JP5410103B2 - Air conditioning system and control method of air conditioning system - Google Patents

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  • Air Conditioning Control Device (AREA)

Description

本発明は、空気調和システムおよび空気調和システムの制御方法に関する。   The present invention relates to an air conditioning system and a method for controlling the air conditioning system.

従来、ビル等に設けられる空気調和システムにおいては、室外機と複数の室内機とを有する一または複数の空気調和装置が集中管理されるよう構成されたものが知られている。   2. Description of the Related Art Conventionally, in an air conditioning system provided in a building or the like, one configured to centrally manage one or a plurality of air conditioning apparatuses having an outdoor unit and a plurality of indoor units is known.

このような空気調和システムは、テナントビル等のように、複数の使用者が存在する環境に設置されることがある。このような環境では、各使用者の使用電力量に応じた電力料金を算出するため、各室内機の積算運転時間に基づき、室内機毎に空調按分率を算出し、空気調和システムの使用電力量に空調按分率を乗じて、室内機毎に使用電力量および電力料金を算出できるようにしたものがある(例えば、特許文献1参照)。
特開平5−157336号公報
Such an air conditioning system may be installed in an environment where a plurality of users exist, such as a tenant building. In such an environment, in order to calculate the electricity charge according to the amount of power used by each user, the air conditioning proportion is calculated for each indoor unit based on the accumulated operation time of each indoor unit, and the power used by the air conditioning system There is one in which the amount of electric power used and the electric charge can be calculated for each indoor unit by multiplying the amount by the air-conditioning proportion (for example, see Patent Document 1).
Japanese Patent Application Laid-Open No. 5-157336

上述した技術では、使用者毎に使用電力量および電力料金が、例えば、1ヶ月単位で算出されて個々に提示されるだけであるので、例えば、使用電力量を削減したいと考えた場合であっても、どのようにすれば効率よく削減ができるかを知ることができないという問題点がある。   In the above-described technology, the power consumption and the power charge for each user are only calculated for each month, for example, and presented individually. For example, this is a case where it is desired to reduce the power consumption. However, there is a problem that it is not possible to know how the reduction can be efficiently performed.

本発明は、上述した事情に鑑みてなされたものであり、使用電力を効率よく削減する方法を知ることが可能な空気調和システムおよび空気調和システムの制御方法を提供することを目的とする。   This invention is made | formed in view of the situation mentioned above, and aims at providing the control method of an air conditioning system and an air conditioning system which can know the method of reducing the electric power used efficiently.

上記目的を達成するために、本発明は、室外機と複数の室内機とを有する空気調和システムにおいて、使用電力を算出するための情報を取得して蓄積する蓄積手段と、前記蓄積手段から前記情報を読み出して、室内機の使用電力を求め、求めた使用電力と、当該室内機の運転状況に関する情報を比較可能に提供する提供手段と、有し、前記提供手段は、同じ部屋に設けられた室内機を1つのグループとし、当該グループ単位で使用電力を求め、求めた使用電力と、当該当該グループを構成する室内機の設定温度に関する情報、外気温に関する情報、及び、不快指数に関する情報のいずれかとを比較可能に表示可能であり、使用電力、前記設定温度に関する情報、前記外気温に関する情報、及び、前記不快指数に関する情報について、任意の組合せで表示を指示することが可能に構成され、前記提供手段は、前記不快指数に関する情報の表示が指示された場合、前記不快指数に関する情報と併せて、人間が快適に感じると想定される範囲を表示することを特徴とする。
この構成によれば、使用電力を効率よく削減する方法を知ることが可能となる。
In order to achieve the above object, the present invention provides an air conditioning system having an outdoor unit and a plurality of indoor units, acquiring and storing information for calculating electric power used, and storing the information from the storage unit. Read information to determine the power consumption of the indoor unit, providing the power consumption thus obtained and information relating to the operation status of the indoor unit in a comparable manner, the providing means is provided in the same room Assuming the indoor units as one group, the power used is calculated for each group, information about the power used, information about the set temperature of the indoor units that make up the group, information about the outside temperature, and information about the discomfort index Can be displayed in a comparable manner, any set of power consumption, information on the set temperature, information on the outside temperature, and information on the discomfort index. The display is configured so that when the display of the information related to the discomfort index is instructed, the provision means is assumed to be comfortable for humans together with the information related to the discomfort index. Is displayed .
According to this configuration, it is possible to know a method for efficiently reducing power consumption.

また、他の発明は、上記発明に加えて、前記提供手段は、同じ部屋に設けられた室内機を1つのグループとし、当該グループ単位で使用電力を求め、求めた使用電力と、当該部屋の湿度に関する情報とを比較可能に提供する、ことを特徴とする。
この構成によれば、部屋単位の使用電力と、湿度との関係を比較可能に提供を受けることができるため、湿度に応じて部屋単位の使用電力の増減を知ることができるので、それに基づいて運転状況を調整することにより、部屋単位で使用電力を効率良く削減可能となる。
In another invention, in addition to the above-described invention, the providing means may group the indoor units provided in the same room as one group, obtain the power consumption for each group, determine the power consumption thus obtained, The information on humidity is provided so as to be comparable.
According to this configuration, since it is possible to receive the relationship between the power used for each room and the humidity in a comparable manner, the increase / decrease in the power used for each room can be known according to the humidity. By adjusting the operation status, the power consumption can be efficiently reduced in units of rooms.

また、本発明は、室外機と複数の室内機とを有する空気調和システムの制御方法において、使用電力を算出するための情報を取得して蓄積する蓄積ステップと、前記蓄積ステップにおいて蓄積された前記情報を読み出して、室内機の使用電力を求め、求めた使用電力と、当該室内機の運転状況に関する情報を比較可能に提供する提供ステップと、を有し、前記提供ステップでは、同じ部屋に設けられた室内機を1つのグループとし、当該グループ単位で使用電力を求め、求めた使用電力と、当該当該グループを構成する室内機の設定温度に関する情報、外気温に関する情報、及び、不快指数に関する情報のいずれかとを比較可能に表示可能であり、使用電力、前記設定温度に関する情報、前記外気温に関する情報、及び、前記不快指数に関する情報について、任意の組合せで表示を指示することが可能に構成され、前記不快指数に関する情報の表示が指示された場合、前記不快指数に関する情報と併せて、人間が快適に感じると想定される範囲を表示することを特徴とする。
この構成によれば、使用電力を効率よく削減する方法を知ることが可能となる。
Further, the present invention provides an air conditioning system control method having an outdoor unit and a plurality of indoor units, an accumulating step for acquiring and accumulating information for calculating electric power used, and the accumulating step It reads information, determine the power usage of the indoor unit, and using power obtained, possess a providing step of providing information relating to the operating condition of the indoor unit comparably, and in the providing step, provided in the same room The obtained indoor units are made into one group, the power used is obtained for each group, the obtained power used, information on the set temperature of the indoor units constituting the group, information on the outside temperature, and information on the discomfort index Can be displayed in a comparable manner, and the power consumption, the information on the set temperature, the information on the outside temperature, and the discomfort index It is configured to be able to instruct display in any combination of information, and when display of information on the discomfort index is instructed, a range that is assumed to be comfortable for humans along with information on the discomfort index Is displayed .
According to this configuration, it is possible to know a method for efficiently reducing power consumption.

