WO2020075219A1 - 冷凍サイクル装置 - Google Patents

冷凍サイクル装置 Download PDF

Info

Publication number
WO2020075219A1
WO2020075219A1 PCT/JP2018/037549 JP2018037549W WO2020075219A1 WO 2020075219 A1 WO2020075219 A1 WO 2020075219A1 JP 2018037549 W JP2018037549 W JP 2018037549W WO 2020075219 A1 WO2020075219 A1 WO 2020075219A1
Authority
WO
WIPO (PCT)
Prior art keywords
refrigeration cycle
user
heat exchanger
control
circuit
Prior art date
Application number
PCT/JP2018/037549
Other languages
English (en)
French (fr)
Inventor
松本 崇
崇浩 本木
Original Assignee
三菱電機株式会社
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by 三菱電機株式会社 filed Critical 三菱電機株式会社
Priority to PCT/JP2018/037549 priority Critical patent/WO2020075219A1/ja
Publication of WO2020075219A1 publication Critical patent/WO2020075219A1/ja

Links

Images

Classifications

    • 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
    • F24F11/56Remote control
    • F24F11/58Remote control using Internet communication
    • 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
    • F24F11/70Control systems characterised by their outputs; Constructional details thereof
    • F24F11/80Control systems characterised by their outputs; Constructional details thereof for controlling the temperature of the supplied air
    • F24F11/86Control systems characterised by their outputs; Constructional details thereof for controlling the temperature of the supplied air by controlling compressors within refrigeration or heat pump circuits
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F25REFRIGERATION OR COOLING; COMBINED HEATING AND REFRIGERATION SYSTEMS; HEAT PUMP SYSTEMS; MANUFACTURE OR STORAGE OF ICE; LIQUEFACTION SOLIDIFICATION OF GASES
    • F25BREFRIGERATION MACHINES, PLANTS OR SYSTEMS; COMBINED HEATING AND REFRIGERATION SYSTEMS; HEAT PUMP SYSTEMS
    • F25B49/00Arrangement or mounting of control or safety devices
    • F25B49/02Arrangement or mounting of control or safety devices for compression type machines, plants or systems

