JP5773757B2 - 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、例えば、冷凍機、ショーケース、及び空気調和機を含む空気調和システムに関する。   The present invention relates to an air conditioning system, for example, an air conditioning system including a refrigerator, a showcase, and an air conditioner.

従来の空気調和システムとして、例えば、「外気取込装置と送風機と回転型除湿装置と冷房用熱交換器と暖房用熱交換器とを備えた除湿空調機と、店舗内上部から吸い込んだ空気を前記除湿空調機に導く戻り空気ダクトと、前記除湿空調機を通過した空気を店舗内に設置されたショーケース下部に導く供給空気ダクトとを有するデシカント空調システムにおいて、外気湿度を計測する外気湿度センサを有し、この外気湿度センサの出力により前記外気取込装置からの換気量を調節する」(特許文献1参照)というものがある。   As a conventional air conditioning system, for example, “a dehumidifying air conditioner equipped with an outside air intake device, a blower, a rotary dehumidifier, a cooling heat exchanger, and a heating heat exchanger, and air sucked from the upper part of the store An outside air humidity sensor for measuring the outside air humidity in a desiccant air conditioning system having a return air duct leading to the dehumidifying air conditioner and a supply air duct for guiding the air that has passed through the dehumidifying air conditioner to a lower part of a showcase installed in the store And adjusting the amount of ventilation from the outside air intake device by the output of the outside air humidity sensor "(see Patent Document 1).

このようなものにおいては、「外気湿度を計測する外気湿度センサ45を有し、この外気湿度センサ45の出力により外気取込装置36からの換気量を調節して外気湿度が高い日に換気量を少なくすることにより、除湿効率を向上させることができる」(特許文献1参照)とされている。   In such a case, “the outside air humidity sensor 45 for measuring the outside air humidity is provided, and the ventilation amount from the outside air intake device 36 is adjusted by the output of the outside air humidity sensor 45 to adjust the ventilation amount on the day when the outside air humidity is high. It is said that the dehumidification efficiency can be improved by reducing the amount of "(see Patent Document 1).

また、例えば、「空調機(デシカント空調機)で除湿、調温処理された空気の吹出口を店内売場の入口に近い領域の通路に並ぶショーケースに対応させて天井に集中配置し、通路の床面上に滞留するコールドアイルを回収する吸込ダクトを売場の出口に近い領域に並ぶショーケースに対応させて集中配置する」(特許文献2、非特許文献1参照)というものがある。   Also, for example, “Air outlets that have been dehumidified and temperature-controlled by an air conditioner (desiccant air conditioner) are concentrated on the ceiling in correspondence with the showcases lined up in the area close to the entrance of the store floor. The suction duct for collecting the cold aisle staying on the floor surface is centrally arranged corresponding to the showcases arranged in the area close to the outlet of the sales floor ”(see Patent Document 2 and Non-Patent Document 1).

このようなものにおいては、「店内売場の入口側に近い領域で天井から通路に向けて吹き出した除湿、調温処理済みの空気は、出口側に向けて通路を移動する客の流れに随伴して拡散されるとともに、通路の床面上に滞留する冷気溜まりを入口側領域から出口側に近い通路に吹き寄せて効率よく吸込ダクトに回収して空調機に送り込むことができる。その結果として、コールドアイルおよび店内空気の上下温度差を効果的に解消して売場環境の快適性をより一層改善できるとともに、空調機の熱負荷(店内冷房時)も低減して消費電力を節減できる」(特許文献2参照)とされている。   In such a case, “the dehumidified and temperature-controlled air blown out from the ceiling toward the passageway in the area near the entrance side of the store floor is accompanied by the flow of customers moving through the passage toward the exit side. As a result, cold air pools that accumulate on the floor of the passage are blown from the inlet side region to the passage near the outlet side, and are efficiently collected in the suction duct and sent to the air conditioner. The temperature difference between the upper and lower aisles and store air can be effectively eliminated to further improve the comfort of the sales floor environment, and the heat load of the air conditioner (during store cooling) can also be reduced to save power consumption "(Patent Literature) 2).

特開2002−22241号公報(請求項1、段落0029、図2)JP 2002-22241 (Claim 1, paragraph 0029, FIG. 2) 特開2008−190826号公報(段落0015)JP 2008-190826 A (paragraph 0015)

新晃工業株式会社、“除湿空調システム”、[online]、[平成23年3月2日検索]、インターネット <URL:http://www.sinko.co.jp/product/desiccant.html>Xinjiang Industry Co., Ltd., “Dehumidification Air Conditioning System”, [online], [Search on March 2, 2011], Internet <URL: http://www.sinko.co.jp/product/desiccant.html>

しかしながら、特許文献1及び2並びに非特許文献1のいずれにおいても、店舗内の他の機器に対する影響を考慮することなく空気調和機を利用していたという問題点があった。   However, both Patent Documents 1 and 2 and Non-Patent Document 1 have a problem that an air conditioner is used without considering the influence on other devices in the store.

すなわち、店舗内には冷凍品や冷蔵品などを鮮度を保ったまま陳列させるための機器、例えば、ショーケースが配設され、ショーケースは周囲の環境に基づいて冷却能力を変動させている。そのため、ショーケース周囲の温度や湿度が上昇すれば、ショーケース庫内に流入する温度や湿度が上昇するため、そのような場合には、ショーケースの冷却負荷を増加させなければならなかった。   That is, in the store, a device for displaying frozen products, refrigerated products, etc. while maintaining freshness, for example, a showcase, is arranged, and the showcase varies the cooling capacity based on the surrounding environment. For this reason, if the temperature and humidity around the showcase increases, the temperature and humidity flowing into the showcase chamber increase. In such a case, the cooling load of the showcase has to be increased.

従って、単に空気調和機の負荷を増加させれば、空気調和機から吹き出される風はショーケース庫内に流入する。その結果、ショーケースの冷却負荷を増加させなければならない事態が発生した。   Therefore, if the load of the air conditioner is simply increased, the wind blown from the air conditioner flows into the showcase cabinet. As a result, a situation occurred in which the cooling load of the showcase had to be increased.

本発明は、上記のような課題を解決するためになされたもので、店舗内の他の機器に対する影響を考慮することができる空気調和システムを提供することである。   The present invention has been made to solve the above-described problems, and is to provide an air-conditioning system that can consider the influence on other devices in the store.

本発明は、少なくともショーケースを冷却する冷凍装置及び空気調和装置を備え、店舗に設置される空気調和システムであって、冷凍装置は、少なくとも、第1圧縮機、第1凝縮器、第1減圧手段、及び第1蒸発器を冷媒配管で順次接続して構成する第1冷凍サイクルと、ショーケースの庫内温度を計測するための庫内温度センサと、を備え、空気調和装置は、少なくとも、第2圧縮機、第2凝縮器、第2減圧手段、及び第2蒸発器を冷媒配管で順次接続して構成する第2冷凍サイクルと、第2蒸発器が収納され、吹き出し空気の風量及び風向きが可変可能な室内機と、ショーケースの庫内温度の変化が所定値を超えたときには、第1冷凍サイクルの冷却負荷を増加させないように、先ず風量を制御し、その後風向きを制御する制御手段と、を備えたことを特徴とするものである。 The present invention is an air conditioning system that includes at least a refrigeration apparatus and an air conditioner for cooling a showcase, and is installed in a store. The refrigeration apparatus includes at least a first compressor, a first condenser, and a first decompression. Means, and a first refrigeration cycle configured by sequentially connecting the first evaporator with a refrigerant pipe, and an internal temperature sensor for measuring the internal temperature of the showcase, and the air conditioner includes at least: A second refrigeration cycle configured by sequentially connecting a second compressor, a second condenser, a second decompression means, and a second evaporator with refrigerant piping, and the second evaporator are housed, and the air volume and direction of the blown air When the change in the temperature of the showcase storage chamber exceeds a predetermined value, the air flow is first controlled so that the cooling load of the first refrigeration cycle is not increased , and then the air direction is controlled. When, It is characterized in that it comprises.

本発明の空気調和システムは、空気調和機に制約条件を設けることにより、店舗内の他の機器に対する影響を考慮することができるという効果を有する。   The air conditioning system of this invention has the effect that the influence with respect to the other apparatus in a shop can be considered by providing a restriction condition in an air conditioner.

本発明の実施の形態1における空気調和システム全体のレイアウト構成を概略的に示す図である。It is a figure which shows roughly the layout structure of the whole air conditioning system in Embodiment 1 of this invention. 本発明の実施の形態1における冷凍装置の冷媒回路の詳細を示す図である。It is a figure which shows the detail of the refrigerant circuit of the freezing apparatus in Embodiment 1 of this invention. 本発明の実施の形態1における空気調和機の冷媒回路の詳細を示す図である。It is a figure which shows the detail of the refrigerant circuit of the air conditioner in Embodiment 1 of this invention. 本発明の実施の形態1におけるショーケースの空気の流れを概略的に示す図である。It is a figure which shows roughly the flow of the air of the showcase in Embodiment 1 of this invention. 本発明の実施の形態1における空気調和システムのハードウェア構成を概略的に示すブロック図である。It is a block diagram which shows roughly the hardware constitutions of the air conditioning system in Embodiment 1 of this invention. 本発明の実施の形態1におけるショーケースと冷凍機との温度対応テーブルの1例である。It is an example of the temperature corresponding | compatible table of the showcase and refrigerator in Embodiment 1 of this invention. 本発明の実施の形態1におけるショーケースに影響を与える空気調和機の一覧を示すショーケースと空気調和機との機器番号対応テーブルである。It is an apparatus number corresponding | compatible table with the showcase which shows the list of the air conditioners which influence the showcase in Embodiment 1 of this invention, and an air conditioner. 本発明の実施の形態1における空気調和機の冷風吹き出し口側の表面パネルの外観図である。It is an external view of the surface panel by the side of the cold air outlet of the air conditioner in Embodiment 1 of this invention. 本発明の実施の形態1における空気調和機のルーバによって設定可能な風向きを示した図である。It is the figure which showed the wind direction which can be set with the louver of the air conditioner in Embodiment 1 of this invention. 本発明の実施の形態1における空気調和機の風向きと風量の上限値を示す上限値設定テーブルである。It is an upper limit setting table which shows the upper limit of the wind direction and air volume of the air conditioner in Embodiment 1 of this invention. 本発明の実施の形態1におけるショーケース庫内温度が上昇した場合の処理の詳細を示すフローチャートである。It is a flowchart which shows the detail of a process when the temperature in showcase storehouse in Embodiment 1 of this invention rises. 本発明の実施の形態1における空気調和機制御処理の詳細を示すフローチャートである。It is a flowchart which shows the detail of the air conditioner control process in Embodiment 1 of this invention. 本発明の実施の形態1における制御量決定処理の詳細を示すフローチャートである。It is a flowchart which shows the detail of the control amount determination process in Embodiment 1 of this invention. 本発明の実施の形態1における上限値設定処理の詳細を示すフローチャートである。It is a flowchart which shows the detail of the upper limit setting process in Embodiment 1 of this invention. 本発明の実施の形態1における空気調和機上限値設定処理の詳細を示すフローチャートである。It is a flowchart which shows the detail of the air conditioner upper limit setting process in Embodiment 1 of this invention. 本発明の実施の形態1における安定確認処理の詳細を示すフローチャートである。It is a flowchart which shows the detail of the stability confirmation process in Embodiment 1 of this invention. 本発明の実施の形態1における上限値試行処理の詳細を示すフローチャートである。It is a flowchart which shows the detail of the upper limit trial process in Embodiment 1 of this invention. 本発明の実施の形態1における風量風速格納処理の詳細を示すフローチャートである。It is a flowchart which shows the detail of the air volume wind speed storing process in Embodiment 1 of this invention. 本発明の実施の形態2におけるショーケース庫内温度が上昇した場合の処理の詳細を示すフローチャートである。It is a flowchart which shows the detail of a process when the showcase warehouse temperature in Embodiment 2 of this invention rises. 本発明の実施の形態2における空気調和機風向き改善処理の詳細を示すフローチャートである。It is a flowchart which shows the detail of the air conditioner wind direction improvement process in Embodiment 2 of this invention. 本発明の実施の形態2における空気調和機風量改善処理の詳細を示すフローチャートである。It is a flowchart which shows the detail of the air conditioner air volume improvement process in Embodiment 2 of this invention. 本発明の実施の形態3におけるショーケース庫内温度が上昇した場合の処理の詳細を示すフローチャートである。It is a flowchart which shows the detail of a process when the showcase warehouse temperature in Embodiment 3 of this invention rises. 本発明の実施の形態3におけるショーケース庫内温度が上昇した場合の処理結果を概略的に示す図である。It is a figure which shows roughly the process result when the temperature in showcase storehouse in Embodiment 3 of this invention rises. 本発明の実施の形態4における上限値の再設定を自動か手動かのいずれかに切り替える処理の詳細を示すフローチャートである。It is a flowchart which shows the detail of the process which switches the reset of the upper limit value in any of Embodiment 4 of this invention to either automatic or manual. 本発明の実施の形態4における上限値の再設定を自動か手動かのいずれかに切り替える場合の第1の選択画面を概略的に示す図である。It is a figure which shows schematically the 1st selection screen in the case of switching reset of the upper limit in Embodiment 4 of this invention to either automatic or manual. 本発明の実施の形態4における上限値の再設定を自動か手動かのいずれかに切り替える場合の第2の選択画面を概略的に示す図である。It is a figure which shows roughly the 2nd selection screen in the case of switching the reset of the upper limit in Embodiment 4 of this invention to either automatic or manual. 本発明の実施の形態5におけるショーケース庫内温度が上昇した場合の処理の詳細を示すフローチャートである。It is a flowchart which shows the detail of a process when the temperature in showcase storehouse in Embodiment 5 of this invention rises. 本発明の実施の形態5における空気調和機制御処理の詳細を示すフローチャートである。It is a flowchart which shows the detail of the air conditioner control process in Embodiment 5 of this invention.

以下、本発明に係る空気調和システムの実施形態を添付図面を参照しながら詳細に説明する。   Hereinafter, an embodiment of an air conditioning system according to the present invention will be described in detail with reference to the accompanying drawings.

実施の形態1.
図1は、本発明の実施の形態1における空気調和システム全体のレイアウト構成を概略的に示す図である。同図に示されるように、この実施の形態1は、本発明の一つの実施例としての空気調和システムをワンフロアで構成される食品店舗に適用したものである。
Embodiment 1 FIG.
FIG. 1 is a diagram schematically showing a layout configuration of the entire air conditioning system according to Embodiment 1 of the present invention. As shown in the figure, the first embodiment is an application of an air conditioning system as an example of the present invention to a food store configured on one floor.

すなわち、店舗の各売り場には、冷蔵及び冷凍商品売り場並びに非冷蔵及び非冷凍商品売り場が備えられている。さらに、店舗には、商品を精算するための複数のレジカウンタからなるレジコーナーが備えられている。一方、店舗の裏側にはトラックから積み下ろした商品を一時的にストックするためのバックヤード10a、10bが備えられている。   In other words, each store in the store is provided with a refrigerated and frozen product store and a non-refrigerated and non-refrigerated product store. Furthermore, the store is provided with a cash register corner composed of a plurality of cash register counters for paying merchandise. On the other hand, on the back side of the store, backyards 10a and 10b are provided for temporarily stocking goods loaded from a truck.

具体的には、冷蔵及び冷凍商品売り場においては、冷蔵及び冷凍食品は一定の温度で冷却される必要があるため、継続的にそれらの食品を冷却可能なショーケース2a、2b、2c、2j、2k、2p、2u、2xに陳列させて販売されている。なお、この店舗例では、ショーケースの台数は合計26台であるが、設置箇所の特徴に基づいた説明をする観点により、その中から8台について説明している。ただし、ここで説明されていない他のショーケースについても同様の特徴を有することは言うまでもないことである。   Specifically, in the refrigerated and frozen merchandise store, refrigerated and frozen foods need to be cooled at a certain temperature, and therefore showcases 2a, 2b, 2c, 2j, which can continuously cool the foods. It is sold in 2k, 2p, 2u, 2x. In this example store, the total number of showcases is 26, but 8 are described from the viewpoint of explanation based on the characteristics of the installation location. However, it goes without saying that other showcases not described here have similar characteristics.

一方、非冷蔵及び非冷凍商品売り場においては、冷却の必要はないため、通常、冷却能力のない多段式の陳列棚等にそれらの商品が陳列されている。   On the other hand, since there is no need for cooling at the non-refrigerated and non-refrigerated merchandise stores, these merchandise are usually displayed on a multi-stage display shelf or the like having no cooling capacity.

また、店舗内の空気温度を快適な状態に保つために、店舗の天井には空気調和用室内機4a、4b、4c、4d、4e、4fが所定の間隔で店舗全体に複数配設されている。これにより、店舗全体の空気温度を快適に保つようにしている。   Further, in order to keep the air temperature in the store in a comfortable state, a plurality of air conditioning indoor units 4a, 4b, 4c, 4d, 4e, and 4f are arranged at predetermined intervals on the ceiling of the store. Yes. Thereby, the air temperature of the whole store is kept comfortable.

これらショーケース2a、2b、2c、2j、2k、2p、2u、2xと空気調和用室内機4a、4b、4c、4d、4e、4fは、それぞれの冷媒配管20a、20b、20c、20d、20e、20fのいずれかを介して、熱源機、例えば、冷蔵用または冷凍用冷凍機1a、1b、1c、1d、1e、1fや空気調和用室外機3a、3b、3cに接続されている。一方、バックヤード10a、10bにも内部空間を冷却するための装置(図示せず)が設けられており、それらも冷媒配管20a、20b、20c、20d、20e、20fのいずれかを介して、熱源機、例えば、冷蔵用または冷凍用冷凍機1a、1b、1c、1d、1e、1fのいずれかと接続されている。   These showcases 2a, 2b, 2c, 2j, 2k, 2p, 2u, 2x and the air conditioning indoor units 4a, 4b, 4c, 4d, 4e, and 4f are respectively connected to the refrigerant pipes 20a, 20b, 20c, 20d, and 20e. , 20f, it is connected to a heat source machine, for example, refrigerators 1a, 1b, 1c, 1d, 1e, 1f for refrigeration or outdoor units 3a, 3b, 3c for air conditioning. On the other hand, devices (not shown) for cooling the internal space are also provided in the backyards 10a and 10b, and they are also connected via any one of the refrigerant pipes 20a, 20b, 20c, 20d, 20e, and 20f. It is connected to a heat source device, for example, one of the refrigerators 1a, 1b, 1c, 1d, 1e, and 1f for refrigeration or freezing.

なお、熱源機の種類はさまざまであり、1つに限定されるものではなく、大まかには延床面積に対する冷房能力で分類される。例えば、延床面積が1000平方メートルまでであれば、個別分散方式が採用されてもよく、その場合には、例えば、ルームエアコン、パッケージエアコン、ビル用マルチエアコン等があり、延床面積が1000平方メートルを超えれば、セントラル方式が採用されてもよく、その場合には、例えば、空冷チラー、水冷スクリューチラー、ターボ冷凍機、蒸気吸収式冷凍機等がある。   In addition, the kind of heat source machine is various, and is not limited to one, but is roughly classified by the cooling capacity with respect to the total floor area. For example, if the total floor area is up to 1000 square meters, the individual distribution method may be adopted. In this case, for example, there are room air conditioners, package air conditioners, multi air conditioners for buildings, etc., and the total floor area is 1000 square meters. In this case, for example, there are an air-cooled chiller, a water-cooled screw chiller, a turbo refrigerator, a vapor absorption refrigerator, and the like.