本発明によれば、室内機単位または部屋単位で使用した使用電力量の比較が可能な空気調和システムおよび空気調和システムの制御方法を提供することができる。   ADVANTAGE OF THE INVENTION According to this invention, the control method of the air conditioning system which can compare the electric energy used for the indoor unit unit or the room unit and an air conditioning system can be provided.

(A)実施形態の構成の説明
図1は、本発明の実施形態の構成を示す図である。図1に示すように、本発明の実施形態の空気調和システム1は、室外機10、室内機21−1〜21−4、22−1〜22−4、23−1〜23−4、操作部21〜23、集中監視装置30、通信ネットワーク40、および、パーソナルコンピュータ50〜80を有している。なお、以下では、空気調和システム1が、例えば、小学校等の学校に設置されている場合を例に挙げて説明する。
(A) Description of Configuration of Embodiment FIG. 1 is a diagram illustrating a configuration of an embodiment of the present invention. As shown in FIG. 1, an air conditioning system 1 according to an embodiment of the present invention includes an outdoor unit 10, indoor units 21-1 to 21-4, 22-1 to 22-4, 23-1 to 23-4, and operations. Units 21 to 23, centralized monitoring device 30, communication network 40, and personal computers 50 to 80. In the following, the case where the air conditioning system 1 is installed in a school such as an elementary school will be described as an example.

ここで、室外機10は、室内機21−1〜21−4、22−1〜22−4、23−1〜23−4と冷媒配管によって連結されるとともに、集中監視装置30の制御に応じて冷房運転または暖房運転を行う。また、室外機10の運転状況は、集中監視装置30によって監視されている。   Here, the outdoor unit 10 is connected to the indoor units 21-1 to 21-4, 22-1 to 22-4, 23-1 to 23-4 by the refrigerant pipe, and according to the control of the centralized monitoring device 30. To perform cooling or heating operation. In addition, the operation status of the outdoor unit 10 is monitored by the centralized monitoring device 30.

室内機21−1〜21−4、22−1〜22−4、23−1〜23−4は、教室A〜Cにそれぞれ設置され、教室A〜Cの室内温度(以下、「室温」と称する)が操作部21〜23によって設定された設定温度となるように温度制御を行う。なお、室内機21−1〜21−4、22−1〜22−4、23−1〜23−4の運転状況は、集中監視装置30によって監視されている。なお、この図の例では、教室A〜Cの3部屋だけを例に挙げて説明しているが、4部屋以上であっても、2部屋以下であってもよい。また、室内機は各教室に4台ずつ配置されているが、5台以上であっても、3台以下であってもよい。各教室に設置される室内機の台数がそれぞれ異なっていてもよい。さらに、室外機10についても2台以上設置するようにしてもよい。   The indoor units 21-1 to 21-4, 22-1 to 22-4, 23-1 to 23-4 are installed in the classrooms A to C, respectively, and the indoor temperatures of the classrooms A to C (hereinafter referred to as “room temperature”). Temperature control is performed so that the set temperature is set by the operation units 21 to 23. The operation status of the indoor units 21-1 to 21-4, 22-1 to 22-4, and 23-1 to 23-4 is monitored by the centralized monitoring device 30. In the example of this figure, only three rooms of classrooms A to C are described as an example. However, the number of rooms may be four or more or two or less. In addition, four indoor units are arranged in each classroom, but the number may be five or more or three or less. The number of indoor units installed in each classroom may be different. Further, two or more outdoor units 10 may be installed.

集中監視装置30は、室外機10および室内機21−1〜21−4、22−1〜22−4、23−1〜23−4を制御するとともに、室外機10および室内機21−1〜21−4、22−1〜22−4、23−1〜23−4の運転状況を示す情報を取得して記憶する。そして、記憶した情報に基づいて、各教室の使用電力を按分によって算出するとともに、パーソナルコンピュータ50〜80から要求がなされた場合には、各教室の使用電力および運転状況を示す情報(詳細は後述する)を比較可能に提示する。   The centralized monitoring device 30 controls the outdoor unit 10 and the indoor units 21-1 to 21-4, 222-1 to 22-4, 23-1 to 23-4, and the outdoor unit 10 and the indoor units 21-1 to 21-1. The information which shows the driving | running state of 21-4, 222-1 to 22-4, 23-1 to 23-4 is acquired and memorize | stored. Based on the stored information, the power usage of each classroom is calculated by apportionment, and when requested from the personal computers 50 to 80, information indicating the power usage and driving status of each classroom (details will be described later) Present) in a comparable manner.

図2は、集中監視装置30の詳細な構成例を示す図である。なお、パーソナルコンピュータ50〜80も集中監視装置30と略同様の構成とされているので、これらをまとめて図2を参照して説明する。集中監視装置30は、CPU(Central Processing Unit)31、ROM(Read Only Memory)32、HDD(Hard Disk Drive)33、RAM(Random Access Memory)34、描画処理部35、LCD(Liquid Crystal Display)36、I/F(Interface)37、および、入力デバイス38を有している。なお、パーソナルコンピュータ50〜80も同様にCPU51〜81、ROM52〜82、HDD53〜83、RAM54〜84、描画処理部55〜85、LCD56〜86、I/F57〜87、および、入力デバイス58〜88をそれぞれ有している。ここで、CPU31は、ROM32またはHDD33に格納されているプログラムおよびデータに基づいて装置の各部を制御する。ROM32は、CPU31が実行する基本的なプログラムおよびデータを記憶している。HDD33は、CPU31が実行するプログラムおよびデータならびに室外機10および室内機21−1〜21−4、22−1〜22−4、23−1〜23−4の運転状況を示す情報を記憶する。RAM34は、CPU31がプログラムを実行する際のワーキングエリアとして機能する。I/F37は、通信ネットワーク40を介して他の装置との間で情報を授受する際のプロトコル変換処理等を実行する。また、入力デバイス38から供給されるデータを内部形式に適合するデータに変換する。入力デバイス38は、例えば、キーボードまたはマウス等によって構成され、ユーザーの操作に応じた情報を生成して出力する。なお、図2の例では、集中監視装置30はHDD33を有するようにしたが、HDD33以外の記憶媒体(例えば、不揮発性半導体メモリ)を有するようにしてもよい。   FIG. 2 is a diagram illustrating a detailed configuration example of the centralized monitoring device 30. Since the personal computers 50 to 80 have substantially the same configuration as the centralized monitoring apparatus 30, these will be described together with reference to FIG. The centralized monitoring device 30 includes a CPU (Central Processing Unit) 31, a ROM (Read Only Memory) 32, an HDD (Hard Disk Drive) 33, a RAM (Random Access Memory) 34, a drawing processing unit 35, an LCD (Liquid Crystal 36). , An I / F (Interface) 37, and an input device 38. Similarly, the personal computers 50 to 80 include CPUs 51 to 81, ROMs 52 to 82, HDDs 53 to 83, RAMs 54 to 84, drawing processing units 55 to 85, LCDs 56 to 86, I / Fs 57 to 87, and input devices 58 to 88. Respectively. Here, the CPU 31 controls each unit of the apparatus based on a program and data stored in the ROM 32 or the HDD 33. The ROM 32 stores basic programs and data executed by the CPU 31. The HDD 33 stores programs and data executed by the CPU 31 and information indicating the operation status of the outdoor unit 10 and the indoor units 21-1 to 21-4, 22-1 to 22-4, 23-1 to 23-4. The RAM 34 functions as a working area when the CPU 31 executes a program. The I / F 37 executes a protocol conversion process or the like when information is exchanged with another device via the communication network 40. Further, the data supplied from the input device 38 is converted into data suitable for the internal format. The input device 38 is configured by, for example, a keyboard or a mouse, and generates and outputs information corresponding to a user operation. In the example of FIG. 2, the centralized monitoring apparatus 30 includes the HDD 33, but may include a storage medium (for example, a nonvolatile semiconductor memory) other than the HDD 33.

