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WO2019038827A1 - 空気調和システム、ハイドロユニットおよび伝送中継器 - Google Patents

空気調和システム、ハイドロユニットおよび伝送中継器 Download PDF

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Publication number
WO2019038827A1
WO2019038827A1 PCT/JP2017/029926 JP2017029926W WO2019038827A1 WO 2019038827 A1 WO2019038827 A1 WO 2019038827A1 JP 2017029926 W JP2017029926 W JP 2017029926W WO 2019038827 A1 WO2019038827 A1 WO 2019038827A1
Authority
WO
WIPO (PCT)
Prior art keywords
unit
heat
indoor units
hydro
transmission
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
Application number
PCT/JP2017/029926
Other languages
English (en)
French (fr)
Inventor
邦夫 小原
▲高▼田 茂生
麻里夫 佐藤
豊大 薮田
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Mitsubishi Electric Corp
Original Assignee
Mitsubishi Electric Corp
Priority date (The priority date 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 date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Mitsubishi Electric Corp filed Critical Mitsubishi Electric Corp
Priority to PCT/JP2017/029926 priority Critical patent/WO2019038827A1/ja
Publication of WO2019038827A1 publication Critical patent/WO2019038827A1/ja
Anticipated expiration legal-status Critical
Ceased legal-status Critical Current

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Classifications

    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F24HEATING; RANGES; VENTILATING
    • F24FAIR-CONDITIONING; AIR-HUMIDIFICATION; VENTILATION; USE OF AIR CURRENTS FOR SCREENING
    • F24F5/00Air-conditioning systems or apparatus not covered by F24F1/00 or F24F3/00, e.g. using solar heat or combined with household units such as an oven or water heater
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F25REFRIGERATION OR COOLING; COMBINED HEATING AND REFRIGERATION SYSTEMS; HEAT PUMP SYSTEMS; MANUFACTURE OR STORAGE OF ICE; LIQUEFACTION SOLIDIFICATION OF GASES
    • F25BREFRIGERATION MACHINES, PLANTS OR SYSTEMS; COMBINED HEATING AND REFRIGERATION SYSTEMS; HEAT PUMP SYSTEMS
    • F25B1/00Compression machines, plants or systems with non-reversible cycle

Definitions

  • the present invention relates to an air conditioning system having a heat source unit and a plurality of indoor units, and a hydro unit and a transmission repeater included in the air conditioning system.
  • Patent Literature 1 As a conventional air conditioning system, one having a configuration in which an outdoor unit and a plurality of indoor units are connected and the outdoor unit and the plurality of indoor units are connected to the same communication system is known (for example, Patent Literature 1).
  • one indoor unit of the plurality of indoor units is set as the main indoor unit, and the operator operates the remote controller connected to the main indoor unit to The indoor unit can instruct the other indoor units to operate.
  • the number of indoor unit addresses is determined in advance, and in the air conditioning system disclosed in Patent Document 1, the number of indoor units connected to the same communication system is limited. .
  • the congestion rate of communication traffic may increase, and a communication error may occur. For this reason, only a predetermined number of indoor units can be connected to the air conditioner due to the restriction of the communication address and the communication traffic.
  • the present invention has been made to solve the problems as described above, and provides an air conditioning system, a hydro unit, and a transmission relay that can expand the number of indoor units installed.
  • a heat source unit generating heat, a plurality of indoor units to which the heat generated by the heat source unit is supplied, and a heat amount necessary for the plurality of indoor units are calculated Communication between the operation capacity setting device required for the machine and two or more indoor units of the plurality of indoor units and the operation capacity setting device is relayed, and the required heat amount required by the two or more indoor units is added up And a transmission repeater for transmitting the total heat amount to the driving capacity setting device.
  • a water heat exchanger in which a refrigerant that mediates heat generated by a heat source unit and water supplied to a plurality of indoor units perform heat exchange, and a refrigerant pipe connected to the heat source unit Information on the amount of heat required by at least two indoor units of the plurality of indoor units provided in the expansion valve provided in the pipe, the water pump provided in the piping connected to the plurality of indoor units, and the transmission relay Among the plurality of indoor units, the hydro unit communication unit for receiving information of the required heat amount from the indoor units excluding the two or more indoor units, and the plurality of the required heat amounts collected by the hydro unit communication unit
  • the heat capacity necessary for the indoor unit of the present invention is calculated, and the operation capacity setting device for notifying the heat source unit of the information of the calculated required heat amount via the hydro unit communication unit; Refer to the information of heat quantity And, those having a control unit for controlling the expansion valve and the water pump.
  • a transmission relay calculates a required heat amount of a plurality of indoor units and performs a signal communication with an operating capacity setting device that requests a heat source unit, and 2 of the plurality of indoor units
  • the required amount of heat required by the second transmission unit performing signal communication with the above indoor unit and the two or more indoor units are received from the second transmission unit, the required heat amounts required by the two or more indoor units are summed up And an arithmetic processing unit that delivers the total heat amount to the first transmission unit.
  • the transmission relay adds up the values relating to the operating load of the indoor unit that is communicatively connected to the own device, and notifies the operating capacity setting device of the required heat quantity of one virtual indoor unit. Even if the number of indoor units connected to the transmission relay increases, the number of indoor units recognized by the operation capacity setting device does not change, and the restriction on the number of addresses is eliminated, and the number of indoor units installed can be expanded. it can.
  • FIG. 5 It is a figure which shows one structural example of the air conditioning system of Embodiment 1 of this invention. It is a block diagram which shows one structural example of the heat-source equipment shown in FIG. It is a block diagram which shows one structural example of the hydro unit shown in FIG. It is a block diagram which shows one structural example of the indoor unit shown in FIG. It is a block diagram which shows one structural example of the transmission relay shown in FIG. In the transmission repeater shown in FIG. 5, it is a schematic diagram which shows a mode that the virtual indoor unit was constructed
  • FIG. 1 It is a sequence diagram which shows an example of control of a transmission relay in case a virtual indoor unit is set to the transmission relay shown in FIG. It is a sequence diagram which shows the operation
  • FIG. It is a figure which shows one structural example of the air conditioning system of the modification 5.
  • FIG. It is a figure which shows one structural example of the air conditioning system of Embodiment 2 of this invention.
  • FIG. It is a figure which shows one structural example of the air conditioning system of the modification 6.
  • FIG. It is a figure which shows one structural example of the air conditioning system of the modification 7.
  • FIG. It is a figure which shows one structural example of the air conditioning system of the modification 8.
  • FIG. It is a figure which shows one structural example of the air conditioning system of the modification 9.
  • FIG. It is a figure which shows one structural example of the air conditioning system of the modification 10.
  • FIG. It is a figure which shows one structural example of the air conditioning system of Embodiment 3 of this invention.
  • It is a block diagram which shows one structural example of the hydro unit shown in FIG. It is a block diagram which shows one structural example of the indoor unit shown in FIG.
  • FIG. It is a block diagram which shows one structural example of the heat-source equipment in the air conditioning system of modification 12.
  • FIG. It is a block diagram which shows one structural example of the hydro unit in the air conditioning system of the modification 12.
  • FIG. 1 is a figure which shows one structural example of the air conditioning system of Embodiment 1 of this invention.
  • the air conditioning system 10 includes a heat source unit 100, a hydro unit 200, a plurality of indoor units 300A to 300E, and a transmission repeater 400.
  • the heat source unit 100, the hydro unit 200, the indoor units 300A and 300B, and the transmission repeater 400 are connected by the transmission line 3.
  • the transmission repeater 400 and the indoor units 300 C to 300 E are connected by the transmission line 4.
  • the communication connection between the devices is a wired connection, but may be wireless.
  • Different addresses for communication are assigned to the heat source unit 100, the hydro unit 200, the indoor units 300A and 300B, and the transmission relay unit 400. Further, the indoor units 300C to 300E are assigned different communication addresses. The data transmitted and received between these devices are attached with a destination address indicating a data destination and a transmission source address indicating a data transmission source.
  • the indoor units 300A to 300E are classified into a plurality of groups depending on whether they are connected to the transmission repeater 400 or not.
  • the indoor units 300C to 300E belong to group 2 in which data is transmitted to the transmission relay 400
  • the indoor units 300A and 300B belong to group 1 in which data is transmitted to the hydro unit 200.
  • FIG. 2 is a block diagram showing one configuration example of the heat source unit shown in FIG.
  • the heat source unit 100 includes a compressor 101, a flow path switching unit 102, a heat exchanger 103, a fan 104, and an accumulator 105.
  • the compressor 101, the flow path switching device 102, the heat exchanger 103, and the accumulator 105 are connected by a refrigerant pipe 5.
  • the compressor 101 compresses and discharges the absorbing refrigerant at a pressure based on the operating frequency.
  • the flow path switching unit 102 is connected to the discharge side of the compressor 101.
  • the flow path switching unit 102 is a four-way valve that switches the flow path according to the operation mode of the cooling operation and the heating operation.
  • the heat exchanger 103 is, for example, a finned tube type heat exchanger.
  • the heat exchanger 103 exchanges heat between the refrigerant and the air.
  • the fan 104 supplies air to the heat exchanger 103.
  • the accumulator 105 is connected to the suction side of the compressor 101.
  • the accumulator 105 separates the refrigerant into liquid and gas, and stores excess refrigerant.
  • the heat source unit 100 further includes a control unit 121, a communication unit 122, and a heat source unit storage unit 108.
  • the control unit 121 includes a heat source device control unit 106 and a data processing unit 107.
  • the communication unit 122 includes a heat source device communication processing unit 109, a first transmission unit 112, and a second transmission unit 113.
  • the control unit 121 is, for example, a microcomputer.
  • the data processing unit 107 When the data processing unit 107 receives the heat amount information from the heat source unit communication processing unit 109, the data processing unit 107 refers to the control data stored in the heat source unit storage unit 108 and uses the received information and the information stored in the heat source unit storage unit 108.
  • the control content of each device provided in the heat source unit 100 is determined.
  • the data processing unit 107 generates a control signal including information of control content for each device.
  • the heat source unit control unit 106 controls the operation of the compressor 101, the flow path switching unit 102, and the fan 104 in accordance with the control signal received from the data processing unit 107.
  • the heat source device storage unit 108 stores control data necessary for control executed by the heat source device control unit 106.
  • the first transmission unit 112 functions as an interface of signal communication between another heat source unit and the heat source unit communication processing unit 109 when another heat source unit is installed.
  • the second transmission unit 113 functions as an interface for signal communication between the hydro unit 200 and the heat source unit communication processing unit 109.
  • the heat source device communication processing unit 109 includes a communication separation unit 110 and a communication protocol conversion unit 111.
  • the communication separation unit 110 selects one of the first transmission unit 112 and the second transmission unit 113 according to the destination of the data to be transmitted.
  • the communication separation unit 110 performs parallel processing of data transmission / reception using the first transmission unit 112 and data transmission / reception using the second transmission unit 113.
  • the communication protocol conversion unit 111 converts data to be received into a communication protocol used by the destination device. Even if another unit with which the heat source unit 100 communicates is different from the heat source unit 100 and the maker is different and the communication protocol is different, the heat source unit 100 can exchange data with that unit.
  • FIG. 3 is a block diagram showing a configuration example of the hydro unit shown in FIG.
  • the hydro unit 200 has a water heat exchanger 201, an electronic expansion valve 202, and a water pump 203.
  • the water heat exchanger 201 and the electronic expansion valve 202 are connected to the refrigerant pipe 5.
  • the water heat exchanger 201 and the water pump 203 are connected to the pipe 6.
  • the pipe 6 is connected to the indoor units 300A to 300E.
  • the case where the water system connected to the hydro unit 200 is one system will be described.
  • the water heat exchanger 201 performs heat exchange between the refrigerant that mediates the heat generated by the heat source unit 100 and water.
  • the electronic expansion valve 202 reduces the pressure of the refrigerant and adjusts the flow rate of the refrigerant.
  • the water pump 203 adjusts the flow rate of water flowing through the pipe 6.
  • the hydro unit 200 includes a control unit 221, a data storage unit 210, a hydro unit communication unit 211, and a driving capacity setting device 207.
  • the control unit 221 includes a hydro unit control unit 205 and a data processing unit 206.
  • the control unit 221 and the driving capacity setting device 207 are microcomputers.
  • the hydro unit communication unit 211 receives, via the transmission line 3, information on the amount of heat required by the indoor units 300A and 300B and the transmission repeater 400.
  • the information on the amount of heat received from the transmission relay 400 includes the information on the total amount of heat of the required amount of heat required by the indoor units 300C to 300E.
  • the driving capacity setting device 207 includes a driving capacity calculation unit 208 and a driving capacity distribution unit 209.
  • the operating capacity calculation unit 208 calculates the necessary heat amount using the information of the heat amount collected by the hydro unit communication unit 211, and stores the calculation result in the data storage unit 210. Specifically, the operating capacity calculation unit 208 calculates the required heat amount by totaling the required heat amounts required by the indoor units 300A to 300E for each of the cooling operation and heating operation modes.
  • the operating capacity distribution unit 209 requests the heat source unit 100 for the heat amount calculated by the operating capacity calculation unit 208.
  • the data processing unit 206 refers to the heat amount information stored in the data storage unit 210, and determines the control contents of the electronic expansion valve 202 and the water pump 203.
  • the data processing unit 206 generates a control signal including information of control content for each device and passes the control signal to the hydro unit control unit 205.
  • the hydro unit control unit 205 controls the operation of the compressor 101, the electronic expansion valve 202 and the water pump 203 in accordance with the control signal received from the data processing unit 206.
  • the configuration example shown in FIG. 3 shows the case where the driving capacity setting device 207 is provided in the hydro unit 200
  • the device on which the driving capacity setting device 207 is installed is not limited to the hydro unit 200.
  • the operating capacity setting device 207 may be provided with a storage unit for storing the heat amounts collected from the indoor units 300A to 300E.
  • FIG. 4 is a block diagram showing an example of the configuration of the indoor unit shown in FIG.
  • the indoor unit 300A includes a water heat exchanger 301, a flow valve 302, and a fan 303.
  • the water heat exchanger 301 and the flow valve 302 are connected by a pipe 6.
  • the water heat exchanger 301 is, for example, a finned tube type heat exchanger.
  • the water heat exchanger 301 performs heat exchange between the water flowing in from the hydro unit 200 and the room air to be the space to be air conditioned.
  • the fan 303 sends the indoor air to the water heat exchanger 301 and sends the air after heat exchange with water into the room.
  • the flow valve 302 is, for example, an electronic flow valve.
  • the flow rate valve 302 adjusts the flow rate of the water flowing into the water heat exchanger 301 by adjusting the degree of opening.
  • the indoor unit 300A includes an indoor unit control unit 305, an operation unit 306, a data storage unit 307, and an indoor communication unit 308.
  • the indoor unit control unit 305 is a microcomputer.
  • the operation unit 306 is, for example, a remote controller.
  • the operation unit 306 transmits, to the indoor unit control unit 305, an instruction signal including an instruction content such as a set temperature and an operation mode input from the operator.
  • the indoor unit control unit 305 controls the operation of one or both of the flow rate valve 302 and the fan 303 in accordance with an instruction signal received from the indoor communication unit 308.
  • the indoor unit control unit 305 stores, in the data storage unit 307, the operation mode during operation and the required heat amount required by the indoor unit 300A.
  • the indoor unit control unit 305 calculates the required heat amount using, for example, the temperature difference between the indoor temperature and the set temperature, and the volume of the indoor space.
  • the data storage unit 307 stores data necessary for control executed by the indoor unit control unit 305.
  • the data storage unit 307 stores the required heat amount of the indoor unit 300A.
  • the data storage unit 307 stores, for example, information on the address of the own machine, data indicating the relationship with the refrigerant system, and the operating capacity.
  • the functions of the indoor communication unit 308 differ between the indoor units 300A and 300B and the indoor units 300C to 300E.
  • the indoor communication unit 308 is connected to the hydro unit 200 via the transmission line 3.
  • the indoor communication unit 308 functions as an interface for signal communication between the hydro unit 200 and the indoor unit control unit 305.
  • the indoor communication unit 308 reads out the information of the operation mode and the required heat amount from the data storage unit 307 and transmits the information to the hydro unit 200 at a constant cycle.
  • the indoor communication unit 308 is connected to the transmission repeater 400 via the transmission line 4.
  • the indoor communication unit 308 functions as an interface for signal communication between the transmission relay 400 and the indoor unit control unit 305.
  • the indoor communication unit 308 reads out the information of the operation mode and the required heat quantity from the data storage unit 307 and transmits the information to the transmission repeater 400 at a constant cycle.
  • FIG. 5 is a block diagram showing an example of the configuration of the transmission repeater shown in FIG.
  • the transmission repeater 400 shown in FIG. 5 is, for example, a microcomputer.
  • the configuration shown in FIG. 5 is built in the transmission relay 400 as a CPU (Centalal Processing Unit) included in the microcomputer executes processing according to a program.
  • a CPU Centralal Processing Unit
  • the transmission relay 400 relays communication between the hydro unit 200 and the plurality of indoor units 300C to 300E.
  • the transmission relay 400 includes a first transmission unit 404, a second transmission unit 405, a data storage unit 406, and an arithmetic processing unit 401.
  • the first transmission unit 404 is connected to the hydro unit 200 via the transmission line 3, and functions as an interface for signal communication between the hydro unit 200 and the processing unit 401.
