JP4588056B2 - Air conditioning system - Google Patents

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  • Air Conditioning Control Device (AREA)

Description

本発明は、空調システムに関し、特に、システム規模の拡大や機能の拡張に関するものである。   The present invention relates to an air conditioning system, and more particularly to expansion of the system scale and expansion of functions.

従来の空調システムは、例えば、「複数の空調機ユニット(30,40,…)がデータ伝送可能に接続されて1つの伝送グループ(2A,2B,…)を構成する。複数の各伝送グループ(2A,2B,…)は、データ伝送可能にメインライン(5A)を介して接続し、メインライン(5A)には集中制御ユニット(60)を接続する。複数の伝送グループ(2A,2B,…)のうち、集中制御ユニット(60)からの伝送距離が所定距離以上である伝送グループ(2A,2B,…)と集中制御ユニット(60)との間のメインライン(5A)には中継ユニット(80)を設ける。中継ユニット(80)は、集中制御ユニット(60)に関するデータの通過を許容し、空調機ユニット(30,40,…)に関するデータの通過を阻止する。」ものが開示されている(例えば、特許文献1参照)。   The conventional air conditioning system is, for example, “a plurality of air conditioner units (30, 40,...) Are connected so as to be able to transmit data to form one transmission group (2A, 2B,...). 2A, 2B,... Are connected via a main line (5A) so that data transmission is possible, and a central control unit (60) is connected to the main line (5A), and a plurality of transmission groups (2A, 2B,. ) In the main line (5A) between the transmission group (2A, 2B,...) Whose transmission distance from the central control unit (60) is a predetermined distance or more and the central control unit (60). The relay unit (80) allows the data related to the central control unit (60) to pass and prevents the data related to the air conditioner units (30, 40,...) ”. There has been disclosed (e.g., see Patent Document 1).

特許第3206476号公報(段落番号[0014])Japanese Patent No. 3206476 (paragraph number [0014])

従来の空調システムは、単一の伝送方式(信号方式)を用い、集中制御のための伝送線と、室内機や室外機などの空調ユニットの制御に用いる伝送線との間に中継ユニットを配置し、伝送線を流れるデータの内容に従い、中継ユニットが各々の伝送線へのデータの中継を判断し、これにより各々の伝送線を流れるデータの量を抑えることによりシステム規模等の拡大を行っている。   Conventional air conditioning systems use a single transmission system (signal system), and a relay unit is placed between a transmission line for centralized control and a transmission line used to control air conditioning units such as indoor units and outdoor units. Then, according to the content of the data flowing through the transmission line, the relay unit determines whether to relay the data to each transmission line, thereby reducing the amount of data flowing through each transmission line and expanding the system scale and the like. Yes.

しかしながら従来の空調システムは、中継ユニットにより管理用データと空調制御用データとを分離することにより、管理用伝送線のトラヒックを軽減して管理台数の増加を実現しているので、トラヒックの低減は空調制御用データ分のみであり、また、管理台数が増えるに従い、管理用データの量も増加するため、拡張可能な台数には制限があるという課題があった。   However, in the conventional air conditioning system, the management data and the air conditioning control data are separated by the relay unit, thereby reducing the traffic on the management transmission line and increasing the number of managed units. There is only the amount of data for air conditioning control, and as the number of managed units increases, the amount of management data increases, so there is a problem that the number of units that can be expanded is limited.

また、伝送線を分離することにより別々のトラヒックとなることから、コマンド送信に対するレスポンスの時間が推定困難になるため、各々の伝送線のトラヒックを見込んだシステムの再設計が必要となる。また、遅延時間を考慮するために余分な待ち時間が必要となり、全体的なレスポンスが低下するという課題があった。   In addition, since separate traffic is generated by separating the transmission lines, it is difficult to estimate the response time for command transmission. Therefore, it is necessary to redesign the system in consideration of the traffic of each transmission line. In addition, an extra waiting time is required in order to consider the delay time, and there is a problem that the overall response is lowered.

本発明は上記のような課題を解決するためになされたもので、既存の空調システムの通信に影響を与えることなく、システム規模の拡張や機能拡張を実現することができる空調システムを得ることを目的とする。   The present invention has been made to solve the above-described problems, and it is an object of the present invention to obtain an air conditioning system that can realize system expansion and function expansion without affecting communication of an existing air conditioning system. Objective.

本発明に係る空調システムは、第1の伝送方式により通信を行う複数の空調ユニットが伝送線により互いに接続されてなる複数の空調制御単位と、前記空調制御単位ごとにそれぞれ設けられ、各空調制御単位を互いに接続し、前記第1の伝送方式と、この第1の伝送方式と伝送線を共用可能な第2の伝送方式とを変換して、通信信号を中継する中継ユニットと、前記各中継ユニットと接続され、少なくとも前記第2の伝送方式により通信を行う集中コントローラとを備え、前記空調制御単位は、前記第2の伝送方式により通信を行う拡張ユニットを有し、前記中継ユニットは、前記集中コントローラ又は他の中継ユニットから送信された通信信号のうち、当該空調制御単位に属する前記空調ユニットに対する通信信号を、前記第1の伝送方式により送信し、当該空調制御単位に属する前記拡張ユニットに対する通信信号を、前記第2の伝送方式により送信し、当該空調制御単位に属する前記空調ユニットから前記第1の伝送方式により送信された通信信号を、前記第2の伝送方式により前記集中コントローラ又は他の中継ユニットに送信し、当該空調制御単位に属する前記拡張ユニットから前記第2の伝送方式により送信された通信信号を、前記第2の伝送方式により前記集中コントローラ又は他の中継ユニットに送信するものである。 An air conditioning system according to the present invention is provided with a plurality of air conditioning control units in which a plurality of air conditioning units communicating with each other by a first transmission method are connected to each other by transmission lines, and each air conditioning control unit. A relay unit that relays communication signals by connecting the units to each other, converting the first transmission method and the second transmission method that can share the first transmission method and the transmission line, and each of the relays; A centralized controller that is connected to a unit and communicates at least according to the second transmission method, the air conditioning control unit includes an expansion unit that communicates according to the second transmission method, and the relay unit includes: Among communication signals transmitted from a centralized controller or other relay unit, a communication signal for the air conditioning unit belonging to the air conditioning control unit is transmitted to the first transmission method. The communication signal transmitted from the air conditioning unit belonging to the air conditioning control unit is transmitted by the first transmission method, and the communication signal for the expansion unit belonging to the air conditioning control unit is transmitted by the second transmission method. Is transmitted to the centralized controller or other relay unit by the second transmission method, and the communication signal transmitted from the expansion unit belonging to the air conditioning control unit by the second transmission method is transmitted to the second transmission method. The data is transmitted to the centralized controller or another relay unit according to a method .

本発明においては、第1の伝送方式と、この第1の伝送方式と伝送線を共用可能な第2の伝送方式とを変換して、通信信号を中継することにより、既存の空調システムの通信に影響を与えることなく、システム規模の拡張や機能拡張を実現することができる。   In the present invention, the communication of the existing air conditioning system is performed by converting the first transmission system and the second transmission system that can share the first transmission system and the transmission line and relaying the communication signal. System scale expansion and function expansion can be realized without affecting the system.

