CN103453619A - 需求判别装置及判别方法、空调控制系统及控制方法 - Google Patents
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Abstract
本发明涉及需求判别装置及判别方法、空调控制系统及控制方法。该需求判别型空调控制装置(1),具有:需求判别部(5);在室状态管理部(6);分别对于暂时需求和持续需求预先存储控制方案的控制方案存储部(4),该控制方案对根据来自所述申报者的需求而变更空调的控制设定值的规则予以确定;将与需求判别部(5)的判别结果对应的控制方案决定为适用于空调设备(7)的控制方案的控制方案决定部(3);和基于控制方案控制空调设备(7)的设备控制部(2)。需求判别部(5)基于与使申报者的代谢量稳定的行动有关的信息,判别来自申报者的需求是暂时需求还是持续需求。在室状态管理部(6)将申报者的在室信息作为与使申报者的代谢量稳定的行动有关的信息进行管理。
Description
技术领域
本发明涉及判别来自申报者的对空调的需求是暂时需求还是持续需求的需求判别装置以及需求判别方法、和将该判别结果反映于空调控制的空调控制系统及空调控制方法。
背景技术
在安装有空调控制系统的建筑物中,居住者对向空调的需求(例如热、冷,想要将室温提高XX℃,想要将室温降低XX℃等)进行申报的情况通常与居住者住在该处的目的(例如办公室的话则为居住者的业务)没有关系,而一般多是繁琐的工作。又,关于居住者对热的不快感没有强烈意识的状态(是否舒适,或微热、微冷这样的状态)下的需求(以下指弱需求),由于强烈地意识到该感觉的情况不多,因此难以进行需求申报。作为结果,相对于“弱需求”相对强的需求(以下指强需求)容易成为主要的需求申报。
由此,例如,作为空调控制与居住者的“热”这样的强需求对应的结果,室温设定值被过度降低的情况下,作为中途经过,即使室内环境可以改善到不冷也不热的适当的状态,“不冷也不热”附近的“弱需求”也难以被申报。而且,该“弱需求”难以被居住者申报,由此过度降低的室温设定值被维持,结果存在引起几乎相反的“强需求”的情况。例如,作为对应于“热”这样的需求申报的结果,即使室温设定值被过度地降低,若没有“微热”、“微冷”这样的需求申报,则室温设定值被维持原样。其结果,室温就降低直到作为相反的“强需求”即“冷”这样的需求被申报为止。
而且,“冷”这样的需求被申报的话,有可能室温设定值被过度地提高,室温就上升直到作为相反的“强需求”即“热”这样的需求被申报为止。通过该相反的“强需求”的反复,最坏的情况是,居住者会周期性地感到“热”、“冷”这样相反的感觉。这样的反复除了使居住者不适而心烦外,还存在由于控制不稳定而产生的无谓的能耗的可能性。
因此,关于居住者自己直接申报对空调的需求、周期性地对申报数量进行合计的申报型空调控制系统,提出有设置如下部件的方案:个别申报取消部,其在从申报被输入时经过了规定的有效时间后将申报取消;剩余时间显示部,其对有效时间的剩余时间进行显示,以便申报者可以确认有效时间的剩余时间;报告部,其通过向申报者通知申报被取消的情况,提醒申报者进行再次的申报(参照专利文献1)。
现有技术文献
专利文献1:日本专利特许4604630号公报
发明所要解决的课题
如上所述,在申报型空调控制系统中,由于“弱需求”的申报难以执行,故控制容易变得不稳定。在专利文献1所揭示的申报型空调控制系统中,由于对“弱需求”的申报难以执行的情况并没有改变,且易于成为对“强需求”进行合计的倾向,因此存在着控制容易变得不稳定这样的问题。
另外,有效时间设定在申报者的体感随着时间经过而一概向舒适的方向改善的情况下是有效的。但是,实际上,例如在与“热”这样的需求申报对应的室温设定值的降低幅度不足的情况等,需求没有被解除而继续的情况也较多。在这种情况下,采用有效时间设定的话,需求没有被解除的申报者在每次申报被消除时,不得不重新申报相同的需求。在最坏的情况下,将变成被迫选择是否定期实施繁琐的申报操作,或者是否在不满的环境中忍耐,居住者对空调控制系统本身的不满感也容易增大。因此,有效时间设定与改善“弱需求”的申报难以进行所导致的控制不稳定化没有关系。
发明内容
本发明为了解决上述课题而作出,其目的是提供减轻申报者的需求申报负担(次数或工夫),且能够降低控制变为不稳定的可能性的需求判别装置、空调控制系统、需求判别方法以及空调控制方法。
用于解决课题的手段
本发明的需求判别装置的特点是具有:输入单元,该输入单元接收来自申报者的对空调的需求;和需求判别单元,该需求判别单元基于与使所述申报者的代谢量稳定的行为有关的信息,判别来自所述申报者的需求是暂时需求还是持续需求。
另外,在本发明的需求判别装置的1个结构例中,其特点是,还具有将所述申报者的在室信息作为与使所述申报者的代谢量稳定的行为有关的信息进行管理的在室状态管理单元,所述需求判别单元包含:判别规则存储单元,该判别规则存储单元预先存储判别规则;和判别处理单元,该判别处理单元基于所述申报者的在室信息和所述判别规则,判别来自所述申报者的需求是暂时需求还是持续需求。
另外,在本发明的需求判别装置的1个结构例中,其特点是,所述在室状态管理单元求出所述申报者在规定空间的在室持续时间,作为所述申报者的在室信息,所述判别规则存储单元存储通过所述申报者的在室信息与规定的判别阈值的比较来决定需求的持续种类这一规则,作为所述判别规则,所述判别处理单元遵从所述判别规则对所述在室持续时间和所述判别阈值进行比较,判别来自所述申报者的需求是暂时需求还是持续需求。
另外,在本发明的需求判别装置的1个结构例中,其特点是,所述在室状态管理单元求出以不在持续时间对所述申报者在规定空间的在室持续时间进行了补正的在室相当时间,作为所述申报者的在室信息,所述判别规则存储单元存储通过所述申报者的在室信息与规定的判别阈值的比较来决定需求的持续种类这一规则,作为所述判别规则,所述判别处理单元遵从所述判别规则而对所述在室相当时间和所述判别阈值进行比较,判别来自所述申报者的需求是暂时需求还是持续需求。
另外,本发明的空调控制系统,其特点是具有:需求判别装置;控制方案存储单元,该控制方案存储单元分别对于暂时需求和持续需求预先存储控制方案,所述控制方案对根据来自所述申报者的需求而变更空调的控制设定值的规则予以确定;控制方案决定单元,该控制方案决定单元将该控制方案存储单元所存储的控制方案中的、与所述需求判别装置的判别结果对应的控制方案决定为适用于空调设备的控制方案;以及设备控制单元,该设备控制单元基于该控制方案决定单元所决定的控制方案而控制所述空调设备。
另外,在本发明的空调控制系统的1个结构例中,与所述暂时需求对应的控制方案是对如下规则予以确定的控制方案:根据来自所述申报者的需求而变更所述控制设定值,在经过了一定的维持时间后,将所述控制设定值恢复到变更前的值,与所述持续需求对应的控制方案是对如下规则予以确定的控制方案:根据来自所述申报者的需求而持续地变更所述控制设定值。
另外,本发明的需求判别方法,其特点是,具有:输入步骤,该输入步骤接收来自申报者的对空调的需求;和需求判别步骤,该需求判别步骤基于与使所述申报者的代谢量稳定的行为有关的信息,判别来自所述申报者的需求是暂时需求还是持续需求。
另外,本发明的空调控制方法,其特点是,具有:前述的各步骤:控制方案决定步骤,该控制方案决定步骤参照分别对于暂时需求和持续需求预先存储有控制方案的控制方案存储单元,将该控制方案存储单元所存储的控制方案中的、与所述需求判别步骤的判别结果对应的控制方案决定为适用于空调设备的控制方案,所述控制方案对根据来自所述申报者的需求而变更空调的控制设定值的规则予以确定;和设备控制步骤,该设备控制步骤基于该控制方案决定步骤所决定的控制方案来控制所述空调设备。
发明的效果
