WO2016117097A1 - 空気調和システム - Google Patents

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WO2016117097A1
WO2016117097A1 PCT/JP2015/051738 JP2015051738W WO2016117097A1 WO 2016117097 A1 WO2016117097 A1 WO 2016117097A1 JP 2015051738 W JP2015051738 W JP 2015051738W WO 2016117097 A1 WO2016117097 A1 WO 2016117097A1
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WO
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indoor
indoor unit
unit
address
control
Prior art date
Application number
PCT/JP2015/051738
Other languages
English (en)
French (fr)
Inventor
田中 靖彦
Original Assignee
三菱電機株式会社
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by 三菱電機株式会社 filed Critical 三菱電機株式会社
Priority to PCT/JP2015/051738 priority Critical patent/WO2016117097A1/ja
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    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F24HEATING; RANGES; VENTILATING
    • F24FAIR-CONDITIONING; AIR-HUMIDIFICATION; VENTILATION; USE OF AIR CURRENTS FOR SCREENING
    • F24F11/00Control or safety arrangements
    • F24F11/89Arrangement or mounting of control or safety devices

Definitions

  • the present invention relates to an air conditioning system.
  • Patent Document 1 In a conventional air conditioning system provided with a plurality of air conditioners, there is one that uses a dedicated terminal as a means for associating the address of an indoor unit with the installation location of the indoor unit (see, for example, Patent Document 1).
  • the technology described in Patent Document 1 stores installation position information and self-identification information in an indoor unit, and associates the address of the indoor unit with the installation location of the indoor unit by performing wireless communication using a dedicated terminal. Yes.
  • the present invention has been made in order to solve the above-described problems, and an air conditioning system capable of suppressing an increase in cost in associating an address of an indoor unit with an installation location of the indoor unit.
  • the purpose is to provide.
  • the air conditioning system includes an outdoor unit, an indoor heat exchanger, and an indoor blower, a plurality of indoor units connected to the outdoor unit via refrigerant piping, and the number of rotations of the indoor blower of each indoor unit
  • a centralized management controller that controls the air conditioning operation mode, including a control for operating the indoor fan at a preset rotation speed and causing the indoor heat exchanger to function as an evaporator or a condenser,
  • the control content of the rotation speed of the indoor fan of each indoor unit is set corresponding to the address of each indoor unit so that the control content of the rotation speed of the indoor blower differs for each indoor unit, and the refrigerant is supplied to the indoor heat exchanger
  • the indoor unit address discrimination mode is not provided.
  • a control command is executed from the central control controller to each indoor unit based on the address of each indoor unit. That is, in the air conditioning system according to the present invention, the rotation speed of the blower fan of each indoor unit is set corresponding to the address of each indoor unit so that the rotation speed of the blower fan is different for each indoor unit. And an indoor unit address discrimination mode in which no refrigerant is supplied to the exchanger.
  • a service engineer for example, visually confirms the amount of air blown from each indoor unit, and associates the address of each indoor unit with the installation location of each indoor unit. Can do. For this reason, it is possible to suppress an increase in cost in associating the address of the indoor unit with the installation location of the indoor unit.
  • FIG. 1 It is a figure which shows an example of schematic structure of the air conditioning system 1 which concerns on embodiment of this invention. It is a figure showing an example of the refrigerant circuit composition etc. of air-conditioning equipment 2 with which air harmony system 1 concerning an embodiment of the invention is provided. It is a schematic diagram which shows an example of the structure of the indoor unit 30 with which the air conditioning system 1 which concerns on embodiment of this invention is provided. It is a figure which shows an example of the communication structure of the air conditioning system 1 which concerns on embodiment of this invention. It is a flowchart explaining an example of the control (indoor unit address discriminating mode) which matches the address of the indoor unit 30 and the installation site according to the embodiment of the present invention.
  • control indoor unit address discriminating mode
  • FIG. 1A is a diagram illustrating an example of a schematic configuration of an air-conditioning system 1 according to the present embodiment.
  • FIG. 1B is a diagram illustrating an example of a refrigerant circuit configuration and the like of the air conditioner 2 provided in the air conditioning system 1 according to the present embodiment.
  • FIG. 1C is a schematic diagram illustrating an example of the configuration of the indoor unit 30 provided in the air-conditioning system 1 according to the present embodiment.
  • the configuration of the air conditioning system 1 will be described with reference to FIGS. 1A to 1C.
  • the air conditioning system 1 according to the present embodiment is provided with an improvement capable of suppressing an increase in cost in association between the address of the indoor unit 30 and the installation location of the indoor unit 30. .
  • the centralized management controller 10 collects information on the air conditioner 2 via the dedicated transmission line 50 and manages the air conditioner 2.
  • the air conditioning system 1 includes a centralized management controller 10, an outdoor unit 20, an indoor unit 30, and an air conditioning control controller 60.
  • the centralized management controller 10, the outdoor unit 20, the indoor unit 30, and the air conditioning control controller 60 are connected via a dedicated transmission line 50.
  • the dedicated transmission line 50 is, for example, a transmission line used for performing communication in accordance with a communication protocol that is not disclosed to the outside of a communication network formed by the air conditioning system 1.
  • the dedicated transmission line 50 can be configured by, for example, wiring.
  • the air conditioner 2 is connected to the dedicated transmission line 50 and controlled by the centralized management controller 10.
  • the air conditioner 2 can employ a refrigeration cycle apparatus such as an air conditioner.
  • a case where the air conditioner 2 is an air conditioner will be described as an example.
  • the air conditioner 2 is connected so that one outdoor unit 20, two indoor units 30, and the centralized management controller 10 can communicate via a dedicated transmission line 50. That is, the centralized management controller 10 is connected to both the outdoor unit 20 and the indoor unit 30.
  • the outdoor unit 20 and the indoor unit 30 transmit and receive various signals to and from the centralized management controller 10 and are controlled based on various control signals from the centralized management controller 10 to execute various processes.
  • the outdoor unit 20 and the indoor unit 30 are connected by a refrigerant pipe 40.
  • one of the air conditioning control controllers 60 is connected to the indoor unit 30 via the dedicated transmission line 50. Therefore, the centralized management controller 10 and the air conditioning control controller 60 are connected via the indoor unit 30. Therefore, such an air conditioning control controller 60 transmits and receives various signals to and from the indoor unit 30, the outdoor unit 20, and the centralized management controller 10, respectively.
  • one of the air conditioning controller 60 is connected to the dedicated transmission line 50 without passing through the indoor unit 30. Therefore, such an air conditioning controller 60 can send and receive various signals to and from various devices connected to the dedicated transmission line 50.
  • such an air conditioning controller 60 includes the centralized management controller 10 connected to the dedicated transmission line 50, the outdoor unit 20 connected to the dedicated transmission line 50, and the indoor unit connected to the dedicated transmission line 50. 30 transmits and receives various signals and the like.
  • the number of the outdoor units 20, the indoor units 30, and the air conditioning controller 60 is not particularly limited. That is, in this Embodiment, although the example was demonstrated about the aspect in which the air conditioner 2 is equipped with the one outdoor unit 20 and the two indoor units 30, it is not limited to the number. Moreover, the connection relationship of each component, such as the air conditioning equipment 2 demonstrated above, showed an example, and is not limited to it in particular.