  • the second transmission unit 405 is connected to the plurality of indoor units 300 C to 300 E via the transmission line 4.
  • the second transmission unit 405 functions as an interface for signal communication between the plurality of indoor units 300 C to 300 E and the arithmetic processing unit 401.
  • the arithmetic processing unit 401 processes various data to be transmitted and received via the first transmission unit 404 and the second transmission unit 405.
  • the arithmetic processing unit 401 internally sets a virtual indoor unit, and communicates with the hydro unit 200 as a virtual indoor unit.
  • the arithmetic processing unit 401 includes a virtual device setting unit 402 and a relay processing unit 403.
  • the virtual device setting unit 402 sets a virtual indoor unit in which two or more indoor units 300C to 300E are integrated among the plurality of indoor units 300C to 300E.
  • FIG. 6 is a schematic view showing how a virtual indoor unit is constructed in the transmission / relay unit shown in FIG. As shown in FIG. 6, when communicating with the hydro unit 200, the transmission repeater 400 behaves as one virtual indoor unit VI. Further, the transmission relay 400 behaves in the same manner as the hydro unit 200 as a proxy machine of the hydro unit 200 in communication with the plurality of indoor units 300 C to 300 E.
  • the virtual device setting unit 402 includes a virtual number setting unit 402A and an operating capacity calculation unit 402B.
  • Virtual number setting unit 402A sets the number of virtual indoor units VI.
  • the operating capacity calculation unit 402B calculates the virtual necessary heat of the virtual indoor unit VI using the required heat of each indoor unit 300C to 300E stored in the data storage unit 406 for each set virtual number of virtual indoor units VI. Do.
  • the required heat amount of the indoor units 300C to 300E is stored in the data storage unit 406.
  • the virtual number setting unit 402A sets a preset number (for example, one), and the operating capacity calculating unit 402B adds up the heat quantities of the operating indoor units 300C to 300E to obtain the virtual indoor unit VI. Calculated as virtual required heat. If the number of indoor units 300C to 300E in operation changes, or if the operating mode changes, the operating capacity calculating unit 402B recalculates the virtual required heat quantity again.
  • a preset number for example, one
  • the operating capacity calculating unit 402B adds up the heat quantities of the operating indoor units 300C to 300E to obtain the virtual indoor unit VI. Calculated as virtual required heat. If the number of indoor units 300C to 300E in operation changes, or if the operating mode changes, the operating capacity calculating unit 402B recalculates the virtual required heat quantity again.
  • the virtual number setting unit 402A may set the number according to the operation mode of the indoor units 300C to 300E. Then, virtual machine number setting unit 402A sets the address of virtual indoor unit VI and stores it in data storage unit 406.
  • virtual number setting unit 402A classifies the plurality of indoor units 300C to 300E according to the operation mode, and sets virtual indoor unit VI for each of the classified indoor units. For example, when all of the plurality of indoor units 300C to 300E are performing the cooling operation or the heating operation, one virtual indoor unit VI in which the three indoor units 300C to 300E are integrated is set.
  • the operating capacity calculation unit 402 B adds up the required heat amounts of the three indoor units 300 C to 300 E to calculate the virtual required heat amount of the virtual indoor unit VI, and stores the calculated required heat amount in the data storage unit 406.
  • the virtual device setting unit 402 classifies the operation modes and sets one virtual indoor unit. Therefore, the air conditioning system 10 can control the air conditioning efficiently by suppressing the communication traffic amount and the signal processing amount when performing the operation in which the cooling and the heating are mixed.
  • virtual number setting unit 402A has described the case where the number of virtual indoor units VI is set for each operation mode of indoor units 300C to 300E, the present invention is not limited to this case.
  • One virtual indoor unit VI may be set in a predetermined number (for example, three) of indoor units set in advance, regardless of the operation mode of each indoor unit 300C to 300E, or the virtual indoor unit for each floor You may set VI.
  • the indoor units 300C and 300D perform the cooling operation and the indoor unit 300E performs the heating operation among the plurality of indoor units 300C to 300E.
  • the virtual number setting unit 402A corresponds to a virtual indoor unit VI obtained by integrating the indoor units 300C and 300D performing the cooling operation and a virtual room corresponding to the indoor unit 300E performing the heating operation.
  • the operating capacity calculation unit 402B calculates the total required heat amount of the indoor units 300C and 300D performing the heating operation and the total required heat amount of the indoor unit 300E performing the cooling operation, and stores the total required heat amount in the data storage unit 406.
  • the relay processing unit 403 performs signal processing for relaying data received by the first transmission unit 404 to the second transmission unit 405, and signal processing for relaying data received by the second transmission unit 405 to the second transmission unit 405. I do. That is, when receiving data from the first transmission unit 404, the relay processing unit 403 determines whether to transmit the data received from the hydro unit 200 to the predetermined indoor units 300C to 300E via the second transmission unit 405. Do. The relay processing unit 403 determines which indoor unit 300C-300E of the plurality of indoor units 300C-300E to transmit, from the content of the data. When determining that the data is to be transmitted to any of the indoor units 300C to 300E, the relay processing unit 403 adds an address of a destination to the data and transmits the data to the indoor units 300C to 300E via the second transmission unit 405.
  • the relay processing unit 403 determines whether to transmit the data received from the indoor units 300C to 300E via the first transmission unit 404 to the hydro unit 200. When it is determined that the relay processing unit 403 needs to transmit, the relay processing unit 403 transmits data to the hydro unit 200 via the first transmission unit 404.
  • An example of the case where it is necessary to transmit data to the hydro unit 200 is data obtained by summing up the heat quantities required by the indoor units 300C to 300E.
  • the communication protocol to the hydro unit 200 and the communication protocol to each indoor unit 300C to 300E may be the same or different.
  • the relay processing unit 403 performs data protocol conversion, and then transmits the data to the destination.
  • the relay processing unit 403 may perform polling with the hydro unit 200.
  • the relay processing unit 403 transmits a signal for instructing polling to the hydro unit 200 via the first transmission unit 404 and the transmission line 3.
  • the relay processing unit 403 then stores the data received from the hydro unit 200 in the data storage unit 406.
  • the relay processing unit 403 may perform polling with the indoor units 300C to 300E.
  • the relay processing unit 403 transmits a signal instructing to perform polling to the indoor units 300C to 300E via the second transmission unit 405 and the transmission line 4.
  • relay processing unit 403 stores data received from indoor units 300C to 300E as a reply in data storage unit 406.
  • data collection is not limited to polling.
  • Data collection may be performed using communication control such as a token method or a carrier sense multiple access (CSMA) / collision detection (CD) method.
  • CSMA carrier sense multiple access
  • CD collision detection
  • Relay processing unit 403 communicates with hydro unit 200 as virtual indoor unit VI using information on the address stored in data storage unit 406, and relays data received from hydro unit 200 to a plurality of indoor units 300C to 300E. Do.
  • the relay processing unit 403 collects, from the hydro unit 200 and the indoor units 300C to 300E, the refrigerant system data on the devices of the refrigerant system, the address data of each device on the communication system, and the required heat quantity of the indoor units 300C to 300E, It is stored in the data storage unit 406.
  • refrigerant system data for each of the plurality of refrigerant systems is stored in the data storage unit 406.
  • address data for each of the plurality of communication systems is stored in data storage unit 406.
  • the relay processing unit 403 communicates with the hydro unit 200 and the indoor units 300C to 300E to collect various data, but the data collection is not limited to this case.
  • the above-described refrigerant system data and address data may be input and stored in the data storage unit 406 using an operation unit such as a keyboard (not shown) by the operator.
  • FIG. 7 is a schematic view showing an example of data stored in the data storage unit shown in FIG.
  • FIG. 7 shows an example of the address assigned to each device in the air conditioning system 10.
  • the data storage unit 406 includes the address a1 of the hydro unit 200 connected to the same refrigerant system, the addresses b2 to b5 of the indoor units 300C to 300E, and the address a3 of the virtual indoor unit VI.
  • the address a1 of the hydro unit 200 and the address a3 of the virtual indoor unit VI belong to the group 1 addresses.
  • the addresses b2 to b5 of the indoor units 300C to 300E and the address b1 of the virtual indoor unit VI belong to the group addresses.
  • the data storage unit 406 is used as an address of the transmission relay 400, an address a2 used when communicating with the hydro unit 200 via the first transmission unit 404, and when communicating with the indoor units 300C to 300E.
  • the address b1 is stored.
  • the data storage unit 406 stores the operating capacity of the indoor units 300C to 300E as information on the indoor units 300C to 300E. Further, the data storage unit 406 stores data necessary for the arithmetic processing unit 401 for arithmetic processing.
  • the relay processing unit 403 When communicating with the hydro unit 200, the relay processing unit 403 relays communication as the virtual indoor unit VI using the addresses a1 to a3. For example, when the hydro unit 200 requests the indoor units 300 C to 300 E to transmit information on the required heat amount, the relay processing unit 403 transmits the virtual necessary heat of the virtual indoor unit VI to the hydro unit 200.
  • relay processing unit 403 receives data to be transmitted from each indoor unit 300C to 300E to hydro unit 200 via second transmission unit 405, relay processing unit 403 serves as virtual indoor unit VI from first transmission unit 404 to hydro unit 200. Send.
  • the relay processing unit 403 receives data from the hydro unit 200 as the virtual indoor unit VI, the relay processing unit 403 selects a destination indoor unit from the plurality of indoor units 300C to 300E, and sends the second indoor unit address to the selected indoor unit. Data is transmitted via the transmission unit 405.
  • Relay processing section 403 may select indoor units 300C-300E to be transmitted from among the plurality of indoor units 300C-300E by applying various routing techniques.
  • the relay processing unit 403 relays the communication between the hydro unit 200 and the virtual indoor unit VI based on the information of the address stored in the data storage unit 406, and the virtual indoor unit VI and the plurality of indoor units 300C ⁇ Relay communication with 300E.
  • the arithmetic processing unit 401 controls the first transmission unit 404 and the second transmission unit 405 as communication units independent of each other.
  • FIG. 8 is a flow chart showing an example of an operation procedure of the transmission repeater shown in FIG.
  • transmission relay 400 When activated, transmission relay 400 starts communication with hydro unit 200 and indoor units 300C-300E (step ST111). Then, the transmission relay 400 confirms the number of hydro units 200 (step ST112), and confirms the number of connected indoor units 300C to 300E (step ST113). In step ST112, when no hydro unit 200 is connected, the transmission relay 400 determines that a communication error has occurred (step ST114). In step ST113, when none of the indoor units 300C to 300E is connected, the transmission relay 400 determines that a communication error has occurred (step ST114). In this case, the operator restarts the transmission relay 400 or confirms the connection state of the transmission line 3.
  • steps ST112 and ST113 when the transmission relay 400 is connected to the hydro unit 200 and connected to one or more of the indoor units 300C to 300E, the information on the hydro unit 200 and the indoor units 300C to 300E is collected. Do.
  • the transmission relay 400 stores the collected information in the data storage unit 406 (step ST115). At that time, the data storage unit 406 collects the heat amounts, the addresses and the operating capacities required by the indoor units 300C to 300E, and the information of the refrigerant system. Thereafter, relay processing section 403 determines whether or not there is an operating indoor unit among indoor units 300C-300E (step ST116). When none of the indoor units 300C-300E is operating, the transmission relay 400 stands by until any of the indoor units 300C-300E starts operating (step ST117).
  • the priority may be set to the address.
  • the transmission relay 400 gives priority to processing of data of an address having a high priority.
  • the transmission relay 400 transmits a data reception confirmation signal to the transmission source of the processed data.
  • the indoor units 300 C to 300 E can not receive the data reception confirmation signal from the transmission relay 400, the indoor units 300 C to 300 E retransmit the data to the transmission relay 400.
  • step ST116 when any of the indoor units 300C to 300E is operating, the virtual device setting unit 402 sets the virtual indoor unit VI (step ST118).
  • the virtual device setting unit 402 reads the required heat amount of the indoor units 300C to 300E in operation from the data storage unit 406, and adds the read required heat amount to the data storage unit 406 as the required heat amount of the virtual indoor unit VI. It stores (step ST118).
  • the first transmission unit 404 transmits the total value of the required heat amount to the hydro unit 200 as the heat amount information indicating the required heat amount of the virtual indoor unit VI.
  • virtual device setting unit 402 monitors the operating state of each indoor unit of indoor units 300C to 300E, and recalculates the necessary heat quantity of virtual indoor unit VI each time the operation mode is switched (steps ST116 to ST119). ).
  • FIG. 9 is a sequence diagram showing an example of control of the transmission repeater when the virtual indoor unit is set in the transmission repeater shown in FIG. Here, the flow of data processing in the transmission relay 400 will be described.
  • the second transmission unit 405 When the second transmission unit 405 receives data from the indoor units 300C to 300E (step ST121), the second transmission unit 405 passes the received data to the arithmetic processing unit 401.
  • the arithmetic processing unit 401 processes the data received from the second transmission unit 405 (step ST122), and passes the processed data and an address indicating a destination to the first transmission unit 404.
  • the arithmetic processing unit 401 stores the result of data processing in the data storage unit 406.
  • the first transmission unit 404 receives the data and the address from the arithmetic processing unit 401
  • the first transmission unit 404 sets an address to the received data and transmits the data to the transmission line 3 (step ST123).
  • FIG. 9 shows the case where the address of the hydro unit 200 is set in the data.
  • the data transmitted by the first transmission unit 404 is transmitted from the transmission relay 400 to the hydro unit 200 as data of the virtual indoor unit VI.
  • the first transmission unit 404 receives data from the hydro unit 200 (step ST124)
  • the first transmission unit 404 passes the received data to the arithmetic processing unit 401.
  • the arithmetic processing unit 401 processes the data received from the first transmission unit 404 (step ST125), and passes the processed data and an address indicating a destination to the second transmission unit 405.
  • the arithmetic processing unit 401 stores the result of data processing in the data storage unit 406.
  • the second transmission unit 405 sets the address to the received data and transmits the data to the indoor units 300C to 300E through the transmission line 4 (step ST126).
  • FIG. 10 is a sequence diagram showing an operation procedure of the air conditioning system shown in FIG.
  • the indoor units 300A to 300E are the indoor units 300A and 300B belonging to the group 1 connected by the transmission line 3 and the indoor units 300C to 300E belonging to the group 2 connected by the transmission line 4 being classified.
  • the hydro unit 200 communicates with the indoor units 300A and 300B in the group 1 and stores the communication results of the indoor units 300A and 300B (step ST101).
  • the communication result includes information of the required heat amount required by the indoor units 300A and 300B.
  • the transmission relay 400 communicates with the indoor units 300C to 300E of group 2, calculates and stores the total heat amount based on the communication result of the indoor units 300C to 300E (step ST102).
  • the hydro unit 200 communicates with the transmission repeater 400 via the transmission line 3, and acquires the information of the total heat amount generated by the transmission repeater 400 in step ST102 from the transmission repeater 400 (step ST103).
  • the hydro unit 200 calculates the amount of heat required based on the information acquired in steps ST101 and ST103, and notifies the heat source 100 of the necessary amount of heat via the transmission line 3 (step ST104).
  • the air conditioning system 10 of the first embodiment includes a heat source unit 100, a plurality of indoor units 300A to 300E, a transmission relay 400, and a hydro unit 200 including a driving capacity setting device 207.
  • the transmission relay 400 transmits the information of the total heat amount obtained by adding the required heat amount of the indoor units 300C to 300E belonging to the group 2 to the operating capacity setting device 207.
  • the operating capacity setting device 207 calculates the necessary heat amount using the information of the heat amount collected from the indoor units 300A and 300B belonging to the group 1 and the total heat amount received from the transmission repeater 400.
  • the transmission relay 400 adds up values relating to the operating loads of the indoor units 300C to 300E, and notifies the operating capacity setting device 207 of the required heat quantity of one virtual indoor unit.
  • the operation capacity setting device 207 recognizes the transmission relay 400 as one virtual indoor unit instead of the three indoor units of the indoor units 300C to 300E. Even if the number of indoor units belonging to group 2 increases, the number of indoor units recognized by the driving capacity setting device 207 does not change. Since transmission relay 400 acts as a single virtual indoor unit as a representative of the plurality of indoor units 300C to 300E, the number of addresses can be eliminated and the number of indoor units installed can be expanded.
  • the indoor units 300C to 300E belonging to the group 2 are connected to the same transmission line 4. Even if the number of indoor units belonging to group 2 increases, an increase in communication traffic occurs in group 2. Therefore, communication traffic of group 1 is not affected. The amount of data transmitted to the transmission line 3 of the group 1 is suppressed, and the increase in the congestion rate of the communication traffic is suppressed.
  • the number of indoor units belonging to group 2 reaches the upper limit value due to the restriction on the number of addresses, the number of installed indoor units can be further increased by increasing the number of transmission relays 400.
  • the increase or decrease in the operation load due to the increase in the number of indoor units is the increase or decrease in the load in the water system circuit on the secondary side, the influence on the circuit on the refrigerant system on the primary side may be small. Since the operation capacity setting device 207 provided in the hydro unit 200 calculates the amount of heat required by the indoor units 300A to 300E, the information processing load of the heat source unit 100 is reduced. As in the air conditioning system 10, in a system in which many devices are connected to one water system, the effect of being able to suppress communication traffic accompanying the increase in the number of installed devices is further enhanced.
  • the heat source unit 100 may include the hydro unit 200.
