WO2013172279A1 - 空気調和システム - Google Patents
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Definitions
- HEMS Home Energy Management System
- the peak power can be suppressed and the power can be leveled by operating the air conditioner in advance and pre-cooling / pre-heating the room before using the IH cooking heater or the range grill.
- the compressor 26 compresses the refrigerant into a high-temperature / high-pressure refrigerant, and is driven by an inverter so that the operation capacity is controlled in accordance with the air conditioning situation.
- the outdoor heat exchanger 27 performs heat exchange between cold / hot heat supplied from the refrigerant flowing through the refrigeration cycle and outdoor air. As described above, outdoor air is supplied to the outdoor heat exchanger 27 by the outdoor blower 27a.
- the expansion valve 28 is connected between the indoor heat exchanger 25 and the outdoor heat exchanger 27, and expands the refrigerant by reducing its pressure.
- the expansion valve 28 can be variably controlled, such as an electronic expansion valve. It consists of
- the four-way valve 29 is connected to the discharge side of the compressor 26 and switches the flow of the refrigerant according to the operation (cooling operation, heating operation) of the air conditioner 1. *
- the heating operation of the refrigeration cycle will be described.
- the refrigerant discharged from the compressor 26 passes through the four-way valve 29 and flows to the indoor heat exchanger 25.
- the refrigerant that has flowed into the indoor heat exchanger 25 exchanges heat with air to be condensed and liquefied, and flows to the expansion valve 28.
- the refrigerant is depressurized by the expansion valve 28 and then flows to the outdoor heat exchanger 27.
- the refrigerant flowing into the outdoor heat exchanger 27 evaporates by exchanging heat with air, passes through the four-way valve 29, and is sucked into the compressor 26 again.
- step S6 When the value of Tin + ⁇ is equal to or lower than the target temperature Tm (step S6; YES), the set temperature Tset is set to the target temperature Tm (step S7). If the room temperature Tin is acquired (step S11) and the room temperature Tin has not reached the target temperature Tm (step S12; NO), or if the occupancy start time has not elapsed (step S13; NO), the step is performed. Return to S6 and repeat. In the example of FIG. 3, since ⁇ is ⁇ 1 ° C., when the indoor temperature Tin becomes 28 ° C., the set temperature Tset becomes 27 ° C. which is the same as the target temperature Tm, and thereafter, the indoor temperature Tin decreases from 28 ° C. Even in this case, the set temperature Tset is set to 27 ° C. This prevents overcooling during precooling and ensures energy saving and comfort.
- the user of the air conditioner 1 presets occupancy information including the occupancy start time of the indoor space A.
- the occupancy information corresponds to the time when the user starts to stay in the room, the time span during which the user stays in the room, the time when the user is absent, and the like.
- the input and storage of the occupancy information may be performed by any of the outdoor unit measurement control device 30a, the indoor unit measurement control device 30b, the remote controller 32, the HEMS controller 12, and the personal computer 2.
- the minimum temperature difference between the room temperature and the set temperature for operating the compressor is searched, and the set temperature is set to the predetermined temperature difference from the room temperature during the pre-cooling / pre-heating control before the occupancy.
- the heat load required to cool the enclosure of the indoor space A to the set temperature is larger than the heat load due to heat penetration from the outside. Therefore, in order to appropriately realize the pre-cooling operation, it is important to determine whether or not the heat amount of the housing can be processed. If the temperature of the room air is used as a determination criterion, the heat capacity is smaller than that of the housing, so that the response of the air conditioning operation appears quickly, and it may be determined that the indoor space A is sufficiently cooled even though the housing is still hot.
- a system that issues a notification of the start of operation to the user or obtains permission for the operation may be used.
- a system that issues a notification of the start of operation to the user or obtains permission for the operation may be used.
- a mobile phone or smartphone owned by the user from the measurement control device such as the HEMS controller 12 via the communication device 13 and the public line 14 An e-mail or the like is sent to a communication device 40 (not shown) such as a personal computer or a car navigation system to notify the start of operation.
