JP2018109457A - Air conditioning system and control device - Google Patents

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Abstract

PROBLEM TO BE SOLVED: To provide an air conditioning system capable of suppressing temperature change in an air conditioning space by a cleaning function of a heat source machine, and to provide a control device.SOLUTION: An air conditioning system includes a heat source machine 11, a distribution device and a control device 30. The heat source machine 11 includes a cleaning function for interrupting an air conditioning operation and performing cleaning of the heat source machine 11. The control device 30 includes a cleaning control unit 31 and a time setting unit 32. The cleaning control unit 31 allows the heat source machine 11 to execute the cleaning function. In the case where the cleaning control unit 31 allows the cleaning function to be executed two times in a predetermined period (within 24 hours), the time setting unit 32 sets a second cleaning time in which a second cleaning function is executed based on a first cleaning time in which a first cleaning function is executed out of the two times of cleaning functions. The time setting unit 32 sets the second cleaning time so that a time difference between the first cleaning time and the second cleaning time becomes predetermined time or greater.SELECTED DRAWING: Figure 2

Description

本発明は、一般に空調システム、及び制御装置に関し、より詳細には、建物における複数の空調空間の空調をまとめて行う空調システム、及びそれに用いられる制御装置に関する。   The present invention generally relates to an air conditioning system and a control device, and more particularly to an air conditioning system that collectively performs air conditioning of a plurality of air conditioning spaces in a building, and a control device used therefor.

従来、エアフィルタの自動清掃、及び室内熱交換器の自動洗浄を行う空気調和機が提案されている(例えば、特許文献1参照)。特許文献1では、空気調和機が運転中に設定時刻になると、運転を停止してフィルタ清掃が行われ、その後熱交換器洗浄が行われる。フィルタ清掃及び熱交換器洗浄が完了すると、設定時刻前の運転状態に復帰させる。   Conventionally, an air conditioner that automatically cleans an air filter and automatically cleans an indoor heat exchanger has been proposed (see, for example, Patent Document 1). In Patent Document 1, when the air conditioner reaches a set time during operation, the operation is stopped, filter cleaning is performed, and then heat exchanger cleaning is performed. When the filter cleaning and the heat exchanger cleaning are completed, the operation state before the set time is restored.

特開2009−58143号公報JP 2009-58143 A

特許文献1では、室内熱交換器の自動洗浄(掃除機能)とエアフィルタの自動清掃(掃除機能)とが続けて行われるので、空気調和機(熱源機)の空調運転の中断期間が長くなり空調空間の温度変化が大きくなるおそれがあった。   In Patent Document 1, since automatic cleaning (cleaning function) of the indoor heat exchanger and automatic cleaning (cleaning function) of the air filter are continuously performed, the interruption period of the air conditioning operation of the air conditioner (heat source machine) becomes longer. There was a risk that the temperature change in the air-conditioned space would increase.

本発明は、上記事由に鑑みてなされており、その目的は、熱源機の掃除機能による空調空間の温度変化を抑制することが可能な空調システム、及び制御装置を提供することにある。   This invention is made | formed in view of the said reason, The objective is to provide the air-conditioning system which can suppress the temperature change of the air-conditioned space by the cleaning function of a heat-source machine, and a control apparatus.

本発明の一態様に係る空調システムは、熱源機と、分配装置と、制御装置と、を備える。前記熱源機は、冷気又は暖気を熱エネルギーとして生成する。前記分配装置は、前記熱源機が生成した前記熱エネルギーを建物における複数の空調空間に分配する。前記制御装置は、前記熱源機及び前記分配装置を制御する。前記熱源機は、前記熱エネルギーを前記複数の空調空間に供給する空調運転を中断して前記熱源機の掃除を行う掃除機能を有する。前記制御装置は、掃除制御部と、時刻設定部と、を有する。前記掃除制御部は、前記熱源機に前記掃除機能の実行を指示する。前記時刻設定部は、前記掃除制御部が所定期間内に前記掃除機能を2回実行させる場合、前記2回の掃除機能のうち第1の掃除機能が実行される第1の掃除時刻に基づいて第2の掃除機能が実行される第2の掃除時刻を設定する。また、前記時刻設定部は、前記第1の掃除機能の終了時刻と前記第2の掃除機能の開始時刻との時間差が所定時間以上となるように前記第2の掃除時刻を設定する。   An air conditioning system according to an aspect of the present invention includes a heat source device, a distribution device, and a control device. The heat source unit generates cold air or warm air as heat energy. The distribution device distributes the thermal energy generated by the heat source device to a plurality of conditioned spaces in a building. The control device controls the heat source unit and the distribution device. The heat source unit has a cleaning function of cleaning the heat source unit by interrupting an air conditioning operation for supplying the thermal energy to the plurality of conditioned spaces. The control device includes a cleaning control unit and a time setting unit. The cleaning control unit instructs the heat source machine to execute the cleaning function. When the cleaning control unit causes the cleaning function to be executed twice within a predetermined period, the time setting unit is based on a first cleaning time at which the first cleaning function is executed among the two cleaning functions. A second cleaning time at which the second cleaning function is executed is set. The time setting unit sets the second cleaning time so that a time difference between the end time of the first cleaning function and the start time of the second cleaning function is equal to or greater than a predetermined time.

本発明の一態様に係る制御装置は、上記の空調システムに用いられる。   The control apparatus which concerns on 1 aspect of this invention is used for said air conditioning system.

本発明の空調システム、及び制御装置では、熱源機の掃除機能による空調空間の温度変化を抑制することが可能となる。   With the air conditioning system and the control device of the present invention, it is possible to suppress temperature changes in the air-conditioned space due to the cleaning function of the heat source machine.

図1は、本発明の一実施形態に係る空調システムの全体構成を示す概略構成図である。FIG. 1 is a schematic configuration diagram showing an overall configuration of an air conditioning system according to an embodiment of the present invention. 図2は、同上の空調システムにおける制御装置及び熱源機を示すブロック図である。FIG. 2 is a block diagram showing a control device and a heat source machine in the air conditioning system of the above. 図3は、同上の空調システムにおいてフィルタ掃除時刻を入力するときの操作表示装置の画面の例を示す図である。FIG. 3 is a diagram illustrating an example of a screen of the operation display device when a filter cleaning time is input in the air conditioning system same as above.

以下、本発明の実施の形態を図面に基づいて説明する。ただし、以下に説明する実施形態は、本発明の様々な実施形態の一つに過ぎない。下記の実施形態は、本発明の目的を達成できれば、設計等に応じて種々の変更が可能である。   Hereinafter, embodiments of the present invention will be described with reference to the drawings. However, the embodiment described below is only one of various embodiments of the present invention. The following embodiment can be variously modified according to the design or the like as long as the object of the present invention can be achieved.

(実施形態)
以下では、本実施形態の空調システム10について、図1〜3に基づいて説明する。空調システム10は、建物20に設置することを想定している、以下に説明する実施形態においては、建物20として戸建て住宅を想定し、空調システム10として全館空調システムを想定している。この全館空調システムは、熱源機11が生成した熱エネルギー(冷気又は暖気)を建物20のほぼ全体に供給するように構成されている。また、この全館空調システムは、空調と換気とを行うように構成されている。
(Embodiment)
Below, the air-conditioning system 10 of this embodiment is demonstrated based on FIGS. The air conditioning system 10 is assumed to be installed in a building 20. In the embodiment described below, a detached house is assumed as the building 20, and a whole building air conditioning system is assumed as the air conditioning system 10. The entire building air conditioning system is configured to supply heat energy (cold air or warm air) generated by the heat source device 11 to almost the entire building 20. The entire building air conditioning system is configured to perform air conditioning and ventilation.