Definitions

  • the present invention relates to a refrigeration cycle device capable of communicating with an information terminal device such as a mobile phone.
  • Patent Document 1 a user can instruct a floor heating device, an air conditioner, or the like such as heating operation using an information terminal device.
  • refrigeration cycle devices such as air conditioners have evolved due to the evolution of technology for the main component parts such as compressors, heat exchangers and fans, as well as the evolution of control technology for compressors and airflows.
  • the energy efficiency of refrigeration cycle equipment has improved dramatically.
  • the operation variable range of the capacities such as cooling and heating and the air flow control have been greatly expanded, and energy saving and comfort have been greatly improved.
  • the refrigerant that has absorbed or radiated heat on the outdoor side which is the non-use side
  • the use side is the use side.
  • This is the principle of heat dissipation or heat absorption inside the room. Therefore, the energy saving property and the cooling / heating capacity of the air conditioner are greatly affected by the environment in which the air conditioner is installed.
  • it is unclear what kind of environmental conditions it will be used in. Therefore, it is necessary to set the variable capacity range and airflow, or control them under the assumed environmental conditions. design. Therefore, it cannot be said that everything is suitable for the environment actually used, and there is a problem that it is not possible to improve user satisfaction and comfort.
  • the present invention has been made to solve the above problems, and an object of the present invention is to provide a refrigeration cycle apparatus that can improve user satisfaction and comfort.
  • a refrigeration cycle apparatus includes a compressor, a first heat exchanger, a throttle device, and a second heat exchanger connected by piping, a refrigerant circuit through which a refrigerant flows, and a second operating device that is an information terminal device.
  • a control system that has a communication unit that communicates with the control system that controls the refrigerant circuit based on a control program and parameters; and a first operating device that is an operation terminal that is operated by a user and that gives a command to the control system. And the control system changes at least one of the control program and the parameter at the time of factory shipment based on a command from the second operating device.
  • the refrigeration cycle apparatus of the present invention it is possible to change at least one of a control program and a parameter at the time of factory shipment based on a command from the second operating device, so that user satisfaction and comfort can be improved. It is possible to improve the sex.
  • FIG. 1 is a diagram showing a configuration of a water heater to which the refrigeration cycle device according to Embodiment 1 of the present invention is applied. It is a figure which shows the structure of the floor heater to which the refrigerating-cycle apparatus which concerns on Embodiment 1 of this invention is applied.
  • FIG. 1 is a diagram showing a configuration of a water heater to which the refrigeration cycle device according to Embodiment 1 of the present invention is applied. It is a figure which shows the structure of the floor heater to which the refrigerating-cycle apparatus which concerns on Embodiment 1 of this invention is applied.
  • FIG. 3 is a first control system diagram of the refrigeration cycle device according to Embodiment 1 of the present invention.
  • FIG. 3 is a second control system diagram of the refrigeration cycle device according to Embodiment 1 of the present invention. It is a 1st figure which shows an example of the display screen of the 2nd operating device of the refrigerating-cycle apparatus which concerns on Embodiment 1 of this invention. It is a 2nd figure which shows an example of the display screen of the 2nd operating device of the refrigerating-cycle apparatus which concerns on Embodiment 1 of this invention.
  • 1 is a front view of an indoor unit of an air conditioner to which a refrigeration cycle device according to Embodiment 1 of the present invention is applied.
  • FIG. 1 is a first diagram showing a configuration of a refrigeration cycle device 10 according to Embodiment 1 of the present invention.
  • FIG. 2 is a second diagram showing the configuration of refrigeration cycle apparatus 10 according to Embodiment 1 of the present invention.
  • the configuration of the refrigeration cycle device 10 according to the first embodiment will be described with reference to FIGS. 1 and 2.
  • the refrigeration cycle device 10 includes a refrigerant circuit 11 in which a compressor 12, a flow path switching device 13, a first heat exchanger 14, a throttle device 15, and a second heat exchanger 16 are sequentially connected by piping, and a refrigerant circulates. I have it.
  • the compressor 12 sucks a refrigerant and compresses the refrigerant to a high temperature and high pressure state, for example, a variable speed type driven by an inverter.
  • the flow path switching device 13 switches the flow direction of the refrigerant, and is, for example, a four-way valve.
  • the first heat exchanger 14 functions as a condenser or a radiator, causes the refrigerant to absorb or radiate heat, and cools or heats a medium that exchanges heat with the refrigerant.
  • the first heat exchanger 14 functions as a condenser in FIG. 1 and functions as an evaporator in FIG.
  • the expansion device 15 is a device that reduces the pressure of the refrigerant flowing into it, and is, for example, an electronic expansion valve, LEV, or the like.
  • the second heat exchanger 16 functions as a condenser or a radiator, causes the refrigerant to absorb or radiate heat, and cools or heats a medium that exchanges heat with the refrigerant.
  • the second heat exchanger 16 functions as an evaporator in FIG. 1 and as a condenser in FIG.
  • the refrigerant circuit 11 circulates while compressing, condensing, expanding, and evaporating the refrigerant, although the refrigerant flowing directions are different between FIG. 1 and FIG.
  • FIG. 3 is a diagram showing a configuration of an air conditioner 20 to which the refrigeration cycle device 10 according to Embodiment 1 of the present invention is applied.
  • the air conditioner 20 to which the refrigeration cycle device 10 is applied will be described with reference to FIG.
  • the air conditioner 20 is composed of an outdoor unit 21 and an indoor unit 22.
  • the first heat exchanger 14 shown in FIGS. 1 and 2 is mounted on the outdoor unit 21 and exchanges heat between the outdoor air and the refrigerant circulating in the refrigerant circuit 11. Therefore, the outdoor unit 21 is provided with a fan 23 that sends outdoor air to the first heat exchanger 14.
  • the fan 23 includes blades 27a and an electric motor 27b that rotationally drives the blades 27a.
  • the propeller shape is used for the blade 27a, for example.
  • the electric motor 27b for example, a DC motor, an induction motor, a permanent magnet synchronous motor, or the like is used.
  • the electric motor 27b generates a magnetic flux by passing an electric current through the winding of the stator, and rotates the rotor by the magnetic flux induced in the conductor of the rotor or the magnetic flux generated by the permanent magnet. Therefore, the rotation speed of the rotor, that is, the number of rotations can be controlled by the voltage, current, and frequency applied to the winding of the stator.
  • the outdoor unit 21 includes a control circuit 51 that controls the rotation speed of the electric motor 27b, and the control circuit 51 changes the rotation speed of the electric motor 27b to change the air volume and the wind speed generated by the fan 23.
  • the number of the fan 23 is not limited to one, and a plurality of fans may be provided.
  • the outdoor unit 21 is also equipped with the compressor 12, the flow path switching device 13, and the expansion device 15 shown in FIGS. 1 and 2, each of which is a pipe. They are connected and form a part of the refrigerant circuit 11.
  • the second heat exchanger 16 shown in FIGS. 1 and 2 is mounted on the indoor unit 22 and exchanges heat between the indoor air and the refrigerant circulating in the refrigerant circuit 11. Therefore, the indoor unit 22 is provided with a fan 24 that sends indoor air to the second heat exchanger 16. Like the fan 23, the fan 24 includes blades 28a and an electric motor 28b that rotationally drives the blades 28a.
  • the blade 28a for example, a cross-flow or propeller-shaped one is used.
  • the electric motor 28b for example, a DC motor, an induction motor, a permanent magnet synchronous motor, or the like is used.
  • the electric motor 28b generates a magnetic flux by passing a current through the winding of the stator, and rotates the rotor by the magnetic flux induced in the conductor of the rotor or the magnetic flux generated by the permanent magnet. Therefore, the rotation speed of the rotor, that is, the rotation speed can be controlled by the voltage, current, and frequency applied to the winding of the stator.
  • the indoor unit 22 includes a control circuit 52 that controls the rotation speed of the electric motor 28b, and the control circuit 52 changes the rotation speed of the electric motor 28b to change the air volume and the wind speed generated by the fan 24. Further, the indoor unit 22 is provided with an airflow direction plate that changes the airflow direction of the fan 24, and can change the airflow direction according to the user's request. There is no limit to the number of fans 24 and wind direction plates provided.
  • the second heat exchanger 16 of the indoor unit 22 the compressor 12, the flow path switching device 13, the first heat exchanger 14, and the expansion device 15 of the outdoor unit 21 are connected to the inside / outside connecting pipe.
  • the refrigerant circuit 11 is configured by being connected in an annular shape with the pipe. Then, as described above, the refrigerant circuit 11 causes the first heat exchanger 14 and the second heat exchanger 16 to absorb or radiate heat by circulating the refrigerant.
  • the flow direction switching device 13 switches the flow direction of the refrigerant to realize the cooling operation and the heating operation.
  • the air conditioner 20 is switched to the flow of the refrigerant in FIG. 1, the second heat exchanger 16 absorbs heat from the indoor air to the circulating refrigerant, and the first heat exchanger 14 Dissipates heat from the circulating refrigerant to the outdoor air. That is, in the cooling operation, the operation of cooling the indoor air is performed.
  • the air conditioner 20 is switched to the flow of the refrigerant in FIG. 2, the first heat exchanger 14 absorbs heat from the outdoor air to the circulating refrigerant, and the second heat exchanger 16 receives the heat. Then, the circulating refrigerant radiates heat to the indoor air. That is, in the heating operation, the operation of heating the indoor air is performed.
  • the air conditioner 20 includes a remote controller 26 that is a dedicated operation terminal, and the user operates the air conditioner 20 from the remote controller 26.
  • FIG. 4 is a diagram showing a configuration of a water heater 30 to which the refrigeration cycle device 10 according to Embodiment 1 of the present invention is applied.
  • the water heater 30 to which the refrigeration cycle device 10 is applied will be described with reference to FIG.
  • the water heater 30 includes an outdoor unit 31 and a hot water storage tank unit 32.
  • the first heat exchanger 14 shown in FIGS. 1 and 2 is mounted on the outdoor unit 31, and exchanges heat between the outdoor air and the refrigerant circulating in the refrigerant circuit 11. Therefore, the outdoor unit 31 is provided with the fan 23 that sends the outdoor air to the first heat exchanger 14.
  • the fan 23 includes blades 27a and an electric motor 27b that rotationally drives the blades 27a.
  • the outdoor unit 31 is equipped with the compressor 12, the flow path switching device 13, and the expansion device 15 shown in FIGS. 1 and 2, which are connected by piping. , Constitutes a part of the refrigerant circuit 11.
  • the second heat exchanger 16 shown in FIGS. 1 and 2 is also mounted on the outdoor unit 31.
  • the second heat exchanger 16 exchanges heat between the water sent to the outdoor unit 31 and the refrigerant circulating in the refrigerant circuit 11.
  • the compressor 12, the second heat exchanger 16, the flow path switching device 13, the expansion device 15, and the first heat exchanger 14 are annularly connected by pipes to form the refrigerant circuit 11. .
  • the refrigerant circuit 11 circulates the refrigerant so that the first heat exchanger 14 absorbs heat and the second heat exchanger 16 radiates heat.
  • the water heater 30 does not switch the flow of the refrigerant
  • the flow path switching device 13 shown in FIGS. 1 and 2 is not provided, and the flow of the refrigerant is only in the direction shown in FIG. . That is, in the water heater 30, the first heat exchanger 14 absorbs heat from the outdoor air into the circulating refrigerant, and the second heat exchanger 16 causes the circulating refrigerant to heat the water sent to the outdoor unit 31. .
  • the second heat exchanger 16 of the outdoor unit 31 and the hot water storage tank 34 and the pump 35 of the hot water storage tank unit 32 are connected by the outflow pipe and the return pipe, and the outdoor unit 31 and the hot water storage tank unit are connected.
  • a water circuit in which water flows between 32 and 32 is configured.
  • a control circuit 54 is mounted on the hot water storage tank unit 32.
  • the water circuit takes in tap water or the like from the outside of the outdoor unit 31 and the hot water storage tank 34.
  • the water is sent by the pump 35 to the second heat exchanger 16 of the outdoor unit 31 via the outgoing pipe.
  • the sent water is heated by the refrigerant in the second heat exchanger 16.
  • Water heated by the refrigerant in the second heat exchanger 16 that is, hot water, passes through the return pipe and is stored in the hot water storage tank 34.
  • the stored hot water is used for daily life such as baths.
  • the outdoor unit 31 of the water heater 30 and the hot water storage tank unit 32 are both installed outdoors or in a place away from the living space. Therefore, the operation panel 36, which is a dedicated operation terminal of the water heater 30, is installed on the side of the user's living space, and the user operates the water heater 30 from the operation panel 36.
  • FIG. 5 is a figure which shows the structure of the floor heater 40 to which the refrigerating-cycle apparatus 10 which concerns on Embodiment 1 of this invention is applied.
  • the floor heater 40 to which the refrigeration cycle device 10 is applied will be described below with reference to FIG.
  • the floor heater 40 includes an outdoor unit 41, a heat exchange unit 42, and a floor heating panel 43.
  • the first heat exchanger 14 shown in FIGS. 1 and 2 is mounted on the outdoor unit 41, and exchanges heat between the outdoor air and the refrigerant circulating in the refrigerant circuit 11. Therefore, the outdoor unit 41 is provided with the fan 23 that sends the outdoor air to the first heat exchanger 14.
  • the fan 23 includes blades 27a and an electric motor 27b that rotationally drives the blades 27a.
  • the outdoor unit 41 is equipped with the compressor 12, the flow path switching device 13, and the expansion device 15 shown in FIG. 1 and FIG. 2, which are connected by pipes, and a part of the refrigerant circuit 11 is connected. I am configuring.
  • the second heat exchanger 16 shown in FIGS. 1 and 2 is mounted on the heat exchange unit 42 and exchanges heat between the refrigerant circulating in the refrigerant circuit 11 and the brine which is the secondary side heat medium.
  • the brine is a heat medium that absorbs and radiates heat, and for example, an aqueous solution of ethylene glycol or the like is used.
  • a control circuit 56 is mounted on the heat exchange unit 42.
  • the compressor 12, the flow path switching device 13, the first heat exchanger 14, and the expansion device 15 of the outdoor unit 41, and the second heat exchanger 16 of the heat exchange unit 42 are connected by piping.
  • the refrigerant circuits 11 are connected in a ring shape.
  • the refrigerant circuit 11 absorbs heat in the first heat exchanger 14 and radiates heat in the second heat exchanger 16 by circulating the refrigerant, or radiates heat in the first heat exchanger 14 and radiates the second heat exchanger. Heat is absorbed at 16. That is, the floor heater 40 absorbs heat from the outdoor air in the first heat exchanger 14 and circulates the refrigerant in the second heat exchanger 16 to heat the brine. Alternatively, the floor heater 40 absorbs heat from the brine that circulates in the second heat exchanger 16 and radiates heat from the coolant that circulates in the first heat exchanger 14 to the outdoor air.
  • the heat exchange unit 42 is equipped with the second heat exchanger 16 and the pump 45.
  • the floor heating panel 43 is a plate-shaped panel installed on the floor of the user's living space, and piping is installed intricately in the panel.
  • the floor heating panel 43 is connected to the second heat exchanger 16 of the heat exchange unit 42 by a pipe via a pump 45, and they form an annular brine circuit. Then, the brine circulates in the brine circuit.
  • the flow of brine in the brine circuit is explained below.