- the user may be requested to press the operation start permission button on the communication device 40.
- an operation command is transmitted to the home appliances 1 to 5 from the communication device 40 such as a mobile phone, a smartphone, a personal computer, or a car navigation system, operation information of the home appliances 1 to 5 is received, and the power conditioner 8 and the power meter 9 Power information can be received.
- commands such as operation / stop instruction of the air conditioner 1, selection of operation modes such as cooling / heating / air blowing / dehumidification, and operation of the remote controller 32 such as changing the set temperature / air volume / air direction from the screen of the smartphone. Can do.
- the state of the air conditioner 1 (operation mode such as operation / stop, cooling / heating / air blowing / dehumidification, set temperature / air volume / wind direction), and the intake air temperature (room temperature) measured by the air conditioner 1 are checked.
- Air conditioning information such as indoor humidity and outside air temperature can be displayed on a mobile phone screen. For example, looking at the condition of the air conditioner 1, if the air conditioner 1 has already been moved, it is used by another family, so the remote operation is stopped, or the room temperature exceeds 30 ° C by looking at the air conditioning information. Then you can decide to turn on the air from a distance.
- the upper limit frequency of the compressor 26 is limited to 70% of the maximum frequency, or the indoor blower 25a. Or the rotational speed of the outdoor fan 27a may be limited to 70% of the maximum rotational speed. If the current limit value is 3A and the unrestricted operating current is 5A, the upper limit frequency of the compressor 26 is limited to 3/5 of the maximum frequency, or the rotation speed of the indoor blower 25a and the outdoor blower 27a is maximized. It may be limited to 3/5 of the number. In general, unrestricted operating current is specified for each model.
- selection method of air conditioner When there are a plurality of air conditioners 1 in the HEMS, it is necessary to select which air conditioner is to be operated when an operation command is issued from the communication device 40 such as a mobile phone, a personal computer, or a car navigation system.
- a button or selection screen for selecting an air conditioner is provided in the operation command software, and once selected, it may be stored so that the air conditioner is automatically targeted for the next operation. It is good also as carrying out fixed registration of the air conditioning apparatus used as operation object for every communication apparatus 40.
- the combination information of the communication device 40 and the air conditioner may be stored by the HEMS controller or may be stored by the communication device 40.
- the HEMS controller In order to detect the return home with the HEMS controller, it is possible to determine the return home based on information from the mobile phone (whether Wi-Fi connection or GPS location information), and to identify the user by identifying the mobile phone, The user may be specified by performing face recognition with a camera. After returning home, information is routinely accumulated by analyzing lifestyle patterns from the power consumption of home appliances and lighting, and analyzing lifestyle patterns from the output of human sensors such as infrared rays, ultrasound, and visible light. . Sensors such as infrared rays, ultrasonic waves, and visible light may be installed on the wall or ceiling of the house, or may be installed in the air conditioner 1.
