WO2017179180A1 - 空気調和装置および伝送線路の異常検出方法 - Google Patents

空気調和装置および伝送線路の異常検出方法 Download PDF

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Definitions

  • Some conventional air conditioning systems are provided with a data collection device for analyzing an abnormality when an abnormality such as a failure occurs (see, for example, Patent Document 1).
  • a data collection device for analyzing an abnormality when an abnormality such as a failure occurs (see, for example, Patent Document 1).
  • operation data of the air conditioner is collected and stored.
  • Such a minor transmission line abnormality may later progress to a severe transmission line abnormality, resulting in a communication abnormality.
  • a transmission line abnormality occurs, the operation of the air conditioner stops and the user is affected. Therefore, recently, it has been required to detect a slight transmission line abnormality in advance so that countermeasures can be taken before the user is affected.
  • the present invention has been made in view of the above problems in the prior art, and is an air conditioner capable of detecting a transmission line abnormality in a transmission line connected between equipment and an abnormality detection of the transmission line. It aims to provide a method.
  • the air conditioner of the present invention is an air conditioner in which a plurality of facility devices are connected by transmission lines and communicates between the respective facility devices, wherein one of the plurality of facility devices is the transmission device.
  • a transmission circuit for detecting an abnormality of the transmission line, and a signal voltage peak value information indicating that the reception signal and the abnormality of the transmission line are detected.
  • a data storage device for recording compares the voltage value of the received signal received from other equipment via the transmission line with a threshold value set in advance in the abnormality detection comparator, When the voltage value of the received signal is less than or equal to the threshold value, it is determined that the transmission line is abnormal, the signal voltage peak value information is generated, and the signal voltage peak value information together with the received signal is the data It is intended to be recorded in the presence device.
  • FIG. 1 is a block diagram illustrating an example of a configuration of an air conditioner according to Embodiment 1.
  • FIG. It is a block diagram which shows an example of a structure of the outdoor unit of FIG.
  • FIG. 3 is a block diagram illustrating an example of a configuration of a transmission circuit in FIG. 2.
  • 4 is a flowchart for explaining a flow of processing when a signal is received in the transmission circuit of the air-conditioning apparatus according to Embodiment 1.
  • 6 is a block diagram illustrating an example of a configuration of a transmission circuit provided in an outdoor unit of an air-conditioning apparatus according to Embodiment 2.
  • FIG. 6 is a flowchart for explaining a flow of processing when a signal is received in the transmission circuit of the air-conditioning apparatus according to Embodiment 2.
  • Embodiment 1 FIG.
  • the air-conditioning apparatus when communication is performed between each equipment device constituting the air conditioner via a transmission line, an abnormality of the transmission line is detected based on the received signal.
  • FIG. 1 is a block diagram illustrating an example of the configuration of the air-conditioning apparatus 1 according to the first embodiment.
  • the air conditioner 1 is composed of equipment including an outdoor unit 2 and an indoor unit 3.
  • the outdoor unit 2 and the indoor unit 3 are connected by a pipe (not shown), and form a heat exchange cycle such as a refrigeration cycle by circulating refrigerant in the pipe.
  • the outdoor unit 2 and the indoor unit 3 are connected by a transmission line 4 and communicate via the transmission line 4.
  • a case where one outdoor unit 2 and one indoor unit 3 are connected is shown, but the present invention is not limited to this.
  • a plurality of indoor units 3 are connected to one outdoor unit 2. May be connected.
  • FIG. 2 is a block diagram showing an example of the configuration of the outdoor unit 2 in FIG.
  • an outdoor unit 2 that is one of a plurality of facility devices constituting the air conditioner 1 compresses and discharges a suction box and a control box 10 that controls the entire outdoor unit 2.
  • a compressor 20 and a fan 30 for supplying air to a heat exchanger are provided.
  • a transmission line 4 connected to the indoor unit 3 is connected to the control box 10, and a control line for transmitting a control signal for controlling the compressor 20 and the fan 30 is connected to the compressor 20 and the fan 30.
  • the transmission circuit 13 decodes the received signal received via the transmission line 4 and converts it into data to be received (hereinafter referred to as “received data” as appropriate) and supplies the data to the control circuit 14 via the data signal line 19. To do. Further, the transmission circuit 13 performs a process of determining whether or not the received signal can be normally decoded based on the received received signal and a process of detecting an abnormality in the transmission line 4. Details of various processes in the transmission circuit 13 will be described later. When the transmission circuit 13 detects an abnormality in the transmission line 4, the transmission circuit 13 generates signal voltage peak value information indicating that the transmission line abnormality has been detected, and records this information in the data storage device 15 described later.
  • the control circuit 14 controls each part provided in the outdoor unit 2. For example, the control circuit 14 controls operations of the compressor 20, the fan 30, and the like based on indoor temperature information supplied from the indoor unit 3.
  • the control circuit 14 generates data to be transmitted to other equipment via the transmission line 4 (hereinafter referred to as “transmission data” as appropriate) and supplies the data to the transmission circuit 13 via the data signal line 19. .
  • transmission data data to be transmitted to other equipment via the transmission line 4
  • the control circuit 14 performs error detection processing using a checksum included in the received data supplied from the transmission circuit 13 and determines whether or not the received data is normal data.
  • FIG. 3 is a block diagram showing an example of the configuration of the transmission circuit 13 of FIG.
  • the transmission circuit 13 is provided with a transmission / reception circuit 16 for transmitting and receiving signals between the control circuit 14 and the transmission line 4.
  • the transmission / reception circuit 16 is connected to the transmission line 4 via the terminal block 12 and to the control circuit 14 via the data signal line 19.