  • the brine is sent to the second heat exchanger 16 by the pump 45.
  • the sent brine is heated or cooled by the refrigerant in the second heat exchanger 16.
  • the brine heated or cooled by the refrigerant in the second heat exchanger 16 is sent to the floor heating panel 43.
  • the brine flows through the floor heating panel 43, and the panel is heated or cooled by heat radiation or heat absorption from the brine.
  • the brine that has radiated or absorbed heat is sent to the second heat exchanger 16 again by the pump 45.
  • the floor heating panel 43 heats or cools the floor surface of the user's living space by heating or cooling the entire panel, and further heats or cools the living space.
  • the floor heater 40 has an operation panel 46 which is a dedicated operation terminal, and the user operates the floor heater 40 from the operation panel 46.
  • the compressor 12 mounted on each of the outdoor units 21, 31, 41 is composed of a compression mechanism and an electric motor.
  • the compression mechanism is generally a rotary compressor or a scroll compressor.
  • An induction motor or a permanent magnet synchronous motor is used as the electric motor of the compression mechanism.
  • the rotation speed of the rotor that is, the rotation speed can be controlled by the voltage, current, and frequency applied to the winding of the stator.
  • the control circuits 51, 53, 55 provided in the outdoor units 21, 31, 41 change the rotation speed of the electric motor and change the amount by which the compressor 12 compresses the refrigerant. Note that a plurality of compressors 12 may be provided.
  • the expansion device 15 is, for example, an LEV
  • the flow rate of the refrigerant passing through is changed by changing the opening degree by the pulse motor.
  • the control circuits 51, 53, 55 provided in the outdoor units 21, 31, 41 change the opening degree of the expansion device 15 and change the flow rate of the refrigerant passing through the expansion device 15 according to the signal sent to the pulse motor.
  • control circuits 51 to 56 according to the first embodiment will be described.
  • the control circuits 51 to 56 are generally composed of an electronic board on which a microcomputer (hereinafter referred to as a microcomputer) is mounted.
  • a microcomputer hereinafter referred to as a microcomputer
  • the control circuits 51 to 56 are equipped with a memory, various detection means such as temperature detection means, a drive device or relay for operating each actuator, and a communication means with other control circuits. ing.
  • a microcomputer is an arithmetic circuit that performs arithmetic operations according to a program, and is, for example, a CPU (Central Processing Unit).
  • CPU Central Processing Unit
  • the memory is a memory circuit that stores programs and data, and is connected to the microcomputer.
  • the memory is, for example, a RAM (Random Access Memory), a ROM (Read Only Memory), a flash memory, or a combination thereof.
  • the microcomputer calculates the data stored in the memory and the signal input from the circuit connected to the microcomputer on the control board according to the sequence of the program on the memory and writes the calculation result to the memory or connects to the microcomputer. It is output as a signal to the selected circuit.
  • control circuit 51 of the outdoor unit 21 is equipped with a drive circuit that drives the compressor 12, the fan 23, the flow path switching device 13, and the expansion device 15.
  • a microcomputer is mounted on the control circuit 51 of the outdoor unit 21, each drive circuit is composed of a drive device, and is connected to the microcomputer of the control circuit 51.
  • the microcomputer mounted on the control circuit 51 of the outdoor unit 21 sends a signal to each drive circuit to rotate the compressor 12, the speed of the fan 23, the flow path of the flow path switching device 13, and the expansion device 15. Control the opening of.
  • control circuit 51 of the outdoor unit 21 a temperature sensor that detects the temperature of the first heat exchanger 14, the compressor 12 and the like, and a detector such as a sensor that detects the current and voltage flowing through the compressor 12 are provided. It is installed. Each detector is connected to the microcomputer of the control circuit 51 via an interface circuit, and the microcomputer of the control circuit 51 acquires information such as temperature information, current, and voltage from each detector. Further, the control circuit 51 of the outdoor unit 21 is also equipped with an internal / external communication circuit that communicates with the control circuit 52 of the indoor unit 22. The indoor / outdoor communication circuit is connected to the microcomputer of the control circuit 51 of the outdoor unit 21, and the microcomputer of the control circuit 51 transmits / receives information to / from the control circuit 52 of the indoor unit 22 via the indoor / outdoor communication circuit.
  • control circuit 52 of the indoor unit 22 is equipped with a fan 24, a drive circuit including a drive device for driving the wind direction plate, and a detector such as a sensor for detecting the temperature of the second heat exchanger 16 or the like.
  • a microcomputer is also mounted on the control circuit 52 of the indoor unit 22, and each drive circuit, each detector, and the interface circuit are connected to the microcomputer of the control circuit 52.
  • the microcomputer of the control circuit 52 acquires the temperature of the second heat exchanger 16 and the like from each detector and sends a signal to each drive circuit to control the rotation speed of the fan 24 and the direction of the wind direction plate.
  • control circuit 52 of the indoor unit 22 is equipped with a communication circuit for transmitting and receiving signals from the remote controller 26 for the user to operate the air conditioner 20.
  • the communication circuit is connected to the microcomputer of the control circuit 52, and the microcomputer of the control circuit 52 acquires information from the remote controller 26 via the communication circuit or transmits / receives information to / from the remote controller 26.
  • the remote controller 26 of the air conditioner 20 generally uses infrared rays for communication, but is not limited to this, and other wireless communication may be used, or direct connection may be made with a communication line.
  • the communication circuit is equipped with a circuit corresponding to the specifications.
  • the control circuit 52 of the indoor unit 22 is also equipped with an internal / external communication circuit that communicates with the control circuit 51 of the outdoor unit 21.
  • the indoor / outdoor communication circuit is connected to the microcomputer of the control circuit 52 of the indoor unit 22, and the microcomputer of the control circuit 52 transmits / receives information to / from the control circuit 51 of the outdoor unit 21 via the indoor / outdoor
  • the control circuit 53 of the outdoor unit 31 includes a drive circuit including a drive device that drives the compressor 12, the fan 23, and the expansion device 15, and the temperatures of the first heat exchanger 14, the second heat exchanger 16, and the like.
  • a detector such as a sensor for detecting is installed.
  • a microcomputer is mounted on the control circuit 53 of the outdoor unit 31, and each drive circuit, each detector, and the interface circuit are connected to the microcomputer of the control circuit 53.
  • the microcomputer of the control circuit 53 acquires the temperature of each part from each detector and sends a signal to each drive circuit to control the rotation speed of the compressor 12, the rotation speed of the fan 23, and the opening degree of the expansion device 15. To do. Further, the control circuit 53 of the outdoor unit 31 is also equipped with an inter-unit communication circuit that communicates with the control circuit 54 of the hot water storage tank unit 32. The inter-unit communication circuit is connected to the microcomputer of the control circuit 53, and the microcomputer of the control circuit 53 transmits / receives information to / from the control circuit 54 of the hot water tank unit 32 via the inter-unit communication circuit.
  • the control circuit 54 of the hot water tank unit 32 is equipped with a drive circuit including a drive device that drives the pump 35, and a detector such as a sensor that detects the water temperature.
  • a microcomputer is also mounted on the control circuit 54 of the hot water tank unit 32, and each drive circuit, each detector, and the interface circuit are connected to the microcomputer of the control circuit 54.
  • the microcomputer of the control circuit 54 acquires the water temperature of each part from the detector and sends a signal to each drive device to control the water supply amount of the pump 35.
  • control circuit 54 of the hot water storage tank unit 32 is equipped with a communication circuit for transmitting and receiving signals from the operation panel 36 for the user to operate the water heater 30.
  • the communication circuit is connected to the microcomputer of the control circuit 54.
  • the operation panel 36 is also provided with a microcomputer which processes an input from a switch provided on the operation panel 36 or a liquid crystal panel and converts the input into information.
  • the microcomputer of the control circuit 54 and the microcomputer of the operation panel 36 send and receive information via the communication circuit.
  • the control circuit 54 of the hot water storage tank unit 32 is also equipped with an inter-unit communication circuit that communicates with the control circuit 53 of the outdoor unit 31.
  • the inter-unit communication circuit is connected to the microcomputer of the control circuit 54, and the microcomputer of the control circuit 54 transmits / receives information to / from the control circuit 53 of the outdoor unit 31 via the inter-unit communication circuit.
  • control circuit 55 of the outdoor unit 41 In the control circuit 55 of the outdoor unit 41, the temperature of the compressor 12, the fan 23, the flow path switching device 13, and the drive device configured to drive the expansion device 15, the temperature of the first heat exchanger 14, etc.
  • a detector such as a sensor for detecting is mounted.
  • a microcomputer is mounted on the control circuit 55 of the outdoor unit 41, and each drive circuit, each detector, and the interface circuit are connected to the microcomputer of the control circuit 55.
  • the microcomputer of the control circuit 55 acquires the temperature of each part from the detector and sends a signal to each drive circuit to rotate the compressor 12, the speed of the fan 23, the flow path switching device 13, and The opening degree of the expansion device 15 is controlled. Further, the control circuit 55 of the outdoor unit 41 is also equipped with an inter-unit communication circuit that communicates with the control circuit 56 of the heat exchange unit 42. The inter-unit communication circuit is connected to the microcomputer of the control circuit 55, and the microcomputer of the control circuit 55 transmits / receives information to / from the control circuit 56 of the heat exchange unit 42 via the inter-unit communication circuit.
  • the control circuit 56 of the heat exchange unit 42 is equipped with a drive circuit including a drive device that drives the pump 45, and a detector such as a sensor that detects the temperature of the second heat exchanger 16 and brine.
  • a microcomputer is also mounted on the control circuit 56 of the heat exchange unit 42, and each drive circuit, each detector, and the interface circuit are connected to the microcomputer of the control circuit 56.
  • the microcomputer of the control circuit 56 acquires the temperatures of the second heat exchanger 16 and the brine from the detector and sends a signal to each drive circuit to control the flow rate of the pump 45.
  • control circuit 56 of the heat exchange unit 42 is equipped with a communication circuit for transmitting and receiving signals from the operation panel 46 for the user to operate the floor heater 40.
  • the communication circuit is connected to the microcomputer of the control circuit 56.
  • the operation panel 46 is also provided with a microcomputer that processes an input from a switch or a liquid crystal panel provided on the operation panel 46 and converts the input into information.
  • the microcomputer of the control circuit 56 and the microcomputer of the operation panel 46 send and receive information via the communication circuit.
  • control circuit 56 of the heat exchange unit 42 is also equipped with an inter-unit communication circuit that communicates with the control circuit 55 of the outdoor unit 41.
  • the inter-unit communication circuit is connected to the microcomputer of the control circuit 56, and the microcomputer of the control circuit 56 transmits / receives information to / from the control circuit 55 of the outdoor unit 41 via the inter-unit communication circuit.
  • the air conditioner 20, the water heater 30, and the floor heater 40 are equipped with a communication circuit that transmits and receives data to and from the home network.
  • the home network is a LAN system installed in the house, and each device is connected by wire or wirelessly.
  • the home network is connected to a public network outside the home, that is, the Internet via a broadband router.
  • the air conditioner 20, the water heater 30, and the floor heater 40 can send and receive data to and from the server 68 on the network through the public network. Data can be transmitted to and received from the server 68 from information terminal devices such as smartphones and tablet computers. Therefore, the information terminal device and each of the air conditioner 20, the water heater 30, and the floor heater 40 can send and receive data via the server 68. That is, the user can operate the air conditioner 20, the water heater 30, and the floor heater 40 in the same manner as the remote controller 26, the operation panel 36, and the operation panel 46 by using the information terminal device. For example, the air conditioner 20, the water heater 30, and the floor heater 40 can be remotely operated from outside the home by using the information terminal device.
  • each control circuit 51 to 56 may be mounted.
  • the same behavior as one microcomputer can be achieved.
  • the processing capacity of one microcomputer is also increased, and higher speed and more reliable processing can be realized.
  • control circuits 51 to 56 are dispersed, but the control circuits 51 to 56 cooperate with each other to operate the entire device. .
  • the control circuits 51 to 56 are generally distributed and arranged near the actuators to be controlled, and the description thereof has been given in FIGS. 3 to 5.
  • control circuits 51 to 56 will be collectively described as the control system 60. That is, the arithmetic functions of the microcomputers of the control circuits 51 to 56 are collectively represented as the arithmetic unit 61, and the functions of the memory are collectively represented as the storage unit 62. Further, the air conditioner 20, the water heater 30, and the floor heater 40 will be collectively referred to as the refrigeration cycle device 10 for description.
  • FIG. 6 is a first control system diagram of refrigeration cycle apparatus 10 according to Embodiment 1 of the present invention.
  • the control system 60 includes a calculation unit 61, a storage unit 62, a first communication unit 63, and a second communication unit 64.
  • the arithmetic unit 61 is connected to a drive circuit that drives each actuator, and is connected to each detector via an interface circuit. Further, the calculation unit 61 acquires information from each detector and controls each actuator via the drive circuit according to the control program S on the storage unit 62.
  • the storage unit 62 stores a control program S that is a calculation sequence of the calculation unit 61, preset control parameters, data acquired from a detector, and the like.
  • the first communication unit 63 and the second communication unit 64 are connected to the calculation unit 61, respectively.
  • the first communication unit 63 transmits / receives data to / from the first operating device 65
  • the second communication unit 64 transmits / receives data to / from the second operating device 66.
  • the first operation device 65 is an operation terminal dedicated to the device, and is the remote controller 26 of the air conditioner 20, the operation panel 36 of the water heater 30, and the operation panel 46 of the floor heater 40.
  • the second operation device 66 is an information terminal device such as a smartphone and a tablet computer, and communicates with the second communication circuit via the network 67.
  • the network 67 mentioned here includes a home network and a public network, and there is no limitation on wired or wireless, communication method, and protocol, and includes all.
  • a server 68 is also connected to the network 67, and the type of the server 68 here is not limited. That is, the server 68 may be a public cloud, a private cloud, or a hybrid cloud.
  • the air conditioner 20 possesses the performance of a device capable of various operations, such as expansion of the variable width of capacity, expansion of the variable width of wind speed, and various airflow control, as compared with the related art.