  • the outdoor unit 20 includes, for example, a compressor 51 that compresses and discharges a refrigerant, and an outdoor heat exchanger 55 that functions as an evaporator during heating operation and functions as a condenser during cooling operation.
  • the outdoor unit 20 supplies the outdoor heat exchanger 55 with air, an outdoor blower 55A that promotes heat exchange between the refrigerant supplied to the outdoor heat exchanger 55 and air, and a throttle device 54 that decompresses the refrigerant.
  • a flow path switching device 52 that switches the refrigerant flow path to be connected between the heating operation and the cooling operation.
  • the outdoor unit 20 includes an outdoor unit housing that houses the compressor 51, the outdoor heat exchanger 55, the flow path switching device 52, the outdoor blower 55A, and the like.
  • illustration is abbreviate
  • the indoor unit 30 will be described as an example of a ceiling-embedded type. 1B and 1C, for example, the indoor unit 30 functions as a condenser during heating operation and supplies air to the indoor heat exchanger 3 and the indoor heat exchanger 3 that functions as an evaporator during cooling operation. And an indoor blower 303 that promotes a heat exchanger between the refrigerant and air supplied to the indoor heat exchanger 3.
  • the indoor unit 30 includes an indoor blower 303, a louver 304 that changes the flow direction of air discharged from the indoor blower 303, and a control device 300 that controls the rotational speed of the indoor blower 303 and the like.
  • the control device 300 receives a command from the centralized management controller control unit 101 of the centralized management controller 10 described later, and controls the rotational speed of the indoor blower 303 and the like. Furthermore, the indoor unit 30 includes an indoor unit housing 30A in which the indoor heat exchanger 3, the indoor blower 303, and the like are accommodated.
  • the indoor unit housing 30A is formed with a suction port 30A1 for taking in air and an outlet 30A2 for blowing out air.
  • the indoor blower 303 includes, for example, a motor including a stator and a rotor, a shaft connected to the motor at one end, and a fan connected to the other end of the shaft and rotating.
  • the louver 304 is a plate-like member that is rotatably provided in the indoor unit housing 30A.
  • an actuator such as a stepping motor (not shown) is connected to the louver 304, and the angle is adjusted.
  • the control device 300 controls the motor of the indoor blower 303 in order to control the rotation speed of the indoor blower 303 and adjust the amount of air blown out from the outlet 30A2. Further, the control device 300 controls an actuator such as a stepping motor in order to adjust the angle of the louver 304.
  • the indoor unit housing 30 ⁇ / b> A includes a decorative panel 30 ⁇ / b> B that is provided on the lower side of the indoor blower 303 and forms an outer surface of the lower surface side.
  • the decorative panel 30B is formed with a grille in which a gap through which air passes is formed. The gap portion of the grill corresponds to the suction port 30A1.
  • the louver 304 described above is provided at the position where the air outlet 30A2 is formed.
  • the ceiling-embedded indoor unit 30 is stored and installed behind the ceiling with the decorative panel 30B facing downward. In this case, the lower surface of the decorative panel 30B faces the air-conditioning target space (for example, one room of a building, a warehouse, a house room, etc.) in a state of slightly protruding from the ceiling.
  • FIG. 2 is a diagram illustrating an example of a communication configuration of the air conditioning system 1 according to the present embodiment.
  • the indoor unit 30 includes a control device 300, an indoor blower 303, and a louver 304.
  • the control device 300 includes an indoor unit control unit 301, an indoor unit communication unit 302, and an address storage unit 305.
  • the indoor unit communication unit 302 transmits and receives various signals and the like via the dedicated transmission line 50.
  • the indoor unit communication unit 302 includes an address storage unit 305, and can transmit the address of the indoor unit 30 to the centralized management controller 10 via the dedicated transmission line 50.
  • the indoor unit control unit 301 includes an indoor blower 303 and a louver 304.
  • the indoor unit control unit 301 is configured based on pre-built logic and various signals transmitted from the centralized controller 10 (centralized controller control unit 101) via the indoor unit communication unit 302.
  • the actuator that rotates 304 is controlled.
  • the indoor blower 303 rotates at the number of rotations based on a command from the indoor unit control unit 301.
  • the indoor unit 30 can perform a plurality of stage controls such as stop, weak wind, and strong wind as the air volume. That is, the control device 300 can control the indoor blower 303 such that the indoor blower 303 is stopped, operated at the first rotational speed, and operated at the second rotational speed higher than the first rotational speed.
  • Louver 304 is adjusted to an angle based on a command from indoor unit control unit 301. That is, the control device 300 adjusts the inclination (angle) of the louver 304 by controlling an actuator such as a stepping motor.
  • the control device 300 can adjust the angle of the louver 304 in a plurality of stages such as parallel to the horizontal direction, downward (80%) with respect to the horizontal direction, downward (60%) with respect to the horizontal direction, and the like.
  • downward (80%) corresponds to the louver 304 forming an angle of 80 degrees with respect to the horizontal direction
  • downward (60%) is an angle of louver 304 being 60 degrees with respect to the horizontal direction.
  • the air conditioning control controller 60 includes an air conditioning control controller control unit 601, an air conditioning control controller communication unit 602, an operation unit 603, a display unit 604, and an address storage unit 605.
  • the air conditioning control controller 60 has a configuration corresponding to a remote controller operated by a user or the like who is present in the air conditioning target space, for example.
  • the air conditioning control controller communication unit 602 transmits and receives various signals and the like via the dedicated transmission line 50.
  • the air conditioning control controller communication unit 602 includes an address storage unit 605, and can transmit the address of the air conditioning control controller 60 to the centralized management controller 10 via the dedicated transmission line 50.
  • the air conditioning controller 60 includes an operation unit 603, for example.
  • the air conditioning controller 60 operates the operation unit 603 by a user (not shown) to execute an operation command, a stop command, a temperature setting, a humidity setting, and the like for the outdoor unit 20 and the indoor unit 30 and the like. It is transmitted via the dedicated transmission line 50.
  • the air conditioning controller 60 includes a display unit 604, for example.
  • the air conditioning controller 60 displays various signals transmitted through the dedicated transmission line 50 on the display unit 63, for example.
  • the display unit 604 may be formed by overlapping a liquid crystal display with a touch panel.
  • the display part 604 and the operation part 603 are comprised integrally, and the operativity of the air-conditioning control controller 60 can be improved.
  • the operation unit 603 is operated by touching various contents displayed on the display unit 604 by a user (not shown). Therefore, for example, various contents displayed on the liquid crystal display are switched and displayed by operating the touch panel.
  • the central management controller 10 includes a central management controller control unit 101, a central management controller communication unit 102, an operation unit 103, a display unit 104, and an address storage unit 105.
  • the centralized management controller communication unit 102 transmits / receives various signals via the dedicated transmission line 50.
  • the central management controller communication unit 102 includes an address storage unit 105, and can transmit the address of the central management controller 10 to the indoor unit 30 and the air conditioning control controller 60 via the dedicated transmission line 50.
  • the centralized management controller 10 includes an operation unit 103, for example.
