JP2022123585A - Air conditioner and air conditioning system - Google Patents

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Abstract

To provide an air conditioner capable of reducing an installation cost of a dedicated communication cable upon centrally managing air conditioners, and capable of reducing a communication load required for data communication related to air conditioners in an existing communication network.SOLUTION: A communication adapter connected to an indoor unit in an air conditioner has a communication unit, a determination unit, and a communication control unit. The communication unit communicates data with an air conditioning control device that centrally controls a plurality of air conditioners. The determination unit determines whether or not to encrypt and communicate data to be transmitted. The communication control unit controls the communication unit so that the data to be transmitted is encrypted and communicated when it is determined that the data to be transmitted is encrypted and communicated.SELECTED DRAWING: Figure 3

Description

本発明は、空気調和機及び空気調和システムに関する。 The present invention relates to air conditioners and air conditioning systems.

近年、有線LANや無線LAN(Local Area Network)によるインターネット接続サービスが普及しており、例えば、宿泊施設や公共施設等を収容した建築物(以下、建屋ということがある)には無線LAN等のインターネット接続サービス(例えば、フリーWi-Fi(登録商標)を提供するための通信網が整備、敷設されている場合がある。一方、このような建屋に数多く配置される空気調和機を集中管理するには、専用の通信ケーブルが敷設されることが一般的である。 In recent years, Internet connection services using wired LANs and wireless LANs (Local Area Networks) have become widespread. A communication network for providing Internet connection services (for example, free Wi-Fi (registered trademark)) may be developed and laid. A dedicated communication cable is generally laid in the

特開2020-068469号公報JP 2020-068469 A 特開2015-017768号公報JP 2015-017768 A

そこで、例えば、このような建屋に数多く配置される空気調和機の集中管理に、こういった既存の通信網を流用し、専用の通信ケーブルの敷設をなくすことで、配線コストを削減することが考えられる。しかし、建屋内の通信網は、建屋内にいる不特定多数のユーザが接続する通信網であるため、空調に関する通信データの内容には秘匿性を持たせる場合がある。しかし、秘匿性を担保するために通信データを暗号化すると、例えば、ハンドシェイクや鍵の交換等の暗号化のための通信手順が複雑になる。このため、空気調和機では、通信部の暗号化/復号化処理の負荷が大きくなるおそれがある。また、建屋内の通信網はインターネットを利用する際に用いられるため、空気調和機に関わるデータ通信に建屋内の通信網を利用した場合に、空気調和機に関わるデータ通信がインターネット接続サービス側の通信に影響を及ぼさないことが求められる。 Therefore, for example, it is possible to reduce the wiring cost by diverting such an existing communication network for centralized control of many air conditioners installed in such a building and eliminating the laying of dedicated communication cables. Conceivable. However, since the communication network in the building is a communication network to which an unspecified number of users in the building are connected, the content of communication data related to air conditioning may be kept confidential. However, if communication data is encrypted to ensure confidentiality, the communication procedure for encryption, such as handshake and key exchange, becomes complicated. Therefore, in the air conditioner, the load of encryption/decryption processing on the communication unit may increase. In addition, since the communication network in the building is used when using the Internet, if the communication network in the building is used for data communication related to the air conditioner, the data communication related to the air conditioner will be transferred to the Internet connection service side. It is required not to affect communication.

本発明ではこのような問題に鑑み、空気調和機を集中管理する際の専用の通信ケーブルの敷設コストを削減できると共に、既存の通信網における空気調和機に関わるデータ通信に要する通信負荷を軽減できる空気調和機及び空気調和システムを提供することを目的とする。 In view of such problems, the present invention can reduce the cost of laying dedicated communication cables when centrally managing air conditioners, and can reduce the communication load required for data communication related to air conditioners in the existing communication network. An object of the present invention is to provide an air conditioner and an air conditioning system.

一つの態様の空気調和機は、複数の空気調和機を集中制御する空調制御装置との間でデータを通信する通信部と、送信対象のデータを暗号化通信するか否かを判定する判定部と、前記送信対象のデータを前記暗号化する場合に前記送信対象のデータを暗号化通信すべく、前記通信部を制御する通信制御部とを有する。 An air conditioner of one aspect includes a communication unit that communicates data with an air conditioning control device that centrally controls a plurality of air conditioners, and a determination unit that determines whether or not to encrypt data to be transmitted. and a communication control unit that controls the communication unit so as to encrypt and communicate the data to be transmitted when the data to be transmitted is encrypted.

一つの側面として、空調制御装置と空気調和機からなる空気調和システムのコストと、構成機器間のデータ通信に要する通信負荷を軽減できる。 As one aspect, it is possible to reduce the cost of an air conditioning system consisting of an air conditioning control device and an air conditioner and the communication load required for data communication between constituent devices.

図1は、本実施例の空気調和システムの一例を示す説明図である。FIG. 1 is an explanatory diagram showing an example of the air conditioning system of this embodiment. 図2は、空気調和機の構成の一例を示すブロック図である。FIG. 2 is a block diagram showing an example of the configuration of an air conditioner. 図3は、通信アダプタの構成の一例を示すブロック図である。FIG. 3 is a block diagram showing an example of the configuration of a communication adapter. 図4は、データ種別テーブルの一例を示す説明図である。FIG. 4 is an explanatory diagram showing an example of a data type table. 図5は、空調制御装置の構成の一例を示すブロック図である。FIG. 5 is a block diagram showing an example of the configuration of an air conditioning control device. 図6は、データ送信処理に関わる通信アダプタ又は空調制御装置の処理動作の一例を示すフローチャートである。FIG. 6 is a flowchart showing an example of the processing operation of the communication adapter or air conditioning control device involved in data transmission processing.

