JP2019049404A - Plan generation device, plan generation method, air conditioning system, and program - Google Patents

Plan generation device, plan generation method, air conditioning system, and program Download PDF

Info

Publication number
JP2019049404A
JP2019049404A JP2017174950A JP2017174950A JP2019049404A JP 2019049404 A JP2019049404 A JP 2019049404A JP 2017174950 A JP2017174950 A JP 2017174950A JP 2017174950 A JP2017174950 A JP 2017174950A JP 2019049404 A JP2019049404 A JP 2019049404A
Authority
JP
Japan
Prior art keywords
energy saving
plan
time zone
air conditioner
set temperature
Prior art date
Legal status (The legal status 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 status listed.)
Granted
Application number
JP2017174950A
Other languages
Japanese (ja)
Other versions
JP6843720B2 (en
Inventor
健一 藤原
Kenichi Fujiwara
健一 藤原
智子 杉崎
Tomoko Sugizaki
智子 杉崎
行雄 木口
Yukio Kiguchi
行雄 木口
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Toshiba Corp
Toshiba Carrier Corp
Original Assignee
Toshiba Corp
Toshiba Carrier Corp
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 Toshiba Corp, Toshiba Carrier Corp filed Critical Toshiba Corp
Priority to JP2017174950A priority Critical patent/JP6843720B2/en
Publication of JP2019049404A publication Critical patent/JP2019049404A/en
Application granted granted Critical
Publication of JP6843720B2 publication Critical patent/JP6843720B2/en
Active legal-status Critical Current
Anticipated expiration legal-status Critical

Links

Images

Landscapes

  • Air Conditioning Control Device (AREA)

Abstract

To generate a plan for relaxing an air conditioning setting for each time period.SOLUTION: A plan generation device comprises an extraction unit and a plan generation unit. The extraction unit extracts information of change frequency of a setting temperature for each time period from log data for linking start/stop conditions, operation modes, and setting temperature values of air conditioners, and time periods, and extracts an energy savable time period on the basis of the extracted information of the change frequency. The plan generation unit calculates an energy saving setting temperature from the log data, and generates an energy saving setting plan on the basis of the calculated energy saving setting temperature and the energy savable time period.SELECTED DRAWING: Figure 1

Description

本発明の実施形態は、計画生成装置、計画生成方法、空調システムおよびプログラムに関する。   Embodiments of the present invention relate to a plan generation device, a plan generation method, an air conditioning system, and a program.

オフィス等の既設空調機が省エネとなるように運用するため、ビル設備の稼動データを活用する手法が知られている。空調環境データの収集・可視化を行う監視システムがあっても、いつ・どこの空調機を省エネとなる設定にして動かすか、快適性が維持されるように選定することは難しい。とくに、冷やしすぎ・暖めすぎは在室者にしか分からないので、そのような空調の無駄をビル空調管理者が把握し、省エネ施策を検討できる環境が求められている。   There is known a method of utilizing operation data of a building facility to operate an existing air conditioner such as an office so as to save energy. Even if there is a monitoring system that collects and visualizes air conditioning environmental data, it is difficult to select which air conditioner to operate with energy saving settings and to maintain comfort. In particular, since too much cooling or warming is known only to the occupants of the room, there is a need for an environment where the building air conditioning manager can grasp the waste of such air conditioning and consider energy saving measures.

例えば、1日の中の同時刻での空調利用状況が変わらない環境において、在室者が空調機を操作したログデータの中で、最も省エネとなった日を選び、設定温度変更スケジュールとして踏襲して実行する方法が提案されている。しかしながらこの方法では、空調設定が強められたログも踏襲されて必ずしも省エネとならない欠点や、外気負荷が小さかった場合に省エネとなった設定ログを、外気負荷が大きな時に適用して快適性が損なわれる欠点があった。   For example, in an environment where the air conditioning usage status at the same time of day does not change, the person who has operated the air conditioner selects the most energy saving day in the log data and follows it as the set temperature change schedule A way to do it has been proposed. However, with this method, the log whose air conditioning setting has been strengthened is also followed and the energy saving is not always a drawback, or the setting log which is energy saving when the external air load is small is applied when the external air load is large, and the comfort is impaired. Had the disadvantage of

特許第4449149号公報Patent 4449149 gazette

そこで、本発明の一実施形態は、時間帯ごとに、空調設定を緩和する省エネ設定の計画を作成する計画生成装置を提供する。   Therefore, an embodiment of the present invention provides a plan generating device for creating a plan of energy saving setting for alleviating the air conditioning setting for each time zone.

一実施形態としての計画生成装置は、抽出部と、計画作成部と、を備える。抽出部は、空調機の発停状態、運転モードおよび設定温度の値と、時間帯とを紐付けたログデータから、時間帯ごとの設定温度の変更頻度の情報を抽出し、抽出した前記変更頻度の情報に基づいて、省エネ可能時間帯を抽出する。計画作成部は、前記ログデータから省エネ設定温度を算出し、算出された前記省エネ設定温度と、前記省エネ可能時間帯とに基づいて、省エネ設定計画を作成する。   The plan generation device according to one embodiment includes an extraction unit and a plan creation unit. The extraction unit extracts the information on the change frequency of the set temperature for each time zone from the log data in which the air conditioner status, operating mode and set temperature value, and the time zone are linked, and the extracted change Based on the frequency information, extract the energy saving possible time zone. The plan creation unit calculates an energy saving set temperature from the log data, and creates an energy saving setting plan based on the calculated energy saving set temperature and the energy saving enabled time zone.

一実施形態に係る空調システムの一例を示すブロック図。BRIEF DESCRIPTION OF THE DRAWINGS The block diagram which shows an example of the air conditioning system which concerns on one Embodiment. 空調機の利用状況を可視化した例を示す図。The figure which shows the example which visualized the use condition of the air conditioner. 一実施形態に係る省エネ設定計画の作成処理を示すフローチャート。The flowchart which shows the creation processing of the energy saving setting plan concerning one embodiment. 一実施形態に係る省エネ計画の例を示す図。The figure which shows the example of the energy saving plan which concerns on one Embodiment. 一実施形態に係るログデータの例を示す図。The figure which shows the example of the log data which concern on one Embodiment. 一実施形態に係る省エネ可能時間帯の抽出例を示す図。The figure which shows the example of extraction of the energy saving possible time zone concerning one embodiment. 一実施形態に係る設定温度操作の抽出の例を示す図。The figure which shows the example of extraction of preset temperature operation which concerns on one Embodiment. 設定温度の変更頻度と室温との関係例を示す図。The figure which shows the relationship example of the change frequency of setting temperature, and room temperature. 空調機の利用状況を可視化した例を示す図。The figure which shows the example which visualized the use condition of the air conditioner. 快適に感じる空調の設定温度と平均気温との関係例を示す図。The figure which shows the example of a relationship between the setting temperature of the air conditioning which feels comfortable, and average temperature. 一実施形態に係る空調システムの別の例を示すブロック図。The block diagram which shows another example of the air-conditioning system which concerns on one Embodiment. 一実施形態に係る空調システムのさらに別の例を示すブロック図。The block diagram which shows another example of the air-conditioning system which concerns on one Embodiment. 一実施形態に係る計画生成装置または空調システムの構成を示す図。The figure which shows the structure of the plan production | generation apparatus which concerns on one Embodiment, or an air conditioning system.

以下、図面を参照しながら、本発明の実施形態について説明する。   Hereinafter, embodiments of the present invention will be described with reference to the drawings.

(第1実施形態)
本実施形態に係る計画生成装置は、空調機の発停状態、運転モードおよび設定温度に関する情報と、時間帯とが紐付けられたログデータから、時間帯ごとに在室者が設定温度を変更した頻度に関する情報を取得し、当該情報から省エネ可能時間帯と省エネ設定温度とを算出し、これらの情報に基づいた空調機の省エネ設定計画を作成する装置である。
First Embodiment
In the plan generation device according to the present embodiment, the room occupant changes the set temperature for each time slot from the log data in which the time zone is linked with the information regarding the air conditioner status, operation mode and set temperature. It is an apparatus which acquires the information regarding the frequency which carried out, calculates the energy saving possible time zone and the energy saving setting temperature from the said information, and creates the energy saving setting plan of the air conditioner based on these information.

以下の説明において、設定温度の変更等とは、省エネ設定計画に基づいて設定温度を変更することの他に、省エネ設定計画に基づいて設定温度を変更する必要がない場合には、設定温度を変更しないことを含む概念であるとする。さらに、別のパラメータ(例えば、風量等)が省エネ設定として計画されている場合には、当該別のパラメータの変更も含む概念であってもよい。   In the following description, changing the setting temperature, etc. means changing the setting temperature based on the energy saving setting plan, or changing the setting temperature if it is not necessary to change the setting temperature based on the energy saving setting plan. It is assumed that the concept includes not changing. Furthermore, when another parameter (for example, air volume etc.) is planned as an energy saving setting, it may be a concept including a change of the other parameter.

図1は、本実施形態に係る計画生成装置を備える空調システムの概念図である。空調システム1は、計画生成装置10と、中央制御装置20と、複数の空調機30と、を備え、制御の対象となる空調機30を備える空間(以下、対象空間50という)の空調を制御する。   FIG. 1 is a conceptual view of an air conditioning system provided with a plan generation device according to the present embodiment. The air conditioning system 1 includes a plan generation device 10, a central control device 20, and a plurality of air conditioners 30, and controls air conditioning of a space (hereinafter referred to as a target space 50) including an air conditioner 30 to be controlled. Do.

対象空間50は、家屋またはビル等の施設全体でもよいし、部屋または廊下等の施設内の一区域であって、床および壁等で区別された空間でもよい。例えば、図1において、空調機30Aは、対象空間50Aの室温等を調整することにより空調を行い、空調機30B、30C、30Dは、対象空間50Bの空調を行う。   The target space 50 may be an entire facility such as a house or a building, or an area within a facility such as a room or a corridor, and may be a space distinguished by a floor, a wall, or the like. For example, in FIG. 1, the air conditioner 30A performs air conditioning by adjusting the room temperature or the like of the target space 50A, and the air conditioners 30B, 30C, and 30D perform air conditioning of the target space 50B.

空調機30は、例えば、対象空間50にいる在室者がリモコン40を介して入力した設定値に応じてその温度が制御される、既存の空調機である。設定値は、中央制御装置20から入力されることもある。中央制御装置20は、対象空間が複数あるようなビルにおいては、対象空間外にいる管理者が各空調機30の稼働履歴を把握し、各空調機30を遠隔操作し、所定の時刻に空調機30の設定値を変更するために導入されるBEMS(Building Energy Management System)等の機器で空調システムと組み合わせて使用される既知の製品であってもよい。本実施形態においては、所与の時刻に空調機30の設定値を変更するために中央制御装置20が用いられる。   The air conditioner 30 is, for example, an existing air conditioner whose temperature is controlled in accordance with a set value input by the occupant in the target space 50 via the remote control 40. The set value may be input from the central control unit 20. In a building in which there are a plurality of target spaces, the central control unit 20 allows an administrator outside the target space to grasp the operation history of each air conditioner 30, remotely operate each air conditioner 30, and perform air conditioning at a predetermined time. It may be a known product used in combination with an air conditioning system in an apparatus such as a Building Energy Management System (BEMS) introduced to change the setting value of the machine 30. In this embodiment, the central control unit 20 is used to change the setting value of the air conditioner 30 at a given time.

計画生成装置10は、省エネ可能時間帯抽出部100と、計画作成部102と、計画記憶部104と、信号出力部106と、表示部108と、操作部110と、を備え、中央制御装置20が実行する空調機30の制御計画を生成する。   The plan generation device 10 includes an energy savingable time zone extraction unit 100, a plan creation unit 102, a plan storage unit 104, a signal output unit 106, a display unit 108, and an operation unit 110. Generates a control plan of the air conditioner 30 to be executed.

省エネ可能時間帯抽出部100は、各空調機30の動作状況のログ情報を格納したログデータに基づいて、各空調機30が省エネ運転を行うことが可能な時間帯を抽出する、抽出部としての機能を有する。   The energy savingable time zone extraction unit 100 extracts a time zone in which each air conditioner 30 can perform the energy saving operation based on log data storing log information of the operation status of each air conditioner 30, as an extraction unit Have the function of

計画作成部102は、ログデータから、省エネ設定温度を算出し、算出された省エネ設定温度と、省エネ可能時間帯抽出部100が抽出した省エネ可能時間帯とに基づいて、省エネ設定計画を作成する。   The plan creating unit 102 calculates an energy saving set temperature from the log data, and creates an energy saving setting plan based on the calculated energy saving set temperature and the energy saving available time zone extracted by the energy saving available time zone extracting unit 100. .

計画記憶部104は、計画作成部102が作成した省エネ設定計画を記憶する。   The plan storage unit 104 stores the energy saving setting plan created by the plan creation unit 102.

信号出力部106は、計画記憶部104に記憶されている省エネ設定計画にしたがい、各空調機30の設定温度に関する情報を中央制御装置20へと送信する。   The signal output unit 106 transmits information on the set temperature of each air conditioner 30 to the central control device 20 according to the energy saving setting plan stored in the plan storage unit 104.

表示部108は、ユーザ、例えば、ビル等の空調管理を行う管理者等に、記憶されている省エネ設定計画、または、作成された省エネ設定計画を出力するために表示を行う。表示部108は、例えば、液晶ディスプレイ、有機ELディスプレイ、ブラウン管ディスプレイ等のディスプレイ装置である。または、これらの結果を印刷して出力するプリンタ等で代用してもよい。   The display unit 108 displays a stored energy saving setting plan or a created energy saving setting plan to a user, for example, a manager who performs air conditioning management of a building or the like. The display unit 108 is, for example, a display device such as a liquid crystal display, an organic EL display, or a cathode ray tube display. Alternatively, a printer or the like that prints and outputs these results may be substituted.

