JP5609387B2 - Hot water system - Google Patents

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Description

この発明は給湯システムに関し、より詳細には、複数の給湯器を連結して運用する並列型の給湯システムにおいて、給湯(燃焼)運転を行う給湯器の運転台数制御を行う中央制御部に対する電源供給方式の改良に関する。   The present invention relates to a hot water supply system, and more specifically, in a parallel type hot water supply system in which a plurality of water heaters are connected and operated, power supply to a central control unit that controls the number of water heaters that perform hot water supply (combustion) operation It relates to the improvement of the method.

従来、大量の出湯が求められるなど給湯負荷の大きい場所で使用される給湯システムとして、複数の給湯器を連結して運用する並列型の給湯システムが提案されている(たとえば、特許文献1参照)。   2. Description of the Related Art Conventionally, as a hot water supply system used in a place with a large hot water supply load such as a large amount of hot water required, a parallel type hot water supply system in which a plurality of hot water heaters are connected and operated has been proposed (for example, see Patent Document 1). .

この種の給湯システムでは、各給湯器には共通の給水配管および給湯配管が設けられ、これら給水配管、給湯配管に各給湯器の入水管および出湯管が並列に接続されており、1本の給湯配管を介してカランなどの先栓に各給湯器からの出湯温水を供給できるように構成されている。   In this type of hot water supply system, each water heater is provided with a common water supply pipe and a hot water supply pipe, and the water intake pipe and the hot water supply pipe are connected in parallel to the inlet and outlet pipes of each water heater. Hot water discharged from each water heater can be supplied to a water tap such as a curan through a hot water supply pipe.

その運用にあたっては、各給湯器は、給湯システムの全体を制御する中央制御部から給湯運転が許可された給湯器のみが通水可能な状態、つまり、先栓で出水が生じると給湯器内に通水が生じる状態(具体的には、たとえば、給湯器からの出湯流量を制御する流量制御弁を開いた状態)とされ、当該給湯器のみが先栓からの出水に応じて給湯運転を行えるようにされる。そのため、この状態で先栓からの出水によって給湯運転が許可された給湯器に給湯運転の開始条件である所定流量(最低作動流量)以上の通水が生じると、当該給湯器の燃焼部が燃焼を開始して給湯運転が開始される。このとき、給湯運転が許可されていない給湯器に対しては中央制御部から通水禁止を命ずる制御信号が与えられ、当該給湯器は通水遮断状態(具体的には、たとえば、給湯器からの出湯流量を制御する流量制御弁を閉じた状態)とされる。つまり、先栓からの出水があっても給湯運転が許可されていない給湯器には通水が生じず、当該給湯器では給湯運転は行われない。   In operation, each water heater is in a state where only a water heater that is permitted to perform hot water supply operation from the central control unit that controls the entire hot water system, that is, when water comes out at the tip plug, A state in which water flow occurs (specifically, for example, a state in which a flow rate control valve for controlling a flow rate of hot water discharged from the water heater is opened), and only the water heater can perform a hot water supply operation according to the water discharged from the tip plug. To be done. Therefore, in this state, if water flow exceeding the predetermined flow rate (minimum operating flow rate), which is the start condition of the hot water supply operation, occurs in the hot water supply device that is permitted to perform the hot water supply operation by discharging water from the tip plug, The hot water supply operation is started. At this time, a control signal instructing prohibition of water flow is given from the central control unit to the water heater that is not permitted to perform hot water operation, and the water heater is in a water-off state (specifically, for example, from the water heater The flow rate control valve for controlling the discharge flow rate of the hot water is closed). That is, even if there is water from the tip, no water is passed through the water heater that is not permitted to perform the hot water supply operation, and the hot water supply operation is not performed in the water heater.