通信ネットワーク40は、例えば、LAN(Loal Area Network)によって構成され、集中監視装置30およびパーソナルコンピュータ50〜80の間で情報を、例えば、パケットによって授受する。   The communication network 40 is configured by, for example, a LAN (Local Area Network), and exchanges information between the centralized monitoring device 30 and the personal computers 50 to 80 by, for example, packets.

パーソナルコンピュータ50は、例えば、職員室に配置され、このパーソナルコンピュータ50を操作することにより、教室A〜Cに設置されている室内機の運転状況を制御するとともに、教室A〜Cに設置されている室内機の運転状況を監視することができる。パーソナルコンピュータ60〜80は、教室A〜Cにそれぞれ配置され、これらのパーソナルコンピュータ60〜80を操作して、集中監視装置30にアクセスすることにより、教室A〜Cの使用電力量の状況を比較可能に提供を受けることができる。   For example, the personal computer 50 is arranged in a staff room, and by operating the personal computer 50, the operating status of the indoor units installed in the classrooms A to C is controlled, and the personal computer 50 is installed in the classrooms A to C. It is possible to monitor the operation status of existing indoor units. The personal computers 60 to 80 are arranged in the classrooms A to C, respectively, and operate the personal computers 60 to 80 to access the centralized monitoring device 30 to compare the power consumption statuses of the classrooms A to C. You can receive the offer as possible.

(B)実施形態の動作の説明
つぎに、本実施形態の動作について説明する。操作部21〜23が操作され、教室A〜Cのそれぞれの設定温度が入力されたとする。操作部21〜23から入力された設定温度は、集中監視装置30に対して供給され、集中監視装置30は、室外機10に対して制御信号を供給し、教室A〜Cの熱負荷に応じて、コンプレッサを駆動する。これにより、冷媒配管を通じて室内機に冷媒が供給され、各室内機が有する室内熱交換器によって冷媒と、室内の空気との間で熱交換が実行された後、送風ファンによって室内に向けて送出される。なお、図1の例では、操作部21〜23は、室内機21−1〜21−3のみをそれぞれ操作する構成としたが、全ての室内機に操作部を設けて、室内機毎に設定温度を個別に設定可能としてもよい。なお、各室内機は、サーモオン/オフを行うとともに、送風ファンの風速を制御することで、室温が設定温度に近づくように運転を行う。
(B) Description of Operation of Embodiment Next, the operation of this embodiment will be described. It is assumed that the operation units 21 to 23 are operated and the set temperatures of the classrooms A to C are input. The set temperature input from the operation units 21 to 23 is supplied to the centralized monitoring device 30, and the centralized monitoring device 30 supplies a control signal to the outdoor unit 10 and responds to the heat load of the classrooms A to C. Drive the compressor. Thus, the refrigerant is supplied to the indoor unit through the refrigerant pipe, and after the heat exchange is performed between the refrigerant and the indoor air by the indoor heat exchanger of each indoor unit, the refrigerant is sent out indoors by the blower fan. Is done. In the example of FIG. 1, the operation units 21 to 23 are configured to operate only the indoor units 21-1 to 21-3. However, all the indoor units are provided with an operation unit and set for each indoor unit. The temperature may be set individually. Note that each indoor unit performs operation so that the room temperature approaches the set temperature by performing thermo on / off and controlling the wind speed of the blower fan.

集中監視装置30は、各室内機21−1〜21−4、22−1〜22−4、23−1〜23−4から、送風ファンの風速、サーモオン/オフの運転情報、室温、設定温度、および、湿度に関する情報を、例えば、15分間隔で取得し、HDD33に格納する。ここで、送風ファンとは、室内熱交換器において、冷媒との間で熱交換を行った空気を室内に送出する機能を有する。また、サーモオン/オフとは、設定温度と現在の室温との関係に応じて、室内機の運転を停止(サーモオフ)すること、または、室内機の運転を開始(サーモオン)することをいう。具体的には、冷房運転時は室温が設定温度以下になった場合に室内機の運転を停止(オフ)し、設定温度以上になった場合に室内機の運転を開始(オン)する。一方、暖房運転時は室温が設定温度以上になった場合に室内機の運転を停止(オフ)し、設定温度以下になった場合に室内機の運転を開始(オン)する。また、送風ファンの風速とは、送風ファンが送出する空気の速度を示し、例えば、急風、強風、弱風の3種類によって表される。なお、風速ではなく、風量(例えば、弱、中、強)によって示すようにしてもよい。   The centralized monitoring device 30 includes, from each of the indoor units 21-1 to 21-4, 22-1 to 22-4, 23-1 to 23-4, the wind speed of the blower fan, the operation information of the thermo on / off, the room temperature, and the set temperature. And information on the humidity are acquired at intervals of 15 minutes, for example, and stored in the HDD 33. Here, the blower fan has a function of sending air that has been heat-exchanged with the refrigerant in the indoor heat exchanger into the room. The term “thermo on / off” refers to stopping the operation of the indoor unit (thermo off) or starting the operation of the indoor unit (thermo on) according to the relationship between the set temperature and the current room temperature. Specifically, during the cooling operation, the operation of the indoor unit is stopped (off) when the room temperature becomes equal to or lower than the set temperature, and the operation of the indoor unit is started (turned on) when the temperature becomes equal to or higher than the set temperature. On the other hand, during the heating operation, the operation of the indoor unit is stopped (off) when the room temperature is equal to or higher than the set temperature, and the operation of the indoor unit is started (on) when the temperature is lower than the set temperature. Moreover, the wind speed of a ventilation fan shows the speed of the air which a ventilation fan sends out, for example, is represented by three types, a rapid wind, a strong wind, and a weak wind. In addition, instead of the wind speed, the air volume (for example, weak, medium, strong) may be used.

また、集中監視装置30は、室外機10から運転電力量および室外温度を15分間隔で取得し、同様にしてHDD33に格納する。なお、運転電力量とは、室外機10を駆動するために必要な電力量をいい、これは、システム全体で使用する電力量に略等しい。   Further, the centralized monitoring device 30 acquires the operating power amount and the outdoor temperature from the outdoor unit 10 at intervals of 15 minutes, and stores them in the HDD 33 in the same manner. The operating electric energy refers to the electric energy necessary for driving the outdoor unit 10, and this is substantially equal to the electric energy used in the entire system.