  • the centralized management controller 10 operates the operation unit 103 by a user (not shown) to execute an operation command, a stop command, a temperature setting, a humidity setting, and the like for the outdoor unit 20, the indoor unit 30 and the like, and various signals are output. It is transmitted via the dedicated transmission line 50.
  • the centralized management controller 10 has an address for distinguishing each indoor unit 30 set in advance, and for each indoor unit 30, a display unit that displays the control content of the indoor blower 303, the control content of the louver 304, and the address. 104 is provided.
  • the centralized management controller 10 displays various signals transmitted through the dedicated transmission line 50 on the display unit 104, for example.
  • the display unit 104 may be configured by overlapping a liquid crystal display with a touch panel. Thereby, the display unit 104 and the operation unit 103 are integrally configured, and the operability of the centralized management controller 10 can be improved.
  • the display unit 104 is formed of a liquid crystal display and the operation unit 103 is formed of a touch panel, the operation unit 103 is operated by touching various contents displayed on the display unit 104 by a user (not shown). Therefore, for example, various contents displayed on the liquid crystal display are switched and displayed by operating the touch panel.
  • the communication frame is formed in a format conforming to a communication protocol used for communication via the dedicated transmission line 50.
  • the communication frame is composed of, for example, a header portion including actual data such as a transmission source address, a transmission destination address, and a communication command message length, a communication command portion, and a frame check portion including a code for detecting a transmission error. Yes.
  • the communication command part is composed of a communication command classification part indicating the classification of the communication command, an operation content part indicating the operation content of the communication command, an operation target part indicating the operation target of the communication command, and the like.
  • the communication frame described above is an example, and the present invention is not limited to this.
  • the communication command part of the communication frame includes operation commands from the operation part 103 and the operation part 603.
  • FIG. 3 is a flowchart for explaining an example of control (indoor unit address determination mode) for associating the address of the indoor unit 30 and the installation site according to the present embodiment.
  • FIG. 4 is a diagram illustrating an example of an air volume operation screen of the air conditioning system 1 according to the present embodiment.
  • the air volume of the indoor unit 30 corresponds to the rotational speed of the indoor blower 303.
  • the centralized management controller 10 has an air-conditioning operation mode including control for operating the indoor fan 303 at a preset rotation speed and causing the indoor heat exchanger 3 to function as an evaporator or a condenser. Further, the central control controller 10 sets the control content of the rotational speed of the indoor blower 303 of each indoor unit 30 to the address of each indoor unit 30 so that the control content of the rotational speed of the indoor blower 303 is different for each indoor unit 30.
  • an indoor unit address discrimination mode in which no refrigerant is supplied to the indoor heat exchanger 3 is provided.
  • the air conditioning operation mode is an operation mode that improves user comfort
  • the indoor unit address determination mode is an operation mode that is used to associate the address of the indoor unit 30 with the installation location.
  • the control content of the indoor unit address discrimination mode is an indoor unit discrimination configured by combining a plurality of cycles for operating the indoor blower 303 at a preset number of revolutions for a preset period. Includes control.
  • the indoor unit address discrimination mode is configured so that the content of the indoor unit discrimination control is different for each indoor unit 30. The specific contents of the indoor unit address discrimination mode will be described next.
  • step S11 the centralized management controller 10 causes the display unit 104 to display, for example, the air volume setting screen 106 shown in FIG.
  • the air volume of the indoor unit 30 (the number of rotations of the indoor fan 303) is designated using the operation unit 103.
  • the air volume of the indoor unit 30 at the designated address can be changed at regular time intervals.
  • the fixed time interval corresponds to the above-described preset period.
  • the initial setting of the air volume is shipped in a state where the manufacturer inputs it as a preset to the central control controller 10, but the user may arbitrarily change it.
  • the air volume set here is set to be unique for each address of the indoor unit 30 because it is used to associate the address of the indoor unit 30 with the installation location.
  • the indoor unit address discrimination mode is that the content of the indoor unit discrimination control is different for each indoor unit 30.
  • the centralized management controller 10 centralized management controller control unit 101
  • the number of rotations of the indoor fan 303 or a combination of the rotation numbers of the indoor fan 303 is set.
  • the control content of the rotational speed of the indoor blower 303 described above corresponds to the rotational speed of the indoor blower 303 or a combination of the rotational speeds of the indoor blower 303.
  • the aspect in which the rotation speed of the indoor blower 303 is different for each indoor unit 30 may be used, or the combination of the rotation speeds of the indoor blower 303 is different for each indoor unit 30.
  • the centralized management controller 10 sets the rotation speed of the indoor blower 303 or a combination of the rotation speeds of the indoor blower 303 corresponding to the address of each indoor unit 30.
  • step S12 the centralized management controller 10 determines whether or not a command content has been input. When the command content is input, the centralized management controller 10 proceeds to step S13. On the other hand, if the command content is not input, the centralized management controller 10 returns to step S12.
  • step S13 the centralized management controller 10 executes a preset control command, and after the control command ends, the process proceeds to step S14.
  • the contents of the control command will be described in detail with reference to FIG.
  • step S14 the centralized management controller 10 determines whether or not a preset period has elapsed. When the preset period has elapsed, the centralized management controller 10 proceeds to step S15. On the other hand, the centralized management controller 10 returns to step S14 when the preset period does not elapse.
  • step S15 the centralized management controller 10 restores the indoor unit 30 from the control state changed by the control command in step 13 to the control state at the start of the association process, and ends the process.
  • the air volume (the number of rotations of the indoor fan 303) is used to associate the address of the indoor unit 30 and the installation location, but the angle of the louver 304 may be used instead of the air volume.
  • a louver setting screen 107 shown in FIG. 5 is displayed on the display unit 104.
  • the central control controller 10 sets the control content of the angle of the louver 304 of each indoor unit 30 corresponding to the address of each indoor unit 30 so that the control content of the angle of the louver 304 differs for each indoor unit 30.
  • An indoor unit address discrimination mode in which no refrigerant is supplied to the indoor heat exchanger 3 is provided.
  • the control content of the indoor unit address discrimination mode according to the modification includes indoor unit discrimination control configured by combining a plurality of cycles for operating the louver 304 so as to have a preset angle for a preset period.
  • the content of the indoor unit discrimination control is different for each indoor unit 30.
  • the inclination of the louver of the indoor unit 30 is designated using the operation unit 103.
  • the inclination of the louver of the indoor unit 30 at the designated address can be changed at regular time intervals. Similar to the air volume, the initial setting of the louver is shipped in a state where the manufacturer inputs it as a preset to the central control controller 10, but the user can arbitrarily change it.
  • the angle of the louver 304 set here is set to be unique for each address of the indoor unit 30 because it is used to associate the address of the indoor unit 30 with the installation location.
  • the centralized management controller 10 centralized management controller control unit 101 determines the angle of the louver 304 of each indoor unit 30 so that the angle of the louver 304 or the combination of the angles of the louver 304 is different for each indoor unit 30.
  • a combination of angles of the louvers 304 is set.
  • the control content of the angle of the louver 304 described above corresponds to the angle of the louver 304 or a combination of the angles of the louver 304.
  • the aspect in which the angle of the louver 304 is different for each indoor unit 30 may be used, or the aspect in which the combination of the angles of the louver 304 is different for each indoor unit 30 may be possible.
