WO2017145346A1 - 空気調和機および空気調和システム - Google Patents

空気調和機および空気調和システム Download PDF

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WO2017145346A1
WO2017145346A1 PCT/JP2016/055724 JP2016055724W WO2017145346A1 WO 2017145346 A1 WO2017145346 A1 WO 2017145346A1 JP 2016055724 W JP2016055724 W JP 2016055724W WO 2017145346 A1 WO2017145346 A1 WO 2017145346A1
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WO
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user
indoor
room
temperature
air conditioner
Prior art date
Application number
PCT/JP2016/055724
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English (en)
French (fr)
Inventor
後藤 裕二
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.)
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Publication date
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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 conditioner and an air conditioning system using a sensor.
  • an air conditioner grasps the state of the surface temperature of the user and the room using the output data of the sensor, and provides air conditioning that is comfortable for the user from information on the state of the surface temperature of the user and the room.
  • the air conditioning control in the harmony machine has been changed.
  • Patent Document 1 discloses that an infrared sensor detects the surface temperature of a person by receiving infrared rays radiated from the human body, detects the presence of a user, and detects a distance from a reflected wave from the human body by an ultrasonic sensor. Thus, a technique for detecting user position information is disclosed.
  • Patent Document 2 discloses information on whether a user is present or absent from a reflected wave from a human body by using a Doppler sensor, or whether a user is active or resting. A technique for detecting the above is disclosed.
  • the present invention has been made in view of the above, and an object thereof is to obtain an air conditioner capable of reliably detecting a user's state and performing air-conditioning control in accordance with the user's state.
  • the present invention includes an indoor unit, an outdoor unit connected to the indoor unit, and a remote controller that transmits a control instruction command for the air conditioner to the indoor unit. It is an air conditioner.
  • the indoor unit includes a surface temperature sensor that detects the surface temperature of the room that is the air-conditioning target space, a radio wave sensor that transmits radio waves into the room and detects radio waves reflected by objects, detection results in the surface temperature sensor, and radio wave sensors
  • An indoor state determination unit that determines the state of the user in the room based on at least one of the detection results.
  • the indoor unit includes an information processing unit that determines a control setting condition of the air conditioner according to the indoor user state based on the determination result of the indoor user state in the indoor state determination unit, and an information processing unit.
  • An air-conditioning state control unit that controls the air conditioner based on the determined control condition of the air conditioner.
  • the air conditioner according to the present invention has an effect that the user's state can be reliably detected and air conditioning control matched to the user's state is possible.
  • the flowchart which shows the procedure of the temperature setting process of the air-conditioning control in case the user is leaving the room indoors in the air conditioner concerning Embodiment 1 of this invention.
  • the flowchart which shows the procedure of the temperature setting process of air-conditioning control when a user is sleeping indoors and there is little body movement in the air conditioner concerning Embodiment 1 of this invention.
  • the flowchart which shows the procedure of the temperature setting process of air-conditioning control in case the user is sleeping indoors and there are many body movements in the air conditioner concerning Embodiment 1 of this invention.
  • the block diagram which shows the main functional structures of the air conditioning system concerning Embodiment 2 of this invention.
  • the block diagram which shows the main function structures of the air conditioner concerning Embodiment 2 of this invention.
  • FIG. 1 is a configuration diagram illustrating a configuration of an air conditioner 10 according to the first embodiment of the present invention.
  • FIG. 2 is a block diagram illustrating a main functional configuration of the air conditioner 10 according to the first embodiment of the present invention.
  • the flow of the data signal is indicated by a solid line
  • the flow of the control signal is indicated by a one-dot chain line.
  • the air conditioner 10 according to the first embodiment includes an indoor unit 11, an outdoor unit 12, a refrigerant pipe 13, and a remote controller 14.
  • the air conditioner 10 forms one complete refrigeration cycle with the indoor unit 11 and the outdoor unit 12.
  • the air conditioner 10 uses a refrigerant that circulates between the indoor unit 11 and the outdoor unit 12 through the refrigerant pipe 13 to transfer heat between indoor air and outdoor air that are air-conditioning target spaces. To achieve air conditioning in the room. That is, the indoor unit 11 and the outdoor unit 12 are connected by the refrigerant pipe 13, and the pressure of the refrigerant flowing in the refrigerant pipe 13 is changed by the compressor provided in the outdoor unit 12 so that the air is conditioned by heat absorption and heat release of the refrigerant. Do.
  • the outdoor unit 12 is connected to the indoor unit 11 by a refrigerant pipe 13.
  • the outdoor unit 12 can communicate with the indoor unit 11 via a communication line (not shown).
  • the outdoor unit 12 includes an outside air temperature sensor 15 that is a temperature sensor in addition to a normal functional unit necessary as an air conditioning outdoor equipment, and the outside air temperature sensor 15 can measure the outside air temperature.
  • the outside air temperature sensor 15 repeatedly detects the outside air temperature at a prescribed cycle set by the air conditioning state control unit 25 or at a prescribed cycle set in advance in the outside air temperature sensor 15. Then, the outside air temperature sensor 15 transmits the detected outside air temperature information to the indoor state determination unit 23 of the indoor unit 11.
  • the outside air temperature sensor 15 normally operates at all times when the air conditioner 10 is driven.
  • the indoor unit 11 can communicate with the remote controller 14 by wireless communication. Thereby, the indoor unit 11 can receive control instruction information such as temperature setting input to the remote controller 14 by a user in the room from the remote controller 14 at a receiving unit (not shown). Thereby, the indoor unit 11 can change various control settings in the air conditioner 10.
  • the indoor unit 11 may communicate with the remote controller 14 by wired communication.
  • the indoor unit 11 includes an indoor unit switch 17 that can set various control instructions for the air conditioner 10, and the control setting can be changed by setting the indoor unit switch 17. is there.
  • the indoor unit 11 includes an indoor temperature sensor 16 that is a temperature sensor, and the indoor temperature sensor 16 can measure the indoor temperature.
  • the indoor unit 11 is present in the room, in addition to a normal functional unit necessary for air-conditioning indoor equipment, and a surface temperature sensor 21 that detects the surface temperature of the room and the surface temperature of the user existing in the room in a non-contact manner.
  • An indoor state determination unit 23 that determines the indoor state or the position and state of the user in the room using the radio wave sensor 22 that detects the position of the user in the room, the information of the surface temperature sensor 21 and the information of the radio wave sensor 22.
  • the indoor unit 11 includes an information processing unit 24 that determines an indoor state and a user's state from information in the indoor state determination unit 23, and controls an air conditioner such as a temperature from the indoor state determined by the information processing unit 24.
  • An air conditioning state control unit 25 that determines the state and a storage unit 26 that stores the control state of the air conditioner determined by the air conditioning state control unit 25 are provided.
  • the surface temperature sensor 21 is an infrared sensor, and detects the surface temperature of a plurality of predetermined detection points in the room according to a control signal transmitted from the air conditioning state control unit 25.
  • the surface temperature sensor 21 repeatedly detects the surface temperature at a specified cycle set by the air conditioning state control unit 25 or at a specified cycle set in advance in the surface temperature sensor 21. Normally, the surface temperature sensor 21 is always operating when the air conditioner 10 is driven. Then, the surface temperature sensor 21 transmits information on the surface temperatures of a plurality of detection points in the room detected in one detection cycle to the room state determination unit 23.
  • a plurality of surface temperature sensors 21 may be provided.
  • the surface temperature sensor 21 is not limited to the infrared sensor, and other sensors can be used as long as the surface temperature of the room can be detected without contact.
  • the radio wave sensor 22 transmits a transmission wave to a number of predetermined detection locations in the room in accordance with a control signal transmitted from the air conditioning state control unit 25, and detects a reflected wave of the transmission wave. That is, the radio wave sensor 22 transmits a microwave that is a transmission wave to an object present in the room, and receives a reflected wave reflected from the object. When an object exists in the room, the transmitted wave is reflected. When the object is moving, a frequency difference is generated between the transmitted wave and the reflected wave. This frequency difference varies depending on the moving speed of the object. For this reason, when there is a user in the room, the radio wave sensor 22 can detect a difference in frequency according to the position of the user and the activity status of the user.
  • the radio wave sensor 22 generates frequency difference information that is information on the frequency difference between the transmission wave and the detected reflected wave, and transmits the frequency difference information to the indoor state determination unit 23.
  • the radio wave sensor 22 operates at a predetermined cycle set by the air conditioning state control unit 25 or a predetermined cycle set in advance.
  • a plurality of radio wave sensors 22 may be provided.
  • the frequency difference between the transmitted wave and the reflected wave is set as a unique threshold value for each user activity state, so that the user state can be detected. That is, by using the threshold value and the frequency difference information, the indoor state determination unit 23 is in the presence or absence of the user in the room, or the user is breathing if the user exists. If the user is breathing, if the user is breathing, the user is awake or sleeping, if the user is awake, whether the user is in bed or out of bed, or the user sleeps If it is in the middle, it is possible to detect whether the user's body movement such as turning over is small or small.
  • the indoor state determination unit 23 can be used to determine the user state when the frequency difference information is acquired from the radio wave sensor 22.
  • the indoor state determination unit 23 uses the temperature information and the frequency difference information to determine whether the user is present or absent in the room.
  • the indoor state determination unit 23 may perform presence determination using one of the temperature information and the frequency difference information, or may perform presence determination using both the temperature information and the frequency difference information. Good.
  • the indoor surface temperature information and frequency difference information transmitted to the indoor state determination unit 23 are then transmitted to the storage unit 26 via the information processing unit 24 and accumulated in the storage unit 26.
  • the indoor state determination unit 23 uses the surface temperature information of the plurality of detection points received from the surface temperature sensor 21 to calculate the user's temperature from the temperature difference between the user's temperature and the user's ambient temperature when the user exists in the room. The presence of can be detected. That is, the indoor state determination unit 23 can detect the presence of the user when there are different temperatures having a specified temperature difference in the surface temperatures of the plurality of detection points detected in one detection cycle.
  • the indoor state determination unit 23 determines the state of the user in the room based on the frequency difference information transmitted from the radio wave sensor 22 and a specified threshold value.
  • the indoor state determination unit 23 determines information about presence, absence, breathing, apnea, wakefulness, sleep, bed presence, getting out of the bed, body movement, and body movement as the state of the user in the room. .
  • the indoor state determination unit 23 transmits information on the determined state of the user in the room to the information processing unit 24 and to the storage unit 26 for storage.
  • the information processing unit 24 is configured to control the air conditioner 10 according to the indoor user state based on the indoor user state information transmitted from the indoor state determination unit 23 and the specified threshold. That is, the presence or absence of driving and the set temperature of the air conditioning in the room are determined, and the determined conditions are transmitted to the air conditioning state control unit 25.
  • the air conditioning state control unit 25 controls the overall air conditioning control in the air conditioner 10, including control of the outside air temperature sensor 15, the surface temperature sensor 21, the radio wave sensor 22, the indoor state determination unit 23, the information processing unit 24, and the storage unit 26. I do.
  • the air conditioning state control unit 25 receives the control setting conditions of the air conditioner 10 that are received from the information processing unit 24, that is, information on the presence / absence of driving and the setting temperature information of the indoor air conditioning.
  • the air conditioning temperature setting is changed based on the air conditioning control in the air conditioner 10 according to the changed air conditioning temperature setting.
  • the storage unit 26 stores various types of information related to the control state of the air conditioner 10 such as the indoor set temperature in the control of the air conditioner 10, which is control information of the air conditioner 10 in the air conditioning state control unit 25.
  • the indoor state determination unit 23, the information processing unit 24, the air conditioning state control unit 25, and the storage unit 26 are configured by one or a plurality of microcomputers. That is, the air-conditioning state control unit 25 is realized as a processing circuit having a hardware configuration illustrated in FIG. 3, for example.
  • FIG. 3 is a diagram illustrating an example of a hardware configuration of the processing circuit according to the first embodiment of the present invention.
  • the air conditioning state control unit 25 is realized, for example, when the processor 101 illustrated in FIG. 3 executes a program stored in the memory 102.
  • the storage unit 26 is realized by the memory 102. A plurality of processors and a plurality of memories may cooperate to realize the above function.
  • the air conditioning state control unit 25 may be mounted as an electronic circuit, and the other parts may be realized using the processor 101 and the memory 102. Further, one or more of the indoor state determination unit 23 and the information processing unit 24 may be configured to be realized by the processor 101 executing a program stored in the memory 102 in the same manner. Further, the processor and the memory for realizing one or more of the indoor state determination unit 23 and the information processing unit 24 may be the same as the processor and the memory for realizing the air conditioning state control unit 25, or different It may be a processor and a memory.
  • the storage unit 26 is realized by the memory 102.
  • FIG. 4 is a flowchart illustrating a procedure of the first presence determination process in the air conditioner 10 according to the first embodiment of the present invention.
  • the indoor state determination unit 23 receives and acquires information on the indoor surface temperature from the surface temperature sensor 21 in step S11. In step S12, the indoor state determination unit 23 confirms the distribution of the indoor surface temperature based on the information on the indoor surface temperature, and confirms whether the indoor surface temperature is uniform.
  • the indoor state determination unit 23 receives and acquires the frequency difference information from the radio wave sensor 22 in step S13. In step S14, the indoor state determination unit 23 confirms the frequency difference distribution between the transmitted wave and the reflected wave based on the frequency difference information, and the frequency difference between the indoor transmitted wave and the reflected wave is uniform. Check if it exists.
  • step S15 the indoor state determination unit 23 has both the indoor surface temperature confirmed in step S12 and the frequency difference between the transmitted wave confirmed in step S14 and the detected reflected wave both uniform throughout the room. It is determined whether or not.
  • the indoor state determination unit 23 determines that a user exists in the room.
  • the indoor state determination unit 23 determines that there is a user in the room when at least one of the room surface temperature and the frequency difference between the transmitted wave and the reflected wave is not uniform throughout the room. It is also possible.
  • step S15 If the indoor surface temperature and the frequency difference between the transmitted wave and the reflected wave are both uniform throughout the room, that is, if Yes in step S15, the indoor state determination unit 23 performs step S17. It is determined that the user is absent in the room.
  • the indoor surface temperature detected by the surface temperature sensor 21 becomes uniform. For this reason, the presence of the user in the room cannot be accurately detected only by the information on the room surface temperature detected by the surface temperature sensor 21.
