KR20010095735A - Multi - airconditioner - Google Patents
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Abstract
Description
본 발명은 멀티-공기조화기에 관한 것으로, 더욱 상세하게는 냉방운전 및 난방운전을 보다 효율적으로 수행할 수 있도록 냉난방 사이클을 구성하고 있는 멀티-공기조화기에 관한 것이다.BACKGROUND OF THE INVENTION 1. Field of the Invention The present invention relates to a multi-air conditioner, and more particularly, to a multi-air conditioner that constitutes a heating and cooling cycle to more efficiently perform a cooling operation and a heating operation.
멀티-공기조화기는, 하나의 압축기를 적용하여 다수개의 실내기를 냉난방 겸용으로 사용한다. 즉, 멀티-공기조화기는, 실외측 열교환기를 한 개 구비하고, 실내측 열교환기는 다수개 구비하고 있다. 따라서 필요한 만큼의 실내측 열교환기를 선택적으로 구동하여 냉난방 제어를 수행하게 된다.The multi-air conditioner uses a single compressor to use a plurality of indoor units for both heating and cooling. That is, the multi-air conditioner is provided with one outdoor side heat exchanger and a plurality of indoor side heat exchangers. Therefore, by selectively driving the indoor side heat exchanger as necessary to perform the heating and cooling control.
종래의 멀티-공기조화기는 도 1에 도시하고 있는 바와 같이, 다수개의 열교환기(10,13,...)를 구비하고 있는 실내측과, 압축기(22), 열교환기(25), 냉난방모드에 따라서 냉매 흐름을 절환해주는 사방변(16) 등을 포함하고 있는 실외측으로 구성된다.The conventional multi-air conditioner, as shown in Fig. 1, has an interior side having a plurality of heat exchangers 10, 13, ..., a compressor 22, a heat exchanger 25, a heating and cooling mode. According to the outdoor side including the four sides (16) for switching the refrigerant flow.
또한, 멀티-공기조화기는, 실외측 열교환기(25)와 실내측 열교환기(10,13, ...) 사이의 냉매 흐름을 개폐하는 솔레노이드 밸브(43,46), 그리고 응축기에 액화된 고압의 액냉매를 감압하여 증발기에서 증발하기 쉬운 상태로 조정하고 일정한 비율로 냉매가 흐르도록 조절하는 팽창장치(31,34,37), 냉매가 일방향으로만 흐르도록 조절해주는 체크 밸브(28)를 포함하고 있다. 그리고 부호 19는 액체 냉매가 압축기에 흡입되는 것을 방지하기 위한 일종의 액냉매 분리기인 어큐뮬레이트이다. 이 외에도 도시하지는 않고 있지만 압축기(22)기의 과부하를 보호하기 위한 과보하보호기(O.L.Protector)를 포함하고 있다. 상기 과부하보호기는, 압축기가 기동시 어떤 원인에 의하여 기동이 잘 안되거나 운전 중에 발생된 과부하로 압축기의 온도가 상승되어 모터의 손상이 야기되는 것을 방지한다. 따라서 상기 과부하보호기는, 압축기의 권선온도와 여기에 흐르는 전류치 등에 의하여 동작한다.The multi-air conditioner also includes a solenoid valve 43, 46 for opening and closing the refrigerant flow between the outdoor heat exchanger 25 and the indoor heat exchanger 10, 13, ..., and a high pressure liquefied in the condenser. Expansion liquids (31, 34, 37) for adjusting the refrigerant to be easily evaporated in the evaporator by a reduced pressure to adjust the flow of the refrigerant at a constant rate, and check valve 28 for adjusting the refrigerant to flow in only one direction Doing. And reference numeral 19 is an accumulator, which is a kind of liquid refrigerant separator for preventing the liquid refrigerant from being sucked into the compressor. In addition, although not shown, an overload protector (O.L.Protector) for protecting the overload of the compressor 22 is included. The overload protector prevents the compressor from being damaged due to some cause when the compressor is started or the temperature of the compressor is increased due to the overload generated during operation, thereby causing damage to the motor. Therefore, the overload protector operates by the winding temperature of the compressor and the current value flowing thereto.
다음은 상기와 같이 구성된 종래 멀티-공기조화기의 냉난방모드에 따른 동작 사이클을 설명한다.The following describes the operation cycle according to the cooling and heating mode of the conventional multi-air conditioner configured as described above.