  • the centralized management controller 10 (centralized management controller control unit 101) sets the angle of the louvers 304 or the combination of the angles of the louvers 304 corresponding to the addresses of the indoor units 30.
  • the indoor unit address discrimination mode according to the modification may be configured by setting the rotation speed of the indoor blower 303 for each indoor unit 30 as described above, or the angle of the louver 304 for each indoor unit 30.
  • the present invention is not limited to this.
  • the indoor unit address discrimination mode may be configured by combining the setting of the rotational speed of the indoor blower 303 and the setting of the angle of the louver 304.
  • FIG. 6 is a flowchart for explaining an example of the association processing control command of the air conditioning system 1 according to the present embodiment.
  • step S21 the centralized management controller 10 receives the input information of the display unit 104, and proceeds to step S22.
  • step S22 the central management controller 10 sends the address of the indoor unit 30 to be controlled received from the display unit 104, the air volume as the control content, and the angle of the louver to the central management controller control unit 101, and proceeds to step S23. move on.
  • step S23 the centralized controller controller 101 of the centralized controller 10 executes processing for determining the indoor unit 30 to be controlled based on the information from step 22. Thereafter, a control command is transmitted from the centralized controller communication unit 102 to the indoor unit 30 via the dedicated transmission line 50, and the process proceeds to step S24.
  • step S24 the centralized management controller 10 determines whether or not a control command has been transmitted to all the indoor units 30.
  • the centralized management controller 10 ends the process when the control command is transmitted to all the indoor units 30.
  • the centralized management controller 10 returns to step S24, when the control command is not transmitted to all the indoor units 30.
  • step S25 the centralized management controller 10 transmits a control command to the indoor unit 30 based on the information input on the air volume setting screen 106 or the louver setting screen 107.
  • the centralized management controller 10 determines whether or not a control command has been transmitted for a preset number of times for all the indoor units 30.
  • the centralized management controller 10 ends the process when the control command is transmitted for a preset number of times to all the indoor units 30.
  • the centralized management controller 10 returns to step S25, when the control command is not transmitted by the preset number of times for all the indoor units 30.
  • the control content of the indoor blower 303 or the louver 304 of the indoor unit 30 is changed according to the address of the indoor unit 30.
  • the service engineer can determine the address by observing the change in the air volume of the indoor blower 303 of the indoor unit 30 or the inclination of the louver 304 for which the address is desired.
  • control indoor unit address discrimination mode
  • the air conditioning control controller 60 is used as an alternative to the centralized management controller 10 Absent.
  • these are not particularly limited as long as the device has an input unit that receives information from the user, a communication unit that sends an operation command using the dedicated transmission line 50, and a control unit.
  • the air conditioning system 1 includes an indoor unit address discrimination mode separately from the air conditioning operation mode. For example, consider a case where two indoor units 30 are installed in the air-conditioning target space, 1 is assigned as the address of one indoor unit 30, and 2 is assigned as the address of the other indoor unit 30.
  • the indoor unit address discrimination mode the indoor unit 30 with the address 1 is set in advance to increase the air volume, and the indoor unit 30 with the address 2 is previously set to decrease the air volume.
  • the service engineer stands near each indoor unit 30 and determines the air volume. A service engineer or the like knows that the stronger air volume is the indoor unit 30 with the address 1, and the weaker air volume is the indoor unit 30 with the address 2. In this way, the service engineer or the like can associate the address of each indoor unit 30 with the installation location of each indoor unit 30.
  • the air conditioning system 1 includes a centralized management controller 10 connected via a dedicated transmission line 50 and an air conditioner 2.
  • the address and control content are linked using a communication frame. You can control it. For this reason, the air conditioning system 1 according to the present embodiment can associate the address of the indoor unit 30 with the installation location without requiring special equipment (such as a dedicated terminal).
  • the air conditioning system 1 according to the present embodiment does not need to be provided with new hardware, and the address and installation of the indoor unit 30 can be performed by a simple and inexpensive operation of rewriting the control program of the central control controller control unit 101. You can associate places. That is, the air conditioning system 1 according to the present embodiment can suppress an increase in cost in associating the address of the indoor unit 30 with the installation location of the indoor unit 30.
  • Air conditioning system 2. Air conditioning equipment, 3. Indoor heat exchanger, 10. Centralized control controller, 20. Outdoor unit, 30. Indoor unit, 30A. Indoor unit housing, 30A1 inlet, 30A2. Outlet, 30B. 50 dedicated transmission line, 51 compressor, 52 flow path switching device, 54 throttle device, 55 outdoor heat exchanger, 55A outdoor fan, 60 air conditioning control controller, 63 display unit, 101 central management controller control unit, 102 central management controller communication Unit, 103 operation unit, 104 display unit, 105 address storage unit, 106 air volume setting screen, 107 louver setting screen, 300 control device, 301 indoor unit control unit, 302 indoor unit communication unit, 303 indoor fan, 304 louver, 305 address Storage unit, 60 Conditioning control controller control unit, 602 air conditioning control controller communication unit, 603 operation unit, 604 display unit, 605 address storage unit.

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Abstract

 室外機と、室内熱交換器及び室内送風機が搭載され、室外機に冷媒配管を介して接続された複数の室内機と、各室内機の室内送風機の回転数を制御する集中管理コントローラーとを備え、集中管理コントローラーは、室内送風機を予め設定された回転数で運転し、室内熱交換器を蒸発器又は凝縮器として機能させる制御を含む空調運転モードと、各室内機ごとに室内送風機の回転数の制御内容が異なるように、各室内機の室内送風機の回転数の制御内容が各室内機のアドレスに対応して設定され、室内熱交換器に冷媒を供給しない室内機アドレス判別モードとを備えるように構成されたものである。

Description

空気調和システム
 本発明は、空気調和システムに関するものである。
 複数の空調機器を備えた従来の空気調和システムにおいて、室内機のアドレスと室内機の設置場所を対応付ける手段として、専用端末を用いて判別するものがあった(たとえば、特許文献1参照)。特許文献1に記載の技術は、室内機に設置位置情報と自己識別情報を記憶させ、専用の端末を用いて無線通信を行う事により室内機のアドレスと室内機の設置場所とを対応付けている。
特開2007-3126号公報
 従来の室内機のアドレスと設置場所を対応付けする手段では、室内機に無線通信手段を組み込む必要があり、室内機がコストアップしてしまうという課題がある。一般的に室内機は一つの物件に複数台納入されるため、一つの室内機にかかるコストアップが小額だとしても物件全体としてはかなりのコストアップとなる。
 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、室内機のアドレスと室内機の設置場所との対応付けにあたり、コストアップしてしまうことを抑制することができる空気調和システムを提供することを目的としている。
 本発明に係る空気調和システムは、室外機と、室内熱交換器及び室内送風機が搭載され、室外機に冷媒配管を介して接続された複数の室内機と、各室内機の室内送風機の回転数を制御する集中管理コントローラーとを備え、集中管理コントローラーは、室内送風機を予め設定された回転数で運転し、室内熱交換器を蒸発器又は凝縮器として機能させる制御を含む空調運転モードと、各室内機ごとに室内送風機の回転数の制御内容が異なるように、各室内機の室内送風機の回転数の制御内容が各室内機のアドレスに対応して設定され、室内熱交換器に冷媒を供給しない室内機アドレス判別モードとを備えるように構成されたものである。
 本発明に係る空気調和システムでは、各室内機のアドレスに基づいて、集中管理コントローラーから各室内機へ制御指令を実行する。すなわち、本発明に係る空気調和システムでは、各室内機ごとに送風ファンの回転数が異なるように各室内機の送風ファンの回転数が各室内機のアドレスに対応して設定され、利用側熱交換器に冷媒を供給しない室内機アドレス判別モードとを備えている。サービスエンジニア等は、室内機アドレス判別モードが実行されているときにおいて、各室内機から吹き出される風量をたとえば目視等で確認し、各室内機のアドレスと各室内機の設置場所との対応付けをすることができる。このため、室内機のアドレスと室内機の設置場所との対応付けにあたり、コストアップしてしまうことを抑制することができる。
本発明の実施の形態に係る空気調和システム1の概略構成の一例を示す図である。 本発明の実施の形態に係る空気調和システム1が備えている空調機器2の冷媒回路構成等の一例を示す図である。 本発明の実施の形態に係る空気調和システム1が備えている室内機30の構成の一例を示す模式図である。 本発明の実施の形態に係る空気調和システム1の通信構成の一例を示す図である。 本発明の実施の形態に係る室内機30のアドレスと設置場を対応付ける制御(室内機アドレス判別モード)の一例を説明するフローチャートである。 本発明の実施の形態に係る空気調和システム1の風量操作画面の一例を示す図である。 本発明の実施の形態に係る空気調和システム1のルーバー操作画面の一例を示す図である。 本発明の実施の形態に係る空気調和システム1の対応付け処理制御指令の一例を説明するフローチャートである。
 以下、本発明に係る空気調和システムの実施の形態について、図面を参照しながら説明する。なお、以下に説明する実施の形態によって本発明が限定されるものではない。また、図1を含め、以下の図面では各構成部材の大きさの関係が実際のものとは異なる場合がある。
実施の形態.