図1に示す空調システム10は、建物20に設置されている。建物20は、その内部に複数(例えば、9つ)の空調空間21を備える。空調空間21は、空調の対象となる空間である。複数の空調空間21は、例えば、建物20の複数の区画23に一対一に対応している。ただし、単一の区画23に複数の空調空間21が存在する場合があり、また単一の空調空間21が複数の区画23に跨がる場合がある。区画23は、例えば、部屋(リビング、寝室等)、キッチン、玄関、廊下等である。   An air conditioning system 10 illustrated in FIG. 1 is installed in a building 20. The building 20 includes a plurality of (for example, nine) conditioned spaces 21 inside thereof. The air-conditioned space 21 is a space to be air-conditioned. The plurality of air-conditioned spaces 21 correspond one-to-one to the plurality of sections 23 of the building 20, for example. However, a plurality of air-conditioned spaces 21 may exist in a single section 23, and the single air-conditioned space 21 may straddle a plurality of sections 23. The section 23 is, for example, a room (living room, bedroom, etc.), kitchen, entrance, hallway, and the like.

空調システム10は、熱源機11と、フィルタ装置12と、複数(例えば、2台)の搬送ファン13と、複数(例えば、10個)のダンパ14と、複数(例えば、10個)の吹出口15と、を備える。熱源機11とフィルタ装置12と2台の搬送ファン13とは、建物20に設置される単一の筐体101に収納されており、ユニット化されている。   The air conditioning system 10 includes a heat source device 11, a filter device 12, a plurality of (for example, two) transfer fans 13, a plurality of (for example, ten) dampers 14, and a plurality of (for example, ten) outlets. 15. The heat source device 11, the filter device 12, and the two transport fans 13 are housed in a single casing 101 installed in the building 20 and are unitized.

また、空調システム10は、熱源機11から空気を送り出す給気ダクト16と、熱源機11に空気を導入する外気ダクト171と、を備える。さらに、空調システム10は、制御装置30及び複数(例えば、9個)の温度センサ18を備えている。   In addition, the air conditioning system 10 includes an air supply duct 16 that sends out air from the heat source device 11 and an outside air duct 171 that introduces air into the heat source device 11. Furthermore, the air conditioning system 10 includes a control device 30 and a plurality of (for example, nine) temperature sensors 18.

熱源機11は、1台の室内機111と1台の室外機112とを備えたヒートポンプ式のエアコンディショナである。空調システム10では、室内機111からの空気は給気ダクト16を通して複数の空調空間21に供給される。また、室内機111が取り込む空気は、建物20の床下22から外気ダクト171を通して取り込まれる屋外の空気と、複数の空調空間21それぞれから建物20の内部を通って室内機111の吸込口にたどりつく屋内の空気と、である。図1では、複数の空調空間21それぞれから隙間(例えば、部屋の扉のアンダーカット等)を通って室内機111の吸込口までたどりつく空気の流れを破線172で模式的に示している。外気ダクト171は、床下22の空気を取り込む換気ファン19に接続されている。空調システム10は、換気ファン19と外気ダクト171と室内機111とを含む経路内の1箇所以上に配置されたプレフィルタによって、サイズが比較的大きい塵埃及び昆虫等は、空気をフィルタ装置12に導入する前に除去される。   The heat source unit 11 is a heat pump type air conditioner including one indoor unit 111 and one outdoor unit 112. In the air conditioning system 10, air from the indoor unit 111 is supplied to the plurality of conditioned spaces 21 through the air supply duct 16. In addition, the air taken in by the indoor unit 111 is the outdoor air taken in from the underfloor 22 of the building 20 through the outside air duct 171 and the indoor that reaches the air inlet of the indoor unit 111 from each of the plurality of air-conditioned spaces 21 through the inside of the building 20. With air. In FIG. 1, a broken line 172 schematically shows the flow of air reaching each of the plurality of air-conditioned spaces 21 through a gap (for example, an undercut of a room door) to the suction port of the indoor unit 111. The outside air duct 171 is connected to a ventilation fan 19 that takes in air under the floor 22. The air conditioning system 10 uses a pre-filter disposed at one or more places in the path including the ventilation fan 19, the outside air duct 171, and the indoor unit 111, so that dust, insects, and the like that are relatively large in size are sent to the filter device 12. Removed before introduction.

図2に示すように、室内機111は、熱交換器113と、熱交換器113を通過する空気から塵埃等を除去するエアフィルタ114と、を有している。エアフィルタ114は、プレフィルタよりも比較的小さな粉塵等を捕集できるように構成されているのが好ましい。空調システム10では、プレフィルタを備えることにより、室内機111のエアフィルタ114の掃除の頻度を少なくすることが可能となる。室内機111からの空気は、フィルタ装置12を通して給気ダクト16に送られる。フィルタ装置12は、室内機111のエアフィルタ114よりも、相対的に粒径の小さな粒子を除去可能(捕集可能)なフィルタ性能を有する。フィルタ装置12は、例えば、HEPAフィルタ(HEPA:High Efficiency Particulate Air)であるのが望ましい。空調システム10では、フィルタ装置12がHEPAフィルタであれば、例えば、PM2.5等の微小粒子状物質を捕集することが可能である。PM2.5は、粒子径2.5μmで50%の捕集効率を持つ分粒装置を透過する微粒子である。   As shown in FIG. 2, the indoor unit 111 includes a heat exchanger 113 and an air filter 114 that removes dust and the like from the air passing through the heat exchanger 113. The air filter 114 is preferably configured to collect dust and the like that are relatively smaller than the pre-filter. In the air conditioning system 10, by providing the pre-filter, the frequency of cleaning the air filter 114 of the indoor unit 111 can be reduced. Air from the indoor unit 111 is sent to the air supply duct 16 through the filter device 12. The filter device 12 has a filter performance capable of removing (capturing) particles having a relatively smaller particle size than the air filter 114 of the indoor unit 111. The filter device 12 is preferably, for example, a HEPA filter (HEPA: High Efficiency Particulate Air). In the air conditioning system 10, if the filter device 12 is a HEPA filter, for example, particulate matter such as PM2.5 can be collected. PM2.5 is a fine particle that passes through a sizing device having a particle diameter of 2.5 μm and a collection efficiency of 50%.