実施の形態1.
図1は本発明の実施の形態1に係る空調システムの構成を示した図である。図1において、本実施の形態1に係る空調システムは、第1の伝送方式(後述)により通信を行う室外機2、室内機3、及びリモコン4等の空調ユニットが伝送線5により互いに接続されてなる複数の空調制御単位1と、この空調制御単位1ごとにそれぞれ設けられ、各空調制御単位1を伝送線6により互いに接続し、第1の伝送方式と第2の伝送方式(後述)とを変換して、通信信号を中継する中継ユニットである中継装置7と、伝送線6を介して各中継装置7と接続され、少なくとも第2の伝送方式により通信を行う集中コントローラである集中操作器8とにより構成されている。
Embodiment 1 FIG.
FIG. 1 is a diagram showing a configuration of an air conditioning system according to Embodiment 1 of the present invention. 1, in the air conditioning system according to the first embodiment, an air conditioning unit such as an outdoor unit 2, an indoor unit 3, and a remote controller 4 that communicate by a first transmission method (described later) is connected to each other by a transmission line 5. A plurality of air conditioning control units 1, and each air conditioning control unit 1, each air conditioning control unit 1 is connected to each other by a transmission line 6, and a first transmission method and a second transmission method (described later) A centralized controller that is a centralized controller that is connected to each relay apparatus 7 via a transmission line 6 and performs communication by at least the second transmission method. 8.

室外機2、室内機3、及びリモコン4(以下、区別しないときは単に「機器」ともいう)は、それぞれ、例えば、AMI(Alternate Mark Inversion)通信方式を用いた第1の伝送方式による通信機能を搭載しており、この第1の伝送方式を用いて互いに通信して空調機能を果たしている。また、空調制御単位1内において、各機器のアドレスはユニークに割り振られている。
尚、本実施の形態1においては、室外機2は、各空調制御単位1ごとに1台の場合を説明するが、これに限らず複数台設けても良い。さらに、空調制御単位1を構成する機器は、上述した機器に限らず他の装置、例えば、外気処理ユニットなどを含んでも良い。また、各機器の数量は上述したものに限るものではない。
The outdoor unit 2, the indoor unit 3, and the remote controller 4 (hereinafter, also simply referred to as “device” when not distinguished from each other) each have a communication function by a first transmission method using, for example, an AMI (Alternate Mark Inversion) communication method. The first transmission method is used to communicate with each other to perform the air conditioning function. In addition, in the air conditioning control unit 1, the address of each device is uniquely assigned.
In addition, in this Embodiment 1, although the case where one outdoor unit 2 is provided for every air-conditioning control unit 1 is demonstrated, not only this but multiple units may be provided. Furthermore, the devices constituting the air conditioning control unit 1 are not limited to the devices described above, and may include other devices such as an outside air processing unit. Moreover, the quantity of each apparatus is not restricted to what was mentioned above.

中継装置7は、上記第1の伝送方式による通信機能と、例えばマルチキャリア通信方式を用いた第2の伝送方式による通信機能とを搭載しており、集中操作器8又は他の中継装置7と、第1又は第2の伝送方式により通信信号を伝送(中継)する。また中継装置7は、それぞれユニークに設定されるIDを有する。本実施の形態1においては、図1に示すように、各中継装置7にID=1〜3が割り振られているものとする。また、第2の伝送方式は、第1の伝送方式と伝送線5及び伝送線6を共用可能であり、第1の伝送方式と第2の伝送方式とは、例えば周波数多重によりお互いに影響を与えることはないものである。   The relay device 7 is equipped with a communication function based on the first transmission method and a communication function based on the second transmission method using, for example, a multicarrier communication method. The communication signal is transmitted (relayed) by the first or second transmission method. Each relay device 7 has a uniquely set ID. In the first embodiment, it is assumed that IDs 1 to 3 are assigned to the relay devices 7 as shown in FIG. Further, the second transmission method can share the first transmission method, the transmission line 5 and the transmission line 6, and the first transmission method and the second transmission method influence each other by frequency multiplexing, for example. There is nothing to give.

集中操作器8は、中継装置7を介して各空調制御単位1に属する各機器を管理するものであり、後述する動作により、各機器に対するコマンドを送信し、又は各機器からの状態変化通報等を受信する。   The centralized controller 8 manages each device belonging to each air conditioning control unit 1 via the relay device 7, and transmits a command to each device or reports a state change from each device by an operation described later. Receive.

尚、第1の伝送方式により通信を行う各機器は、例えば空調制御単位1ごとに独立に構築された既存の空調システムを構成するものであって、本実施の形態1に係る空調システムは、中継装置7及び集中操作器8を用いて、例えば既存の空調システム間の通信及び各機器の集中制御を可能とし、システム規模の拡張を実現するものである。   In addition, each apparatus which communicates by the 1st transmission system comprises the existing air conditioning system constructed | assembled independently for every air conditioning control unit 1, for example, Comprising: The air conditioning system which concerns on this Embodiment 1 is By using the relay device 7 and the centralized controller 8, for example, communication between existing air conditioning systems and centralized control of each device are possible, and the expansion of the system scale is realized.

図2は本発明の実施の形態1に係る中継装置のブロック構成を示した図である。図2において、中継装置7は、空調制御単位1の各機器と接続される第1の通信ポート74と、当該中継装置7以外の他の中継装置7と接続される第2の通信ポート75と、第1の通信ポート74及び第2の通信ポート75にそれぞれ設けられ、第1の伝送方式により通信を行う第1の伝送部71と、第1の通信ポート74及び第2の通信ポート75にそれぞれ設けられ、第2の伝送方式により通信を行う第2の伝送部72と、第1の伝送部71及び第2の伝送部72を制御して、第1の伝送方式と第2の伝送方式とを変換する制御部73とにより構成されている。制御部73は、4つの伝送部間に接続され、通信制御を行って中継動作を行うものである。   FIG. 2 is a diagram showing a block configuration of the relay apparatus according to Embodiment 1 of the present invention. In FIG. 2, the relay device 7 includes a first communication port 74 connected to each device of the air conditioning control unit 1, and a second communication port 75 connected to another relay device 7 other than the relay device 7. , Provided in the first communication port 74 and the second communication port 75, respectively, and in the first transmission unit 71 that performs communication by the first transmission method, the first communication port 74, and the second communication port 75. The first transmission method and the second transmission method are provided by controlling the second transmission unit 72, the first transmission unit 71, and the second transmission unit 72, which are provided and communicate with each other according to the second transmission method. And a control unit 73 for converting the above. The control unit 73 is connected between the four transmission units, performs communication control, and performs a relay operation.

以上のように構成された空調システムにおいて、中継装置7は、当該空調制御単位1に属する各機器から送信された通信信号を、第2の伝送方式により、集中操作器8又は他の中継装置7に送信する。また集中操作器8、又は他の中継装置7から送信された通信信号を、第1の伝送方式により当該空調制御単位1に属する各機器に送信する。
このような動作の詳細について次に説明する。
In the air conditioning system configured as described above, the relay device 7 transmits the communication signal transmitted from each device belonging to the air conditioning control unit 1 to the centralized controller 8 or other relay device 7 by the second transmission method. Send to. In addition, the communication signal transmitted from the central controller 8 or other relay device 7 is transmitted to each device belonging to the air conditioning control unit 1 by the first transmission method.
Details of such an operation will be described next.