  • the transmission / reception circuit 16 is provided with a decryption comparator 17 and an abnormality detection comparator 18.
  • the decoding comparator 17 is provided to determine whether or not the received signal can be normally decoded.
  • a first threshold value is preset in the decryption comparator 17.
  • the transmission circuit 13 determines whether the received signal can be normally decoded by comparing the signal voltage of the received signal with the first threshold value.
  • the abnormality detection comparator 18 is provided to detect an abnormality in the transmission line 4.
  • a second threshold value is set in advance in the abnormality detection comparator 18.
  • the second threshold is set to a value larger than the first threshold.
  • the second threshold is set in consideration of the signal voltage of the received signal received when there is no abnormality in the transmission line 4 and the maximum attenuation due to the line resistance of the transmission line 4.
  • the transmission circuit 13 determines whether or not an abnormality has occurred in the transmission line 4 by comparing the signal voltage of the received signal with the second threshold value. In addition, when the signal voltage of the reception signal is equal to or lower than the second threshold as a result of the comparison, the transmission circuit 13 has described the information indicating that “the signal voltage of the reception signal is equal to or lower than the second threshold”. Generated as signal voltage peak value information.
  • the transmission circuit 13 receives a reception signal via the transmission line 4. Then, the transmission circuit 13 decodes the reception signal into reception data, and supplies it to the control circuit 14 via the data signal line 19.
  • a transmission error occurs when a signal is transmitted between the outdoor unit 2 and the indoor unit 3.
  • a contact failure occurs between the terminal block 12 and the transmission line 4, or a ground fault of the transmission line 4 occurs. Attenuation, distortion, etc. occur in the signal voltage of the received signal.
  • the transmission circuit 13 cannot normally decode the reception signal, and supplies the reception data decoded in error to the control circuit 14.
  • the transmission circuit 13 uses the decoding comparator 17 and the abnormality detection comparator 18 to determine whether or not there is an abnormality in the reception signal and the transmission line 4, and then decodes the reception signal into reception data and supplies it to the control circuit 14. To do.
  • the transmission circuit 13 determines whether there is an abnormality in the transmission line 4 using the abnormality detection comparator 18 and determines that an abnormality has occurred in the transmission line 4, the signal voltage peak value information described above. And is recorded in the data storage device 15 together with the received signal.
  • the control circuit 14 performs error detection processing using a checksum or the like on the received data supplied from the transmission circuit 13. As a result, when it is determined that the received data is incorrect data, since the data is not normally decoded, the control circuit 14 retransmits the received signal to the transmission source indoor unit 3. Request.
  • step S4 the transmission circuit 13 compares the received voltage value, which is the signal voltage value of the received signal, with the first threshold value set in the decoding comparator 17. As a result of the comparison, when the reception voltage exceeds the first threshold (step S4; Yes), the process proceeds to step S5.
  • step S8 the transmission circuit 13 determines that a slight transmission abnormality has occurred in the transmission line 4, and generates signal voltage peak value information based on the received voltage value at this time.
  • step S9 the transmission circuit 13 decodes the received signal and converts it into received data. Further, the transmission circuit 13 supplies the received data to the control circuit 14 via the data signal line 19.
  • a PC Personal Computer
  • the received signal and the signal voltage peak value information are recorded in the data storage device 15. Therefore, without connecting a conventional data analysis device to the air conditioner 1, the information recorded in the data storage device 15 is taken out, and the received signal and the signal voltage peak value information are confirmed, whereby the transmission line The cause of 4 abnormalities can be easily investigated.
  • Embodiment 2 an air conditioner according to Embodiment 2 will be described.
  • the same parts as those in the first embodiment described above are denoted by the same reference numerals, and detailed description thereof is omitted.
  • the air conditioner 1 according to Embodiment 2 is provided with a plurality of abnormality detection comparators 18 for detecting an abnormality in the transmission line 4 with respect to the air conditioner 1 according to Embodiment 1 described above. Is different.
  • the configuration of the air-conditioning apparatus 1 according to Embodiment 2 will be described focusing on differences from Embodiment 1.
  • the data storage device 15 shown in FIG. 2 shows information related to the received signal when the received signal is normally received from each of a plurality of equipment such as the outdoor unit 2 and the indoor unit 3.
  • Signal voltage peak value initial information is recorded in advance in association with each equipment device. This is because a difference occurs in the signal voltage when the reception signal is normal for each equipment device because the attenuation amount due to the line resistance of the transmission line 4 differs depending on the place where the equipment equipment is installed.
  • the signal voltage peak value initial information is set for each of the signal voltage of the reception signal and a plurality of abnormality detection comparators 18a, 18b, which will be described later, when the reception signal is normally received from the equipment. Information indicating a relationship with the second threshold.
  • a plurality of abnormality detection comparators 18a, 18b,... are provided to detect an abnormality in the transmission line 4 as in the first embodiment.
  • Second thresholds having different sizes are preset.
  • Each of the second threshold values is set to a value having a different size at a constant interval, for example.
  • each second threshold value may be set according to the signal voltage of the reception signal when the reception signal is normally received from each facility device connected to the transmission line 4. Good.
  • the interval between the second threshold values set for each of the abnormality detection comparators 18a, 18b,. be able to.
  • the cost and the like increase, so it is preferable to determine the number of abnormality detection comparators 18a, 18b,. .
  • the transmission circuit 13 When the transmission circuit 13 receives a reception signal from the equipment, the transmission circuit 13 compares the signal voltage of the reception signal with each of the second threshold values set in the plurality of abnormality detection comparators 18a, 18b,. Then, signal voltage peak value information corresponding to the comparison result is generated. Further, the transmission circuit 13 decodes the received signal into received data, and specifies the equipment device that has transmitted the received signal.