熱源機11は、生成した熱エネルギー(冷気又は暖気)を室内機111から送り出す空調運転を行う。具体的には、熱源機11は、夏季には室内機111から冷気を送り出す冷房運転を行い、冬季には室内機111から暖気を送り出す暖房運転を行う。熱源機11の冷房運転と暖房運転との切り替えは、春季あるいは秋季のような中間期に行う。冷房運転と暖房運転との違いは、熱源機11の設定温度を、上限値として用いるか、下限値として用いるかの相違である。熱源機11は、冷房運転の際は、室内機111から送り出す冷気の温度が上限値である熱源機11の設定温度を上回らないように動作し、暖房運転の際は、室内機111から送り出す暖気の温度が下限値である熱源機11の設定温度を下回らないように動作する。本実施形態の空調システム10では、熱源機11が常時稼働しており、空調運転が不要な例えば中間期等は、空調運転が適宜停止する。このとき、熱源機11は、送風運転を行ってもよい。ただし、空調システム10は、ユーザの操作により熱源機11の稼働を停止可能である。以下の説明において、暖房運転の際の熱量は暖気の熱量を意味し、冷房運転の際の熱量は冷気の熱量を意味する。   The heat source unit 11 performs an air conditioning operation in which the generated thermal energy (cold air or warm air) is sent from the indoor unit 111. Specifically, the heat source unit 11 performs a cooling operation in which cool air is sent from the indoor unit 111 in the summer, and performs a heating operation in which warm air is sent from the indoor unit 111 in the winter. Switching between the cooling operation and the heating operation of the heat source unit 11 is performed in an intermediate period such as spring or autumn. The difference between the cooling operation and the heating operation is whether the set temperature of the heat source device 11 is used as an upper limit value or a lower limit value. The heat source unit 11 operates so that the temperature of the cool air sent out from the indoor unit 111 during the cooling operation does not exceed the set temperature of the heat source unit 11 that is the upper limit value, and the warm air sent out from the indoor unit 111 during the heating operation Is operated so as not to fall below the set temperature of the heat source unit 11 which is the lower limit value. In the air conditioning system 10 of the present embodiment, the heat source device 11 is always in operation, and the air conditioning operation is appropriately stopped during, for example, an intermediate period where the air conditioning operation is unnecessary. At this time, the heat source device 11 may perform a blowing operation. However, the air conditioning system 10 can stop the operation of the heat source unit 11 by a user operation. In the following description, the amount of heat at the time of heating operation means the amount of heat of warm air, and the amount of heat at the time of cooling operation means the amount of heat of cold air.

ダンパ14は、例えば、VAVユニット(VAV:Variable Air Volume)である。空調システム10では、ダンパ14と吹出口15とは一対一に対応しているため、ダンパ14の数と吹出口15の数とは同数(例えば、10個)である。ダンパ14の数及び吹出口15の数は、熱源機11の容量、建物20の構成及び規模等に応じて適宜に定められる。   The damper 14 is, for example, a VAV unit (VAV: Variable Air Volume). In the air conditioning system 10, the dampers 14 and the air outlets 15 have a one-to-one correspondence, so the number of dampers 14 and the number of air outlets 15 are the same (for example, 10). The number of dampers 14 and the number of outlets 15 are appropriately determined according to the capacity of the heat source unit 11, the configuration and scale of the building 20, and the like.

空調システム10は、熱源機11により生成された熱エネルギーを10個の吹出口15に分配するために、上述の、2台の搬送ファン13、給気ダクト16、及び10個のダンパ14を備えている。空調システム10では、2台の搬送ファン13と給気ダクト16と10個のダンパ14とは、熱源機11により生成された熱エネルギーを10個の吹出口15に分配する分配装置102を構成している。空調システム10では、熱源機11により生成された熱エネルギーを10個の吹出口15に分配する割合は、2台の搬送ファン13それぞれの風量と、10個のダンパ14それぞれの開度と、により決まる。ここにおいて、空調システム10では、制御装置30が分配装置102を制御する。これにより、空調システム10では、熱源機11により生成された熱エネルギーを10個の吹出口15に分配する割合が決まる。   The air conditioning system 10 includes the two transport fans 13, the air supply duct 16, and the ten dampers 14 described above in order to distribute the thermal energy generated by the heat source device 11 to the ten air outlets 15. ing. In the air conditioning system 10, the two transport fans 13, the air supply duct 16, and the ten dampers 14 constitute a distribution device 102 that distributes the thermal energy generated by the heat source unit 11 to the ten outlets 15. ing. In the air conditioning system 10, the proportion of the heat energy generated by the heat source device 11 to be distributed to the 10 outlets 15 depends on the air volume of each of the two transport fans 13 and the opening of each of the 10 dampers 14. Determined. Here, in the air conditioning system 10, the control device 30 controls the distribution device 102. Thereby, in the air conditioning system 10, the ratio which distributes the thermal energy produced | generated by the heat-source equipment 11 to the ten outlets 15 is determined.

空調システム10では、複数の空調空間21の各々に吹出口15及び温度センサ18が配置される。ここにおいて、空調システム10では、複数の空調空間21の各々に、吹出口15から空気を供給する。また、空調システム10では、複数の空調空間21の各々に温度センサ18が1つずつ配置される。空調システム10は、複数の空調空間21の各々の温度を温度センサ18により計測する。複数の空調空間21の各々に単位時間に供給される熱量は、吹出口15から空調空間21に供給される空気の温度及び流量により決まる。   In the air conditioning system 10, the air outlet 15 and the temperature sensor 18 are disposed in each of the plurality of air conditioned spaces 21. Here, in the air conditioning system 10, air is supplied to each of the plurality of conditioned spaces 21 from the air outlet 15. In the air conditioning system 10, one temperature sensor 18 is disposed in each of the plurality of air conditioned spaces 21. The air conditioning system 10 measures the temperature of each of the plurality of conditioned spaces 21 with the temperature sensor 18. The amount of heat supplied to each of the plurality of conditioned spaces 21 per unit time is determined by the temperature and flow rate of the air supplied from the outlet 15 to the conditioned space 21.

温度センサ18の位置は、吹出口15から吹き出した空気が温度センサ18に直接当たることがないように定められる。温度センサ18の位置は、建物20において空調空間21を囲む壁面であって、例えば床から110[cm]以上120[cm]以下の高さとなるように定められる。このような温度センサ18の位置は、適宜に変更することが可能である。   The position of the temperature sensor 18 is determined so that the air blown out from the outlet 15 does not directly hit the temperature sensor 18. The position of the temperature sensor 18 is a wall surface surrounding the air-conditioned space 21 in the building 20, and is determined to be, for example, 110 [cm] or more and 120 [cm] or less from the floor. The position of the temperature sensor 18 can be changed as appropriate.

制御装置30は、9個の温度センサ18それぞれが計測した温度を9つの空調空間21それぞれの現在温度として取得して、現在温度と複数の空調空間21それぞれの目標温度との差を小さくするように、熱源機11と分配装置102とを制御する。目標温度は、制御装置30内での判定等に用いられる温度であり、制御装置30は、ユーザ希望温度から目標温度を算出する。目標温度は、ユーザ希望温度と同じの場合、異なる場合のいずれの場合もある。ユーザ希望温度は、ユーザ等による操作表示装置40の操作等により複数の空調空間21それぞれについて指示される温度である。これにより、制御装置30は、10個の吹出口15への単位時間当たりの熱量の分配量を調節する。温度センサ18は、輻射熱の影響を受けずに温度を計測するように、通気口を有したケースに収納されているのが望ましい。   The control device 30 acquires the temperature measured by each of the nine temperature sensors 18 as the current temperature of each of the nine air-conditioned spaces 21, and reduces the difference between the current temperature and the target temperature of each of the plurality of air-conditioned spaces 21. In addition, the heat source device 11 and the distribution device 102 are controlled. The target temperature is a temperature used for determination or the like in the control device 30, and the control device 30 calculates the target temperature from the user desired temperature. The target temperature may be the same as or different from the user desired temperature. The user desired temperature is a temperature instructed for each of the plurality of conditioned spaces 21 by the operation of the operation display device 40 by the user or the like. Thereby, the control apparatus 30 adjusts the distribution amount of the calorie | heat amount per unit time to the ten blower outlets 15. FIG. The temperature sensor 18 is desirably housed in a case having a vent so as to measure temperature without being affected by radiant heat.