以下、図面に基づいて、本願の開示する空気調和機及び空気調和システムの実施例を詳細に説明する。尚、本実施例により、開示技術が限定されるものではない。また、以下に示す各実施例は、矛盾を起こさない範囲で適宜変形しても良い。 Hereinafter, embodiments of an air conditioner and an air conditioning system disclosed in the present application will be described in detail based on the drawings. Note that the disclosed technology is not limited by the present embodiment. Further, each embodiment shown below may be modified as appropriate within a range that does not cause contradiction.

<空気調和システムの構成>
図1は、実施例1の空気調和システム1の一例を示す説明図である。図1に示す空気調和システム1は、例えば、宿泊施設や公共施設等の建屋内の空気調和機2と、同空気調和機2を管理する空調制御装置6などからなるシステムである。空気調和システム1は、空気調和機2と、通信アダプタ3と、アクセスポイント4と、ハブ5と、空調制御装置6とを有する。空気調和機2は、いくつかの異なる種類の室内機21を備えており、例えば、壁掛け型空気調和機2A、ダクト型空気調和機2B及び天井型空気調和機2Cがある。壁掛け型空気調和機2Aは、室内機21が部屋の壁に掛けられた空気調和機である。ダクト型空気調和機2Bは、ダクトを通じて各部屋に室内機21からの空気を供給する空気調和機である。天井型空気調和機2Cは、例えば、大部屋の天井に室内機21を設置した空気調和機である。尚、空気調和システム1内の空気調和機2の台数は任意であり、例えば、壁掛け型空気調和機2A、ダクト型空気調和機2B及び天井型空気調和機2Cの台数は適宜変更可能である。
<Configuration of air conditioning system>
FIG. 1 is an explanatory diagram showing an example of an air conditioning system 1 according to the first embodiment. An air conditioning system 1 shown in FIG. 1 is a system including, for example, an air conditioner 2 in a building such as an accommodation facility or a public facility, an air conditioning controller 6 that manages the air conditioner 2, and the like. The air conditioning system 1 has an air conditioner 2 , a communication adapter 3 , an access point 4 , a hub 5 and an air conditioning control device 6 . The air conditioner 2 includes several different types of indoor units 21, such as a wall-mounted air conditioner 2A, a duct-type air conditioner 2B, and a ceiling-type air conditioner 2C. The wall-mounted air conditioner 2A is an air conditioner in which the indoor unit 21 is hung on the wall of the room. The duct-type air conditioner 2B is an air conditioner that supplies air from the indoor unit 21 to each room through a duct. The ceiling type air conditioner 2C is, for example, an air conditioner in which the indoor unit 21 is installed on the ceiling of a large room. The number of air conditioners 2 in the air conditioning system 1 is arbitrary, and for example, the number of wall-mounted air conditioners 2A, duct-type air conditioners 2B, and ceiling-type air conditioners 2C can be changed as appropriate.

<空気調和機の構成>
図2は、空気調和機2の構成の一例を示すブロック図である。図2に示す空気調和機2は、室内機21と、室外機22とを有する。室内機21は、例えば、室内に配置され、空調空間である室内の空気を加熱又は冷却する空気調和機2の一部である。室内機21は、例えば、部屋等の空調空間に備えられているものとする。室内機21は、本体21Aと、室内機側通信部21Bと、操作部21Cと、CPU21Dと、メモリ21Eとを有する。本体21Aは、図示せぬ室内ファンや室内熱交換器などが備えられ、室内熱交換器で室外機22から供給される冷媒と熱交換を行った室内空気が室内ファンによって吹き出されることで、部屋の暖房、冷房、除湿等が行われる。室内機側通信部21Bは、例えば、UART(Universal Asynchronous Receiver Transmitter)方式で通信アダプタ3との間で通信するインタフェースである。操作部21Cは、室内機21に対して各種コマンドを入力するインタフェースである。CPU21Dは、室内機21全体を制御する。メモリ21Eは、各種情報を記憶する。CPU21Dは、コマンド信号に基づき、各種コマンドを実行する。室外機22は、例えば、室外ファンや圧縮機等が備えられている。
<Configuration of air conditioner>
FIG. 2 is a block diagram showing an example of the configuration of the air conditioner 2. As shown in FIG. The air conditioner 2 shown in FIG. 2 has an indoor unit 21 and an outdoor unit 22 . The indoor unit 21 is, for example, a part of the air conditioner 2 that is placed indoors and heats or cools the indoor air that is the air-conditioned space. It is assumed that the indoor unit 21 is provided in an air-conditioned space such as a room, for example. The indoor unit 21 has a main body 21A, an indoor unit side communication section 21B, an operation section 21C, a CPU 21D, and a memory 21E. The body 21A is provided with an indoor fan, an indoor heat exchanger, etc. (not shown). The room is heated, cooled, dehumidified, etc. The indoor unit side communication unit 21B is an interface that communicates with the communication adapter 3 by, for example, a UART (Universal Asynchronous Receiver Transmitter) method. 21 C of operation parts are interfaces which input various commands with respect to the indoor unit 21. FIG. The CPU 21D controls the indoor unit 21 as a whole. The memory 21E stores various information. The CPU 21D executes various commands based on the command signal. The outdoor unit 22 includes, for example, an outdoor fan, a compressor, and the like.