根据本发明,通过设置基于与使申报者的代谢量稳定的行为有关的信息而对来自申报者的需求是暂时需求还是持续需求进行判别的需求判别单元,从而能够以关注来自申报者的需求的持续时间的持续种类对来自申报者的需求进行判别。因此,向空调控制反映该判别结果的话,能够减轻申报者的负担,且降低空调控制变得不稳定的可能性。
另外,在本发明中,求出以不在时间对申报者在规定空间的在室持续时间进行了补正的在室相当时间,作为申报者的在室信息,对该在室相当时间与判别阈值进行比较,判别来自申报者的需求是暂时需求还是持续需求,由此能够提高考虑到申报者代谢量的需求种类判别的准确度。
另外,在本发明中,通过将控制方案存储单元所存储的控制方案中的、与需求判别装置的判别结果对应的控制方案决定为适用于空调设备的控制方案,并基于所决定的控制方案来控制空调设备,从而能够需求判别装置的判别结果反映于空调控制。
附图说明
图1是表示居住者申报型空调控制系统的例子的示图。
图2是表示居住者的代谢量与PMV之间关系的示图。
图3是表示本发明的第1实施方式的需求判别型空调控制装置的结构的方框图。
图4是表示本发明的第1实施方式的需求判别部的结构的方框图。
图5是说明本发明的第1实施方式的需求判别型空调控制装置的动作的流程图。
图6是表示居住者的在室状态与在室持续时间之间关系的示图。
图7是说明本发明的第1实施方式的控制方案的示图。
图8是表示本发明的第1实施方式中控制设定值相对申报需求的变更例的示图。
图9是说明本发明的第1实施方式的在室状态管理部的动作的流程图。
图10是表示本发明的第1实施方式的在室状态管理部所管理的在室历史信息的例子的示图。
图11是表示居住者的在室状态与在室相当时间之间关系的示图。
图12是表示本发明的第2实施方式的需求判别型空调控制装置的结构的方框图。
图13是说明本发明的第2实施方式的在室状态管理部的动作的流程图。
图14是说明本发明的第2实施方式中在室相当时间的算出方法的流程图。
图15是表示本发明的第2实施方式中在室相当时间的算出例的示图。
图16是表示本发明的第2实施方式的在室状态管理部所管理的在室历史信息的例子的示图。
图17是表示本发明的第3实施方式的在室状态管理部所管理的在室历史信息的例子的示图。
图18是说明本发明的第3实施方式的在室状态管理部的动作的流程图。
图19是说明本发明的第3实施方式中在室相当时间的算出方法的流程图。
符号说明
1,1a……需求判别型空调控制装置,2……设备控制部,3……控制方案决定部,4……控制方案存储部,5,5a……需求判别部,6,6a……在室状态管理部,7……空调设备,8……需求输入终端,9……在/不在管理系统,50……需求输入部,51……判别处理部,52……判别规则存储部,100……在席空间,101……居住者,102……空调控制装置,103……温度传感器,104……室内机,105……室外机,106……进出室管理系统,107……进出室检测设备。
具体实施方式
[发明原理]
关于建筑物的空调控制系统,本发明并不限于以下的情况:将反映居住者对空调的需求并进行控制的需求对应型空调控制方法及装置作为对象,采用居住者将需求直接输入空调控制系统的申报型空调控制系统的情况。即,本发明是将以下两种情况的任一种作为对象:(A)接受来自居住者的需求,设备管理者利用BEMS(建筑物能源管理系统Building andEnergy Management System)等将居住者需求反映于空调控制的情况;(B)居住者自己直接向空调控制系统申报对空调的需求的情况(也包含通过ASP(应用服务提供商Application Service Provider)服务等远程接收居住者需求并反映于控制的情况)。
另外,对于居住者主要在席的空间(以下称为在席空间),本发明以可对该居住者的在/不在进行管理的建筑物为对象。这里,所谓在席空间,是在建筑物内该居住者主要居住的区域,是表示可对在/不在进行管理的空间的单位。例如,只要是建筑物、楼层、被分隔的房间,或者是进一步将它们细分后的空调区(建筑物内的空调控制单位)、包含多个座位的座位组的区域、该居住者主要利用的座位周边区域等可对在/不在进行管理的单位建筑物内区域,不管区域的大小。该居住者的在席空间的在/不在管理,例如由带有个人识别的进出室管理系统或位置检测系统等来实现。
在本发明的说明中,将居住者、申报者、需求输入者如下那样区别描述。在本发明中,将以建筑物内的作为空调控制系统的控制对象的空调区域为在席空间的人称为居住者。是否发生申报行为依赖于居住者。另外,在本发明中,将发起申报(包含电话等的语音通知)对空调的变更需求这种行为的居住者称为申报者。即使居住者对空调环境感到不满,没有发起申报行为的话,不当作申报者对待。另外,在本发明中,将出于将申报者的对空调的变更需求反映于空调控制的目的将申报者的对空调的变更需求输入空调控制系统的人称为需求输入者。在采用居住者将变更需求直接输入空调控制系统的申报型空调控制系统的情况下,申报者和需求输入者是相同的人。另外,在除此以外的空调控制系统中,例如有申报者对作为需求输入者的设备管理者申报(用电话或邮件等通知)变更需求、设备管理者将该需求输入至空调控制系统的方式。
在以上那样的空调控制系统中,发明者着眼于对暂时(与持续性不同的)需求申报适用与通常的需求申报不同的控制的情况。
在办公室一般产生的对空调的申报需求,因为是身体活动(离开公司后、回到公司后、会议室转移后等)或进餐(午餐等)所引起的代谢量增加的情况不少。但是,这样的需求由于即使室内环境不变化也随着时间的经过而朝向消失的方向,所以与由于不恰当的周围环境而产生的需求相比,更易于引起上述那样的控制的不稳定状态。例如,根据文献“平良拓也等,《使用人类热量仪后早饭、午饭以及晚饭的饭后能耗量的推移的比较研究》,营养学杂志,卷68,No.6,373—377,2010年”,进餐诱发性热量产生是在30~40分钟左右降低,成为稳定状态。因此,关于暂时需求,通过适用反映了该特征的对应控制,能够降低控制变为不稳定的几率。
此外,发明者在判别暂时需求时,着眼于利用居住者的在席空间中的在室信息。利用需求的申报时刻和该时刻的在室信息,能够推断需求和申报者行为的关系,不催促申报者进行代谢量计测或用于判别的新的信息输入,也能够提高判别暂时需求的准确度。
[第1实施方式]
以下,参照附图对本发明的实施方式进行说明。本实施方式是,从利用申报发生时刻和申报者的在室信息算出的在室持续时间,来判别需求是否是暂时需求,根据该判别结果而决定空调的控制方案。这里,所谓控制方案,是指根据需求来确定变更空调的控制设定值的规则。
在本发明中,使居住者、该居住者的在席空间、以及与该在席空间对应的空调区(与在席空间一致的空调区、在席空间所包含的空调区,或包含在席空间的空调区)中成为控制对象的空调设备相对应的信息,由后述的需求判别型空调控制装置保持。该信息既可预先存储于需求判别型空调控制装置,也可在需求判别型空调控制装置动作开始时由设备管理者等输入,当然也可附加在由需求输入者发送的需求中并发送这些信息,由需求判别型空调控制装置接收。根据该需求判别型空调控制装置所保持的信息,申报者的对空调的需求就被反映于与该申报者对应的空调区的空调设备的控制(例如设定值变更)。
当申报者通过另外的需求输入者而输入变更需求时,对申报者进行特定的信息也与需求一并被发送。由此,申报者的需求被反映于与申报者对应的空调设备的控制。即使在一个在席空间有多个空调区,只要能对申报者进行特定,就能对与申报者对应的空调设备进行特定,故能将申报者的需求反映于空调设备的控制。另外,即使在一个空调区有多位居住者,只要与申报者对应的空调设备被特定,就无问题。
本发明的要点是以着眼于申报者对空调的变更需求的持续时间的种类(以下记作持续种类)来判别申报者对空调的变更需求并将其反映于空调控制。本发明不论空调方式(例如分体式、中央式等)以及所采用的空调设备种类、空调控制因素(温度、湿度、辐射和其复合控制等)、需求输入终端种类(BEMS、PC、移动电话、智能电话、专用输入终端等)等,都可以通过本领域技术人员的通常技术水平而适当地设计变更。