つぎに、集中監視装置30は、HDD33から、以上のようにして取得された、各室内機の送風ファンの風速、サーモオン/オフおよび各室内機の定格能力を取得する。ここで、室内機の定格能力とは、室内機の冷房または暖房の能力をいい、冷房運転時および冷房運転時それぞれについてkW(キロワット)によって表される。集中監視装置30は、送風ファンの風速およびサーモオン/オフの状態に基づいて、室内機毎に急風、強風、弱風の各風速別にサーモオン運転された時間をサーモオン累積運転時間として算出する。これにより、集中監視装置30は、各室内機iの急風サーモオン累積運転時間SHHi、強風サーモオン累積運転時間SHi、および、弱風サーモオン累積運転時間SLiを得る。また、集中監視装置30は、室内機の運転モード(冷房運転または暖房運転)と室内機のそれぞれの運転モード時における定格能力から、各室内機の能力(kW(キロワット)相当値)PSiを算出する。   Next, the centralized monitoring device 30 acquires from the HDD 33 the wind speed of the blower fan of each indoor unit, the thermo on / off, and the rated capacity of each indoor unit acquired as described above. Here, the rated capacity of the indoor unit refers to the cooling or heating capacity of the indoor unit, and is expressed by kW (kilowatt) for each of the cooling operation and the cooling operation. Based on the wind speed of the blower fan and the thermo-on / off state, the centralized monitoring device 30 calculates, as the thermo-on cumulative operation time, the time during which the thermo-on operation is performed for each indoor unit for each wind speed of steep, strong, and weak winds. Thereby, the centralized monitoring device 30 obtains the steep wind thermo-on accumulated operation time SHHi, the strong wind thermo-on accumulated operation time SHi, and the weak wind thermo-on accumulated operation time SLi of each indoor unit i. Moreover, the centralized monitoring device 30 calculates the capacity (kW (kilowatt) equivalent value) PSi of each indoor unit from the indoor unit operation mode (cooling operation or heating operation) and the rated capacity in each operation mode of the indoor unit. To do.

つぎに、集中監視装置30は、以下の式に基づいて、各室内機iの電力使用指数TEiを算出する。
TEi=(SHHi×αHH+SHi×αH+SLi×αL)×PSi
ここで、αHHは急風の風速重み付け係数、αHは強風の風速重み付け係数、αLは弱風の風速重み付け係数であり、例えば0.50〜1.00の範囲で、風速毎に予め設定される。なお、一般的にはαHH>αH>αLの関係を有する。
Next, the centralized monitoring device 30 calculates the power usage index TEi of each indoor unit i based on the following formula.
TEi = (SHHi × αHH + SHi × αH + SLi × αL) × PSi
Here, αHH is a wind speed weighting coefficient for steep winds, αH is a wind speed weighting coefficient for strong winds, and αL is a wind speed weighting coefficient for weak winds. For example, αHH is preset for each wind speed in the range of 0.50 to 1.00. . In general, αHH>αH> αL.

集中監視装置30は、各室内機iの電力使用指数TEiを算出すると、各室内機の電力使用指数TEiの総和によって、空気調和システム全体の室内機(m台)の電力使用指数TOTALeを以下の式に基づいて算出する。
TOTALe=TE1+TE2+・・・+TEm
When the centralized monitoring device 30 calculates the power usage index TEi of each indoor unit i, the power usage index TOTAL of the indoor units (m units) of the entire air conditioning system is calculated as follows by the sum of the power usage index TEi of each indoor unit: Calculate based on the formula.
TOTAL = TE1 + TE2 + ... + TEm

これにより、各室内機iの電力使用按分率REi(%(パーセント))は、以下の式によって表される。
REi(%)=TEi÷TOTALe×100
Thereby, the power usage apportioning ratio REi (% (percent)) of each indoor unit i is expressed by the following equation.
REi (%) = TEi ÷ TOTALe × 100

つぎに、集中監視装置30は、教室毎の電力按分率NEj(%)を、各教室に配置された室内機の電力使用按分率REiの総和によって求める。そして、集中監視装置30は、教室単位の電力按分率NEjが算出されると、算出した電力按分率NEに対して、室外機10から取得した運転電力量Peを積算した値から、教室単位の使用電力量ME(kWh(キロワットアワー))を算出する。例えば、教室jの使用電力量MEjは、以下の式によって求められる。なお、Pe×REiにより、各室内機の使用電力量が求められる。
MEj(kWh)=Pe×NEj
Next, the centralized monitoring device 30 obtains the power apportioning rate NEj (%) for each classroom based on the sum of the electric power apportioning rate REi of the indoor units arranged in each classroom. Then, when the power apportioning rate NEj for each classroom is calculated, the centralized monitoring device 30 calculates the electric power apportioning rate NE obtained from the outdoor unit 10 to the calculated power apportioning rate NE from the classroom unit. The power consumption ME (kWh (kilowatt hour)) is calculated. For example, the power consumption MEj of the classroom j is obtained by the following formula. Note that the power consumption of each indoor unit is obtained from Pe × REi.
MEj (kWh) = Pe × NEj

以上のようにして求めた使用電力量(kWh(キロワットアワー))は、前述したように15分についての使用電力量であるので、これを4倍することにより、15分間の平均の使用電力(kW(キロワット))を得る。   Since the power consumption (kWh (kilowatt hour)) obtained as described above is the power consumption for 15 minutes as described above, by multiplying this by 4 times, the average power consumption for 15 minutes ( kW (kilowatt)).

以上のようにして求めた使用電力は、HDD33に教室毎および時間毎に分けて格納される。図3(A)は、以上のようにして求められ、HDD33に格納された情報の一例を示す図である。この例では、日付、時刻、種類、教室A、教室B、および、教室Cを項目として有している。具体的には、一番目の情報は、2008年5月1日の10:00に取得された情報であることを示し、教室A、教室B、および、教室Cのそれぞれの使用電力量は、それぞれ「5.0kW」、「5.1kW」、および、「4.8kW」であることを示している。なお、このような情報は、前述したように、15分間隔で取得されて格納される。なお、これ以外のインターバルであってもよい。また、集中監視装置30は、各室内機から設定温度、室温、および、湿度を取得し、HDD33に教室毎および時間毎に分けて格納する。この結果、HDD33には、図3(B),(C)および図4(A)に示すような情報が格納される。また、集中監視装置30は、取得した室温Tおよび湿度Uに基づいて、不快指数DIを以下の式によって算出し、HDD33に図4(B)に示すように格納する。
DI=0.81T+0.01U(0.99T−14.3)+46.3
The power consumption obtained as described above is stored in the HDD 33 separately for each classroom and every time. FIG. 3A is a diagram illustrating an example of information obtained as described above and stored in the HDD 33. In this example, the date, time, type, classroom A, classroom B, and classroom C are included as items. Specifically, the first information indicates that the information is acquired at 10:00 on May 1, 2008, and the power consumption of each of classroom A, classroom B, and classroom C is It shows that they are “5.0 kW”, “5.1 kW”, and “4.8 kW”, respectively. Such information is acquired and stored at 15-minute intervals as described above. Other intervals may be used. The centralized monitoring device 30 acquires the set temperature, room temperature, and humidity from each indoor unit, and stores them in the HDD 33 separately for each classroom and each time. As a result, information as shown in FIGS. 3B and 3C and FIG. 4A is stored in the HDD 33. Further, the centralized monitoring device 30 calculates the discomfort index DI by the following formula based on the acquired room temperature T and humidity U, and stores it in the HDD 33 as shown in FIG.
DI = 0.81T + 0.01U (0.99T-14.3) +46.3

また、集中監視装置30は、室外機10から取得した外気温を、図4(C)に示すように、HDD14に格納する。なお、室外機10から外気温を取得するのではなく、教室A〜Cの外側にそれぞれ温度センサを設けて、それぞれの教室毎に外気温を取得するようにしてもよい。そのような方法によれば、各教室の日照条件および建物の高さ等によっても異なる外気温を正確に測定できる。   Further, the centralized monitoring device 30 stores the outside air temperature acquired from the outdoor unit 10 in the HDD 14 as shown in FIG. Instead of acquiring the outside air temperature from the outdoor unit 10, a temperature sensor may be provided outside each of the classrooms A to C, and the outside air temperature may be obtained for each classroom. According to such a method, it is possible to accurately measure the outside air temperature that varies depending on the sunshine conditions of each classroom, the height of the building, and the like.