通信アダプタ3は、空気調和機2内の室内機21との間をURAT方式で通信する通信機能と、ハブ5との間を無線LAN(Local Area Network)で通信する通信機能とを有する。尚、無線LANは、例えば、フリーWi-Fi等の、建屋内にいる不特定多数のユーザが接続可能な通信網である。通信アダプタ3は、室内機21毎に配置するものである。尚、通信アダプタ3は、室内機21と無線LANとの間の通信を中継するため、空気調和機2の一部である。アクセスポイント4は、例えば、無線LAN等を使用して通信アダプタ3との間を無線通信で接続する通信機能と、ハブ5との間を有線通信で接続する通信機能とを有する。ハブ5は、複数のアクセスポイント4と空調制御装置6との間を有線通信で接続する通信機能を有する。空調制御装置6は、空気調和システム1内の各空気調和機2を監視制御するコントローラである。 The communication adapter 3 has a communication function of communicating with the indoor unit 21 in the air conditioner 2 using the URAT method, and a communication function of communicating with the hub 5 via a wireless LAN (Local Area Network). The wireless LAN is, for example, a communication network such as free Wi-Fi that can be connected by an unspecified number of users in the building. The communication adapter 3 is arranged for each indoor unit 21 . The communication adapter 3 is part of the air conditioner 2 in order to relay communication between the indoor unit 21 and the wireless LAN. The access point 4 has, for example, a communication function of connecting with the communication adapter 3 by wireless communication using a wireless LAN or the like, and a communication function of connecting with the hub 5 by wired communication. The hub 5 has a communication function that connects the plurality of access points 4 and the air conditioning control device 6 by wire communication. The air conditioning control device 6 is a controller that monitors and controls each air conditioner 2 in the air conditioning system 1 .

<通信アダプタの構成>
図3は、通信アダプタ3の構成の一例を示すブロック図である。図3に示す通信アダプタ3は、第1の通信部31と、第2の通信部32と、記憶部33と、CPU(Central Processing Unit)34とを有する。第1の通信部31は、アクセスポイント4とCPU34との間を通信接続する、例えば、WLAN等の通信IF等の通信部である。第2の通信部32は、室内機21内のCPU21DとCPU34とを通信接続する、例えば、UART等の通信IF(Interface)である。記憶部33は、例えば、ROM(Read Only Memory)やRAM(Random Access Memory)等を有し、データやプログラム等の各種情報を格納する。CPU34は、通信アダプタ3全体を制御する。
<Communication adapter configuration>
FIG. 3 is a block diagram showing an example of the configuration of the communication adapter 3. As shown in FIG. The communication adapter 3 shown in FIG. 3 has a first communication section 31, a second communication section 32, a storage section 33, and a CPU (Central Processing Unit) . The first communication unit 31 is a communication unit such as a communication IF such as WLAN that connects the access point 4 and the CPU 34 for communication. The second communication unit 32 is, for example, a communication IF (Interface) such as UART that connects the CPU 21D and the CPU 34 in the indoor unit 21 for communication. The storage unit 33 has, for example, a ROM (Read Only Memory) and a RAM (Random Access Memory), and stores various information such as data and programs. The CPU 34 controls the communication adapter 3 as a whole.

第1の通信部31は、暗号化通信又は非暗号化通信を用いてハブ5経由で空調制御装置6との間のデータ通信を実行する機能を有する。第1の通信部31は、暗号化通信の機能を実行する暗号化通信部31Aを有する。暗号化通信としては、例えば、HTTPS(Hyper Text Transfer Protocol Secure)のTLS(Transport Layer Security)を使用してデータを暗号化し、暗号化したデータを送信する機能と、暗号化されたデータをHTTPSのTLSを使用して復号化して受信する機能とを有する。尚、HTTPSのTLSは、公開鍵及び共通鍵等を使用して複数のハンドシェイクを機器間で実行する。非暗号化通信としては、暗号化通信をすることなく、例えば、UDP(User Data Protocpl)を使用してデータを送信する機能と、UDPを使用してデータを受信する機能とを有する。尚、UDPは、機器間のハンドシェイクが不要な通信である。第2の通信部32は、UART通信を用いて室内機21の室内機側通信部21Bとの間でデータ通信を実行する機能を有する。 The first communication unit 31 has a function of performing data communication with the air conditioning control device 6 via the hub 5 using encrypted communication or non-encrypted communication. The first communication section 31 has an encrypted communication section 31A that performs the function of encrypted communication. As encrypted communication, for example, a function to encrypt data using TLS (Transport Layer Security) of HTTPS (Hyper Text Transfer Protocol Secure) and send the encrypted data, and a function to send the encrypted data using HTTPS and a function to decrypt and receive using TLS. Note that TLS of HTTPS executes a plurality of handshakes between devices using a public key, a common key, and the like. Non-encrypted communication includes, for example, a function of transmitting data using UDP (User Data Protocol) and a function of receiving data using UDP without performing encrypted communication. Note that UDP is communication that does not require handshake between devices. The second communication unit 32 has a function of performing data communication with the indoor unit side communication unit 21B of the indoor unit 21 using UART communication.

