空調機的所述設定數據來確定延遲時間t1-tn的長短,這樣能夠將t1-tn自動設定為各自不同的時間。
集中管理控制裝置31將多臺分體式空調機分成組,並將根據組中一臺典型空調機的所述設定數據確定的延遲時間指令發給同一組中分體式空調機。
具體來說,用2臺分體式空調機構成第1組,集中管理控制裝置31讀出根據這兩臺中一臺典型空調機的所述設定數據確定的延遲時間t1,並將延遲時間t 1指令發給第1組中2臺分體式空調機。第2組用1臺分體式空調機構成,集中管理控制裝置31讀出根據該分體式空調機的所述設定數據確定的延遲時間t2,並將延遲時間t2指令發給該第2組的分體式空調機。就這樣將延遲時間指令發給每一組,直到第n組。
各分體式空調機存儲集中管理控制裝置31所發出的延遲時間。
一旦停電使各分體式空調機停止運行,當各分體式空調機檢測到經過了集中管理控制裝置31發出並存儲的各自延遲時間,則分別再起動,進行自動恢復。
具體來說,當第1組中2臺分體式空調機從恢復供電起檢測到經過了至再起動的延遲時間t1,則再起動,進行自動恢復,當第2組中一臺分體式空調機檢測到經過了延遲時間t2,則再起動,進行自動恢復,第n組中m臺的分體式空調機檢測到經過了延遲時間tn,則再起動,進行自動恢復。
由於按照上述構成,因此極有可能在幾個組中以不同的延遲時間分散再起動多臺分體式空調機,極有可能避免產生所有空調機同時再起動引起市電12瞬間電壓降低而使空調機再度停止運行的現象。
在該實施形態5中,設有集中管理控制裝置31,指令多臺分體式是空調機使得在幾個組中形成不同的延遲時間t1-tn,在構成的集中管理控制裝置31是以各個延遲時間分散再起動多臺分體式空調機的情況下,也可以不分組,而用集中管理控制裝置31分別管理各分體式空調機分散再起動。
(實施形態6)圖8所示實施形態6的空調機與圖15所示已有例相同,是一種由室內機1、室外機2和連接兩者的內外連接導線3構成的分體式空調機,其與已有例不同點僅在於,增加了隨機自動恢復控制電路41作為自動恢復控制電路。
隨機自動恢復控制電路41的作用是,恢復供電後以停電前的運行模式自動恢復,其具體結構如圖9所示,該隨機自動恢復控制電路41的工作所需電源是採用正常工作中被充電的電容器等作為備用電源。
該隨機自動恢復控制電路41包含檢測設定數據確定空調機運行動作的檢測手段42、一旦接收到檢測手段42來的指令就產生隨機數據的運算電路43、存儲檢測手段42來的設定數據和運算電路43來的隨機數據的存儲電路44、根據所述隨機數據確定至再起動的延遲時間的判定電路45、以及測定停電時間的計時器48。檢測手段42由檢測電路46和接收電路47構成。
下面,說明該分體式空調機的運行動作。
正常運行時,檢測電路46檢測遙控器(未圖示)發送的用於分體式空調機運行動作的所述設定數據,並由接收電路47接收作為設定數據。
檢測電路46檢測到設定數據作為檢測手段42發出的指令,就輸出隨機數發生指令,運算電路43一旦接收到隨機數發生指令,就產生隨機數(例如,0-9)並輸出所取得的隨機數據(例如,取的是5)。存儲電路44存儲檢測電路46檢測到的設定數據和運算電路43來的隨機數據「5」。
運行中所述設定數據變化時,檢測電路46檢測設定變化數據並被接收電路47接收作為設定變化數據信號。
一旦檢測電路46檢測到設定變化數據,就輸出隨機數發生指令,運算電路43若接收到該隨機數發生指令,就產生隨機數(例如,0-9)並輸出取得的隨機數據(例如,取的是7)。存儲電路44更新設定數據中由檢測電路46檢測到的設定變化數據中變化了的部分並加存儲,同時更新存儲隨機數據「7」代替已存儲的隨機數據「5」。
一旦發生停電,分體式空調機停止運行,則檢測手段42檢測表示發生停電的信息,計時器48工作。