  • the operating capacity range of the air conditioner 20 the specifications of the compressor control, the wind speed setting, the wind direction control range, etc. are determined, assuming the standard air conditioning load of the building and the standard usage of the user. It is designed based on it and has a control function to control them. Therefore, if the air conditioning load of the building and the user's preference differ from the conditions standardized at the design stage, even if the air conditioner 20 has sufficient capacity and function, the capacity and function that the air conditioner 20 has will be fully exerted. Sometimes you can't.
  • the remote controller 26 and the operation panels 36, 46 are not provided with unnecessary functions so as not to impair the operability of the user.
  • the number of operation switches and physical restrictions on the display unit are provided so that the user can operate functions that are relatively frequently used by the remote controller 26 and the operation panels 36 and 46.
  • the user since the user is assumed to be a standard user and the design is performed based on the standard user, it does not always match the usage conditions and preferences of all users. Further, depending on the conditions of the user who uses the air conditioner 20, the capabilities and functions originally possessed by the air conditioner 20 may not be exhibited due to operational restrictions.
  • the information terminal devices are smartphones and tablet computers, and have the functions of a personal computer. Therefore, when the air conditioner 20 has a remote control function from the information terminal device, the information terminal device is remarkably more versatile than the operation of the remote controller 26 or the like that the air conditioner 20 is unique to the device. It enables various operations and has high visibility. Further, in the information terminal device, the operation program can be easily customized, and even after the air conditioner 20 is installed, the user can reconfigure the settings so that it is easy for the user to use, and the operability is improved compared to the remote controller 26 and the like. ing.
  • control program S of the main body of the air conditioner 20 does not change even if the operation is performed from the information terminal device. Therefore, the operation is limited to the function that can be operated by the remote controller 26 and the like, and even if the operation of the information terminal device can be customized, the ability and function originally possessed by the air conditioner 20 depend on the user's usage conditions and It cannot be changed to match the taste.
  • the control of the entire air conditioner 20 also stops. Further, since the server 68 and the air conditioner 20 are in a state where they must always communicate with each other, the amount of communication between the server 68 and the air conditioner 20 increases, and the network 67 is heavily loaded. Then, a situation occurs in which the information required by the user cannot be obtained in a timely manner. This is the same situation in the other refrigeration cycle devices 10, that is, the water heater 30 and the floor heater 40.
  • FIG. 7 is a second control system diagram of refrigeration cycle apparatus 10 according to Embodiment 1 of the present invention. Therefore, in the first embodiment, in the refrigeration cycle apparatus 10 at the time of factory shipment, the control program S and parameters stored in the storage unit 62 of the control system 60 of the refrigeration cycle apparatus 10 are set to the second operating device 66. The configuration can be changed from. Specifically, as shown in FIG. 7, the control program S prepared or generated on the server 68 is controlled by the second operation device 66 from the server 68 to control the storage unit 62 of the control system 60. The program S is overwritten and saved. The control parameters are the same as those in the control program S. The control program S and the parameters may be wholly overwritten or rewritten, or partly overwritten or rewritten. The command from the second operating device 66 is executed while the operation of the refrigeration cycle device 10 is stopped or after the operation of the refrigeration cycle device 10 is stopped.
  • FIG. 8 is a first diagram showing an example of a display screen of second operation device 66 of refrigeration cycle device 10 according to Embodiment 1 of the present invention.
  • FIG. 9 is a second diagram showing an example of a display screen of second operation device 66 of refrigeration cycle device 10 according to Embodiment 1 of the present invention.
  • the user is prompted to input the environmental conditions in which the refrigeration cycle device 10 is installed, or the user's usage and frequency information.
  • the input information relating to the environmental conditions in which the refrigeration cycle apparatus 10 is installed includes, for example, a wooden house, a condominium house, a south-facing room, and a north room in order to estimate the air conditioning load of the installed building. It is information such as whether it is a room facing or a house with a high ceiling.
  • information on the refrigeration cycle device 10 in the room for example, how many air conditioners 20 are installed, or whether the air conditioner 20 and the floor heater 40 are installed at the same time, It is information such as.
  • the environment of the room it is information about how many windows the room is facing, or a heat source machine in the room, such as a cooking stove.
  • the input information regarding the usage and frequency of the user includes, for example, whether the room in which the air conditioner 20 is used is a living room or a bedroom, whether the installation position of the air conditioner 20 is the center of the wall surface of the room, or the corner of the wall surface. Information.
  • the input information is, for example, whether priority is given to ability or quietness. Then, the input information is sent to the server 68, and the server 68 recognizes information such as the type of house, the type of room to be installed, the height of the ceiling, the installation location of the air conditioner 20, and the environment in which it is used.
  • a control program S suitable for the conditions and a modified version of the parameters are generated.
  • the user's preference or emotion information may be input for each user, and the control program S for each user and the parameters changed may be generated. Then, based on the input user information, the operation may be performed with the program S and parameters for controlling the user. By doing so, it becomes possible to change the optimum control program S and parameters for each user.
  • the information to be input by the user is not limited to the environmental conditions in which the refrigeration cycle device 10 is installed, and the usage and frequency of the user, and may be other information.
  • the refrigeration cycle apparatus 10 is operated to some extent, the operation information and the history are collected by the server 68, and then the program S and parameters for control are added in consideration thereof. You may go.
  • control program S and parameters cannot be adjusted.
  • some types of control programs S and parameters such as energy-saving type and silent type may be prepared or generated and the user may select them.
  • control program S and parameters thus prepared or generated are sent from the server 68 to the storage unit 62 of the control system 60 of the refrigeration cycle apparatus 10 and rewritten.
  • the air conditioner 20 at the time of factory shipment has fans 23, 24 based on the standard usage of a user with a standard building air-conditioning load determined at the design stage.
  • the rotational speed setting value, the indoor wind direction setting value, the minimum rotation speed and the maximum rotation speed of the compressor 12, and the like are stored in the storage unit 62 in advance.
  • the conditions of the actually installed building and user preferences often differ from the conditions assumed at the design stage.
  • the user is made to input the environmental condition in which the refrigeration cycle device 10 is installed, information on the user's usage and frequency, or information on the user's preferences or feelings from the second operation device 66.
  • the input information is transmitted to the server 68, and the server 68 calculates the adjustment values of the actuators such as the fans 23 and 24 and the compressor 12 based on the input information. For example, if the building is a house facing south and the amount of solar radiation is large, the heating capacity may be less than the standard value, but the cooling capacity is required to be equal to or higher than the standard value.
  • the server 68 calculates the preset minimum rotation speed, maximum rotation speed, rotation speed range, etc. of the compressor 12 as necessary with respect to the acceleration speed. Ask for.
  • the rotation speeds of the fans 23 and 24 are the same as the rotation speed of the compressor 12.
  • the control program S and parameters adjusted based on the adjusted value are prepared or generated on the server 68.
  • the server 68 sets the preset value of the rotation speed of the fans 23 and 24 according to the situation and the preference. Calculate the adjustment value such as lowering the set value of rotation speed or reducing the operation time of high rotation. Then, the control program S and parameters adjusted based on the adjusted value are prepared or generated on the server 68. The prepared or generated control program S and parameters are sent from the server 68 to the storage unit 62 of the control system 60 of the air conditioner 20 and rewritten by a command from the second operating device 66.
  • the operation is performed not only by the second operating device 66 but also by the first operating device 65, depending on the installed environment and the user's preference. It is possible to drive the car.
  • FIG. 10 is a front view of the indoor unit 22 of the air conditioner 20 to which the refrigeration cycle device 10 according to Embodiment 1 of the present invention is applied. Whether the air conditioner 20 is operating using the control program S and parameters set at the time of factory shipment, or the control program S and parameters rewritten from the time of factory shipment, that is, the changed control program S and parameters It is difficult for the user to judge whether or not he / she is driving with no clues.
  • the display unit 69 which is provided on the front surface of the indoor unit 22 of the air conditioner 20, is configured to display which one is used to drive.
  • the operation panels 36 and 46 are configured to display which one is used for operation.
  • the display unit 69 is used as the notification means as described above, but the present invention is not limited to this, and a buzzer or a speaker may be used to notify.
  • the water heater 30 often boils hot water at midnight to store hot water, but some users care more about the noise of the outdoor unit 41 at midnight than the amount of hot water. In such a case, it is possible to meet the user's request by rewriting the control program S and parameters in which the rotation speed of the compressor 12 and the rotation speed of the fan 23 are adjusted.
  • the refrigeration cycle apparatus 10 at the design stage and at the time of factory shipment is a control program S and parameters assuming that each is used alone.
  • many users who actually use the refrigeration cycle apparatus 10 often install the air conditioner 20 in a room where the floor heater 40 is arranged, for example. Since the floor heater 40 uses brine, it has a poor warming property as compared with the air conditioner 20.
  • the air conditioner 20 tries to warm up the entire floor surface, it will be forced to operate for a long period of time with high capacity, and will be less efficient than the floor heater 40.
  • excessive cooling and heating may result in unnecessary operation.
  • the control program S and the parameters 23 and 24 for which the noise reduction is enhanced are prepared or generated.
  • a control program S and parameters are prepared or generated so that the rising of heating is slow and continuous operation is maintained for a long time. Then, the control program S and the parameters are simultaneously sent to the air conditioner 20 and the floor heater 40 to be rewritten. By doing so, an environment in which the air conditioner 20 and the floor heater 40 cooperate with each other can be obtained, and the user can obtain a more efficient and comfortable environment that has not been obtained by the conventional factory-shipped device. become.
  • this method it is possible to generate a program S and parameters for controlling two or more refrigeration cycle devices 10 at a time, including their arrangement and interference conditions, and rewrite two devices at the same time. Further, the program S and parameters for higher control can be changed by a simple input, not by a serviceman but by a user who does not have specialized knowledge. In this way, since two or more refrigeration cycle apparatuses 10 are operated independently, the refrigeration cycle apparatus 10 can be changed so that they can operate in a coordinated manner, so that the user gets higher satisfaction and higher comfort. Can be obtained.
  • the refrigeration cycle device 10 may be provided with a timer function of operating or stopping at a preset time, and the timer function may be configured so that the range of the timer setting can be changed from the second operating device 66. By doing so, it is possible to increase the flexibility of the user's timer setting.
  • the compressor 12, the first heat exchanger 14, the expansion device 15, and the second heat exchanger 16 are connected by pipes, and the refrigerant circuit 11 in which the refrigerant flows.
  • a control system 60 that has a second communication unit 64 that communicates with a second operation device 66 that is an information terminal device and that controls the refrigerant circuit 11 based on a control program and parameters is operated by a user.
  • a first operating device 65 which is an operating terminal that gives a command to the control system 60. Then, the control system 60 changes at least one of the control program S and parameters at the time of factory shipment based on a command from the second operating device 66.
  • At least one of the control program S and parameters at the time of factory shipment can be changed based on the command from the second operating device 66. It is possible to improve user satisfaction and comfort.
  • Embodiment 2 a second embodiment of the present invention will be described, but the description of the same parts as those in the first embodiment will be omitted, and the same or corresponding parts as in the first embodiment will be denoted by the same reference numerals.
  • FIG. 11 is a 1st figure which shows the structure of the refrigerating-cycle apparatus 10 which concerns on Embodiment 2 of this invention.
  • FIG. 12 is a 2nd figure which shows the structure of the refrigerating-cycle apparatus 10 which concerns on Embodiment 2 of this invention.
  • the air conditioner 20 in which the indoor unit 22 and the outdoor unit 21 are configured in a one-to-one relationship, or the water heater 30 and the floor heater 40 that are independent of each other have been described in the first embodiment, the present invention is not limited to this configuration. Other configurations are also feasible.
  • the air conditioner 20 may have a multi-air conditioning configuration in which one outdoor unit 21 is provided with a plurality of indoor units 22a and 22b.
  • the indoor units 22a and 22b may be arranged in various rooms such as a room facing north, a room facing south, a room where a large number of people gather, and a room which is rarely used.
  • the control program S and parameters are used so that uniform capability and performance are exhibited, and the control is not necessarily satisfactory for all users. Therefore, when the present method is used, the control that is adjusted to the minimum rotation speed, the maximum rotation speed, the rotation speed range, and the acceleration speed of the compressor 12 according to the situation of each room by the input from the second operating device 66.
  • the program S and the parameters for are prepared or generated on the server 68.
  • the setting values and control values of the rotation speeds of the fans 23, 24a, 24b according to their tastes are prepared or generated on the server 68.
  • the prepared or generated control program S and parameters are sent from the server 68 to the storage unit 62 of the control system 60 of the air conditioner 20 and rewritten by a command from the second operating device 66.
  • each of the indoor units 22a and 22b is simultaneously rewritten if necessary. As a result, it is possible to operate with the control program S and parameters suitable for each room.
  • a program S and parameters for controlling a plurality of indoor units 22a and 22b can be generated at the same time including their arrangement and interference conditions, and a plurality of units can be rewritten at the same time. Further, the program S and parameters for higher control can be changed by a simple input, not by a serviceman but by a user who does not have specialized knowledge. As a result, the user can get higher satisfaction and higher comfort.
  • the air conditioner 20 according to the second embodiment has a configuration in which a plurality of indoor units 22 are provided for one outdoor unit 21, but the invention is not limited thereto.
  • the outdoor unit 21, the indoor unit 22a, the heat exchange unit 42c of the floor heater 40, and the floor heating panel 43c may be mixed.

