DE102004030846A1 - Zentrales Steuerungssystem für Klimaanlagen und Verfahren zum Betreiben desselben - Google Patents

Zentrales Steuerungssystem für Klimaanlagen und Verfahren zum Betreiben desselben Download PDF

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Abstract

Ein zentrales Steuerungssystem für Klimaanlagen verfügt über ein Klimaanlagensystem vom Mehrfachtyp, ein Energiemessgerät (300) und eine zentrale Steuerungseinheit (400). Das Klimaanlagensystem verfügt über mehrere Inneneinheiten (100) und eine Außeneinheit (200). Das Energiemessgerät ist mit der Außeneinheit verbunden, um den Energieverbrauch des Klimaanlagensystems zu messen, wenn dieses in Betrieb ist. Die zentrale Steuerungseinheit berechnet den jeweiligen Energieverbrauch der Inneneinheiten auf Grundlage sowohl des durch das Energiemessgerät gemessenen Energieverbrauchs als auch Betriebsinformation zum Klimaanlagensystem, und sie zeigt den berechneten Energieverbrauch der Inneneinheiten an. So ist es möglich, jeweilige Energieverbrauchsmuster und Stromgebühren der Inneneinheiten genauer zu bestimmen, um dadurch die Verwaltungseffizienz des gesamten Klimaanlagensystems zu verbessern.

Description

  • Die Erfindung betrifft ein zentrales Steuerungssystem für Klimaanlagen mit einer zentralen Steuerungseinheit, die Daten über ein Netzwerk an mehrere Klimaanlagen sendet und von diesen empfängt und die eine zentrale Steuerung von Betriebsabläufen derselben ausführen kann.
  • Der Bedarf an Klimaanlagensystemen zum Klimatisieren von Gebäuden steigt stark an. Derartige Klimaanlagensysteme werden hauptsächlich in zwei Typen eingeteilt. Ein Typ ist ein Klimaanlagensystem vom Einfachtyp, das dazu geeignet ist, für Klimatisierung eines kleinen Raums zu sorgen, und der andere ist ein Klimaanlagensystem vom Mehrfachtyp, das in einem großen Gebäude installiert wird und eine zusammenwirkende Verwaltung ermöglicht.
  • Wie es in der 1 dargestellt ist, verfügt ein Klimaanlagensystem vom Einfachtyp über Inneneinheiten 10, die jeweils in Räumen installiert sind, und Außeneinheiten 20, die im Freien installiert sind und jeweils mit den Inneneinheiten 10 verbunden sind, um ein Kühlmittel umzuwälzen. Die Benutzer installieren und betreiben Klimaanlagen (mit jeweils einer Inneneinheit und einer Außeneinheit) eines Klimaanlagensystems vom Einfachtyp in jeweiligen Räumen eines kleinen Gebäudes oder dergleichen, wo eine zusammenwirkende Verwaltung überflüssig ist.
  • Andererseits verfügt ein Klimaanlagensystem vom Mehrfachtyp über eine große Anzahl von Inneneinheiten, die jeweils in Räumen installiert sind, und eine kleine Anzahl von Außeneinheiten, die mit den Inneneinheiten verbunden sind, um Kühlmittel an diese zu verteilen und um die Zirkulation desselben abhängig von eingegebenen Steuerbefehlen zu kontrollieren. Um dies zu bewerkstelligen, überwachen die Außeneinheiten in Echtzeit Betriebszustände der großen Anzahl von Inneneinheiten.
  • Ein Klimaanlagensystem vom Mehrfachtyp zeigt gegenüber einem solchen vom Einfachtyp den Vorteil, dass Installationsraum der Außeneinheiten eingespart ist. Es zeigt auch einen Vorteil dahingehend, dass die Gesamtleistung zur Klimatisierung gesenkt werden kann, da die große Anzahl von Inneneinheiten durch eine kleinere Anzahl von Außeneinheiten verwaltet und gesteuert wird, wodurch die Verwaltungseffizienz erhöht ist.