[空気調和システム1の構成]
 図1Aは、本実施の形態に係る空気調和システム1の概略構成の一例を示す図である。図1Bは、本実施の形態に係る空気調和システム1が備えている空調機器2の冷媒回路構成等の一例を示す図である。図1Cは、本実施の形態に係る空気調和システム1が備えている室内機30の構成の一例を示す模式図である。図1A~図1Cを参照して、空気調和システム1の構成について説明する。
 本実施の形態に係る空気調和システム1は、室内機30のアドレスと室内機30の設置場所との対応付けにあたり、コストアップしてしまうことを抑制することができる改良が加えられたものである。
 空気調和システム1は、集中管理コントローラー10が専用伝送線50を介して空調機器2の情報を収集し、空調機器2を管理する。図1Aに示すように、空気調和システム1は、集中管理コントローラー10と、室外機20と、室内機30と、空調制御コントローラー60とを備えている。集中管理コントローラー10と、室外機20と、室内機30と、空調制御コントローラー60とは、専用伝送線50を介して接続されている。
 専用伝送線50は、たとえば、空気調和システム1で形成される通信網の外部に対して非公開となっている通信プロトコルに準拠した通信を行うことに利用される伝送線である。専用伝送線50は、たとえば、配線等で構成することができる。
 次に、空調機器2に関して説明する。空調機器2は、専用伝送線50に接続され、集中管理コントローラー10で制御される。空調機器2は、たとえば空気調和装置等といった冷凍サイクル装置を採用することができる。本実施の形態では、空調機器2が空気調和装置である場合を一例に説明する。
 空調機器2は、1台の室外機20と、2台の室内機30と、集中管理コントローラー10とが、専用伝送線50を介して通信することができるように接続されている。すなわち、集中管理コントローラー10は、室外機20及び室内機30の両方と接続されている。
 室外機20及び室内機30は、集中管理コントローラー10と各種信号を送受信し、集中管理コントローラー10からの各種制御信号に基づいて制御され、各種処理が実行される。また、室外機20と、室内機30とは、冷媒配管40で接続されている。
 たとえば空調制御コントローラー60のうちの1台が専用伝送線50を介して室内機30と接続されている。よって、集中管理コントローラー10と、空調制御コントローラー60とは、室内機30を介して接続されている。したがって、このような空調制御コントローラー60は、室内機30と、室外機20と、集中管理コントローラー10とそれぞれ各種信号等を送受信する。
 また、たとえば空調制御コントローラー60のうちの1台が室内機30を介さずに専用伝送線50に接続されている。よって、このような空調制御コントローラー60は、専用伝送線50に接続されている各種機器と各種信号等の送受信が可能な状態となっている。たとえばこのような空調制御コントローラー60は、専用伝送線50に接続されている集中管理コントローラー10と、専用伝送線50に接続されている室外機20と、専用伝送線50に接続されている室内機30とそれぞれ各種信号等を送受信する。
 なお、室外機20及び室内機30及び空調制御コントローラー60の台数は特に限定されるものではない。すなわち、本実施の形態では、空調機器2が1台の室外機20及び2台の室内機30を備えている態様について一例を説明しているが、その台数に限定されるものではない。
 また、上記で説明した空調機器2等の各構成要素の接続関係は一例を示したものであり、特に、それに限定されるものではない。
 室外機20は、図1Bに示すように、たとえば、冷媒を圧縮して吐出する圧縮機51と、暖房運転時に蒸発器として機能し、冷房運転時に凝縮器として機能する室外熱交換器55とを備えている。
 また、室外機20は、室外熱交換器55に空気を供給し、室外熱交換器55に供給された冷媒と空気との熱交換を促進する室外送風機55Aと、冷媒を減圧させる絞り装置54と、暖房運転時と冷房運転時とで接続する冷媒流路を切り替える流路切替装置52とを備えている。また、室外機20は、圧縮機51、室外熱交換器55、流路切替装置52及び室外送風機55A等を収容する室外機筐体を備えている。なお、圧縮機、室外熱交換器、室外送風機及び室外機筐体については、図示を省略している。
 本実施の形態において、室内機30は、天井埋込型のものを一例として説明する。室内機30は、図1B及び図1Cに示すように、たとえば、暖房運転時に凝縮器として機能し、冷房運転時に蒸発器として機能する室内熱交換器3と、室内熱交換器3に空気を供給し、室内熱交換器3に供給された冷媒と空気との熱交換器を促進する室内送風機303とを備えている。
 また、室内機30は、室内送風機303及び室内送風機303から放出される空気の流れ方向を変えるルーバー304と、室内送風機303の回転数等を制御する制御装置300とを備えている。制御装置300は、後述する集中管理コントローラー10の集中管理コントローラー制御部101からの指令を受けて、室内送風機303の回転数等を制御する。
 さらに、室内機30は、室内熱交換器3及び室内送風機303等が収容される室内機筐体30Aを備えている。室内機筐体30Aには、空気を取り込む吸込口30A1及び空気を吹き出す吹出口30A2が形成されている。
 ここで、室内送風機303は、たとえば、固定子及び回転子等で構成されるモーターと、一端がモーターに接続されたシャフトと、シャフトの他端に接続され、回転するファンとを備えている。
 ルーバー304は、室内機筐体30Aに回転自在に設けられた板状部材である。ルーバー304は、たとえば、図示省略のステッピングモータ等のアクチュエータが接続されており、角度の調整がなされる。
 制御装置300は、室内送風機303の回転数を制御して吹出口30A2から吹き出される風量を調整するために、室内送風機303のモーターを制御する。また、制御装置300は、ルーバー304の角度の調整をするために、ステッピングモータ等のアクチュエータを制御する。
 室内機筐体30Aは、室内送風機303の下側に設けられ、下面側の外郭を構成する化粧パネル30Bを備えている。化粧パネル30Bには、空気が通り抜ける隙間が形成されたグリルが形成されている。このグリルの隙間部分が、吸込口30A1に対応している。上述したルーバー304は、吹出口30A2の形成位置に設けられている。
 天井埋込型の室内機30は、化粧パネル30Bが下方になる姿勢で、天井裏に収納されて設置される。この場合、化粧パネル30Bの下面が、天井から僅かに突出した状態で空調対象空間(たとえば、ビルの一室、倉庫、家屋の部屋等)に面している。
[空気調和システム1の通信及び制御について]
 次に、専用伝送線50を用いた通信及び制御について説明する。図2は、本実施の形態に係る空気調和システム1の通信構成の一例を示す図である。
 室内機30は、制御装置300と、室内送風機303と、ルーバー304とを備えている。ここで、制御装置300は、室内機制御部301、室内機通信部302、及びアドレス記憶部305を備える。