そして、給湯負荷の増加によって給湯運転を行っている給湯器だけでは給湯負荷に対応できなくなる場合には、中央制御部は2台目の給湯器に対して給湯運転を許可し、当該給湯器による給湯運転を開始させる。つまり、この場合、中央制御部は2台の給湯器によって先栓からの出湯に対応するように給湯器の運転台数を制御する。そして、さらに2台の給湯器だけでは給湯負荷に対応できなくなる場合には、同様の手順で3台目、4台目と給湯負荷に応じて給湯運転を行う給湯器の運転台数を順次増加させる。これに対して、給湯負荷が減少した場合には、中央制御部は給湯負荷の減少に応じて給湯運転を行う給湯器の台数を減少させる制御、具体的には、給湯運転の許可を取り消して通水遮断状態にする制御を行う。このように、中央制御部は、給湯負荷に応じて給湯運転を行う給湯器の台数を増減させる制御(以下、「運転台数制御」と称する)を行うように構成されている。   If the hot water supply operation is not performed only by the hot water supply operation due to the increase in the hot water supply load, the central control unit permits the second hot water supply operation to the hot water supply operation. Start hot water operation. That is, in this case, the central control unit controls the number of operating water heaters so as to correspond to the hot water discharged from the front plug by using two water heaters. Then, if it becomes impossible to cope with the hot water supply load with only two hot water heaters, the number of operating hot water heaters that perform the hot water supply operation in accordance with the third and fourth units and the hot water supply load is sequentially increased in the same procedure. . On the other hand, when the hot water supply load is reduced, the central control unit cancels the control to reduce the number of hot water heaters that perform the hot water supply operation according to the decrease in the hot water supply load. Control to turn off the water flow. Thus, the central control unit is configured to perform control to increase or decrease the number of hot water heaters that perform hot water supply operation according to the hot water supply load (hereinafter referred to as “operating number control”).

なお、このような給湯器の運転台数制御においては、最初に給湯運転を許可する給湯器を複数台、たとえば2台に設定しておくこともできる。この場合、当初に給湯運転を開始した2台の給湯器では給湯負荷に対応できないときに3台目以降の給湯器に給湯運転が許可されるように構成される。   In such control of the number of operating water heaters, it is possible to initially set a plurality of, for example, two water heaters that permit the hot water supply operation. In this case, when the two hot water heaters that have started the hot water supply operation cannot cope with the hot water supply load, the third and subsequent hot water heaters are permitted to perform the hot water supply operation.

図6は、このような運転台数制御を行う中央制御部を備えた給湯システムの概略構成を示す説明図である。具体的には、この図6には、同給湯システムにおける中央制御部aと当該中央制御部aによって運転台数制御を受ける複数の給湯器bの電気的な接続状態が示されており、特に、この図6に示す給湯システムでは、上記中央制御部aが当該中央制御部aによって運転台数制御を受ける給湯器(図示例ではb1からb6の6台の給湯器)のうちの1台(図示例では給湯器b1)に内蔵された場合が示されている。   FIG. 6 is an explanatory diagram illustrating a schematic configuration of a hot water supply system including a central control unit that performs such operation number control. Specifically, in FIG. 6, an electrical connection state of the central control unit a in the hot water supply system and a plurality of water heaters b that are operated by the central control unit a is shown. In the hot water supply system shown in FIG. 6, the central control unit a is one of the hot water heaters (six water heaters b1 to b6 in the illustrated example) that are controlled by the central control unit a (the illustrated example). Shows the case of being incorporated in the water heater b1).

図示のように、中央制御部aには、上述した運転台数制御を行うための制御プログラムなどが記憶された制御マイコンcと、該制御マイコンcが各給湯器b1〜b6の制御部d1〜d6と制御情報をやり取りするための通信回路eとが主要部として備えられており、制御マイコンcはこの通信回路eを介して各給湯器b1〜b6の制御部d1〜d6と通信可能に構成されている。また、中央制御部aには給湯システムの遠隔操作を行うためのリモコンfが備えられており、リモコンfも上記通信回路eを介して制御マイコンcと通信可能に接続されている。   As shown in the figure, the central control unit a stores a control microcomputer c that stores a control program for performing the above-described operation number control, and the control microcomputer c controls the control units d1 to d6 of the water heaters b1 to b6. And a communication circuit e for exchanging control information as a main part, and the control microcomputer c is configured to be able to communicate with the control parts d1 to d6 of the water heaters b1 to b6 via the communication circuit e. ing. The central controller a is provided with a remote controller f for remotely operating the hot water supply system, and the remote controller f is also connected to the control microcomputer c via the communication circuit e.