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Abstract
Description
以下、本発明の実施の形態を図面に基づいて説明する。
図1は、本発明の実施の形態に係るHEMSの構成を概略化して示す構成図である。
なお、図1を含め、以下の図面では各構成部材の大きさの関係が実際のものとは異なる場合がある。また、以下の図面において、同一の符号を付したものは、同一又はこれに相当するものであり、このことは明細書の全文において共通することとする。さらに、明細書全文に表わされている構成要素の形態は、あくまでも例示であって、これらの記載に限定されるものではない。
[HEMSの構成]
家電機器1~5はHEMSコントローラー12と通信線11で接続されており、運転情報を取得したり制御指令ができる。例えば、空調装置1ではHEMSコントローラー12から運転・停止の指示や冷房・暖房・送風・除湿といった運転モードの変更や、設定温度・風量・風向の変更といったリモコン操作のような指令を送ることができる。パワーコンディショナー8や電力計測器9もHEMSコントローラー12と通信線11で接続されており電力情報を取得できる。また、HEMSコントローラー12は通信機13を備えて公衆回線14と接続することで外部とデータの送受信が可能である。以上の通信は有線でも無線でもよい。
図2に示すように、空調装置1は、室内空間Aを空調対象としている。したがって、空調装置1を構成する室内機21が室内空間Aに空調空気を供給できるような場所(たとえば、室内空間Aの壁)に設置されている。空調装置1は、室内機21、室外機22で構成されており、室内機21より吹き出される冷風、温風により室内空間Aの冷暖房を行うものである。また、空調装置1は、蒸気圧縮式冷凍サイクルを搭載しており、室内機21、室外機22は、冷媒が流れる冷媒配管23、並びに、通信を行う通信線24で接続されている。
次に、空調装置1の制御動作を説明する。ここでは、空調装置1の通常運転について説明する。空調装置1は、空調装置1を使用する使用者の運転開始指令により運転を開始する。使用者は、たとえばリモコン32等を操作して空調装置1に運転開始指令を与える。運転開始指令には冷房運転、暖房運転などの運転モードも含まれており、空調装置1では運転開始指令と同時に運転モードも設定される。空調装置1は、室内温度として室内空間Aの代表温度を検知する室内温度センサ31の計測値が、使用者により設定された設定値となるように運転を実行する。その際、室内温度が設定値の近傍で安定するように運転が実行される。
冷凍サイクルの冷房動作を説明する。圧縮機26から吐出された冷媒は四方弁29を通過して室外熱交換器27へと流れる。室外熱交換器27に流入した冷媒は空気と熱交換して凝縮液化し、膨張弁28へと流れる。冷媒は膨張弁28で減圧された後、室内熱交換器25へと流れる。室内熱交換器25に流入した冷媒は空気と熱交換して蒸発した後、四方弁29を通過して再び圧縮機26に吸入される。このように冷媒を流すことによって室内熱交換器25で空気を冷やしており、室内熱交換器25での冷媒と空気の熱交換量を冷却能力と呼ぶ。冷却能力は圧縮機26の周波数を変えるなどして調整する。
冷凍サイクルの暖房動作を説明する。圧縮機26から吐出された冷媒は四方弁29を通過して室内熱交換器25へと流れる。室内熱交換器25に流入した冷媒は空気と熱交換して凝縮液化し、膨張弁28へと流れる。冷媒は膨張弁28で減圧された後、室外熱交換器27へと流れる。室外熱交換器27に流入した冷媒は空気と熱交換して蒸発した後、四方弁29を通過して再び圧縮機26に吸入される。このように冷媒を流すことによって室内熱交換器25で空気を暖めており、室内熱交換器25での冷媒と空気の熱交換量を加熱能力と呼ぶ。加熱能力は圧縮機26の周波数を変えるなどして調整する。
図3に予冷運転の室内温度Tinと設定温度Tsetの例を示し、図4に予冷制御のフローチャートを示す。予冷制御の情報処理は室外機の計測制御装置30a、室内機の計測制御装置30b、リモコン32、HEMSコントローラー12、パソコン2のいずれでなされてもよい。
