WO2018116714A1 - 空調コントローラおよび空気調和システム - Google Patents

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WO2018116714A1
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control
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gui
input unit
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Inventor
怜美 海藤
山梨 良幸
Original Assignee
日立ジョンソンコントロールズ空調株式会社
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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
    • F24F11/50Control or safety arrangements characterised by user interfaces or communication
    • F24F11/54Control or safety arrangements characterised by user interfaces or communication using one central controller connected to several sub-controllers
    • 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
    • F24F11/62Control or safety arrangements characterised by the type of control or by internal processing, e.g. using fuzzy logic, adaptive control or estimation of values

Definitions

  • the present invention relates to an air conditioning controller and an air conditioning system.
  • Air conditioning controllers centralized controllers and centralized control devices that can control and monitor multiple air conditioners have multiple products due to differences in the maximum number of management and required functions. Even if these products differ in the maximum number of management, the contents of control and monitoring for the air conditioner are mostly shared.
  • the functions of the centralized controller have been advanced with higher functions such as a touch panel liquid crystal and Internet connection, and there is a tendency that the development period and the development cost are increased compared with the conventional one.
  • Patent Document 1 relates to a centralized control method of an air conditioner that enables centralized control and simultaneous control of a plurality of air conditioners installed in a building or the like, and more specifically, zone control of a plurality of air conditioners. “A centralized control method for an air conditioner that is made possible” is described.
  • the central remote controller of Patent Document 1 is an example for a medium scale (for example, up to 256 units can be controlled), and needs to be redesigned when deployed for a large scale (when the number of air conditioners to be managed increases). There is.
  • a centralized controller that can manage multiple air conditioners has a lineup of multiple product types, such as for large-scale, medium-scale, and small-scale, with the maximum number of management. Since the number of air conditioners to be controlled is different, it is necessary to separately design an adapter that communicates with the air conditioner, which tends to increase costs and development time.
  • This invention is invention for solving the said subject, Comprising: It aims at providing the air-conditioning controller and air conditioning system which can be applied to several products according to the number of the air conditioners to manage. .
  • the air conditioning controller of the present invention displays setting information related to a plurality of air conditioners, and can communicate with a display input unit for inputting the setting information, and the display input unit.
  • a GUI unit that inputs and outputs information to be displayed; and a control unit that is communicable with the GUI unit and has a control board that controls the air conditioner based on the setting information.
  • the GUI unit is shared with the control unit.
  • An expansion adapter having a control board is configured to be connectable, and the number of air conditioners can be expanded via the expansion adapter.
  • the present invention can be applied to a plurality of products regardless of the number of air conditioners to be managed.
  • FIG. 1 It is a figure which shows the structure of the centralized controller which concerns on this embodiment, (a) shows the structure of the large-scale centralized controller which is the product A, (b) shows the structure of the small-scale centralized controller which is the product B. It is a figure which shows the example of the air conditioning system using a large-scale centralized controller. It is a figure which shows the structure of the large-scale centralized controller in the case of using an external display input part. It is a figure which shows the structural example of a GUI board
  • FIG. 1 is a diagram illustrating a configuration of a centralized controller 10 (air conditioning controller) according to the present embodiment, where (a) illustrates a configuration of a large-scale centralized controller that is a product A, and (b) is a small configuration that is a product B.
  • the structure of the scale concentration controller 10B is shown.
  • the centralized controller 10 that is an air conditioning controller displays setting information related to a plurality of air conditioners 20 (air conditioners) as a basic configuration, and can communicate with the display input unit 11 that inputs the setting information.
  • GUI unit 12 that inputs and outputs information to be displayed on the display input unit 11, a control unit 13 that is communicable with the GUI unit 12 and has a control board 13P that controls the air conditioner 20 based on the setting information; have.
  • GUI is an abbreviation for Graphical User Interface.
  • a large-scale centralized controller 10A shown in FIG. 1A includes a touch panel monitor 11A as a display input unit as the display input unit 11, a GUI substrate 12P as the GUI unit 12, and a control substrate 13P as the control unit 13.
  • the GUI unit 12 (GUI board 12 ⁇ / b> P) is connected to the expansion adapter 16 having the control board 13 ⁇ / b> P in common with the control unit 13 via the LAN hub 15.