図において符号L1〜L6は、中央制御部aと各給湯器b1〜b6の制御部d1〜d6とが上記通信回路eを介して通信を行うための通信線(2芯の通信ケーブル)を示している。また、符号L7は、給湯器b1の制御部d1に備えられている電源部(図示せず)から中央制御部aに電力(たとえば、DC15V)を供給するための電源供給線を示している。すなわち、この図6に示す給湯システムでは、中央制御部aは当該中央制御部aを内蔵する給湯器b1の電源部から電力供給を受けるように構成されている。   In the figure, reference numerals L1 to L6 denote communication lines (two-core communication cables) for communication between the central control unit a and the control units d1 to d6 of the water heaters b1 to b6 via the communication circuit e. ing. Moreover, the code | symbol L7 has shown the power supply line for supplying electric power (for example, DC15V) to the central control part a from the power supply part (not shown) with which the control part d1 of the water heater b1 was equipped. That is, in the hot water supply system shown in FIG. 6, the central control unit a is configured to receive power supply from the power supply unit of the water heater b1 that incorporates the central control unit a.

また、符号L8は、中央制御部aがリモコンfと通信を行うための通信線(2芯の通信ケーブル)を示しており、リモコンfはこの通信線L8を介して中央制御部aと制御情報のやり取りを行うとともに、中央制御部aから電力供給を受けるように構成されている。   Reference numeral L8 indicates a communication line (two-core communication cable) for the central control unit a to communicate with the remote control f. The remote control f communicates with the central control unit a and control information via the communication line L8. And receiving power supply from the central control unit a.

特開平11−18169号公報Japanese Patent Laid-Open No. 11-18169

しかしながら、このような構成の給湯システムにおいては、以下のような問題があり、その改善が望まれていた。   However, the hot water supply system having such a configuration has the following problems, and improvements have been desired.

すなわち、上述した構成の給湯システムでは、中央制御部aは単一の電源(図6の構成例では給湯器b1の電源部)から電力供給を受けるように構成されているので、当該電源がダウン(たとえば、給湯器b1の電源部の故障による電圧の低下や停電などが発生)すると、中央制御部aが作動不能となり、給湯器の運転台数制御が行えない状態(システムダウンの状態)となってしまう。   That is, in the hot water supply system having the above-described configuration, the central control unit a is configured to receive power supply from a single power source (the power source unit of the water heater b1 in the configuration example of FIG. 6). When, for example, a voltage drop or a power failure occurs due to a failure of the power supply unit of the water heater b1, the central control unit a becomes inoperable, and the operation number control of the water heater cannot be performed (system down state). End up.

このようなシステムダウンの場合、いずれの給湯器にも中央制御部aから通水禁止の指令は与えられなくなるので、各給湯器b1〜b6はいずれも通水可能な状態となる。そのため、この状態で先栓が開かれると、電源がダウンしている給湯器b1を除く他の給湯器b2〜b6は、それぞれ最低作動流量を超える通水が生じることを条件に給湯運転を開始するが、この場合、先栓からの出水に応じて生じる通水は各給湯器b1〜b6に分散されるので、給湯器b2〜b6の通水が最低作動流量に達するのが遅れ、その結果、給湯運転の開始が遅れる。つまり、この場合、各給湯器は自身に備えられた制御部の判断で独自に給湯運転を開始するので給湯システム全体としての給湯機能は維持されるものの、出湯特性が悪化するという問題がある。   In the case of such a system down, the water control prohibition command is not given to any of the water heaters from the central control unit a, so that each of the water heaters b1 to b6 is in a state capable of passing water. Therefore, when the tip is opened in this state, the other hot water heaters b2 to b6 except for the hot water heater b1 whose power is down start the hot water supply operation on condition that water flows exceeding the minimum operating flow rate respectively. However, in this case, the water flow generated in response to the water discharged from the front plug is dispersed to each of the water heaters b1 to b6, so that the water flow of the water heaters b2 to b6 is delayed from reaching the minimum operating flow rate, and as a result The start of hot water supply operation is delayed. That is, in this case, since each water heater starts its own hot water supply operation based on the judgment of the control unit provided in itself, the hot water supply function as the whole hot water supply system is maintained, but there is a problem that the hot water discharge characteristic deteriorates.