在本实施方式中,以居住者自身将自己的需求输入空调控制系统的居住者申报型空调控制系统的例子进行说明。另外,作为居住者的在/不在管理系统,以采用对进入离开在席空间的居住者的进出室进行管理的进出室管理系统的例子进行说明。该进出室管理系统是对特定所检测出的居住者的信息予以保持的系统。
图1表示居住者申报型空调控制系统的例子。在图1中,100是在席空间,101是居住者,102是接受变更需求的空调控制装置(控制器),103是对在席空间100的室温进行计测的温度传感器,104是室内机,105是室外机,106是进出室管理系统,107是进出室管理系统106中所使用的进出室检测设备(例如对居住者101的ID卡进行读取的读卡器等)。空调控制装置102对空调设备(室内机104及室外机105)进行控制以使由温度传感器103计测的室温与室温设定值一致。图1是一个空调区与在席空间100一致的例子,但例如即使是在席空间100为建筑物的一楼层且其中包含多个空调区和空调设备的场合,只要能对与申报者的需求对应地进行控制的空调设备进行特定,就成为适用对象。另外,在本实施方式中,虽然以夏季制冷时的例子进行说明,但不言而喻,本发明在季节过渡期和冬季制热时也可适用。
图2表示居住者的代谢量和作为表示空调区域的舒适性的冷热感指标的PMV(热舒适评价指标Predicted Mean Vote)的关系。在图2的例子中,居住者的代谢量以外的PMV的主要影响因素(温度、湿度、辐射、风速、穿衣量)设为假定了夏季办公室的固定值。具体地说,将室温、辐射温度设为27℃,将风速设为0.1m/s,将相对湿度设为50%,将穿衣量设为0.5[clo]。
为了应对节能或节电,空调的室温设定值具有基于环境省的推荐值(夏季28℃、冬季20℃)而向室内环境恶化的方向被缓和的倾向。但是,舒适性的主要影响因素不只是室温,其他的主要影响因素恶化的话,就脱离PMV舒适区域±0.5的范围。在图2的例子中,虽然表示室温是比环境省推荐值更靠近舒适侧1℃的设定(27℃)的情况,例如通过饮食,居住者的代谢量比标准的代谢量1.0[met]增加10%而成为1.1[met]时,PMV就超过设为舒适区域上限的0.5,由此得知其能成为饭后的需求申报的产生原因。
但是,通过进餐(午餐等)或身体活动(离开公司后、回到公司后、会议室转移后等)产生的需求是由于暂时的代谢量增加而产生的需求,代谢量随着时间经过而减少·稳定化的话,即使室内环境没有变化,不久也会朝向需求消失的方向变化。具体地说,例如即使在刚从外面回公司后感觉到热,从刚回公司后经过时间的话,尽管温度·湿度等室内环境不变化,也可以产生热这样的感觉消失的情况。另一方面,在办公室持续办公的居住者是代谢量稳定的状态,引起需求的主要原因不是居住者方的体内环境变化,而室内环境往往为主要原因。在这种情况下,对应于来自居住者的需求申报,室内环境没有被适当地改善的话,需求持续的可能性就较高。
如此,对于需求申报,如“热”,“微热”,“不热不冷”,“微冷”,“冷”,“想要提高XX℃”,“想要降低XX℃”等,除了与空调变更的方向(制热、制冷)以及强度相关联的变更需求种类(以下,记作变更种类)外,此外,还有即使室内环境不变化也不久朝着消失方向的需求(以下,记作暂时需求)和室内环境若不变化而持续可能性高的需求(以下,记作持续需求)这样的着眼于持续性的种类(以下,记作持续种类)。
尤其,因饮食或上下楼梯、屋外的移动等的代谢量增加而产生的需求是暂时的且易于变为强需求,存在有在短时间内反复多次的强需求申报的情况。但是,由于需求的感觉方自身随着时间而朝向消除方向变化,因此在仅着眼于变更种类而适用了与持续需求相同的控制的情况下,暂时需求的一方容易引起上述那样的控制不稳定状态。因此,为了降低控制成为不稳定的几率,而对暂时需求进行判别,适用与持续需求不同的控制方案。
图3是表示本实施方式的需求判别型空调控制装置的结构的方框图。需求判别型空调控制装置1具有设备控制部2、控制方案决定部3、控制方案存储部4、需求判别部5和在室状态管理部6。
设备控制部2基于控制方案决定部3决定了的控制方案而对空调设备7进行控制。
控制方案决定部3基于在需求的处理时刻被实施的控制方案、控制方案存储部4所存储的控制方案和需求判别部5的判别结果,而决定重新适用于空调设备7的控制方案。
在控制方案存储部4中,预先设定对需求判别部5的判别结果适用的控制方案,并进行存储。这些控制方案由控制提供者或设备管理者预先设定。
在需求判别部5中,预先设定利用了由在室状态管理部6所生成在室信息的暂时需求判别规则,并进行存储。暂时需求判别规则由控制提供者或设备管理者、能量管理者预先设定。需求判别部5基于判别规则而判别被申报的需求的持续种类,并将持续种类与该需求种类(热、冷等)一起保持。
图4是表示需求判别部5的结构的方框图。需求判别部5包含:接受由需求输入终端8输入的变更需求的需求输入部50;判别需求的持续种类的判别处理部51;和存储判别规则的判别规则存储部52。
在室状态管理部6利用在/不在管理系统9的信息,对表示各居住者的在室状态的在室信息进行管理。
作为需求输入终端8,有PC、移动电话、智能手机和专用遥控终端等。
在/不在管理系统9,是对各居住者的在/不在状态进行管理的系统,或是对在/不在状态的变化进行检测的系统。作为在/不在管理系统9,除了利用通用的在/不在传感器或图像摄像机等对居住者的在/不在进行检测的系统外,还有能够通过居住者个人的位置检测或进出室管理间接知道居住者的在/不在的系统(带有居住者认证的在/不在检测系统、进出室管理系统和利用RFID(无线射频识别,Radio Frequency Identification)等对居住者及其位置进行检测的位置检测系统等)。
另外,需求判别型空调控制装置1设在图1所示的空调控制装置102的内部,但也可将需求判别部5设在空调控制装置102的外部。
接着,对本实施方式的空调控制系统的动作进行说明。图5是对从需求输入终端8接收居住者的需求申报时的需求判别型空调控制装置1的动作进行说明的流程图。
需求输入终端8将对操作需求输入终端8并申报了对空调的变更需求的居住者(申报者)进行特定的信息即UID、该申报者输入了的需求的变更种类DS和申报时刻Stime发送到需求判别部5,需求判别部5的需求输入部50将接收到的信息保持(图5步骤S1-1)为需求V(UID,DS,Stime)。
在本实施方式中,是在相同的情况下说明需求判别型空调控制装置1和在/不在管理系统9中所用的特定信息UID,但是,在/不在管理系统9中所用的特定信息也可不同于需求判别型空调控制装置1中所用的特定信息UID。在该情况下,只要把将在/不在管理系统9中所用的居住者的特定信息SID变换成需求判别型空调控制装置1中所用的居住者的特定信息UID的变换表格或变换函数F设定在在室状态管理部6中即可。
在本实施方式中,为了简单化,将用户选择的变更种类DS设为“热”、“冷”这二个种类,以数值“1”表示“热”,以数值“-1”表示“冷”。即,例如在申报时刻10时10分UID=500的居住者申报为“热”的需求被保持为V(500,1,10:10),在相同时刻申报为“冷”的需求被保持为V(500,-1,10:10)。
另外,在本例中,从需求输入终端8发送申报者特定信息UID、变更种类DS和申报时刻Stime,但也可以不使需求输入终端8发送申报时刻Stime,而将接收到需求申报的时刻作为申报时刻,需求输入部50附加申报时刻Stime。
从需求输入终端8接收需求V(UID,DS,Stime)时,需求判别部5的判别处理部51对在室状态管理部6询问由申报者特定信息UIS特定的申报者的在室信息即在室持续时间Hcs(UID,Stime),并基于从在室状态管理部6取得的在室持续时间Hcs(UID,Stime)和被预先设定在判别规则存储部52中的暂时需求判别规则,进行需求V(UID,DS,Stime)的持续种类的判别(图5步骤S1-2)。