  • LAN is an abbreviation for Local Area Network.
  • the number of connected air conditioners 20 is increased by adding an expansion adapter 16 having a control board 13P which is an external control unit 13.
  • the control unit 13 communicates with the air conditioner 20 through dedicated communication, both internal and external. Both the GUI unit 12 and the built-in and external control unit 13 perform LAN communication.
  • the conventional centralized controller is individually designed based on the maximum management number of the air conditioner 20, and has a control unit and a GUI unit on the same substrate.
  • the maximum management number of the air conditioner increases, there is a need for redesign, which requires a great deal of cost and time.
  • the GUI unit 12 and the control unit 13 are separate substrates.
  • a control board 13P based on a reference maximum number of management (for example, 160 air conditioners) is designed. Connected by communication.
  • the expansion adapter 16 having the control board 13P is communicated with the GUI board 12P via the LAN hub 15, thereby expanding I had sex.
  • FIG. 2 is a diagram illustrating an example of an air conditioning system ACS using the large-scale centralized controller 10A.
  • the air conditioning system ACS has a large-scale centralized controller 10A, a LAN hub 15, an expansion adapter 16, and an outdoor unit 20X, an indoor unit 20Y, and a remote controller 20Z (air conditioning control terminal) as an air conditioner 20.
  • the control unit 13, the outdoor unit 20X, and the indoor unit 20Y of the large-scale centralized controller 10A are connected by a communication path dedicated to the air conditioner of the communication path 7A (control wiring).
  • the indoor unit 20Y and the remote controller 20Z are connected by a dedicated communication path different from the communication path 7A of the communication path 7B (control wiring).
  • the control unit 13 of the large-scale centralized controller 10A can acquire information transmitted from the outdoor unit 20X and the indoor unit 20Y, and control such as operation, stop, and change of set temperature. These control results are also reflected in the display content of the remote controller 20Z from the indoor unit 20Y via the communication path 7B.
  • control content is reflected from the indoor unit 20B to the outdoor unit 20X and the large-scale centralized controller 10A via the communication path 7A.
  • the communication paths 7A and 7B are communicated with each other through two communication lines having no polarity.
  • the GUI unit 12 of the large-scale centralized controller 10 ⁇ / b> A performs LAN communication with a plurality of expansion adapters 16 via the LAN hub 15.
  • the control unit 13 (control board 13P) of the expansion adapter 16 can control the acquisition of information transmitted from the outdoor unit 20X and the indoor unit 20Y, and the operation, stop, and change of the set temperature. These control results are also reflected in the display content of the remote controller 20Z from the indoor unit 20Y via the communication path 7B. When control is performed from the remote controller 20Z, the control content is also reflected from the indoor unit 20B to the control unit 13 of the outdoor unit 20X and the expansion adapter 16 via the communication path 7A.
  • the large-scale centralized controller 10A can manage, for example, 2560 indoor units 20Y.
  • the display input unit 11 is a touch panel monitor 11A, and has an operation signal input function by a user and a screen display function.
  • the display input unit 11 can set the operation, stop, change of the operation state, and the like of the air conditioner 20 by a user operation. In addition, the operation, stop, and operation state of the air conditioner 20 can be confirmed by a user operation.
  • the GUI unit 12 transmits commands such as operation, stop, and change of operation state of the air conditioner 20 received by the input function of the display input unit 11 to the control unit 13 through LAN communication. Moreover, monitoring data of the operation, stop, and operating state of the air conditioner can be output to the display input unit 11 using the data received from the control unit 13.
  • the control unit 13 commands the air conditioner 20 using the command received from the GUI unit 12 by a dedicated communication method.
  • the control unit 13 periodically communicates with the air conditioner 20 to grasp the operation, stop, operation state, and the like of the air conditioner 20, and the GUI unit 12 sends the air conditioner to the GUI unit 12 according to a request from the GUI unit 12. Twenty current states can be transmitted.
  • the control board 13P is identified by an IP (Internet Protocol) address, and the IP address of the control board 13P can be set from the display input unit 11 via the GUI unit 12 or by a switch on the control board 13P. it can.