  • FIG. 11 is a view showing an example of the configuration of the air conditioning system of the first modification.
  • the heat source unit 230 of the first modification incorporates the hydro unit 200 shown in FIG. 3, and the heat source unit 100 and the hydro unit 200 shown in FIG. 1 are integrally configured.
  • FIG. 11 the configuration of the control unit 121 and the like shown in FIG. 2 and the configuration of the control unit 221 and the like shown in FIG. 3 are not shown.
  • the same effect as that of the first embodiment can be obtained even in the air conditioning system having a configuration in which the heat source unit and the hydro unit are integrated.
  • the air conditioning system 10 of the first embodiment may be a direct expansion air conditioning system that is not a heat transfer medium transfer method using a heat transfer medium such as water and brine.
  • the second modification is configured such that in the air conditioning system 10 shown in FIG. 1, the operating capacity setting device 207 is extracted from the hydro unit 200 and connected to the transmission line 3 and the hydro unit 200 is not provided. In this case, the heat source unit 100 has the communication function of the hydro unit 200. According to the second modification, the same effect as that of the first embodiment can be obtained even with the direct expansion type air conditioning system.
  • any one of the indoor units 300A to 300C may have the function of the driving capacity setting device 207.
  • one of the indoor units executes the totalizing process of the required heat amount of the indoor units 300A to 300E.
  • the function of the driving capacity setting device 207 is set to the indoor unit with the smallest address number among the indoor units 300A to 300C.
  • the function of the driving capacity setting device 207 is set in the indoor unit 300A.
  • the indoor unit performs the process performed by the operating capacity setting apparatus 207, so that it is not necessary to separately provide the operating capacity setting apparatus 207. Also in the third modification, the same effect as that of the first embodiment can be obtained.
  • the base configuration of the water heat exchanger 201 or the like provided in the hydro unit 200 is incorporated in the indoor unit in any of the indoor units 300A to 300C. May be
  • the base configuration is the configuration of the water heat exchanger 201, the electronic expansion valve 202, and the water pump 203 connected to the refrigerant pipe 5 and the pipe 6 in the hydro unit 200 shown in FIG.
  • the communication function provided to the hydro unit 200 is possessed by the indoor unit in which the base configuration of the hydro unit 200 is incorporated.
  • FIG. 12 is a diagram showing a configuration example of an air conditioning system of a fifth modification.
  • the indoor units 300A-1 to 300C-1 are connected to the transmission repeater 400A, and the indoor units 300A-2 to 300C-2 are connected to the transmission repeater 400B.
  • the transmission repeater 400B is connected to the transmission repeater 400A.
  • Transmission repeaters 400A and 400B have the same configuration as transmission repeater 400 described with reference to FIG.
  • the primary side of the hydro unit 200 and the plurality of transmission repeaters 400A and 400B are connected by the transmission line 3.
  • transmission repeater 400A and the indoor units 300A-1 to 300C-1 on the secondary side are connected by transmission line 4A
  • transmission repeater 400B and the indoor units 300A-2 to 300C-2 on the secondary side are transmitted. It is connected by line 4B.
  • Transmission repeater 400A adds the required heat quantity of indoor units 300A-1 to 30-1 and causes hydro unit 200 to recognize itself as a virtual indoor unit, thereby further increasing the number of indoor units to be installed. it can.
  • the number of indoor units installed can be further increased.
  • the number of indoor units connected can be further increased.
  • FIG. 13 is a figure which shows one structural example of the air conditioning system of Embodiment 2 of this invention.
  • FIG. 13 is a diagram showing an air conditioning system configured by a plurality of refrigerant systems and one water system.
  • the air conditioning system 20 includes the heat source units 100A and 100B, the hydro units 200A and 200B, the indoor units 300A-1 to 300E-1 and 300A-2 to 300B-2, and the transmission repeater 400A. And 400B.
  • the air conditioning system 20 is provided with two sets of the combination of the heat source apparatus 100A, the indoor units 300A-1 to 300E-1, and the transmission repeater 400A described in the first embodiment.
  • the number of refrigerant systems may be three or more.
  • the indoor units 300C-1 to 300E-1 connected to the transmission repeater 400A belong to the group 2A.
  • the indoor units 300C-2 to 300E-2 connected to the transmission repeater 400B belong to the group 2B.
  • the indoor units 300A-1 and 300B-1 connected to the hydro unit 200A and the indoor units 300A-2 and 300B-2 connected to the hydro unit 200B belong to the group 1.
  • the address number of the hydro unit 200A is set to a value obtained by adding 1 to the address number of the heat source unit 100A connected to the hydro unit 200A.
  • the address number of the hydro unit 200B is set to a value obtained by adding 1 to the address number of the heat source unit 100B connected to the hydro unit 200B.
  • the operation capacity distribution unit 209 refers to the heat quantity information stored in the data storage unit 210 and calculates the amount of heat required for each of the two refrigerant systems. Then, with respect to the two refrigerant systems, the operation capacity distribution unit 209 stores the refrigerant system and the amount of heat necessary for the refrigerant system in the data storage unit 210 in association with each other.
  • the operation capacity distribution unit 209 determines and determines the number of refrigerant systems to be activated so as to reduce the failure rate of the air conditioning system 10 and improve the efficiency of the refrigeration capacity when requiring heat quantities to the two refrigerant systems. Information on the amount of heat required is distributed to the number of refrigerant systems.
  • the air conditioning system 20 includes the two hydro units of the hydro units 200A and 200B. Therefore, one of the two operation capacity setting devices 207 performs a process of calculating the required heat quantity of the indoor units 300A-1 to 300E-1 and 300A-2 to 300E-2.
  • the main body of control of the air conditioning system 20 is the driving capacity setting device 207, since each of the hydro units 200A and 200B is provided with the driving capacity setting device 207, the hydro units 200A and 200B are described as the main body of information processing. Do.
  • each hydro unit of hydro units 200A and 200B mutually communicates with units other than the own unit in group 1, and notifies other party of connection information including the address of the own unit. .
  • the hydro units 200A and 200B compare the own unit's address with the addresses of other units, and set the hide unit having the smallest address number as the representative hydro unit.
  • the hydro units 200A and 200B set a hydro unit other than the representative hydro unit as a subordinate hydro unit.
  • the representative hydro unit is responsible for calculating the required heat quantity of the indoor units 300A-1 to 300E-1 and 300A-2 to 300E-2, and notifying the heat source machines 100A and 100B of the required heat quantity information.
  • the subordinate hydro unit performs information processing and control in accordance with the instruction of the representative hydro unit.
  • the address number of the hydro unit 200A is smaller than the address number of the hydro unit 200B.
  • Hydro unit 200A is set as a representative hydro unit, and hydro unit 200B is set as a subordinate hydro unit.
  • the hydro unit 200A adds the required heat amounts of the indoor units 300A-1 to 300E-1 and 300A-2 to 300E-2, and calculates the required heat amount.
  • the connection information notified by the hydro unit 200A and the hydro unit 200B to each other includes, in addition to the address, information on a heat source machine connected to the own unit. Therefore, the hydro unit 200A recognizes from the connection information that the heat source device 100B is connected to the hydro unit 200B.
  • the hydro unit 200A selects a heat source unit to be activated among the heat source units 100A and 100B based on the calculated necessary heat amount.
  • the hydro unit 200A preferentially activates the heat source unit 100A connected to the hydro unit 200A.
  • the hydro unit 200A may preferentially activate the heat source machine having the larger horsepower among the heat source machines 100A and 100B.
  • the operation efficiency of the air conditioning system 20 is enhanced by preferentially starting the heat source unit having large horsepower.
  • the hydro unit 200A may preferentially start the heat source unit whose operation time is short, with reference to the operation time of the heat source units 100A and 100B.
  • the failure rate of the air conditioning system 20 is reduced by preferentially starting the heat source unit whose operation time is short.
  • the hydro unit 200A and the hydro unit 200B operate when the heat source machine connected to the own unit is operating.
  • the hydro unit 200A instructs both the heat source unit 100B and the hydro unit 200B to start up, for example, when it is determined that the heat source unit 100B needs to be started up while the heat source unit 100B is not operating.
  • An example of the case where activation of the heat source unit 100B is required is a case where the heat quantity required is insufficient with the heat source unit 100A alone.
  • An example of the case where activation of the hydro unit 200B is required is the case where control of equipment including the electronic expansion valve 202 and the water pump 203 shown in FIG. 3 is required.
  • the hydro unit 200A instructs the hydro unit 200B to start the heat source unit 100B.
  • the hydro unit 200B receives an instruction from the hydro unit 200A functioning as a representative hydro unit, the hydro unit 200B instructs the heat source unit 100B to start up.
  • the representative hydro unit and the subordinate hydro unit share information to be held with each other.
  • the information held by the hydro unit 200A includes information on the numbers and capabilities of the heat source units 100A and hydro units connected to the self unit, and information on the amount of heat required for the indoor units 300A-1 and 300B-1 and the transmission relay 400A.
  • the information held by the hydro unit 200B includes information on the numbers and capabilities of the heat source units 100B and hydro units connected to the self unit, and information on the amount of heat required for the indoor units 300A-2 and 300B-2 and the transmission relay 400B.
  • the representative hydro unit and the subordinate hydro unit periodically update the shared information.
  • the hydro unit 200B switches from the subordinate hydro unit to the representative hydro unit.
  • the hydro unit 200B functions as a representative hydro unit using information shared with the hydro unit 200A. In this case, the hydro unit 200B notifies the other hydro units, the heat source unit, the indoor unit and the transmission relay that the own unit has been set as the representative hydro unit.
  • the cause of switching the representative hydro unit is not limited to the case of communication trouble. Even when one of the heat unit 100A connected to the hydro unit 200A functioning as the representative hydro unit and the hydro unit 200A fails, the hydro unit 200B may play the role of the representative hydro unit.
  • the representative hydro unit notifies the heat source unit of the change in the amount of heat. For example, when the indoor unit being operated among the indoor units 300A-1 to 300E-1 and 300A-2 to 300E-2 stops operating, the total amount of heat required by the air conditioning system 20 changes. Further, even if the stopped indoor unit of the indoor units 300A-1 to 300E-1 and 300A-2 to 300E-2 starts operating, the total amount of heat required by the air conditioning system 20 changes.
  • the hydro unit 200A updates the heat quantity information stored in the data storage unit 210 when the required heat quantity of any of the indoor units 300A-1, 300B-1, 300A-2, and 300B-2 changes. Do. Further, when there is a change in the amount of heat required for any of the indoor units 300C-1 to 300E-1, the hydro unit 200A receives the information on the change from the transmission relay 400A, and the data storage unit 210 Update the heat quantity information stored by. When there is a change in the amount of heat required for any of the indoor units 300C-2 to 300E-2, the hydro unit 200A receives information on the change from the transmission relay 400B, and the data storage unit 210 stores the information. Update the heat quantity information.
  • the hydro unit 200A uses the updated heat quantity information to determine the number of heat source machines to be activated among the heat source machines 100A and 100B and the heat quantity to be distributed to the heat source machines to be activated. Then, the hydro unit 200A instructs the heat source unit to be started to start up, and notifies the necessary heat amount.
  • the hydro unit with the smallest address number is described as the representative hydro unit, but the determination of the representative hydro unit is not limited to this case.
  • 14 and 15 are flowcharts showing an example of the operation procedure of the air conditioning system shown in FIG.
  • the operation capability setting device 207 of each of the hydro units 200A and 200B performs the process according to the procedure shown in FIGS. 14 and 15, the case of the hydro unit 200A as a representative hydro unit will be described.
  • step ST201 connection information of all the hydro units except the hydro unit 200A and the own unit is acquired and stored.
  • step ST202 the hydro unit 200A determines whether the number of hydro units excluding the self unit is one. If the number of hydro units excluding the own unit is zero, the hydro unit 200A proceeds to the process of step ST204. If it is determined in step ST202 that the number of hydro units other than the own unit is not one, the hydro unit 200A proceeds to the process of step ST203.
  • step ST203 the hydro unit 200A determines whether the address number of its own unit is the smallest among the plurality of hydro units. If the result of the determination is that the address number is the smallest, the hydro unit 200A proceeds to the process of step ST204. As a result of the determination in step ST204, when the address number of the own unit is not the smallest, the hydro unit 200A proceeds to the process of step ST205 and sets the own unit as a subordinate hydro unit. In the second embodiment, in step ST204, the hydro unit 200A sets its own unit as a representative hydro unit and sets the hydro unit 200B as a subordinate hydro unit. Subsequently, the hydro unit 200A proceeds to the process of step ST206.
  • step ST206 the hydro unit 200A calculates a value obtained by subtracting 1 from the address number of the hydro unit 200B, and whether or not the heat source unit 100B to which the calculated address is assigned is connected to the hydro unit 200B. Determine This determination is performed, for example, based on whether or not the hydro unit 200A sends a signal for the purpose of address confirmation to the heat source unit 100B and receives a signal indicating that the address is being used from the heat source unit 100B.
  • step ST210 determines that a communication error has occurred.
  • the hydro unit 200A proceeds to the process of step ST207.
  • the hydro unit 200A communicates with the heat source unit 100B via the hydro unit 200B, and acquires and stores connection information of the heat source unit 100B.
  • the connection information includes information on the number of water systems connected to the heat source unit 100B, but may include the address of the heat source unit 100B. Thereafter, the hydro unit 200A proceeds to the process of step ST208.
  • step ST208 the hydro unit 200A communicates with the indoor units 300A-1, 300B-1, 300A-2, and 300B-2, acquires connection information including address information from these indoor units, and stores the connection information. Further, the hydro unit 200A communicates with the transmission repeaters 400A and 400B, and acquires and stores connection information including address information from these transmission repeaters. Subsequently, the hydro unit 200A proceeds to step ST209.
  • step ST209 the hydro unit 200A determines whether all the indoor units and transmission relays in the group 1 are one or more. If it is determined that the number of any of the indoor units and the transmission relay does not reach one, the process proceeds to step ST210, and it is determined that a communication error has occurred. As a result of the determination in step ST209, when there are one or more indoor units and one or more transmission relays, the hydro unit 200A proceeds to the process of step ST211.
  • step ST211 the hydro unit 200A acquires and stores various data from the heat source units 100A and 100B, the indoor units 300A-1, 300B-1, 300A-2 and 300B-2, and the transmission relays 400A and 400B. Do. Subsequently, the hydro unit 200A proceeds to the process of step ST212. In step ST212, the hydro unit 200A shares the various data acquired in step ST211 with the hydro unit 200B. In addition, the hydro unit 200A includes connection information including the address information of the heat source units 100A and 100B, the indoor units 300A-1, 300B-1, 300A-2 and 300B-2, and the transmission relays 400A and 400B as the hydro unit 200B. Share with. Subsequently, the hydro unit 200A proceeds to the process of step ST213.
  • step ST213 the hydro unit 200A determines whether the indoor units 300A-1, 300B-1, 300A-2, and 300B-2 and the transmission relays 400A and 400B are operating.
  • the operation in which the hydro unit 200A confirms the transmission relays 400A and 400B means the operation of the virtual indoor unit described with reference to FIGS. 5 and 6.
  • the transmission relays 400A and 400B will be described below as indoor units.
  • step ST213 if there is no indoor unit in operation among the indoor units 300A-1, 300B-1, 300A-2, and 300B-2 and the transmission relays 400A and 400B, the hydro unit 200A
  • step ST215 the process waits until the required heat quantity of any of the indoor units 300A-1, 300B-1, 300A-2, 300B-2 and the transmission relays 400A and 400B changes.
  • step ST214 the hydro unit 200A adds up the heat amounts required by the indoor units in operation, and stores the heat amount information indicating the result of the added heat amounts.
  • step ST216 the hydro unit 200A determines the number of heat source units to be activated and the number of hydro units to be activated based on the heat amount information, and stores the information of the determined number. Subsequently, the hydro unit 200A proceeds to the process of step ST217.
  • step ST217 the hydro unit 200A selects a heat source unit to be activated from the heat source units 100A and 100B, and stores information of the selected heat source unit. Further, the hydro unit 200A selects a hydro unit to be activated among the own unit and the hydro unit 200B, and stores information of the selected hydro unit. Subsequently, in step ST218, the hydro unit 200A instructs the heat source unit to be activated and the hydro unit to be activated to perform activation, and instructs the necessary capability.
  • the hydro unit 200A instructs the heat source unit 100A to start and indicate required capabilities in step ST218.
  • the hydro unit 200A also instructs the heat source unit 100B via the hydro unit 200B. Specifically, when the hydro unit 200B receives from the hydro unit 200A the activation of the heat source unit 100B and the required capacity instruction, the hydro unit 200B instructs the heat source unit 100B.
  • step ST219 the hydro unit 200A determines whether there is a change in the amount of heat required for the indoor units 300A-1, 300B-1, 300A-2 and 300B-2, and the transmission relays 400A and 400B. judge. If there is a change in the required heat quantity of any of the indoor units among these indoor units, the hydro unit 200A returns to step ST214. As a result of the determination in step ST219, when there is no change in the required heat quantity of these indoor units, the hydro unit 200A stands by until the required heat quantity of these indoor units changes.
  • the air conditioning system 20 of the second embodiment has a plurality of sets of a combination of a plurality of indoor units 300A to 300E, a hydro unit 200 including a driving capacity setting device 207, and a heat source unit 100.