記憶部33は、データ種別テーブル35と、機種メモリ36とを有する。データ種別テーブル35は、各種データを通信する際に、そのデータを暗号化するか否かを決定するためのテーブルである。図4は、データ種別テーブル35の一例を示す説明図である。図4に示すデータ種別テーブル35は、データ種別毎にデータ内容を管理するテーブルである。データ種別テーブル35は、空気調和機2を利用する利用者に関わるデータを暗号化対象のデータ種別として管理すると共に、暗号化対象のデータ種別のデータと異なるデータを非暗号化対象のデータ種別として管理する。データ種別は、暗号化対象及び非暗号化対象である。暗号化対象とは、暗号化通信を実行するデータである。非暗号化対象とは、データの暗号化を行わない非暗号化通信を実行するデータである。データ内容として、空調ON/OFF、運転モード、設定温度及び風向・風量、空気調和機2の機種名、空気調和機2のIPアドレス、故障検知情報、空調制御装置6からの制御情報等がある。また、これらデータ内容の中には、秘匿性が求められる空調に関する通信データの内容がある。 The storage unit 33 has a data type table 35 and a model memory 36 . The data type table 35 is a table for determining whether or not to encrypt data when communicating various data. FIG. 4 is an explanatory diagram showing an example of the data type table 35. As shown in FIG. The data type table 35 shown in FIG. 4 is a table for managing data contents for each data type. The data type table 35 manages data related to the user who uses the air conditioner 2 as a data type to be encrypted, and data different from the data type to be encrypted as a data type to be non-encrypted. to manage. The data types are encryption target and non-encryption target. An encryption target is data for executing encrypted communication. A non-encrypted object is data for which non-encrypted communication is performed without encrypting the data. Data contents include air conditioner ON/OFF, operation mode, set temperature, wind direction/air volume, model name of air conditioner 2, IP address of air conditioner 2, failure detection information, control information from air conditioner control device 6, and the like. . In addition, among these data contents, there is the contents of communication data related to air conditioning, which requires confidentiality.

次に、各々のデータの内容について説明する。空調ON/OFFは、空気調和機2の運転または停止の状態を示すデータである。運転モードは、空気調和機2の暖房運転または冷房運転等の運転モードを示すデータである。設定温度は、空気調和機2の設定温度のデータである。風向・風量は、空気調和機2の風量や風向の設定データである。空気調和機2の機種名は、空気調和機2の機種を識別するためのデータである。空気調和機2のIPアドレスは、空調制御装置6から通信アダプタ3IPアドレスを設定するためのデータである。故障検知情報は、空気調和機2の故障内容を通知するためのデータである。空調制御装置6からの制御情報は、空調制御装置6から各空気調和機2を制御、設定等を行うコマンドデータである。 Next, the contents of each data will be explained. Air conditioner ON/OFF is data indicating the operating or stopped state of the air conditioner 2 . The operation mode is data indicating the operation mode of the air conditioner 2, such as heating operation or cooling operation. The set temperature is data of the set temperature of the air conditioner 2 . The wind direction/air volume is setting data for the air volume and wind direction of the air conditioner 2 . The model name of the air conditioner 2 is data for identifying the model of the air conditioner 2 . The IP address of the air conditioner 2 is data for setting the communication adapter 3 IP address from the air conditioning control device 6 . The failure detection information is data for notifying the details of the failure of the air conditioner 2 . The control information from the air conditioning control device 6 is command data for controlling and setting each air conditioner 2 from the air conditioning control device 6 .

空調ON/OFF、運転モード、設定温度及び風向・風量は、室内機21が設置された室内に利用者が存在することや、利用者の室内環境に関する嗜好など利用者個人に関わる情報が特定できることから秘匿性の高いデータとして扱われる。これに対して、空気調和機2の機種名、空気調和機2のIPアドレス、故障検知情報や空調制御装置6からの制御情報は、空気調和機2の利用者個人とは無関係な情報のため、秘匿性の低いデータとして扱われる。 Air conditioner ON/OFF, operation mode, set temperature, wind direction/air volume shall be able to identify the user's presence in the room where the indoor unit 21 is installed, and information related to the individual user such as the user's preferences regarding the indoor environment. is treated as highly confidential data. On the other hand, the model name of the air conditioner 2, the IP address of the air conditioner 2, the failure detection information, and the control information from the air conditioner control device 6 are information unrelated to the individual user of the air conditioner 2. , is treated as data with low confidentiality.

データ種別テーブル35には、前述の秘匿性の高いデータが暗号化対象として、前述の秘匿性の低いデータが非暗号化対象としてテーブル化され格納されている。 In the data type table 35, data with high confidentiality is stored as a target of encryption, and data with low confidentiality is stored as a target of non-encryption.

機種メモリ36は、通信アダプタ3のIPアドレスと、通信アダプタ3が接続される空気調和機2の機器名を記憶している。機器名は、例えば、壁掛け型空気調和機2A、ダクト型空気調和機2Bや天井型空気調和機2C等である。IPアドレスは、通信アダプタ3に付与されたIPアドレスである。尚、IPアドレスは、空調制御装置6内の後述するDHCP(Dynamic Host Configuration Protocol)制御部65Dから付与されたIPアドレスである。 The model memory 36 stores the IP address of the communication adapter 3 and the device name of the air conditioner 2 to which the communication adapter 3 is connected. The device name is, for example, the wall-mounted air conditioner 2A, the duct-type air conditioner 2B, the ceiling-type air conditioner 2C, or the like. The IP address is an IP address assigned to the communication adapter 3. FIG. The IP address is an IP address assigned by a later-described DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) control unit 65D in the air conditioning control device 6. FIG.