また、冷蔵用または冷凍用冷凍機1a、1b、1c、1d、1e、1f、ショーケース2a、2b、2c、2j、2k、2p、2u、2x、空気調和用室外機3a、3b、3c、空気調和用室内機4a、4b、4c、4d、4e、4f、及びバックヤード10a、10bは、店長室に設置されたシステムコントローラ50にて一括管理されており、それらは互いに有線若しくは無線等を利用した何らかの媒体を介して通信可能に接続されている。それにより、システムコントローラ50にて、空気調和用室内機4やショーケース2等の温度設定、発動、及び停止等の指令が可能となっており、それらが異常状態となったときにはシステムコントローラ50に搭載されている機器、例えば、図示しないモニタにより異常表示等がなされることで報知されることになっていてもよい。   Also, refrigerators 1a, 1b, 1c, 1d, 1e, 1f for refrigeration or freezing, showcases 2a, 2b, 2c, 2j, 2k, 2p, 2u, 2x, outdoor units for air conditioning 3a, 3b, 3c, The air conditioner indoor units 4a, 4b, 4c, 4d, 4e, 4f, and the backyards 10a, 10b are collectively managed by a system controller 50 installed in the store manager's room. It is connected so that it can communicate via some medium used. As a result, the system controller 50 can instruct the temperature setting, activation, and stop of the air conditioning indoor unit 4 and the showcase 2 and the like. Notification may be made by displaying an abnormality or the like on a mounted device, for example, a monitor (not shown).

より具体的には、冷蔵及び冷凍商品売り場には、ショーケース2a、2b、2c、2j、2k、2pが店舗の壁際に設置され、ショーケース2u、2xは通路の途中に設置され、それぞれ特売品等が陳列されたり、通常価格の商品等が陳列されている。また、店内改装のときには、ショーケース2a、2b、2c、2j、2k、2p、2u、2xの配置を変えることもある。さらに、時間帯や季節等によりいわゆる目玉商品は変動するものであり、それに伴い各ショーケース2a、2b、2c、2j、2k、2p、2u、2xの近傍に図示しない平台等を設けることにより、ショーケース2a、2b、2c、2j、2k、2p、2u、2xに陳列した商品の付随商品等が陳列されることもある。例えば、秋刀魚が旬のときには、ショーケース2aの側に平台を置き、そこに調味料等を合わせて販売する等のことが通常行われている。さらに、それに伴うPOP等の、いわゆる飾り付けも変えられている。また、夏場であれば、例えば、西瓜等をショーケースに置いていたものの、急遽天候が変わり、別の商品に入れ替え、さらにはPOP等をその都度変えるといったことも日常行われている。   More specifically, showcases 2a, 2b, 2c, 2j, 2k, and 2p are installed on the wall of the store, and showcases 2u and 2x are installed in the middle of the aisle at the refrigerated and frozen merchandise stores. Goods etc. are displayed, and normal priced goods etc. are displayed. Further, at the time of renovation in the store, the arrangement of the showcases 2a, 2b, 2c, 2j, 2k, 2p, 2u, and 2x may be changed. Furthermore, so-called eye-catching products change depending on the time of day, season, etc., and by providing a flat stand (not shown) in the vicinity of each showcase 2a, 2b, 2c, 2j, 2k, 2p, 2u, 2x, There may be cases where the accompanying products of the products displayed in the showcases 2a, 2b, 2c, 2j, 2k, 2p, 2u, 2x are displayed. For example, when the sword fish is in season, a flat table is usually placed on the side of the showcase 2a, and seasonings and the like are sold there. In addition, the so-called decoration such as POP is also changed. Also, in the summer, for example, Saijo etc. have been put on the showcase, but suddenly the weather changes, it is replaced with another product, and POP etc. are changed every day.

さらに、ショーケース2a、2b、2c、2j、2k、2p、2u、2xが設置されている領域には、天井側には空気調和用室内機4a、4b、4cが設置されており、周囲の空気温度に応じて適宜負荷が変動されている。   Furthermore, in the area where the showcases 2a, 2b, 2c, 2j, 2k, 2p, 2u, and 2x are installed, indoor units 4a, 4b, and 4c for air conditioning are installed on the ceiling side. The load is appropriately changed according to the air temperature.

そのため、ショーケース2a、2b、2c、2j、2k、2p、2u、2x周囲の環境は常に変動しており、それに伴いショーケース2a、2b、2c、2j、2k、2p、2u、2xに係る負荷も常に変動することとなる。   Therefore, the environment around the showcases 2a, 2b, 2c, 2j, 2k, 2p, 2u, 2x is constantly changing, and accordingly, the showcases 2a, 2b, 2c, 2j, 2k, 2p, 2u, 2x are related. The load will always change.

続いて、非冷蔵及び非冷凍商品売り場には、ショーケース2a、2b、2c、2j、2k、2p、2u、2xは設置されていないが、図示しない陳列棚には所定の温度で冷却していない商品等が陳列されている。例えば、秋にはワイン等の特集コーナーが設置され、それに伴いPOP等も違うものとなる。この領域においても、天井側には空気調和用室内機4d、4e、4fが設置されており、周囲の空気温度に応じて適宜負荷が変動されている。   Subsequently, showcases 2a, 2b, 2c, 2j, 2k, 2p, 2u, and 2x are not installed in the non-refrigerated and non-refrigerated merchandise stores, but the display shelves (not shown) are cooled at a predetermined temperature. There are no merchandise on display. For example, a special corner for wine etc. will be set up in autumn, and the POP will be different accordingly. Also in this region, the air conditioning indoor units 4d, 4e, and 4f are installed on the ceiling side, and the load is appropriately changed according to the ambient air temperature.

続いて、レジカウンタには、レジ40a、40b、40c、40d、40eが設置されている。レジカウンタにおいても、天井側には空気調和用室内機4g、4h、4iが設置されている。また、レジカウンタは通常、店舗の出入り口の近くに設置されているため、外部空気の出入りが最も頻繁に行われる場所であり、それに伴い空気調和用室内機4の負荷も頻繁に変動することとなる。   Subsequently, cash registers 40a, 40b, 40c, 40d, and 40e are installed in the cash register counter. In the cash register counter, air conditioning indoor units 4g, 4h, and 4i are installed on the ceiling side. In addition, since the cashier counter is usually installed near the entrance of the store, it is the place where the outside air enters and exits most frequently, and the load of the air conditioning indoor unit 4 fluctuates frequently accordingly. Become.

続いて、冷凍装置の冷媒回路について図2を用いて説明する。   Next, the refrigerant circuit of the refrigeration apparatus will be described with reference to FIG.

図2は、本発明の実施の形態1における冷凍装置の冷媒回路の詳細を示す図である。同図2に示されるように、冷蔵用または冷凍用冷凍機1とショーケース2とを含む冷凍装置の冷凍サイクルは、圧縮機200と、凝縮器201と、レシーバ202と、電磁弁100と、電子膨張弁101と、蒸発器102と、アキュムレータ204とが、液管401とガス管402とからなる、例えば、図1に示される冷媒配管20aで循環するように接続されて形成されている。さらに、凝縮器201近傍には凝縮器用ファン203、ショーケース庫内には庫内用ファン103が備えられている。   FIG. 2 is a diagram showing details of the refrigerant circuit of the refrigeration apparatus in Embodiment 1 of the present invention. As shown in FIG. 2, the refrigeration cycle of the refrigeration apparatus including the refrigeration or refrigeration refrigerator 1 and the showcase 2 includes a compressor 200, a condenser 201, a receiver 202, a solenoid valve 100, The electronic expansion valve 101, the evaporator 102, and the accumulator 204 are formed by being connected so as to circulate through a refrigerant pipe 20 a shown in FIG. 1, for example, including a liquid pipe 401 and a gas pipe 402. Further, a condenser fan 203 is provided in the vicinity of the condenser 201, and an internal fan 103 is provided in the showcase storage.

すなわち、圧縮機200により圧縮された高温高圧の冷媒は、凝縮器201にて凝縮器用ファン203の作用により凝縮された後、余剰冷媒を溜めるレシーバ202を経て、冷蔵用または冷凍用冷凍機1aからショーケース2a、2b、2cに流入する。ショーケース2a、2b、2cに流入した冷媒は、電磁弁100a、100b、100cを経て、電子膨張弁101a、101b、101cにて膨張されることにより低温低圧の冷媒になり、蒸発器102a、102b、102cにて庫内用ファン103a、103b、103cの作用によって蒸発した後、ショーケース2a、2b、2cを出て再び冷蔵用または冷凍用冷凍機1aに戻り、アキュムレータ204を経て、圧縮機200に戻る。これにより、ショーケースの庫内を冷却することができる。   That is, the high-temperature and high-pressure refrigerant compressed by the compressor 200 is condensed in the condenser 201 by the action of the condenser fan 203, and then passes through the receiver 202 that accumulates surplus refrigerant, from the refrigeration or freezing refrigerator 1a. It flows into the showcases 2a, 2b, 2c. The refrigerant that has flowed into the showcases 2a, 2b, and 2c passes through the electromagnetic valves 100a, 100b, and 100c, and is expanded by the electronic expansion valves 101a, 101b, and 101c to become a low-temperature and low-pressure refrigerant, and the evaporators 102a and 102b. , 102c evaporates by the action of the internal fans 103a, 103b, 103c, exits the showcases 2a, 2b, 2c, returns to the refrigeration or freezer 1a again, passes through the accumulator 204, and then enters the compressor 200. Return to. Thereby, the inside of the showcase can be cooled.

具体的には、冷蔵用または冷凍用冷凍機1aには、圧縮機200と、凝縮器201と、レシーバ202と、アキュムレータ204とが備えられており、冷蔵用または冷凍用冷凍機1aの内部状態を測定するための各種センサ、例えば、冷媒温度センサ300、301、302と、空気温度センサ310と、圧力センサ320、321とが備えられている。これらのセンサで測定した情報は適宜冷凍機用制御装置500aに集められ、冷凍機用制御装置500aは、冷蔵用または冷凍用冷凍機1aを制御するとともに、それらの情報を、図1に示されるシステムコントローラ50にも転送させ、同時に後述するショーケース用制御装置510a、510b、510cとも相互通信がなされている。すなわち、1つの熱源機に対して複数の冷却負荷が並列に接続されており、各々が互いに通信可能であるため、各ショーケース2の目標冷却温度である設定温度を個別に設定することができ、それに基づいて各冷却対象となる商品を互いに異なる設定温度で冷却することができる。   Specifically, the refrigeration or freezing refrigerator 1a includes a compressor 200, a condenser 201, a receiver 202, and an accumulator 204, and the internal state of the refrigeration or freezing refrigerator 1a. For example, refrigerant temperature sensors 300, 301, 302, air temperature sensor 310, and pressure sensors 320, 321 are provided. Information measured by these sensors is appropriately collected in the freezer control device 500a. The freezer control device 500a controls the refrigerator for freezing or freezing 1a, and the information is shown in FIG. The data is also transferred to the system controller 50 and simultaneously communicated with showcase control devices 510a, 510b, and 510c described later. That is, since a plurality of cooling loads are connected in parallel to one heat source unit and each can communicate with each other, the set temperature that is the target cooling temperature of each showcase 2 can be set individually. Based on this, the products to be cooled can be cooled at different set temperatures.

より具体的には、冷媒温度センサ300は圧縮機200の吸込側の冷媒温度を測定するものであり、冷媒温度センサ301は圧縮機200の吐出側の冷媒温度を測定するものであり、冷媒温度センサ302は凝縮器201の出口側の冷媒温度を測定するものである。また、空気温度センサ310は凝縮器201周囲の外気温度を測定するものである。また、圧力センサ320は冷凍サイクルの低圧側に相当する圧縮機200の吸込側の冷媒圧力を測定するものであり、圧力センサ321は冷凍サイクルの高圧側に相当する圧縮機200の吐出側の冷媒圧力を測定するものである。これらの測定された値に基づいて、後述するように冷凍用制御装置500aは冷蔵用または冷凍用冷凍機1aを駆動するための所定の制御を実行する。   More specifically, the refrigerant temperature sensor 300 measures the refrigerant temperature on the suction side of the compressor 200, the refrigerant temperature sensor 301 measures the refrigerant temperature on the discharge side of the compressor 200, and the refrigerant temperature The sensor 302 measures the refrigerant temperature on the outlet side of the condenser 201. The air temperature sensor 310 measures the outside air temperature around the condenser 201. The pressure sensor 320 measures the refrigerant pressure on the suction side of the compressor 200 corresponding to the low pressure side of the refrigeration cycle, and the pressure sensor 321 is the refrigerant on the discharge side of the compressor 200 corresponding to the high pressure side of the refrigeration cycle. The pressure is measured. Based on these measured values, the refrigerating control device 500a executes predetermined control for driving the refrigerating or freezing refrigerator 1a, as will be described later.

続いて、ショーケース2aには、具体的には、電磁弁100aと、電子膨張弁101aと、蒸発器102aとが備えられており、ショーケース2aの内部状態を測定するための各種センサ、例えば、入口側冷媒温度センサ110aと、出口側冷媒温度センサ111aと、吸込側空気温度センサ120aと、吐出側空気温度センサ121aとが備えられており、さらに、図2では示されていないが、後述する吐出側庫内温度センサ130aと、吸込側庫内温度センサ131aとが備えられている。これらのセンサで測定した情報は適宜ショーケース用制御装置510aに集められ、ショーケース用制御装置510aは、ショーケース2aを制御するとともに、それらの情報を、図1に示されるシステムコントローラ50にも転送させ、同時に冷凍機用制御装置500aとも相互通信がなされている。   Subsequently, the showcase 2a is specifically provided with an electromagnetic valve 100a, an electronic expansion valve 101a, and an evaporator 102a, and various sensors for measuring the internal state of the showcase 2a, for example, The inlet side refrigerant temperature sensor 110a, the outlet side refrigerant temperature sensor 111a, the suction side air temperature sensor 120a, and the discharge side air temperature sensor 121a are provided, and are not shown in FIG. A discharge side internal temperature sensor 130a and a suction side internal temperature sensor 131a are provided. Information measured by these sensors is appropriately collected in the showcase control device 510a, and the showcase control device 510a controls the showcase 2a and also sends the information to the system controller 50 shown in FIG. At the same time, mutual communication is performed with the refrigerator control device 500a.

より具体的には、入口側冷媒温度センサ110aは蒸発器102aの入口側の冷媒温度を測定するものであり、出口側冷媒温度センサ111aは蒸発器102aの出口側の冷媒温度を測定するものであり、吸込側空気温度センサ120aは蒸発器102aの吸込側の空気温度を測定するものであり、吐出側空気温度センサ121aは蒸発器102の吐出側の空気温度を測定するものであり、図2では示されていないが、後に詳述するように吐出側庫内温度センサ130aはショーケース2aの冷気吐出口側を測定するものであり、それに対して、吸込側庫内温度センサ131aは冷気吸込口側を測定するものである。これらの測定された値に基づいて、後述するようにショーケース用制御装置510aはショーケース2aを駆動するための所定の制御を実行する。   More specifically, the inlet side refrigerant temperature sensor 110a measures the refrigerant temperature on the inlet side of the evaporator 102a, and the outlet side refrigerant temperature sensor 111a measures the refrigerant temperature on the outlet side of the evaporator 102a. The suction-side air temperature sensor 120a measures the air temperature on the suction side of the evaporator 102a, and the discharge-side air temperature sensor 121a measures the air temperature on the discharge side of the evaporator 102. FIG. Although not shown, the discharge side internal temperature sensor 130a measures the cold air outlet side of the showcase 2a as will be described in detail later, whereas the suction side internal temperature sensor 131a is a cold air intake. The mouth side is measured. Based on these measured values, the showcase controller 510a executes predetermined control for driving the showcase 2a, as will be described later.

なお、ここでは説明を省略しているが、ショーケース2b並びにショーケース2cにおいてもショーケース2aと同様の構成となっており、それらの構成により、適宜ショーケース庫内が冷却されるように制御される。   Although explanation is omitted here, the showcase 2b and the showcase 2c have the same configuration as the showcase 2a, and the configuration is controlled so that the inside of the showcase cabinet is appropriately cooled. Is done.

なお、ショーケース2は後述するように用途ごとに異なる庫内温度が設定されることとなる。従って、温度帯が同一若しくは類似のショーケース2を並べて配置し、そのようなショーケース群を同一の冷蔵用または冷凍用冷凍機1に接続することにより効率よく運転することができる。すなわち、このようにすることで、冷蔵用または冷凍用冷凍機1にかかる負荷を均等化させることができる。   In addition, the showcase 2 will be set to a different internal temperature for each application as will be described later. Therefore, it is possible to operate efficiently by arranging the showcases 2 having the same or similar temperature range side by side and connecting such showcase groups to the same refrigeration or freezing refrigerator 1. That is, by doing in this way, the load concerning the refrigerator 1 for refrigeration or freezing can be equalized.

具体的には、仮に、異なる温度帯の庫内温度を同一の冷蔵用または冷凍用冷凍機1に接続させると、冷蔵用または冷凍用冷凍機1は可能な負荷、すなわち、可能な冷却能力の範囲内で個々のショーケース2の庫内温度の低い方の設定値に適合させるように冷媒の目標蒸発温度が設定される。そのため、冷媒の目標蒸発温度の下げ幅が大きくなればなるほど、全体としての仕事量が増えることとなる。そのため、温度帯がなるべく同一か類似のショーケース2を複数まとめて同一の冷蔵用または冷凍用冷凍機1に接続するようにしている。このようにすることで、省エネ運転が図れるのである。また、このようないわゆるショーケース群の設定は店舗に配設時に、図1に示されるシステムコントローラ50を介してなされてもよい。   Specifically, if the inside temperatures in different temperature zones are connected to the same refrigeration or freezing refrigerator 1, the refrigeration or freezing refrigerator 1 has a possible load, that is, a possible cooling capacity. Within the range, the target evaporation temperature of the refrigerant is set so as to match the set value of the lower temperature in the cabinet of each showcase 2. Therefore, the greater the amount of decrease in the target evaporation temperature of the refrigerant, the greater the overall work load. Therefore, a plurality of showcases 2 having the same or similar temperature range as much as possible are connected together to the same refrigeration or freezing refrigerator 1. In this way, energy saving operation can be achieved. Such a so-called showcase group may be set via the system controller 50 shown in FIG.

より具体的には、図2に示されるように、ショーケース2a、2b、2cは同一の温度帯、例えば、庫内温度が青果用であれば、図1に示されるように、同一の冷却負荷が複数並列に接続されることになり、それらと冷蔵用または冷凍用冷凍機1aとで冷媒配管20aを介して冷凍サイクルが形成されることとなる。このように庫内温度を均等にしたショーケース2a、2b、2cを隣接設置することにより、省エネ運転を図ることも可能である。   More specifically, as shown in FIG. 2, the showcases 2a, 2b, and 2c have the same temperature range, for example, if the inside temperature is for fruits and vegetables, the same cooling as shown in FIG. A plurality of loads are connected in parallel, and a refrigeration cycle is formed between them and the refrigerator 1a for refrigeration or refrigeration via the refrigerant pipe 20a. In this way, energy saving operation can be achieved by installing the showcases 2a, 2b, and 2c adjacent to each other at the same temperature.

また、他の場合にあっては、例えば、ショーケース2aを生鮮食品の青果用、ショーケース2bを生鮮食品の精肉用、ショーケース2cを生鮮食品の鮮魚用としてもよい。このような場合にあっては、後に詳述するように精肉用と鮮魚用との設定温度が同一であるため、その分だけ省エネ運転が図れることになる。   In other cases, for example, the showcase 2a may be used for fresh vegetables and fruits, the showcase 2b may be used for fresh meat, and the showcase 2c may be used for fresh food fresh fish. In such a case, as will be described in detail later, since the set temperatures for the meat and fresh fish are the same, energy saving operation can be achieved accordingly.

続いて、空気調和機の冷媒回路について図3を用いて説明する。   Next, the refrigerant circuit of the air conditioner will be described with reference to FIG.