此後,當恢復供電時,檢測手段42檢測表示恢復供電的信息,藉助存儲電路44和判定電路45判定停電前本身的分體式空調機是否在運行。停電前分體式空調機未運行的情況下,不產生自動恢復命令。相反,停電前分體式空調機在運行的情況下,當檢測到經過了根據存儲在存儲電路44中的隨機數據等所確定的延遲時間,則用存儲在存儲電路44中的設定數據再起動,自動恢復使本身的分體式空調機重新開始與停電前同樣條件的運行。
下面說明該自動恢復的動作。
恢復供電時,判定電路45從計時器48讀出停電時間,判定該停電時間是否未達到規定時間,即壓縮機11為壓力平衡所需時間。
在判定電路45判定為停電時間未達到規定時間的情況下,使用存儲在存儲電路44中的隨機數據,將該隨機數據例如擴大10倍的時間T5與壓縮機11的壓力平衡所需規定時間T0相加的時間(T0+T5)確定為至再起動的延遲時間,當從恢復供電起檢測到經過了該延遲時間(T0+T5),則再起動本身的分體式空調機,進行自動恢復。具體而言,在隨機數據為「7」的情況下,在T0+(70秒)後再起動。
在判定電路45判定為停電時間達到規定時間以上時,使用存儲在存儲電路44中的隨機數據,並只將該隨機數據例如擴大10倍的時間T5確定為至再起動的延遲時間,當從恢復供電起檢測到經過了該延遲時間T5,則再起動本身的分體式空調機,進行自動恢復。具體而言,在變量數據為「7」的情況下,在70秒後再起動。
由於按照如上構成,故恢復供電時能根據隨機數據確定分體式空調機至再起動的延遲時間。
因此,對於停電而停止運行的多臺空調機在恢復供電後以停電前的運行模式自動恢復的運行形態,各空調機按照隨機數據分別確定至再起動的延遲時間,因而極有可能恢復供電時能分散再起動多臺空調機,極有可能避免產生所有空調機同時再起動引起市電12瞬間電壓降低而使空調機再度停止運行的現象。
而且,構成的判定電路45是根據計時器48來的停電測定時間改變至再起動的延遲時間,因而能通過測定停電時間來掌握壓縮機11的壓力平衡狀態,並能根據停止時間將延遲時間變為T0+T5或T5,所以能縮短分體式空調機從恢復供電至再起動的時間,從而減小室溫偏離設定溫度的變化。
(實施形態7)本發明實施形態7空調機的不同點在於,如圖10所示,在上述實施形態6的分體式空調機中設有檢測室內溫度用的吸入溫度傳感器等室內溫度檢測手段49,以及檢測外界溫度用的外界溫度傳感器等外界溫度檢測手段50;如圖11所示,構成的運算電路43a是在所述實施形態6的運算電路43上增加了根據室內溫度檢測手段49和外界溫度檢測手段50來的輸出計算空調負荷的功能;構成的判定電路45a是在所述實施形態6的判定電路45上增加了根據所述空調負荷修正延遲時間的功能。
室內溫度檢測手段49經過室內機1的室內側電子控制裝置5連接到自動恢復控制電路41的接收電路47,外界溫度檢測手段50經過室外機2的室外側電子控制裝置8連接到自動恢復控制電路41的接收電路47。
下面,說明該分體式空調機的自動恢復動作。
接收電路47接收室內溫度檢測手段49檢測到室內溫度的室內溫度檢測信號和外界溫度檢測手段50檢測到外界溫度的外界溫度檢測信號。
運算電路43a根據室內溫度檢測手段49來的室內溫度檢測信號和外界溫度檢測手段50來的外界溫度檢測信號,計算本身分體式空調機的空調負荷。
存儲電路44存儲運算電路43a計算的空調負荷。該存儲電路44還存儲有數據表,將對應空調負荷大小的修正時間列成表。
恢復供電時,判定電路45a從所述數據表檢索求得從存儲電路44讀出的空調負荷對應的修正時間,用所述修正時間修正壓縮機11壓力平衡所需時間即規定時間T0,算出修正後的規定時間T6。
接著,判定電路45a從計時器48讀出停電時間,判定該停止時間是否未達到所述修正後的規定時間(T6)。