つぎに、以上のようにして算出された情報に基づいて、各教室の使用電力およびその他の情報を表示する処理について説明する。例えば、教室Aの生徒が、パーソナルコンピュータ60の入力デバイス68を操作して、通信ネットワーク40を介して集中監視装置30にアクセスする要求を行ったとすると、CPU61は、I/F67および通信ネットワーク40を介して集中監視装置30にアクセスする。集中監視装置30では、図5に示す処理が実行されており、アクセスがなされるとつぎに説明する処理が実行される。すなわち、集中監視装置30のCPU31は、ステップS10において、パーソナルコンピュータからアクセスがなされているか否かを判定し、アクセスがなされていると判定した場合(ステップS10;Yes)にはステップS11に進み、それ以外の場合(ステップS10;No)には同様の処理を繰り返す。   Next, based on the information calculated as described above, a process for displaying the power used in each classroom and other information will be described. For example, if a student in classroom A operates the input device 68 of the personal computer 60 and makes a request to access the centralized monitoring apparatus 30 via the communication network 40, the CPU 61 uses the I / F 67 and the communication network 40. To the centralized monitoring device 30. In the centralized monitoring device 30, the process shown in FIG. 5 is executed, and when accessed, the process described below is executed. That is, the CPU 31 of the centralized monitoring device 30 determines whether or not access is made from the personal computer in step S10. If it is determined that access is made (step S10; Yes), the process proceeds to step S11. In other cases (step S10; No), the same processing is repeated.

ステップS11では、CPU31は、HDD33に格納されているインデックス画面を表示するための情報を取得し、I/F37および通信ネットワーク40を介して、アクセスを行ったパーソナルコンピュータに対して送信して表示させる。いまの例では、パーソナルコンピュータ60がアクセスしているので、インデックス画面を表示するための情報がパーソナルコンピュータ60に対して送信される。この結果、パーソナルコンピュータ60のCPU61は、この情報を受信し、受信した情報を描画処理部65に供給する。描画処理部65は、供給された情報に基づいて描画処理を実行し、得られた画像を映像信号に変換して、LCD66に供給する。この結果、LCD66には、図6に示すようなインデックス画面100が表示される。図6の表示例では、インデックス画面100の画面内の上部にはタイトル101としての「エアコン使用電力表示」が表示され、その下にはチェックボックス102〜107が表示され、その下には入力ボックス108,109が表示され、一番下にはボタン110が表示されている。ここでチェックボックス102は、消費電力のグラフを表示する際にチェックされる。チェックボックス103は、設定温度のグラフを表示する際にチェックされる。チェックボックス104は、室温のグラフを表示する際にチェックされる。チェックボックス105は、外気温のグラフを表示する際にチェックされる。チェックボックス106は、湿度のグラフを表示する際にチェックされる。チェックボックス107は、不快指数のグラフを表示する際にチェックされる。入力ボックス108には、集計を行う対象となる期間が入力される。具体的には、例えば、期間を示す日時情報「2008/5/1 10:00〜2008/5/1 17:00」が入力される。入力ボックス109には、集計を行う対象となる教室が入力される。具体的には、例えば、「教室A」が入力される。なお、複数の教室を一括して選択することも可能である。また、ボタン110は、入力された情報に基づいてグラフを描画する際に操作される。   In step S <b> 11, the CPU 31 acquires information for displaying the index screen stored in the HDD 33, transmits the information to the accessed personal computer via the I / F 37 and the communication network 40, and displays the information. . In the present example, since the personal computer 60 is accessing, information for displaying the index screen is transmitted to the personal computer 60. As a result, the CPU 61 of the personal computer 60 receives this information and supplies the received information to the drawing processing unit 65. The drawing processing unit 65 executes drawing processing based on the supplied information, converts the obtained image into a video signal, and supplies it to the LCD 66. As a result, an index screen 100 as shown in FIG. In the display example of FIG. 6, “air conditioner power display” as the title 101 is displayed at the top of the index screen 100, check boxes 102 to 107 are displayed below, and an input box is displayed below the check boxes 102 to 107. 108 and 109 are displayed, and a button 110 is displayed at the bottom. Here, the check box 102 is checked when a power consumption graph is displayed. The check box 103 is checked when a graph of the set temperature is displayed. The check box 104 is checked when a room temperature graph is displayed. The check box 105 is checked when displaying a graph of the outside air temperature. The check box 106 is checked when a humidity graph is displayed. The check box 107 is checked when a discomfort index graph is displayed. In the input box 108, a period for which aggregation is performed is input. Specifically, for example, date and time information “2008/5/1 10: 00 to 2008/5/1 17:00” indicating a period is input. In the input box 109, a classroom to be counted is input. Specifically, for example, “Classroom A” is input. It is also possible to select a plurality of classrooms at once. The button 110 is operated when drawing a graph based on the input information.

ステップS12では、CPU31は、インデックス画面100のボタン110が操作されたか否かを判定し、操作されたと判定した場合(ステップS12;Yes)にはステップS13に進み、それ以外の場合(ステップS12;No)には同様の処理を繰り返す。   In step S12, the CPU 31 determines whether or not the button 110 of the index screen 100 has been operated. If it is determined that the button 110 has been operated (step S12; Yes), the process proceeds to step S13, and otherwise (step S12; For No), the same process is repeated.

ステップS13では、CPU31は、インデックス画面100においてチェックされた内容を取得する。例えば、図6の例では、「消費電力」に対応するチェックボックス102と、「設定温度」に対応するチェックボックス103とがチェックされているので、これらに関する情報が取得される。   In step S <b> 13, the CPU 31 acquires the contents checked on the index screen 100. For example, in the example of FIG. 6, since the check box 102 corresponding to “power consumption” and the check box 103 corresponding to “set temperature” are checked, information about these is acquired.

ステップS14では、CPU31は、入力ボックス108に入力された、グラフを表示する対象となる期間を取得する。具体的には、例えば、期間を示す日時情報「2008/5/1 10:00〜2008/5/1 17:00」が取得される。   In step S <b> 14, the CPU 31 acquires a period for which a graph is displayed, which is input to the input box 108. Specifically, for example, date / time information “2008/5/1 10: 00 to 2008/5/1 17:00” indicating the period is acquired.

ステップS15では、CPU31は、入力ボックス109に入力された、グラフを表示する対象となる対象を取得する。具体的には、例えば、「教室A」が取得される。   In step S <b> 15, the CPU 31 acquires a target to be displayed in the graph, which is input to the input box 109. Specifically, for example, “Classroom A” is acquired.

ステップS16では、CPU31は、HDD33に格納されている情報から、指定された期間における指定された対象の情報であって、かつ、チェックボックス102〜107で選択された情報を取得する。ステップS17では、CPU31は、ステップS16において取得した情報に基づいて、それぞれの情報の経時変化を示すグラフを生成する。例えば、図6の例では、期間「2008/5/1 10:00〜2008/5/1 17:00」において、教室Aに設置された室内機21−1〜21−4の使用電力の時間的変化を示すグラフと、同期間における教室Aの設定温度の時間的変化を示すグラフとが生成される。   In step S <b> 16, the CPU 31 acquires from the information stored in the HDD 33 the information of the specified target in the specified period and the information selected by the check boxes 102 to 107. In step S17, CPU31 produces | generates the graph which shows a time-dependent change of each information based on the information acquired in step S16. For example, in the example of FIG. 6, the duration of power used by the indoor units 21-1 to 21-4 installed in the classroom A in the period “2008/5/1 10: 00 to 2008/5/1 17:00” And a graph showing a temporal change in the set temperature of the classroom A during the same period.