 室内機通信部302は、専用伝送線50を介して各種信号等を送受信する。室内機通信部302はアドレス記憶部305を備えており、専用伝送線50を介して、室内機30のアドレスを集中管理コントローラー10に伝達する事ができる。室内機制御部301は、室内送風機303及びルーバー304を備える。室内機制御部301は、予め組み込まれたロジック、及び、室内機通信部302を介して集中コントローラー10(集中コントローラー制御部101)から伝達された各種信号に基づいて、室内送風機303のモーター及びルーバー304を回転させるアクチュエータを制御する。
 室内送風機303は、室内機制御部301の指令に基づいた回転数で回転する。室内機30は、風量として、停止、弱風、強風等、複数の段階制御をすることができる。つまり、制御装置300は、室内送風機303の停止、第1の回転数で運転、第1の回転数よりも大きい第2の回転数で運転等といったように、室内送風機303を制御することができる。
 ルーバー304は、室内機制御部301の指令に基づいた角度に調整される。つまり、制御装置300は、ステッピングモータ等のアクチュエータを制御して、ルーバー304の傾き(角度)を調整する。制御装置300は、水平方向に平行、水平方向に対して下向き(80%)、水平方向に対して下向き(60%)等のように複数段階に、ルーバー304の角度を調整することができる。ここで、下向き(80%)とは、水平方向に対してルーバー304が80度の角度をなすことに対応し、下向き(60%)とは、水平方向に対してルーバー304が60度の角度をなすことに対応する。
 空調制御コントローラー60は、空調制御コントローラー制御部601、及び空調制御コントローラー通信部602、及び操作部603、及び表示部604、及びアドレス記憶部605を備える。空調制御コントローラー60は、たとえば空調対象空間に在室しているユーザーなどが操作するリモートコントローラーに対応する構成である。
 空調制御コントローラー通信部602は、専用伝送線50を介して各種信号等を送受信する。空調制御コントローラー通信部602はアドレス記憶部605を備えており、専用伝送線50を介して、空調制御コントローラー60のアドレスを集中管理コントローラー10に伝達する事ができる。
 空調制御コントローラー60は、たとえば操作部603を備える。空調制御コントローラー60は、図示しないユーザーが操作部603を操作することで、室外機20及び室内機30等に対し、運転命令、停止命令、温度設定、及び湿度設定等が行われ、各種信号が専用伝送線50を介して送信される。
 空調制御コントローラー60は、たとえば表示部604を備える。空調制御コントローラー60は、たとえば専用伝送線50を介して送信された各種信号を表示部63で表示する。なお、表示部604は、液晶ディスプレイにタッチパネルを重ねて形成したもので構成してもよい。これにより、表示部604と操作部603とが一体的に構成されることになり、空調制御コントローラー60の操作性を向上させることができる。この場合、表示部604は液晶ディスプレイで形成され、操作部603はタッチパネルで形成されるため、表示部604に表示される各種内容に図示しないユーザーが触れることで操作部603が操作される。したがって、たとえば液晶ディスプレイに表示される各種内容は、タッチパネルが操作されることで切換表示される。
 集中管理コントローラー10は、集中管理コントローラー制御部101、及び集中管理コントローラー通信部102、及び操作部103、及び表示部104、及びアドレス記憶部105を備える。
 集中管理コントローラー通信部102は、専用伝送線50を介して各種信号等を送受信する。集中管理コントローラー通信部102はアドレス記憶部105を備えており、専用伝送線50を介して、集中管理コントローラー10のアドレスを室内機30や空調制御コントローラー60に伝達する事ができる。
 集中管理コントローラー10は、たとえば操作部103を備える。集中管理コントローラー10は、図示しないユーザーが操作部103を操作することで、室外機20、室内機30等に対し、運転命令、停止命令、温度設定、及び湿度設定等が行われ、各種信号が専用伝送線50を介して送信される。
 集中管理コントローラー10は、各室内機30を区別するアドレスが予め設定されたものであり、各室内機30ごとに、室内送風機303の制御内容、ルーバー304の制御内容、及びアドレスを表示する表示部104を備えている。
 集中管理コントローラー10は、たとえば専用伝送線50を介して送信された各種信号を表示部104で表示する。なお、表示部104は、液晶ディスプレイにタッチパネルを重ねて形成したもので構成してもよい。これにより、表示部104と操作部103とが一体的に構成されることになり、集中管理コントローラー10の操作性を向上させることができる。この場合、表示部104は液晶ディスプレイで形成され、操作部103はタッチパネルで形成されるため、表示部104に表示される各種内容に図示しないユーザーが触れることで操作部103が操作される。したがって、たとえば液晶ディスプレイに表示される各種内容は、タッチパネが操作されることで切換表示される。
 次に、専用伝送線50を介した通信について説明する。通信フレームは、専用伝送線50を介した通信で用いられる通信プロトコルに準拠した形式で形成されたものである。通信フレームは、たとえば送信元アドレス、送信先アドレス、通信コマンドの電文長等の実データを含むヘッダー部と、通信コマンド部と、伝送エラーを検出するコード等を含むフレームチェック部とで構成されている。
 通信コマンド部は、通信コマンドの分類を示す通信コマンド分類部、通信コマンドの動作内容を表す動作内容部、及び通信コマンドの動作対象を表す動作対象部等で構成されている。なお、上記で説明した通信フレームは一例であり、特にこれに限定されるものではない。
 通信フレームの通信コマンド部には操作部103及び操作部603からの操作指令が含まれる。
[室内機アドレス判別モードについて]
 次に、上記で説明した内容に基づいて、室内機30のアドレスと設置場所を対応付ける制御について図3を用いて説明する。図3は、本実施の形態に係る室内機30のアドレスと設置場を対応付ける制御(室内機アドレス判別モード)の一例を説明するフローチャートである。図4は、本実施の形態に係る空気調和システム1の風量操作画面の一例を示す図である。本実施の形態において、室内機30の風量とは、室内送風機303の回転数に対応する。
 集中管理コントローラー10は、室内送風機303を予め設定された回転数で運転し、室内熱交換器3を蒸発器又は凝縮器として機能させる制御を含む空調運転モードを備えている。
 また、集中管理コントローラー10は、各室内機30ごとに室内送風機303の回転数の制御内容が異なるように、各室内機30の室内送風機303の回転数の制御内容が各室内機30のアドレスに対応して設定され、室内熱交換器3に冷媒を供給しない室内機アドレス判別モードを備えている。
 空調運転モードは、ユーザーの快適性を向上させる運転モードであり、室内機アドレス判別モードは、室内機30のアドレスと設置場所とを対応付けるために利用される運転モードである。
 ここで、室内機アドレス判別モードの制御内容は、図3に示すように、予め設定された期間、予め設定された回転数で室内送風機303を動作させるサイクルを複数組み合わせて構成された室内機判別制御を含む。そして、室内機アドレス判別モードは、各室内機30ごとに室内機判別制御の内容が異なるように構成されている。