まず、在室開始時刻を取得する(ステップS1)。次に、室内温度Tinと在室中の目標温度Tmなどを取得する(ステップS2)。取得した情報から、予冷開始時刻を決定する(ステップS3)。時刻が予冷開始時刻を経過していない場合(ステップ4;NO)はステップS1に戻る。在室開始時刻の取得(ステップS1)と予冷開始時刻の決定(ステップS3)については後で詳細を記す。
時刻が予冷・予暖の開始時刻になると(ステップ4;YES)、空調装置の運転を開始する(ステップS5)。設定温度をTin+αに変更する前に、Tin+αの値が目標温度Tmより低くないか判定する(ステップS6)。この判定により予冷中の冷やしすぎを防ぐ。例えば室内温度Tinが30℃でαが0℃で目標温度Tmが27℃の場合、Tin+αは30℃で目標温度Tmの27℃よりも高いので(ステップS6;NO)、設定温度を30℃に変更する(ステップS8)。冷房時は設定温度Tsetが室内温度Tin以下であれば一般的には圧縮機が運転し始めるが、空調装置によって制御仕様は異なるため、圧縮機が運転しているか判定する(ステップS9)。圧縮機が運転していない場合(ステップS9;NO)は圧縮機が運転するまでαを変更する(ステップ10)。例えばβを-0.5℃とした場合、αは-0.5℃になり、設定温度Tsetは30.0℃から29.5℃に下げて、圧縮機が運転するか判定する。圧縮機が運転しなければ、次にαは-1.0℃になり、設定温度は29.0℃になり、圧縮機が運転するか判定する。ここではαが-1.0℃の時点で圧縮機が運転したものとする。
圧縮機の運転が確認された場合(ステップS9;YES)、室内温度Tinを取得する(ステップS11)。室内温度Tinが目標温度Tmに到達していない場合(ステップS12;NO)や、在室開始時刻を経過していない場合(ステップS13;NO)はステップS6に戻り、設定温度の変更(ステップS8)を繰り返す。室内温度Tinの低下とともに、設定温度TsetもTin-1.0℃で維持される。
圧縮機が運転しているか判定するとき(図4ステップS9)、判定を室外機の計測制御装置30aや室内機の計測制御装置30bで行う場合は圧縮機の運転停止情報や周波数値を使って直接判断すればよく、HEMSコントローラー12など外部の端末で判定を行う場合は空調装置1の消費電力値を検知して、消費電力値がある所定値以上の場合は圧縮機が運転していると判定し、消費電力値がある所定値以下の場合は圧縮機が停止していると判定してもよい。空調装置1の消費電力は圧縮機26が約80~90%を占めるため、消費電力値にて判断できる。
Tin+αの値が目標温度Tm以下になった場合(ステップS6;YES)、設定温度Tsetは目標温度Tmとする(ステップS7)。室内温度Tinを取得し(ステップS11)、室内温度Tinが目標温度Tmに到達していない場合(ステップS12;NO)や、在室開始時刻を経過していない場合(ステップS13;NO)はステップS6に戻り、繰り返す。図3の例ではαが-1℃のため、室内温度Tinが28℃になったときに設定温度Tsetが目標温度Tmと同じ27℃になり、それ以降、室内温度Tinが28℃より低下しても設定温度Tsetは27℃に設定される。これにより予冷中の冷やしすぎを防ぎ、省エネと快適性を確保する。
在室開始時刻を経過した場合(ステップS13;YES)は、設定温度Tsetを目標温度Tmに変更し(ステップS14)、通常制御を行う。在室開始時刻前に室内温度Tinが目標温度Tmに到達した場合(ステップS12;YES)も、同様に設定温度Tsetを目標温度Tmに変更し(ステップS14)、通常制御を行う。
例えばαminが0℃でαが-1℃の場合、室内温度Tinが30℃のときに設定温度Tsetを29℃にすると圧縮機が運転して室内温度Tinが低下し始める。温度差が-0.2℃(室内温度Tinが29.2℃)になるまで冷えたら設定温度Tsetを28.7℃(温度差-0.5℃)に変更する。そして再び温度差が-0.2℃(室内温度Tinが28.9℃)まで冷えたら設定温度を28.4℃(温度差-0.5℃)に変更することを繰り返す。