  • the decrypted received data includes at least transmission source information such as a transmission source address for specifying the transmission source equipment. Based on this transmission source information, the transmission circuit 13 can specify the equipment that has transmitted the received signal.
  • step S21 the transmission circuit 13 compares the received voltage value with each of the second threshold values set in the plurality of abnormality detection comparators 18a, 18b,..., And the signal voltage peak value according to the comparison result. Generate information.
  • step S23 the transmission circuit 13 uses the signal voltage peak value information generated in step S21 and the signal voltage peak value initial information stored in the data storage device 15 to correspond to the equipment voltage specified in step S22. Compare with peak value initial information. As a result of the comparison, when the signal voltage peak value information matches the signal voltage peak value initial information (step S23; Yes), the generated signal voltage peak value information is discarded, and the process proceeds to step S26.
  • the transmission circuit 13 determines that a slight transmission abnormality has occurred in the transmission line 4 (step S24). Then, the transmission circuit 13 records the received signal and the signal voltage peak value information in the data storage device 15 (step S25).
  • step S26 when the received signal is decoded into the received data and the signal voltage peak value information is generated, a series of processing ends (step S26), and the processing returns to step S1. Then, the processing from step S1 to step S26 is repeated cyclically.
  • the transmission circuit 13 includes a plurality of abnormality detection comparators 18a, 18b,...
  • signal voltage peak value initial information indicating information related to the received signal when the received signal is normally received from each of the plurality of facility devices is recorded in advance for each facility device.
  • each of the reception voltage value that is the voltage value of the reception signal and each of the second abnormality detection comparators 18 a, 18 b is compared, signal voltage peak value information indicating the relationship between the received voltage value and the second threshold value of each abnormality detection comparator is generated, and the generated signal voltage peak value information is recorded in the data storage device 15.
  • the signal voltage peak value information and the signal voltage peak value initial information do not coincide with each other, the signal voltage peak value initial information corresponding to the equipment that has transmitted the received signal is compared. to decide.
  • the data storage device 15 is provided on the control board 11 of the outdoor unit 2.
  • the present invention is not limited to this, and the data storage device 15 is removable recording such as an SD (Secure Digital) memory card. It may be a medium.