우선, 냉방모드시에, 실내측의 열교환기(10,13,...)는 차가운 바람이 토출되는 증발기로 동작한다. 그리고 실외측의 열교환기(25)는 뜨거운 바람이 토출되는 응축기로 동작한다.First, in the cooling mode, the heat exchangers 10, 13, ... on the indoor side operate as evaporators in which cold wind is discharged. And the heat exchanger 25 of the outdoor side operates as a condenser in which hot wind is discharged.
따라서 사방변(16)의 제어에 의해서 냉방모드시에 압축기(22)로부터 토출된 냉매는, 실선으로 그려진 화살표 방향으로 순환되어져, 압축기(22) → 실외측 열교환기(25) → 실내측 열교환기(10,13,...)를 통과해서 압축기(22)에 다시 유입된다.Accordingly, the refrigerant discharged from the compressor 22 in the cooling mode under the control of the four sides is circulated in the direction indicated by the solid line, and the compressor 22 → the outdoor side heat exchanger 25 → the indoor side heat exchanger It passes through (10, 13, ...) and flows back into the compressor (22).
이때, 상기 응축기로 동작하는 실외측 열교환기(25)와 증발기로 동작하는 실내측 열교환기(10,13,...) 사이에서 고압의 액냉매는 팽창장치(34,37)를 통과하게 된다. 상기 팽창장치(34,37)를 통과하면서 고압의 액냉매는 감압되고, 증발하기 쉬운 상태로 조정되는 것이다.At this time, the high pressure liquid refrigerant is passed between the expansion device (34, 37) between the outdoor heat exchanger (25) acting as the condenser and the indoor heat exchanger (10, 13, ...) acting as the evaporator. . While passing through the expansion devices (34, 37), the high-pressure liquid refrigerant is adjusted to a state that is easy to depressurize and evaporate.
한편, 실내측의 열교환기(10,13,...)는 다수개 구비되고 있다. 따라서 실내측의 열교환기(10,13,..)가 단독으로 운전이 이루어질때와 동시에 운전이 이루어지는 경우, 운전되는 냉동사이클은 다르게 구성되어 제어된다.On the other hand, a plurality of heat exchangers 10, 13, ... on the indoor side are provided. Therefore, when the indoor heat exchanger (10, 13, ...) is operated at the same time as the operation alone, the refrigeration cycle is operated is configured and controlled differently.
만일, 사용자가 실내측의 모든 열교환기를 동작시키고자 할 때, 실외측 열교환기(25)로부터 유입되는 액냉매는 체크밸브(28)를 통과한 후, 팽창밸브(34,37)를 통과하면서 압력이 다운된다. 그리고 오픈 상태를 유지하는 솔레노이드밸브 (40,43)를 각각 통과해서 실내측의 열교환기(10,13)에 공급되는 것이다.If the user wants to operate all of the heat exchangers in the indoor side, the liquid refrigerant flowing from the outdoor heat exchanger 25 passes through the check valve 28 and then passes through the expansion valves 34 and 37. It goes down. Then, the solenoid valves 40 and 43 which maintain the open state are respectively supplied to the heat exchangers 10 and 13 on the indoor side.
그러나 실내측의 열교환기들 중에서 어느 하나를 동작시키고자 할때, 사방변(16)의 제어에 의해서 운전이 이루어지는 어느 하나의 솔레노이드 밸브만이 오픈 상태를 유지한다. 이 경우, 상기 실외측 열교환기(25)로부터 공급되는 냉매의 유량제어는 팽창밸브(40)에 의해서 이루어진다. 즉, 상기 실외측 열교환기(25)로부터 공급되는 액냉매는, 팽창밸브(37,34)를 통과한 후, 팽창밸브(40)를 통해 오픈 상태를 유지하고 있는 솔레노이드밸브 측으로 전달되어져, 동작 중인 실내측의 열교환기로 공급된다.However, when one of the indoor heat exchangers is to be operated, only one solenoid valve which is operated by the control of the four sides 16 maintains an open state. In this case, the flow rate control of the refrigerant supplied from the outdoor heat exchanger 25 is performed by the expansion valve 40. That is, the liquid refrigerant supplied from the outdoor side heat exchanger 25 passes through the expansion valves 37 and 34 and is then transferred to the solenoid valve side which is kept open through the expansion valve 40 and is in operation. It is supplied to the heat exchanger on the indoor side.
