制冷装置的制造方法_2

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控制时,如果满足对应于被设定的运转模式的转移条件(transit1n condit1n),则从下拉控制切换到能力控制,在满足后述的第一判定条件或第二判定条件的情况下,从能力控制切换到下拉控制。此外,运转控制部52进行的切换下拉控制和能力控制的控制的详细内容将在后面叙述。
[0049]而且,如图2(b)所示,能力控制包含冷却能力不同的多个冷藏模式。具体而言,作为冷藏模式设有循环量控制模式、喷出气体旁通电磁阀控制模式(BSV控制模式)、除霜电磁阀控制模式(DSV控制模式)以及热气电磁阀控制模式(HSV控制模式)。运转控制部52切换这些多个冷藏模式而进行能力控制。
[0050]在循环量控制模式,运转控制部52根据吹出空气的温度调整吸入比例阀35的开度,从而调整在制冷剂回路10内循环的制冷剂量。运转控制部52在进行循环量控制模式时,在制冷装置I处于满足后述的第一过冷却条件的状态从而判断为以循环量控制模式则冷却能力过高的情况下,将冷藏模式切换为BSV控制模式。
[0051]在BSV控制模式,运转控制部52打开喷出气体旁通电磁阀45,使压缩机11的喷出气体的一部分返回到吸入侧,从而降低冷却能力。然后,如果吹出空气的温度上升,运转控制部52根据此使吸入比例阀35的开度变大,使吸入到压缩机11的制冷剂的压力上升。
[0052]运转控制部52在进行BSV控制模式时,在制冷装置I处于满足后述的第二过冷却条件的状态从而判断为以BSV控制模式则冷却能力过高的情况下,将冷藏模式切换为DSV控制模式。此外,运转控制部52在进行BSV控制模式时,在制冷装置I处于满足后述的第一冷却不足条件的状态从而判断为以BSV控制模式则冷却能力过低的情况下,将冷藏模式切换为循环量控制模式。
[0053]在DSV控制模式,运转控制部52通过开闭除霜电磁阀44将吹出空气的温度维持为恒定。具体而言,运转控制部52通过打开除霜电磁阀44,使高温的制冷剂流入第二除霜管24,使吹出空气的温度上升到规定温度。吹出空气的温度上升后,关闭除霜电磁阀44,避免吹出空气的温度上升。此外,如上所述,除霜电磁阀44原本用于使从压缩机11喷出的高温的气体制冷剂流到接水盘加热器37,以溶化被回收到图略的接水盘内的霜和结露水的冰块。
[0054]运转控制部52在进行DSV控制模式时,在制冷装置I处于满足后述的第三过冷却条件的状态从而判断为以DSV控制模式则冷却能力过高的情况下,将冷藏模式切换为HSV控制模式。此外,运转控制部52在进行DSV控制模式时,在制冷装置I处于满足后述的第二冷却不足条件的状态从而判断为以DSV控制模式则冷却能力过低的情况下,将冷藏模式切换为BSV控制模式。
[0055]在HSV控制模式,运转控制部52关闭膨胀阀13(将开度设为0% )并使吸入比例阀35全开,而且,通过打开热气电磁阀43,使高温的制冷剂流入第一除霜管23,使吹出空气的温度上升。此外,如上所述,热气电磁阀43原本用于进行热气除霜,在除霜运转过程中将从压缩机11喷出的高温的气体制冷剂供应至蒸发器14并使其在与压缩机11之间循环。
[0056]运转控制部52在进行HSV控制模式时,在制冷装置I处于满足后述的第三冷却不足条件的状态从而判断为以HSV控制模式则冷却能力过低的情况下,将冷藏模式切换为DSV控制模式。
[0057]下面,使用图3说明运转控制部52在冷藏运转中切换进行下拉控制和能力控制的控制流程。
[0058]例如,由用户使用遥控器等输入的库内的设定温度SP被指示受理部51受理,当该被受理的设定温度SP为高于规定温度(例如一 10°C )的温度(例如10°C )的情况下,运转控制部52开始冷藏运转。如果开始冷藏运转,运转控制部52首先进行下拉控制而快速冷却库内(步骤SI)。
[0059]然后,作为运转模式设定有通常货物模式的情况下(步骤S2 ;通常货物模式),运转控制部52在用吹出温度传感器SS检测出的吹出空气的温度为比设定温度SP高出预先规定的温度Λ T(例如1.5°C)的温度以上的期间,持续步骤SI的下拉控制(步骤S3;“否”)。
[0060]另一方面,作为运转模式设定有热装货物模式的情况下(步骤S2;热装货物模式),运转控制部52在用吹出温度传感器SS检测出的吹出空气的温度为设定温度SP以上的期间,持续步骤SI的下拉控制(步骤S4 ;“否”)。