もしαminがわからない状況で、数分間隔Δt毎に設定温度Tsetを変更した場合、Δtの時間が経過する間に室温Tinと設定温度Tsetの偏差が小さくなって圧縮機26が停止してしまい、設定温度TsetをTin+αに変更したときに再び圧縮機が起動するような運転になる可能性がある。もし圧縮機26が運転と停止を繰り返すような運転状態になると、圧縮機26起動時は空調装置1内の冷媒が十分に循環できず冷却能力や加熱能力が減少して運転効率が低下してしまう(発停ロス)。
予冷制御又は予暖制御の起動時と起動後で設定温度の決定方法を区分してもよい。冷房時の圧縮機が設定温度Tsetと室内温度Tinの温度差αが-1℃以下で起動して0℃より大きいときに停止する場合、予冷制御の起動時は温度差αが-1℃以下になるよう設定温度を制御し、予冷制御の起動後は温度差αが0℃以下になるよう設定温度を制御する。例えば、室内温度Tinが25.2℃で一定のとき、予冷制御の起動時は設定温度Tsetを24.2℃以下に設定し、予冷制御の起動後は設定温度Tsetを室内温度25.2℃以下に制御する。暖房時の圧縮機が設定温度Tsetと室内温度Tinの温度差αが1℃以上で起動して0℃未満で停止する場合、予暖制御の起動時は温度差αが1℃以上になるよう設定温度を制御し、予暖制御の起動後は温度差αが0℃以上になるよう設定温度を制御する。例えば、室内温度Tinが25.2℃で一定のとき、予暖制御の起動時は設定温度Tsetを26.2℃以上に設定し、予暖制御の起動後は設定温度Tsetを25.2℃以上に制御する。
(図4のステップS1)
空調装置1の使用者は、室内空間Aの在室開始時間を含めた在室情報を予め設定する。在室情報としては、使用者が在室を始める時刻、使用者が在室を続ける時間幅、使用者が不在となる時刻等が該当する。在室情報の入力や記憶は室外機の計測制御装置30a、室内機の計測制御装置30b、リモコン32、HEMSコントローラー12、パソコン2のいずれでなされてもよい。
(図4のステップS3)
空調装置1は、在室開始時間の情報に基づいて空調装置1の予冷開始時刻を決定する。予冷開始時刻は、在室開始時刻より所定時間だけ早い時刻に決定される。
予冷制御又は予暖制御を運転開始した後、所定の時間が経過しても使用者の在室(帰宅)が検知されなかった場合は設定温度Tsetを変更したり、停止してもよい。在室を検知するには、リモコン32の入力操作で在室検知したり、室内空間Aに取り付けられているパソコン2やIHクッキングヒーター3やレンジグリル4や照明5やテレビ等(図示省略)の使用情報をHEMSコントローラーで収集して在室検知に用いてもよい。あるいは電力計測器9の消費電力を分析して在室検知に用いてもよい。また、空調装置1やその他の機器に設けられた赤外線等を利用した人感センサなどによる人検知情報や、室内空間Aに取り付けられているドアや窓(図示省略)の開閉情報を在室検知に用いてもよい。使用者が所有する携帯電話やスマートフォンやパソコンやカーナビなどの通信装置40(図示省略)の情報(Wi-Fi接続有無やGPSの位置情報)によって在室を判断してもよいし、インターホン(図示省略)のカメラで在室(帰宅)を検知してもよい。
空調装置1かHEMSコントローラー12に節電モードの設定がなされている場合に、例えば電流制限値が70%であれば、圧縮機26の上限周波数を最大周波数の70%に制限したり、室内送風機25aや室外送風機27aの回転数を最大回転数の70%に制限すればよい。電流制限値が3Aの場合、制限無しの運転電流が5Aであれば、圧縮機26の上限周波数を最大周波数の3/5に制限したり、室内送風機25aや室外送風機27aの回転数を最大回転数の3/5に制限してもよい。一般的に制限無しの運転電流は機種ごとに明示されている。