  • SD Secure Digital
  • the data storage device 15 is used as a removable recording medium, the recorded data can be easily taken out.
  • the data can be analyzed by another person taking out the recording medium and sending it to the operator. .
  • a remote controller for operating the air conditioner 1 may be provided, and the data storage device 15 may be provided in the remote controller.
  • the signal voltage peak value information is generated by transmitting the signal voltage peak value information generated when an abnormality of the transmission line 4 is detected from the outdoor unit 2 to the remote controller via the transmission line 4. It can be recorded in the data storage device 15.
  • the data storage device 15 in the remote controller, for example, even when the outdoor unit 2 is installed in a place where an operator such as a rooftop of a building is difficult to access, data can be easily taken out. Can do.

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Abstract

空気調和装置および伝送線路の異常検出方法において、空気調和装置は、複数の設備機器が伝送線路で接続され、それぞれの設備機器の間で通信を行うものであり、複数の設備機器のうちの1つは、伝送線路の異常を検出するための異常検出用コンパレータを有し、伝送線路の異常を検出する伝送回路と、受信信号と伝送線路の異常を検出したことを示す信号電圧波高値情報とを記録するデータ保存装置とを備え、伝送回路は、伝送線路を介して他の設備機器から受信した受信信号の電圧値と、異常検出用コンパレータに予め設定された閾値とを比較し、受信信号の電圧値が閾値以下である場合に、伝送線路が異常であると判断し、信号電圧波高値情報を生成し、信号電圧波高値情報を受信信号とともにデータ保存装置に記録する。

Description

空気調和装置および伝送線路の異常検出方法
 本発明は、ビル用マルチエアコン等に適用される空気調和装置および伝送線路の異常検出方法に関する。
 従来の空気調和システムにおいては、故障などの異常が発生した際に、異常を解析するためのデータ収集装置が設けられているものがある(例えば、特許文献1参照)。このようなデータ収集装置では、空気調和装置の運転データを収集して記憶している。
 特許文献1に記載されたデータ収集装置では、室外機と室内機との間でやりとりされる設定温度等の各種運転データと、この運転データに含まれる、故障が発生した際の故障内容等をコード化したアラームコードとを収集し、メモリに記憶している。
 具体的には、データ収集装置は、伝送線路を流れる運転データを伝送回路で取り込み、伝送回路で復号する。そして、データ収集装置では、得られた運転データに含まれているアラームコードを異常判定手段で検知することによって異常を検知し、運転データをメモリに記憶する。
特開2008-144973号公報
 ところで、従来の空気調和装置におけるデータ収集装置では、上述したように、復号後の運転データに基づいて通信異常の発生を検知している。そのため、このようなデータ収集装置では、例えば伝送線路での運転データの減衰量が小さく、正常に復号できてしまう程度の軽度の伝送線路異常を検知することができないという問題点があった。
 このような軽度の伝送線路異常は、後に重度の伝送線路異常に進行して通信異常が発生する虞がある。伝送線路異常が発生すると、空気調和装置の運転が停止し、使用者に影響が出てしまう。そのため、最近では、使用者に影響が出る前に対策を行うことができるように、軽度の伝送線路異常を事前に検知できることが求められている。
 本発明は、上記従来の技術における問題点に鑑みてなされたものであって、設備機器間に接続された伝送線路における伝送線路異常を検出することが可能な空気調和装置および伝送線路の異常検出方法を提供することを目的とする。
 本発明の空気調和装置は、複数の設備機器が伝送線路で接続され、それぞれの設備機器の間で通信を行う空気調和装置であって、前記複数の設備機器のうちの1つは、前記伝送線路の異常を検出するための異常検出用コンパレータを有し、前記伝送線路の異常を検出する伝送回路と、前記受信信号と前記伝送線路の異常を検出したことを示す信号電圧波高値情報とを記録するデータ保存装置とを備え、前記伝送回路は、前記伝送線路を介して他の設備機器から受信した受信信号の電圧値と、前記異常検出用コンパレータに予め設定された閾値とを比較し、前記受信信号の電圧値が前記閾値以下である場合に、前記伝送線路が異常であると判断し、前記信号電圧波高値情報を生成し、該信号電圧波高値情報を前記受信信号とともに前記データ保存装置に記録するものである。
 以上のように、本発明によれば、受信した信号の電圧とコンパレータの閾値とを比較することにより、設備機器間に接続された伝送線路における伝送線路異常を検出することが可能になる。
実施の形態1に係る空気調和装置の構成の一例を示すブロック図である。 図1の室外機の構成の一例を示すブロック図である。 図2の伝送回路の構成の一例を示すブロック図である。 実施の形態1に係る空気調和装置の伝送回路において、信号を受信する際の処理の流れについて説明するためのフローチャートである。 実施の形態2に係る空気調和装置の室外機に設けられた伝送回路の構成の一例を示すブロック図である。 実施の形態2に係る空気調和装置の伝送回路において、信号を受信する際の処理の流れについて説明するためのフローチャートである。
実施の形態1.
 以下、本発明の実施の形態1に係る空気調和装置について説明する。
