WO2018193539A1 - 空調システム - Google Patents
空調システム Download PDFInfo
- Publication number
- WO2018193539A1 WO2018193539A1 PCT/JP2017/015678 JP2017015678W WO2018193539A1 WO 2018193539 A1 WO2018193539 A1 WO 2018193539A1 JP 2017015678 W JP2017015678 W JP 2017015678W WO 2018193539 A1 WO2018193539 A1 WO 2018193539A1
- Authority
- WO
- WIPO (PCT)
- Prior art keywords
- control
- air conditioning
- air
- space
- unit
- Prior art date
- Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
- Ceased
Links
Images
Classifications
-
- F—MECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
- F24—HEATING; RANGES; VENTILATING
- F24F—AIR-CONDITIONING; AIR-HUMIDIFICATION; VENTILATION; USE OF AIR CURRENTS FOR SCREENING
- F24F11/00—Control or safety arrangements
- F24F11/50—Control or safety arrangements characterised by user interfaces or communication
- F24F11/52—Indication arrangements, e.g. displays
-
- F—MECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
- F24—HEATING; RANGES; VENTILATING
- F24F—AIR-CONDITIONING; AIR-HUMIDIFICATION; VENTILATION; USE OF AIR CURRENTS FOR SCREENING
- F24F11/00—Control or safety arrangements
- F24F11/50—Control or safety arrangements characterised by user interfaces or communication
-
- F—MECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
- F24—HEATING; RANGES; VENTILATING
- F24F—AIR-CONDITIONING; AIR-HUMIDIFICATION; VENTILATION; USE OF AIR CURRENTS FOR SCREENING
- F24F11/00—Control or safety arrangements
- F24F11/50—Control or safety arrangements characterised by user interfaces or communication
- F24F11/54—Control or safety arrangements characterised by user interfaces or communication using one central controller connected to several sub-controllers
-
- G—PHYSICS
- G05—CONTROLLING; REGULATING
- G05D—SYSTEMS FOR CONTROLLING OR REGULATING NON-ELECTRIC VARIABLES
- G05D23/00—Control of temperature
- G05D23/19—Control of temperature characterised by the use of electric means
- G05D23/1919—Control of temperature characterised by the use of electric means characterised by the type of controller
-
- F—MECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
- F24—HEATING; RANGES; VENTILATING
- F24F—AIR-CONDITIONING; AIR-HUMIDIFICATION; VENTILATION; USE OF AIR CURRENTS FOR SCREENING
- F24F11/00—Control or safety arrangements
- F24F11/50—Control or safety arrangements characterised by user interfaces or communication
- F24F11/56—Remote control
-
- F—MECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
- F24—HEATING; RANGES; VENTILATING
- F24F—AIR-CONDITIONING; AIR-HUMIDIFICATION; VENTILATION; USE OF AIR CURRENTS FOR SCREENING
- F24F2110/00—Control inputs relating to air properties
- F24F2110/10—Temperature
-
- F—MECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
- F24—HEATING; RANGES; VENTILATING
- F24F—AIR-CONDITIONING; AIR-HUMIDIFICATION; VENTILATION; USE OF AIR CURRENTS FOR SCREENING
- F24F2120/00—Control inputs relating to users or occupants
- F24F2120/10—Occupancy
-
- F—MECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
- F24—HEATING; RANGES; VENTILATING
- F24F—AIR-CONDITIONING; AIR-HUMIDIFICATION; VENTILATION; USE OF AIR CURRENTS FOR SCREENING
- F24F2120/00—Control inputs relating to users or occupants
- F24F2120/10—Occupancy
- F24F2120/12—Position of occupants
Definitions
- the present invention relates to an air conditioning system that adjusts the air environment of a space to be air conditioned by controlling a plurality of air conditioners.
- Some air conditioners such as room air conditioners for home use, acquire information on the location of a person in the room by using an infrared sensor mounted on the main body of the indoor unit, and send wind toward the person.
- an air conditioning system that operates an air conditioner from a remote controller having a touch panel is known (see, for example, Patent Document 1).
- Patent Document 1 when a user designates an area on which a temperature control is desired on the touch panel, the air direction with respect to the designated area is controlled.
- an air conditioning system including a plurality of indoor units is provided, and the air conditioning of the space is controlled using the plurality of indoor units. Even if a conventional indoor unit equipped with an infrared sensor is applied to such an air conditioning system and information on the location of a person is acquired, the indoor units cannot be linked. It is difficult to decide whether to perform proper control. Moreover, since the air-conditioning system of patent document 1 presupposes the situation where one indoor unit exists in one space, the technique of patent document 1 should be applied to an air conditioning system including a plurality of indoor units. I can't.
- the present invention has been made to solve the above-described problems, and an object thereof is an air conditioning system that efficiently adjusts the air environment of a control space designated in a space provided with a plurality of air conditioners. To do.
- An air conditioning system includes a management device that manages a plurality of air conditioners provided in the same air conditioning target space, and a control device that controls the plurality of air conditioners in cooperation with the management device,
- the control device includes a display unit that displays a floor screen indicating the air conditioning target space and a plurality of air conditioners, an input unit that receives an input operation on the floor screen, and an input operation that the input unit receives And an input information processing unit that transmits information on the control space to the management device if the operation is to designate a control space that is a part of the control space, and the management device positions the control space and each of the plurality of air conditioners.
- a selection processing unit that selects at least one air conditioner according to the relationship, and an air conditioning control unit that performs air conditioning control on the control space by the air conditioner selected by the selection processing unit.
- the air conditioning system is an air conditioning system including a control device that controls a plurality of air conditioners provided in the same air conditioning target space, and the control device includes the air conditioning target space and the plurality of air conditioning systems.
- the display unit that displays the floor screen showing the machine, the input unit that accepts input operations on the floor screen, and the input operation that the input unit accepts are operations that specify a control space that is part of the air-conditioning target space
- the selection processing unit that selects at least one air conditioner and the air conditioner selected in the selection processing unit perform air conditioning control on the control space.
- an air conditioning control unit to perform.
- the air conditioner is selected according to the positional relationship between the control space designated on the floor screen and each of the plurality of air conditioners, the air conditioning control by the air conditioner suitable for air conditioning of the control space is performed. Therefore, it is possible to efficiently adjust the air environment of the control space designated in the space provided with a plurality of air conditioners.
- Embodiment 1 of the present invention It is the block diagram which illustrated the composition of the air-conditioning system concerning Embodiment 1 of the present invention. It is the block diagram which illustrated the composition of the indoor unit of FIG. It is a block diagram which shows the functional structure of the information equipment of FIG. It is a block diagram which shows the functional structure of the centralized controller of FIG. It is the conceptual diagram which illustrated the floor screen of the air conditioning system of FIG. It is the conceptual diagram which extracted a part of floor screen of FIG. It is explanatory drawing illustrated about the automatic setting of the priority between each control by the air-conditioning control part of FIG. In the air-conditioning system of FIG. 1, it is a conceptual diagram which shows an example of the condition where the some control space was designated by the some user. In the air-conditioning system of FIG.
- FIG. 1 is a block diagram illustrating the configuration of an air conditioning system according to Embodiment 1 of the present invention.
- the air conditioning system 100 includes an outdoor unit 11, an outdoor unit 12, and indoor units 1-6.
- the air conditioning system 100 includes a centralized controller 30, a remote controller 40A, a remote controller 40B, and an information device 50.
- the outdoor unit 11, the outdoor unit 12, the indoor units 1 to 6, the centralized controller 30, the remote controller 40A, and the remote controller 40B are connected by a communication line 8 and communicate with each other. Is possible.
- the indoor units 1 to 6 are provided in the same air-conditioning target space.
- each of the indoor units 1 to 6 corresponds to an “air conditioner” of the present invention.
- the centralized controller 30 controls the entire control of the air conditioning system 100, and manages the indoor units 1 to 6, for example.
- the centralized controller 30 corresponds to the “management device” of the present invention.
- the remote controller 40A is for operating and managing each of the indoor units 1 to 3.
- the user can adjust the wind direction, the air volume, the set temperature, and the like of the indoor units 1 to 3 by operating the remote controller 40A.
- the remote controller 40B is for operating and managing each of the indoor units 4-6.
- the user can adjust the wind direction, the air volume, the set temperature, and the like of the indoor units 4 to 6 by operating the remote controller 40B.
- each of the indoor units 4 to 6 may be operated and managed from the remote controller 40A.
- each of the indoor units 1 to 3 may be operated and managed from the remote controller 40B.
- the remote controller 40A and the remote controller 40B are configured in the same manner, the remote controller 40A and the remote controller 40B will be collectively referred to as the remote controller 40 hereinafter.
- the information device 50 is a device that the user can carry, such as a tablet PC (Personal Computer), a smartphone, a mobile phone, a PDA (Personal Digital Assistant), or a notebook PC.
- the information device 50 has a function of performing wireless communication according to an arbitrary communication standard such as a wireless LAN such as Bluetooth (registered trademark, the same applies hereinafter) or WiFi (registered trademark, the same applies hereinafter).
- FIG. 1 illustrates a state in which the information device 50 and the centralized controller 30 directly perform wireless communication.
- the present invention is not limited to this, and the remote controller 40 is connected between the information device 50 and the centralized controller 30.
- the data communication may be relayed.
- the information device 50 has downloaded and installed the space control program from the program management server 300 via the network 200.
- the space control program is application software for causing the information device 50 to function as a controller for air conditioning control.
- the information device 50 can remotely control the indoor units 1 to 6 in cooperation with the centralized controller 30 by installing the space control program.
- the information device 50 according to the first embodiment corresponds to the “control device” of the present invention.
- the outdoor unit 11 and the outdoor unit 12 each have a compressor 21 and an outdoor heat exchanger (not shown).
- Each of the indoor units 1 to 6 has a decompression device 22 and an indoor heat exchanger (not shown).
- the compressor 21 has a compressor motor (not shown) driven by an inverter, for example, and compresses the refrigerant.
- An outdoor heat exchanger consists of a fin and tube type heat exchanger, for example, and heat-exchanges between a refrigerant
- the decompression device 22 is composed of, for example, an electronic expansion valve, and decompresses the refrigerant by expanding it.
- An indoor heat exchanger consists of a fin and tube type heat exchanger, for example, and heat-exchanges between a refrigerant
- the outdoor unit 11 and the indoor units 1 to 3 are configured such that the compressor 21, the outdoor heat exchanger, the decompression device 22, and the indoor heat exchanger are connected via a refrigerant pipe to form a refrigerant circuit.
- the compressor 21, the outdoor heat exchanger, the pressure reducing device 22, and the indoor heat exchanger are connected via a refrigerant pipe to form a refrigerant circuit.
- each of the indoor units 1 to 6 has a blower 23 attached to the indoor heat exchanger and sending air to the indoor heat exchanger.
- the blower 23 includes a fan motor driven by an inverter and a fan that rotates using the fan motor as a power source and blows air to the indoor heat exchanger.
- Each of the indoor units 1 to 6 has at least one air inlet (not shown) and at least one air outlet (not shown).
- the air inlet is an opening for sucking air in the air-conditioning target space
- the air outlet is an opening for blowing air into the air-conditioning target space.
- Each of the indoor units 1 to 6 includes, for example, a thermistor, and includes a temperature sensor 25 that measures the temperature of air sucked from the air suction port.
- each of the indoor units 1 to 6 has an indoor control unit 10 that controls the operation of actuators such as the decompression device 22 and the blower 23.
- Each of the outdoor unit 11 and the outdoor unit 12 includes an outdoor control unit 20 that controls the operation of an actuator such as the compressor 21.
- Each indoor control unit 10 and each outdoor control unit 20 cooperate with each other to adjust the air environment such as the temperature, humidity, and cleanliness of the air in the air-conditioning target space.
- the indoor units 1 to 6 are collectively referred to as an indoor unit n.
- Each indoor control unit 10 executes air conditioning control by the indoor unit n in response to a control signal from the centralized controller 30 or the remote controller 40 or independently.
- Each indoor control unit 10 has a function of acquiring information on the temperature measured by the temperature sensor 25 and transmitting the information to the centralized controller 30 or the like.
- FIG. 2 is a block diagram illustrating the configuration of the indoor unit of FIG. With reference to FIG. 2, each structural member of the indoor unit 1 is demonstrated.
- the indoor unit 1 includes a left and right louver 17, a left and right driving unit 17a, a vertical flap 18 and a vertical driving unit 18a.
- the left and right louvers 17 adjust the horizontal direction of the wind blown from the air outlet.
- the left and right drive unit 17 a drives the left and right louvers 17 in accordance with a drive signal output from the indoor control unit 10.
- the vertical flap 18 adjusts the vertical direction of the wind blown from the air outlet.
- the vertical drive unit 18 a drives the vertical flap 18 in accordance with a drive signal output from the indoor control unit 10.
- the left and right drive unit 17a and the vertical drive unit 18b are configured by, for example, stepping motors.
- each of the indoor units 2 to 6 is configured in the same manner as the indoor unit 1, description of each component will be omitted.
- the indoor unit n includes the same number of blowers 23, left and right louvers 17, left and right drive units as the number of air outlets. 17a, an upper and lower flap 18, and an upper and lower drive unit 18a.
- FIG. 3 is a block diagram showing a functional configuration of the information device of FIG.
- the information device 50 includes an input display unit 51, a communication unit 52, a control unit 53, and a storage unit 54.
- the input display unit 51 is a touch panel configured by stacking an input unit 51a and a display unit 51b.
- the display unit 51b includes, for example, a liquid crystal display (LCD) and is controlled by the control unit 53 to display characters or images.
- the display unit 51b displays the floor screen F indicating the space to be air-conditioned by the air-conditioning system 100 and the indoor units 1 to 6.
- the floor screen F corresponds to the air-conditioning target space by the air-conditioning system 100 and includes information indicating the positions of the indoor units 1 to 6 in the air-conditioning target space.
- the floor screen F may include target range information that is information on a range that each of the indoor units 1 to 6 is subject to air conditioning.
- target range an air-conditioning target space by the air-conditioning system 100
- target range a range that each of the indoor units 1 to 6 is subject to air conditioning
- the input unit 51a receives an input operation on the floor screen F by the user, and transmits a signal corresponding to the received input operation to the control unit 53.
- the input unit 51a and the display unit 51b are stacked to form a touch panel. Therefore, the input unit 51a detects the position touched by the user, and displays the detected position information. The data is output to the control unit 53.
- the communication unit 52 performs wireless communication with the centralized controller 30 or the remote controller 40.
- the communication unit 52 performs wireless communication with the program management server 300 via the network 200.
- the storage unit 54 stores various data such as floor information that is the basis of the floor screen F, and an operation program of the control unit 53 such as a space control program.
- the control unit 53 includes a program acquisition unit 53a, a data acquisition unit 53b, a display processing unit 53c, and an input information processing unit 53d.
- the program acquisition unit 53a downloads and installs the space control program from the program management server 300 in accordance with a user input operation.
- the data acquisition unit 53b, the display processing unit 53c, and the input information processing unit 53d can realize the following functions.
- the data acquisition unit 53 b acquires floor information from the centralized controller 30 and stores it in the storage unit 54.
- the display processing unit 53c is configured to display the target range on the floor screen F
- the data acquisition unit 53b displays the target range information associated with the floor information together with the floor information from the centralized controller 30. Obtained and stored in the storage unit 54.
- the display processing unit 53c displays characters and images on the display unit 51b or changes the display content on the display unit 51b in accordance with a user input operation or the like.
- the display processing unit 53 c displays the floor screen F on the display unit 51 b based on the floor information in the storage unit 54.
- the display processing unit 53c uses the target range information in the storage unit 54.
- the input information processing unit 53d transmits information on the control space to the centralized controller 30. More specifically, the input unit 51a outputs a signal corresponding to a user's touch operation and slide operation to the input information processing unit 53d, and the input information processing unit 53d outputs a signal from the input unit 51a. By analyzing, it is recognized that the user has designated the control space. Then, the input information processing unit 53d transmits the control space information to the centralized controller 30 when the control space is designated.
- the user touches the floor screen F of the input display unit 51 with a finger or a touch pen, slides the touched finger, etc., moves it to the first touched position, and surrounds the annular area, so that the optimal It is possible to designate a space in which a desired air conditioning control is to be executed as a control space.
- FIG. 4 is a block diagram showing a functional configuration of the centralized controller of FIG.
- the centralized controller 30 includes an input display unit 31, a communication unit 32, a control unit 33, and a storage unit 34.
- the input display unit 31 is a touch panel configured by laminating an input unit 31 a and a display unit 31 b, and is configured similarly to the input display unit 51 of the information device 50.
- the communication unit 32 communicates with the indoor units 1 to 6, the outdoor unit 11, the outdoor unit 12, and the remote controller 40 via the communication line 8.
- the communication unit 32 performs wireless communication with the information device 50.
- the storage unit 34 stores floor information and target range information in association with each other.
- the storage unit 34 stores an operation program for the control unit 33 and the like.
- the control unit 33 includes an information reception processing unit 33a, a temperature acquisition processing unit 33b, a temperature determination unit 33c, a selection processing unit 33d, an air conditioning control unit 33e, and a display processing unit 33f.
- the display processing unit 33f displays characters and images on the display unit 31b or changes the display content on the display unit 31b in accordance with an input operation by the user.
- the display processing unit 33f displays information indicating the operation state of each indoor unit n or a screen for operating each indoor unit n.
- the display processing unit 33f may display the floor screen F on the input display unit 31 in accordance with a user input operation.
- the information reception processing unit 33a receives control space information from the input information processing unit 53d, stores the received control space information in the storage unit 34, and registers the information. When the user designates a new control space in the information device 50 and new control space information is transmitted from the input information processing unit 53d, the information reception processing unit 33a updates the control space information in the storage unit 34. It is supposed to be.
- the temperature acquisition processing unit 33b specifies a temperature measuring device that measures the temperature in the current control space based on the information in the control space. Further, the temperature acquisition processing unit 33b acquires information on the temperature measured by the specified temperature measuring device as information on the temperature in the current control space.
- the temperature in the current control space is referred to as “space temperature”, and the information on the temperature in the space is referred to as “space temperature information”. Furthermore, the temperature acquisition processing unit 33b outputs space temperature information to the temperature determination unit 33c.
- the temperature measurement devices specified by the temperature acquisition processing unit 33b include the following devices in addition to the temperature sensors 25 provided in the indoor units 1 to 6, respectively. That is, for example, when a user carries a device such as an entry / exit management IC card around his / her neck, if the device has a temperature measurement function, the device is adopted as an option for the temperature measurement device. be able to. However, such a device is required to be able to cooperate with the centralized controller 30, the remote controller 40, or the information device 50. When the information device 50 is compatible with an application program that adds a temperature measurement function and the application program is installed in the information device 50, the information device 50 is adopted as an option for the temperature measurement device. Can do. Furthermore, if a plurality of devices having a temperature measuring function are arranged at a certain distance in the air-conditioning target space, the devices can be employed as options for the temperature measuring device.
- the temperature acquisition processing unit 33b specifies, for example, the temperature measurement device having the closest distance from the center of the control space as the temperature measurement device that measures the temperature in the space.
- the temperature of the control space may be acquired from the temperature measuring device. However, if there is only one temperature measurement device existing in the control space, the temperature acquisition processing unit 33b acquires space temperature information from the temperature measurement device.
- the temperature determination unit 33c determines whether or not the control space is in the optimum temperature state based on the space temperature information acquired from the temperature acquisition processing unit 33b. In the first embodiment, the temperature determination unit 33c determines whether or not the space temperature deviates from the set temperature T. More specifically, the temperature determination unit 33c determines that the control space is in the optimum temperature state when the space temperature is within the allowable temperature range.