  • the frequency of the reflected wave detected by the radio wave sensor 22 when the user exists in the room, there is a difference between the frequency of the reflected wave from the user and the frequency of the reflected wave from the user's surroundings. appear. For this reason, it is possible to detect the presence of the user in the room only with the frequency difference information of the radio wave sensor 22. Then, by simultaneously checking the detection result of the indoor surface temperature in the surface temperature sensor 21 and the frequency difference information by the radio wave sensor 22, it is possible to more reliably determine that the user exists in the room. Further, even when the detection sensitivity of one of the surface temperature sensor 21 and the radio wave sensor 22 decreases due to some cause such as a malfunction, it is possible to determine that the user exists in the room.
  • CCD charge coupled device
  • FIG. 5 is a flowchart showing the procedure of the second presence determination process in the air conditioner 10 according to the first embodiment of the present invention.
  • the same steps as those in the flowchart of FIG. 4 are denoted by the same step numbers.
  • the indoor state determination unit 23 receives and acquires information on the indoor surface temperature from the surface temperature sensor 21 in step S11. In step S12, the indoor state determination unit 23 confirms the distribution of the indoor surface temperature based on the information on the indoor surface temperature, and confirms whether the indoor surface temperature is uniform.
  • step S21 the indoor state determination unit 23 determines whether or not the indoor surface temperature confirmed in step S12 is uniform over the entire room. If the indoor surface temperature is uniform throughout the room, that is, if the answer is Yes in step S21, the indoor state determination unit 23 determines in step S24 that there is no user in the room.
  • the indoor state determination unit 23 receives and acquires the frequency difference information from the radio wave sensor 22 in step S13.
  • the indoor state determination unit 23 confirms the frequency difference distribution between the transmitted wave and the reflected wave based on the frequency difference information, and the frequency difference between the indoor transmitted wave and the reflected wave is uniform. Check whether or not.
  • step S22 the indoor state determination unit 23 determines whether the frequency difference between the transmission wave confirmed in step S14 and the detected reflected wave is uniform over the entire room. If the difference between the frequencies of the transmitted wave and the reflected wave is uniform over the entire room, that is, if Yes in step S22, the indoor state determination unit 23 determines in step S24 that there is no user in the room. To do.
  • the indoor state determination unit 23 determines in step S23 that the user exists in the room. .
  • the user exists in the room by simultaneously checking the detection of the indoor surface temperature in the surface temperature sensor 21 and the frequency difference information by the radio wave sensor 22. This can be determined more reliably.
  • the air conditioning state control unit 25 transmits a first presence determination process instruction signal instructing execution of the first presence determination process to the indoor state determination unit 23. Moreover, the air-conditioning state control part 25 transmits the 2nd presence determination process instruction signal which instruct
  • the indoor state determination unit 23 When the room state determination unit 23 is set to execute the first presence determination process and receives the second presence determination process instruction signal, the indoor state determination unit 23 performs the second presence determination process thereafter. Further, when the indoor state determination unit 23 is set to execute the second presence determination process and receives the first presence determination process instruction signal, the indoor state determination unit 23 performs the first presence determination process thereafter. To do. For example, when it is necessary to check the existence of the user, the first existence determination process is executed, and it is not necessary to confirm the existence of the user, and it is only necessary to determine whether the user exists in the room. May be switched in accordance with the application, such as executing the second presence determination process.
  • the first presence determination process and the second presence determination process may be set by the remote controller 14 and can be set by the indoor unit switch 17 during the installation of the air conditioner 10. May be. In any case, it can be realized by the indoor state determination unit 23 executing the program for executing the first presence determination process or the program for executing the second presence determination process built in the storage unit 26.
  • the indoor state determination unit 23 determines in what state the user exists in the room. It is determined whether or not.
  • the contents to be determined are as follows. (1) Whether the user is breathing or apnea. (2) Whether the user is awake or sleeping. (3) If the user is awake, is the user in bed or out of bed? (4) If the user is sleeping, is the user in a state where there is a lot of body movement or in a state where there is little body movement?
  • FIG. 6 is a flowchart showing the procedure of the user breathing determination process in the air conditioner 10 according to the first embodiment of the present invention.
  • the indoor state determination unit 23 executes the first presence determination process shown in FIG. 4 or the second presence determination process shown in FIG. 5 as the presence determination process in step S31. Is determined to exist.
  • the indoor state determination unit 23 receives and acquires the frequency difference information from the radio wave sensor 22 in step S33.
  • step S34 the indoor state determination unit 23 compares the first threshold value with the acquired frequency difference information, and determines in step S35 whether the indoor frequency difference is equal to or greater than the first threshold value.
  • the first threshold value is a representative numerical value of the frequency difference between the transmitted wave transmitted to the user and the reflected wave when the user residing in the room is breathing. Is the user breathing? Or a reference value for determining whether apnea is present.
  • the indoor state determination unit 23 reads and uses the first threshold value stored in advance in the storage unit 26.
  • the first threshold value may be stored in a storage unit included in the indoor state determination unit 23.
  • step S35 If the acquired frequency difference in the room is equal to or greater than the first threshold value, that is, if Yes in step S35, the room state determination unit 23 determines in step S36 that the user is breathing. On the other hand, when the acquired frequency difference in the room is less than the first threshold, that is, in the case of No in step S35, the room state determination unit 23 determines that the user is apnea in step S37.
  • the changed frequency difference value is preset and stored as a threshold value for the user's breathing. Then, by comparing this threshold value with the acquired frequency difference information, it is possible to determine whether the user is breathing or apnea. Therefore, when the acquired frequency difference is greater than or equal to the first threshold, it is determined that the user is breathing, and when the acquired frequency difference is less than the first threshold, the user is determined to be in an apnea state. .
  • FIG. 7 is a flowchart showing the procedure of the user sleep determination process in the air conditioner 10 according to the first embodiment of the present invention.
  • the indoor state determination unit 23 performs the presence determination process to determine that the user is present in the room, and then executes the user breath determination process illustrated in FIG. 6 in step S41, and the user in step S42. Is determined to be breathing.
  • the indoor state determination unit 23 receives and acquires the frequency difference information from the radio wave sensor 22 in step S43. And the indoor state determination part 23 compares the 2nd threshold value with the acquired frequency difference information in step S44, and determines whether the indoor frequency difference is more than a 2nd threshold value in step S45. In addition, it is also possible to use the frequency difference information acquired from the presence determination process to the respiration determination process instead of the frequency difference information in step S43.
  • the second threshold is a representative numerical value of the frequency difference between the transmitted wave transmitted to the user and the reflected wave when the user existing in the room is awake, and the user is awake. Or a reference value for determining whether the user is sleeping.
  • the indoor state determination unit 23 reads and uses the second threshold value stored in advance in the storage unit 26.
  • the 2nd threshold value of a frequency difference may be memorize
  • step S45 If the acquired frequency difference is greater than or equal to the second threshold, that is, if Yes in step S45, the indoor state determination unit 23 determines in step S46 that the user is awake. On the other hand, when the acquired frequency difference in the room is less than the second threshold, that is, in the case of No in step S45, the room state determination unit 23 determines in step S47 that the user is sleeping.
  • the changed frequency difference value is preset and stored as a threshold value when the user is awake. Then, by comparing this threshold value with the acquired frequency difference information, it is possible to determine whether the user is awake or sleeping. Therefore, when the acquired frequency difference is greater than or equal to the second threshold, it is determined that the user is awake, and when the acquired frequency difference is less than the second threshold, the user is determined to be sleeping.
  • threshold values of different frequency differences corresponding to each body motion are stored in the storage unit 26 as the second threshold value, and the acquired frequency difference is compared with each threshold value. The determination may be made by performing.
  • FIG. 8 is a flowchart showing the procedure of the user presence determination process in the air conditioner 10 according to the first embodiment of the present invention.
  • the indoor state determination unit 23 executes the user sleep determination process illustrated in FIG. 7 in step S51, and the user is awake in step S52. It is determined that
  • the indoor state determination unit 23 receives and acquires the frequency difference information from the radio wave sensor 22 in step S53. And the indoor state determination part 23 compares the 3rd threshold value with the acquired frequency difference information in step S54, and determines whether the indoor frequency difference is more than a 3rd threshold value in step S55. In addition, it is also possible to use the frequency difference information acquired from the presence determination process to the sleep determination process instead of the frequency difference information in step S53.
  • the third threshold is a representative numerical value of the frequency difference between the transmitted wave transmitted to the user and the reflected wave when the user who is present in the room is in the floor, and the user is in the floor. Or a reference value for determining whether the person is getting out of bed.
  • the indoor state determination unit 23 reads and uses the third threshold value stored in advance in the storage unit 26.
  • the 3rd threshold value of a frequency difference may be memorize
  • step S55 If the acquired frequency difference is greater than or equal to the third threshold, that is, if Yes in step S55, the indoor state determination unit 23 determines in step S56 that the user is getting out of bed. On the other hand, if the acquired frequency difference is less than the third threshold, that is, if No in step S55, the indoor state determination unit 23 determines that the user is in bed in step S57.
  • the changed frequency difference value is preset and stored as a threshold value when the user is in bed. Then, by comparing this threshold value with the acquired frequency difference information, it is possible to determine whether the user is in bed or out of bed. Therefore, when the acquired frequency difference is greater than or equal to the third threshold, it is determined that the user is getting out of bed, and when the acquired frequency difference is less than the third threshold, the user is determined to be in bed. Is done.
  • a comparison between the acquired frequency difference and the threshold value a plurality of different frequency difference threshold values corresponding to each body motion are stored in the storage unit 26 as a third threshold value, and the acquired frequency difference is compared with each threshold value.
  • the determination may be made by performing.
  • FIG. 9 is a flowchart showing a procedure of a user's body movement determination process in the air conditioner 10 according to the first embodiment of the present invention.
  • the indoor state determination unit 23 executes the user sleep determination process illustrated in FIG. 7 in step S61, and the user is sleeping in step S62. It is determined that
  • the indoor state determination unit 23 receives and acquires the frequency difference information from the radio wave sensor 22 in step S63. And the indoor state determination part 23 compares the 4th threshold value with the acquired frequency difference information in step S64, and determines whether the indoor frequency difference is more than the 4th threshold value of a frequency difference in step S65. .
  • the fourth threshold is a representative numerical value of the frequency difference between the transmitted wave transmitted to the user and the reflected wave when the user who is present in the room is sleeping, and the user's body movement is large. Or a reference value for determining whether the user's body movement is small.
  • the indoor state determination unit 23 reads and uses the fourth threshold value of the frequency difference stored in advance in the storage unit 26.
  • the 4th threshold value of a frequency difference may be memorize
  • step S65 If the acquired frequency difference is equal to or greater than the fourth threshold value, that is, if Yes in step S65, the indoor state determination unit 23 determines that the user's body movement is large in step S66. On the other hand, if the acquired current frequency difference is less than the fourth threshold value, that is, if No in step S65, the indoor state determination unit 23 determines in step S67 that the user's body movement is small.
  • the frequency difference information acquired from the presence determination process to the sleep determination process instead of the frequency difference information in step S63.
  • “User's body movement is high” means that the number of movements of the user is more than the prescribed reference value, such as turning over or moving while not waking up.
  • the fact that the user's body movement is small means that the number of times the user moves is less than a prescribed reference value.
  • This changed frequency difference is set and stored in advance as a threshold value when there are many user movements. Then, by comparing the threshold value with the acquired frequency difference, it is possible to determine whether the user has a lot of body movement or a body movement. Therefore, when the acquired frequency difference is equal to or greater than the fourth threshold, it is determined that the user's body movement is large, and when the current frequency difference is less than the fourth threshold, it is determined that the user's body movement is small.
  • the state in which the user has a lot of body movement during sleep is considered to be a case where the user's sleep is shallow, but the user may feel hot because the ambient temperature is high. That is, it can be considered that the user's sleep state is not a comfortable sleep state.
  • a state in which the user's body movement during sleep is low may be a case where the user's sleep is deep, but the user's ambient temperature is an appropriate temperature, and the user's sleep state is a comfortable sleep state. be able to. Therefore, the prescribed reference value is a reference value for determining whether or not the user's sleep state is a comfortable sleep state.
  • the value of the changed frequency difference is different for each body movement. For this reason, as a comparison between the acquired frequency difference and the threshold value, a plurality of different frequency difference threshold values corresponding to each body motion are stored in the storage unit 26 as the fourth threshold value, and the acquired frequency difference is compared with each threshold value. The determination may be made by performing.
  • the indoor state determination unit 23 When the indoor state determination unit 23 performs the processing described above, the state of the user in the room, that is, the presence or absence of the user, breathing or apnea, awakening or sleeping, being in bed or getting out of bed, After determining the state with less body movement, the control setting of the air conditioner 10 that matches the user's state is determined by the information processing unit 24 based on the determined result information.
  • FIG. 10 is a flowchart showing the procedure of the temperature setting process of the first air conditioning control when the user is absent in the air conditioner 10 according to the first embodiment of the present invention.
  • the indoor state determination unit 23 executes the first presence determination process shown in FIG. 4 or the second presence determination process shown in FIG. 5 as the presence determination process in step S71. Is determined to be absent.
  • the indoor state determination unit 23 receives and acquires outdoor outdoor temperature information from the outdoor temperature sensor 15 in step S73. Moreover, the indoor state determination part 23 receives and acquires the information of the indoor surface temperature from the indoor temperature sensor 16 in step S74. In step S75, the indoor state determination unit 23 compares the absolute value of the temperature difference between the indoor indoor temperature and the outdoor outdoor temperature with the fifth threshold value, and calculates the absolute temperature difference between the indoor temperature and the outdoor air temperature. It is determined in step S76 whether or not the value is greater than a fifth threshold value. In addition, it is also possible to use the information on the indoor surface temperature acquired in the presence determination process instead of the information on the indoor surface temperature in step S74.
  • the fifth threshold value of the temperature difference is a reference value for determining whether or not the temperature difference between the outside and the room when the user is not present in the room is excessive.
  • the indoor state determination unit 23 reads and uses the fifth threshold value stored in advance in the storage unit 26.
  • the fifth threshold value may be stored in a storage unit provided in the indoor state determination unit 23.
  • a threshold value in a state where the temperature difference between the outside temperature and the room temperature is excessive is set and stored in advance. Then, by comparing this threshold value with the absolute value of the temperature difference between the outside air temperature and the room temperature, it is possible to determine whether or not the temperature difference between the outside air temperature and the room temperature is excessive. .