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Mechanical Engineering (AREA)
  • General Engineering & Computer Science (AREA)
  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Combustion & Propulsion (AREA)
  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Thermal Sciences (AREA)
  • Human Computer Interaction (AREA)
  • Air Conditioning Control Device (AREA)

Abstract

冷凍サイクル装置は、圧縮機、第1熱交換器、絞り装置、および、第2熱交換器が配管で接続され、冷媒が流れる冷媒回路と、情報端末機器である第2操作装置と通信を行う通信部を有し、制御用のプログラムおよびパラメータに基づいて冷媒回路を制御する制御システムと、ユーザーに操作され、制御システムに指令を与える操作端末である第1操作装置と、を備え、制御システムは、第2操作装置からの指令に基づいて、工場出荷時の制御用のプログラムおよびパラメータのうち少なくとも一方を変更するものである。

Description

冷凍サイクル装置
 本発明は、携帯電話などの情報端末機器と通信を行うことが可能な冷凍サイクル装置に関するものである。
 従来、スマートフォン、携帯電話、または、タブレット端末などのユーザーが所有している任意の情報端末機器に所定の通信プログラムをダウンロードまたはインストールすることで、情報端末機器を暖房システムのコントローラとして利用する技術が提案されている(例えば、特許文献1参照)。
 特許文献1では、ユーザーは情報端末機器を用いて床暖房装置、または、空気調和機などに対して暖房運転などの指示を行うことができる。
特開2014-1907号公報
 近年の空気調和機を初めとした冷凍サイクル装置は、主要の要素部品である圧縮機、熱交換器、ファンなどの要素部品の技術の進化、および、圧縮機、気流などの制御技術の進化で、冷凍サイクル装置のエネルギー効率が飛躍的に向上している。このため、空気調和機を例にすると、冷房および暖房といった能力の運転可変範囲および気流制御が大幅に拡大され、省エネルギー性および快適性が大幅に向上されてきた。
 同様に、空気調和機を例に説明するが、ユーザーには、暑がりの人、寒がりの人、気流に直接当たりたい人、気流が嫌いな人、高能力よりも静音を好む人、静音よりも高能力を好む人、などがおり、ユーザーの要望は多様化している。また、近年の空気調和機は、能力および気流の運転範囲の拡大が進み、様々な運転が可能になったにも関わらず、実際は機器を操作するための操作装置は、使いやすさなどによって操作スイッチの数などに制約がある。そのため、全てのユーザーが満足できる操作を行えるようになっていない。
 一方で、冷凍サイクル装置は、空気調和機を例にとると、例えば燃焼暖房機および電気ヒータ暖房機などとは異なり、非利用側である室外側で吸熱または放熱した冷媒が、利用側である室内側で放熱または吸熱する原理である。そのため、空気調和機の省エネルギー性および冷暖房能力は、空気調和機が設置される環境に大きく影響を受ける。しかしながら、空気調和機を設計する段階では、どの様な環境条件で利用されるのか不明であるので、想定した使用環境条件のもとで、能力可変幅の設定および気流設定、あるいはそれらの制御を設計する。そのため、実際に利用される環境に全てが適合しているとは言えず、ユーザーの満足度および快適性を向上させることができないという課題があった。
 本発明は、以上のような課題を解決するためになされたもので、ユーザーの満足度および快適性を向上させることができる冷凍サイクル装置を提供することを目的としている。
 本発明に係る冷凍サイクル装置は、圧縮機、第1熱交換器、絞り装置、および、第2熱交換器が配管で接続され、冷媒が流れる冷媒回路と、情報端末機器である第2操作装置と通信を行う通信部を有し、制御用のプログラムおよびパラメータに基づいて前記冷媒回路を制御する制御システムと、ユーザーに操作され、前記制御システムに指令を与える操作端末である第1操作装置と、を備え、前記制御システムは、前記第2操作装置からの指令に基づいて、工場出荷時の前記制御用のプログラムおよび前記パラメータのうち少なくとも一方を変更するものである。
 本発明に係る冷凍サイクル装置によれば、第2操作装置からの指令に基づいて、工場出荷時の制御用のプログラムおよびパラメータのうち少なくとも一方を変更することができるため、ユーザーの満足度および快適性を向上させることができる。
本発明の実施の形態1に係る冷凍サイクル装置の構成を示す第1の図である。 本発明の実施の形態1に係る冷凍サイクル装置の構成を示す第2の図である。 本発明の実施の形態1に係る冷凍サイクル装置が適用された空気調和機の構成を示す図である。 本発明の実施の形態1に係る冷凍サイクル装置が適用された給湯機の構成を示す図である。 本発明の実施の形態1に係る冷凍サイクル装置が適用された床暖房機の構成を示す図である。 本発明の実施の形態1に係る冷凍サイクル装置の第1の制御システム図である。 本発明の実施の形態1に係る冷凍サイクル装置の第2の制御システム図である。 本発明の実施の形態1に係る冷凍サイクル装置の第2操作装置の表示画面の一例を示す第1の図である。 本発明の実施の形態1に係る冷凍サイクル装置の第2操作装置の表示画面の一例を示す第2の図である。 本発明の実施の形態1に係る冷凍サイクル装置が適用された空気調和機の室内機の正面図である。 本発明の実施の形態2に係る冷凍サイクル装置の構成を示す第1の図である。 本発明の実施の形態2に係る冷凍サイクル装置の構成を示す第2の図である。
 以下、本発明の実施の形態について、図を用いて説明する。各図中、同一または相当する部分には、同一符号を付している。実施の形態の説明において、同一または相当する部分については、説明を適宜省略または簡略化する。なお、本発明は、以下に説明する実施の形態に限定されるものではなく、必要に応じて種々の変更が可能である。例えば、以下に説明する実施の形態のうち、2つ以上の実施の形態が組み合わせられて実施されても構わない。あるいは、以下に説明する実施の形態のうち、1つの実施の形態または2つ以上の実施の形態の組み合わせが部分的に実施されても構わない。
 実施の形態1.
 図1は、本発明の実施の形態1に係る冷凍サイクル装置10の構成を示す第1の図である。図2は、本発明の実施の形態1に係る冷凍サイクル装置10の構成を示す第2の図である。
 以下、本実施の形態1に係る冷凍サイクル装置10の構成について、図1および図2を用いて説明する。
 冷凍サイクル装置10は、圧縮機12、流路切替装置13、第1熱交換器14、絞り装置15、および、第2熱交換器16が配管で順次接続され、冷媒が循環する冷媒回路11を備えている。
 圧縮機12は、冷媒を吸入し、その冷媒を圧縮して高温高圧の状態にするものであり、例えばインバータ駆動による可変速形である。流路切替装置13は、冷媒の流通方向を切り替えるものであり、例えば四方弁である。第1熱交換器14は、凝縮器または放熱器として機能し、冷媒に吸熱または放熱させ、冷媒と熱交換する媒体を冷却または加熱するものである。第1熱交換器14は、図1では凝縮器として機能し、図2では蒸発器として機能する。絞り装置15は、それに流れ込む冷媒を減圧する装置であり、例えば電子膨張弁、LEVなどである。第2熱交換器16は、凝縮器または放熱器として機能し、冷媒に吸熱または放熱させ、冷媒と熱交換する媒体を冷却または加熱するものである。第2熱交換器16は、図1では蒸発器として機能し、図2では凝縮器として機能する。
 以上のように、冷媒回路11は、図1と図2とで冷媒の流れる方向は異なるが、冷媒を圧縮、凝縮、膨張、および、蒸発させながら循環させる。
 図3は、本発明の実施の形態1に係る冷凍サイクル装置10が適用された空気調和機20の構成を示す図である。
 以下、冷凍サイクル装置10が適用された空気調和機20について、図3を用いて説明する。
 図3に示すように、空気調和機20は、室外機21と室内機22とで構成されている。空気調和機20では、図1および図2に示す第1熱交換器14は、室外機21に搭載されており、屋外の空気と冷媒回路11を循環する冷媒とを熱交換させる。そのため、室外機21には、屋外の空気を第1熱交換器14に送るファン23が設けられている。このファン23は、翼27aと翼27aを回転駆動する電動機27bとで構成されている。
 翼27aには、例えばプロペラ形状のものが使用される。また、電動機27bは、例えばDCモータ、誘導電動機、永久磁石同期モータなどが使用される。電動機27bは、固定子の巻線に、電流を流すことによって磁束を発生させ、回転子の導体に誘導した磁束、あるいは、永久磁石にて発生させた磁束によって、回転子を回転させる。よって、固定子の巻線に印加する電圧、電流、および、周波数によって、回転子の回転速度、すなわち、回転数を制御することができる。また、室外機21は、電動機27bの回転数を制御する制御回路51を備えており、その制御回路51は、電動機27bの回転数を変え、ファン23が発生させる風量および風速を変化させる。なお、ファン23は1つとは限らず、複数設けられていてもよい。
 また、室外機21には、第1熱交換器14以外にも、図1および図2に示す圧縮機12、流路切替装置13、および、絞り装置15が搭載されており、それぞれが配管で接続され、冷媒回路11の一部を構成している。
 また、図1および図2に示す第2熱交換器16は、室内機22に搭載されており、室内の空気と冷媒回路11を循環する冷媒とを熱交換させる。そのため、室内機22には、室内の空気を第2熱交換器16に送るファン24が設けられている。このファン24は、ファン23と同様に、翼28aと翼28aを回転駆動する電動機28bとで構成されている。
 翼28aには、例えばクロスフローあるいはプロペラ形状のものが使用される。また、電動機28bは、例えばDCモータ、誘導電動機、永久磁石同期モータなどが使用される。電動機28bは、固定子の巻線に、電流を流すことによって磁束を発生させ、回転子の導体に誘導した磁束、あるいは、永久磁石にて発生させた磁束によって、回転子を回転させる。よって、固定子の巻線に印加する電圧、電流、周波数によって、回転子の回転速度、すなわち、回転数を制御することができる。また、室内機22は、電動機28bの回転数を制御する制御回路52を備えており、制御回路52は電動機28bの回転数を変え、ファン24が発生させる風量および風速を変化させる。また、室内機22には、ファン24の風向を変える風向板が設けられており、ユーザーの要求に応じて風向を変えることができる。なお、ファン24および風向板が設けられる数に制限はない。
 空気調和機20では、室内機22の第2熱交換器16と、室外機21の圧縮機12、流路切替装置13、第1熱交換器14、および、絞り装置15とが、内外接続管である配管で環状に接続され、冷媒回路11が構成されている。そして、冷媒回路11は、上述したとおり、冷媒を循環させることによって、第1熱交換器14および第2熱交換器16にて、吸熱または放熱を行う。
 なお、空気調和機20では、流路切替装置13によって冷媒の流れる方向を切り換え、冷房運転および暖房運転を実現している。冷房運転の場合、空気調和機20は、図1の冷媒の流れに切り換えられ、第2熱交換器16にて、室内の空気から循環する冷媒に吸熱し、第1熱交換器14にて、循環する冷媒から屋外の空気に放熱する。すなわち、冷房運転では、室内の空気を冷却する運転を行う。一方、暖房運転の場合、空気調和機20は、図2の冷媒の流れに切り換えられ、第1熱交換器14にて、屋外の空気から循環する冷媒に吸熱し、第2熱交換器16にて、循環する冷媒に室内の空気に放熱する。すなわち、暖房運転では、室内の空気を加熱する運転を行う。
 また、空気調和機20は、専用の操作端末であるリモコン26を備えており、ユーザーは、リモコン26から空気調和機20の操作を行う。
 図4は、本発明の実施の形態1に係る冷凍サイクル装置10が適用された給湯機30の構成を示す図である。
 以下、冷凍サイクル装置10が適用された給湯機30について、図4を用いて説明する。
 図4に示すように、給湯機30は、室外機31と貯湯タンクユニット32とで構成されている。給湯機30では、図1および図2に示す第1熱交換器14は、室外機31に搭載されており、屋外の空気と冷媒回路11を循環する冷媒とを熱交換させる。そのため、室外機31には、屋外の空気を第1熱交換器14に送るファン23が設けられている。このファン23は、翼27aと翼27aを回転駆動する電動機27bとで構成されている。
 また、室外機31には、空気調和機20と同様に、図1および図2に示す圧縮機12、流路切替装置13、および、絞り装置15が搭載されており、それぞれが配管で接続され、冷媒回路11の一部を構成している。
 また、図1および図2に示す第2熱交換器16も、室外機31に搭載されている。第2熱交換器16は、室外機31に送り込まれてくる水と冷媒回路11を循環する冷媒とを熱交換させる。
 室外機31では、圧縮機12、第2熱交換器16、流路切替装置13、絞り装置15、および、第1熱交換器14が配管で環状に接続され、冷媒回路11が構成されている。そして、冷媒回路11は、冷媒を循環させることにより、第1熱交換器14にて吸熱を、第2熱交換器16にて放熱を行う。なお、一般的に給湯機30では、冷媒の流れを切り換えることはなく、図1および図2に示す流路切替装置13は設けられておらず、冷媒の流れは図2に示す方向のみである。すなわち、給湯機30は、第1熱交換器14にて、屋外の空気から循環する冷媒に吸熱し、第2熱交換器16にて、循環する冷媒に室外機31に送られる水を加熱させる。
 また、給湯機30では、室外機31の第2熱交換器16と、貯湯タンクユニット32の、貯湯タンク34およびポンプ35とが、往き配管および戻り配管で接続され、室外機31と貯湯タンクユニット32とを水が行き交う水回路が構成されている。また、貯湯タンクユニット32には、制御回路54が搭載されている。
 以下、水回路内の水の流れを説明する。まず初めに、水回路は、室外機31および貯湯タンク34の外部から水道水などを取り込む。その水は、ポンプ35にて往き配管を介して室外機31の第2熱交換器16に送り込まれる。送り込まれた水は、第2熱交換器16の冷媒にて加熱される。第2熱交換器16の冷媒にて加熱された水、すなわち湯は、戻り配管を通過して貯湯タンク34に貯湯される。貯湯された湯は、風呂などの生活用水に使用される。
 なお、給湯機30の室外機31および貯湯タンクユニット32は、いずれも、屋外に設置されるか、居住空間から離れた場所に設置される。そのため、給湯機30の専用の操作端末である操作パネル36が、ユーザーの居住空間側に設置されており、ユーザーは、この操作パネル36から給湯機30を操作する。
 図5は、本発明の実施の形態1に係る冷凍サイクル装置10が適用された床暖房機40の構成を示す図である。
 以下、冷凍サイクル装置10が適用された床暖房機40について、図5を用いて説明する。
 図5に示すように、床暖房機40は、室外機41と熱交換ユニット42と床暖房パネル43とで構成されている。床暖房機40では、図1および図2に示す第1熱交換器14は、室外機41に搭載されており、屋外の空気と冷媒回路11を循環する冷媒とを熱交換させる。そのため、室外機41には、屋外の空気を第1熱交換器14に送るファン23が設けられている。このファン23は、翼27aと翼27aを回転駆動する電動機27bとで構成されている。
 また、室外機41には、図1および図2に示す圧縮機12、流路切替装置13、および、絞り装置15が搭載されており、それぞれが配管で接続され、冷媒回路11の一部を構成している。
 また、図1および図2に示す第2熱交換器16は、熱交換ユニット42に搭載されており、冷媒回路11を循環する冷媒と二次側熱媒体であるブラインとを熱交換させる。ここで、ブラインとは、吸熱および放熱を行う熱媒体であり、例えばエチレングリコールなどの水溶液が使用される。また、熱交換ユニット42には、制御回路56が搭載されている。
 床暖房機40では、室外機41の圧縮機12、流路切替装置13、第1熱交換器14、および、絞り装置15と、熱交換ユニット42の第2熱交換器16とが、配管で環状に接続され、冷媒回路11が構成されている。
 冷媒回路11は、冷媒を循環させることによって、第1熱交換器14にて吸熱し第2熱交換器16にて放熱する、あるいは、第1熱交換器14にて放熱し第2熱交換器16にて吸熱する。すなわち、床暖房機40は、第1熱交換器14にて屋外の空気から循環する冷媒に吸熱し、第2熱交換器16にて循環する冷媒にブラインを加熱させる。または、床暖房機40は、第2熱交換器16にてブラインから循環する冷媒に吸熱し、第1熱交換器14にて循環する冷媒から屋外の空気に放熱させる。
 熱交換ユニット42には、第2熱交換器16とポンプ45とが搭載されている。また、床暖房パネル43は、ユーザーの居住空間の床面に設置される板状のパネルであり、そのパネル内を複雑に配管が設置されている。この床暖房パネル43は、熱交換ユニット42の第2熱交換器16と、ポンプ45を介して配管にて接続され、それらで環状のブライン回路が構成されている。そして、そのブライン回路内をブラインが循環する。
 以下、ブライン回路内のブラインの流れを説明する。まず初めに、ブラインはポンプ45にて第2熱交換器16に送り込まれる。送り込まれたブラインは、第2熱交換器16の冷媒にて加熱あるいは冷却される。第2熱交換器16の冷媒にて加熱あるいは冷却されたブラインは、床暖房パネル43に送られる。床暖房パネル43では、その内部をブラインが流れ、ブラインからの放熱あるいは吸熱によってパネルを加熱あるいは冷却する。放熱あるいは吸熱したブラインは、ポンプ45によって再び第2熱交換器16に送り込まれる。このように循環することによって、ブラインも吸熱および放熱を繰り返す。床暖房パネル43は、パネル全体が加熱あるいは冷却されることによって、ユーザーの居住空間の床面を暖房または冷房し、さらには居住空間を暖房または冷房する。