한편, 난방모드시에, 실내측의 열교환기(10,13,...)는 뜨거운 바람이 토출되는 응축기로 동작한다. 그리고 실외측의 열교환기(25)는 차가운 바람이 토출되는 증발기로 동작한다.On the other hand, in the heating mode, the heat exchangers 10, 13, ... on the indoor side operate as a condenser for discharging hot wind. And the heat exchanger 25 of the outdoor side operates as an evaporator in which cold wind is discharged.
따라서 사방변(16)의 제어에 의해서 냉매 순환방향이 바뀌어 압축기(22)로부터 토출된 냉매는, 점선으로 그려진 화살표 방향으로 순환되어져, 압축기(22) → 실내측 열교환기(10,13,...) → 실외측 열교환기(25)를 통과해서 압축기(22)에 다시 유입된다.Accordingly, the refrigerant circulating direction is changed by the control of the four sides 16, and the refrigerant discharged from the compressor 22 is circulated in the direction of the arrow drawn by the dotted line, and the compressor 22 → the indoor heat exchanger 10, 13, .. .) → passes through the outdoor heat exchanger (25) and flows back into the compressor (22).
이때, 상기 증발기로 동작하는 실외측 열교환기(25)와 응축기로 동작하는 실내측 열교환기(10,13,...) 사이에서 고압의 액냉매는 팽창장치(34,37,31)를 통과하게 된다. 상기 팽창장치를 통과하면서 고압의 액냉매는 감압되고, 증발하기 쉬운 상태로 조정되는 것이다.At this time, the high pressure liquid refrigerant passes through the expansion device (34, 37, 31) between the outdoor heat exchanger (25) acting as the evaporator and the indoor heat exchanger (10, 13, ...) acting as a condenser. Done. While passing through the expansion device, the high-pressure liquid refrigerant is depressurized and adjusted to evaporate easily.
그런데 난방운전모드시에는, 실내측의 모든 열교환기가 동작하고 있을때와 다수개의 열교환기 중에서 임의의 열교환기가 동작하고 있을때와를 무관하게 모든 솔레노이드 밸브를 오픈 상태로 제어하고 있다.By the way, in the heating operation mode, all solenoid valves are controlled to the open state regardless of when all the heat exchangers of the indoor side are operating and when any heat exchanger is operated among a plurality of heat exchangers.
이것은 하나의 압축기를 이용한 멀티-공기조화기의 경우, 일반적으로 실내측 열교환기의 용량이 실외측 열교환기의 용량보다 작기 때문에, 다수개의 실내측 열교환기들 중에서 하나의 열교환기만을 동작시키게 되면, 응축온도가 너무 높아져서응축이 충분히 되지 않고, 압축기의 가동에 에러가 발생되기 때문이다. 따라서 하나의 실내측 열교환기가 운전되는 경우에 있어서도 냉매가 모든 열교환기를 통과할 수 있도록 솔레노이드 밸브를 오픈상태로 제어하고 있다. 단지 이 경우, 운전을 하지 말아야 할 실내측의 열교환기는 송풍을 오프 상태로 제어한다.This is because in the case of a multi-air conditioner using one compressor, since the capacity of the indoor heat exchanger is generally smaller than that of the outdoor heat exchanger, when only one heat exchanger of the plurality of indoor heat exchangers is operated, This is because the condensation temperature is so high that condensation is not sufficient and an error occurs in the operation of the compressor. Therefore, even when one indoor heat exchanger is operated, the solenoid valve is controlled to be open so that the refrigerant can pass through all the heat exchangers. Only in this case, the indoor heat exchanger, which should not be operated, controls the blowing to the off state.