  • Jedoch sind bei derartigen Klimaanlagen, bei denen ein Kühlmittel umgewälzt wird, um für Klimatisierung zu sorgen, die Stromkosten hoch, da der Energieverbrauch zum Starten der selben sowie derjenige zum Aufrechterhalten ihres Betriebs wegen ihren Grundeigenschaften, im Vergleich zu denen anderer elektrischer Geräte, sehr hoch sind. Außerdem ist es schwieriger, eine Leistungsverwaltung auszuführen, wenn mehrere Innen- und Außeneinheiten eines Klimaanlagensystems vom Einfachtyp oder vom Mehrfachtyp über ein gesamtes Gebäude installiert sind.
  • Ein Stromversorger weist Gebäuden Leistungsobergrenzen zu (d.h. maximale Leistungswerte), die abhängig von der Jahreszeit, Zeitzonen/Bereichen variieren. Wenn die Leistung die Leistungsobergrenzen überschreitet, berechnet der Stromversorgung fortschreitend höhere Stromkosten, was die Verwaltungskosten erhöht.
  • Wenn eine Sicherung des Klimaanlagensystems wegen eines abrupten Anstiegs der Spitzenleistung durchbrennt, wird die gesamte Spannungsversorgung des Gebäudes abgeschaltet, was zu körperlichen Stoßbelastungen von in Gebrauch befindlichen Haushaltsgeräten führen kann, was die Lebensdauer der Geräte verringert.
  • Demgemäß verwendet eine Wartungsperson eines Gebäudes, in dem die mehreren Innen- und Außeneinheiten eines Klimaanlagensystems vom Einfach- oder vom Mehrfachtyp installiert sind, ein Energiemessgerät (z.B. ein Wattstunden-Messgerät) 30, wie es in der 1 dargestellt ist, um den Energieverbrauch innerhalb einer vorbestimmten Zeitperiode zu ermitteln und um so eine Leistungsverwaltung auszuführen, die es ermöglicht, die Leistung unter die Leistungsobergrenze zu senken. Eine derartige Überprüfung der Leistung ermöglicht es auch, die Verwaltungskosten vorab zu ermitteln.
  • Jedoch kann das Energiemessgerät 30 beim herkömmlichen Klimaanlagensystem nur den Energieverbrauch aller elektrischen Geräte, einschließlich der Klimaanlagen, im Gebäude messen, oder es kann nur den Energieverbrauch des gesamten Klimaanlagensystems messen. D.h., dass das Energiemessgerät 30 nicht genau die Leistung jeder Inneneinheit 10 ermitteln kann, wie sie jeweils in den Räumen des Gebäudes installiert sind, was es unmöglich macht, eine genaue Berechnung der elektrischen Last und eine genaue Aufteilung der gesamten Stromkosten in jeweilige Stromkosten für die Räume vorzunehmen.
  • Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, ein zentrales Steuerungssystem für Klimaanlagen und ein Verfahren zum Betreiben desselben zu schaffen, mit denen eine effiziente Verwaltung erzielbar sind und Stromkosten möglichst genau unter Berücksichtigung jeweiliger Leistungen berechnet werden können.
  • Diese Aufgabe ist durch das Steuerungssystem gemäß dem beigefügten Anspruch 1 und das Verfahren gemäß dem beigefügten Anspruch 12 gelöst.
  • Beim erfindungsgemäßen Steuerungssystem ist ein Energiemessgerät mit einem in einem Gebäude installierten Klimaanlagensystem verbunden, und eine im zentralen Steuerungssystem vorhandene zentrale Steuerungseinheit empfängt die Information zur vom Energiemessgerät gemessenen Leistung, um die jeweilige Leistung der Inneneinheiten zu berechnen und anzuzeigen und um auch jeweilige Stromkosten derselben abhängig von den jeweiligen Leistungen anzuzeigen.
  • Die Erfindung wird nachfolgend an Hand von durch Figuren veranschaulichten Ausführungsformen näher erläutert.