なお、このようなシステムダウンを回避する方法として、中央制御部に補助電源を設けることも考えられるが、その場合、主電源がダウンしてから電源を切り替える構成では、主電源のダウンによって制御マイコンcがリセット(初期化)されてしまうので、制御マイコンcに記憶していた制御用のデータ(たとえば、リモコンfで設定された給湯設定温度など)が失われてしまい、制御用のデータを制御マイコンcに再読み込みさせる必要が生じる。また、制御マイコンcのリセットによって給湯器に与えられていた給湯許可は取り消されるので給湯器での給湯運転が一旦停止し、制御マイコンcが再起動した後に給湯運転が再開されることとなる。そのため、この間に先栓が開かれて給湯要求が生じていると給湯運転が一時的に途切れるといった不具合がある。したがって、単に、補助電源を設けて主電源の電源断に応じて補助電源に切り替えるというだけでは安定した給湯を行うことができない。   As a method of avoiding such a system down, it is conceivable to provide an auxiliary power source in the central control unit. In that case, in a configuration in which the power source is switched after the main power source goes down, the control microcomputer is controlled by the main power source down. Since c is reset (initialized), the control data stored in the control microcomputer c (for example, the hot water supply set temperature set by the remote controller f) is lost, and the control data is controlled. The microcomputer c needs to be read again. In addition, since the hot water supply permission given to the water heater is canceled by resetting the control microcomputer c, the hot water supply operation in the water heater is temporarily stopped, and the hot water supply operation is resumed after the control microcomputer c is restarted. Therefore, there is a problem that the hot water supply operation is temporarily interrupted if the tip plug is opened during this time and a hot water supply request is generated. Therefore, it is not possible to perform stable hot water supply simply by providing an auxiliary power supply and switching to the auxiliary power supply in response to the power supply interruption of the main power supply.

本発明は、このような問題点に鑑みてなされたものであって、その目的とするところは、中央制御部の制御マイコンのリセットを伴わずに中央制御部の電源を主電源から補助電源に切り替えることのできる給湯システムを提供することにより、並列型の給湯システムにおけるシステムダウンの発生を防止することにある。   The present invention has been made in view of such problems, and its object is to change the power supply of the central control unit from the main power supply to the auxiliary power supply without resetting the control microcomputer of the central control unit. By providing a hot water supply system that can be switched, an object of the present invention is to prevent the occurrence of system down in a parallel type hot water supply system.

上記目的を達成するため、本発明に係る給湯システムは、制御マイコンを有する中央制御部によって複数の給湯器の運転台数を制御する給湯システムであって、上記中央制御部には、主電源の接続部と補助電源の接続部とが備えられるとともに、上記主電源の電圧が所定電圧以下に低下しときに当該電圧低下を検出する主電源電圧監視手段と、上記主電源電圧監視手段で上記電圧低下が検出されたときに上記制御マイコンに供給する電源を上記主電源側から補助電源側に切り替える電源切替手段とが備えられ、上記主電源の接続部には、上記中央制御部によって制御される給湯器のうちのいずれか1台の給湯器の電源部が接続され、上記補助電源の接続部には、上記中央制御部によって制御される給湯器であって、上記主電源の接続部に接続される給湯器以外の給湯器のうちのいずれか1台の給湯器の電源部が接続され、上記主電源電圧監視手段において検出する上記所定電圧は、主電源の電圧の低下によって上記制御マイコンがリセットされない電圧領域内で設定されていることを特徴とする。 In order to achieve the above object, a hot water supply system according to the present invention is a hot water supply system that controls the number of operating water heaters by a central control unit having a control microcomputer, and the central control unit is connected to a main power source. parts and together are provided with connection of the auxiliary power supply, the main power supply voltage monitoring means voltage of the main power supply detects the voltage drop when the drops below a predetermined voltage, the voltage at the main power supply voltage monitoring means Power supply switching means for switching the power supplied to the control microcomputer from the main power supply side to the auxiliary power supply side when a decrease is detected is provided, and the connection portion of the main power supply is controlled by the central control unit power supply unit of any one of water heater of the water heater is connected to the connection portion of the auxiliary power source, a water heater which is controlled by said central control unit, against the connection of the main power supply Is any one of water heater power supply unit connected among the water heater other water heater that is, the predetermined voltage detected in the mains voltage monitoring means is the control microcomputer by a decrease in the voltage of the main power supply It is characterized in that it is set within a voltage region that is not reset.