这里,所谓在室持续时间,是指居住者在在席空间持续在室的时间的累计值(用时、分、秒等适当表示),在居住者不在在席空间的场合是零。图6是表示居住者的在室状态与在室持续时间Hcs之间关系的示图。在室持续时间,是在室状态管理部6用在/不在管理系统9的检测信息来算出,但对于该在室状态管理部6的动作如后描述。
对于需求判别部5的判别规则存储部52,由控制提供者或设备管理者等预先设定利用了在室持续时间Hcs(UID,Stime)的暂时需求判别规则。在本实施方式中,作为暂时需求判别规则,用与需求种类判别阈值(以下,称为阈值)Hth的比较来决定需求的持续种类这一规则的例子进行说明。
需求判别部5的判别处理部51,将申报者特定信息UID所特定的申报者的申报时刻Stime时点的在室持续时间Hcs(UID,Stime)与预先设定的阈值Hth进行比较,决定表示需求V(UID,DS,Stime)的持续种类的判别标志Ftmp(以下,称为判别标志)。具体地说,Hcs(UID,Stime)<Hth即在室持续时间Hcs(UID,Stime)小于阈值Hth时,判别处理部51将判别标志Ftmp设为Ftmp=1,Hcs(UID,Stime)≥Hth即在室持续时间Hcs(UID,Stime)是阈值Hth以上时,将判别标志Ftmp设为Ftmp=0。
判别标志Ftmp=1,表示需求V(UID,DS,Stime)是暂时需求,判别标志Ftmp=0,表示需求V(UID,DS,Stime)是持续需求。
作为阈值Hth,只要将进餐或移动等这种通常的在办公室的行动后居住者的代谢量稳定的时间(例如30分钟)预先设定为标准即可。并且例如,在阈值Hth为30分钟的场合,申报时刻Stime时点的申报者的在室持续时间是小于30分钟的话,需求V(UID,DS,Stime)就是暂时需求(Ftmp=1),在室持续时间大于等于30分钟的话,需求V(UID,DS,Stime)就是持续需求(Ftmp=0)。
判别处理部51对于从需求输入终端8接收的需求(UID,DS,Stime)将需求的变更种类DS和判别标志Ftmp相关联,将它们保持为需求状态DC(DS,Ftmp)。
接着,控制方案决定部3决定与处理中的需求V(UID,DS,Stime)对应的控制方案(图5步骤S1-3)。控制方案决定部3利用目前适用于与申报者特定信息UIS所特定的申报者相对应的空调设备7的控制方案(以下记作已有控制方案)、预先设定于控制方案存储部4的控制方案和需求判别部5所保持的需求状态DC(DS,Ftmp),而决定重新适用于空调设备7的控制方案。
在控制方案存储部4中,分别预先设定有与暂时需求及持续需求对应的控制方案。作为与持续需求对应的控制方案(与Ftmp=0对应的控制方案),可以设定以往的通用的控制方案(不判别持续种类而根据变更种类实施的以往的控制方案)。在本实施方式中,为了说明的简单化,如图7的(A)所示,将根据需求V(UID,DS,Stime)的变更种类DS而对需求V(UID,DS,Stime)的处理时刻的控制设定值Tset=Tbef进行变更这样的控制方案作为与持续需求对应的控制方案。该控制方案进行的控制设定值Tset的变更能如下式那样表示。
Tset=Tbef+Tdp(DS) …(1)
作为控制设定值Tset的例子,有室温设定值。式(1)的Tdp(DS)是设定值变更幅度。该设定值变更幅度Tdp(DS)由以下的式子决定。
Tdp(DS)=S(DS)×γdp(DS) …(2)
如上所述,居住者申报为“热”时,变更种类DS=1;居住者申报为“冷”时,变更种类DS=-1。式(2)中的S(DS)是表示与变更种类DS对应的控制设定值Tset的增减方向的系数。变更种类DS=1时,系数S(1)=-1,变更种类DS=-1时,系数S(-1)=1。即,居住者申报为“热”时,将系数S(DS)设为-1,降低控制设定值Tset,居住者申报为“冷”时,将系数S(DS)设为1,提高控制设定值Tset。
式(2)中的γdp(DS)是与变更种类DS对应的设定值变更幅度。该设定值变更幅度γdp(DS),是根据变更种类DS而预先由控制提供者或设备管理者决定的。这里,设定值变更幅度γdp(DS)无论变更种类DS的数值为多少都一概设为0.5℃,但是根据变更种类DS的数值而设为不同的数值当然也是可以的。
另一方面,作为与暂时需求对应的控制方案(与Ftmp=1对应的控制方案),例如,和与持续需求对应的控制方案同样地变更控制设定值Tset,但也可设定这样的控制方案,即:在以将设定值变更维持了维持时间tα之后,将控制设定值Tset恢复到与该申报需求对应之前的Tset=Tbef这样的控制方案(图7的(B))。控制设定值Tset的变更如按式(1)、式(2)说明的那样。维持时间tα是居住者的代谢量的急剧变化朝向稳定的时间,例如可以设定为20分钟等。设备管理者也可以根据运用实际状态适当修正该维持时间tα。
最后,设备控制部2基于控制方案决定部3决定了的新控制方案,对与申报者特定信息UID所特定的申报者对应的空调设备7进行控制(图5步骤S1-4)。即,设备控制部2基于在需求V(UID,DS,Stime)的处理时刻适用于空调设备7的目前控制设定值Tset=Tbef、需求V(UID,DS,Stime)的变更种类DS和控制方案决定部3决定了的控制方案来决定重新适用于空调设备7的控制设定值Tset。另外,设备控制部2对空调设备7进行控制,以使空调的控制量(例如室温)与控制设定值Tset(例如室温设定值)一致。作为控制计算程序算法例如已知有PID。另外,设备控制部2也可基于将居住者、该居住者的在席空间和与该在席空间对应的空调区的空调设备7对应的信息而决定对应于申报者的空调设备7。
在产生了来自申报者的新的需求申报的情况下,对该需求反复进行步骤S1-1~S1-4的处理。
图8表示控制设定值Tset相对于需求申报是如何变更的一例子。图8的h’1、h’3表示“热”的暂时需求,h2表示“热”的持续需求,c1表示“冷”的持续需求。
在时刻t1,当“热”这一暂时需求h’1产生时,控制方案决定部3将与暂时需求对应的控制方案决定为重新适用于空调设备7的控制方案。设备控制部2基于该控制方案,通过式(1)、式(2)将控制设定值Tset降低到Tbef2,在维持时间tα(本实施方式中是30分钟)后,恢复至时刻t1以前的控制设定值Tset=Tbef1。
接着,在时刻t2当“热”这一持续需求h2产生时,控制方案决定部3将与持续需求对应的控制方案决定为重新适用于空调设备7的控制方案。设备控制部2基于该控制方案,通过式(1)、式(2)将控制设定值Tset降低到Tbef2。
接着,在时刻t3当“热”这样的暂时需求h’3产生时,控制方案决定部3将与暂时需求对应的控制方案决定为重新适用于空调设备7的控制方案。设备控制部2基于该控制方案,将控制设定值Tset降到Tbef3,在维持时间tα后恢复至时刻t3以前的控制设定值Tset=Tbef2。
接着,在时刻t4当“冷”这样的持续需求c1产生时,控制方案决定部3将与持续需求对应的控制方案决定为重新适用于对空调设备7的控制方案。设备控制部2基于该控制方案,将控制设定值Tset提高到Tbef1。
接着,对在室状态管理部6的动作进行说明。图9的(A)、图9的(B)表示在室状态管理部6执行的二种动作流程。当在/不在管理系统9检测出居住者的在室状态(在或不在)时,在室状态管理部6执行图9的(A)所示的在室历史信息的更新动作,当被需求判别部5要求在室信息时,在室状态管理部6执行图9的(B)所示的在室信息的发送动作。
若在/不在管理系统9检测出居住者的在室状态的变化,则在室状态管理部6开始进行图9的(A)的在室历史信息的更新动作。在室状态管理部6从在/不在管理系统9获得对居住者进行特定的特定信息UID即UIDdet、表示该居住者是进入在席空间还是退出在席空间的移动信息Mvf和检测出该居住者的进入或退出的检测时刻Hdet(图9的(A)步骤S1-11)。