CPU34は、検出部34Aと、判定部34Bと、通信制御部34Cと、制御部34Dとを有する。検出部34Aは、通信アダプタ3が送信しようとする送信対象のデータを検出する。送信対象データは、通信アダプタ3が送信するデータである。判定部34Bは、送信対象データのデータ種別に基づき、データ種別テーブル35を参照し、送信対象のデータに対して暗号化通信を使用するか否かを判定する。判定部34Bは、送信対象のデータのデータ種別が暗号化対象である場合に、送信対象のデータを暗号化通信すると判定する。判定部34Bは、送信対象のデータのデータ種別が暗号化対象のデータ種別と異なる非暗号化対象である場合に、送信対象のデータを暗号化通信しないと判定する。 The CPU 34 has a detection section 34A, a determination section 34B, a communication control section 34C, and a control section 34D. The detection unit 34A detects data to be transmitted that the communication adapter 3 attempts to transmit. The transmission target data is data that the communication adapter 3 transmits. Based on the data type of the transmission target data, the determination unit 34B refers to the data type table 35 and determines whether encrypted communication is used for the transmission target data. The determination unit 34B determines that the data to be transmitted is to be encrypted and communicated when the data type of the data to be transmitted is the data to be encrypted. The determination unit 34B determines that the data to be transmitted is not to be encrypted and communicated when the data type of the data to be transmitted is non-encrypted, which is different from the data type to be encrypted.

通信制御部34Cは、第1の通信部31を制御する第1の制御部である。通信制御部34Cは、送信対象データが暗号化対象の場合、暗号化通信を使用して送信対象データを送信すべく、第1の通信部31を制御する。また、通信制御部34Cは、送信対象データが非暗号化対象の場合、非暗号化通信を使用して送信対象データを送信すべく、第1の通信部31を制御する。制御部34Dは、通信アダプタ3全体を制御する。 34 C of communication control parts are the 1st control parts which control the 1st communication part 31. FIG. When the transmission target data is to be encrypted, the communication control unit 34C controls the first communication unit 31 to transmit the transmission target data using encrypted communication. Further, when the transmission target data is unencrypted, the communication control unit 34C controls the first communication unit 31 to transmit the transmission target data using unencrypted communication. The control unit 34D controls the communication adapter 3 as a whole.

<空調制御装置の構成>
図5は、空調制御装置6の構成の一例を示すブロック図である。図5に示す空調制御装置6は、通信部61と、表示部62と、操作部63と、記憶部64と、CPU65とを有する。通信部61は、暗号化通信又は非暗号化通信を用いて通信アダプタ3とデータ通信を行う。通信部61は、暗号化通信の機能を実行する暗号化通信部61Aを有する。表示部62は、例えば複数の空気調和機の運転や設定状況などの各種情報を表示する。操作部63は、操作者からの空調制御装置6への操作入力を受け付ける。記憶部64は、各種情報を記憶する。CPU65は、空調制御装置6全体を制御する。
<Configuration of Air Conditioning Control Device>
FIG. 5 is a block diagram showing an example of the configuration of the air conditioning control device 6. As shown in FIG. The air conditioning control device 6 shown in FIG. 5 includes a communication section 61, a display section 62, an operation section 63, a storage section 64, and a CPU 65. The communication unit 61 performs data communication with the communication adapter 3 using encrypted communication or non-encrypted communication. The communication unit 61 has an encrypted communication unit 61A that performs the function of encrypted communication. The display unit 62 displays various types of information such as the operation and setting status of a plurality of air conditioners, for example. The operation unit 63 receives an operation input to the air conditioning control device 6 from the operator. The storage unit 64 stores various information. The CPU 65 controls the entire air conditioning control device 6 .

記憶部64は、データ種別テーブル66と、機器管理テーブル67とを有する。データ種別テーブル66は、データ種別毎のデータ内容を管理するテーブルである。データ種別テーブル66は、通信アダプタ3内のデータ種別テーブル35と同一内容である。データ種別テーブル66は、空気調和機2を利用する利用者個人に関わるデータを暗号化対象のデータ種別として管理すると共に、暗号化対象のデータ種別のデータと異なるデータを非暗号化対象のデータ種別として管理する。機器管理テーブル67は、各通信アダプタ3と接続する空気調和機2の機器種別及びIPアドレスを管理するテーブルである。空気調和機2の機器種別は、例えば、壁掛け型空気調和機2A、ダクト型空気調和機2Bや天井型空気調和機2C等である。IPアドレスは、空気調和機2と接続する通信アダプタ3に付与したIPアドレスである。 The storage unit 64 has a data type table 66 and a device management table 67 . The data type table 66 is a table for managing data contents for each data type. The data type table 66 has the same contents as the data type table 35 in the communication adapter 3 . The data type table 66 manages the data related to the individual user who uses the air conditioner 2 as the data type to be encrypted, and the data different from the data type to be encrypted is the data type to be non-encrypted. manage as The device management table 67 is a table for managing the device type and IP address of the air conditioner 2 connected to each communication adapter 3 . The device type of the air conditioner 2 is, for example, a wall-mounted air conditioner 2A, a duct-type air conditioner 2B, a ceiling-type air conditioner 2C, or the like. The IP address is an IP address given to the communication adapter 3 that connects with the air conditioner 2 .

CPU65は、検出部65Aと、判定部65Bと、通信制御部65Cと、DHCP制御部65Dと、制御部65Eとを有する。検出部65Aは、空調制御装置6が送信しようとする送信対象のデータを検出する。送信対象データは、空調制御装置6が送信するデータである。判定部65Bは、送信対象データのデータ種別に基づき、データ種別テーブル66を参照し、送信対象のデータに対して暗号化通信を使用するか否かを判定する。判定部65Bは、送信対象のデータのデータ種別が暗号化対象である場合に、送信対象のデータを暗号化通信すると判定する。判定部65Bは、送信対象のデータのデータ種別が暗号化対象と異なる非暗号化対象である場合に、送信対象のデータを暗号化通信しないと判定する。 The CPU 65 has a detection section 65A, a determination section 65B, a communication control section 65C, a DHCP control section 65D, and a control section 65E. The detection unit 65A detects transmission target data that the air conditioning control device 6 attempts to transmit. The transmission target data is data transmitted by the air conditioning control device 6 . Based on the data type of the transmission target data, the determination unit 65B refers to the data type table 66 and determines whether encrypted communication is used for the transmission target data. The determining unit 65B determines that the data to be transmitted is to be encrypted and communicated when the data type of the data to be transmitted is the data to be encrypted. The determining unit 65B determines that the data to be transmitted is not to be encrypted and communicated when the data type of the data to be transmitted is non-encrypted, which is different from the data to be encrypted.