そして、その好適な実施態様として、本発明の給湯システムは、上記中央制御部には、表示部を備えたリモコンが備えられるとともに、上記補助電源の電圧が所定電圧以下に低下しときに当該電圧低下を検出する補助電源電圧監視手段が備えられ、上記主電源および補助電源の各電圧監視手段には、それぞれ上記電圧低下が検出されたときに当該電圧低下の検出を上記制御マイコンに報知する電圧低下報知手段が備えられ、上記制御マイコンは、主電源側の電圧低下報知手段から電圧低下の報知を受け付けると、当該電圧低下があったことを上記リモコンの表示部に表示させる制御構成と、補助電源側の電圧低下報知手段から電圧低下の報知を受け付けると、当該電圧低下があったことを上記リモコンの表示部に表示させる制御構成とを備え、かつ、上記補助電源側の電圧低下の表示は、上記制御マイコンが補助電源の接続を認識した場合にのみ行われるように構成されていることを特徴とする。 As a preferred embodiment, in the hot water supply system of the present invention, the central control unit is provided with a remote controller including a display unit, and the auxiliary power supply voltage is reduced to a predetermined voltage or less. Auxiliary power supply voltage monitoring means for detecting a voltage drop is provided, and the voltage monitoring means for the main power supply and the auxiliary power supply respectively notify the control microcomputer of the detection of the voltage drop when the voltage drop is detected. A voltage drop notification means , and the control microcomputer, when receiving a voltage drop notification from the voltage drop notification means on the main power supply side, displays on the display unit of the remote control that the voltage drop has occurred; And a control configuration for displaying the voltage drop notification on the display unit of the remote controller when a voltage drop notification is received from the voltage drop notification means on the auxiliary power supply side. And, displaying the drop voltage of the auxiliary power supply side, characterized in that the control microcomputer is configured to be performed only when recognizing the connection of the auxiliary power supply.

また、他の好適な実施態様として、本発明の給湯システムは、上記主電源および補助電源とは異なる電源から電力供給を受ける報知手段を有し、上記中央制御部に、上記電源切替手段の出力側の電圧または電流を監視する電源監視手段を設け、上記電源監視手段により上記電源切替手段の出力側の電圧または電流に異常が検出されたときに上記報知手段により主電源および補助電源の異常を外部に報知することを特徴とする。   As another preferred embodiment, the hot water supply system of the present invention has a notification unit that receives power supply from a power source different from the main power source and the auxiliary power source, and the central control unit has an output of the power source switching unit. Power supply monitoring means for monitoring the voltage or current of the power supply side, and when the abnormality is detected in the voltage or current on the output side of the power supply switching means by the power supply monitoring means, the notification means detects abnormality in the main power supply and auxiliary power supply. It is characterized by notifying outside.

本発明によれば、中央制御部には、主電源の接続部と補助電源の接続部とが備えられるとともに、主電源の電圧低下を監視する主電源電圧監視手段と、主電源電圧監視手段で所定電圧以下となる電圧低下が検出されたときに制御マイコンに供給する電源を主電源側から補助電源側に切り替える電源切替手段とが備えられているので、主電源の電圧が所定電圧以下に低下した場合、中央制御部には補助電源からの電力が供給される。したがって、主電源のダウンによって中央制御部が作動不能に陥るのが防止され、システムダウンのおそれの少ない給湯システムが提供される。   According to the present invention, the central control unit is provided with the main power supply connection portion and the auxiliary power supply connection portion, and the main power supply voltage monitoring means for monitoring the voltage drop of the main power supply, and the main power supply voltage monitoring means. Power supply switching means for switching the power supplied to the control microcomputer from the main power supply side to the auxiliary power supply side when a voltage drop below the predetermined voltage is detected, so the main power supply voltage drops below the predetermined voltage In this case, the central control unit is supplied with power from the auxiliary power source. Accordingly, it is possible to prevent the central control unit from becoming inoperable due to the down of the main power supply, and to provide a hot water supply system that is less likely to cause a system down.