操作部110は、上記ユーザが表示部108に表示された省エネ設定計画を閲覧した後に、確認したことを入力する場合に、この入力を受け付けるデバイスである。操作部110は、例えば、キーボード、マウス等のデバイスである。また、計画生成装置10に処理を実行するように命令をしたり、計画以外のデータを確認したりすることにも、これら表示部108および操作部110が用いられてもよい。   The operation unit 110 is a device that receives this input when the user browses the energy saving setting plan displayed on the display unit 108 and then inputs confirmation. The operation unit 110 is, for example, a device such as a keyboard and a mouse. The display unit 108 and the operation unit 110 may also be used to instruct the plan generation device 10 to execute a process or to check data other than the plan.

中央制御装置20は、ログ取得部200と、ログ記憶部202と、空調機制御部204と、を備え、上述したようにビル等の空調設定を統括的に行う。   The central control unit 20 includes a log acquisition unit 200, a log storage unit 202, and an air conditioner control unit 204, and collectively performs air conditioning settings for a building or the like as described above.

ログ取得部200は、各空調機30の稼働状態のログデータを取得する。ログデータとは、例えば、各空調機30が運転しているか否かを示す発停状態、冷房運転をしているか暖房運転をしているかを示す運転モード、設定温度についての情報、空調機30が属する対象空間50の気温(室温)と、日時の情報とを紐付けた空調機30の稼働状態を示すデータである。ログデータには、空調機30または対象空間50を監視あるいは制御するその他の情報が含まれていてもよい。   The log acquisition unit 200 acquires log data of the operating state of each air conditioner 30. Log data includes, for example, a start / stop state indicating whether each air conditioner 30 is operating, an operation mode indicating whether a cooling operation or a heating operation is performed, information on a set temperature, the air conditioner 30 The data indicates the operating state of the air conditioner 30 in which the air temperature (room temperature) of the target space 50, to which the present invention belongs, and the date and time information are linked. The log data may include other information for monitoring or controlling the air conditioner 30 or the target space 50.

ログ記憶部202は、ログ取得部200が取得した各空調機30のログデータを記憶するデータベースである。空調機30が複数ある場合には、例えば、各空調機30をユニークに示すIDと、当該空調機の稼働状況とを紐付けて記憶する。   The log storage unit 202 is a database that stores log data of each air conditioner 30 acquired by the log acquisition unit 200. When there are a plurality of air conditioners 30, for example, an ID uniquely indicating each air conditioner 30 is stored in association with the operation status of the air conditioner.

空調機制御部204は、例えば、空調システムがビルであるような場合に、各対象空間50について、統括してその空調の制御を行う。空調機制御部204は、各空調機30を制御することにより、各対象空間50の空調の制御を行う。例えば、部屋ごとに在室者の意見に基づいて設定温度を決定してもよい。本実施形態においては、計画生成装置10が生成した計画に基づいて、時間帯ごとに、各空調機30の設定温度を変更する。   For example, when the air conditioning system is a building, the air conditioner control unit 204 centrally controls the air conditioning of each target space 50. The air conditioner control unit 204 controls the air conditioning of each target space 50 by controlling the air conditioners 30. For example, the set temperature may be determined based on the opinion of the occupant for each room. In the present embodiment, the set temperature of each air conditioner 30 is changed for each time zone based on the plan generated by the plan generation device 10.

このように、計画生成装置10が生成した設定温度に関する計画に基づいて、中央制御装置20が空調機30を制御し、各対象空間50の室温を在室者が快適に感じるように制御を行う。   As described above, the central control unit 20 controls the air conditioner 30 based on the plan related to the set temperature generated by the plan generation device 10, and performs control such that the room occupants of the target spaces 50 feel comfortable. .

空調機30と、対象空間50との例を、図1を用いて説明する。例えば、対象空間50Aには、空調機30Aの1台の空調機と、当該空調機30Aの設定温度を対象空間50A内から変更可能なリモコン40Aとが備えられている。対象空間50Aの在室者は、空調機30Aの設定温度が快適ではない場合に、リモコン40Aを用いて空調機30Aの設定温度を変更することにより、対象空間50Aの室温を手動で制御する。   An example of the air conditioner 30 and the target space 50 will be described with reference to FIG. For example, the target space 50A is provided with one air conditioner of the air conditioner 30A and a remote control 40A capable of changing the set temperature of the air conditioner 30A from within the target space 50A. When the set temperature of the air conditioner 30A is not comfortable, the occupant of the target space 50A manually controls the room temperature of the target space 50A by changing the set temperature of the air conditioner 30A using the remote control 40A.

一方、対象空間50Bには、3台の空調機30B、30C、30Dが備えられ、空調機30Bの設定温度はリモコン40Bが変更可能であり、空調機30C、30Dの設定温度はリモコン40Cが変更可能である。このように、1つの対象空間に属する空調機30の数は、1つであってもよいし、複数であってもよい。また、1つの空調機30の設定温度を変更するリモコン40も1つであってもよいし、複数であってもよいし、逆に1つのリモコン40で複数の空調機30の設定温度が変更可能であってもよい。   On the other hand, the target space 50B is provided with three air conditioners 30B, 30C, and 30D, the set temperature of the air conditioner 30B can be changed by the remote control 40B, and the set temperature of the air conditioners 30C and 30D is changed by the remote control 40C. It is possible. Thus, the number of air conditioners 30 belonging to one target space may be one or more. Further, the remote control 40 for changing the set temperature of one air conditioner 30 may be one or plural, or the set temperature of the multiple air conditioners 30 may be changed by one remote control 40 conversely It may be possible.

次に、空調システム1の全体的な動作について説明する。以下の説明においては、運転モードは、冷房モードであるとする。暖房モードの場合は、原則的には設定温度の上下関係を入れ替えたものとなる。特に断りのない限り、暖房モードでも同様の処理により省エネ設定計画が作成される。   Next, the overall operation of the air conditioning system 1 will be described. In the following description, the operation mode is assumed to be the cooling mode. In the case of the heating mode, in principle, the upper and lower relationship of the set temperature is replaced. Unless otherwise noted, the energy saving setting plan is prepared by the same process in the heating mode.

まず、空調機制御部204は、各空調機30の制御を行うことにより、各対象空間50の室温等の状態を制御する。この空調の制御は、あらかじめ計画生成装置10により生成された計画に基づいて実行される。なお、空調システム1に計画生成装置10を初めて備えつけた場合には、例えば、あらかじめ準備された所定の計画に基づいて空調の制御をするようにされ、データが取得された後に、計画生成装置10により計画を生成するようにしてもよい。   First, the air conditioner control unit 204 controls the air conditioners 30 to control the state of the target space 50 such as the room temperature. The control of the air conditioning is executed based on the plan generated by the plan generation device 10 in advance. When the air conditioning system 1 is provided with the plan generating device 10 for the first time, for example, the air conditioning is controlled based on a predetermined plan prepared in advance, and after the data is acquired, the plan generating device 10 The plan may be generated by

ログ取得部200は、各空調機30の状態と、各対象空間50の状態とを監視し、ログを取得する。対象空間50の室温については、空調機30に備えられている温度計を用いて測定するようにしてもよいし、対象空間50の所定の位置に備えられた温度計を用いるようにしてもよい。また、室温のみならず、湿度等も計測するようにしてもよい。この計測と同時に、空調機制御部204により変更された設定温度についてもログデータとして取得する。後述するように、空調機制御部204により変更された設定温度については、手動で変更されたものと区別可能なように、識別子を付与しておいてもよい。   The log acquisition unit 200 monitors the state of each air conditioner 30 and the state of each target space 50, and acquires a log. The room temperature of the target space 50 may be measured using a thermometer provided in the air conditioner 30, or a thermometer provided at a predetermined position of the target space 50 may be used. . Not only room temperature but also humidity may be measured. Simultaneously with this measurement, the set temperature changed by the air conditioner control unit 204 is also acquired as log data. As described later, an identifier may be given to the set temperature changed by the air conditioner control unit 204 so as to be distinguishable from the one manually changed.

空調機制御部204が設定温度の変更をする場合、空調機30における設定温度または発停状態についての消費電力の大小関係が既知であるものとする。例えば、運転モードが暖房モードである場合、設定温度が高いほど消費電力が大きく、運転モードが冷房モードである場合、設定温度が低いほど消費電力が大きくなることが空調機制御部204にはあらかじめ設定されている。空調機制御部204は、計画に基づいて設定温度を変更する場合、各パラメータの消費電力の大きさを考慮した上で、設定変更を実行する。   When the air conditioner control unit 204 changes the set temperature, it is assumed that the magnitude relationship between the set temperature in the air conditioner 30 or the power consumption for the start / stop state is known. For example, when the operation mode is the heating mode, the higher the set temperature, the larger the power consumption, and when the operation mode is the cooling mode, the lower the set temperature, the larger the power consumption. It is set. When changing the set temperature based on the plan, the air conditioner control unit 204 performs the setting change in consideration of the size of the power consumption of each parameter.

計画生成装置10の省エネ可能時間帯抽出部100は、ログ取得部200が取得したログデータに基づいて、設定温度の変更方向の頻度を比較することにより省エネが可能となる時間帯を抽出する。図2は、空調機30の使われ方を可視化した例であり、中央制御装置20のログ記憶部202に蓄積されたログデータを要約したグラフである。この図2では、各30分間に各対象空間50に在室している在室者がリモコン40を用いて冷房の設定温度を上げた操作と下げた操作を検出したものである。この検出結果は、所定の日数分累計され、30分間隔の頻度の棒グラフとして表示したものである。   The energy savingable time zone extraction unit 100 of the plan generation device 10 extracts a time zone in which energy saving is possible by comparing the frequency of the change direction of the set temperature based on the log data acquired by the log acquisition unit 200. FIG. 2 is an example of visualizing how the air conditioner 30 is used, and is a graph summarizing log data accumulated in the log storage unit 202 of the central control unit 20. In FIG. 2, an occupant who is present in each target space 50 for 30 minutes each detects an operation in which the set temperature of cooling is increased and an operation in which the occupant is lowered using the remote control 40. The detection results are accumulated for a predetermined number of days and displayed as a bar graph of the frequency of 30 minutes.

所定の日数は、例えば、過去の同じ時期のデータでもよいし、過去1ヶ月分または過去2ヶ月分といったデータでもよい。これらには限られず、ビルの空調システムの管理者等が必要に応じてそのデータを抽出する日数を変更し、利用できるものであってもよい。さらに、単に累積するのではなく、現在に近いほど重みを掛け、古くなるほど重みを小さくするような累積結果であってもよい。   The predetermined number of days may be, for example, data of the same time in the past, or data of one past month or two past months. The present invention is not limited to these, and the manager of the air conditioning system of the building may change the number of days for extracting the data as needed, and may be used. Furthermore, it may be an accumulation result in which weighting is performed as it is closer to the present, and the weight is reduced as it becomes older, instead of simply accumulating.

棒グラフの中央部分にある白いグラフの部分は、操作が行われなかった確率を示すものであり、上部の斜線部分は、設定温度を上げる操作が行われた確率、下部の水玉部分は、設定温度を下げる操作が行われた確率を示す。このような確率を計算した結果、設定温度を上げる確率が設定温度を下げる確率よりも上まわっている時間帯を、省エネ可能時間帯抽出部100は、省エネ可能時間帯として抽出する。図2の例で言うと、8時から10時(A)、10時30分から13時(B)、18時から18時30分(C)、19時から20時30分(D)の時間帯が省エネ可能時間帯として抽出される。   The white graph in the center of the bar shows the probability that the operation was not performed, the upper hatched area is the probability of the operation to raise the set temperature, the lower polka dot is the set temperature Indicates the probability that the operation to lower the As a result of calculating such a probability, the energy saving possible time zone extraction unit 100 extracts a time zone in which the probability of raising the set temperature is higher than the probability of lowering the set temperature as the energy saving possible time zone. In the example of FIG. 2, the time of 8 o'clock to 10 o'clock (A), 10:30 to 13 o'clock (B), 18 o'clock to 18:30 (C), 19 o'clock to 20:30 (D) A band is extracted as an energy saving time zone.

なお、この抽出する時間帯の間隔は、30分の所定の間隔としたが、これには限られず、もう少し短く(例えば、10分)ても、長く(例えば、60分)てもよい。さらには、不定期の周期としてもよい。例えば、正午前後には短く、夜や早朝には長く、というように時間帯の間隔を変化させるようにしてもよい。   In addition, although the space | interval of the time slot | zone to extract is made into the predetermined space | interval of 30 minutes, it is not restricted to this, You may make it a little short (for example, 10 minutes) or long (for example, 60 minutes). Furthermore, it may be an irregular cycle. For example, the time interval may be changed to be short after noon, long in night or early morning, and so on.

省エネ可能時間帯は、空調が効きすぎているのを在室者が感じる等の原因により、リモコン40を操作して空調機30の設定を強めるより緩める傾向が統計的に多い時間帯である。この時間帯に動作している空調機30の設定を省エネ設定へと変えることにより、在室者が空調の効きすぎを感じて操作することなく、かつ、スマートな省エネ空調運用を提供することが可能となる。   The energy saving enabled time zone is a time zone in which there is a statistically large tendency to loosen the setting of the air conditioner 30 by operating the remote control 40 by operating the remote control 40 due to the room occupant feeling that the air conditioning is too effective. By changing the setting of the air conditioner 30 operating in this time zone to the energy saving setting, it is possible to provide a smart energy saving air conditioning operation without the occupant feeling that the air conditioning is too effective to operate. It becomes possible.

計画作成部102は、これらのそれぞれの時間帯に対して、その設定温度から省エネ設定温度を算出する。一般的に、設定温度は、整数値、または、0.5℃刻み等の離散値であるので、省エネ設定は、例えば、空調機30の設定温度の平均値の小数点以下を切り上げし、または、切り下げることによって緩和された値を用いてもよい。ここで、緩和した値とは、消費電力がより小さくなる設定値である。   The plan creating unit 102 calculates the energy saving set temperature from the set temperature for each of these time zones. In general, since the set temperature is an integer value or a discrete value such as 0.5 ° C. increments, the energy saving setting is, for example, rounding up the decimal point of the average value of the set temperature of the air conditioner 30, or The value relaxed by rounding down may be used. Here, the relaxed value is a setting value that makes the power consumption smaller.