- the allowable temperature range is a temperature range determined with the set temperature T as a reference. On the other hand, the temperature determination unit 33c determines that the control space is not in the optimum temperature state when the temperature is outside the allowable temperature range. If the space temperature is outside the allowable temperature range, the temperature determination unit 33c outputs a selection command to the selection processing unit 33d.
- the set temperature T for example, the set temperature of the indoor unit n included in the control space can be adopted.
- each indoor unit n has a target range that has the largest overlap with the control space among the target ranges targeted for air conditioning.
- the set temperature of the machine n is adopted as the set temperature T. That is, the temperature determination unit 33c specifies the indoor unit n from which the set temperature T used for determination is acquired based on the control space information, and acquires the set temperature T from the centralized controller 30 or the remote controller 40. have.
- the set temperature T is set in association with the control space from the centralized controller 30, the remote controller 40, or the information device 50 when the user designates the control space or at an arbitrary timing after the control space is designated. You may be able to do it. At that time, the user may be able to register a temperature measurement device that measures the temperature in the space in association with the control space. If the temperature measuring device is registered by the user, the temperature acquisition processing unit 33b acquires the space temperature information from the registered temperature measuring device regardless of the length of the distance from the center of the control space.
- the selection processing unit 33d selects at least one indoor unit n according to the positional relationship between the control space and each indoor unit n. That is, the selection processing unit 33d, according to the selection command from the temperature determination unit 33c, determines at least one indoor unit to be controlled from the relationship between the coordinates set in the control space and the coordinates indicating the position of the indoor unit n. n is selected. And the selection process part 33d outputs the information of the selected indoor unit n to the air-conditioning control part 33e.
- the selection processing unit 33d When the selection processing unit 33d is configured to select one indoor unit n, the selection unit 33d selects the indoor unit n having the largest target range that overlaps the control space. In addition, when the selection processing unit 33d is configured to select a plurality of indoor units n, the selection processing unit 33d sequentially selects the indoor units n having a large target range that overlaps the control space.
- the number of indoor units n selected by the selection processing unit 33d may be fixed, or may be dynamically changed according to the current capacity of the indoor unit n.
- the selection processing unit 33d uses the control space information transmitted from the input information processing unit 53d and the position information of each indoor unit n based on the distance from the center of the control space. Machine n may be selected. That is, for example, when selecting one indoor unit n, the selection processing unit 33d may select the indoor unit n that is closest to the center of the control space.
- the selection processing unit 33d may have a capability determination function for determining whether or not there is a margin in the capability of the selected indoor unit n based on information about the operating frequency of the compressor 21. In this case, if the capacity of the selected indoor unit n does not have a certain margin, the selection processing unit 33d may select the indoor unit n having a target range having the next largest area overlapping with the control space. And the selection process part 33d is good to output the information of the said indoor unit n to the air-conditioning control part 33e, when there exists a certain margin in the capability of the newly selected indoor unit n.
- the case where the capacity of the indoor unit n has a certain margin means that the indoor unit n has the capacity to execute the optimal control of the control space, that is, the capacity to reach the set temperature T. Refers to cases.
- the selection processing unit 33d does not have a certain margin in the capacity of the selected indoor unit n, but when the indoor unit n does not exhibit the maximum capacity, the next area that overlaps with the control space is the largest target.
- One or two or more indoor units n having a range may be additionally selected.
- the selection process part 33d is good to output the information of the indoor unit n selected additionally with the information of the indoor unit n selected initially to the air-conditioning control part 33e.
- the selection processing unit 33d determines that the optimal control of the control space cannot be performed even if the capacities of all the indoor units n are combined, information indicating that the capacity is insufficient is displayed via the display processing unit 33f. You may make it display on 31b.
- the centralized controller 30 or the remote controller 40 has a notifying unit (not shown) for notifying sound or voice, and optimal control of the control space cannot be executed even if the capabilities of all the indoor units n are combined.
- the selection processing unit 33d may cause the notification unit to notify the information indicating that the ability is insufficient.
- the air conditioning control unit 33e performs air conditioning control on the control space by at least one indoor unit n selected by the selection processing unit 33d. In other words, the air conditioning control unit 33e performs at least one of wind direction control, air volume control, and set temperature control for at least one indoor unit n selected by the selection processing unit 33d.
- the air conditioning control unit 33e controls the operation of each indoor unit n according to the surplus capacity of each indoor unit n when performing air conditioning control on the control space by a plurality of indoor units n.
- the wind direction control refers to the direction of wind blown from the air outlet of the indoor unit n, that is, the wind direction, by adjusting the angle of at least one of the left and right louvers 17 and the upper and lower flaps 18 of the indoor unit n.
- the air conditioning control unit 33e has a function of transmitting a control signal that instructs the operation of the left and right louvers 17 and a control signal that instructs the operation of the upper and lower flaps 18 to the indoor control unit 10.
- the indoor control unit 10 outputs a drive signal to at least one of the left and right drive unit 17a and the vertical drive unit 18a in accordance with a control signal from the air conditioning control unit 33e.
- the air-conditioning control part 33e performs wind direction control so that the air which blows off from the air blower outlet of the indoor unit n goes to the center of control space.
- the air volume control is to adjust the strength of the air blown from the air outlet of the indoor unit n, that is, the air volume, by adjusting the rotation speed of the blower 23, that is, the rotation frequency of the fan motor. For example, when the air temperature is higher than the set temperature T during the cooling operation, or when the air temperature is lower than the set temperature T during the heating operation, the air conditioning control unit 33e sets the weak air setting. Is switched to the strong wind setting, and the rotational speed of the blower 23 is increased to increase the air volume.
- the set temperature control is, for example, adjusting the set temperature step by step by a constant temperature. That is, if the space temperature is higher than the set temperature T during the cooling operation, the air conditioning control unit 33e decreases the set temperature T, for example, by 1 ° C. over time. Further, when the space temperature is lower than the set temperature T during the heating operation, the air conditioning control unit 33e increases the set temperature T, for example, by 1 ° C. over time. And the air-conditioning control part 33e performs adjustment of the opening degree of the decompression device 22, the adjustment of the operating frequency of the compressor 21, etc. according to the set temperature T after adjustment.
- the air conditioning control unit 33e adjusts the opening degree of the decompression device 22 of the indoor unit n that is not selected by the selection processing unit 33d, and the capacity of each indoor unit n is adjusted. The balance may be adjusted.
- the air conditioning control unit 33e determines the content of the air conditioning control based on the space temperature information.
- the priority among the controls that is, the priority among the air direction control, the air volume control, and the set temperature control may be determined in advance, or may be automatically determined each time by the air conditioning control unit 33e.
- the air conditioning control unit 33e automatically sets the priority order between the controls, the air conditioning control unit 33e may have, for example, a learning function described later.
- the air conditioning control unit 33e may start or stop the air conditioning control according to the position of the user.
- the centralized controller 30 may recognize the location of the user in cooperation with the entrance / exit management system.
- the air conditioning control unit 33e starts the air conditioning control when the user holds the IC card over the entry-side authentication terminal, and stops the air-conditioning control when the user holds the IC card over the exit-side authentication terminal. You may do it.
- the air conditioning control unit 33e performs the air conditioning control when the user who designated the control space holds the IC card over the authentication terminal on the exit side and the stop waiting time has elapsed. You may make it stop.
- the stop waiting time is set in advance and may be changed as appropriate.
- the air-conditioning control unit 33e by providing the air-conditioning control unit 33e with a function of recognizing when the user goes to work and when the user leaves the room, the air-conditioning control unit 33e starts the air-conditioning control when the user goes to work and controls the air-conditioning when the user leaves May be configured to stop.
- the air conditioning control unit 33e analyzes the information transmitted from the portable device, It may be determined whether or not a user exists.
- the air conditioning control unit 33e may perform air conditioning control when the user exists in the control space, and stop the air conditioning control when the user goes out of the control space.
- the air conditioning control unit 33e stops the air conditioning control when the time during which the user is outside the control space exceeds the stop standby time. It may be.
- the stop waiting time is set in advance and may be changed as appropriate.
- the air conditioning control unit 33e recognizes the position of the user using GPS (Global Positioning System), and performs air conditioning control when the user exists in the air conditioning target space or the control space. Also good.
- the information device 50 may function as a GPS transmitter. When the user carries a GPS transmitter separately, the GPS transmitter may be used.
- a plurality of beacons may be arranged in the air conditioning target space, and information indicating signals transmitted from each of the beacons may be transmitted from the information device 50 to the centralized controller 30. In this way, the position of the information device 50, that is, the position of the user carrying the information device 50 can be specified.
- the air conditioning control unit 33e can comprise so that air-conditioning control may be performed.
- a human body detection sensor that detects a human body by infrared rays, ultrasonic waves, or visible light is provided in the air conditioning target space, and the air conditioning control unit 33e determines the position of the user based on information from the human body detection sensor. You may make it recognize.
- the air conditioning control unit 33e can be configured to perform the air conditioning control.
- the air conditioning control unit 33e may acquire information indicating the presence or absence of a person from a carrying tag such as a loss prevention tag.
- the air-conditioning control unit 33e may start air-conditioning control for the control space when the user who designates the control space enters the air-conditioning target space. And the air-conditioning control part 33e may stop the air-conditioning control with respect to control space, when the user who designated the control space leaves air-conditioning object space. Further, the air conditioning control unit 33e may stop the air conditioning control for the control space when the user who designates the control space has left the air conditioning target space and the stop waiting time has elapsed.
- the air conditioning control unit 33e may perform air conditioning control on the control space when a user who designates the control space exists in the control space. And the air-conditioning control part 33e may stop the air-conditioning control with respect to control space, when the user who designated the control space leaves the said control space. Further, the air conditioning control unit 33e may stop the air conditioning control for the control space when the stop standby time has elapsed since the user who designated the control space left the control space.
- the indoor control unit 10, the outdoor control unit 20, the control unit 33, and the control unit 53 can be realized by hardware such as a circuit device that realizes each of the above functions.
- a microcomputer, a DSP It can also be realized as software executed on a computing device such as a Digital Signal Processor (CPU) or a CPU (Central Processing Unit).
- storage part 54 can be comprised by RAM (Random Access Memory) and ROM (Read Only Memory), PROM (Programmable ROM), such as flash memory, or HDD (Hard Disk Drive).
- FIG. 5 is a conceptual diagram illustrating the floor screen of the air conditioning system of FIG.
- icons 1a to 6a are displayed as information indicating the positions of the indoor units 1 to 6 in the air-conditioning target space.
- the positions of the icons 1a to 6a on the floor screen F correspond to the positions of the indoor units 1 to 6 in the air conditioning target space, respectively.
- the floor screen F displays information on the target ranges 1s to 6s to be air-conditioned by the indoor units 1 to 6, respectively.
- the target ranges 1s to 6s are collectively referred to as the target range Ns.
- FIG. 5 illustrates a case where the user A designates a control space As that is a part of the air-conditioning target space on the input display unit 51.
- the control space As overlaps the target ranges 1 s, 2 s, 4 s, and 6 s
- the air environment of the control space As is controlled by the indoor units 1, 2, 4, and 5. . That is, each of the indoor units 1, 2, 4, and 5 is independent of the air in the control space As according to a command from the centralized controller 30 or the remote controller 40 or autonomously based on the space temperature information of the control space As. Change the driving conditions so that the environment is optimal.
- the user A icon is shown for convenience, but the user A icon is not displayed on the input display unit 51 in the first embodiment.
- the air-conditioning target space by the air-conditioning system 100 is a continuous space that is not partitioned by walls or the like, so there is a clear boundary in the range to be controlled by each of the indoor units 1 to 6 do not do.
- a clear boundary is set for the target ranges 1s to 6s so that the central controller 30 recognizes the ratio of the target range 1s to 6s in the control space As set by the user A. .
- the case where the information on the target range 1s to 6s is included in the floor screen F is illustrated, but not limited to this, the information on the target range 1s to 6s may not be included in the floor screen F.
- the user can perform an intuitive operation while visually recognizing the target ranges 1s to 6s, so that the operability is improved. Note that the user performs a pinch-out on the floor screen F, or an operation of designating and extracting a part of the floor screen F, so that a part of the floor screen F is enlarged and displayed on the input display unit 51. be able to.
- FIG. 6 is a conceptual diagram in which a part of the floor screen of FIG. 5 is extracted.
- the control for optimizing the air environment of the control space As will be described with reference to FIG. FIG. 6 shows a control space As designated by the user A, target ranges 1s, 2s, 4s and 5s having areas overlapping with the control space As, and icons 1a, 2a, 4a and 5a. Yes.
- the target range 4s, the target range 1s, the target range 5s, and the target range 2s are obtained. That is, the area shared between the control space As and the target range 4s is the largest, and the area shared between the control space As and the target range 2s is the smallest.
- the selection processing unit 33d when the selection processing unit 33d is set so as to select one indoor unit n, the position coordinates set in the control space As and the position coordinates of the icons 1a to 6a. From the relationship, the indoor unit n having the target range Ns having the largest area overlapping with the control space As can be selected. The selection processing unit 33d selects at least one indoor unit n from the relationship between the position coordinates set in the control space As and the position coordinates set in each of the target ranges 1s to 6s. You may make it do.
- the selection processing unit 33d selects the indoor unit 4 having the target range 4s having the largest area overlapping with the control space As. Note that when the capacity determination function determines that the capacity of the indoor unit 4 does not have a certain margin, the selection processing unit 33d selects the indoor unit 1 having the next target range having a large area overlapping with the control space As. .
- the selection processing unit 33d when the selection processing unit 33d is set to select a plurality of indoor units n, the selection processing unit 33d sequentially selects the indoor units n having a relatively large target range Ns that overlaps the control space As. It is like that. Therefore, in the situation of FIG. 6, when selecting two indoor units n, the selection processing unit 33d selects the indoor unit 4 having the target range 4s and the indoor unit 1 having the target range 1s. When selecting three indoor units n, the selection processing unit 33d selects the indoor unit 4 having the target range 4s, the indoor unit 1 having the target range 1s, and the indoor unit 5 having the target range 5s. To do. Further, when selecting four indoor units n, the selection processing unit 33d selects the indoor unit 4, the indoor unit 1, the indoor unit 5, and the indoor unit 2.
- the air conditioning control unit 33e controls the air blown from the air outlet of the indoor unit 4 based on the positional relationship between the control space As and the indoor unit 4. Wind direction control is performed so as to go to the center of the space As. That is, the air conditioning control unit 33e determines the angles of the left and right louvers 17 and the upper and lower flaps 18 from the relationship between the position coordinates of the center of the control space As on the floor screen F and the position coordinates of the indoor unit 4, and the determined angles
- the control signal is transmitted to the left and right drive unit 17a and the vertical drive unit 18a. The same applies when the selection processing unit 33d selects a plurality of indoor units n.
- FIG. 7 is an explanatory view illustrating automatic setting of priorities among the controls by the air conditioning control unit of FIG. With reference to FIG. 7, the case where the air-conditioning control part 33e has a learning function is demonstrated concretely.
- the air conditioning control unit 33e executes each control in order according to the priority set in the initial state immediately after the air conditioning system 100 is operated.
- the priority between the controls is a general setting that places importance on energy saving in the initial state. That is, in the initial state, priorities among the controls are set so that control is performed in the order of wind direction control, air volume control, and set temperature control.
- the air-conditioning control unit 33e accumulates in the storage unit 34 control configuration information that indicates combinations of controls when adjusting the air environment of the control space in a learning period that is a fixed period after the air-conditioning system 100 operates.
- the learning period is set to a certain period such as several days or months.
- the learning period may be set in advance, or may be freely set and changed by an operation via the input unit 31a.
- the control configuration information is information indicating which control among the controls is optimized to optimize the air environment of the control space. That is, the air conditioning control unit 33e counts and integrates the number of times each of the wind direction control, the air volume control, and the set temperature control is performed over time when adjusting the air environment of the control space during the learning period. The air conditioning control unit 33e causes the storage unit 34 to hold integrated values of the number of times each of the air direction control, the air volume control, and the set temperature control is executed.
- the air conditioning control unit 33e sets the order of set temperature control, wind direction control, and air volume control as priorities among the controls in the steady state after the learning period by the learning function. Therefore, in the steady state, the air conditioning control unit 33e executes each control in the order of the set temperature control, the wind direction control, and the air volume control.
- the air-conditioning control unit 33e determines whether the air direction control, the air volume control, and the set temperature control are performed according to the number of times of the wind direction control, the air volume control, and the set temperature control performed on the control space during the learning period. A priority order is set.
- the air conditioning control unit 33e transmits a control signal related to each control to the indoor unit n in accordance with the control space designated by the user, and adjusts the wind direction, the air volume, and the set temperature.
- the air-conditioning control unit 33e adjusts the air direction, the air volume, and the set temperature, a place where heat accumulation is likely to occur, a place where there is an obstacle, and a suitable air environment cannot be adjusted, and there is a gap.
- a place where a temperature change is large over a day is learned by the inflow of outside air caused by opening / closing of a door or the like or by a sunshine environment.
- a place where heat accumulation can easily occur can be learned based on temperature information acquired from a temperature measuring device including the temperature sensor 25.
- a temperature measuring device including the temperature sensor 25 In the situation shown in FIG. 5, when there is an obstacle between the indoor unit 1 and the indoor unit 4, for example, the change in the air volume from the indoor unit 1 toward the indoor unit 4 and the temperature sensor 25 of the indoor unit 4. Based on the change in the detected temperature, the place where the obstacle is located can be learned. The existence of a gap or door or the sunshine environment can be learned based on temperature information acquired from a temperature measuring device including the temperature sensor 25.
- the air conditioning control unit 33e can perform optimal control of the control space using the information learned as described above. For example, the air conditioning control unit 33e performs wind direction control so that the wind flows from a place where there is a heat pool to another place, and does not change the set temperature by sending the heat in the heat pool to another place. The space temperature can be brought close to the set temperature T.
- the air conditioning control unit 33e exemplifies a case where the priority order between the controls is automatically set by the learning function.
- the remote controller 40 may have a learning function, and the air conditioning control unit 33e may set the priority order between the controls in cooperation with the remote controller 40.
- each indoor unit n may have a learning function, and the air conditioning control unit 33e may set a priority order between the controls in cooperation with each indoor unit n.
- the central controller 30 performs air conditioning control in cooperation with one information device 50.
- the central controller 30 can perform air conditioning control in cooperation with a plurality of information devices 50. it can. Therefore, the configuration contents when the centralized controller 30 performs air conditioning control of the air conditioning target space in cooperation with a plurality of information devices 50 will be described.
- FIG. 8 is a conceptual diagram showing an example of a situation in which a plurality of control spaces are designated by a plurality of users in the air conditioning system of FIG.
- FIG. 8 illustrates a situation in which the user A designates the control space As from the information device 50 possessed by the user A, and the user B designates the control space Bs from the information device 50 possessed by the user A.
- the selection processing unit 33d uses the information on the target range of each indoor unit n, and controls each control space according to the amount of overlap with each target range of each control space.
- the priority when assigning the indoor unit n to each is set. That is, the selection processing unit 33d sets the priority of the control space with a relatively small overlap with the target range and sets the priority of the control space with a relatively large overlap with the target range. Since the control space in which the overlapping number with the target range is relatively small has a relatively small number of indoor units n that control the control space, a high priority is set in order to secure the indoor units n.
- the control space As overlaps with three target ranges, but the control space Bs overlaps with only one target range.
- the selection processing unit 33d sets the priority of the control space Bs higher than the priority of the control space As. Therefore, the selection processing unit 33d selects the indoor unit 4 as the indoor unit n to be controlled in the control space Bs.
- the target range Ns having the largest overlapping area is the target range 4s, but the selection processing unit 33d is the target range having the next largest overlapping area as the indoor unit n to be controlled in the control space Bs.
