JPH07198184A - Air conditioner and testing method therefor - Google Patents

Air conditioner and testing method therefor

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JPH07198184A
JPH07198184A JP5351069A JP35106993A JPH07198184A JP H07198184 A JPH07198184 A JP H07198184A JP 5351069 A JP5351069 A JP 5351069A JP 35106993 A JP35106993 A JP 35106993A JP H07198184 A JPH07198184 A JP H07198184A
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air conditioner
air conditioners
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暁 中谷
Yoshihiro Nakamura
由浩 中村
Tomio Mogi
富雄 茂木
Akihiro Kazama
明浩 風間
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  • Air Filters, Heat-Exchange Apparatuses, And Housings Of Air-Conditioning Units (AREA)
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Abstract

PURPOSE:To improve a utilization efficiency of an interface circuit by dividing a plurality of air conditioners into specific number of groups, and independently interfacing them. CONSTITUTION:A plurality of air conditioners (indoor units) groups 4-11-4-1n, 4-21-4-2n and a main controller 2 are serially connected via communication lines LM1, LM2 and an interface circuit. An interface unit of the circuit is interfaced independently of the divided groups 4-11-1-1n, 4-21-4-2n. Thus, utilization rate of the circuit connecting the units 4-11-4-1n, 4-21-4-2n of multiple systems is improved.

Description

【発明の詳細な説明】Detailed Description of the Invention

【0001】[0001]

【産業上の利用分野】本発明は、空気調和装置に係り、
特に複数の空気調和機を中央管理装置により集中管理す
る空気調和システム並びに当該空気調和システムの空気
調和機と中央管理装置との接続点に設けられる接続端子
台の試験方法及び試験装置に関する。
BACKGROUND OF THE INVENTION 1. Field of the Invention The present invention relates to an air conditioner,
In particular, the present invention relates to an air conditioning system that centrally manages a plurality of air conditioners by a central management device, and a test method and a testing device for a connection terminal block provided at a connection point between the air conditioning device and the central management device of the air conditioning system.

【0002】[0002]

【従来の技術】従来より共用の室外機及び共用のメイン
コントローラを設けて、複数の室内機を接続し、システ
ム全体の制御はメインコントローラで行なうとともに、
各使用者側の各室内機に設けられたサブコントローラに
より当該室内機のローカルな制御を行なうようにした集
中管理方式の冷暖房システムがある。
2. Description of the Related Art Conventionally, a common outdoor unit and a common main controller are provided to connect a plurality of indoor units, and the main controller controls the entire system.
There is a centralized management type cooling / heating system in which a sub-controller provided in each indoor unit on the side of each user controls the indoor unit locally.

【0003】この様な集中管理方式の冷暖房システムで
は、個別に管理する冷暖房個別管理システムと比較し
て、ビル内の冷暖房システム等の大規模なシステムにお
いては、コスト及び装置資源の有効利用などの観点から
有利であった。
In such a centralized control type heating / cooling system, in comparison with an individual cooling / heating individual control system, in a large-scale system such as a cooling / heating system in a building, cost and effective use of equipment resources are reduced. It was advantageous from the viewpoint.

【0004】図9に従来の集中管理方式の冷暖房システ
ムの概要構成ブロック図を示す。
FIG. 9 shows a schematic block diagram of a conventional centralized cooling and heating system.

【0005】従来の冷暖房システム50は、複数の室内
機51-1〜51-nと、この複数の室内機51-1〜51-n
を集中監視するメインコントローラ52を備え、各室内
機51-1〜51-nとメインコントローラ52との間は多
芯の通信線PLMを介して各々別個に接続されていた。
The conventional cooling and heating system 50 includes a plurality of indoor units 51-1 to 51-n and a plurality of the indoor units 51-1 to 51-n.
The indoor controller 51-1 to 51-n and the main controller 52 are individually connected via a multi-core communication line PLM.