  • the operating capacity setting device 207 of one representative hydro unit among the plurality of hydro units obtains the heat required for the entire system. calculate. Furthermore, the operation capacity setting device 207 of the representative hydro unit determines the number of heat source units and hydro units to be started from the required heat amount, and distributes the required heat amount to the started heat source units and hydro units. Therefore, the operating efficiency of the air conditioning system 20 is improved even if a plurality of refrigerant systems are connected to one water system.
  • Group 1 is a transmission line different from groups 2A and 2B. Even if the number of indoor units connected increases in group 2A or 2B, the communication traffic does not affect group 1, so increase the number of heat source units 100 and hydro units 200 connected to transmission line 3 of group 1 Can. This effect is greater as the number of units installed in group 1 increases.
  • a plurality of refrigerant systems generate the sum of heat quantities required by all the indoor units 300A-1 to 300E-1 and 300A-2 to 300E-2 connected to the same water system.
  • the amount of heat to be Therefore the horsepower of each unit can be reduced by increasing the number of heat source units 100 and hydro units 200 connected to the plurality of refrigerant systems.
  • the heat source unit 100 and the hydro unit 200 can be miniaturized.
  • the representative hydro unit prioritizes the heat source machines to be activated based on the operating time of the plurality of heat source machines when activating a part of the plurality of heat source machines. You may put it on. In this case, the representative hydro unit equalizes the operation time of the plurality of refrigerant systems, thereby reducing the failure rate of the heat source unit.
  • the subordinate hydro unit switches to the representative hydro unit. Therefore, even if problems such as failure and communication trouble occur in the representative hydro unit, other dependent hydro units can back up control of the system.
  • FIG. 16 is a diagram showing an example of the configuration of the air conditioning system of the sixth modification.
  • the air conditioning system 50 of Modification 6 shown in FIG. 16 corresponds to the case where the indoor units 300A-2 to 300E-2 and the transmission relay 400B of the air conditioning system 20 shown in FIG. 13 are stopped.
  • the air conditioning system 50 as shown in FIG. 16, when the heat sources required by the indoor units 300A-1 to 300E-1 can not be obtained by the heat source unit 100A and the hydro unit 200A, the heat source unit 100B and the hydro unit 200B are You may start it.
  • FIG. 17 is a view showing an example of the configuration of the air conditioning system of the seventh modification.
  • the indoor units 300A-1 to 300E-1 and 300A-2 to 300E-2 are classified and arranged into a group 2A and a group 2B.
  • the seventh modification since the number of units connected to the group 1A is reduced, the number of installed heat source units 100 and the number of hydro units 200 can be increased.
  • FIG. 18 is a diagram showing an example of a configuration of an air conditioning system according to a modification 8.
  • a transmission repeater 400 is incorporated in the hydro units 200A and 200B.
  • the eighth modification not only the same effect as that of the second embodiment can be obtained, but it is not necessary to separately install the transmission repeaters 400A and 400B.
  • FIG. 19 is a diagram showing an example of a configuration of an air conditioning system according to a ninth modification.
  • the transmission repeater 400A is incorporated in the indoor unit 300A-1
  • the transmission repeater 400B is incorporated in the indoor unit 300A-2.
  • the ninth modification not only the same effect as that of the second embodiment can be obtained, but it is not necessary to separately install the transmission repeaters 400A and 400B.
  • the heat source units 100A and 100B may have the function of the transmission relay 400.
  • FIG. 20 is a view showing a configuration example of the air conditioning system of the modification 10.
  • the transmission repeater 400A is incorporated in the heat source unit 100A
  • the transmission repeater 400B is incorporated in the heat source unit 100B. According to the tenth modification, not only the same effect as that of the second embodiment can be obtained, but it is not necessary to separately install the transmission repeaters 400A and 400B.
  • the heat source machines 100A and 100B may have the function of the driving capacity setting device 207. In this case, it is not necessary to separately provide the driving capacity setting device 207 in the air conditioning system 20.
  • the modified example 11 applies the air conditioning system described in the modified example 9 and the modified example 10 to a direct expansion type air conditioning which is not the heat medium transfer method. Specifically, in the modification 11 shown in FIG. 13, the operating capacity setting device 207 is extracted from the hydro units 200A and 200B and connected to the transmission line 3, and the hydro units 200A and 200B are provided. Not a configuration. In this case, the heat source unit 100 has the communication function of the hydro unit 200 according to the second embodiment.
  • FIG. 21 is a figure which shows one structural example of the air conditioning system of Embodiment 3 of this invention.
  • detailed description of the same configuration as the configuration described in the first and second embodiments will be omitted.
  • the air conditioning system 30 is the same as the second embodiment in that two sets of combinations of the heat source unit 100A, the indoor units 300A-1 to 300E-1, and the transmission repeater 400A are provided.
  • the air conditioning system 30 has a pipe 6 for cooling and a pipe 7 for heating.
  • the air conditioning system 30 according to the third embodiment is a system capable of simultaneously performing cooling and heating. In the third embodiment, the case where the hydro unit 200A is set as a representative hydro unit and the hydro unit 200B is set as a subordinate hydro unit will be described.
  • FIG. 22 is a block diagram showing one configuration example of the hydro unit shown in FIG. Because the hydro units 200A and 200B have the same configuration, the configuration of the hydro unit 200A will be described.
  • three-way valves 204 a and 204 b are connected to the pipe 6 connected to the water heat exchanger 201.
  • the pipe 7 is connected to the three-way valves 204 a and 204 b.
  • the hydro unit control unit 205 causes the water flowing out of the three-way valve 204 a to flow through the pipe 7 and the water returning to the three-way valve 204 b to flow through the pipe 7.
  • the flow paths of 204a and 204b are switched.
  • the hydro unit control unit 205 causes the water flowing out of the three-way valve 204 a to flow through the pipe 6 and the water returning to the three-way valve 204 b to flow through the pipe 6.
  • the flow paths of 204a and 204b are switched.
  • FIG. 23 is a block diagram showing an exemplary configuration of the indoor unit shown in FIG. Because the indoor units 300A-1 to 300E-1 and 300A-2 to 300E-2 have the same configuration, the configuration of the indoor unit 300A-1 will be described.
  • three-way valves 304 a and 304 b are connected to the pipe 6 connected to the water heat exchanger 301.
  • the piping 7 is connected to the three-way valves 304 a and 304 b in addition to the piping 6.
  • the indoor unit control unit 305 causes the hot water to flow in from the three-way valve 304a through the pipe 7 and flow out from the three-way valve 304b through the pipe 7 ,
  • the flow paths of the three-way valves 304a and 304b are switched.
  • the indoor unit control unit 305 causes the cold water to flow in from the three-way valve 304a via the pipe 6 and flow out from the three-way valve 304b via the pipe 6 , The flow paths of the three-way valves 304a and 304b are switched.
  • the hydro unit 200A and the indoor unit 300A-1 control the pair of three-way valves according to the cooling and heating operation modes, and switch the water flow path to the pipe 6 or the pipe 7.
  • the pair of three-way valves provided in the hydro unit 200A and the indoor unit 300A-1 operate in conjunction so that the pipes are the same at the inlet and the outlet of the flow path.
  • the transmission relay 400A acquires the necessary heat and information on the cooling and heating operation modes from the indoor units 300C-1 to 300E-1 in the group 2A.
  • the transmission relay 400A adds up the required heat quantity of the indoor units 300C-1 to 300E-1 for each operation mode, associates and stores the operation mode and the required heat quantity.
  • the transmission repeater 400B adds up the required heat quantity of the indoor units 300C-2 to 300E-2 for each operation mode, associates the required heat quantity with the operation mode, and stores them.
  • the hydro unit 200A communicates with the indoor units 300A-1 and 300B-1, acquires information on the operation mode and the required heat amount from the indoor units 300A-1 and 300B-1, associates the operation mode with the required heat amount, and stores Do. Similar to the hydro unit 200A, the hydro unit 200B acquires information on the operation mode and the required heat amount from the indoor units 300A-2 and 300B-2, associates the operation mode with the required heat amount, and stores it.
  • the hydro unit 200A communicates with the hydro unit 200B and the transmission relays 400A and 400B, and acquires and stores heat quantity information in which the operation mode and the required heat quantity are associated. Furthermore, the hydro unit 200A determines the number of heat source machines activated in the cooling mode and the heat source machines activated in the heating mode using the information acquired from the hydro unit 200B and the transmission repeaters 400A and 400B, and should be activated Informing each heat source unit of the required heat quantity.
  • the third embodiment is the same as the process of steps ST201 to ST209 to ST213 described with reference to FIGS. 14 and 15, and thus the detailed description thereof will be omitted.
  • step ST214 shown in FIG. 15 the hydro unit 200A communicates with the hydro unit 200B and the transmission relays 400A and 400B, acquires heat amount information in which the operation mode and the required heat amount are associated, and the data storage unit 210 Store.
  • the hydro unit 200A uses the information stored in the data storage unit 210 to determine the number of heat source units to be started in the cooling mode and the number of heat source units to be started in the heating mode.
  • the hydro unit 200A instructs the heat source unit 100B of the operation mode and the required heat amount via the hydro unit 200B.
  • the hydro unit 200B receives information on the operation mode of the heat source unit 100B and the necessary heat amount from the hydro unit 200A, the content is notified to the heat source unit 100B.
  • the water heat exchangers 201 of the hydro units 200A and 200B and the plurality of indoor units are connected by the piping 6 for cooling and the piping 7 for heating.
  • the heat source unit 100 and the hydro unit 200 are provided corresponding to the refrigerant system that supplies the heat of cooling and the refrigerant system that supplies the heat of heating.
  • Modification 12 The modification 12 is the case of another configuration example of the configuration of the heat source unit and the hydro unit.
  • FIG. 24 is a block diagram showing a configuration example of a heat source unit in the air conditioning system of Modification 12.
  • FIG. 25 is a block diagram showing a configuration example of a hydro unit in the air conditioning system of the modification 12.
  • the detailed description of the same configuration as that of the third embodiment is omitted.
  • the configuration of the heat source unit 150A in the modification 12 will be described.
  • the heat source unit 150A corresponds to the heat source unit 100A shown in FIG.
  • the heat source unit 100B shown in FIG. 21 has the same configuration as the heat source unit 150A.
  • a flow path adjuster 114 having four check valves is provided in the refrigerant pipes 5a and 5b.
  • the flow path regulator 114 causes the refrigerant to flow out from the refrigerant pipe 5a and causes the refrigerant to flow in from the refrigerant pipe 5b, regardless of whether the heat source unit 100A is in the heating mode or the cooling mode.
  • the configuration of the hydro unit 250A in the modification 12 will be described.
  • the hydro unit 250A corresponds to the hydro unit 200A shown in FIG.
  • the hydro unit 200B shown in FIG. 21 has the same configuration as the hydro unit 250A.
  • 25, illustration of the driving capacity setting device 207, the control unit 221, the data storage unit 210, and the hydro unit communication unit 211 shown in FIG. 3 is omitted.
  • the hydro unit 250A has water heat exchangers 201 and 225.
  • An electronic expansion valve 202 is provided between the water heat exchanger 201 and the water heat exchanger 225.
  • the pipe 6 is connected to the water heat exchanger 201, and the pipe 7 is connected to the water heat exchanger 225.
  • a water pump 203 is provided for each of the pipes 6 and 7.
  • the refrigerant flowing out of the water heat exchanger 201 is depressurized by the electronic expansion valve 202 and flows through the water heat exchanger 225.
  • the water heat exchanger 225 functions as an evaporator, and the water flowing to the pipe 7 is cooled.
  • the hydro unit 250A of the modification 12 has a configuration in which the two water heat exchangers 201 and 225 are provided, and the electronic expansion valve 202 is installed therebetween. In this configuration, if the refrigerant flows from the refrigerant pipe 5a, heating and cooling can be performed simultaneously without the pair of three-way valves 304a and 304b shown in FIG. Further, in the modification 12, the flow path switching unit 102 may not be provided in the heat source unit 150A.
  • Modifications 1 to 4 are described in the first embodiment
  • Modifications 5 to 11 are described in the second embodiment
  • Modification 12 is described in the third embodiment.
  • One or more of the above may be applied to any of the first to third embodiments.

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Abstract

空気調和システムは、熱を生成する熱源機と、熱源機で生成された熱が供給される複数の室内機と、複数の室内機の必要な熱量を算出して熱源機に要求する運転能力設定装置と、複数の室内機のうち、2以上の室内機と運転能力設定装置との通信を中継し、2以上の室内機が要求する必要熱量を合算した合計熱量を運転能力設定装置に送信する伝送中継器と、を有するものである。

Description

空気調和システム、ハイドロユニットおよび伝送中継器
 本発明は、熱源機および複数の室内機を有する空気調和システム、ならびに空気調和システムに含まれるハイドロユニットおよび伝送中継器に関する。
 従来の空気調和システムには、室外機と複数の室内機とを有し、室外機と複数の室内機とが同一の通信系統に接続される構成のものが知られている(例えば、特許文献1参照)。特許文献1に開示された空気調和システムでは、複数の室内機のうち、1台の室内機が主室内機に設定され、操作者は、主室内機に接続されるリモコンを操作して、主室内機から他の室内機に運転を指示することができる。
特開2012-77970号公報
 しかし、従来の空気調和システムでは、室内機のアドレスの数は予め決められており、特許文献1に開示された空気調和システムでは、同一の通信系統に接続される室内機の台数が制限を受ける。また、同一の通信系統に接続する室内機の数が増加すると、通信トラフィックの混雑率が上昇し、通信エラーが発生する場合がある。このため、空気調和装置には、通信アドレスと通信トラフィックの制約で所定の台数しか室内機を接続することができない。
 一方、熱源機の大型化および複数の熱源機が連結された空気調和システムの普及に伴って、複数の冷媒系統を含む大規模な空気調和システムが構築されるようになった。このような空気調和システムにおいて、アドレスの数で制限される台数以上の室内機を同一の冷媒系統に設置できるようにすることが望まれている。
 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、室内機の設置台数を拡張することができる空気調和システム、ハイドロユニットおよび伝送中継器を提供するものである。
 本発明に係る空気調和システムは、熱を生成する熱源機と、前記熱源機で生成された熱が供給される複数の室内機と、前記複数の室内機の必要な熱量を算出して前記熱源機に要求する運転能力設定装置と、前記複数の室内機のうち、2以上の室内機と前記運転能力設定装置との通信を中継し、該2以上の室内機が要求する必要熱量を合算した合計熱量を前記運転能力設定装置に送信する伝送中継器と、を有するものである。
 本発明に係るハイドロユニットは、熱源機で生成された熱を媒介する冷媒と複数の室内機に供給される水とが熱交換を行う水熱交換器と、前記熱源機と接続される冷媒配管に設けられた膨張弁と、前記複数の室内機と接続される配管に設けられ水ポンプと、前記複数の室内機のうち、2以上の室内機が要求する必要熱量の情報を伝送中継器から受信し、該複数の室内機のうち、該2以上の室内機を除く室内機から必要熱量の情報を受信するハイドロユニット通信部と、前記ハイドロユニット通信部が収集した必要熱量の情報から前記複数の室内機に必要な熱量を算出し、算出した必要な熱量の情報を、前記ハイドロユニット通信部を介して前記熱源機に通知する運転能力設定装置と、前記運転能力設定装置が算出した必要な熱量の情報を参照し、前記膨張弁および前記水ポンプを制御する制御部と、を有するものである。
 本発明に係る伝送中継器は、複数の室内機の必要な熱量を算出して熱源機に要求する運転能力設定装置と信号通信を行う第1伝送部と、前記複数の室内機のうち、2以上の室内機と信号通信を行う第2伝送部と、前記2以上の室内機が要求する必要熱量を前記第2伝送部から受け取ると、該2以上の室内機が要求する必要熱量を合算し、合算した熱量を前記第1伝送部に渡す演算処理部と、を有するものである。
 本発明は、伝送中継器が、自器と通信接続される室内機の運転負荷に関する値を合算し、1台の仮想室内機の必要熱量として運転能力設定装置に通知する。伝送中継器に接続される室内機の台数が増えても、運転能力設定装置が認識する室内機の台数は変化せず、アドレスの数の制約をなくし、室内機の設置台数を拡張することができる。
本発明の実施の形態1の空気調和システムの一構成例を示す図である。 図1に示した熱源機の一構成例を示すブロック図である。 図1に示したハイドロユニットの一構成例を示すブロック図である。 図1に示した室内機の一構成例を示すブロック図である。 図1に示した伝送中継器の一構成例を示すブロック図である。 図5に示した伝送中継器において、仮想室内機が構築された様子を示す模式図である。 図5に示したデータ記憶部が記憶するデータの一例を示す模式図である。 図5に示した伝送中継器の動作手順の一例を示すフローチャートである。 図5に示した伝送中継器に仮想室内機が設定された場合の伝送中継器の制御の一例を示すシーケンス図である。 図1に示した空気調和システムの動作手順を示すシーケンス図である。 変形例1の空気調和システムの一構成例を示す図である。 変形例5の空気調和システムの一構成例を示す図である。 本発明の実施の形態2の空気調和システムの一構成例を示す図である。 図13に示した空気調和システムの動作手順の一例を示すフローチャートである。 図13に示した空気調和システムの動作手順の一例を示すフローチャートである。 変形例6の空気調和システムの一構成例を示す図である。 変形例7の空気調和システムの一構成例を示す図である。 変形例8の空気調和システムの一構成例を示す図である。 変形例9の空気調和システムの一構成例を示す図である。 変形例10の空気調和システムの一構成例を示す図である。 本発明の実施の形態3の空気調和システムの一構成例を示す図である。 図21に示すハイドロユニットの一構成例を示すブロック図である。 図21に示す室内機の一構成例を示すブロック図である。 変形例12の空気調和システムにおける熱源機の一構成例を示すブロック図である。 変形例12の空気調和システムにおけるハイドロユニットの一構成例を示すブロック図である。
実施の形態1.