 室内機アドレス判別モードの具体的な内容について次に説明する。
 ステップS11において、集中管理コントローラー10は、表示部104にたとえば図4に示す風量設定画面106を表示させる。
 風量設定画面106では、室内機30の風量(室内送風機303の回転数)を操作部103を用いて指定する。風量設定画面106では指定したアドレスの室内機30の風量を一定時間間隔で変更する事ができる。なお、一定時間間隔は、上述の予め設定された期間に対応している。風量の初期設定は、メーカーがプリセットとして集中管理コントローラー10に入力した状態で出荷するが、ユーザーが任意に変更することができるようにしてもよい。
 ここで設定する風量は、室内機30のアドレスと設置場所とを対応付けるために使用するため、室内機30のアドレスごとにユニークになるように設定される。室内機アドレス判別モードは、各室内機30ごとに室内機判別制御の内容が異なるということである。
 具体的には、集中管理コントローラー10(集中管理コントローラー制御部101)は、各室内機30ごとに室内送風機303の回転数又は室内送風機303の回転数の組み合わせが異なるように、各室内機30の室内送風機303の回転数又は室内送風機303の回転数の組み合わせを設定している。ここで、上述した室内送風機303の回転数の制御内容とは、室内送風機303の回転数、又は、室内送風機303の回転数の組み合わせに対応する。
 室内送風機303の回転数が各室内機30ごとに異なっている態様でもよいし、室内送風機303の回転数の組み合わせが、各室内機30ごとに異なっている態様でもよい。そして、集中管理コントローラー10は、室内送風機303の回転数又は室内送風機303の回転数の組み合わせを、各室内機30のアドレスに対応して設定している。
 ステップS12において、集中管理コントローラー10は、指令内容が入力されたか否かを判定する。集中管理コントローラー10は、指令内容が入力された場合、ステップS13に進む。一方、集中管理コントローラー10は、指令内容が入力されない場合、ステップS12に戻る。
 ステップS13において、集中管理コントローラー10は、予め設定された制御指令を実行し、この制御指令が終了後、ステップS14に進む。制御指令の内容については、図6で詳しく説明する。
 ステップS14において、集中管理コントローラー10は、予め設定された周期が経過したか否かを判定する。集中管理コントローラー10は、予め設定された周期が経過した場合、ステップS15に進む。一方、集中管理コントローラー10は、予め設定された周期が経過しない場合、ステップS14に戻る。
 ステップS15において、集中管理コントローラー10は、室内機30をステップ13の制御指令で変更した制御状態から、対応付け処理スタート時の制御状態に復元して処理を終了する。
[室内機アドレス判別モードの変形例について]
 本実施の形態では、室内機30のアドレスと設置場所とを対応付けるために風量(室内送風機303の回転数)を採用したが、風量の代わりにルーバー304の角度を用いてもよい。表示部104にたとえば図5に示すルーバー設定画面107を表示させる。
 集中管理コントローラー10は、各室内機30ごとにルーバー304の角度の制御内容が異なるように、各室内機30のルーバー304の角度の制御内容が各室内機30のアドレスに対応して設定され、室内熱交換器3に冷媒を供給しない室内機アドレス判別モードを備えている。
 変形例に係る室内機アドレス判別モードの制御内容は、予め設定された期間、予め設定された角度になるようにルーバー304を動作させるサイクルを複数組み合わせて構成された室内機判別制御を含む。そして、変形例に係る室内機アドレス判別モードでは、各室内機30ごとに室内機判別制御の内容が異なるように構成されている。
 変形例に係る室内機アドレス判別モードの具体的な内容について次に説明する。
 ルーバー設定画面107では、室内機30のルーバーの傾きを操作部103を用いて指定する。ルーバー設定画面107では指定したアドレスの室内機30のルーバーの傾きを一定時間間隔で変更する事ができる。風量と同様にルーバーの初期設定も、メーカーがプリセットとして集中管理コントローラー10に入力した状態で出荷するが、ユーザーが任意に変更する事も可能とする。
 ここで設定するルーバー304の角度は、室内機30のアドレスと設置場所とを対応付けるために使用するため、室内機30のアドレスごとにユニークになるように設定される。具体的には、集中管理コントローラー10(集中管理コントローラー制御部101)は、各室内機30ごとにルーバー304の角度又はルーバー304の角度の組み合わせが異なるように、各室内機30のルーバー304の角度又はルーバー304の角度の組み合わせを設定している。ここで、上述したルーバー304の角度の制御内容とは、ルーバー304の角度、又は、ルーバー304の角度の組み合わせに対応する。
 ルーバー304の角度が各室内機30ごとに異なっている態様でもよいし、ルーバー304の角度の組み合わせが、各室内機30ごとに異なっている態様でもよい。そして、集中管理コントローラー10(集中管理コントローラー制御部101)は、ルーバー304の角度又はルーバー304の角度の組み合わせを、各室内機30のアドレスに対応して設定している。
 なお、変形例に係る室内機アドレス判別モードは、上述したように室内送風機303の回転数を各室内機30ごとに設定して構成してもよいし、各室内機30ごとにルーバー304の角度を設定して構成してもよいが、それに限定されるものではない。たとえば、室内機アドレス判別モードは、室内送風機303の回転数の設定とルーバー304の角度の設定とを組み合わせて構成してもよい。
 図6は、本実施の形態に係る空気調和システム1の対応付け処理制御指令の一例を説明するフローチャートである。
 ステップS21において、集中管理コントローラー10は、表示部104の入力情報を受け取り、ステップS22に進む。
 ステップS22において、集中管理コントローラー10は、表示部104から受け取った制御対象の室内機30のアドレス、及び制御内容である風量、及びルーバーの角度を集中管理コントローラー制御部101にわたして、ステップS23に進む。
 ステップS23において、集中管理コントローラー10の集中管理コントローラー制御部101は、ステップ22からの情報を基に、制御の対象となる室内機30を判定する処理を実行する。その後、集中管理コントローラー通信部102から専用伝送線50を介して室内機30に制御指令を送信して、ステップS24に進む。
 ステップS24において、集中管理コントローラー10は、全ての室内機30に制御指令を送信したか否かを判定する。集中管理コントローラー10は、全ての室内機30に制御指令を送信した場合、処理を終了する。一方、集中管理コントローラー10は、全ての室内機30に制御指令を送信していない場合、ステップS24に戻る。