【0006】さらにメインコントローラ52は、各室内
機51-1〜51-nの設置された部屋の室温を監視するた
めの室温センサ53に前述したものと同様な多芯通信線
PLMを介して接続されており、室温のモニタを行って
いた。
Further, the main controller 52 is connected to the room temperature sensor 53 for monitoring the room temperature of the room in which the indoor units 51-1 to 51-n are installed, via the multicore communication line PLM similar to the one described above. It was being monitored and the room temperature was being monitored.

【0007】各室内機51-1〜51-nは、後述の室内機
本体を室温により制御するための第1室温センサ54
と、第2室温センサ55を有し室内機をローカルに制御
するためのワイヤードあるいはワイヤレスのリモートコ
ントローラ56と、第1室温センサ54あるいは第2室
温センサ55のいずれか一方の出力及びリモートコント
ローラ56の設定に基づいて実際に空調を行う室内機本
体57と、を備えて構成されている。
Each of the indoor units 51-1 to 51-n has a first room temperature sensor 54 for controlling the indoor unit body, which will be described later, at room temperature.
And a wired or wireless remote controller 56 having a second room temperature sensor 55 for locally controlling the indoor unit, an output of either the first room temperature sensor 54 or the second room temperature sensor 55, and the remote controller 56. And an indoor unit main body 57 that actually performs air conditioning based on the settings.

【0008】次に動作を説明する。Next, the operation will be described.

【0009】リモートコントローラ56により各種設定
がなされると、室内機本体57は、第1室温センサ54
あるいは第2室温センサ55のいずれかの出力に基づい
て、実際の室温と設定された室温との差に基づいて動作
を行って空調を行う。
When various settings are made by the remote controller 56, the indoor unit main body 57 is operated by the first room temperature sensor 54.
Alternatively, the air-conditioning is performed by performing an operation based on the difference between the actual room temperature and the set room temperature based on the output of any of the second room temperature sensors 55.

【0010】これと並行して、室内機本体57は多芯の
通信線PLMを介して動作状態、データ設定状態等の各
種データをメインコントローラ52に転送する。
In parallel with this, the indoor unit main body 57 transfers various data such as an operating state and a data setting state to the main controller 52 via the multi-core communication line PLM.

【0011】これによりローカルな制御は、各室内機5
1-1〜51-nが行うとともに、図示しない室外機等の制
御はメインコントローラ52側で行うことにより、シス
テム全体の動作効率を向上させていた。
As a result, local control is performed by each indoor unit 5
The operation efficiency of the entire system is improved by controlling the outdoor unit (not shown) and the like by the main controller 52 side as well as 1-1 to 51-n.

【0012】[0012]

【発明が解決しようとする課題】上記従来の集中管理方
式の冷暖房システムを実際に構築し、メインコントロー
ラ52と各室内機51-1〜51-nとを通信線PLMで接
続する場合には、通常、接続端子台(板)を介して接続
される。
When the above-mentioned conventional centralized control type cooling and heating system is actually constructed and the main controller 52 and each indoor unit 51-1 to 51-n are connected by the communication line PLM, Usually, they are connected via a connection terminal block (plate).

【0013】ところでこの接続端子台がインターフェー
ス機能を有し、例えば、一の接続端子台に同一系統の1
6台の室内機が接続可能であるとした場合に、実際には
4台しか室内機が接続されなかった場合、残りの12台
分は無駄になってしまい、資源が有効に利用できないと
いう問題点があった。特に別系統の室内機を設けたい場
合などには、インターフェースとして用いられていない
部分があったとしてもさらに別の接続端子台を用いなけ
ればならず非常に無駄が大きいという問題点があった。
By the way, this connection terminal block has an interface function. For example, one connection terminal block has the same system 1
When 6 indoor units can be connected and only 4 indoor units are actually connected, the remaining 12 units are wasted and resources cannot be effectively used. There was a point. Especially when it is desired to provide an indoor unit of another system, even if there is a portion not used as an interface, another connection terminal block must be used, which is very wasteful.