 本実施の形態1の空気調和システムの構成を説明する。図1は、本発明の実施の形態1の空気調和システムの一構成例を示す図である。図1に示すように、空気調和システム10は、熱源機100と、ハイドロユニット200と、複数の室内機300A~300Eと、伝送中継器400とを有する。
 熱源機100と、ハイドロユニット200と、室内機300Aおよび300Bと、伝送中継器400とは伝送線3で接続されている。伝送中継器400と室内機300C~300Eとは、伝送線4で接続されている。以下では、装置間の通信接続が、有線の場合で接続するが、無線であってもよい。
 熱源機100と、ハイドロユニット200と、室内機300Aおよび300Bと、伝送中継器400とには、互いに異なる通信用のアドレスが付与されている。また、室内機300C~300Eは、互いに異なる通信用のアドレスが付与されている。これらの装置間で送受信されるデータには、データの宛先を示す宛先アドレスと、データの送信元を示す送信元アドレスとが添付される。
 室内機300A~300Eは、伝送中継器400に接続されるか否かによって、複数のグループに分類される。本実施の形態1では、室内機300C~300Eが伝送中継器400にデータを送信するグループ2に属し、室内機300Aおよび300Bがハイドロユニット200にデータを送信するグループ1に属する。
[熱源機100]
 図1に示した熱源機100の構成を説明する。図2は、図1に示した熱源機の一構成例を示すブロック図である。図2に示すように、熱源機100は、圧縮機101、流路切替器102、熱交換器103、ファン104およびアキュームレータ105を有する。圧縮機101、流路切替器102、熱交換器103およびアキュームレータ105は冷媒配管5で接続されている。
 圧縮機101は、吸収する冷媒を運転周波数に基づく圧力で圧縮して吐出する。流路切替器102は、圧縮機101の吐出側に接続されている。流路切替器102は、冷房運転および暖房運転の運転モードに応じて流路を切り替える四方弁である。熱交換器103は、例えば、フィンチューブ式の熱交換器である。熱交換器103は冷媒と空気との熱交換を行う。ファン104は、熱交換器103に空気を供給する。アキュームレータ105は、圧縮機101の吸入側に接続されている。アキュームレータ105は、冷媒を液体と気体とに分離し、余剰冷媒を貯留する。
 また、熱源機100は、制御部121と、通信部122と、熱源機記憶部108とを有する。制御部121は、熱源機制御部106およびデータ処理部107を有する。通信部122は、熱源機通信処理部109、第1伝送部112および第2伝送部113を有する。制御部121は、例えば、マイクロコンピュータである。
 データ処理部107は、熱源機通信処理部109から熱量情報を受信すると、熱源機記憶部108が記憶する制御データを参照し、受信した情報と熱源機記憶部108が記憶する情報とを用いて、熱源機100に設けられた各機器の制御内容を決定する。データ処理部107は、各機器について制御内容の情報を含む制御信号を生成する。熱源機制御部106は、データ処理部107から受信する制御信号にしたがって、圧縮機101、流路切替器102およびファン104の動作を制御する。熱源機記憶部108は、熱源機制御部106が実行する制御に必要な制御データを記憶する。
 第1伝送部112は、他に熱源機が設置された場合に、他の熱源機と熱源機通信処理部109との間の信号通信のインターフェースとして機能する。第2伝送部113は、ハイドロユニット200と熱源機通信処理部109との間の信号通信のインターフェースとして機能する。熱源機通信処理部109は、通信分離部110および通信プロトコル変換部111を有する。
 通信分離部110は、送信するデータの宛先にしたがって、第1伝送部112および第2伝送部113のうち、いずれかの伝送部を選択する。通信分離部110は、第1伝送部112を用いたデータの送受信と、第2伝送部113を用いたデータの送受信とを、並列処理する。
 通信プロトコル変換部111は、制御部121がデータ通信に用いる通信プロトコルとハイドロユニット200がデータ通信に用いる通信プロトコルとが異なる場合、受信するデータを宛先の機器が用いる通信プロトコルに変換する。熱源機100が通信する他のユニットが熱源機100とメーカが異なり、通信プロトコルが異なっていても、熱源機100はそのユニットとデータをやり取りできる。
[ハイドロユニット200]
 図1に示したハイドロユニット200の構成を説明する。図3は、図1に示したハイドロユニットの一構成例を示すブロック図である。ハイドロユニット200は、水熱交換器201と、電子膨張弁202と、水ポンプ203とを有する。水熱交換器201および電子膨張弁202は冷媒配管5に接続されている。水熱交換器201および水ポンプ203は配管6に接続されている。配管6は、室内機300A~300Eと接続されている。ここでは、ハイドロユニット200に接続される水系統が一系統の場合を説明する。
 水熱交換器201は、熱源機100で生成された熱を媒介する冷媒と水との間で熱交換を行う。電子膨張弁202は、冷媒の圧力を減圧するとともに、冷媒流量を調整する。水ポンプ203は、配管6を流れる水の流量を調整する。
 また、ハイドロユニット200は、制御部221と、データ記憶部210と、ハイドロユニット通信部211と、運転能力設定装置207とを有する。制御部221は、ハイドロユニット制御部205およびデータ処理部206を有する。制御部221および運転能力設定装置207は、マイクロコンピュータである。
 ハイドロユニット通信部211は、室内機300Aおよび300Bおよび伝送中継器400が要求する熱量の情報を伝送線3を介して受信する。伝送中継器400から受信する熱量の情報には、室内機300C~300Eが要求する必要熱量の合計熱量の情報が含まれる。
 運転能力設定装置207は、運転容量算出部208および運転能力分配部209を有する。運転容量算出部208は、ハイドロユニット通信部211が収集した熱量の情報を用いて必要な熱量を算出し、算出結果をデータ記憶部210に格納する。具体的には、運転容量算出部208は、室内機300A~300Eが要求する必要熱量を、冷房運転および暖房運転の運転モード毎に集計し、必要な熱量を算出する。運転能力分配部209は、運転容量算出部208が算出した熱量を熱源機100に要求する。
 データ処理部206は、データ記憶部210が記憶する熱量情報を参照し、電子膨張弁202および水ポンプ203の各機器の制御内容を決定する。データ処理部206は、各機器について制御内容の情報を含む制御信号を生成してハイドロユニット制御部205に渡す。ハイドロユニット制御部205は、データ処理部206から受信する制御信号にしたがって、圧縮機101、電子膨張弁202および水ポンプ203の動作を制御する。
 なお、図3に示す構成例では、運転能力設定装置207がハイドロユニット200に設けられた場合を示しているが、運転能力設定装置207が設置される機器はハイドロユニット200に限らない。この場合、室内機300A~300Eから集計する熱量を記憶する記憶部が、運転能力設定装置207に設けられていてもよい。
[室内機300A~300E]
 図1に示した室内機300A~300Eの構成を説明する。室内機300A~300Eは同様な構成なので、ここでは、室内機300Aの構成を中心に説明する。図4は、図1に示した室内機の一構成例を示すブロック図である。
 室内機300Aは、水熱交換器301、流量弁302およびファン303を有する。水熱交換器301および流量弁302は配管6で接続されている。水熱交換器301は、例えば、フィンチューブ式の熱交換器である。水熱交換器301は、ハイドロユニット200から流入する水と空調対象空間となる室内の空気との間で熱交換を行う。ファン303は、室内の空気を水熱交換器301に送り、水と熱交換した後の空気を室内に送り込む。流量弁302は、例えば、電子流量弁である。流量弁302は、開度が調整されることで、水熱交換器301に流入する水の流量を調節する。
 また、室内機300Aは、室内機制御部305と、操作部306と、データ記憶部307、室内通信部308とを有する。室内機制御部305は、マイクロコンピュータである。操作部306は、例えば、リモートコントローラである。操作部306は、操作者から入力された設定温度および運転モード等の指示内容を含む指示信号を室内機制御部305に送信する。
 室内機制御部305は、室内通信部308から受信する指示信号にしたがって、流量弁302およびファン303のうち、一方または両方の動作を制御する。室内機制御部305は、運転中の運転モードと、室内機300Aが要求する必要熱量とをデータ記憶部307に格納する。室内機制御部305は、例えば、室内の温度と設定温度との温度差と、室内空間の体積とを用いて必要熱量を算出する。データ記憶部307は、室内機制御部305が実行する制御に必要なデータを記憶する。データ記憶部307は、室内機300Aの必要熱量を記憶する。さらに、データ記憶部307は、例えば、自機のアドレスの情報と、冷媒系統との関係を示すデータと、運転容量とを記憶する。
 室内通信部308については、室内機300Aおよび300Bの場合と、室内機300C~300Eの場合とで機能が異なる。室内機300Aおよび300Bの場合と、室内通信部308は、伝送線3を介してハイドロユニット200と接続される。室内通信部308は、ハイドロユニット200と室内機制御部305との間の信号通信のインターフェースとして機能する。室内通信部308は、一定の周期で、運転モードおよび必要熱量の情報をデータ記憶部307から読み出してハイドロユニット200に送信する。
 室内機300C~300Eの場合、室内通信部308は、伝送線4を介して伝送中継器400と接続される。室内通信部308は、伝送中継器400と室内機制御部305との間の信号通信のインターフェースとして機能する。室内通信部308は、一定の周期で、運転モードおよび必要熱量の情報をデータ記憶部307から読み出して伝送中継器400に送信する。
[伝送中継器400]
 図1に示した伝送中継器400の構成を説明する。図5は、図1に示した伝送中継器の一構成例を示すブロック図である。図5に示す伝送中継器400は、例えば、マイクロコンピュータである。マイクロコンピュータに含まれるCPU(Centaral Processing Unit)がプログラムにしたがって処理を実行することで、図5に示す構成が伝送中継器400に構築される。
 伝送中継器400は、ハイドロユニット200と複数の室内機300C~300Eとの通信を中継する。伝送中継器400は、第1伝送部404、第2伝送部405、データ記憶部406および演算処理部401を有する。第1伝送部404は、伝送線3を介してハイドロユニット200に接続されており、ハイドロユニット200と演算処理部401との間の信号通信のインターフェースとして機能する。第2伝送部405は、伝送線4を介して複数の室内機300C~300Eに接続されている。第2伝送部405は、複数の室内機300C~300Eと演算処理部401との間の信号通信のインターフェースとして機能する。
 演算処理部401は、第1伝送部404および第2伝送部405を介して、送受信される各種データの処理を行う。演算処理部401は、内部に仮想室内機を設定し、仮想室内機としてハイドロユニット200と通信を行う。演算処理部401は、仮想機器設定部402および中継処理部403を有する。
 仮想機器設定部402は、複数の室内機300C~300Eのうち、2台以上の室内機300C~300Eを統合した仮想室内機を設定するものである。図6は、図5に示した送中継器において仮想室内機が構築された様子を示す模式図である。図6のように、伝送中継器400は、ハイドロユニット200と通信する際に、1台の仮想室内機VIとして振る舞う。また、伝送中継器400は、複数の室内機300C~300Eとの通信においては、ハイドロユニット200の代行機としてハイドロユニット200と同様に振る舞う。
 仮想機器設定部402は、仮想台数設定部402Aと、運転容量算出部402Bとを有する。仮想台数設定部402Aは、仮想室内機VIの台数を設定する。運転容量算出部402Bは、設定された仮想台数の仮想室内機VI毎に、データ記憶部406が記憶する各室内機300C~300Eの必要熱量を用いて、仮想室内機VIの仮想必要熱量を算出する。室内機300C~300Eの必要熱量はデータ記憶部406に記憶される。
 仮想台数設定部402Aは、予め設定された台数(例えば、1台)を設定し、運転容量算出部402Bは、運転している室内機300C~300Eの必要熱量を合算して仮想室内機VIの仮想必要熱量として算出する。運転している室内機300C~300Eの台数が変化した場合、または運転モードが変化した場合、運転容量算出部402Bは、改めて仮想必要熱量を再計算する。
 仮想台数設定部402Aは、室内機300C~300Eの運転モードに応じて台数を設定してもよい。そして、仮想台数設定部402Aは、仮想室内機VIのアドレスを設定し、データ記憶部406に記憶する。仮想台数設定部402Aは、運転モードに応じて台数を設定する場合、複数の室内機300C~300Eを運転モード毎に分類し、分類した室内機毎にそれぞれ仮想室内機VIを設定する。例えば、複数の室内機300C~300Eの全てが冷房運転または暖房運転を行っている場合、3台の室内機300C~300Eを統合した1台の仮想室内機VIが設定される。そして、運転容量算出部402Bは、3台の室内機300C~300Eの必要熱量を合算して仮想室内機VIの仮想必要熱量を算出し、データ記憶部406に記憶する。このように、複数の運転モードが混在する場合に、仮想機器設定部402が運転モード毎に分類して、1台の仮想室内機を設定する。そのため、空気調和システム10は、冷房および暖房が混在する運転を行う際、通信トラフィック量および信号処理量を抑えて効率的に、空気調和を制御できる。
 なお、仮想台数設定部402Aは、室内機300C~300Eの運転モード毎に仮想室内機VIの台数を設定する場合で説明したが、この場合に限定されない。各室内機300C~300Eの運転モードを問わず、予め設定された所定台数(例えば、3台)の室内機に1台の仮想室内機VIを設定してもよいし、フロア毎に仮想室内機VIを設定してもよい。
 ここで、複数の運転モードが混在する場合の一例として、複数の室内機300C~300Eのうち、室内機300Cおよび300Dが冷房運転を行い、室内機300Eが暖房運転を行う場合を考える。このとき、仮想台数設定部402Aは、複数の室内機300C~300Eのうち、冷房運転を行う室内機300C、300Dを統合した仮想室内機VIと、暖房運転を行う室内機300Eに相当する仮想室内機VIの2台の仮想室内機VIを設定する。そして、運転容量算出部402Bは、暖房運転を行う室内機300Cおよび300Dの合計必要熱量と、冷房運転を行う室内機300Eの合計必要熱量とを算出し、データ記憶部406に記憶する。
 中継処理部403は、第1伝送部404が受信したデータを第2伝送部405へ中継する信号処理を行うとともに、第2伝送部405が受信したデータを第2伝送部405へ中継する信号処理を行う。すなわち、中継処理部403は、第1伝送部404からデータを受け取ると、ハイドロユニット200から受信したデータを、第2伝送部405を介して所定の室内機300C~300Eに送信するかどうかを判断する。中継処理部403は、データの内容から、複数の室内機300C~300Eのうち、いずれの室内機300C~300Eに対して送信すべきかを判断する。そして、中継処理部403は、室内機300C~300Eのいずれかにデータを送信すると判断すると、データに宛先のアドレスを付けて第2伝送部405を介して、室内機300C~300Eに送信する。
 また、中継処理部403は、第2伝送部405からデータを受信すると、室内機300C~300Eから第1伝送部404を介して受信したデータを、ハイドロユニット200に送信するかどうかを判断する。中継処理部403は、送信する必要があると判断した場合、第1伝送部404を介して、ハイドロユニット200にデータを送信する。ハイドロユニット200にデータを送信する必要がある場合の一例は、室内機300C~300Eが要求する熱量を合算したデータである。
 なお、ハイドロユニット200への通信プロトコルと各室内機300C~300Eへの通信プロトコルとは、同一であってもよく、異なっていてもよい。通信プロトコルが異なる場合、中継処理部403は、データのプロトコル変換を行った後、データを宛先に送信する。
 中継処理部403は、ハイドロユニット200とポーリングを行ってもよい。中継処理部403は、ポーリングを指示する旨の信号を、第1伝送部404および伝送線3を介して、ハイドロユニット200に送信する。そして、中継処理部403は、ハイドロユニット200から受信するデータをデータ記憶部406に格納する。また、中継処理部403は、室内機300C~300Eとポーリングを行ってもよい。中継処理部403は、ポーリングを指示する旨の信号を、第2伝送部405および伝送線4を介して、室内機300C~300Eに送信する。そして、中継処理部403は、返信として室内機300C~300Eから受信するデータをデータ記憶部406に格納する。