- the indoor unit 1 having 1 s or the indoor unit 1 and the indoor unit 5 is selected.
- the air-conditioning control part 33e performs wind direction control so that the air which blows off from the indoor unit 4 goes to the center of the control space Bs, for example.
- the air conditioning control unit 33e performs air direction control so that, for example, the air blown from the indoor unit 1 or the indoor unit 1 and the indoor unit 5 is directed toward the center of the control space As.
- FIG. 9 is a conceptual diagram showing another example of a situation in which a plurality of control spaces are designated by a plurality of users in the air conditioning system of FIG.
- FIG. 10 is a diagram illustrating the overlap between each control space and the target range of each control space, the priority of each control space, and the indoor unit selected for each control space in the situation of FIG. Is a table summarizing the relationship between FIG. 9 illustrates a situation in which the users A to E specify the control spaces As to Es from the information devices 50, respectively.
- FIG. 9 shows a state in which the information on the plurality of control spaces As to Es is displayed on the floor screen F displayed on the input display unit 51 for convenience.
- the floor screen F displayed on each information device 50 only needs to include the icons 1a to 6a and the control space information designated by the user of the information device 50. That is, the information on the control space designated by the user of another information device 50 does not have to be displayed on the floor screen F of one information device 50.
- the floor screen F displayed on the input display unit 31 of the centralized controller 30 may include information on each control space designated by all users, as in the example of FIG.
- the air environment of the control space As is controlled by the indoor units 1, 2, 4, and 5. . Since the control space Bs overlaps the target ranges 1s, 2s, 3s, 5s, and 6s, the air environment of the control space Bs is controlled by the indoor units 1, 2, 3, 5, and 6. Since the control space Cs overlaps the target ranges 2s, 4s, 5s, and 6s, the air environment of the control space Cs is controlled by the indoor units 2, 4, 5, and 6. Since the control space Ds overlaps the target ranges 5s and 6s, the air environment of the control space Ds is controlled by the indoor units 5 and 6. Since the control space Es overlaps with the target ranges 5s and 6s, the air environment of the control space Es is controlled by the indoor units 5 and 6.
- the overlap number of the control space As is 4, the overlap number of the control space Bs is 5, the overlap number of the control space Cs is 4, and the overlap of the control space Ds is The plurality is 2, and the overlapping number of the control space Es is 2.
- the selection processing unit 33d sets the priority of the control space Ds and the control space Es to “high”, for example, as illustrated in FIG. 10, and the priority of the control space As and the control space Cs. Is set to “medium”, and the priority of the control space Bs is set to “low”.
- the selection processing unit 33d then uses the control unit As to control each of the control space As to the control space Es based on the position coordinates and the priority on the floor screen F of each of the control space As to the control space Es. Is selected.
- FIG. 10 illustrates a case where the selection processing unit 33d selects one indoor unit n. Therefore, the selection processing unit 33d selects the indoor unit 4 for the control space As, selects the indoor unit 2 for the control space Bs, selects the indoor unit 5 for the control space Cs, and controls the control space Ds.
- the indoor unit 6 is selected for the control space Es, and the indoor unit 6 is selected for the control space Es.
- the selection processing unit 33d has a function of setting a finer priority. ing.
- the selection processing unit 33d can use the set temperature T when setting a finer priority. More specifically, the selection processing unit 33d refers to the set temperature T corresponding to each control space, and is a control space where the set temperature is severe, that is, control in which the difference between the space temperature and the set temperature T is relatively large.
- the priority of the space may be set higher. That is, when the selection processing unit 33d selects the same indoor unit n for a plurality of control spaces based on priority, the difference between the temperature of the control space and the set temperature T of the control space is relatively large.
- the priority of the control space may be set higher.
- the selection processing unit 33d sets the setting processing unit 33d under a situation where the set temperature corresponding to the control space Ds is 27 ° C. and the set temperature T corresponding to the control space Es is 24 ° C.
- the priority of the control space Ds having a relatively high temperature T is set higher.
- the selection processing unit 33d can use an overlapping range between the target range Ns of the indoor unit n other than the first selected indoor unit n and the control space. More specifically, the selection processing unit 33d, when selecting the same indoor unit n for a plurality of control spaces based on the priority, the target range Ns of the indoor unit n that was not selected first, The overlapping ranges with each of the control spaces may be compared, and the priority of the control space with a relatively narrow overlapping range may be set higher. For example, in the relationship between the control space Ds and the control space Es, the selection processing unit 33d sets the priority of the control space Ds having a relatively narrow overlapping range with the target range 5s to be higher.
- the air conditioning control unit 33e causes the air blown from a certain air outlet to go to the center of the control space Ds and blow out from the other air outlets.
- Wind direction control may be performed so that the air to be directed goes to the center of the control space Es. That is, when the indoor unit n includes a plurality of air outlets, the priority of two or more control spaces is equal, and the largest target range of overlapping areas is common in the two or more control spaces.
- the air conditioning control unit 33e may adjust the air direction for each air outlet.
- FIG. 11 is a flowchart showing an operation example of the air conditioning system of FIG. With reference to FIG. 11, the flow of optimal control for the control space designated by the user will be described.
- the display processing unit 53c displays the floor screen F on the input display unit 51 (step S101), and waits until the control space is specified. (Step S102 / No).
- the input information processing unit 53d transmits information on the control space to the information reception processing unit 33a (step S103).
- the information reception processing unit 33a When the information reception processing unit 33a receives the control space information from the input information processing unit 53d, the information reception processing unit 33a registers the received control space information (step S104). Next, the temperature acquisition processing unit 33b specifies a temperature measurement device that measures the temperature of the current control space based on the control space information registered by the information reception processing unit 33a (step S105). Next, the temperature acquisition processing unit 33b acquires the space temperature information from the specified temperature measurement device, and outputs the acquired space temperature information to the temperature determination unit 33c (step S106).
- the temperature determination unit 33c determines whether the space temperature input from the temperature acquisition processing unit 33b is within the allowable temperature range.
- the allowable temperature range is set to a range equal to or higher than the temperature obtained by subtracting the first reference temperature ⁇ from the set temperature T and equal to or lower than the temperature obtained by adding the second reference temperature ⁇ to the set temperature T.
- the first reference temperature ⁇ and the second reference temperature ⁇ can be changed as appropriate according to the environment of the air conditioning system 100 including the installation environment of the temperature measuring device and the indoor unit n.
- the first reference temperature ⁇ and the second reference temperature ⁇ may be different temperatures or the same temperature (step S107).
- step S107 / Yes When the space temperature is within the allowable temperature range (step S107 / Yes), the temperature determination unit 33c returns to step S106. At this time, the temperature acquisition processing unit 33b may acquire the space temperature information from the temperature measuring device specified in step S105 after a preset waiting time has elapsed. On the other hand, when the space temperature is outside the allowable temperature range (step S107 / No), the temperature determination unit 33c outputs a selection command to the selection processing unit 33d (step S108).
- the selection processing unit 33d selects at least one indoor unit n to be controlled in accordance with a selection command from the temperature determination unit 33c, and outputs information on the selected indoor unit n to the air conditioning control unit 33e (step S109). .
- the air conditioning control unit 33e executes the air conditioning control for the indoor unit n selected by the selection processing unit 33d in accordance with the priority order between the controls (step S110).
- the air conditioning system 100 selects the indoor unit n according to the positional relationship between the control space designated on the floor screen F of the information device 50 and each of the plurality of air conditioners. To do. Therefore, since the air conditioning control by the indoor unit n suitable for the air conditioning of the control space can be realized, the air environment of the designated control space can be efficiently adjusted in the space where the plurality of indoor units n are provided. Can do. And a user can grasp
- the selection processing unit 33d selects the indoor unit n having the target range having the largest area overlapping with the control space using the information on each target range, and associates the information on each target range with the floor screen F. Therefore, it is possible to accurately reflect the user's designation of the control space.
- the selection processing unit 33d selects the indoor unit n having the target range having the next largest area overlapping with the control space, so that the control is performed more reliably. The comfort of the space can be increased.
- the selection processing unit 33d executes the selection process of the indoor unit n when the space temperature acquired from the temperature measurement device arranged in the control space is outside the allowable temperature range. That is, since the air conditioning control unit 33e does not execute the air conditioning control on the control space when the space temperature is within the allowable temperature range, it is possible to suppress unnecessary control and save energy.
- the temperature acquisition processing unit 33b acquires the space temperature from the temperature measurement device carried by the user who has designated the control space, information on the temperature closer to the user's sensible temperature can be used. User comfort can be enhanced.
- the air conditioning control unit 33e executes at least one of wind direction control, air volume control, and set temperature control as air conditioning control for the control space, the air environment of the control space can be accurately adjusted.
- the air conditioning control unit 33e sets the priority order of each control according to the number of times of the wind direction control, the air volume control, and the set temperature control performed on the control space during the learning period. The accuracy of air-conditioning control can be improved.
- the air conditioning control unit 33e has a function of acquiring information indicating whether or not a person exists. Therefore, the air conditioning control unit 33e starts air conditioning control on the control space when the user enters the air conditioning target space, and executes air conditioning control on the control space when the user exists in the control space. Energy saving can be achieved. Further, the air conditioning control unit 33e avoids frequent on / off of the air conditioning control by stopping the air conditioning control on the control space when a certain time has elapsed after the user leaves the air conditioning target space or the control space, It is possible to suppress waste of electric power.
- the selection processing unit 33d uses the information of each target range and prioritizes each control space according to the number of overlaps with each target range of each control space. Set the degree. Therefore, since the indoor unit n can be accurately assigned to each control space, the comfort of individual users can be enhanced mutually.
- the selection processing unit 33d selects the same indoor unit for a plurality of control spaces based on the priority, the selection processing unit 33d includes the target range of each indoor unit other than the selected indoor unit and each control space. And the priority of the control space having a relatively narrow overlapping range can be set higher.
- the selection processing unit 33d when the same air conditioner is selected for a plurality of control spaces based on the priority, the selection processing unit 33d has a relatively large difference between the temperature of the control space and the set temperature of the control space. Can be set to a higher priority. In this way, the selection processing unit 33d can assign the indoor units n to each control space more accurately by setting priorities in stages.
- ⁇ Modification 1> In the above description, the case where the selection processing unit 33d selects one or two or more indoor units n at a time is illustrated, but the selection processing unit 33d of the first modification example determines the indoor unit according to the elapsed time. n is additionally selected. That is, the selection processing unit 33d first selects one indoor unit n in accordance with the selection command from the temperature determination unit 33c, and further outputs one indoor unit when the selection command is output from the temperature determination unit 33c. n is selected.
- the air conditioning control unit 33e of the first modification has a function of measuring the elapsed time since the start of the air conditioning control, and obtains a temperature when the elapsed time reaches a preset additional determination time.
- a temperature acquisition command is output to the processing unit 33b.
- the temperature acquisition processing unit 33b of the first modification example acquires space temperature information in accordance with a temperature acquisition command from the air conditioning control unit 33e, and outputs the acquired space temperature information to the temperature determination unit 33c.
- the temperature determination unit 33c determines whether the space temperature input from the temperature acquisition processing unit 33b is within the additional allowable temperature range, and if the space temperature is outside the allowable temperature range, issues a selection command to the selection processing unit 33d. It is designed to output.
- the additional allowable temperature range is set to a range narrower than the allowable temperature range.
- FIG. 12 is a flowchart showing an operation example of the air conditioning system according to Modification 1 of Embodiment 1 of the present invention. With reference to FIG. 12, the flow of optimum control for the control space designated by the user will be described. The same operations as those in FIG. 11 are denoted by the same reference numerals, and the description thereof is omitted.
- the air conditioning system 100 performs the operations from step S101 to S110 in the same manner as in the case of FIG. Note that the selection processing unit 33d selects one indoor unit n to be controlled in accordance with a selection command from the temperature determination unit 33c in step S109.
- the air-conditioning control unit 33e waits until the elapsed time from the start of air-conditioning control reaches the additional determination time (step S201 / No).
- the air conditioning control unit 33e outputs a temperature acquisition command to the temperature acquisition processing unit 33b (Yes in step S201).
- the temperature acquisition processing unit 33b acquires space temperature information from the temperature measurement device specified in step S105 in accordance with a temperature acquisition command from the air conditioning control unit 33e, and outputs the acquired space temperature information to the temperature determination unit 33c (step S202). ).
- the temperature determination unit 33c determines whether the space temperature input from the temperature acquisition processing unit 33b is within the additional allowable temperature range.
- the additional allowable temperature range is set to a range equal to or higher than a temperature obtained by subtracting the third reference temperature ⁇ from the set temperature T and equal to or lower than a temperature obtained by adding the fourth reference temperature ⁇ to the set temperature T.
- the third reference temperature ⁇ and the fourth reference temperature ⁇ can be appropriately changed according to the environment of the air conditioning system 100 including the installation environment of the temperature measuring device and the indoor unit n.
- the third reference temperature ⁇ is set to a temperature lower than the first reference temperature ⁇
- the fourth reference temperature ⁇ is set to a temperature lower than the second reference temperature ⁇ .
- the third reference temperature ⁇ and the fourth reference temperature ⁇ may be different temperatures or the same temperature (step S203).
- step S203 / Yes If the space temperature is within the allowable temperature range (step S203 / Yes), the temperature determination unit 33c returns to step S106. At this time, the temperature acquisition processing unit 33b may acquire the space temperature information from the temperature measuring device specified in step S105 after a preset waiting time has elapsed. On the other hand, when the space temperature is outside the allowable temperature range (step S203 / No), the temperature determination unit 33c outputs a selection command to the selection processing unit 33d (step S204).
- the selection processing unit 33d additionally selects one indoor unit n to be controlled in accordance with a selection command from the temperature determination unit 33c, and outputs information on the selected indoor unit n to the air conditioning control unit 33e (step) S205).
- the air conditioning control unit 33e executes the air conditioning control for the indoor unit n selected in step S205 together with the air conditioning control for the indoor unit n selected in step S109 (step S206).
- the selection processing unit 33d of the first modification selects one indoor unit n when the space temperature acquired from the temperature measurement device arranged in the control space is outside the allowable temperature range, After that, when the space temperature when the additional determination time has elapsed is outside the additional allowable temperature range, one more indoor unit n is selected. As described above, the selection processing unit 33d selects the indoor unit n step by step, so that the possibility of optimizing the air environment in the control space can be enhanced.
- FIG. 13 is a conceptual diagram illustrating a floor screen of the air conditioning system according to the second modification of the first embodiment of the present invention.
- FIG. 5 etc. illustrated the case where the floor screen F is a planar image, the floor screen F in the second modification example is configured by a three-dimensional image.
- a three-dimensional floor screen F as shown in FIG. 13 is displayed on the input display unit 51 of the information device 50. Therefore, the user can specify the three-dimensional control space including the height direction, not the planar control space. Therefore, when the user wants to warm his / her feet during the heating operation, if the user designates a low region such as the control space A1s, air conditioning control to the control space A1s is automatically performed. In addition, when the user wants to apply wind to the face, if the user designates an area around the height of the human head, such as the control space A2s, the air conditioning control to the control space A2s is automatically performed. Such automatic control can improve user comfort.
- the air conditioning system 100 may be configured to switch between a planar floor screen F as shown in FIG. 5 and a three-dimensional floor screen F as shown in FIG. That is, the display unit 31b may switch and display the planar floor screen F and the stereoscopic floor screen F.
- the display processing unit 33 f may perform a switching process between the planar floor screen F and the three-dimensional floor screen F in accordance with a switching operation on the input display unit 51 by the user.
- the user first designates the control space on the flat floor screen F, and finely adjusts the control space on the three-dimensional floor screen F, so that the flexible control space is designated. be able to. Thereby, a user's comfort can further be improved.
- the fine adjustment of the control space includes an adjustment for moving the control space in the vertical direction or the horizontal direction without changing the size of the control space, and an adjustment for changing the size and angle of the control space.
- Embodiment 2 In the air conditioning system according to the second embodiment, the remote controller 40A and the remote controller 40B accept an operation for designating a control space in the same manner as the information device 50 according to the first embodiment described above, and the control space information is transmitted to the central controller 30 It has a function to transmit to. Since other system configurations are the same as those of the first embodiment described above, the same components are denoted by the same reference numerals and description thereof is omitted.
- FIG. 14 is an explanatory diagram showing a functional configuration of a remote controller included in the air conditioning system according to Embodiment 2 of the present invention. Since the remote controller 40A and the remote controller 40B are configured similarly, the functional configuration of the remote controller 40A will be described with reference to FIG. The remote controller 40A and the remote controller 40B in the second embodiment correspond to the “control device” of the present invention.
- the remote controller 40A includes an input display unit 41, a communication unit 42, a control unit 43, and a storage unit 44.
- the input display unit 41 is a touch panel configured by laminating an input unit 41 a and a display unit 41 b, and is configured similarly to the input display unit 51 of the information device 50. Therefore, the input display unit 41 can display the floor screen F under the control of the control unit 43.
- the communication unit 42 communicates with the indoor units 1 to 6, the outdoor unit 11, the outdoor unit 12, and the centralized controller 30 via the communication line 8.
- the communication unit 42 may perform wireless communication with the information device 50.
- the storage unit 44 stores floor information on which the floor screen F is based, information related to operation and management of the indoor units 1 to 6, and an operation program of the control unit 43.
- the control unit 43 includes a data acquisition unit 43b, a display processing unit 43c, and an input information processing unit 43d.
- the data acquisition unit 43 b acquires floor information from the centralized controller 30 and stores it in the storage unit 54. That is, the data acquisition unit 43b is configured similarly to the data acquisition unit 53b of the information device 50.
- the display processing unit 43 c displays the floor screen F on the display unit 41 b based on the floor information in the storage unit 44. That is, the display processing unit 43 c is configured in the same manner as the display processing unit 53 c of the information device 50.
- the input information processing unit 43d transmits the control space information to the centralized controller 30 when the input operation received by the input unit 41a is an operation for designating a control space that is a part of the air-conditioning target space. . That is, the input information processing unit 43d is configured similarly to the input information processing unit 53d of the information device 50.
- control unit 43 can be realized by hardware such as a circuit device that realizes each of the above functions. For example, a calculation such as a microcomputer, a DSP (Digital Signal Processor), or a CPU (Central Processing Unit) is performed. It can also be realized as software executed on the apparatus.
- the storage unit 44 can be configured by a RAM (Random Access Memory) and ROM (Read Only Memory), a PROM (Programmable ROM) such as a flash memory, an HDD (Hard Disk Drive), or the like.
- the air conditioning system 100 selects the indoor unit n according to the positional relationship between the control space designated on the floor screen F of the remote controller 40 and each of the plurality of air conditioners. To do. Therefore, since the air conditioning control by the indoor unit n suitable for the air conditioning of the control space can be realized, the air environment of the designated control space can be efficiently adjusted in the space where the plurality of indoor units n are provided. Can do. Further, since the user can designate the control space on the floor screen F of the remote controller 40, the comfort of the desired control space can be enhanced even when the information device 50 is not carried. Other effects are the same as in the first embodiment.
- Embodiment 3 FIG.
- the remote controller 40A and the remote controller 40B perform optimal control over the control space in cooperation with the information device 50, similarly to the centralized controller 30 according to the first and second embodiments described above. It has a function. Since other system configurations are the same as those in the first embodiment, the same components are denoted by the same reference numerals and description thereof is omitted.
- FIG. 15 is an explanatory diagram showing a functional configuration of a remote controller included in the air conditioning system according to Embodiment 3 of the present invention. Since the remote controller 40A and the remote controller 40B are configured similarly, the functional configuration of the remote controller 40A will be described with reference to FIG.