  • 1 ist ein Blockdiagramm, das die Konfiguration eines herkömmlichen Klimaanlagensystems zeigt;
  • 2 ist eine perspektivische Ansicht, die die Konfiguration eines Klimaanlagensystems vom Mehrfachtyp zeigt, bei dem eine Ausführungsform der Erfindung angewandt ist;
  • 3 ist ein Blockdiagramm, das die Konfiguration einer zentralen Steuerungseinheit im Klimaanlagensystem der 2 zeigt;
  • 4 ist ein Blockdiagramm, das die Konfiguration einer zentralen Steuerungseinheit in einem zentralen Steuerungssystem einer Ausführungsform der Erfindung zeigt;
  • 5 zeigt einen GUI(graphical user interface)-Schirm eines Steuerprogramms, das in der Steuerungseinheit der 4 ausgeführt wird; und
  • 6 ist ein Flussdiagramm zum Veranschaulichen eines Verfahrens zum Betreiben eines zentralen Steuerungssystems für Klimaanlagen gemäß einer Ausführungsform der Erfindung.
  • Nun wird die Konfiguration eines zentralen Steuerungssystems für Klimaanlagen gemäß einer Ausführungsform der Erfindung unter Bezugnahme auf die 2 und 3 beschrieben. Die 2 zeigt ein Klimaanlagensystem vom Mehrfachtyp mit mehreren Inneneinheiten und einer mit diesen verbundenen einzelnen Außeneinheit, das in einem kleinen Gebäude installiert werden kann. Die 3 zeigt ein anderes Klimaanlagensystem vom Mehrfachtyp mit mehreren Inneneinheiten und zwei oder mehr mit diesen verbundenen Außeneinheiten, das in einem großen Gebäude installiert werden kann. Hier sei darauf hingewiesen, dass für den Typ und die Merkmale eines Klimaanlagensystems, bei dem die Erfindung anwendbar ist, keine Beschränkung auf das Klimaanlagensystem besteht, wie es unten beschrieben wird und in den Figuren dargestellt ist.
  • Die in den 2 und 3 dargestellten Klimaanlagensysteme vom Mehrfachtyp verfügen über eine große Anzahl von Inneneinheiten 100 und eine kleine Anzahl von mit diesen verbundenen Außeneinheiten 200, und sie sorgen für ausreichende Kühl- und Heizkapazitäten für ein Gebäude, in dem sie installiert sind. Eine Außeneinheit 200, die gemeinsam von mehreren Inneneinheiten 100 genutzt wird, wie es in der 2 dargestellt ist, berechnet Öffnungsverhältnisse von Expansionsventilen in den Inneneinheiten 100 abhängig von Steuerbefehlen, und sie steuert die Drehzahl eines Kompressors zum Umwälzen einer geeigneten Kühlmittelmenge.
  • Bei einem derartigen Klimaanlagensystem kann die Außeneinheit 200 die Drehzahl eines Kondensorlüfters abhängig von Betriebszuständen der mit ihr verbundenen Inneneinheiten 100 kontrollieren, um dadurch den Energieverbrauch zu minimieren. Um dies zu bewerkstelligen, muss die Außeneinheit 200 in Echtzeit die Betriebszustände der Inneneinheiten 100 erfassen. Zu diesem Zweck ist die Außeneinheit 200 über Leitungen für serielle Kommunikation mit den Inneneinheiten 100 verbunden, um an diese Signale zu senden und Signale von ihnen zu empfangen.
  • Bei der Erfindung führen die Inneneinheiten 100 und die Außeneinheit 200 eine Kommunikation von Signalen über RS-485-Kommunikationsleitungen aus. RS-485 ist ein Standard für serielle Schnittstellen, der den Anschluss von bis zu 32 Treibern und bis zu 32 Empfängern pro Leitung ermöglicht und der Dank der Verwendung niederimpedanter Treiber und Empfänger einer hohen Last standhalten kann.
  • Nun wird die Konfiguration eines derartigen Klimaanlagensystems vom Mehrfachtyp unter Bezugnahme auf die 3 detailliert beschrieben. Wie es in der 3 dargestellt ist, verfügt das Klimaanlagensystem im Wesentlichen über eine kleine Anzahl von Außeneinheiten 200 und eine große Anzahl von Inneneinheiten 100, die die Außeneinheiten 200 gemeinsam nutzen und die jeweils in Räumen eines Gebäudes angeordnet sind.