まず、集中操作器8から各機器(例えば室外機2)に対する通信信号(コマンド)とその応答の動作について説明する。
中継装置7は、第1の通信ポート74に接続された各機器のアドレスを自己の管理対象として記憶する。そして、集中操作器8は、各空調制御単位1に属する各機器を、各中継装置7のIDに関連付けられた機器として把握する。
集中操作器8は、操作したい機器又は制御状態をモニタしたい機器に対するコマンド(当該機器宛の通信信号)を、中継装置7のIDを付し、第2の伝送方式を用いて、中継装置7に対して送信する。例えば、ID=2の中継装置7が管理する室外機2の状態をモニタする際には、コマンド内にID=2を指定し、中継装置7に対して室外機2のモニタコマンドを送信する。
これを受信したID=2の中継装置7は、コマンド中のIDと自己のIDとを比較し、一致した場合には自己の管理する室外機2向けのコマンドとして第1の伝送方式に変換し、当該室外機2にモニタコマンドを送信する。このとき中継装置7は、集中操作器8からのモニタコマンドに対する応答のリンク(応答の返信先の情報)を保持する。
室外機2は、中継装置7から送信されたモニタコマンドを受信し、当該モニタコマンドの応答を中継装置7に返送する。
この応答を受信したID=2の中継装置7は、保持した応答のリンク(応答の返信先の情報)に基づき、室外機2からの応答を集中操作器8に返送する。この返送は、第1の伝送方式又は第2の伝送方式の何れの方式であっても良い。
First, communication signals (commands) from the centralized controller 8 to each device (for example, the outdoor unit 2) and the response operation will be described.
The relay device 7 stores the address of each device connected to the first communication port 74 as its management target. And the centralized controller 8 grasps | ascertains each apparatus which belongs to each air-conditioning control unit 1 as an apparatus linked | related with ID of each relay apparatus 7. FIG.
The centralized controller 8 attaches a command (communication signal addressed to the device) to the device to be operated or the device whose control state is to be monitored to the relay device 7 using the second transmission method. Send to. For example, when monitoring the state of the outdoor unit 2 managed by the relay device 7 with ID = 2, ID = 2 is specified in the command, and the monitor command for the outdoor unit 2 is transmitted to the relay device 7.
The relay device 7 having received ID = 2 compares the ID in the command with its own ID, and if they match, converts it to the first transmission method as a command for the outdoor unit 2 managed by itself. The monitor command is transmitted to the outdoor unit 2. At this time, the relay device 7 holds a link (response return destination information) of a response to the monitor command from the centralized controller 8.
The outdoor unit 2 receives the monitor command transmitted from the relay device 7 and returns a response to the monitor command to the relay device 7.
Upon receiving this response, the relay device 7 with ID = 2 returns the response from the outdoor unit 2 to the centralized controller 8 based on the held response link (response return destination information). This return may be either the first transmission method or the second transmission method.

このような手順により集中操作器8から各機器に対する、モニタとその応答が実施される。そして、中継装置7は、自己の管理する機器宛のコマンドのみを第1の伝送方式により送信するので、空調制御単位1内のトラヒックの増加を抑制し、システム規模の拡張を図ることができる。   By such a procedure, the monitor and the response to each device are executed from the central controller 8. And since the relay apparatus 7 transmits only the command addressed to the device managed by the first transmission method, the increase in traffic in the air conditioning control unit 1 can be suppressed and the system scale can be expanded.

次に、空調制御単位1の各機器(例えば室内機3)から集中操作器8に対する状態変化通報等の動作について説明する。例えば、ID=3の中継装置7が管理する室内機3の状態変化通報等の送信先が、集中操作器8である場合について説明する。   Next, operations such as a status change notification from each device (for example, the indoor unit 3) of the air conditioning control unit 1 to the centralized controller 8 will be described. For example, a case will be described in which the transmission destination for the state change notification of the indoor unit 3 managed by the relay device 7 with ID = 3 is the centralized controller 8.

まず、集中操作器8は、ID=3の中継装置7に対し、当該中継装置7に属する室内機3からの通報を、当該集中操作器8に中継する旨の設定コマンドを送信する。
この設定コマンドを受信したID=3の中継装置7は、室内機3からの通報の中継先(通信対象)として、集中操作器8のアドレスを制御部73内に記憶する。
そして、ID=3の中継装置7は、室内機3に対して、当該中継装置7の第1の通信ポートの第1の伝送部71のアドレスを、状態変化通報等の通報先(通信対象)のアドレスとして記憶(登録)させる。
First, the central controller 8 transmits a setting command for relaying the notification from the indoor unit 3 belonging to the relay device 7 to the central controller 8 to the relay device 7 with ID = 3.
The relay device 7 with ID = 3 that has received this setting command stores the address of the centralized controller 8 in the control unit 73 as the relay destination (communication target) of the notification from the indoor unit 3.
Then, the relay device 7 with ID = 3 gives the address of the first transmission unit 71 of the first communication port of the relay device 7 to the indoor unit 3 as a report destination (communication target) such as a status change report. It is memorized (registered) as the address.

室内機3は、状態変化通報等の送信のトリガが発生したとき、他の通報先に加え、登録した上記第1の伝送部71のアドレス宛に当該通報を、第1の伝送方式により送信する。
中継装置7は、室内機3からの状態変化通報等を受信したとき、転送先として登録した集中操作器8のアドレス宛に、当該通報を送信する。
尚、集中操作器8への通報先登録、及び中継装置7から集中操作器8へのコマンドの送信は、第1の伝送方式、又は第2の伝送方式の何れの方式であっても良い。
When a transmission trigger such as a status change notification occurs, the indoor unit 3 transmits the notification to the registered address of the first transmission unit 71 in addition to other notification destinations by the first transmission method. .
When the relay apparatus 7 receives a state change report from the indoor unit 3, the relay apparatus 7 transmits the report to the address of the centralized controller 8 registered as the transfer destination.
The report destination registration to the centralized controller 8 and the transmission of commands from the relay device 7 to the centralized controller 8 may be either the first transmission method or the second transmission method.

このような手順により各機器から集中操作器8に対する状態変化通報等が実施される。そして、中継装置7は、自己の管理する機器からの通報が、登録した通信対象に対するもである場合に、当該通報を送信するので、伝送線6側のトラヒックの増加を抑制し、システム規模の拡張を図ることができる。   By such a procedure, a status change notification or the like is performed from each device to the centralized controller 8. Then, the relay device 7 transmits the notification when the notification from the device managed by the relay device 7 is for the registered communication target. Therefore, the increase in traffic on the transmission line 6 side is suppressed, and the system scale is increased. Can be expanded.

以上のように本実施の形態1においては、各空調制御単位1を伝送線6により互いに接続し、第1の伝送方式と第2の伝送方式とを変換して、通信信号を中継することにより、空調制御単位1内の通信内容に影響を与えることなく、システム規模の拡張を実現することができる。また、集中操作器8は複数の空調制御単位1を管理することが可能となる。更に、例えば、第1の伝送方式が既存の伝送方式である場合には、既存の伝送方式に変更を加えること無くシステム規模の拡大が可能となる。   As described above, in the first embodiment, the air conditioning control units 1 are connected to each other by the transmission line 6, converted between the first transmission method and the second transmission method, and relayed communication signals. The expansion of the system scale can be realized without affecting the communication contents in the air conditioning control unit 1. Further, the central controller 8 can manage a plurality of air conditioning control units 1. Furthermore, for example, when the first transmission method is an existing transmission method, the system scale can be expanded without changing the existing transmission method.

実施の形態2.
本実施の形態2は、上記実施の形態1の構成に加え、空調制御単位1内に第2の伝送方式により通信を行う拡張ユニットを備え、例えば計測用センサによるモニタ機能などの機能拡張を行うものである。
Embodiment 2. FIG.
In the second embodiment, in addition to the configuration of the first embodiment, the air conditioning control unit 1 includes an expansion unit that performs communication using the second transmission method, and performs function expansion such as a monitoring function using a measurement sensor, for example. Is.