すなわち、運転モードが冷房モードである場合に、平均設定温度が25℃より大きく26℃以下であるならば、省エネ設定は26℃として算出する。暖房モードである場合に平均設定温度が20℃以上21℃未満であるならば、省エネ設定温度を20℃として算出する。このように、消費電力および温度が緩和される方へ、設定温度が変更される。   That is, when the operation mode is the cooling mode, if the average set temperature is more than 25 ° C. and 26 ° C. or less, the energy saving setting is calculated as 26 ° C. If the average set temperature is 20 ° C. or more and less than 21 ° C. in the heating mode, the energy saving set temperature is calculated as 20 ° C. In this manner, the set temperature is changed in the direction in which the power consumption and the temperature are alleviated.

図3は、上述した、ログデータ取得から省エネ計画の作成までの処理の流れを示すフローチャートである。   FIG. 3 is a flowchart showing a flow of processing from acquisition of log data to creation of an energy saving plan described above.

まず、ログ取得部200は、空調機30の稼働状況から、ログデータを取得する(S100)。続いて、取得したログデータをログ記憶部202へと記憶させる(S102)。   First, the log acquisition unit 200 acquires log data from the operation status of the air conditioner 30 (S100). Subsequently, the acquired log data is stored in the log storage unit 202 (S102).

省エネ可能時間帯抽出部100は、ログ記憶部202に記憶されているログデータに基づき、まず、省エネ可能時間帯を抽出する(S104)。計画作成部102は、省エネ可能時間帯におけるログデータに基づいて、省エネ設定温度等を算出する(S106)。続いて、各省エネ可能時間帯において算出した省エネ設定温度等と、省エネ可能時間帯とを紐付けて、省エネ計画を作成する(S108)。作成された省エネ計画は、計画記憶部104へと記憶される(S110)。   The energy saving available time zone extraction unit 100 first extracts the energy saving available time zone based on the log data stored in the log storage unit 202 (S104). The plan creation unit 102 calculates the energy saving set temperature and the like based on the log data in the energy saving enabled time zone (S106). Then, the energy saving setting temperature etc. which were calculated in each energy saving possible time zone, and the energy saving possible time zone are linked, and an energy saving plan is created (S108). The created energy saving plan is stored in the plan storage unit 104 (S110).

このような流れで、省エネ計画が作成され、記憶される。なお、既に保存されている計画がある場合、それを削除して新しく保存してもよいし、計画を追記してもよい。この処理は、計画生成装置10が中央制御装置20と接続されたタイミングで開始してもよいし、計画生成装置10を操作するユーザが承認したタイミングで開始してもよい。これらの装置が常時接続されている場合には、所定の間隔ごと、例えば、データの区切りのタイミングである30分ごとに繰り返し実行されてもよい。   With such a flow, an energy saving plan is created and stored. If there is a plan already saved, it may be deleted and newly saved, or the plan may be added. This process may be started at a timing when the plan generation device 10 is connected to the central control device 20, or may be started at a timing approved by a user who operates the plan generation device 10. When these devices are always connected, they may be repeatedly executed at predetermined intervals, for example, every 30 minutes which is the timing of data division.

図4は、省エネ可能時間帯ごとに、空調機30の設定温度を省エネ設定へと変更する計画の一部を抜き出した例である。このような設定は、計画記憶部104に記憶され、当該時間帯の少し前の時刻、または、当該時間帯になる時刻に信号出力部106から、空調機制御部204へと設定温度の変更が送信され、空調機制御部204は、当該信号に基づいて空調機30の制御を行う。   FIG. 4 is an example in which a part of the plan for changing the set temperature of the air conditioner 30 to the energy saving setting is extracted for each of the energy saving possible time zones. Such a setting is stored in the plan storage unit 104, and the set temperature is changed from the signal output unit 106 to the air conditioner control unit 204 at a time slightly before the time zone or at a time when the time zone comes. After being transmitted, the air conditioner control unit 204 controls the air conditioner 30 based on the signal.

例えば、8時から8時30分は、設定温度を26℃にする。8時30分から9時は、設定温度を26℃にする。10時から10時30分の間は、省エネ設定可能時間帯ではないので、省エネ設定はされない。図4においては、ダッシュ記号(―)で表させる箇所が省エネ設定のされていない時間帯である。このように、計画作成部102は、ログデータから省エネ設定温度を算出し、この省エネ設定温度と、省エネ設定可能時間帯の各々に基づいて省エネ設定計画を作成する。   For example, the set temperature is set to 26 ° C. from 8 to 8:30. Set the set temperature to 26 ° C from 8:30 to 9:00. Since it is not the energy saving setting possible time zone between 10 o'clock and 10:30, the energy saving setting is not made. In FIG. 4, a place indicated by a dash (-) is a time zone in which the energy saving setting is not performed. As described above, the plan creation unit 102 calculates the energy saving set temperature from the log data, and creates the energy saving setting plan based on the energy saving set temperature and the energy saving settable time zone.

省エネ設定は、設定温度のみには限られず、例えば、風量設定、加湿・除湿設定、発停状態等があってもよい。この場合、ログ取得部200は、ログデータに、設定温度の変更以外の情報、例えば、風量の強弱操作、または、加湿・除湿操作等を取得するようにしてもよい。   The energy saving setting is not limited to only the set temperature, and may include, for example, an air volume setting, a humidification / dehumidification setting, and a start / stop state. In this case, the log acquisition unit 200 may acquire, in the log data, information other than the change of the set temperature, for example, the operation of the air volume or the humidification / dehumidification operation.

なお、図4においては省エネ設定可能時間帯において、30分間隔で設定温度の変更等がされているが、これには限られない。すなわち、省エネ設定可能時間帯の長さに基づいて、設定温度の変更等がされるようにしてもよい。例えば、8時30分から10時までの間の省エネ設定は、同じものであってもよい。このように、ログデータを取得した時間帯の間隔と、省エネ設定を行う時間帯の長さは異なるものであってもよい。   In addition, in FIG. 4, in the energy saving setting possible time slot | zone, although the change of setting temperature etc. is carried out at an interval of 30 minutes, it is not restricted to this. That is, the set temperature may be changed based on the length of the energy saving settable time zone. For example, the energy saving settings between 8:30 and 10 may be the same. As described above, the interval of the time zone in which the log data is acquired and the length of the time zone in which the energy saving setting is performed may be different.

空調機制御部204は、省エネ設定可能時間帯以外の時間については、一般的な運転計画に基づいて各空調機30の制御を行う。例えば、図4の計画が空調機30Aの計画であるとした場合、空調機30Aは、その省エネ設定可能時間帯である8時になると、省エネ設定の温度変更がされるように制御される。すなわち、空調機制御部204は、信号出力部106から信号を受信しない場合には、一般的な運転計画に基づいて空調機30Aを制御し、信号出力部106からの信号を受信した場合には、省エネ設定計画に基づいた制御を行う。   The air conditioner control unit 204 controls each air conditioner 30 based on a general operation plan for a time other than the energy saving settable time zone. For example, when it is assumed that the plan of FIG. 4 is a plan of the air conditioner 30A, the air conditioner 30A is controlled so that the temperature change of the energy saving setting is performed at 8 o'clock which is the energy saving setting possible time zone. That is, when the air conditioner control unit 204 does not receive a signal from the signal output unit 106, it controls the air conditioner 30A based on a general operation plan, and when the signal from the signal output unit 106 is received. , Control based on the energy saving setting plan.

この省エネ設定可能時間帯および設定温度は、空調機30Aに対する制御であるので、空調機30B、30C、30Dには、このような温度変更の制御信号は送信されない。例えば、8時からの時間帯が、空調機30Bに対する省エネ設定可能時間帯ではない場合、空調機30Bは、その時間より前と同様に、一般的な運転計画に基づいた運転がされる。一般的な運転計画とは、例えば、空調システム1がビルの空調を中央管理するシステムである場合、ビル全体としての空調計画である。   Since this energy saving settable time zone and the set temperature are controls for the air conditioner 30A, no control signal for such temperature change is transmitted to the air conditioners 30B, 30C, and 30D. For example, when the time zone from 8:00 is not the energy saving setting possible time zone for the air conditioner 30B, the air conditioner 30B is operated based on the general operation plan as before that time. The general operation plan is, for example, an air conditioning plan for the entire building when the air conditioning system 1 centrally manages air conditioning of the building.

このように、本実施形態に係る計画生成装置10によれば、ビル全体ではなく、その対象空間ごとに省エネ設定の計画が生成され、当該計画にしたがって各対象空間50の設定温度の変更等が中央制御装置20から為される。   As described above, according to the plan generation device 10 according to the present embodiment, a plan for energy saving setting is generated not for the entire building but for each target space, and the change of the set temperature of each target space 50 is performed according to the plan. It is done from the central control unit 20.

なお、図1に示すように、1つの対象空間50B内に複数の空調機30B、30C、30Dが備えられている場合、空調機30ごとに計画を作成してもよいし、同一の対象空間50に属する空調機30を識別することなく、これら複数の空調機30の稼働状態をマージしたデータを元に、それらの空調機30B、30C、30Dに共通の計画を作成してもよい。   In the case where a plurality of air conditioners 30B, 30C, and 30D are provided in one target space 50B as shown in FIG. 1, a plan may be created for each air conditioner 30, or the same target space A common plan may be created for the air conditioners 30B, 30C, and 30D based on data obtained by merging the operating states of the plurality of air conditioners 30 without identifying the air conditioners 30 belonging to 50.

信号出力部106からの信号を受信した空調機制御部204は、上記の計画にしたがい省エネ設定へと変更するが、省エネ設定温度と、現在の空調機30の設定温度とを比較して設定温度の変更を実行するか否かを決定してもよい。具体的には、省エネ設定温度として計画されている温度よりも現在の設定温度の方が高い場合、省エネ設定温度へと変更した方が、現在の設定温度であるよりも消費電力が大きくなる。例えば、省エネ設定温度が26℃であり、現在の設定温度が27℃である場合、省エネ設定温度に変更した方が、現在の設定温度よりも消費電力が大きくなる。このように、省エネ設定温度に変更すると、現在の設定温度より消費電力が大きくなる場合においては、計画にしたがわずに設定温度の変更制御を行わないようにしてもよい。   The air conditioner control unit 204 that has received the signal from the signal output unit 106 changes to the energy saving setting according to the above plan, but compares the energy saving setting temperature with the current setting temperature of the air conditioner 30, and sets the temperature It may be determined whether to execute the change of. Specifically, when the current set temperature is higher than the temperature planned as the energy saving set temperature, changing to the energy saving set temperature results in higher power consumption than the current set temperature. For example, when the energy saving setting temperature is 26 ° C. and the current setting temperature is 27 ° C., the power saving becomes larger than the current setting temperature when changing to the energy saving setting temperature. As described above, when the power saving becomes larger than the current set temperature when the temperature is changed to the energy saving set temperature, the change control of the set temperature may not be performed without the plan.

また、空調機制御部204は、信号出力部106から受信した信号に基づいて、作成された省エネ設定計画にしたがい、空調機30の設定を省エネ設定温度へと変更する。ログ取得部200は、空調機制御部204が設定温度を変更した場合には、リモコン40による設定温度の変更と区別するために中央制御フラグfCをログデータへ付記してもよい。計画生成装置10は、この中央制御フラグfCを用いて、空調機制御部204による設定変更を例外扱いとして在室者の設定変更ログに基づく計画を作成してもよい。   Further, the air conditioner control unit 204 changes the setting of the air conditioner 30 to the energy saving set temperature according to the created energy saving setting plan based on the signal received from the signal output unit 106. When the air conditioner control unit 204 changes the set temperature, the log acquisition unit 200 may append a central control flag fC to the log data in order to distinguish it from the change of the set temperature by the remote control 40. The plan generation device 10 may create a plan based on the setting change log of the occupant by using the central control flag fC as an exception to the setting change by the air conditioner control unit 204.

これは、空調機制御部204による設定変更が、在室者にとって快適ではないと感じて行った設定変更とは別に、自動的に行われるものであるから、省エネ設定の計画に反映する、在室者の快適さに基づく設定温度の変更ではないためである。これにより、空調機制御部204、ひいては中央制御装置20による設定温度変更と、在室者によるリモコン40による設定温度変更とが混在するログデータにおいても、在室者の設定温度の変更操作を反映した計画の作成が可能となり、よりスマートな省エネ空調運用を提供することを図ることができる。   Since this is automatically performed separately from the setting change performed by the air conditioner control unit 204 in addition to the setting change that the occupant feels uncomfortable, it is reflected in the energy saving setting plan. This is because it is not a change of the set temperature based on the comfort of the room person. Thereby, the change operation of the set temperature of the occupant is reflected also in the log data in which the set temperature change by the air conditioner control unit 204 and by the central control device 20 coexist with the set temperature change by the remote controller 40 by the occupant. It is possible to create a smart plan and provide smarter energy saving air conditioning operation.

以上が省エネ計画の作成処理の流れである。次に、ログデータから省エネ可能時間帯を抽出する処理について詳しく説明する。   The above is the flow of the creation process of the energy saving plan. Next, the process of extracting the energy savingable time zone from the log data will be described in detail.

図5は、ログ記憶部202に蓄積される空調機30のログデータの項目と値の一例を示す図である。時刻と紐付けられた空調機30ごとの発停状態、運転モード、設定温度、中央制御フラグfCが10分ごとの時系列データとして記憶されている。発停状態は、空調機30のon/offスイッチの状態でもよいし、室内要求量または室内供給熱量といった連続量を、ゼロの場合はoff、そうではない値の場合はonへと変換したものでもよい。   FIG. 5 is a diagram showing an example of items and values of log data of the air conditioner 30 accumulated in the log storage unit 202. As shown in FIG. The start / stop state of each air conditioner 30 linked with the time, the operation mode, the set temperature, and the central control flag fC are stored as time-series data every 10 minutes. The start / stop state may be the state of the air conditioner 30 on / off switch, or a continuous amount such as the indoor demand or the heat supplied to the room converted to off if zero, otherwise on. May be.