  • IP Internet Protocol
  • the control board 13P can manage a plurality of air conditioners 20 (for example, 160 indoor units 20Y), and the plurality of air conditioners 20 can be grouped (for example, 128 groups) or blocks (for example, 64). (Block) can also be managed.
  • a plurality of air conditioners 20 for example, 160 indoor units 20Y
  • the plurality of air conditioners 20 can be grouped (for example, 128 groups) or blocks (for example, 64). (Block) can also be managed.
  • the control board 13P can perform various controls by input (setting) of the touch panel monitor 11A.
  • Setting functions include operation / stop, operation mode, set temperature, air volume, wind direction, remote control operation enable / disable, filter sign reset, indoor unit function selection, outdoor unit function selection, outdoor unit capability control, outdoor unit operation sound reduction control and so on.
  • Monitoring functions include operation / stop, operation mode, set temperature, suction temperature, ambient temperature, air volume, wind direction, remote control operation enable / stop, alarm code, filter sign, thermo-ON (set temperature to start heating) control, GHP (Gas heat pump air conditioner) There are inspection signs.
  • a schedule function it can be set for each of the normal period, summer period, and winter period, and the daily operation / stop can be set a plurality of times (for example, 16 times).
  • the expansion adapter 16 has the function of the external control unit 13 (see FIG. 2), and can change the IP address from the switch on the control board 13P or the display input unit 11 via the GUI unit 12.
  • the administrator who is a user, from the display input unit 11 sets the IP address of the external control unit 13, so that the presence or absence of the external control unit 13 and the connection target are registered in the GUI unit 12.
  • the display input unit 11 is limited so that it cannot be connected to the GUI unit 12 beyond the maximum number of connections of the external control unit 13.
  • the expansion adapter 16 has the same control board 13P as the control board 13P of the product A, a plurality of air conditioners 20 (for example, 160 indoor units) can be managed, and a plurality of air conditioners can be managed.
  • the machine 20 can be managed by group (for example, 128 groups) and by block (for example, 64 blocks).
  • FIG. 1A shows a configuration in which one expansion adapter 16 is connected to the LAN hub 15.
  • a large scale can be obtained by connecting a plurality of expansion adapters 16 to the LAN hub 15. It is possible to correspond to the air conditioning system ACS.
  • the air conditioner 20 is connected to a remote controller 20Z (air conditioning control terminal). If the remote control operation is permitted, settings such as operation / stop, operation mode, set temperature, air volume, and wind direction can be performed from the remote controller 20Z.
  • a small-scale centralized controller 10B shown in FIG. 1B has a touch panel monitor 11B as a display input unit as the display input unit 11, a GUI substrate 12P as the GUI unit 12, and a control substrate 13P as the control unit 13.
  • the GUI unit 12 and the control unit 13 perform LAN communication.
  • the same control board 13P in FIGS. 1A and 1B is used.
  • control board 13P of the large-scale centralized controller 10A, the control board 13P of the expansion adapter 16, and the control board 13P of the small-scale centralized controller 10B are the same. Thereby, the software or hardware circuit of the control unit 13 in the centralized controller 10 can be shared and used in common for each product, and the development cost and development time of the centralized controller 10 as a whole can be reduced.
  • FIG. 3 is a diagram showing a configuration of the large-scale centralized controller 10A when an external display input unit is used.
  • an external touch panel monitor 11C is used instead of the touch panel monitor 11A (see FIG. 1A) shown in the first embodiment will be described. Reference is made to FIG. 1 as appropriate.
  • the product A shown in FIG. 3 allows the large-scale centralized controller 10A shown in FIG. 1 to input and output to the touch panel monitor 11C, which is an external monitor, without using the touch panel monitor 11A.
  • the GUI unit 12 is operated by the external monitor connected to the video output terminal built in the centralized controller 10 or the input function of the mouse connected to the USB, and the air conditioner 20 that has been input is operated, stopped, and the operating state is changed. Are transmitted to the control unit 13 by LAN communication. Moreover, the monitoring data of an air conditioner's operation
  • the control unit 13 is the same as the centralized controller 10 described in FIG. An external control unit 13 can also be added.
