[发明专利]空调机、空调机的控制方法以及程序有效
申请号: | 201980101190.7 | 申请日: | 2019-10-23 |
公开(公告)号: | CN114502895B | 公开(公告)日: | 2023-04-14 |
发明(设计)人: | 伊藤佑树;森川智贵 | 申请(专利权)人: | 日立江森自控空调有限公司 |
主分类号: | F24F11/86 | 分类号: | F24F11/86;F24F11/871;F24F140/00 |
代理公司: | 北京银龙知识产权代理有限公司 11243 | 代理人: | 范胜杰;文志 |
地址: | 日本*** | 国省代码: | 暂无信息 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 空调机 控制 方法 以及 程序 | ||
能够基于空调机的室外机与周边的障碍物的位置关系适当地控制室外机。因此,空调机(900)的控制部(10)具备:周围环境推定部(14),其根据物理量(IF、VF)计算根据室外机壳体与障碍物之间的距离而变化的评价值;风扇用电动机旋转检测部(12),其检测风扇用电动机(966)的旋转速度;运转控制部(16、18、20),其根据评价值进行电动机驱动部(122)或压缩机(950)的运转控制。
技术领域
本发明涉及空调机、空调机的控制方法以及程序。
背景技术
作为本技术领域的背景技术,在下述专利文献1的0012、0013段落中记载了:“……在制冷运转时,在进行稳定运转的情况下,制冷剂在制冷剂回路8中循环,另一方面,热源侧送风机13由稳定驱动单元G正转驱动,在热源侧热交换器4中制冷剂与空气进行热交换,被加热的空气排出到外部。”、“另一方面,当由于逆风使得热源侧送风机13的转速降低时,接受来自转速检测单元F的信号,当热源侧送风机13的检测转速低于预定的设定值α1时,反向旋转控制单元B1将热源侧送风机13的旋转切换为反向旋转。”,因此,与外部空气的风向相符地导入外部空气,通风量恢复而顺畅地进行热交换。”
现有技术文献
专利文献
专利文献1:日本特开平4-332333号公报
发明内容
发明要解决的课题
但是,在上述专利文献1中,没有记载基于空调机的室外机与周边障碍物的位置关系来适当地控制室外机这一点。
本发明是鉴于上述情况而做出的,其目的在于提供一种能够适当地控制空调机的室外机的空调机、空调机的控制方法以及程序。
用于解决课题的手段
为了解决上述课题,本发明的空调机的特征在于,具备:室外热交换器,其设置在室外机壳体的内部,具备散热片来进行热交换;压缩机,其具备压缩机用电动机,对用于热交换的制冷剂进行压缩;送风风扇,其对所述室外热交换器进行送风;风扇用电动机,其驱动所述送风风扇;电动机驱动部,其对所述风扇用电动机供给电力,并且检测所述风扇用电动机的物理量;以及控制部,其进行所述电动机驱动部的控制,所述控制部具备:周围环境推定部,其基于所述物理量来计算根据所述室外机壳体与障碍物之间的距离而变化的评价值;风扇用电动机旋转检测部,其检测所述风扇用电动机的旋转速度;以及运转控制部,其基于所述评价值进行所述电动机驱动部或所述压缩机的运转控制。
发明效果
根据本发明,能够基于空调机的室外机与周边障碍物的位置关系来适当地控制室外机。
附图说明
图1是优选的第一实施方式的空调机900的制冷剂循环系统图。
图2是室外机的设置环境的示意图。
图3表示室外风扇电动机向反方向旋转时的功耗与后方距离的关系。
图4表示室外风扇电动机向反方向旋转时的功耗与前方距离的关系。
图5表示室外风扇电动机向正方向旋转时的功耗与前方距离的关系。
图6是第一实施方式的环境推定例程的流程图。
图7是第三实施方式的环境推定例程的流程图。
具体实施方式
(第一实施方式)
(第一实施方式的结构)
图1是优选的第一实施方式的空调机900的制冷剂循环系统图。
如图1所示,本实施方式的空调机900具备室外机960和室内机970,并且具备将两者连接的气体配管982和液体配管984。
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