 なお、伝送中継器400がポーリングを用いたデータ収集を行う場合を説明したが、データ収集はポーリングに限らない。データ収集は、トークン方式またはCSMA(Carrier Sense Multiple Access)/CD(Collision Detection)方式等の通信制御を用いて行ってもよい。
 中継処理部403は、データ記憶部406が記憶するアドレスの情報を用いて、仮想室内機VIとしてハイドロユニット200と通信を行い、ハイドロユニット200から受信するデータを複数の室内機300C~300Eへ中継する。中継処理部403は、冷媒系統の機器に関する冷媒系統データと、通信系統の各機器のアドレスデータと、室内機300C~300Eの必要熱量とを、ハイドロユニット200および室内機300C~300Eから収集し、データ記憶部406に格納する。ここで、冷媒系統が複数ある場合、複数の冷媒系統毎の冷媒系統データがデータ記憶部406に格納される。また、通信系統が複数ある場合、複数の通信系統毎のアドレスデータがデータ記憶部406に格納される。
 なお、中継処理部403がハイドロユニット200および室内機300C~300Eと通信を行って各種データを収集する場合で説明したが、データ収集はこの場合に限らない。操作者が図に示さないキーボード等の操作部を用いて、上記の冷媒系統データおよびアドレスデータを入力してデータ記憶部406に格納してもよい。
 図7は、図5に示したデータ記憶部が記憶するデータの一例を示す模式図である。図7は、空気調和システム10における各装置に割り当てられたアドレスの一例を示す。図7に示すように、データ記憶部406は、同一の冷媒系統に接続されたハイドロユニット200のアドレスa1と、室内機300C~300Eのアドレスb2~b5と、仮想室内機VIのアドレスa3とを記憶している。ハイドロユニット200のアドレスa1および仮想室内機VIのアドレスa3は、グループ1のアドレスに属する。室内機300C~300Eのアドレスb2~b5および仮想室内機VIのアドレスb1は、グループのアドレスに属する。また、データ記憶部406は、伝送中継器400のアドレスとして、第1伝送部404を介してハイドロユニット200と通信する際に用いられるアドレスa2と、室内機300C~300Eと通信する際に用いられるアドレスb1とを記憶する。さらに、データ記憶部406は、室内機300C~300Eに関する情報として、室内機300C~300Eの運転容量を記憶する。また、データ記憶部406は、演算処理部401が演算処理に必要なデータを記憶する。
 中継処理部403は、ハイドロユニット200と通信する際、アドレスa1~a3を用いて仮想室内機VIとして通信を中継する。中継処理部403は、例えば、ハイドロユニット200から室内機300C~300Eに対して必要熱量の情報の送信要求があると、仮想室内機VIの仮想必要熱量をハイドロユニット200へ送信する。中継処理部403は、第2伝送部405を介して各室内機300C~300Eからハイドロユニット200へ送信するデータを受信すると、仮想室内機VIとして、第1伝送部404からハイドロユニット200へデータを送信する。また、中継処理部403は、仮想室内機VIとして、ハイドロユニット200からデータを受信した場合、複数の室内機300C~300Eの中から宛先の室内機を選択し、選択した室内機宛に第2伝送部405を介してデータを送信する。中継処理部403は、種々のルーティング技術を適用して複数の室内機300C~300Eの中から送信すべき室内機300C~300Eを選択してもよい。
 このように、中継処理部403は、データ記憶部406が記憶するアドレスの情報に基づいて、ハイドロユニット200と仮想室内機VIとの通信を中継し、仮想室内機VIと複数の室内機300C~300Eとの通信を中継する。演算処理部401は、第1伝送部404と第2伝送部405とを互いに独立した通信部として制御する。
 ここで、伝送中継器400が室内機300C~300Eから必要熱量を収集し、その合算値をハイドロユニット200に通知するまでの動作手順を説明する。図8は、図5に示した伝送中継器の動作手順の一例を示すフローチャートである。
 伝送中継器400は、起動すると、ハイドロユニット200および室内機300C~300Eとの通信を開始する(ステップST111)。そして、伝送中継器400は、ハイドロユニット200の台数を確認し(ステップST112)、室内機300C~300Eの接続台数を確認する(ステップST113)。ステップST112において、ハイドロユニット200が1台も接続されていない場合、伝送中継器400は、通信エラーが生じていると判断する(ステップST114)。ステップST113において、室内機300C~300Eが1台も接続されていない場合、伝送中継器400は、通信エラーが生じていると判断する(ステップST114)。この場合、操作者が伝送中継器400を再起動、または伝送線3の接続状態を確認する。
 ステップST112およびST113において、伝送中継器400は、ハイドロユニット200と接続され、室内機300C~300Eのうち、1台以上と接続されている場合、ハイドロユニット200および室内機300C~300Eに関する情報を収集する。伝送中継器400は、収集した情報をデータ記憶部406に格納する(ステップST115)。その際、データ記憶部406に、室内機300C~300Eが要求する熱量、アドレスおよび運転容量と、冷媒系統の情報とが収集される。その後、中継処理部403は、室内機300C~300Eのうち、運転している室内機があるか否かを判定する(ステップST116)。室内機300C~300Eのいずれの室内機も運転していない場合、伝送中継器400は、室内機300C~300Eのうち、いずれかの室内機が運転を開始するまで待機する(ステップST117)。
 ステップST121において、伝送中継器400は、室内機300C~300Eからデータを受信する際、伝送線4でデータが衝突する場合も考えられる。この場合、アドレスに優先順位が設定されていてもよい。伝送中継器400は、複数のデータを一度に受信した場合、優先順位の高いアドレスのデータの処理を優先する。伝送中継器400は、処理したデータの送信元に、データ受信確認信号を送信する。室内機300C~300Eは、データ受信確認信号を伝送中継器400から受信できない場合、データを伝送中継器400に再送する。
 一方、ステップST116において、いずれかの室内機300C~300Eが運転している場合、仮想機器設定部402は、仮想室内機VIを設定する(ステップST118)。また、仮想機器設定部402は、運転中の室内機300C~300Eの必要熱量をデータ記憶部406から読み出し、読み出した必要熱量を合算した値を仮想室内機VIの必要熱量としてデータ記憶部406に格納する(ステップST118)。そして、第1伝送部404は、仮想室内機VIの必要熱量を示す熱量情報として、必要熱量の合算値をハイドロユニット200に送信する。その後、仮想機器設定部402は、室内機300C~300Eの各室内機の運転状態を監視し、運転モードが切り替わると、その度に仮想室内機VIの必要熱量を再計算する(ステップST116~ST119)。
 図9は、図5に示した伝送中継器に仮想室内機が設定された場合の伝送中継器の制御の一例を示すシーケンス図である。ここでは、伝送中継器400における、データの処理の流れを説明する。
 第2伝送部405は、室内機300C~300Eからデータを受信すると(ステップST121)、受信したデータを演算処理部401に渡す。演算処理部401は、第2伝送部405から受け取ったデータを処理し(ステップST122)、処理したデータと宛先を示すアドレスとを第1伝送部404に渡す。ステップST122において、演算処理部401は、データ処理の結果をデータ記憶部406に格納する。第1伝送部404は、演算処理部401からデータおよびアドレスを受け取ると、受け取ったデータにアドレスを設定して伝送線3に送信する(ステップST123)。図9では、データにハイドロユニット200のアドレスが設定された場合を示す。ステップST123において、第1伝送部404が送信したデータは、仮想室内機VIのデータとして、伝送中継器400からハイドロユニット200に送信される。
 一方、第1伝送部404は、ハイドロユニット200からデータを受信すると(ステップST124)、受信したデータを演算処理部401に渡す。演算処理部401は、第1伝送部404から受け取ったデータを処理し(ステップST125)、処理したデータと宛先を示すアドレスとを第2伝送部405に渡す。ステップST125において、演算処理部401は、データ処理の結果をデータ記憶部406に格納する。第2伝送部405は、演算処理部401からデータおよびアドレスを受け取ると、受け取ったデータにアドレスを設定して伝送線4を介して室内機300C~300Eに送信する(ステップST126)。
 次に、本実施の形態1における空気調和システム10の動作を説明する。図10は、図1に示した空気調和システムの動作手順を示すシーケンス図である。図10に示すように、室内機300A~300Eは、伝送線3で接続されたグループ1に属する室内機300Aおよび300Bと、伝送線4で接続されたグループ2に属する室内機300C~300Eとに分類される。
 ハイドロユニット200は、グループ1内の室内機300Aおよび300Bと通信を行い、室内機300Aおよび300Bの通信結果を記憶する(ステップST101)。この通信結果には、室内機300Aおよび300Bが要求する必要熱量の情報が含まれる。伝送中継器400は、グループ2の室内機300C~300Eと通信を行い、室内機300C~300Eの通信結果を基に合計熱量を算出して記憶する(ステップST102)。
 ハイドロユニット200は、伝送線3を介して伝送中継器400と通信を行い、ステップST102において伝送中継器400が生成した合計熱量の情報を伝送中継器400から取得する(ステップST103)。ハイドロユニット200は、ステップST101およびST103で取得した情報を基に必要な熱量を算出し、必要な熱量を熱源機100に伝送線3を介して通知する(ステップST104)。
 本実施の形態1の空気調和システム10は、熱源機100と、複数の室内機300A~300Eと、伝送中継器400と、運転能力設定装置207を備えたハイドロユニット200とを有するものである。伝送中継器400は、グループ2に属する室内機300C~300Eの必要熱量を合算した合計熱量の情報を運転能力設定装置207に送信する。運転能力設定装置207は、グループ1に属する室内機300Aおよび300Bから収集する熱量の情報と伝送中継器400から受信する合計熱量とを用いて必要な熱量を算出する。
 本実施の形態1によれば、伝送中継器400は、室内機300C~300Eの運転負荷に関する値を合算し、1台の仮想室内機の必要熱量として運転能力設定装置207に通知する。運転能力設定装置207、室内機300C~300Eの3台の室内機の代わりに、1台の仮想室内機として伝送中継器400を認識する。グループ2に属する室内機の台数が増えても、運転能力設定装置207が認識する室内機の台数は変化しない。伝送中継器400が、複数の室内機300C~300Eの代表として1台の仮想室内機として振る舞うため、アドレスの数の制約をなくし、室内機の設置台数を拡張することができる。
 また、複数の室内機300A~300Eのうち、グループ2に属する室内機300C~300Eが同じ伝送線4に接続されている。グループ2に属する室内機の数が増加しても、通信トラフィックの増加はグループ2に起こる。そのため、グループ1の通信トラフィックに影響を与えることがない。グループ1の伝送線3に伝送されるデータの量が抑制され、通信トラフィックの混雑率が上昇することが抑制される。グループ2に属する室内機の台数がアドレス数の制約で上限値に達した場合、伝送中継器400を増やすことで、室内機の設置台数をさらに増やすことができる。
 また、室内機の台数の増加による運転負荷の増減は、二次側の水系統の回路における負荷増減であるため、一次側の冷媒系統の回路への影響が小さくてすむ。ハイドロユニット200に設けられた運転能力設定装置207が、室内機300A~300Eが必要とする熱量の計算を行っているため、熱源機100の情報処理負荷が低減する。空気調和システム10のように、一つの水系統に多くの機器が接続されるシステムにおいて、機器の設置台数の増加に伴う通信トラフィックを抑制できる効果がより大きくなる。
(変形例1)
 本実施の形態1の空気調和システム10において、熱源機100がハイドロユニット200を含む構成であってもよい。図11は、変形例1の空気調和システムの一構成例を示す図である。
 変形例1の熱源機230は、図3に示したハイドロユニット200が組み込まれ、図1に示した熱源機100およびハイドロユニット200が一体的に構成されるものである。なお、図11では、図2に示した制御部121等の構成および図3に示した制御部221等の構成を図に示すことを省略している。変形例1によれば、熱源機とハイドロユニットが一体になった構成を有する空気調和システムでも、本実施の形態1と同様な効果が得られる。
(変形例2)
 本実施の形態1の空気調和システム10は、水およびブライン等の熱媒体を利用した熱媒体搬送方式ではない、直膨式の空気調和システムであってもよい。変形例2は、図1に示した空気調和システム10において、ハイドロユニット200から運転能力設定装置207が抜き出されて伝送線3に接続され、ハイドロユニット200が設けられていない構成である。この場合、ハイドロユニット200が有する通信機能を、熱源機100が備えている。変形例2によれば、直膨式の空気調和システムでも、本実施の形態1と同様な効果が得られる。
(変形例3)
 変形例2の空気調和システムにおいて、室内機300A~300Cのうち、いずれかの室内機が、運転能力設定装置207の機能を備えていてもよい。この場合、室内機300A~300Eの必要熱量の合算処理を、いずれかの室内機が実行する。室内機300A~300Cのうち、アドレスの番号が最も小さい室内機に、運転能力設定装置207の機能が設定される。本実施の形態1では、例えば、室内機300Aに運転能力設定装置207の機能が設定される。変形例3によれば、直膨式の空気調和システムにおいて、運転能力設定装置207が行う処理を室内機が行うことで、別途、運転能力設定装置207を設ける必要がない。変形例3においても、本実施の形態1と同様な効果が得られる。
(変形例4)
 本実施の形態1の空気調和システム10において、室内機300A~300Cのうち、いずれかの室内機に、ハイドロユニット200に設けられた水熱交換器201等のベース構成が室内機に組み込まれていてもよい。ベース構成とは、図3に示したハイドロユニット200において、冷媒配管5および配管6に接続された水熱交換器201、電子膨張弁202、ならびに水ポンプ203の構成である。この場合、ハイドロユニット200が備えた通信機能は、ハイドロユニット200のベース構成が組み込まれた室内機が有する。変形例4の空気調和システムによれば、ハイドロユニット200を別途、設ける必要がない。変形例4においても、本実施の形態1と同様な効果が得られる。
(変形例5)
 本実施の形態1の空気調和システム10において、伝送中継器が複数並列に設けられていてもよい。図12は、変形例5の空気調和システムの一構成例を示す図である。
 図12に示すように、室内機300A-1~300C-1は伝送中継器400Aに接続され、室内機300A-2~300C-2は伝送中継器400Bに接続されている。伝送中継器400Bは伝送中継器400Aに接続される。伝送中継器400Aおよび400Bは、図5を参照して説明した伝送中継器400と同様な構成である。
 図12に示す変形例5の空気調和システム40では、ハイドロユニット200と複数の伝送中継器400Aおよび400Bとの一次側が伝送線3で接続されている。また、伝送中継器400Aと二次側の室内機300A-1~300C-1とが伝送線4Aで接続され、伝送中継器400Bと二次側の室内機300A-2~300C-2とが伝送線4Bで接続されている。伝送中継器400Aは、室内機300A-1~30-1の必要熱量を合算し、ハイドロユニット200に対して自器を仮想室内機として認識させるため、設置する室内機の数をさらに増やすことができる。
 変形例5によれば、本実施の形態1と同様な効果が得られるだけでなく、室内機の設置台数をさらに増やすことができる。伝送中継器400Aの二次側と伝送中継器400Bの一次側とを伝送線4で接続することで、室内機の接続台数をさらに増やせる。
実施の形態2.