그러나 종래의 멀티-공기조화기를 이용한 난방 단독 운전시에, 실내측 열교환기를 통과한 냉매가 팽창장치(34,37,31)를 모두 통과해야 하므로써, 압력의 급격한 강하(drop)에 따른 흡입 압력이 순간적으로 다운됨에 따라서 토출측의 압력이 급격하게 급상승하게 되고, 따라서 냉매 부족현상에 따른 압력상승으로 압축기 과부하보호장치가 동작하는 일이 발생되었다. 이러한 현상으로 난방이 정상적으로 이루어지지 않고, 난방효율의 저하와 급격한 팽창, 그리고 냉매부족에 따른 냉매의 비등으로 인한 이상소음(톡-톡-톡---)이 발생하는 문제점이 있었다.However, in the conventional heating alone operation using a multi-air conditioner, since the refrigerant passing through the indoor side heat exchanger must pass through all the expansion devices 34, 37, and 31, the suction pressure due to the sudden drop in pressure is reduced. As the momentary down, the pressure on the discharge side rapidly rises, and thus the compressor overload protection device operates due to the pressure rise due to the refrigerant shortage. Due to this phenomenon, heating is not normally performed, and there is a problem in that abnormal noise (talk-talk-talk ---) occurs due to a decrease in heating efficiency, rapid expansion, and boiling of the refrigerant due to a lack of refrigerant.
따라서 본 발명의 목적은 멀티-공기조화기의 난방 단독운전시에, 별도의 팽창장치를 이용하여 냉매순환량을 조절하므로서, 흡입압력 저하에 따른 토출압력의 급격한 상승을 방지하고, 냉매의 급격한 팽창을 방지하여 냉매 비등에 따른 이상소음을 없앨 수 있는 멀티-공기조화기를 제공함에 있다.Therefore, an object of the present invention is to control the refrigerant circulation amount by using a separate expansion device in the heating alone operation of the multi-air conditioner, thereby preventing a sudden increase in the discharge pressure due to the suction pressure decrease, and the rapid expansion of the refrigerant The present invention provides a multi-air conditioner which can prevent abnormal noise caused by refrigerant boiling.
도 1은 종래 기술에 따른 멀티-공기조화기의 냉난방 사이클 구성도,1 is a configuration diagram of a heating and cooling cycle of a multi-air conditioner according to the prior art;
도 2는 본 발명에 따른 멀티-공기조화기의 냉난방 사이클 구성도.2 is a cooling and heating cycle configuration of a multi-air conditioner according to the present invention.
* 도면의 주요 부분에 대한 부호의 설명 *Explanation of symbols on the main parts of the drawings
10,13,25,50,53,65 : 열교환기 16,56 : 사방변10,13,25,50,53,65 Heat exchanger 16,56 Four sides
22,62 : 압축기 31,34,37,40,71,74,77,80,89 : 팽창장치22,62: Compressor 31,34,37,40,71,74,77,80,89: Expansion device
43,46,83,86,92: 솔레노이드 밸브43,46,83,86,92: Solenoid Valve
상기 목적을 달성하기 위한 본 발명에 따른 멀티-공기조화기는, 고온고압의냉매를 발생하는 압축기와; 상기 압축기로부터 공급받은 냉매에 의해서 뜨거운 바람 또는 차가운 바람을 토출하는 하나의 실외측 열교환기 및 다수개의 실내측 열교환기와; 냉방운전 및 난방동시운전시에 상기 하나의 실외측 열교환기와 다수개의 실내측 열교환기 사이에서 흐르는 냉매의 유량제어 및 압력 조절을 위한 제 1 팽창장치와; 난방단독운전시에 상기 하나의 실외측 열교환기와 다수개의 실내측 열교환기 사이에서 흐르는 냉매의 유량제어 및 압력 조절을 위한 제 2 팽창장치를 포함하여 구성되고, 상기 제 2 팽창장치는, 제 1 팽장장치보다 유량저항이 작게 설정되는 것을 특징으로 한다.Multi-air conditioner according to the present invention for achieving the above object comprises a compressor for generating a high temperature and high pressure refrigerant; A single outdoor side heat exchanger and a plurality of indoor side heat exchangers for discharging hot wind or cold wind by the refrigerant supplied from the compressor; A first expansion device for controlling the flow rate and pressure of the refrigerant flowing between the one outdoor side heat exchanger and the plurality of indoor side heat exchangers during the cooling operation and the heating simultaneous operation; And a second expansion device for controlling the flow rate and the pressure of the refrigerant flowing between the one outdoor side heat exchanger and the plurality of indoor side heat exchangers during the heating alone operation, wherein the second expansion device includes a first expansion device. The flow resistance is set smaller than that of the device.