 この空気調和装置では、伝送線路を介して空気調和装置を構成する各設備機器間で通信を行う際に、受信した信号に基づき、伝送線路の異常を検出するものである。
[空気調和装置の構成]
 図1は、本実施の形態1に係る空気調和装置1の構成の一例を示すブロック図である。
 図1に示すように、空気調和装置1は、室外機2および室内機3を含む設備機器で構成されている。室外機2および室内機3は、図示しない配管によって接続され、配管内を冷媒が循環することによって冷凍サイクル等の熱交換サイクルを形成する。また、室外機2および室内機3は、伝送線路4によって接続され、伝送線路4を介して通信を行う。
 なお、この例では、1台の室外機2と1台の室内機3とが接続された場合を示すが、これに限られず、例えば、1台の室外機2に対して複数の室内機3が接続されてもよい。
(室外機)
 図2は、図1の室外機2の構成の一例を示すブロック図である。
 図2に示すように、空気調和装置1を構成する複数の設備機器の1つである室外機2は、この室外機2全体を制御する制御箱10と、吸入した冷媒を圧縮して吐出する圧縮機20と、図示しない熱交換器に空気を供給するファン30とを備えている。制御箱10には、室内機3と接続されている伝送線路4が接続されるとともに、圧縮機20およびファン30を制御するための制御信号を伝送する制御線が圧縮機20およびファン30に接続されている。
 制御箱10は、制御箱10内の各種回路が設けられた制御基板11と、伝送線路4および制御基板11を接続する端子台12とを備えている。また、制御基板11は、伝送回路13、制御回路14およびデータ保存装置15を有している。伝送回路13および制御回路14は、データ信号線19によって接続されている。
 伝送回路13は、伝送線路4を介して受信した受信信号を復号して受信すべきデータ(以下、「受信データ」と適宜称する)に変換し、データ信号線19を介して制御回路14に供給する。また、伝送回路13は受信した受信信号に基づき、受信信号を正常に復号できるか否かを判断する処理と、伝送線路4における異常を検出する処理を行う。なお、伝送回路13における各種処理の詳細については、後述する。
 伝送回路13は、伝送線路4の異常を検出した場合には、伝送線路の異常を検出したことを示す信号電圧波高値情報を生成し、この情報を後述するデータ保存装置15に記録する。
 制御回路14は、この室外機2に設けられた各部を制御する。例えば、制御回路14は、室内機3から供給される室内温度情報に基づき、圧縮機20、ファン30等の動作を制御する。また、制御回路14は、伝送線路4を介して他の設備機器に送信すべきデータ(以下、「送信データ」と適宜称する)を生成し、データ信号線19を介して伝送回路13に供給する。さらに、制御回路14は、伝送回路13から供給された受信データに含まれるチェックサム等を用いて誤り検出処理を行い、この受信データが正常なデータであるか否かの判断を行う。
 制御回路14は、例えばマイクロコンピュータ、CPU(Central Processing Unit)などの演算装置上で実行されるソフトウェア、各種処理を実現する回路デバイスなどのハードウェア等で構成される。
 データ保存装置15は、受信データに関する各種の情報を記録する。具体的には、例えば、データ保存装置15は、伝送線路4の異常が検出された場合に、受信した受信信号と、伝送回路13で生成された信号電圧波高値情報とを記録する。
 図3は、図2の伝送回路13の構成の一例を示すブロック図である。
 伝送回路13には、制御回路14と伝送線路4との間で信号の送受信を行うための送受信回路16が設けられている。送受信回路16には、伝送線路4が端子台12を介して接続されるとともに、データ信号線19を介して制御回路14が接続されている。また、送受信回路16には、復号用コンパレータ17および異常検出用コンパレータ18が設けられている。
 復号用コンパレータ17は、受信信号を正常に復号できるか否かを判断するために設けられている。復号用コンパレータ17には、第1の閾値が予め設定されている。伝送回路13は、受信信号の信号電圧と第1の閾値とを比較することにより、受信信号を正常に復号できるか否かを判断する。
 異常検出用コンパレータ18は、伝送線路4の異常を検出するために設けられている。異常検出用コンパレータ18には、第2の閾値が予め設定されている。第2の閾値は、例えば、第1の閾値よりも大きい値に設定される。また、第2の閾値は、伝送線路4に異常がない場合に受信する受信信号の信号電圧と、伝送線路4の線路抵抗による最大減衰量とを考慮して設定される。
 伝送回路13は、受信信号の信号電圧と第2の閾値とを比較することにより、伝送線路4の異常が発生したか否かを判断する。また、伝送回路13は、比較の結果、受信信号の信号電圧が第2の閾値以下である場合に、この「受信信号の信号電圧が第2の閾値以下である」ことを示す情報を上述した信号電圧波高値情報として生成する。
[空気調和装置の動作]
 次に、本実施の形態1に係る空気調和装置1の動作について説明する。
 空気調和装置1を構成する各設備機器は、伝送線路4を介して他の設備機器と互いに通信を行う。例えば、空気調和装置1の室外機2は、空調対象空間の空調を行うために、室内機3との間で通信を行っている。具体的には、例えば、室外機2は、室内機3が有している空調対象空間の室内温度情報を取得するために、室内温度情報の送信を要求する信号を、伝送線路4を介して室内機3に送信する。そして、この要求を室内機3が受信し、要求に応じた室内温度情報を返送することにより、室外機2は、室内温度情報を取得することができる。
 以下では、一例として、室外機2と室内機3との間で行われる通信の際にやりとりされる信号の流れについて説明する。
(信号の送信)
 室外機2が他の設備機器である室内機3に対して信号を送信する場合、室外機2の制御回路14は、送信データを、データ信号線19を介して伝送回路13に供給する。
 伝送回路13は、受け取った送信データを室内機3に送信する際の送信信号に変換する。そして、伝送回路13は、端子台12を介して伝送線路4上に送信信号を出力する。これにより、室外機2から出力された送信信号は、室内機3に対して送信される。
(信号の受信)
 室外機2が室内機3から信号を受信する場合、伝送回路13は、伝送線路4を介して受信信号を受信する。そして、伝送回路13は、受信信号を受信データに復号し、データ信号線19を介して制御回路14に供給する。
 ここで、室外機2と室内機3との間で信号が伝送された際に、伝送異常が発生した場合について考える。例えば、突発的な外来ノイズが伝送線路4上を流れる受信信号に重畳したり、端子台12と伝送線路4との間で接触不良が生じたり、伝送線路4の地絡が生じたりした場合、受信信号の信号電圧に減衰、歪み等が発生する。このような場合、伝送回路13は、受信信号を正常に復号することができず、誤って復号された受信データを制御回路14に供給することになる。