【0014】また、上述の高層ビル等に設置する場合等
には、室内機の設置台数が多くなるため、一の接続端子
台に多数の室内機が接続されることとなり、この接続端
子台を介して確実に信号がやり取りされているか否かを
試験することは非常に困難であり、特にこの接続端子台
が通信インターフェース機能を有する場合にはその試験
が困難になり、また、実際に室内機を接続しなければ試
験ができないという問題点があった。
When installing in the above-mentioned high-rise building, etc., since the number of indoor units installed is large, a large number of indoor units will be connected to one connection terminal block. It is very difficult to test whether or not signals are reliably transmitted via the connection terminal block, especially when this connection terminal block has a communication interface function, and it is difficult to test it. There was a problem that the test could not be done without connecting.

【0015】そこで本発明の第1の目的は、多系統の室
内機を接続する冷暖房システムにおいてインターフェー
ス回路の利用効率を向上させることができる空気調和装
置を提供することにある。
Therefore, a first object of the present invention is to provide an air conditioner capable of improving the utilization efficiency of an interface circuit in a cooling and heating system which connects indoor units of multiple systems.

【0016】また、本発明の第2の目的は、インターフ
ェース機能を有する接続端子台自体でインターフェース
機能を試験することができる試験方法を提供することに
ある。
A second object of the present invention is to provide a test method capable of testing the interface function with the connection terminal block itself having the interface function.

【0017】[0017]

【課題を解決するための手段】上記課題を解決するた
め、請求項1記載の発明は、各々独立に制御可能な複数
台の空気調和機と、前記複数台の空気調和機を集中管理
する中央管理装置と、を備え、前記複数台の空気調和機
及び前記中央管理装置が通信線及びインターフェース回
路を介してシリアルに接続されている空気調和装置にお
いて、前記インターフェース回路は、最大n台(n:2
以上の整数)の空気調和装置を接続可能で、かつ、当該
接続されたn台の空気調和機をk群(2≦k≦n、kは
整数)の空気調和機群に分割して独立にインターフェー
ス動作を行うためのk個のインターフェース部を備える
ように構成する。
In order to solve the above-mentioned problems, the invention according to claim 1 has a plurality of independently controllable air conditioners, and a central control unit for centrally managing the plurality of air conditioners. A management device, wherein the plurality of air conditioners and the central management device are serially connected via a communication line and an interface circuit, the maximum number of the interface circuits is n (n: Two
(The above integers) air conditioners can be connected, and the connected n air conditioners are independently divided into k groups (2 ≦ k ≦ n, k is an integer) of air conditioners. It is configured to include k interface units for performing the interface operation.

【0018】また、請求項2記載の発明は、請求項1記
載の空気調和装置の試験方法において、前記インターフ
ェース部同士を通信線で接続し、一方のインターフェー
ス部から他方のインターフェース部へデータを送信し、
受信することにより各インターフェース部の動作試験を
おこなうように構成する。
The invention according to claim 2 is the method for testing an air conditioner according to claim 1, wherein the interface parts are connected by a communication line and data is transmitted from one interface part to the other interface part. Then
It is configured to perform an operation test of each interface unit upon reception.

【0019】[0019]

【作用】請求項1記載の発明によれば、インターフェー
ス回路は、最大n台の空気調和機を接続可能で、かつ、
当該接続されたn台の空気調和機をk群(2≦k≦n、
kは整数)の空気調和機群に分割して独立にインターフ
ェース動作を行うためのk個のインターフェース部を備
えるので、最大でk系統の空気調和機群をそれぞれ独立
に制御することが可能となる。
According to the invention described in claim 1, the interface circuit can connect a maximum of n air conditioners, and
The connected n air conditioners include k groups (2 ≦ k ≦ n,
(k is an integer) Since there are k interface units for performing independent interface operations by dividing into air conditioner groups, it is possible to independently control up to k system air conditioner groups. .

【0020】また、請求項2記載の発明によれば、イン
ターフェース部同士を通信線で接続し、一方のインター
フェース部から他方のインターフェース部へデータを送
信し、受信することにより各インターフェース部の動作
試験をおこなうので、試験時に実際に室内機を接続する
必要がなくなる。
Further, according to the second aspect of the invention, the operation test of each interface unit is performed by connecting the interface units to each other with a communication line and transmitting and receiving data from one interface unit to the other interface unit. Therefore, it is not necessary to actually connect the indoor unit during the test.