上記では電流制限無しの基準(100%)を圧縮機周波数の最大値や送風機回転数の最大値としたが、これに限らず、通常運転時の圧縮機周波数や送風機回転数を基準として制限を設けてもよい。例えば、電流制限無しの通常制御での圧縮機周波数が50Hzの予定であれば、電流制限値70%の場合は35Hzとする。また、電流制限無しの通常制御での室内送風機が強風設定で回転数1000rpmの予定であれば、電流制限値70%の場合は700rpmとすればよい。
予冷制御又は予暖制御で電流制限値を設けた場合、上記と同様に圧縮機26の周波数や室内送風機25aと室外送風機27aの回転数に制限を設けてもよいし、設定温度Tsetの制御方法を変更してもよい。設定温度Tsetの制御方法を変更する例として、冷房時の圧縮機が設定温度Tsetと室内温度Tinの温度差αが-1℃以下で起動して0℃より大きいときに停止する場合、予冷制御で電流制限値70%なら圧縮機の起動後は温度差αが-0.7℃から0℃の範囲になるよう設定温度を制御する。
(遠隔操作)
予冷制御又は予暖制御を通信装置から実行する例について説明する。実施の形態1と同じ内容については記載を省略する。
図1において、使用者は携帯電話やスマートフォンやパソコンやカーナビなどの通信装置40(図示せず)を所有し、宅内・宅外のどちらからでも通信装置40から公衆回線14を通じてデータを送信すると、通信機13で受信され、HEMSコントローラー12へとデータが伝達され、必要に応じてHEMSコントローラー12からデータが返信され、通信機13を介して通信装置40にデータが返ってくる。よって、HEMSコントローラー12を手で直接操作する場合と同様に、遠隔からHEMS内の情報を取得したり操作指令することが可能である。これにより、携帯電話やスマートフォンやパソコンやカーナビなどの通信装置40から家電1~5に操作指令を送信したり、家電1~5の運転情報を受信したり、パワーコンディショナー8や電力計測器9の電力情報を受信することができる。例えば、スマートフォンの画面から空調装置1の運転・停止の指示や冷房・暖房・送風・除湿といった運転モードの選択や、設定温度・風量・風向の変更といったリモコン32の操作のような指令をすることができる。
空調装置1かHEMSコントローラー12に節電モードの設定がなされている場合に、例えば電流制限値が70%であれば、圧縮機26の上限周波数を最大周波数の70%に制限したり、室内送風機25aや室外送風機27aの回転数を最大回転数の70%に制限すればよい。電流制限値が3Aの場合、制限無しの運転電流が5Aであれば、圧縮機26の上限周波数を最大周波数の3/5に制限したり、室内送風機25aや室外送風機27aの回転数を最大回転数の3/5に制限してもよい。一般的に制限無しの運転電流は機種ごとに明示されている。
上記では電流制限無しの基準(100%)を圧縮機周波数の最大値や送風機回転数の最大値としたが、これに限らず、通常運転時の圧縮機周波数や送風機回転数を基準として制限を設けてもよい。例えば、電流制限無しの通常制御での圧縮機周波数が50Hzの予定であれば、電流制限値70%の場合は35Hzとする。また、電流制限無しの通常制御での室内送風機が強風設定で回転数1000rpmの予定であれば、電流制限値70%の場合は700rpmとすればよい。
予冷制御又は予暖制御で電流制限値を設けた場合、上記と同様に圧縮機26の周波数や室内送風機25aと室外送風機27aの回転数に制限を設けてもよいし、設定温度Tsetの制御方法を変更してもよい。設定温度Tsetの制御方法を変更する例として、冷房時の圧縮機が設定温度Tsetと室内温度Tinの温度差αが-1℃以下で起動して0℃より大きいときに停止する場合、予冷制御で電流制限値70%なら圧縮機の起動後は温度差αが-0.7℃から0℃の範囲になるよう設定温度を制御する。