본 발명의 상기 제 1,2 팽창장치는, 냉난방모드에 따라서 냉매의 순환방향을 조절하는 사방변의 제어에 의해 동작하는 솔레노이드 밸브와 연동하여 동작하는 것을 특징으로 한다.The first and second expansion apparatuses of the present invention are characterized in that they operate in conjunction with a solenoid valve that operates by controlling the four sides of the refrigerant in the cooling and heating mode.
이하 첨부한 도면을 참조하여 본 발명에 따른 멀티-공기조화기에 대해서 상세하게 설명한다.Hereinafter, a multi-air conditioner according to the present invention will be described in detail with reference to the accompanying drawings.
도 2는 본 발명에 따른 멀티-공기조화기의 냉난방 사이클 구성도이다.2 is a block diagram of a heating and cooling cycle of a multi-air conditioner according to the present invention.
본 발명의 멀티-공기조화기는 도시되고 있는 바와 같이, 다수개의 열교환기(50,53,...)를 구비하고 있는 실내측과, 압축기(62), 열교환기(65), 냉난방모드에 따라서 냉매 흐름을 절환해주는 사방변(56) 등을 포함하고 있는 실외측으로 구성된다.The multi-air conditioner of the present invention, as shown, is equipped with a plurality of heat exchangers (50, 53, ...) in accordance with the interior, the compressor 62, the heat exchanger (65), the heating and cooling mode It consists of the outdoor side including the four sides 56, etc. for switching the refrigerant flow.
또한, 멀티-공기조화기는, 실외측 열교환기(65)와 실내측 열교환기(50,53, ...) 사이의 냉매 흐름을 개폐하는 솔레노이드 밸브(83,86), 그리고 응축기에 액화된 고압의 액냉매를 감압하여 증발기에서 증발하기 쉬운 상태로 조정하고 일정한 비율로 냉매가 흐르도록 조절하는 팽창장치(71,74,77), 냉매가 일방향으로만 흐르도록 조절해주는 체크 밸브(68)를 포함하고 있다.The multi-air conditioner also includes solenoid valves 83 and 86 for opening and closing the refrigerant flow between the outdoor heat exchanger 65 and the indoor heat exchangers 50, 53, ..., and the high pressure liquefied in the condenser. Expansion liquids (71, 74, 77) for adjusting the refrigerant to be easily evaporated in the evaporator by reducing the pressure of the liquid refrigerant to adjust the flow of the refrigerant at a constant rate, and check valve 68 for adjusting the refrigerant to flow in only one direction Doing.
또한, 본 발명의 멀티-공기조화기는, 난방모드에서 임의의 열교환기만 운전될 때(이하 "난방단독운전"이라고 함), 실외측 열교환기(65)와 실내측 열교환기(50,53, ...) 사이의 냉매 흐름을 개폐하는 솔레노이드 밸브(92)와, 응축기에서 액화된 고압의 액냉매를 감압하여 증발기에서 증발하기 쉬운 상태로 조정하고 일정한 비율로 냉매가 흐르도록 조절하는 팽창장치(89)를 포함하고 있다.Further, the multi-air conditioner of the present invention, when only any heat exchanger is operated in the heating mode (hereinafter referred to as " heating alone operation "), the outdoor side heat exchanger 65 and the indoor side heat exchanger 50, 53,. ..) solenoid valve 92 for opening and closing the refrigerant flow between the expansion device and the expansion device for adjusting the high-pressure liquid refrigerant liquefied in the condenser to adjust the condition to easily evaporate in the evaporator and to flow the refrigerant at a constant rate (89) ) Is included.
이때, 상기 팽창장치(89)는, 다른 팽창장치들(71,74,77,86)에 비하여 유량저항이 작게 구성시킨다. 상기 유량저항을 작게 구성하기 위해서는, 동일한 길이에서는 팽창장치의 내경을 크게 하고, 동일한 내경인 경우에는 팽창장치의 길이를 짧게 구성한다.At this time, the expansion device 89, the flow resistance is configured to be smaller than the other expansion devices (71, 74, 77, 86). In order to make the flow resistance small, the inner diameter of the expansion device is increased at the same length, and the length of the expansion device is short at the same inner diameter.