【0021】[0021]

【実施例】次に図面を参照して本発明の好適な実施例を
説明する。 第1実施例 図1に集中管理方式の冷暖房システムの概要構成ブロッ
ク図を示す。
DETAILED DESCRIPTION OF THE PREFERRED EMBODIMENT A preferred embodiment of the present invention will now be described with reference to the drawings. First Embodiment FIG. 1 shows a schematic block diagram of a centralized control cooling and heating system.

【0022】以下の説明においては、説明の簡略化のた
め、室内機を最大2系統制御する場合について説明す
る。
In the following description, for simplification of the description, a case will be described in which the indoor unit is controlled by a maximum of two systems.

【0023】冷暖房システム1は、大別すると、中央管
理装置として機能し、システム1全体を制御するメイン
コントローラ2と、メインコントローラ2にパラレル通
信線を介して接続され、後述の室内機側から入力される
シリアルデータをパラレルデータに変換してメインコン
トローラ2に出力するとともに、メインコントローラ2
側から出力されるパラレルデータをシリアルデータに変
換して後述の室内機側に出力するシリアル/パラレル変
換回路3と、シリアル/パラレル変換回路に多重伝送方
式を用いた2線方式の通信線LM1 を介してシリアルに
接続された第1系統の複数の室内機4-11 〜4-1n と、
シリアル/パラレル変換回路に多重伝送方式を用いた2
線方式の通信線LM2 を介してシリアルに接続された第
2系統の複数の室内機4-21 〜4-2n と、を備えて構成
されている。
The heating / cooling system 1 is roughly classified into a main controller 2 which functions as a central control unit and is connected to the main controller 2 via a parallel communication line to control the entire system 1 and is inputted from an indoor unit side described later. The serial data is converted into parallel data and output to the main controller 2, and the main controller 2
A serial / parallel conversion circuit 3 for converting parallel data output from the side into serial data and outputting the serial data to the indoor unit side, which will be described later, and a 2-wire communication line LM1 using a multiplex transmission method for the serial / parallel conversion circuit. A plurality of indoor units of the first system 4-11 to 4-1n serially connected via
2 using the multiplex transmission system for the serial / parallel conversion circuit
A plurality of indoor units 4-21 to 4-2n of the second system, which are serially connected via a line communication line LM2.

【0024】メインコントローラ2は、各種通信制御を
行う通信制御ボード、各種制御を行なうコントロールボ
ード等が格納されたコントローラ本体と、各種設定デー
タ、被制御装置の動作状態等を表示する表示部と、各種
データをプリントアウトするためのプリンタと、を備え
て構成されている。
The main controller 2 includes a communication control board for performing various communication controls, a controller main body in which a control board for performing various controls is stored, a display unit for displaying various setting data, operating states of controlled devices, and the like. And a printer for printing out various data.

【0025】各室内機4-11 〜4-1n 、4-21 〜4-2n
の態様は、様々考えられるが、以下、その一例を説明す
る。
Each indoor unit 4-11 to 4-1n, 4-21 to 4-2n
There are various possible modes, but an example thereof will be described below.

【0026】室内機4-11 は、室内機が設置されている
室内の温度を検知する第1室温センサ20と、第2室温
センサ21を有し室内機をローカルに制御するためのワ
イヤードあるいはワイヤレスのリモートコントローラ2
2と、第1室温センサ20あるいは第2室温センサ21
のいずれか一方の出力及びリモートコントローラ22の
設定に基づいて実際に空調を行うとともにシリアル/パ
ラレル変換回路3に通信線LMを介して接続される室内
機本体23と、を備えて構成されている。
The indoor unit 4-11 has a first room temperature sensor 20 for detecting the temperature of the room in which the indoor unit is installed and a second room temperature sensor 21, and is wired or wireless for locally controlling the indoor unit. Remote controller 2
2 and the first room temperature sensor 20 or the second room temperature sensor 21
And an indoor unit main body 23 that is actually air-conditioned based on the output of any one of the above and the setting of the remote controller 22 and that is connected to the serial / parallel conversion circuit 3 via the communication line LM. .