図3は、本発明の実施の形態1における空気調和機の冷媒回路の詳細を示す図である。図3に示されるように、空気調和用室外機3aと空気調和用室内機4a、4b、4cとを含む空気調和機の冷凍サイクルは、圧縮機600と、室外熱交換器601と、レシーバ603と、電磁弁604と、電子膨張弁605と、室内熱交換器606とが、例えば、図1に示される冷媒配管20gで循環するように接続されて形成されている。また、図3に示されるように、室外熱交換器用ファン602及び室内熱交換器用ファン607を備えている。   FIG. 3 is a diagram showing details of the refrigerant circuit of the air conditioner according to Embodiment 1 of the present invention. As shown in FIG. 3, the refrigeration cycle of the air conditioner including the air conditioner outdoor unit 3 a and the air conditioner indoor units 4 a, 4 b, and 4 c includes a compressor 600, an outdoor heat exchanger 601, and a receiver 603. The electromagnetic valve 604, the electronic expansion valve 605, and the indoor heat exchanger 606 are connected and formed so as to circulate through the refrigerant pipe 20g shown in FIG. Further, as shown in FIG. 3, an outdoor heat exchanger fan 602 and an indoor heat exchanger fan 607 are provided.

すなわち、圧縮機600により圧縮された高温高圧の冷媒は、室外熱交換器601にて室外熱交換器用ファン602の作用により凝縮された後、余剰冷媒を溜めるレシーバ603を経て、空気調和用室外機3aから空気調和用室内機4aに流入する。空気調和用室内機4aに流入した冷媒は、電磁弁604を経て、電子膨張弁605にて膨張されることにより低温低圧の冷媒になり、室内熱交換器606にて室内熱交換器用ファン607の作用によって蒸発した後、空気調和用室内機4aを出て再び空気調和用室外機3aの圧縮機600に戻る。これにより、店舗内を冷却することができる。   That is, the high-temperature and high-pressure refrigerant compressed by the compressor 600 is condensed in the outdoor heat exchanger 601 by the action of the outdoor heat exchanger fan 602, and then passes through the receiver 603 for accumulating excess refrigerant, and then the air conditioning outdoor unit. It flows into the indoor unit 4a for air conditioning from 3a. The refrigerant flowing into the air conditioning indoor unit 4 a passes through the electromagnetic valve 604 and is expanded by the electronic expansion valve 605 to become a low-temperature and low-pressure refrigerant. The indoor heat exchanger 606 After being evaporated by the action, the air conditioning indoor unit 4a is exited and returned to the compressor 600 of the air conditioning outdoor unit 3a again. Thereby, the inside of a store can be cooled.

具体的には、空気調和用室外機3aには、圧縮機600と、室外熱交換器601と、レシーバ603とが備えられており、空気調和用室外機3aの内部状態を測定するための図示しない各種センサ、例えば、冷媒温度センサと、空気温度センサと、圧力センサとが備えられている。これらのセンサで測定した情報は適宜空気調和機用制御装置608aに集められ、空気調和機用制御装置608aは、空気調和用室外機3aを制御するとともに、それらの情報を、図1に示されるシステムコントローラ50にも転送させ、同時に前述した冷凍機用制御装置500aとも相互通信がなされている。このような構成により、後に詳述するように他の機器を考慮して空気調和機を制御することができるのである。   Specifically, the air conditioner outdoor unit 3a is provided with a compressor 600, an outdoor heat exchanger 601, and a receiver 603, and is illustrated for measuring the internal state of the air conditioner outdoor unit 3a. Various sensors that are not, for example, a refrigerant temperature sensor, an air temperature sensor, and a pressure sensor are provided. Information measured by these sensors is appropriately collected in the air conditioner control device 608a. The air conditioner control device 608a controls the air conditioner outdoor unit 3a, and the information is shown in FIG. The data is also transferred to the system controller 50 and simultaneously communicated with the above-described refrigerator control device 500a. With such a configuration, the air conditioner can be controlled in consideration of other devices as will be described in detail later.

続いて、空気調和用室内機4aには、具体的には、電磁弁604と、電子膨張弁605と、室内熱交換器606とが備えられており、空気調和用室内機4aの内部状態を測定するための図示しない各種センサ、例えば、入口側冷媒温度センサと、出口側冷媒温度センサと、吸込側空気温度センサと、吐出側空気温度センサとが備えられている。これらのセンサで測定した情報は、例えば、適宜図示しない空気調和用室内機制御装置に集められ、空気調和用室内機制御装置は、それらの情報を、空気調和機用制御装置608aに転送させることで、空気調和機用制御装置608aが空気調和機全体を統括制御することができるようになり、空気調和用室内機4aに対して、適宜指令を送り、店舗内の空気が快適な状態に調和されるようにしてもよい。   Subsequently, the air conditioning indoor unit 4a is specifically provided with an electromagnetic valve 604, an electronic expansion valve 605, and an indoor heat exchanger 606, and the internal state of the air conditioning indoor unit 4a is determined. Various sensors (not shown) for measurement, for example, an inlet side refrigerant temperature sensor, an outlet side refrigerant temperature sensor, a suction side air temperature sensor, and a discharge side air temperature sensor are provided. The information measured by these sensors is collected, for example, in an air conditioner indoor unit control device (not shown) as appropriate, and the air conditioner indoor unit control device causes the information to be transferred to the air conditioner control device 608a. Thus, the air conditioner control device 608a can control and control the entire air conditioner, and appropriately sends instructions to the air conditioner indoor unit 4a to harmonize the air in the store in a comfortable state. You may be made to do.

付言すれば、空気調和機は、その設定温度が一年を通じて25(℃)前後となるように制御される傾向がある。例えば、夏場は25(℃)よりも高めの設定温度とし、それに対して冬場は25(℃)よりも低めの設定温度としている。このようにすることで、店舗へ来客した人々の感じる体感温度を抑制することができるとともに、省エネの効果を得ることができるようになる。具体的には、体感温度は、外と中との温度差による影響が高い。そのために、温度差を広げない工夫をすることにより、人は快適と感じることができるようになる。   In other words, the air conditioner tends to be controlled such that its set temperature is around 25 (° C.) throughout the year. For example, the set temperature is higher than 25 (° C.) in summer and the set temperature is lower than 25 (° C.) in winter. By doing so, it is possible to suppress the sensible temperature felt by people visiting the store and to obtain an energy saving effect. Specifically, the sensory temperature is highly influenced by the temperature difference between outside and inside. Therefore, the person can feel comfortable by devising not to widen the temperature difference.

また、店舗の場合、夏場であれば、冷凍装置と空気調和機、すなわち、ショーケース2と空気調和用室内機4とで店舗内の空気を冷却することになる。このことは、第1の熱源機である冷蔵用または冷凍用冷凍機1と第2の熱源機である空気調和用室外機3とで同一店舗内を冷却するための仕事をしていることを意味する。そのため、詳細については後述するが、第1の熱源機と第2の熱源機とを比較したときに、より冷却効率の高い方に多くの仕事量を割り当てさせるようにすることにより、全体として省エネが図れるのである。   In the case of a store, in the summer, the air in the store is cooled by the refrigeration apparatus and the air conditioner, that is, the showcase 2 and the indoor unit 4 for air conditioning. This means that the refrigeration or refrigeration refrigerator 1 that is the first heat source machine and the air conditioning outdoor unit 3 that is the second heat source machine are working to cool the same store. means. Therefore, as will be described in detail later, when comparing the first heat source machine and the second heat source machine, energy is saved as a whole by assigning more work to the higher cooling efficiency. Can be achieved.

なお、同図中、空気調和用室内機4b、4cについてはその詳細についての説明は省略したが、空気調和用室内機4aと同様な構成であり、同様な機能を有するものである。   In the figure, the air conditioning indoor units 4b and 4c are not described in detail, but they have the same configuration and the same functions as the air conditioning indoor unit 4a.

次に、ショーケース庫内の空気の流れについて図4を用いて説明する。   Next, the flow of air in the showcase cabinet will be described with reference to FIG.

図4は、本発明の実施の形態1におけるショーケース2の空気の流れを概略的に示す図である。ショーケース2には、電磁弁100と、電子膨張弁101と、蒸発器102とが備えられている。また、ショーケース2の内部状態を測定するための各種センサ、例えば、入口側冷媒温度センサ110と、出口側冷媒温度センサ111と、吸込側空気温度センサ120と、吐出側空気温度センサ121とが備えられている。また、吐出側庫内温度センサ130と、吸込側庫内温度センサ131とが備えられている。なお、例えば、吐出側庫内温度センサ130及び吸込側庫内温度センサ131に基づいて庫内温度が算出される。図4に示されるように、実線矢印により、庫内を循環する風の流れが示されている。すなわち、庫内用ファン103により発生させた風は蒸発器102によって冷却される。それにより、冷却された風は庫内を循環し、庫内温度を下げることとなる。また、吐出口から噴出される風は、吸込口で回収され、ショーケース庫内を循環していくことになる。このとき、同時に破線矢印で示したような外部流出空気も発生することになり、それに伴い、破線矢印で示したような庫内流入空気がショーケース庫内に流入することとなる。   FIG. 4 is a diagram schematically showing an air flow in the showcase 2 according to Embodiment 1 of the present invention. The showcase 2 includes an electromagnetic valve 100, an electronic expansion valve 101, and an evaporator 102. Various sensors for measuring the internal state of the showcase 2, for example, an inlet side refrigerant temperature sensor 110, an outlet side refrigerant temperature sensor 111, a suction side air temperature sensor 120, and a discharge side air temperature sensor 121 are provided. Is provided. Further, a discharge side internal temperature sensor 130 and a suction side internal temperature sensor 131 are provided. For example, the internal temperature is calculated based on the discharge side internal temperature sensor 130 and the suction side internal temperature sensor 131. As shown in FIG. 4, the flow of the wind circulating in the warehouse is shown by the solid line arrows. That is, the wind generated by the internal fan 103 is cooled by the evaporator 102. As a result, the cooled wind circulates in the warehouse and lowers the temperature in the warehouse. Further, the wind blown from the discharge port is collected at the suction port and circulates in the showcase cabinet. At this time, the outflow air as indicated by the broken line arrow is generated at the same time, and accordingly, the inflow air in the box as indicated by the broken line arrow flows into the showcase box.

具体的には、庫内流入空気はショーケース2で発生させている空気の流れを乱すようにして外部からいわゆる強制的に侵入する風である。また、外部の空気はショーケース庫内を循環する空気よりも温度が高い。このため、このような庫内流入空気によりショーケース庫内は温められることとなる。その結果、ショーケース2の庫内温度は急激に上昇するため、ショーケース2で予め定められた設定温度を維持するために、冷蔵用または冷凍用冷凍機1の負荷を増やさなければならない。   Specifically, the inflow air in the cabinet is a so-called forced intrusion from the outside so as to disturb the flow of air generated in the showcase 2. In addition, the temperature of outside air is higher than that of air circulating in the showcase cabinet. For this reason, the inside of the showcase is warmed by such inflow air in the store. As a result, the internal temperature of the showcase 2 rises rapidly, so that the load of the refrigerator 1 for refrigeration or freezing must be increased in order to maintain the preset temperature predetermined in the showcase 2.

すなわち、ショーケース2の冷却能力は増加することとなる。このため、店舗内の他の機器、例えば、ショーケース2に対する影響を考慮せずに空気調和機、例えば、空気調和用室外機3及び空気調和用室内機4を稼働させるとショーケース2に大量に空気が流入する場合があり、そのときにはショーケース2の冷却能力は増大し、結果として省エネを図ることができないのである。逆に言えば、ショーケース2の庫内温度が急激に上昇しないように空気調和機を調整することにより、全体として、省エネを図ることができる。換言すれば、空気調和機に制約条件としての上限値を設けるようにすればよいことになる。   That is, the cooling capacity of the showcase 2 is increased. For this reason, if the air conditioner, for example, the air conditioner outdoor unit 3 and the air conditioner indoor unit 4 are operated without considering the influence on other equipment in the store, for example, the showcase 2, the showcase 2 has a large amount. In such a case, the cooling capacity of the showcase 2 increases, and as a result, energy saving cannot be achieved. In other words, energy can be saved as a whole by adjusting the air conditioner so that the internal temperature of the showcase 2 does not rise rapidly. In other words, an upper limit value as a constraint condition may be provided in the air conditioner.

具体的には、店舗内では空気調和用室外機3及び空気調和用室内機4とショーケース2との双方が空気温度を下げる仕事をしている。このとき、ショーケース2の庫内温度が上昇したときには、空気調和用室内機4の風向きもしくは風量を変更することにより、ショーケース2の庫内温度が設定温度に達するようにする。これにより、ショーケース2の中に空気調和用室内機4から発生する空気の流入を防ぐことができる。なお、これらの一連の処理は、システムコントローラ50によって統合管理されていてもよい。   Specifically, in the store, both the outdoor unit 3 for air conditioning and the indoor unit 4 for air conditioning and the showcase 2 are working to lower the air temperature. At this time, when the internal temperature of the showcase 2 rises, the internal temperature of the air conditioner indoor unit 4 is changed so that the internal temperature of the showcase 2 reaches the set temperature. Thereby, the inflow of the air which generate | occur | produces from the indoor unit 4 for air conditioning in the showcase 2 can be prevented. These series of processes may be integrated and managed by the system controller 50.

より具体的には、ショーケース2を冷却するために必要な所要熱量Qは次式(数1)で表される。   More specifically, the required heat quantity Q required for cooling the showcase 2 is expressed by the following equation (Equation 1).

Q=K×A×ΔT・・・(数1)
ただし、Qは所要冷凍能力、Kは熱通過率、Aは面積、ΔTは温度差を示すものとする。
Q = K × A × ΔT (Equation 1)
However, Q is a required refrigerating capacity, K is a heat passage rate, A is an area, and ΔT is a temperature difference.

ここで、K及びAについてはショーケース2の構造が一意に決まれば固定値となる。よって、QはΔTに比例することとなる。   Here, K and A are fixed values if the structure of the showcase 2 is uniquely determined. Therefore, Q is proportional to ΔT.

次に、ΔTは庫内温度と冷媒温度との差で求められ、次式(数2)で表される。   Next, ΔT is obtained from the difference between the internal temperature and the refrigerant temperature, and is expressed by the following equation (Equation 2).

ΔT=庫内温度−冷媒温度・・・(数2) ΔT = inside temperature−refrigerant temperature (Equation 2)

なお、ここでの庫内温度はショーケース2の吐出口側にある吐出側庫内温度センサ130とショーケース2の吸込口側にある吸込側庫内温度センサ131との測定結果に基づいて所定の演算処理をすることにより、算出される値である。   Note that the internal temperature here is predetermined based on the measurement results of the discharge-side internal temperature sensor 130 on the discharge side of the showcase 2 and the suction-side internal temperature sensor 131 on the intake side of the showcase 2. It is a value calculated by performing the above arithmetic processing.

具体的には、庫内温度は、蒸発器102に対する吸込空気温度と吐出空気温度を用いて算出される。すなわち、吸込側庫内温度センサ131により測定された吸込空気温度と吐出側庫内温度センサ130により測定された吐出空気温度とに基づいて算出されるのである。より具体的には、例えば、算術平均で求められ、次式(数3)で表される。   Specifically, the internal temperature is calculated using the intake air temperature and the discharge air temperature for the evaporator 102. That is, it is calculated based on the intake air temperature measured by the suction side internal temperature sensor 131 and the discharge air temperature measured by the discharge side internal temperature sensor 130. More specifically, for example, it is obtained by an arithmetic average and is expressed by the following formula (Formula 3).

庫内温度=(吸込空気温度+吐出空気温度)/2・・・(数3) Chamber temperature = (suction air temperature + discharge air temperature) / 2 (Equation 3)

なお、言うまでもないことであるが、庫内温度の求め方は算術平均に限られず、所定の重み付けをすることにより、算出されてもよい。   Needless to say, the method for obtaining the internal temperature is not limited to the arithmetic mean, and may be calculated by applying a predetermined weight.

より具体的には、所要冷凍能力は庫内流入空気の侵入外気熱量、輻射熱量、内部発熱量、及び壁面熱侵入量を加算したものである。特に、ショーケース2は構造がオープンショーケースとなっているため、大部分がエアーカーテンとしての開口部からの侵入外気熱量である。従って、周囲の空気条件がショーケース2の冷却能力に大きな影響を与える。例えば、店舗内の湿度や温度が上昇すれば、周囲空気の持つエンタルピを増大させることになる。それにより、所要冷凍能力を増大させることになる。   More specifically, the required refrigeration capacity is the sum of the intrusion outside air heat amount, the radiant heat amount, the internal heat generation amount, and the wall surface heat intrusion amount of the inflow air in the cabinet. In particular, since the showcase 2 has an open showcase structure, most of it is the amount of outside air heat entering from the opening as an air curtain. Therefore, the ambient air condition has a great influence on the cooling capacity of the showcase 2. For example, if the humidity or temperature in the store rises, the enthalpy of ambient air will increase. As a result, the required refrigeration capacity is increased.

従って、周囲空気の持つエンタルピを増大させないように店舗内の湿度や温度を調整することにより、ショーケースに余計な負荷を与えずに理想的な状態に近い状態で庫内温度を安定させることができる。   Therefore, by adjusting the humidity and temperature in the store so as not to increase the enthalpy of the surrounding air, it is possible to stabilize the internal temperature in a state close to the ideal state without adding an extra load to the showcase. it can.

すなわち、周囲空気の温度が上昇すれば、所要冷凍能力が増えるため、冷媒温度がそのままであれば、ΔTも増加し、その結果、庫内温度は上昇する。このとき、ショーケース2の冷媒温度を下げる代わりに空気調和機によって周囲空気の温度を下げるように調整することで庫内温度を安定化させるようにする。   That is, if the temperature of the ambient air rises, the required refrigeration capacity increases, so if the refrigerant temperature remains the same, ΔT also increases, and as a result, the internal temperature rises. At this time, instead of lowering the refrigerant temperature of the showcase 2, the internal temperature is stabilized by adjusting the temperature of the ambient air with an air conditioner.

換言すれば、ショーケース2に庫内流入空気が生じないようにしつつも周囲空気の温度を下げるように空気調和機を調整することで、全体として省エネを図ることができる。   In other words, it is possible to save energy as a whole by adjusting the air conditioner so as to lower the temperature of the ambient air while preventing the inflow air from being generated in the showcase 2.

要するに、後に詳述するように空気調和機がショーケース2に与える影響を考慮することにより、ショーケース2側の負荷である冷却能力を低減するために空気調和機の負荷である冷却能力を上げるようにしつつも、ショーケース2自体の冷却効果の妨害を防ぐようにすることができる。その結果、店舗全体での電力量を低減することができる。従って、空気調和機は他の機器、例えば、ショーケース2に与える影響を考慮することにより、省エネ運転をすることができるのである。   In short, by considering the influence of the air conditioner on the showcase 2 as described in detail later, the cooling capacity that is the load of the air conditioner is increased in order to reduce the cooling capacity that is the load on the showcase 2 side. While doing so, it is possible to prevent interference with the cooling effect of the showcase 2 itself. As a result, the amount of power in the entire store can be reduced. Therefore, the air conditioner can perform an energy saving operation by considering the influence on other equipment, for example, the showcase 2.

すなわち、空気調和機を運転する際、ショーケース2を運転するときに比べて冷媒の蒸発温度は高い領域である。従って、空気調和機の運転の方が圧縮機の仕事量は小さく、かつ、冷却能力は高いため、冷却効率は高い。よって、空気調和機の冷却運転の仕事量が増えたとしても、ショーケース2の冷却運転の仕事量を減らした方が、全体としては電気量を削減することができる。   That is, when operating the air conditioner, the refrigerant evaporating temperature is higher than when operating the showcase 2. Therefore, the operation of the air conditioner has a smaller work amount of the compressor and a higher cooling capacity, so that the cooling efficiency is higher. Therefore, even if the work amount of the cooling operation of the air conditioner increases, the amount of electricity can be reduced as a whole if the work amount of the cooling operation of the showcase 2 is reduced.