  • the software or hardware circuit of the control unit 13 of the centralized controller 10 that communicates with the air conditioner 20 is shared, and is used in common for each product. Can be reduced.
  • the control unit 13 can be commonly used in a plurality of types of centralized controllers 10. A configuration example of the control unit 13 and a configuration example of the GUI unit 12 that communicates with the control unit 13 will be described with reference to FIG.
  • FIG. 4 is a diagram illustrating a configuration example of the GUI board 12P and the control board 13P.
  • the GUI unit 12 and the control unit 13 are separate substrates, and are configured by the GUI substrate 12P and the control substrate 13P.
  • the GUI board 12P includes a CPU 120 that is a processor, a power supply circuit 121 that supplies power to each IC, a reset IC 122 that is used to reset the CPU 120 when the voltage is lower than a normal voltage, and an RTC 123 that is a real-time clock. , Various switch units 124, an external input / output circuit 125 for communicating with the outside, a monitor communication circuit 126 for communicating with the touch panel monitor 11A, various memories 127, a LAN adapter 128 for performing LAN communication with the LAN hub 15, and a control board It is composed of a LAN adapter 129 that performs LAN communication with 13P.
  • CPU is an abbreviation for Central Processing Unit
  • IC is an abbreviation for Integrated circuit.
  • the various switch units 124 include a rotary switch, a dip switch, a push switch, and the like.
  • Memory includes SDRAM (Synchronous Dynamic Random Access Memory), EEPROM (registered trademark) (Electrically Erasable Programmable Read-Only Memory), SD memory card, and the like.
  • the control board 13P includes a CPU 130 that is a processor, a power supply circuit 131 that supplies power to the CPU 130 and each IC, an RTC 133 that is a real-time clock, an external input / output circuit 135, a link circuit 132 that performs communication with the air conditioner 20, and serial communication Circuit 136, LAN adapter 139 for performing LAN communication with GUI board 12P, various memories 137, switch unit 13S, LEDs 13L1 and 13L2 which are light emitting diodes (light-emitting diodes), PLDs 134 and 138 which are programmable logic devices (programmable logic devices) Etc.