 また、床暖房機40は、専用の操作端末である操作パネル46を備えており、ユーザーは、操作パネル46から床暖房機40を操作する。
 なお、各室外機21、31、41に搭載された圧縮機12は、圧縮機構と電動機とで構成されている。圧縮機構は、ロータリ圧縮機またはスクロール圧縮機などが一般的である。圧縮機構の電動機には、誘導電動機あるいは永久磁石同期モータが使用される。ファン23と同様に、固定子の巻線に印加する電圧、電流、周波数によって、回転子の回転速度、すなわち、回転数を制御することができる。室外機21、31、41に設けられている制御回路51、53、55は、電動機の回転数を変え、圧縮機12が冷媒を圧縮する量を変化させる。なお、圧縮機12は、複数設けられていてもよい。
 また、絞り装置15が例えばLEVである場合、パルスモータによって開度が変化することで、通過する冷媒の流量が変化する。また、室外機21、31、41に設けられている制御回路51、53、55は、パルスモータに送る信号によって、絞り装置15の開度を変え、絞り装置15を通過する冷媒の流量を変化させる。
 次に、本実施の形態1に係る制御回路51~56について説明する。
 制御回路51~56は、一般的にマイクロコンピュータ(以下、マイコンと称する)が搭載された電子基板からなる。そして、制御回路51~56には、マイコン以外にも、メモリ、温度検出手段などの各種検出手段、各アクチュエータを動作させる駆動デバイスあるいはリレー、および、他の制御回路との通信手段などが搭載されている。
 マイコンは、プログラムに従って演算を行う演算回路であり、例えば、CPU(Central Processing Unit)である。
 メモリは、プログラムおよびデータを記憶しておく記憶回路であり、マイコンと接続されている。メモリは、例えば、RAM(Random Access Memory)、ROM(Read Only Memory)、フラッシュメモリ、または、これらの組合せである。
 マイコンは、制御基板上で、メモリ上のプログラムのシーケンスに従い、メモリに記憶されたデータおよびマイコンに接続された回路から入力される信号を演算し、その演算結果をメモリへ書き込んだり、マイコンに接続された回路へ信号として出力したりする。
 例えば、室外機21の制御回路51には、圧縮機12、ファン23、流路切替装置13、および、絞り装置15を駆動する駆動回路が搭載されている。また、室外機21の制御回路51にはマイコンが搭載されており、各駆動回路は駆動デバイスから構成され、制御回路51のマイコンと接続されている。室外機21の制御回路51に搭載されたマイコンは、各駆動回路に信号を送り、圧縮機12の回転数、ファン23の回転数、流路切替装置13の流路切換え、および、絞り装置15の開度を制御する。
 また、室外機21の制御回路51には、第1熱交換器14、圧縮機12などの温度を検出する温度センサ、および、圧縮機12に流れる電流および電圧を検出するセンサなどの検出器が搭載されている。各検出器は、制御回路51のマイコンとインターフェース回路を介して接続されており、制御回路51のマイコンは、各検出器から温度情報、電流、および、電圧などの情報を取得する。さらに、室外機21の制御回路51には、室内機22の制御回路52と通信する内外通信回路も搭載されている。内外通信回路は、室外機21の制御回路51のマイコンと接続されており、制御回路51のマイコンは、内外通信回路を介して室内機22の制御回路52と情報の送受信を行う。
 また、室内機22の制御回路52には、ファン24、風向板を駆動する駆動デバイスからなる駆動回路、および、第2熱交換器16などの温度を検出するセンサなどの検出器が搭載されている。室内機22の制御回路52にもマイコンが搭載されており、各駆動回路、各検出器、および、インターフェース回路は、制御回路52のマイコンと接続されている。制御回路52のマイコンは、第2熱交換器16などの温度を各検出器から取得するとともに、各駆動回路に信号を送り、ファン24の回転数および風向板の方向を制御する。
 また、室内機22の制御回路52には、ユーザーが空気調和機20を操作するリモコン26の信号を送受信する通信回路が搭載されている。通信回路は、制御回路52のマイコンと接続され、制御回路52のマイコンは、通信回路を介してリモコン26から情報を取得する、あるいは、リモコン26との情報の送受信を行う。空気調和機20のリモコン26は赤外線を利用した通信が一般的であるが、それに限定されず、その他の無線通信を利用してもよいし、通信線で直接接続してもよい。通信回路は、その仕様に対応した回路が搭載されている。さらに、室内機22の制御回路52には、室外機21の制御回路51と通信する内外通信回路も搭載されている。内外通信回路は、室内機22の制御回路52のマイコンと接続されており、制御回路52のマイコンは、内外通信回路を介して室外機21の制御回路51と情報の送受信を行う。
 室外機31の制御回路53には、圧縮機12、ファン23、および、絞り装置15を駆動する駆動デバイスからなる駆動回路、および、第1熱交換器14、第2熱交換器16などの温度を検出するセンサなどの検出器が搭載されている。さらに、室外機31の制御回路53にはマイコンが搭載されており、各駆動回路、各検出器、および、インターフェース回路は、制御回路53のマイコンと接続されている。
 制御回路53のマイコンは、各部の温度を各検出器から取得するとともに、各駆動回路に信号を送り、圧縮機12の回転数、ファン23の回転数、および、絞り装置15の開度を制御する。また、室外機31の制御回路53には、貯湯タンクユニット32の制御回路54と通信するユニット間通信回路も搭載されている。ユニット間通信回路は、制御回路53のマイコンと接続されており、制御回路53のマイコンは、ユニット間通信回路を介して貯湯タンクユニット32の制御回路54と情報の送受信を行う。
 貯湯タンクユニット32の制御回路54には、ポンプ35を駆動する駆動デバイスからなる駆動回路、および、水温を検出するセンサなどの検出器が搭載されている。貯湯タンクユニット32の制御回路54にもマイコンが搭載されており、各駆動回路、各検出器、および、インターフェース回路は、制御回路54のマイコンと接続されている。制御回路54のマイコンは、各部の水温などを検出器から取得するとともに、各駆動デバイスに信号を送り、ポンプ35の給水量を制御する。
 また、貯湯タンクユニット32の制御回路54には、ユーザーが給湯機30を操作する操作パネル36の信号を送受信する通信回路が搭載されている。通信回路は、制御回路54のマイコンと接続されている。操作パネル36にも、操作パネル36上に設けられたスイッチまたは液晶パネルなどからの入力を処理し、情報に変えるマイコンが設けられている。制御回路54のマイコンと操作パネル36のマイコンとは、通信回路を介して情報の送受信を行う。また、貯湯タンクユニット32の制御回路54には、室外機31の制御回路53と通信するユニット間通信回路も搭載されている。ユニット間通信回路は、制御回路54のマイコンと接続されており、制御回路54のマイコンは、ユニット間通信回路を介して室外機31の制御回路53と情報の送受信を行う。
 室外機41の制御回路55には、圧縮機12、ファン23、流路切替装置13、および、絞り装置15を駆動する駆動デバイスからなる駆動回路、および、第1熱交換器14などの温度を検出するセンサなどの検出器が搭載されている。さらに、室外機41の制御回路55にはマイコンが搭載されており、各駆動回路、各検出器、および、インターフェース回路は、制御回路55のマイコンと接続されている。
 制御回路55のマイコンは、各部の温度を検出器から取得するとともに、各駆動回路に信号を送り、圧縮機12の回転数、ファン23の回転数、流路切替装置13の流路切換え、および、絞り装置15の開度を制御する。また、室外機41の制御回路55には、熱交換ユニット42の制御回路56と通信するユニット間通信回路も搭載されている。ユニット間通信回路は、制御回路55のマイコンと接続されており、制御回路55のマイコンは、ユニット間通信回路を介して熱交換ユニット42の制御回路56と情報の送受信を行う。
 熱交換ユニット42の制御回路56には、ポンプ45を駆動する駆動デバイスからなる駆動回路、および、第2熱交換器16およびブラインの温度などを検出するセンサなどの検出器が搭載されている。熱交換ユニット42の制御回路56にもマイコンが搭載されており、各駆動回路、各検出器、および、インターフェース回路は、制御回路56のマイコンと接続されている。制御回路56のマイコンは、第2熱交換器16およびブラインの温度を検出器から取得するとともに、各駆動回路に信号を送り、ポンプ45の流量を制御する。
 また、熱交換ユニット42の制御回路56には、ユーザーが床暖房機40を操作する操作パネル46の信号を送受信する通信回路が搭載されている。通信回路は、制御回路56のマイコンと接続されている。操作パネル46にも、操作パネル46上に設けられたスイッチまたは液晶パネルなどからの入力を処理し、情報に変えるマイコンが設けられている。制御回路56のマイコンと操作パネル46のマイコンとは、通信回路を介して情報の送受信を行う。また、熱交換ユニット42の制御回路56には、室外機41の制御回路55と通信するユニット間通信回路も搭載されている。ユニット間通信回路は、制御回路56のマイコンと接続されており、制御回路56のマイコンは、ユニット間通信回路を介して室外機41の制御回路55と情報の送受信を行う。
 また、空気調和機20、給湯機30、および、床暖房機40には、ホームネットワークとデータの送受信を行う通信回路が搭載されている。ここで、ホームネットワークとは、宅内に設置されたLANシステムであり、各機器は有線または無線で接続される。ホームネットワークは、ブロードバンドルータを介して、宅外の公衆ネットワークすなわちインターネットに接続される。
 空気調和機20、給湯機30、および、床暖房機40は、公衆ネットワークを通して、ネットワーク上のサーバ68とデータの送受信が可能である。サーバ68には、スマートフォンおよびタブレット型コンピュータなどのような情報端末機器からデータの送受信が可能である。そのため、情報端末機器と、空気調和機20、給湯機30、および、床暖房機40のそれぞれとは、サーバ68を経由してデータの送受信が可能である。すなわち、ユーザーは、情報端末機器を用いて、リモコン26、操作パネル36、操作パネル46と同等に、空気調和機20、給湯機30、および、床暖房機40を操作することが可能である。例えば、情報端末機器を使って、宅外から空気調和機20、給湯機30、および、床暖房機40をそれぞれ遠隔操作することができる。
 なお、各制御回路51~56に搭載されるマイコンは、複数搭載されていても構わない。各機能を複数のマイコンで分業処理することで、1つのマイコンと同じような振る舞いとすることもできる。また、各機能を複数のマイコンで分業処理することで、マイコン1つの処理能力も高くなり、より高速でより信頼性の高い処理が実現できる。
 このように、空気調和機20、給湯機30、および、床暖房機40では、制御回路51~56が分散されているが、制御回路51~56同士が協調して機器全体を動作させている。制御回路51~56は、効率的な制御を行う都合のため、制御するアクチュエータに近い場所に分散配置されることが一般的であり、図3~図5では、それに沿って説明してきた。
 ここからは、説明を効率的に進めるため、制御回路51~56をまとめて制御システム60として説明する。すなわち、制御回路51~56のマイコンの演算機能は演算部61として、メモリの機能は記憶部62としてまとめて表す。さらに、空気調和機20、給湯機30、および、床暖房機40もまとめて、冷凍サイクル装置10と称して説明していく。
 図6は、本発明の実施の形態1に係る冷凍サイクル装置10の第1の制御システム図である。
 図6に示すように、制御システム60は、演算部61と、記憶部62と、第1の通信部63と、第2の通信部64とを備えている。演算部61は、各アクチュエータを駆動する駆動回路と接続されており、各検出器とはインターフェース回路を介して接続されている。また、演算部61は、各検出器から情報を取得し、記憶部62上の制御用のプログラムSに従って、駆動回路を介して各アクチュエータを制御する。記憶部62は、演算部61の演算シーケンスである制御用のプログラムS、あらかじめ設定された制御用のパラメータ、および、検出器などから取得したデータなどを記憶する。
 第1の通信部63および第2の通信部64は、演算部61とそれぞれ接続されている。そして、第1の通信部63は第1操作装置65と、第2の通信部64は第2操作装置66と、それぞれデータの送受信を行う。
 ここで、第1操作装置65は、機器専用の操作端末のことであり、空気調和機20のリモコン26、給湯機30の操作パネル36、および、床暖房機40の操作パネル46である。また、第2操作装置66は、スマートフォンおよびタブレット型コンピュータなどのような情報端末機器のことであり、ネットワーク67を介して第2の通信回路と通信を行う。
 ここでいうネットワーク67とは、ホームネットワークおよび公衆ネットワークを含めたものであり、有線または無線、通信方式、および、プロトコルの限定はなく、全てを含む。また、ネットワーク67にはサーバ68も接続されており、ここでいうサーバ68には種類の限定はない。すなわち、サーバ68は、パブリッククラウド、プライベートクラウド、および、ハイブリッドクラウドのいずれの方式のものであっても構わない。
 ところで、従来、空気調和機20、給湯機30、および、床暖房機40などに適用される冷凍サイクル装置では、地球温暖化の問題により省エネルギー化が進められ、より高機能、高能力、高効率なものに変わってきている。例えば、空気調和機20は、従来に比べて、能力可変幅の拡大、風速の可変幅の拡大、様々な気流制御など、様々な運転が可能な機器の性能を保有している。
 しかしながら、工場で大量生産される空気調和機20では、マイコンの処理能力およびメモリの記憶容量などに制約がある。そのため、設計段階で標準的な建物の空調負荷および標準的なユーザーの使われ方を想定した、空気調和機20の運転能力範囲、圧縮機制御の仕様、風速設定、風向制御範囲などを決め、それに基づく設計を行い、それらを制御する制御機能を搭載している。それゆえ、建物の空調負荷およびユーザーの嗜好が、設計段階で標準化された条件と異なると、例え空気調和機20に十分な能力および機能があっても、持っている能力および機能を十分に発揮することができない場合がある。
 また、設計段階の条件の標準化に伴い、リモコン26および操作パネル36、46では、ユーザーの操作性を損なわないように、不要な機能は搭載されていない。そして、ユーザーに比較的多く利用される機能をリモコン26および操作パネル36、46から操作できるよう、操作スイッチの数および表示部の物理的な制約を設けている。しかしながら、ユーザーは標準的なユーザーを想定し、これに基づく設計が行われているため、全てのユーザーの使用条件および嗜好に合致するとは限らない。また、使用するユーザーの条件によっては、操作上の制約により、空気調和機20が本来持っている能力および機能が発揮できないこともある。
 また、情報端末機器はスマートフォンおよびタブレット型コンピュータなどであり、パソコンの機能を有する。そのため、空気調和機20が、情報端末機器からの遠隔操作機能を有している場合、情報端末機器によって、空気調和機20が機器固有に備えているリモコン26などの操作に比べて格段と多彩な操作が可能となり、高い視認性を保有している。さらに、情報端末機器では、その操作プログラムのカスタマイズが行いやすく、空気調和機20を設置後も、ユーザー自身が使いやすいように設定し直すことができ、リモコン26などに比べて操作性が改善されている。
 しかしながら、情報端末機器からの操作であっても、空気調和機20本体が持っている制御用のプログラムSは変わらない。そのため、その操作はリモコン26などで操作できる機能に限られており、例え情報端末機器の操作がカスタマイズできるとしても、本来、空気調和機20が持っている能力および機能が、ユーザーの使用条件および嗜好に合致したものに変更できるものではない。
 なお、ネットワーク67を介してサーバ68を利用する方法もある。この場合、空気調和機20本体が持っているメモリの記憶容量の制約はなく、従来持っている情報とそれ以外の情報とをサーバ68に記憶させ、その都度、空気調和機20本体のメモリに読み出し、その情報に従って制御することができる。従って、情報量に制約がないので、多種多様のユーザーの使用条件および嗜好に合わせた情報にカスタマイズできる。そのため、ユーザーの使用条件および嗜好に近い制御は可能である。さらに、あらかじめサーバ68上で演算を行っておくこともできるので、マイコンの処理能力に対しても、負担を下げることに貢献できる。
 しかしながら、ネットワーク67を介したサーバ68との通信の応答速度の制約を受けるため、必ずしもユーザーの満足する状態を実現できるものではない。すなわち、圧縮機12の回転数制御およびファン23、24の回転数制御など、即応性が必要なものは、サーバ68上からでは制御応答が追従せず、回転数制御などが成立しない。
 また、サーバ68の停止、ネットワーク67の通信不良などにより、サーバ68上の情報が得られなくなった場合には、空気調和機20全体の制御も機能停止する。さらに、サーバ68と空気調和機20とが常時通信しなければならない状態となるので、サーバ68と空気調和機20との間の通信量が増加し、ネットワーク67に大きな負荷をかける。そして、ユーザーが必要とする情報が適時得られないという状態が発生する。これは、他の冷凍サイクル装置10、すなわち、給湯機30および床暖房機40でも同じ状況である。