また、ショーケースの形状は図4に示されるような多段形に限らず、平形両面若しくはその両方からなるデュアルタイプであってもよいことも言うまでもない。   Needless to say, the shape of the showcase is not limited to the multistage shape as shown in FIG. 4 and may be a dual type consisting of both flat surfaces or both.

次に、前述したショーケース用制御装置510、冷凍機用制御装置500、及び空気調和機用制御装置608のハードウェア構成の一例について図5を用いて説明する。   Next, an example of the hardware configuration of the above-described showcase control device 510, the refrigerator control device 500, and the air conditioner control device 608 will be described with reference to FIG.

図5は、本発明の実施の形態1における空気調和システムのハードウェア構成を概略的に示すブロック図である。図5に示されるように、本発明の一つの実施例としての空気調和システムは、ショーケース用制御装置510a、510b、510cと、冷凍機用制御装置500aと、空気調和機用制御装置608aとを備えている。そしてこれらが互いに通信されることにより、空気調和機用制御装置608aは、図1に示されるショーケース2a、2b、2cに与える影響を考慮して空気調和室内機4aを駆動させることができるため、店舗全体として省エネでありつつも、店舗内の空気を快適な状態に保つことができるのである。   FIG. 5 is a block diagram schematically showing a hardware configuration of the air-conditioning system according to Embodiment 1 of the present invention. As shown in FIG. 5, the air conditioning system as one embodiment of the present invention includes a showcase control device 510a, 510b, 510c, a refrigerator control device 500a, and an air conditioner control device 608a. It has. Since these are communicated with each other, the air conditioner control device 608a can drive the air conditioner indoor unit 4a in consideration of the influence on the showcases 2a, 2b, and 2c shown in FIG. While the store as a whole is energy-saving, the air in the store can be kept in a comfortable state.

また、ショーケース用制御装置510a、510b、510c、冷凍機用制御装置500a、及び空気調和機用制御装置608aはそれぞれが図1に示されるシステムコントローラ50により統合管理されてもよい。そのような場合には、システムコントローラ50にて店舗内の各機器を統合管理できるため、極めて効率良く店舗内の空気を快適な状態に保つことができるのである。   Further, the showcase control devices 510a, 510b and 510c, the refrigerator control device 500a, and the air conditioner control device 608a may be integrated and managed by the system controller 50 shown in FIG. In such a case, since each device in the store can be integrated and managed by the system controller 50, the air in the store can be maintained in a very comfortable state.

なお、言うまでもないことであるが、ショーケース2a、2b、2cの各々の設定温度は個別に設定されてもよく、そのような場合には、例えば、図2に示されるショーケース用制御装置510a、510b、及び510cが個別に各ショーケース2a、2b、2cを制御し、冷凍機用制御装置500aと相互通信することにより、冷凍機用制御装置500aは、冷蔵用または冷凍用冷凍機1aの負荷を変動させる。具体的には、圧縮機200の容量を制御する。   Needless to say, the set temperatures of the showcases 2a, 2b, and 2c may be set individually. In such a case, for example, the showcase control device 510a shown in FIG. , 510b, and 510c individually control the showcases 2a, 2b, and 2c and communicate with the refrigerator control device 500a, so that the refrigerator control device 500a can be used for the refrigeration or refrigeration refrigerator 1a. Vary the load. Specifically, the capacity of the compressor 200 is controlled.

さらに、携帯用外部端末、例えば、リモートコントローラにより空気調和用室内機4の各々の設定温度も個別に設定されてもよく、そのような場合には、図示しない空気調和用室内機制御装置がユーザからの指令を受信し、その指令を適宜空気調和機用制御装置608aに送信し、空気調和機用制御装置608aにて負荷を変動させる。具体的には、圧縮機600の容量を制御させ、それに伴い後述する空気調和用室内機4の風量と風速とを変動させていく。   Furthermore, each set temperature of the air conditioning indoor unit 4 may be individually set by a portable external terminal, for example, a remote controller. In such a case, an air conditioning indoor unit control device (not shown) is used by the user. Command is transmitted to the air conditioner control device 608a as appropriate, and the load is varied by the air conditioner control device 608a. Specifically, the capacity of the compressor 600 is controlled, and accordingly, the air volume and the air speed of the air conditioning indoor unit 4 to be described later are changed.

具体的には、ショーケース用制御装置510a、510b、510cは、目標温度設定手段700と、蒸発器運転決定手段701と、ファン風量制御手段702と、流動抵抗制御手段703と、庫内状況監視手段704と、通信制御手段705とを備えている。   Specifically, the showcase control devices 510a, 510b, and 510c include a target temperature setting unit 700, an evaporator operation determination unit 701, a fan air volume control unit 702, a flow resistance control unit 703, and an in-compartment status monitor. Means 704 and communication control means 705 are provided.

すなわち、例えば、図1に示されるシステムコントローラ50に設置されている入力手段(図示せず)により入力された各種設定データ、例えば、図4に示される蒸発器102の冷却対象の目標温度が目標温度設定手段700に格納され、その目標温度となるように、各種センサ、例えば、入口側冷媒温度センサ110、出口側冷媒温度センサ111、吸込み側空気温度センサ120、吐出側空気温度センサ121、吐出側庫内温度センサ130、及び吸込側庫内温度センサ131により測定された値に基づいて、蒸発器運転決定手段701は蒸発器102を運転させるか否かを決定する。それにより、蒸発器運転決定手段701は電磁弁100の開閉を制御し、流動抵抗制御手段703は電子膨張弁101の開度を制御し、ファン風量制御手段702は庫内用ファン103を制御する。   That is, for example, various setting data input by input means (not shown) installed in the system controller 50 shown in FIG. 1, for example, the target temperature of the cooling target of the evaporator 102 shown in FIG. Various sensors such as an inlet-side refrigerant temperature sensor 110, an outlet-side refrigerant temperature sensor 111, a suction-side air temperature sensor 120, a discharge-side air temperature sensor 121, and a discharge so as to be stored in the temperature setting means 700 and become the target temperature. Based on the values measured by the side internal temperature sensor 130 and the suction side internal temperature sensor 131, the evaporator operation determining means 701 determines whether or not to operate the evaporator 102. Thereby, the evaporator operation determining means 701 controls opening and closing of the electromagnetic valve 100, the flow resistance control means 703 controls the opening degree of the electronic expansion valve 101, and the fan air volume control means 702 controls the internal fan 103. .

また、庫内状況監視手段704は、後に詳述するように、庫内温度の変化を監視し、状況が変化したときには、通信制御手段705を介して外部に状況を伝達するとともに空気調和機用制御装置608aに制御指令を出す。   Further, as will be described in detail later, the in-compartment status monitoring means 704 monitors the change in the in-compartment temperature, and when the situation changes, transmits the situation to the outside via the communication control means 705 and for the air conditioner. A control command is issued to the control device 608a.

通信制御手段702は、外部との相互通信を制御する。それにより、ショーケース用制御装置510a、510b、510cは、冷凍機用制御装置500a、空気調和機用制御装置608a、若しくはシステムコントローラ50と相互通信できる。   The communication control unit 702 controls mutual communication with the outside. Accordingly, the showcase control devices 510a, 510b, and 510c can mutually communicate with the refrigerator control device 500a, the air conditioner control device 608a, or the system controller 50.

続いて、冷凍機用制御装置500aは、圧縮機容量制御手段710と、ファン風量制御手段711と、通信制御手段712とを備えている。すなわち、各種センサの計測値、例えば、冷媒温度センサ300、301、302、空気温度センサ310、及び圧力センサ320、321により測定された値に基づいて、圧縮機容量制御手段710は圧縮機200の回転数を制御し、ファン風量制御手段711は凝縮器用ファン203の風量を制御する。   Subsequently, the refrigerator control device 500 a includes a compressor capacity control unit 710, a fan air volume control unit 711, and a communication control unit 712. That is, based on the measured values of various sensors, for example, the values measured by the refrigerant temperature sensors 300, 301, 302, the air temperature sensor 310, and the pressure sensors 320, 321, the compressor capacity control means 710 The rotational speed is controlled, and the fan air volume control means 711 controls the air volume of the condenser fan 203.

通信制御手段712は、外部との相互通信を制御する。それにより、冷凍機用制御装置500aは、ショーケース用制御装置510a、510b、510c、空気調和機用制御装置608a、若しくはシステムコントローラ50と相互通信できる。   The communication control unit 712 controls mutual communication with the outside. Thus, the refrigerator control device 500a can communicate with the showcase control devices 510a, 510b, 510c, the air conditioner control device 608a, or the system controller 50.

その結果、ショーケース用制御装置510a、510b、510cと冷凍機用制御装置500aは互いに通信可能であり、それぞれの計測値及び制御される機器の情報通信を可能とする。それにより、図2に示される冷凍装置の冷凍サイクルを効率良く制御することができる。   As a result, the showcase control devices 510a, 510b, and 510c and the refrigerator control device 500a can communicate with each other, and each measurement value and information communication of the controlled device can be performed. Thereby, the refrigeration cycle of the refrigeration apparatus shown in FIG. 2 can be controlled efficiently.

続いて、空気調和機用制御装置608aは、具体的には、圧縮機容量制御手段721と、室外熱交換器用ファン風量制御手段722と、目標温度設定手段723と、室内熱交換器運転決定手段724と、室内熱交換器用ファン風量制御手段725と、流動抵抗制御手段726と、ルーバ制御手段727と、上限値制御手段729と、通信制御手段728とを備えている。   Subsequently, the air conditioner control device 608a specifically includes a compressor capacity control means 721, an outdoor heat exchanger fan air volume control means 722, a target temperature setting means 723, and an indoor heat exchanger operation determination means. 724, indoor heat exchanger fan air volume control means 725, flow resistance control means 726, louver control means 727, upper limit value control means 729, and communication control means 728.

すなわち、例えば、図1に示されるシステムコントローラ50に設置されている入力手段(図示せず)により入力された各種設定データ、例えば、蒸発器102の冷却対象の目標温度が目標温度設定手段723に格納され、その目標温度となるように、各種センサ、例えば、図示しない冷媒温度センサ及び空気温度センサにより測定された値に基づいて、室内熱交換器運転決定手段724は室内熱交換器606を運転させるか否かを決定する。それにより、室内熱交換器運転決定手段724は電磁弁604の開閉を制御し、流動抵抗制御手段726は電子膨張弁605の開度を制御し、室内熱交換器用ファン風量制御手段725は室内熱交換器用ファン607を制御する。   That is, for example, various setting data input by input means (not shown) installed in the system controller 50 shown in FIG. 1, for example, the target temperature to be cooled by the evaporator 102 is input to the target temperature setting means 723. The indoor heat exchanger operation determining means 724 operates the indoor heat exchanger 606 on the basis of values measured by various sensors, for example, a refrigerant temperature sensor and an air temperature sensor (not shown) so that the target temperature is stored. Decide whether or not to Thereby, the indoor heat exchanger operation determining means 724 controls the opening and closing of the electromagnetic valve 604, the flow resistance control means 726 controls the opening degree of the electronic expansion valve 605, and the indoor heat exchanger fan air volume control means 725 The exchanger fan 607 is controlled.

続いて、空気調和機用制御装置608aは、各種センサの計測値、例えば、図示しない冷媒温度センサ、空気温度センサ、及び圧力センサにより測定された値に基づいて、圧縮機容量制御手段721は圧縮機600の回転数を制御し、室外熱交換器用ファン風量制御手段721は室外熱交換器用ファン602の風量を制御し、ルーバ制御手段727はルーバ801の角度を制御する。この結果、図3に示される空気調和機の冷媒回路は制御されるのである。   Subsequently, the controller 608a for the air conditioner performs compression based on the measured values of various sensors, for example, values measured by a refrigerant temperature sensor, an air temperature sensor, and a pressure sensor (not shown). The number of rotations of the machine 600 is controlled, the outdoor heat exchanger fan air volume control means 721 controls the air volume of the outdoor heat exchanger fan 602, and the louver control means 727 controls the angle of the louver 801. As a result, the refrigerant circuit of the air conditioner shown in FIG. 3 is controlled.

通信制御手段728は、外部との相互通信を制御する。それにより、空気調和機用制御装置608aは、ショーケース用制御装置510a、510b、510c、冷凍機用制御装置500a、若しくはシステムコントローラ50と相互通信できる。   The communication control unit 728 controls mutual communication with the outside. Thus, the air conditioner control device 608a can communicate with the showcase control devices 510a, 510b, 510c, the refrigerator control device 500a, or the system controller 50.

その結果、空気調和機用制御装置608aと冷凍機用制御装置500aとは互いに通信可能であり、それぞれの計測値及び制御される機器の情報通信を可能とする。すなわち、空気調和機用制御装置608aは冷凍機用制御装置500aを介してショーケース用制御装置510a、510b、510cとも互いに通信可能であり、それぞれの計測値及び制御される機器の情報通信を可能とする。それにより、空気調和機用制御装置608a、冷凍機用制御装置500a及びショーケース用制御装置510a、510b、510cは、図2に示される冷凍装置の冷媒回路と図3に示される空気調和機の冷媒回路とを効率良く制御することができるとともに、互いに連動して制御することができる。そのため、空気調和機用制御装置608aと、ショーケース用制御装置510a、510b、510cとを連動して制御することができる。   As a result, the air conditioner control device 608a and the refrigerating machine control device 500a can communicate with each other, and each measurement value and information communication of the controlled device can be performed. In other words, the air conditioner control device 608a can also communicate with the showcase control devices 510a, 510b, and 510c via the refrigerator control device 500a, and can communicate each measured value and information of the controlled device. And Thereby, the air conditioner control device 608a, the refrigerator control device 500a, and the showcase control devices 510a, 510b, 510c are the refrigerant circuit of the refrigerating device shown in FIG. 2 and the air conditioner shown in FIG. The refrigerant circuit can be controlled efficiently, and can be controlled in conjunction with each other. Therefore, the air conditioner control device 608a and the showcase control devices 510a, 510b, and 510c can be controlled in conjunction with each other.

その結果、店舗内の他の機器に対する影響を考慮することができる空気調和システムを提供することができる。   As a result, it is possible to provide an air conditioning system that can consider the influence on other devices in the store.

また、上限値制御手段729は、後に詳述するように、ショーケース用制御装置510a、510b、510cから制御指令が到来したときには後述する上限値設定テーブルの値に基づいて、ショーケース2a、2b、2cに影響を与えないようにしつつも店舗内の空気温度を下げるように空気調和機を制御する。また、到来した制御指令が上限値を設定する指令であるときには後述する処理に基づいて空気調和機の制約条件である上限値を設定する動作を実行する。なお、「上限値制御手段729」は、本発明における「制御手段」に相当する。   Further, as will be described in detail later, the upper limit value control means 729 shows the showcases 2a, 2b based on the values of the upper limit value setting table described later when a control command arrives from the showcase control devices 510a, 510b, 510c. The air conditioner is controlled so as to lower the air temperature in the store while not affecting 2c. When the incoming control command is a command for setting an upper limit value, an operation for setting an upper limit value, which is a constraint condition of the air conditioner, is executed based on processing described later. The “upper limit control means 729” corresponds to the “control means” in the present invention.

次に、ショーケース2の用途毎の設定温度範囲並びにその場合の冷蔵用または冷凍用冷凍機1の目標蒸発温度との対応関係を図6を用いて説明する。   Next, the correspondence relationship between the set temperature range for each use of the showcase 2 and the target evaporation temperature of the refrigeration or freezing refrigerator 1 in that case will be described with reference to FIG.

図6は、本発明の実施の形態1におけるショーケースと冷凍機との温度対応テーブルの1例である。図6に示されるように,ショーケース2の用途は大まかに冷蔵用と冷凍用とに区分される。   FIG. 6 is an example of a temperature correspondence table between the showcase and the refrigerator in the first embodiment of the present invention. As shown in FIG. 6, the use of the showcase 2 is roughly divided into refrigeration and freezing.

さらに、冷蔵用には食品の特性ごとに複数の区分に分類される。具体的には、青果と、日配、乳製品、及び飲料と、精肉及び鮮魚と、高鮮度が要求される精肉及び鮮魚である。青果はよく知られているように野菜や果物のことであり、例えば、設定温度の範囲は5〜10(℃)である。日配、乳製品、及び飲料はいわゆる加工食品のことであり、メーカによって生産され、冷蔵を必要とし、あまり日持ちのしない食品のことを指す。そのような食品としては、例えば、豆腐等のことである。その場合の設定温度の範囲は、例えば、2〜8(℃)である。精肉は、スライスや角切り、細切れ、挽肉などに調製した部分肉のことであり、鮮魚は、漁獲後まもない新鮮な魚のことである。これらは共通の設定温度範囲であり、例えば、−2〜2(℃)である。高鮮度な精肉及び鮮魚としては、例えば、刺身等のことであり、より厳しい鮮度が要求されるため設定温度範囲は−3〜0(℃)となっている。   Furthermore, for refrigeration, it is classified into several categories according to the characteristics of food. Specifically, fruits and vegetables, daily deliveries, dairy products, and beverages, meat and fresh fish, and meat and fresh fish that require high freshness. As is well known, fruits and vegetables are vegetables and fruits. For example, the set temperature range is 5 to 10 (° C.). Daily delivery, dairy products, and beverages are so-called processed foods, which are produced by manufacturers, require refrigeration and do not last much. An example of such a food is tofu. In this case, the set temperature range is, for example, 2 to 8 (° C.). Meat is a piece of meat prepared into slices, slicing, chopped, minced meat, etc., and fresh fish is fresh fish that has just been caught. These are common set temperature ranges, for example, −2 to 2 (° C.). The high freshness meat and fish are, for example, sashimi and the like, and since a stricter freshness is required, the set temperature range is −3 to 0 (° C.).

次に、冷凍用も冷蔵用と同様に食品の特性ごとに複数の区分に分類される。具体的には、チルドと、冷凍食品と、アイスクリームである。チルドはいわゆるチルド飲料やチルド食品のことであり、飲料や食品が凍結寸前の温度まで冷却された状態で保存されるものである。この場合の設定温度の範囲は、例えば、−18〜−15(℃)である。冷凍食品は冷凍状態で製造・流通・販売されている食品のことであり、設定温度の範囲は、例えば、−20〜−18(℃)である。アイスクリームの設定温度の範囲は、例えば、−22〜−20(℃)である。   Next, freezing is also classified into a plurality of categories according to the characteristics of the food, similar to refrigeration. Specifically, chilled, frozen food, and ice cream. Chilled is a so-called chilled beverage or chilled food, and is stored in a state where the beverage or food is cooled to a temperature just before freezing. The range of the set temperature in this case is, for example, −18 to −15 (° C.). Frozen food is food that is manufactured, distributed, and sold in a frozen state, and the set temperature range is, for example, -20 to -18 (° C). The range of the set temperature of ice cream is, for example, −22 to −20 (° C.).

次に、ショーケース2と冷蔵用または冷凍用冷凍機1との関係について説明する。冷蔵用の区分のうち、青果並びに日配、乳製品、及び飲料は同一の目標蒸発温度として設定される。ここでは、例えば、−10(℃)である。また、精肉及び鮮魚並びに高鮮度の精肉及び鮮魚は同一の目標蒸発温度として設定される。ここでは、例えば、−13(℃)である。それに対して冷凍用の区分では、目標蒸発温度は、例えば、チルドで−30(℃)、冷凍食品で−35(℃)、アイスクリームで−38(℃)となっている。   Next, the relationship between the showcase 2 and the refrigerator 1 for refrigeration or freezing will be described. Among the categories for refrigeration, fruits and vegetables, daily meals, dairy products, and beverages are set as the same target evaporation temperature. Here, for example, −10 (° C.). In addition, the meat and fresh fish and the high-quality meat and fresh fish are set as the same target evaporation temperature. Here, for example, it is −13 (° C.). On the other hand, in the freezing category, the target evaporation temperature is, for example, -30 (° C) for chilled foods, -35 (° C) for frozen foods, and -38 (° C) for ice cream.