省エネ可能時間帯抽出部100が省エネ可能時間を抽出する方法を詳しく説明する。省エネ可能時間帯抽出部100は、同じ対象空間50に属し、かつ、同じ運転モードで稼働した空調機30に関する設定温度、中央制御フラグfCの時系列データを取得する。   A method of extracting the energy saving available time by the energy saving available time zone extraction unit 100 will be described in detail. The energy savingable time zone extraction unit 100 acquires time series data of the set temperature and the central control flag fC regarding the air conditioner 30 belonging to the same target space 50 and operating in the same operation mode.

ここで、中央制御フラグfCは、fC=1が、その時刻の設定が中央制御装置20(空調機制御部204)により、省エネ設定計画またはその他の一般的な計画にしたがって変更された結果であることを示す。一方、fC=0が、そうでは無く、在室者によりリモコン40等を介して変更された変更であることを示す。設定変更があった時点のみならず、中央制御装置20により変更された後、在室者が変更を行う操作があるまでは、継続的にfC=1が記憶されるようにしてもよい。もし、中央制御装置20の制御ができない場合があれば、fC=0として記憶されるようにしてもよい。   Here, the central control flag fC is the result of setting the time of fC = 1 changed by the central control unit 20 (air conditioner control unit 204) according to the energy saving setting plan or other general plans. Indicates that. On the other hand, it is indicated that fC = 0 is not a change that has been changed by the occupant via the remote control 40 or the like. Not only when the setting is changed but also after the change is made by the central control unit 20, fC = 1 may be stored continuously until there is an operation to change the room. If the central control unit 20 can not be controlled, it may be stored as fC = 0.

図6は、図5に示される表を変形したものであり、観測時刻の設定温度pと、1単位時間後の設定温度qと、を並べ、fCと併せて記載したものである。ログデータは、図5と同様に、10分単位で記憶されている。省エネ可能時間帯抽出部100は、この時刻情報、p、q、および、fCに基づいて、省エネ可能時間帯を抽出する。   FIG. 6 is a modification of the table shown in FIG. 5, in which the set temperature p at the observation time and the set temperature q after one unit time are arranged and described together with fC. The log data is stored in units of 10 minutes as in FIG. The energy saving available time zone extraction unit 100 extracts the energy saving available time zone based on the time information, p, q, and fC.

抽出は、10分ごとに取得されているログデータを30分ごとに分割して行う。この場合、省エネ可能時間帯の抽出する時間単位は、30分である。この30分間のうちでリモコン40による設定温度を上げる操作と下げる操作がされた頻度を検出し、ログデータの期間にわたって操作数を累計する。まず、24時間分のログデータから、1日分における設定温度の操作状況を検出する。   Extraction is performed by dividing the log data acquired every 10 minutes every 30 minutes. In this case, the time unit for extracting the energy saving enabled time zone is 30 minutes. The frequency of raising and lowering the set temperature by the remote controller 40 is detected in this 30 minutes, and the number of operations is accumulated over the period of the log data. First, from the log data for 24 hours, the operation status of the set temperature for one day is detected.

以下、一例について説明する。この方法は、一例としての算出方法であり、算出方法はこれには限られず、在室者の設定温度の上げる操作および下げる操作が適切に取得できるものであれば、どのような算出方法であっても構わない。   An example will be described below. This method is a calculation method as an example, and the calculation method is not limited to this, and any calculation method may be used as long as an operation to raise and lower the set temperature of the occupant can be properly acquired. It does not matter.

1日分のログデータを解析するに当たり、0時から24時(次の日の0時)までを30分ごとに区切り、48のデータの集合とする。以下、簡単のため、上げ操作をX、下げ操作をY、操作なしをZとして表し、0時から順に、添え字を0から47まで付与する。例えば、0時から0時30分までの操作は、X0、Y0、Z0として表され、7時30分から8時までの操作は、X15、Y15、Z15として表す。   In analyzing log data for one day, from 0 o'clock to 24 o'clock (0 o'clock on the next day) is divided every 30 minutes to form a set of 48 data. Hereinafter, for the sake of simplicity, the raising operation is represented as X, the lowering operation as Y, and the non-operation as Z, and subscripts from 0 to 47 are given sequentially from 0 o'clock. For example, operations from 0 o'clock to 0:30 are represented as X0, Y0, Z0, and operations from 7:30 to 8 o'clock are represented as X15, Y15, Z15.

図6の例を用いて説明する。図6において、7時30分から8時の間には、さらに細かい7時30分、7時40分、7時50分の設定温度のデータと、次の時間、すなわち、7時30分の行には7時40分のデータが、7時40分の行には7時50分のデータが、7時50分のデータには8時00分のデータがqとして記載されている。   It demonstrates using the example of FIG. In FIG. 6, between 7:30 and 8:00, further detailed data of the set temperatures of 7:30, 7:40, 7:50, and the next time, that is, the row of 7:30 The 7:40 data is described in the 7.40 row as the 7:50 data, and the 7:50 data is described as the 8.80 data as q.

このように並べられた7時30分から7時50分の3行の設定温度のうち、fC=0でありp<qとなる行がある場合、X15を1とする。同様に、fC=0でp>qとなる行がある場合、Y15を1とする。そして、X15やY15が1ではなくfC=0でp=qとなる行がある場合、Z15を1とする。このように、Xj、Yj、Zj(0≦j<48)のデータを算出する。図6の場合、X15=0、Y15=0、Z15=1である。   Among the set temperatures of 7:30 to 7:50 set in this way, when there is a line where fC = 0 and p <q, X15 is set to 1. Similarly, if there is a row where f> C and p> q, then Y15 is 1. Then, if there is a row in which X15 and Y15 are not 1 but fC = 0 and p = q, Z15 is 1. Thus, data of Xj, Yj, Zj (0 ≦ j <48) is calculated. In the case of FIG. 6, X15 = 0, Y15 = 0, and Z15 = 1.

図7は、上記の演算を行った結果を示すグラフである。同様に演算を行うと、8時から8時30分の間は、fC=0にて温度を上げる操作があるので、X16=1、Y16=0、Z16=0となる。同様に、X17=0、Y17=1、Z17=0となる。10時から10時30分のデータに関しては、全ての10分間の中でfC=1であるので、X20=Y20=Z20=0となる。一方、10時30分から11時の間においては、fC=0において下げ操作が2回あるものの、X21=0、Y21=1、Z21=0となる。なお、30分間の中で上げ操作と下げ操作の両方がある場合は、Xn=1、Yn=1、Zn=0とする。   FIG. 7 is a graph showing the result of the above calculation. Similarly, when the calculation is performed, there is an operation to raise the temperature at fC = 0 between 8:00 and 8:30, so X16 = 1, Y16 = 0, and Z16 = 0. Similarly, X17 = 0, Y17 = 1, and Z17 = 0. For data from 10 o'clock to 10:30, since fC = 1 in all 10 minutes, X20 = Y20 = Z20 = 0. On the other hand, between 10:30 and 11:00, X21 = 0, Y21 = 1, and Z21 = 0, although there are two lowering operations at fC = 0. In addition, when there exist both raising operation and lowering operation in 30 minutes, it is referred to as Xn = 1, Yn = 1, and Zn = 0.

同一の対象空間50内に複数の空調機30が属している場合、空調機30ごとに省エネ可能時間帯を抽出するのであれば、上記と同様の処理を行う。対象空間50ごとに省エネ可能時間帯を抽出する場合、これら複数の空調機30のそれぞれについて、X、Y、Zの値を算出し、これらの和を求めることにより上げ操作と下げ操作の確率を求めてもよい。別の例としては、複数の空調機30全てを包含した上げ操作、下げ操作のログに基づいて、X、Y、Zの値を算出してもよい。   When a plurality of air conditioners 30 belong to the same target space 50, if the energy saving possible time zone is extracted for each air conditioner 30, the same process as described above is performed. When energy saving possible time zones are extracted for each target space 50, X, Y, Z values are calculated for each of the plurality of air conditioners 30, and the sum of them is calculated to obtain the probability of the raising operation and the lowering operation. You may ask. As another example, the values of X, Y, and Z may be calculated based on the log of the raising operation and the lowering operation including all of the plurality of air conditioners 30.

なお、上記においては、10分ごとの時間間隔に区切り、当該10分間におけるリモコン40の操作を判定するものとしたが、これには限られない。例えば、リモコン40が操作された時間と、当該リモコン40の操作とを紐付けて、リモコン40の操作というイベントが起こる度にログデータを書き込むようにし、このログデータに基づいて、X、Y、Zの値を算出するようにしてもよい。このようにすることにより、例えば、30分を分割して10分間隔のデータを取得することなく、省エネ可能時間帯と同じ間隔内のリモコン40の操作イベントを抽出することによりX、Y、Zの値を算出することが可能となる。   In addition, in the above, although it divided into the time interval for every 10 minutes and was made to determine operation of the remote control 40 in the said 10 minutes, it is not restricted to this. For example, log data is written each time an event of operation of the remote control 40 occurs by linking the time when the remote control 40 is operated and the operation of the remote control 40, X, Y,. The value of Z may be calculated. By doing this, for example, X, Y, Z can be obtained by extracting the operation event of the remote control 40 within the same interval as the energy saving enabled time zone without dividing the 30 minutes and acquiring data of 10 minutes interval. It becomes possible to calculate the value of

上記のようにして得られた1日分のログデータを、省エネ可能時間帯を抽出するために必要となる所定の日数分累積する。過去にXj、Yj、Zjの算出が既にされているログデータに関しては、当該算出後のデータを計画生成装置10または中央制御装置20に記憶するようにしておいてもよい。このようにすることにより、同じ計算を繰り返すことなく、より短時間で省エネ可能時間帯を算出することが可能となる。   The log data for one day obtained as described above is accumulated for a predetermined number of days required to extract an energy saving possible time zone. With regard to log data for which Xj, Yj, Zj have already been calculated in the past, the data after the calculation may be stored in the plan generation device 10 or the central control device 20. By doing this, it is possible to calculate the energy savingable time zone in a shorter time without repeating the same calculation.

また、1日分のログデータの解析もまとめて行う必要はない。例えば、30分ごとに、前の30分間のデータを、より具体例で言うと、8時になった後に、7時30分から8時までのデータを用いて30分分の解析を行うようにしてもよい。計算のタイミングは、これらのタイミングには限られず、省エネ設定計画の作成が、当該省エネ設定計画の実行を行う時間より前に行われるようにすればよい。   Also, it is not necessary to analyze log data for one day collectively. For example, every 30 minutes, the data for the previous 30 minutes, more specifically, for example, is analyzed at 30 minutes using data from 7:30 to 8:00 after 8:00. It is also good. The timing of the calculation is not limited to these timings, and the creation of the energy saving setting plan may be performed before the time for executing the energy saving setting plan.

例えば、次の時間帯の計算を計画があるのであれば実行される時刻となる直前に行うようにしてもよい。例えば、8時からの省エネ設定計画があるか否かを、7時55分を過ぎたタイミングで検出するようにしてもよい。この7時55分は一例であり、この限りではない。このように、計算のタイミングは、計画が存在する場合に実行されるであろう時刻の前に行われるのであれば、任意のタイミングで行ってよい。   For example, the calculation of the next time zone may be performed immediately before the time to be executed if there is a plan. For example, whether or not there is an energy saving setting plan from 8:00 may be detected at a timing after 7:55. This 7:55 is an example, and it is not this limitation. Thus, the timing of the calculations may be at any time if it is done before the time that would be performed if a plan exists.

1日分まとめて行う場合には、0時の前に、次の0時から0時30分までに解析をしておき、残りの解析は、0時を過ぎてから行うようにしてもよい。夜中の制御がそれほど重要ではない場合には、例えば、深夜または早朝に定期的に計算を自動実行させるようにしておいてもよい。   In the case of performing one day at a time, analysis may be performed from 0 o'clock to 0:30 o'clock before 0 o'clock, and the remaining analysis may be performed after 0 o'clock . If the control during the night is not so important, for example, the calculation may be automatically performed periodically at midnight or early morning.

この操作を所定の日数分実行し、30分の時間帯ごとに累計をとって、日数で割って確率として表したのが、図2に示すグラフとなる。   This operation is performed for a predetermined number of days, accumulated for each time zone of 30 minutes, divided by the number of days, and expressed as a probability, which is a graph shown in FIG.

上述したように、図2に示すような確率分布に基づいて、ある時間帯の設定温度の上げ操作の確率が、下げ操作の確率に対して有意に高い場合に、当該時間帯を省エネ可能時間帯として抽出するようにしてもよい。有意に、とは、例えば、下げ操作の確率の1.5倍以上の確率で上げ操作が行われている場合等である。この倍率は、一例であり、これに限られるものではなく、例えば、1.8倍や2倍であってもよい。また、最小の上げ操作の確率を規定しておき、当該最小の確率を上げ操作の確率が超えていない場合には有意なデータとはしないようにしてもよい。このように、在室者による空調機30の設定温度の変更頻度に基づいて、中央制御装置20を介して省エネ設定としての設定温度変更が行われる。   As described above, based on the probability distribution as shown in FIG. 2, when the probability of the increase operation of the set temperature in a certain time zone is significantly higher than the probability of the decrease operation, the energy saving possible time It may be extracted as a band. Significantly means that, for example, the raising operation is performed with a probability of 1.5 times or more the probability of the lowering operation. This scaling factor is an example, is not limited to this, and may be, for example, 1.8 times or 2 times. In addition, the probability of the minimum raising operation may be defined, and the minimum probability may be increased and the data may not be significant data when the probability of the operation does not exceed. As described above, based on the change frequency of the set temperature of the air conditioner 30 by the occupant, the set temperature change as the energy saving setting is performed via the central control device 20.