空調システム10では、給気ダクト16は、2系統の分岐ダクト161に分岐している。これにより、空調システム10では、室内機111から送り出されフィルタ装置12を通った空気が、2系統の分岐ダクト161それぞれに導入される。空調システム10では、2系統の分岐ダクト161それぞれの上流側に搬送ファン13が配置されている。図1において、筐体101内の破線は、空気の流れる経路を模式的に示している。2台の搬送ファン13はそれぞれ室内機111からの空気を加速する。空調システム10では、2系統の分岐ダクト161それぞれが、更に複数系統(5系統)の末端ダクト162に分岐している。つまり、室内機111からの空気は10系統の末端ダクト162に導入される。2つの分岐ダクト161それぞれから分岐する末端ダクト162の数は、5〜7の範囲で適宜設定され、互いに異なっていてもよい。   In the air conditioning system 10, the air supply duct 16 is branched into two branch ducts 161. Thereby, in the air conditioning system 10, the air sent out from the indoor unit 111 and passed through the filter device 12 is introduced into each of the two branch ducts 161. In the air conditioning system 10, the transport fan 13 is disposed on the upstream side of each of the two branch ducts 161. In FIG. 1, a broken line in the housing 101 schematically shows a path through which air flows. Each of the two transport fans 13 accelerates air from the indoor unit 111. In the air conditioning system 10, each of the two branch ducts 161 is further branched into a plurality of (five systems) terminal ducts 162. That is, air from the indoor unit 111 is introduced into the ten end ducts 162. The number of end ducts 162 branched from each of the two branch ducts 161 is appropriately set in the range of 5 to 7, and may be different from each other.

空調システム10では、10系統の末端ダクト162の各々に、ダンパ14が配置される。空調システム10では、制御装置30が各ダンパ14それぞれを制御することによって、各ダンパ14それぞれの開度を調節する。ダンパ14は、その開度を調節されることにより、末端ダクト162を通る空気の流量を変化させる。末端ダクト162の末端には吹出口15が接続されている。したがって、室内機111からの空気は、搬送ファン13を通してダンパ14に送られ、ダンパ14により流量を調節された後、吹出口15を通して空調空間21に吹き出す。   In the air conditioning system 10, the damper 14 is disposed in each of the ten end ducts 162. In the air conditioning system 10, the control device 30 controls each damper 14 to adjust the opening degree of each damper 14. The damper 14 changes the flow rate of the air passing through the end duct 162 by adjusting the opening degree thereof. An outlet 15 is connected to the end of the end duct 162. Therefore, the air from the indoor unit 111 is sent to the damper 14 through the transport fan 13, and after the flow rate is adjusted by the damper 14, the air is blown out to the air-conditioned space 21 through the air outlet 15.

空調システム10は、建物20の換気を常時行う。そのため、空調システム10は、各搬送ファン13を常時稼働する。ただし、空調システム10では、メンテナンス等の必要に応じて搬送ファン13を停止させてもよい。   The air conditioning system 10 constantly ventilates the building 20. Therefore, the air conditioning system 10 always operates each conveyance fan 13. However, in the air conditioning system 10, the conveyance fan 13 may be stopped as necessary for maintenance or the like.

また、熱源機11は、熱源機11の掃除を行う掃除機能として、室内機111のエアフィルタ114を掃除するフィルタ掃除機能(第1の掃除機能)と、室内機111の熱交換器113を掃除する内部掃除機能(第2の掃除機能)と、を有している。   The heat source unit 11 also cleans the filter cleaning function (first cleaning function) for cleaning the air filter 114 of the indoor unit 111 and the heat exchanger 113 of the indoor unit 111 as a cleaning function for cleaning the heat source unit 11. An internal cleaning function (second cleaning function).

フィルタ掃除機能は、室内機111に設けられた清掃装置115により実現される(図2参照)。清掃装置115は、エアフィルタ114に付着した塵埃を除去するように構成されている。具体的には、清掃装置115は、エアフィルタ114に付着した塵埃をかき出すブラシ、エアフィルタ114に付着した塵埃を吸引する吸引装置等を有しており、集めた塵埃を排気ダクトを介して建物20の外へ排出する。   The filter cleaning function is realized by the cleaning device 115 provided in the indoor unit 111 (see FIG. 2). The cleaning device 115 is configured to remove dust attached to the air filter 114. Specifically, the cleaning device 115 has a brush that sweeps out dust attached to the air filter 114, a suction device that sucks dust attached to the air filter 114, and the like. 20 out.

内部掃除機能は、熱源機11の冷房運転によって結露等が生じた熱交換器113を、暖気で加熱及び乾燥させることにより熱交換器113を掃除する機能である。内部掃除機能により、熱交換器113におけるカビ及び菌の繁殖を抑制し、においを低減することができる。内部掃除機能の実行中は室内機111の送風口がルーバーで閉じられているため、生成された暖気は室内機111の内部を循環する。したがって、内部掃除機能の実行中に生成された暖気は、空調空間21に供給されない。なお、内部掃除機能の実行中において、室内機111のルーバーが開いた状態であってもよい。   The internal cleaning function is a function of cleaning the heat exchanger 113 by heating and drying the heat exchanger 113 in which condensation has occurred due to the cooling operation of the heat source apparatus 11 with warm air. The internal cleaning function can suppress the growth of mold and fungi in the heat exchanger 113 and reduce the odor. During the execution of the internal cleaning function, since the air outlet of the indoor unit 111 is closed by the louver, the generated warm air circulates inside the indoor unit 111. Therefore, the warm air generated during the execution of the internal cleaning function is not supplied to the conditioned space 21. Note that the louver of the indoor unit 111 may be open during execution of the internal cleaning function.

熱源機11は、フィルタ掃除機能及び内部掃除機能を、同時に実行することができず、また、複数の空調空間21に冷気又は暖気を供給する空調運転を停止した状態で実行する必要がある。したがって、熱源機11は、フィルタ掃除機能又は内部掃除機能を実行する際は、空調運転を中断し、フィルタ掃除機能又は内部掃除機能の完了後に空調運転を再開する。フィルタ掃除機能の1回あたりに要する時間は、例えば60分程度である。内部掃除機能の1回あたりに要する時間は、例えば40〜80分程度である。   The heat source unit 11 cannot execute the filter cleaning function and the internal cleaning function at the same time, and needs to be executed in a state in which the air conditioning operation for supplying cool air or warm air to the plurality of air conditioned spaces 21 is stopped. Therefore, when performing the filter cleaning function or the internal cleaning function, the heat source unit 11 interrupts the air conditioning operation, and resumes the air conditioning operation after the filter cleaning function or the internal cleaning function is completed. The time required for one filter cleaning function is, for example, about 60 minutes. The time required for one internal cleaning function is, for example, about 40 to 80 minutes.

空調システム10では、制御装置30が熱源機11を制御する。熱源機11は、制御装置30からの指示によりフィルタ掃除機能及び内部掃除機能を実行する。   In the air conditioning system 10, the control device 30 controls the heat source unit 11. The heat source machine 11 performs a filter cleaning function and an internal cleaning function in accordance with instructions from the control device 30.

図2に示すように、制御装置30は、掃除制御部31と、時刻設定部32と、インターフェイス部33と、カウンタ34と、記憶部35と、を有している。制御装置30は、インターフェイス部33を介して、操作表示装置40との間で情報のやり取りが可能である。   As shown in FIG. 2, the control device 30 includes a cleaning control unit 31, a time setting unit 32, an interface unit 33, a counter 34, and a storage unit 35. The control device 30 can exchange information with the operation display device 40 via the interface unit 33.