그리고 부호 59는 액체 냉매가 압축기에 흡입되는 것을 방지하기 위한 일종의 액냉매 분리기인 어큐뮬레이트이다. 이 외에도 도시하지는 않고 있지만 압축기(62)기의 과부하를 보호하기 위한 과보하보호기(O.L.Protector)를 포함하고 있다. 상기 과부하보호기는, 압축기가 기동시 어떤 원인에 의하여 기동이 잘 안되거나 운전 중에 발생된 과부하로 압축기의 온도가 상승되어 모터의 손상이 야기되는 것을 방지한다. 따라서 상기 과부하보호기는, 압축기의 권선온도와 여기에 흐르는 전류치 등에 의하여 동작한다.And numeral 59 is an accumulator, which is a kind of liquid refrigerant separator for preventing the liquid refrigerant from being sucked into the compressor. In addition to this, although not shown, an overload protector (O.L.Protector) for protecting the overload of the compressor 62 is included. The overload protector prevents the compressor from being damaged due to some cause when the compressor is started or the temperature of the compressor is increased due to the overload generated during operation, thereby causing damage to the motor. Therefore, the overload protector operates by the winding temperature of the compressor and the current value flowing thereto.
다음은 상기와 같이 구성된 본 발명의 멀티-공기조화기의 냉난방모드에 따른동작 사이클을 설명한다.The following describes the operation cycle according to the cooling and heating mode of the multi-air conditioner of the present invention configured as described above.
본 발명의 멀티-공기조화기의 난방운전모드에서, 실내측 모든 열교환기가 운전될 때, 종래와 동일한 난방운전 사이클을 형성한다. 즉, 솔레노이드 밸브(92)는 닫혀있는 상태이고, 그 외 솔레노이드밸브(83,86)가 열린 상태로 제어된다.In the heating operation mode of the multi-air conditioner of the present invention, when all the indoor side heat exchangers are operated, they form the same heating operation cycle as in the prior art. That is, the solenoid valve 92 is in the closed state, and the other solenoid valves 83 and 86 are controlled to the open state.
따라서 실내측 열교환기(50)로부터 공급되는 냉매는 솔레노이드 밸브(86)를 통해서 팽창밸브(74) 측으로 전달되고, 다른 실내측 열교환기(53)로부터 공급되는 냉매는 솔레노이드 밸브(83)를 통해서 팽창밸브(77) 측으로 전달된다. 이렇게 전달되어진 냉매는, 각 팽창밸브(74,77)에서 압력이 다운된 후, 또 하나의 팽창밸브(71)을 통해서 압력이 다운되어져 증발기로 동작하는 실외측 열교환기(65)로 전송된다. 즉, 모든 열교환기가 동작 중인 난방운전시에는, 종래와 동일한 난방운전사이클을 형성하면서, 냉매의 순환이 이루어지는 것이다.Therefore, the refrigerant supplied from the indoor heat exchanger 50 is transferred to the expansion valve 74 side through the solenoid valve 86, and the refrigerant supplied from the other indoor heat exchanger 53 expands through the solenoid valve 83. It is delivered to the valve 77 side. After the pressure is lowered in each of the expansion valves 74 and 77, the delivered refrigerant is transferred to the outdoor heat exchanger 65 which is operated by the evaporator as the pressure is lowered through another expansion valve 71. That is, in the heating operation in which all the heat exchangers are operating, the refrigerant is circulated while forming the same heating operation cycle as in the prior art.
그러나 난방단독운전인 경우에, 사방변(56)의 제어로 모든 솔레노이드 밸브(83,86,92)는 오픈 상태로 제어된다. 이때, 상기 솔레노이드 밸브(92) 측의 팽창장치(89)는 다른 팽창장치(74,77,71)에 비하여 유량저항이 작게 구성되어져 있다.However, in the case of heating alone operation, all solenoid valves 83, 86 and 92 are controlled to be open by the control of the four-sided side 56. At this time, the expansion device 89 on the solenoid valve 92 side has a smaller flow resistance than the other expansion devices 74, 77 and 71.