設定温度の変更頻度に基づく処理の別の例として、上げ操作と下げ操作の頻度を比較するため、XjとYjの差に基づいて計算を行ってもよい。以下において、Wj=Xj−Yjとする。集合{Wj}は、48個の要素からなる時系列データである。省エネ可能時間帯抽出部100は、Wjの値が1時点前の値より2増加する時点を、冷房に関する省エネ可能時間帯として抽出する。そして、次の時間帯において、Yj=0である場合、引き続きその次の時間も省エネ可能時間帯として抽出してもよい。別の例としては、後の時間帯において、Yj=1となる時間帯の直前までを省エネ可能時間帯として抽出してもよい。暖房の場合は、Wjの値が2減少する時点を省エネ可能時間帯として抽出する。   As another example of the processing based on the change frequency of the set temperature, calculation may be performed based on the difference between Xj and Yj in order to compare the frequency of the raising operation and the lowering operation. In the following, Wj = Xj-Yj. The set {W j} is time-series data consisting of 48 elements. The possible energy saving time zone extraction unit 100 extracts a point at which the value of Wj is increased by 2 from the value before one point in time as a possible energy saving time zone related to cooling. Then, in the next time zone, if Yj = 0, the next time may be extracted as the energy saving time zone. As another example, in the later time zone, up to immediately before the time zone when Yj = 1 may be extracted as the energy saving possible time zone. In the case of heating, a point at which the value of Wj decreases by 2 is extracted as an energy saving possible time zone.

上記の抽出方法は、一つの例であり、例えば、Wjが1増加する時点を省エネ可能時間帯として抽出してもよい。別の例としては、Wjが1増加した後に、次の時刻のWj=0である、または、Wj=1である場合に、省エネ可能時間帯として抽出してもよい。このWjと省エネ可能時間帯の抽出は、省エネの必要性に応じて変更してもよい。   The above extraction method is an example, and, for example, a point at which Wj increases by 1 may be extracted as the energy saving enabled time zone. As another example, if Wj = 0 at the next time or Wj = 1 at the next time after Wj is increased by one, it may be extracted as the energy saving enabled time zone. The extraction of Wj and the energy saving possible time zone may be changed according to the necessity of energy saving.

省エネ可能時間帯抽出部100は、冷房モードの場合、所定の日数分累積した上げ操作の確率Xj/(Xj+Yj+Zj)の値が所定の閾値以上となる時間帯において、省エネ可能時間帯を抽出するようにしてもよい。このようにすることにより、在室者の操作がきわめて少ない時間帯が除外され、誤った省エネ設定計画が作成されることを防止する効果が期待される。この除外がないと、ログ収集の初期段階など、偶発的で在室者の操作傾向とは言いがたい時間帯が、省エネ可能時間帯として過剰に抽出されると言った弊害を生じる恐れがある。単に閾値判定ではなく、各確率について検定を行い、所定の有意差を満たす時間帯を抽出するようにしてもよい。   In the case of the cooling mode, the energy saving possible time zone extraction unit 100 extracts the energy saving possible time zone in the time zone in which the value of the probability Xj / (Xj + Yj + Zj) of the raising operation accumulated for the predetermined number of days is equal to or more than the predetermined threshold. You may By doing this, it is expected that the time zone in which the operation by the occupant is extremely small is excluded, and that an erroneous energy saving setting plan is prevented from being created. Without this exclusion, there may be a negative effect such as excessive extraction of time slots that can not be considered as accidental room operation habits, such as early stages of log collection, as energy saving possible time zones. . Instead of just threshold determination, tests may be performed on each probability to extract a time zone that satisfies a predetermined significant difference.

このように、省エネ可能時間帯抽出部100は、運転モードが冷房モードである場合に、設定温度が在室者により上げられる傾向のある時間帯を省エネ可能時間帯として抽出する。なお、運転モードが暖房モードである場合には、設定温度が下げられる傾向のある時間帯を省エネ可能時間帯として抽出する。   Thus, when the operation mode is the cooling mode, the energy savingable time zone extraction unit 100 extracts a time zone in which the set temperature tends to be raised by the occupant as the energy saving time zone. When the operation mode is the heating mode, a time zone in which the set temperature tends to be lowered is extracted as an energy saving possible time zone.

省エネ可能時間帯を抽出する際に、所定の日数分のログデータを累積した結果において、時間帯ごとに所定の回数以上の設定温度の変更が行われていない場合には、そのような時間帯については、省エネ可能時間帯として抽出しないようにしてもよい。所定の回数とは、例えば、累積に用いた所定の日数、又は、所定の日数の1/2である。所定の回数は、これらには限られず、他の手法により求められた回数でもよい。このような場合には、在室者が常に当該時間帯の設定温度が快適ではないと感じているとは限られず、上述した有意なデータであるかが不明なためである。   When extracting the energy saving possible time zone, in the result of accumulating log data for a predetermined number of days, if the setting temperature has not been changed more than a predetermined number of times for each time zone, such a time zone May not be extracted as an energy saving time zone. The predetermined number of times is, for example, a predetermined number of days used for the accumulation or a half of the predetermined number of days. The predetermined number of times is not limited to these, and may be the number obtained by another method. In such a case, it is not always the case that the occupant feels that the set temperature of the time zone is not comfortable, and it is unclear whether the above-described significant data is obtained.

なお、上げ操作と下げ操作の双方が所定の回数を超えている必要はなく、例えば、上げ操作が所定の回数を超えているが、下げ操作が所定の回数以下であるような場合、上げ操作については、有意なデータとしてもよい。この場合、設定温度が在室者にとって低いと感じられていると判断し、省エネ設定可能時間帯として抽出してもよい。   It is not necessary for both the raising operation and the lowering operation to exceed the predetermined number of times, for example, when the raising operation exceeds the predetermined number of times but the lowering operation is less than the predetermined number of times, the raising operation May be significant data. In this case, it may be determined that the set temperature is felt to be low for the occupant, and may be extracted as the energy saving settable time zone.

計画作成部102は、同じ対象空間50に属し、冷房モードで稼働した空調機30に関して、設定温度の時系列データを取得する。これらの時系列データの平均値を上述の方法によって緩和し、冷房の省エネ設定温度とする。   The plan creating unit 102 acquires time-series data of the set temperature with respect to the air conditioner 30 that belongs to the same target space 50 and operates in the cooling mode. The average value of these time-series data is mitigated by the method described above, and is taken as the energy saving set temperature of the cooling.

計画作成部102は、この省エネ設定温度と時間帯とを紐付けて、省エネ可能時間帯ごとに空調機30の設定温度を、省エネ設定温度へと変更する計画を作成し、計画記憶部104へと記憶させる。   The plan creating unit 102 links the energy saving set temperature and the time zone, and creates a plan for changing the set temperature of the air conditioner 30 to the energy saving set temperature for each energy saving possible time zone, to the plan storage unit 104 Remember.

計画作成部102は、設定温度のログデータを取得する際に、発停状態がonのもの、または、中央制御フラグfCが0のものを限定して取得するようにしてもよい。この結果、空調機30が運転している場合、または、中央制御がされていない場合のログデータからの省エネ設定計画が作成されることとなり、より在室者の設定温度の変更操作に基づいた計画を作成することが可能となる。   When acquiring the log data of the set temperature, the plan creating unit 102 may acquire the log data whose ON / OFF state is ON or which has the central control flag fC of 0 in a limited manner. As a result, an energy saving setting plan is created from the log data when the air conditioner 30 is operating or when central control is not performed, which is more based on the changing operation of the set temperature of the occupant. It is possible to create a plan.

また、省エネ可能時間帯抽出部100が抽出した省エネ可能時間帯について、当該省エネ可能時間帯の省エネ設定温度を算出するようにしてもよい。この結果、省エネ設定温度の算出が不要である省エネ設定可能時間帯以外の計算を省くことが可能となる。   In addition, the energy saving set temperature of the energy saving available time zone may be calculated for the energy saving available time zone extracted by the energy saving available time zone extraction unit 100. As a result, it is possible to omit the calculation other than the energy saving settable time zone where the calculation of the energy saving set temperature is unnecessary.

信号出力部106は、計画記憶部104に記憶されている計画等にしたがい、空調機制御部204へと計画に関する信号を出力し、空調機制御部204が当該計画に基づいて各空調機30の制御を行う。   The signal output unit 106 outputs a signal related to the plan to the air conditioner control unit 204 according to the plan stored in the plan storage unit 104, and the air conditioner control unit 204 controls each air conditioner 30 based on the plan. Take control.

計画生成装置10は、計画記憶部104に記憶されている計画を確認するためのGUIである表示部108および操作部110を備えていてもよい。ビル空調管理者または空調サービスマン等のユーザは、このGUI、すなわち、表示部108および操作部110を介して、計画を確認することができる。信号出力部106は、この確認を受けた計画のみを実行する機能を備えていてもよい。この確認とは、承認の意味を有していてもよい。すなわち、ユーザが承認した計画を実行し、承認しない計画は実行しないようにしてもよい。   The plan generation device 10 may include a display unit 108 and an operation unit 110, which are GUIs for confirming a plan stored in the plan storage unit 104. A user such as a building air conditioning manager or an air conditioning service man can confirm the plan via this GUI, that is, the display unit 108 and the operation unit 110. The signal output unit 106 may have a function of executing only the plan received the confirmation. This confirmation may have the meaning of approval. That is, a plan approved by the user may be executed, and a plan not approved may not be executed.

また、表示部108には、計画を作成する元となるデータを図2のような形式で表示してもよい。これにより、ユーザが各対象空間50において各空調機30がどのように使用されているかを容易に把握することが可能となる。   Further, the display unit 108 may display data as a source of creating a plan in a format as shown in FIG. This makes it possible for the user to easily grasp how each air conditioner 30 is used in each target space 50.

ユーザが計画を確認する場合において、参考情報として、図8のようなグラフを表示部108へと表示してもよい。この図8は、設定温度を上げる操作と下げる操作の頻度を室温別に集計した例を示す図である。より具体的には、ある対象空間50内のリモコン40に入力された上げ操作と下げ操作の件数を、それぞれ操作があった時点の室温別に集計したヒストグラムを示す。   When the user confirms the plan, a graph as shown in FIG. 8 may be displayed on the display unit 108 as reference information. This FIG. 8 is a figure which shows the example which totaled the frequency of the operation which raises setting temperature and lowering operation according to room temperature. More specifically, it shows a histogram in which the number of the raising operation and the lowering operation input to the remote controller 40 in a certain target space 50 is totaled according to room temperature at the time of each operation.

上げる操作と下げる操作の2つの分布が接近している場合、中央制御装置による設定変更は在室者にとって不快なことがあり、受け入れられない可能性がある。そこで、計画実行前に、ユーザがこのようなグラフを確認することにより、変更しようとしている設定温度が上げる操作と下げる操作が近い室温である場合に、計画を却下したり、省エネ可能時間帯ごとの設定値を在室者から受け入れられやすい値へと見直したりすることが可能となる。この結果、在室者の不快となる省エネ設定計画の実行が抑制されることがある。   If the two distributions of the raising operation and the lowering operation are close, the setting change by the central control may be uncomfortable for the occupants and may be unacceptable. Therefore, before the execution of the plan, by checking the graph like this, when the setting temperature to be changed is close to the room temperature when the operation to raise and the operation to lower are similar, it is possible to reject the plan, for each energy saving possible time zone It is possible to review the set value of へ to a value that can be accepted by the room occupants. As a result, the execution of the energy saving setting plan that may be uncomfortable for the occupants may be suppressed.

なお、上述した図8のような室温と設定温度の変更頻度のグラフを用いての解析は、本実施形態に係る省エネ可能時間帯を抽出した後の処理ではなく、別個の処理として計画の作成に用いることもできる。具体的には、上述した抽出方法とは別に、省エネ可能時間帯を抽出した場合においても、室温と設定温度の変更頻度に基づいて、設定温度を上げる傾向が強い温度と、設定温度を下げる傾向が強い温度との境界となる温度、又は、それに近い(例えば、±0.5℃)の温度については、中央制御装置20から制御をしないようにしてもよい。   In addition, analysis using the graph of the change frequency of room temperature and setting temperature like FIG. 8 mentioned above is not processing after extracting the energy saving possible time zone concerning this embodiment, but preparation of a plan as a separate processing It can also be used for Specifically, even when the energy saving possible time zone is extracted separately from the above-described extraction method, the temperature having a strong tendency to raise the set temperature and the tendency to decrease the set temperature are based on the change frequency of the room temperature and the set temperature. The central control unit 20 may not control the temperature at which the temperature is a boundary with a strong temperature or a temperature close to it (for example, ± 0.5 ° C.).

さらに、これは、省エネ可能時間帯を抽出した場合のみに限られず、一般的な中央制御装置20による設定温度の変更の際に考慮してもよい。設定温度の変更計画を立てている場合、又は、設定温度を変更しようとする場合に、上述のように室温と、在室者による設定温度の変更頻度に基づいて、設定温度の変更をするか否かを決定するようにしてもよい。   Furthermore, this is not limited to only when the energy saving possible time zone is extracted, and may be taken into consideration when changing the set temperature by the general central control unit 20. If you are planning to change the set temperature, or if you are going to change the set temperature, change the set temperature based on the room temperature and the change frequency of the set temperature by the occupant as described above It may be determined whether or not.

図9は、図2において、時間帯ごとの室温を重ねて表示した図である。このような過去の設定温度の変更操作状況と、室温とを重ねて、表示部108に表示するようにしてもよい。図2の代わりに図9を表示することにより、ユーザは、省エネ計画を実行しようとする場合に、過去の平均的な室温を確認することが可能となる。ログデータにおける平均的な室温を認識した上で、設定温度変更等の計画の実行を確認することが可能となるので、より在室者に快適であるか否か、または、より省エネであるか否かの確認を行った上で作成された計画を実行することができる。   FIG. 9 is a diagram in which the room temperature for each time zone is superimposed and displayed in FIG. The display unit 108 may display the change operation status of the past set temperature and the room temperature in an overlapping manner. By displaying FIG. 9 instead of FIG. 2, the user can confirm the past average room temperature when trying to execute the energy saving plan. Since it becomes possible to confirm the execution of a plan such as a setting temperature change after recognizing an average room temperature in log data, is it more comfortable for the occupant or is it more energy saving? It is possible to execute the plan created after confirming whether it is not.

図10は、外気温の月間平均値と人間の至適温度との関係を表す統計データベースの例である。このグラフによると、外気温に対して、室温が何度であれば至適と感じる人間が何%程度いるかを把握できる。信号出力部106は、このようなデータベースに基づいて、計画を実行しようとする時点における月間の平均外気温と比較して至適温度を逸脱しないように計画を修正して実行してもよい。   FIG. 10 is an example of a statistical database representing the relationship between the monthly average value of the outside air temperature and the optimum human temperature. According to this graph, it is possible to grasp how many% of people feel optimum when the room temperature is many times with respect to the outside air temperature. Based on such a database, the signal output unit 106 may correct and execute the plan so as not to deviate from the optimum temperature as compared with the average monthly outside air temperature at the time of executing the plan.