通信制御部65Cは、通信部61を制御する第2の制御部である。DHCP制御部65Dは、例えば、無線LAN内の各通信アダプタ3に対して、通信に使用するIPアドレスを付与するDHCP機能を有する。尚、DHCP機能は、ON/OFF切り替え可能である。制御部66Eは、空調制御装置6全体を制御する。通信制御部65CがDHCP制御部65Dを備えることで、通信制御部65Cは空気調和機2(壁掛け型空気調和機2A、ダクト型空気調和機2Bや天井型空気調和機2C等)と接続される通信アダプタ3にIPアドレスを付与する。従って、通信制御部65Cは、通信アダプタ3に付与されるIPアドレスをホストアドレスとして、通信アダプタ3(空気調和機2)とサブネットワークを形成する。 65 C of communication control parts are the 2nd control parts which control the communication part 61. FIG. The DHCP control unit 65D has, for example, a DHCP function of assigning an IP address used for communication to each communication adapter 3 within the wireless LAN. The DHCP function can be switched ON/OFF. The control unit 66E controls the air conditioning control device 6 as a whole. Since the communication control unit 65C includes the DHCP control unit 65D, the communication control unit 65C is connected to the air conditioner 2 (wall-mounted air conditioner 2A, duct-type air conditioner 2B, ceiling-type air conditioner 2C, etc.). An IP address is given to the communication adapter 3. Therefore, the communication control unit 65C forms a subnetwork with the communication adapter 3 (air conditioner 2) using the IP address assigned to the communication adapter 3 as a host address.

<空気調和システムの動作>
次に実施例1の空気調和システム1の動作について説明する。図6は、第1のデータ送信処理に関わる通信アダプタ3又は空調制御装置6の処理動作の一例を示すフローチャートである。尚、説明の便宜上、第1のデータ送信処理は、通信アダプタ3で実行する場合を例示するが、通信アダプタ3の代わりに空調制御装置6で実行しても良く、適宜変更可能である。
<Operation of air conditioning system>
Next, operation of the air conditioning system 1 of Embodiment 1 will be described. FIG. 6 is a flowchart showing an example of the processing operation of the communication adapter 3 or the air conditioning control device 6 involved in the first data transmission process. For convenience of explanation, the first data transmission process is executed by the communication adapter 3 as an example.

図6に示す通信アダプタ3内のCPU34の検出部34Aは、送信対象のデータを検出したか否かを判定する(ステップS11)。尚、検出部34Aは、送信対象のデータの発生を検出するものである。CPU34内の判定部34Bは、送信対象のデータを検出した場合(ステップS11:Yes)、データ種別テーブル35を参照して送信対象データのデータ種別を特定する(ステップS12)。尚、データ種別は、例えば、暗号化対象又は非暗号化対象である。 The detection unit 34A of the CPU 34 in the communication adapter 3 shown in FIG. 6 determines whether data to be transmitted has been detected (step S11). The detection unit 34A detects generation of data to be transmitted. When the data to be transmitted is detected (step S11: Yes), the determination unit 34B in the CPU 34 refers to the data type table 35 to identify the data type of the data to be transmitted (step S12). The data type is, for example, encryption target or non-encryption target.

判定部34Bは、送信対象データのデータ種別が暗号化対象であるか否かを判定する(ステップS13)。通信制御部34Cは、送信対象データのデータ種別が暗号化対象である場合(ステップS13:Yes)、暗号化通信を用いて送信対象データを送信すべく、第1の通信部31を制御し(ステップS14)、図6に示す処理動作を終了する。尚、暗号化通信は、HTTPのTLS方式を用いてデータ通信を実行する。そして、空調制御装置6は、暗号化通信によるデータを通信アダプタ3から受信した場合、暗号化したデータを復号化する。その結果、通信アダプタ3は、空調制御装置6との間で送信対象データを暗号化して通信することになるため、通信アダプタ3と接続する空気調和機2の利用者個人に関わる情報を保護し、利用者のプライバシー保護を確保できる。 The determination unit 34B determines whether or not the data type of the transmission target data is the encryption target (step S13). If the data type of the data to be transmitted is to be encrypted (step S13: Yes), the communication control unit 34C controls the first communication unit 31 to transmit the data to be transmitted using encrypted communication ( Step S14), the processing operation shown in FIG. 6 is terminated. The encrypted communication uses the TLS method of HTTP to execute data communication. When the air conditioning control device 6 receives data through encrypted communication from the communication adapter 3, the air conditioning control device 6 decrypts the encrypted data. As a result, the communication adapter 3 communicates with the air conditioning control device 6 by encrypting the data to be transmitted. , it can ensure the protection of the user's privacy.