在判定電路45a判定為停電時間未達到修正後的規定時間(T6)情況下,將修正後的規定時間T6加上對應所述隨機數據的時間T5的時間(T6+T5)確定為至再起動的延遲時間,當從恢復供電起檢測到經過了該延遲時間(T6+T5),則再起動本身的分體式空調機,進行自動恢復。
在判定電路45a判定為停電時間達到修正後的規定時間(T6)以上情況下,僅將所述時間T5確定為至再起動的延遲時間,當從恢復供電起檢測到經過了該延遲時間T5,則再起動本身的分體式空調機,進行自動恢復。
由於測量室內和室外溫度,故能確定分體式空調機的空調負荷,並根據空調負荷能對分體式空調機從恢復供電至再起動的延遲時間進行修正,從而求得最佳值,故能減小室溫偏離設定溫度的變化。
(實施形態8)本發明實施形態8的空調機,其不同點在於,如圖12所示,構成的運算電路43b是在所述實施形態6的運算電路43上增加根據存儲電路44中存儲的設定數據計算本體負荷的功能,構成的判定電路45b是在實施形態6的判定電路45上增加根據所述本體負荷修正延遲時間的功能。
下面,說明該分體式空調機的自動恢復動作。
運算電路43b根據存儲在存儲電路44中的運行模式、風量或風向數據等設定數據計算分體式空調機的本體負荷。作為該分體式空調機的本體負荷不僅包含空調負荷,還包含該分體式空調機各構成部分的室內風扇電動機6、百葉板電動機7和室外風扇電動機10等的運行負荷等。
存儲電路44存儲運算電路43b計算的本體負荷。該存儲電路44還存儲有數據表,將對應本體負荷大小的修正時間列成表。
恢復供電時,判定電路45b從所述數據表檢索求得從存儲電路44讀出的本體負荷對應的修正時間,用所述修正時間修正壓縮機11壓力平衡所需時間即規定時間T0,算出修正後的規定時間T7。
接著,判定電路5b從計時器48讀出停電時間,判定該停止時間是否未達到所述修正後的規定時間(T7)。
在判定電路45b判定為停電時間未達到修正後的規定時間(T7)情況下,將修正後的規定時間T7加上所述隨機數據相應時間T5的時間(T7+T5)確定為至再起動的延遲時間,當從恢復供電起檢測到經過了該延遲時間(T7+T5),則再起動本身的分體式空調機,進行自動恢復。
在判定電路45b判定為停電時間達到修正後的規定時間(T7)以上情況下,僅將所述時間T5確定為至再起動的延遲時間,當從恢復供電起檢測到經過了該延遲時間T5,則再起動本身的分體式空調機,進行自動恢復。
由於使用運行模式、風量或風向數據等設定數據,故能確定分體式空調機的本體負荷,並根據本體負荷能對分體式空調機從恢復供電至再起動的延遲時間進行修正,求得最佳值,由於壓縮機11的壓力平衡狀態為最佳,故能減小分體式空調機的起動電流,能減小市電12的電壓降低。
(實施形態9)本發明實施形態的空調機,同樣設有所述實施形態7所示的室內溫度檢測手段49,其不同點在於,如圖13所示,構成的運算電路43c是在所述實施形態6的運算電路43上增加了根據室內溫度檢測手段49檢測到的室內溫度和存儲在存儲電路44中的設定溫度來計算本體負荷的功能,構成的判定電路45c是在所述實施形態6的判定電路45上增加了根據所述本體負荷修正延遲時間的功能。
下面,說明該分體式空調機的自動恢復動作。
運算電路43c根據室內溫度檢測手段49檢測到的室內溫度檢測信號和存儲在存儲電路44中的設定室溫數據算出分體式空調機的運行狀態(熱切斷(OFF),運行頻率變化等),從而計算本體負荷。
存儲電路44存儲運算電路43c運算出的本體負荷。該存儲電路44還存儲時間表,將對應於本體負荷大小的修正時間列成表。
恢復供電時,判定電路45c從所述數據表檢索求得從存儲電路44讀出的本體負荷對應的修正時間,用所述修正時間修正壓縮機11壓力平衡所需時間即規定時間T0,算出修正後的規定時間T8。