このようなデータベースは、ログデータから構築することも可能である。まず、ログ取得部200は、室外機に搭載された外気温センサまたは外部の気象データベースから外気温データを取得する。在室者が行った設定温度の上げ操作および下げ操作のそれぞれについて、その時点における室温を外気温で単回帰することにより得られた2つの1次関数を、それぞれデータベースの下限線、上限線とみなす。外気温は、所定期間の移動平均や畳み込み演算によって加工したものを置き換えてもよい。また、回帰は、単回帰に限られず、他の回帰手法により行われてもよい。   Such a database can also be constructed from log data. First, the log acquisition unit 200 acquires outside temperature data from the outside temperature sensor mounted on the outdoor unit or the external weather database. For each of the set temperature raising and lowering operations performed by the room occupant, the two linear functions obtained by simply regressing the room temperature at that time with the ambient temperature are the lower limit line and the upper limit line of the database, respectively. I reckon. The outside air temperature may be replaced with one processed by a moving average or convolution operation for a predetermined period. Also, the regression is not limited to single regression, and may be performed by another regression method.

以上のように、本実施形態によれば、在室者が設定温度を変更したログに基づいて計画を生成することにより、在室者が快適ではないと感じないように、空調機の設定温度を、省エネ設定の温度へと変更することが可能となる。実際の在室者による設定温度の変更操作を取得することにより、対象空間50ごとに、在室者が快適であると感じる設定温度であり、かつ、消費電力を削減する設定温度にすることが可能となる。   As described above, according to the present embodiment, the generation temperature of the air conditioner is set so that the occupant does not feel comfortable by generating the plan based on the log in which the occupant changes the set temperature. Can be changed to the temperature of the energy saving setting. By setting the setting temperature at which the occupant feels comfortable for each target space 50 by acquiring the changing operation of the setting temperature by the actual occupant, and setting the setting temperature to reduce the power consumption It becomes possible.

なお、上記の説明においては、空調機30および対象空間50は、複数であるものとして説明したがこれには限られず、1台の空調機30に1つの対象空間50に対する省エネ設定計画であってもよい。   In the above description, although the air conditioner 30 and the target space 50 have been described as being plural, the present invention is not limited to this, and it is an energy saving setting plan for one target space 50 in one air conditioner 30 It is also good.

(第2実施形態)
空調機30および対象空間50が複数である場合には、どの空調機30がどの対象空間50に属しているかのデータベースを中央制御装置20または計画生成装置10に備えていてもよい。このデータベースに基づいてログデータを取得または解析し、さらに、このデータベースに基づいて空調機制御部204が制御する空調機30または信号出力部106から出力される制御信号を生成することにより、対象空間50および空調機30の状態に応じて適切な温度の変更を行うことが可能となる。
Second Embodiment
When there are a plurality of air conditioners 30 and target spaces 50, the central control device 20 or the plan generation device 10 may be provided with a database indicating which air conditioners 30 belong to which target space 50. The target space is obtained by acquiring or analyzing log data based on the database, and further generating a control signal output from the air conditioner 30 or the signal output unit 106 controlled by the air conditioner controller 204 based on the database. It is possible to change the temperature appropriately in accordance with the conditions of the air conditioner 50 and the air conditioner 30.

例えば、ビル内の壁の位置は、変更される場合がある。また、空調機30も故障やメンテナンス等により、付け替えられる場合がある。このような場合にも、空調を管理するユーザが対象空間50および空調機30の状態を知らずに、上記と同様の処理を行うことが可能となる。他にも、引っ越し、発熱設備の増減、または、空調機30の増減、更新により、各対象空間50内の空調機30の使われ方が変わることがある。このような変更があった日時を、対象空間50の空間変更日時と呼ぶ。   For example, the position of walls within a building may be changed. In addition, the air conditioner 30 may also be replaced due to a failure or maintenance. Even in such a case, the user who manages the air conditioning can perform the same process as described above without knowing the state of the target space 50 and the air conditioner 30. In addition, the use of the air conditioners 30 in each target space 50 may change due to moving, increase or decrease of heat generation facilities, or increase, decrease, or update of the air conditioners 30. The date and time when such a change is made is referred to as the space change date and time of the target space 50.

図11は、本実施形態に係る空調システム1のブロック図である。前述した第1実施形態と比べ、計画生成装置10はさらに、対象空間ID記憶部112を備える。   FIG. 11 is a block diagram of the air conditioning system 1 according to the present embodiment. As compared with the first embodiment described above, the plan generation device 10 further includes a target space ID storage unit 112.

対象空間ID記憶部112には、空調機30と、対象空間50との紐付け関係が登録されている。例えば、空調機30にユニークに付されているIDと、対象空間50にユニークに付されているIDとの紐付け関係が登録されている。   In the target space ID storage unit 112, a tying relationship between the air conditioner 30 and the target space 50 is registered. For example, the association between the ID uniquely assigned to the air conditioner 30 and the ID uniquely assigned to the target space 50 is registered.

省エネ可能時間帯抽出部100は、対象空間ID記憶部112に登録されている対象空間50について、ログ記憶部202からログデータを取得する。その後、対象空間50のログデータの日時を検索し、空間変更日時以降のデータに対して前述の処理を行い、省エネ可能時間帯を抽出する。同様に、計画作成部102は、空間変更日時以降のデータに基づいて省エネ設定温度を算出し、省エネ設定計画を作成する。なお、計画作成部102は、対象空間ID記憶部112のデータを直接取得する必要はなく、省エネ可能時間帯抽出部100が抽出した時間の計画を作成するようにしてもよい。以降、前述した第1実施形態と同様の処理により、計画が作成される。   The energy savingable time zone extraction unit 100 acquires log data from the log storage unit 202 for the target space 50 registered in the target space ID storage unit 112. Thereafter, the date and time of the log data of the target space 50 is retrieved, and the above-described processing is performed on the data after the space modification date and time to extract the energy saving possible time zone. Similarly, the plan creation unit 102 calculates an energy saving set temperature based on data after the space change date and time, and creates an energy saving setting plan. The plan creating unit 102 does not have to directly acquire the data of the target space ID storage unit 112, and may create a plan of the time extracted by the energy saving available time zone extraction unit 100. Thereafter, a plan is created by the same process as that of the first embodiment described above.

このように、日時により対象空間50のログデータを限定することにより、現在とは異なる空調機30の使用方法が、省エネ設定計画に反映されないようにすることができる。この結果、空調機30が現在の在室者にとって不快な設定となることを防止する効果が期待される。   As described above, by limiting the log data of the target space 50 according to the date and time, it is possible to prevent the usage of the air conditioner 30 different from the current one from being reflected in the energy saving setting plan. As a result, an effect of preventing the air conditioner 30 from being set uncomfortable for the current occupant is expected.

計画生成装置10は、ユーザにより表示部108および操作部110を介して、対象空間ID記憶部112の内容を閲覧および修正、登録するようにしてもよい。さらに、多数の紐付けについて空間変更日時を修正する労力を削減するため、対象空間ID記憶部112のデータを登録または修正した場合には、登録または修正の日時を表示するようにしてもよいし、ログデータから空調機30が増減または更新された日時を検出して表示されるようにしてもよい。   The plan generation device 10 may browse, correct, and register the contents of the target space ID storage unit 112 by the user via the display unit 108 and the operation unit 110. Furthermore, when data in the target space ID storage unit 112 is registered or corrected, the date of registration or correction may be displayed in order to reduce the effort of correcting the space modification date and time for a large number of tyings. The date and time when the air conditioner 30 is increased, decreased, or updated may be detected and displayed from the log data.

なお、対象空間ID記憶部112は、計画生成装置10に備えられているものとしたが、これには限られず、中央制御装置20に備えられていてもよい。この場合、ログ取得部200がログデータを取得するタイミングにおいて、空調機30と対象空間50との紐付け関係を記録するようにしてもよいし、空間変更日時をユーザに登録または修正できるように、ユーザインタフェースを備えていてもよい。登録または修正を行う場合、ログデータに、空間変更日時を示すフラグ等を付与するようにしてもよい。   Although the target space ID storage unit 112 is included in the plan generation device 10, the present invention is not limited to this, and the target space ID storage unit 112 may be included in the central control device 20. In this case, the correlation between the air conditioner 30 and the target space 50 may be recorded at the timing when the log acquisition unit 200 acquires log data, or the space change date and time can be registered or corrected in the user. , May have a user interface. When registration or correction is performed, a flag or the like indicating the space change date may be added to the log data.

(第3実施形態)
前述した各実施形態においては、計画作成部102が作成した省エネ設定計画は、計画生成装置10内の計画記憶部104に記憶されるものとしたこれには限られず、計画記憶部は、中央制御装置20内に備えられているものであってもよい。
Third Embodiment
In each embodiment described above, the energy saving setting plan created by the plan creating unit 102 is not limited to the one stored in the plan storage unit 104 in the plan generation device 10, and the plan storage unit performs central control It may be provided in the device 20.

図12は、本実施形態に係る空調システム1のブロック図である。この図12に示すように、計画記憶部206は、中央制御装置20内に備えられている。この場合、計画作成部102は、作成した省エネ設定計画は、計画記憶部206に記憶される。   FIG. 12 is a block diagram of the air conditioning system 1 according to the present embodiment. As shown in FIG. 12, the plan storage unit 206 is provided in the central control unit 20. In this case, the plan creating unit 102 stores the created energy saving setting plan in the plan storage unit 206.

本実施形態においては、計画生成装置10内に、信号出力部106を備える必要がなく、空調機制御部204が必要に応じて計画記憶部206から計画を読み出して、空調機30の制御をするようにする。   In the present embodiment, it is not necessary to provide the signal output unit 106 in the plan generation device 10, and the air conditioner control unit 204 reads the plan from the plan storage unit 206 as needed, and controls the air conditioner 30. Let's do it.

別の例としては、計画記憶部206は、必ずしも必要な要素ではなく、計画作成部102は、空調機30を制御するタイミング、すなわち、前述の実施形態と同様のタイミングであるとすると、30分ごとのタイミングに、その時刻になる前に計画を作成し、作成した計画を空調機制御部204へと送信し、空調機制御部204が受信した計画に基づいて空調機30を制御するようにしてもよい。   As another example, the plan storage unit 206 is not necessarily a necessary element, and the plan creating unit 102 may control the air conditioner 30 at the same timing as that of the above-described embodiment, ie, 30 minutes. At each timing, create a plan before that time, send the created plan to the air conditioner control unit 204, and control the air conditioner 30 based on the received plan. May be

上記いずれの場合においても、空調機制御部204が、空調機30を制御する信号を出力する信号出力部106として機能する。この場合、前述の実施形態と異なり、信号出力部106は、空調機制御部204へと信号を出力するのではなく、空調機30へと直接信号を出力するようにしてもよい。別の例として、信号出力部106が、空調機制御部204内にある空調機30との通信を行う通信部等に省エネ設定計画に基づいた信号を出力し、当該通信部等が空調機30へと実際に計画を実行するように通信を行うようにしてもよい。   In any of the above cases, the air conditioner control unit 204 functions as a signal output unit 106 that outputs a signal for controlling the air conditioner 30. In this case, unlike the above-described embodiment, the signal output unit 106 may output a signal directly to the air conditioner 30, instead of outputting a signal to the air conditioner control unit 204. As another example, the signal output unit 106 outputs a signal based on the energy saving setting plan to a communication unit or the like that communicates with the air conditioner 30 in the air conditioner control unit 204, and the communication unit or the like is the air conditioner 30. Communication may be performed to actually execute the plan.

以上のように、本実施形態によれば、計画生成装置10の構成をより簡単なものとすることが可能となり、特に、データベースまたはファイルを記憶するための容量を確保する必要がなくなるため、より柔軟に計画生成装置10を様々な環境へと設置することが可能となる。   As described above, according to the present embodiment, the configuration of the plan generation device 10 can be simplified, and in particular, there is no need to secure a capacity for storing a database or file. It is possible to flexibly install the plan generation device 10 in various environments.

図13は、一実施形態におけるハードウェア構成の一例を示すブロック図である。計画生成装置10は、プロセッサ61と、主記憶装置62と、補助記憶装置63と、ネットワークインタフェース64と、デバイスインタフェース65と、を備え、これらがバス66を介して接続されたコンピュータ装置6として実現してもよい。また、計画生成装置10は、さらに、入力装置67と、出力装置68とを備えていてもよい。   FIG. 13 is a block diagram illustrating an example of a hardware configuration according to an embodiment. The plan generation device 10 includes a processor 61, a main storage device 62, an auxiliary storage device 63, a network interface 64, and a device interface 65, and is implemented as a computer device 6 connected via a bus 66. You may In addition, the plan generation device 10 may further include an input device 67 and an output device 68.

本実施形態における計画生成装置10は、各装置で実行されるプログラムをコンピュータ装置6にあらかじめインストールすることで実現してもよいし、プログラムをCD−ROM等の記憶媒体に記憶して、あるいはネットワークを介して配布して、コンピュータ装置6に適宜インストールすることで実現してもよい。   The plan generation device 10 in the present embodiment may be realized by installing a program to be executed by each device in advance in the computer device 6, or storing the program in a storage medium such as a CD-ROM or a network , And appropriately installed in the computer device 6.

なお、図13においては、コンピュータ装置6は、各構成要素を1つ備えているが、同じ構成要素を複数備えるものであってもよい。また、図13においては、1台のコンピュータ装置が示されているが、ソフトウェアが複数のコンピュータ装置にインストールされていてもよい。当該複数のコンピュータ装置それぞれがソフトウェアの異なる一部の処理を実行することにより、処理結果を生成してもよい。つまり、データ処理装置がシステムとして構成されていてもよい。   In addition, in FIG. 13, although the computer apparatus 6 is equipped with one each component, it may be equipped with two or more same components. Although one computer device is shown in FIG. 13, software may be installed in a plurality of computer devices. The processing results may be generated by each of the plurality of computer devices executing different processing of software. That is, the data processing apparatus may be configured as a system.