 そこで、本実施の形態1では、復号用コンパレータ17を用いて受信信号を正常に復号できるか否かを判断するとともに、異常検出用コンパレータ18を用いて伝送線路4で異常が発生したか否かを判断する。そして、伝送回路13は、復号用コンパレータ17および異常検出用コンパレータ18を用いて受信信号および伝送線路4の異常等の有無を判断した後、受信信号を受信データに復号して制御回路14に供給する。
 また、伝送回路13は、異常検出用コンパレータ18を用いて伝送線路4の異常等の有無を判断し、伝送線路4に異常が発生していると判断した場合に、上述した信号電圧波高値情報を生成し、受信信号とともにデータ保存装置15に記録する。
 制御回路14は、伝送回路13から供給された受信データに対してチェックサム等を用いた誤り検出処理を行う。その結果、この受信データが誤ったデータであると判断した場合には、データの復号が正常に行われていないため、制御回路14は、送信元の室内機3に対して受信信号の再送を要求する。
 このとき、受信信号を正常に復号できない原因が、突発的な外来ノイズによるものである場合には、再送された受信信号を伝送回路13で復号することにより、正常な受信データを取得することができる。したがって、制御回路14は、この受信データに基づき、空調を継続することができる。
 一方、受信信号を正常に復号できない原因が、端子台12と伝送線路4との間での接触不良、または伝送線路4の地絡によるものである場合には、再送要求によって受信した受信信号から正常な受信データを取得することができない。そのため、制御回路14は、空調を継続することができないと判断し、空調を停止する。
(受信信号の受信処理)
 図4は、本実施の形態1に係る空気調和装置1の伝送回路13において、信号を受信する際の処理の流れについて説明するためのフローチャートである。
 図4に示すように、室外機2が他の設備機器である室内機3から信号を受信する場合、まず、伝送回路13は、伝送線路4から受信信号を受信できるよう、待機状態となっている(ステップS1)。そして、伝送回路13は、伝送線路4上の受信信号を、端子台12を介して受信する(ステップS2)と、受信信号の受信処理を開始する(ステップS3)。
 次に、ステップS4において、伝送回路13は、受信信号の信号電圧値である受信電圧値と、復号用コンパレータ17に設定された第1の閾値とを比較する。比較の結果、受信電圧が第1の閾値を超えた場合(ステップS4;Yes)には、処理がステップS5に移行する。
 ステップS5において、伝送回路13は、受信電圧値と異常検出用コンパレータ18に設定された第2の閾値とを比較する。比較の結果、受信電圧値が第2の閾値を超えた場合(ステップS5;Yes)、伝送回路13は、受信信号を復号して受信データに変換する(ステップS6)。そして、伝送回路13は、データ信号線19を介してこの受信データを制御回路14に供給する。なお、このときの受信データは、正常に復号されたデータとなる。
 また、受信電圧値が第2の閾値以下である場合(ステップS5;No)には、処理がステップS8に移行する。ステップS8において、伝送回路13は、伝送線路4に軽度の伝送異常が発生していると判断し、このときの受信電圧値に基づき、信号電圧波高値情報を生成する。
 そして、ステップS9において、伝送回路13は、受信信号を復号し、受信データに変換する。また、伝送回路13は、データ信号線19を介してこの受信データを制御回路14に供給する。
 さらに、ステップS10において、伝送回路13は、当該受信信号と、ステップS8で生成した信号電圧波高値情報とをデータ保存装置15に記録する。
 一方、ステップS4において、受信電圧値が第1の閾値以下である場合(ステップS4;No)、伝送回路13は、受信信号を受信データに復号する(ステップS7)。そして、伝送回路13は、データ信号線19を介してこの受信データを制御回路14に供給する。なお、このときの受信データは、正常に復号されていないデータとなる。
 このようにして受信信号を受信データに復号すると、一連の処理が終了し(ステップS11)、処理がステップS1に戻る。そして、ステップS1~ステップS10までの処理が巡回的に繰り返される。
 以上のように、本実施の形態1に係る空気調和装置1は、室外機2および室内機3等の複数の設備機器が伝送線路4で接続され、それぞれの設備機器の間で通信を行うものであり、室外機2は、伝送線路4の異常を検出するための異常検出用コンパレータ18を有し、伝送線路4の異常を検出する伝送回路13と、受信信号と伝送線路4の異常を検出したことを示す信号電圧波高値情報とを記録するデータ保存装置15とを備え、伝送回路13は、室内機3から受信した受信信号の電圧値と、異常検出用コンパレータ18に予め設定された第2の閾値とを比較し、受信信号の電圧値が第2の閾値以下である場合に、伝送線路4が異常であると判断し、信号電圧波高値情報を生成し、受信信号とともにデータ保存装置15に記録する。
 このように、異常検出用コンパレータ18を用いて受信電圧値と閾値とを比較し、受信電圧値が第2の閾値以下である場合に、伝送線路4に異常が発生したと判断する。このとき、第2の閾値は、復号用コンパレータ17に設定された第1の閾値よりも大きい値に設定されている。そのため、本実施の形態1に係る空気調和装置1では、第1の閾値よりも大きい信号電圧を有するために正常に復号できてしまう程度の軽度の伝送線路の異常であっても、確実に検出することができる。
 そして、このように伝送線路4の異常が比較的軽度の時点で異常を検出できるため、伝送線路4の異常が重度に進行して通信異常が発生する前の段階で、通信異常に対する対策を事前に行うことができる。
 また、従来の空気調和装置では、受信信号から受信データへ正常に復号できない場合などの原因を究明するために、受信信号を解析するための伝送信号解析装置およびPC(Personal Computer)といったデータ解析装置を端子台12に接続し、受信信号を直接取り出して解析する必要があった。
 これに対して、本実施の形態1に係る空気調和装置では、伝送線路4に異常が発生したと判断した場合に、受信信号および信号電圧波高値情報をデータ保存装置15に記録させている。そのため、従来のようなデータ解析装置を空気調和装置1に接続することなく、データ保存装置15に記録されている情報を取り出し、受信信号と信号電圧波高値情報とを確認することにより、伝送線路4の異常の原因を容易に究明することができる。そして、どの設備機器または伝送線路4のどの部分でどのような異常が発生したのかを推測し、原因を絞り込むことができる。
 さらに、本実施の形態1では、空気調和装置1にデータ解析装置を接続する必要がないので、データ解析装置を接続する許可を客先に得る必要がなく、データ解析装置への電源を用意する必要がない。さらにまた、データ解析装置を接続するための認許期間が不要であるため、データを取得する期間が限定されることがない。
実施の形態2.