  • the link circuit 132 is, for example, an H-LINK (registered trademark) circuit.
  • H-LINK is a high-performance transmission system, in which an outdoor unit and an indoor unit are connected, and a central control device and an indoor unit or an outdoor unit are connected by a nonpolar two-core crossover wiring.
  • FIG. 4 The configuration shown in FIG. 4 is an example, and is not limited to the above-described embodiment. Various other application examples and modifications can be taken without departing from the gist of the present invention described in the claims. Of course.

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Abstract

集中コントローラ(10)(空調コントローラ)は、複数の空気調和機(20)に関する設定情報を表示し、該設定情報を入力させる表示入力部(11)と、表示入力部(11)と通信可能であり、表示入力部(11)に表示する情報を入出力するGUI部(12)と、GUI部(12)と通信可能であり、設定情報に基づき空気調和機20を制御する制御基板(13P)を有する制御部(13)と、を有し、GUI部(12)は、制御部(13)と共通の制御基板(13P)を有する拡張アダプタ(16)を接続可能なように構成されており、拡張アダプタ(16)を介して空気調和機(20)の台数の拡張が可能である。

Description

空調コントローラおよび空気調和システム
 本発明は、空調コントローラおよび空気調和システムに関する。
 複数の空気調和機を制御監視可能な空調コントローラ(集中コントローラ、集中制御装置)は、最大管理数の違いおよび求められる機能の違いにより複数の製品が存在する。これらの製品は、最大管理数などが異なっても空気調和機に対する制御・監視の内容は大部分が共通化されるものである。近年、集中コントローラの機能はタッチパネル液晶やインターネット接続など高機能化が進んでおり、従来と比較すると開発期間や開発費が多くかかる傾向にある。
 特許文献1には、「ビルディング等に設置される複数台の空気調和機を集中制御、一斉制御可能とする空気調和機の集中制御方法に係り、更に詳しくは複数台の空気調和機をゾーン制御可能とした空気調和機の集中制御方法」が記載されている。
特開平4-24460号公報
 特許文献1の集中リモコンは、中規模向け(例えば、256台まで制御可能)の例であり、大規模向けに展開する場合(管理する空気調和機の台数が増えた場合)に再設計の必要がある。
 一般的に、複数の空気調和機を管理可能な集中コントローラは、最大管理数により大規模向け、中規模向け、小規模向けなど複数の製品種類をラインナップする。制御する空気調和機の台数が異なることから空気調和機と通信するアダプタを別々に設計する必要があり、コストおよび開発時間が増大する傾向にある。
 本発明は、前記の課題を解決するための発明であって、管理する空気調和機の台数に応じて複数の製品に適用することができる空調コントローラおよび空気調和システムを提供することを目的とする。
 前記目的を達成するため、本発明の空調コントローラは、複数の空気調和機に関する設定情報を表示し、該設定情報を入力させる表示入力部と、表示入力部と通信可能であり、表示入力部に表示する情報を入出力するGUI部と、GUI部と通信可能であり、設定情報に基づき空気調和機を制御する制御基板を有する制御部と、を有し、GUI部は、制御部と共通の制御基板を有する拡張アダプタを接続可能なように構成されており、拡張アダプタを介して空気調和機の台数の拡張が可能であることを特徴とする。本発明のその他の態様については、後記する実施形態において説明する。
 本発明によれば、管理する空気調和機に台数にかかわらず複数の製品に適用することができる。
本実施形態に係る集中コントローラの構成を示す図であり、(a)は製品Aである大規模集中コントローラの構成を示し、(b)は製品Bである小規模集中コントローラの構成を示す。 大規模集中コントローラを用いる空気調和システムの例を示す図である。 外付け表示入力部を用いる場合の大規模集中コントローラの構成を示す図である。 GUI基板および制御基板の構成例を示す図である。
 本発明を実施するための形態について、適宜図面を参照しながら詳細に説明する。
<<実施形態1>>