図3は本発明の実施の形態2に係る空調システムの構成を示した図である。図3に示すように、本実施の形態2に係る空調システムにおいては、上述した実施の形態1の構成に加え、ID=1の中継装置7が属する空調制御単位1は、第2の伝送方式により通信を行う拡張ユニットである計測用コントローラ9を有し、この計測用コントローラ9は、伝送線5に接続されている。更に、この計測用コントローラ9には、例えば室内機3が設置される室内の温度や湿度などを計測するセンサ10が接続されている。
尚、本実施の形態2においては、計測用コントローラ9は、ID=1の中継装置7が属する空調制御単位1に1台の場合を説明するが、これに限らず複数台設けても良いし、他の空調制御単位1に設けても良い。さらに、拡張ユニットとしては計測用コントローラ9に限るものではなく、第2の伝送方式を用いて通信を行うものであれば他の機能を有する装置でも良い。
尚、その他の構成は上述した実施の形態1と同様の構成である。
FIG. 3 is a diagram showing a configuration of an air conditioning system according to Embodiment 2 of the present invention. As shown in FIG. 3, in the air conditioning system according to the second embodiment, in addition to the configuration of the first embodiment described above, the air conditioning control unit 1 to which the relay device 7 with ID = 1 belongs is the second transmission method. The measurement controller 9, which is an expansion unit that performs communication, is connected to the transmission line 5. Further, the measurement controller 9 is connected to a sensor 10 for measuring, for example, the temperature and humidity in the room where the indoor unit 3 is installed.
In the second embodiment, a case is described in which one measurement controller 9 is provided in the air conditioning control unit 1 to which the relay device 7 with ID = 1 belongs. The air conditioning control unit 1 may be provided. Furthermore, the expansion unit is not limited to the measurement controller 9 and may be an apparatus having other functions as long as it performs communication using the second transmission method.
Other configurations are the same as those in the first embodiment.

以上のように構成された空調システムにおいて、中継装置7は、計測用コントローラ9から送信された通信信号(計測値)を、第2の伝送方式により、集中操作器8に送信する。また集中操作器8から送信された通信信号(コマンド)を、第2の伝送方式により計測用コントローラ9に送信する。
このような動作の詳細について次に説明する。
In the air conditioning system configured as described above, the relay device 7 transmits the communication signal (measured value) transmitted from the measurement controller 9 to the centralized controller 8 by the second transmission method. Further, the communication signal (command) transmitted from the central controller 8 is transmitted to the measurement controller 9 by the second transmission method.
Details of such an operation will be described next.

まず、集中操作器8から計測用コントローラ9に対する通信信号(コマンド)とその応答の動作について説明する。
ID=1の中継装置7は、第1の通信ポート74に接続された計測用コントローラ9及び各機器のアドレスを自己の管理対象として記憶する。そして、集中操作器8は、各空調制御単位1に属する各機器や計測用コントローラ9を、各中継装置7のIDに関連付けられた機器として把握する。
集中操作器8は、計測用コントローラ9から計測値を取り出す場合には、計測用コントローラ9に対する通信信号(コマンド)を、中継装置7のIDを付し、第2の伝送方式を用いて、中継装置7に対して送信する。つまり、図3の構成において、計測用コントローラ9の状態をモニタする際には、コマンド内にID=1を指定し、中継装置7に対して計測用コントローラ9のモニタコマンドを送信する。
これを受信した中継装置7は、コマンド中のIDを自己のIDと比較し、一致した場合には自己の管理する計測用コントローラ9向けのコマンドとして第2の伝送方式にて当該計測用コントローラ9にモニタコマンドを送信する。
これを受信したID=1の中継装置7は、コマンド中のIDと自己のIDとを比較し、一致した場合には自己の管理する計測用コントローラ9向けのコマンドとして第2の伝送方式にて、当該計測用コントローラ9にモニタコマンドを送信する。このとき中継装置7は、集中操作器8からのモニタコマンドに対する応答のリンク(応答の返信先の情報)を保持する。
計測用コントローラ9は、中継装置7から送信されたモニタコマンドを受信し、当該モニタコマンドの応答として、センサ10による計測値の情報を第2の伝送方式を用いて、中継装置7に返送する。
このような空調制御単位1内における、第1及び第2の伝送方式の多重化について図4により説明する。
First, communication signals (commands) from the centralized controller 8 to the measurement controller 9 and the response operations will be described.
The relay device 7 with ID = 1 stores the measurement controller 9 connected to the first communication port 74 and the address of each device as its management target. Then, the central controller 8 grasps each device and the measurement controller 9 belonging to each air conditioning control unit 1 as devices associated with the ID of each relay device 7.
When the central controller 8 takes out a measurement value from the measurement controller 9, the communication signal (command) for the measurement controller 9 is attached with the ID of the relay device 7 and relayed using the second transmission method. Transmit to device 7. That is, in the configuration of FIG. 3, when monitoring the state of the measurement controller 9, ID = 1 is specified in the command, and the monitor command of the measurement controller 9 is transmitted to the relay device 7.
Receiving this, the relay device 7 compares the ID in the command with its own ID, and if they match, the measurement controller 9 uses the second transmission method as a command for the measurement controller 9 that it manages. Send monitor command to.
The relay device 7 having received ID = 1 compares the ID in the command with its own ID, and if they match, the second transmission method uses the command for the measuring controller 9 that it manages. Then, a monitor command is transmitted to the measurement controller 9. At this time, the relay device 7 holds a link (response return destination information) of a response to the monitor command from the centralized controller 8.
The measurement controller 9 receives the monitor command transmitted from the relay device 7, and returns information on the measurement value obtained by the sensor 10 to the relay device 7 as a response to the monitor command using the second transmission method.
The multiplexing of the first and second transmission methods in the air conditioning control unit 1 will be described with reference to FIG.

図4は第1の伝送方式及び第2の伝送方式の多重化について説明する図である。図4(a)は、第1の伝送方式及び第2の伝送方式の信号の周波数スペクトラムを示した図であり、図4(b)は、第1の伝送方式として例えばAMI通信方式による信号波形を示す図であり、図4(c)は、第2の伝送方式として例えばマルチキャリア通信方式による通信波形を示す図である。
図4に示すように、第1の伝送方式と第2の伝送方式とは、周波数帯域が分かれており、周波数多重により伝送線5を共用可能であるので、伝送線5内において互いに影響を与えることはない。従って、伝送線5において、計測用コントローラ9の第2の伝送方式による通信によって、室外機2や室内機3などの各機器が実施する冷媒系の制御に用いる第1の伝送方式による通信のトラヒックが増大することはない。
FIG. 4 is a diagram for explaining multiplexing of the first transmission method and the second transmission method. FIG. 4A is a diagram showing the frequency spectrum of the signals of the first transmission method and the second transmission method, and FIG. 4B is a signal waveform according to the AMI communication method, for example, as the first transmission method. FIG. 4C is a diagram illustrating a communication waveform according to, for example, a multicarrier communication system as the second transmission system.
As shown in FIG. 4, the first transmission method and the second transmission method have different frequency bands, and the transmission line 5 can be shared by frequency multiplexing. Therefore, the transmission line 5 affects each other. There is nothing. Therefore, in the transmission line 5, communication traffic according to the first transmission method used for control of the refrigerant system performed by each device such as the outdoor unit 2 and the indoor unit 3 by communication according to the second transmission method of the measurement controller 9. Will not increase.

次に、上述した計測用コントローラ9からの応答を受信したID=1の中継装置7は、保持した応答のリンク(応答の返信先の情報)に基づき、計測用コントローラ9からの応答を集中操作器8に返送する。この返送は、第1の伝送方式又は第2の伝送方式の何れの方式であっても良い。   Next, the relay device 7 with ID = 1 that has received the response from the measurement controller 9 described above concentrates the response from the measurement controller 9 based on the held response link (response return destination information). Return to vessel 8. This return may be either the first transmission method or the second transmission method.