プロセッサ61は、コンピュータの制御装置および演算装置を含む電子回路である。プロセッサ61は、コンピュータ装置6の内部構成の各装置等から入力されたデータやプログラムに基づいて演算処理を行い、演算結果や制御信号を各装置等に出力する。具体的には、プロセッサ61は、コンピュータ装置6のOS(Operating System)や、アプリケーション等を実行し、コンピュータ装置6を構成する各装置を制御する。   The processor 61 is an electronic circuit including a control device and a computing device of a computer. The processor 61 performs arithmetic processing based on data and programs input from each device or the like of the internal configuration of the computer device 6, and outputs a calculation result and a control signal to each device or the like. Specifically, the processor 61 executes an OS (Operating System) of the computer 6, an application, and the like to control each of the devices constituting the computer 6.

プロセッサ61は、上記の処理を行うことができれば特にこれに限られるものではない。プロセッサ61は、例えば、汎用目的プロセッサ、CPU(Central Processing Unit)、マイクロプロセッサ、DSP(Digital Signal Processor)、コントローラ、マイクロコントローラ、状態マシン等でもよい。また、プロセッサ61は、ASIC(Application Specific Integrated Circuit)、FPGA(Field-Programmable Gate Array)、PLD(Programmable Logic Device)に組み込まれていてもよい。また、プロセッサ61は、複数の処理装置から構成されていてもよい。例えば、DSPおよびマイクロプロセッサの組み合わせでもよいし、DSPコアと協働する1つ以上のマイクロプロセッサでもよい。   The processor 61 is not particularly limited as long as it can perform the above-described processing. The processor 61 may be, for example, a general purpose processor, a central processing unit (CPU), a microprocessor, a digital signal processor (DSP), a controller, a microcontroller, a state machine, or the like. Further, the processor 61 may be incorporated in an application specific integrated circuit (ASIC), a field-programmable gate array (FPGA), or a programmable logic device (PLD). Moreover, the processor 61 may be comprised from several processing apparatus. For example, it may be a combination of a DSP and a microprocessor, or one or more microprocessors that cooperate with a DSP core.

主記憶装置62は、プロセッサ61が実行する命令および各種データ等を記憶する記憶装置であり、主記憶装置62に記憶された情報がプロセッサ61により直接読み出される。補助記憶装置63は、主記憶装置62以外の記憶装置である。なお、記憶装置は、電子情報を格納可能な任意の電子部品を意味するものとする。主記憶装置62としてRAM(Random Access Memory)、DRAM(Dynamic RAM)、SRAM(Static RAM)等の一時的な情報の保存に用いられる揮発性メモリが主に用いられるが、本発明の実施形態において、主記憶装置62がこれらの揮発性メモリに限られるわけではない。主記憶装置62および補助記憶装置63として用いられる記憶装置は、揮発性メモリでもよいし、不揮発性メモリでもよい。不揮発性メモリは、PROM(Programmable Read Only Memory)、EPROM(Erasable PROM)、NVRAM(Non-volatile RAM)、MRAM(Magnetoresistive RAM)、フラッシュメモリ等である。また、補助記憶装置63として、磁気または光学のデータストレージが用いられてもよい。データストレージとしては、ハードディスク等の磁気ディスク、DVD等の光ディスク、USB等のフラッシュメモリ、および、磁気テープ等が用いられてもよい。   The main storage device 62 is a storage device for storing an instruction executed by the processor 61, various data, and the like, and the information stored in the main storage device 62 is directly read by the processor 61. The auxiliary storage device 63 is a storage device other than the main storage device 62. In addition, a memory | storage device shall mean the arbitrary electronic components which can store electronic information. Although volatile memory used for temporary storage of information such as RAM (Random Access Memory), DRAM (Dynamic RAM), SRAM (Static RAM), etc. is mainly used as the main storage device 62, it is an embodiment of the present invention. The main memory 62 is not limited to these volatile memories. The storage devices used as the main storage device 62 and the auxiliary storage device 63 may be volatile memory or non-volatile memory. The non-volatile memory is, for example, a programmable read only memory (PROM), an erasable PROM (EPROM), a non-volatile RAM (NVRAM), a magnetoresistive RAM (MRAM), a flash memory or the like. Also, as the auxiliary storage device 63, magnetic or optical data storage may be used. As the data storage, a magnetic disk such as a hard disk, an optical disk such as a DVD, a flash memory such as USB, a magnetic tape or the like may be used.

なお、プロセッサ61が主記憶装置62または補助記憶装置63に対して、直接または間接的に、情報を読み出しまたは書き込みまたはこれらの両方を行うならば、記憶装置は、プロセッサと電気的に通信すると言うことができる。なお、主記憶装置62は、プロセッサに統合されていてもよい。この場合も、主記憶装置62は、プロセッサと電気的に通信していると言うことができる。   If the processor 61 reads or writes information directly or indirectly to the main storage device 62 or the auxiliary storage device 63, the storage device is said to be in electrical communication with the processor. be able to. The main storage device 62 may be integrated into the processor. Again, main memory 62 may be said to be in electrical communication with the processor.

ネットワークインタフェース64は、無線または有線により、通信ネットワークに接続するためのインタフェースである。ネットワークインタフェース64は、既存の通信規格に適合したものをもちいればよい。ネットワークインタフェース64により、通信ネットワーク7を介して通信接続された外部装置8に出力結果等が送信されてもよい。   The network interface 64 is an interface for connecting to a communication network wirelessly or by wire. The network interface 64 may be one that conforms to the existing communication standard. An output result or the like may be transmitted by the network interface 64 to the external device 8 communicatively connected via the communication network 7.

デバイスインタフェース65は、出力結果等を記録する外部装置8と接続するUSB等のインタフェースである。外部装置8は、外部記憶媒体でもよいし、データベース等のストレージでもよい。外部記憶媒体は、HDD、CD−R、CD−RW、DVD−RAM、DVD−R、SAN(Storage Area Network)等の任意の記憶媒体でよい。あるいは、外部装置8は、出力装置でもよい。例えば、LCD(Liquid Crystal Display)、CRT(Cathode Ray Tube)、PDP(Plasma Display Panel)、スピーカ等があるが、これらに限られるものではない。   The device interface 65 is an interface such as USB that is connected to the external device 8 that records output results and the like. The external device 8 may be an external storage medium or a storage such as a database. The external storage medium may be any storage medium such as HDD, CD-R, CD-RW, DVD-RAM, DVD-R, SAN (Storage Area Network). Alternatively, the external device 8 may be an output device. For example, there are an LCD (Liquid Crystal Display), a CRT (Cathode Ray Tube), a PDP (Plasma Display Panel), a speaker, and the like, but not limited thereto.

また、コンピュータ装置6の一部または全部、すなわち、データ処理装置の一部または全部は、プロセッサ61等を実装している半導体集積回路等の専用の電子回路(ハードウェア)にて構成されてもよい。専用のハードウェアは、RAM、ROM等の記憶装置との組み合わせで構成されてもよい。   In addition, a part or all of the computer device 6, that is, a part or all of the data processing device may be configured by a dedicated electronic circuit (hardware) such as a semiconductor integrated circuit on which the processor 61 and the like are mounted. Good. Dedicated hardware may be configured in combination with a storage device such as a RAM or a ROM.

なお、図13では、1台のコンピュータ装置が示されているが、ソフトウェアが複数のコンピュータ装置にインストールされてもよい。当該複数のコンピュータ装置それぞれがソフトウェアの異なる一部の処理を実行することにより、処理結果を生成してもよい。   Although one computer device is shown in FIG. 13, software may be installed on a plurality of computer devices. The processing results may be generated by each of the plurality of computer devices executing different processing of software.

上述においては、計画生成装置10が図13のような構成をしているとしたが、これには限られない。例えば、中央制御装置20が図13のような構成をしていて、計画生成装置10は、補助記憶装置63に記憶されたプログラムにより記載されたソフトウェアであり、当該ソフトウェアによる情報処理がハードウェア資源を用いて具体的に実現されるものであってもよい。   Although the plan generation device 10 is configured as shown in FIG. 13 in the above description, it is not limited thereto. For example, the central control unit 20 is configured as shown in FIG. 13, and the plan generation unit 10 is software described by a program stored in the auxiliary storage unit 63, and the information processing by the software is a hardware resource. May be specifically realized using

本発明のいくつかの実施形態を説明したが、これらの実施形態は、例として提示したものであり、発明の範囲を限定することは意図していない。これら新規な実施形態は、その他の様々な形態で実施されることが可能であり、発明の要旨を逸脱しない範囲で種々の省略、置き換え、変更を行うことができる。これら実施形態やその変形は、発明の範囲や要旨に含まれるとともに、特許請求の範囲に記載された発明とその均等の範囲に含まれる。また、当然のことながら、本発明の要旨の範囲内で、これらの実施の形態を部分的に適宜組み合わせることも可能である。   While certain embodiments of the present invention have been described, these embodiments have been presented by way of example only, and are not intended to limit the scope of the invention. These novel embodiments can be implemented in various other forms, and various omissions, substitutions, and modifications can be made without departing from the scope of the invention. These embodiments and modifications thereof are included in the scope and the gist of the invention, and are included in the invention described in the claims and the equivalent scope thereof. Further, it is also possible to combine parts of these embodiments appropriately within the scope of the present invention.

1:空調システム
10:計画生成装置
100:省エネ可能時間帯抽出部
102:計画作成部
104:計画記憶部
106:信号出力部
108:表示部
110:操作部
20:中央制御装置
200:ログ取得部
202:ログ記憶部
204:空調機制御部
1: air conditioning system 10: plan generation device 100: energy saving time zone extraction unit 102: plan creation unit 104: plan storage unit 106: signal output unit 108: display unit 110: operation unit 20: central control unit 200: log acquisition unit 202: log storage unit 204: air conditioner control unit

Claims (16)