 ステップS25において、集中管理コントローラー10は、風量設定画面106もしくは、ルーバー設定画面107に入力された情報を元に制御指令を室内機30に送信する。集中管理コントローラー10は、全ての室内機30に予め設定された回数分、制御指令を送信したか否かを判定する。集中管理コントローラー10は、全ての室内機30に予め設定された回数分、制御指令を送信した場合、処理を終了する。一方、集中管理コントローラー10は、全ての室内機30に予め設定された回数分、制御指令を送信していない場合、ステップS25に戻る。
 処理の結果、室内機30の室内送風機303もしくは、ルーバー304は室内機30のアドレスに応じて制御内容が変更する。サービスエンジニアはアドレスを知りたい室内機30の室内送風機303の風量もしくは、ルーバー304の傾きの変化を観測する事によりアドレスを割り出す事が出来る。
 集中管理コントローラー10を用いた室内機30のアドレスと設置場所を対応付ける制御(室内機アドレス判別モード)の一例について説明したが、集中管理コントローラー10の代替機として空調制御コントローラー60を使用しても問題ない。要するにユーザーからの情報を受け取る入力部と、専用伝送線50を用いた操作指令を送る通信手段及び、制御手段を持つ機器であれば、特にこれらを限定しない。
[本実施の形態に係る空気調和システム1の有する効果]
 本実施の形態に係る空気調和システム1は、空調運転モードとは別に、室内機アドレス判別モードを備えている。
 たとえば、空調対象空間に2つの室内機30が設置されており、一方の室内機30のアドレスとして1が割り振られ、他方の室内機30のアドレスとして2が割り振られている場合を考える。室内機アドレス判別モードでは、アドレスが1の室内機30には、予め、風量を強とする設定がされ、アドレスが2の室内機30には、予め、風量を弱とする設定がされているとする。
 サービスエンジニア等は、たとえば、各室内機30の近くに立ち、風量を判定する。サービスエンジニア等は、風量が強い方が、アドレスが1の室内機30であり、風量が弱い方が、アドレスが2の室内機30であるとわかる。このようにして、サービスエンジニア等は、各室内機30のアドレスと各室内機30の設置場所との対応付けをすることができる。
 また、従来は、室内機のアドレスと室内機の設置場所との対応付けにあたり、サービスエンジニアは専用の端末を常備する必要があるため、緊急の要件で現場作業が必要になった際に端末を保持しておらずサービスに支障がでる可能性があった。
 本実施の形態に係る空気調和システム1は、専用伝送線50を介して接続される集中管理コントローラー10と、空調機器2とを備えたものであり、通信フレームを用いてアドレスと制御内容を紐付けて制御を行う事ができるようになっている。このため、本実施の形態に係る空気調和システム1は、特別な機器(専用の端末など)を必要とせずに室内機30のアドレスと設置場所とを対応付けることができる。
 したがって、本実施の形態に係る空気調和システム1は、新たなハードウェアを供える必要がなく、集中管理コントローラー制御部101の制御プログラムを書き換えるという簡便で安価な作業により、室内機30のアドレスと設置場所を対応付ける事ができる。すなわち、本実施の形態に係る空気調和システム1は、室内機30のアドレスと室内機30の設置場所との対応付けにあたり、コストアップしてしまうことを抑制することができる
 1 空気調和システム、2 空調機器、3 室内熱交換器、10 集中管理コントローラー、20 室外機、30 室内機、30A 室内機筐体、30A1 吸込口、30A2 吹出口、30B 化粧パネル、40 冷媒配管、50 専用伝送線、51 圧縮機、52 流路切替装置、54 絞り装置、55 室外熱交換器、55A 室外送風機、60 空調制御コントローラー、63 表示部、101 集中管理コントローラー制御部、102 集中管理コントローラー通信部、103 操作部、104 表示部、105 アドレス記憶部、106 風量設定画面、107 ルーバー設定画面、300 制御装置、301 室内機制御部、302 室内機通信部、303 室内送風機、304 ルーバー、305 アドレス記憶部、601 空調制御コントローラー制御部、602 空調制御コントローラー通信部、603 操作部、604 表示部、605 アドレス記憶部。

Claims (6)

  1.  室外機と、
     室内熱交換器及び室内送風機が搭載され、前記室外機に冷媒配管を介して接続された複数の室内機と、
     各室内機の前記室内送風機の回転数を制御する集中管理コントローラーとを備え、
     前記集中管理コントローラーは、
     前記室内送風機を予め設定された前記回転数で運転し、前記室内熱交換器を蒸発器又は凝縮器として機能させる制御を含む空調運転モードと、
     各室内機ごとに前記室内送風機の前記回転数の制御内容が異なるように、各室内機の前記室内送風機の前記回転数の制御内容が各室内機のアドレスに対応して設定され、前記室内熱交換器に冷媒を供給しない室内機アドレス判別モードとを備えるように構成された
     空気調和システム。
  2.  前記室内機アドレス判別モードは、
     予め設定された期間、予め設定された前記回転数で前記室内送風機を動作させるサイクルを複数組み合わせて構成された室内機判別制御を含み、
     各室内機ごとに前記室内機判別制御の内容が異なるように構成された
     請求項1に記載の空気調和システム。
  3.  前記集中管理コントローラーは、
     各室内機を区別するアドレスが予め設定されたものであり、
     各室内機ごとに、前記室内送風機の制御内容及び前記アドレスを表示する表示部を備えている
     請求項1又は2に記載の空気調和システム。
  4.  室外機と、
     室内熱交換器、室内送風機及び前記室内送風機から放出される空気の流れ方向を変えるルーバーが搭載され、前記室外機に冷媒配管を介して接続された複数の室内機と、
     各室内機の前記ルーバーの角度を制御する集中管理コントローラーとを備え、
     前記集中管理コントローラーは、
     前記室内送風機を予め設定された回転数で運転し、前記室内熱交換器を蒸発器又は凝縮器として機能させる制御を含む空調運転モードと、
     各室内機ごとに前記ルーバーの前記角度の制御内容が異なるように、各室内機の前記ルーバーの前記角度の制御内容が各室内機のアドレスに対応して設定され、前記室内熱交換器に冷媒を供給しない室内機アドレス判別モードとを備えている
     空気調和システム。
  5.  前記室内機アドレス判別モードは、
     予め設定された期間、予め設定された前記角度になるように前記ルーバーを動作させるサイクルを複数組み合わせて構成された室内機判別制御を含み、
     各室内機ごとに前記室内機判別制御の内容が異なるように構成された
     請求項4に記載の空気調和システム。
  6.  前記集中管理コントローラーは、
     各室内機を区別するアドレスが予め設定されたものであり、
     各室内機ごとに、前記ルーバーの制御内容及び前記アドレスを表示する表示部を備えている
     請求項4又は5に記載の空気調和システム。
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