このような手順により集中操作器8から計測用コントローラ9に対する、モニタコマンドの送信とその応答が実施される。そして、伝送線5に接続された計測用コントローラ9は、第2の伝送方式により計測値の情報を送信するので、空調制御単位1内の第1の伝送方式によるトラヒックの増加を抑制し、システム機能の拡張を図ることができる。   By such a procedure, the monitor command is transmitted from the centralized controller 8 to the measurement controller 9 and the response is executed. And since the measurement controller 9 connected to the transmission line 5 transmits the information of the measurement value by the second transmission method, the increase in traffic by the first transmission method in the air conditioning control unit 1 is suppressed, and the system Functions can be expanded.

次に、計測用コントローラ9から集中操作器8に対する状態変化通報等の動作について説明する。例えば、ID=1の中継装置7が属する空調制御単位1内の計測用コントローラ9の状態変化通報等の送信先が、集中操作器8である場合について説明する。   Next, operations such as a state change notification from the measurement controller 9 to the centralized controller 8 will be described. For example, a case will be described in which the transmission destination of the state change notification or the like of the measurement controller 9 in the air conditioning control unit 1 to which the relay device 7 with ID = 1 belongs is the centralized controller 8.

まず、集中操作器8は、ID=1の中継装置7に対し、当該中継装置7に属する計測用コントローラ9からの通報を、当該集中操作器8に中継する旨の設定コマンドを送信する。
この設定コマンドを受信したID=1の中継装置7は、計測用コントローラ9からの通報の中継先として、集中操作器8のアドレスを制御部73内に記憶する。
そして、ID=1の中継装置7は、計測用コントローラ9に対して、当該中継装置7の第1の通信ポートの第2の伝送部72のアドレスを、状態変化通報等の通報先のアドレスとして記憶(登録)させる。
First, the central controller 8 transmits a setting command for relaying the notification from the measurement controller 9 belonging to the relay device 7 to the central controller 8 to the relay device 7 having ID = 1.
The relay device 7 with ID = 1 that has received this setting command stores the address of the centralized controller 8 in the control unit 73 as a relay destination of the report from the measurement controller 9.
Then, the relay device 7 with ID = 1 uses the address of the second transmission unit 72 of the first communication port of the relay device 7 as an address of a notification destination such as a state change notification to the measurement controller 9. Remember (register).

計測用コントローラ9は、状態変化通報等の送信のトリガが発生したとき、他の通報先に加え、登録した上記第2の伝送部72のアドレス宛に当該通報を、第2の伝送方式により送信する。この場合においても、図4により説明した、第1及び第2の伝送方式の多重化により、伝送線5上の第1の伝送方式によるトラヒックの増加は発生しない。
中継装置7は、計測用コントローラ9からの状態変化通報等を受信したとき、転送先として登録した集中操作器8のアドレス宛に、当該通報を送信する。
尚、集中操作器8への通報先登録、及び中継装置7から集中操作器8へのコマンドの送信は、第1の伝送方式、又は第2の伝送方式の何れの方式であっても良い。
When a trigger for transmission such as a state change notification occurs, the measurement controller 9 transmits the notification to the registered address of the second transmission unit 72 by the second transmission method in addition to other notification destinations. To do. Even in this case, traffic increase due to the first transmission method on the transmission line 5 does not occur due to the multiplexing of the first and second transmission methods described with reference to FIG.
When the relay device 7 receives a status change report from the measurement controller 9, the relay device 7 transmits the report to the address of the centralized controller 8 registered as the transfer destination.
The report destination registration to the centralized controller 8 and the transmission of commands from the relay device 7 to the centralized controller 8 may be either the first transmission method or the second transmission method.

このような手順により計測用コントローラ9から集中操作器8に対する状態変化通報等が実施される。そして、計測用コントローラ9は、第2の伝送方式により状態変化通報等を送信するので、空調制御単位1内の第1の伝送方式によるトラヒックの増加を抑制し、システム機能の拡張を図ることができる。   By such a procedure, a state change notification or the like is performed from the measurement controller 9 to the centralized controller 8. Since the measurement controller 9 transmits a state change report or the like by the second transmission method, it is possible to suppress an increase in traffic due to the first transmission method in the air conditioning control unit 1 and to expand the system function. it can.

以上のように本実施の形態2においては、上記実施の形態1の効果に加え、伝送線5に接続される計測用コントローラ9の通信信号を、第2の伝送方式により伝送することにより、第1の伝送方式のトラヒックの増加無しに、計測機能の追加などのシステム機能の拡張を図ることが可能になる。   As described above, in the second embodiment, in addition to the effects of the first embodiment, the communication signal of the measurement controller 9 connected to the transmission line 5 is transmitted by the second transmission method. It is possible to expand system functions such as adding a measurement function without increasing traffic of one transmission method.

実施の形態3.
本実施の形態3は、上記実施の形態1の構成に加え、空調制御単位1内の伝送線5に、他の空調制御単位1及び中継装置7が接続される構成について説明する。
Embodiment 3 FIG.
In the third embodiment, in addition to the configuration of the first embodiment, a configuration in which another air conditioning control unit 1 and a relay device 7 are connected to the transmission line 5 in the air conditioning control unit 1 will be described.

図5は本発明の実施の形態3に係る空調システムの構成を示した図である。図5に示すように、本実施の形態3に係る空調システムにおいては、ID=1の中継装置7が属する空調制御単位1内の伝送線5には、ID=4の中継装置7が接続され、この中継装置7の伝送線5には、第1の伝送方式による通信機能を搭載した室内機3、及び第2の伝送方式による通信機能を搭載した計測用コントローラ9が接続されている。更に、この計測用コントローラ9にはセンサ10が接続されている。つまり、ID=1の中継装置7の第1の通信ポート74と、ID=4の中継装置7の第2の通信ポート75とが伝送線5を介して接続され、ID=4の中継装置7の第1の通信ポート74に接続される伝送線5に各機器及び計測用コントローラ9が接続される構成となっている。
尚、本実施の形態3においては、ID=1の中継装置7が属する空調制御単位1に、ID=4の中継装置及び空調制御単位1が接続される場合を説明するが、これに限らず他の空調制御単位1に設けても良いし、複数の空調制御単位1を接続する構成としても良い。さらに、ID=4の中継装置7が属する空調制御単位1内の機器は、室内機3及び計測用コントローラ9に限るものではなく、他の機能を有する装置でも良い。
尚、その他の構成は上述した実施の形態1と同様の構成である。
FIG. 5 is a diagram showing a configuration of an air conditioning system according to Embodiment 3 of the present invention. As shown in FIG. 5, in the air conditioning system according to the third embodiment, the relay device 7 with ID = 4 is connected to the transmission line 5 in the air conditioning control unit 1 to which the relay device 7 with ID = 1 belongs. The transmission line 5 of the relay device 7 is connected to an indoor unit 3 equipped with a communication function according to the first transmission method and a measurement controller 9 equipped with a communication function according to the second transmission method. Further, a sensor 10 is connected to the measurement controller 9. That is, the first communication port 74 of the relay device 7 with ID = 1 and the second communication port 75 of the relay device 7 with ID = 4 are connected via the transmission line 5, and the relay device 7 with ID = 4. Each device and the measurement controller 9 are connected to the transmission line 5 connected to the first communication port 74.
In the third embodiment, the case where the relay device with ID = 4 and the air conditioning control unit 1 are connected to the air conditioning control unit 1 to which the relay device 7 with ID = 1 belongs will be described. Other air conditioning control units 1 may be provided, or a plurality of air conditioning control units 1 may be connected. Furthermore, the equipment in the air conditioning control unit 1 to which the relay device 7 with ID = 4 belongs is not limited to the indoor unit 3 and the measurement controller 9 but may be a device having other functions.
Other configurations are the same as those in the first embodiment.