这里,移动信息Mvf在居住者进入在席空间时为Mvf=1,在居住者从在席空间退出时为Mvf=0。即,当在/不在管理系统9为进出室管理系统时,Mvf=1表示居住者进入了在席空间的情况,当在/不在管理系统9为在/不在检测系统时,Mvf=1表示居住者的在室状态从不在变化到在室的情况。另外,当在/不在管理系统9为进出室管理系统时,Mvf=0表示居住者从在席空间退出了的情况,当在/不在管理系统9为在/不在检测系统时,Mvf=0表示居住者的在室状态从在室变化到不在的情况。
在室状态管理部6,将该检测信息Idet(UIDdet、Mvf、Hdet)增加到自身管理的在室历史信息中并保持(图9的(A)步骤S1-12),结束在室历史信息的更新动作。图10的(A)表示该在室历史信息的例子。另外,在本实施方式中,晚上将推定所有居住者不在的办公室设为在席空间,在室状态管理部6在每天0时00分进行消除在室历史信息的清零。但是,在例如考虑到办公室的半夜工作等不进行同样的清零的情况下,也可将年月日信息附加于检测时刻等,进行适当应对以处理跨越日期的时刻。
另外,这里,对于移动信息Mvf,既可从在/不在管理系统9发送到在室状态管理部6,也可由在/不在管理系统9接收决定移动信息Mvf所需的信息并由在室状态管理部6决定移动信息Mvf。总之,在室状态管理部6根据由在/不在管理系统9接收的信息而获得检测信息Idet(UIDdet,Mvf,Hdet)。
接着,在被需求判别部5要求在室信息的情况下,在室状态管理部6执行图9的(B)所示的在室信息的发送动作。
当从需求输入终端8接收需求V(UIDsub,DS,Stime)时,需求判别部5的判别处理部51对在室状态管理部6发送申报者的特定信息UID即UIDsub和申报时刻Stime,要求由特定信息UIDsub特定的申报者的在室信息。
当在室状态管理部6收到在室信息的要求时,利用所保持的在室历史信息而算出由特定信息UIDsub特定的申报者的在室持续时间Hcs(图9的(B)步骤S1-21)。这里,在室持续时间Hcs是特定信息UIDsub所特定的申报者持续处于在席空间直至算出基准时刻的时间的累计值。在室状态管理部6将算出基准时刻作为申报时刻Stime并算出在室持续时间Hcs。
以下,说明在室持续时间Hcs的算出方法。在室状态管理部6,首先从所有的在室历史信息中仅抽出由特定信息UIDsub所特定的申报者的在室历史信息。图10的(B)表示从图10的(A)的在室历史信息中仅抽出UIDsub=777的申报者的在室历史信息的例子。图10的(B)的检测编号n是按在室历史信息的抽出顺序进行附加的正的整数值,为便于理解说明而附加的。
接着,在室状态管理部6从所抽出的在室历史信息中抽出临到作为算出基准时刻的申报时刻Stime之前的移动信息Mvf和检测时刻Hdet。例如,在图10的(B)的例子中,在申报时刻Stime为11时00分的情况下,应抽出的移动信息是检测编号n=1的移动信息Mvf(1)=1,应抽出的检测时刻是,Hdet(1)=9:00。同样,在申报时刻Stime为11时50分的情况下,应抽出的移动信息是检测编号n=2的移动信息Mvf(2)=0,应抽出的检测时刻是Hdet(2)=11:45。
当将临到申报时刻Stime之前的检测时刻的检测编号设为m时,在室状态管理部6在Mvf(m)=1时如式(3)那样算出在室持续时间Hcs。
Hcs=Stime-Hdet(m) …(3)
另外,在室状态管理部6在Mvf(m)=0时,如式(4)那样将在室持续时间Hcs设为0。
Hcs=0 …(4)
即,在临到申报时刻Stime之前的移动信息Mvf(m)为1、即特定信息UIDsub所特定的申报者进入了在席空间的情况下,在室状态管理部6将从临到申报时刻Stime之前的检测时刻Hdet(m)至申报时刻Stime的经过时间设为在室持续时间Hcs,在移动信息Mvf(m)为0、即特定信息UIDsub所特定的申报者从在席空间退出了的情况下,将在室持续时间Hcs设为0。
并且,在室状态管理部6将由式(3)或(4)求出的在室持续时间Hcs发送于需求判别部5(图9的(B)步骤S1-22),结束在室信息的发生动作。
表1表示将算出基准时刻设为11时26分并由式(3)或式(4)算出各居住者的在室持续时间Hcs的例子。
表1
与临到算出基准时刻11时26分之前的检测时刻Hdet对应的移动信息Mvf为0的居住者(在11时26分时点不处于在席空间的居住者)其在室持续时间Hcs为0,移动信息Mvf为1的居住者(在11时26分时点处于在席空间的居住者)其从之前的检测时刻Hdet至算出基准时刻的经过时间为在室持续时间Hcs。
如上所述,在本实施方式中,用申报者的在室持续时间来判别需求的持续种类,通过将基于该判别结果的控制方案适用于对应于申报者的空调设备7,由此能够减轻居住者的申报次数和申报操作的工夫,且能够降低控制变为不稳定的可能性。
另外,在本实施方式中,虽然将需求的变更种类设为“热”、“冷”二个种类,但是也可将变更种类设为“热”、“微热”、“不热不冷”、“微冷”和“冷”五个种类等。这时,例如“热”设为DS=1,“微热”设为DS=2,“不热不冷”设为DS=3,“微冷”设为DS=4,“冷”设为DS=5。将与变更种类DS=1,2,3,4,5对应的系数S(DS)分别设为-1,-1,0,1,1。另外,将与变更种类DS=1,2,3,4,5对应的设定值变更幅度γdp(DS)分别设为1.0[℃],0.5[℃],0[℃],0.3[℃],0.6[℃]。如此也可使得设定值变更幅度γdp(DS)根据变更种类DS而不同。
另外,在本实施方式中,虽然以在需求申报产生时与各个需求对应的控制的例子进行了表示,但是当然也适用于例如15分钟的周期等周期性地进行控制的情况。这时,需求判别部5在每个控制周期执行以下的通用处理,即:将来自居住者的需求V(UID,DS,Stime)暂且保持在数据库中,仅采用该周期的最新需求作为代表性需求的后优先处理;仅采用在15分钟的期间中产生了的多个需求中最多的需求作为代表性需求的多数决定处理;基于需求数量相对于在15分钟的期间中产生了的总需求数量的比例来推定代表性需求的需求比例处理(参照日本专利特开2006-214624号公报)等,决定该控制周期的代表性需求(以下,记作代表需求),决定该代表需求的变更种类DS,并将例如决定了变更种类DS的时刻等设为代表需求的申报时刻Stime。而且,需求判别部5也可对该代表需求执行图5的步骤S1-2~S1-4的处理。
[第2实施方式]
下面,对本发明的第2实施方式进行说明。本实施方式是利用考虑了申报者的短时间不在的在室相当时间来判别需求是否是暂时需求,基于该判别结果来决定空调的控制方案。
在第1实施方式中,将居住者持续处于在席空间的时间予以累计并设为在室持续时间Hcs,居住者从在席空间退出的话,将在室持续时间Hcs设为0,在该居住者返回到在席空间的情况下(再次进入的情况下)从0再次累计了在室持续时间Hcs。
但是,当在席空间为狭小区域的情况下,例如当在席空间是空调区(空调的控制单位)那样的宽大楼层的一分区或座位周围的区域的情况下,即使是办公室的居住者到处于在席空间外的共用打印机拿用计算机打印的资料并返回、或到在席空间外的书架拿书本或文件并返回这样的短时间离席行动,在室状态的变化也被检测。但是,居住者的代谢量因这种短时间离席行动而大幅度增加的情况一般较少。因此,在本实施方式中,使用在室相当时间Heqs来判别需求的持续种类,该在室相当时间Heqs在规定范围内表示在居住者处于在席空间的在室过程中随在室持续时间而增加、在不在过程中随不在持续时间而减少这样的活动。
图11是表示居住者的在室状态与在室相当时间Heqs之间关系的示图。图11的Hdet(n-4)、Hdet(n-2)、Hdet(n)是在/不在管理系统9检测出居住者进入在席空间的检测时刻,Hdet(n-3)、Hdet(n-1)是在/不在管理系统9检测出居住者从在席空间退出的检测时刻,n是表示检测顺序的正的整数值。
