JP2013502659A5 - - Google Patents

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いくつかの実施形態は、その低温の空気が増加後に再配布される方法を推定できる。均一な再配布の結果、動作モジュールの平均出力レベルのN/(N+1)倍となるデフォルト値が得られてもよく、式中Nは、実際の出力レベルに対して新しいモジュールを増加する前の動作ユニットの数である。平均は、各モジュールから取得されてもよく、あるいは全てのモジュールに対して同一であると仮定されてもよいため、1つの出力レベルのみが判定されてもよい。別の実施形態において、出力レベルは、上述(式3)のLOAD行列又はモジュールを増加し且つ変化した容量を測定することにより作成される同様のLOAD行列から判定されてもよい。実際の容量は実際の容量とは異なってもよいが、この推定された値は、2つ以上のモジュールを増加する必要があるかを判定するのを助長してもよい。

Claims (35)

  1. 複数の環境維持モジュール及び環境の物理的状態の値を測定する複数のセンサを含む環境維持システムを制御する方法であって、
    センサ値が範囲外のものとして測定されるセンサSindxを識別する工程と、
    少なくとも一部の前記モジュールの各々について、前記各モジュールの動作レベルを変化させることにより前記識別されたセンサSindxにより測定される前記センサ値が変化する程度を予測する予測変化値を判定する工程と、
    前記予測変化値に基づいて少なくとも1つのモジュールを選択する工程と、
    前記選択されたモジュールの前記動作レベルをセンサSindxの前記センサ値を変化させるように変化する工程と、
    を備えることを特徴とする方法。
  2. 動作レベルの前記変化は前記モジュールの開始又は停止であることを特徴とする請求項1記載の方法。
  3. 第1のモジュールに対する予測変化値を判定する工程は、前記第1のモジュールに対応する複数のアクチュエータの各々の動作レベルの変化に対する予測変化値を判定する工程を含むことを特徴とする請求項1記載の方法。
  4. 動作レベルの前記変化は前記選択されたモジュールの動作レベルの上昇であり、前記選択されたモジュールは前記変化前に先に作動しており、前記測定されたセンサ値は閾値を上回るかあるいは下回る場合に範囲外にあることを特徴とする請求項1記載の方法。
  5. 最も大きな予測変化値を含む前記モジュールの動作レベルを変化させることを特徴とする請求項1記載の方法。
  6. モジュールを選択する工程は、
    変化閾値より大きい前記予測変化値を識別する工程と、
    予測変化値が前記変化閾値より大きい前記モジュールのうちの1つを選択する工程とを含むことを特徴とする請求項1記載の方法。
  7. 前記モジュールのうちの少なくとも1つが前記変化閾値より大きい予測変化値を有すると共に可変送風機速度を有する場合、可変送風機速度を含むモジュールは、前記動作レベルを変化させるために選択されることを特徴とする請求項6記載の方法。
  8. 前記モジュールのうちの1つを選択することはランダムに実行されることを特徴とする請求項6記載の方法。
  9. postをモジュールPindxの前記動作レベルが変化した後に前記識別されたセンサSindxの推定されたセンサ値、
    preをモジュールPindxの前記動作レベルが変化する前に前記識別されたセンサSindxの前記センサ値、
    Δlevelest(Pindx)を制定される前記モジュールPindxの前記動作レベルの推定された変化量、
    TMをモジュールの動作レベルが変化することと結果として得られるセンサ値の変化との関係を提供する伝達行列とすると、
    モジュールSindxに対する予測変化値Ypost−Ypreは、
    post−Ypre=TM(Sindx,Pindx)*Δlevelest(Pindx
    と判定されることを特徴とする請求項1記載の方法。
  10. モジュールPindxの前記動作レベルの前記変化は開始であり、N個のモジュールが開始されるモジュールPindxの前に動作しており、開始後の前記モジュールPindxの推定された動作レベルは、前記動作モジュールの動作レベルの平均N/(N+1)であることを特徴とする請求項9記載の方法。
  11. 前記センサの第1のセンサ値Y1を測定し且つ動作レベルが変化する前に前記選択されたモジュールの前記動作レベルを判定する工程と、
    動作レベルが変化した後、前記センサの第2のセンサ値Y2を測定し且つ前記選択されたモジュールの前記動作レベルを判定する工程と、
    前記各センサに対する前記選択されたモジュールPindxに対して
    TMNEW(Sindx,Pindx)=(Y2−Y1)/(Δlevel)
    を算出する工程と、
    (但し、Y1及びY2は前記センサSindxに対する前記測定された第1のセンサ値及び第2のセンサ値、Δlevelは前記選択されたモジュールPindxの動作レベルの前記変化量)、
    TMに対する更新された値を判定するためにTMNEWを使用することとにより、前記伝達行列TMを更新する工程と、