  • the absolute value of the temperature difference between the outside air temperature and the room temperature is larger than the fifth threshold value, it is determined that the temperature difference between the outside air temperature and the room temperature is excessive, and the outside air temperature and the room temperature.
  • the absolute value of the temperature difference between and is below the fifth threshold it is determined that the temperature difference between the outside air temperature and the room temperature is not excessive.
  • Step S76 If the absolute value of the temperature difference between the outside air temperature and the room temperature is not more than the fifth threshold value of the temperature difference, that is, if the answer is No in Step S76, the temperature setting process of the series of air conditioning control is terminated.
  • the room state determination unit 23 in Step S77 determines the outside air temperature and the room temperature.
  • the temperature difference excessive information indicating that the temperature difference is large is transmitted to the information processing unit 24.
  • the information processing unit 24 receives the temperature difference excess information, the information processing unit 24 reduces the temperature difference between the outside air temperature and the room temperature based on the temperature difference excess information and the current air conditioning set temperature.
  • the set temperature of the indoor air conditioning that is brought close to the outside air temperature is determined.
  • the information processing unit 24 acquires the current set temperature of the air conditioning from the storage unit 26 and uses it.
  • the information processing unit 24 determines the temperature setting of the air conditioning control of the air conditioner according to the user's state as described above, the information processing unit 24 uses the air conditioning state control unit 25 to provide information on the determined temperature setting of the air conditioning. Send to.
  • the air conditioning state control unit 25 changes the temperature setting of the air conditioning control in the storage unit 26 based on the received information on the set temperature of the air conditioning, controls the compressor of the outdoor unit 12 according to the changed set temperature, and the air conditioner The air conditioning control at 10 is performed.
  • the change period of the temperature setting in the storage unit 26 is stored in the storage unit 26 in advance.
  • FIG. 11 is a flowchart showing the procedure of the temperature setting process of the second air conditioning control when the user is absent in the air conditioner 10 according to the first embodiment of the present invention.
  • the indoor state determination unit 23 executes the first presence determination process shown in FIG. 4 or the second presence determination process shown in FIG. 5 as the presence determination process in step S81, and the user enters the room indoors in step S82. Is determined to be absent.
  • the indoor state determination unit 23 is control information for determining the control information for ending the air conditioning operation in step S83 after determining that the user is not present in the room in step S82 and instructing the end of the air conditioning operation.
  • the air conditioning end instruction information is transmitted to the information processing unit 24.
  • the information processing unit 24 transmits the air conditioning end instruction information to the air conditioning state control unit 25. Based on the received air conditioning end instruction information, the air conditioning state control unit 25 performs control to end indoor air conditioning rather than changing the temperature setting.
  • the first temperature setting process shown in FIG. 10 and the second temperature setting process shown in FIG. 11 can be switched by the control of the air conditioning state control unit 25.
  • the air-conditioning state control unit 25 transmits a first temperature setting process instruction signal instructing execution of the first temperature setting process to the indoor state determination unit 23.
  • the air-conditioning state control part 25 transmits the 2nd temperature setting instruction
  • the indoor state determination unit 23 When the indoor temperature determination unit 23 is set to execute the first temperature setting process and receives the second temperature setting process instruction signal, the indoor state determination unit 23 thereafter performs the second temperature setting process. . In addition, when the indoor temperature determination unit 23 is set to execute the second temperature setting process, and receives the first temperature setting process instruction signal, the indoor state determination unit 23 performs the first temperature setting process thereafter. carry out.
  • FIG. 12 is a flowchart illustrating a procedure of temperature setting processing for air conditioning control when a user is present indoors in the air conditioner 10 according to the first embodiment of the present invention.
  • the indoor state determination unit 23 performs the presence determination process illustrated in FIG. 8 as the presence determination process in step S91 after performing the presence determination process, the user breath determination process, and the user sleep determination process described above.
  • step S92 it is determined that the user is in the room.
  • the indoor state determination unit 23 receives information on the surface temperature of the room from the surface temperature sensor 21 in step S93, and acquires information on the surface temperature of the user from the information.
  • the indoor state determination unit 23 receives and acquires information on the indoor temperature from the indoor temperature sensor 16 in step S94.
  • the indoor state determination unit 23 compares the absolute value of the temperature difference between the user's surface temperature and the room temperature with the sixth threshold value to determine the temperature difference between the user's surface temperature and the room temperature. It is determined in step S96 whether or not the absolute value is greater than a sixth threshold value.
  • the sixth threshold value of the temperature difference is a reference value for determining whether or not the temperature difference between the surface temperature of the user and the room temperature is excessive when the user is indoors.
  • the indoor state determination unit 23 reads and uses the sixth threshold value stored in advance in the storage unit 26. Note that the sixth threshold value may be stored in a storage unit included in the indoor state determination unit 23.
  • a threshold value of a temperature difference between the user's surface temperature and the room temperature in a state that may significantly change the user's surface temperature is set and stored in advance. Then, by comparing this threshold value with the absolute value of the temperature difference between the user's surface temperature and the room temperature, it is possible to determine whether or not the user's surface temperature is likely to change significantly. Become.
  • the absolute value of the temperature difference between the user's surface temperature and the room temperature is greater than the sixth threshold, there is a possibility that the user's surface temperature may change significantly, that is, the user's surface temperature and the room temperature. If it is determined that the temperature difference from the temperature is excessive, and the absolute value of the temperature difference between the user's surface temperature and the room temperature is equal to or less than the sixth threshold, the user's surface temperature may be significantly changed. In other words, it is determined that the temperature difference between the surface temperature of the user and the room temperature is not excessive.
  • step S96 If the absolute value of the temperature difference between the user's surface temperature and the room temperature is equal to or smaller than the sixth threshold, that is, if No in step S96, the temperature setting process of the series of air conditioning control is terminated.
  • the indoor state determination unit 23 in step S97 The temperature difference excessive information indicating that the temperature difference between the temperature and the room temperature is large is transmitted to the information processing unit 24.
  • the information processing unit 24 receives the excessive temperature difference information, the information processing unit 24 reduces the temperature difference between the surface temperature of the user and the indoor temperature based on the excessive temperature difference information and the current air conditioning set temperature. Determine the set temperature of the air conditioning.
  • the information processing unit 24 acquires the current set temperature of the air conditioning from the storage unit 26 and uses it. For example, when the user's surface temperature is 24 ° C. and the room temperature is 30 ° C., and the absolute value of the temperature difference between the user's surface temperature and the room temperature is greater than the sixth threshold, The air conditioning set temperature in the air conditioner 10 is lowered so as to reduce the temperature difference.
  • the information processing unit 24 determines the air conditioning control temperature setting of the air conditioner 10 according to the user's state as described above, the information processing unit 24 displays the determined air conditioning setting temperature information as the air conditioning state control unit. 25.
  • the air conditioning state control unit 25 changes the temperature setting of the air conditioning control in the storage unit 26 based on the received information on the set temperature of the air conditioning, controls the compressor of the outdoor unit 12 according to the changed set temperature, and the air conditioner The air conditioning control at 10 is performed.
  • the change period of the temperature setting in the storage unit 26 is stored in the storage unit 26 in advance.
  • FIG. 13 is a flowchart which shows the procedure of the temperature setting process of air-conditioning control in case the user is getting out of the room indoors in the air conditioner 10 concerning Embodiment 1 of this invention.
  • the indoor state determination unit 23 executes the presence determination process illustrated in FIG. 8 as the presence determination process in step S101, and determines in step S102 that the user is out of bed indoors. If it is determined in step S102 that the user is getting out of the room, it can be determined that the user is active and there is no need to change the temperature setting of the air conditioning control. The control process is terminated. In this case, the temperature setting for the air conditioning control is set to the temperature state input from the remote controller 14 to the information processing unit 24 via the receiving unit (not shown), and control for changing the temperature setting for the air conditioning control is not performed. Accordingly, the information processing unit 24 does not determine a new set temperature.
  • FIG. 14 is a flowchart illustrating a procedure of the temperature setting process of the air conditioning control when the user is sleeping and there is little body movement in the air conditioner 10 according to the first embodiment of the present invention.
  • the indoor state determination unit 23 performs the presence determination process, the user breath determination process, the user sleep determination process, and the bed determination process described above, and then the comfort shown in FIG. 9 as the comfortable sleep determination process in step S111.
  • a sleep determination process is executed, and it is determined in step S112 that there is little user movement.
  • the indoor state determination unit 23 receives information on the surface temperature of the room from the surface temperature sensor 21 in step S113, and acquires information on the surface temperature of the user from the information.
  • the indoor state determination unit 23 receives and acquires information on the indoor temperature from the indoor temperature sensor 16 in step S114.
  • the indoor state determination unit 23 compares the absolute value of the temperature difference between the user's surface temperature and the room temperature with the seventh threshold value, and calculates the temperature difference between the user's surface temperature and the room temperature. It is determined in step S116 whether or not the absolute value is greater than a seventh threshold value.
  • the seventh threshold value of the temperature difference is a reference value for determining whether or not the user is sleeping comfortably with less wake-up when the user is sleeping and there is little body movement.
  • the indoor state determination unit 23 reads and uses the seventh threshold value stored in advance in the storage unit 26.
  • the seventh threshold value for the temperature difference may be stored in a storage unit provided in the indoor state determination unit 23.
  • a threshold value of a temperature difference between the user's surface temperature and the room temperature in a state where the user is sleeping comfortably with little sleep is preset and stored. . Then, by comparing this threshold value with the absolute value of the temperature difference between the user's surface temperature and the room temperature, it is possible to determine whether the user is sleeping comfortably with less risk of turning over. .
  • the user when the absolute value of the temperature difference between the user's surface temperature and the room temperature is greater than the seventh threshold, the user is less likely to turn over and is not comfortably sleeping, i.e., the user's surface temperature. If it is determined that there is a possibility of significant change, and the absolute value of the temperature difference between the user's surface temperature and room temperature is equal to or less than the seventh threshold, the user does not turn over and sleeps comfortably. It is determined that the state is in the middle.
  • Step S116 If the absolute value of the temperature difference between the user's surface temperature and the room temperature is equal to or less than the seventh threshold value, that is, if the answer is No in Step S116, the temperature setting process of the series of air conditioning control ends.
  • the room state determination unit 23 obtains the temperature maintenance information in step S117. It transmits to the information processing part 24.
  • the information processing unit 24 determines the air conditioning set temperature based on the temperature maintenance information and the current air conditioning set temperature so as not to significantly change the surface temperature of the user. That is, the information processing unit 24 determines the set temperature of the air conditioning as the current set temperature so as to maintain the user's surface temperature without increasing it.
  • the information processing unit 24 acquires the current set temperature of the air conditioning from the storage unit 26 and uses it. In addition, in order to lead a user to a sleep state comfortably, it is also possible to make setting temperature into setting temperature lower than the setting temperature of the present air conditioning.
  • the information processing unit 24 determines the air conditioning control temperature setting of the air conditioner 10 according to the user's state as described above, the information processing unit 24 displays the determined air conditioning setting temperature information as the air conditioning state control unit. 25.
  • the air conditioning state control unit 25 changes the temperature setting of the air conditioning control in the storage unit 26 based on the received information on the set temperature of the air conditioning, controls the compressor of the outdoor unit 12 according to the changed set temperature, and the air conditioner The air conditioning control at 10 is performed.
  • the change period of the temperature setting in the storage unit 26 is stored in the storage unit 26 in advance.
  • FIG. 15 is a flowchart illustrating the procedure of the temperature setting process of the air conditioning control in the air conditioner 10 according to the first embodiment of the present invention when the user is sleeping indoors and there is a lot of body movement.
  • the indoor state determination unit 23 performs the presence determination process, the user breath determination process, the user sleep determination process, and the bed determination process described above, and then the comfort shown in FIG. 9 as the comfortable sleep determination process in step S121.
  • the sleep determination process is executed, and it is determined in step S122 that there is much user movement.
  • step S123 the indoor state determination unit 23 receives the indoor surface temperature information from the surface temperature sensor 21, and acquires the user's surface temperature information therefrom.
  • the indoor state determination unit 23 receives and acquires information on the indoor temperature from the indoor temperature sensor 16 in step S124.
  • step S125 the indoor state determination unit 23 compares the absolute value of the temperature difference between the user's surface temperature and the room temperature with the eighth threshold value, and compares the current user's surface temperature with the room temperature.
  • step S126 it is determined whether or not the absolute value of the difference is larger than an eighth threshold value of the temperature difference.
  • the eighth threshold value of the temperature difference is a reference value for determining whether or not the user often falls asleep when the user is sleeping and the user has a lot of body movements, and is not comfortable sleeping. is there.
  • the indoor state determination unit 23 reads and uses the eighth threshold value of the temperature difference stored in advance in the storage unit 26.
  • the 8th threshold value of a temperature difference may be memorize
  • a state in which the user has a lot of body movement during sleep may be a case where the user has a low sleep, but the user may feel hot because the ambient temperature is high. That is, it can be considered that the user's sleep state is an uncomfortable sleep state. That is, the user's body movement increases during uncomfortable sleep. Therefore, when the user has a lot of body movement, a threshold value of a temperature difference between the user's surface temperature and the room temperature, which is considered to be in an uncomfortable sleep state, is set and stored in advance. Then, by comparing this threshold value with the absolute value of the temperature difference between the user's surface temperature and the room temperature, it is possible to determine whether or not the user is in an uncomfortable sleep state.
  • the eighth threshold when the absolute value of the temperature difference between the user's surface temperature and the room temperature is greater than the eighth threshold, it is determined that the user's sleep state is an uncomfortable sleep state, and the user's surface temperature and the room temperature When the absolute value of the temperature difference from the temperature is equal to or less than the eighth threshold, it is determined that the user's sleep state is not an uncomfortable sleep state.
  • step S126 If the absolute value of the temperature difference between the user's surface temperature and the room temperature is equal to or smaller than the eighth threshold value, that is, if No in step S126, the series of air conditioning control processes is terminated.
  • the room state determination unit 23 performs the temperature difference excess information in step S127. Is transmitted to the information processing unit 24. And the information processing part 24 will determine the setting temperature of an air conditioning so that a user's surface temperature may fall based on this temperature difference excessive information and the preset temperature of an air conditioning, if temperature difference excessive information is received. In other words, the information processing unit 24 determines an air conditioning set temperature lower than the current air conditioning set temperature. The information processing unit 24 acquires the current set temperature of the air conditioning from the storage unit 26 and uses it.