如图11所示,将在室相当时间Heqs的上限设为Hmax、下限设为0,居住者为在室时在室相当时间Heqs随着从进入在席空间的进入时刻起的经过时间而增加,当居住者为不在时随着从退出时刻起的经过时间而减少。于是,例如在以充分超过所述阈值Hth那样的在室相当时间在室的居住者暂且退出并在短时间内返回到在席空间的情况下,该返回的时刻的在室相当时间大于居住者长时间不在的场合。因此,在该居住者返回在席空间后进行申报的需求是,不在期间越短越易于判别为持续需求,不在期间越长越易于判别为暂时需求。即,在推测为居住者的代谢量的增加小的短时间的退出后,该居住者申报的需求易于被判别为持续需求,故能够提高考虑到居住者的代谢量的需求种类判别的准确度。
图12是表示本实施方式的需求判别型空调控制装置的结构的方框图,对于与图3相同的结构标上相同的符号。本实施方式的需求判别型空调控制装置1a具有设备控制部2、控制方案决定部3、控制方案存储部4、需求判别部5a和在室状态管理部6a。
在本实施方式中,代替第1实施方式中说明的在室持续时间Hcs而采用在室相当时间Heqs,由此设置需求判别部5a来代替需求判别部5,设置在室状态管理部6a来代替在室状态管理部6。由于需求判别部5a的结构除了使用在室相当时间Heqs来代替在室持续时间Hcs这点外,其它是与第1实施方式的需求判别部5相同的,因此,用图4的符号来说明需求判别部5a的动作。
需求判别型空调控制装置1a的处理流程是与第1实施方式相同的,因此,用图5来说明需求判别型空调控制装置1a的动作。图5的步骤S1-1的处理与第1实施方式相同。
当需求输入终端8接收需求V(UID,DS,Stime)时,需求判别部5a的判别处理部51对在室状态管理部6a询问作为由特定信息UID特定的申报者的在室信息的在室相当时间Heqs,并基于从在室状态管理部6a取得的在室相当时间Heqs和被预先设定在判别规则存储部52中的暂时需求判别规则,进行需求V(UID,DS,Stime)的持续种类的判别(图5步骤S1-2)。对于在室状态管理部6a的动作如后描述。
需求判别部5a的判别处理部51,将由申报者特定信息UID所特定的申报者的申报时刻Stime时点的在室相当时间Heqs与预先设定的阈值Hth进行比较,决定表示需求V(UID,DS,Stime)的持续种类的判别标志Ftmp。具体地说,Heqs<Hth即在室相当时间Heqs小于阈值Hth时,判别处理部51将判别标志Ftmp设为Ftmp=1,Heqs≥Hth即在室相当时间Heqs是阈值Hth以上时,将判别标志Ftmp设为Ftmp=0。
如上所述,判别标志Ftmp=1,表示需求V(UID,DS,Stime)是暂时需求,判别标志Ftmp=0,表示需求V(UID,DS,Stime)是持续需求。判别处理部51对于从需求输入终端8接收到的需求(UID,DS,Stime)将需求的变更种类DS和判别标志Ftmp相关联,将它们保持为需求状态DC(DS,Ftmp)。
由于图5的步骤S1-3、S1-4的处理是如第1实施方式中说明的那样,因此省略说明。
接着,对在室状态管理部6a的动作进行说明。在/不在管理系统9检测出居住者的在室状态的变化时的在室状态管理部6a的动作是与第1实施方式的在室状态管理部6相同的,如图的9(A)中说明的那样,因此省略说明。图13是对被需求判别部5a要求在室信息时的在室状态管理部6a的动作进行说明的流程图。
当需求输入终端8接收到需求V(UIDsub,DS,Stime)时,需求判别部5a的判别处理部51对在室状态管理部6a发送申报者的特定信息UID即UIDsub和申报时刻Stime,要求由特定信息UIDsub特定的申报者的在室信息。
当在室状态管理部6a收到在室信息的要求时,利用所保持的在室历史信息而算出由特定信息UIDsub特定的申报者的在室相当时间Heqs(图13步骤S2-21)。
并且,在室状态管理部6a将算出的在室相当时间Heqs发送到需求判别部5a(图13步骤S2-22),结束在室信息的发送动作。
图14是对该在室相当时间Heqs的算出方法进行说明的流程图。另外,在本实施方式中也与第1实施方式相同,在每日0时00分对在室信息进行清零。
在室状态管理部6a,从所有的在室历史信息中抽出由特定信息UIDsub特定的申报者的在室历史信息,从该抽出的在室历史信息中抽出临到申报时刻Stime之前的检测时刻Hdet的检测编号m(图14步骤S2-31),利用该步骤S2-31中抽出的在室历史信息而算出检测时刻Hdet(m)时点的在室相当时间Heqs(Hdet(m))(图14步骤S2-32)。
式(5)表示在室相当时间Heqs(Hdet(n))相对于任意的检测编号n(≥2)的算出式。另外,在假定为居住者不在的0时00分对在室信息进行清零的本实施方式中,n=1即清零后在/不在管理系统9最初检测出居住者的在室状态的变化时,由于检测出居住者向在席空间的进入(Mvf(1)=1),因此,将在室相当时间的初始值设为Heqs(Hdet(1))=0。在采用不同的清零方法的情况下,考虑到清零时居住者的在室状况等也可预先适当设定Heqs(Hdet(1))。
Heqs(Hdet(n))=CUT{0,Hmax,(Heqs(Hdet(n-1))
+P{Hdet(n-1),Hdet(n),Mvf(n-1)})} …(5)
这里,在检测时刻Hdet(n)时点,居住者在室即Mvf(n)=1时,函数P对于任意的检测编号n以及满足Hdet(n)≤H’≤Hdet(n+1)(但是,在第n+1未检测的情况下,Hdet(n)≤H’)的任意时刻H’,就成为式(6)。
P{Hdet(n),H’,Mvf(n)}=H’-Hdet(n) …(6)
另外,检测时刻Hdet(n)时点,居住者不在即Mvf(n)=0时,函数P就成为式(7)。
P{Hdet(n),H’,Mvf(n)}=-β×(H’-Hdet(n)) …(7)
β是规定的不在时减少系数(β>0)。即,函数P在居住者在室时是从检测时刻Hdet(n)至H’的经过时间,在居住者不在时,函数P是从检测时刻Hdet(n)至H’的经过时间乘以(-β)后的时间。由于时刻H’是欲算出在室相当时间Heqs(Hdet(n))的时刻,因此,函数P只要居住者在室就随着时刻H’的经过而增加,只要居住者不在就随着时刻H’的经过而减少。
当X<0即任意的时间X小于0时,函数CUT{0,Hmax,X}就为0。
CUT{0,Hmax,X}=0 …(8)
另外,当0≤X≤Hmax即时间X是0以上、规定的在室相当时间最大值Hmax以下时,则函数CUT{0,Hmax,X}为X。
CUT{0,Hmax,X}=X …(9)
另外,当Hmax<X即时间X是大于在室相当时间最大值Hmax时,则函数CUT{0,Hmax,X}为Hmax。
CUT{0,Hmax,X}=Hmax …(10)
从式(5)可知,时间X是之前的检测时刻Hdet(n-1)时点的在室相当时间Heqs(Hedt(n-1))加上函数P后的时间。
在室相当时间最大值Hmax以及不在时减少系数β与判别规则阈值Hth同样地是控制提供者或设备管理者所设定的值。该在室相当时间最大值Hmax以及不在时减少系数β是,在居住者从在席空间退出后,居住者的不在情况持续何种程度时就将在室相当时间设为0,即也可适当地将推测进行预计代谢量增加的行动的不在持续时间设定为标准。
在设定在室相当时间最大值Hmax以及不在时减少系数β时,还考虑在席空间是座位周围极其狭小的区域、还是楼层或建筑物等更大的区域这种在席空间的大小、和居住者从在席空间退出不在的场合的设想行动。例如,在将建筑物整个区域设为在席空间的场合,不在的居住者其间离开到屋外,即使例如是几分钟的短时间的退出也能通过屋外步行等来预计代谢量的增加。另外,例如当在席空间为座位周围的极其狭小区域时,5分钟或10分钟左右的退出行动有可能是在在席空间附近进行步行的行动,即有可能是代谢量增加较少的行动。
