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(11) | EP 3 130 870 B1 |
| (12) | EUROPEAN PATENT SPECIFICATION |
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REFRIGERATING/AIR-CONDITIONING DEVICE KÜHL-/KLIMAANLAGENVORRICHTUNG DISPOSITIF DE RÉFRIGÉRATION/CLIMATISATION |
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{Technical Field}
{Background Art}
{Citation List}
{Patent Literature}
{PTL 1} Japanese Unexamined Patent Application, Publication No. 2001-174075
{PTL 2} Japanese Unexamined Patent Application, Publication No. 2014-190632
{Summary of Invention}
{Technical Problem}
{Solution to Problem}
{Advantageous Effects of Invention}
{Brief Description of Drawings}
FIG. 1 is a refrigerant circuit diagram of a refrigeration / air-conditioning device according to an embodiment of the present invention.
FIG. 2A is a Mollier diagram illustrating the meaning of controlling an electronic expansion valve in the refrigeration / air-conditioning device to switch between control at a degree of suction gas superheat SH and control at a degree of discharge superheat TdSH or a discharge temperature Td.
FIG. 2B is a Mollier diagram illustrating the meaning of controlling the electronic expansion valve in the refrigeration / air-conditioning device to switch between control at a degree of suction gas superheat SH and control at a degree of discharge superheat TdSH or a discharge temperature Td.
FIG. 3 is a Mollier diagram illustrating the meaning of controlling the electronic expansion valve to switch a target value between a utilization upper-limit value of a discharge temperature Td to be permitted as a compressor and a target degree of discharge superheat TdSH or a target discharge temperature Td obtained by calculation.
FIG. 4 is a Mollier diagram illustrating the meaning of controlling the electronic expansion valve by varying a target degree of discharge superheat TdSH or a discharge temperature Td depending on the rotational speed of the compressor.
FIG. 5 is a graph illustrating a relationship between the rotational speed of the compressor and a target degree of discharge superheat TdSH or a discharge temperature Td to be varied depending thereon.
FIG. 6 is a Mollier diagram of a refrigeration cycle using an R410A refrigerant.
FIG. 7 is a Mollier diagram of a refrigeration cycle using an R32 refrigerant.
{Description of Embodiments}
{Reference Signs List}
1 Refrigeration / air-conditioning device
6 Compressor
8 Heat source-side heat exchanger
9 Electronic expansion valve for heating (EEVH)
11 Electronic expansion valve for cooling (EEVC)
15 Refrigerant piping
18 Discharge temperature sensor
19 Low pressure sensor
20 Suction temperature sensor
21, 22, 26, 27 Heat exchange temperature sensor
29 Refrigeration cycle
30 Heat source-side controller
31 Utilization-side controller
35 Expansion valve control means
36 Target value switching means
37 Target value varying means
a refrigeration cycle in which at least a compressor (6), a heat source-side heat exchanger (8), an electronic expansion valve (9,11), and a utilization-side heat exchanger (25) are connected via refrigerant piping (15) and which is filled with a refrigerant whose discharge temperature Td increases more easily than that of an R410A refrigerant;
a discharge temperature sensor (18) and a suction temperature sensor (20); and
an expansion valve control means (35) which controls an aperture of the electronic expansion valve (9,11) at a predetermined degree of suction gas superheat SH when the discharge temperature Td is not more than an upper-limit value and controls the aperture of the electronic expansion valve (9,11) at a predetermined degree of discharge superheat TdSH or a predetermined discharge temperature Td when the discharge temperature Td exceeds the upper-limit value,
characterized in that the expansion valve control means (35) comprises a target value switching means which switches, when the expansion valve control means (35) is performing the control at the predetermined degree of discharge superheat TdSH while controlling the aperture of the expansion valve (9,11) at the predetermined degree of discharge superheat TdSH or the predetermined discharge temperature Td, the control at the predetermined degree of discharge superheat TdSH to the control at the predetermined degree of discharge superheat TdSH or the control at the predetermined discharge temperature Td using, as a target value, the lower one of an upper-limit value of the discharge temperature Td and a target degree of discharge superheat TdSH obtained by calculation from the rotational speed of the compressor (6) and a high pressure saturation temperature , and compares, when the expansion valve control means is performing the control at the predetermined discharge temperature Td, a target discharge temperature Td obtained by calculation from the rotational speed of the compressor and the high pressure saturation temperature with the upper-limit value and adopts the lower one of the target discharge temperature Td and the upper-limit value as the target discharge temperature Td.