  • the information processing unit 24 determines the air conditioning control temperature setting of the air conditioner 10 according to the user's state as described above, the information processing unit 24 displays the determined air conditioning setting temperature information as the air conditioning state control unit. 25.
  • the air conditioning state control unit 25 changes the temperature setting of the air conditioning control in the storage unit 26 based on the received information on the set temperature of the air conditioning, controls the compressor of the outdoor unit 12 according to the changed set temperature, and the air conditioner The air conditioning control at 10 is performed.
  • the change period of the temperature setting in the storage unit 26 is stored in the storage unit 26 in advance.
  • the air conditioner 10 confirms the presence or absence of a user in the room according to the flow shown in FIG. 4 or FIG.
  • the air conditioner 10 can determine the user's state according to the flow shown in FIGS. 6 to 9.
  • the state of the user that can be determined by the air conditioner 10 is as follows. (1) Whether the user is breathing or apnea. (2) Whether the user is awake or sleeping. (3) If the user is awake, is the user in bed or out of bed? (4) If the user is sleeping, is the user in a state where there is a lot of body movement or in a state where there is little body movement? And the air conditioner 10 can change the temperature setting of the air conditioner 10 with the flow shown in FIGS. 10-15 based on the determination result of a user's state.
  • the air conditioner 10 confirms both the indoor surface temperature information detected by the surface temperature sensor 21 and the frequency difference information detected by the radio wave sensor 22. As a result, it can be determined more reliably that the user exists in the room, and the reliability is improved. Further, even when the detection sensitivity of one of the surface temperature sensor 21 and the radio wave sensor 22 is lowered, it is possible to determine that the user exists in the room.
  • the air conditioner 10 can provide comfortable air conditioning control settings that match the user's condition. Further, the air conditioner 10 requires a part of the flow for determining the state of the user shown in FIGS. 6 to 9 and the temperature setting flow of the air conditioner 10 shown in FIGS. 10 to 15. It is also possible to simplify the control process of the air conditioner 10 by omitting accordingly.
  • the air conditioner 10 according to the first embodiment can detect the state of the user by using the outputs of both the surface temperature sensor 21 and the radio wave sensor 22. Thereby, the air conditioner 10 concerning this Embodiment 1 can determine a user's state more reliably, and determination with high reliability is possible. In addition, the air conditioner 10 can perform air-conditioning control using not only the presence / absence of the user in the room but also the detailed information of the user such as whether the user is breathing or whether the user is sleeping. . Thereby, the air conditioner 10 according to the first embodiment can automatically perform air conditioning control that is comfortable for the user.
  • the air conditioner 10 according to the first embodiment of the present invention can reliably detect the user's state and can perform air conditioning control comfortable for the user according to the user's state.
  • Embodiment 2 FIG. In the above-described first embodiment, the case where the temperature setting of the indoor unit 11 is changed in accordance with the state of the user in the room has been described. An air conditioner system capable of providing an external user with the user state and temperature setting will be described.
  • FIG. 16 is a block diagram showing the main functional configuration of the air-conditioning system according to Embodiment 2 of the present invention.
  • FIG. 17 is a block diagram illustrating a main functional configuration of the air conditioner 30 according to the second embodiment of the present invention.
  • the same reference numerals as those in FIG. 2 are given to the same components as those in the air conditioner 10 shown in FIG.
  • the air conditioning system according to the second embodiment includes an air conditioner 30, an external server 40, and an external information terminal 50.
  • the difference between the air conditioner 30 according to the second embodiment and the air conditioner 10 according to the first embodiment is that a communication unit 31 is provided.
  • the air conditioner 30 includes the communication unit 31 and can communicate with the external server 40.
  • the communication unit 31 is indoor environment information, for example, indoor user state information, indoor presence, absence, breathing, apnea, awakening, sleep, in bed, getting out of bed, body movement, body movement is small , And settings of the air conditioner 30 are transmitted to the external information terminal 50 via the external server 40 using a network technology such as the Internet.
  • the communication unit 31 is controlled by the air conditioning state control unit 25.
  • the communication unit 31 is composed of one or a plurality of microcomputers. That is, the communication unit 31 is realized, for example, as a processing circuit having the hardware configuration illustrated in FIG. The communication unit 31 is realized, for example, when the processor 101 illustrated in FIG. 3 executes a program stored in the memory 102. A plurality of processors and a plurality of memories may cooperate to realize the function of the communication unit 31. A part of the functions of the communication unit 31 may be mounted as an electronic circuit, and the other part may be realized using the processor 101 and the memory 102.
  • the processor and memory for realizing the communication unit 31 may be the same as the processor and memory for realizing one or more of the indoor state determination unit 23, the information processing unit 24, and the air conditioning state control unit 25, It may be another processor and memory.
  • the external server 40 can communicate with the air conditioner 30 and the external information terminal 50.
  • the external server 40 will not be specifically limited if it is a server which has a communication part which can communicate with the air conditioner 30 and the external information terminal 50. FIG.
  • the external information terminal 50 can communicate with the external server 40, and can communicate with the air conditioner 30 via the external server 40.
  • the external information terminal 50 is not particularly limited as long as it is a server having a communication unit capable of communicating with the external server 40.
  • the air conditioning system according to the second embodiment detects the living situation and the living situation of a person with little communication with the surroundings, such as an elderly person living alone, using only an air conditioner that is frequently used in daily life. be able to.
  • the air conditioning system according to the second embodiment can be used for confirming the existence or the existence of a resident in a place where the group lives such as a nursing home or a dormitory. Therefore, by using the air conditioning system according to the second embodiment, it is possible to construct a user monitoring system using an air conditioner. By linking with another external service, it is possible to perform an emergency response such that another user rushes quickly when the user is not breathing.
  • the air-conditioning system according to the second embodiment is configured so that the state of the user in the room and the control state of the air conditioner 30 in accordance with the state without using a device that may infringe the privacy of the user. It can be transmitted from the communication unit 31 to the external information terminal 50 through the external server 40. Thereby, the user's detailed situation such as whether the air conditioner 30 is used but breathing and the control state of the air conditioner 30 can be provided to an external user without infringing on the privacy. It is possible for an external user to acquire information relating to safety, such as whether the user is alive.
  • the configuration described in the above embodiment shows an example of the contents of the present invention, and can be combined with another known technique, and can be combined with other configurations without departing from the gist of the present invention. It is also possible to omit or change the part.

Landscapes

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Abstract

室内機(11)は、空調対象空間である室内の表面温度を検出する表面温度センサ(21)と、室内に電波を送信し物体で反射された電波を検出する電波センサ(22)と、表面温度センサ(21)における検出結果と電波センサ(22)における検出結果とのうち少なくとも一方に基づいて、室内におけるユーザの状態を判定する室内状態判定部(23)と、を備える。また、室内機(11)は、室内状態判定部(23)における室内のユーザの状態の判定結果に基づいて室内のユーザの状態に合わせた空気調和機の制御設定の条件を決定する情報処理部(24)と、情報処理部(24)で決定した空気調和機の制御設定の条件に基づいて空気調和機を制御する空調状態制御部(25)と、を備える。

Description

空気調和機および空気調和システム
 本発明は、センサを用いた空気調和機および空気調和システムに関するものである。
 従来、空気調和機は、センサの出力データを利用してユーザおよび室内の表面温度の状態を把握し、ユーザおよび室内の表面温度の状態の情報から、ユーザにとって快適な空調を提供するために空気調和機における空調制御を変更している。
 たとえば、特許文献1には、赤外線センサが人体から放射される赤外線を受けることにより人の表面温度を検出してユーザの存在を検出し、また超音波センサによって人体からの反射波から距離を検出してユーザの位置情報を検出する技術が開示されている。
 また、特許文献2には、ドップラーセンサを用いることにより人体からの反射波からユーザが存在しているか、もしくは不在であるか、またはユーザが活動中であるか、もしくは休息中であるかの情報を検出する技術が開示されている。
特開昭63-143441号公報 特開2011-215031号公報
 しかしながら、上記特許文献1の技術によれば、赤外線センサでのみユーザの存在を確認している。このため、赤外線センサの検出感度によっては、誤検出する可能性がある。また、超音波センサは、ユーザの覚醒、睡眠、在床、離床の状態を検出することができない。このため、超音波センサを用いても、ユーザの睡眠時の快適な空調制御を提供することができない。
 また、上記特許文献2の技術によれば、ドップラーセンサのみを使用しているため、ユーザおよび室内の表面温度を検出することができない。特許文献2の技術においても、ユーザの覚醒、睡眠、在床、離床の状態を検出することができない。このため、ドップラーセンサのみを用いても、室内および室内に存在するユーザの状態に合わせた空調制御を提供することができない。
 本発明は、上記に鑑みてなされたものであって、ユーザの状態を確実に検出してユーザの状態に合わせた空調制御が可能な空気調和機を得ることを目的とする。
 上述した課題を解決し、目的を達成するために、本発明は、室内機と、室内機に接続された室外機と、空気調和機に対する制御指示命令を室内機に送信するリモートコントローラと、を備える空気調和機である。室内機は、空調対象空間である室内の表面温度を検出する表面温度センサと、室内に電波を送信し物体で反射された電波を検出する電波センサと、表面温度センサにおける検出結果と電波センサにおける検出結果とのうち少なくとも一方に基づいて、室内におけるユーザの状態を判定する室内状態判定部と、を備える。また、室内機は、室内状態判定部における室内のユーザの状態の判定結果に基づいて室内のユーザの状態に合わせた空気調和機の制御設定の条件を決定する情報処理部と、情報処理部で決定した空気調和機の制御設定の条件に基づいて空気調和機を制御する空調状態制御部と、を備える。
 本発明にかかる空気調和機は、ユーザの状態を確実に検出してユーザの状態に合わせた空調制御が可能である、という効果を奏する。
本発明の実施の形態1にかかる空気調和機の構成を示す構成図 本発明の実施の形態1にかかる空気調和機の主な機能構成を示すブロック図 本発明の実施の形態1にかかる処理回路のハードウェア構成の一例を示す図 本発明の実施の形態1にかかる空気調和機における第1の存在判定処理の手順を示すフローチャート 本発明の実施の形態1にかかる空気調和機における第2の存在判定処理の手順を示すフローチャート 本発明の実施の形態1にかかる空気調和機におけるユーザの呼吸判定処理の手順を示すフローチャート 本発明の実施の形態1にかかる空気調和機におけるユーザの睡眠判定処理の手順を示すフローチャート 本発明の実施の形態1にかかる空気調和機におけるユーザの在床判定処理の手順を示すフローチャート 本発明の実施の形態1にかかる空気調和機におけるユーザの体動判定処理の手順を示すフローチャート 本発明の実施の形態1にかかる空気調和機におけるユーザの不在時の第1の空調制御の温度設定処理の手順を示すフローチャート 本発明の実施の形態1にかかる空気調和機におけるユーザの不在時の第2の空調制御の温度設定処理の手順を示すフローチャート 本発明の実施の形態1にかかる空気調和機における室内でユーザが在床している場合の空調制御の温度設定処理の手順を示すフローチャート 本発明の実施の形態1にかかる空気調和機における室内でユーザが離床している場合の空調制御の温度設定処理の手順を示すフローチャート 本発明の実施の形態1にかかる空気調和機における室内でユーザが睡眠中で且つ体動が少ない場合の空調制御の温度設定処理の手順を示すフローチャート 本発明の実施の形態1にかかる空気調和機における室内でユーザが睡眠中で且つ体動が多い場合の空調制御の温度設定処理の手順を示すフローチャート 本発明の実施の形態2にかかる空気調和システムの主な機能構成を示すブロック図 本発明の実施の形態2にかかる空気調和機の主な機能構成を示すブロック図
 以下に、本発明の実施の形態にかかる空気調和機および空気調和システムを図面に基づいて詳細に説明する。なお、この実施の形態によりこの発明が限定されるものではない。
実施の形態1.