- the remote controller 40A and the remote controller 40B in the third embodiment correspond to the “management device” of the present invention, respectively, and manage the indoor units 1 to 6, for example.
- the remote controller 40A includes an input display unit 41, a communication unit 42, a control unit 143, and a storage unit 44, as shown in FIG.
- the communication unit 42 communicates with the indoor units 1 to 6, the outdoor unit 11, the outdoor unit 12, and the centralized controller 30 via the communication line 8.
- the communication unit 42 performs wireless communication with the information device 50.
- the storage unit 44 stores floor information and target range information in association with each other.
- the storage unit 44 stores an operation program for the control unit 43 and the like.
- the control unit 143 includes an information reception processing unit 143a, a temperature acquisition processing unit 143b, a temperature determination unit 143c, a selection processing unit 143d, an air conditioning control unit 143e, and a display processing unit 143f.
- the information reception processing unit 143a, the temperature acquisition processing unit 143b, the temperature determination unit 143c, the selection processing unit 143d, the air conditioning control unit 143e, and the display processing unit 143f are respectively information on the centralized controller 30 of the first and second embodiments described above.
- the reception processing unit 33a, the temperature acquisition processing unit 33b, the temperature determination unit 33c, the selection processing unit 33d, the air conditioning control unit 33e, and the display processing unit 33f are configured.
- the air conditioning system 100 has the remote controller 40 according to the positional relationship between the control space designated on the floor screen F of the information device 50 and each of the plurality of air conditioners.
- the selection processing unit 143d selects the indoor unit n. Therefore, since the air conditioning control by the indoor unit n suitable for the air conditioning of the control space can be realized, the air environment of the designated control space can be efficiently adjusted in the space where the plurality of indoor units n are provided. Can do.
- the remote controller 40 is arranged closer to the user than the centralized controller 30. Therefore, by displaying the floor screen F of FIG. 9 on the remote controller 40, for example, the user can easily check the control space designated by another user. Other effects are the same as those of the first embodiment.
- FIG. 16 is an explanatory diagram showing a functional configuration of the centralized controller included in the air conditioning system according to Embodiment 4 of the present invention. Since the configuration of the air conditioning system in the fourth embodiment is the same as that in the first and second embodiments described above, the same components are denoted by the same reference numerals and description thereof is omitted.
- the centralized controller 130 according to the fourth embodiment is configured to accept an operation for designating a control space in the input display unit 31. Therefore, the user can directly specify the control space in the centralized controller 130.
- the centralized controller 130 in the fourth embodiment corresponds to the “control device” of the present invention.
- the centralized controller 130 includes an input display unit 31, a communication unit 32, a control unit 133, and a storage unit 34.
- the input display unit 31 can display information indicating the operation state of the indoor units 1 to 6 or an operation screen for operating each of the indoor units 1 to 6.
- the control unit 133 includes an input information processing unit 133a, an information reception processing unit 33a, a temperature acquisition processing unit 33b, a temperature determination unit 33c, a selection processing unit 33d, an air conditioning control unit 33e, a display processing unit 133f, have.
- the display processing unit 133f displays the floor screen F on the input display unit 31 based on the floor information in the storage unit 34.
- the display processing unit 133f uses the target range information in the storage unit 34.
- the display processing unit 133f has a floor screen F (see FIG. 2) for displaying a control space designated by the user for one screen according to the input operation of the user on the screen of the input display unit 31, and a control designated by a plurality of users. You may make it switch to the floor screen F (refer FIG. 9) which displays space.
- the input information processing unit 133a stores information on the designated control space in the storage unit 34 and registers it. Therefore, the user can designate a control space in which optimum air conditioning control is to be executed on the floor screen F of the input display unit 31.
- the air conditioning system 100 includes the central controller 130 according to the positional relationship between the control space designated on the floor screen F of the central controller 130 and each of the plurality of air conditioners.
- the selection processing unit 33d selects the indoor unit n. Therefore, since the air conditioning control by the indoor unit n suitable for the air conditioning of the control space can be realized, the air environment of the designated control space can be efficiently adjusted in the space where the plurality of indoor units n are provided. Can do. Other effects are the same as those of the first embodiment.
- FIG. 17 is an explanatory diagram showing a functional configuration of a remote controller included in the air conditioning system according to Embodiment 5 of the present invention. Since the configuration of the air conditioning system in the fifth embodiment is the same as that in the first and third embodiments described above, the same components are denoted by the same reference numerals and the description thereof is omitted.
- the air conditioning system 100 has two remote controllers 140 instead of the remote controller 40A and the remote controller 40B in FIG. Since the two remote controllers 140 are configured in the same manner, a single remote controller 140 will be described below with reference to FIG.
- the remote controller 140 in the fifth embodiment corresponds to the “control device” of the present invention.
- the remote controller 140 of the fifth embodiment is configured to accept an operation for designating a control space in the input display unit 41. Therefore, the user can specify the control space directly on the remote controller 140.
- the remote controller 140 includes an input display unit 41, a communication unit 42, a control unit 243, and a storage unit 44, as shown in FIG.
- the input display unit 41 can display information indicating the operation state of the indoor units 1 to 6 or an operation screen for operating each of the indoor units 1 to 6.
- the control unit 243 includes an input information processing unit 243a, an information reception processing unit 143a, a temperature acquisition processing unit 143b, a temperature determination unit 143c, a selection processing unit 143d, an air conditioning control unit 143e, a display processing unit 243f, have.
- the input information processing unit 243a is configured in the same manner as the input information processing unit 133a of the fourth embodiment described above.
- the display processing unit 243f is configured in the same manner as the display processing unit 133f of the fourth embodiment described above.
- the air conditioning system 100 includes the remote controller 140 according to the positional relationship between the control space designated on the floor screen F of the remote controller 140 and each of the plurality of air conditioners.
- the selection processing unit 143d selects the indoor unit n. Therefore, since the air conditioning control by the indoor unit n suitable for the air conditioning of the control space can be realized, the air environment of the designated control space can be efficiently adjusted in the space where the plurality of indoor units n are provided. Can do. Other effects are the same as those of the first embodiment.
- the ceiling-embedded cassette type four-direction indoor units 1 to 6 are illustrated.
- the indoor units 1 to 6 are not limited to this, and the ceiling-embedded cassette type two-way indoor unit or ceiling It may be an embedded cassette type one-way indoor unit.
- the indoor units 1 to 6 are not limited to the ceiling-embedded type, but may be wall-mounted type or floor-mounted type indoor units.
- the air conditioning system 100 is an “air conditioner” of the present invention, for example, an integrated air conditioner that combines the functions of an indoor unit and the function of an outdoor unit, or a ventilator that replaces the air and the outside air in the air-conditioning target space.
- An air purifier that removes dust floating in the air, a humidifier that humidifies the air in the air-conditioning target space, or the like may be included.
- FIG. 1 illustrates the case where the air conditioning system 100 includes two outdoor units and six indoor units, but the combination of the outdoor unit and the indoor unit is not limited to this. That is, the air conditioning system 100 may have one or three or more outdoor units. Similarly, the air conditioning system 100 may have two to five or seven or more indoor units.
- the circular target range centered on the icon indicating the indoor unit n is illustrated, but the present invention is not limited to this, and the target range is a rectangular target centered on the icon indicating the indoor unit n. May be.
- the target range may be set for each air outlet.
- the target range in this case is a range that each air outlet has as a target for air conditioning.
- the input display units 31, 41, and 51 are touch panels that perform an input operation with a finger or a touch pen.
- the present invention is not limited to this, and the input units 31a, 41a, and 51a are not touched. It may be a pad or a pointing device such as a trackball.
- the input units 31a, 41a, and 51a may be input ports such as a USB port that receives an input operation via a mouse or the like. That is, the input unit 31a and the display unit 31b, the input unit 41a and the display unit 41b, and the input unit 51a and the display unit 51b may be configured separately.
- FIG. 1 the case where the remote controller 40 is connected to the indoor units 1 to 6 and the like by wire is illustrated.
- the present invention is not limited to this, and the remote controller 40 wirelessly You may make it connect with.
- the floor screen F may display a desk or a bookshelf arranged in the air-conditioning target space.