このことからも明らかなように、冷蔵用または冷凍用冷凍機1の目標蒸発温度の値が同一のショーケースを複数隣接して配設すれば、省エネ運転を図ることができるのである。   As is clear from this, energy saving operation can be achieved if a plurality of showcases having the same target evaporation temperature value of the refrigerator 1 for freezing or freezing are arranged adjacent to each other.

次に、各空気調和機が負荷状況によっては影響を与える可能性のあるショーケースについて、図7を用いて説明する。   Next, a showcase in which each air conditioner may have an influence depending on the load condition will be described with reference to FIG.

図7は、本発明の実施の形態1におけるショーケースに影響を与える空気調和機の一覧を示すショーケースと空気調和機との機器番号対応テーブルである。すなわち、図7に示されるように、1つの空気調和機は複数のショーケース2に対して影響を与える可能性がある。例えば、機器番号No.1の空気調和機は、機器番号No.1〜9及び21〜23のショーケース2に対して影響を与える可能性のあることが機器番号対応テーブルに記載されているフラグ1によって示されている。また、機器番号No.2の空気調和機は、機器番号No.9〜12及び21〜26のショーケース2に対して影響を与える可能性のあることが機器番号対応テーブルに記載されているフラグ1によって示されている。また、機器番号No.3の空気調和機は、機器番号No.12〜20及び24〜26のショーケース2に対して影響を与える可能性のあることが機器番号対応テーブルに記載されているフラグ1によって示されている。機器番号No.4〜9の空気調和機はショーケース2が設置されていない領域の天井に設置されているため、フラグ1は存在していない。   FIG. 7 is a device number correspondence table between a showcase and an air conditioner showing a list of air conditioners that affect the showcase according to Embodiment 1 of the present invention. That is, as shown in FIG. 7, one air conditioner may affect a plurality of showcases 2. For example, the device number No. The air conditioner No. 1 has the equipment number No. 1. The flag 1 described in the device number correspondence table indicates that there is a possibility of affecting the show cases 2 of 1 to 9 and 21 to 23. In addition, the device number No. The air conditioner No. 2 has an equipment number No. The flag 1 described in the device number correspondence table indicates that there is a possibility of affecting the showcases 9 to 12 and 21 to 26. In addition, the device number No. No. 3 air conditioner has the equipment number No. It is indicated by the flag 1 described in the device number correspondence table that there is a possibility of affecting the show cases 2 of 12 to 20 and 24 to 26. Device No. Since the air conditioners 4 to 9 are installed on the ceiling of the area where the showcase 2 is not installed, the flag 1 does not exist.

すなわち、この機器番号対応テーブルに記載されているフラグ1を参照することにより、各空気調和機は、どのショーケース2に対して影響を与えるか可能性があるかを識別することができるのである。それにより、影響を与える可能性のあるショーケース2の各種センサから測定される値を常時取得することにより、影響を与えてしまったとき、あるいは、その可能性があると判定されたときには、該当する空気調和機は負荷を調整するようにしてもよい。また、後述する空気調和機の制約条件、すなわち、上限値を設定するときにも機器番号対応テーブルを参照することにより、効率良く設定をすることができるのである。なお、将来影響を与える可能性があるか否かについては、例えば、各種センサの値を時系列でプロットすることにより、予測するようにしてもよい。   That is, by referring to the flag 1 described in the device number correspondence table, each air conditioner can identify which showcase 2 is likely to be affected. . As a result, by constantly acquiring values measured from various sensors in the showcase 2 that may have an impact, if it has been affected or if it is determined that there is a possibility, The air conditioner to be adjusted may adjust the load. In addition, when setting the restriction condition of the air conditioner described later, that is, the upper limit value, it can be set efficiently by referring to the device number correspondence table. Note that whether there is a possibility of affecting the future may be predicted by, for example, plotting values of various sensors in time series.

また、機器番号対応テーブルは、例えば、図1に示されるシステムコントローラ50に格納させておいてもよい。そのようにすることで、影響を与える可能性のあるショーケース2を一括管理することができる。さらに、機器番号対応テーブルのフラグについては、店内改装により、ショーケース2、POP、若しくは平台等の配置を変更したときには、その都度フラグの値を更新するようにしてもよい。そのようにすることにより、常に最新の対応関係を維持することができるため、的確な空気調和システムを提供することができる。   Further, the device number correspondence table may be stored in, for example, the system controller 50 shown in FIG. By doing so, it is possible to collectively manage the showcases 2 that may have an influence. Further, the flag of the device number correspondence table may be updated each time the arrangement of the showcase 2, POP, or flat table is changed due to in-store refurbishment. By doing so, the latest correspondence relationship can always be maintained, so that an accurate air conditioning system can be provided.

次に、空気調和用室内機4の冷風吹き出し口側の構造について図8を用いて説明する。   Next, the structure on the cold air outlet side of the air conditioning indoor unit 4 will be described with reference to FIG.

図8は、本発明の実施の形態1における空気調和機の冷風吹き出し口側の表面パネル800の外観図である。図8に示されるように、冷風吹き出し口かつその風向きを調整するルーバ801a、801b、801c、801dが吸込みグリル802の周囲を取り囲むように設置されている。ルーバ801a、801b、801c、801dは、吸込みグリル802の縁と平行となるような向きに設置されており、吸込みグリル802は略四角形状となっている。そのため、ルーバ801のいずれかが北側に位置することになれば、その他のルーバ801は東側、西側、若しくは南側のいずれかに位置することになる。   FIG. 8 is an external view of surface panel 800 on the cold air outlet side of the air conditioner according to Embodiment 1 of the present invention. As shown in FIG. 8, louvers 801 a, 801 b, 801 c, and 801 d for adjusting the wind direction of the cold air outlet are installed so as to surround the suction grill 802. The louvers 801a, 801b, 801c, and 801d are installed in a direction parallel to the edge of the suction grill 802, and the suction grill 802 has a substantially rectangular shape. Therefore, if one of the louvers 801 is located on the north side, the other louvers 801 are located on either the east side, the west side, or the south side.

すなわち、そのような場合にあっては、例えば、ルーバ801aを北側、ルーバ801bを西側、ルーバ801cを南側、及びルーバ801dを東側とそれぞれ定めることもできる。また、東西南北の各方位に正確でなかったとしても、各ルーバ801を北側、西側、南側、及び東側として、N、W、S、及びEとして配設方向を定義させておいてもよい。このようにすることにより、ルーバの水平方向上の配設関係が明確になり、後述するルーバ801の制御を的確にすることができる。   That is, in such a case, for example, the louver 801a can be defined as the north side, the louver 801b as the west side, the louver 801c as the south side, and the louver 801d as the east side. Further, even if the directions are not accurate in the east, west, south, and north directions, the arrangement directions may be defined as N, W, S, and E, with each louver 801 as the north side, the west side, the south side, and the east side. By doing in this way, the arrangement | positioning relationship in the horizontal direction of a louver becomes clear, and control of the louver 801 mentioned later can be made accurate.

また、ルーバ801aをルーバNo.1、ルーバ801bをルーバNo.2、ルーバ801cをルーバNo.3、ルーバ801dをルーバNo.4と定めておいてもよい。この場合には、後述する風向きの上限値の設定時には、ルーバの機器番号を利用することにより設定することができる。いずれにしても、どのルーバかを定義する方法はさまざまであり、一つに限定されるものではないことは言うまでもない。   Also, the louver 801a is changed to the louver No. 1, the louver 801b is changed to the louver No. 2, louver 801c is changed to louver No. 3, louver 801d is changed to louver No. It may be set as 4. In this case, when setting the upper limit value of the wind direction described later, it can be set by using the device number of the louver. In any case, there are various ways to define which louver, and it goes without saying that the method is not limited to one.

次に、ルーバ801の風向きについて図9を用いて説明する。   Next, the wind direction of the louver 801 will be described with reference to FIG.

図9は、本発明の実施の形態1における空気調和機のルーバによって設定可能な風向きを示した図である。図9に示されるように、ルーバ801の風向きは、例えば、A、B、C、D、E、F、及びGの7段階に設定可能である。この風向きは、任意に調整可能であり、さらに、細かい段階に設定可能であってもよく、また、例えば、A〜CをA’、C〜EをB’、及びE〜GをC’として3段階と設定可能にしてもよい。いずれにしても、ある一定の範囲ごとに風向きを変更することができる。   FIG. 9 is a diagram showing wind directions that can be set by the louver of the air conditioner according to Embodiment 1 of the present invention. As shown in FIG. 9, the wind direction of the louver 801 can be set in, for example, seven stages of A, B, C, D, E, F, and G. This wind direction can be arbitrarily adjusted, and may be set in fine steps. For example, A to C is A ′, C to E is B ′, and E to G are C ′. It may be settable in three stages. In any case, the wind direction can be changed for each certain range.

なお、ここでは、例えば、Aを天井に対して水平方向と設定し、Gを天井に対して垂直方向、すなわち、鉛直方向としてもよい。このようにすることにより、ショーケース2に与える影響を考慮して空気調和用室内機4を制御することができ、さらには、空気調和用室内機4により、店舗内を快適な環境にすることもできる。   Here, for example, A may be set as the horizontal direction with respect to the ceiling, and G may be set in the vertical direction with respect to the ceiling, that is, the vertical direction. By doing in this way, the air conditioning indoor unit 4 can be controlled in consideration of the influence on the showcase 2, and furthermore, the air conditioning indoor unit 4 can make the interior of the store a comfortable environment. You can also.

付言すれば、吸込みグリルの天井裏側には図示しないフィルタが着脱可能に取り付けられている。従って、フィルタを交換するときには、吸込みグリルを降下させるようにしてもよい。   In other words, a filter (not shown) is detachably attached to the ceiling back side of the suction grille. Accordingly, when replacing the filter, the suction grill may be lowered.

次に、本発明の要部となる空気調和機の制約条件、すなわち、上限値について図10を用いて説明する。   Next, the restriction condition, that is, the upper limit value of the air conditioner that is a main part of the present invention will be described with reference to FIG.

図10は、本発明の実施の形態1における空気調和機の風向きと風量の上限値を示す上限値設定テーブルである。図10に示されるように、ショーケース2に影響を与える可能性のある空気調和機は風量と風向きについて所定の制約条件、すなわち上限値が設定される。換言すれば、以下に説明する上限値を超えなければ、ショーケース2に影響を与えることなく、つまり、ショーケースの負荷が過度に増大することがなく店舗内の環境を快適に保つことができる。従って、店舗内の他の機器に対する影響を考慮することができる空気調和システムを提供することができる。   FIG. 10 is an upper limit setting table showing the upper limit value of the wind direction and the air volume of the air conditioner according to Embodiment 1 of the present invention. As shown in FIG. 10, the air conditioner that may affect the showcase 2 is set with a predetermined restriction condition, that is, an upper limit value for the air volume and the wind direction. In other words, as long as the upper limit value described below is not exceeded, the showcase 2 is not affected, that is, the load on the showcase does not increase excessively, and the environment in the store can be kept comfortable. . Therefore, the air conditioning system which can consider the influence with respect to the other apparatus in a shop can be provided.

すなわち、同図に示されるように、風量については、例えば、機器番号No.1の空気調和機は「中」段階の風量という上限が設定され、機器番号No.2の空気調和機は「弱」段階の風量という上限が設定され、機器番号No.3の空気調和機は「中」段階の風量という上限が設定される。実際の空気調和機の駆動では、これらの上限値に基づいて、圧縮機600の容量を制御することにより、風量がいずれかの段階となる。なお、この風量の各段階は任意に定められるものであり、例えば、空気調和機の風量が「強」、「中」、及び「弱」であれば3段階となり、「5速」、「4速」、「3速」、「2速」、「1速」のように番号が大きいほど風量を強めるような設定であってもよく、この場合においては5段階となる。いずれにしても、風量の設定範囲は一つの方法で規定されるものではなくさまざまな段階であってもよいことは言うまでもないことである。   In other words, as shown in FIG. No. 1 air conditioner is set with an upper limit of “medium” stage air volume. The air conditioner No. 2 has an upper limit of “weak” stage air volume, and the equipment number No. In the air conditioner No. 3, an upper limit of the “medium” stage air volume is set. In the actual driving of the air conditioner, the air volume is in one of the stages by controlling the capacity of the compressor 600 based on these upper limit values. Note that each stage of the air volume is arbitrarily determined. For example, if the air volume of the air conditioner is “strong”, “medium”, and “weak”, there are three stages, “5th speed”, “4” The speed may be set to increase as the number increases, such as “speed”, “third speed”, “second speed”, “first speed”, and in this case, there are five stages. In any case, it goes without saying that the setting range of the air volume is not defined by one method and may be in various stages.

次に、風向きについては、例えば、図9に示されるようなA〜Gの7段階から上限が設定される。図10に示される例においては、機器番号No.1の空気調和機はルーバの配設方向がNのときにはC、ルーバの配設方向がWのときにはA、ルーバの配設方向がSのときにはA、ルーバの配設方向がEのときにはCとなっている。また、機器番号No.2の空気調和機はルーバの配設方向がNのときにはC、ルーバの配設方向がWのときにはA、ルーバの配設方向がSのときにはA、ルーバの配設方向がEのときにはCとなっている。また、機器番号No.3の空気調和機はルーバの配設方向がNのときにはC、ルーバの配設方向がWのときにはA、ルーバの配設方向がSのときにはA、ルーバの配設方向がEのときにはCとなっている。この例においては、たまたま全ての空気調和機で各ルーバの配設方向に対しては同様の風向きであったが、もちろんこれに限定されるものではなく、後に詳述する上限値設定処理において設定されるのである。   Next, for the wind direction, for example, an upper limit is set from seven stages A to G as shown in FIG. In the example shown in FIG. 1 air conditioner is C when the louver direction is N, A when the louver direction is W, A when the louver direction is S, and C when the louver direction is E. It has become. In addition, the device number No. The air conditioner 2 is C when the louver direction is N, A when the louver direction is W, A when the louver direction is S, C when the louver direction is E, and C when the louver direction is E. It has become. In addition, the device number No. The air conditioner 3 is C when the louver direction is N, A when the louver direction is W, A when the louver direction is S, C when the louver direction is E, and C when the louver direction is E. It has become. In this example, all the air conditioners happened to have the same wind direction with respect to the arrangement direction of each louver, but of course this is not limited to this and is set in the upper limit setting process described in detail later. It is done.

すなわち、これらの風量及び風向きの上限値に基づいて空気調和機が運転されるため、ショーケース2に与える影響を考慮した空気調和システムを提供することができるのである。   That is, since the air conditioner is operated based on the upper limit values of the air volume and the wind direction, it is possible to provide an air conditioning system in consideration of the influence on the showcase 2.

次に、以上説明した空気調和システムの構成を前提として、本発明の要部である、店舗内の他の機器に対する影響を考慮することができる空気調和システムの動作について説明する。   Next, on the premise of the configuration of the air conditioning system described above, the operation of the air conditioning system that can consider the influence on other equipment in the store, which is the main part of the present invention, will be described.

まず、ショーケース庫内温度が上昇したときの処理の詳細を図11〜13を用いて説明する。   First, details of the processing when the temperature in the showcase chamber rises will be described with reference to FIGS.

すなわち、図11は、本発明の実施の形態1におけるショーケース庫内温度が上昇した場合の処理の詳細を示すフローチャートであり、図12は、本発明の実施の形態1における空気調和機制御処理の詳細を示すフローチャートであり、図13は、本発明の実施の形態1における制御量決定処理の詳細を示すフローチャートである。   That is, FIG. 11 is a flowchart showing the details of the process when the temperature in the showcase chamber in the first embodiment of the present invention increases, and FIG. 12 shows the air conditioner control process in the first embodiment of the present invention. FIG. 13 is a flowchart showing details of the control amount determination process in the first embodiment of the present invention.

まず、各種フラグ等を初期化することにより処理全体の準備をする(S100)。ここでいう各種フラグ等とは、例えば、後述するショーケース庫内温度上昇フラグ、制御量変更フラグ、及びカウンタである。もちろんフラグはこれらに限定されるものではなく、処理に利用されるあらゆるフラグが初期化の対象である。また、このときに、図7に示す機器番号対応テーブルのデータを取得して設定する。このことにより、ショーケース2に影響を与える空気調和機に対してのみ制御を実施することができる。そのため、無関係な空気調和機に無駄な制御を実施することにはならないこととなる。   First, the entire process is prepared by initializing various flags and the like (S100). The various flags here are, for example, a showcase chamber temperature rise flag, a control amount change flag, and a counter, which will be described later. Of course, the flags are not limited to these, and all flags used for processing are objects of initialization. At this time, the data of the device number correspondence table shown in FIG. 7 is acquired and set. This makes it possible to control only the air conditioner that affects the showcase 2. Therefore, useless control will not be performed on an irrelevant air conditioner.

次に、ショーケース庫内温度を取得し、ショーケース庫内目標温度を取得した後、ショーケース庫内温度とショーケース庫内目標温度の差の絶対値を算出する(S101〜S103)。   Next, the temperature in the showcase chamber is acquired, the target temperature in the showcase chamber is acquired, and then the absolute value of the difference between the temperature in the showcase chamber and the target temperature in the showcase chamber is calculated (S101 to S103).

続いて、算出した差の絶対値が第1の所定値を超えているか否かを判定する。ここでいう第1の所定値とは、ショーケース庫内温度が許容される所定の範囲内にあるか否かを判定するための値である。すなわち、ショーケース庫内目標温度に一致していなくても、許容される範囲内であれば、ショーケース庫内温度は安定していると判定させるのである。例えば、第1の所定値が3(℃)であれば、ショーケース庫内温度とショーケース庫内目標温度との差の絶対値が3(℃)を超えたか否かが判定される。また、この第1の所定値を変更することにより、その精度を変更することは可能である。なお、「第1の所定値」は、本発明における「所定値」に相当する。   Subsequently, it is determined whether or not the absolute value of the calculated difference exceeds a first predetermined value. Here, the first predetermined value is a value for determining whether or not the temperature inside the showcase is within a predetermined allowable range. That is, even if it does not coincide with the target temperature in the showcase cabinet, it is determined that the temperature in the showcase cabinet is stable within the allowable range. For example, if the first predetermined value is 3 (° C.), it is determined whether or not the absolute value of the difference between the temperature in the showcase chamber and the target temperature in the showcase chamber exceeds 3 (° C.). Moreover, it is possible to change the accuracy by changing the first predetermined value. The “first predetermined value” corresponds to the “predetermined value” in the present invention.

すなわち、第1の所定値を超えたときには(S104YES)、ショーケース庫内温度上昇フラグを1に設定し(S105)、処理を空気調和機制御処理(S106)へ移行させる。これに対して、第1の所定値を超えないときには(S104NO)、再びショーケース庫内状況を監視する処理を続行させる(S101〜S104)。このようにショーケース庫内温度上昇フラグを利用することにより、ショーケースの庫内温度が上昇したことを示すようにしてもよい。   That is, when the first predetermined value is exceeded (S104 YES), the showcase cabinet temperature rise flag is set to 1 (S105), and the process is shifted to the air conditioner control process (S106). On the other hand, when the first predetermined value is not exceeded (NO in S104), the process for monitoring the situation in the showcase cabinet is continued again (S101 to S104). In this way, by using the showcase cabinet temperature rise flag, it may be indicated that the showcase cabinet temperature has risen.

続いて、空気調和機制御処理について図12を用いて説明する。   Next, the air conditioner control process will be described with reference to FIG.

まず、空気調和機の設定温度を取得し、ショーケース庫内目標温度を取得した後に、空気調和機の設定温度をショーケース庫内目標温度に近づくような値に設定する(S200〜S202)。   First, after acquiring the set temperature of the air conditioner and acquiring the target temperature in the showcase chamber, the set temperature of the air conditioner is set to a value that approaches the target temperature in the showcase chamber (S200 to S202).