 本実施の形態2の空気調和システムの構成を説明する。図13は、本発明の実施の形態2の空気調和システムの一構成例を示す図である。図13は、複数の冷媒系統と一つの水系統で構成する空気調和システムを示す図である。
 図13に示すように、空気調和システム20は、熱源機100Aおよび100Bと、ハイドロユニット200Aおよび200Bと、室内機300A-1~300E-1および300A-2~300B-2と、伝送中継器400Aおよび400Bとを有する。空気調和システム20には、実施の形態1で説明した、熱源機100A、室内機300A-1~300E-1および伝送中継器400Aの組み合わせが、2セット設けられている。本実施の形態2では、熱源機100Aとハイドロユニット200Aとが冷媒配管5Aで接続された冷媒系統と、熱源機100Bとハイドロユニット200Bとが冷媒配管5Bで接続された冷媒系統との2つの冷媒系統がある。本実施の形態2では、冷媒系統が2つの場合で説明するが、冷媒系統の数は3つ以上であってもよい。
 伝送中継器400Aに接続される室内機300C-1~300E-1がグループ2Aに属する。伝送中継器400Bに接続される室内機300C-2~300E-2がグループ2Bに属する。ハイドロユニット200Aに接続される室内機300A-1および300B-1と、ハイドロユニット200Bに接続される室内機300A-2および300B-2とが、グループ1に属する。また、本実施の形態2では、ハイドロユニット200Aのアドレスの番号は、ハイドロユニット200Aに接続される熱源機100Aのアドレスの番号に1を加えた値に設定されている。ハイドロユニット200Bのアドレスの番号は、ハイドロユニット200Bに接続される熱源機100Bのアドレスの番号に1を加えた値に設定されている。これにより、各ハイドロユニット200Aおよび200Bは、熱源機100Aおよび100Bからアドレスの情報を取得しなくても、自ユニットと同じ冷媒系統の熱源機のアドレスを判別できる。
 図3に示した運転能力設定装置207について、本実施の形態2における運転能力分配部209の動作を説明する。運転能力分配部209は、本実施の形態2は2つの冷媒系統を有しているため、データ記憶部210が記憶する熱量情報を参照し、2つの冷媒系統毎に必要な熱量を算出する。そして、運転能力分配部209は、2つの冷媒系統について、冷媒系統とその冷媒系統に必要な熱量とを対応づけてデータ記憶部210に格納する。運転能力分配部209は、2つの冷媒系統に熱量を要求する際、空気調和システム10の故障率を低減し、かつ冷凍能力の効率が向上するように、起動させる冷媒系統の数を決め、決定した数の冷媒系統に、必要な熱量の情報を分配する。
 実施の形態1では、ハイドロユニット200の運転能力設定装置207が水系統に接続される室内機300A~300Eの必要熱量を算出する場合を説明した。本実施の形態2では、空気調和システム20は、ハイドロユニット200Aおよび200Bの2つのハイドロユニットを有しているため、2つの運転能力設定装置207を有する。そのため、2つの運転能力設定装置207のうち、いずれか一方の運転能力設定装置207が室内機300A-1~300E-1および300A-2~300E-2の必要熱量を算出する処理を行う。空気調和システム20の制御の主体は運転能力設定装置207であるが、ハイドロユニット200Aおよび200Bのそれぞれに運転能力設定装置207が設けられているため、ハイドロユニット200Aおよび200Bを情報処理の主体として説明する。
 本実施の形態2において、ハイドロユニット200Aおよび200Bの各ハイドロユニットは、グループ1内において、自ユニット以外の他のユニットと相互に通信を行い、自ユニットのアドレスを含む接続情報を相手に通知する。そして、ハイドロユニット200Aおよび200Bは、自ユニットのアドレスと他のユニットのアドレスとを比較し、アドレスの番号が最も小さい番号のハイドユニットを代表ハイドロユニットに設定する。さらに、ハイドロユニット200Aおよび200Bは、代表ハイドロユニット以外のハイドロユニットを従属ハイドロユニットに設定する。代表ハイドロユニットが、室内機300A-1~300E-1および300A-2~300E-2の必要熱量を算出し、必要な熱量の情報を熱源機100Aおよび100Bに通知する役目を担う。従属ハイドロユニットは、代表ハイドロユニットの指示にしたがって情報処理および制御を行う。
 本実施の形態2では、説明を簡単にするために、ハイドロユニット200Aのアドレスの番号がハイドロユニット200Bのアドレスの番号よりも小さいものとする。ハイドロユニット200Aが代表ハイドロユニットに設定され、ハイドロユニット200Bが従属ハイドロユニットに設定される。ハイドロユニット200Aは、実施の形態1で説明したように、室内機300A-1~300E-1および300A-2~300E-2の必要熱量を合算し、必要な熱量を算出する。
 ハイドロユニット200Aおよびハイドロユニット200Bが相互に通知した接続情報には、アドレスの他に、自ユニットに接続される熱源機の情報も含まれる。そのため、ハイドロユニット200Aは、ハイドロユニット200Bに熱源機100Bが接続されていることを接続情報から認識する。ハイドロユニット200Aは、算出した必要な熱量を基に、熱源機100Aおよび100Bのうち、起動させる熱源機を選択する。ハイドロユニット200Aは、自ユニットに接続された熱源機100Aを優先的に起動する。
 熱源機100Aおよび100Bの馬力が異なる場合、ハイドロユニット200Aは、熱源機100Aおよび100Bのうち、馬力が大きい方の熱源機を優先的に起動してもよい。馬力が大きい熱源機を優先的に起動することで、空気調和システム20の運転効率が高くなる。また、ハイドロユニット200Aは、熱源機100Aおよび100Bの動作時間を参照し、動作時間が短い熱源機を優先的に起動してもよい。動作時間が短い熱源機を優先的に起動することで、空気調和システム20の故障率が低減する。
 ハイドロユニット200Aおよびハイドロユニット200Bは、自ユニットに接続された熱源機が動作している場合に、動作する。ハイドロユニット200Aは、例えば、熱源機100Bが動作していない状態で、熱源機100Bも起動する必要があると判定した場合、熱源機100Bおよびハイドロユニット200Bの両方に起動を指示する。熱源機100Bの起動が必要な場合の一例は、必要とする熱量が熱源機100Aだけでは足りない場合である。ハイドロユニット200Bの起動が必要な場合の一例は、図3に示した電子膨張弁202および水ポンプ203を含む機器の制御が必要な場合である。
 また、ハイドロユニット200Aは、熱源機100Bに起動を指示する際、熱源機100Bの起動をハイドロユニット200Bに指示する。ハイドロユニット200Bは、代表ハイドロユニットとして機能するハイドロユニット200Aから指示を受けると、熱源機100Bに起動を指示する。
 代表ハイドロユニットと従属ハイドロユニットは、保持する情報を互いに共有する。ハイドロユニット200Aが保持する情報には、自ユニットに接続される熱源機100Aおよびハイドロユニットの台数および能力の情報と、室内機300A-1、300B-1および伝送中継器400Aの必要熱量の情報とがある。ハイドロユニット200Bが保持する情報には、自ユニットに接続される熱源機100Bおよびハイドロユニットの台数および能力の情報と、室内機300A-2、300B-2および伝送中継器400Bの必要熱量の情報とがある。代表ハイドロユニットと従属ハイドロユニットは共有する情報を定期的に更新する。
 代表ハイドロユニットが他のハイドロユニットに切り替わる場合を説明する。代表ハイドロユニットとして機能するハイドロユニット200Aとハイドロユニット200Bとの通信が途切れた場合、ハイドロユニット200Bが、従属ハイドロユニットから代表ハイドロユニットに切り替わる。ハイドロユニット200Bは、ハイドロユニット200Aと共有する情報を用いて、代表ハイドロユニットとして機能する。この場合、ハイドロユニット200Bは、他のハイドロユニット、熱源機、室内機および伝送中継器に対して、自ユニットが代表ハイドロユニットに設定されたことを通知する。代表ハイドロユニットが切り替わる原因は、通信トラブルの場合に限らない。代表ハイドロユニットとして機能するハイドロユニット200Aおよびハイドロユニット200Aに接続された熱源機100Aのうち、一方が故障した場合にも、ハイドロユニット200Bが代表ハイドロユニットの役目を担ってもよい。
 また、代表ハイドロユニットは、空気調和システム20の動作中に必要とする熱量が変化した場合、熱量の変化を熱源機に通知する。例えば、室内機300A-1~300E-1および300A-2~300E-2のうち、運転していた室内機が動作を停止する場合、空気調和システム20が必要とする熱量全体が変化する。また、室内機300A-1~300E-1および300A-2~300E-2のうち、停止していた室内機が動作を開始しても、空気調和システム20が必要とする熱量全体が変化する。
 ハイドロユニット200Aは、室内機300A-1、300B-1、300A-2および300B-2とのうち、いずれの室内機の必要熱量に変化があると、データ記憶部210が記憶する熱量情報を更新する。また、室内機300C-1~300E-1のうち、いずれかの室内機の必要熱量に変化があると、ハイドロユニット200Aは、その変化の情報を伝送中継器400Aから受け取って、データ記憶部210が記憶する熱量情報を更新する。室内機300C-2~300E-2のうち、いずれかの室内機の必要熱量に変化があると、ハイドロユニット200Aは、その変化の情報を伝送中継器400Bから受け取って、データ記憶部210が記憶する熱量情報を更新する。ハイドロユニット200Aは、更新した熱量情報を用いて、熱源機100Aおよび100Bのうち、起動する熱源機の台数と起動する熱源機に分配する熱量を決定する。そして、ハイドロユニット200Aは、起動すべき熱源機に起動を指示し、必要な熱量を通知する。
 なお、本実施の形態2では、複数のハイドロユニットのうち、アドレスの番号が最も小さいハイドロユニットが代表ハイドロユニットになる場合で説明したが、代表ハイドロユニットの決定はこの場合に限らない。
 次に、本実施の形態2の空気調和システム20の動作手順を説明する。図14および図15は、図13に示した空気調和システムの動作手順の一例を示すフローチャートである。ハイドロユニット200Aおよび200Bのそれぞれの運転能力設定装置207が行うが、図14および図15に示す手順にしたがって処理を行うが、代表ハイドロユニットとなるハイドロユニット200Aの場合で説明する。
 ステップST201にて、ハイドロユニット200A、自ユニットを除く全てのハイドロユニットの接続情報を取得して記憶する。ステップST202にて、ハイドロユニット200Aは、自ユニットを除くハイドロユニットの台数が1台であるか否かを判定する。自ユニットを除くハイドロユニットの台数が0台である場合、ハイドロユニット200Aは、ステップST204の処理に進む。ステップST202の判定において、自ユニットを除くハイドロユニットの台数が1台でないときは、ハイドロユニット200Aは、ステップST203の処理に進む。
 ステップST203にて、ハイドロユニット200Aは、複数のハイドロユニットの中で自ユニットのアドレス番号が最も小さいか否かを判定する。判定の結果、アドレスの番号が最も小さい場合、ハイドロユニット200Aは、ステップST204の処理に進む。ステップST204の判定の結果、自ユニットのアドレス番号が最も小さくない場合、ハイドロユニット200Aは、ステップST205の処理に進み、自ユニットを従属ハイドロユニットに設定する。本実施の形態2では、ステップST204において、ハイドロユニット200Aは、自ユニットを代表ハイドロユニットに設定し、ハイドロユニット200Bを従属ハイドロユニットに設定する。続いて、ハイドロユニット200AはステップST206の処理に進む。
 ステップST206にて、ハイドロユニット200Aは、ハイドロユニット200Bのアドレスの番号から1を引いた値を算出し、算出した値のアドレスが割り当てられた熱源機100Bがハイドロユニット200Bに接続されているか否かを判定する。この判定は、例えば、ハイドロユニット200Aがアドレスの確認を目的とする信号を熱源機100Bに送り、アドレスを使用している旨の信号を熱源機100Bから受信するか否かで行われる。
 ステップST206の判定の結果、対象のアドレスに熱源機100Bが接続されていない場合、ハイドロユニット200Aは、ステップST210の処理に進み、通信エラーと判断する。ステップST206の判定の結果、対象のアドレスに熱源機100Bが接続されている場合、ハイドロユニット200Aは、ステップST207の処理に進む。ステップST207において、ハイドロユニット200Aは、ハイドロユニット200Bを介して、熱源機100Bと通信を行い、熱源機100Bの接続情報を取得して記憶する。この接続情報は、熱源機100Bに接続される水系統の数の情報を含んでいるが、熱源機100Bのアドレスを含んでいてもよい。その後、ハイドロユニット200Aは、ステップST208の処理に進む。ステップST208において、ハイドロユニット200Aは、室内機300A-1、300B-1、300A-2および300B-2と通信を行い、これらの室内機からアドレスの情報を含む接続情報を取得して記憶する。また、ハイドロユニット200Aは、伝送中継器400Aおよび400Bと通信を行い、これらの伝送中継器からアドレスの情報を含む接続情報を取得して記憶する。続いて、ハイドロユニット200AはステップST209に進む。
 ステップST209において、ハイドロユニット200Aは、グループ1内の室内機および伝送中継器のいずれもが1台以上であるか否かを判定する。判定の結果、室内機および伝送中継器のうち、いずれかの機器の台数が1台に満たない場合、ステップST210に進み、通信エラーと判断する。ステップST209の判定の結果、室内機および伝送中継器のうち、両方とも1台以上ある場合、ハイドロユニット200Aは、ステップST211の処理に進む。
 ステップST211において、ハイドロユニット200Aは、熱源機100Aおよび100Bと、室内機300A-1、300B-1、300A-2および300B-2と、伝送中継器400Aおよび400Bとから各種データを取得して記憶する。続いて、ハイドロユニット200AはステップST212の処理に進む。ステップST212において、ハイドロユニット200Aは、ステップST211で取得した各種データを、ハイドロユニット200Bと共有する。また、ハイドロユニット200Aは、熱源機100Aおよび100B、室内機300A-1、300B-1、300A-2および300B-2、ならびに伝送中継器400Aおよび400Bのアドレスの情報を含む接続情報をハイドロユニット200Bと共有する。続いて、ハイドロユニット200AはステップST213の処理に進む。
 ステップST213において、ハイドロユニット200Aは、室内機300A-1、300B-1、300A-2および300B-2と伝送中継器400Aおよび400Bとが運転中か否かを判定する。ここで、ハイドロユニット200Aが伝送中継器400Aおよび400Bに対して確認する運転とは、図5および図6を参照して説明した仮想室内機の運転を意味する。以下では、伝送中継器400Aおよび400Bを室内機として説明する。ステップST213の判定の結果、室内機300A-1、300B-1、300A-2および300B-2と伝送中継器400Aおよび400Bとのうち、運転中の室内機が1台もない場合、ハイドロユニット200AはステップST215の処理に進む。ステップST215において、室内機300A-1、300B-1、300A-2および300B-2と伝送中継器400Aおよび400Bとのうち、いずれかの室内機の必要熱量が変化するまで待機する。
 ステップST213の判定の結果、運転中の室内機がある場合、ハイドロユニット200Aは、ステップST214の処理に進む。ステップST214において、ハイドロユニット200Aは、運転中の室内機が要求する熱量を合算し、合算した熱量の結果を示す熱量情報を記憶する。続いて、ステップST216において、ハイドロユニット200Aは、熱量情報を基に、起動する熱源機の台数と、起動するハイドロユニットの台数とを決定し、決定した台数の情報を記憶する。続いて、ハイドロユニット200AはステップST217の処理に進む。
 ステップST217において、ハイドロユニット200Aは、熱源機100Aおよび100Bのうち、起動する熱源機を選択し、選択した熱源機の情報を記憶する。また、ハイドロユニット200Aは、自ユニットおよびハイドロユニット200Bのうち、起動するハイドロユニットを選択し、選択したハイドロユニットの情報を記憶する。続いて、ステップST218において、ハイドロユニット200Aは、起動する熱源機と起動するハイドロユニットとに対して、起動を指示し、必要とする能力に関する指示を行う。
 ステップST217で熱源機100Aおよび100Bが起動すべき熱源機に決定された場合、ステップST218において、ハイドロユニット200Aは、起動および必要とする能力の指示を熱源機100Aに指示する。また、ハイドロユニット200Aは、熱源機100Bに対する指示を、ハイドロユニット200Bを介して行う。具体的に説明すると、ハイドロユニット200Bは、熱源機100Bの起動および必要とする能力の指示を、ハイドロユニット200Aから受け付けると、その指示を熱源機100Bに対して行う。
 ステップST218の後、ステップST219において、ハイドロユニット200Aは、室内機300A-1、300B-1、300A-2および300B-2、ならびに伝送中継器400Aおよび400Bの必要熱量に変化があるか否かを判定する。これらの室内機のうち、いずれかの室内機の必要熱量に変化がある場合、ハイドロユニット200AはステップST214に戻る。ステップST219の判定の結果、これらの室内機の必要熱量に変化がない場合、ハイドロユニット200Aは、これらの室内機の必要熱量が変化するまで待機する。
 本実施の形態2の空気調和システム20は、複数の室内機300A~300Eと、運転能力設定装置207を備えたハイドロユニット200と、熱源機100との組み合わせを複数セット有する。
 本実施の形態2によれば、空気調和システム20が上記組み合わせを複数セット有する場合、複数のハイドロユニットのうち、1台の代表ハイドロユニットの運転能力設定装置207が、システム全体に必要な熱量を算出する。さらに、代表ハイドロユニットの運転能力設定装置207が、必要な熱量から、起動すべき熱源機およびハイドロユニットの台数を決定し、起動した熱源機およびハイドロユニットに、要求する熱量を分配する。そのため、1つの水系統に複数の冷媒系統が接続された構成であっても、空気調和システム20の運転効率が向上する。
 また、室内機の接続台数の増加による通信トラフィックの影響は、グループ2Aおよびグループ2Bのそれぞれのグループ内で起こるため、グループ2Aおよびグループ2Bは互いに相手のグループにその影響を及ぼさない。また、グループ1はグループ2Aおよび2Bとは異なる伝送線である。室内機の接続台数がグループ2Aまたは2Bで増加しても、通信トラフィックの影響がグループ1に及ばないため、グループ1の伝送線3に接続される熱源機100およびハイドロユニット200の台数を増やすことができる。この効果は、グループ1内に設置されるユニットの数が増えるほど、より大きくなる。
 また、本実施の形態2は、同一の水系統に接続された全ての室内機300A-1~300E-1および300A-2~300E-2が要求する熱量の合計を、複数の冷媒系統で生成される熱量で賄う構成である。そのため、複数の冷媒系統に接続される熱源機100とハイドロユニット200の台数を増加させることで、各ユニットの馬力を小さくできる。その結果、熱源機100およびハイドロユニット200を小型化できる。
 また、本実施の形態2において、代表ハイドロユニットは、複数の熱源機のうち、一部の熱源機を起動する際、複数の熱源機の運転時間を基に、起動する熱源機に優先順位をつけてもよい。この場合、代表ハイドロユニットが複数の冷媒系統の運転時間を均一化することで、熱源機の故障率が低減する。
 また、本実施の形態2では、代表ハイドロユニットに何か問題が起きると、従属ハイドロユニットが代表ハイドロユニットに切り替わる。そのため、代表ハイドロユニットに故障および通信トラブル等の問題が発生した場合にも、他の従属ハイドロユニットがシステムの制御をバックアップできる。
(変形例6)
 本実施の形態2の空気調和システム20において、システムが必要とする熱量が足りない場合に、運転を停止している熱源機およびハイドロユニットの能力を利用してもよい。図16は、変形例6の空気調和システムの一構成例を示す図である。
 図16に示す変形例6の空気調和システム50は、図13に示した空気調和システム20の室内機300A-2~300E-2および伝送中継器400Bが停止している場合に相当する。空気調和システム50において、図16に示すように、室内機300A-1~300E-1が要求する熱量を、熱源機100Aとハイドロユニット200Aで賄えない場合に、熱源機100Bおよびハイドロユニット200Bを起動してもよい。
(変形例7)
 本実施の形態2の空気調和システム20において、グループ1に属する室内機をグループ2Aまたは2Bに配置してもよい。図17は、変形例7の空気調和システムの一構成例を示す図である。図17に示す空気調和システム60では、全ての室内機300A-1~300E-1および300A-2~300E-2がグループ2Aとグループ2Bとに分類して配置されている。変形例7によれば、グループ1Aに接続されるユニットの数が抑制されるため、熱源機100およびハイドロユニット200の設置台数を増やすことができる。
(変形例8)
 本実施の形態2の空気調和システム20において、ハイドロユニット200Aおよび200Bが伝送中継器400の機能を備えてもよい。図18は、変形例8の空気調和システムの一構成例を示す図である。図18に示す空気調和システム70は、伝送中継器400がハイドロユニット200Aおよび200Bに組み込まれている。変形例8によれば、本実施の形態2と同様な効果が得られるだけでなく、伝送中継器400Aおよび400Bを別途、設置する必要がない。
(変形例9)
 本実施の形態2の空気調和システム20において、室内機300A-1~300C-1のうち、いずれかの室内機が伝送中継器400Aの機能を備えてもよい。図19は、変形例9の空気調和システムの一構成例を示す図である。図19に示す空気調和システム80では、伝送中継器400Aが室内機300A-1に組み込まれ、伝送中継器400Bが室内機300A-2に組み込まれている。変形例9によれば、本実施の形態2と同様な効果が得られるだけでなく、伝送中継器400Aおよび400Bを別途、設置する必要がない。
(変形例10)
 本実施の形態2の空気調和システム20において、熱源機100Aおよび100Bが伝送中継器400の機能を備えてもよい。図20は、変形例10の空気調和システムの一構成例を示す図である。図20に示す空気調和システム90では、伝送中継器400Aが熱源機100Aに組み込まれ、伝送中継器400Bが熱源機100Bに組み込まれている。変形例10によれば、本実施の形態2と同様な効果が得られるだけでなく、伝送中継器400Aおよび400Bを別途、設置する必要がない。
 さらに、変形例10において、熱源機100Aおよび100Bが運転能力設定装置207の機能を備えていてもよい。この場合、空気調和システム20に運転能力設定装置207を、別途、設ける必要がない。
(変形例11)
 変形例11は、変形例9および変形例10で説明した空気調和システムを、熱媒体搬送方式ではない、直膨式の空調に適用するものである。具体的に説明すると、変形例11は、図13に示した構成において、ハイドロユニット200Aおよび200Bから運転能力設定装置207が抜き出されて伝送線3に接続され、ハイドロユニット200Aおよび200Bが設けられていない構成である。この場合、本実施の形態2におけるハイドロユニット200が有する通信機能を、熱源機100が備えている。
 変形例11によれば、直膨式の空気調和システムにおいて、本実施の形態2と同様な効果が得られる。
実施の形態3.