しかも、主電源から補助電源への切り替えのトリガとなる主電源電圧監視手段で監視する電圧低下は、主電源の電圧の低下によって制御マイコンがリセットされない電圧領域内で設定されているので、主電源の電圧が低下しても制御マイコンがリセットされる前に主電源から補助電源に切り替えられる。つまり、主電源の電圧低下によって制御マイコンがリセットされることなく電源の切り替えが行われるので、制御マイコンに記憶されている制御用のデータが失われず、給湯運転が途中で途切れることもなく、動作の安定した給湯システムを提供できる。   In addition, the voltage drop monitored by the main power supply voltage monitoring means that triggers switching from the main power supply to the auxiliary power supply is set in a voltage range where the control microcomputer is not reset by the voltage drop of the main power supply. Even if the voltage decreases, the main power supply is switched to the auxiliary power supply before the control microcomputer is reset. In other words, since the power supply is switched without resetting the control microcomputer due to the voltage drop of the main power supply, the control data stored in the control microcomputer is not lost and the hot water supply operation is not interrupted. Can provide a stable hot water supply system.

また、補助電源には中央制御部によって制御される給湯器のうちのいずれか1台の給湯器の電源部が用いられるので、補助電源用に新たな電源部(具体的には、商用電源から直流電力を生成する電源部)を設ける必要がなく、中央制御部をコンパクトに構成することができる。さらに、主電源についても中央制御部によって制御される給湯器の電源部を用いることにより、主電源側もコンパクトに構成することができる。   Moreover, since the power supply part of any one of the water heaters controlled by the central control unit is used as the auxiliary power supply, a new power supply part (specifically, from a commercial power supply) is used for the auxiliary power supply. There is no need to provide a power supply unit that generates DC power, and the central control unit can be configured compactly. Furthermore, the main power supply side can also be comprised compactly by using the power supply part of the water heater controlled by the central control part also about the main power supply.

また、本発明の給湯システムは、補助電源側にも電圧低下を監視する補助電源電圧監視手段を備えさせ、主電源および補助電源の各電圧監視手段のそれぞれに電圧低下を検出したときに当該電圧低下を制御マイコンに報知する電圧低下報知手段を備えさせることにより、主電源および補助電源の双方の状態(電圧低下の有無)を制御マイコンが把握できるようになる。そのため、たとえば、主電源側の電圧低下報知手段から電圧低下の報知を受け付けたときに、制御マイコンが主電源側に電圧低下があったことを外部に報知する制御構成を備えておくことにより、中央制御部が補助電源によって駆動されていることをユーザが認識できるようになる。   The hot water supply system according to the present invention further includes auxiliary power supply voltage monitoring means for monitoring the voltage drop on the auxiliary power supply side, and when the voltage drop is detected in each of the voltage monitoring means of the main power supply and the auxiliary power supply, the voltage is detected. By providing a voltage drop notification means for notifying the control microcomputer of the drop, the control microcomputer can grasp both states of the main power supply and the auxiliary power supply (whether or not there is a voltage drop). Therefore, for example, when receiving a voltage drop notification from the voltage drop notification means on the main power supply side, the control microcomputer has a control configuration that notifies the outside that there has been a voltage drop on the main power supply side, The user can recognize that the central control unit is driven by the auxiliary power source.

また、本発明の給湯システムは、主電源および補助電源とは異なる電源から電力供給を受ける報知手段を備えさせ、中央制御部に電源切替手段の出力側の電圧または電流を監視する電源監視手段を設け、この電源監視手段によって電源切替手段の出力側の電圧または電流に異常が検出されたときに上記報知手段により主電源および補助電源の異常を外部に報知するように構成されることにより、たとえば、主電源および補助電源の双方がダウンしてリモコンを通じての報知ができない場合でも、電源ダウンによるシステムダウンの発生をユーザに報知することができる。   Further, the hot water supply system of the present invention includes a notification unit that receives power supply from a power source different from the main power source and the auxiliary power source, and a power source monitoring unit that monitors the voltage or current on the output side of the power source switching unit in the central control unit By providing the power supply monitoring means to notify the abnormality of the main power supply and the auxiliary power supply to the outside when the abnormality is detected in the voltage or current on the output side of the power supply switching means, for example, Even when both the main power supply and the auxiliary power supply are down and cannot be notified through the remote control, it is possible to notify the user of the occurrence of the system down due to the power down.