 図1は、本発明の実施の形態1にかかる空気調和機10の構成を示す構成図である。図2は、本発明の実施の形態1にかかる空気調和機10の主な機能構成を示すブロック図である。図2においては、データ信号の流れを実線で、制御信号の流れを一点鎖線で示している。図1に示すように、本実施の形態1にかかる空気調和機10は、室内機11、室外機12、冷媒管13およびリモートコントローラ14を備える。空気調和機10は、一つの完結した冷凍サイクルを室内機11と室外機12とで形成している。空気調和機10は、冷媒管13を通って室内機11と室外機12との間を循環する冷媒を使用して、空調対象空間である室内の空気と室外の空気との間で熱移動を行い、室内に対する空気調和を実現している。すなわち、室内機11と室外機12とは冷媒管13により接続されており、冷媒管13中を流れる冷媒の圧力を室外機12の備える圧縮機により変化させて冷媒の吸熱、放熱により空気調和を行う。
 室外機12は、冷媒管13により室内機11と接続されている。また、室外機12は、図示しない通信線を介して室内機11と通信可能とされている。室外機12は、空調室外設備として必要な通常の機能部の他に、温度センサである外気温度センサ15を備えており、該外気温度センサ15により外気温度を測定することが可能である。外気温度センサ15は、空調状態制御部25から設定された規定の周期、または予め外気温度センサ15に設定済みの規定の周期で外気温度を繰り返し検出する。そして、外気温度センサ15は、検出した外気温度の情報を室内機11の室内状態判定部23に送信する。外気温度センサ15は、通常、空気調和機10の駆動時には常時動作している。
 室内機11は、無線通信によりリモートコントローラ14と通信可能とされている。これにより、室内機11は、室内のユーザによりリモートコントローラ14に入力された温度設定等の制御指示情報を、図示しない受信部においてリモートコントローラ14から受信することが可能である。これにより、室内機11は、空気調和機10における各種の制御設定を変更することが可能である。なお、室内機11は、有線通信によりリモートコントローラ14と通信してもよい。また、室内機11は、空気調和機10に対して各種の制御指示を設定可能な室内機スイッチ17を内蔵しており、該室内機スイッチ17の設定によっても制御設定を変更することが可能である。また、室内機11は、温度センサである室内温度センサ16を備えており、該室内温度センサ16により室内の温度を測定することが可能である。
 また、室内機11は、空調室内設備として必要な通常の機能部の他に、室内の表面温度および室内に存在するユーザの表面温度を非接触で検出する表面温度センサ21と、室内に存在するユーザの室内における位置等を検出する電波センサ22と、表面温度センサ21の情報と電波センサ22の情報とを用いて室内の状態、または室内におけるユーザの位置および状態を判定する室内状態判定部23とを備える。また、室内機11は、室内状態判定部23の情報から室内の状態およびユーザの状態を決定する情報処理部24と、情報処理部24で決定した室内の状態から温度等の空気調和機の制御状態を決定する空調状態制御部25と、空調状態制御部25で決定した空気調和機の制御状態を保存しておく記憶部26とを備える。
 表面温度センサ21は、赤外線センサであり、空調状態制御部25から送信される制御信号に従って室内における規定の複数の検出箇所の表面温度を検出する。表面温度センサ21は、空調状態制御部25から設定された規定の周期、または予め表面温度センサ21に設定済みの規定の周期で表面温度を繰り返し検出する。表面温度センサ21は、通常、空気調和機10の駆動時には常時動作している。そして、表面温度センサ21は、1つの検出周期において検出した室内の複数の検出箇所の表面温度の情報を室内状態判定部23に送信する。表面温度センサ21は、複数個が設けられてもよい。なお、表面温度センサ21は赤外線センサに限定されず、非接触で室内の表面温度を検出可能であれば、他のセンサを用いることができる。
 電波センサ22は、空調状態制御部25から送信される制御信号に従って室内における規定の多数の検出箇所に送信波を送信し、該送信波の反射波を検出する。すなわち、電波センサ22は、室内に存在する物体に対して送信波であるマイクロ波を送信し、物体から反射される反射波を受信する。室内に物体が存在する場合は、送信波が反射される。そして、物体が移動している場合は、送信波と反射波との間に周波数の差分が生じる。この周波数の差分は、物体の移動速度に応じて変わる。このため、電波センサ22は、室内にユーザが存在する場合は、ユーザの位置およびユーザの活動状況に応じた周波数の差分を検出することが可能である。電波センサ22は、送信波と、検出した反射波との周波数の差分の情報である周波数差分情報を生成して室内状態判定部23に送信する。電波センサ22は、空調状態制御部25から設定された規定の周期、または予め設定済みの規定の周期で動作する。電波センサ22は、複数個が設けられてもよい。
 上記の送信波と反射波との周波数の差分は、ユーザの活動状態ごとにそれぞれ固有の値の閾値として設定されることで、ユーザの状態を検出することが可能である。すなわち、この閾値と周波数差分情報とを用いることにより、室内状態判定部23は、室内にユーザが存在しているか不在であるか、ユーザが存在している場合であればユーザが呼吸中であるか無呼吸中であるか、ユーザが呼吸中であればユーザが覚醒中であるか睡眠中か、ユーザが覚醒中であればユーザが在床中であるか離床中であるか、ユーザが睡眠中であればユーザの寝返りなどの体動が多いか少ないか、を検出することが可能である。ユーザの活動状態ごとの閾値を記憶部26に記憶しておくことにより、室内状態判定部23は、電波センサ22から周波数差分情報を取得した際にユーザの状態の判定に利用することができる。
 室内状態判定部23は、温度情報と周波数差分情報とを用いて、室内にユーザが存在しているか不在であるかの存在判定を行う。室内状態判定部23は、温度情報および周波数差分情報のうちどちらか一方の情報を用いて存在判定を行ってもよく、温度情報および周波数差分情報の両方の情報を用いて存在判定を行ってもよい。室内状態判定部23に送信された室内の表面温度の情報および周波数差分情報は、その後、情報処理部24を介して記憶部26に送信され、記憶部26に蓄積される。
 室内状態判定部23は、表面温度センサ21から受信した複数の検出箇所の表面温度の情報を用いて、室内にユーザが存在する場合にユーザの温度とユーザの周囲の温度との温度差からユーザの存在を検知することができる。すなわち、室内状態判定部23は、1つの検出周期において検出された複数の検出箇所の表面温度において規定の温度差を有する異なる温度が存在する場合に、ユーザの存在を検知することができる。
 室内状態判定部23は、電波センサ22から送信される周波数差分情報と規定の閾値とに基づいて、室内におけるユーザの状態を判定する。室内状態判定部23は、室内におけるユーザの状態として、室内における存在、不在、呼吸、無呼吸、覚醒、睡眠、在床、離床、体動が多い、体動が少ない、についての情報を判定する。室内状態判定部23は、判定した室内のユーザの状態の情報を、情報処理部24に送信するとともに記憶させるために記憶部26に送信する。
 情報処理部24は、室内状態判定部23から送信された室内のユーザの状態の情報と、規定の閾値とに基づいて、室内のユーザの状態に合わせた空気調和機10の制御設定の条件、すなわち駆動の有無および室内の空調の設定温度を決定し、決定した条件を空調状態制御部25に送信する。
 空調状態制御部25は、外気温度センサ15、表面温度センサ21、電波センサ22、室内状態判定部23、情報処理部24および記憶部26の制御を含む、空気調和機10における空調制御全般の制御を行う。また、空調状態制御部25は、情報処理部24から受信する室内のユーザの状態に合わせた空気調和機10の制御設定の条件、すなわち駆動の有無の情報および室内の空調の設定温度の情報に基づいて空調の温度設定を変更し、変更した空調の設定温度に従って空気調和機10における空調制御を実施する。
 記憶部26は、空調状態制御部25における空気調和機10の制御情報である空気調和機10の制御における室内の設定温度など、空気調和機10の制御状態に関する各種の情報を記憶する。
 通常、室内状態判定部23、情報処理部24、空調状態制御部25および記憶部26は、1つまたは複数のマイクロコンピュータから構成されている。すなわち、空調状態制御部25は、例えば、図3に示したハードウェア構成の処理回路として実現される。図3は、本発明の実施の形態1にかかる処理回路のハードウェア構成の一例を示す図である。空調状態制御部25は、例えば、図3に示すプロセッサ101がメモリ102に記憶されたプログラムを実行することにより、実現される。また、記憶部26は、メモリ102により実現される。また、複数のプロセッサおよび複数のメモリが連携して上記機能を実現してもよい。なお、空調状態制御部25の機能のうちの一部を電子回路として実装し、他の部分をプロセッサ101およびメモリ102を用いて実現するようにしてもよい。また、室内状態判定部23および情報処理部24のうちの1つ以上を、同様にプロセッサ101がメモリ102に記憶されたプログラムを実行することにより、実現されるように構成してもよい。また、室内状態判定部23および情報処理部24のうちの1つ以上を実現するためのプロセッサおよびメモリは、空調状態制御部25を実現するプロセッサおよびメモリと同一であってもよいし、別のプロセッサおよびメモリであってもよい。また、記憶部26は、メモリ102により実現される。
 つぎに、空気調和機10が、室内にユーザが存在するか、または不在であるかのユーザの存在の有無を判定する存在判定処理について説明する。図4は、本発明の実施の形態1にかかる空気調和機10における第1の存在判定処理の手順を示すフローチャートである。
 室内状態判定部23は、ステップS11において表面温度センサ21から室内の表面温度の情報を受信して取得する。そして、ステップS12において室内状態判定部23は、室内の表面温度の情報に基づいて室内の表面温度の分布を確認して室内の表面温度が均一であるか否かを確認する。
 室内状態判定部23は、ステップS13において電波センサ22から周波数差分情報を受信して取得する。そして、ステップS14において室内状態判定部23は、周波数差分情報に基づいて、送信波と反射波との周波数の差分の分布を確認して室内の送信波と反射波との周波数の差分が均一であるか否かを確認する。
 ステップS15において室内状態判定部23は、ステップS12で確認した室内の表面温度と、ステップS14で確認した送信波と検出した反射波との周波数の差分とが、共に室内全体に渡って均一であるか否かを判定する。
 室内状態判定部23は、室内の表面温度と、送信波と反射波との周波数の差分と、が共に室内全体に渡って均一でない場合は、すなわちステップS15においてNoの場合は、ステップS16において室内状態判定部23は、室内にユーザが存在すると判定する。なお、室内状態判定部23は、室内の表面温度と、送信波と反射波との周波数の差分と、のうち少なくとも一方が室内全体に渡って均一でない場合に、室内にユーザが存在すると判定することも可能である。
 また、室内の表面温度と、送信波と反射波との周波数の差分とが共に室内全体に渡って均一である場合は、すなわちステップS15においてYesの場合は、室内状態判定部23は、ステップS17においてユーザが室内に不在であると判定する。
 通常であれば、室内の表面温度が室内全体に渡って均一であれば、ユーザは不在である可能性が高い。しかしながら、例えばユーザが室内で死亡して数日が経過している場合、または温度を遮蔽する断熱材もしくは断熱シートの内部にユーザが存在している場合は、ユーザが室内に存在していても表面温度センサ21で検出する室内の表面温度が均一になる。このため、表面温度センサ21が検出する室内の表面温度の情報のみでは、室内におけるユーザの存在を正確に検出することができない。
 一方、電波センサ22が検出する反射波の周波数においては、室内にユーザが存在する場合には、ユーザからの反射波の周波数と、ユーザの周囲からの反射波の周波数と、の間で差分が発生する。このため、電波センサ22の周波数差分情報のみで、室内にユーザが存在することを検出可能である。そして、表面温度センサ21における室内の表面温度の検出結果と、電波センサ22による周波数差分情報とを同時に確認することにより、ユーザが室内に存在することをより確実に判定することが可能となる。また、不具合等の何らかの原因により表面温度センサ21および電波センサ22のどちらか一方の検出感度が低下した場合でも、ユーザが室内に存在することを判定することが可能となる。
 上記の構成は、例えば周囲とのコミュニケーションが少ない独居老人が、室内に存在しているか否かの情報、または生存しているか否かという情報を、電荷結合素子(Charge Coupled Device:CCD)カメラなどのユーザのプライバシーを侵害する可能性のある機器を使用せずに、空気調和機という日常生活での使用頻度が高い機器のみで検出することを可能にする。また、老人ホームまたは寮などの集団生活を営む場所における、室内における住人の存在確認または生存確認に利用することも可能である。
 つぎに、他の存在判定処理について説明する。図5は、本発明の実施の形態1にかかる空気調和機10における第2の存在判定処理の手順を示すフローチャートである。なお、図5においては、図4のフローチャートと同じ処理については同じステップ番号を記している。
 室内状態判定部23は、ステップS11において表面温度センサ21から室内の表面温度の情報を受信して取得する。そして、ステップS12において室内状態判定部23は、室内の表面温度の情報に基づいて室内の表面温度の分布を確認して室内の表面温度が均一であるか否かを確認する。
 つぎに、ステップS21において、室内状態判定部23は、ステップS12で確認した室内の表面温度が室内全体に渡って均一であるか否かを判定する。室内の表面温度が室内全体に渡って均一である場合は、すなわちステップS21においてYesの場合は、ステップS24において室内状態判定部23は、室内にユーザが不在であると判定する。
 一方、室内の表面温度が室内全体に渡って均一でない場合は、すなわちステップS21においてNoの場合は、室内状態判定部23は、ステップS13において電波センサ22から周波数差分情報を受信して取得する。そして、ステップS14において室内状態判定部23は、周波数差分情報に基づいて送信波と反射波との周波数の差分の分布を確認して室内の送信波と反射波との周波数の差分が均一であるか否かを確認する。
 つぎに、ステップS22において室内状態判定部23は、ステップS14で確認した送信波と検出した反射波との周波数の差分とが、室内全体に渡って均一であるか否かを判定する。送信波と反射波との周波数の差分が室内全体に渡って均一である場合は、すなわちステップS22においてYesの場合は、ステップS24において室内状態判定部23は、室内にユーザが不在であると判定する。
 一方、送信波と反射波との周波数の差分が室内全体に渡って均一でない場合は、すなわちステップS22においてNoの場合は、ステップS23において室内状態判定部23は、ユーザが室内に存在すると判定する。
 そして、上述した第2の存在判定処理を行った場合も、表面温度センサ21における室内の表面温度の検出と、電波センサ22による周波数差分情報とを同時に確認することにより、ユーザが室内に存在することをより確実に判定することが可能となる。
 図4に示した第1の存在判定処理と図5に示した第2の存在判定処理とは、空調状態制御部25の制御により切り替えることが可能である。空調状態制御部25は、第1の存在判定処理の実行を指示する場合には、第1の存在判定処理の実行を指示する第1存在判定処理指示信号を室内状態判定部23に送信する。また、空調状態制御部25は、第2の存在判定処理を実施する場合には、第2の存在判定処理の実行を指示する第2存在判定処理指示信号を室内状態判定部23に送信する。