通信制御部34Cは、送信対象データのデータ種別が暗号化対象でない場合(ステップS13:No)、非暗号化通信を用いて送信対象データを送信し(ステップS15)、図6に示す処理動作を終了する。尚、非暗号化通信は、UDP方式を用いてデータ通信を実行する。そして、空調制御装置6は、非暗号化通信によるデータを通信アダプタ3から受信した場合、非暗号化したデータを受信する。その結果、通信アダプタ3は、空調制御装置6との間で送信対象データを暗号化しないため、送信対象データの送信に要する通信負荷を軽減できる。 If the data type of the data to be transmitted is not to be encrypted (step S13: No), the communication control unit 34C transmits the data to be transmitted using non-encrypted communication (step S15), and performs the processing operation shown in FIG. finish. In addition, unencrypted communication executes data communication using the UDP method. Then, when the air conditioning control device 6 receives data through non-encrypted communication from the communication adapter 3, it receives the non-encrypted data. As a result, the communication adapter 3 does not encrypt the data to be transmitted with the air conditioning control device 6, so that the communication load required for transmitting the data to be transmitted can be reduced.

また、空調制御装置6内のCPU65の検出部65Aは、送信対象のデータを検出したか否かを判定する(ステップS11)。CPU65内の判定部65Bは、送信対象のデータを検出した場合(ステップS11:Yes)、データ種別テーブル66を参照して送信対象データのデータ種別を特定する(ステップS12)。尚、データ種別は、例えば、暗号化対象又は非暗号化対象である。 Further, the detection unit 65A of the CPU 65 in the air conditioning control device 6 determines whether data to be transmitted has been detected (step S11). When the data to be transmitted is detected (step S11: Yes), the determination unit 65B in the CPU 65 refers to the data type table 66 to identify the data type of the data to be transmitted (step S12). The data type is, for example, encryption target or non-encryption target.

判定部65Bは、送信対象データのデータ種別が暗号化対象であるか否かを判定する(ステップS13)。通信制御部65Cは、送信対象データのデータ種別が暗号化対象である場合(ステップS13:Yes)、暗号化通信を用いて送信対象データを送信すべく、通信部61を制御し(ステップS14)、図6に示す処理動作を終了する。尚、暗号化通信は、HTTPのTLS方式を用いてデータ通信を実行することになる。そして、通信アダプタ3は、暗号化通信によるデータを空調制御装置6から受信した場合、暗号化したデータを復号化する。その結果、空調制御装置6は、通信アダプタ3との間で送信対象データを暗号化して通信することになるため、通信アダプタ3と接続する空気調和機2の利用者個人に関わる情報を保護し、利用者のプライバシー保護を確保できる。 The determination unit 65B determines whether or not the data type of the transmission target data is the encryption target (step S13). If the data type of the transmission target data is to be encrypted (step S13: Yes), the communication control unit 65C controls the communication unit 61 to transmit the transmission target data using encrypted communication (step S14). , terminates the processing operations shown in FIG. In encrypted communication, data communication is executed using the TLS method of HTTP. Then, when the communication adapter 3 receives data through encrypted communication from the air conditioning control device 6, it decrypts the encrypted data. As a result, the air conditioning control device 6 encrypts the data to be transmitted and communicates with the communication adapter 3, so that information related to the individual user of the air conditioner 2 connected to the communication adapter 3 is protected. , it can ensure the protection of the user's privacy.

通信制御部65Cは、送信対象データのデータ種別が暗号化対象でない場合(ステップS13:No)、非暗号化通信を用いて送信対象データを送信し(ステップS15)、図6に示す処理動作を終了する。尚、非暗号化通信は、UDP方式を用いてデータ通信を実行することになる。そして、通信アダプタ3は、非暗号化通信によるデータを空調制御装置6から受信した場合、非暗号化したデータを受信する。その結果、空調制御装置6は、通信アダプタ3との間で送信対象データを暗号化しないため、送信対象データの送信に要する通信負荷を軽減できる。 If the data type of the data to be transmitted is not to be encrypted (step S13: No), the communication control unit 65C transmits the data to be transmitted using non-encrypted communication (step S15), and performs the processing operation shown in FIG. finish. In the unencrypted communication, data communication is performed using the UDP method. Then, when the communication adapter 3 receives data by non-encrypted communication from the air conditioning control device 6, it receives the non-encrypted data. As a result, the air conditioning control device 6 does not encrypt the data to be transmitted with the communication adapter 3, so that the communication load required for transmitting the data to be transmitted can be reduced.

<実施例の効果>
空気調和機2の利用者個人とは無関係な情報は非暗号化通信が用いられるため、空気調和機2のデータ通信に要する通信アダプタ3側の通信負荷や無線LAN内の通信トラヒックを軽減できる。つまり、暗号化通信が用いられる場合には、例えば、ハンドシェイクや鍵交換等の暗号化通信のデータ量を増え、鍵交換等の通信回数が増える。これに対して、非暗号化通信が用いられる場合には、例えば、ハンドシェイクや鍵交換等の暗号化通信のデータ量や通信回数が無くなるため、通信アダプタ3側の通信負荷や無線LAN内の通信トラヒックを軽減できる。
<Effect of Example>
Since non-encrypted communication is used for information unrelated to the individual user of the air conditioner 2, the communication load on the communication adapter 3 side required for data communication of the air conditioner 2 and the communication traffic in the wireless LAN can be reduced. That is, when encrypted communication is used, for example, the amount of data in encrypted communication such as handshake and key exchange is increased, and the number of times of communication such as key exchange is increased. On the other hand, when non-encrypted communication is used, for example, the amount of data and the number of times of communication for encrypted communication such as handshake and key exchange are lost. Communication traffic can be reduced.