操作表示装置40は、表示装置とタッチパッドとを含むタッチパネルを備え、ユーザインターフェイス(GUI:Graphic User Interface)として機能する。すなわち、制御装置30は、操作表示装置40の表示装置に情報を出力し、操作表示装置40のタッチパッドから入力される情報を受け付ける。操作表示装置40には、必要に応じて様々な画面が表示される。操作表示装置40は、専用でなくても、スマートフォン、タブレットコンピュータ、パーソナルコンピュータ等であってもよい。空調システム10では、操作表示装置40が、ユーザが操作可能な操作部を構成している。また、空調システム10は、操作表示装置40の代わりに、表示装置と操作装置とを個別に備えていてもよい。この場合、操作装置が、ユーザが操作可能な操作部を構成する。   The operation display device 40 includes a touch panel including a display device and a touch pad, and functions as a user interface (GUI: Graphic User Interface). That is, the control device 30 outputs information to the display device of the operation display device 40 and receives information input from the touch pad of the operation display device 40. Various screens are displayed on the operation display device 40 as necessary. The operation display device 40 may not be dedicated but may be a smartphone, a tablet computer, a personal computer, or the like. In the air conditioning system 10, the operation display device 40 constitutes an operation unit that can be operated by the user. Further, the air conditioning system 10 may include a display device and an operation device separately instead of the operation display device 40. In this case, the operating device constitutes an operating unit that can be operated by the user.

掃除制御部31は、熱源機11にフィルタ掃除機能を実行させるフィルタ掃除指示、及び熱源機11に内部掃除機能を実行させる内部掃除指示を出力する。具体的には、掃除制御部31は、現在時刻がフィルタ掃除時刻(第1の掃除時刻)になるとフィルタ掃除指示を熱源機11に出力する。熱源機11は、掃除制御部31からのフィルタ掃除指示を受け取るとフィルタ掃除機能を実行する。したがって、熱源機11は、24時間ごとにフィルタ掃除機能を実行する。   The cleaning control unit 31 outputs a filter cleaning instruction for causing the heat source unit 11 to execute a filter cleaning function, and an internal cleaning instruction for causing the heat source unit 11 to execute an internal cleaning function. Specifically, the cleaning control unit 31 outputs a filter cleaning instruction to the heat source unit 11 when the current time becomes the filter cleaning time (first cleaning time). When the heat source device 11 receives a filter cleaning instruction from the cleaning control unit 31, the heat source device 11 executes a filter cleaning function. Therefore, the heat source unit 11 performs the filter cleaning function every 24 hours.

フィルタ掃除時刻のデータは、記憶部35に記憶されている。記憶部35は、例えばROM(Read Only Memory)、RAM(Random Access Memory)、EEPROM(Electrically Erasable Programmable Read Only Memory)等のフラッシュメモリで構成されている。記憶部35には、予めフィルタ掃除時刻のデフォルト値が記憶されている。フィルタ掃除時刻のデフォルト値は、例えば午前1時である。また、フィルタ掃除時刻は、ユーザによる操作表示装置40の操作によって変更可能である。図3は、操作表示装置40におけるフィルタ掃除時刻の入力画面P1の一例である。ユーザは、フィルタ掃除時刻の「時」及び「分」をそれぞれプルダウンで入力することができる。入力画面P1上のボタンB1は、入力されたフィルタ掃除時刻を決定するためのボタンである。操作表示装置40は、ボタンB1が押されると、入力されたフィルタ掃除時刻のデータを制御装置30に送信する。制御装置30は、記憶部35に記憶しているフィルタ掃除時刻のデータを、受信したフィルタ掃除時刻のデータに書き換える。   The filter cleaning time data is stored in the storage unit 35. The storage unit 35 includes a flash memory such as a ROM (Read Only Memory), a RAM (Random Access Memory), and an EEPROM (Electrically Erasable Programmable Read Only Memory). The storage unit 35 stores a default value for the filter cleaning time in advance. The default value of the filter cleaning time is, for example, 1 am. The filter cleaning time can be changed by the operation of the operation display device 40 by the user. FIG. 3 is an example of the filter cleaning time input screen P1 in the operation display device 40. The user can input “hour” and “minute” of the filter cleaning time from the pull-down menus. The button B1 on the input screen P1 is a button for determining the input filter cleaning time. When the button B1 is pressed, the operation display device 40 transmits the input filter cleaning time data to the control device 30. The control device 30 rewrites the filter cleaning time data stored in the storage unit 35 to the received filter cleaning time data.

また、掃除制御部31は、カウンタ34のカウント数が所定回数(例えば、30回)に達した場合、現在時刻が内部掃除時刻(第2の掃除時刻)になると内部掃除指示を熱源機11に出力する。熱源機11は、掃除制御部31からの内部掃除指示を受け取ると内部掃除機能を実行する。カウンタ34は、熱源機11が冷房運転を中断してフィルタ掃除機能を実行した回数をカウントするように構成されている。したがって、フィルタ掃除機能が24時間ごとに実行されるので、熱源機11は、冷房運転を行う夏季において30日ごとに内部掃除機能を実行する。言い換えれば、熱源機11は、冷房運転を行う夏季において30日ごとに、24時間以内(所定期間内)に2回の掃除機能(フィルタ掃除機能、及び内部掃除機能)を実行する。また、カウンタ34は、掃除制御部31が内部掃除指示を出力すると、カウント数をリセットする。つまり、カウンタ34は、内部掃除機能が実行されたときを起点として、フィルタ掃除機能の実行回数をカウントする。   In addition, when the count number of the counter 34 reaches a predetermined number (for example, 30 times), the cleaning control unit 31 gives an internal cleaning instruction to the heat source unit 11 when the current time becomes the internal cleaning time (second cleaning time). Output. When the heat source device 11 receives the internal cleaning instruction from the cleaning control unit 31, the heat source device 11 executes the internal cleaning function. The counter 34 is configured to count the number of times that the heat source device 11 interrupts the cooling operation and executes the filter cleaning function. Therefore, since the filter cleaning function is executed every 24 hours, the heat source machine 11 executes the internal cleaning function every 30 days in the summer when the cooling operation is performed. In other words, the heat source unit 11 executes the cleaning function (filter cleaning function and internal cleaning function) twice within 24 hours (within a predetermined period) every 30 days in the summer when the cooling operation is performed. The counter 34 resets the count when the cleaning control unit 31 outputs an internal cleaning instruction. That is, the counter 34 counts the number of times the filter cleaning function is executed, starting from when the internal cleaning function is executed.

内部掃除時刻は、時刻設定部32により設定される。時刻設定部32は、フィルタ掃除時刻に基づいて内部掃除時刻を設定する。具体的には、時刻設定部32は、フィルタ掃除時刻と内部掃除時刻との時間差が所定時間以上(例えば、2時間以上)となるように内部掃除時刻を設定する。言い換えれば、時刻設定部32は、フィルタ掃除機能の終了時刻と内部掃除時刻の開始時刻との時間差、又は、内部掃除機能の終了時刻とフィルタ掃除機能の開始時刻との時間差が、一定時間以上(例えば、1時間以上)となるように、内部掃除時刻を設定する。   The internal cleaning time is set by the time setting unit 32. The time setting unit 32 sets the internal cleaning time based on the filter cleaning time. Specifically, the time setting unit 32 sets the internal cleaning time so that the time difference between the filter cleaning time and the internal cleaning time is equal to or longer than a predetermined time (for example, 2 hours or longer). In other words, the time setting unit 32 has a time difference between the end time of the filter cleaning function and the start time of the internal cleaning time, or the time difference between the end time of the internal cleaning function and the start time of the filter cleaning function is equal to or longer than a certain time ( For example, the internal cleaning time is set to be 1 hour or more.