  • Als in einem Raum angeordnete Inneneinheit 100 kann jeder beliebige Typ einer Inneneinheit verwendet werden, wie ein solcher für Deckenmontage, ein solcher für Wandmontage oder ein solcher für freies Aufstellen. Jede der Außeneinheiten 200 ist mit mehreren Inneneinheiten 100 verbunden, um die Zirkulation eines Kühlmittels entsprechend Steuerbefehlen zu steuern. Die Außeneinheiten 200 sind auch mit einem Energiemessgerät (z.B. einem Wattstunden-Messgerät) 300 über eine Leitung für serielle Kommunikation verbunden. Das Energiemessgerät 300 misst die Energie, wie sie verbraucht wird, wenn eine Klimaanlage (mit einer Außeneinheit und mit dieser verbundenen Inneneinheiten) während einer vorbestimmten Zeitperiode arbeitet. Wie es in der 3 dargestellt ist, wird bei dieser Ausführungsform als Leitung für serielle Kommunikation eine RS-485-Kommunikationsleitung verwendet.
  • Die kleine Anzahl von Außeneinheiten 200 ist mittels einer Ethernet-Kommunikationsleitung über ein Netzwerk mit einer zentralen Steuerungseinheit 400 verbunden. Die zentrale Steuerungseinheit 400 kann eine zentrale Steuerung des gesamten Klimaanlagensystems des Gebäudes ausführen. So kann eine Wartungsperson Steuerbefehle in die Klimaanlagen eingeben, oder sie kann Zustände derselben über die zentrale Steuerungseinheit 400 überwachen. Mittels der Inneneinheiten 100 ist auch eine individuelle Steuerung der Klimaanlagen möglich.
  • Außerdem kann die zentrale Steuerungseinheit 400 mit dem externen Internet verbunden werden. In diesem Fall kann ein Benutzer an einem entfernten Ort Betriebsabläufe des Klimaanlagensystems im Gebäude dadurch fernsteuern, dass er über das Internet Zugriff auf die zentrale Steuerungseinheit 400 erlangt.
  • Dieses zentrale Steuerungssystem für Klimaanlagen unter Verwendung der zentralen Steuerungseinheit 400 benötigt keinen Maschinenraum, wodurch die anfänglichen Installationskosten der Klimaanlagen um 30 bis 40 % gesenkt werden und wodurch auch die Betriebs- und Verwaltungskosten des Systems stark gesenkt werden können. Außerdem kann das zentrale Steuerungssystem für Klimaanlagen auch für Heizung sorgen, wenn Außeneinheiten mit Wärmepumpe verwendet werden, wodurch verschiedene Klimatisierungsfunktionen möglich sind.
  • Die zentrale Steuerungseinheit 400 ist über eine Ethernet-Kommunikationsleitung mit dem Klimaanlagensystem verbunden, wohingegen dieses und das Energiemessgerät 300 über RS-485-Kommunikationsleitungen verbunden sind. Aus diesem Grund ist zwischen der zentrale Steuerungseinheit 400 und dem Klimaanlagensystem vom Mehrfachtyp eine Brücke 500 für eine wechselseitige Protokollwandlung (zwischen Ethernet und RS-485) vorhanden.
  • Als Nächstes wird die Konfiguration der zentralen Steuerungseinheit 400 unter Bezugnahme auf die 4 beschrieben.
  • Wie es in der 4 dargestellt ist, verfügt die zentrale Steuerungseinheit 400 über eine Eingabeeinheit 401, eine Anzeigeeinheit 402, ein Klimaanlagen-Kommunikationsmodul 410, eine Datenbank 420, einen Klimaanlagencontroller 430, einen Stromgebührenrechner 440 und eine Steuerprogramm-Operationseinheit 450.
  • Das Klimaanlagen-Kommunikationsmodul 410 bildet eine Schnittstelle zu den Außeneinheiten 200, den Inneneinheiten 100 und dem Energiemessgerät 300, wozu es Daten über RS-485-Kommunikationsleitungen an diese sendet und von ihnen empfängt.