따라서 상기 실내측 열교환기(50,53)를 통해 공급되어지는 냉매는 솔레노이드 밸브(83,86)를 통과한 후, 유량저항이 작은 팽창밸브(89) 측으로 흐르게 된다. 즉, 난방단독운전시에는 도 2에 도시된 "a"방향으로 냉매가 흐르면서 난방사이클을 형성하게 된다.Therefore, the refrigerant supplied through the indoor heat exchangers 50 and 53 passes through the solenoid valves 83 and 86 and then flows to the expansion valve 89 having a low flow resistance. That is, during the heating alone operation, the refrigerant flows in the " a " direction shown in FIG. 2 to form a heating cycle.
따라서 종래의 난방단독운전 사이클에서 팽창장치(71,74,77)를 통과하면서발생되었던 문제들, 팽창이 줄어들어 압축기로 흡입 압력의 다운과 그에 따른 토출압력의 급격한 상승, 압축기 과부하보호기의 오동작으로 난방효율 저하, 그리고 각종 팽창장치들을 통과하므로서 발생되었던 급격한 냉매 팽창에 따른 비등으로 이상소음 발생 등의 문제를 해소하게 되었다.Therefore, the problems caused by passing through the expansion device (71, 74, 77) in the conventional heating alone operation cycle, the expansion is reduced, so that the suction pressure to the compressor and the resulting discharge pressure suddenly rises, heating due to malfunction of the compressor overload protector As a result of the decrease in efficiency and boiling due to the rapid expansion of the refrigerant generated through various expansion devices, problems such as abnormal noise generation have been solved.
그리고 상기 각 솔레노이드 밸브들(83,86,92)의 온/오프 제어는 냉난방운전, 단독/동시운전에 따라서 사방변(56)의 제어에 의해서 이루어진다. 상기 사방변의 제어에 의한 솔레노이드 밸브의 동작 제어는 공지의 기술을 이용하므로, 상세한 설명은 생략한다.In addition, the on / off control of each of the solenoid valves (83, 86, 92) is made by the control of the four sides 56 according to the heating and cooling operation, single / simultaneous operation. Since the operation control of the solenoid valve by control of the said four sides uses a well-known technique, detailed description is abbreviate | omitted.
한편, 냉방모드시 멀티-공기조화기의 운전사이클은 종래와 동일하다. 즉, 냉방운전시, 실내측의 열교환기(50,53,...)는 차가운 바람이 토출되는 증발기로 동작한다. 그리고 실외측의 열교환기(65)는 뜨거운 바람이 토출되는 응축기로 동작한다.On the other hand, the operation cycle of the multi-air conditioner in the cooling mode is the same as before. That is, during the cooling operation, the heat exchangers 50, 53, ... of the indoor side operate as an evaporator in which cold wind is discharged. And the heat exchanger 65 of the outdoor side operates as a condenser in which hot wind is discharged.
따라서 사방변(56)의 제어에 의해서 냉방모드시에 압축기(62)로부터 토출된 냉매는, 실선으로 그려진 화살표 방향으로 순환되어져, 압축기(62) → 실외측 열교환기(65) → 실내측 열교환기(50,53,...)를 통과해서 압축기(62)에 다시 유입된다.Accordingly, the refrigerant discharged from the compressor 62 in the cooling mode under the control of the four sides 56 is circulated in the direction indicated by the solid line, so that the compressor 62 → the outdoor side heat exchanger 65 → the indoor side heat exchanger. It passes through (50, 53, ...) and flows back into the compressor (62).
이때, 상기 응축기로 동작하는 실외측 열교환기(65)와 증발기로 동작하는 실내측 열교환기(50,53,...) 사이에서 고압의 액냉매는 팽창장치(74,77)를 통과하게 된다. 상기 팽창장치(74,77)를 통과하면서 고압의 액냉매는 감압되고, 증발하기 쉬운 상태로 조정되는 것이다.At this time, the high pressure liquid refrigerant is passed between the expansion device (74, 77) between the outdoor heat exchanger (65) acting as the condenser and the indoor heat exchanger (50, 53, ...) acting as the evaporator. . While passing through the expansion device (74, 77), the high-pressure liquid refrigerant is adjusted to a state that is easy to depressurize and evaporate.