【0027】室内機本体23は、図2に示すように、室
内機本体23全体を制御するCPU25と、制御用プロ
グラム、データ等が格納されたROM26と、一時的に
各種データを格納するRAM27と、外部とのインター
フェース動作を行なうインターフェース部28と、を備
えて構成されている。
As shown in FIG. 2, the indoor unit main body 23 includes a CPU 25 for controlling the entire indoor unit main body 23, a ROM 26 in which control programs and data are stored, and a RAM 27 for temporarily storing various data. , And an interface section 28 for interfacing with the outside.

【0028】シリアル/パラレル変換回路3は、図3に
示すように、シリアル/パラレル変換回路3全体を制御
するCPU10と、制御用プログラム、データ等が格納
されたROM11と、一時的に各種データを格納するR
AM12と、外部とのインターフェース動作を行なうイ
ンターフェース部13とを備えて構成されている。
As shown in FIG. 3, the serial / parallel conversion circuit 3 includes a CPU 10 for controlling the entire serial / parallel conversion circuit 3, a ROM 11 in which a control program, data and the like are stored, and various data temporarily. R to store
The AM 12 and the interface unit 13 for interfacing with the outside are provided.

【0029】シリアル/パラレル変換回路3は、プリン
ト基板30上に形成されており、その裏面は、図4に示
すように、接続端子台31として構成されている。
The serial / parallel conversion circuit 3 is formed on the printed circuit board 30, and the back surface thereof is formed as a connection terminal block 31 as shown in FIG.

【0030】より具体的には、接続端子台31は、メイ
ンコントローラ2と接続するための複数の入出力端子群
32が16個設けられた入出力端子板33と、通常運転
時に運転状態を表示するためのLED等の入出力端子群
32の数と同数の表示ランプ34と、動作モード、表示
モード等を切り換えるためのディップスイッチより構成
される設定スイッチ35と、通信線LM1 が接続される
第1通信端子36-1と、通信線LM2 が接続される第2
通信端子36-2と、を備えて構成されている。
More specifically, the connection terminal block 31 displays an input / output terminal plate 33 provided with 16 input / output terminal groups 32 for connecting to the main controller 2 and an operating state during normal operation. The same number of the display lamps 34 as the number of the input / output terminal groups 32 such as LEDs for operating, the setting switch 35 including a dip switch for switching the operation mode, the display mode, and the communication line LM1. 1 Communication terminal 36-1 and communication line LM2 connected second
And a communication terminal 36-2.

【0031】設定スイッチ35は、図5(a)に示すよ
うに、8個のスイッチSW1 〜SW8 からなっており、
系統数切り換えに用いられるのは、スイッチSW2 のみ
である。
The setting switch 35 is composed of eight switches SW1 to SW8, as shown in FIG.
Only the switch SW2 is used for switching the number of systems.

【0032】スイッチSW2 のスイッチの状態と系統数
の関係は、スイッチSW2 がオフの場合、第1通信端子
36-1に接続された系のみ有効で、スイッチSW2 がオ
ンの場合は、第1通信端子36-1及び第2通信端子36
-2に接続された双方の系が有効となる。
Regarding the relationship between the switch state of the switch SW2 and the number of systems, only the system connected to the first communication terminal 36-1 is effective when the switch SW2 is off, and the first communication when the switch SW2 is on. Terminal 36-1 and second communication terminal 36
Both systems connected to -2 are valid.

【0033】したがって、制御すべき系統数の切り換え
が非常に容易となっている。実際に系統を切り換えた後
の室内機系統毎の処理は、シリアル/パラレル変換回路
3のCPU10が行うこととなるが、その方法として
は、タイムシェアリング(時分割処理)等の方法が考え
られる。 第2実施例 次に接続端子台31自体の通信インターフェース機能の
良否を判別するための試験方法について説明する。
Therefore, it is very easy to switch the number of systems to be controlled. The CPU 10 of the serial / parallel conversion circuit 3 performs the processing for each indoor unit system after the system is actually switched. As a method therefor, a method such as time sharing (time division processing) can be considered. . Second Example Next, a test method for determining the quality of the communication interface function of the connection terminal block 31 itself will be described.