また、空気調和機2の運転に関するデータのうち、利用者が存在することや、利用者の室内環境に関する嗜好など利用者個人に関わる情報は暗号化通信を用いて通信するため、利用者のプライバシーを保護することができる。 In addition, among the data related to the operation of the air conditioner 2, information related to individual users such as the presence of users and the user's preferences regarding the indoor environment are communicated using encrypted communication. can be protected.

送信対象データのデータ内容に応じて、暗号化するデータと、暗号化しないデータとを分け、暗号化するデータのデータ量や暗号化通信に関わるハンドシェイクの回数を減らすことで第1の通信部31(通信部61)の負荷を軽減できる。更に、暗号化するデータのデータ量や暗号化通信時に実行するハンドシェイクの回数を減らすことで、無線LANの通信負荷を抑制できる。更に、第1の通信部31(通信部61)に対して負荷のかかる暗号化通信のデータ量を減らすことで、第1の通信部31(通信部61)等のハードウェアを安価に構成できる。また、無線LAN等のオープンネットワークを使用した場合でも、空気調和機2を利用する利用者のプライバシーが保たれる。 According to the data content of the data to be transmitted, the data to be encrypted and the data not to be encrypted are separated, and the amount of data to be encrypted and the number of handshakes involved in encrypted communication are reduced. 31 (communication unit 61) can be reduced. Furthermore, by reducing the amount of data to be encrypted and the number of handshakes executed during encrypted communication, the communication load on the wireless LAN can be suppressed. Furthermore, by reducing the amount of encrypted communication data that imposes a load on the first communication unit 31 (communication unit 61), hardware such as the first communication unit 31 (communication unit 61) can be configured at low cost. . Moreover, even when an open network such as a wireless LAN is used, the privacy of the user using the air conditioner 2 is maintained.

尚、説明の便宜上、空調制御装置6とアクセスポイント4との間にハブ5を配置する場合を例示したが、空調制御装置6とアクセスポイント4との間を直接接続しても良い。また、空調制御装置6とアクセスポイント4との間は有線で接続する場合を例示したが、無線で接続しても良い。また、通信アダプタ3とアクセスポイント4との間を無線LANで接続する場合を例示したが、例えば、有線LAN等の有線通信網で接続しても良く、適宜変更可能である。 For convenience of explanation, the case where the hub 5 is arranged between the air conditioning control device 6 and the access point 4 is exemplified, but the air conditioning control device 6 and the access point 4 may be directly connected. Moreover, although the case where the air-conditioning control device 6 and the access point 4 are connected by wire is exemplified, they may be connected by radio. Moreover, although the case where the communication adapter 3 and the access point 4 are connected by a wireless LAN has been exemplified, they may be connected by a wired communication network such as a wired LAN, for example, and can be changed as appropriate.

1 空気調和システム
2 空気調和機
3 通信アダプタ
6 空調制御装置
21 室内機
31 第1の通信部
34B 判定部
34C 通信制御部
61 通信部
65B 判定部
65C 通信制御部
1 air conditioning system 2 air conditioner 3 communication adapter 6 air conditioning control device 21 indoor unit 31 first communication unit 34B determination unit 34C communication control unit 61 communication unit 65B determination unit 65C communication control unit

Claims (3)

複数の空気調和機を集中制御する空調制御装置との間でデータを通信する通信部と、
送信対象のデータを暗号化通信するか否かを判定する判定部と、
前記送信対象のデータを前記暗号化通信する場合に前記送信対象のデータを暗号化通信すべく、前記通信部を制御する通信制御部と
を有することを特徴とする空気調和機。
a communication unit that communicates data with an air conditioning control device that centrally controls a plurality of air conditioners;
a determination unit that determines whether or not to encrypt data to be transmitted;
and a communication control unit that controls the communication unit to encrypt and communicate the data to be transmitted when the data to be transmitted is encrypted.
暗号化対象のデータ種別のデータとしては、利用者が利用する前記空気調和機の運転に関する設定及び状態で前記利用者個人に関わるデータであることを特徴とする請求項1に記載の空気調和機。 2. The air conditioner according to claim 1, wherein the data of the data type to be encrypted is data relating to the individual user in terms of settings and states relating to the operation of the air conditioner used by the user. . 空気調和機と、前記空気調和機を監視する空調制御装置とを有する空気調和システムであって、
前記空気調和機は、
前記空調制御装置との間でデータを通信する第1の通信部と、
前記第1の通信部にて送信対象のデータを暗号化通信するか否かを判定する第1の判定部と、
前記送信対象のデータを前記暗号化通信する場合に前記送信対象のデータを暗号化通信すべく、前記第1の通信部を制御する第1の制御部とを有し、
前記空調制御装置は、
前記空気調和機との間でデータを通信する第2の通信部と、
前記第2の通信部にて送信対象のデータを暗号化通信するか否かを判定する第2の判定部と、
前記送信対象のデータを前記暗号化通信する場合に前記送信対象のデータを暗号化通信すべく、前記第2の通信部を制御する第2の制御部とを有することを特徴とする空気調和システム。
An air conditioning system having an air conditioner and an air conditioning control device that monitors the air conditioner,
The air conditioner is
a first communication unit that communicates data with the air conditioning control device;
a first determination unit that determines whether or not data to be transmitted is to be encrypted and communicated by the first communication unit;
a first control unit that controls the first communication unit so as to encrypt and communicate the data to be transmitted when the data to be transmitted is encrypted and communicated;
The air conditioning control device
a second communication unit that communicates data with the air conditioner;
a second determination unit that determines whether or not data to be transmitted is to be encrypted and communicated by the second communication unit;
and a second control unit that controls the second communication unit to encrypt and communicate the data to be transmitted when the data to be transmitted is encrypted. .
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