HEMSに空調装置1が複数台ある場合、携帯電話やパソコンやカーナビなどの通信装置40から操作指令するときにどの空調装置を操作対象とするか選択する必要がある。操作指令用のソフトに空調装置を選択するボタンや選択画面などを設け、1度選択されたら記憶して次回操作するときは自動的にその空調装置が対象となるようにしてもよいし、あらかじめ通信装置40ごとに操作対象となる空調装置を固定登録することとしてもよい。通信装置40と空調装置との組み合わせ情報はHEMSコントローラで記憶してもよいし、通信装置40で記憶してもよい。
携帯電話やスマートフォンやパソコンやカーナビなどの通信装置40から運転指令があった場合、図4のステップS1で記した在室開始時刻の取得を省略し、ただちに予冷制御を開始してもよい。この場合、図4のステップS3の予冷開始時刻は自動的に通信装置40から運転指令があった時刻とし、図4のステップS13の在室開始時刻かどうかの判定は省略する。
あるいは、携帯電話やスマートフォンやパソコンやカーナビなどの通信装置40から運転指令を送る際に、予冷開始時刻を指定することとしてもよい。
あるいは、通信装置40のGPSによる現在地情報と家の位置情報とを比較して予冷制御の開始を判断してもよい。例えば、カーナビや携帯電話などの通信装置40から運転指令があったときに、現在地は家から30km離れていて予想到着時間は1時間後だった場合はただちに予冷制御は行わず(冷房せず)、現在地と家との距離が所定の距離内に入った場合や予想到着時間が所定時間内になったときに予冷制御を開始する。空調装置1の設定温度や吸込空気温度や外気温度から自動的に求めた最適な予冷時間が20分の場合は、予想到着時間が20分になったら予冷制御を開始する。
予冷制御又は予暖制御を運転開始した後、所定の時間が経過しても使用者の在室(帰宅)が検知されなかった場合は設定温度Tsetを変更したり、停止してもよい。在室を検知するには、通信装置40の情報(Wi-Fi接続有無やGPSの位置情報)によって判断してもよいし、インターホン(図示省略)のカメラで検知してもよい。または、リモコン32の入力操作で在室検知したり、室内空間Aに取り付けられているパソコン2やIHクッキングヒーター3やレンジグリル4や照明5やテレビ等(図示省略)の使用情報をHEMSコントローラーで収集して在室検知に用いてもよい。あるいは電力計測器9の消費電力を分析して在室検知に用いてもよい。また、空調装置1やその他の機器に設けられた赤外線等を利用した人感センサなどによる人検知情報や、室内空間Aに取り付けられているドアや窓(図示省略)の開閉情報を在室検知に用いてもよい。
所定時間後に不在の場合の設定温度Tsetは特定の温度を固定して決めてもよいし、本来の目標温度との相対値で冷房の場合は2℃高く暖房の場合は2℃低くするなど設定してもよい。
Claims (17)
- 室内温度を在室開始時間までに目標温度とするように空調装置の予冷運転又は予暖運転を実行する空気調和システムであって、
前記在室開始時間を推定する計測制御装置を備え、
前記計測制御装置は、
前記在室開始時間より所定の時間前から前記予冷運転又は予暖運転を開始し、
前記予冷運転又は予暖運転の実行中は、前記室内温度と前記空調装置の設定温度との第一の温度差が、圧縮機が運転を行う温度差以上になるように、前記設定温度を制御し、前記室内温度と前記目標温度との第二の温度差が、前記第一の温度差より小さくなった場合に、前記設定温度を前記目標温度に変更する制御をする
ことを特徴とする空気調和システム。 - 室内温度を目標温度とするように空調装置の予冷運転又は予暖運転を実行する空気調和システムであって、
前記予冷運転又は予暖運転の開始を指示する通信装置を備え、
前記予冷運転又は予暖運転の実行中は、前記室内温度と前記空調装置の設定温度との第一の温度差が、圧縮機が運転を行う温度差以上になるように、前記設定温度を制御し、前記室内温度と前記目標温度との第二の温度差が、前記第一の温度差より小さくなった場合に、前記設定温度を前記目標温度に変更する制御をする
ことを特徴とする空気調和システム。 - 前記通信装置は、位置検出手段を備え、
前記位置検出手段の位置情報を使って前記予冷運転又は予暖運転の開始を判定する