 本実施の形態3の空気調和システムの構成を説明する。本実施の形態3には、実施の形態1および2で説明した空気調和システムを適用できる。図21は、本発明の実施の形態3の空気調和システムの一構成例を示す図である。本実施の形態3では、実施の形態1および2で説明した構成と同様な構成についての詳細な説明を省略する。
 空気調和システム30は、熱源機100A、室内機300A-1~300E-1および伝送中継器400Aの組み合わせが、2セット設けられている点は、実施の形態2と同様である。空気調和システム30は、冷房用の配管6と暖房用の配管7とを有する。本実施の形態3の空気調和システム30は、冷房および暖房を同時に行うことができるシステムである。なお、本実施の形態3において、ハイドロユニット200Aが代表ハイドロユニットに設定され、ハイドロユニット200Bが従属ハイドロユニットに設定される場合で説明する。
 図22は、図21に示すハイドロユニットの一構成例を示すブロック図である。ハイドロユニット200Aおよび200Bは同様な構成のため、ハイドロユニット200Aの構成を説明する。
 図22に示すように、水熱交換器201に接続される配管6には、三方バルブ204aおよび204bが接続されている。三方バルブ204aおよび204bには、配管6の他に配管7が接続されている。室内機側に暖房用の温水を流す場合、ハイドロユニット制御部205は、三方バルブ204aから流出する水が配管7を流通し、三方バルブ204bに戻る水が配管7を流通するように、三方バルブ204aおよび204bの流路を切り替える。室内機側に冷房用の冷水を流す場合、ハイドロユニット制御部205は、三方バルブ204aから流出する水が配管6を流通し、三方バルブ204bに戻る水が配管6を流通するように、三方バルブ204aおよび204bの流路を切り替える。
 図23は、図21に示す室内機の一構成例を示すブロック図である。室内機300A-1~300E-1および300A-2~300E-2は同様な構成のため、室内機300A-1の構成を説明する。
 図23に示すように、水熱交換器301に接続される配管6には、三方バルブ304aおよび304bが接続されている。三方バルブ304aおよび304bには、配管6の他に配管7が接続されている。室内機300A-1に暖房用の温水が流通する場合、室内機制御部305は、配管7を介して三方バルブ304aから温水が流入し、三方バルブ304bから温水が配管7を介して流出するように、三方バルブ304aおよび304bの流路を切り替える。室内機300A-1に冷房用の冷水が流通する場合、室内機制御部305は、配管6を介して三方バルブ304aから冷水が流入し、三方バルブ304bから冷水が配管6を介して流出するように、三方バルブ304aおよび304bの流路を切り替える。
 このようにして、ハイドロユニット200Aおよび室内機300A-1は、冷房および暖房の運転モードに応じて、一対の三方バルブを制御し、水の流路を配管6または配管7に切り替える。ハイドロユニット200Aおよび室内機300A-1に設けられた一対の三方バルブは、流路の入口および出口において、配管が同じになるように、連動して動作する。
 伝送中継器400Aは、実施の形態2と同様にして、グループ2A内の室内機300C-1~300E-1から必要熱量と冷房および暖房の運転モードとの情報を取得する。伝送中継器400Aは、室内機300C-1~300E-1の必要熱量を運転モードごとに合算し、運転モードと必要熱量とを関連付けて記憶する。伝送中継器400Bは、伝送中継器400Aと同様にして、室内機300C-2~300E-2の必要熱量を運転モードごとに合算し、運転モードと必要熱量とを関連付けて記憶する。
 ハイドロユニット200Aは、室内機300A-1および300B-1と通信を行い、室内機300A-1および300B-1から運転モードおよび必要熱量の情報を取得し、運転モードと必要熱量とを関連付けて記憶する。ハイドロユニット200Bは、ハイドロユニット200Aと同様にして、室内機300A-2および300B-2から運転モードおよび必要熱量の情報を取得し、運転モードと必要熱量とを関連付けて記憶する。
 また、ハイドロユニット200Aは、ハイドロユニット200B、伝送中継器400Aおよび400Bと通信を行い、運転モードと必要熱量とが関連付けられた熱量情報を取得して記憶する。さらに、ハイドロユニット200Aは、ハイドロユニット200B、伝送中継器400Aおよび400Bから取得した情報を用いて、冷房モードで起動する熱源機と暖房モードで起動する熱源機との台数を決定し、起動すべき各熱源機に必要な熱量を通知する。
 次に、本実施の形態3の空気調和システム30の動作を、図14および図15を参照して説明する。本実施の形態3では、図14および図15で説明したステップST201~ST209~ST213までの処理と同様なため、その詳細な説明を省略する。
 図15に示したステップST214において、ハイドロユニット200Aは、ハイドロユニット200B、伝送中継器400Aおよび400Bと通信を行い、運転モードと必要熱量とが関連付けられた熱量情報を取得してデータ記憶部210に格納する。ステップST216およびST217において、ハイドロユニット200Aは、データ記憶部210に格納した情報を用いて、冷房モードで起動すべき熱源機の台数と暖房モードで起動すべき熱源機の台数とを決定する。ステップST218において、ハイドロユニット200Aは、熱源機100Aおよび100Bを起動すべき熱源機として選択した場合、運転モードおよび必要な熱量を熱源機100Aに指示する。ハイドロユニット200Aは、ハイドロユニット200Bを介して、運転モードおよび必要な熱量を熱源機100Bに指示する。具体的に説明すると、ハイドロユニット200Bは、熱源機100Bの運転モードおよび必要な熱量の情報を、ハイドロユニット200Aから受け付けると、その内容を熱源機100Bに通知する。
 本実施の形態3の空気調和システム30は、ハイドロユニット200Aおよび200Bの水熱交換器201と複数の室内機とが、冷房用の配管6および暖房用の配管7で接続されている。
 本実施の形態3の空気調和システム30は、冷房および暖房を同時に実行できる構成なので、冷房の熱量を賄う冷媒系統と暖房の熱量を賄う冷媒系統とに対応して、熱源機100およびハイドロユニット200の台数が増える。グループ1の伝送線3に接続される熱源機100とハイドロユニット200等のユニットの数が増えても、伝送線3に発生する通信トラフィックを抑制する効果が得られる。
(変形例12)
 変形例12は、熱源機およびハイドロユニットの構成の他の構成例の場合である。図24は、変形例12の空気調和システムにおける熱源機の一構成例を示すブロック図である。図25は、変形例12の空気調和システムにおけるハイドロユニットの一構成例を示すブロック図である。ここでは、実施の形態3と同様な構成についての詳細な説明を省略する。
 変形例12における熱源機150Aの構成を説明する。熱源機150Aは図21に示した熱源機100Aに相当する。図21に示した熱源機100Bも熱源機150Aと同様な構成である。図24に示すように、熱源機100Aには、4つの逆止弁を有する流路調整器114が冷媒配管5aおよび5bに設けられている。流路調整器114は、熱源機100Aが暖房モードおよび冷房モードのいずれの運転モードでも、冷媒を冷媒配管5aから流出させ、冷媒を冷媒配管5bから流入させる。
 変形例12におけるハイドロユニット250Aの構成を説明する。ハイドロユニット250Aは図21に示したハイドロユニット200Aに相当する。図21に示したハイドロユニット200Bもハイドロユニット250Aと同様な構成である。図25では、図3に示した運転能力設定装置207、制御部221、データ記憶部210およびハイドロユニット通信部211を図に示すことを省略している。
 図25に示すように、ハイドロユニット250Aは、水熱交換器201および225を有する。水熱交換器201と水熱交換器225の間には電子膨張弁202が設けられている。水熱交換器201には配管6が接続され、水熱交換器225には配管7が接続されている。配管6および7のそれぞれに水ポンプ203が設けられている。熱源機150Aから高温高圧のガス冷媒が冷媒配管5aを流通して、ハイドロユニット250Aに流入すると、水熱交換器201に冷媒が流れる。この場合、水熱交換器201は凝縮器として機能し、配管6に流れる水が温められる。水熱交換器201から流出する冷媒は、電子膨張弁202で減圧され、水熱交換器225を流通する。この場合、水熱交換器225は、蒸発器として機能し、配管7に流れる水が冷却される。
 変形例12のハイドロユニット250Aは、2つの水熱交換器201および225を有し、その間に電子膨張弁202が設置された構成である。この構成において、冷媒配管5aから冷媒が流入すれば、図23に示した一対の三方バルブ304aおよび304bを有していなくても、暖房および冷房を同時に行うことができる。また、変形例12では、熱源機150Aに流路切替器102が設けられていなくてもよい。
 なお、変形例1~4を実施の形態1で説明し、変形例5~11を実施の形態2で説明し、変形例12を実施の形態3で説明したが、これの変形例1~12の1つまたは複数を、実施の形態1~3のいずれの実施の形態に適用してもよい。
 1、1A、2、2A、2B グループ、3、4、4A、4B 伝送線、5、5A、5B、5a、5b 冷媒配管、6、7 配管、10、20、30、40、50、60、70、80、90 空気調和システム、100、100A、100B 熱源機、101 圧縮機、102 流路切替器、103 熱交換器、104 ファン、105 アキュームレータ、106 熱源機制御部、107 データ処理部、108 熱源機記憶部、109 熱源機通信処理部、110 通信分離部、111 通信プロトコル変換部、112 第1伝送部、113 第2伝送部、114 流路調整器、121 制御部、122 通信部、150A 熱源機、200、200A、200B ハイドロユニット、201 水熱交換器、202 電子膨張弁、203 水ポンプ、204a、204b 三方バルブ、205 ハイドロユニット制御部、206 データ処理部、207 運転能力設定装置、208 運転容量算出部、209 運転能力分配部、210 データ記憶部、211 ハイドロユニット通信部、221 制御部、225 水熱交換器、230 熱源機、250A ハイドロユニット、300A~300E、300A-1~300E-1、300A-2~300E-2 室内機、301 水熱交換器、302 流量弁、303 ファン、304a、304b 三方バルブ、305 室内機制御部、306 操作部、307 データ記憶部、308 室内通信部、400 伝送中継器、400A、400B 伝送中継器、401 演算処理部、402 仮想機器設定部、402A 仮想台数設定部、402B 運転容量算出部、403 中継処理部、404 第1伝送部、405 第2伝送部、406 データ記憶部、VI 仮想室内機。

Claims (18)

  1.  熱を生成する熱源機と、
     前記熱源機で生成された熱が供給される複数の室内機と、
     前記複数の室内機の必要な熱量を算出して前記熱源機に要求する運転能力設定装置と、
     前記複数の室内機のうち、2以上の室内機と前記運転能力設定装置との通信を中継し、該2以上の室内機が要求する必要熱量を合算した合計熱量を前記運転能力設定装置に送信する伝送中継器と、
     を有する空気調和システム。
  2.  前記運転能力設定装置は、前記複数の室内機のうち、前記伝送中継器と通信しない室内機から前記必要熱量を収集し、収集した該必要熱量の情報と前記伝送中継器から受信する合計熱量の情報とから前記複数の室内機の必要な熱量を算出し、算出した熱量を前記熱源機に通知する、請求項1に記載の空気調和システム。
  3.  前記熱源機が生成した熱を媒介する冷媒と水とが熱交換し、前記複数の室内機と配管で接続される水熱交換器を有するハイドロユニットをさらに有する、請求項1または2に記載の空気調和システム。
  4.  前記ハイドロユニットが、前記熱源機に設けられている、請求項3に記載の空気調和システム。
  5.  前記ハイドロユニットが、前記複数の室内機のうち、いずれか1つの室内機に設けられている、請求項3に記載の空気調和システム。
  6.  前記運転能力設定装置が、前記ハイドロユニットに設けられている、請求項3~5のいずれか1項に記載の空気調和システム。
  7.  前記運転能力設定装置は、前記複数の室内機のうち、いずれか1つの室内機に設けられている、請求項1~5のいずれか1項に記載の空気調和システム。
  8.  前記複数の室内機から前記必要熱量の情報を収集する伝送中継器が複数並列に設けられ、
     前記運転能力設定装置は、複数の前記伝送中継器から前記複数の室内機の前記必要熱量の情報を収集する、請求項1~7のいずれか1項に記載の空気調和システム。
  9.  前記熱源機と前記運転能力設定装置との組み合わせが複数設けられ、
     複数の前記運転能力設定装置のうち、1つの運転能力設定装置が、他の運転能力設定装置と通信を行って前記必要な熱量を算出し、算出した熱量を複数の前記熱源機に要求する、請求項1~8のいずれか1項に記載の空気調和システム。
  10.  前記複数の室内機と前記熱源機と前記運転能力設定装置との組み合わせが複数設けられ、
     前記複数の室内機のうち1つの室内機に、前記伝送中継器が設けられている、請求項9に記載の空気調和システム。
  11.  前記複数の室内機と前記熱源機と前記複数の運転能力設定装置と前記伝送中継器との組み合わせが複数設けられている、請求項9に記載の空気調和システム。
  12.  前記熱源機に前記伝送中継器が設けられている、請求項11に記載の空気調和システム。
  13.  前記複数の室内機と前記熱源機と前記ハイドロユニットと前記運転能力設定装置との組合せが複数設けられ、
     複数の前記運転能力設定装置のうち、1つの運転能力設定装置が、他の運転能力設定装置と通信を行って前記必要な熱量を算出し、算出した熱量を複数の前記熱源機に要求する、請求項3~6のいずれか1項に記載の空気調和システム。
  14.  前記複数の室内機と前記熱源機と前記ハイドロユニットと前記運転能力設定装置と前記伝送中継器との組合せが複数設けられている、請求項13に記載の空気調和システム。
  15.  前記伝送中継器が前記ハイドロユニットに設けられている、請求項14に記載の空気調和システム。
  16.  前記水熱交換器と前記複数の室内機とは、冷房用の配管および暖房用の配管で接続されている、請求項3~6および13~15のいずれか1項に記載の空気調和システム。
  17.  熱源機で生成された熱を媒介する冷媒と複数の室内機に供給される水とが熱交換を行う水熱交換器と、
     前記熱源機と接続される冷媒配管に設けられた膨張弁と、
     前記複数の室内機と接続される配管に設けられ水ポンプと、
     前記複数の室内機のうち、2以上の室内機が要求する必要熱量の情報を伝送中継器から受信し、該複数の室内機のうち、該2以上の室内機を除く室内機から必要熱量の情報を受信するハイドロユニット通信部と、
     前記ハイドロユニット通信部が収集した必要熱量の情報から前記複数の室内機に必要な熱量を算出し、算出した必要な熱量の情報を、前記ハイドロユニット通信部を介して前記熱源機に通知する運転能力設定装置と、
     前記運転能力設定装置が算出した必要な熱量の情報を参照し、前記膨張弁および前記水ポンプを制御する制御部と、
    を有するハイドロユニット。
  18.  複数の室内機の必要な熱量を算出して熱源機に要求する運転能力設定装置と信号通信を行う第1伝送部と、
     前記複数の室内機のうち、2以上の室内機と信号通信を行う第2伝送部と、
     前記2以上の室内機が要求する必要熱量を前記第2伝送部から受け取ると、該2以上の室内機が要求する必要熱量を合算し、合算した熱量を前記第1伝送部に渡す演算処理部と、
    を有する伝送中継器。
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