ステップS18では、CPU31は、ステップS17において生成したグラフを、アクセスを行ったパーソナルコンピュータに送信して表示させる。例えば、いまの例では、期間「2008/5/1 10:00〜2008/5/1 17:00」において、教室Aに設置された室内機21−1〜21−4の使用電力の時間的変化を示すグラフと、同期間における教室Aの設定温度の時間的変化を示すグラフとが、図7(A)に示すように表示される。より詳細には、図7(A)に示す例では、設定温度の経時変化が実線で表示され、使用電力の経時変化が破線で示されている。なお、この図は冷房運転時を示しており、設定温度が高い程、使用電力は低くなっている。   In step S18, the CPU 31 transmits the graph generated in step S17 to the accessed personal computer for display. For example, in the present example, during the period “2008/5/1 10:00 to 2008/5/1 17:00”, the time of the electric power used by the indoor units 21-1 to 21-4 installed in the classroom A A graph showing the change and a graph showing the temporal change in the set temperature of the classroom A during the same period are displayed as shown in FIG. More specifically, in the example shown in FIG. 7A, the change with time in the set temperature is indicated by a solid line, and the change with time in the power consumption is indicated by a broken line. In addition, this figure has shown at the time of air_conditionaing | cooling operation, and electric power used is so low that preset temperature is high.

ステップS19では、CPU31は、処理を終了するか否かを判定し、終了しないと判定した場合(ステップS19;No)にはステップS11に戻って同様の処理を繰り返し、それ以外の場合(ステップS19;Yes)には処理を終了する。   In step S19, the CPU 31 determines whether or not to end the process. If it is determined that the process is not ended (step S19; No), the CPU 31 returns to step S11 and repeats the same process, otherwise (step S19). ; Yes), the process ends.

なお、以上の例では、設定温度と、使用電力との関係を示すグラフを表示する場合について説明したが、これ以外の内容がチェックされた場合には、チェックされた内容に対応するグラフが表示される。例えば、図7(B)は、外気温と使用電力との関係を示す図である。この図7(B)の例では、期間「2008/5/1 10:00〜2008/5/1 17:00」において、教室Aに設置された室内機21−1〜21−4を冷房運転する場合の使用電力の時間的変化を示すグラフと、同期間における外気温の時間的変化を示すグラフとが表示されている。この図から、外気温が高いほど、使用電力が高くなることが分かる。   In the above example, the case where the graph indicating the relationship between the set temperature and the electric power used is displayed. However, when other contents are checked, a graph corresponding to the checked contents is displayed. Is done. For example, FIG. 7B is a diagram illustrating the relationship between the outside air temperature and the power used. In the example of FIG. 7B, in the period “2008/5/1 10:00 to 2008/5/1 17:00”, the indoor units 21-1 to 21-4 installed in the classroom A are cooled. The graph which shows the time change of the electric power used in the case of carrying out, and the graph which shows the time change of the external temperature during the same period are displayed. From this figure, it can be seen that the higher the outside air temperature, the higher the power used.

また、図7(B)は、図6においてチェックボックス102およびチェックボックス105がチェックされた場合の表示例であり、外気温と使用電力との関係を示す図である。この図7(B)の例では、期間「2008/5/1 10:00〜2008/5/1 17:00」において、教室Aに設置された室内機21−1〜21−4を冷房運転する場合の使用電力の時間的変化を示すグラフと、同期間における外気温の時間的変化を示すグラフとが表示されている。この図では、外気温が高いほど、使用電力が高くなることが示されている。図8(A)は、図6においてチェックボックス102およびチェックボックス105がチェックされた場合のチェックボックス102,104,106,107がチェックされた場合の表示例であり、「2008/5/1 10:00〜2008/5/1 17:00」の期間に、教室Aに設置された室内機21−1〜21−4を暖房運転するときの使用電力の時間的変化を示すグラフと、同期間における不快指数、湿度、および、室温の時間的変化を示すグラフとが表示されている。具体的には、不快指数が実線で示され、湿度が二点鎖線で示され、室温が一点鎖線で示され、使用電力が破線で示されている。また、ハッチングが施されている領域は、不快指数が65〜75の範囲であり、人間が快適に感じる範囲を示している。この図では、室温が一定である場合であっても、湿度が高くなると、不快指数が快適な範囲に収まることが示されている。なお、冷房時には、室温が一定である場合であっても、湿度が低い場合に、不快指数が高い範囲から、快適な範囲に収まることが示される。   FIG. 7B is a display example when the check box 102 and the check box 105 in FIG. 6 are checked, and is a diagram showing the relationship between the outside air temperature and the electric power used. In the example of FIG. 7B, in the period “2008/5/1 10:00 to 2008/5/1 17:00”, the indoor units 21-1 to 21-4 installed in the classroom A are cooled. The graph which shows the time change of the electric power used in the case of carrying out, and the graph which shows the time change of the external temperature during the same period are displayed. This figure shows that the higher the outside air temperature, the higher the power used. FIG. 8A shows a display example when the check boxes 102, 104, 106, and 107 are checked when the check box 102 and the check box 105 are checked in FIG. 6, and “2008/5/1 10 : 00 to 2008/5/1 17:00 ”, a graph showing a temporal change in electric power used when heating the indoor units 21-1 to 21-4 installed in the classroom A, and the same period And a graph showing temporal changes in discomfort index, humidity, and room temperature. Specifically, the discomfort index is indicated by a solid line, the humidity is indicated by a two-dot chain line, the room temperature is indicated by a one-dot chain line, and the power used is indicated by a broken line. Moreover, the area | region where the hatching is given has the discomfort index | exponent in the range of 65-75, and has shown the range which a person feels comfortable. This figure shows that even when the room temperature is constant, the discomfort index falls within a comfortable range when the humidity increases. During cooling, even when the room temperature is constant, when the humidity is low, it is indicated that the discomfort index falls within a comfortable range from a high range.

図8(B)は、図6においてチェックボックス103およびチェックボックス105がチェックされた場合の表示例であり、外気温と設定温度との関係を示す図である。この図8(B)の例では、期間「2008/5/1 10:00〜2008/5/1 17:00」において、教室Aに設置された室内機21−1〜21−4を冷房運転する場合の設定温度の時間的変化を示すグラフと、同期間における外気温の時間的変化を示すグラフとが表示されている。この図では、外気温が高いほど、設定温度が高くなることが示されている。なお、これ以外にも、必要に応じて、チェックボックスをチェックすることにより所望のグラフを表示させて、これらを参照することにより、使用電力を低減する方法を知ることができる。   FIG. 8B is a display example when the check box 103 and the check box 105 in FIG. 6 are checked, and is a diagram showing the relationship between the outside air temperature and the set temperature. In the example of FIG. 8B, the indoor units 21-1 to 21-4 installed in the classroom A are in the cooling operation during the period “2008/5/1 10: 00 to 2008/5/1 17:00”. The graph which shows the time change of preset temperature in the case of carrying out, and the graph which shows the time change of the external temperature during the same period are displayed. This figure shows that the higher the outside air temperature, the higher the set temperature. In addition to this, it is possible to know a method of reducing power consumption by displaying a desired graph by checking a check box as necessary and referring to them.