次に、図10に示される上限値設定テーブルから空気調和機の制御量を取得する(S203)。すなわち、上限値設定テーブルから取得した制約条件に基づいて空気調和機を制御することにより、店舗内の他の機器、例えば、ショーケース2に影響を与えないようにすることができる。その上、冷却効率の高い空気調和機を積極的に利用することにもなるので、店舗全体として省エネを図ることができる。   Next, the control amount of the air conditioner is acquired from the upper limit setting table shown in FIG. 10 (S203). That is, by controlling the air conditioner based on the restriction condition acquired from the upper limit setting table, it is possible to prevent other equipment in the store, for example, the showcase 2 from being affected. In addition, since an air conditioner with high cooling efficiency is also actively used, energy saving can be achieved as a whole store.

次いで、ショーケース庫内温度上昇フラグが1であるか否かを判定する(S204)。すなわち、ショーケース庫内温度上昇フラグが1でないときには(S204NO)、庫内温度は安定しているため、そのまま処理を終了させる。これに対して、ショーケース庫内温度上昇フラグが1であるときには(S204YES)、上限値設定テーブルに基づいて空気調和機の制御量を決定する制御量決定処理へ移行する(S205)。   Next, it is determined whether or not the showcase chamber temperature rise flag is 1 (S204). That is, when the showcase chamber temperature rise flag is not 1 (NO in S204), the chamber temperature is stable, and the process is terminated as it is. On the other hand, when the temperature increase flag in the showcase chamber is 1 (S204 YES), the process proceeds to a control amount determination process for determining the control amount of the air conditioner based on the upper limit setting table (S205).

図13を参照して制御量決定処理(S205)を説明する。   The control amount determination process (S205) will be described with reference to FIG.

まず、制御量変更フラグが1であるか否かを判定する(S300)。すなわち、制御量変更フラグが1でないときには(S300NO)、風向きを水平に設定し、上限値設定テーブルの値に基づいて風量を最小に設定し、制御量決定処理を終了させる。これに対して、制御量変更フラグが1であるときには(S300YES)、カウンタの値を+1インクリメントする(S303)。続いて、カウンタの値が奇数であるかを判定する(S304)。   First, it is determined whether or not the control amount change flag is 1 (S300). That is, when the control amount change flag is not 1 (NO in S300), the wind direction is set to horizontal, the air amount is set to the minimum based on the value in the upper limit setting table, and the control amount determination process is terminated. On the other hand, when the control amount change flag is 1 (S300 YES), the counter value is incremented by +1 (S303). Subsequently, it is determined whether the counter value is an odd number (S304).

すなわち、カウンタの値が奇数であるときには(S304YES)、風量についての制御量を決定する処理を行う。具体的には、上限値設定テーブルの値に基づいて風量は上限値であるかを判定し(S305)、風量は上限値であるときには(S305YES)、そのまま制御量決定処理を終了させる。これに対して、風量は上限値でないときには(S305NO)、風量を1段階上に設定し、制御量決定処理を終了させる。   That is, when the counter value is an odd number (YES in S304), a process for determining the control amount for the air volume is performed. Specifically, it is determined whether the air volume is the upper limit value based on the value of the upper limit setting table (S305). If the air volume is the upper limit value (S305 YES), the control amount determination process is terminated as it is. On the other hand, when the air volume is not the upper limit value (NO in S305), the air volume is set one step higher and the control amount determining process is terminated.

一方、カウンタの値が奇数でないときには(S304NO)、風向きについての制御量を決定する処理を行う。具体的には、上限値設定テーブルの値に基づいて風向きは上限値であるかを判定し(S307)、風向きは上限値であるときには(S307YES)、そのまま制御量決定処理を終了させる。これに対して、風向きは上限値でないときには(S307NO)、風向きを1段階下に設定し、制御量決定処理を終了させる。   On the other hand, when the value of the counter is not an odd number (S304 NO), processing for determining the control amount for the wind direction is performed. Specifically, it is determined whether the wind direction is the upper limit value based on the value of the upper limit setting table (S307), and when the wind direction is the upper limit value (S307 YES), the control amount determination process is terminated as it is. On the other hand, when the wind direction is not the upper limit value (NO in S307), the wind direction is set one step lower, and the control amount determination process is terminated.

なお、カウンタを利用することにより、初期値0から+1インクリメントした最初の段階では風量を制御し、その次には風向きを制御するようにし、それ以降は交互に制御量を決定するようにしている。これにより、ショーケース2に影響を与える要素がより大きい風向きの制御を後で実行することができる。   By using a counter, the air volume is controlled at the first stage incremented by +1 from the initial value 0, then the wind direction is controlled, and thereafter the control quantity is alternately determined. . Thereby, the control of the wind direction with a larger factor affecting the showcase 2 can be executed later.

次に、図12に戻り、制御量決定処理(S205)の後の処理について説明する。   Next, returning to FIG. 12, the processing after the control amount determination processing (S205) will be described.

まず、各種アクチュエータを駆動することにより、決定した制御量に基づいて空気調和機を制御する(S206)。続いて、変更させた制御量の効果を確認するために、店舗の空気温度を取得し(S207)、空気調和機の設定温度と空気温度との差の絶対値を計算し、計算結果を第2の所定値と比較することにより、空気調和機によるショーケースに与えた効果を確認する(S208、209)。付言すれば、S208及びS209の処理で判断できるのは、ショーケース2周囲の温度環境である。すなわち、空気調和機本来の役割の状態である。具体的には、ショーケース2のことを考慮せずに室内の温度を設定通りに冷やせているか否かを判断する処理である。そのため、本来であれば、ショーケース庫内が安定しているか否かはS102〜S104に基づいて判断することが好ましい。ただし、ここでの処理の流れとしては、ショーケース2の庫内状況が悪化する方向で進んでいる。そのために、敢えてS102〜S104の処理を組み込む必要がないものであり、最初にS209でYESとなったときの制御条件が最良条件である。   First, by driving various actuators, the air conditioner is controlled based on the determined control amount (S206). Subsequently, in order to confirm the effect of the changed control amount, the store air temperature is acquired (S207), the absolute value of the difference between the set temperature of the air conditioner and the air temperature is calculated, and the calculation result is By comparing with a predetermined value of 2, the effect given to the showcase by the air conditioner is confirmed (S208, 209). In other words, it is the temperature environment around the showcase 2 that can be determined by the processing of S208 and S209. That is, it is the state of the original role of the air conditioner. Specifically, it is a process of determining whether or not the room temperature can be cooled as set without considering the showcase 2. Therefore, it is preferable to determine based on S102 to S104 whether or not the interior of the showcase is stable. However, the flow of processing here is progressing in a direction in which the interior of the showcase 2 deteriorates. For this reason, it is not necessary to dare to incorporate the processing of S102 to S104, and the control condition when the answer is YES in S209 is the best condition.

続いて、第2の所定値以下であるときには(S209YES)、ショーケース庫内温度上昇フラグを0に設定し(S210)、ショーケース庫内温度上昇フラグが1であるかを判定させ(S204)、ショーケース庫内温度上昇フラグが1ではないので(S204NO)、空気調和機制御処理(S106)を終了させる。これに対して、第2の所定値以下でないときには(S209NO)、さらに、上限値設定テーブルに基づいて制御量は上限値であるか否かを判定させる(S211)。   Subsequently, when it is equal to or less than the second predetermined value (S209 YES), the showcase cabinet temperature rise flag is set to 0 (S210), and it is determined whether the showcase cabinet temperature rise flag is 1 (S204). Since the showcase chamber temperature rise flag is not 1 (NO in S204), the air conditioner control process (S106) is terminated. On the other hand, when it is not less than or equal to the second predetermined value (NO in S209), it is further determined whether or not the control amount is the upper limit value based on the upper limit value setting table (S211).

すなわち、制御量は上限値であるときには(S211YES)、これ以上制御量を上げることができないため、ショーケース庫内温度上昇フラグを0に設定した後(S210)、ショーケース庫内温度上昇フラグが1であるかを判定させ(S204)、ショーケース庫内温度上昇フラグが0であるため(S204NO)、空気調和機制御処理(S106)を終了させる。これに対して、制御量は上限値でないときには(S211NO)、制御量変更フラグを1に設定させてから、ショーケース庫内温度上昇フラグが1であるかを判定させ(S204)、ショーケース庫内温度上昇フラグが1のままであるため(S204YES)、再び、制御量決定処理(S205)へ移行する。このように制御量フラグを利用することにより、最初の制御量決定時には、最小の風量と水平の風向きが制御量として選択され、それ以降では順次上限値設定テーブルの範囲内で上限値に近づくように段階的に制御量を決定させるようにすることが可能となる。   That is, when the control amount is the upper limit value (S211 YES), since the control amount cannot be increased any more, after the showcase chamber temperature rise flag is set to 0 (S210), the showcase chamber temperature rise flag is set. 1 is judged (S204), and since the showcase cabinet temperature rise flag is 0 (S204 NO), the air conditioner control process (S106) is terminated. On the other hand, when the control amount is not the upper limit value (NO in S211), the control amount change flag is set to 1, and then it is determined whether or not the showcase chamber temperature rise flag is 1 (S204). Since the internal temperature rise flag remains 1 (YES in S204), the process again proceeds to the control amount determination process (S205). By using the control amount flag in this manner, when the first control amount is determined, the minimum air amount and the horizontal wind direction are selected as control amounts, and thereafter, the upper limit value is sequentially approached within the upper limit value setting table. It is possible to cause the control amount to be determined step by step.

次に、上限値を設定するときの処理を図14〜18を用いて説明する。   Next, a process for setting the upper limit value will be described with reference to FIGS.

すなわち、図14は、本発明の実施の形態1における上限値設定処理の詳細を示すフローチャートであり、図15は、本発明の実施の形態1における空気調和機上限値設定処理の詳細を示すフローチャートであり、図16は、本発明の実施の形態1における安定確認処理の詳細を示すフローチャートであり、図17は、本発明の実施の形態1における上限値試行処理の詳細を示すフローチャートであり、図18は、本発明の実施の形態1における風量風速格納処理の詳細を示すフローチャートである。なお、ここでの処理は、例えば、空気調和機が制御の主体となっている場合を想定している。また、複数の空気調和機において、同一タイミングで再設定トリガがかかったときのことを想定している。   That is, FIG. 14 is a flowchart showing details of the upper limit setting process in the first embodiment of the present invention, and FIG. 15 is a flowchart showing details of the air conditioner upper limit setting process in the first embodiment of the present invention. FIG. 16 is a flowchart showing details of the stability confirmation processing in Embodiment 1 of the present invention, and FIG. 17 is a flowchart showing details of the upper limit trial processing in Embodiment 1 of the present invention. FIG. 18 is a flowchart showing details of the air volume / wind speed storing process in the first embodiment of the present invention. In addition, the process here assumes the case where the air conditioner becomes the main body of control, for example. Further, it is assumed that a reset trigger is applied at the same timing in a plurality of air conditioners.

まず、上限値設定指令があるか否かを判定する(S400)。すなわち、上限値設定指令がないときには(S400NO)、上限値設定指令があるまで待機する(S400)。これに対して、上限値設定指令があるときには(S400YES)、図7に示されるショーケース−空気調和機対応テーブル(以下、機器番号対応テーブルと称する)のデータを取得する(S401)、続いて、空気調和機番号を初期化した後に(S402)、空気調和機番号に対応するショーケースデータを取得する(S403)。具体的には、機器番号対応テーブルの中から、該当する上限値設定に必要な空気調和機の機器番号を空気調和機番号に設定し、同時に対応するショーケースの機器番号を取得する。続いて、空気調和機上限値設定処理(S404)へ移行する。   First, it is determined whether there is an upper limit setting command (S400). That is, when there is no upper limit setting command (S400 NO), the process waits until there is an upper limit setting command (S400). On the other hand, when there is an upper limit setting command (S400 YES), the data of the showcase-air conditioner correspondence table (hereinafter referred to as the device number correspondence table) shown in FIG. 7 is acquired (S401), and then After initializing the air conditioner number (S402), showcase data corresponding to the air conditioner number is acquired (S403). Specifically, the device number of the air conditioner necessary for setting the corresponding upper limit value is set as the air conditioner number from the device number correspondence table, and the device number of the corresponding showcase is acquired at the same time. Then, it transfers to an air conditioner upper limit setting process (S404).

図15を参照して空気調和機上限値設定処理(S404)を説明する。   The air conditioner upper limit setting process (S404) will be described with reference to FIG.

まず、安定確認処理へ移行させる(S500)。すなわち、図16に示される安定確認処理へ移行する。   First, the process proceeds to the stability confirmation process (S500). That is, the process proceeds to the stability confirmation process shown in FIG.

具体的には、ショーケースデータをショーケース番号に基づいて昇順に並べる(S600)。次に、昇順に並べた先頭のショーケース番号を一次ショーケース番号に設定する(S601)。続いて、一次ショーケース番号に該当するショーケースを選択し(S602)、選択したショーケース庫内温度を取得する(S603)。次に、所定時間経過したか否かを判定し、所定時間経過していないときには(S605NO)、再びショーケース庫内温度を取得し庫内温度を格納する処理を実行する(S603、604)。これに対して、所定時間経過したときには(S605YES)、格納したショーケース庫内温度のばらつき度合いを算出する(S606)。このように所定時間の間、ショーケース庫内温度を取得し続けることにより、その間のショーケース庫内温度の時系列データを作成することができる。そして、これを利用することにより、ある一定期間、ショーケース庫内温度が安定していたか否かを判定することができる。   Specifically, the showcase data is arranged in ascending order based on the showcase number (S600). Next, the first showcase number arranged in ascending order is set as the primary showcase number (S601). Subsequently, the showcase corresponding to the primary showcase number is selected (S602), and the selected showcase cabinet temperature is acquired (S603). Next, it is determined whether or not a predetermined time has elapsed. If the predetermined time has not elapsed (NO in S605), the process of acquiring the showcase internal temperature and storing the internal temperature is executed again (S603 and 604). On the other hand, when the predetermined time has elapsed (S605 YES), the degree of variation in the stored showcase cabinet temperature is calculated (S606). Thus, by continuing to acquire the temperature in the showcase chamber for a predetermined time, it is possible to create time-series data of the temperature in the showcase chamber during that time. By using this, it can be determined whether or not the temperature in the showcase cabinet has been stable for a certain period of time.

なお、所定時間とは特に限定されるものではなく、適宜変更が可能であり、ショーケース庫内温度のばらつき度合いの算出方法についても一般的に当業者に知られている手法で算出すればよいので、ここではその詳細については省略する。   The predetermined time is not particularly limited and can be changed as appropriate. The calculation method of the degree of variation in the temperature in the showcase chamber may be calculated by a method generally known to those skilled in the art. Therefore, the details are omitted here.

次に、算出されたばらつき度合いが小さいか否かを判定する(S607)。すなわち、ばらつき度合いが小さくない、すなわち、大きいときには(S607NO)、ばらつき度合いフラグを1に設定し、安定確認処理(S500)を終了させ、図15に示される空気調和機上限値設定処理に戻り、安定確認処理(S500)以降の処理が実行される。これに対して、ばらつき度合いが小さいときには(S607YES)、一次ショーケース番号をインクリメントし(S608)、該当ショーケース2があるか否かを判定し(S609)、該当ショーケースがないときには(S609NO)、ばらつき度合いフラグを0に設定した後に、安定確認処理(S500)を終了させ、図15に示される空気調和機上限値設定処理に戻り、安定確認処理(S500)以降の処理が実行される。これに対して、該当ショーケース2があるときには(S609YES)、所定時間ショーケース庫内温度を取得する処理を繰り返した後(S603〜605)、ばらつき度合いを算出し、該当ショーケース2がなくなるまで、上記の処理を繰り返す(S606〜609)。そして該当するショーケース2がなくなったら(S609NO)、ばらつき度合いフラグを0に設定して安定確認処理(S500)を終了させる。   Next, it is determined whether or not the calculated degree of variation is small (S607). That is, when the degree of variation is not small, that is, when it is large (NO in S607), the variation degree flag is set to 1, the stability confirmation process (S500) is terminated, and the process returns to the air conditioner upper limit value setting process shown in FIG. Processing after the stability confirmation processing (S500) is executed. On the other hand, when the degree of variation is small (S607 YES), the primary showcase number is incremented (S608), it is determined whether or not there is the corresponding showcase 2 (S609), and when there is no corresponding showcase (S609 NO). Then, after setting the variation degree flag to 0, the stability confirmation process (S500) is terminated, the process returns to the air conditioner upper limit value setting process shown in FIG. 15, and the processes after the stability confirmation process (S500) are executed. On the other hand, when there is the corresponding showcase 2 (S609 YES), after repeating the process of acquiring the showcase cabinet temperature for a predetermined time (S603 to 605), the degree of variation is calculated until the corresponding showcase 2 disappears. The above processing is repeated (S606 to 609). When the corresponding showcase 2 disappears (NO in S609), the variation degree flag is set to 0 and the stability confirmation process (S500) is terminated.

このことにより、上限値を設定しようとする空気調和用室内機4が影響を与える全てのショーケース2の庫内温度の状態が安定しているかを確認することができる。   Thus, it is possible to confirm whether the state of the internal temperature of all the showcases 2 affected by the air conditioning indoor unit 4 that is to set the upper limit value is stable.

次に、図15に示される空気調和機上限値設定処理に戻り、安定確認処理(S500)以降の処理について説明する。   Next, returning to the air conditioner upper limit setting process shown in FIG. 15, processes after the stability confirmation process (S500) will be described.

すなわち、ばらつき度合いフラグが1であるかの判定をする(S501)。ばらつき度合いフラグが1であるときには(S501YES)、ショーケースの庫内温度は安定していないため、上限値設定の処理を正確にすることはできないので、空気調和機上限値設定処理(S404)を終了させ、図14に戻り、空気調和機番号をインクリメントし(S405)、該当する空気調和機が他にあれば(S406YES)、その空気調和機に対するショーケースとの上限値を決める処理を上記のように繰り返す(S403〜406)。これに対して、該当する空気調和機がないときには(S406NO)、上限値設定処理を終了させる。   That is, it is determined whether the variation degree flag is 1 (S501). When the variation degree flag is 1 (YES in S501), since the interior temperature of the showcase is not stable, the upper limit setting process cannot be made accurate, so the air conditioner upper limit setting process (S404) is performed. 14, the air conditioner number is incremented (S405), and if there is another applicable air conditioner (YES in S406), the process for determining the upper limit value with the showcase for the air conditioner is described above. (S403 to 406). On the other hand, when there is no corresponding air conditioner (NO in S406), the upper limit setting process is terminated.

次に、図15に戻り、ばらつき度合いフラグが1でないときの処理について説明する。   Next, returning to FIG. 15, processing when the variation degree flag is not 1 will be described.

すなわち、ばらつき度合いフラグが1でないときには(S501NO)、ショーケース庫内目標温度を取得し(S502)、空気温度を取得し(S503)、空気温度とショーケース庫内目標温度の差の絶対値を算出し(S504)、算出結果が第3の所定値以上であるか否かを判定する(S505)。なお、ここでいう第3の所定値とは、例えば5(℃)であり、店舗内の空気温度がショーケース庫内目標温度よりもその分だけ高いことを意味する。このような条件を設けることにより、ある程度の温度差がある場合に空気調和機をどの程度まで稼働させることができるかの上限値を正確に設定することができる。具体的には、第3の所定値の判定を設けることにより、空気温度とショーケース庫内温度差が小さいときには上限値試行処理をさせないようにしている。その理由は、この状態で庫内温度が上昇しているときには、上限値を設定できる環境下ではないためである。そのため、上限値試行処理へ移行させないようにしている。   That is, when the variation degree flag is not 1 (NO in S501), the target temperature in the showcase chamber is acquired (S502), the air temperature is acquired (S503), and the absolute value of the difference between the air temperature and the target temperature in the showcase chamber is calculated. It is calculated (S504), and it is determined whether or not the calculation result is a third predetermined value or more (S505). The third predetermined value here is, for example, 5 (° C.), and means that the air temperature in the store is higher than the target temperature in the showcase cabinet by that amount. By providing such conditions, it is possible to accurately set an upper limit value to what extent the air conditioner can be operated when there is a certain temperature difference. Specifically, by providing a determination of the third predetermined value, the upper limit trial process is not performed when the difference between the air temperature and the temperature in the showcase chamber is small. The reason is that when the internal temperature rises in this state, it is not in an environment where an upper limit value can be set. Therefore, the process is not shifted to the upper limit trial process.