ことを特徴とする請求項2に記載の空気調和システム。 - 冷房運転又は暖房運転が実行される室内空間に存在する躯体の温度を検知する躯体温度検知手段を備え、
前記室内温度は、前記躯体温度検知手段により検知された前記躯体の温度に基づいて決定される
ことを特徴とする請求項1~3のいずれかに記載の空気調和システム。 - 前記圧縮機が運転を行う温度差は、前記圧縮機が運転を行う最小の温度差である
ことを特徴とする請求項1~4のいずれかに記載の空気調和システム。 - 前記設定温度を所定値ずつ変化させながら前記圧縮機の運転状態を検知して、前記圧縮機が停止から運転に切り替わるときの、前記室内温度と前記設定温度との第三の温度差と、前記圧縮機が運転から停止に切り替わるときの、前記室内温度と前記設定温度との第四の温度差を検出し、
前記圧縮機が運転を行う温度差は、前記第三の温度差から前記第四の温度差の範囲である
ことを特徴とする請求項1~5のいずれかに記載の空気調和システム。 - 前記設定温度を所定値ずつ変化させながら前記空調装置の消費電力を検知して、前記消費電力が、前記圧縮機が停止から運転に切り替わるときの前記消費電力である第一の消費電力以上になるときの、前記室内温度と前記設定温度との第五の温度差と、前記消費電力が、前記圧縮機が運転から停止に切り替わるときの前記消費電力である第二の消費電力以下になるときの、前記室内温度と前記設定温度との第六の温度差を検出し、
前記圧縮機が運転を行う温度差は、前記第五の温度差から前記第六の温度差の範囲である
ことを特徴とする請求項1~5のいずれかに記載の空気調和システム。 - 前記予冷運転又は予暖運転の起動時は、前記第一の温度差が前記第三の温度差以上になるよう前記設定温度を制御し、
前記予冷運転又は予暖運転の起動後は、前記第一の温度差が前記第四の温度差以上になるよう前記設定温度を制御する
ことを特徴とする請求項6に記載の空気調和システム。 - 前記予冷運転又は予暖運転の起動時は、前記第一の温度差が前記第五の温度差以上になるよう前記設定温度を制御し、
前記予冷運転又は予暖運転の起動後は、前記第一の温度差が前記第六の温度差以上になるよう前記設定温度を制御する
ことを特徴とする請求項7に記載の空気調和システム。 - 前記予冷運転の前記設定温度は、取りうる値の中で最大の整数値であり、
前記予暖運転の前記設定温度は、取りうる値の中で最小の整数値である
ことを特徴とする請求項1~9のいずれかに記載の空気調和システム。 - 前記空調装置に電流制限値を設ける
ことを特徴とする請求項1~10のいずれかに記載の空気調和システム。 - 前記設定温度は、前記予冷運転又は予暖運転の設定可能範囲よりも狭い上限値と下限値の範囲内に制御される
ことを特徴とする請求項1~11のいずれかに記載の空気調和システム。 - 使用者の在室を認識する在室検知手段を備え、
前記予冷運転又は予暖運転の起動後に所定時間を経過しても在室が検知されなかった場合に、前記設定温度を変更する、あるいは前記空調装置を停止する
ことを特徴とする請求項1~12のいずれかに記載の空気調和システム。 - 前記在室検知手段は、空調リモコンの操作履歴、照明や家電製品の使用情報、家庭内の消費電力情報、人感センサ、室内ドアの開閉情報、通信装置の通信情報、及び位置情報の少なくともいずれかである
ことを特徴とする請求項13に記載の空気調和システム。 - 前記空調装置は、複数であり、
使用者の操作履歴及び生活パターン情報の少なくともいずれかによって、複数の前記空調装置の中から自動的に操作対象の空調装置が選択される
ことを特徴とする請求項1~14のいずれかに記載の空気調和システム。 - 使用者により入力された情報に基づいて前記在室開始時間を推定する
ことを特徴とする請求項1に記載の空気調和システム。 - 使用者の在室を認識する在室検知手段を備え、
前記在室検知手段の過去の実績情報に基づいて前記在室開始時間を推定する
ことを特徴とする請求項1に記載の空気調和システム。
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