 図1は、本実施形態に係る集中コントローラ10(空調コントローラ)の構成を示す図であり、(a)は製品Aである大規模集中コントローラの構成を示し、(b)は製品Bである小規模集中コントローラ10Bの構成を示す。空調用コントローラである集中コントローラ10は、基本構成として、複数の空気調和機20(空調機)に関する設定情報を表示し、該設定情報を入力させる表示入力部11と、表示入力部11と通信可能であり、表示入力部11に表示する情報を入出力するGUI部12と、GUI部12と通信可能であり、設定情報に基づき空気調和機20を制御する制御基板13Pを有する制御部13と、を有している。なお、GUIはGraphical User Interfaceの略称である。
 図1(a)に示す大規模集中コントローラ10Aは、表示入力部11として表示入力部であるタッチパネル式モニタ11A、GUI部12としてGUI基板12P、制御部13として制御基板13Pを有している。また、接続される空気調和機20の台数を拡張する際に、GUI部12(GUI基板12P)は、LANハブ15を介して、制御部13と共通の制御基板13Pを有する拡張アダプタ16と接続可能である。なお、LANはLocal Area Networkの略称である。
 これにより、集中コントローラ10内蔵の制御部13の他に、外付けの制御部13である制御基板13Pを有する拡張アダプタ16を追加することで、空気調和機20の接続台数を増加させており、制御部13は内蔵、外付けいずれも専用の通信により空気調和機20とそれぞれ通信を行っている。GUI部12と内蔵および外付けの制御部13は、共にLAN通信を行っている。
 比較例として、従来の集中コントローラは、空気調和機20の最大管理数に基づいて個別に設計されており、同一の基板上に制御部、GUI部を有していた。この場合、空気調和機の最大管理数が増加した際には、再設計の必要性があり、多大な費用および時間を要していた。
 これに対し、本実施形態では、GUI部12と制御部13とを別基板とした。また、需要動向を考慮して、基準となる最大管理数(例えば、160台の空気調和機)に基づく制御基板13Pを設計し、その制御基板13Pと別基板としたGUI基板12Pとは、LAN通信により接続した。また、基準となる最大管理数を超える空気調和機20を管理する必要性がある場合は、制御基板13Pを有する拡張アダプタ16を、LANハブ15を介してGUI基板12Pと通信することにより、拡張性を持たせた。
 例えば、拡張アダプタ16を15台接続時には、2560台(=160台×(1+15))の空気調和機20を、ひとつの表示入力部11であるタッチパネル式モニタ11Aで管理することができる。大規模集中コントローラ10Aを用いる空気調和システムACSの例について、図2を参照して説明する。
 図2は、大規模集中コントローラ10Aを用いる空気調和システムACSの例を示す図である。空気調和システムACSは、大規模集中コントローラ10A、LANハブ15、拡張アダプタ16、空気調和機20として室外ユニット20X、室内ユニット20Y、リモコン20Z(空調制御端末)を有している。
 大規模集中コントローラ10Aの制御部13、室外ユニット20X、および室内ユニット20Yは、通信路7A(制御配線)の空気調和機専用の通信路で接続されている。室内ユニット20Y、リモコン20Zは、通信路7B(制御配線)の通信路7Aとは別の専用の通信路で接続されている。大規模集中コントローラ10Aの制御部13は、室外ユニット20X、室内ユニット20Yから送信される情報の取得およびそれらへの運転、停止、および設定温度の変更などの制御が可能である。それらの制御結果は、室内ユニット20Yから通信路7Bを経てリモコン20Zの表示内容にも反映される。リモコン20Zから制御を実施した場合は、室内ユニット20Bから通信路7Aを介して、室外ユニット20X、大規模集中コントローラ10Aにも制御内容が反映される。なお、通信路7A,7Bは、共に極性のない2本の通信線で通信されている。
 大規模集中コントローラ10AのGUI部12は、LANハブ15を介して、複数の拡張アダプタ16とLAN通信を行っている。拡張アダプタ16の制御部13(制御基板13P)は、室外ユニット20X、室内ユニット20Yから送信される情報の取得およびそれらへの運転、停止、および設定温度の変更などの制御が可能である。それらの制御結果は、室内ユニット20Yから通信路7Bを経てリモコン20Zの表示内容にも反映される。リモコン20Zから制御を実施した場合は、室内ユニット20Bから通信路7Aを介して、室外ユニット20X、拡張アダプタ16の制御部13にも制御内容が反映される。
 このような構成により、大規模集中コントローラ10Aは、例えば2560台の室内ユニット20Yを管理することができる。
 各部の詳細を、図1(a)に戻り説明する。
 表示入力部11は、タッチパネル式モニタ11Aであり、ユーザによる操作信号の入力機能と、画面表示機能を有する。表示入力部11は、ユーザ操作により空気調和機20の運転、停止、運転状態の変更などを設定できる。また、ユーザ操作により空気調和機20の運転、停止、運転状態の確認ができる。
 GUI部12は、表示入力部11の入力機能により受けた空気調和機20の運転、停止、運転状態の変更などの指令をLAN通信により制御部13に送信する。また、制御部13から受信したデータを用いて表示入力部11に空気調和機の運転、停止、運転状態の監視データを出力することができる。