以上のように構成された空調システムにおいて、ID=4の中継装置7は、計測用コントローラ9から送信された通信信号(計測値)を、第2の伝送方式により、ID=1の中継装置7を介して、集中操作器8に送信する。また集中操作器8から送信された通信信号(コマンド)を、ID=1の中継装置7を介して、第2の伝送方式により計測用コントローラ9に送信する。
このような動作の詳細について次に説明する。
In the air conditioning system configured as described above, the relay device 7 with ID = 4 uses the second transmission method to transmit the communication signal (measured value) transmitted from the measurement controller 9 to the relay device 7 with ID = 1. Is transmitted to the centralized controller 8 via. Further, the communication signal (command) transmitted from the central controller 8 is transmitted to the measurement controller 9 by the second transmission method via the relay device 7 with ID = 1.
Details of such an operation will be described next.

まず、集中操作器8からID=4の中継装置が属する空調制御単位1内の計測用コントローラ9に対する通信信号(コマンド)とその応答の動作について説明する。
ID=4の中継装置7は、第1の通信ポート74に接続された計測用コントローラ9及び各機器のアドレスを自己の管理対象として記憶する。また、ID=1の中継装置7は、第1の通信ポート74に接続された各機器、及びID=4の中継装置7のアドレスを自己の管理対象として記憶する。そして、集中操作器8は、各空調制御単位1に属する各機器や計測用コントローラ9を、各中継装置7のIDに関連付けられた機器として把握する。
集中操作器8は、計測用コントローラ9から計測値を取り出す場合には、計測用コントローラ9に対する通信信号(コマンド)を、中継装置7のIDを付し、第2の伝送方式を用いて送信する。つまり、図5の構成において、計測用コントローラ9の状態をモニタする際には、コマンド内にID=4を指定し、中継装置7に対して計測用コントローラ9のモニタコマンドを送信する。
これを受信したID=1の中継装置7は、コマンド中のIDを自己のIDと比較し、一致しない場合には、第1の通信ポート74の第2の伝送部72を用い、第2の伝送方式により、伝送線5にモニタコマンドを転送する。
ID=4の中継装置7は、ID=1の中継装置7から送信されたモニタコマンドを、第2の通信ポート75に設けられた第2の伝送部72により受信し、このコマンド中のIDと自己のIDとを比較し、一致した場合には自己の管理する計測用コントローラ9向けのコマンドとして第2の伝送方式にて当該計測用コントローラ9にモニタコマンドを送信する。このとき中継装置7は、集中操作器8からのモニタコマンドに対する応答のリンク(応答の返信先の情報)を保持する。
First, communication signals (commands) from the centralized controller 8 to the measurement controller 9 in the air conditioning control unit 1 to which the relay device with ID = 4 belongs and the response operation will be described.
The relay apparatus 7 with ID = 4 stores the measurement controller 9 connected to the first communication port 74 and the address of each device as its management target. Further, the relay device 7 with ID = 1 stores each device connected to the first communication port 74 and the address of the relay device 7 with ID = 4 as its management targets. Then, the central controller 8 grasps each device and the measurement controller 9 belonging to each air conditioning control unit 1 as devices associated with the ID of each relay device 7.
When the central controller 8 takes out a measurement value from the measurement controller 9, the communication signal (command) for the measurement controller 9 is attached with the ID of the relay device 7 and transmitted using the second transmission method. . That is, in the configuration of FIG. 5, when monitoring the state of the measurement controller 9, ID = 4 is specified in the command, and the monitor command of the measurement controller 9 is transmitted to the relay device 7.
The relay device 7 having received ID = 1 compares the ID in the command with its own ID, and if it does not match, the second transmission unit 72 of the first communication port 74 is used to The monitor command is transferred to the transmission line 5 by the transmission method.
The relay device 7 with ID = 4 receives the monitor command transmitted from the relay device 7 with ID = 1 by the second transmission unit 72 provided in the second communication port 75, and the ID in this command The self ID is compared, and if they match, a monitor command is transmitted to the measurement controller 9 by the second transmission method as a command for the measurement controller 9 managed by the self. At this time, the relay device 7 holds a link (response return destination information) of a response to the monitor command from the centralized controller 8.

計測用コントローラ9は、ID=4の中継装置7から送信されたモニタコマンドを受信し、当該モニタコマンドの応答として、センサ10による計測値の情報を第2の伝送方式を用いて、ID=4の中継装置7に返送する。従って、ID=1及びID=4の中継装置7が属する空調制御単位1内の伝送線5において、計測用コントローラ9の第2の伝送方式による通信によって、室外機2や室内機3などの各機器が実施する冷媒系の制御に用いる第1の伝送方式による通信のトラヒックが増大することはない。   The measurement controller 9 receives the monitor command transmitted from the relay device 7 with ID = 4, and uses the second transmission method to transmit the information of the measurement value obtained by the sensor 10 as a response to the monitor command. Is returned to the relay device 7. Accordingly, in the transmission line 5 in the air conditioning control unit 1 to which the relay device 7 with ID = 1 and ID = 4 belongs, each of the outdoor unit 2 and the indoor unit 3 is communicated by the second transmission method of the measurement controller 9. There is no increase in communication traffic by the first transmission method used for the control of the refrigerant system performed by the device.

次に、上述した計測用コントローラ9からの応答を受信したID=4の中継装置7は、保持した応答のリンク(応答の返信先の情報)に基づき、計測用コントローラ9からの応答を、第2の通信ポート75の第2の伝送部72により、第2の伝送方式を用いて送信し、ID=1の中継装置7を介して、集中操作器8に返送する。
この応答を受信したID=1の中継装置7は、集中操作器8宛であることからこのコマンドを第2の通信ポート75の第2の伝送部72を用いて集中操作器8に中継する。
Next, the relay device 7 with ID = 4 that has received the response from the measurement controller 9 described above receives the response from the measurement controller 9 based on the held response link (response return destination information). The second transmission unit 72 of the second communication port 75 transmits using the second transmission method, and returns it to the centralized controller 8 via the relay device 7 with ID = 1.
The relay device 7 with ID = 1 receiving this response relays this command to the centralized controller 8 using the second transmission unit 72 of the second communication port 75 because it is addressed to the centralized controller 8.

このような手順により集中操作器8からID=4の中継装置7が属する空調制御単位1内の計測用コントローラ9に対する、モニタコマンドの送信とその応答が実施される。そして、ID=4の中継装置7は、第2の伝送方式により計測用コントローラ9の計測値の情報を送信するので、ID=1の中継装置7の属する空調制御単位1内の第1の伝送方式によるトラヒックの増加を抑制し、システム規模の拡張、及び機能拡張を図ることができる。   By such a procedure, the monitor command is transmitted from the centralized controller 8 to the measurement controller 9 in the air conditioning control unit 1 to which the relay device 7 with ID = 4 belongs and the response is executed. Then, the relay device 7 with ID = 4 transmits the measurement value information of the measurement controller 9 by the second transmission method, so the first transmission in the air conditioning control unit 1 to which the relay device 7 with ID = 1 belongs. The increase in traffic due to the method can be suppressed, and the system scale and functions can be expanded.

次に、計測用コントローラ9から集中操作器8に対する状態変化通報等の動作について説明する。例えば、ID=4の中継装置7が属する空調制御単位1内の計測用コントローラ9の状態変化通報等の送信先が、集中操作器8である場合について説明する。   Next, operations such as a state change notification from the measurement controller 9 to the centralized controller 8 will be described. For example, the case where the transmission destination of the state change notification of the measurement controller 9 in the air conditioning control unit 1 to which the relay device 7 with ID = 4 belongs is the centralized controller 8 will be described.