    を更に備えることを特徴とする請求項9記載の方法。
  12. 前記更新されたTMは、gが0〜1である場合に式
    TM(i,j)updated=g*TM(i,j)new+(1−g)*TM(i,j)oldを使用してTMNEWび古いTMから取得されることを特徴とする請求項11記載の方法。
  13. 前記選択されたモジュールの動作レベルが変化した後に所定の時間の長さが経過するまで又は前記選択されたモジュールの動作レベルが変化した後に準定常ステート状態が達成されるまで別のモジュールの動作レベルの変化を防止する工程を更に備えることを特徴とする請求項1記載の方法。
  14. 複数の環境維持モジュール及び環境の物理的状態の値を測定する複数のセンサを含む環境維持システムを制御する動作を実行するようにプロセッサを制御する請求項1記載の方法を備える複数の命令を格納する有形のコンピュータ可読媒体を備えることを特徴とするコンピュータプログラム製品。
  15. 複数の環境維持モジュールと、
    環境の物理的状態の値を測定する複数のセンサと、
    請求項14記載の前記コンピュータプログラム製品と、
    少なくとも1つのプロセッサと、
    を備えることを特徴とする環境維持システム。
  16. 現在作動中の複数の環境維持モジュール及び環境の物理的状態の値を測定する複数のセンサを含む環境維持システムを制御する方法であって、
    現在作動中の前記複数の前記モジュールのうちの少なくとも1つについて、
    前記モジュールの動作レベルが少なくとも所定の量だけ低下した場合に結果として得られる前記センサのセンサ値を推定する工程と、
    どれも第1の範囲外にない前記推定されたセンサ値を有する現在作動中の前記複数の前記モジュールのうちの1つ以上の第1の集合を判定する工程と、
    現在作動中の前記複数の前記モジュールのうちの1つ以上がどれも前記第1の範囲外にない前記推定されたセンサ値を有するとの前記判定に応答して、前記第1の集合の少なくとも1つのモジュールの動作レベルを低下させる工程と、
    を備えることを特徴とする方法。
  17. 前記第1の集合の少なくとも1つのモジュールの動作レベルを低下させることはモジュールを停止することを含むことを特徴とする請求項16記載の方法。
  18. 第1のモジュールの動作レベルが少なくとも所定の量だけ低下した場合に結果として得られる前記センサのセンサ値を推定する工程は、
    前記第1のモジュールに対応する複数のアクチュエータの各々の動作レベルの変化に対する結果として得られるセンサ値を推定する工程を含み、
    動作レベルを低下させることは、推定されたセンサ値を前記第1の範囲外にしない前記アクチュエータに対する前記動作レベルを低下させることに対応することを特徴とする請求項16記載の方法。
  19. 前記第1の範囲は、目標閾値−デッドバンド値の組合せである閾値を含むことを特徴とする請求項16記載の方法。
  20. 効率が効率閾値を下回る前記第1の集合の1つ以上のモジュールを識別する工程と、
    前記識別された実行モジュールのうちの1つに対して、
    依然として存在し続ける前記モジュールが遮断された場合に、依然として存在し続ける各モジュールの百分率容量を推定する工程であって、前記百分率容量は、前記識別されたモジュールが動作している設計容量の割合の基準である工程と、
    前記百分率容量から負荷を判定する工程と、
    前記負荷が第1の閾値を上回らないかを判定する工程と、
    前記負荷が前記第1の閾値を上回らず且つ前記推定されたセンサ値がどれも前記第1の範囲外にないとの判定に応答して、前記識別されたモジュールの前記動作レベルを低下させる工程と、
    を更に備えることを特徴とする請求項16記載の方法。
  21. 前記識別されたモジュールのうちの1つは、最も効率の低い前記識別されたモジュールであることを特徴とする請求項20記載の方法。
  22. 前記負荷は、各モジュールの前記百分率容量及び前記モジュールの設計容量から判定されることを特徴とする請求項20記載の方法。
  23. モジュールCindxの前記推定された百分率容量
    Figure 2013502659
    は、
    Figure 2013502659
    であり、
    前記負荷は、依然として存在し続ける残りのモジュールの使用の前記容量に対するモジュールを停止する影響の基準を提供し、前記LOAD(Cindx,Kindx)は、モジュールCindxの前記容量に対するモジュールKindxを停止する影響の基準を提供することを特徴とする請求項20記載の方法。
  24. モジュールCindxに対する効率ηは、最大送風機速度設定に対する送風機速度の動作の割合により除算された前記百分率容量として算出されることを特徴とする請求項20記載の方法。
  25. 各々が1つ以上のアクチュエータを含む複数の環境維持モジュール及び環境の物理的状態の値を測定する複数のセンサを含む環境維持システムを初期化する方法であって、
    前記各センサ毎に第1のセンサ値Y1を受信する工程と、
    前記モジュールの少なくとも2つのアクチュエータの動作レベルを同時に変化する工程と、