当用式(5)算出在室相当时间Heqs(Hdet(n))时,由于需要检测时刻Hdet(n-1)时点的在室相当时间Heqs(Hdet(n-1)),例如,要算出在步骤S2-31中抽出的检测编号为n=3时的在室相当时间Heqs(Hdet(3)),则需要式(11)、式(12)所示的在室相当时间Heqs(Hdet(1))、Heqs(Hdet(2))的值。
Heqs(Hdet(1))=0 …(11)
Heqs(Hdet(2))=CUT{0,Hmax,(Heqs(Hdet(1))+P{Hdet(1),Hdet(2),Mvf(1)})}
…(12)
Heqs(Hdet(3))=CUT{0,Hmax,(Heqs(Hdet(2))+P{Hdet(2),Hdet(3),Mvf(2)})}
…(13)
即,对于在室相当时间Heqs(Hdet(m))的算出,必须依次算出检测编号n=1,2,…,m的在室相当时间。
接着,在室状态管理部6a利用步骤S2-32中求出的在室相当时间Heqs(Hdet(m)),算出由特定信息UIDsub特定的申报者的申报时刻Stime时点的在室相当时间Heqs(Stime)(图14步骤S2-33)。该在室相当时间Heqs(Stime),通过在式(5)中用Stime代替Hdet(n)、用m代替(n-1)的式(14)来算出。函数P以及函数CUT如上述说明的那样。
Heqs(Stime)=CUT{0,Hmax,(Heqs(Hdet(m))+P{Hdet(m),Stiem,Mvf(m)})}
…(14)
图15表示算出了UIDsub=999的居住者的在室相当时间Heqs的例子。这里,设阈值Hth=30[分钟],在室相当时间最大值Hmax=60[分钟],不在时减少系数β=3。该居住者在申报时刻Stime=11:04申报需求。在图15的例子中,说明遵从了图14的流程的在室相当时间Heqs(Hdet(m))的算出方法。
在室状态管理部6a,通过如图16所示那样按时间经过顺序将由UIDsub=999特定的申报者的在室历史信息排列,由此抽出临到申报时刻Stime(这里是11时04分)之前的检测编号m=3(图14步骤S2-31)。并且,在室状态管理部6a如下那样算出检测时刻Hdet(3)时点的在室相当时间Heqs(Hdet(3))(图14步骤S2-32)。
首先,在室状态管理部6a,利用在室相当时间Heqs(Hdet(1))而算出在室相当时间Heqs(Hdet(2))。
Heqs(Hdet(2))=CUT{0,60,(Heqs(Hdet(1))+P{Hdet(1),Hdet(2),Mvf(1)})}
…(15)
由于在室相当时间的初始值Heqs(Hdet(1))=0,检测时刻Hdet(1)=9:00,移动信息Mvf(1)=1,检测时刻Hdet(2)=10:20,因此,在室相当时间Heqs(Hdet(2))是下式那样。
Heqs(Hdet(2))=CUT{0,60,(0+P{9:00,10:20,1})}…(16)
根据式(6),函数P{9:00,10:20,1}是从9时00分至10时20分为止的经过时间80[分钟],此外,根据式(8)~式(10),在室相当时间Heqs(Hdet(2))如下式那样。
Heqs(Hdet(2))=Heqs(10:20)=CUT{0,60,80}=60[分钟]…(17)
同样,在室状态管理部6a,利用在室相当时间Heqs(Hdet(2))而算出在室相当时间Heqs(Hdet(3))。
Heqs(Hdet(3))=CUT{0,60,Heqs(Hdet(2))+P{Hdet(2),Hdet(3),Mvf(2)})}
…(18)
由于在室相当时间Heqs(Hdet(2))=60,检测时刻Hdet(2)=10:20,移动信息Mvf(2)=0,检测时刻Hdet(3)=10:50,因此,在室相当时间Heqs(Hdet(3))是下式那样。
Heqs(Hdet(3))=CUT{0,60,(60+P{10:20,10:50,0})}…(19)
根据式(7),函数P{10:20,10:50,0}是对从10时20分至10时50分的经过时间30[分钟]乘上(-β)后的-90[分钟],进一步根据式(8)~(10),在室相当时间Heqs(Hdet(3))是如下那样。
Heqs(Hdet(3))=Heqs(10:50)
=CUT{0,60,(60-90)}=CUT{0,60,-30}=0[分钟] …(20)
在本例子中,在室相当时间达到最大值60分钟的居住者,如果从在席空间退出不在10分钟,则在室相当时间是与判别规则阈值Hth相同的30分钟,再经过10分钟,则在室相当时间为0。由此,可以明白:不在的持续时间越长,再进入在席空间后的需求申报越易被判别为暂时需求;越是被推测为申报者的代谢量未大幅度增加的短时间的不在,再进入后的需求申报越易被判别为持续需求。
接着,在室状态管理部6a,利用按式(20)求出的在室相当时间Heqs(Hdet(3)),并根据式(14)、式(6)~式(10)而算出申报者的申报时刻Stime时点的在室相当时间Heqs(Stime)=Heqs(11:04)(图14步骤S2-33)。
Heqs(11:04)=CUT{0,60,Heqs(Hdet(3))+P{Hdet(3),11:04,Mvf(3)})}
=CUT{0,60,(0+P{10:50,11:04,1})}
=CUT{0,60,(0+14)}=14[分钟] …(21)
如此,在室相当时间Heqs(11:04)被求出为14[分钟]。
[第3实施方式]
接着,对本发明的第3实施方式进行说明。本实施方式提供一种对第2实施方式的在室相当时间算出的负担予以降低的方法。在本实施方式中,其需求判别型空调控制装置的结构及处理的流程是与第2实施方式相同的,由于只是在室状态管理部6a的动作不相同,因此用图12的符号进行说明。
在本实施方式中,对在室状态管理部6a所管理的在室历史信息中增加在室相当时间,每次更新在室历史信息时都保持在室相当时间的计算值。由此,能避免在室信息发送时在室相当时间的重复计算,通过降低计算的负担,从而可将算出高速化。
图17的(A)表示本实施方式的在室历史信息的例子。图17的(A)的在室相当时间Heqs,是用与前述的图15相同的在室相当时间最大值Hmax=60[分钟]、不在时减少系数β=3进行计算的例子。
现说明本实施方式的在室状态管理部6a的动作。图18的(A)、图18的(B)表示在室状态管理部6a所执行的二种动作流程。当在/不在管理系统9检测出居住者的在室状态的变化时,在室状态管理部6a执行图18的(A)所示的在室历史信息的更新动作,当被需求判别部5a要求在室信息时执行图18的(B)所示的在室信息的发送动作。
若在/不在管理系统9检测出居住者的在室状态的变化,则在室状态管理部6a从在/不在管理系统9取得对居住者进行特定的特定信息UIDdet、表示该居住者是进入在席空间还是退出在席空间的移动信息Mvf、和检测出该居住者的进入或退出的检测时刻Hdet(图18的(A)步骤S3-11)。这里,设UIDdet=777。
图18的(A)的步骤S3-12的处理,由于是与图9的(A)中的步骤S1-12相同的,因此省略说明。
接着,在室状态管理部6a从所有的在室历史信息中如图17的(B)所示那样抽出由特定信息UIDdet=777特定的居住者的在室历史信息,利用这次检测时刻Hdet(q)前一个的检测时刻Hdet(q-1)时点的在室相当时间Heqs(Hdet(q-1))和式(5),算出这次检测时刻Hdet(q)时点的在室相当时间Heqs(Hdet(q))(图18的(A)步骤S3-13)。
由于居住者的在室历史信息中保持有上次的检测时刻Hdet(q-1)时点的在室相当时间Heqs(Hdet(q-1)),因此,不必像第2实施方式那样依次算出检测编号n=1,2,……,q的在室相当时间。