  • Die zentrale Steuerungseinheit 400 empfängt vom Energiemessgerät 300, das elektrisch mit den Außeneinheiten 200 empfangen ist, Information zum Energieverbrauch, und es berechnet jeweilige Energieverbräuche der Inneneinheiten 100 auf Grundlage der empfangenen Energieverbrauchsinformation sowie abhängig von Information zu Betriebszuständen der Inneneinheiten 100, wie von den Außeneinheiten 200 empfangen.
  • Die Inneneinheiten 100 verfügen über verschiedene Leistungen, wenn sie arbeiten, was vom Typ, Merkmalen, dem Installationsjahr, dem Modell, der Benutzungshäufigkeit oder dergleichen derselben abhängt. Aus diesem Grund verfügt die zentrale Steuerungseinheit 400 über eine Datenbank 420, in der Anlageninformation für jede der Inneneinheiten 100 und der Außeneinheiten 200 vorab abgespeichert wird, und der Klimaanlagencontroller 430 berechnet den Energieverbrauch jeder der Inneneinheiten 100 dadurch, dass er diesen verschiedene Betriebsgewichtungen auf Grundlage der in der Datenbank 420 gespeicherten Anlageninformation zuweist.
  • Der Stromgebührenrechner 440 kann die Stromgebühren jeder der Inneneinheiten auf Grundlage der durch den Klimaanlagencontroller 430 berechneten Energieverbräuche berechnen. Die Stromgebühren werden abhängig von Bereichen, der Jahreszeit und Gebäudetypen gemäß verschiedenen Verfahren berechnet. Die Wartungsperson des Gebäudes gibt ein Stromgebühren-Berechnungsverfahren, das durch den Stromversorger angegeben wird, in die zentrale Steuerungseinheit 400 ein, um Stromgebühren vorab zu berechnen, wie sie für jede der Inneneinhei ten 100 erhoben werden.
  • So ist es möglich, eine vollständige Leistungsverwaltung für das Klimaanlagensystem in einem Gebäude auszuführen, um zu verhindern, dass die Gesamtleistung eine obere Leistungsgrenze (d.h. die maximal zulässige Leistung) oder eine Referenzleistung für das Gebäude überschreitet. Es ist auch möglich, den Energieverbrauch jeder der Inneneinheiten 100 und entsprechende Stromgebühren für jede derselben zu berechnen. Demgemäß ist es möglich, wenn in einem Gebäude mehrere unabhängige Büros existieren, die gesamten Stromkosten des Gebäudes genauer in jeweilige Stromkosten der unabhängigen Büros zu unterteilen.
  • Die zentrale Steuerungseinheit 400 verfügt über die Eingabeeinheit 401 und die Anzeigeeinheit 402. Die Eingabeeinheit 401 wird dazu verwendet, Befehle betreffend die Steuerung des Klimaanlagensystems einzugeben. Die Anzeigeeinheit 402 zeigt Information zum überwachten Zustand, ein Steuerungsergebnis, den Energieverbrauch sowie Stromgebühren an, wie sie auf Grundlage des Energieverbrauchs jeder der Inneneinheiten 100 berechnet werden. Die Eingabeeinheit 401 und die Anzeigeeinheit 402 können in einen Berührungsschirm integriert sein, um einfache Betätigung durch Berühren des Schirms zu ermöglichen.
  • In der Steuerprogramm-Operationseinheit 450 innerhalb der zentralen Steuerungseinheit 400 wird ein Steuerprogramm für Wechselwirkung mit einem Benutzer über die Eingabeeinheit 401 und die Anzeigeeinheit 402 ausgeführt. Die Steuerprogramm-Operationseinheit 450 verfügt über ein Steuerungsmodul 451, ein Zeitplan-Verwaltungsmodul 452 und ein Spitzenleistungs-Verwaltungsmodul 453. Das Steuerungsmodul 451 arbeitet zum Steuern von Betriebsabläufen des Klimaanlagensystems oder zum Überwachen von Zuständen desselben. Das Zeitplan- Verwaltungsmodul 452 arbeitet zum Verwalten von Betriebszeitplänen des Klimaanlagensystems. Das Spitzenleistungs-Verwaltungsmodul 453 arbeitet zum Verwalten der Spitzenleistung des in Betrieb befindlichen Klimaanlagensystems, damit die Spitzenleistung unter einen vorbestimmten Wert begrenzt werden kann.