以上に説明したように、本発明の実施形態によれば、各教室単位で室内機の使用電力を算出して集中監視装置30に格納するとともに、湿度、室温、外気温、設定温度、および、不快指数を格納し、パーソナルコンピュータからアクセスがなされた場合には、指定された期間、指定された教室、および、指定された情報を取得して表示するようにしたので、例えば、各教室の生徒は、自分達の使用電力の径時的変化を知ることができる。また、使用電力とともに、湿度、室温、外気温、設定温度、および、不快指数を比較可能に表示することにより、どのような状況になった場合に、使用電力が少なくなるか、または、多くなるかを検討することができる。このことから、過去に蓄積された情報に基づいて、使用電力を少なくするための方法を知ることができる。具体的には、暖房運転時は、設定温度を低く設定するとともに、湿度を上昇させる方策(例えば、加湿器を使用したり、水を含ませた布をぶら下げる等)したりすることにより、使用電力を増加させることなく、快適に過ごすことができる。また、さまざまな方法の効果を、試行錯誤によって試すことができる。   As described above, according to the embodiment of the present invention, the power used by the indoor unit is calculated for each classroom unit and stored in the centralized monitoring device 30, and the humidity, room temperature, outside temperature, set temperature, and When the discomfort index is stored and accessed from a personal computer, the specified classroom, the specified classroom, and the specified information are acquired and displayed. For example, students in each classroom Can know the changes over time of their power usage. Also, by displaying the power consumption, humidity, room temperature, outside temperature, set temperature, and discomfort index in a comparable manner, the power consumption is reduced or increased in any situation. Can be considered. From this, it is possible to know a method for reducing power consumption based on information accumulated in the past. Specifically, during heating operation, set the temperature lower and use measures to increase the humidity (for example, use a humidifier or hang a cloth soaked in water). We can spend comfortably without increasing electric power. In addition, the effects of various methods can be tested by trial and error.

(C)変形実施形態の説明
なお、上述した各実施の形態は、あくまでも本発明の一態様を示すものであり、本発明の範囲内で任意に変形および応用が可能であることは勿論である。例えば、以上の実施形態では、使用電力の時間的変化を折れ線グラフで表示するようにしたが、例えば、15分単位の使用電力量に対して電力量あたりの単価を乗算することにより、各教室単位の電力料金を算出して表示するようにしてもよい。例えば、1kWhの単価が20円である場合には、各教室単位の使用電力量(kWh)に対して20円を乗算することにより各教室単位の電力料金を算出できる。なお、電力料金の単価が、時間によって異なる場合も存在するので、その場合には求めようとする時間帯によって乗算する単価を変える必要がある。また、電力料金ではなく、例えば、二酸化炭素の排出量を算出して表示するようにしてもよい。具体的には、電力量2.4Whの使用時に1gの二酸化炭素が排出されることが知られているので、各教室単位で求めた使用電力量を前述した電力量2.4Whで除することにより、各教室単位の二酸化炭素の排出量(g)を算出することができる。このようにして算出した、電力料金または二酸化炭素の排出量は、図7および図8と同様の方法によって比較表示することができる。
(C) Description of Modified Embodiment Each of the above-described embodiments merely shows one aspect of the present invention, and it is needless to say that modifications and applications can be arbitrarily made within the scope of the present invention. . For example, in the above embodiment, the temporal change of the power consumption is displayed as a line graph. For example, each classroom can be obtained by multiplying the power consumption in units of 15 minutes by the unit price per power amount. The unit power charge may be calculated and displayed. For example, when the unit price of 1 kWh is 20 yen, the electricity rate for each classroom can be calculated by multiplying the amount of power used (kWh) by each classroom by 20 yen. Note that there are cases where the unit price of the power charge varies depending on the time. In this case, it is necessary to change the unit price to be multiplied depending on the time zone to be obtained. Further, instead of the electric power charge, for example, the emission amount of carbon dioxide may be calculated and displayed. Specifically, since it is known that 1 g of carbon dioxide is discharged when using 2.4 Wh of electric power, the electric power used obtained in each classroom unit should be divided by the aforementioned electric power of 2.4 Wh. Thus, the carbon dioxide emission amount (g) for each classroom unit can be calculated. The power charges or carbon dioxide emissions calculated in this way can be compared and displayed by the same method as in FIGS.

また、以上の実施形態では、室内機のサーモオン/オフと送風ファンの風速に応じて按分計算を行うようにしたが、例えば、室内膨張弁の弁開度を参照して、按分計算を行うようにしてもよい。   Further, in the above embodiment, the proportional distribution calculation is performed according to the thermo-ON / OFF of the indoor unit and the wind speed of the blower fan. For example, the proportional distribution calculation is performed with reference to the valve opening degree of the indoor expansion valve. It may be.

また、以上の実施形態では、単一の教室の情報のみを表示する場合を例に挙げて説明したが、例えば、複数の教室の情報を同じグラフ内に重ねて表示したり、異なるグラフとして個別に表示したりするようにしてもよい。その場合には、複数の教室の情報を比較参照することにより、使用電力を削減するための運転方法を、より確実に知ることができる。   Moreover, in the above embodiment, the case where only the information of a single classroom is displayed has been described as an example. However, for example, information of a plurality of classrooms can be displayed in the same graph or individually as different graphs. Or may be displayed. In that case, by comparing and referring to information in a plurality of classrooms, the operation method for reducing the power consumption can be known more reliably.

また、以上の実施形態では、1日の情報を示すようにしたが、例えば、2日以上の情報を示すようにしてもよい。あるいは、複数の教室の2日以上の情報を表示するようにしてもよい。このような方法によれば、長期化に渡る傾向を知ることができる。   Moreover, in the above embodiment, the information for one day is shown. However, for example, information for two days or more may be shown. Or you may make it display the information for two or more days of several classrooms. According to such a method, it is possible to know a tendency over a long period of time.

また、以上の実施形態では、取得または算出した情報を単に表示するだけとしたが、取得した情報に基づいて、例えば、不快を感じさせずに使用電力を削減するための設定温度を、計算して表示したり、計算した設定温度に自動的に設定したりするようにしてもよい。具体的には、例えば、HDD33に格納されている過去の情報から、その時点の外気温および湿度と略等しい情報を抽出する。そして、略等しい外気温および湿度において、異なる設定温度に設定されたときに、それぞれの使用電力と不快指数とを取得する。そして、不快指数が、例えば、65〜75の範囲に収まる場合において、使用電力が最も低い設定温度を抽出する。具体例を挙げて説明すると、例えば、外気温が35℃で、湿度が50%である場合には、例えば、外気温が35℃±1℃であって、湿度が50%±1%の情報を取得する。このとき、この範囲に属する情報であって、設定温度が24℃、25℃、26℃、27℃、および、28℃の情報が存在する場合において、それぞれの不快指数が、70.5、71.8、73.1、74.4、および、75.7であり、それぞれの使用電力が8.1kW、6.5kW、4.8kW、3.3kW、および、2.1kWである場合には、不快指数が65〜75の範囲に収まり、かつ、使用電力が最も少ない27℃が選択される。   In the above embodiment, the acquired or calculated information is simply displayed. However, based on the acquired information, for example, a set temperature for reducing power consumption without causing discomfort is calculated. Or may be automatically set to the calculated set temperature. Specifically, for example, information substantially equal to the outside air temperature and humidity at that time is extracted from past information stored in the HDD 33. Then, when different set temperatures are set at substantially the same outside air temperature and humidity, respective power consumption and discomfort index are acquired. Then, when the discomfort index falls within the range of 65 to 75, for example, the set temperature with the lowest power consumption is extracted. For example, when the outside air temperature is 35 ° C. and the humidity is 50%, for example, the outside air temperature is 35 ° C. ± 1 ° C. and the humidity is 50% ± 1%. To get. At this time, when there is information belonging to this range and the set temperatures are 24 ° C., 25 ° C., 26 ° C., 27 ° C., and 28 ° C., the discomfort index is 70.5, 71, respectively. .8, 73.1, 74.4, and 75.7, and the usage power is 8.1 kW, 6.5 kW, 4.8 kW, 3.3 kW, and 2.1 kW, respectively. 27 ° C. is selected so that the discomfort index falls within the range of 65 to 75 and uses the least amount of power.