【0034】図4に示したように、接続端子台31は、
第1通信端子36-1及び第2通信端子36-2の2つの通
信端子を有している。
As shown in FIG. 4, the connection terminal block 31 is
It has two communication terminals, a first communication terminal 36-1 and a second communication terminal 36-2.

【0035】そこで図6に示すように、第1通信端子3
6-1及び第2通信端子36-2を接続線L1 、L2 で接続
し、さらに検査スイッチSWTST をオンにする。
Therefore, as shown in FIG. 6, the first communication terminal 3
6-1 and the second communication terminal 36-2 are connected by connecting lines L1 and L2, and the inspection switch SWTST is turned on.

【0036】この結果、16個の表示ランプ34のうち
予め設定しておいた4つの表示ランプ34-1〜34-4が
試験結果表示ランプとして機能(点灯時合格)すること
となる(図7参照)。
As a result, among the 16 display lamps 34, the four preset display lamps 34-1 to 34-4 function as test result display lamps (passed when lit) (FIG. 7). reference).

【0037】より詳細には図8のフローチャートに示す
ように、CPU10は、第1通信端子36-1を介して系
統1としての送信を行う(ステップS1)。
More specifically, as shown in the flow chart of FIG. 8, the CPU 10 performs transmission as the system 1 via the first communication terminal 36-1 (step S1).

【0038】次に第1通信端子36-1を介して系統1と
しての受信ができたか否かを判別する(ステップS
2)。
Next, it is judged whether or not the reception as the system 1 has been completed via the first communication terminal 36-1 (step S).
2).

【0039】この結果、受信ができた場合には、系統1
の送信を系統1で受信できたことを示すため表示ランプ
34-1を点灯し(ステップS3)、次のステップS4に
移行する。受信ができなかった場合にはそのまま次のス
テップS4に移行する。
As a result, when reception is possible, the system 1
The display lamp 34-1 is turned on to indicate that the transmission of 1 has been received by the system 1 (step S3), and the process proceeds to the next step S4. If the signal cannot be received, the process directly proceeds to the next step S4.

【0040】次に第2通信端子36-2を介して系統2と
しての受信ができたか否かを判別する(ステップS
4)。
Next, it is determined whether or not the reception as the system 2 has been completed via the second communication terminal 36-2 (step S).
4).

【0041】この結果、受信ができた場合には、系統1
の送信を系統2で受信できたことを示すため表示ランプ
34-3を点灯し(ステップS5)、次のステップS6に
移行する。受信ができなかった場合にはそのまま次のス
テップS6に移行する。
As a result, when reception is possible, the system 1
The indicator lamp 34-3 is turned on to indicate that the transmission of 2 has been received by the system 2 (step S5), and the process proceeds to the next step S6. If the signal cannot be received, the process directly proceeds to the next step S6.

【0042】つづいてCPU10は、第2通信端子36
-2を介して系統2としての送信を行う(ステップS
6)。
Subsequently, the CPU 10 causes the second communication terminal 36
Transmit as system 2 via -2 (step S
6).

【0043】次に第1通信端子36-1を介して系統1と
しての受信ができたか否かを判別する(ステップS
7)。
Next, it is determined whether or not the reception as the system 1 has been completed via the first communication terminal 36-1 (step S).
7).

【0044】この結果、受信ができた場合には、系統2
の送信を系統1で受信できたことを示すため表示ランプ
34-2を点灯し(ステップS8)、次のステップS9に
移行する。受信ができなかった場合にはそのまま次のス
テップS9に移行する。
As a result, when reception is possible, the system 2
The display lamp 34-2 is turned on to indicate that the transmission of 1 has been received by the system 1 (step S8), and the process proceeds to the next step S9. If it cannot be received, the process directly proceeds to the next step S9.

【0045】次に第2通信端子36-2を介して系統2と
しての受信ができたか否かを判別する(ステップS
9)。
Next, it is determined whether or not the reception as the system 2 has been completed via the second communication terminal 36-2 (step S).
9).