  • Die Steuerprogramm-Operationseinheit 450 verfügt ferner über ein Energieaufteilungsmodul 454, mit dem der aktuelle Stromverbrauch, der monatliche Stromverbrauch, der angesammelte Stromverbrauch und die jeweils für die Inneneinheiten 100 berechneten Stromgebühren auf der Anzeigeeinheit 402 angezeigt werden.
  • Die 5 zeigt einen GUI-Schirm des auf die obige Weise konfigurierten Steuerprogramms, der es der Wartungsperson des Klimaanlagensystems ermöglicht, auf zweckdienliche Weise eine kollektive Überprüfung von Betriebszuständen, Stromverbräuchen und erwarteten Stromgebühren mehrerer Klimaanlagen auszuführen.
  • Das Energieaufteilungsmodul 454 ermöglicht es dem Steuerprogramm, Klimaanlagengruppen oder einzelne Klimaanlagen als Ziel der Energieverwaltung anzuzeigen. Wenn eine Klimaanlage unter den angezeigten Klimaanlagen spezifiziert wird, ermöglicht es das Energieaufteilungsmodul 454 dem Steuerprogramm, den aktuellen Stromverbrauch, den monatlichen Stromverbrauch bis zum aktuellen Datum sowie den aufsummierten Stromverbrauch der spezifizierten Klimaanlage anzuzeigen.
  • Wenn in der 5 eine Gruppe von Abschnitten 1 und 2 eines Gebäudes A-101 spezifiziert wird, können Klimaanlagen eines ersten und eines zweiten Raums in jedem Stock eines Gebäudes 101, die zur spezifizierten Gruppe gehören, individuell ausgewählt werden. Die 5 ist ein durch das Steuerprogramm erzeugtes Schirmbild, wenn eine Wohnung 101 des Gebäudes A-101 ausgewählt wird und der aktuelle Stromverbrauch, der monatliche Stromverbrauch bis zum aktuellen Datum, der aufsummierte Stromverbrauch und die berechneten Stromgebühren einer Klimaanlage der ausgewählten Wohnung angezeigt werden.
  • Da die Stromgebühren für jeden der Räume auf Grundlage des Energieverbrauchs jedes derselben berechnet und angezeigt werden, ist es möglich, auf einfache Weise Energieverbrauchsmuster der Klimaanlagen der Räume oder der Büros zu erfahren.
  • Nun wird unter Bezugnahme auf die 6 ein Verfahren zum Betreiben des zentralen Steuerungssystems für Klimaanlagen gemäß der Ausführungsform der Erfindung beschrieben.
  • Die zentrale Steuerungseinheit empfängt Information zum Stromverbrauch im Klimaanlagensystem vom Mehrfachtyp vom den Energieverbrauch messenden Energiemessgerät (S1).
  • Die zentrale Steuerungseinheit empfängt Zustandsinformation zum Klimaanlagensystem (d.h. Zustandsinformation zum Bestimmen von Betriebszuständen der Inneneinheiten) über die Außeneinheiten, und sie empfängt zuvor in der Datenbank abgespeicherte Anlageninformation (S2).
  • Die zentrale Steuerungseinheit berechnet den Energieverbrauch jeder der Inneneinheiten auf Grundlage des empfangenen Energieverbrauchs und der Zustandsinformation für das Klimaanlagensystem. Wie oben beschrieben, verfügen die Inneneinheiten im Betrieb über verschiedene Leistungen, die vom Typ, Merkmalen, dem Installationsjahr, dem Modell, der Benutzungshäufigkeit und dergleichen derselben abhängen. Aus diesem Grund berechnet die zentrale Steuerungseinheit den Energieverbrauch jeder der Inneneinheiten durch Zuweisen verschiedener Gewichtungen zu den Inneneinheiten auf Grundlage jeweiliger Produktinformation zu diesen (S3).
  • Die zentrale Steuerungseinheit berechnet jeweilige Stromgebühren der Inneneinheiten auf Grundlage der berechneten Stromverbräuche derselben (S4).