- FIG. 10 illustrates the case where the priority is set to three levels. However, the priority is not limited to this, and the priority may be set to two levels or four levels or more.
- each display processing unit is operated in cooperation with an entry / exit management system or a GPS transmitter including the information device 50.
- the position of the user who specified the control space may be specified, and the user icon may be displayed on the floor screen F as shown in FIG.
Landscapes
- Engineering & Computer Science (AREA)
- Human Computer Interaction (AREA)
- Chemical & Material Sciences (AREA)
- Combustion & Propulsion (AREA)
- Mechanical Engineering (AREA)
- General Engineering & Computer Science (AREA)
- Physics & Mathematics (AREA)
- General Physics & Mathematics (AREA)
- Automation & Control Theory (AREA)
- Air Conditioning Control Device (AREA)
Abstract
同一の空調対象空間に設けられた複数台の空調機を管理する管理装置と、管理装置と連携して複数台の空調機を制御する制御機器と、を備えた空調システム。空調システムは、フロア画面上で指定された制御空間と、複数台の空調機それぞれとの位置関係に応じて、少なくとも一台の空調機を選定する選定処理部と、選定処理部において選定された空調機により、制御空間に対する空調制御を行う空調制御部と、を有している。
Description
本発明は、複数台の空調機を制御することにより、空調対象空間の空気環境を調整する空調システムに関する。
家庭用のルームエアコン等の空調機には、室内機本体に実装された赤外線センサによって、室内における人の所在位置の情報を取得し、人に向けて風を送るものがある。また、従来から、タッチパネルを備えたリモートコントローラから空調機の操作を行う空調システムが知られている(例えば、特許文献1参照)。特許文献1の空調システムは、ユーザが温度制御を行いたい領域をタッチパネル上で指定すると、指定された領域に対する風向を制御するようになっている。
しかしながら、大型ビルのワンフロアなどの比較的大きな空間には、複数の室内機を含む空調システムが設けられ、当該空間の空調を複数の室内機を使って制御するようになっている。こうした空調システムに、赤外線センサが実装された従来の室内機を適用し、人の所在位置の情報を取得したとしても、室内機間での連携がとれないため、どの室内機を使ってどのような制御を行うのかを決めることが困難である。また、特許文献1の空調しシステムは、1つの空間に1つの室内機が存在する状況が前提となっているため、特許文献1の技術は、複数の室内機を含む空調システムに適用することができない。
本発明は、上記のような課題を解決するためになされたものであり、複数台の空調機が設けられた空間内に指定された制御空間の空気環境を効率よく調整する空調システムを目的とする。
本発明に係る空調システムは、同一の空調対象空間に設けられた複数台の空調機を管理する管理装置と、管理装置と連携して複数台の空調機を制御する制御機器と、を備え、制御機器は、空調対象空間及び複数台の空調機を示すフロア画面を表示する表示部と、フロア画面上での入力操作を受け付ける入力部と、入力部が受け付けた入力操作が、空調対象空間の一部である制御空間を指定する操作であれば、制御空間の情報を管理装置へ送信する入力情報処理部と、を有し、管理装置は、制御空間と複数台の空調機それぞれとの位置関係に応じて、少なくとも一台の空調機を選定する選定処理部と、選定処理部において選定された空調機により、制御空間に対する空調制御を行う空調制御部と、を有するものである。
また、本発明に係る空調システムは、同一の空調対象空間に設けられた複数台の空調機を制御する制御装置を備えた空調システムであって、制御装置は、空調対象空間及び複数台の空調機を示すフロア画面を表示する表示部と、フロア画面上での入力操作を受け付ける入力部と、入力部が受け付けた入力操作が、空調対象空間の一部である制御空間を指定する操作であれば、制御空間と複数台の空調機それぞれとの位置関係に応じて、少なくとも一台の空調機を選定する選定処理部と、選定処理部において選定された空調機により、制御空間に対する空調制御を行う空調制御部と、を有するものである。
本発明によれば、フロア画面上で指定された制御空間と、複数台の空調機それぞれとの位置関係に応じて空調機を選定することから、制御空間の空調に適した空調機による空調制御を実現することができるため、複数台の空調機が設けられた空間内に指定された制御空間の空気環境を効率よく調整することができる。
実施の形態1.
図1は、本発明の実施の形態1に係る空調システムの構成を例示したブロック図である。図1に示すように、空調システム100は、室外機11と、室外機12と、室内機1~6と、を有している。また、空調システム100は、集中コントローラ30と、リモートコントローラ40Aと、リモートコントローラ40Bと、情報機器50と、を有している。
図1は、本発明の実施の形態1に係る空調システムの構成を例示したブロック図である。図1に示すように、空調システム100は、室外機11と、室外機12と、室内機1~6と、を有している。また、空調システム100は、集中コントローラ30と、リモートコントローラ40Aと、リモートコントローラ40Bと、情報機器50と、を有している。
図1の例において、室外機11と、室外機12と、室内機1~6と、集中コントローラ30と、リモートコントローラ40Aと、リモートコントローラ40Bとは、通信線8により接続されており、互いに通信が可能な状態となっている。本実施の形態1において、室内機1~6は、同一の空調対象空間に設けられている。ここで、室内機1~6は、それぞれ、本発明の「空調機」に相当する。
集中コントローラ30は、空調システム100の制御全体を統括するものであり、例えば室内機1~6を管理するものである。集中コントローラ30は、本発明の「管理装置」に相当する。リモートコントローラ40Aは、室内機1~3のそれぞれを操作し管理するためのものである。ユーザは、リモートコントローラ40Aを操作することにより、室内機1~3の風向、風量、及び設定温度などを調整することができる。リモートコントローラ40Bは、室内機4~6のそれぞれを操作し管理するためのものである。ユーザは、リモートコントローラ40Bを操作することにより、室内機4~6の風向、風量、及び設定温度などを調整することができる。もっとも、リモートコントローラ40Aから、室内機4~6のそれぞれの操作及び管理が行えるようにしてもよい。同様に、リモートコントローラ40Bから、室内機1~3のそれぞれの操作及び管理が行えるようにしてもよい。ここで、リモートコントローラ40Aとリモートコントローラ40Bとは、同様に構成されているため、以降では、リモートコントローラ40Aとリモートコントローラ40Bとをリモートコントローラ40と総称する。
情報機器50は、例えば、タブレットPC(Personal Computer)、スマートフォン、携帯電話、PDA(Personal Digital Assistant)、又はノートPC等のように、ユーザが携行できる機器である。情報機器50は、Bluetooth(登録商標、以下同様)、又はWiFi(登録商標、以下同様)等の無線LANなど、任意の通信規格により無線通信を行う機能を有している。
集中コントローラ30が無線通信を行う機能を有している場合、情報機器50は、集中コントローラ30との間で無線による通信を行うことができる。また、リモートコントローラ40が無線通信を行う機能を有している場合、情報機器50は、リモートコントローラ40を介して、集中コントローラ30との通信を行うことができる。すなわち、図1では、情報機器50と集中コントローラ30とが直接的に無線通信を行う様子を例示しているが、これに限らず、リモートコントローラ40が、情報機器50と集中コントローラ30との間のデータ通信を中継するようにしてもよい。
本実施の形態1において、情報機器50は、ネットワーク200を介して、プログラム管理サーバ300から空間制御プログラムをダウンロードし、インストールしているものとする。空間制御プログラムは、情報機器50を空調制御用のコントローラとして機能させるためのアプリケーションソフトウェアである。情報機器50は、空間制御プログラムをインストールすることにより、集中コントローラ30と連携して、室内機1~6の遠隔操作などを行うことができる。ここで、本実施の形態1における情報機器50は、本発明の「制御機器」に相当する。
室外機11及び室外機12は、それぞれ、圧縮機21と室外熱交換器(図示せず)とを有している。室内機1~6は、それぞれ、減圧装置22と室内熱交換器(図示せず)とを有している。圧縮機21は、例えばインバータによって駆動される圧縮機モータ(図示せず)を有しており、冷媒を圧縮するものである。室外熱交換器は、例えばフィンアンドチューブ型熱交換器からなり、冷媒と外気との間で熱交換させるものである。減圧装置22は、例えば電子膨張弁からなり、冷媒を膨張させて減圧するものである。室内熱交換器は、例えばフィンアンドチューブ型熱交換器からなり、冷媒と空調対象空間内の空気との間で熱交換させるものである。
すなわち、室外機11と室内機1~3とは、圧縮機21と室外熱交換器と減圧装置22と室内熱交換器とが冷媒配管を介して接続され、冷媒回路を形成している。同様に、室外機12と室内機4~6とは、圧縮機21と室外熱交換器と減圧装置22と室内熱交換器とが冷媒配管を介して接続され、冷媒回路を形成している。
また、室内機1~6は、それぞれ、室内熱交換器に付設され、室内熱交換器に風を送る送風機23を有している。送風機23は、何れも図示しないが、インバータにより駆動されるファンモータと、ファンモータを動力源として回転し、室内熱交換器に送風するファンと、を有している。
室内機1~6は、それぞれ、少なくとも1つの空気吸込口(図示せず)と、少なくとも1つの空気吹出口(図示せず)と、を有している。空気吸込口は、空調対象空間の空気を吸い込む開口部であり、空気吹出口は、空調対象空間へ空気を吹き出す開口部である。また、室内機1~6は、それぞれ、例えばサーミスタからなり、空気吸込口から吸入される空気の温度を計測する温度センサ25を有している。
さらに、室内機1~6は、それぞれ、減圧装置22及び送風機23などのアクチュエータの動作を制御する室内制御部10を有している。室外機11及び室外機12は、それぞれ、圧縮機21などのアクチュエータの動作を制御する室外制御部20を有している。各室内制御部10と各室外制御部20とは、互いに連携して、空調対象空間の空気の温度、湿度、及び清浄度などといった空気環境を調整するようになっている。以降において、室内機1~6を総称する場合は室内機nという。各室内制御部10は、集中コントローラ30又はリモートコントローラ40からの制御信号に応じて、又は自立的に、室内機nによる空調制御を実行するようになっている。また、各室内制御部10は、温度センサ25において測定された温度の情報を取得して、集中コントローラ30などに送信する機能を有している。
図2は、図1の室内機の構成を例示したブロック図である。図2を参照して、室内機1の各構成部材について説明する。室内機1は、左右ルーバ17と、左右駆動部17aと、上下フラップ18と、上下駆動部18aと、を有している。
左右ルーバ17は、空気吹出口から吹き出される風の左右方向の向きを調整するものである。左右駆動部17aは、室内制御部10から出力される駆動信号に応じて、左右ルーバ17を駆動させるものである。上下フラップ18は、空気吹出口から吹き出される風の上下方向の向きを調整するものである。上下駆動部18aは、室内制御部10から出力される駆動信号に応じて、上下フラップ18を駆動させるものである。左右駆動部17a及び上下駆動部18bは、例えばステッピングモータにより構成される。
室内機2~6は、それぞれ、室内機1と同様に構成されているため、各構成部材についての説明は省略する。ところで、図2には示していないが、室内機nが複数の空気吹出口を有している場合、室内機nは、空気吹出口の数と同数の送風機23、左右ルーバ17、左右駆動部17a、上下フラップ18、及び上下駆動部18aを有している。
図3は、図1の情報機器の機能的構成を示すブロック図である。情報機器50は、図3に示すように、入力表示部51と、通信部52と、制御部53と、記憶部54と、を有している。入力表示部51は、入力部51aと表示部51bとが積層されて構成されたタッチパネルである。
表示部51bは、例えば液晶ディスプレイ(LCD:liquid crystal display)からなり、制御部53により制御されて、文字又は画像などを表示するものである。本実施の形態1において、表示部51bは、空調システム100による空調対象空間及び室内機1~6を示すフロア画面Fを表示するものである。
フロア画面Fは、空調システム100による空調対象空間に対応しており、空調対象空間における室内機1~6のそれぞれの位置を示す情報を含んでいる。ここで、フロア画面Fは、室内機1~6のそれぞれが空気調和の対象とする範囲の情報である対象範囲情報を含んでいてもよい。以降では、空調システム100による空調対象空間を「空調対象空間」といい、室内機1~6のそれぞれが空気調和の対象とする範囲を「対象範囲」という。
入力部51aは、ユーザによるフロア画面F上での入力操作を受け付け、受け付けた入力操作に応じた信号を制御部53へ送信するものである。本実施の形態1では、入力部51aと表示部51bとが、互いに積層されてタッチパネルを構成しているため、入力部51aは、ユーザによってタッチされた位置を検出し、検出した位置の情報を制御部53へ出力するようになっている。
通信部52は、集中コントローラ30又はリモートコントローラ40との間で無線による通信を行うものである。また、通信部52は、プログラム管理サーバ300との間で、ネットワーク200を介して無線による通信を行うものである。記憶部54には、フロア画面Fのもとになるフロア情報などの種々のデータ、及び空間制御プログラムなどの制御部53の動作プログラムが記憶される。
制御部53は、プログラム取得部53aと、データ取得部53bと、表示処理部53cと、入力情報処理部53dと、を有している。プログラム取得部53aは、ユーザの入力操作に応じて、プログラム管理サーバ300から空間制御プログラムをダウンロードしてインストールするものである。これにより、データ取得部53b、表示処理部53c、及び入力情報処理部53dは、下記の各機能を実現することができる。
データ取得部53bは、集中コントローラ30からフロア情報を取得して記憶部54に格納するものである。ここで、表示処理部53cが、フロア画面Fに対象範囲を表示させるように構成されている場合、データ取得部53bは、集中コントローラ30からフロア情報と共に、フロア情報に関連づけられた対象範囲情報を取得して記憶部54に格納する。
表示処理部53cは、ユーザの入力操作などに応じて、表示部51bに文字及び画像などを表示させたり、表示部51bへの表示内容を変更したりするものである。表示処理部53cは、記憶部54内のフロア情報に基づき、表示部51bにフロア画面Fを表示させるものである。表示処理部53cは、フロア画面Fに対象範囲を表示させる場合、記憶部54内の対象範囲情報を用いるようになっている。
入力情報処理部53dは、入力部51aが受け付けた入力操作が、空調対象空間の一部である制御空間を指定する操作であれば、制御空間の情報を集中コントローラ30へ送信するものである。より具体的に、入力部51aは、ユーザのタッチ操作及びスライド操作に応じた信号を入力情報処理部53dへ出力するようになっており、入力情報処理部53dは、入力部51aからの信号を解析することにより、ユーザが制御空間を指定したことを認識する。そして、入力情報処理部53dは、制御空間が指定されたときに、制御空間の情報を集中コントローラ30へ送信する。つまり、ユーザは、入力表示部51のフロア画面F上に、指又はタッチペンなどでタッチし、タッチした指などをスライドさせて最初にタッチした位置まで移動させ、環状の領域を囲うことにより、最適な空調制御を実行させたい空間を、制御空間として指定することができる。
図4は、図1の集中コントローラの機能的構成を示すブロック図である。集中コントローラ30は、図4に示すように、入力表示部31と、通信部32と、制御部33と、記憶部34と、を有している。入力表示部31は、入力部31aと表示部31bとが積層されて構成されたタッチパネルであり、情報機器50の入力表示部51と同様に構成されている。
通信部32は、室内機1~6、室外機11、室外機12、及びリモートコントローラ40との間で、通信線8を介して通信を行うものである。また、通信部32は、情報機器50との間で、無線による通信を行うものである。記憶部34には、フロア情報と対象範囲情報とが、互いに関連づけられて記憶されている。また、記憶部34には、制御部33の動作プログラムなどが記憶されている。
制御部33は、情報受信処理部33aと、温度取得処理部33bと、温度判定部33cと、選定処理部33dと、空調制御部33eと、表示処理部33fと、を有している。表示処理部33fは、ユーザによる入力操作などに応じて、表示部31bに文字及び画像などを表示させたり、表示部31bへの表示内容を変更したりするものである。また、表示処理部33fは、各室内機nの動作状態を示す情報、又は各室内機nのそれぞれの操作用の画面などを表示するものである。表示処理部33fは、ユーザの入力操作に応じて、入力表示部31にフロア画面Fを表示されるようにしてもよい。
情報受信処理部33aは、入力情報処理部53dから制御空間の情報を受信し、受信した制御空間の情報を記憶部34に記憶させて登録するものである。ユーザが情報機器50において新たな制御空間を指定し、入力情報処理部53dから新たな制御空間の情報が送信された場合、情報受信処理部33aは、記憶部34内の制御空間の情報を更新するようになっている。
温度取得処理部33bは、制御空間の情報をもとに、現在の制御空間内の温度を測定させる温度測定機器を特定するものである。また、温度取得処理部33bは、特定した温度測定機器において測定された温度の情報を、現在の制御空間内の温度の情報として取得するものである。以降では、現在の制御空間内の温度を「空間内温度」といい、空間内温度の情報を「空間温度情報」という。さらに、温度取得処理部33bは、空間温度情報を温度判定部33cに出力するものである。
ここで、温度取得処理部33bが特定する温度測定機器には、室内機1~6のそれぞれに設けられた温度センサ25の他、下記のような機器が含まれる。すなわち、例えば、入退室管理用のICカードなどの機器を、ユーザが首にかけて携行している場合に、当該機器が温度測定機能を備えていれば、当該機器を温度測定機器の選択肢として採用することができる。もっとも、こうした機器は、集中コントローラ30、リモートコントローラ40、又は情報機器50との連携が可能であることが条件となる。また、情報機器50が、温度測定機能を付加するアプリケーションプログラムに対応しており、かつ当該アプリケーションプログラムが情報機器50にインストールされている場合は、情報機器50を温度測定機器の選択肢として採用することができる。さらに、温度測定機能をもつ複数の機器を、空調対象空間内に一定の距離を隔てて配置しておけば、当該機器を温度測定機器の選択肢として採用することができる。
温度取得処理部33bは、制御空間内に複数の温度測定機器が存在する場合、例えば、制御空間の中心からの距離が最も近い温度測定機器を、空間内温度を測定させる温度測定機器として特定し、当該温度測定機器から制御空間の温度を取得するようにするとよい。もっとも、温度取得処理部33bは、制御空間内に存在する温度測定機器が1つだけであれば、当該温度測定機器から空間温度情報を取得するようになっている。
温度判定部33cは、温度取得処理部33bから取得した空間温度情報をもとに、制御空間が最適温度状態であるか否かを判定するものである。本実施の形態1において、温度判定部33cは、空間温度が設定温度Tから逸脱しているか否かを判定するものである。より具体的に、温度判定部33cは、空間温度が許容温度範囲内である場合に、制御空間が最適温度状態であると判定するものである。許容温度範囲は、設定温度Tを基準として定まる温度の範囲である。一方、温度判定部33cは、空間温度と許容温度範囲外である場合に、制御空間が最適温度状態ではないと判定するものである。そして、温度判定部33cは、空間温度が許容温度範囲外であれば、選定処理部33dに選定指令を出力するようになっている。
ここで、設定温度Tとしては、例えば、制御空間に含まれる室内機nの設定温度を採用することができる。この場合、制御空間に複数台の室内機nが含まれるときは、各室内機nのそれぞれが空気調和の対象とする対象範囲のうちで、制御空間との重複が最も大きい対象範囲をもつ室内機nの設定温度を設定温度Tとして採用する。すなわち、温度判定部33cは、制御空間の情報をもとに、判定に用いる設定温度Tの取得対象となる室内機nを特定し、集中コントローラ30又はリモートコントローラ40から設定温度Tを取得する機能を有している。
また、設定温度Tは、ユーザが制御空間を指定する際、又は制御空間を指定した後の任意のタイミングにおいて、集中コントローラ30、リモートコントローラ40、又は情報機器50から、制御空間に対応づけて設定できるようにしてもよい。その際、ユーザが、制御空間に対応づけて、空間内温度を測定させる温度測定機器を登録できるようにしてもよい。ユーザによって温度測定機器が登録されていれば、温度取得処理部33bは、制御空間の中心からの距離の長短にかかわらず、登録されている温度測定機器から空間温度情報を取得する。
選定処理部33dは、制御空間と各室内機nのそれぞれとの位置関係に応じて、少なくとも一台の室内機nを選定するものである。すなわち、選定処理部33dは、温度判定部33cからの選定指令に従い、制御空間に設定された座標と、室内機nの位置を示す座標との関係から、制御対象となる少なくとも一台の室内機nを選定するものである。そして、選定処理部33dは、選定した室内機nの情報を空調制御部33eに出力するものである。
選定処理部33dは、一台の室内機nを選定するように構成されている場合、制御空間と重複する領域が最も大きい対象範囲をもつ室内機nを選定するようになっている。また、選定処理部33dは、複数台の室内機nを選定するように構成されている場合、制御空間と重複する領域が大きい対象範囲をもつ室内機nから順に選定するようになっている。ここで、選定処理部33dが選定する室内機nの台数は、固定されていてもよいし、現在の室内機nの能力等に応じて、動的に変更されるようにしてもよい。
もっとも、選定処理部33dは、入力情報処理部53dから送信された制御空間の情報と、各室内機nのそれぞれの位置の情報とをもとに、制御空間の中心からの距離に応じて室内機nを選定するようにしてもよい。すなわち、例えば、選定処理部33dは、一台の室内機nを選定する場合、制御空間の中心からの距離が最も近い室内機nを選定するようにしてもよい。
また、選定処理部33dは、圧縮機21の運転周波数の情報などに基づき、選定した室内機nの能力に余裕があるか否かを判定する能力判定機能を有していてもよい。この場合、選定処理部33dは、選定した室内機nの能力に一定の余裕がなければ、次に制御空間と重複する領域が大きい対象範囲をもつ室内機nを選定するようにしてもよい。そして、選定処理部33dは、新たに選定した室内機nの能力に一定の余裕がある場合に、当該室内機nの情報を空調制御部33eに出力するようにするとよい。ここで、室内機nの能力に一定の余裕がある場合とは、制御空間の最適制御を実行できる能力、すなわち空間温度を設定温度Tに到達させるだけの能力を室内機nが有している場合をいう。
また、選定処理部33dは、選定した室内機nの能力に一定の余裕はないが、当該室内機nが最大の能力を発揮していないときは、次に制御空間と重複する領域が大きい対象範囲をもつ一台又は二台以上の室内機nを追加的に選定するようにしてもよい。そして、選定処理部33dは、最初に選定した室内機nの情報と共に、追加的に選定した室内機nの情報を、空調制御部33eに出力するようにするとよい。