本実施形態では、内部掃除時刻の時間帯の候補として、深夜を含む夜時間帯と日中を含む昼時間帯とがあり、時刻設定部32は、内部掃除時刻を夜時間帯又は昼時間帯の時刻に設定する。夜時間帯は、例えば午前1時〜午前4時であり、1日のうち外気温が比較的低く、かつ、住人が就寝していると想定される時間帯である。昼時間帯は、例えば午前10時〜午前11時であり、1日のうち太陽の高度が比較的高いため建物20内への日射量が少なく、かつ、外気温が最高気温まで上がりきっていないと想定される時間帯である。   In this embodiment, there are a night time zone including midnight and a day time zone including daytime as candidates for the time zone of the internal cleaning time, and the time setting unit 32 sets the internal cleaning time to the night time zone or the day time zone. Set the time. The night time zone is, for example, from 1 am to 4 am, and is a time zone in which the outside temperature is relatively low in one day and the resident is assumed to be sleeping. The daytime zone is, for example, 10:00 am to 11:00 am, and since the solar altitude is relatively high in one day, the amount of solar radiation into the building 20 is small, and the outside temperature has not risen to the maximum temperature. This is the expected time zone.

記憶部35には、1日を分割した複数の時間帯と、複数の時間帯と一対一に対応する複数の時刻データを示すデータテーブルを記憶している。データテーブルは、フィルタ掃除時刻が含まれる時間帯に対応する時刻を内部掃除時刻とした場合、フィルタ掃除時刻と内部掃除時刻との時間差が所定時間以上となり、かつ内部掃除時刻が夜時間帯又は昼時間帯となるように設定されている。時刻設定部32は、データテーブルに基づいて、フィルタ掃除時刻が含まれる時間帯に対応する時刻を内部掃除時刻に設定する。データテーブルの一例を表1に示す。   The storage unit 35 stores a data table indicating a plurality of time zones obtained by dividing one day and a plurality of time data corresponding to the plurality of time zones on a one-to-one basis. In the data table, when the time corresponding to the time zone including the filter cleaning time is the internal cleaning time, the time difference between the filter cleaning time and the internal cleaning time is a predetermined time or more, and the internal cleaning time is the night time or daytime. The time zone is set. The time setting unit 32 sets the time corresponding to the time zone including the filter cleaning time as the internal cleaning time based on the data table. An example of the data table is shown in Table 1.

Figure 2018109457
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表1に示す例では、1日を3つの時間帯(第1〜第3の時間帯)に分割している。フィルタ掃除時刻が午前4時〜午後22時59分までの第1の時間帯に含まれる場合、時刻設定部32は、夜時間帯の午前1時を内部掃除時刻に設定する。フィルタ掃除時刻が午後23時〜午前1時59分までの第2の時間帯に含まれる場合、時刻設定部32は、夜時間帯の午前4時を内部掃除時刻に設定する。フィルタ掃除時刻が午前2時〜午前3時59分までの第3の時間帯に含まれる場合、時刻設定部32は、昼時間帯の午前11時を内部掃除時刻に設定する。つまり、時刻設定部32は、フィルタ掃除時刻に基づいて、内部掃除時刻を夜時間帯に設定可能である場合、内部掃除時刻を夜時間帯に設定し、内部掃除時刻を夜時間帯に設定不可である場合、内部掃除時刻を昼時間帯に設定する。   In the example shown in Table 1, one day is divided into three time zones (first to third time zones). When the filter cleaning time is included in the first time zone from 4 am to 22:59 pm, the time setting unit 32 sets 1:00 am in the night time zone as the internal cleaning time. When the filter cleaning time is included in the second time zone from 23:00 pm to 1:59 am, the time setting unit 32 sets 4:00 am in the night time zone as the internal cleaning time. When the filter cleaning time is included in the third time zone from 2 am to 3:59 am, the time setting unit 32 sets 11:00 am in the daytime zone as the internal cleaning time. That is, when the internal cleaning time can be set to the night time zone based on the filter cleaning time, the time setting unit 32 cannot set the internal cleaning time to the night time zone and cannot set the internal cleaning time to the night time zone. If it is, the internal cleaning time is set to the daytime zone.

また、ユーザの操作により制御装置30が熱源機11の冷房運転を停止させた場合、掃除制御部31が内部掃除指示を熱源機11に出力し、熱源機11が内部掃除機能を実行する。この場合、カウンタ34は、カウント数をリセットする。なお、ユーザの操作により制御装置30が熱源機11の暖房運転を停止させた場合、熱源機11は内部掃除機能を実行しない。   Moreover, when the control apparatus 30 stops the air_conditionaing | cooling operation of the heat source machine 11 by a user's operation, the cleaning control part 31 outputs an internal cleaning instruction | indication to the heat source machine 11, and the heat source machine 11 performs an internal cleaning function. In this case, the counter 34 resets the count number. In addition, when the control apparatus 30 stops the heating operation of the heat source unit 11 by a user operation, the heat source unit 11 does not execute the internal cleaning function.

次に、空調システム10の変形例について説明する。   Next, a modified example of the air conditioning system 10 will be described.

上述した例では、熱源機11は、制御装置30の掃除制御部31からの指示(フィルタ掃除指示、内部掃除指示)を受け取ったタイミングで掃除機能(フィルタ掃除機能、内部掃除機能)を実行するように構成されているが、これに限らない。掃除制御部31は、熱源機11に対して掃除機能を実行する時刻を示す指示を出力し、熱源機11は、掃除制御部31からの指示が示す時刻になると掃除機能を実行するように構成されていてもよい。   In the example described above, the heat source device 11 performs the cleaning function (filter cleaning function, internal cleaning function) at the timing of receiving the instruction (filter cleaning instruction, internal cleaning instruction) from the cleaning control unit 31 of the control device 30. However, the present invention is not limited to this. The cleaning control unit 31 outputs an instruction indicating the time at which the cleaning function is executed to the heat source unit 11, and the heat source unit 11 is configured to execute the cleaning function at the time indicated by the instruction from the cleaning control unit 31. May be.

時刻設定部32は、ユーザの不在スケジュールに基づいて、内部掃除時刻を設定するように構成されていてもよい。制御装置30は、ユーザによる操作表示装置40の操作により、不在スケジュールを入力することができる。この不在スケジュールは、ユーザが外出予定日時を予め入力する形態であってもよいし、ユーザが外出時に帰宅予定日時を入力する形態であってもよい。操作表示装置40で入力された不在スケジュールは、制御装置30の記憶部35に記憶される。   The time setting unit 32 may be configured to set the internal cleaning time based on the user's absence schedule. The control device 30 can input the absence schedule by the operation of the operation display device 40 by the user. This absence schedule may be in a form in which the user inputs the scheduled date and time to go out in advance, or may be in a form in which the user inputs the scheduled date and time to go home when going out. The absence schedule input from the operation display device 40 is stored in the storage unit 35 of the control device 30.

時刻設定部32は、フィルタ掃除時刻と内部掃除時刻との時間差が所定時間以上であり、かつ、ユーザの不在中(外出中)に内部掃除機能が完了すると推定される場合、ユーザの不在中の時刻を内部掃除時刻に設定する。また、ユーザが不在である時間帯に夜時間帯又は昼時間帯が含まれている場合、時刻設定部32は、内部掃除時刻を、ユーザの不在時間帯中の夜時間帯又は昼時間帯の時刻に設定する。   When the time difference between the filter cleaning time and the internal cleaning time is equal to or greater than a predetermined time and the internal cleaning function is estimated to be completed while the user is absent (outing), the time setting unit 32 is in the absence of the user. Set the time to the internal cleaning time. In addition, when the time zone in which the user is absent includes the night time zone or the daytime zone, the time setting unit 32 sets the internal cleaning time to the night time zone or the daytime zone in the user absent time zone. Set to time.