すなわち、第3の所定値以上であるときには(S505YES)、上限値試行処理へ移行させ(S506)、第3の所定値以上でないときには(S505NO)、そのまま空気調和機上限値設定処理(S404)を終了させ、図14に戻り、別の空気調和機がある間は、図15に示される空気調和機上限値設定処理を繰り返す(S403〜406)。   That is, when the value is equal to or greater than the third predetermined value (S505 YES), the process proceeds to the upper limit trial process (S506). When the value is not equal to or greater than the third predetermined value (S505 NO), the air conditioner upper limit value setting process (S404) is performed. 14 and return to FIG. 14, while there is another air conditioner, the air conditioner upper limit value setting process shown in FIG. 15 is repeated (S403 to 406).

次に、図17を用いて上限値試行処理について説明する。   Next, the upper limit trial process will be described with reference to FIG.

まず、空気調和機番号に対応する空気調和機を選択し(S700)、次に、風向きを水平方向から最も離れた下向きに設定し(S701)、風量風速格納処理へ移行する(S702)。   First, the air conditioner corresponding to the air conditioner number is selected (S700), and then the wind direction is set to the downward direction farthest from the horizontal direction (S701), and the flow shifts to the air volume / wind speed storing process (S702).

風量風速格納処理(S702)は、図18に示されるように、まず、風量を最小に設定した後(S800)、各種アクチュエータを駆動させ、空気調和機を制御する(S801)。つまり、風向きは下向きで、かつ風量が最小の状態で空気調和機を駆動させる。   In the air volume / air speed storage process (S702), as shown in FIG. 18, first, after setting the air volume to the minimum (S800), various actuators are driven to control the air conditioner (S801). That is, the air conditioner is driven in a state where the wind direction is downward and the air volume is minimum.

次に、一次ショーケース番号に該当するショーケースを選択し(S802)、同一風量継続時間が経過したか否かを判定する(S803)。同一風量継続時間が経過していないときには(S803NO)、経過するまでその状態で空気調和機を駆動させ続ける。一方、同一風量継続弛緩が経過したときには(S803YES)、庫内温度を確認する処理へ以降する(S804〜807)。このようにすることで、この場合においては、下向きの風向きで最小風量では庫内温度が上昇したかの判定処理が後述するようになされるのである。   Next, a showcase corresponding to the primary showcase number is selected (S802), and it is determined whether or not the same air volume duration has elapsed (S803). When the same air volume duration time has not elapsed (NO in S803), the air conditioner is continuously driven in that state until it elapses. On the other hand, when the same air volume continuous relaxation has elapsed (YES in S803), the process proceeds to the process of checking the internal temperature (S804 to 807). By doing in this way, in this case, the process for determining whether or not the internal temperature has increased with the minimum wind volume in the downward wind direction will be described later.

次に、選択したショーケース庫内温度を取得し(S804)、S502で取得して格納済みの庫内温度の中から現在のショーケース番号の庫内温度データを取得し(S805)、両者の庫内温度を比較する(S806)。このとき、上昇していないときには(S807NO)、風量を1段階上に設定し、再びS803に戻り、その風量で庫内温度が上昇するか否かを判定し、上限値を試行する(S803〜807)。これに対して、上昇したときには(S807YES)、上昇前の風量と風向きを格納する(S809、810)。つまり、上限値データを格納するのである。続いて、一次ショーケース番号をデクリメントし、該当するショーケースがあるときには(S812YES)、S802に戻り、以上の処理を繰り返す。これに対して、該当するショーケースがないときには(S812NO)、風量風速格納処理(S702)を終了させ、図17に戻り、風量風速格納処理(S702)以降の処理を実行する。   Next, the selected showcase chamber temperature is acquired (S804), and in S502, the chamber temperature data of the current showcase number is acquired from the stored chamber temperatures (S805). The internal temperature is compared (S806). At this time, when it is not increased (NO in S807), the air volume is set to one step, and the process returns to S803 again to determine whether or not the internal temperature increases with the air volume, and an upper limit is tried (S803 to S803). 807). On the other hand, when it rises (S807 YES), the air volume and direction before the rise are stored (S809, 810). That is, the upper limit value data is stored. Subsequently, the primary showcase number is decremented, and when there is a corresponding showcase (YES in S812), the process returns to S802 and the above processing is repeated. On the other hand, when there is no corresponding showcase (NO in S812), the air volume / air speed storing process (S702) is terminated, and the process returns to FIG. 17 to execute the processes after the air volume / air speed storing process (S702).

次に、全ての風向きを試行済みか否かを判定する(S703)。すなわち、全ての風向きを試行済みでないときには(S703NO)、風向きを1段階上向きに設定した後(S704)、風量風速格納処理(S702)に戻り、上記の処理を繰り返す(S702、703)。これに対して、全ての風向きを試行済みであるときには(S703YES)、格納した風量の中から最大風量を検索し(S705)、検索した最大風量に該当する風向きを検索し(S706)、検索結果を取得する(S707)。続いて、検索結果の最大風量が複数あるか否かを判定する。すなわち、検索結果の最大風量が複数ないときには(S708NO)、検索結果を風量上限値と風向き上限値として格納し(S709)、上限値試行処理(S506)を終了させ、空気調和機上限値設定処理(S404)を終了させ、図14の上限値設定処理に戻って、他に該当する空気調和機がある間は上記の処理を繰り返す(S403〜406)。これに対して、検索結果の最大風量が複数あるときには(S708YES)、検索結果の風量を風量上限値として格納した後(S710)、複数の検索結果の中から最も水平に近い風向きを風向き上限値として格納し(S711)、上限値試行処理(S506)を終了させ、空気調和機上限値設定処理(S404)を終了させ、図14の上限値設定処理に戻って、他に該当する空気調和機がある間は上記の処理を繰り返す(S403〜406)。   Next, it is determined whether or not all wind directions have been tried (S703). That is, when not all the wind directions have been tried (S703 NO), after setting the wind direction one step upward (S704), the process returns to the air volume / wind speed storing process (S702) and repeats the above process (S702, 703). On the other hand, when all the wind directions have been tried (S703 YES), the maximum air volume is searched from the stored air volumes (S705), the wind direction corresponding to the searched maximum air volume is searched (S706), and the search result. Is acquired (S707). Subsequently, it is determined whether or not there are a plurality of maximum airflows as search results. That is, when there are not a plurality of maximum airflows in the search results (NO in S708), the search results are stored as the airflow upper limit value and the wind direction upper limit value (S709), the upper limit value trial process (S506) is terminated, and the air conditioner upper limit value setting process (S404) is ended, the process returns to the upper limit value setting process of FIG. 14, and the above process is repeated while there is another air conditioner (S403 to 406). On the other hand, when there are a plurality of search result maximum air volumes (YES in S708), the search result air volume is stored as the air volume upper limit value (S710), and then the wind direction closest to the horizontal is selected from the plurality of search results. (S711), the upper limit value trial process (S506) is terminated, the air conditioner upper limit value setting process (S404) is terminated, the process returns to the upper limit value setting process of FIG. While there is, the above process is repeated (S403 to 406).

このようにすることで、なるべくショーケース2に影響を与える可能性のある下向きかそれに近い角度の風向きを避け、影響の少ない水平に近い風向きが選択されることになる。その結果、空気調和機によるショーケース2の庫内温度の上昇を避けつつも、ショーケースの環境を改善できる上限値を設定できるのである。   By doing in this way, the wind direction of the downward direction which may have influence on the showcase 2 as much as possible, and the direction of the wind near it are avoided, and the wind direction near horizontal with few influences is selected. As a result, it is possible to set an upper limit value that can improve the environment of the showcase while avoiding an increase in the internal temperature of the showcase 2 due to the air conditioner.

このように図14〜18に示されるような、上限値設定処理、空気調和機上限値設定処理、安定確認処理、上限値試行処理、風量風速格納処理を順次呼び出して繰り返すことにより、図10に示されるような上限値設定テーブルに値が設定され、これがすなわち空気調和機の制約条件となる上限値となるのである。この上限値設定テーブルを利用すれば、他の機器、例えば、ショーケースの影響を考慮した空気調和システムを実現できる。   As shown in FIGS. 14 to 18, the upper limit value setting process, the air conditioner upper limit value setting process, the stability confirmation process, the upper limit value trial process, and the air volume / wind speed storing process are sequentially called and repeated, so that FIG. A value is set in the upper limit value setting table as shown, and this is the upper limit value that is a constraint condition of the air conditioner. By using this upper limit setting table, an air conditioning system that takes into account the influence of other equipment, for example, a showcase, can be realized.

実施の形態2.
実施の形態1では営業時間外に予め求めておいた上限値に基づいた空気調和システムであったが、実施の形態2では、営業時間中に動的に上限値を変更させる例について図19〜21を用いて説明する。
Embodiment 2. FIG.
In the first embodiment, the air conditioning system is based on the upper limit value obtained in advance outside the business hours, but in the second embodiment, an example in which the upper limit value is dynamically changed during the business hours is illustrated in FIGS. 21 will be described.

図19は、本発明の実施の形態2におけるショーケース庫内温度が上昇した場合の処理の詳細を示すフローチャートであり、図20は、本発明の実施の形態2における空気調和機風向き改善処理の詳細を示すフローチャートであり、図21は、本発明の実施の形態2における空気調和機風量改善処理の詳細を示すフローチャートである。   FIG. 19 is a flowchart showing details of the processing when the temperature in the showcase chamber according to the second embodiment of the present invention increases, and FIG. 20 shows the air conditioner wind direction improving processing according to the second embodiment of the present invention. FIG. 21 is a flowchart showing details of the air conditioner air volume improvement processing according to Embodiment 2 of the present invention.

ここで図19に示されるフローチャートのうち、S900〜905においては符号は異なるものの、図11のS100〜105と同様の処理であるため、その説明については省略する。すなわち、実施の形態1との具体的な相違点は、空気調和機風向き改善処理(S907)と空気調和機風量改善処理(S909)であり、その処理の判定に風向き改善フラグと風量改善フラグを用いている点である。   Here, in the flowchart shown in FIG. 19, although reference numerals are different in S900 to 905, the processing is the same as S100 to S105 in FIG. That is, the specific differences from Embodiment 1 are the air conditioner wind direction improvement process (S907) and the air conditioner air volume improvement process (S909), and the wind direction improvement flag and the air volume improvement flag are used for the determination of the process. It is a point to use.

まず、風向き改善フラグが1であるか否かの判定がなされる(S906)。すなわち、風向き改善フラグが1でないときには(S906NO)、空気調和機風向き改善処理(S907)に移行する。それに対して、風向き改善フラグが1であるときには(S906YES)、続いて、風量改善フラグが1であるか否かの判定がなされる(S908)。すなわち、風量改善フラグが1であるときには(S908YES)、そのまま処理を終了させ、風量改善フラグが1でないときには(S908NO)、空気調和機風量改善処理(S909)に移行する。   First, it is determined whether or not the wind direction improvement flag is 1 (S906). That is, when the wind direction improvement flag is not 1 (NO in S906), the process proceeds to the air conditioner wind direction improvement process (S907). In contrast, when the wind direction improvement flag is 1 (YES in S906), it is subsequently determined whether or not the air volume improvement flag is 1 (S908). That is, when the air volume improvement flag is 1 (YES in S908), the process is terminated as it is. When the air volume improvement flag is not 1 (NO in S908), the process proceeds to the air conditioner air volume improvement process (S909).

続いて、空気調和機風向き改善処理(S907)について図20を用いて説明する。   Next, the air conditioner wind direction improving process (S907) will be described with reference to FIG.

まず、ショーケース庫内温度上昇フラグが1であるか否かの判定がなされる(S1000)。すなわち、ショーケース庫内温度上昇フラグが1でないときには(S1000NO)、空気調和機風向き改善処理(S907)を終了させ、図19のS901に戻り、S901〜S906の処理が繰り返される。これに対して、ショーケース庫内温度上昇フラグが1であるときには(S1000YES)、風向き改善カウンタが風向き改善最大値より大きいか否かの判定がなされる。すなわち、風向き改善カウンタが風向き改善最大値より大きいときには(S1001YES)、風向きを改善する選択肢が残っていないため、風向き改善済みであることを示す風向き改善フラグを1に設定し(S1005)、空気調和機風向き改善処理(S907)を終了させ、図19のS901に戻り、S901〜S906の処理が繰り返される。これに対して、風向き改善カウンタが風向き改善最大値以下であるときには(S1001NO)、風向きを1段階変更し(S1002)、各種アクチュエータを駆動させることにより、変更後の制御量にて空気調和機を駆動させ(S1003)、風向き改善カウンタをインクリメントし(S1004)、空気調和機風向き改善処理(S907)を終了させ、図19のS901に戻り、S901〜S906の処理が繰り返される。   First, it is determined whether or not the showcase cabinet temperature rise flag is 1 (S1000). That is, when the temperature increase flag in the showcase chamber is not 1 (S1000 NO), the air conditioner wind direction improvement process (S907) is terminated, the process returns to S901 in FIG. 19, and the processes of S901 to S906 are repeated. On the other hand, when the showcase chamber temperature rise flag is 1 (YES in S1000), it is determined whether or not the wind direction improvement counter is larger than the wind direction improvement maximum value. That is, when the wind direction improvement counter is larger than the wind direction improvement maximum value (S1001 YES), since there are no options for improving the wind direction, the wind direction improvement flag indicating that the wind direction has been improved is set to 1 (S1005), and air conditioning is performed. The machine wind direction improvement process (S907) is terminated, the process returns to S901 of FIG. 19, and the processes of S901 to S906 are repeated. On the other hand, when the wind direction improvement counter is equal to or less than the wind direction improvement maximum value (NO in S1001), the wind direction is changed by one step (S1002), and various actuators are driven to control the air conditioner with the changed control amount. It is driven (S1003), the wind direction improvement counter is incremented (S1004), the air conditioner wind direction improvement process (S907) is terminated, the process returns to S901 in FIG. 19, and the processes of S901 to S906 are repeated.

次に、空気調和機風量改善処理(S909)について図21を用いて説明する。   Next, the air conditioner air volume improvement processing (S909) will be described with reference to FIG.

まず、ショーケース庫内温度上昇フラグが1であるか否かの判定がなされる(S1100)。すなわち、ショーケース庫内温度上昇フラグが1でないときには(S1100NO)、空気調和機風量改善処理(S909)を終了させ、図19のS901に戻り、S901〜S906の処理が繰り返される。これに対して、ショーケース庫内温度上昇フラグが1であるときには(S1100YES)、風量は最小であるかの判定がなされる(S1101)。すなわち、風量が最小であるときには(S1101YES)、これ以上の風量改善選択肢はないため、風量改善済みであることを示す風量改善フラグを1に設定し(S1005)、空気調和機風量改善処理(S907)を終了させ、図19のS901に戻り、S901〜S906の処理が繰り返される。これに対して、風量は最小でないときには(S1101NO)、風量を1段階低減し(S1102)、各種アクチュエータを駆動させることにより、変更後の制御量にて空気調和機を駆動させ(S1103)、空気調和機風量改善処理(S909)を終了させ、図19のS901に戻り、S901〜S906の処理が繰り返される。   First, it is determined whether or not the showcase cabinet temperature rise flag is 1 (S1100). That is, when the showcase chamber temperature rise flag is not 1 (NO in S1100), the air conditioner air volume improvement process (S909) is terminated, the process returns to S901 in FIG. 19, and the processes of S901 to S906 are repeated. On the other hand, when the temperature increase flag in the showcase cabinet is 1 (YES in S1100), it is determined whether the air volume is minimum (S1101). That is, when the air volume is minimum (S1101 YES), since there are no further air volume improvement options, the air volume improvement flag indicating that the air volume has been improved is set to 1 (S1005), and the air conditioner air volume improvement process (S907). ) Is terminated, the process returns to S901 in FIG. 19, and the processes of S901 to S906 are repeated. On the other hand, when the air volume is not minimum (NO in S1101), the air volume is reduced by one step (S1102), and various actuators are driven to drive the air conditioner with the changed controlled variable (S1103). The harmony air volume improvement process (S909) is terminated, the process returns to S901 in FIG. 19, and the processes of S901 to S906 are repeated.

このようにすることにより、POP等を入れ替えたことが原因で営業時間中に上限値が適合しなくなったとしても動的に増減値を変更できるので省エネを図ることができる。   By doing in this way, even if the upper limit value is not suitable during business hours due to the replacement of POP or the like, the increase / decrease value can be changed dynamically, so that energy saving can be achieved.

なお、本実施の形態2において、特に記述しない項目については実施の形態1と同様とし、同一の機能や構成については同一の符号を用いて述べることとする。   In the second embodiment, items that are not particularly described are the same as those in the first embodiment, and the same functions and configurations are described using the same reference numerals.

実施の形態3.
次に、ショーケース庫内温度が上昇した場合に外部への報知する処理について図22及び23を用いて説明する。
Embodiment 3 FIG.
Next, processing for notifying the outside when the temperature in the showcase chamber rises will be described with reference to FIGS.

図22は、本発明の実施の形態3におけるショーケース庫内温度が上昇した場合の処理の詳細を示すフローチャートであり、図23は、本発明の実施の形態3におけるショーケース庫内温度が上昇した場合の処理結果を概略的に示す図である。   FIG. 22 is a flowchart showing details of processing when the temperature in the showcase chamber according to the third embodiment of the present invention increases, and FIG. 23 shows an increase in the temperature in the showcase chamber according to the third embodiment of the present invention. It is a figure which shows roughly the process result in the case of having performed.

ここでの実施の形態1との相違点は外部へ報知する点である。すなわち、符号は異なっているものの、S100〜S104とS1200〜S1204は同一の処理であるため、説明は省略する。   The difference from the first embodiment is that the notification is made to the outside. That is, although the reference numerals are different, S100 to S104 and S1200 to S1204 are the same processing, and thus the description thereof is omitted.

すなわち、S1205において、外部にショーケースの状況を報知する。この報知手段としては、例えば、システムコントローラ50の図示しない表示画面に、例えば、図23に示されるように報知させてもよい。図23に示されるように、機器番号1のショーケースが庫内温度が異常に高くなったときには、「高温異常」や「異常モニタ」という文字をbold体で、かつ他より大きなフォントで示されるようにしてもよい。このとき同時に日付と時刻とを表示させておくことで、原因追及に役立てる情報を提供させるようにしてもよい。   That is, in S1205, the status of the showcase is notified to the outside. As this notification means, for example, a notification may be given on a display screen (not shown) of the system controller 50 as shown in FIG. As shown in FIG. 23, when the inside temperature of the showcase with the device number 1 becomes abnormally high, the characters “high temperature abnormality” and “abnormality monitor” are shown in bold and in a font larger than the others. You may do it. At this time, the date and time may be displayed at the same time to provide information useful for pursuing the cause.

もちろん報知方法はこれに限定されるものではなく、人が認識できるあらゆる形態が可能であることは言うまでもないことである。   Of course, the notification method is not limited to this, and it goes without saying that all forms that can be recognized by a person are possible.