なお、選定処理部33dは、全ての室内機nの能力を合わせても制御空間の最適制御を実行できないと判定した場合、表示処理部33fを介して、能力不足である旨の情報を表示部31bに表示させるようにしてもよい。また、集中コントローラ30又はリモートコントローラ40が、音又は音声を報知する報知部(図示せず)を有しており、全ての室内機nの能力を合わせても制御空間の最適制御を実行できないと判定した場合、選定処理部33dは、能力不足である旨の情報を当該報知部に報知させるようにしてもよい。
空調制御部33eは、選定処理部33dにおいて選定された少なくとも一台の室内機nにより、制御空間に対する空調制御を行うものである。すなわち、空調制御部33eは、選定処理部33dにおいて選定された少なくとも一台の室内機nに対し、風向制御、風量制御、及び設定温度制御のうちの少なくとも1つを実行するものである。空調制御部33eは、複数台の室内機nによって制御空間に対する空調制御を行う場合、各室内機nのそれぞれの余剰能力に応じて、各室内機nの動作を制御する。
ここで、風向制御とは、室内機nの左右ルーバ17及び上下フラップ18のうちの少なくとも一方の角度を調整することにより、室内機nの空気吹出口から吹き出される風の向き、すなわち風向を調整することである。つまり、空調制御部33eは、左右ルーバ17の動作を指示する制御信号と、上下フラップ18の動作を指示する制御信号とを、室内制御部10に送信する機能を有している。室内制御部10は、空調制御部33eからの制御信号に応じて、左右駆動部17a及び上下駆動部18aのうちの少なくとも一方に駆動信号を出力するようになっている。本実施の形態1において、空調制御部33eは、室内機nの空気吹出口から吹き出される空気が制御空間の中心に向かうように風向制御を行うものである。
風量制御とは、送風機23の回転数、すなわちファンモータの回転周波数を調整することにより、室内機nの空気吹出口から吹き出される風の強さ、すなわち風量を調整することである。例えば、冷房運転時に空間温度が設定温度Tよりも高いとき、又は暖房運転時に空間温度が設定温度Tよりも低いときに、弱風設定となっていれば、空調制御部33eは、弱風設定を強風設定に切り替え、送風機23の回転数を増大させて風量を上昇させる。
設定温度制御とは、例えば、設定温度を一定温度ずつ段階的に調整することである。すなわち、空調制御部33eは、冷房運転時に空間温度が設定温度Tよりも高い場合、経時的に設定温度Tを例えば1℃ずつ下げていく。また、空調制御部33eは、暖房運転時に空間温度が設定温度Tよりも低い場合、経時的に設定温度Tを例えば1℃ずつ上げていく。そして、空調制御部33eは、調整後の設定温度Tに応じて、減圧装置22の開度の調整、又は圧縮機21の運転周波数の調整などを実行する。圧縮機21の運転周波数の調整を行う場合、空調制御部33eは、選定処理部33dが選定しなかった室内機nの減圧装置22の開度を調整し、各室内機nの間における能力のバランスを調整するようにしてもよい。
空調制御部33eは、空調制御の内容を空間温度情報により決定する。各制御間の優先順位、すなわち風向制御と風量制御と設定温度制御との間の優先順位は、予め決められていてもよいし、空調制御部33eが都度自動で決めるようにしてもよい。空調制御部33eが、各制御間の優先順位を都度自動で設定する場合、空調制御部33eに、例えば、後述する学習機能を持たせるとよい。
空調制御部33eは、ユーザの位置に応じて、空調制御を開始したり停止したりするようにしてもよい。例えば、集中コントローラ30は、入退室管理システムと連携して、ユーザの所在を認識するようにしてもよい。この場合、空調制御部33eは、ユーザがICカードを入室側の認証端末にかざしたときに空調制御を開始し、ユーザがICカードを退室側の認証端末にかざしたときに空調制御を停止するようにしてもよい。また、空調制御の頻繁なオンオフを避けるため、空調制御部33eは、制御空間を指定したユーザがICカードを退室側の認証端末にかざしたときから停止待ち時間が経過したときに、空調制御を停止するようにしてもよい。停止待ち時間は予め設定されており、適宜変更できるようにするとよい。加えて、空調制御部33eに、ユーザの出勤時と最終退室時とを認識する機能を持たせることにより、空調制御部33eが、ユーザの出勤時に空調制御を開始し、ユーザの退勤時に空調制御を停止するように構成してもよい。
さらに、入退室管理システムに含まれるユーザの携行機器が、ユーザの所在を示す情報を発信する機能をもつ場合、空調制御部33eは、携行機器から発信される情報を解析して、制御空間内にユーザが存在しているか否かを判定するようにしてもよい。そして、空調制御部33eは、制御空間内にユーザが存在しているときに空調制御を行い、ユーザが制御空間から外に出ると空調制御を停止するようにしてもよい。もっとも、ユーザが制御空間から一時的に外へ出る場合も想定されるため、空調制御部33eは、ユーザが制御空間外にいる時間が停止待機時間を超えたときに、空調制御を停止するようにしてもよい。停止待機時間は予め設定されており、適宜変更できるようにするとよい。
また、例えば、空調制御部33eは、GPS(Global Positioning System)を用いてユーザの位置を認識し、空調対象空間内又は制御空間内にユーザが存在しているときに空調制御を行うようにしてもよい。かかる構成を採る場合、例えば、情報機器50をGPSの発信器として機能させてもよいし、ユーザが別途GPS発信器を携行している場合は、当該GPS発信器を利用してもよい。さらに、空調対象空間に複数のビーコン(Beacon)を配置しておき、各ビーコンのそれぞれから発信される信号を示す情報が、情報機器50から集中コントローラ30へ送信されるようにしてもよい。このようにすれば、情報機器50の位置、すなわち情報機器50を携行しているユーザの位置を特定することができるため、制御空間内にユーザが存在しているときに、空調制御部33eが空調制御を行うように構成することができる。加えて、空調対象空間に、赤外線、超音波、又は可視光により人体を検知する人体検知センサを設けておき、空調制御部33eが、人体検知センサからの情報をもとに、ユーザの位置を認識するようにしてもよい。この場合も、制御空間内にユーザが存在しているときに、空調制御部33eが空調制御を行うように構成することができる。なお、空調制御部33eは、人の在不在を示す情報を、紛失防止タグなどの携行タグから取得するようにしてもよい。
すなわち、空調制御部33eは、制御空間を指定したユーザが空調対象空間に入るときに、制御空間に対する空調制御を開始するようにしてもよい。そして、空調制御部33eは、制御空間を指定したユーザが空調対象空間を出るときに、制御空間に対する空調制御を停止するようにしてもよい。また、空調制御部33eは、制御空間を指定したユーザが空調対象空間を出てから停止待ち時間が経過したときに、制御空間に対する空調制御を停止するようにしてもよい。
さらに、空調制御部33eは、制御空間を指定したユーザが制御空間に存在しているときに、制御空間に対する空調制御を実行するようにしてもよい。そして、空調制御部33eは、制御空間を指定したユーザが当該制御空間を出たときに、制御空間に対する空調制御を停止するようにしてもよい。また、空調制御部33eは、制御空間を指定したユーザが当該制御空間を出てから停止待機時間が経過したときに、制御空間に対する空調制御を停止するようにしてもよい。
ここで、室内制御部10、室外制御部20、制御部33、及び制御部53は、上記の各機能を実現する回路デバイスなどのハードウェアで実現することもできるし、例えば、マイコン、DSP(Digital Signal Processor)、又はCPU(Central Processing Unit)等の演算装置上で実行されるソフトウェアとして実現することもできる。また、記憶部34及び記憶部54は、RAM(Random Access Memory)及びROM(Read Only Memory)、フラッシュメモリ等のPROM(Programmable ROM)、又はHDD(Hard Disk Drive)等により構成することができる。
図5は、図1の空調システムのフロア画面を例示した概念図である。図5に例示するフロア画面Fには、空調対象空間における室内機1~6のそれぞれの位置を示す情報として、アイコン1a~6aが表示されている。フロア画面F上でのアイコン1a~6aの位置は、それぞれ、空調対象空間における室内機1~6の位置に対応している。また、フロア画面Fには、室内機1~6のそれぞれが空気調和の対象とする対象範囲1s~6sの情報が表示されている。以降では、対象範囲1s~6sを対象範囲Nsと総称する。
そして、図5では、ユーザAが、入力表示部51において、空調対象空間の一部の空間である制御空間Asを指定した場合を例示している。図5の例において、制御空間Asは、対象範囲1s、2s、4s、及び6sと重複しているため、制御空間Asの空気環境は、室内機1、2、4、及び5によって制御される。すなわち、室内機1、2、4、及び5は、それぞれ、集中コントローラ30もしくはリモートコントローラ40からの指令に応じて、又は制御空間Asの空間温度情報に基づいて自立的に、制御空間Asの空気環境が最適な状態となるように運転状態を変更する。なお、図5では、ユーザAのアイコンを便宜上示しているが、本実施の形態1において、ユーザAのアイコンは入力表示部51に表示されない。
ところで、実際には、空調システム100による空調対象空間は、壁などで仕切られていない、ひとつながりの空間であるため、室内機1~6の各々の制御対象となる範囲に明確な境界は存在しない。しかし、本実施の形態1では、ユーザAが設定した制御空間Asに占める対象範囲1s~6sの割合を集中コントローラ30等に認識させるため、対象範囲1s~6sに明確な境界を設定している。
図5等では、対象範囲1s~6sの情報がフロア画面Fに含まれる場合を例示したが、これに限らず、対象範囲1s~6sの情報は、フロア画面Fに含まれなくてもよい。ただし、フロア画面Fに対象範囲1s~6sの情報が含まれていれば、ユーザは、対象範囲1s~6sを視認しての直感的な操作を行うことができるため、操作性が向上する。なお、ユーザは、フロア画面F上でのピンチアウト、又はフロア画面Fの一部を指定して抜き出す操作等を行うことにより、フロア画面Fの一部を拡大して入力表示部51に表示させることができる。
図6は、図5のフロア画面の一部を抽出した概念図である。図6をもとに、制御空間Asの空気環境を最適化する制御について説明する。図6には、ユーザAが指定した制御空間Asと、制御空間Asと重複する領域をもつ対象範囲1s、2s、4s、及び5sと、アイコン1a、2a、4a、及び5aとが示されている。
図6の各対象空間について、制御空間Asと重複する領域が大きい順に並べると、対象範囲4s、対象範囲1s、対象範囲5s、対象範囲2sとなる。すなわち、制御空間Asと対象範囲4sとの間で共有する領域が最も大きく、制御空間Asと対象範囲2sとの間で共有する領域が最も小さい。
ここで、選定処理部33dは、一台の室内機nを選定するように設定されている場合、制御空間As内に設定されている位置座標と、アイコン1a~6aのそれぞれの位置座標との関係から、制御空間Asと重複する領域が最も大きい対象範囲Nsをもつ室内機nを選定することができる。また、選定処理部33dは、制御空間As内に設定されている位置座標と、対象範囲1s~6s内のそれぞれに設定されている位置座標との関係から、少なくとも一台の室内機nを選定するようにしてもよい。
図6の状況において、選定処理部33dは、制御空間Asと重複する領域が最も大きい対象範囲4sをもつ室内機4を選定する。なお、選定処理部33dは、能力判定機能により、室内機4の能力に一定の余裕がないと判定した場合、次に制御空間Asと重複する領域が大きい対象範囲をもつ室内機1を選定する。
同様に、選定処理部33dは、複数台の室内機nを選定するように設定されている場合、制御空間Asと重複する領域が相対的に大きい対象範囲Nsをもつ室内機nから順に選定するようになっている。よって、図6の状況において、二台の室内機nを選定する場合、選定処理部33dは、対象範囲4sをもつ室内機4と、対象範囲1sをもつ室内機1とを選定する。また、三台の室内機nを選定する場合、選定処理部33dは、対象範囲4sをもつ室内機4と、対象範囲1sをもつ室内機1と、対象範囲5sをもつ室内機5とを選定する。さらに、四台の室内機nを選定する場合、選定処理部33dは、室内機4と、室内機1と、室内機5と、室内機2とを選定する。
空調制御部33eは、選定処理部33dが室内機4を選定した場合、制御空間Asと室内機4との位置関係をもとに、室内機4の空気吹出口から吹き出される空気が、制御空間Asの中心に向かうように風向制御を行う。すなわち、空調制御部33eは、フロア画面Fにおける制御空間Asの中心の位置座標と、室内機4の位置座標との関係から、左右ルーバ17及び上下フラップ18の角度を決定し、決定した角度となるように、左右駆動部17a及び上下駆動部18aに制御信号を送信する。選定処理部33dが複数台の室内機nを選定した場合も同様である。
図7は、図4の空調制御部による各制御間の優先順位の自動設定について例示した説明図である。図7を参照して、空調制御部33eが学習機能を有する場合について具体的に説明する。
空調制御部33eは、空調システム100が稼働した直後には、初期状態において設定されている優先順位に従い、順番に各制御を実行する。図7の例では、各制御間の優先順位が、初期状態において、省エネルギー化を重視する一般的な設定となっている。すなわち、初期状態では、風向制御、風量制御、設定温度制御の順に制御が行われるよう、各制御間の優先順位が設定されている。
そして、空調制御部33eは、空調システム100が稼働してから一定の期間である学習期間において、制御空間の空気環境を調整する際の各制御の組み合わせを示す制御構成情報を記憶部34に蓄積させる。学習期間は、例えば、数日間もしくは数ヶ月間といった一定の期間に設定される。学習期間は、予め設定されていてもよいし、入力部31aを介しての操作などにより、自由に設定及び変更ができるようにしてもよい。
制御構成情報は、各制御のうち、どの制御を行ったことにより、制御空間の空気環境が最適化されたのかを示す情報である。すなわち、空調制御部33eは、学習期間において、制御空間の空気環境を調整する際に、風向制御、風量制御、及び設定温度制御のそれぞれを実行した回数を経時的にカウントして積算する。そして、空調制御部33eは、風向制御、風量制御、及び設定温度制御のそれぞれを実行した回数の積算値を記憶部34に保持させる。
ところで、図7では、学習期間における各制御の積算値が、設定温度制御の積算値、風向制御の積算値、風量制御の積算値の順に多かった場合を想定している。そのため、空調制御部33eは、学習機能により、学習期間以降の定常状態における各制御間の優先順位として、設定温度制御、風向制御、風量制御という順序を設定する。したがって、空調制御部33eは、定常状態では、設定温度制御、風向制御、風量制御の順に各制御を実行する。すなわち、空調制御部33eは、学習期間中に制御空間に対して行った風向制御、風量制御、及び設定温度制御のそれぞれの回数に応じて、風向制御と風量制御と設定温度制御との間の優先順位を設定するものである。
より具体的に、空調制御部33eは、ユーザが指定した制御空間に合わせて、各制御に関する制御信号を室内機nに送信し、風向、風量、及び設定温度の調整を実行する。そして、空調制御部33eは、風向、風量、及び設定温度の調整を行っている間に、熱だまりができやすい場所、障害物があるため好適な空気環境の調整を行えない場所、隙間の存在もしくはドアの開閉などに起因した外気の流入又は日照環境により、一日に亘って温度変化が大きい場所などを学習する。
熱だまりができやすい場所は、温度センサ25を含む温度測定機器から取得した温度の情報をもとに学習することができる。また、図5の状況において、室内機1と室内機4との間に障害物がある場合、例えば、室内機1から室内機4に向けた風量の変化と、室内機4の温度センサ25による検出温度の変化とをもとに、当該障害物がある場所を学習することができる。隙間もしくはドアの存在又は日照環境については、温度センサ25を含む温度測定機器から取得した温度の情報をもとに学習することができる。
空調制御部33eは、上記のように学習した情報を利用して、制御空間の最適制御を行うことができる。空調制御部33eは、例えば、熱だまりがある場所から他の場所へ風が流れるように風向制御を行い、熱だまりの熱を他の場所へ送ることにより、設定温度を変更しなくても、空間温度を設定温度Tに近づけることができる。
ところで、上記の説明では、空調制御部33eは、学習機能により、各制御間の優先順位を自動的に設定する場合を例示したが、これに限定されるものではない。例えば、リモートコントローラ40が学習機能を有するようにし、空調制御部33eがリモートコントローラ40と連携して各制御間の優先順位を設定するようにしてもよい。また、各室内機nのそれぞれが学習機能を有するようにし、空調制御部33eが各室内機nと連携して各制御間の優先順位を設定するようにしてもよい。
(複数台の情報機器50との連携制御)
上記においては、集中コントローラ30が、一台の情報機器50と連携して空調制御を行う場合について説明したが、集中コントローラ30は、複数台の情報機器50と連携して空調制御を行うことができる。そこで、集中コントローラ30が、複数台の情報機器50と連携して空調対象空間の空調制御を行う場合の構成内容について説明する。
上記においては、集中コントローラ30が、一台の情報機器50と連携して空調制御を行う場合について説明したが、集中コントローラ30は、複数台の情報機器50と連携して空調制御を行うことができる。そこで、集中コントローラ30が、複数台の情報機器50と連携して空調対象空間の空調制御を行う場合の構成内容について説明する。
図8は、図1の空調システムにおいて、複数のユーザにより複数の制御空間が指定された状況の一例を示す概念図である。図8では、ユーザAが、自身の所持する情報機器50から制御空間Asを指定し、ユーザBが、自身の所持する情報機器50から制御空間Bsを指定した状況を例示している。
図8の例において、制御空間Asは、対象範囲1s、4s、及び5sと重複しているため、制御空間Asの空気環境は、室内機1、4、及び5によって制御される。制御空間Bsは、対象範囲4sと重複しているため、制御空間Bsの空気環境は、室内機4によって制御される。制御空間Asと対象範囲4sとが重複する領域と、制御空間Bsと対象範囲4sとが重複する領域とは、同等の大きさとなっている。
選定処理部33dは、複数の制御空間が指定されている場合、各室内機nの対象範囲の情報を用い、各制御空間それぞれの各対象範囲との重複数の多少に応じて、各制御空間それぞれに室内機nを割り当てる際の優先度を設定するものである。すなわち、選定処理部33dは、対象範囲との重複数が相対的に少ない制御空間の優先度を高く設定し、対象範囲との重複数が相対的に多い制御空間の優先度を低く設定する。対象範囲との重複数が相対的に少ない制御空間は、当該制御空間を制御対象とする室内機nが相対的に少ないことから、室内機nを確保するために優先度を高く設定する。
より具体的に、図8の例において、制御空間Asは3つの対象範囲と重複しているが、制御空間Bsは1つの対象範囲とだけ重複している。この場合、制御空間Asを制御対象とする室内機nは三台あるが、制御空間Bsを制御対象とする室内機nは一台しかない。よって、制御空間Bsの空調制御は、室内機4によって行う必要があるため、選定処理部33dは、制御空間Bsの優先度を、制御空間Asの優先度よりも高く設定する。したがって、選定処理部33dは、制御空間Bsの制御対象の室内機nとして室内機4を選定する。
制御空間Asにとっても、重複する領域の最も大きい対象範囲Nsは対象範囲4sであるが、選定処理部33dは、制御空間Bsの制御対象の室内機nとして、次に重複する領域が大きい対象範囲1sをもつ室内機1、又は室内機1及び室内機5を選定する。そして、空調制御部33eは、例えば、室内機4から吹き出される空気が制御空間Bsの中心に向かうように風向制御を行う。また、空調制御部33eは、例えば、室内機1又は室内機1及び室内機5から吹き出される空気が制御空間Asの中心に向かうように風向制御を行う。
図9は、図1の空調システムにおいて、複数のユーザにより複数の制御空間が指定された状況の他の例を示す概念図である。図10は、図9の状況につき、各制御空間と、各制御空間それぞれの対象範囲との重複数と、各制御空間それぞれの優先度と、各制御空間それぞれに対して選定される室内機と、の関係をまとめた表である。図9では、ユーザA~Eが、それぞれ、各々の情報機器50から制御空間As~Esを指定した状況を例示している。
なお、図9では、便宜上、入力表示部51に表示されたフロア画面Fに、複数の制御空間As~Esの情報が表示されている状態を示している。しかし、各情報機器50それぞれに表示されるフロア画面Fは、アイコン1a~6aと、当該情報機器50のユーザが指定した制御空間の情報とを含んでいればよい。すなわち、ある情報機器50のフロア画面Fには、他の情報機器50のユーザが指定した制御空間の情報は表示されなくてよい。一方、集中コントローラ30の入力表示部31に表示されるフロア画面Fは、図9の例のように、全ユーザによって指定された各制御空間の情報が含まれるようにするとよい。
図9の例において、制御空間Asは、対象範囲1s、2s、4s、及び6sと重複しているため、制御空間Asの空気環境は、室内機1、2、4、及び5によって制御される。制御空間Bsは、対象範囲1s、2s、3s、5s、及び6sと重複しているため、制御空間Bsの空気環境は、室内機1、2、3、5、及び6によって制御される。制御空間Csは、対象範囲2s、4s、5s、及び6sと重複しているため、制御空間Csの空気環境は、室内機2、4、5、及び6によって制御される。制御空間Dsは、対象範囲5s及び6sと重複しているため、制御空間Dsの空気環境は、室内機5及び6によって制御される。制御空間Esは、対象範囲5s及び6sと重複しているため、制御空間Esの空気環境は、室内機5及び6によって制御される。
したがって、図10では、制御空間Asの重複数が4となっており、制御空間Bsの重複数が5となっており、制御空間Csの重複数が4となっており、制御空間Dsの重複数が2となっており、制御空間Esの重複数が2となっている。これらの重複数に応じて、選定処理部33dは、例えば、図10のように、制御空間Ds及び制御空間Esの優先度を「高」に設定し、制御空間As及び制御空間Csの優先度を「中」に設定し、制御空間Bsの優先度を「低」に設定する。
そして、選定処理部33dは、制御空間As~制御空間Esのそれぞれのフロア画面F上における位置座標及び優先度をもとに、制御空間As~制御空間Esのそれぞれを制御対象とする室内機nを選定する。図10では、選定処理部33dが一台の室内機nを選定する場合を例示している。そのため、選定処理部33dは、制御空間Asに対して室内機4を選定し、制御空間Bsに対して室内機2を選定し、制御空間Csに対して室内機5を選定し、制御空間Dsに対して室内機6を選定し、制御空間Esに対して室内機6を選定する。
ここで、例えば、制御空間Dsと制御空間Esのように、選定される室内機nと優先度とが同じになる場合、選定処理部33dは、さらに細かな優先度を設定する機能を有している。選定処理部33dは、さらに細かな優先度を設定する際、設定温度Tを用いることができる。より具体的に、選定処理部33dは、各制御空間に対応する設定温度Tを参照して、設定された温度が厳しい制御空間、つまり空間温度と設定温度Tとの差が相対的に大きい制御空間の優先度をさらに高く設定するようにしてもよい。すなわち、選定処理部33dは、優先度をもとに複数の制御空間に対して同一の室内機nを選定した場合、制御空間の温度と制御空間の設定温度Tとの差が相対的に大きい制御空間の優先度をさらに高く設定するようにしてもよい。この場合、例えば、暖房運転時に、制御空間Dsに対応する設定温度が27℃であり、制御空間Esに対応する設定温度Tが24℃であるような状況下では、選定処理部33dは、設定温度Tが相対的に高い制御空間Dsの優先度をさらに高く設定する。
また、選定処理部33dは、さらに細かな優先度を設定する際、最初に選定した室内機n以外の室内機nがもつ対象範囲Nsと制御空間との重複範囲などを用いることができる。より具体的に、選定処理部33dは、優先度をもとに複数の制御空間に対して同一の室内機nを選定した場合、最初に選定しなかった室内機nがもつ対象範囲Nsと、各制御空間のそれぞれとの重複範囲を比較し、重複範囲が相対的に狭い制御空間の優先度をさらに高く設定するようにしてもよい。例えば、制御空間Dsと制御空間Esとの関係では、選定処理部33dは、対象範囲5sとの重複範囲が相対的に狭い制御空間Dsの優先度をさらに高く設定する。