 図7は、本発明の実施の形態1に係る冷凍サイクル装置10の第2の制御システム図である。
 そこで、本実施の形態1では、工場出荷時の冷凍サイクル装置10において、冷凍サイクル装置10の制御システム60の記憶部62に記憶されている制御用のプログラムSおよびパラメータを、第2操作装置66から変更できる構成とした。具体的には、図7に示すように、サーバ68上に準備あるいは生成された制御用のプログラムSを、第2操作装置66の指令によって、サーバ68から制御システム60の記憶部62の制御用のプログラムSに上書き保存する。なお、制御用のパラメータについても制御用のプログラムSと同様である。また、制御用のプログラムSおよびパラメータは、全体を上書きまたは書き換えでも、一部を上書きまたは書き換えでも構わない。なお、第2操作装置66からの指令は、冷凍サイクル装置10の運転が停止中、あるいは冷凍サイクル装置10の運転を停止させた後に実行される。
 図8は、本発明の実施の形態1に係る冷凍サイクル装置10の第2操作装置66の表示画面の一例を示す第1の図である。図9は、本発明の実施の形態1に係る冷凍サイクル装置10の第2操作装置66の表示画面の一例を示す第2の図である。
 ところで、圧縮機12の回転数制御およびファン23、24の回転数制御などに使用される値は高度なものが多く、知識がないユーザーが変更するのは難しい。そこで、図8に示すように、本実施の形態1では、第2操作装置66にて、ユーザーに簡単な質問を行い、簡単な操作で制御用のプログラムSおよびパラメータの変更ができるようになっている。
 例えば、冷凍サイクル装置10が設置される環境条件、または、ユーザーの使い方および頻度の情報をユーザーに入力させる。冷凍サイクル装置10が設置される環境条件に関する入力情報としては、例えば、設置される建物の空調負荷を推測するために、木造住宅であるのか、マンション住宅であるのか、南向きの部屋か、北向きの部屋か、高天井の住宅か、などの情報である。また、部屋の環境として、部屋にある冷凍サイクル装置10の情報、例えば、空気調和機20が何台取り付けられているか、あるいは、空気調和機20と床暖房機40とが同時に取り付けられているか、などの情報である。また、同じく部屋の環境として、部屋の窓がどちら向きにいくつあるか、あるいは、部屋にある熱源機、例えば、調理用コンロなどの情報である。
 ユーザーの使い方および頻度に関する入力情報としては、例えば、空気調和機20が使われる部屋がリビングルームかあるいは寝室か、空気調和機20の据付位置が部屋の壁面の中央かあるいは壁面の隅か、などの情報である。
 または、ユーザーの好みまたは感情の情報をユーザーに入力させる。入力情報としては、例えば、能力を優先するか、あるいは、静音を優先するか、などである。そして入力された情報はサーバ68に送られ、サーバ68にて、住宅の種類、設置される部屋の種類、天井の高さ、空気調和機20の据え付け場所などの情報を認識させ、使われる環境条件に適した制御用のプログラムSおよびパラメータに変更されたものが生成される。
 ここで、ユーザーの好みまたは感情の情報をユーザー毎に入力させ、ユーザー毎の制御用のプログラムSおよびパラメータに変更されたものを生成するようにしてもよい。そして、入力されたユーザー情報に基づいて、そのユーザーの制御用のプログラムSおよびパラメータで運転するようにしてもよい。そうすることで、ユーザー毎に最適な制御用のプログラムSおよびパラメータの変更が可能となる。
 なお、ユーザーに入力させる情報は、冷凍サイクル装置10が設置される環境条件、および、ユーザーの使い方および頻度に限定されず、他の情報でもよい。
 また、ユーザーの使用形態および生活スタイルについては、ある程度、冷凍サイクル装置10を運転させ、運転情報および履歴をサーバ68に収集させた後、これを加味した制御用のプログラムSおよびパラメータに変更していくようにしてもよい。
 このような入力によって、ユーザーには、高度な知識は求めず、簡単に圧縮機12の回転数制御およびファン23、24の回転数制御などが調整できるようになっている。ただし、これらの質問では制御用のプログラムSおよびパラメータを調整しきれず、最適化ができないようなことも想定される。そのような場合は、図9に示すように、省エネ型、静音型など、いくつかの種類の制御用のプログラムSおよびパラメータを準備あるいは生成しておき、ユーザーに選択させるようにしてもよい。
 このようにして準備あるいは生成された制御用のプログラムSおよびパラメータは、サーバ68から冷凍サイクル装置10の制御システム60の記憶部62に送られ、書き換えられる。
 例えば、空気調和機20の場合、工場出荷時点の空気調和機20には、設計段階で決めた標準的な建物の空調負荷で、標準的なユーザーの使われ方に基づいた、ファン23、24の回転数の設定値、室内の風向の設定値、圧縮機12の最小回転数および最大回転数などが、あらかじめ記憶部62に記憶されている。一方、実際に取り付けられた建物の条件およびユーザーの好みは、設計段階で想定していた条件と異なることが多い。
 そこで、ユーザーに第2操作装置66から、冷凍サイクル装置10が設置される環境条件、または、ユーザーの使い方および頻度の情報、あるいは、ユーザーの好みまたは感情の情報などを入力させる。そして、その入力された情報はサーバ68に送信され、サーバ68ではその入力された情報を基に、ファン23、24、圧縮機12などのアクチュエータの調整値を計算する。例えば、建物が南向きの住宅で日射量が多ければ、暖房能力は標準として想定した値より少なくてもよいが、冷房能力は標準として想定した値以上が空気調和機20に要求される。
 そこで、その要求に合致するように、サーバ68は、あらかじめ設定された圧縮機12の最小回転数、最大回転数、回転数範囲などを、必要に応じて加速速度に対して調整値を計算して求める。なお、ファン23、24の回転数についても圧縮機12の回転数と同様である。そして、その調整値に基づき調整した制御用のプログラムSおよびパラメータは、サーバ68上に準備あるいは生成される。
 また、ユーザーが、能力よりも静音性を重視した要求をしているような場合は、その状況および嗜好に応じ、サーバ68はあらかじめ設定されたファン23、24の回転数の設定値に対し、回転数の設定値を下げたり、高回転の動作時間を減らしたりなどの調整値を計算する。そして、その調整値に基づき調整した制御用のプログラムSおよびパラメータは、サーバ68上に準備あるいは生成される。準備あるいは生成された制御用のプログラムSおよびパラメータは、第2操作装置66の指令により、サーバ68から空気調和機20の制御システム60の記憶部62に送られ、書き換えられる。
 このように、制御用のプログラムSおよびパラメータが書き換えられた後は、第2操作装置66からの操作はもちろん、第1操作装置65で操作しても、設置される環境およびユーザーの好みにあった運転が可能となる。
 図10は、本発明の実施の形態1に係る冷凍サイクル装置10が適用された空気調和機20の室内機22の正面図である。
 なお、空気調和機20の運転時、工場出荷時の制御用のプログラムSおよびパラメータを用いて運転しているのか、あるいは工場出荷時から書き換えられた、つまり変更後の制御用のプログラムSおよびパラメータを用いて運転しているかの判断をユーザーが行うのは、何も手がかりがない状態では難しい。
 そこで、図10に示すように、空気調和機20の室内機22の前面に設けられたLEDなどで構成される表示部69に、どちらを用いて運転しているのかを表示させる構成にするとよい。なお、給湯機30および床暖房機40の場合は、操作パネル36、46にどちらを用いて運転しているのかを表示させる構成にするとよい。このような構成とすることで、工場出荷時の制御用のプログラムSおよびパラメータ、および、変更後の制御用のプログラムSおよびパラメータのうち、どちらを用いて運転しているかユーザーが容易に判断することができる。
 なお、本実施の形態1では、上述の通り報知手段として表示部69を用いたが、それに限定されず、ブザーあるいはスピーカーなどの音で報知するものを用いてもよい。
 また、本方法を使えば、快適性および静音性など、空気調和機20の基本能力に係る制御以外でも変更が可能となる。例えば、夜間は運転状態を表示するランプの光が気になる場合は、そのランプの輝度を変更したプログラムに書き換え、ユーザーの好みに合わせることもできる。
 これにより、ユーザーの満足度は高まるとともに、快適性が向上し、さらには省エネルギー効果も高めることが可能となる。
 近年の冷凍サイクル装置では、工場出荷時点のあらかじめ設定された値よりも、広範囲な能力の可変幅および送風量の設定を保有している。本方法によって制御用のプログラムSおよびパラメータが変更されることによって、能力を変化させるときの圧縮機12の最適な回転数制御、ファン23、24の最適な回転数制御、さらには新たな運転機能を実現することが可能となる。その結果、より多くのユーザーが好みにあった運転が可能になる。
 これにより、ユーザーの満足度が高まるだけでなく、快適性が向上する。快適性が向上することは、空気調和機20を例に説明すると、冷房運転では高めの設定温度でも快適になり、暖房運転では低めの設定温度でも快適になり無駄な温度設定がなくなるため、省エネルギー性を向上させることも可能となる。また、一般的に1℃の無駄な温度設定が抑制されると、10%の省エネルギー性が向上すると言われており、快適性向上がもたらす省エネルギー効果は極めて大きい。
 なお、給湯機30および床暖房機40においても同様である。特に給湯機30は、深夜に湯を沸かして貯湯していることが多いが、湯量よりも深夜の室外機41の騒音の方を気にするユーザーもいる。そのような場合、圧縮機12の回転数およびファン23の回転数を調整した制御用のプログラムSおよびパラメータに書き換えることで、ユーザーの要求に応えることができる。
 なお、設計段階および工場出荷時での冷凍サイクル装置10は、それぞれを単体で使用することを想定した制御用のプログラムSおよびパラメータである。しかしながら、実際に冷凍サイクル装置10を使用するユーザーは、例えば床暖房機40が配置されている部屋に、空気調和機20を据え付けるという使い方も多い。床暖房機40はブラインを利用するため、空気調和機20に比べて即暖性が悪い。一方、空気調和機20は、床面全体まで暖めようとすると長時間の高能力運転を強いられ、床暖房機40に比べて非効率的となる。このような特性を持つ機器を、その特性を知らないユーザーが両方同時に使用すると、過剰な冷暖房を行い、不必要な運転を行ってしまう場合が多い。
 これに対し、本方法に従えば、例えば、空気調和機20に対しては、暖房の立ち上がりを高める一方、目標温度近傍となった場合、長時間の継続的な運転は、圧縮機12およびファン23、24の静音性を高めた制御用のプログラムSおよびパラメータを準備あるいは生成する。
 また、床暖房機40には、暖房の立ち上がりは緩やかとして、長時間の継続的な運転は維持するような制御用のプログラムSおよびパラメータを準備あるいは生成する。そして、これら制御用のプログラムSおよびパラメータを同時に、空気調和機20および床暖房機40に送り、書き換える。こうすることにより、空気調和機20および床暖房機40が連携した環境が得られ、ユーザーは、従来の工場出荷状態の機器で得られていなかった、より高効率かつ快適な環境が得られるようになる。
 一般的には、冷凍サイクル装置10を単体で使用する場合は、現場の状況に合わせてサービスマンが現場で機器を調整することは可能である。しかしながら、2台以上の冷凍サイクル装置10を使用する部屋で、それぞれの機器をサービスマンが調整することは、サービスマンにとって特殊な知識が必要であり、かつ煩雑な作業であり、ほぼ行われてこなかった。
 これに対し、本方法を使用すれば、一度に2台以上の冷凍サイクル装置10の制御用のプログラムSおよびパラメータを、その配置と干渉条件を含めて生成し、2台同時に書き換えることができる。また、簡単な入力によってより高度な制御用のプログラムSおよびパラメータの変更を、サービスマンではなく専門知識がないユーザーが行うことができる。このように、2台以上の冷凍サイクル装置10が独立して運転していたものに対して、連携した運転を行えるように変更できるため、ユーザーはより高い満足度を得るとともに、より高い快適性を得ることができる。
 なお、冷凍サイクル装置10が、あらかじめ設定された時間に運転または停止を行うタイマー機能を備え、そのタイマー機能は、第2操作装置66からタイマー設定のレンジが変更可能な構成としてもよい。そうすることで、ユーザーのタイマー設定の自由度を上げることができる。
 以上、本実施の形態1に係る冷凍サイクル装置10は、圧縮機12、第1熱交換器14、絞り装置15、および、第2熱交換器16が配管で接続され、冷媒が流れる冷媒回路11を備えている。また、情報端末機器である第2操作装置66と通信を行う第2の通信部64を有し、制御用のプログラムおよびパラメータに基づいて冷媒回路11を制御する制御システム60と、ユーザーに操作され、制御システム60に指令を与える操作端末である第1操作装置65と、を備えている。そして、制御システム60は、第2操作装置66からの指令に基づいて、工場出荷時の制御用のプログラムSおよびパラメータのうち少なくとも一方を変更するものである。
 本実施の形態1に係る冷凍サイクル装置10によれば、第2操作装置66からの指令に基づいて、工場出荷時の制御用のプログラムSおよびパラメータのうち少なくとも一方を変更することができるため、ユーザーの満足度および快適性を向上させることができる。
 実施の形態2.
 以下、本発明の実施の形態2について説明するが、実施の形態1と重複するものについては説明を省略し、実施の形態1と同じ部分または相当する部分には同じ符号を付す。
 図11は、本発明の実施の形態2に係る冷凍サイクル装置10の構成を示す第1の図である。図12は、本発明の実施の形態2に係る冷凍サイクル装置10の構成を示す第2の図である。
 実施の形態1では、室内機22と室外機21とが1対1で構成された空気調和機20、あるいは、それぞれ独立した給湯機30および床暖房機40について説明したが、この構成に限らず、他の構成も実現可能である。例えば、空気調和機20は、図11に示すように、1台の室外機21に対して、複数台の室内機22a、22bを備えたマルチ空調の構成でもよい。
 この場合、室内機22a、22bは、北向きの部屋、南向きの部屋、人が多く集まる部屋、使用頻度の少ない部屋など、様々な部屋に配置される可能性がある。しかしながら、設計段階および工場出荷段階では、一様な能力および性能が発揮されるような制御用のプログラムSおよびパラメータで構成されており、必ずしも全てのユーザーが満足できる制御とはならない。そこで、本方法を利用すると、第2操作装置66からの入力により、それぞれの部屋の状況に応じた圧縮機12の最小回転数、最大回転数、回転数範囲、および、加速速度に調整した制御用のプログラムSおよびパラメータがサーバ68上に準備あるいは生成される。
 また、ユーザーの要求があった場合には、その嗜好に合わせたファン23、24a、24bの回転数の設定値および制御値がサーバ68上に準備あるいは生成される。そして、準備あるいは生成された制御用のプログラムSおよびパラメータは、第2操作装置66の指令により、サーバ68から空気調和機20の制御システム60の記憶部62に送られ、書き換えられる。この場合、室内機22a、22bが複数あるので、必要に応じて室内機22a、22bごとに、それぞれを同時に書き換える。その結果、それぞれの部屋にあった制御用のプログラムSおよびパラメータで運転することができる。
 これにより、ユーザーの満足度は高まるとともに、快適性が向上し、さらに省エネルギー効果も高めることが可能となる。
 なお、一般的にこのような操作は、現場の状況に合わせてサービスマンが現場で調整することはあった。しかしながら、サービスマンにとって特殊な知識が必要であり、かつ煩雑な作業であり、現場での調整は行われてこなかった。
 これに対し、本方法を使用すれば、一度に複数台の室内機22a、22bの制御用のプログラムSおよびパラメータを、その配置および干渉条件を含めて生成し、複数台同時に書き換えることができる。また、簡単な入力によってより高度な制御用のプログラムSおよびパラメータの変更を、サービスマンではなく専門知識がないユーザーが行うことができる。その結果、ユーザーはより高い満足度を得るとともに、より高い快適性を得ることができる。
 なお、本実施の形態2に係る空気調和機20は、1台の室外機21に対して、複数台の室内機22を備えた構成であるが、それに限定されない。例えば、図12に示すように、室外機21、室内機22a、床暖房機40の熱交換ユニット42c、および、床暖房パネル43cが混在した構成であってもよい。
 10 冷凍サイクル装置、11 冷媒回路、12 圧縮機、13 流路切替装置、14 第1熱交換器、15 絞り装置、16 第2熱交換器、20 空気調和機、21 室外機、22 室内機、22a 室内機、22b 室内機、23 ファン、24 ファン、24a ファン、24b ファン、26 リモコン、27a 翼、27b 電動機、28a 翼、28b 電動機、30 給湯機、31 室外機、32 貯湯タンクユニット、34 貯湯タンク、35 ポンプ、36 操作パネル、40 床暖房機、41 室外機、42 熱交換ユニット、42c 熱交換ユニット、43 床暖房パネル、43c 床暖房パネル、45 ポンプ、46 操作パネル、51 制御回路、52 制御回路、53 制御回路、54 制御回路、55 制御回路、56 制御回路、60 制御システム、61 演算部、62 記憶部、63 第1の通信部、64 第2の通信部、65 第1操作装置、66 第2操作装置、67 ネットワーク、68 サーバ、69 表示部。