なお、本実施の形態3において、特に記述しない項目については実施の形態1または2と同様とし、同一の機能や構成については同一の符号を用いて述べることとする。   Note that in Embodiment 3, items that are not particularly described are the same as those in Embodiment 1 or 2, and the same functions and configurations are described using the same reference numerals.

実施の形態4.
次に、上限値の設定を手動か自動かのいずれかに切り替える処理について図24〜26を用いて説明する。
Embodiment 4 FIG.
Next, processing for switching the setting of the upper limit value to either manual or automatic will be described with reference to FIGS.

図24は、本発明の実施の形態4における上限値の再設定を自動か手動かのいずれかに切り替える処理の詳細を示すフローチャートであり、図25は、本発明の実施の形態4における上限値の再設定を自動か手動かのいずれかに切り替える場合の第1の選択画面を概略的に示す図であり、図26は、本発明の実施の形態4における上限値の再設定を自動か手動かのいずれかに切り替える場合の第2の選択画面を概略的に示す図である。   FIG. 24 is a flowchart showing details of processing for switching the resetting of the upper limit value to either automatic or manual in the fourth embodiment of the present invention, and FIG. 25 shows the upper limit value in the fourth embodiment of the present invention. FIG. 26 is a diagram schematically showing a first selection screen when switching the resetting of automatic to manual or manual, and FIG. 26 illustrates automatic or manual resetting of the upper limit value according to the fourth embodiment of the present invention. It is a figure which shows schematically the 2nd selection screen in the case of switching to either of these.

まず、再設定開始トリガモードが到来したか否かの判定がなされる(S1300)。すなわち、再設定開始トリガモードが自動であったときには(S1300自動)、再設定待機時間経過後(S1301YES)に、図14に示される上限値設定処理に移行する。また、再設定待機時間が経過していないときには(S1301NO)、時間が経過するまで待機する。これに対して、再設定開始トリガモードが手動であったときには(S1300手動)、再設定指令があるか否かを判定させ(S1304)、再設定指令がなかったときには(S1304NO)、設定処理が終了かを判定し(S1303)、終了であれば(S1303YES)、そのまま処理は終了する。一方、終了でなければ(S1303NO)、以上説明したS1300〜S1302の処理を繰り返す。   First, it is determined whether the reset start trigger mode has arrived (S1300). That is, when the reset start trigger mode is automatic (S1300 automatic), after the reset standby time has elapsed (YES in S1301), the process proceeds to the upper limit setting process shown in FIG. If the reset waiting time has not elapsed (NO in S1301), the process waits until the time elapses. On the other hand, when the reset start trigger mode is manual (S1300 manual), it is determined whether or not there is a reset command (S1304), and when there is no reset command (S1304 NO), the setting process is performed. It is determined whether or not to end (S1303), and if it is ended (S1303 YES), the process ends as it is. On the other hand, if not completed (NO in S1303), the processes of S1300 to S1302 described above are repeated.

ここで選択画面表示例について図25及び26を用いて説明する。   Here, a selection screen display example will be described with reference to FIGS.

図25に示されるように手動操作に切り替えるか否かの選択画面が表示されている。このとき、「3.手動操作」が選択されたときには(図24のS1300手動)、図26に示される画面に移行し、上限値を再設定するか否かの選択画面が表示される。このとき、「開始」が選択されたときには(図24のS1304YES)、上限値設定処理に移行する。   As shown in FIG. 25, a selection screen for switching to manual operation is displayed. At this time, when “3. Manual operation” is selected (S1300 manual in FIG. 24), the screen shifts to the screen shown in FIG. 26 and a selection screen as to whether or not to reset the upper limit value is displayed. At this time, when “START” is selected (YES in S1304 in FIG. 24), the process proceeds to the upper limit setting process.

このようにすることで、手動か自動かを切り替えることができる。   In this way, it is possible to switch between manual and automatic.

なお、本実施の形態4において、特に記述しない項目については実施の形態1〜3のいずれかと同様とし、同一の機能や構成については同一の符号を用いて述べることとする。   In Embodiment 4, items that are not particularly described are the same as those in Embodiments 1 to 3, and the same functions and configurations are described using the same reference numerals.

実施の形態5.
次に、ショーケース庫内温度上昇時に、空気調和機を制御させた後に、再度ショーケース庫内温度を確認する処理について図27及び28を用いて説明する。
Embodiment 5 FIG.
Next, a process for checking the temperature in the showcase chamber again after controlling the air conditioner when the temperature in the showcase chamber is increased will be described with reference to FIGS.

図27は、本発明の実施の形態5におけるショーケース庫内温度が上昇した場合の処理の詳細を示すフローチャートであり、図28は、本発明の実施の形態5における空気調和機制御処理の詳細を示すフローチャートである。   FIG. 27 is a flowchart showing details of the process when the temperature in the showcase chamber according to the fifth embodiment of the present invention increases, and FIG. 28 shows the details of the air conditioner control process according to the fifth embodiment of the present invention. It is a flowchart which shows.

ここでは、実施の形態1との相違点は再度ショーケース庫内温度を確認する点である。そのため、符号は異なるものの、S100〜105、S200〜210、S211、及びS212はS1400〜1405、S1500〜1510、S1512、及びS1513については同様の処理であるため、説明は省略する。   Here, the difference from Embodiment 1 is that the temperature in the showcase cabinet is confirmed again. Therefore, although the reference numerals are different, S100 to S105, S200 to S210, S211 and S212 are the same processes as S1400 to S1405, S1500 to S1510, S1512 and S1513, and thus description thereof will be omitted.

まず、S1406において空気調和機制御処理に移行する。続いて、所定の処理を実行後、S1511で空気調和機制御処理終了フラグを1に設定したのち、所定の判定後に図27のS1401〜1404の処理がなされ、S1407で空気調和機制御処理終了フラグの判定により、処理が繰り返されるか終了するかが判定される。つまり、このときには、もう一度ショーケース庫内温度を確認したことになり、第1の所定値を超えていない(S1404NO)ので、庫内温度は安定状態になったということが直接確認できる。   First, in S1406, the process proceeds to the air conditioner control process. Subsequently, after executing the predetermined process, the air conditioner control process end flag is set to 1 in S1511, and after the predetermined determination, the processes of S1401 to 1404 in FIG. 27 are performed. In S1407, the air conditioner control process end flag is set. Whether the process is repeated or finished is determined by the determination. That is, at this time, the temperature inside the showcase is once again confirmed, and since the first predetermined value is not exceeded (NO in S1404), it can be directly confirmed that the temperature inside the showcase has become stable.

なお、本実施の形態5において、特に記述しない項目については実施の形態1〜4のいずれかと同様とし、同一の機能や構成については同一の符号を用いて述べることとする。   In the fifth embodiment, items that are not particularly described are the same as those in any of the first to fourth embodiments, and the same functions and configurations are described using the same reference numerals.

以上のように本実施の形態の空気調和システムは、空気調和機に制約条件を設けることにより、店舗内の他の機器に対する影響を考慮することができるという効果を有する。従って、省エネを図ることができるのである。   As described above, the air conditioning system according to the present embodiment has an effect that the influence on other devices in the store can be taken into account by providing the air conditioner with the constraint condition. Therefore, energy saving can be achieved.

1、1a、1b、1c、1d、1e、1f:冷蔵用または冷凍用冷凍機、2、2a、2b、2c、2j、2k、2p、2u、2x:ショーケース、3、3a、3b、3c:空気調和用室外機、4、4a、4b、4c、4d、4e、4f、4g、4h、4i:空気調和用室内機、10、10a、10b:バックヤード、20、20a、20b、20c、20d、20e、20f、20g、20h、20i:冷媒配管、40、40a、40b、40c、40d、40e:レジ、50:システムコントローラ、100、100a、100b、100c、604:電磁弁、101、101a、101b、101c、605:電子膨張弁、102、102a、102b、102c:蒸発器、103、103a、103b、103c:庫内用ファン、110:入口側冷媒温度センサ、111:出口側冷媒温度センサ、120:吸込側空気温度センサ、121:吐出側空気温度センサ、130:吐出側庫内温度センサ、131:吸込側庫内温度センサ、200、600:圧縮機、201:凝縮器、202、603:レシーバ、203:凝縮器用ファン、204:アキュムレータ、300、301、302:冷媒温度センサ、310:空気温度センサ、320、321:圧力センサ、401:液管、402:ガス管、500、500a:冷凍機用制御装置、510、510a、510b、510c:ショーケース用制御装置、601:室外熱交換器、602:室外熱交換器用ファン、606:室内熱交換器、607:室内熱交換器用ファン、608、608a:空気調和機用制御装置、700、723:目標温度設定手段、701:蒸発器運転決定手段、702、711:ファン風量制御手段、703、726:流動抵抗制御手段、704:庫内状況監視手段、705、712、728:通信制御手段、710、721:圧縮機容量制御手段、722:室外熱交換器用ファン風量制御手段、724:室内熱交換器運転決定手段、725:室内熱交換器用ファン風量制御手段、727:ルーバ制御手段、729:上限値制御手段、800:空気調和用室内機の表面パネル、801、801a、801b、801c、801d:ルーバ、802:吸込みグリル。   1, 1a, 1b, 1c, 1d, 1e, 1f: refrigerator for refrigeration or freezing, 2, 2a, 2b, 2c, 2j, 2k, 2p, 2u, 2x: showcase, 3, 3a, 3b, 3c : Outdoor unit for air conditioning 4, 4, 4a, 4b, 4c, 4d, 4e, 4f, 4g, 4h, 4i: indoor unit for air conditioning 10, 10a, 10b: backyard, 20, 20a, 20b, 20c, 20d, 20e, 20f, 20g, 20h, 20i: refrigerant piping, 40, 40a, 40b, 40c, 40d, 40e: cash register, 50: system controller, 100, 100a, 100b, 100c, 604: solenoid valve, 101, 101a , 101b, 101c, 605: electronic expansion valve, 102, 102a, 102b, 102c: evaporator, 103, 103a, 103b, 103c: internal fan, 11 : Inlet side refrigerant temperature sensor, 111: outlet side refrigerant temperature sensor, 120: suction side air temperature sensor, 121: discharge side air temperature sensor, 130: discharge side internal temperature sensor, 131: suction side internal temperature sensor, 200 , 600: compressor, 201: condenser, 202, 603: receiver, 203: condenser fan, 204: accumulator, 300, 301, 302: refrigerant temperature sensor, 310: air temperature sensor, 320, 321: pressure sensor, 401: Liquid pipe, 402: Gas pipe, 500, 500a: Control device for refrigerator, 510, 510a, 510b, 510c: Control device for showcase, 601: Outdoor heat exchanger, 602: Fan for outdoor heat exchanger, 606 : Indoor heat exchanger, 607: Indoor heat exchanger fan, 608, 608a: Air conditioner control device, 700, 72 : Target temperature setting means, 701: evaporator operation determining means, 702, 711: fan air volume control means, 703, 726: flow resistance control means, 704: interior condition monitoring means, 705, 712, 728: communication control means, 710, 721: compressor capacity control means, 722: outdoor heat exchanger fan air volume control means, 724: indoor heat exchanger operation determination means, 725: indoor heat exchanger fan air volume control means, 727: louver control means, 729: Upper limit control means, 800: surface panel of indoor unit for air conditioning, 801, 801a, 801b, 801c, 801d: louver, 802: suction grille.

Claims (11)

少なくともショーケースを冷却する冷凍装置及び空気調和装置を備え、店舗に設置される空気調和システムであって、
前記冷凍装置は、
少なくとも、第1圧縮機、第1凝縮器、第1減圧手段、及び第1蒸発器を冷媒配管で順次接続して構成する第1冷凍サイクルと、
前記ショーケースの庫内温度を計測するための庫内温度センサと、を備え、
前記空気調和装置は、
少なくとも、第2圧縮機、第2凝縮器、第2減圧手段、及び第2蒸発器を冷媒配管で順次接続して構成する第2冷凍サイクルと、
前記第2蒸発器が収納され、吹き出し空気の風量及び風向きが可変可能な室内機と、
前記ショーケースの庫内温度の変化が所定値を超えたときには、前記第1冷凍サイクルの冷却負荷を増加させないように、先ず前記風量を制御し、その後前記風向きを制御する制御手段と、を備えたことを特徴とする空気調和システム。
At least a refrigeration apparatus and an air conditioner for cooling a showcase, and an air conditioner system installed in a store,
The refrigeration apparatus is
A first refrigeration cycle configured by sequentially connecting at least a first compressor, a first condenser, a first pressure reducing means, and a first evaporator with a refrigerant pipe;
An internal temperature sensor for measuring the internal temperature of the showcase,
The air conditioner is
A second refrigeration cycle comprising at least a second compressor, a second condenser, a second decompression means, and a second evaporator connected in order by refrigerant piping;
An indoor unit in which the second evaporator is housed and the air volume and direction of the blown air can be varied;
Control means for controlling the air volume first and then controlling the air direction so as not to increase the cooling load of the first refrigeration cycle when the change in the temperature inside the showcase exceeds a predetermined value. An air conditioning system characterized by that.
前記制御手段は、風量を制御するときには、前記第1冷凍サイクルの冷却負荷を増加させない範囲で段階的に増加させ、風向きを制御するときには、前記冷却負荷を増加させない範囲で水平方向から鉛直方向へと段階的に下げていく、ことを特徴とする請求項1に記載の空気調和システム。   When controlling the air volume, the control means increases the cooling load of the first refrigeration cycle stepwise within a range where the cooling load is not increased, and when controlling the wind direction, the control means moves from a horizontal direction to a vertical direction within a range where the cooling load is not increased. The air conditioning system according to claim 1, wherein the air conditioning system is lowered step by step. 前記制御手段は、前記第1冷凍サイクルの冷却負荷を増加させない風向きを風向き上限値として設定するときには、風向きを水平方向から最も離れた下向きに設定し、段階的に角度を上げていきながら前記ショーケースの庫内温度が上昇する手前の風向きを風向き上限値として決定する、ことを特徴とする請求項1または2に記載の空気調和システム。   When the wind direction that does not increase the cooling load of the first refrigeration cycle is set as the wind direction upper limit value, the control means sets the wind direction to the downward most far from the horizontal direction, and gradually increases the angle while increasing the angle. The air conditioning system according to claim 1 or 2, wherein a wind direction in front of the case where the internal temperature of the case rises is determined as a wind direction upper limit value. 前記制御手段は、前記第1冷凍サイクルの冷却負荷を増加させない風量を風量上限値として設定するときには、風量を最小に設定し、段階的に増加させていきながら前記ショーケースの庫内温度が上昇する手前の風量を風量上限値として決定する、ことを特徴とする請求項1〜3の何れか1項に記載の空気調和システム。   When the air volume that does not increase the cooling load of the first refrigeration cycle is set as the air volume upper limit value, the control means sets the air volume to the minimum and increases the temperature inside the showcase while gradually increasing the air volume. The air conditioning system according to any one of claims 1 to 3, wherein an air volume before the air flow is determined as an air volume upper limit value. 前記制御手段は、1つの風向きごとに、風量を段階的に増加させていくことで、前記第1冷凍サイクルの冷却負荷を増加させない風量である風量上限値を試行する、ことを特徴とする請求項1〜4の何れか1項に記載の空気調和システム。   The said control means tries the air volume upper limit which is an air volume which does not increase the cooling load of a said 1st freezing cycle by increasing an air volume in steps for every one wind direction, It is characterized by the above-mentioned. Item 5. The air conditioning system according to any one of Items 1 to 4. 前記制御手段は、一度設定した前記第1冷凍サイクルの冷却負荷を増加させない風向きである風向き上限値において、前記第1冷凍サイクルの冷却負荷が増加するときには、風向きを段階的に水平方向に上げていくことにより、前記第1冷凍サイクルの冷却負荷を増加させない風向きである風向き上限値を再度決定する、ことを特徴とする請求項1〜5の何れか1項に記載の空気調和システム。   When the cooling load of the first refrigeration cycle increases at a wind direction upper limit value that is a wind direction that does not increase the cooling load of the first refrigeration cycle that has been set once, the control means increases the wind direction stepwise in the horizontal direction. The air conditioning system according to any one of claims 1 to 5, wherein a wind direction upper limit value that is a wind direction that does not increase a cooling load of the first refrigeration cycle is determined again. 前記制御手段は、一度設定した前記第1冷凍サイクルの冷却負荷を増加させない風量である風量上限値において、前記第1冷凍サイクルの冷却負荷が増加するときには、風量を段階的に減少させていくことにより、前記第1冷凍サイクルの冷却負荷を増加させない風量である風量上限値を再度決定する、ことを特徴とする請求項1〜6の何れか1項に記載の空気調和システム。   The control means reduces the air volume stepwise when the cooling load of the first refrigeration cycle increases at an air volume upper limit value that is an air volume that does not increase the cooling load of the first refrigeration cycle once set. The air conditioning system according to any one of claims 1 to 6, wherein an air flow upper limit value that is an air flow that does not increase the cooling load of the first refrigeration cycle is determined again. 前記制御手段は、一度設定した前記第1冷凍サイクルの冷却負荷を増加させない風向きである風向き上限値及び一度設定した前記第1冷凍サイクルの冷却負荷を増加させない風量である風量上限値において、前記第1冷凍サイクルの冷却負荷が増加するときには、一度設定した前記第1冷凍サイクルの冷却負荷を増加させない風向きである風向き上限値を再度決定してから、前記第1冷凍サイクルの冷却負荷を増加させない風量である風量上限値を再度決定する、請求項1〜7の何れか1項に記載の空気調和システム。   The control means includes the first airflow direction upper limit value that is a wind direction that does not increase the cooling load of the first refrigeration cycle that has been set once, and the airflow upper limit value that is the airflow amount that does not increase the cooling load of the first refrigeration cycle once set. When the cooling load of one refrigeration cycle is increased, an airflow upper limit value that is a wind direction that does not increase the cooling load of the first refrigeration cycle that has been set once is determined again, and then the air volume that does not increase the cooling load of the first refrigeration cycle The air conditioning system according to any one of claims 1 to 7, wherein an air volume upper limit value is determined again. 前記温度監視手段は、前記ショーケースの庫内温度の変化が所定値を超えたときには、前記庫内温度の変化が所定値を超えた旨を報知する手段をさらに備えることを特徴とする請求項1〜8の何れか1項に記載の空気調和システム。   The said temperature monitoring means is further provided with a means to alert | report that the change of the said internal temperature exceeded the predetermined value, when the change of the internal temperature of the said showcase exceeded a predetermined value, The said monitoring case is further provided. The air conditioning system according to any one of 1 to 8. 前記制御手段は、一度設定した前記第1冷凍サイクルの冷却負荷を増加させない風向きである風向き上限値及び前記第1冷凍サイクルの冷却負荷を増加させない風量である風量上限値を再度設定するか否かが自動でなされているときには、手動に切り替える手段をさらに備えることを特徴とする請求項1〜9の何れか1項に記載の空気調和システム。   Whether or not the control means again sets a wind direction upper limit value that is a wind direction that does not increase the cooling load of the first refrigeration cycle, and an air volume upper limit value that is an air volume that does not increase the cooling load of the first refrigeration cycle. The air conditioning system according to any one of claims 1 to 9, further comprising means for switching to manual operation when the operation is automatically performed. 前記制御手段は、一度設定した前記第1冷凍サイクルの冷却負荷を増加させない風向きである風向き上限値及び前記第1冷凍サイクルの冷却負荷を増加させない風量である風量上限値を再度設定するか否かが手動でなされているときには、自動に切り替える手段をさらに備えることを特徴とする請求項1〜10の何れか1項に記載の空気調和システム。   Whether or not the control means again sets a wind direction upper limit value that is a wind direction that does not increase the cooling load of the first refrigeration cycle, and an air volume upper limit value that is an air volume that does not increase the cooling load of the first refrigeration cycle. The air conditioning system according to any one of claims 1 to 10, further comprising means for switching to automatic operation when the operation is performed manually.
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