  • Es werden der berechnete Stromverbrauch und/oder die Stromgebühren für jede der Inneneinheiten angezeigt (S5 und S6).
  • Wie es aus der obigen Beschreibung ersichtlich ist, zeigen ein zentrales Steuerungssystem für Klimaanlagen sowie ein Verfahren zum Betreiben desselben gemäß der Erfindung die folgenden Merkmale und Vorteile. Das zentrale Steuerungssystem kann nicht nur den gesamten Energieverbrauch eines Klimaanlagensystems vom Mehrfachtyp bestimmen, sondern es kann auch in Echtzeit jeweilige Energieverbräuche von Inneneinheiten des Klimaanlagensystems sowie jeweilige Stromgebühren derselben abhängig von den jeweiligen Energieverbräuchen berechnen. Dies ermöglicht eine genaue Energieverwaltung und eine genaue Aufteilung der gesamten Stromkosten auf jeweilige Stromkosten von Inneneinheiten, wodurch die Gebäude-Verwaltungseffizienz verbessert wird.

Claims (13)

  1. Zentrales Steuerungssystem für Klimaanlagen, mit: – einem Klimaanlagensystem vom Mehrfachtyp mit mehreren in Räumen eines Gebäudes installierten Inneneinheiten (100) zur Klimatisierung sowie einer Außeneinheit (200) zum Umwälzen eines Kühlmittels, wobei die Außeneinheit von den mehreren Inneneinheiten gemeinsam genutzt wird; – einem Energiemessgerät (300), das mit der Außeneinheit verbunden ist, um den Energieverbrauch des Klimaanlagensystems zu messen, wenn es in Betrieb ist; und – einer zentralen Steuerungseinheit (400) zum Berechnen des jeweiligen Energieverbrauchs der Inneneinheiten auf Grundlage sowohl des durch das Energiemessgerät gemessenen Energieverbrauchs als auch von Betriebsinformation zum Klimaanlagensystem, und um den berechneten jeweiligen Energieverbrauch der Inneneinheiten anzuzeigen.
  2. System nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass die Inneneinheiten (100) und die Außeneinheiten (200) über eine Kommunikationsleitung miteinander verbunden sind, die auf Grundlage des RS-485-Protokolls arbeitet.
  3. System nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass das Energiemessgerät (300) mit der Außeneinheit (200) über eine Kommunikationsleitung verbunden ist, die auf Grundlage des RS-485-Protokolls arbeitet.
  4. System nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass eine Brücke (500) für wechselseitige Protokollwandlung von Signalen vorhanden ist, die zwischen der zentralen Steuerungseinheit (400) und der Außeneinheit (200) auf Grundlage eines Ethernet-Protokolls gesendet und empfangen werden, sowie von Signalen, die zwischen hier und dem Energiemessgerät (300) auf Grundlage eines RS-485-Protokolls gesendet und empfangen werden.
  5. System nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass die zentrale Steuerungseinheit (400) Folgendes aufweist: – eine Klimaanlagen-Kommunikationseinrichtung (410) zum Senden von Signalen an das Klimaanlagensystem und das Energiemessgerät (300) über eine Kommunikationsleitung, und zum Empfangen von Signalen von diesen über dieselbe; – eine Datenbank (420) zum Speichern von Anlageninformation der Inneneinheiten (100) und der Außeneinheit (200) des Klimaanlagensystems; – einen Klimaanlagencontroller (430) zum Steuern von Betriebsabläufen des Klimaanlagensystems und zum Ermöglichen der Berechnung jeweiliger Energieverbräuche der Inneneinheiten auf Grundlage aktueller Betriebsinformation zum Klimaanlagensystem sowie der in der Datenbank (420) gespeicherten Anlageninformation, um dies anzuzeigen; – einen Stromgebührenrechner (440) zum Berechnen jeweiliger Stromgebühren der Inneneinheiten auf Grundlage der jeweiligen Stromverbräuche derselben, wie sie durch den Klimaanlagencontroller berechnet werden; und – eine Anzeigeeinheit (402) zu Anzeigen der durch den Stromgebührenrechner berechneten jeweiligen Stromgebühren für die Inneneinheiten oder zum Anzeigen der durch den Klimaanlagencontroller berechneten jeweiligen Stromgebühren für die Inneneinheiten.