本発明に係る給湯システムの中央制御部における制御マイコンへの電源供給回路の一例を示す概略構成図である。It is a schematic block diagram which shows an example of the power supply circuit to the control microcomputer in the central control part of the hot water supply system which concerns on this invention. 同給湯システムの給湯器の中央制御部における制御マイコンへの電源供給回路の他の一例を示す概略構成図である。It is a schematic block diagram which shows another example of the power supply circuit to the control microcomputer in the central control part of the water heater of the hot water supply system. 同給湯システムの中央制御部において主電源および補助電源の双方の異常を報知する報知手段の構成例を示しており、図3(a)は同報知手段の概略構成を、図3(b)は同報知手段に対応する中央制御部の概略構成を示している。FIG. 3 (a) shows a schematic configuration of the notification means, and FIG. 3 (b) shows a schematic configuration of the notification means for notifying the abnormality of both the main power supply and the auxiliary power supply in the central control unit of the hot water supply system. The schematic structure of the central control part corresponding to the alerting | reporting means is shown. 中央制御部を用いた給湯システムの構成の一例を示す説明図である。It is explanatory drawing which shows an example of a structure of the hot water supply system using a central control part. 中央制御部を用いた給湯システムの構成の他の一例を示す説明図である。It is explanatory drawing which shows another example of a structure of the hot water supply system using a central control part. 中央制御部を備えた給湯システムの従来の構成を示す説明図である。It is explanatory drawing which shows the conventional structure of the hot water supply system provided with the central control part.

以下、本発明の実施形態を図面に基づいて詳細に説明する。
本発明に係る給湯システムは、給湯器の運転台数制御を行う中央制御部において、同中央制御部の電源として主電源と補助電源の2系統の電源を用い、何らかの理由で主電源の電圧が一定のレベルまで低下した場合には、中央制御部への電力供給を主電源側から補助電源側に切り替えるように構成されている。
Hereinafter, embodiments of the present invention will be described in detail with reference to the drawings.
The hot water supply system according to the present invention uses two power sources of a main power source and an auxiliary power source as a power source of the central control unit in the central control unit that controls the number of operating water heaters, and the voltage of the main power source is constant for some reason. The power supply to the central control unit is switched from the main power supply side to the auxiliary power supply side.

実施形態1
図1は、このような構成を備えた中央制御部1の一例を示している。
具体的には、この図1は、中央制御部1において運転台数制御を行う制御マイコン11への電源供給回路の構成を示している。なお、中央制御部1による給湯器の運転台数制御のやり方は従来の並列型の給湯システムにおける中央制御部と同様であるので、ここではその説明は省略し、制御マイコン11への電力供給について詳細に説明する。
Embodiment 1
FIG. 1 shows an example of the central control unit 1 having such a configuration.
Specifically, FIG. 1 shows a configuration of a power supply circuit to a control microcomputer 11 that controls the number of operating units in the central control unit 1. The method of controlling the number of operating hot water heaters by the central control unit 1 is the same as that of the central control unit in the conventional parallel type hot water supply system, so that the description thereof is omitted here and the power supply to the control microcomputer 11 is detailed. Explained.

図示のように、この中央制御部1には、主電源2を接続するための接続部12と、補助電源3を接続するための接続部13とが備えられるとともに、主電源2から供給される直流電圧(図示例ではDC15V)の電圧低下を監視する主電源電圧監視手段14と、主電源電圧監視手段14で電圧低下が検出されたときに制御マイコン11に供給する電源を主電源側から補助電源側に切り替える電源切替手段15とを主要部として備えている。   As shown in the figure, the central control unit 1 includes a connection unit 12 for connecting the main power source 2 and a connection unit 13 for connecting the auxiliary power source 3, and is supplied from the main power source 2. A main power supply voltage monitoring means 14 for monitoring a voltage drop of a DC voltage (DC 15 V in the illustrated example), and a power supply to the control microcomputer 11 when the voltage drop is detected by the main power supply voltage monitoring means 14 is assisted from the main power supply side. Power supply switching means 15 for switching to the power supply side is provided as a main part.