接著,判定電路45c從計時器48讀出停電時間,判定該停止時間是否未達到所述修正後的規定時間(T8)。
在判定電路45c判定為停電時間未達到修正後的規定時間(T8)情況下,將修正後的規定時間T8加上所述隨機數據對應時間T5的時間(T8+T5)確定為至再起動的延遲時間,當從恢復供電起檢測到經過了該延遲時間(T8+T5),則再起動本身的分體式空調機,進行自動恢復。
判定電路45c判定為停電時間達到修正後的規定時間(T8)以上情況下,僅將所述時間T5確定為至再起動的延遲時間,當從恢復供電起檢測到經過了該延遲時間T5,則再起動本身的分體式空調機,進行自動恢復。
由於掌握室溫和設定溫度,故能顧及分體式空調機的熱切換或運行頻率變化等的運行狀態,能更確定本體負荷,並根據本體負荷能對分體式空調機從恢復供電至再起動的延遲時間進行修正,求得最佳值,達到最低限度,由於壓縮機11的壓力平衡狀態為最佳,故能減小分體式空調機的起動電流,能減小市電12的電壓降低,並能減小室溫偏離設定溫度的變化。
(實施形態10)本發明實施形態10的空調機,如圖14所示,其不同點在於設有對多臺分體式空調機發出指令的集中管理控制裝置51,使得在幾個組中形成不同的延遲時間t1-tn。可根據隨機數來確定延遲時間t1-tn的長度,這樣能夠將t1-tn自動設定為各自不同的時間。
集中管理控制裝置51將多臺分體式空調機分成組,並將根據隨機數確定的延遲時間指令發給每個組。
所述集中管理控制裝置51是根據隨機數確定延遲時間,除了這點外,其餘與實施形態5相同,故省略具體例。
權利要求
1.一種空調機,是在恢復供電後以停電前的運行模式自動恢復運行,其特徵在於,包含檢測用以確定空調機運行動作的設定數據的檢測手段(22)、將所述檢測手段(22)來的設定數據化為變量的運算電路(23)、存儲所述檢測手段(22)來的設定數據和所述運算電路(23)來的變量數據的存儲電路(24)、和根據所述變量數據確定至再起動的延遲時間的判定電路(25)。
2.如權利要求1所述的空調機,其特徵在於,還包含測定停電時間的計時器(28),構成的判定電路(25)是根據所述計時器(28)來的停電測定時間改變延遲時間。
3.如權利要求1所述的空調機,其特徵在於,構成的運算電路(23,23a)是根據檢測室內溫度的室內溫度檢測手段(29)和檢測外界氣溫的外界氣溫檢測手段(30)的輸出來計算空調負荷;構成的判定電路(25,25a)是根據所述空調負荷修正延遲時間。
4.如權利要求1所述的空調機,其特徵在於,構成的運算電路(23,23b)是根據存儲在存儲電路(24)中的設定數據計算本體負荷;構成的判定電路(25,25b)是根據所述本體負荷修正延遲時間。
5.如權利要求1所述的空調機,其特徵在於,構成的運算電路(23,23c)是根據室內溫度檢測手段(29)檢測的室內溫度和存儲在存儲電路(24)中的設定溫度計算本體負荷;構成的判定電路(25,25c)是根據所述本體負荷修正延遲時間。
全文摘要
本發明的目的在於提供一種空調機,是在恢復供電後以停電前的運行模式自動恢復運行,包含檢測用以確定空調機運行動作的設定數據的檢測手段、將所述檢測手段來的設定數據化為變量的運算電路、存儲所述檢測手段來的設定數據和所述運算電路來的變量數據的存儲電路、和根據所述變量數據確定至再起動的延遲時間的判定電路。
文檔編號F24FGK1515841SQ0311049
公開日2004年7月28日 申請日期1999年10月4日 優先權日1999年2月16日
發明者西塚俊治, 田畑大輔, 武田雄次, 大家直子, 子, 次, 西 俊治, 輔 申請人:松下電器產業株式會社

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