また、以上の実施形態では、空気調和システム1を学校に配置する場合を例に挙げて説明したが、これ以外の施設(例えば、企業等)に設置し、部屋単位または事業部単位で使用電力、電力料金、二酸化炭素排出量、および、その他の情報を表示するようにしてもよい。また、使用電力、電力料金、二酸化炭素排出量を表示する室内機のグループの単位としては、教室単位ではなく、例えば、各学年をグループとしたり、あるいは、各室内機をグループとしたりするようにしてもよい。   Further, in the above embodiment, the case where the air conditioning system 1 is arranged in a school has been described as an example. In addition, the power rate, carbon dioxide emission amount, and other information may be displayed. In addition, the unit of the indoor unit group that displays the power consumption, the electricity rate, and the carbon dioxide emissions is not the classroom unit, for example, each grade is grouped, or each indoor unit is grouped. May be.

本発明の実施形態に係る空気調和システムの構成図である。It is a block diagram of the air conditioning system which concerns on embodiment of this invention. 図1に示す集中監視装置その他の詳細な構成例である。It is a centralized monitoring apparatus shown in FIG. 1 and other detailed structural examples. 集中監視装置に格納される情報の一例である。It is an example of the information stored in a centralized monitoring apparatus. 集中監視装置に格納される情報の一例である。It is an example of the information stored in a centralized monitoring apparatus. 集中監視装置において実行される処理の一例である。It is an example of the process performed in a centralized monitoring apparatus. パーソナルコンピュータに表示されるインデックス画面の一例である。It is an example of the index screen displayed on a personal computer. パーソナルコンピュータに表示される画面の一例である。It is an example of the screen displayed on a personal computer. パーソナルコンピュータに表示される画面の一例である。It is an example of the screen displayed on a personal computer.

1 空気調和システム
10 室外機
21〜23 操作部
21−1〜21−4、22−1〜22−4、23−1〜23−4 室内機
30 集中監視装置
40 通信ネットワーク
50〜80 パーソナルコンピュータ
DESCRIPTION OF SYMBOLS 1 Air conditioning system 10 Outdoor unit 21-23 Operation part 21-1 to 21-4, 222-1 to 22-4, 233-1 to 23-4 Indoor unit 30 Centralized monitoring apparatus 40 Communication network 50-80 Personal computer

Claims (3)

室外機と複数の室内機とを有する空気調和システムにおいて、
使用電力を算出するための情報を取得して蓄積する蓄積手段と、
前記蓄積手段から前記情報を読み出して、室内機の使用電力を求め、求めた使用電力と、当該室内機の運転状況に関する情報を比較可能に提供する提供手段と、有し、
前記提供手段は、
同じ部屋に設けられた室内機を1つのグループとし、当該グループ単位で使用電力を求め、求めた使用電力と、当該当該グループを構成する室内機の設定温度に関する情報、外気温に関する情報、及び、不快指数に関する情報のいずれかとを比較可能に表示可能であり、
使用電力、前記設定温度に関する情報、前記外気温に関する情報、及び、前記不快指数に関する情報について、任意の組合せで表示を指示することが可能に構成され、
前記提供手段は、
前記不快指数に関する情報の表示が指示された場合、前記不快指数に関する情報と併せて、人間が快適に感じると想定される範囲を表示する
ことを特徴とする空気調和システム。
In an air conditioning system having an outdoor unit and a plurality of indoor units,
Storage means for acquiring and storing information for calculating power consumption;
The information is read from the storage means, the used power of the indoor unit is obtained, the provided used power and the providing means for providing information related to the operation status of the indoor unit in a comparable manner ,
The providing means includes:
The indoor units provided in the same room are set as one group, the power used is obtained in units of the group, the obtained power used, the information on the set temperature of the indoor units constituting the group, the information on the outside temperature, and Can be compared with any information about the discomfort index,
About power consumption, information on the set temperature, information on the outside air temperature, and information on the discomfort index, it is configured to be able to instruct display in any combination,
The providing means includes:
When the display of the information related to the discomfort index is instructed , the air conditioning system displays a range that is assumed to be comfortable for humans along with the information related to the discomfort index .
請求項1に記載の空気調和システムにおいて、
前記提供手段は、同じ部屋に設けられた室内機を1つのグループとし、当該グループ単位で使用電力を求め、求めた使用電力と、当該部屋の湿度に関する情報とを比較可能に提供する、
ことを特徴とする空気調和システム。
The air conditioning system according to claim 1 ,
The providing means sets the indoor units provided in the same room as one group, obtains used power in units of the group, and provides the obtained used power and information on the humidity of the room in a comparable manner.
An air conditioning system characterized by that.
室外機と複数の室内機とを有する空気調和システムの制御方法において、
使用電力を算出するための情報を取得して蓄積する蓄積ステップと、
前記蓄積ステップにおいて蓄積された前記情報を読み出して、室内機の使用電力を求め、求めた使用電力と、当該室内機の運転状況に関する情報を比較可能に提供する提供ステップと、を有し、
前記提供ステップでは、
同じ部屋に設けられた室内機を1つのグループとし、当該グループ単位で使用電力を求め、求めた使用電力と、当該当該グループを構成する室内機の設定温度に関する情報、外気温に関する情報、及び、不快指数に関する情報のいずれかとを比較可能に表示可能であり、
使用電力、前記設定温度に関する情報、前記外気温に関する情報、及び、前記不快指数に関する情報について、任意の組合せで表示を指示することが可能に構成され、前記不快指数に関する情報の表示が指示された場合、前記不快指数に関する情報と併せて、人間が快適に感じると想定される範囲を表示する
ことを特徴とする空気調和システムの制御方法。
In a control method of an air conditioning system having an outdoor unit and a plurality of indoor units,
An accumulation step of acquiring and accumulating information for calculating power consumption;
The storage reads the information stored in step, determine the power usage of the indoor unit, possess a used power obtained, a providing step of providing comparably information relating to the operating status of the indoor unit, and
In the providing step,
The indoor units provided in the same room are set as one group, the power used is obtained in units of the group, the obtained power used, the information on the set temperature of the indoor units constituting the group, the information on the outside temperature, and Can be compared with any information about the discomfort index,
Power consumption, information on the set temperature, information on the outside temperature, and information on the discomfort index can be instructed to be displayed in any combination, and display of information on the discomfort index is instructed. In this case, a method for controlling an air conditioning system is characterized in that a range that is assumed to be comfortable for human beings is displayed together with information on the discomfort index .
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