[0061]然后,作为运转模式设定有通常货物模式的情况下(步骤S2 ;通常货物模式),如果用吹出温度传感器SS检测出的吹出空气的温度低于比设定温度SP高预先规定的温度Λ T(SP+ Δ Τ)的温度(步骤S3 ;“是”),则运转控制部52停止下拉控制而开始能力控制,也就是说,将冷藏运转中的控制从下拉控制切换到能力控制(步骤S5)。
[0062]此外,作为运转模式设定有热装货物模式的情况下(步骤S2 ;热装货物模式),如果用吹出温度传感器SS检测出的吹出空气的温度低于设定温度SP(步骤S4 ;“是”),运转控制部52将冷藏运转中的控制从下拉控制切换到能力控制(步骤S5)。另外,关于能力控制的详细内容,将在后面叙述。
[0063]也就是说,在热装货物模式,例如图4的实线曲线所示,通过下拉控制,吹出空气的温度至少降低至达到设定温度(SP)。即,相比于与上述专利文献I记载的技术和通常货物模式同样,如图4所示的虚线曲线所示,在用吹出温度传感器SS检测出的吹出空气的温度低于比设定温度SP高出预先规定的温度的温度(SP+AT)的时刻从下拉控制切换到能力控制的情况,从下拉控制向能力控制的切换当初的库内温度变低。
[0064]因此,例如在库内大量保管热装货物的情况等,即使从下拉控制切换到能力控制时的过渡期库内温度急剧上升的情况下,如图4的粗线箭头部所示,与上述专利文献I记载的技术和通常货物模式相比较,通过能力控制将库内温度降低至设定温度(SP)的温度范围减小,因此,能够缩短使库内温度降低至设定温度(SP)所需的时间。
[0065]返回到图3,运转控制部52在吹出空气的温度为比设定温度SP高出预先规定的温度T2(例如5°C)的温度(SP+T2)以下的情况下(步骤S6 否”),继续进行能力控制。并且,如果吹出空气的温度超过比设定温度SP高出预先规定的温度T2的温度(SP+T2)(步骤
56;“是”),停止能力控制而开始下拉控制,也就是说,将冷藏运转中的控制从能力控制切换到下拉控制(步骤SI)。
[0066]此外,当吸入比例阀35的开度大于预先规定的初期开度APO(例如50% )(步骤
57;“是”)且吹出空气的温度超过温度(SP+T1)的状态(步骤S8 ;“是”)持续预先规定的时间Td(例如I分钟)以上时(步骤S9 ;“是”),运转控制部52判断库内温度为处于例如因热装货物的呼吸热等过度上升的情况,基于能力控制的冷却能力已不能完全冷却,将表示“是”的热装货物判定标记存储(设置)于RAM(步骤S10),其中,所述初期开度APO是从下拉控制向能力控制切换时初期设定的开度,所述温度(SP+T1)比设定温度SP高出预先规定的温度Tl (例如1°C ),该温度Tl低于上述预先规定的温度T2(例如5°C )。然后,运转控制部52停止能力控制而开始下拉控制,也就是说,将冷藏运转中的控制从能力控制切换到下拉控制(步骤SI)。
[0067]另一方面,I)在吸入比例阀35的开度小于上述预先规定的初期开度APO的情况下(步骤S7 ;“否”)、或者2)在吹出空气的温度不超过比设定温度SP高出预先规定的温度Tl的温度的情况下(步骤S8 ;“否”)、或者3)在吸入比例阀35的开度大于预先规定的初期开度APO(例如90% )(步骤S7 是”)且吹出空气的温度超过比设定温度SP高出预先规定的温度Tl (例如1°C )的温度的状态(步骤S8 ;“是”)未持续预先规定的时间Td时(步骤S9 ;“否”),继续进行能力控制(步骤S5)。
[0068]也就是说,由步骤S7、S8、S9构成本发明所涉及的热装货物模式中从能力控制切换到下拉控制的切换条件、即第一判定条件的一例,由步骤S6构成本发明所涉及的通常货物模式中从能力控制切换到下拉控制的切换条件、即第二判定条件的一例。
[0069]此外,即使在步骤S6的判断结果为否定的情况下,当吸入比例阀35打开到初期开度APO以上(步骤S7 ;“是”)且吹出空气的温度超过阈值(SP+T1)的状况(步骤S8 ;“是”)持续预先规定的时间Td时(步骤S9 ;“是”),也进行向下拉控制的切换。
[0070]此外,运转控制部52也可以在执行步骤S5后,不进行步骤S6而进行步骤S7以后的处理而简化构成。此外,运转控制部52也可以在执行步骤S5后,在进行步骤S6后不执行步骤S7以后的处理而简化构成。另外,运转控制部52也可以在执行步骤S5后,不进行步骤S6以后的处理而简化构成。
[0071]另外,运转控制部52也可以简化为不进行步骤S2以及步骤S3的处理,且在执行步骤SI后进行步骤S4的处理并在执行步骤S5后不进行步骤S6以后的处理而简化构成。