【0046】この結果、受信ができた場合には、系統2
の送信を系統2で受信できたことを示すため表示ランプ
34-4を点灯し(ステップS10)、処理を終了する。
受信ができなかった場合にはそのまま処理を終了する。
As a result, when reception is possible, the system 2
The indicator lamp 34-4 is turned on to indicate that the transmission of 2 has been received by the system 2 (step S10), and the process ends.
If the data cannot be received, the process ends.

【0047】したがって、4つの表示ランプ34-1〜3
4-4が全て点灯した場合にのみ異常がないこととなるの
で、異常の有無を容易に判断することができる。また、
通信系統を接続するだけであるので接続端子台単体で試
験を行うことができ、試験の実施が容易となる。
Therefore, the four display lamps 34-1 to 34-3
Since there is no abnormality only when all of 4-4 are lit, it is possible to easily determine the presence or absence of abnormality. Also,
Since only the communication system is connected, it is possible to carry out the test with the connection terminal block alone, which facilitates the test.

【0048】以上の説明は、通信系統が2系統の場合に
ついて説明したが、3系統以上の場合でも、2系統ずつ
接続して試験を行うことにより同様に試験が可能であ
る。
In the above description, the case where there are two communication systems has been described, but even in the case where there are three or more systems, the same test can be performed by connecting two systems each and conducting the test.

【0049】[0049]

【発明の効果】請求項1記載の発明によれば、インター
フェース回路は、最大n台の空気調和機を接続可能で、
かつ、当該接続されたn台の空気調和機をk群(2≦k
≦n、kは整数)の空気調和機群に分割して独立にイン
ターフェース動作を行うためのk個のインターフェース
部を備えるので、最大でk系統の空気調和機群をそれぞ
れ独立に制御することが可能となり、装置資源の有効利
用を図ることができる。
According to the invention of claim 1, the interface circuit can connect a maximum of n air conditioners,
In addition, the n connected air conditioners are connected to the k group (2 ≦ k
≤n, k is an integer) and each of the air conditioner groups is divided into air conditioner groups, and k interface units are provided for independent interface operations. This makes it possible to effectively utilize the device resources.

【0050】また、請求項2記載の発明によれば、イン
ターフェース部同士を通信線で接続し、一方のインター
フェース部から他方のインターフェース部へデータを送
信し、受信することにより各インターフェース部の動作
試験をおこなうので、試験時に実際に室内機を接続する
必要がなくなり、インターフェース部単体で試験を行え
るので、試験の実施が容易となる。
According to the second aspect of the invention, the operation test of each interface unit is performed by connecting the interface units to each other with a communication line and transmitting and receiving data from one interface unit to the other interface unit. Since it is performed, it is not necessary to actually connect the indoor unit at the time of the test, and the test can be performed easily because the test can be performed by the interface unit alone.

【図面の簡単な説明】[Brief description of drawings]

【図1】冷暖房システムの概要構成を示すブロック図で
ある。
FIG. 1 is a block diagram showing a schematic configuration of an air conditioning system.

【図2】室内機本体の概要構成を示すブロック図であ
る。
FIG. 2 is a block diagram showing a schematic configuration of an indoor unit main body.

【図3】シリアル/パラレル変換回路の概要構成を示す
ブロック図である。
FIG. 3 is a block diagram showing a schematic configuration of a serial / parallel conversion circuit.

【図4】シリアル/パラレル変換回路の具体例を示す外
観斜視図である。
FIG. 4 is an external perspective view showing a specific example of a serial / parallel conversion circuit.

【図5】設定スイッチを説明する図である。FIG. 5 is a diagram illustrating a setting switch.

【図6】通信端子の接続状態を説明する図である。FIG. 6 is a diagram illustrating a connection state of communication terminals.

【図7】試験方法を説明する図である。FIG. 7 is a diagram illustrating a test method.

【図8】試験における処理フローチャートである。FIG. 8 is a processing flowchart in a test.