 室内状態判定部23は、第1の存在判定処理を実行するように設定されている場合において、第2存在判定処理指示信号を受信した場合は、その後は第2の存在判定処理を実施する。また、室内状態判定部23は、第2の存在判定処理を実行するように設定されている場合において、第1存在判定処理指示信号を受信した場合は、その後は第1の存在判定処理を実施する。そして、たとえばユーザの生存まで確認する必要がある場合には、第1の存在判定処理を実行し、ユーザの生存までの確認は不要でありユーザが室内に存在するか否かを判断できればよい場合には第2の存在判定処理を実行する、といったように用途に合わせて切り替えればよい。
 また、第1の存在判定処理と第2の存在判定処理との設定は、リモートコントローラ14で設定可能とされてもよく、空気調和機10の据え付け工事の際に室内機スイッチ17で設定可能とされてもよい。いずれの場合においても、記憶部26に内蔵された第1の存在判定処理を実行させるプログラムまたは第2の存在判定処理を実行させるプログラムを室内状態判定部23が実行することにより実現可能である。
 室内状態判定部23は、第1の存在判定処理または第2の存在判定処理で、室内にユーザが存在していると判定した場合は、その後、ユーザがどのような状態で室内に存在しているかを判定する。判定する内容は、以下の事項である。(1)ユーザが呼吸をしているか、または無呼吸であるか。(2)ユーザが覚醒中であるか、または睡眠中であるか。(3)ユーザが覚醒しているのであればユーザが在床中であるか、または離床中であるか。(4)ユーザが睡眠中であればユーザは体動が多い状態であるか、または体動が少ない状態であるか。
 つぎに、空気調和機10が、室内にユーザが存在していると判定した後に、室内に存在するユーザが呼吸をしているか、または無呼吸であるかを判定するユーザの呼吸判定処理について説明する。図6は、本発明の実施の形態1にかかる空気調和機10におけるユーザの呼吸判定処理の手順を示すフローチャートである。
 まず、室内状態判定部23は、ステップS31において存在判定処理として図4に示した第1の存在判定処理または図5に示した第2の存在判定処理を実行して、ステップS32においてユーザが室内に存在していると判定する。
 つぎに、室内状態判定部23は、ステップS33において電波センサ22から周波数差分情報を受信して取得する。そして、ステップS34において室内状態判定部23は、第1閾値と取得した周波数差分情報とを比較して、室内における周波数差分が第1閾値以上であるか否かをステップS35において判定する。なお、ステップS33における周波数差分情報の代わりに、ステップS31の存在判定処理において取得した周波数差分情報を用いることも可能である。
 第1閾値は、室内に存在しているユーザが呼吸している場合における、ユーザに送信された送信波とその反射波との周波数の差分の代表的な数値であり、ユーザが呼吸しているか、または無呼吸であるかを判定するための基準値である。室内状態判定部23は、記憶部26に予め記憶してある第1閾値を読み出して使用する。なお、第1閾値は、室内状態判定部23が内部に備える記憶部に記憶されていてもよい。
 取得した室内における周波数差分が第1閾値以上である場合には、すなわちステップS35においてYesの場合は、室内状態判定部23は、ステップS36においてユーザが呼吸中であると判定する。一方、取得した室内における周波数差分が第1閾値未満である場合には、すなわちステップS35においてNoの場合は、室内状態判定部23は、ステップS37においてユーザが無呼吸であると判定する。
 ユーザが呼吸している場合には、ユーザには微少な体動があるため、電波センサ22で検出される周波数差分に変化が現れる。この変化した周波数差分の値をユーザの呼吸時の閾値として予め設定して記憶しておく。そして、この閾値と取得した周波数差分情報とを比較することによって、ユーザが呼吸中であるか、または無呼吸であるかを判定することが可能となる。したがって、取得した周波数差分が第1閾値以上である場合にはユーザが呼吸中であると判定され、取得した周波数差分が第1閾値未満である場合には、ユーザは無呼吸状態と判定される。
 つぎに、空気調和機10が、ユーザが覚醒中であるか、または睡眠中であるかを判定するユーザの睡眠判定処理について説明する。室内状態判定部23は、ユーザの呼吸判定処理でユーザが呼吸中であると判定した場合は、その後、ユーザが覚醒中であるか、または睡眠中であるかを判定する。図7は、本発明の実施の形態1にかかる空気調和機10におけるユーザの睡眠判定処理の手順を示すフローチャートである。
 まず、室内状態判定部23は、存在判定処理を実行してユーザが室内に存在していると判定した後、ステップS41において図6に示したユーザの呼吸判定処理を実行し、ステップS42においてユーザが呼吸中であると判定する。
 つぎに、室内状態判定部23は、ステップS43において電波センサ22から周波数差分情報を受信して取得する。そして、室内状態判定部23は、ステップS44において第2閾値と取得した周波数差分情報とを比較して、ステップS45において室内における周波数差分が第2閾値以上であるか否かを判定する。なお、ステップS43における周波数差分情報の代わりに、存在判定処理から呼吸判定処理までにおいて取得した周波数差分情報を用いることも可能である。
 第2閾値は、室内に存在しているユーザが覚醒中である場合における、ユーザに送信された送信波とその反射波との周波数の差分の代表的な数値であり、ユーザが覚醒中であるか、または睡眠中であるかを判定するための基準値である。室内状態判定部23は、記憶部26に予め記憶してある第2閾値を読み出して使用する。なお、周波数差分の第2閾値は、室内状態判定部23が内部に備える記憶部に記憶されていてもよい。
 取得した周波数差分が第2閾値以上である場合には、すなわちステップS45においてYesの場合は、室内状態判定部23は、ステップS46においてユーザが覚醒中であると判定する。一方、取得した室内における周波数差分が第2閾値未満である場合には、すなわちステップS45においてNoの場合は、室内状態判定部23は、ステップS47においてユーザが睡眠中であると判定する。
 ユーザが覚醒している場合には、体の向きを変える、起き上がるなど、睡眠時と比較して体動が増えるため、電波センサ22で検出される周波数差分に変化が現れる。この変化した周波数差分の値をユーザが覚醒時の閾値として予め設定して記憶しておく。そして、この閾値と取得した周波数差分情報とを比較することによって、ユーザが覚醒中であるか、または睡眠中であるかを判定することが可能となる。したがって、取得した周波数差分が第2閾値以上である場合にはユーザが覚醒中であると判定され、取得した周波数差分が第2閾値未満である場合には、ユーザは睡眠中であると判定される。
 また、覚醒時であれば睡眠時と比較して体の向きを変える、起き上がるなどの行動が増える。そして、これらの体動ごとに、変化した周波数差分の値はそれぞれ異なる。このため、取得した周波数差分と閾値との比較として、各体動に対応した異なる複数の周波数差分の閾値を第2閾値として記憶部26に記憶させて、取得した周波数差分と各閾値との比較を行って判定を行ってもよい。
 つぎに、空気調和機10が、ユーザが在床中であるか、または離床中であるかを判定するユーザの在床判定処理について説明する。室内状態判定部23は、ユーザの睡眠判定処理で、ユーザが覚醒中であると判定した場合は、その後、ユーザが在床中であるか、または離床中であるかを判定する。図8は、本発明の実施の形態1にかかる空気調和機10におけるユーザの在床判定処理の手順を示すフローチャートである。
 まず、室内状態判定部23は、上述した存在判定処理、ユーザの呼吸判定処理を実施した後、ステップS51において図7に示したユーザの睡眠判定処理を実行して、ステップS52においてユーザが覚醒中であると判定する。
 つぎに、室内状態判定部23は、ステップS53において電波センサ22から周波数差分情報を受信して取得する。そして、室内状態判定部23は、ステップS54において第3閾値と取得した周波数差分情報とを比較して、ステップS55において室内における周波数差分が第3閾値以上であるか否かを判定する。なお、ステップS53における周波数差分情報の代わりに、存在判定処理から睡眠判定処理までにおいて取得した周波数差分情報を用いることも可能である。
 第3閾値は、室内に存在しているユーザが在床中である場合における、ユーザに送信された送信波とその反射波との周波数の差分の代表的な数値であり、ユーザが在床中であるか、または離床中であるかを判定するための基準値である。室内状態判定部23は、記憶部26に予め記憶してある第3閾値を読み出して使用する。なお、周波数差分の第3閾値は、室内状態判定部23が内部に備える記憶部に記憶されていてもよい。
 取得した周波数差分が第3閾値以上である場合には、すなわちステップS55においてYesの場合は、室内状態判定部23は、ステップS56においてユーザが離床中であると判定する。一方、取得した周波数差分が第3閾値未満である場合には、すなわちステップS55においてNoの場合は、室内状態判定部23は、ステップS57においてユーザが在床中であると判定する。
 ユーザが離床している場合には、室内を歩く、椅子に座る、食事をするなど、在床時と比較して体動が増えるため、電波センサ22で検出される周波数差分に変化が現れる。この変化した周波数差分の値をユーザが在床時の閾値として予め設定して記憶しておく。そして、この閾値と取得した周波数差分情報とを比較することによって、ユーザが在床中であるか、または離床中であるかを判定することが可能となる。したがって、取得した周波数差分が第3閾値以上である場合にはユーザが離床中であると判定され、取得した周波数差分が第3閾値未満である場合には、ユーザは在床中であると判定される。
 また、離床時であれば在床時と比較して、室内を歩く、椅子に座る、食事をするなどの行動が増える。これらの体動ごとに、変化した周波数差分の値はそれぞれ異なる。このため、取得した周波数差分と閾値との比較として、各体動に対応した異なる複数の周波数差分の閾値を第3閾値として記憶部26に記憶させて、取得した周波数差分と各閾値との比較を行って判定を行ってもよい。
 つぎに、空気調和機10が、睡眠中のユーザの体動が多いか、または体動が少ないかを判定するユーザの体動判定処理について説明する。室内状態判定部23は、ユーザの在床判定処理で、ユーザが在床中であると判定した場合は、その後、ユーザの体動が多いか、または体動が少ないかを判定する。図9は、本発明の実施の形態1にかかる空気調和機10におけるユーザの体動判定処理の手順を示すフローチャートである。
 まず、室内状態判定部23は、上述した存在判定処理、ユーザの呼吸判定処理を実施した後、ステップS61において図7に示したユーザの睡眠判定処理を実行して、ステップS62においてユーザが睡眠中であると判定する。
 つぎに、室内状態判定部23は、ステップS63において電波センサ22から周波数差分情報を受信して取得する。そして、室内状態判定部23は、ステップS64において第4閾値と取得した周波数差分情報とを比較して、ステップS65において室内における周波数差分が周波数差分の第4閾値以上であるか否かを判定する。
 第4閾値は、室内に存在しているユーザが睡眠中である場合における、ユーザに送信された送信波とその反射波との周波数の差分の代表的な数値であり、ユーザの体動が多いか、またはユーザの体動が少ないかを判定するための基準値である。室内状態判定部23は、記憶部26に予め記憶してある周波数差分の第4閾値を読み出して使用する。なお、周波数差分の第4閾値は、室内状態判定部23が内部に備える記憶部に記憶されていてもよい。
 取得した周波数差分が第4閾値以上である場合には、すなわちステップS65においてYesの場合は、室内状態判定部23は、ステップS66においてユーザの体動が多いと判定する。一方、取得した現在の周波数差分が第4閾値未満である場合には、すなわちステップS65においてNoの場合は、室内状態判定部23は、ステップS67においてユーザの体動が少ないと判定する。なお、ステップS63における周波数差分情報の代わりに、存在判定処理から睡眠判定処理までにおいて取得した周波数差分情報を用いることも可能である。
 ユーザの体動が多いとは、寝返りを打ったり、起きてはいないものの動くなど、ユーザの動く回数が規定の基準値より多いことである。ユーザの体動が少ないとは、ユーザの動く回数が規定の基準値より少ないことである。ユーザの体動がある場合には、体動により電波センサ22で検出される周波数差分に変化が現れる。この変化した周波数差分をユーザの体動が多い場合の閾値として予め設定して記憶しておく。そして、この閾値と取得した周波数差分とを比較することによって、ユーザの体動が多いか、または体動が少ないかを判定することが可能となる。したがって、取得した周波数差分が第4閾値以上である場合にはユーザの体動が多いと判定され、現在の周波数差分が第4閾値未満である場合には、ユーザの体動が少ないと判定される。
 睡眠時におけるユーザの体動が多い状態は、ユーザの眠りが浅い場合が考えられるが、ユーザの周囲温度が高いためユーザが暑く感じている可能性がある。すなわちユーザの睡眠状態が快適な睡眠状態ではない、と考えることができる。逆に、睡眠時におけるユーザの体動が少ない状態は、ユーザの眠りが深い場合が考えられるが、ユーザの周囲温度が適切な温度であり、ユーザの睡眠状態が快適な睡眠状態であると考えることができる。したがって、規定の基準値は、ユーザの睡眠状態が快適な睡眠状態であるか否かを判定する基準値である。
 また、ユーザの体動が多い場合は、寝返りを打ったり、起きてはいないものの動いたりするなどの行動が増える。これらの体動ごとに、変化した周波数差分の値はそれぞれ異なる。このため、取得した周波数差分と閾値との比較として、各体動に対応した異なる複数の周波数差分の閾値を第4閾値として記憶部26に記憶させて、取得した周波数差分と各閾値との比較を行って判定を行ってもよい。
 室内状態判定部23が上述した処理を行うことにより、室内のユーザの状態、すなわちユーザの存在または不在、呼吸中または無呼吸、覚醒中または睡眠中、在床または離床、体動が多い状態または体動が少ない状態、を判定した後、判定した結果情報を元に情報処理部24でユーザの状態に合わせた空気調和機10の制御設定を決定する。
 つぎに、空気調和機10における室内にユーザが不在時の空調制御の温度設定処理について説明する。図10は、本発明の実施の形態1にかかる空気調和機10におけるユーザの不在時の第1の空調制御の温度設定処理の手順を示すフローチャートである。
 まず、室内状態判定部23は、ステップS71において存在判定処理として図4に示した第1の存在判定処理または図5に示した第2の存在判定処理を実行して、ステップS72において室内にユーザが不在であると判定する。
 つぎに、室内状態判定部23は、ステップS73において外気温度センサ15から室外の外気温度の情報を受信して取得する。また、室内状態判定部23は、ステップS74において室内温度センサ16から室内の表面温度の情報を受信して取得する。そして、室内状態判定部23は、ステップS75において室内の室内温度と室外の外気温度との温度差の絶対値と、第5閾値とを比較して、室内温度と外気温度との温度差の絶対値が第5閾値より大であるか否かをステップS76において判定する。なお、ステップS74における室内の表面温度の情報の代わりに、存在判定処理において取得した室内の表面温度の情報を用いることも可能である。
 温度差の第5閾値は、室内にユーザが不在時の室外と室内との温度差が過剰な状態にあるか否かを判定するための基準値である。室内状態判定部23は、記憶部26に予め記憶してある第5閾値を読み出して使用する。なお、第5閾値は、室内状態判定部23が内部に備える記憶部に記憶されていてもよい。