[0072]以下,使用图5说明运转控制部52在能力控制中切换进行多个冷藏模式的控制的流程。
[0073]运转控制部52在开始能力控制的情况下,首先判断该向能力控制的切换是否为第一次(步骤S21)。此外,运转控制部52根据表示进行了从下拉控制向能力控制的切换的切换标记是否存储在RAM中来判断该向能力控制的切换是否为第一次。
[0074]运转控制部52在步骤S21根据切换标记未存储在RAM中而判断为该向能力控制的切换是第一次(步骤S21 ;“是”)的情况下,在RAM中存储表示进行了该切换的切换标记后(步骤S33),判断用高压压力传感器HPT检测出的从压缩机11喷出的制冷剂的压力是否在预先规定的范围(例如OkPa至3000kPa)内且是否低于预先规定的上限值(例如1500kPa)(步骤 S34)。
[0075]此外,运转控制部52即使在判断为该向能力控制的切换不是第一次的情况下(步骤S21 ;“否”),当RAM中未存储有表示“是”的热装货物判定标记时(步骤S22 ;“否”),也执行步骤S34。
[0076]运转控制部52在步骤S34判断为用高压压力传感器HPT检测出的从压缩机11喷出的制冷剂的压力在预先规定的范围内且低于预先规定的上限值的情况下(步骤S34 ;“是”),以冷却能力低于循环量控制模式的BSV控制模式开始能力控制,以使库内的温度快速降低(步骤S25)。
[0077]另一方面,运转控制部52在步骤S34判断为用高压压力传感器HPT检测出的从压缩机11喷出的制冷剂的压力不在上述预先规定的范围内(例如OkPa至3000kPa)的情况下、或者为上述预先规定的上限值(例如1500kPa)以上的情况下(步骤S34 ;“否”),以冷却能力最高的冷藏模式、即循环量控制模式开始能力控制,以不让冷却能力与下拉控制相比过于降低(步骤S23)。
[0078]另外,运转控制部52即使在判断为该向能力控制的切换不是第一次的情况下(步骤S21 ;“否”),当RAM中存储有表示“是”的热装货物判定标记时(步骤S22 ;“是”),也以循环量控制模式开始能力控制(步骤S23)。
[0079]然后,在以循环量控制模式进行能力控制时,在满足预先规定的第一过冷却条件的情况下(步骤S24 ;“是”),运转控制部52停止以循环量控制模式进行能力控制,并开始以BSV控制模式开始能力控制,也就是说,将冷藏模式从循环量控制模式切换为BSV控制模式(步骤S25)。
[0080]此外,作为第一过冷却条件,基于试验运转等的实验值而预先规定有例如I)吹出空气的温度低于从设定温度SP减去0.5°C的温度(SP - 0.50C )的状态持续10分钟的情况、2)吹出空气的温度低于从设定温度SP减去0.2°C的温度(SP - 0.20C )的状态持续30分钟的情况等。
[0081]此外,在以BSV控制模式进行能力控制时,在满足预先规定的第一冷却不足条件的情况下(步骤S26 ;“是”),运转控制部52停止以BSV控制模式进行能力控制,并以循环量控制模式开始能力控制,也就是说,将冷藏模式切换为循环量控制模式(步骤S23)。
[0082]另外,作为第一冷却不足条件,基于试验运转等的实验值而预先规定有例如I)吹出空气的温度高于在设定温度SP加上0.5°C的温度(SP+0.50C )的状态持续20分钟的情况、2)用高压压力传感器HPT检测的制冷剂的压力超过900KP的情况或者设定温度SP为一30C以上的情况下,吹出空气的温度低于在设定温度SP加上1°C的温度(SP+1°C )且吸入比例阀35的开度大于根据设定温度SP而预先规定的开度(设定温度SP低于一 5°C的情况下为36%,设定温度SP为一 5°C以上且低于一 3°C的情况下为29%,设定温度SP为一 3°C以上的情况下为21%等)的状态持续5分钟的情况等。
[0083]此外,在以BSV控制模式进行能力控制时,在满足预先规定的第二过冷却条件的情况下(步骤S27 ;“是”),运转控制部52停止以BSV控制模式进行能力控制,并以DSV控制模式开始能力控制,也就是说,将冷藏模式从BSV控制模式切换为DSV控制模式(步骤S28)。
[0084]另外,作为第二过冷却条件,基于试验运转等的实验值而预先规定有例如I)膨胀阀13的开度为75%以下、且吸入比例阀35的开度低于3%、且吹出空气的温度为从设定温度SP减去2°C的温度(SP — 2°C )以下的状态持
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