【図9】従来の冷暖房システムの概要構成を示すブロッ
ク図である。
FIG. 9 is a block diagram showing a schematic configuration of a conventional cooling and heating system.

【符号の説明】[Explanation of symbols]

1 冷暖房システム 2 メインコントローラ 3 シリアル/パラレル変換回路 4-11 〜4-1n 、4-21 〜4-2n 室内機 10 CPU 11 ROM 12 RAM 13 インターフェース部 20 第1室温センサ 21 第2室温センサ 22 リモートコントローラ 23 室内機本体 25 CPU 26 ROM 27 RAM 28 インターフェース部 30 プリント基板 31 接続端子台 32 入出力端子群 33 入出力端子板 34、34-1〜34-4 表示ランプ 35 設定スイッチ 36-1 第1通信端子 36-2 第2通信端子 PC フォトカプラ LD 発光ダイオード LM1 、LM2 通信線 1 Air-conditioning system 2 Main controller 3 Serial / parallel conversion circuit 4-11 to 4-1n, 4-21 to 4-2n Indoor unit 10 CPU 11 ROM 12 RAM 13 Interface part 20 First room temperature sensor 21 Second room temperature sensor 22 Remote Controller 23 Indoor unit main body 25 CPU 26 ROM 27 RAM 28 Interface section 30 Printed circuit board 31 Connection terminal block 32 Input / output terminal group 33 Input / output terminal board 34, 34-1 to 34-4 Indicator lamp 35 Setting switch 36-1 First Communication terminal 36-2 Second communication terminal PC Photo coupler LD Light emitting diode LM1, LM2 Communication line

───────────────────────────────────────────────────── フロントページの続き (72)発明者 風間 明浩 大阪府守口市京阪本通2丁目5番地5号 三洋電機株式会社内 ─────────────────────────────────────────────────── ─── Continuation of the front page (72) Inventor Akihiro Kazama 2-5-5 Keihan Hondori, Moriguchi City, Osaka Prefecture Sanyo Electric Co., Ltd.

Claims (3)

【特許請求の範囲】[Claims] 【請求項1】 各々独立に制御可能な複数台の空気調和
機と、前記複数台の空気調和機を集中管理する中央管理
装置と、を備え、前記複数台の空気調和機及び前記中央
管理装置が通信線及びインターフェース回路を介してシ
リアルに接続されている空気調和装置において、 前記インターフェース回路は、最大n台(n:2以上の
整数)の空気調和機を接続可能で、かつ、当該接続され
たn台の空気調和機をk群(2≦k≦n、kは整数)の
空気調和機群に分割して独立にインターフェース動作を
行うためのk個のインターフェース部を備えることを特
徴とする空気調和装置。
1. A plurality of air conditioners, each of which can be independently controlled, and a central management device for centrally managing the plurality of air conditioners, the plurality of air conditioners and the central management device. In the air conditioner in which is serially connected via a communication line and an interface circuit, the interface circuit can connect a maximum of n (n: an integer of 2 or more) air conditioners, and the connection is possible. In addition, the n air conditioners are divided into k groups (2 ≦ k ≦ n, k is an integer) of air conditioners, and k interface units for independently performing interface operations are provided. Air conditioner.
【請求項2】 請求項1記載の空気調和装置において、 前記インターフェース回路は、独立してインタフェース
動作を行うべき空気調和機群数を設定する設定手段を備
えたことを特徴とする空気調和装置。
2. The air conditioner according to claim 1, wherein the interface circuit includes setting means for setting the number of air conditioner groups that should independently perform the interface operation.
【請求項3】 請求項1または請求項2記載の空気調和
装置の試験方法において、 前記インターフェース部同士を通信線で接続し、一方の
インターフェース部から他方のインターフェース部へデ
ータを送信し、受信することにより各インターフェース
部の動作試験をおこなうことを特徴とする空気調和装置
の試験方法。
3. The air conditioner test method according to claim 1, wherein the interface units are connected by a communication line, and data is transmitted from one interface unit to the other interface unit and received. A test method for an air conditioner, characterized in that the operation test of each interface section is performed by doing so.
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