a refrigeration cycle in which at least a compressor (6), a heat source-side heat exchanger (8), an electronic expansion valve (9,11), and a utilization-side heat exchanger (25) are connected via refrigerant piping (15) and which is filled with a refrigerant whose discharge temperature Td increases more easily than that of an R410A refrigerant;
a discharge temperature sensor (18) and a suction temperature sensor (20); and
an expansion valve control means (35) which controls an aperture of the electronic expansion valve (9,11) at a predetermined degree of suction gas superheat SH when the discharge temperature Td is not more than an upper-limit value and controls the aperture of the electronic expansion valve (9,11) at a predetermined degree of discharge superheat TdSH or a predetermined discharge temperature Td when the discharge temperature Td exceeds the upper-limit value,
characterized in that the expansion valve control means (35) further comprises a target value varying means which varies a target degree of discharge superheat TdSH or a target discharge temperature Td depending on the rotational speed of the compressor (6).
einen Kühlkreislauf, bei dem mindestens ein Kompressor (6), ein wärmequellenseitiger Wärmetauscher (8), ein elektronisches Expansionsventil (9, 11) und ein verbrauchsseitiger Wärmetauscher (25) mittels Kühlmittelrohrleitungen (15) verbunden sind, und der mit einem Kühlmittel gefüllt ist, dessen Austrittstemperatur Td schneller als die eines R410A-Kühlmittels steigt,
einen Austrittstemperaturfühler (18) und einen Ansaugtemperaturfühler (20), und
Expansionsventil-Steuermittel (35), die eine Öffnung des elektronischen Expansionsventils (9, 11) bei einem vorbestimmten Sauggasüberhitzungsgrad SH steuern, wenn die Austrittstemperatur Td nicht größer als ein oberer Grenzwert ist, und die Öffnung des elektronischen Expansionsventils (9, 11) bei einem vorbestimmten Austrittsüberhitzungsgrad TdSH oder einer vorbestimmten Austrittstemperatur Td steuern, wenn die Austrittstemperatur Td den oberen Grenzwert übersteigt,
dadurch gekennzeichnet, dass die Expansionsventil-Steuermittel (35) Sollwert-Umschaltmittel umfassen, die, wenn die Expansionsventil-Steuermittel (35) die Steuerung bei dem vorbestimmten Austrittsüberhitzungsgrad TdSH während der Steuerung der Öffnung des Expansionsventils (9, 11) bei dem vorbestimmten Austrittsüberhitzungsgrad TdSH oder der vorbestimmten Austrittstemperatur Td durchführen, die Steuerung bei dem vorbestimmten Austrittsüberhitzungsgrad TdSH auf die Steuerung bei dem vorbestimmten Austrittsüberhitzungsgrad TdSH oder die Steuerung bei der vorbestimmten Austrittstemperatur Td, unter Verwendung, als einen Sollwert, des geringeren von einem oberen Grenzwert der Austrittstemperatur Td und eines Soll-Austrittsüberhitzungsgrades TdSH, der durch Berechnung aus der Drehgeschwindigkeit des Kompressors (6) und einer Hochdruck-Sättigungstemperatur erhalten wird, umschalten und, wenn die Expansionsventil-Steuermittel die Steuerung bei der vorbestimmten Austrittstemperatur Td durchführen, eine Soll-Austrittstemperatur Td, die durch Berechnung aus der Drehgeschwindigkeit des Kompressors und der Hochdruck-Sättigungstemperatur erhalten wird, mit dem oberen Grenzwert vergleichen und den geringeren von der Soll-Austrittstemperatur Td und dem oberen Grenzwert als die Soll-Austrittstemperatur Td annehmen.