 制御部13は、GUI部12から受信した指令を専用の通信方式により空気調和機20に指令する。また、制御部13は、空気調和機20と定期的に通信を行うことで空気調和機20の運転、停止、運転状態などを把握し、GUI部12からの要請によりGUI部12に空気調和機20の現在状態を送信することができる。
 制御基板13Pは、IP(Internet Protocol)アドレスで識別されており、表示入力部11からGUI部12を介して、または、制御基板13P上のスイッチにより、制御基板13PのIPアドレスを設定することができる。
 制御基板13Pは、複数の空気調和機20(例えば、160台の室内ユニット20Y)を管理することができ、複数の空気調和機20をグループ別(例えば、128グループ)、ブロック別(例えば、64ブロック)にも管理することができる。
 制御基板13Pは、タッチパネル式モニタ11Aの入力(設定)により各種の制御ができる。設定機能としては、運転/停止、運転モード、設定温度、風量、風向、リモコン操作許可/禁止、フィルタサインリセット、室内ユニット機能選択、室外ユニット機能選択、室外ユニット能力制御、室外ユニット運転音低減制御などがある。
 監視機能としては、運転/停止、運転モード、設定温度、吸込温度、周囲温度、風量、風向、リモコン操作許可/停止、アラームコード、フィルターサイン、サーモON(暖房を開始する設定温度)制御、GHP(ガスヒートポンプエアコン)点検サインなどがある。
 スケジュール機能として、通常期、夏期、冬期別に設定することができ、また、1日の運転/停止を複数回数(例えば、16回)設定することができる。
 拡張アダプタ16は、外付けの制御部13(図2参照)の機能を有し、制御基板13P上のスイッチまたは表示入力部11からGUI部12を介してIPアドレスを変更することができる。表示入力部11からユーザである管理者が、外付けの制御部13のIPアドレスを設定することによりGUI部12に外付けの制御部13の有無および接続対象が登録される。表示入力部11では外付けの制御部13の最大接続数を超えてGUI部12に接続できないように制限を設ける。
 拡張アダプタ16は、製品Aの制御基板13Pと同一の制御基板13Pを有しているので、複数の空気調和機20(例えば、160台の室内ユニット)を管理することができ、複数の空気調和機20をグループ別(例えば、128グループ)、ブロック別(例えば、64ブロック)にも管理することができる。
 図1(a)においては、拡張アダプタ16をLANハブ15にひとつ接続した形態を示しているが、図2に示すように、LANハブ15に複数の拡張アダプタ16を接続することにより、大規模の空気調和システムACSにも対応可能である。
 空気調和機20には、図2に示したように、リモコン20Z(空調制御端末)が接続されている。リモコン操作許可があれば、リモコン20Zから運転/停止、運転モード、設定温度、風量、風向などの設定を行うことができる。
 図1(b)に示す小規模集中コントローラ10Bは、表示入力部11として表示入力部であるタッチパネル式モニタ11B、GUI部12としてGUI基板12P、制御部13として制御基板13Pを有している。GUI部12と制御部13はLAN通信を行っている。図1(a)、(b)における制御基板13Pは同じものを使用している。
 図1に示すように、大規模集中コントローラ10Aの制御基板13P、拡張アダプタ16の制御基板13P、小規模集中コントローラ10Bの制御基板13Pは、同じものを使用している。これにより、集中コントローラ10における制御部13のソフトウェアまたはハードウェア回路を共通化し各製品に共通で使用でき、集中コントローラ10全体の開発費、開発時間を低減することができる。
<<実施形態2>>
 図3は、外付け表示入力部を用いる場合の大規模集中コントローラ10Aの構成を示す図である。実施形態2は、実施形態1で示したタッチパネル式モニタ11A(図1(a)参照)の代わりに、外部のタッチパネル式モニタ11Cを用いる場合について説明する。適宜図1を参照する。
 図3に示す製品Aは、図1に示す大規模集中コントローラ10Aにおいて、タッチパネル式モニタ11Aを使用せずに、外部のモニタであるタッチパネル式モニタ11Cに入出力することを可能とする。GUI部12は、集中コントローラ10に内蔵の映像出力端子に接続された外付けモニタの入力機能またはUSB接続したマウスの入力機能により、入力された空気調和機20の運転、停止、運転状態の変更などの指令をLAN通信により制御部13に送信する。また、制御部13から受信したデータを用いて外付けモニタであるタッチパネル式モニタ11Cに空気調和機の運転、停止、運転状態の監視データを出力することができる。なお、制御部13は、図1に記載の集中コントローラ10と同様である。また、外付けの制御部13も追加可能である。
 本実施形態によれば、空気調和機20と通信する集中コントローラ10の制御部13のソフトウェアまたはハードウェア回路を共通化し、各製品に共通で使用することで、集中コントローラ全体の開発費、開発時間を低減するができる。制御部13は複数の種類の集中コントローラ10において共通で使用することができる。制御部13の構成例および制御部13と通信を行うGUI部12の構成例を、図4を参照して説明する。