もっとも、例えば、室内機6が複数の空気吹出口を備えている場合、空調制御部33eは、ある空気吹出口から吹き出される空気が制御空間Dsの中心に向かい、他の空気吹出口から吹き出される空気が制御空間Esの中心に向かうように風向制御を行うようにしてもよい。すなわち、室内機nが複数の空気吹出口を備えている場合において、2以上の制御空間の優先度が等しく、かつ、重複する領域の最も大きい対象範囲が2以上の制御空間において共通しているとき、空調制御部33eは、空気吹出口ごとに風向を調整するようにしてもよい。
図11は、図1の空調システムの動作例を示すフローチャートである。図11を参照して、ユーザが指定した制御空間に対する最適制御の流れを説明する
ユーザによる入力操作に応じて、情報機器50が空間制御プログラムを実行すると、表示処理部53cは、入力表示部51にフロア画面Fを表示させ(ステップS101)、制御空間が指定されるまで待機する(ステップS102/No)。入力表示部51のフロア画面Fにおいて、ユーザが制御空間を指定すると(ステップS102/Yes)、入力情報処理部53dは、制御空間の情報を情報受信処理部33aに送信する(ステップS103)。
情報受信処理部33aは、制御空間の情報を入力情報処理部53dから受信すると、受信した制御空間の情報を登録する(ステップS104)。次いで、温度取得処理部33bは、情報受信処理部33aが登録した制御空間の情報をもとに、現在の制御空間の温度を測定させる温度測定機器を特定する(ステップS105)。次に、温度取得処理部33bは、特定した温度測定機器から空間温度情報を取得し、取得した空間温度情報を温度判定部33cに出力する(ステップS106)。
温度判定部33cは、温度取得処理部33bから入力した空間温度が許容温度範囲内であるか否かを判定する。本実施の形態1において、許容温度範囲は、設定温度Tから第1基準温度αを減算した温度以上で、かつ設定温度Tに第2基準温度βを加算した温度以下の範囲に設定されている。第1基準温度α及び第2基準温度βは、温度測定機器及び室内機nの設置環境を含む空調システム100の環境などに応じて適宜変更することができる。第1基準温度αと第2基準温度βとは、異なる温度であってもよく、同じ温度であってもよい(ステップS107)。
温度判定部33cは、空間温度が許容温度範囲内である場合(ステップS107/Yes)、ステップS106へ戻る。このとき、温度取得処理部33bは、予め設定された待ち時間が経過した後に、ステップS105において特定した温度測定機器から空間温度情報を取得するようにしてもよい。一方、温度判定部33cは、空間温度が許容温度範囲外である場合(ステップS107/No)、選定処理部33dに選定指令を出力する(ステップS108)。
選定処理部33dは、温度判定部33cからの選定指令に従い、制御対象とする少なくとも一台の室内機nを選定し、選定した室内機nの情報を空調制御部33eに出力する(ステップS109)。空調制御部33eは、選定処理部33dにおいて選定された室内機nに対する空調制御を、各制御間の優先順位などに従って実行する(ステップS110)。
以上のように、本実施の形態1における空調システム100は、情報機器50のフロア画面F上で指定された制御空間と、複数台の空調機それぞれとの位置関係に応じて室内機nを選定する。よって、制御空間の空調に適した室内機nによる空調制御を実現することができるため、複数台の室内機nが設けられた空間内に指定された制御空間の空気環境を効率よく調整することができる。そして、ユーザは、室内機nの位置を意識することなく、自身の座席などをフロア画面Fから把握して、制御空間を指定することができる。そのため、ユーザの利便性及び操作性の向上を図ることができる。
また、選定処理部33dは、各対象範囲の情報を用いて、制御空間と重複する領域が最も大きい対象範囲をもつ室内機nを選定するところ、各対象範囲の情報はフロア画面Fに対応づけられているため、ユーザの制御空間の指定を精度よく反映することができる。加えて、選定処理部33dは、選定した室内機nの能力に一定の余裕がない場合、次に制御空間と重複する面積が大きい対象範囲をもつ室内機nを選定するため、より確実に制御空間の快適性を高めることができる。
さらに、選定処理部33dは、制御空間に配置されている温度測定機器から取得した空間温度が許容温度範囲外である場合に室内機nの選定処理を実行する。すなわち、空調制御部33eは、空間温度が許容温度範囲内である場合に、制御空間に対する空調制御を実行しないため、不用な制御を抑制し、省エネルギー化を図ることができる。ところで、温度取得処理部33bが、制御空間を指定したユーザによって携行される温度測定機器から空間温度を取得する場合は、よりユーザの体感温度に近い温度の情報を利用することができるため、さらにユーザの快適性を高めることができる。
また、空調制御部33eは、制御空間に対する空調制御として、風向制御、風量制御、及び設定温度制御のうちの少なくとも1つを実行するため、制御空間の空気環境を精度よく調整することができる。加えて、空調制御部33eは、学習期間中に制御空間に対して行った風向制御、風量制御、及び設定温度制御のそれぞれの回数に応じて、各制御の優先順位を設定するため、定常状態における空調制御の精度向上を図ることができる。
さらに、空調制御部33eは、人が存在しているか否かを示す情報を取得する機能を有している。したがって、空調制御部33eは、ユーザが空調対象空間に入るときに制御空間に対する空調制御を開始する、ユーザが制御空間に存在しているときに制御空間に対する空調制御を実行する、といった処理により、省エネルギー化を図ることができる。また、空調制御部33eは、ユーザが空調対象空間又は制御空間を出てから一定の時間が経過したときに、制御空間に対する空調制御を停止することにより、空調制御の頻繁なオンオフを回避し、電力の浪費を抑制することができる。
そして、選定処理部33dは、複数の制御空間が指定されている場合、各対象範囲の情報を用い、各制御空間それぞれの各対象範囲との重複数の多少に応じて、各制御空間の優先度を設定する。そのため、各制御空間のそれぞれに対して、室内機nを精度よく割り当てることができるため、個々のユーザの快適性を相互に高めることができる。加えて、選定処理部33dは、優先度をもとに複数の制御空間に対して同一の室内機を選定した場合、選定した室内機以外の室内機がもつ対象範囲と各制御空間のそれぞれとの重複範囲を比較し、重複範囲が相対的に狭い制御空間の優先度をさらに高く設定することができる。また、選定処理部33dは、優先度をもとに複数の制御空間に対して同一の空調機を選定した場合、制御空間の温度と制御空間の設定温度との差が相対的に大きい制御空間の優先度をさらに高く設定することができる。このように、選定処理部33dが、段階的に優先度を設定することにより、各制御空間のそれぞれに対して、さらに精度よく室内機nを割り当てることができる。
ところで、特許文献1のような従来の技術では、例えば、複数の人がそれぞれ異なる領域を設定した場合、どのような温度の空気をどのくらいの強さで、どの方向に提供するのかを決定することが困難である。この点、空調システム100によれば、複数のユーザが、各々の情報機器50から個人の希望する制御空間を指定することで、空調対象空間に設置された複数の室内機nにより、各制御空間に対する空調制御が自動的に実行される。よって、複数のユーザに対し、最適な空気環境の空間を提供することができる。
<変形例1>
上記の説明では、選定処理部33dが一台又は二台以上の室内機nをまとめて選定する場合を例示したが、本変形例1の選定処理部33dは、経過時間に応じて、室内機nを追加的に選定するようになっている。すなわち、選定処理部33dは、温度判定部33cからの選定指令に従って、まず、一台の室内機nを選定し、さらに温度判定部33cから選定指令が出力されると、さらに一台の室内機nを選定するようになっている。
上記の説明では、選定処理部33dが一台又は二台以上の室内機nをまとめて選定する場合を例示したが、本変形例1の選定処理部33dは、経過時間に応じて、室内機nを追加的に選定するようになっている。すなわち、選定処理部33dは、温度判定部33cからの選定指令に従って、まず、一台の室内機nを選定し、さらに温度判定部33cから選定指令が出力されると、さらに一台の室内機nを選定するようになっている。
本変形例1の空調制御部33eは、空調制御を開始してからの経過時間を計時する機能を有すると共に、計時した経過時間が、予め設定された追加判定時間に達したときに、温度取得処理部33bへ温度取得指令を出力するようになっている。本変形例1の温度取得処理部33bは、空調制御部33eからの温度取得指令に従って空間温度情報を取得し、取得した空間温度情報を温度判定部33cに出力するようになっている。温度判定部33cは、温度取得処理部33bから入力した空間温度が追加許容温度範囲内であるか否かを判定し、空間温度が許容温度範囲外であれば、選定処理部33dに選定指令を出力するようになっている。ここで、追加許容温度範囲は、許容温度範囲よりも狭い範囲に設定される。
図12は、本発明の実施の形態1の変形例1に係る空調システムの動作例を示すフローチャートである。図12を参照して、ユーザが指定した制御空間に対する最適制御の流れを説明する。図11と同様の動作には、同一の符号を付して説明は省略する。
空調システム100は、ステップS101~S110までの動作を、図11の場合と同様に実行する。なお、選定処理部33dは、ステップS109において、温度判定部33cからの選定指令に従い、制御対象とする一台の室内機nを選定しているものとする。
次いで、空調制御部33eは、空調制御を開始してからの経過時間が追加判定時間に達するまで待機する(ステップS201/No)。空調制御部33eは、経過時間が追加判定時間に達すると、温度取得処理部33bへ温度取得指令を出力する(ステップS201/Yes)。
温度取得処理部33bは、空調制御部33eからの温度取得指令に従い、ステップS105において特定した温度測定機器から空間温度情報を取得し、取得した空間温度情報を温度判定部33cに出力する(ステップS202)。
温度判定部33cは、温度取得処理部33bから入力した空間温度が追加許容温度範囲内であるか否かを判定する。追加許容温度範囲は、設定温度Tから第3基準温度γを減算した温度以上で、かつ設定温度Tに第4基準温度δを加算した温度以下の範囲に設定されている。第3基準温度γ及び第4基準温度δは、温度測定機器及び室内機nの設置環境を含む空調システム100の環境などに応じて適宜変更することができる。第3基準温度γは、第1基準温度αよりも小さい温度に設定され、第4基準温度δは、第2基準温度βよりも小さい温度に設定される。第3基準温度γと第4基準温度δとは、異なる温度であってもよく、同じ温度であってもよい(ステップS203)。
温度判定部33cは、空間温度が許容温度範囲内である場合(ステップS203/Yes)、ステップS106へ戻る。このとき、温度取得処理部33bは、予め設定された待ち時間が経過した後に、ステップS105において特定した温度測定機器から空間温度情報を取得するようにしてもよい。一方、温度判定部33cは、空間温度が許容温度範囲外である場合(ステップS203/No)、選定処理部33dに選定指令を出力する(ステップS204)。
選定処理部33dは、温度判定部33cからの選定指令に従い、制御対象とする一台の室内機nを追加的に選定し、選定した室内機nの情報を空調制御部33eに出力する(ステップS205)。空調制御部33eは、ステップS109において選定された室内機nに対する空調制御と共に、ステップS205において選定された室内機nに対する空調制御を実行する(ステップS206)。
以上のように、本変形例1の選定処理部33dは、制御空間に配置されている温度測定機器から取得した空間温度が許容温度範囲外である場合に一台の室内機nを選定し、その後、追加判定時間が経過したときの空間温度が追加許容温度範囲外である場合に、さらに一台の室内機nを選定する。このように、選定処理部33dが、段階的に室内機nを選定することにより、制御空間内の空気環境の最適化への実現性を高めることができる。
<変形例2>
図13は、本発明の実施の形態1の変形例2に係る空調システムのフロア画面を例示した概念図である。図5等では、フロア画面Fが平面的の画像である場合を例示したが、本変形例2におけるフロア画面Fは立体的な画像により構成されている。
図13は、本発明の実施の形態1の変形例2に係る空調システムのフロア画面を例示した概念図である。図5等では、フロア画面Fが平面的の画像である場合を例示したが、本変形例2におけるフロア画面Fは立体的な画像により構成されている。
すなわち、本変形例2では、情報機器50の入力表示部51などに、図13に示すような立体的なフロア画面Fが表示される。よって、ユーザは、平面的な制御空間の指定ではなく、高さ方向も含めた立体的な制御空間の指定を行うことができる。そのため、暖房運転時に足元を暖めたいような場合、ユーザが、例えば制御空間A1sのような低い領域を指定すれば、自動的に制御空間A1sへの空調制御が行われる。また、顔に風を当てたいような場合、ユーザが、例えば制御空間A2sのような、人の頭の高さあたりの領域を指定すれば、自動的に制御空間A2sへの空調制御が行われる。このような自動制御により、ユーザの快適性を高めることができる。
もっとも、変形例1の空調システム100は、図5等のような平面的なフロア画面Fと、図13のような立体的なフロア画面Fとを、切り替えて併用できるようにしてもよい。つまり、表示部31bは、平面的なフロア画面Fと、立体的なフロア画面Fとを切り替えて表示するようにしてもよい。
すなわち、例えば、ユーザの入力表示部51に対する切替操作に応じて、表示処理部33fが、平面的なフロア画面Fと、立体的なフロア画面Fとの切替処理を行うようにしてもよい。このようにすれば、ユーザが、まず、平面的なフロア画面Fにおいて制御空間を指定し、立体的なフロア画面Fにおいて、制御空間を微調整するといった具合に、柔軟な制御空間の指定を行うことができる。これにより、ユーザの快適性をさらに高めることができる。なお、制御空間の微調整には、制御空間のサイズを変えずに上下方向又は左右方向に移動させる調整と、制御空間のサイズ及び角度を変更する調整とが含まれる。
実施の形態2.
本実施の形態2の空調システムは、リモートコントローラ40A及びリモートコントローラ40Bが、前述した実施の形態1の情報機器50と同様に、制御空間を指定する操作を受け付け、制御空間の情報を集中コントローラ30へ送信する機能を有している。他のシステム構成は、前述した実施の形態1と同様であるため、同等の構成部材については同一の符号を用いて説明は省略する。
本実施の形態2の空調システムは、リモートコントローラ40A及びリモートコントローラ40Bが、前述した実施の形態1の情報機器50と同様に、制御空間を指定する操作を受け付け、制御空間の情報を集中コントローラ30へ送信する機能を有している。他のシステム構成は、前述した実施の形態1と同様であるため、同等の構成部材については同一の符号を用いて説明は省略する。
図14は、本発明の実施の形態2に係る空調システムが有するリモートコントローラの機能的構成を示す説明図である。リモートコントローラ40Aとリモートコントローラ40Bとは同様に構成されているため、図14を参照して、リモートコントローラ40Aの機能的構成を説明する。本実施の形態2におけるリモートコントローラ40A及びリモートコントローラ40Bは、それぞれ、本発明の「制御機器」に相当する。
リモートコントローラ40Aは、図14に示すように、入力表示部41と、通信部42と、制御部43と、記憶部44と、を有している。入力表示部41は、入力部41aと表示部41bとが積層されて構成されたタッチパネルであり、情報機器50の入力表示部51と同様に構成されている。したがって、入力表示部41は、制御部43により制御されて、フロア画面Fを表示することができる。
通信部42は、室内機1~6、室外機11、室外機12、及び集中コントローラ30との間で、通信線8を介して通信を行うものである。通信部42は、情報機器50との間で、無線による通信を行うようにしてもよい。記憶部44には、フロア画面Fのもとになるフロア情報、室内機1~6の操作及び管理に関連する情報、及び制御部43の動作プログラムなどが格納されている。
制御部43は、データ取得部43bと、表示処理部43cと、入力情報処理部43dと、を有している。データ取得部43bは、集中コントローラ30からフロア情報などを取得して記憶部54に格納するものである。すなわち、データ取得部43bは、情報機器50のデータ取得部53bと同様に構成されている。表示処理部43cは、記憶部44内のフロア情報に基づき、表示部41bにフロア画面Fを表示させるものである。すなわち、表示処理部43cは、情報機器50の表示処理部53cと同様に構成されている。
入力情報処理部43dは、入力部41aが受け付けた入力操作が、空調対象空間の一部である制御空間を指定する操作である場合に、制御空間の情報を集中コントローラ30へ送信するものである。すなわち、入力情報処理部43dは、情報機器50の入力情報処理部53dと同様に構成されている。
入力情報処理部43dは、入力部41aが受け付けた入力操作が、空調対象空間の一部である制御空間を指定する操作である場合に、制御空間の情報を集中コントローラ30へ送信するものである。すなわち、入力情報処理部43dは、情報機器50の入力情報処理部53dと同様に構成されている。
ここで、制御部43は、上記の各機能を実現する回路デバイスなどのハードウェアで実現することもできるし、例えば、マイコン、DSP(Digital Signal Processor)、又はCPU(Central Processing Unit)等の演算装置上で実行されるソフトウェアとして実現することもできる。また、記憶部44は、RAM(Random Access Memory)及びROM(Read Only Memory)、フラッシュメモリ等のPROM(Programmable ROM)、又はHDD(Hard Disk Drive)等により構成することができる。
以上のように、本実施の形態2における空調システム100は、リモートコントローラ40のフロア画面F上で指定された制御空間と、複数台の空調機それぞれとの位置関係に応じて室内機nを選定する。よって、制御空間の空調に適した室内機nによる空調制御を実現することができるため、複数台の室内機nが設けられた空間内に指定された制御空間の空気環境を効率よく調整することができる。また、ユーザは、リモートコントローラ40のフロア画面Fにおいて制御空間を指定することができるため、情報機器50を携行していない場合でも、所望の制御空間の快適性を高めることができる。他の効果については、前述した実施の形態1と同様である。
実施の形態3.
本実施の形態3の空調システムは、リモートコントローラ40A及びリモートコントローラ40Bが、上述した実施の形態1及び2の集中コントローラ30と同様に、情報機器50と連携して、制御空間に対する最適制御を行う機能を有している。他のシステム構成は、実施の形態1と同様であるため、同等の構成部材については同一の符号を用いて説明は省略する。
本実施の形態3の空調システムは、リモートコントローラ40A及びリモートコントローラ40Bが、上述した実施の形態1及び2の集中コントローラ30と同様に、情報機器50と連携して、制御空間に対する最適制御を行う機能を有している。他のシステム構成は、実施の形態1と同様であるため、同等の構成部材については同一の符号を用いて説明は省略する。
図15は、本発明の実施の形態3に係る空調システムが有するリモートコントローラの機能的構成を示す説明図である。リモートコントローラ40Aとリモートコントローラ40Bとは同様に構成されているため、図15を参照して、リモートコントローラ40Aの機能的構成を説明する。本実施の形態3におけるリモートコントローラ40A及びリモートコントローラ40Bは、それぞれ、本発明の「管理装置」に相当し、例えば、室内機1~6を管理するものである。
リモートコントローラ40Aは、図14に示すように、入力表示部41と、通信部42と、制御部143と、記憶部44と、を有している。通信部42は、室内機1~6、室外機11、室外機12、及び集中コントローラ30との間で、通信線8を介して通信を行うものである。また、通信部42は、情報機器50との間で、無線による通信を行うものである。記憶部44には、フロア情報と対象範囲情報とが、互いに関連づけられて記憶されている。また、記憶部44には、制御部43の動作プログラムなどが記憶されている。
制御部143は、情報受信処理部143aと、温度取得処理部143bと、温度判定部143cと、選定処理部143dと、空調制御部143eと、表示処理部143fと、を有している。情報受信処理部143a、温度取得処理部143b、温度判定部143c、選定処理部143d、空調制御部143e、及び表示処理部143fは、それぞれ、上述した実施の形態1及び2の集中コントローラ30の情報受信処理部33a、温度取得処理部33b、温度判定部33c、選定処理部33d、空調制御部33e、及び表示処理部33fと同様に構成されている。
以上のように、本実施の形態3における空調システム100は、情報機器50のフロア画面F上で指定された制御空間と、複数台の空調機それぞれとの位置関係に応じて、リモートコントローラ40の選定処理部143dが室内機nを選定する。よって、制御空間の空調に適した室内機nによる空調制御を実現することができるため、複数台の室内機nが設けられた空間内に指定された制御空間の空気環境を効率よく調整することができる。また、一般的に、集中コントローラ30よりも、リモートコントローラ40の方が、ユーザの近くに配置されている。そのため、リモートコントローラ40に、例えば図9のフロア画面Fを表示させることにより、ユーザは、手軽に他のユーザが指定した制御空間などを確認することができる。他の効果については、上述した実施の形態1と同様である。
実施の形態4.
図16は、本発明の実施の形態4に係る空調システムが有する集中コントローラの機能的構成を示す説明図である。本実施の形態4における空調システムの構成は、上述した実施の形態1及び2と同様であるため、同等の構成部材については同一の符号を用いて説明は省略する。
図16は、本発明の実施の形態4に係る空調システムが有する集中コントローラの機能的構成を示す説明図である。本実施の形態4における空調システムの構成は、上述した実施の形態1及び2と同様であるため、同等の構成部材については同一の符号を用いて説明は省略する。
本実施の形態4の集中コントローラ130は、入力表示部31において、制御空間を指定する操作を受け付けるようになっている。したがって、ユーザは、集中コントローラ130において、直接的に制御空間を指定することができる。本実施の形態4における集中コントローラ130は、本発明の「制御装置」に相当する。
集中コントローラ130は、図16に示すように、入力表示部31と、通信部32と、制御部133と、記憶部34と、を有している。入力表示部31は、室内機1~6の動作状態を示す情報、又は室内機1~6のそれぞれの操作用の操作画面などを表示することができる。制御部133は、入力情報処理部133aと、情報受信処理部33aと、温度取得処理部33bと、温度判定部33cと、選定処理部33dと、空調制御部33eと、表示処理部133fと、を有している。
表示処理部133fは、記憶部34内のフロア情報に基づき、入力表示部31にフロア画面Fを表示させるものである。表示処理部133fは、フロア画面Fに対象範囲情報を含めて入力表示部31に表示させる場合、記憶部34内の対象範囲情報を用いるようになっている。表示処理部133fは、入力表示部31の画面につき、ユーザの入力操作に応じて、一人にユーザが指定した制御空間を表示するフロア画面F(図2参照)と、複数のユーザが指定した制御空間を表示するフロア画面F(図9参照)と、を切り替えるようにしてもよい。
入力情報処理部133aは、入力部31aが受け付けた入力操作が制御空間を指定する操作である場合に、指定された制御空間の情報を記憶部34に記憶させて登録するものである。したがって、ユーザは、入力表示部31のフロア画面F上において、最適な空調制御を実行させたい制御空間を指定することができる。
以上のように、本実施の形態4における空調システム100は、集中コントローラ130のフロア画面F上で指定された制御空間と、複数台の空調機それぞれとの位置関係に応じて、集中コントローラ130の選定処理部33dが室内機nを選定する。よって、制御空間の空調に適した室内機nによる空調制御を実現することができるため、複数台の室内機nが設けられた空間内に指定された制御空間の空気環境を効率よく調整することができる。他の効果については、上述した実施の形態1と同様である。
実施の形態5.