并且,在室状态管理部6a将算出的在室相当时间Heqs(Hdet(q))增加到由特定信息UIDdet=777特定的居住者的、与检测时刻Hdet(q)对应的在室历史信息的记录中(图18的(A)步骤S3-14),结束在室信息的更新动作。
例如,与图17的(A)、图17的(B)的检测时刻Hdet=12:57对应的在室相当时间Heqs=0,是关于由特定信息UIDdet=777特定的居住者的、在检测时刻Hdet=12:57的在室历史信息更新时点算出并被增加的信息。
接着,在被需求判别部5a要求在室信息的情况下,在室状态管理部6a执行图18的(B)所示的在室信息的发送动作。
当需求判别部5a的判别处理部51从需求输入终端8接收需求V(UIDsub,DS,Stime)时,对在室状态管理部6a发送作为申报者的特定信息UID的UIDsub和申报时刻Stime,要求由特定信息UIDsub特定的申报者的在室信息。
当在室状态管理部6a收到该在室信息的要求时,利用所保持的在室历史信息而算出由特定信息UIDsub特定的申报者的在室相当时间Heqs(图18步骤S3-21),将算出的在室相当时间Heqs发送到需求判别部5a(图18步骤S3-22)。
图19是对该在室相当时间Heqs的算出方法进行说明的流程图。在室状态管理部6a,从所有的在室历史信息中抽出由特定信息UIDsub特定的申报者的在室历史信息,从该抽出的在室历史信息中抽出临到申报时刻Stime之前的检测时刻Hdet的检测编号m(图19步骤S3-31)。并且,在室状态管理部6a从在步骤S3-31中抽出的在室历史信息中取得检测时刻Hdet(m)时点的在室相当时间Heqs(Hdet(m))(图19步骤S3-32)。
接着,在室状态管理部6a,利用步骤S3-32中求出的在室相当时间Heqs(Hdet(m))而算出由特定信息UIDsub特定的申报者的申报时刻Stime时点的在室相当时间Heqs(Stime)(图19步骤S3-33)。该步骤S3-33的处理是与图14中的步骤S2-33相同的。
如上所述,在本实施方式中,通过对在室历史信息增加在室相当时间,由此能够避免在室信息发送时反复计算在室相当时间,能实现降低计算负担的高速化。
第1~第3实施方式中说明了的需求判别型空调控制装置1、1a,能由具有CPU、存储装置及接口的计算机和对这些的硬件资源进行控制的程序来实现。CPU遵从被储存于存储装置的程序而执行第1~第3实施方式中说明了的处理。
产业上的实用性
本发明能适用于将来自申报者的对空调的需求反映于空调控制的技术。
Claims (12)
1.一种需求判别装置,其特征在于,具有:
输入单元,该输入单元接收来自申报者的对空调的需求;和
需求判别单元,该需求判别单元基于与使所述申报者的代谢量稳定的行为有关的信息,判别来自所述申报者的需求是暂时需求还是持续需求。
2.如权利要求1所述的需求判别装置,其特征在于,还具有将所述申报者的在室信息作为与使所述申报者的代谢量稳定的行为有关的信息进行管理的在室状态管理单元,
所述需求判别单元包含:
判别规则存储单元,该判别规则存储单元预先存储判别规则;和
判别处理单元,该判别处理单元基于所述申报者的在室信息和所述判别规则,判别来自所述申报者的需求是暂时需求还是持续需求。
3.如权利要求2所述的需求判别装置,其特征在于,所述在室状态管理单元求出所述申报者在规定空间的在室持续时间,作为所述申报者的在室信息,
所述判别规则存储单元存储通过所述申报者的在室信息与规定的判别阈值的比较来决定需求的持续种类这一规则,作为所述判别规则,
所述判别处理单元遵从所述判别规则对所述在室持续时间和所述判别阈值进行比较,判别来自所述申报者的需求是暂时需求还是持续需求。
4.如权利要求2所述的需求判别装置,其特征在于,所述在室状态管理单元求出以不在持续时间对所述申报者在规定空间的在室持续时间进行了补正的在室相当时间,作为所述申报者的在室信息,
所述判别规则存储单元存储通过所述申报者的在室信息与规定的判别阈值的比较来决定需求的持续种类这一规则,作为所述判别规则,
所述判别处理单元遵从所述判别规则对所述在室相当时间和所述判别阈值进行比较,判别来自所述申报者的需求是暂时需求还是持续需求。
5.一种空调控制系统,其特征在于,具有:
如权利要求1至4中任一项所述的需求判别装置;
控制方案存储单元,该控制方案存储单元分别对于暂时需求和持续需求预先存储控制方案,所述控制方案对根据来自所述申报者的需求而变更空调的控制设定值的规则予以确定;
控制方案决定单元,该控制方案决定单元将该控制方案存储单元所存储的控制方案中的、与所述需求判别装置的判别结果对应的控制方案决定为适用于空调设备的控制方案;和
设备控制单元,该设备控制单元基于该控制方案决定单元所决定的控制方案而控制所述空调设备。
6.如权利要求5所述的空调控制系统,其特征在于,与所述暂时需求对应的控制方案是对如下规则予以确定的控制方案:根据来自所述申报者的需求而变更所述控制设定值,在经过了一定的维持时间后,将所述控制设定值恢复到变更前的值,
与所述持续需求对应的控制方案是对如下规则予以确定的控制方案:根据来自所述申报者的需求而持续地变更所述控制设定值。
7.一种需求判别方法,其特征在于,具有:
输入步骤,该输入步骤接收来自申报者的对空调的需求;和
需求判别步骤,该需求判别步骤基于与使所述申报者的代谢量稳定的行为有关的信息,判别来自所述申报者的需求是暂时需求还是持续需求。
8.如权利要求7所述的需求判别方法,其特征在于,还具有在室信息检测步骤,该在室信息检测步骤在所述需求判别步骤之前,求出所述申报者的在室信息,作为与使所述申报者的代谢量稳定的行动有关的信息,
所述需求判别步骤包含这样的步骤:参照预先存储判别规则的判别规则存储单元,基于所述申报者的在室信息和所述判别规则来判别来自所述申报者的需求是暂时需求还是持续需求。
9.如权利要求8所述的需求判别方法,其特征在于,所述在室信息检测步骤求出所述申报者在规定空间的在室持续时间,作为所述申报者的在室信息,
所述判别规则存储单元存储通过所述申报者的在室信息与规定的判别阈值的比较来决定需求的持续种类这一规则,作为所述判别规则,
所述需求判别步骤,遵从所述判别规则对所述在室持续时间和所述判别阈值进行比较,判别来自所述申报者的需求是暂时需求还是持续需求。
10.如权利要求8所述的需求判别方法,其特征在于,所述在室信息检测步骤求出以不在持续时间对所述申报者在规定空间的在室持续时间进行了补正的在室相当时间,作为所述申报者的在室信息,
所述判别规则存储单元存储通过所述申报者的在室信息与规定的判别阈值的比较来决定需求的持续种类这一规则,作为所述判别规则,
所述需求判别步骤,遵从所述判别规则对所述在室相当时间和所述判别阈值进行比较,判别来自所述申报者的需求是暂时需求还是持续需求。
11.一种空调控制方法,其特征在于,具有:
如权利要求7至10中任一项所述的各步骤;
控制方案决定步骤,该控制方案决定步骤参照分别对于暂时需求和持续需求预先存储有控制方案的控制方案存储单元,将该控制方案存储单元所存储的控制方案中的、与所述需求判别步骤的判别结果对应的控制方案决定为适用于空调设备的控制方案,所述控制方案对根据来自所述申报者的需求而变更空调的控制设定值的规则予以确定;和
设备控制步骤,该设备控制步骤基于该控制方案决定步骤所决定的控制方案来控制所述空调设备。
12.如权利要求11所述的空调控制方法,其特征在于,与所述暂时需求对应的控制方案是对如下规则予以确定的控制方案:根据来自所述申报者的需求而变更所述控制设定值,在经过了一定的维持时间后,将所述控制设定值恢复到变更前的值,
与所述持续需求对应的控制方案是对如下规则予以确定的控制方案:根据来自所述申报者的需求而持续地变更所述控制设定值。
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