    センサ毎に、動作レベルの前記変化後、第2のセンサ値Y2を受信し、前記第1のセンサ値Y1と前記第2のセンサ値Y2との差を算出する工程と、
    前記差に基づいて、いくつかのセンサによりいくつかのセンサの寸法を有する伝達行列の行列要素の少なくとも一部を判定する工程と、を備え、
    前記一部が前記少なくとも2つのアクチュエータと関連付けられた行列要素を含み、
    センサS及びアクチュエータPに対する行列要素を判定する工程が、
    センサSに対する前記差を含む分子及びアクチュエータPに対する動作レベルの前記変化を含む分母を有する第1の比を判定する工程と、
    結果としてセンサSに対する前記センサ値の前の差を与えたアクチュエータPの前記動作レベルの前の変化から判定される少なくとも1つの他の比と前記第1の比を組み合わせる工程と、
    を含むことを特徴とする方法。
  26. 前記第1の比を少なくとも1つの他の比と組み合わせることは再帰最小二乗を使用することを特徴とする請求項25記載の方法。
  27. モジュールのアクチュエータの動作レベルの前記変化は、前記各モジュールの開始又は停止であることを特徴とする請求項25記載の方法。
  28. 前記第1の比を少なくとも1つの他の比と組み合わせることは、
    アクチュエータPの動作レベルの前記変化によりセンサSに対する前記センサ値の予測された変化に対して前記算出された差の誤差を判定する工程と、
    前記前の差及びアクチュエータPの前記動作レベルの前の変化から判定されたセンサS及びアクチュエータPに対する前記行列要素の既存の値に前記誤差を加算する工程と、
    を含むことを特徴とする請求項25記載の方法。
  29. 前記加算前に、共分散行列から判定される学習係数で前記誤差を乗算する工程を更に備えることを特徴とする請求項28記載の方法。
  30. 複数の環境維持モジュール及び環境の物理的状態の値を測定する複数のセンサを含む環境維持システムを初期化する方法であって、
    少なくとも1つのプロセッサが伝達関数TMを判定する工程を含み、
    該工程は、
    モジュール毎に、
    前記各モジュールが第1の動作レベルを有する場合に受信される第1のセンサ値Y1を前記各センサ毎に受信し、
    前記各モジュールを停止又は開始し、
    前記各モジュールを停止又は開始した後、センサ毎に、
    第2のセンサ値Y2を受信し、
    前記第1のセンサ値Y1と前記第2のセンサ値Y2との差を算出し、
    前記差を使用してTM行列要素を算出することを備え、
    前記伝達関数TMは、モジュールを開始及び/又は停止することと結果として得られるセンサ毎の前記センサ値の変化との関係を提供することを特徴とする方法。
  31. 列要素は、容量の測定により除算された(Y2−Y1)に等しいことを特徴とする請求項30記載の方法。
  32. 全てのモジュールが動作している場合にモジュールP毎に戻り温度TRs及び排出温度TDsを受信することを更に備え、
    Pを停止する前の前記停止したモジュールの流量、
    TRPを停止する前の前記各モジュールPの戻り温度TRs
    TDPを動作レベルが変化する前の前記各モジュールPの排出温度TDs
    Dを前記各モジュールPの設計流量、
    TRD−TDDを前記各モジュールPの設計値ΔTとすると、
    前記動作レベルは、
    %Cap=FP(TRP−TDP)/FD(TRD−TDD
    により測定された容量であることを特徴とする請求項31記載の方法。
  33. 負荷行列を算出する工程を更に備え、該工程は、
    各モジュールKindx毎に
    他の各モジュールCindxに対して、前記各モジュールKindx の動作レベルを変化させた結果得られた容量(Δ%Cap)の百分率変化を算出する工程と、
    負荷行列要素LOAD(Cindx,Kindx)を判定するために各百分率変化を使用する工程と、を備え、
    前記負荷行列は、依然として存在し続ける残りのモジュールの使用の前記容量に対するモジュールの動作レベルを変化させる影響の基準を提供することを特徴とする請求項30記載の方法。
  34. Δ%Capを前記モジュール indxを停止することにより発生した前記モジュールCindxの百分率容量の前記変化、
    %Capsを停止前の前記停止したモジュール indxの前記百分率容量とすると、
    LOAD(Cindx,Kindx)=Δ%Cap/%Caps
    であることを特徴とする請求項33記載の方法。
  35. 全てのモジュールが動作している場合にモジュールP毎に戻り温度TRs及び排出温度TDsを受信することを更に備え、
    Pを停止する前の前記停止したモジュールの流量、
    TRPを停止する前の前記各モジュールPの戻り温度TRs
    TDPを動作レベルが変化する前の前記各モジュールPの排出温度TDs
    Dを前記各モジュールPの設計流量、
    TRD−TDDを前記各モジュールPの設計値ΔTとすると、
    %Cap=FP(TRP−TDP)/FD(TRD−TDD
    であることを特徴とする請求項34記載の方法。
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