また、上述した空調システム10では、第1の掃除機能がフィルタ掃除機能、第2の掃除機能が内部掃除機能である場合を説明したが、これに限らない。第1の掃除機能及び第2の掃除機能は、24時間以内(所定期間内)に実行される2回の掃除機能であればよく、第1の掃除機能と第2の掃除機能が同じ掃除機能であってもよい。例えば、第1の掃除機能が、24時間ごとに行う通常フィルタ掃除、第2の掃除機能が、1ヶ月ごとにエアフィルタ114を入念に掃除する定期フィルタ掃除であり、1ヶ月ごとに24時間以内に通常フィルタ装置と定期フィルタ掃除が実行される。また、所定期間は、24時間に限らず、24時間よりも短い期間、又は長い期間であってもよい。   Moreover, although the 1st cleaning function demonstrated the case where the 1st cleaning function was a filter cleaning function and the 2nd cleaning function was an internal cleaning function in the air conditioning system 10 mentioned above, it does not restrict to this. The first cleaning function and the second cleaning function may be two cleaning functions executed within 24 hours (within a predetermined period), and the first cleaning function and the second cleaning function are the same cleaning function. It may be. For example, the first cleaning function is regular filter cleaning performed every 24 hours, and the second cleaning function is regular filter cleaning that cleans the air filter 114 every month, and within 24 hours every month. Regular filter device and regular filter cleaning are executed. Further, the predetermined period is not limited to 24 hours, and may be a period shorter than 24 hours or a longer period.

また、建物20は、戸建て住宅に限らず、集合住宅、店舗等の他の建物であってもよい。また、上述した空調システム10では、フィルタ装置12としてHEPAフィルタを採用しているが、HEPAフィルタに限らず、例えば、ULPAフィルタ(ULPA:Ultra Low Penetration Air)等でもよい。上述した搬送ファン13の台数、ダンパ14及び吹出口15の個数、温度センサ18の個数等は一例であり、適宜に変更される。   Further, the building 20 is not limited to a detached house, and may be another building such as an apartment house or a store. Moreover, in the air conditioning system 10 mentioned above, although the HEPA filter is employ | adopted as the filter apparatus 12, it is not restricted to a HEPA filter, For example, a ULPA filter (ULPA: Ultra Low Penetration Air) etc. may be used. The number of transport fans 13 described above, the number of dampers 14 and the outlets 15, the number of temperature sensors 18, and the like are examples, and may be changed as appropriate.

以上説明したように、第1態様に係る空調システム10は、熱源機11と、分配装置102と、制御装置30と、を備える。熱源機11は、冷気又は暖気を熱エネルギーとして生成する。分配装置102は、熱源機11が生成した熱エネルギーを建物20における複数の空調空間21に分配する。制御装置30は、熱源機11及び分配装置102を制御する。熱源機11は、熱エネルギーを複数の空調空間21に供給する空調運転を中断して熱源機11の掃除を行う掃除機能を有する。制御装置30は、掃除制御部31と、時刻設定部32と、を有する。掃除制御部31は、熱源機11に掃除機能の実行を指示する。時刻設定部32は、掃除制御部31が24時間以内に掃除機能を2回実行させる場合、2回の掃除機能のうち第1の掃除機能(フィルタ掃除機能)が実行される第1の掃除時刻(フィルタ掃除時刻)に基づいて第2の掃除機能(内部掃除機能)が実行される第2の掃除時刻(内部掃除時刻)を設定する。時刻設定部32は、第1の掃除時刻と前記第2の掃除時刻との時間差が所定時間以上となるように前記第2の掃除時刻を設定する。   As described above, the air conditioning system 10 according to the first aspect includes the heat source unit 11, the distribution device 102, and the control device 30. The heat source unit 11 generates cold air or warm air as heat energy. The distribution device 102 distributes the heat energy generated by the heat source device 11 to the plurality of air-conditioned spaces 21 in the building 20. The control device 30 controls the heat source device 11 and the distribution device 102. The heat source unit 11 has a cleaning function of cleaning the heat source unit 11 by interrupting the air conditioning operation for supplying thermal energy to the plurality of air conditioned spaces 21. The control device 30 includes a cleaning control unit 31 and a time setting unit 32. The cleaning control unit 31 instructs the heat source unit 11 to execute the cleaning function. When the cleaning control unit 31 executes the cleaning function twice within 24 hours, the time setting unit 32 performs the first cleaning time when the first cleaning function (filter cleaning function) is executed out of the two cleaning functions. Based on (filter cleaning time), a second cleaning time (internal cleaning time) at which the second cleaning function (internal cleaning function) is executed is set. The time setting unit 32 sets the second cleaning time so that the time difference between the first cleaning time and the second cleaning time is equal to or greater than a predetermined time.

この構成により、空調システム10は、第1の掃除機能の実行によって空調運転が中断される時間と、第2の掃除機能の実行によって空調運転が中断される時間とがずれるので、空調運転の連続した中断時間が短縮される。これにより、空調システム10は、第1の掃除機能と第2の掃除機能とを続けて実行する場合に比べて、第1の掃除機能及び第2の掃除機能による空調空間21の温度変化を抑制することが可能となる。また、第1の掃除機能が実行される第1の掃除時刻と、第2の掃除機能が実行される第2の掃除時刻とが時間的に離れている。したがって、一方の掃除機能の実行中に変化した空調空間21の温度を、他方の掃除機能が実行されるまでに復帰させることが可能となる。   With this configuration, the air conditioning system 10 has a continuous air conditioning operation because the time during which the air conditioning operation is interrupted due to the execution of the first cleaning function is different from the time during which the air conditioning operation is interrupted due to the execution of the second cleaning function. Suspended time is reduced. Thereby, the air-conditioning system 10 suppresses the temperature change of the air-conditioned space 21 by the first cleaning function and the second cleaning function, as compared with the case where the first cleaning function and the second cleaning function are continuously performed. It becomes possible to do. Moreover, the 1st cleaning time when a 1st cleaning function is performed, and the 2nd cleaning time when a 2nd cleaning function is performed are temporally separated. Therefore, the temperature of the air-conditioned space 21 that has changed during the execution of one cleaning function can be restored before the other cleaning function is executed.

第2態様に係る空調システム10では、第1態様において、熱源機11は、エアフィルタ114及び熱交換器113を備えるエアコンディショナであることが好ましい。第1の掃除機能がエアフィルタ114を掃除するフィルタ掃除機能であり、第2の掃除機能が熱交換器113を掃除する内部掃除機能であることが好ましい。   In the air conditioning system 10 according to the second aspect, in the first aspect, the heat source unit 11 is preferably an air conditioner including an air filter 114 and a heat exchanger 113. It is preferable that the first cleaning function is a filter cleaning function for cleaning the air filter 114 and the second cleaning function is an internal cleaning function for cleaning the heat exchanger 113.

この構成により、空調システム10は、フィルタ掃除機能と内部掃除機能とを続けて実行する場合に比べて、フィルタ掃除機能及び内部掃除機能による空調空間21の温度変化を抑制することが可能となる。   With this configuration, the air conditioning system 10 can suppress the temperature change of the air-conditioned space 21 due to the filter cleaning function and the internal cleaning function, as compared with the case where the filter cleaning function and the internal cleaning function are continuously performed.