한편, 실내측의 열교환기(50,53,...)는 다수개 구비되고 있다. 따라서 실내측의 열교환기(50,53,..)가 단독으로 운전이 이루어질때와 동시에 운전이 이루어지는 경우, 운전되는 냉동사이클은 다르게 구성되어 제어된다.On the other hand, many indoor heat exchangers 50, 53, ... are provided. Therefore, when the indoor heat exchanger (50, 53, ..) is operated at the same time when the operation alone, the refrigeration cycle is operated is configured and controlled differently.
만일, 사용자가 실내측의 모든 열교환기를 동작시키고자 할 때, 실외측 열교환기(65)로부터 유입되는 액냉매는 체크밸브(68)를 통과한 후, 팽창밸브(74,77)를 통과하면서 압력이 다운된다. 그리고 오픈 상태를 유지하는 솔레노이드밸브 (83,86)를 각각 통과해서 실내측의 열교환기(50,53)에 공급되는 것이다.When the user wants to operate all the heat exchangers in the indoor side, the liquid refrigerant flowing from the outdoor heat exchanger 65 passes through the check valve 68 and then passes through the expansion valves 74 and 77. It goes down. Then, the solenoid valves 83 and 86 which maintain the open state are respectively supplied to the heat exchangers 50 and 53 of the indoor side.
그러나 실내측의 열교환기들 중에서 어느 하나를 동작시키고자 할때, 사방변(56)의 제어에 의해서 운전이 이루어지는 어느 하나의 솔레노이드 밸브만이 오픈 상태를 유지한다. 이 경우, 상기 실외측 열교환기(65)로부터 공급되는 냉매의 유량제어는 팽창밸브(80)에 의해서 이루어진다. 즉, 상기 실외측 열교환기(65)로부터 공급되는 액냉매는, 팽창밸브(87,84)를 통과한 후, 팽창밸브(80)를 통해 오픈 상태를 유지하고 있는 솔레노이드밸브 측으로 전달되어져, 동작 중인 실내측의 열교환기로 공급된다.However, when one of the indoor heat exchangers is to be operated, only one solenoid valve which is operated by the control of the four sides 56 maintains an open state. In this case, the flow rate control of the refrigerant supplied from the outdoor side heat exchanger 65 is performed by the expansion valve 80. That is, the liquid refrigerant supplied from the outdoor side heat exchanger (65) passes through the expansion valves (87, 84) and is then transferred to the solenoid valve side which is kept open through the expansion valve (80) and is in operation. It is supplied to the heat exchanger on the indoor side.
이상 설명한 바와 같이, 본 발명의 멀티-공기조화기는, 하나의 압축기를 이용하여 냉난방운전을 제어하는 경우, 난방단독운전시에 유량저항이 적은 팽창장치를 이용하여 냉매순환량을 조절하도록 한다. 따라서 냉방동시운전, 냉방단독운전, 난방동시운전을 수행할 때와 난방단독운전을 수행할 때, 별도의 팽창장치를 이용한다. 이와 같이 난방단독운전시 별도의 팽창장치를 이용하여, 냉매 순환량의 부족으로 고압측의 압력이 상승되는 것을 방지하고, 난방 과부하로 인한 압축기 보호장치가 동작하는 것을 억제하며, 냉매 비등에 의한 이상소음 발생등의 문제점을 해결하는 효과를 얻을 수 있다.As described above, the multi-air conditioner of the present invention, when controlling the heating and cooling operation using one compressor, to control the refrigerant circulation amount by using an expansion device with a low flow resistance during the heating alone operation. Therefore, when performing cooling simultaneous operation, cooling alone operation, heating simultaneous operation and heating alone operation, a separate expansion device is used. In this way, by using a separate expansion device during the heating alone operation, the pressure on the high pressure side is prevented from rising due to the lack of refrigerant circulation, the compressor protection device is prevented from operating due to the heating overload, and the abnormal noise caused by the refrigerant boiling The effect of solving problems such as occurrence can be obtained.
Claims (2)
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
KR1020000019049A KR20010095735A (en) | 2000-04-11 | 2000-04-11 | Multi - airconditioner |
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Publications (1)
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ID=19663595
Family Applications (1)
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KR (1) | KR20010095735A (en) |
Cited By (1)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
KR100840940B1 (en) * | 2007-02-12 | 2008-06-24 | 삼성전자주식회사 | Air conditioning system and control method thereof |
-
2000
- 2000-04-11 KR KR1020000019049A patent/KR20010095735A/en not_active Application Discontinuation
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