 次に、本実施の形態2に係る空気調和装置について説明する。
 なお、以下の説明において、上述した実施の形態1と同様の部分には同一の符号を付し、詳細な説明を省略する。
[空気調和装置の構成]
 本実施の形態2に係る空気調和装置1は、上述した実施の形態1に係る空気調和装置1に対して、伝送線路4の異常を検出するための異常検出用コンパレータ18を複数設けた点で相違する。ここでは、本実施の形態2に係る空気調和装置1の構成について、実施の形態1との相違点を中心に説明する。
 本実施の形態2において、図2に示すデータ保存装置15には、室外機2および室内機3等の複数の設備機器のそれぞれから受信信号を正常に受信した際の、受信信号に関する情報を示す信号電圧波高値初期情報が、設備機器毎に対応付けられて予め記録されている。これは、設備機器が設置される場所によって伝送線路4の線路抵抗による減衰量が異なることにより、設備機器毎に受信信号の正常時の信号電圧に差異が生じるためである。
 信号電圧波高値初期情報は、設備機器から受信信号を正常に受信した際の、当該受信信号の信号電圧と、後述する複数の異常検出用コンパレータ18a、18b、・・・のそれぞれに設定された第2の閾値との関係を示す情報である。
 図5は、本実施の形態2に係る空気調和装置1の室外機2に設けられた伝送回路13の構成の一例を示すブロック図である。
 図5に示すように、伝送回路13に設けられた送受信回路16には、復号用コンパレータ17と、複数の異常検出用コンパレータ18a、18b、・・・が設けられている。
 複数の異常検出用コンパレータ18a、18b、・・・は、実施の形態1と同様に、伝送線路4の異常を検出するために設けられている。これらの異常検出用コンパレータ18a、18b、・・・には、それぞれ大きさが異なる第2の閾値が予め設定されている。
 それぞれの第2の閾値は、例えば、一定間隔で大きさが異なる値に設定される。また、これに限らず、例えば、伝送線路4に接続されたそれぞれの設備機器から受信信号を正常に受信した際の受信信号の信号電圧に応じて、それぞれの第2の閾値を設定してもよい。
 なお、複数の異常検出用コンパレータ18a、18b、・・・は、その数が多いほど、それぞれに設定される第2の閾値の間隔が細かくなるため、伝送線路4の異常の検出精度を向上させることができる。ただし、異常検出用コンパレータ18a、18b、・・・を多く設けるにしたがって生じるコスト等が増大するため、これらの点を考慮して異常検出用コンパレータ18a、18b、・・・の数を決定すると好ましい。
 伝送回路13は、設備機器から受信信号を受信した場合に、この受信信号の信号電圧と、複数の異常検出用コンパレータ18a、18b、・・・に設定されたそれぞれの第2の閾値とを比較し、比較結果に応じた信号電圧波高値情報を生成する。
 また、伝送回路13は、受信信号を受信データに復号し、この受信信号を送信した設備機器を特定する。
 ここで、復号された受信データには、例えば、送信元の設備機器を特定するための送信元アドレス等の送信元情報が少なくとも含まれている。伝送回路13は、この送信元情報に基づき、受信信号を送信した設備機器を特定することができる。
 そして、伝送回路13は、受信信号に基づいて生成された信号電圧波高値情報と、データ保存装置15に保存されている、送信元の設備機器に対応する信号電圧波高値初期情報とを比較する。比較の結果、2つの情報が一致しない場合に、伝送回路13は、伝送線路4の異常が発生したと判断する。なお、この場合の「一致」とは、2つの情報のそれぞれが示す受信信号と第2の閾値との関係が「完全に一致」することを示す。
[受信信号の受信処理]
 図6は、本実施の形態2に係る空気調和装置1の伝送回路13において、信号を受信する際の処理の流れについて説明するためのフローチャートである。
 なお、以下の説明において、実施の形態1と共通する処理については同一の符号を付し、詳細な説明を省略する。
 ステップS1~ステップS3において、設備機器からの受信信号の受信処理が開始されると、ステップS4において、伝送回路13は、受信信号の信号電圧値である受信電圧値と、復号用コンパレータ17に設定された第1の閾値とを比較する。比較の結果、受信電圧値が第1の閾値を超えた場合(ステップS4;Yes)には、処理がステップS21に移行する。
 ステップS21において、伝送回路13は、受信電圧値と複数の異常検出用コンパレータ18a、18b、・・・に設定されたそれぞれの第2の閾値とを比較し、比較結果に応じた信号電圧波高値情報を生成する。
 次に、ステップS22において、伝送回路13は、受信信号を受信データに復号し、この受信データに含まれる送信元情報に基づき、この受信信号を送信した設備機器を特定する。また、伝送回路13は、復号した受信データを、データ信号線19を介して制御回路14に供給する。
 ステップS23において、伝送回路13は、ステップS21で生成した信号電圧波高値情報と、データ保存装置15に保存された信号電圧波高値初期情報のうち、ステップS22で特定した設備機器に対応する信号電圧波高値初期情報とを比較する。
 比較の結果、信号電圧波高値情報と信号電圧波高値初期情報とが一致した場合(ステップS23;Yes)には、生成した信号電圧波高値情報を破棄し、処理がステップS26に移行する。
 一方、信号電圧波高値情報と信号電圧波高値初期情報とが一致しない場合(ステップS23;No)、伝送回路13は、伝送線路4に軽度の伝送異常が発生したと判断する(ステップS24)。そして、伝送回路13は、当該受信信号と信号電圧波高値情報とをデータ保存装置15に記録する(ステップS25)。
 また、ステップS4において、受信電圧値が第1の閾値以下である場合(ステップS4;No)、伝送回路13は、受信信号を受信データに復号する(ステップS7)。そして、伝送回路13は、データ信号線19を介してこの受信データを制御回路14に供給する。
 このように、受信信号を受信データに復号するとともに、信号電圧波高値情報を生成すると、一連の処理が終了し(ステップS26)、処理がステップS1に戻る。そして、ステップS1~ステップS26の処理が巡回的に繰り返される。
 以上のように、本実施の形態2に係る空気調和装置1において、伝送回路13は、異常検出用コンパレータ18として閾値が異なる複数の異常検出用コンパレータ18a、18b、・・・を有し、データ保存装置15には、複数の設備機器のそれぞれから受信信号を正常に受信した際の、受信信号に関する情報を示す信号電圧波高値初期情報が設備機器毎に予め記録されている。伝送回路13は、伝送線路4を介して受信信号を受信した際に、受信信号の電圧値である受信電圧値と、複数の異常検出用コンパレータ18a、18b、・・・のそれぞれの第2の閾値とを比較し、受信電圧値とそれぞれの異常検出用コンパレータの第2の閾値との関係を示す信号電圧波高値情報を生成し、生成した信号電圧波高値情報と、データ保存装置15に記録された、受信信号を送信した設備機器に対応する信号電圧波高値初期情報とを比較し、信号電圧波高値情報と信号電圧波高値初期情報が一致しない場合に、伝送線路4が異常であると判断する。