まず、集中操作器8は、ID=4の中継装置7に対し、当該中継装置7に属する計測用コントローラ9からの通報を、当該集中操作器8に中継する旨の設定コマンドを送信する。これを受信したID=1の中継装置7は、コマンド中のIDを自己のIDと比較し、一致しない場合には、第1の通信ポート74の第2の伝送部72を用い、第2の伝送方式により、伝送線5に設定コマンドを転送する。
この設定コマンドを受信したID=4の中継装置7は、計測用コントローラ9からの通報の中継先として、集中操作器8のアドレスを制御部73内に記憶する。
そして、ID=4の中継装置7は、計測用コントローラ9に対して、当該中継装置7の第1の通信ポートの第2の伝送部72のアドレスを、状態変化通報等の通報先のアドレスとして記憶(登録)させる。
First, the central controller 8 transmits a setting command for relaying the notification from the measurement controller 9 belonging to the relay device 7 to the central controller 8 to the relay device 7 having ID = 4. The relay device 7 having received ID = 1 compares the ID in the command with its own ID, and if it does not match, the second transmission unit 72 of the first communication port 74 is used to The setting command is transferred to the transmission line 5 by the transmission method.
The relay device 7 with ID = 4 that has received this setting command stores the address of the centralized controller 8 in the control unit 73 as the relay destination of the report from the measurement controller 9.
Then, the relay device 7 with ID = 4 uses the address of the second transmission unit 72 of the first communication port of the relay device 7 as an address of a notification destination such as a state change notification to the measurement controller 9. Remember (register).

計測用コントローラ9は、状態変化通報等の送信のトリガが発生したとき、他の通報先に加え、登録した上記第2の伝送部72のアドレス宛に当該通報を、第2の伝送方式により送信する。
ID=4中継装置7は、計測用コントローラ9からの状態変化通報等を受信したとき、ID=1の中継装置を介して、第2の伝送方式により、集中操作器8のアドレス宛に当該通報を送信する。この場合においても、ID=1及びID=4の中継装置7が属する空調制御単位1内の伝送線5において、第1の伝送方式によるトラヒックの増加は発生しない。
When a trigger for transmission such as a state change notification occurs, the measurement controller 9 transmits the notification to the registered address of the second transmission unit 72 by the second transmission method in addition to other notification destinations. To do.
When the ID = 4 relay device 7 receives a status change report from the measurement controller 9, the notification is sent to the address of the centralized controller 8 by the second transmission method via the relay device with ID = 1. Send. Even in this case, the increase in traffic due to the first transmission method does not occur in the transmission line 5 in the air conditioning control unit 1 to which the relay device 7 with ID = 1 and ID = 4 belongs.

このような手順により計測用コントローラ9から集中操作器8に対する状態変化通報等が実施される。そして、計測用コントローラ9は、第2の伝送方式により状態変化通報等を送信するので、ID=1及びID=4の中継装置7が属する空調制御単位1内の第1の伝送方式によるトラヒックの増加を抑制し、システム規模の拡張、及び機能拡張を図ることができる。   By such a procedure, a state change notification or the like is performed from the measurement controller 9 to the centralized controller 8. And since the measurement controller 9 transmits a state change report or the like by the second transmission method, the traffic of the first transmission method in the air conditioning control unit 1 to which the relay device 7 with ID = 1 and ID = 4 belongs. The increase can be suppressed, and the system scale and functions can be expanded.

以上のように本実施の形態3においては、上記実施の形態1及び2の効果に加え、複数の中継装置を経由して複数の中継装置7を経由してシステムが接続された場合において、第2の伝送方式により中継動作を行うことにより、中継途上の第1の伝送方式のトラヒックの増加無しに、計測機能の追加などのシステム機能の拡張を図り、システム規模の拡張を図ることが可能になる。   As described above, in the third embodiment, in addition to the effects of the first and second embodiments, when the system is connected via a plurality of relay devices 7 via a plurality of relay devices, By performing the relay operation using the transmission method 2, it is possible to expand the system scale by expanding system functions such as adding a measurement function without increasing traffic of the first transmission method in the middle of relaying. Become.

尚、実施の形態1〜3では、第1の伝送方式と第2の伝送方式とが周波数多重により伝送線5を共用する場合を説明したが、本発明はこれに限るものではなく、他の多重方式でも良く、例えば、図6に示すような符号多重などによる多重方法により、伝送線5を共用するようにしても、同様の効果を奏する。   In the first to third embodiments, the case where the first transmission method and the second transmission method share the transmission line 5 by frequency multiplexing has been described, but the present invention is not limited to this, For example, even if the transmission line 5 is shared by a multiplexing method such as code multiplexing as shown in FIG. 6, the same effect can be obtained.

尚、実施の形態1〜3では、中継装置7の第2の通信ポートには、第1の伝送部71及び第2の伝送部72を設ける構成とし、第1及び第2の伝送方式により通信を行ったが、本発明はこれに限るものではなく、図7に示すように、第2の通信ポート75に第2の伝送部72のみを設ける構成とし、第2の伝送方式のみによって集中操作器8又は他の中継装置7への通信を実施しても良い。このような構成によっても上述した実施の形態1〜3と同様な機能を果すことができ、同様の効果を奏する。   In the first to third embodiments, the second transmission port of the relay device 7 is provided with the first transmission unit 71 and the second transmission unit 72, and communication is performed using the first and second transmission methods. However, the present invention is not limited to this, and as shown in FIG. 7, the second communication port 75 is provided with only the second transmission unit 72, and the centralized operation is performed only by the second transmission method. Communication with the device 8 or another relay device 7 may be performed. Even with such a configuration, the same functions as those of the first to third embodiments can be achieved, and the same effects can be obtained.

本発明の実施の形態1に係る空調システムの構成を示した図である。It is the figure which showed the structure of the air conditioning system which concerns on Embodiment 1 of this invention. 本発明の実施の形態1に係る中継装置のブロック構成を示した図である。It is the figure which showed the block configuration of the relay apparatus which concerns on Embodiment 1 of this invention. 本発明の実施の形態2に係る空調システムの構成を示した図である。It is the figure which showed the structure of the air conditioning system which concerns on Embodiment 2 of this invention. 第1の伝送方式及び第2の伝送方式の多重化について説明する図である。It is a figure explaining the multiplexing of a 1st transmission system and a 2nd transmission system. 本発明の実施の形態3に係る空調システムの構成を示した図である。It is the figure which showed the structure of the air conditioning system which concerns on Embodiment 3 of this invention. 第1の伝送方式及び第2の伝送方式の信号の符号多重による周波数スペクトラムを示した図である。It is the figure which showed the frequency spectrum by the code | symbol multiplexing of the signal of a 1st transmission system and a 2nd transmission system. 中継装置のブロック構成の他の様態を示した図である。It is the figure which showed the other aspect of the block structure of a relay apparatus.

符号の説明Explanation of symbols

1 空調制御単位、2 室外機、3 室内機、4 リモコン、5 伝送線、6 伝送線、7 中継装置、8 集中操作器、9 計測用コントローラ、10 センサ、71 第1の伝送部、72 第2の伝送部、73 制御部、74 第1の通信ポート、75 第2の通信ポート。   1 air conditioning control unit, 2 outdoor unit, 3 indoor unit, 4 remote control, 5 transmission line, 6 transmission line, 7 relay device, 8 centralized controller, 9 measuring controller, 10 sensor, 71 first transmission unit, 72 2 transmission units, 73 control unit, 74 first communication port, 75 second communication port.