 ユーザが室内に存在しない場合は、室内を必要以上に過度に空調する必要はない。すなわち、ユーザが室内に存在しない場合は、室内を必要以上に冷却または暖める必要はない。これは外気温度と室内温度とに必要以上に過度に差をつけないことに等しい。そこで外気温度と室内温度との温度差が過剰である状態の閾値を予め設定して記憶しておく。そして、この閾値と、外気温度と室内温度との温度差の絶対値とを比較することによって、外気温度と室内温度との温度差が過剰である状態であるか否かの判定が可能となる。したがって、外気温度と室内温度との温度差の絶対値が第5閾値より大である場合には外気温度と室内温度との温度差が過剰である状態であると判定され、外気温度と室内温度との温度差の絶対値が第5閾値以下である場合には、外気温度と室内温度との温度差が過剰ではないと判定される。
 外気温度と室内温度との温度差の絶対値が温度差の第5閾値以下である場合は、すなわちステップS76においてNoの場合は、一連の空調制御の温度設定処理を終了する。
 一方、外気温度と室内温度との温度差の絶対値が第5閾値より大である場合は、すなわちステップS76においてYesの場合は、ステップS77において室内状態判定部23は、外気温度と室内温度との温度差が大きい旨の温度差過度情報を情報処理部24に送信する。そして、情報処理部24は、温度差過度情報を受信すると、該温度差過度情報と現在の空調の設定温度とに基づいて、外気温度と室内温度との温度差を小さくする、すなわち室内温度を外気温度に近づける室内の空調の設定温度を決定する。情報処理部24は、現在の空調の設定温度を記憶部26から取得して使用する。
 上記のように情報処理部24でユーザの状態に合わせた空気調和機の空調制御の温度設定が決定された後、情報処理部24は、決定した空調の設定温度の情報を空調状態制御部25に送信する。空調状態制御部25は、受信した空調の設定温度の情報に基づいて記憶部26における空調制御の温度設定を変更し、変更した設定温度に従って室外機12の圧縮機の制御を行って空気調和機10における空調制御を実施する。記憶部26における温度設定の変更周期は予め記憶部26に記憶されている。
 ユーザが室内に存在しない場合は、室内を過度に空調する必要はないため、室内の空調温度の設定を外気温度と室内温度との温度差を小さくする温度に変更する制御を行うことにより、省エネルギーが実現できる。
 つぎに、空気調和機10における室内にユーザが不在時の他の空調制御の温度設定処理について説明する。図11は、本発明の実施の形態1にかかる空気調和機10におけるユーザの不在時の第2の空調制御の温度設定処理の手順を示すフローチャートである。
 まず、室内状態判定部23は、ステップS81において存在判定処理として図4に示した第1の存在判定処理または図5に示した第2の存在判定処理を実行して、ステップS82において室内にユーザが不在であると判定する。室内状態判定部23は、ステップS82において室内にユーザが不在であると判定した後、ステップS83において空調の運転を終了させる制御情報の決定を行い、空調の運転の終了を指示する制御情報である空調終了指示情報を情報処理部24に送信する。情報処理部24は、空調終了指示情報を受信すると、該空調終了指示情報を空調状態制御部25に送信する。空調状態制御部25は、受信した空調終了指示情報に基づいて、温度の設定の変更ではなく、室内の空調を終了させる制御を行う。
 ユーザが室内に存在しない場合は、室内を空調する必要はないため、室内の空調を終了させる制御を行うことにより、より有効な省エネルギーが実現できる。
 図10に示した第1の温度設定処理と図11に示した第2の温度設定処理とは、空調状態制御部25の制御により切り替えることが可能である。空調状態制御部25は、第1の温度設定処理の実行を指示する場合には、第1の温度設定処理の実行を指示する第1の温度設定処理指示信号を室内状態判定部23に送信する。また、空調状態制御部25は、第2の温度設定処理を実施する場合には、第2の温度設定処理の実行を指示する第2の温度設定指示信号を室内状態判定部23に送信する。
 室内状態判定部23は、第1の温度設定処理を実行するように設定されている場合において、第2の温度設定処理指示信号を受信した場合は、その後は第2の温度設定処理を実施する。また、室内状態判定部23は、第2の温度設定処理を実行するように設定されている場合において、第1の温度設定処理指示信号を受信した場合は、その後は第1の温度設定処理を実施する。
 つぎに、空気調和機10における室内でユーザが在床している場合の空調制御の温度設定処理について説明する。図12は、本発明の実施の形態1にかかる空気調和機10における室内でユーザが在床している場合の空調制御の温度設定処理の手順を示すフローチャートである。
 まず、室内状態判定部23は、上述した存在判定処理、ユーザの呼吸判定処理、ユーザの睡眠判定処理を実施した後、ステップS91において在床判定処理として図8に示した在床判定処理を実行して、ステップS92において室内でユーザが在床中であると判定する。
 つぎに、室内状態判定部23は、ステップS93において表面温度センサ21から室内の表面温度の情報を受信し、その中からユーザの表面温度の情報を取得する。つぎに、室内状態判定部23は、ステップS94において室内温度センサ16から室内温度の情報を受信して取得する。そして、室内状態判定部23は、ステップS95において、ユーザの表面温度と室内温度との温度差の絶対値と、第6閾値とを比較して、ユーザの表面温度と室内温度との温度差の絶対値が第6閾値より大であるか否かをステップS96において判定する。なお、ステップS93における室内の表面温度の情報の代わりに、存在判定処理において取得した室内の表面温度の情報を用いることも可能である。
 温度差の第6閾値は、ユーザが室内で在床中である場合のユーザの表面温度と室内温度との温度差が過剰な状態にあるか否かを判定するための基準値である。室内状態判定部23は、記憶部26に予め記憶してある第6閾値を読み出して使用する。なお、第6閾値は、室内状態判定部23が内部に備える記憶部に記憶されていてもよい。
 ユーザが在床中の場合は、ユーザは覚醒しているが非活動的な場合に相当する。そこでユーザの表面温度を著しく変化させないように、ユーザの表面温度を著しく変化させる可能性のある状態のユーザの表面温度と室内温度との温度差の閾値を予め設定して記憶しておく。そして、この閾値と、ユーザの表面温度と室内温度との温度差の絶対値とを比較することによって、ユーザの表面温度を著しく変化させる可能性のある状態であるか否かの判定が可能となる。
 したがって、ユーザの表面温度と室内温度との温度差の絶対値が第6閾値より大である場合には、ユーザの表面温度を著しく変化させる可能性のある状態、すなわち、ユーザの表面温度と室内温度との温度差が過剰な状態であると判定され、ユーザの表面温度と室内温度との温度差の絶対値が第6閾値以下である場合には、ユーザの表面温度を著しく変化させる可能性のない状態、すなわちユーザの表面温度と室内温度との温度差が過剰な状態ではないと判定される。
 ユーザの表面温度と室内温度との温度差の絶対値が第6閾値以下である場合は、すなわちステップS96においてNoの場合は、一連の空調制御の温度設定処理を終了する。
 一方、ユーザの表面温度と室内温度との温度差の絶対値が第6閾値より大である場合は、すなわちステップS96においてYesの場合は、ステップS97において室内状態判定部23は、ユーザの表面温度と室内温度との温度差が大きい旨の温度差過度情報を情報処理部24に送信する。そして、情報処理部24は、温度差過度情報を受信すると、該温度差過度情報と現在の空調の設定温度とに基づいて、ユーザの表面温度と室内温度との温度差を小さくするように室内の空調の設定温度を決定する。情報処理部24は、現在の空調の設定温度を記憶部26から取得して使用する。例えば、ユーザの表面温度が24℃、室内温度が30℃であり、ユーザの表面温度と室内温度との温度差の絶対値が第6閾値よりも大きい場合は、ユーザの表面温度と室内温度との温度差を小さくするように空気調和機10における空調の設定温度を下げる。
 上記のように情報処理部24でユーザの状態に合わせた空気調和機10の空調制御の温度設定が決定された後、情報処理部24は、決定した空調の設定温度の情報を空調状態制御部25に送信する。空調状態制御部25は、受信した空調の設定温度の情報に基づいて記憶部26における空調制御の温度設定を変更し、変更した設定温度に従って室外機12の圧縮機の制御を行って空気調和機10における空調制御を実施する。記憶部26における温度設定の変更周期は予め記憶部26に記憶されている。
 このような制御を行うことにより、在床中のユーザの身体に優しい、ユーザが快適な空調制御を行うことが可能である。
 つぎに、空気調和機10における室内でユーザが離床している場合の空調制御の温度設定処理について説明する。図13は、本発明の実施の形態1にかかる空気調和機10における室内でユーザが離床している場合の空調制御の温度設定処理の手順を示すフローチャートである。
 まず、室内状態判定部23は、ステップS101において在床判定処理として図8に示した在床判定処理を実行して、ステップS102において室内でユーザが離床中であると判定する。ステップS102において室内でユーザが離床中であると判定した場合にはユーザが活動中であると判断でき、空調制御の温度設定を変更する必要がないため、室内状態判定部23は、一連の空調の制御処理を終了する。この場合、空調制御の温度設定は、リモートコントローラ14から図示しない受信部を介して情報処理部24に入力された温度の状態とされ、空調制御の温度設定を変更する制御は行われない。したがって、情報処理部24において新たな設定温度の決定は行われない。
 このような制御を行うことにより、空調の不要な温度調整を無くすことができ、離床中のユーザの身体に優しい、ユーザが快適な空調制御を行うことが可能である。
 つぎに、空気調和機10における室内でユーザが睡眠中で且つ体動が少ない場合の空調制御の温度設定処理について説明する。図14は、本発明の実施の形態1にかかる空気調和機10における室内でユーザが睡眠中で且つ体動が少ない場合の空調制御の温度設定処理の手順を示すフローチャートである。
 まず、室内状態判定部23は、上述した存在判定処理、ユーザの呼吸判定処理、ユーザの睡眠判定処理、在床判定処理を実施した後、ステップS111において快適睡眠判定処理として図9に示した快適睡眠判定処理を実行して、ステップS112においてユーザの体動が少ないと判定する。
 つぎに、室内状態判定部23は、ステップS113において表面温度センサ21から室内の表面温度の情報を受信し、その中からユーザの表面温度の情報を取得する。つぎに、室内状態判定部23は、ステップS114において室内温度センサ16から室内温度の情報を受信して取得する。そして、室内状態判定部23は、ステップS115において、ユーザの表面温度と室内温度との温度差の絶対値と、第7閾値とを比較して、ユーザの表面温度と室内温度との温度差の絶対値が第7閾値より大であるか否かをステップS116において判定する。なお、ステップS113における室内の表面温度の情報の代わりに、存在判定処理において取得した室内の表面温度の情報を用いることも可能である。
 温度差の第7閾値は、ユーザが睡眠中でかつ体動が少ない場合に、ユーザが寝返りを打つことが少なく快適に睡眠中であるか否かを判定するための基準値である。室内状態判定部23は、記憶部26に予め記憶してある第7閾値を読み出して使用する。なお、温度差の第7閾値は、室内状態判定部23が内部に備える記憶部に記憶されていてもよい。
 ユーザの体動が少ないことは、ユーザは寝返りを打つことが少なく快適に睡眠中であることに相当する。そこで、ユーザの体動が少ない場合には、ユーザが寝返りを打つことが少なく快適に睡眠中である状態のユーザの表面温度と室内温度との温度差の閾値を予め設定して記憶しておく。そして、この閾値と、ユーザの表面温度と室内温度との温度差の絶対値とを比較することによって、ユーザが寝返りを打つことが少なく快適に睡眠中であるか否かの判定が可能となる。
 したがって、ユーザの表面温度と室内温度との温度差の絶対値が第7閾値より大である場合には、ユーザが寝返りを打つことが少なく快適に睡眠中ではない状態、すなわちユーザの表面温度を著しく変化させる可能性のある状態であると判定され、ユーザの表面温度と室内温度との温度差の絶対値が第7閾値以下である場合には、ユーザが寝返りを打つことが少なく快適に睡眠中である状態と判定される。
 ユーザの表面温度と室内温度との温度差の絶対値が第7閾値以下である場合は、すなわちステップS116においてNoの場合は、一連の空調制御の温度設定処理を終了する。
 一方、ユーザの表面温度と室内温度との温度差の絶対値が第7閾値より大である場合は、すなわちステップS116においてYesの場合は、ステップS117において室内状態判定部23は、温度維持情報を情報処理部24に送信する。そして、情報処理部24は、温度維持情報を受信すると、該温度維持情報と現在の空調の設定温度とに基づいて、ユーザの表面温度を著しく変化させないように、空調の設定温度を決定する。すなわち、情報処理部24は、ユーザの表面温度を上げずに維持するように、空調の設定温度を現在の設定温度に決定する。情報処理部24は、現在の空調の設定温度を記憶部26から取得して使用する。なお、ユーザを快適に睡眠状態に導くために、設定温度を現在の空調の設定温度よりも低い設定温度にすることも可能である。
 上記のように情報処理部24でユーザの状態に合わせた空気調和機10の空調制御の温度設定が決定された後、情報処理部24は、決定した空調の設定温度の情報を空調状態制御部25に送信する。空調状態制御部25は、受信した空調の設定温度の情報に基づいて記憶部26における空調制御の温度設定を変更し、変更した設定温度に従って室外機12の圧縮機の制御を行って空気調和機10における空調制御を実施する。記憶部26における温度設定の変更周期は予め記憶部26に記憶されている。
 このような制御を行うことにより、睡眠中のユーザの身体に優しい、ユーザが快適に睡眠できる空調制御を行うことが可能である。
 つぎに、空気調和機10における、室内でユーザが睡眠中で且つ体動が多い場合の空調制御の温度設定処理について説明する。図15は、本発明の実施の形態1にかかる空気調和機10における、室内でユーザが睡眠中で且つ体動が多い場合の空調制御の温度設定処理の手順を示すフローチャートである。
 まず、室内状態判定部23は、上述した存在判定処理、ユーザの呼吸判定処理、ユーザの睡眠判定処理、在床判定処理を実施した後、ステップS121において快適睡眠判定処理として図9に示した快適睡眠判定処理を実行して、ステップS122においてユーザの体動が多いと判定する。
 つぎに、室内状態判定部23は、ステップS123において表面温度センサ21から室内の表面温度の情報を受信し、その中からユーザの表面温度の情報を取得する。つぎに、室内状態判定部23は、ステップS124において室内温度センサ16から室内温度の情報を受信して取得する。そして、室内状態判定部23は、ステップS125において、ユーザの表面温度と室内温度との温度差の絶対値と、第8閾値とを比較して、現在のユーザの表面温度と室内温度との温度差の絶対値が温度差の第8閾値より大であるか否かをステップS126において判定する。なお、ステップS123における室内の表面温度の情報の代わりに、存在判定処理において取得した室内の表面温度の情報を用いることも可能である。
 温度差の第8閾値は、ユーザが睡眠中で且つユーザの体動が多い場合に、ユーザが寝返りを打つことが多く、非快適な睡眠中であるか否かを判定するための基準値である。室内状態判定部23は、記憶部26に予め記憶してある温度差の第8閾値を読み出して使用する。なお、温度差の第8閾値は、室内状態判定部23が内部に備える記憶部に記憶されていてもよい。