 このような情報の比較を送信元の設備機器毎に行い、それぞれの設備機器に対応する信号電圧波高値情報を取得することにより、伝送線路4のどの位置で異常が発生しているのかを大まかに判断することができる。
 例えば、上述した処理を行う設備機器を基準として、最も遠い位置に設備機器Aが設置され、次に遠い位置に設備機器Bが設置されている場合について考える。この場合において、設備機器Aからの受信信号に基づき伝送線路4の異常が検出され、設備機器Bからの受信信号に基づき伝送線路4の異常が検出されなかったときには、設備機器Aと設備機器Bとの間の区間の伝送線路4に異常が発生していると判断することができる。
 以上、本発明の実施の形態1および実施の形態2について説明したが、本発明は、上述した本発明の実施の形態1および実施の形態2に限定されるものではなく、本発明の要旨を逸脱しない範囲内で様々な変形や応用が可能である。
 例えば、上述した例では、データ保存装置15が室外機2の制御基板11に設けられているが、これに限られず、例えばデータ保存装置15をSD(Secure Digital)メモリカード等の取り外し可能な記録媒体としてもよい。
 このように、データ保存装置15を取り外し可能な記録媒体とすることにより、記録されたデータを容易に取り出すことができる。また、データを解析する際に、作業者が記録媒体を直接取り出すことができない場合であっても、他の者がこの記録媒体を取り出して作業者に送付することによってデータを解析することができる。
 また、例えば、伝送線路4に接続される設備機器として、例えば空気調和装置1を操作するためのリモートコントローラを設け、このリモートコントローラにデータ保存装置15を設けてもよい。この場合には、伝送線路4の異常が検出された際に生成された信号電圧波高値情報を、伝送線路4を介して室外機2からリモートコントローラに送信することにより、信号電圧波高値情報をデータ保存装置15に記録することができる。
 このように、データ保存装置15をリモートコントローラに設けることにより、例えば、建物の屋上等の作業者が近づきにくい場所に室外機2が設置されている場合であっても、データを容易に取り出すことができる。
 さらに、この例では、伝送線路4の異常を検出するための回路が室外機2に設けられている場合について説明したが、これに限られず、例えば、このような回路を他の設備機器に設けてもよい。
 1 空気調和装置、2 室外機、3 室内機、4 伝送線路、10 制御箱、11 制御基板、12 端子台、13 伝送回路、14 制御回路、15 データ保存装置、16 送受信回路、17 復号用コンパレータ、18 異常検出用コンパレータ、19 データ信号線、20 圧縮機、30 ファン。

Claims (6)

  1.  複数の設備機器が伝送線路で接続され、それぞれの設備機器の間で通信を行う空気調和装置であって、
     前記複数の設備機器のうちの1つは、
     前記伝送線路の異常を検出するための異常検出用コンパレータを有し、前記伝送線路の異常を検出する伝送回路と、
     前記受信信号と前記伝送線路の異常を検出したことを示す信号電圧波高値情報とを記録するデータ保存装置と
    を備え、
     前記伝送回路は、
     前記伝送線路を介して他の設備機器から受信した受信信号の電圧値と、前記異常検出用コンパレータに予め設定された閾値とを比較し、
     前記受信信号の電圧値が前記閾値以下である場合に、前記伝送線路が異常であると判断し、
     前記信号電圧波高値情報を生成し、該信号電圧波高値情報を前記受信信号とともに前記データ保存装置に記録する
    空気調和装置。
  2.  前記伝送回路は、
     前記異常検出用コンパレータとして閾値が異なる複数の異常検出用コンパレータを有し、
     前記データ保存装置には、
     前記複数の設備機器のそれぞれから前記受信信号を正常に受信した際の、該受信信号に関する情報を示す信号電圧波高値初期情報が設備機器毎に予め記録され、
     前記伝送回路は、
     前記伝送線路を介して前記受信信号を受信した際に、該受信信号の電圧値である受信電圧値と、前記複数の異常検出用コンパレータのそれぞれの前記閾値とを比較し、
     前記受信電圧値と前記複数の異常検出用コンパレータのぞれぞれの前記閾値との関係を示す信号電圧波高値情報を生成し、
     生成した前記信号電圧波高値情報と、前記データ保存装置に記録された、前記受信信号を送信した設備機器に対応する前記信号電圧波高値初期情報とを比較し、
     前記信号電圧波高値情報と前記信号電圧波高値初期情報が一致しない場合に、前記伝送線路が異常であると判断する
    請求項1に記載の空気調和装置。
  3.  前記伝送回路は、
     前記受信信号を正常に復号できるか否かを判断するための復号用コンパレータをさらに有し、
     前記異常検出用コンパレータの前記閾値は、
     前記復号用コンパレータに予め設定された閾値よりも大きい値に設定される
    請求項1または2に記載の空気調和装置。
  4.  前記データ保存装置は、
     取り外しが可能な記録媒体である
    請求項1~3のいずれか一項に記載の空気調和装置。
  5.  前記設備機器としてのリモートコントローラが前記伝送線路に接続され、
     前記データ保存装置は、
     前記リモートコントローラに設けられている
    請求項1~4のいずれか一項に記載の空気調和装置。
  6.  空気調和装置に設けられた複数の設備機器が接続された伝送線路の異常検出方法であって、
     前記複数の設備機器のうちの1つにおいて、他の設備機器から前記伝送線路を介して受信した受信信号の電圧値と、前記伝送線路の異常を検出するための異常検出用コンパレータに予め設定された閾値とを比較し、
     前記受信信号の電圧値が前記閾値以下である場合に、前記伝送線路が異常であると判断し、
     前記信号電圧波高値情報を生成し、該信号電圧波高値情報を前記受信信号とともにデータ保存装置に記録する
    伝送線路の異常検出方法。
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