Claims (7)

第1の伝送方式により通信を行う複数の空調ユニットが伝送線により互いに接続されてなる複数の空調制御単位と、
前記空調制御単位ごとにそれぞれ設けられ、各空調制御単位を互いに接続し、前記第1の伝送方式と、この第1の伝送方式と伝送線を共用可能な第2の伝送方式とを変換して、通信信号を中継する中継ユニットと、
前記各中継ユニットと接続され、少なくとも前記第2の伝送方式により通信を行う集中コントローラと
を備え、
前記空調制御単位は、前記第2の伝送方式により通信を行う拡張ユニットを有し、
前記中継ユニットは、
前記集中コントローラ又は他の中継ユニットから送信された通信信号のうち、当該空調制御単位に属する前記空調ユニットに対する通信信号を、前記第1の伝送方式により送信し、当該空調制御単位に属する前記拡張ユニットに対する通信信号を、前記第2の伝送方式により送信し、
当該空調制御単位に属する前記空調ユニットから前記第1の伝送方式により送信された通信信号を、前記第2の伝送方式により前記集中コントローラ又は他の中継ユニットに送信し、当該空調制御単位に属する前記拡張ユニットから前記第2の伝送方式により送信された通信信号を、前記第2の伝送方式により前記集中コントローラ又は他の中継ユニットに送信することを特徴とする空調システム。
A plurality of air conditioning control units in which a plurality of air conditioning units communicating with each other by the first transmission method are connected to each other by transmission lines;
Provided for each air conditioning control unit, connecting each air conditioning control unit to each other, and converting the first transmission method and the second transmission method that can share the first transmission method and the transmission line. A relay unit for relaying communication signals;
A centralized controller connected to each of the relay units and performing communication by at least the second transmission method;
The air conditioning control unit has an expansion unit that performs communication by the second transmission method,
The relay unit is
Of the communication signals transmitted from the centralized controller or another relay unit, the communication unit transmits the communication signal for the air conditioning unit belonging to the air conditioning control unit by the first transmission method, and the expansion unit belongs to the air conditioning control unit. A communication signal for the second transmission method,
A communication signal transmitted from the air conditioning unit belonging to the air conditioning control unit by the first transmission method is transmitted to the centralized controller or another relay unit by the second transmission method, and the communication signal belonging to the air conditioning control unit is transmitted. An air conditioning system , wherein a communication signal transmitted from an extension unit by the second transmission method is transmitted to the centralized controller or another relay unit by the second transmission method .
第1の伝送方式により通信を行う複数の空調ユニットが伝送線により互いに接続されてなる複数の空調制御単位と、
前記空調制御単位ごとにそれぞれ設けられ、各空調制御単位を互いに接続し、前記第1の伝送方式と、この第1の伝送方式と伝送線を共用可能な第2の伝送方式とを変換して、通信信号を中継する中継ユニットと
を備え、
前記複数の中継ユニットのうち、少なくとも1以上の中継ユニットの空調制御単位には、他の中継ユニット及び該中継ユニットの前記空調制御単位接続され、
前記中継ユニットは、
当該空調制御単位に属する中継ユニット以外の他の中継ユニットから送信された通信信号のうち、当該空調制御単位に属する前記空調ユニットに対する通信信号を、前記第1の伝送方式により送信し、当該空調制御単位に属する前記中継ユニットに対する通信信号を、前記第2の伝送方式により送信し、
当該空調制御単位に属する前記空調ユニットから前記第1の伝送方式により送信された通信信号を、前記第2の伝送方式により前記他の中継ユニットに送信し、当該空調制御単位に属する中継ユニットから前記第2の伝送方式により送信された通信信号を、前記第2の伝送方式により、当該空調制御単位に属する中継ユニット以外の他の中継ユニットに送信することを特徴とする空調システム。
A plurality of air conditioning control units in which a plurality of air conditioning units communicating with each other by the first transmission method are connected to each other by transmission lines;
Provided for each air conditioning control unit, connecting each air conditioning control unit to each other, and converting the first transmission method and the second transmission method that can share the first transmission method and the transmission line. A relay unit for relaying communication signals,
Among the plurality of relay units, the air conditioning control unit of at least one relay unit is connected to another relay unit and the air conditioning control unit of the relay unit,
The relay unit is
Among communication signals transmitted from other relay units other than the relay unit belonging to the air conditioning control unit, a communication signal for the air conditioning unit belonging to the air conditioning control unit is transmitted by the first transmission method, and the air conditioning control is performed. A communication signal for the relay unit belonging to a unit is transmitted by the second transmission method;
The communication signal transmitted from the air conditioning unit belonging to the air conditioning control unit by the first transmission method is transmitted to the other relay unit by the second transmission method, and the relay unit belonging to the air conditioning control unit transmits the communication signal. An air conditioning system, wherein a communication signal transmitted by the second transmission method is transmitted to another relay unit other than the relay unit belonging to the air conditioning control unit by the second transmission method .
前記中継ユニットは、
前記空調制御単位と接続される第1の通信ポートと、
当該中継ユニット以外の前記中継ユニットと接続される第2の通信ポートと、
少なくとも前記第1の通信ポートに設けられ、前記第1の伝送方式により通信を行う第1の伝送部と、
前記第1の通信ポート及び前記第2の通信ポートにそれぞれ設けられ、前記第2の伝送方式により通信を行う第2の伝送部と、
前記第1の伝送部及び前記第2の伝送部を制御して、前記第1の伝送方式と前記第2の伝送方式とを変換する制御部と
を備えたことを特徴とする請求項1または2記載の空調システム。
The relay unit is
A first communication port connected to the air conditioning control unit;
A second communication port connected to the relay unit other than the relay unit;
A first transmission unit that is provided at least in the first communication port and performs communication by the first transmission method;
A second transmission unit provided in each of the first communication port and the second communication port and performing communication by the second transmission method;
By controlling the first transmitter and the second transmitter, according to claim 1, characterized in that a control unit for converting the wherein the first transmission scheme second transmission scheme or 2. The air conditioning system according to 2 .
前記中継ユニットは、
前記第1の通信ポートに接続された前記空調ユニットのアドレスを記憶し、
前記第2の通信ポートに接続された通信対象から、当該空調ユニット宛の通信信号を受信したとき、記憶した前記空調ユニットのアドレスに基づき、当該通信信号を前記第1の伝送方式により送信することを特徴とする請求項記載の空調システム。
The relay unit is
Storing the address of the air conditioning unit connected to the first communication port;
When a communication signal addressed to the air conditioning unit is received from a communication target connected to the second communication port, the communication signal is transmitted by the first transmission method based on the stored address of the air conditioning unit. The air conditioning system according to claim 3 .
前記中継ユニットは、
前記第2の通信ポートに接続された通信対象のアドレスを記憶し、
前記第1の通信ポートに接続された前記空調ユニットに対して、前記第1の通信ポートに接続された前記第1の伝送部のアドレスを、前記通信対象のアドレスとして記憶させ、
前記通信対象宛の通信信号を受信したとき、記憶した前記通信対象のアドレスに基づき、当該通信信号を前記第2の伝送方式により送信することを特徴とする請求項又は記載の空調システム。
The relay unit is
Storing a communication target address connected to the second communication port;
For the air conditioning unit connected to the first communication port, the address of the first transmission unit connected to the first communication port is stored as the address of the communication target,
When receiving a communication signal addressed to the communication target based on the stored the communication target address, an air conditioning system according to claim 3 or 4, wherein transmitting the communication signal by the second transmission scheme.
前記第1の伝送方式及び前記第2の伝送方式は、周波数多重により前記伝送線を共用することを特徴とする請求項1〜の何れかに記載の空調システム。 The air conditioning system according to any one of claims 1 to 5 , wherein the first transmission method and the second transmission method share the transmission line by frequency multiplexing. 前記第1の伝送方式及び前記第2の伝送方式は、符号多重により前記伝送線を共用することを特徴とする請求項1〜の何れかに記載の空調システム。 The first transmission scheme and the second transmission scheme, the air conditioning system according to any one of claims 1 to 5, characterized in that sharing the transmission line by code multiplexing.
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