  6. System nach Anspruch 5, dadurch gekennzeichnet, dass die zentrale Steuerungseinheit (400) ferner eine Steuerprogramm-Operationseinheit (450) zum Ausführen eines Steuerprogramms aufweist, das eine Schnittstelle mit einem Benutzer zum Steuern von Betriebsabläufen des Klimaanlagensystems und zum Verwalten der Energie desselben bildet.
  7. System nach Anspruch 6, dadurch gekennzeichnet, dass die Steuerprogramm-Operationseinheit (450) ein Energieaufteilungsmodul (454) aufweist, durch das der aktuelle Energieverbrauch, der monatliche Energieverbrauch und der aufsummierte Energieverbrauch des Klimaanlagensystems berechnet werden und jeweilige für die Inneneinheiten (100) berechnete Stromgebühren angezeigt werden.
  8. System nach Anspruch 7, dadurch gekennzeichnet, dass die Steuerprogramm-Operationseinheit (450) ferner Folgendes aufweist: – ein Steuerungsmodul (451) zum Steuern von Betriebsabläufen des Klimaanlagensystems und zum Überwachen von Zuständen desselben; – ein Zeitplan-Verwaltungsmodul (452) zum Verwalten eines Betriebszeitplans des Klimaanlagensystems; und – ein Spitzenleistungs-Verwaltungsmodul (453) zum Verwalten der Spitzenleistung des Klimaanlagensystems, damit diese unter einen vorbestimmten Wert begrenzt werden kann, wenn das Klimaanlagensystem in Betrieb ist.
  9. System nach Anspruch 5, dadurch gekennzeichnet, dass die zentrale Steuerungseinheit (400) ferner eine Eingabeeinheit (401) aufweist, die einen Steuerbefehl zum Steuern von Betriebsabläufen des Klimaanlagensystems empfängt und den empfangenen Steuerbefehl an den Klimaanlagencontroller (430) überträgt.
  10. System nach Anspruch 9, dadurch gekennzeichnet, dass die Eingabeeinheit (401) einen Berührungsschirm aufweist, der eine Eingabe durch Berührung ermöglicht, wobei die Anzeigeeinheit (402) in diesen Berührungsschirm integriert ist.
  11. System nach Anspruch 5, dadurch gekennzeichnet, dass die zentrale Steuerungseinheit (500) ein Internetmodem für Verbindung mit dem externen Internet aufweist.
  12. Verfahren zum Betreiben eines zentralen Steuerungssystems für Klimaanlagen, das über eine zentrale Steuerungseinheit (400) verfügt, die eine zentrale Steuerung eines Klimaanlagensystems vom Mehrfachtyp mit mehreren Inneneinheiten (100) und einer mit diesen über ein Netzwerk verbundenen Außeneinheit (200) ausführen kann, umfassend die folgenden Schritte: a) Empfangen, durch die zentrale Steuerungseinheit, von Information zum Energieverbrauch des Klimaanlagensystems von einem Energiemessgerät (300), das diesen Energieverbrauch misst (S1); b) Empfangen von Betriebsinformation zum Klimaanlagensystem mittels der Außeneinheit (S2); c) Berechnen des jeweiligen Energieverbrauchs der Inneneinheiten auf Grundlage der Betriebsinformation zum Klimaanlagensystem sowie Anlageninformation, die vorab in einer Datenbank (420) abgespeichert wurde (S3); und d) Anzeigen des berechneten jeweiligen Energieverbrauchs der Inneneinheiten (S5).
  13. Verfahren nach Anspruch 12, dadurch gekennzeichnet, dass der Schritt d) die folgenden Schritte beinhaltet: d-1) Berechnen jeweiliger Stromgebühren der Inneneinheiten auf Grundlage des jeweils berechneten Energieverbrauchs derselben (S4); und d-2) Anzeigen der jeweiligen, im Schritt d-1) berechneten Stromgebühren der Inneneinheiten (S6).
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