 図4は、GUI基板12Pおよび制御基板13Pの構成例を示す図である。前記したように、本実施形態では、GUI部12と制御部13とを別基板としており、GUI基板12Pおよび制御基板13Pで構成される。
 GUI基板12Pは、プロセッサであるCPU120、CPU120および各ICに電源を供給する電源回路121、正常電圧以下の場合にCPU120をリセットする際に用いるリセットIC122、リアルタイムクロック(Real-Time Clock)であるRTC123、各種のスイッチ部124、外部と通信を行う外部入出力回路125、タッチパネル式モニタ11Aと通信を行うモニタ通信回路126、各種のメモリ127、LANハブ15とLAN通信を行うLANアダプタ128、制御基板13PとLAN通信を行うLANアダプタ129などから構成される。なお、CPUは、Central Processing Unitの略、ICはIntegrated circuitの略である。
 各種のスイッチ部124には、ロータリースイッチ、ディップスイッチ、プッシュスイッチなどがある。メモリには、SDRAM(Synchronous Dynamic Random Access Memory)、EEPROM(登録商標)(Electrically Erasable Programmable Read-Only Memory)、SDメモリーカードなどがある。
 制御基板13Pは、プロセッサであるCPU130、CPU130および各ICに電源を供給する電源回路131、リアルタイムクロックであるRTC133、外部入出力回路135、空気調和機20との通信を行うリンク回路132、シリアル通信回路136、GUI基板12PとLAN通信を行うLANアダプタ139、各種のメモリ137、スイッチ部13S、発光ダイオード(light emitting diode)であるLED13L1,13L2、プログラマブルロジックデバイス(programmable logic device)であるPLD134,138などで構成される。なお、リンク回路132は、例えば、H-LINK(登録商標)回路である。H-LINKは、高機能伝送方式で、室外ユニットと室内ユニット間、および集中制御機器と室内ユニットまたは室外ユニット間を無極性2芯の渡り配線で接続する方式である。
 図4に示した構成は一例であり、前記した実施形態に限られるものではなく、特許請求の範囲に記載した本発明の要旨を逸脱しない限りその他種々の応用例、変形例を取り得ることはもちろんである。
 10  集中コントローラ(空調コントローラ)
 10A  大規模集中コントローラ
 10B  小規模集中コントローラ
 11  表示入力部
 11A,11B,11C  タッチパネル式モニタ
 12  GUI部
 12P  GUI基板
 13  制御部
 13P  制御基板
 15  LANハブ
 16  拡張アダプタ
 20  空気調和機
 20X  室外ユニット
 20Y  室内ユニット
 20Z  リモコン(空調制御端末)
 ACS  空気調和システム

Claims (6)

  1.  複数の空気調和機に関する設定情報を表示し、該設定情報を入力させる表示入力部と、
     前記表示入力部と通信可能であり、前記表示入力部に表示する情報を入出力するGUI部と、
     前記GUI部と通信可能であり、前記設定情報に基づき前記空気調和機を制御する制御基板を有する制御部と、を有し、
     前記GUI部は、前記制御部と共通の制御基板を有する拡張アダプタを接続可能なように構成されており、前記拡張アダプタを介して前記空気調和機の台数の拡張が可能である
     ことを特徴とする空調コントローラ。
  2.  前記GUI部は、外付けの表示入力部が接続可能なように構成されており、前記外付けの表示入力部に、前記設定情報を入出力する
     ことを特徴とする請求項1に記載の空調コントローラ。
  3.  前記制御基板は、IP(Internet Protocol)アドレスで識別されており、
     前記表示入力部から、前記制御基板のIPアドレスを設定する
     ことを特徴とする請求項1に記載の空調コントローラ。
  4.  複数の空気調和機に関する設定情報を表示し、該設定情報を入力させる表示入力部と、前記表示入力部と通信可能であり、前記表示入力部に表示する情報を入出力するGUI部と、前記GUI部と通信可能であり、前記設定情報に基づき前記空気調和機を制御する制御基板を有する制御部と、を有する空調コントローラと、
     前記制御部と共通の制御基板を有する拡張アダプタと、を備え、
     前記GUI部と前記拡張アダプタとは通信可能である
     ことを特徴とする空気調和システム。
  5.  前記空調コントローラは、前記表示入力部に代えて、外付けの表示入力部と通信可能である
     ことを特徴とする請求項4に記載の空気調和システム。
  6.  前記制御基板は、IP(Internet Protocol)アドレスで識別されており、
     前記表示入力部から、前記制御基板のIPアドレスを設定する
     ことを特徴とする請求項4に記載の空気調和システム。
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