einen Kühlkreislauf, bei dem mindestens ein Kompressor (6), ein wärmequellenseitiger Wärmetauscher (8), ein elektronisches Expansionsventil (9, 11) und ein nutzungsseitiger Wärmetauscher (25) mittels Kühlmittelrohrleitungen (15) verbunden sind, und der mit einem Kühlmittel gefüllt ist, dessen Austrittstemperatur Td schneller als die eines R410A-Kühlmittels steigt,
einen Austrittstemperaturfühler (18) und einen Ansaugtemperaturfühler (20), und
Expansionsventil-Steuermittel (35), die eine Öffnung des elektronischen Expansionsventils (9, 11) bei einem vorbestimmten Sauggasüberhitzungsgrad SH steuern, wenn die Austrittstemperatur Td nicht größer als ein oberer Grenzwert ist, und die Öffnung des elektronischen Expansionsventils (9, 11) bei einem vorbestimmten Austrittsüberhitzungsgrad TdSH oder einer vorbestimmten Austrittstemperatur Td steuern, wenn die Austrittstemperatur Td den oberen Grenzwert übersteigt,
dadurch gekennzeichnet, dass die Expansionsventil-Steuermittel (35) ferner Sollwert-Veränderungsmittel umfassen, die einen Soll-Austrittsüberhitzungsgrad TdSH oder eine Soll-Austrittstemperatur Td abhängig von der Drehgeschwindigkeit des Kompressors (6) verändern.
un cycle de réfrigération dans lequel au moins un compresseur (6), un échangeur de chaleur du côté source de chaleur (8), une soupape de détente électronique (9, 11), et un échangeur de chaleur du côté utilisation (25) sont connectés par l'intermédiaire d'une tuyauterie de réfrigération (15) et qui est remplie avec un réfrigérant dont une température de sortie Td augmente plus facilement que celle d'un réfrigérant R410A ;
un capteur de température de sortie (18) et un capteur de température d'aspiration (20) ; et
des moyens de commande de soupape de détente (35) qui commandent une ouverture de la soupape de détente électronique (9, 11) à un degré prédéterminé de surchauffe de gaz d'aspiration SH quand la température de sortie Td n'est pas supérieure à une valeur de limite supérieure et commandent l'ouverture de la soupape de détente électronique (9, 11) à un degré prédéterminé de surchauffe de sortie TdSH ou une température de sortie prédéterminée Td quand la température de sortie Td dépasse la valeur de limite supérieure,
caractérisé en ce que les moyens de commande de soupape de détente (35) comportent des moyens de commutation de valeur cible qui commutent, quand les moyens de commande de soupape de détente (35) réalisent la commande au degré prédéterminé de surchauffe de sortie TdSH tout en commandant l'ouverture de la soupape de détente (9, 11) au degré prédéterminé de surchauffe de sortie TdSH ou à la température de sortie prédéterminée Td, la commande au degré prédéterminé de surchauffe de sortie TdSH à la commande au degré prédéterminé de surchauffe de sortie TdSH ou la commande à la température de sortie prédéterminée Td en utilisant, comme valeur cible, la plus basse d'une valeur de limite supérieure de la température de sortie Td et un degré cible de surchauffe de sortie TdSH obtenu par calcul à partir de la vitesse de rotation du compresseur (6) et d'une température de saturation à haute pression, et comparent, quand les moyens de commande de soupape de détente réalisent la commande à la température de sortie prédéterminée Td, une température de cible sortie Td obtenue par calcul à partir de la vitesse de rotation du compresseur et de la température de saturation à haute pression avec la valeur de limite supérieure et adoptent la plus basse de la température cible de sortie Td et de la valeur de limite supérieure comme température de cible sortie Td.
un cycle de réfrigération dans lequel au moins un compresseur (6), un échangeur de chaleur du côté source de chaleur (8), une soupape de détente électronique (9, 11), et un échangeur de chaleur du côté utilisation (25) sont connectés par l'intermédiaire d'une tuyauterie de réfrigération (15) et qui est remplie avec un réfrigérant dont une température de sortie Td augmente plus facilement que celle d'un réfrigérant R410A ;
un capteur de température de sortie (18) et un capteur de température d'aspiration (20) ; et
des moyens de commande de soupape de détente (35) qui commandent une ouverture de la soupape de détente électronique (9, 11) à un degré prédéterminé de surchauffe de gaz d'aspiration SH quand la température de sortie Td n'est pas supérieure à une valeur de limite supérieure et commandent l'ouverture de la soupape de détente électronique (9, 11) à un degré prédéterminé de surchauffe de sortie TdSH ou une température de sortie prédéterminée Td quand la température de sortie Td dépasse la valeur de limite supérieure,
caractérisé en ce que les moyens de commande de soupape de détente (35) comportent en outre des moyens de variation de valeur de cible qui font varier un degré cible de surchauffe de sortie TdSH ou une température cible de sortie Td en fonction de la vitesse de rotation du compresseur (6).
REFERENCES CITED IN THE DESCRIPTION
Patent documents cited in the description