空調機ごとの発停状態、運転モードおよび設定温度の値に係る情報と、時間帯と、を紐付けたログデータから、時間帯ごとの設定温度が変更された変更頻度の情報を取得し、取得した前記変更頻度の情報に基づいて、省エネ可能時間帯を抽出する、抽出部と、
前記ログデータから省エネ設定温度を算出し、算出された前記省エネ設定温度と、前記省エネ可能時間帯とに基づいて、省エネ設定計画を作成する、計画作成部と、
を備える計画生成装置。
Information on the change frequency at which the set temperature for each time zone has been changed is acquired from the log data in which the information pertaining to the start / stop status of each air conditioner, the operation mode, and the value of the set temperature is linked to the time zone, An extraction unit that extracts an energy saving possible time zone based on the acquired information on the change frequency;
A plan creation unit that calculates an energy saving setting temperature from the log data and creates an energy saving setting plan based on the calculated energy saving setting temperature and the energy saving enabled time zone;
A plan generator comprising:
前記抽出部は、
前記運転モードが冷房モードである場合には、設定温度が上げられる傾向のある時間帯を前記省エネ可能時間帯として抽出し、
前記運転モードが暖房モードである場合には、設定温度が下げられる傾向のある時間帯を前記省エネ可能時間帯として抽出する、
請求項1に記載の計画生成装置。
The extraction unit
When the operation mode is the cooling mode, a time zone in which the set temperature tends to be raised is extracted as the energy saving possible time zone,
When the operation mode is the heating mode, a time zone in which the set temperature tends to be lowered is extracted as the energy saving possible time zone.
The plan generation device according to claim 1.
前記抽出部は、前記変更頻度が所定回数以上となる時間帯を、前記省エネ可能時間帯として抽出する、請求項1または請求項2に記載の計画生成装置。   The plan generation device according to claim 1 or 2, wherein the extraction unit extracts a time zone in which the change frequency is equal to or more than a predetermined number as the energy saving possible time zone. 空調機が対象空間へ属した日時を紐付けて記憶する、対象空間ID記憶部をさらに備え、
前記抽出部はさらに、前記対象空間ID記憶部に記憶されている前記日時以降の前記ログデータを用いて空調機ごとの前記省エネ可能時間帯を抽出する、
請求項1乃至請求項3のいずれかに記載の計画生成装置。
A target space ID storage unit that associates and stores the date and time when the air conditioner belongs to the target space;
The extraction unit further extracts the energy savingable time zone for each air conditioner using the log data after the date and time stored in the target space ID storage unit.
The plan generation device according to any one of claims 1 to 3.
作成された前記省エネ設定計画にしたがい、空調機の設定を変更する信号を出力する、信号出力部をさらに備える、請求項1乃至請求項4のいずれかに記載の計画生成装置。   The plan generation device according to any one of claims 1 to 4, further comprising: a signal output unit that outputs a signal for changing the setting of the air conditioner according to the created energy saving setting plan. 前記計画作成部が作成した前記省エネ設定計画を記憶する、計画記憶部と、
前記計画記憶部に保存された前記省エネ設定計画を表示する、表示部と、
をさらに備える請求項5に記載の計画生成装置。
A plan storage unit for storing the energy saving setting plan created by the plan creation unit;
A display unit for displaying the energy saving setting plan stored in the plan storage unit;
The plan generation device according to claim 5, further comprising:
前記表示部に表示された前記省エネ設定計画をユーザが確認したことを受け付ける、操作部をさらに備え、
前記信号出力部は、確認を受け付けた前記省エネ設定計画に基づいて、空調機の設定を変更する信号を出力する、請求項6に記載の計画生成装置。
It further comprises an operation unit for accepting that the user has confirmed the energy saving setting plan displayed on the display unit,
The plan generation device according to claim 6, wherein the signal output unit outputs a signal for changing the setting of the air conditioner based on the energy saving setting plan having received the confirmation.
前記ログデータはさらに、設定温度が変更された場合に、この変更が前記信号出力部により出力された信号にしたがって実行された変更であるか否かの情報を有し、
前記抽出部は、前記信号出力部により出力された信号にしたがって実行された設定温度の変更以外の設定温度の変更のログに基づいて前記省エネ可能時間帯を抽出する、
請求項6に記載の計画生成装置。
The log data further includes, when the set temperature is changed, information on whether the change is a change performed according to the signal output from the signal output unit.
The extraction unit extracts the energy savingable time zone based on a log of change of the set temperature other than the change of the set temperature performed according to the signal output by the signal output unit.
The plan generation device according to claim 6.
前記信号出力部は、前記省エネ設定計画に基づいた設定温度と、現在の設定温度とを比較し、前記省エネ設定計画に基づいた設定温度に変更すると、現在の設定温度で運転するよりも大きな消費電力となる場合には、空調機の設定を変更する信号を出力しない、請求項6に記載の計画生成装置。   The signal output unit compares the preset temperature based on the energy saving setting plan with the current preset temperature, and changes the preset temperature based on the energy saving setting plan to a larger consumption than operating at the current preset temperature The plan generation device according to claim 6, wherein when the power is supplied, the signal for changing the setting of the air conditioner is not output. 前記ログデータは、空調機が属する空間の室温の情報をさらに備え、
前記表示部に、前記ログデータにおける、室温に対する前記変更頻度の情報をヒストグラムとして出力する、請求項6に記載の計画生成装置。
The log data further includes information on the room temperature of the space to which the air conditioner belongs,
The plan generation device according to claim 6, wherein information on the change frequency with respect to room temperature in the log data is output as a histogram to the display unit.
請求項1乃至請求項4のいずれかに記載の計画生成装置と、
空調機と、
作成された前記省エネ設定計画にしたがい、前記空調機の設定を変更する信号を出力する、信号出力部と、
を備える空調システム。
The plan generation device according to any one of claims 1 to 4.
Air conditioner,
A signal output unit that outputs a signal for changing the setting of the air conditioner according to the created energy saving setting plan;
An air conditioning system comprising
請求項5乃至請求項10のいずれかに記載の計画生成装置と、
前記信号出力部が出力した信号に基づいて、設定温度を変更して運転をする、1または複数の空調機と、
を備える空調システム。
A plan generating device according to any one of claims 5 to 10.
One or a plurality of air conditioners which operate by changing the set temperature based on the signal output from the signal output unit.
An air conditioning system comprising
前記空調機が複数である場合、前記空調機のそれぞれが空調を行う対象空間ごとに前記ログデータが生成され、
前記抽出部は、前記対象空間ごとに、前記省エネ可能時間帯を抽出し、
前記計画作成部は、前記対象空間ごとに、前記省エネ設定計画を作成し、
前記信号出力部は、前記対象空間ごとに、前記省エネ設定計画に基づいて、当該対象空間に属する前記空調機の設定温度を変更する信号を出力する、
請求項11または請求項12に記載の空調システム。
When there are a plurality of air conditioners, the log data is generated for each target space in which each of the air conditioners performs air conditioning,
The extraction unit extracts the energy savingable time zone for each of the target spaces,
The plan creating unit creates the energy saving setting plan for each of the target spaces,
The signal output unit outputs a signal for changing the set temperature of the air conditioner belonging to the target space based on the energy saving setting plan for each of the target spaces.
An air conditioning system according to claim 11 or 12.
前記空調機が複数である場合、
前記抽出部は、前記空調機ごとに、前記省エネ可能時間帯を抽出し、
前記計画作成部は、前記空調機ごとに、前記省エネ設定計画を作成し、
前記信号出力部は、前記空調機ごとに、前記省エネ設定計画に基づいて、設定温度を変更する信号を出力する、
請求項11または請求項12に記載の空調システム。
If there are multiple air conditioners,
The extraction unit extracts the energy savingable time zone for each air conditioner,
The plan creating unit creates the energy saving setting plan for each air conditioner,
The signal output unit outputs, for each of the air conditioners, a signal for changing the set temperature based on the energy saving setting plan.
An air conditioning system according to claim 11 or 12.
抽出部が、空調機の発停状態、運転モードおよび設定温度の値と、時間帯とを紐付けたログデータから、時間帯ごとの設定温度の変更頻度の情報を抽出し、抽出した前記変更頻度の情報に基づいて、省エネ可能時間帯を抽出するステップと、
計画作成部が、前記ログデータから省エネ設定温度を算出し、算出された前記省エネ設定温度と、前記省エネ可能時間帯とに基づいて、省エネ設定計画を作成するステップと、
を備える計画生成方法。
The extraction unit extracts the information on the change frequency of the set temperature for each time zone from the log data in which the air conditioner status, operating mode and set temperature value are linked to the time zone, and the extracted change Extracting energy saving possible time zones based on frequency information;
The planning unit calculates an energy saving set temperature from the log data, and creates an energy saving setting plan based on the calculated energy saving set temperature and the energy saving enabled time zone;
A plan generation method comprising:
コンピュータに、
抽出部が、空調機の発停状態、運転モードおよび設定温度の値と、時間帯とを紐付けたログデータから、時間帯ごとの設定温度の変更頻度の情報を抽出し、抽出した前記変更頻度の情報に基づいて、省エネ可能時間帯を抽出する手段、
計画作成部が、前記ログデータから省エネ設定温度を算出し、算出された前記省エネ設定温度と、前記省エネ可能時間帯とに基づいて、省エネ設定計画を作成する手段、
として機能させるプログラム。
On the computer
The extraction unit extracts the information on the change frequency of the set temperature for each time zone from the log data in which the air conditioner status, operating mode and set temperature value are linked to the time zone, and the extracted change Means of extracting energy saving possible time zone based on frequency information,
A plan creation unit that calculates an energy saving setting temperature from the log data, and creates an energy saving setting plan based on the calculated energy saving setting temperature and the energy saving enabled time zone;
A program to function as
JP2017174950A 2017-09-12 2017-09-12 Plan generator, plan generator, air conditioning system and program Active JP6843720B2 (en)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
JP2017174950A JP6843720B2 (en) 2017-09-12 2017-09-12 Plan generator, plan generator, air conditioning system and program

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
JP2017174950A JP6843720B2 (en) 2017-09-12 2017-09-12 Plan generator, plan generator, air conditioning system and program

Publications (2)

Publication Number Publication Date
JP2019049404A true JP2019049404A (en) 2019-03-28
JP6843720B2 JP6843720B2 (en) 2021-03-17

Family

ID=65905514

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
JP2017174950A Active JP6843720B2 (en) 2017-09-12 2017-09-12 Plan generator, plan generator, air conditioning system and program

Country Status (1)

Country Link
JP (1) JP6843720B2 (en)

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN111373206A (en) * 2018-03-14 2020-07-03 株式会社东芝 Air conditioning control device, air conditioning system, air conditioning control method, and program
CN112460749A (en) * 2019-09-06 2021-03-09 夏普株式会社 Server, recording medium, control system, and control method
JP2021127859A (en) * 2020-02-14 2021-09-02 三菱電機ビルテクノサービス株式会社 Air conditioning system

Citations (17)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2000121126A (en) * 1998-10-21 2000-04-28 Toshiba Corp Supervisory controller for building
JP2003074943A (en) * 2001-09-03 2003-03-12 Daikin Ind Ltd Method and system for controlling air conditioning
JP2006214624A (en) * 2005-02-02 2006-08-17 Matsushita Electric Works Ltd Environmental facility control system
JP2008020091A (en) * 2006-07-11 2008-01-31 Daikin Ind Ltd Air-conditioning control device, system, method and program
JP2008157533A (en) * 2006-12-22 2008-07-10 Daikin Ind Ltd Air-conditioning management device
JP2008286445A (en) * 2007-05-16 2008-11-27 Yamatake Corp Set value management method and device
JP2010175229A (en) * 2009-02-02 2010-08-12 Mitsubishi Electric Corp Air conditioning controller
JP2012002452A (en) * 2010-06-18 2012-01-05 Yamatake Corp Setting value management method and apparatus
JP2012032105A (en) * 2010-08-02 2012-02-16 Daikin Industries Ltd Air conditioning management system
WO2012035789A1 (en) * 2010-09-13 2012-03-22 三菱電機株式会社 Air conditioning control device, air conditioning control method and program
WO2012144625A1 (en) * 2011-04-21 2012-10-26 パナソニック株式会社 Air conditioning control system
WO2012153391A1 (en) * 2011-05-10 2012-11-15 三菱電機株式会社 Air conditioning management device, and program
JP2013002748A (en) * 2011-06-17 2013-01-07 Azbil Corp Device and method for controlling air conditioner
JP2014134330A (en) * 2013-01-09 2014-07-24 Mitsubishi Electric Corp Management device of in-building facility
JP2014238221A (en) * 2013-06-07 2014-12-18 三菱電機株式会社 Air conditioning system
JP2015012783A (en) * 2013-07-02 2015-01-19 株式会社東芝 Energy management server, energy management method, and program
US20150330652A1 (en) * 2014-05-15 2015-11-19 Samsung Electronics Co., Ltd. Method and apparatus for controlling temperature

Patent Citations (17)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2000121126A (en) * 1998-10-21 2000-04-28 Toshiba Corp Supervisory controller for building
JP2003074943A (en) * 2001-09-03 2003-03-12 Daikin Ind Ltd Method and system for controlling air conditioning
JP2006214624A (en) * 2005-02-02 2006-08-17 Matsushita Electric Works Ltd Environmental facility control system
JP2008020091A (en) * 2006-07-11 2008-01-31 Daikin Ind Ltd Air-conditioning control device, system, method and program
JP2008157533A (en) * 2006-12-22 2008-07-10 Daikin Ind Ltd Air-conditioning management device
JP2008286445A (en) * 2007-05-16 2008-11-27 Yamatake Corp Set value management method and device
JP2010175229A (en) * 2009-02-02 2010-08-12 Mitsubishi Electric Corp Air conditioning controller
JP2012002452A (en) * 2010-06-18 2012-01-05 Yamatake Corp Setting value management method and apparatus
JP2012032105A (en) * 2010-08-02 2012-02-16 Daikin Industries Ltd Air conditioning management system
WO2012035789A1 (en) * 2010-09-13 2012-03-22 三菱電機株式会社 Air conditioning control device, air conditioning control method and program
WO2012144625A1 (en) * 2011-04-21 2012-10-26 パナソニック株式会社 Air conditioning control system
WO2012153391A1 (en) * 2011-05-10 2012-11-15 三菱電機株式会社 Air conditioning management device, and program
JP2013002748A (en) * 2011-06-17 2013-01-07 Azbil Corp Device and method for controlling air conditioner
JP2014134330A (en) * 2013-01-09 2014-07-24 Mitsubishi Electric Corp Management device of in-building facility
JP2014238221A (en) * 2013-06-07 2014-12-18 三菱電機株式会社 Air conditioning system
JP2015012783A (en) * 2013-07-02 2015-01-19 株式会社東芝 Energy management server, energy management method, and program
US20150330652A1 (en) * 2014-05-15 2015-11-19 Samsung Electronics Co., Ltd. Method and apparatus for controlling temperature

Cited By (8)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN111373206A (en) * 2018-03-14 2020-07-03 株式会社东芝 Air conditioning control device, air conditioning system, air conditioning control method, and program
CN111373206B (en) * 2018-03-14 2021-08-10 株式会社东芝 Air conditioning control device, air conditioning system, air conditioning control method, and program
US11466885B2 (en) 2018-03-14 2022-10-11 Kabushiki Kaisha Toshiba Air-conditioning control device, air-conditioning system, and air-conditioning control method
CN112460749A (en) * 2019-09-06 2021-03-09 夏普株式会社 Server, recording medium, control system, and control method
JP2021042877A (en) * 2019-09-06 2021-03-18 シャープ株式会社 Server, control system and control program
JP7431535B2 (en) 2019-09-06 2024-02-15 シャープ株式会社 Server and control system and control program
JP2021127859A (en) * 2020-02-14 2021-09-02 三菱電機ビルテクノサービス株式会社 Air conditioning system
JP7361625B2 (en) 2020-02-14 2023-10-16 三菱電機ビルソリューションズ株式会社 air conditioning system

Also Published As

Publication number Publication date
JP6843720B2 (en) 2021-03-17

Similar Documents

Publication Publication Date Title
JP7034209B2 (en) Methods and equipment for managing air conditioners
JP6193400B2 (en) Electric power demand prediction system, electric power demand prediction method, customer profiling system, and customer profiling method
JP6562893B2 (en) Parameter estimation device, air conditioning system evaluation device, parameter estimation method and program
JP5227707B2 (en) Air-conditioning energy-saving control device
US20170211830A1 (en) Air-conditioning control system, air-conditioning planning device, and planning method
JP5914210B2 (en) Energy management system
JP6252673B2 (en) Parameter learning apparatus and parameter learning method
JP5887549B2 (en) Energy management device, energy management method, program
US10941950B2 (en) Air conditioning control device, air conditioning control method and non-transitory computer readable medium
JP5475546B2 (en) Energy saving diagnostic system
JP6843720B2 (en) Plan generator, plan generator, air conditioning system and program
JP6605181B2 (en) Operation control device, air conditioning system, operation control method, and operation control program
JP5262122B2 (en) Air conditioner diagnostic equipment
WO2013145525A1 (en) Energy management device, energy management system, and storage medium for storing program
JP6514829B1 (en) Building energy saving control device and building energy saving control method
JP4586927B2 (en) Equipment management system
JP2011158117A (en) Air conditioner system
JP6381808B2 (en) Rule generation device, rule generation method, and program
JP2014089766A (en) Energy saving diagnosis apparatus and energy saving diagnosis system using the same
JP6841231B2 (en) Information processing device, its information processing method, and program
AU2019303114B2 (en) Facility selection support device and program
JP2015095160A (en) Simulation device and program
WO2016186069A1 (en) Incentive prediction amount presenting device
JP2016181195A (en) Peak power expression prediction device and prediction method
JP2014138492A (en) Power consumption estimating device, power consumption estimating method, and program

Legal Events

Date Code Title Description
A621 Written request for application examination

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A621

Effective date: 20200108

A977 Report on retrieval

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A971007

Effective date: 20201221

TRDD Decision of grant or rejection written
A01 Written decision to grant a patent or to grant a registration (utility model)

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A01

Effective date: 20210129

A61 First payment of annual fees (during grant procedure)

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A61

Effective date: 20210224

R150 Certificate of patent or registration of utility model

Ref document number: 6843720

Country of ref document: JP

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R150

R250 Receipt of annual fees

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R250