 ユーザが睡眠中で且つ体動が多いことは、寝返りを打つことが多く、非快適な睡眠中であることに相当する。つまり暑くて寝苦しい場合に相当すると考えられる。すなわち、睡眠時におけるユーザの体動が多い状態は、ユーザの眠りが浅い場合が考えられるが、ユーザの周囲温度が高いためユーザが暑く感じている可能性がある。すなわち、ユーザの睡眠状態が非快適な睡眠状態である、と考えることができる。すなわち、非快適な睡眠時においては、ユーザの体動がより多くなる。そこで、ユーザの体動が多い場合には、ユーザが非快適な睡眠状態にあると考えられるユーザの表面温度と室内温度との温度差の閾値を予め設定して記憶しておく。そして、この閾値とユーザの表面温度と室内温度との温度差の絶対値とを比較することによって、ユーザが非快適な睡眠状態にあるか否かの判定が可能となる。
 したがって、ユーザの表面温度と室内温度との温度差の絶対値が第8閾値より大である場合には、ユーザの睡眠状態が非快適な睡眠状態であると判定され、ユーザの表面温度と室内温度との温度差の絶対値が第8閾値以下である場合には、ユーザの睡眠状態が非快適な睡眠状態ではないと判定される。
 ユーザの表面温度と室内温度との温度差の絶対値が第8閾値以下である場合は、すなわちステップS126においてNoの場合は、一連の空調の制御処理を終了する。
 一方、ユーザの表面温度と室内温度との温度差の絶対値が第8閾値より大である場合は、すなわちステップS126においてYesの場合は、ステップS127において室内状態判定部23は、温度差過度情報を情報処理部24に送信する。そして、情報処理部24は、温度差過度情報を受信すると、該温度差過度情報と現在の空調の設定温度とに基づいて、ユーザの表面温度が下がるように空調の設定温度を決定する。すなわち、情報処理部24は、現在の空調の設定温度よりも低い空調の設定温度を決定する。情報処理部24は、現在の空調の設定温度を記憶部26から取得して使用する。
 上記のように情報処理部24でユーザの状態に合わせた空気調和機10の空調制御の温度設定が決定された後、情報処理部24は、決定した空調の設定温度の情報を空調状態制御部25に送信する。空調状態制御部25は、受信した空調の設定温度の情報に基づいて記憶部26における空調制御の温度設定を変更し、変更した設定温度に従って室外機12の圧縮機の制御を行って空気調和機10における空調制御を実施する。記憶部26における温度設定の変更周期は予め記憶部26に記憶されている。
 このような制御を行うことにより、睡眠中のユーザの体動を減らして、ユーザが快適に睡眠できる空調制御を行うことが可能である。
 以上のように、本実施の形態1にかかる空気調和機10は、室内のユーザの存在または不在を図4または図5に示したフローで確認する。室内にユーザが存在する場合には、空気調和機10は、ユーザの状態を図6から図9に示したフローで判定することができる。空気調和機10が判定可能なユーザの状態は、以下の事項である。(1)ユーザが呼吸をしているか、または無呼吸であるか。(2)ユーザが覚醒中であるか、または睡眠中であるか。(3)ユーザが覚醒しているのであればユーザが在床中であるか、または離床中であるか。(4)ユーザが睡眠中であればユーザは体動が多い状態であるか、または体動が少ない状態であるか。そして、空気調和機10は、ユーザの状態の判定結果に基づいて、図10から図15に示したフローで空気調和機10の温度設定を変更することが可能である。
 上述したように、本実施の形態1にかかる空気調和機10は、表面温度センサ21で検出された室内の表面温度の情報と、電波センサ22で検出された周波数差分情報との両方を確認することにより、ユーザが室内に存在することをより確実に判定することができ、信頼性が向上する。また、表面温度センサ21および電波センサ22のどちらか一方の検出感度が低下した場合でも、ユーザが室内に存在することを判定することが可能となる。
 また、本実施の形態1にかかる空気調和機10は、ユーザの状態に合わせた快適な空調制御の設定を提供できる。また、空気調和機10は、図6から図9に示したユーザの状態を判定するフロー、および図10から図15に示した空気調和機10の温度設定のフローのうちの一部を必要に応じて省略することで、空気調和機10の制御処理を簡素化することも可能である。
 なお、特許文献1の技術と特許文献2の技術とを単に組み合わせても、赤外線センサからの出力とドップラーセンサからの出力とを単独で使用することになる。これに対して、本実施の形態1にかかる空気調和機10は、表面温度センサ21と電波センサ22との両方のセンサの出力を利用してユーザの状態を検出することができる。これにより、本実施の形態1にかかる空気調和機10は、より確実にユーザの状態を判定することができ、信頼性の高い判定が可能である。また、空気調和機10は、室内におけるユーザの有無だけではなく、ユーザが呼吸しているか、ユーザが睡眠中であるかなどのユーザの詳細な状態の情報を利用して空調制御が可能である。これにより、本実施の形態1にかかる空気調和機10は、ユーザにとって快適な空調制御を自動で行うことが可能である。
 したがって、本発明にかかる本実施の形態1にかかる空気調和機10は、ユーザの状態を確実に検出でき、ユーザの状態に合わせたユーザにとって快適な空調制御が可能である。
実施の形態2.
 上述した実施の形態1では、室内のユーザの状態に合わせて室内機11の温度設定を変更する場合について説明したが、実施の形態2では空気調和機により空調が行われている室内の環境情報であるユーザの状態および温度設定を外部のユーザに提供可能な空気調和機システムについて説明する。
 図16は、本発明の実施の形態2にかかる空気調和システムの主な機能構成を示すブロック図である。図17は、本発明の実施の形態2にかかる空気調和機30の主な機能構成を示すブロック図である。図17においては、図2に示す空気調和機10と同じ構成については、図2と同じ符号を記している。
 実施の形態2にかかる空気調和システムは、空気調和機30、外部サーバ40および外部情報端末50により構成されている。
 本実施の形態2にかかる空気調和機30が実施の形態1にかかる空気調和機10と異なる点は、通信部31を有することである。空気調和機30は、通信部31を有することにより外部サーバ40との通信が可能とされている。通信部31は、室内の環境情報、例えば室内のユーザの状態の情報である、室内における存在、不在、呼吸、無呼吸、覚醒、睡眠、在床、離床、体動が多い、体動が少ない、についての情報、および空気調和機30の設定を、インターネットなどのネットワーク技術を用いて外部サーバ40を経由して、外部情報端末50に送信する機能を有する。通信部31は、空調状態制御部25により制御される。
 通信部31は、1つまたは複数のマイクロコンピュータから構成されている。すなわち、通信部31は、例えば、図3に示したハードウェア構成の処理回路として実現される。通信部31は、例えば、図3に示すプロセッサ101がメモリ102に記憶されたプログラムを実行することにより、実現される。また、複数のプロセッサおよび複数のメモリが連携して通信部31の機能を実現してもよい。なお、通信部31の機能のうちの一部を電子回路として実装し、他の部分をプロセッサ101およびメモリ102を用いて実現するようにしてもよい。通信部31を実現するためのプロセッサおよびメモリは、室内状態判定部23、情報処理部24および空調状態制御部25のうちの1つ以上を実現するプロセッサおよびメモリと同一であってもよいし、別のプロセッサおよびメモリであってもよい。
 外部サーバ40は、空気調和機30および外部情報端末50と通信可能とされている。外部サーバ40は、空気調和機30および外部情報端末50と通信可能な通信部を有するサーバであれば特に限定されない。
 外部情報端末50は、外部サーバ40と通信可能とされており、外部サーバ40を介して空気調和機30と通信可能とされている。外部情報端末50は、外部サーバ40と通信可能な通信部を有するサーバであれば特に限定されない。
 つぎに、通信部31の作用について説明する。実施の形態1において説明した処理では、室内のユーザの各種の情報、すなわち室内における存在、不在、呼吸、無呼吸、覚醒、睡眠、在床、離床、体動が多い、体動が少ない、についての情報を、CCDカメラ等の撮影機器によりユーザの姿を撮影することなく取得可能であるため、プライバシーの侵害に配慮されている。通信部31を通じてこれらの情報を外部情報端末50に送信することで、外部情報端末50を有する他のユーザが、空気調和機30が設置されている室内のユーザの情報を確認することが可能である。
 これにより、実施の形態2にかかる空気調和システムは、独居老人などの周囲とのコミュニケーションが少ない人の生存状況および生活状況を、空気調和機という日常生活での使用頻度が高い機器のみで検出することができる。また、実施の形態2にかかる空気調和システムは、老人ホームまたは寮などの集団生活を営む場所における住人の存在確認または生存確認にも利用可能である。したがって、実施の形態2にかかる空気調和システムを用いることにより、空気調和機によるユーザの見守りシステムを構築することが可能となる。そして、外部の別のサービスと連動することで、ユーザが呼吸していない場合は他のユーザが早急に駆けつける、などの救急対応も可能となる。
 以上のように、実施の形態2にかかる空気調和システムは、ユーザのプライバシーを侵害するおそれのある機器を使用せずに室内のユーザの状態およびこれに合わせた空気調和機30の制御状態を、通信部31から外部サーバ40を通じて外部情報端末50に送信することができる。これにより、空気調和機30を使用しているが呼吸をしているかどうかなどのユーザの詳細な状況および空気調和機30の制御状態をプライバシーの侵害無く外部のユーザに提供することができ、ユーザが生存しているかなどの安全に係わる情報を外部のユーザが取得することが可能となる。
 以上の実施の形態に示した構成は、本発明の内容の一例を示すものであり、別の公知の技術と組み合わせることも可能であるし、本発明の要旨を逸脱しない範囲で、構成の一部を省略、変更することも可能である。
 10,30 空気調和機、11 室内機、12 室外機、13 冷媒管、14 リモートコントローラ、15 外気温度センサ、16 室内温度センサ、17 室内機スイッチ、21 表面温度センサ、22 電波センサ、23 室内状態判定部、24 情報処理部、25 空調状態制御部、26 記憶部、31 通信部、40 外部サーバ、50 外部情報端末、101 プロセッサ、102 メモリ。

Claims (16)

  1.  室内機と、前記室内機に接続された室外機と、空気調和機に対する制御指示命令を前記室内機に送信するリモートコントローラと、を備える空気調和機であって、
     前記室内機が、
     空調対象空間である室内の表面温度を検出する表面温度センサと、
     前記室内に電波を送信し物体で反射された電波を検出する電波センサと、
     前記表面温度センサにおける検出結果と前記電波センサにおける検出結果とのうち少なくとも一方に基づいて、前記室内におけるユーザの状態を判定する室内状態判定部と、
     前記室内状態判定部における前記室内のユーザの状態の判定結果に基づいて前記室内のユーザの状態に合わせた前記空気調和機の制御設定の条件を決定する情報処理部と、
     前記情報処理部で決定した前記空気調和機の制御設定の条件に基づいて前記空気調和機を制御する空調状態制御部と、
     を備えることを特徴とする空気調和機。
  2.  前記室内状態判定部は、前記表面温度センサにおける検出結果と前記電波センサにおける検出結果との両方の検出結果に基づいて前記室内にユーザが存在するか否かを判定すること、
     を特徴とする請求項1に記載の空気調和機。
  3.  前記室内状態判定部は、前記室内にユーザが存在すると判定した後に、前記電波センサにおける検出結果に基づいて前記室内のユーザの状態を判定すること、
     を特徴とする請求項1または2に記載の空気調和機。
  4.  前記室内状態判定部は、前記室内にユーザが存在すると判定した後に、前記電波センサにおける検出結果に基づいて前記室内のユーザが呼吸しているか否かを判定すること、
     を特徴とする請求項3に記載の空気調和機。
  5.  前記室内状態判定部は、前記室内のユーザが呼吸していると判定した後に、前記電波センサにおける検出結果に基づいて前記室内のユーザが覚醒しているか否かを判定すること、
     を特徴とする請求項4に記載の空気調和機。
  6.  前記室内状態判定部は、前記室内のユーザが覚醒していると判定した後に、前記電波センサにおける検出結果に基づいて前記室内のユーザが在床しているか否かを判定すること、
     を特徴とする請求項5に記載の空気調和機。
  7.  前記室内状態判定部は、前記室内のユーザが睡眠中であると判定した後に、前記電波センサにおける検出結果に基づいて前記室内のユーザの体動が快適な睡眠状態であるか否かを判定する基準値より多い状態であるか否かを判定すること、
     を特徴とする請求項5に記載の空気調和機。
  8.  前記室内機が前記室内の室内温度を検出する室内温度センサを備え、
     前記室外機が外気温度を検出する外気温度センサを備え、
     前記情報処理部は、前記室内状態判定部が前記室内にユーザが不在であると判定した場合に、前記室内温度センサで検出された前記室内温度を前記外気温度センサで検出された前記外気温度に近づける前記制御設定の設定温度を決定すること、
     を特徴とする請求項1または2に記載の空気調和機。
  9.  前記情報処理部は、前記室内状態判定部が前記室内にユーザが不在であると判定した場合に、空気調和機の空調の運転を終了させる制御情報を決定すること、
     を特徴とする請求項1または2に記載の空気調和機。
  10.  前記室内機が前記室内の室内温度を検出する室内温度センサを備え、
     前記情報処理部は、前記室内状態判定部が前記室内にユーザが在床していると判定した場合に、前記表面温度センサで検出されたユーザの表面温度と前記室内温度センサで検出された前記室内温度との差を小さくする前記制御設定の設定温度を決定すること、
     を特徴とする請求項1または2に記載の空気調和機。
  11.  前記情報処理部は、前記室内状態判定部が前記室内にユーザが離床していると判定した場合に、新たな前記制御設定の設定温度の決定を行わないこと、
     を特徴とする請求項1または2に記載の空気調和機。
  12.  前記情報処理部は、前記室内状態判定部が前記室内にユーザが体動が少ない状態で睡眠していると判定した場合に、前記制御設定の設定温度を現在の前記制御設定の設定温度に決定すること、
     を特徴とする請求項1または2に記載の空気調和機。
  13.  前記情報処理部は、前記室内状態判定部が前記室内でユーザが体動が多い状態で睡眠していると判定した場合に、前記制御設定の設定温度を現在の前記制御設定の設定温度よりも低い温度に決定すること、
     を特徴とする請求項1または2に記載の空気調和機。
  14.  前記空調状態制御部における前記空気調和機の制御情報を記憶する記憶部を備えること、
     を特徴とする請求項1から13のいずれか1つに記載の空気調和機。
  15.  前記情報処理部における判定結果の情報を外部サーバに送信する通信部を備えること、
     を特徴とする請求項1に記載の空気調和機。
  16.  請求項15に記載の空気調和機と、
     前記空気調和機と通信可能な外部サーバと、
     前記外部サーバと通信可能な外部情報端末と、
     を備えることを特徴とする空気調和システム。
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