図17は、本発明の実施の形態5に係る空調システムが有するリモートコントローラの機能的構成を示す説明図である。本実施の形態5における空調システムの構成は、上述した実施の形態1及び3と同様であるため、同等の構成部材については同一の符号を用いて説明は省略する。
図17は、本発明の実施の形態5に係る空調システムが有するリモートコントローラの機能的構成を示す説明図である。本実施の形態5における空調システムの構成は、上述した実施の形態1及び3と同様であるため、同等の構成部材については同一の符号を用いて説明は省略する。
本実施の形態5における空調システム100は、図1のリモートコントローラ40A及びリモートコントローラ40Bの代わりに、二台のリモートコントローラ140を有している。二台のリモートコントローラ140は、同様に構成されているため、以下では、図17を参照し、一台のリモートコントローラ140について説明する。本実施の形態5におけるリモートコントローラ140は、本発明の「制御装置」に相当する。
本実施の形態5のリモートコントローラ140は、入力表示部41において、制御空間を指定する操作を受け付けるようになっている。したがって、ユーザは、リモートコントローラ140において、直接的に制御空間を指定することができる。
リモートコントローラ140は、図17に示すように、入力表示部41と、通信部42と、制御部243と、記憶部44と、を有している。入力表示部41は、室内機1~6の動作状態を示す情報、又は室内機1~6のそれぞれの操作用の操作画面などを表示することができる。制御部243は、入力情報処理部243aと、情報受信処理部143aと、温度取得処理部143bと、温度判定部143cと、選定処理部143dと、空調制御部143eと、表示処理部243fと、を有している。入力情報処理部243aは、前述した実施の形態4の入力情報処理部133aと同様に構成されている。また、表示処理部243fは、前述した実施の形態4の表示処理部133fと同様に構成されている。
以上のように、本実施の形態5における空調システム100は、リモートコントローラ140のフロア画面F上で指定された制御空間と、複数台の空調機それぞれとの位置関係に応じて、リモートコントローラ140の選定処理部143dが室内機nを選定する。よって、制御空間の空調に適した室内機nによる空調制御を実現することができるため、複数台の室内機nが設けられた空間内に指定された制御空間の空気環境を効率よく調整することができる。他の効果については、上述した実施の形態1と同様である。
上述した各実施の形態は、制御機器及び空調システムにおける好適な具体例であり、本発明の技術的範囲は、これらの態様に限定されるものではない。例えば、図3等では、天井埋込カセット形4方向の室内機1~6を例示したが、これに限らず、室内機1~6は、天井埋込カセット形2方向の室内機、又は天井埋込カセット形1方向の室内機であってもよい。また、室内機1~6は、天井埋込形に限らず、壁掛形又は床置形の室内機であってもよい。加えて、空調システム100は、本発明の「空調機」として、例えば、室内機の機能と室外機の機能とを組み合わせた一体型の空調機、空調対象空間の空気と外気とを入れ替える換気装置、空気中に浮遊する粉塵などを除去する空気清浄機、又は空調対象空間の空気を加湿する加湿器などを有していてもよい。
図1では、空調システム100が、二台の室外機と六台の室内機とを有する場合を例示したが、室外機と室内機との組み合わせは、これに限定されるものではない。すなわち、空調システム100は、室外機を一台又は三台以上有していてもよい。同様に、空調システム100は、室内機を二台から五台又は七台以上有していてもよい。
図5等では、室内機nを示すアイコンを中心とする円状の対象範囲を例示したが、これに限らず、対象範囲は、室内機nを示すアイコンを中心とする矩形状のものであってもよい。また、例えば、天井埋込カセット形4方向の室内機n、又は天井埋込カセット形2方向の室内機nの場合、実際には、各空気吹出口の間に送風しにくい空間が存在するため、空気吹出口ごとに対象範囲を設定するようにしてもよい。この場合の対象範囲は、各空気吹出口のそれぞれが空気調和の対象とする範囲となる。
上記各実施の形態では、入力表示部31、41、及び51が、指又はタッチペンにより入力操作を行うタッチパネルである場合を例示したが、これに限らず、入力部31a、41a、51aは、タッチパッド、又はトラックボールなどのポインティングデバイスであってもよい。また、入力部31a、41a、51aは、マウスなどを介して入力操作を受け付けるUSBポートなどの入力ポートであってもよい。すなわち、入力部31aと表示部31b、入力部41aと表示部41b、入力部51aと表示部51bは、分離して構成されていてもよい。
図1では、リモートコントローラ40が、室内機1~6等に対し、有線で接続されている場合を例示したが、これに限らず、リモートコントローラ40は、室内機1~6等に対し、無線で接続されるようにしてもよい。図3等には示していないが、フロア画面Fには、空調対象空間に配置された机又は本棚などが表示されるようにしてもよい。図10では、優先度が三段階に設定されている場合を例示したが、これに限らず、優先度は、二段階又は四段階以上に設定されてもよい。
上記各実施の形態では、フロア画面Fにはユーザのアイコンが表示されないことを前提として説明したが、各表示処理部は、入退室管理システム又は情報機器50を含むGPS発信器などとの連携により、制御空間を指定したユーザの位置を特定し、フロア画面F上に、図5等のようにユーザのアイコンを表示させるようにしてもよい。
1~6、n 室内機、1a~6a アイコン、1s~6s、Ns 対象範囲、8 通信線、10 室内制御部、11、12 室外機、17 左右ルーバ、17a 左右駆動部、18 上下フラップ、18a 上下駆動部、18b 上下駆動部、20 室外制御部、21 圧縮機、22 減圧装置、23 送風機、25 温度センサ、30、130 集中コントローラ、31、41、51 入力表示部、31a、41a、51a 入力部、31b、41b、51b 表示部、32、42、52 通信部、33、43、53、133、143、243 制御部、33a、143a 情報受信処理部、33b、143b 温度取得処理部、33c、143c 温度判定部、33d、143d 選定処理部、33e、143e 空調制御部、33f、43c、53c、133f、143f、243f 表示処理部、34、44、54 記憶部、40、40A、40B、140 リモートコントローラ、43b、53b データ取得部、43d、53d、133a、243a 入力情報処理部、50 情報機器、53a プログラム取得部、100 空調システム、200 ネットワーク、300 プログラム管理サーバ、A1s、A2s、As~Es 制御空間、F フロア画面、T 設定温度、α 第1基準温度、β 第2基準温度、γ 第3基準温度、δ 第4基準温度。
Claims (21)
- 同一の空調対象空間に設けられた複数台の空調機を管理する管理装置と、
前記管理装置と連携して複数台の前記空調機を制御する制御機器と、を備え、
前記制御機器は、
前記空調対象空間及び複数台の前記空調機を示すフロア画面を表示する表示部と、
前記フロア画面上での入力操作を受け付ける入力部と、
前記入力部が受け付けた入力操作が、前記空調対象空間の一部である制御空間を指定する操作であれば、前記制御空間の情報を前記管理装置へ送信する入力情報処理部と、を有し、
前記管理装置は、
前記制御空間と複数台の前記空調機それぞれとの位置関係に応じて、少なくとも一台の前記空調機を選定する選定処理部と、
前記選定処理部において選定された前記空調機により、前記制御空間に対する空調制御を行う空調制御部と、を有する空調システム。 - 同一の空調対象空間に設けられた複数台の空調機を制御する制御装置を備えた空調システムであって、
前記制御装置は、
前記空調対象空間及び複数台の前記空調機を示すフロア画面を表示する表示部と、
前記フロア画面上での入力操作を受け付ける入力部と、
前記入力部が受け付けた入力操作が、前記空調対象空間の一部である制御空間を指定する操作であれば、前記制御空間と複数台の前記空調機それぞれとの位置関係に応じて、少なくとも一台の前記空調機を選定する選定処理部と、
前記選定処理部において選定された前記空調機により、前記制御空間に対する空調制御を行う空調制御部と、を有する空調システム。 - 前記選定処理部は、
複数の前記空調機のそれぞれが空気調和の対象とする範囲である対象範囲の情報を用いて、前記制御空間と重複する領域が最も大きい前記対象範囲をもつ前記空調機を選定するものである請求項1又は2に記載の空調システム。 - 前記選定処理部は、
選定した前記空調機の能力に一定の余裕がない場合、次に前記制御空間と重複する領域が大きい前記対象範囲をもつ前記空調機を選定するものである請求項3に記載の空調システム。 - 前記選定処理部は、
前記制御空間の温度を取得し、取得した前記制御空間の温度が、設定温度を基準として定まる許容温度範囲外である場合に、少なくとも一台の前記空調機を選定するものである請求項1~4の何れか一項に記載の空調システム。 - 前記選定処理部は、
前記制御空間の温度を取得し、取得した前記制御空間の温度が、設定温度を基準として定まる許容温度範囲外である場合に、一台の前記空調機を選定し、
一台の前記空調機を選定してから追加判定時間が経過したとき、改めて前記制御空間の温度を取得し、取得した前記制御空間の温度が、前記許容温度範囲よりも狭い範囲に設定された追加許容温度範囲外である場合に、さらに一台の前記空調機を選定するものである請求項1~4の何れか一項に記載の空調システム。 - 前記空調対象空間の温度を測定する複数の温度測定機器を備え、
前記選定処理部は、
前記制御空間の中心からの距離が最も近い前記温度測定機器から前記制御空間の温度を取得するものである請求項5又は6に記載の空調システム。 - 複数台の前記空調機のそれぞれの空気吸込口に設けられた温度センサを備え、
前記選定処理部は、
前記制御空間の中心からの距離が最も近い前記温度センサから前記制御空間の温度を取得するものである請求項5又は6に記載の空調システム。 - 前記選定処理部は、
前記制御空間を指定したユーザによって携行される温度測定機器から前記制御空間の温度を取得するものである請求項5又は6に記載の空調システム。 - 前記空調制御部は、
前記制御空間に対する空調制御として、風向制御、風量制御、及び設定温度制御のうちの少なくとも1つを実行するものである請求項1~9の何れか一項に記載の空調システム。 - 前記空調制御部は、
設定された学習期間中に前記制御空間に対して行った風向制御、風量制御、及び設定温度制御のそれぞれの回数に応じて、風向制御と風量制御と設定温度制御との間の優先順位を設定するものである請求項10に記載の空調システム。 - 前記空調制御部は、
前記制御空間を指定したユーザが前記空調対象空間に入るときに、前記制御空間に対する前記空調制御を開始するものである請求項1~11の何れか一項に記載の空調システム。 - 前記空調制御部は、
前記制御空間を指定したユーザが前記空調対象空間を出るときに、前記制御空間に対する前記空調制御を停止するものである請求項12に記載の空調システム。 - 前記空調制御部は、
前記制御空間を指定したユーザが前記空調対象空間を出てから予め設定された停止待ち時間が経過したときに、前記制御空間に対する前記空調制御を停止するものである請求項12に記載の空調システム。 - 前記空調制御部は、
前記制御空間を指定したユーザが前記制御空間に存在しているときに、前記制御空間に対する前記空調制御を実行するものである請求項1~11の何れか一項に記載の空調システム。 - 前記空調制御部は、
前記制御空間を指定したユーザが前記制御空間を出たときに、前記制御空間に対する前記空調制御を停止するものである請求項15に記載の空調システム。 - 前記空調制御部は、
前記制御空間を指定したユーザが前記制御空間を出てから予め設定された停止待機時間が経過したときに、前記制御空間に対する前記空調制御を停止するものである請求項15に記載の空調システム。 - 前記表示部は、
平面的な前記フロア画面と、立体的な前記フロア画面とを切り替えて表示するものである請求項1~17の何れか一項に記載の空調システム。 - 前記選定処理部は、
複数の前記制御空間が指定されている場合、複数の前記空調機のそれぞれが空気調和の対象とする範囲である対象範囲の情報を用い、各制御空間それぞれの各対象範囲との重複数の多少に応じて、各制御空間それぞれに前記空調機を割り当てる際の優先度を設定するものである請求項1~18の何れか一項に記載の空調システム。 - 前記選定処理部は、
前記優先度をもとに複数の前記制御空間に対して同一の前記空調機を選定した場合、選定した前記空調機以外の前記空調機がもつ前記対象範囲と各制御空間のそれぞれとの重複範囲を比較し、前記重複範囲が相対的に狭い前記制御空間の前記優先度をさらに高く設定するものである請求項19に記載の空調システム。 - 前記選定処理部は、
前記優先度をもとに複数の前記制御空間に対して同一の前記空調機を選定した場合、前記制御空間の温度と前記制御空間の設定温度との差が相対的に大きい前記制御空間の前記優先度をさらに高く設定するものである請求項19に記載の空調システム。
Priority Applications (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| PCT/JP2017/015678 WO2018193539A1 (ja) | 2017-04-19 | 2017-04-19 | 空調システム |
Applications Claiming Priority (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| PCT/JP2017/015678 WO2018193539A1 (ja) | 2017-04-19 | 2017-04-19 | 空調システム |
Publications (1)
| Publication Number | Publication Date |
|---|---|
| WO2018193539A1 true WO2018193539A1 (ja) | 2018-10-25 |
Family
ID=63855694
Family Applications (1)
| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
|---|---|---|---|
| PCT/JP2017/015678 Ceased WO2018193539A1 (ja) | 2017-04-19 | 2017-04-19 | 空調システム |
Country Status (1)
| Country | Link |
|---|---|
| WO (1) | WO2018193539A1 (ja) |
Cited By (3)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| WO2020194538A1 (ja) * | 2019-03-26 | 2020-10-01 | 三菱電機株式会社 | 環境調節システム、環境調節方法および環境調節プログラム |
| US20220026090A1 (en) * | 2019-01-29 | 2022-01-27 | Daikin Industries, Ltd. | Air conditioning system |
| US11592202B2 (en) | 2019-09-17 | 2023-02-28 | Kabushiki Kaisha Toshiba | Control device and method for controlling air conditioner communicatively coupled to multiple user devices |
Citations (11)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| JPH08227491A (ja) * | 1995-02-21 | 1996-09-03 | Mitsubishi Electric Corp | ビル管理装置 |
| JP2007107782A (ja) * | 2005-10-12 | 2007-04-26 | Daikin Ind Ltd | 空調制御システムおよび空調制御装置 |
| JP2008196842A (ja) * | 2007-01-17 | 2008-08-28 | Daikin Ind Ltd | 空調制御システム |
| JP2008215705A (ja) * | 2007-03-02 | 2008-09-18 | Daikin Ind Ltd | 空調制御システム及び空調制御方法 |
| JP2009134469A (ja) * | 2007-11-29 | 2009-06-18 | Daikin Ind Ltd | 機器管理システムおよび機器管理プログラム |
| JP2010007887A (ja) * | 2008-06-24 | 2010-01-14 | Yamatake Corp | 建造物管理サーバ、建造物管理方法および建造物管理プログラム |
| JP2010281549A (ja) * | 2009-06-08 | 2010-12-16 | Fujitsu General Ltd | 空気調和システム |
| JP2012145275A (ja) * | 2011-01-12 | 2012-08-02 | Mitsubishi Electric Corp | 空気調和システム |
| WO2012172595A1 (ja) * | 2011-06-14 | 2012-12-20 | 三菱電機株式会社 | 空調管理装置 |
| JP2015019312A (ja) * | 2013-07-12 | 2015-01-29 | 三菱電機株式会社 | エネルギーマネジメントシステム、端末装置、端末装置の制御方法、及び、プログラム |
| JP2015064154A (ja) * | 2013-09-26 | 2015-04-09 | 東芝キヤリア株式会社 | 空調管理装置 |
-
2017
- 2017-04-19 WO PCT/JP2017/015678 patent/WO2018193539A1/ja not_active Ceased
Patent Citations (11)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| JPH08227491A (ja) * | 1995-02-21 | 1996-09-03 | Mitsubishi Electric Corp | ビル管理装置 |
| JP2007107782A (ja) * | 2005-10-12 | 2007-04-26 | Daikin Ind Ltd | 空調制御システムおよび空調制御装置 |
| JP2008196842A (ja) * | 2007-01-17 | 2008-08-28 | Daikin Ind Ltd | 空調制御システム |
| JP2008215705A (ja) * | 2007-03-02 | 2008-09-18 | Daikin Ind Ltd | 空調制御システム及び空調制御方法 |
| JP2009134469A (ja) * | 2007-11-29 | 2009-06-18 | Daikin Ind Ltd | 機器管理システムおよび機器管理プログラム |
| JP2010007887A (ja) * | 2008-06-24 | 2010-01-14 | Yamatake Corp | 建造物管理サーバ、建造物管理方法および建造物管理プログラム |
| JP2010281549A (ja) * | 2009-06-08 | 2010-12-16 | Fujitsu General Ltd | 空気調和システム |
| JP2012145275A (ja) * | 2011-01-12 | 2012-08-02 | Mitsubishi Electric Corp | 空気調和システム |
| WO2012172595A1 (ja) * | 2011-06-14 | 2012-12-20 | 三菱電機株式会社 | 空調管理装置 |
| JP2015019312A (ja) * | 2013-07-12 | 2015-01-29 | 三菱電機株式会社 | エネルギーマネジメントシステム、端末装置、端末装置の制御方法、及び、プログラム |
| JP2015064154A (ja) * | 2013-09-26 | 2015-04-09 | 東芝キヤリア株式会社 | 空調管理装置 |
Cited By (7)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| US20220026090A1 (en) * | 2019-01-29 | 2022-01-27 | Daikin Industries, Ltd. | Air conditioning system |
| US11852366B2 (en) * | 2019-01-29 | 2023-12-26 | Daikin Industries, Ltd. | System and method to control an air conditioning system using a voice command |
| WO2020194538A1 (ja) * | 2019-03-26 | 2020-10-01 | 三菱電機株式会社 | 環境調節システム、環境調節方法および環境調節プログラム |
| JP6833102B1 (ja) * | 2019-03-26 | 2021-02-24 | 三菱電機株式会社 | 環境調節システム、環境調節方法および環境調節プログラム |
| GB2596460A (en) * | 2019-03-26 | 2021-12-29 | Mitsubishi Electric Corp | Environmental control system, environmental control method, and environmental control program |
| GB2596460B (en) * | 2019-03-26 | 2022-10-19 | Mitsubishi Electric Corp | Environment adjustment system, environment adjustment method, and environment adjustment program |
| US11592202B2 (en) | 2019-09-17 | 2023-02-28 | Kabushiki Kaisha Toshiba | Control device and method for controlling air conditioner communicatively coupled to multiple user devices |
Similar Documents
| Publication | Publication Date | Title |
|---|---|---|
| US10995967B2 (en) | Control apparatus and air conditioning system | |
| CN101583830B (zh) | 空调控制系统 | |
| CN109477656B (zh) | 多联空调机 | |
| CN105102898B (zh) | 空调装置的操作系统及操作方法 | |
| JP2012184868A (ja) | 空調システム | |
| JP6790249B2 (ja) | 空調装置、空調システム、空調方法及びプログラム | |
| KR101921537B1 (ko) | 공기조화기 시스템 | |
| WO2018193539A1 (ja) | 空調システム | |
| JP2010091237A (ja) | 室内温度調整システム | |
| KR20130107838A (ko) | 냉난방용 유닛 및 그의 냉난방 관리 방법 | |
| KR20230072206A (ko) | 룸 내의 열 에너지를 회수하는 장치 및 방법 | |
| US11125461B2 (en) | Smart vent system with local and central control | |
| CN100458296C (zh) | 空调装置及其控制方法、温度设定装置及其控制方法 | |
| JP7278378B2 (ja) | 空調用検出装置、空調制御装置、空調装置、空調システム及び空調方法 | |
| JP2023047932A (ja) | 空調装置、制御装置、空調システム及び空調制御方法 | |
| US20230151996A1 (en) | Device and method for recovering thermal energy in room | |
| JP2017207254A (ja) | 空気調和システム | |
| JP2022078670A (ja) | コンピュータプログラム、空気調整装置、及び、空気調整方法 | |
| WO2022130513A1 (ja) | 識別装置、設備機器システム及び識別方法 | |
| KR20150128137A (ko) | 공기조화기 시스템 및 그 동작방법 | |
| US20250362048A1 (en) | Electronic device, method for controlling the electronic device, and system | |
| JP2020051668A (ja) | 空気調和装置、情報処理装置及びプログラム | |
| JP5997637B2 (ja) | 空気調和装置 | |
| JPH11257723A (ja) | 空調システム | |
| KR20250167201A (ko) | 전자기기, 전자기기의 제어 방법 및 시스템 |
Legal Events
| Date | Code | Title | Description |
|---|---|---|---|
| NENP | Non-entry into the national phase |
Ref country code: DE |
|
| NENP | Non-entry into the national phase |
Ref country code: JP |
|
| 122 | Ep: pct application non-entry in european phase |
Ref document number: 17906543 Country of ref document: EP Kind code of ref document: A1 |