Claims (9)

  1.  圧縮機、第1熱交換器、絞り装置、および、第2熱交換器が配管で接続され、冷媒が流れる冷媒回路と、
     情報端末機器である第2操作装置と通信を行う通信部を有し、制御用のプログラムおよびパラメータに基づいて前記冷媒回路を制御する制御システムと、
     ユーザーに操作され、前記制御システムに指令を与える操作端末である第1操作装置と、を備え、
     前記制御システムは、
     前記第2操作装置からの指令に基づいて、工場出荷時の前記制御用のプログラムおよび前記パラメータのうち少なくとも一方を変更する
     冷凍サイクル装置。
  2.  工場出荷時の前記制御用のプログラムおよび前記パラメータ、および、変更後の前記制御用のプログラムおよび前記パラメータのうち、どちらを用いて運転しているのかを報知する報知手段を備えた
     請求項1に記載の冷凍サイクル装置。
  3.  前記圧縮機は、インバータ駆動による可変速形である
     請求項1または2に記載の冷凍サイクル装置。
  4.  前記第1熱交換器および前記第2熱交換器のうち少なくとも一方は電動機を有するファンを備え、
     前記電動機は、DCモータである
     請求項1~3のいずれか一項に記載の冷凍サイクル装置。
  5.  前記制御システムは、
     前記第2操作装置から入力された冷凍サイクル装置が設置される環境条件、または、ユーザーの使い方および頻度の情報に基づいて、工場出荷時の前記制御用のプログラムおよび前記パラメータのうち少なくとも一方を変更する
     請求項1~4のいずれか一項に記載の冷凍サイクル装置。
  6.  前記制御システムは、
     前記第2操作装置から入力されたユーザーの好みまたは感情の情報に基づいて、工場出荷時の前記制御用のプログラムおよび前記パラメータのうち少なくとも一方を変更する
     請求項1~4のいずれか一項に記載の冷凍サイクル装置。
  7.  前記ユーザーの好みまたは感情の情報がユーザー毎に設定されるものであり、
     前記制御システムは、
     前記第2操作装置から入力されたユーザー情報、および、前記ユーザーの好みまたは感情の情報に基づいて、工場出荷時の前記制御用のプログラムおよび前記パラメータのうち少なくとも一方を変更する
     請求項6に記載の冷凍サイクル装置。
  8.  前記制御システムは、
     あらかじめ設定された時間に運転または停止を行うタイマー機能を備え、
     前記タイマー機能は、前記第2操作装置からタイマー設定のレンジが変更可能に構成されている
     請求項1~7のいずれか一項に記載の冷凍サイクル装置。
  9.  1台の室外機と複数台の室内機あるいは床暖房とで構成されているマルチ空調である
     請求項1~8のいずれか一項に記載の冷凍サイクル装置。
PCT/JP2018/037549 2018-10-09 2018-10-09 冷凍サイクル装置 WO2020075219A1 (ja)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
PCT/JP2018/037549 WO2020075219A1 (ja) 2018-10-09 2018-10-09 冷凍サイクル装置

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
PCT/JP2018/037549 WO2020075219A1 (ja) 2018-10-09 2018-10-09 冷凍サイクル装置

Publications (1)

Publication Number Publication Date
WO2020075219A1 true WO2020075219A1 (ja) 2020-04-16

Family

ID=70165206

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
PCT/JP2018/037549 WO2020075219A1 (ja) 2018-10-09 2018-10-09 冷凍サイクル装置

Country Status (1)

Country Link
WO (1) WO2020075219A1 (ja)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP7462132B2 (ja) 2020-04-22 2024-04-05 パナソニックIpマネジメント株式会社 空調システム

Citations (9)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPH02204927A (ja) * 1989-02-03 1990-08-14 Toshiba Corp 空気調和機のタイマー装置
JP2003294299A (ja) * 2002-03-29 2003-10-15 Mitsubishi Electric Corp 空気調和機
JP2006153320A (ja) * 2004-11-26 2006-06-15 Sanyo Electric Co Ltd 空気調和装置の室外機
WO2007063916A1 (ja) * 2005-12-02 2007-06-07 Daikin Industries, Ltd. 冷媒加熱装置
JP2009133549A (ja) * 2007-11-30 2009-06-18 Hitachi Appliances Inc 空気調和機用の通信アダプタ及び空気調和機の制御プログラム更新システム
JP2012237490A (ja) * 2011-05-11 2012-12-06 Hitachi Appliances Inc 空気調和機の制御情報の提供システム及び提供方法、サーバ、並びにプログラム
JP2013076493A (ja) * 2011-09-30 2013-04-25 Hitachi Appliances Inc 空調制御端末および空調制御の設定操作方法
CN105222270A (zh) * 2015-09-16 2016-01-06 珠海格力电器股份有限公司 空调器控制方法及***
JP2018071861A (ja) * 2016-10-27 2018-05-10 住友電気工業株式会社 設定装置、設定システム、設定方法および設定プログラム

Patent Citations (9)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPH02204927A (ja) * 1989-02-03 1990-08-14 Toshiba Corp 空気調和機のタイマー装置
JP2003294299A (ja) * 2002-03-29 2003-10-15 Mitsubishi Electric Corp 空気調和機
JP2006153320A (ja) * 2004-11-26 2006-06-15 Sanyo Electric Co Ltd 空気調和装置の室外機
WO2007063916A1 (ja) * 2005-12-02 2007-06-07 Daikin Industries, Ltd. 冷媒加熱装置
JP2009133549A (ja) * 2007-11-30 2009-06-18 Hitachi Appliances Inc 空気調和機用の通信アダプタ及び空気調和機の制御プログラム更新システム
JP2012237490A (ja) * 2011-05-11 2012-12-06 Hitachi Appliances Inc 空気調和機の制御情報の提供システム及び提供方法、サーバ、並びにプログラム
JP2013076493A (ja) * 2011-09-30 2013-04-25 Hitachi Appliances Inc 空調制御端末および空調制御の設定操作方法
CN105222270A (zh) * 2015-09-16 2016-01-06 珠海格力电器股份有限公司 空调器控制方法及***
JP2018071861A (ja) * 2016-10-27 2018-05-10 住友電気工業株式会社 設定装置、設定システム、設定方法および設定プログラム

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP7462132B2 (ja) 2020-04-22 2024-04-05 パナソニックIpマネジメント株式会社 空調システム

Similar Documents

Publication Publication Date Title
JP6025833B2 (ja) 空調装置および空気調和システム
US10126009B2 (en) HVAC zoning devices, systems, and methods
JP6091624B2 (ja) 空気調和システム
JP5858062B2 (ja) 空気調和システム
JP6125039B2 (ja) 空調制御装置
US20110127341A1 (en) Air conditioner controller
JPWO2015079506A1 (ja) 空調制御装置
US20150276255A1 (en) Air conditioning apparatus
JP2020034183A (ja) 空気調和機
JP2016205672A (ja) 空調床暖房システム
EP2757325A1 (en) HVAC system with an outdoor unit controller configured to receive request from an indoor unit controller and to reply thereon and indoor unit controller
WO2020075219A1 (ja) 冷凍サイクル装置
JP6822389B2 (ja) 空気調和機
JP6288138B2 (ja) 制御装置
US20220107105A1 (en) Systems and methods for air temperature control using a target time based control plan
JP7414956B2 (ja) 空調システム、空調制御装置、空調方法及びプログラム
AU2013101086A4 (en) Air conditioning system and method of control in heat mode
WO2020044588A1 (ja) 制御システム、空気調和機、および制御方法
US20200025405A1 (en) Air conditioner unit having a control board with multiple preset personalities
US20230358424A1 (en) Operation of environmental control system during thermostat failure
KR20150128137A (ko) 공기조화기 시스템 및 그 동작방법
JP2010112661A (ja) 空気調和機
KR102580538B1 (ko) 공기조화기
US20240003585A1 (en) Air conditioner unit and method for operation
WO2019198277A1 (ja) 空気調和システム

Legal Events

Date Code Title Description
121 Ep: the epo has been informed by wipo that ep was designated in this application

Ref document number: 18936857

Country of ref document: EP

Kind code of ref document: A1

NENP Non-entry into the national phase

Ref country code: DE

122 Ep: pct application non-entry in european phase

Ref document number: 18936857

Country of ref document: EP

Kind code of ref document: A1

NENP Non-entry into the national phase

Ref country code: JP