第3態様に係る空調システム10では、第1又は第2態様において、所定期間は24時間であり、時刻設定部32は、第2の掃除時刻の時間帯の候補として、深夜を含む夜時間帯と日中を含む昼時間帯があることが好ましい。時刻設定部32は、第2の掃除時刻を夜時間帯に設定可能である場合、第2の掃除時刻を夜時間帯に設定し、第2の掃除時刻を夜時間帯に設定不可である場合、第2の掃除時刻を昼時間帯に設定することが好ましい。   In the air conditioning system 10 according to the third aspect, in the first or second aspect, the predetermined period is 24 hours, and the time setting unit 32 includes a night time zone including midnight as a candidate time zone for the second cleaning time. It is preferable that there is a daytime period including the daytime. When the second cleaning time can be set to the night time zone, the time setting unit 32 can set the second cleaning time to the night time zone and cannot set the second cleaning time to the night time zone. The second cleaning time is preferably set to the daytime zone.

この構成により、空調システム10は、第2の掃除時刻の候補である夜時間帯と昼時間帯とのうち、外気温が比較的低い夜時間帯の方が優先度が高いため、第2の掃除機能の実行による空調空間21の温度変化を抑制することが可能となる。   With this configuration, the air conditioning system 10 has a higher priority in the night time zone where the outside air temperature is relatively lower among the night time zone and the day time zone which are candidates for the second cleaning time. It becomes possible to suppress the temperature change of the air-conditioned space 21 due to the execution of the cleaning function.

第4態様に係る空調システム10では、第1〜第3態様のいずれかにおいて、制御装置30は、ユーザが操作可能な操作部(操作表示装置40)を有し、ユーザによる操作部の操作によりユーザの不在スケジュールの入力が可能であることが好ましい。時刻設定部32は、不在スケジュールに基づいてユーザの不在中に第2の掃除機能が完了すると推定される場合、第2の掃除時刻をユーザの不在中の時刻に設定することが好ましい。   In the air conditioning system 10 according to the fourth aspect, in any one of the first to third aspects, the control device 30 has an operation unit (operation display device 40) that can be operated by the user, and the user operates the operation unit. It is preferable that the user's absence schedule can be input. When it is estimated that the second cleaning function is completed during the absence of the user based on the absence schedule, the time setting unit 32 preferably sets the second cleaning time to the time when the user is absent.

この構成により、ユーザの不在中に第2の掃除機能を実行することが可能となる。   With this configuration, it is possible to execute the second cleaning function while the user is absent.

第5態様に係る制御装置30は、第1〜第4態様のいずれかの空調システム10に用いられる。   The control device 30 according to the fifth aspect is used in the air conditioning system 10 according to any one of the first to fourth aspects.

この構成により、制御装置30は、第1の掃除機能と第2の掃除機能とを続けて実行する場合に比べて、第1の掃除機能及び第2の掃除機能による空調空間21の温度変化を抑制することが可能となる。   With this configuration, the control device 30 can change the temperature of the air-conditioned space 21 due to the first cleaning function and the second cleaning function as compared with the case where the first cleaning function and the second cleaning function are continuously performed. It becomes possible to suppress.

10 空調システム
11 熱源機(エアコンディショナ)
113 熱交換器
114 エアフィルタ
20 建物
21 空調空間
30 制御装置
31 掃除制御部
32 時刻設定部
40 操作表示装置(操作部)
102 分配装置
10 Air conditioning system 11 Heat source machine (air conditioner)
113 Heat exchanger 114 Air filter 20 Building 21 Air-conditioned space 30 Control device 31 Cleaning control unit 32 Time setting unit 40 Operation display device (operation unit)
102 Dispensing device

Claims (5)

冷気又は暖気を熱エネルギーとして生成する熱源機と、
前記熱源機が生成した前記熱エネルギーを建物における複数の空調空間に分配する分配装置と、
前記熱源機及び前記分配装置を制御する制御装置と、を備え、
前記熱源機は、前記熱エネルギーを前記複数の空調空間に供給する空調運転を中断して前記熱源機の掃除を行う掃除機能を有し、
前記制御装置は、
前記熱源機に前記掃除機能の実行を指示する掃除制御部と、
前記掃除制御部が所定期間内に前記掃除機能を2回実行させる場合、前記2回の掃除機能のうち第1の掃除機能が実行される第1の掃除時刻に基づいて第2の掃除機能が実行される第2の掃除時刻を設定する時刻設定部と、を有し、
前記時刻設定部は、前記第1の掃除時刻と前記第2の掃除時刻との時間差が所定時間以上となるように前記第2の掃除時刻を設定する
ことを特徴とする空調システム。
A heat source machine that generates cold air or warm air as heat energy;
A distribution device that distributes the thermal energy generated by the heat source unit to a plurality of conditioned spaces in a building;
A control device for controlling the heat source machine and the distribution device,
The heat source machine has a cleaning function of cleaning the heat source machine by interrupting an air conditioning operation for supplying the thermal energy to the plurality of conditioned spaces,
The controller is
A cleaning control unit that instructs the heat source machine to execute the cleaning function;
When the cleaning control unit executes the cleaning function twice within a predetermined period, the second cleaning function is performed based on the first cleaning time at which the first cleaning function is executed out of the two cleaning functions. A time setting unit for setting a second cleaning time to be executed,
The time setting unit sets the second cleaning time so that a time difference between the first cleaning time and the second cleaning time is equal to or greater than a predetermined time.
前記熱源機は、エアフィルタ及び熱交換器を備えるエアコンディショナであって、
前記第1の掃除機能が前記エアフィルタを掃除するフィルタ掃除機能であり、前記第2の掃除機能が前記熱交換器を掃除する内部掃除機能である
ことを特徴とする請求項1に記載の空調システム。
The heat source machine is an air conditioner including an air filter and a heat exchanger,
The air conditioning according to claim 1, wherein the first cleaning function is a filter cleaning function for cleaning the air filter, and the second cleaning function is an internal cleaning function for cleaning the heat exchanger. system.
前記所定期間は、24時間であり、
前記時刻設定部は、
前記第2の掃除時刻の時間帯の候補として、深夜を含む夜時間帯と日中を含む昼時間帯があり、
前記第2の掃除時刻を前記夜時間帯に設定可能である場合、前記第2の掃除時刻を前記夜時間帯に設定し、
前記第2の掃除時刻を前記夜時間帯に設定不可である場合、前記第2の掃除時刻を前記昼時間帯に設定する
ことを特徴とする請求項1又は2に記載の空調システム。
The predetermined period is 24 hours,
The time setting unit
As a candidate for the time zone of the second cleaning time, there are a night time zone including midnight and a day time zone including daytime,
If the second cleaning time can be set to the night time zone, the second cleaning time is set to the night time zone,
3. The air conditioning system according to claim 1, wherein when the second cleaning time cannot be set to the night time zone, the second cleaning time is set to the day time zone.
前記制御装置は、ユーザが操作可能な操作部を有し、
前記ユーザによる前記操作部の操作により前記ユーザの不在スケジュールの入力が可能であり、
前記時刻設定部は、前記不在スケジュールに基づいて前記ユーザの不在中に前記第2の掃除機能が完了すると推定される場合、前記第2の掃除時刻を前記ユーザの不在中の時刻に設定する
ことを特徴とする請求項1〜3のいずれか1項に記載の空調システム。
The control device has an operation unit operable by a user,
The user's absence schedule can be input by operating the operation unit by the user,
When the second cleaning function is estimated to be completed during the absence of the user based on the absence schedule, the time setting unit sets the second cleaning time to a time when the user is absent. The air conditioning system according to any one of claims 1 to 3.
請求項1〜4のいずれか1項に記載の空調システムに用いられることを特徴とする制御装置。   The control apparatus used for the air-conditioning system of any one of Claims 1-4.
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