主電源2および補助電源3の詳細は後述するが、これら主電源2および補助電源3は、いずれも商用電源などの交流電源4から所定の直流電源(図示例では、DC15V)を生成する直流電源装置で構成されており、これら主電源2および補助電源3には、たとえば、スイッチング電源装置などの公知の直流電源装置が用いられている。   Although details of the main power supply 2 and the auxiliary power supply 3 will be described later, each of the main power supply 2 and the auxiliary power supply 3 generates a predetermined DC power supply (DC 15 V in the illustrated example) from the AC power supply 4 such as a commercial power supply. For example, a known DC power supply device such as a switching power supply device is used for the main power supply 2 and the auxiliary power supply 3.

上記主電源電圧監視手段14は、主電源2の接続部12を介して供給される直流電圧(DC15V)が、あらかじめ設定された所定電圧Vx以下に低下したときに当該電圧低下を検出するための手段であって、本実施形態では、この主電源電圧監視手段14として、抵抗器16,17,18、リセットIC19、およびトランジスタ20が備えられている。具体的には、抵抗器16,17で分圧された電圧がリセットIC19に入力されるように構成されており、リセットIC19はこの分圧された入力電圧が所定のしきい値Xよりも高ければトランジスタ20をオンさせ、所定のしきい値X以下になれば上記トランジスタ20をオフさせるように構成されている。   The main power supply voltage monitoring means 14 is for detecting the voltage drop when the DC voltage (DC15V) supplied via the connection portion 12 of the main power supply 2 drops below a predetermined voltage Vx set in advance. In this embodiment, resistors 16, 17, and 18, a reset IC 19 and a transistor 20 are provided as the main power supply voltage monitoring unit 14. Specifically, the voltage divided by the resistors 16 and 17 is configured to be input to the reset IC 19, and the reset IC 19 is configured such that the divided input voltage is higher than a predetermined threshold value X. The transistor 20 is turned on, and the transistor 20 is turned off when the threshold value X is equal to or lower than a predetermined threshold value X.

ここで、上記主電源電圧監視手段14は、主電源2の電圧の低下によって制御マイコン11がリセットしない電圧領域内で設定される所定電圧Vx以下となる電圧低下を検出するように構成されている。   Here, the main power supply voltage monitoring means 14 is configured to detect a voltage drop that is equal to or lower than a predetermined voltage Vx set in a voltage region where the control microcomputer 11 does not reset due to a drop in the voltage of the main power supply 2. .

すなわち、制御マイコン11は、後述する電源切替手段15を介して供給される直流電源(DC15V)からレギュレータ21によって生成されるマイコン駆動用電源(図示例ではDC5V)に基づいて駆動されるように構成されており、レギュレータ21には三端子レギュレータのようなリニアレギュレータが好適に採用されることから、主電源2の電圧が低下するとそれに伴ってマイコン駆動用電源の電圧も低下する。一方、制御マイコン11は、その内部または外部に設けられる回路によって入力電圧が所定のリセット電圧以下(例えば、DC4.2V以下)になるとリセット(初期化)されるように構成されている。   That is, the control microcomputer 11 is configured to be driven based on a microcomputer driving power source (DC 5 V in the illustrated example) generated by a regulator 21 from a direct current power source (DC 15 V) supplied via a power source switching unit 15 described later. Since a linear regulator such as a three-terminal regulator is preferably used as the regulator 21, when the voltage of the main power supply 2 decreases, the voltage of the microcomputer driving power supply also decreases. On the other hand, the control microcomputer 11 is configured to be reset (initialized) when an input voltage becomes equal to or lower than a predetermined reset voltage (for example, DC 4.2 V or lower) by a circuit provided inside or outside thereof.

そのため、本発明に係る中央制御部1では、主電源2の電圧低下によって制御マイコン11の入力電圧がリセット電圧以下にならないようにするために、上記主電源電圧監視手段14で監視する所定電圧Vx(具体的には、リセットIC19のしきい値X)は、主電源2の電圧の低下によって制御マイコン11がリセットしない電圧領域内に設定されている。つまり、この所定電圧Vxは、主電源2の正常な出力電圧値(DC15V)と、マイコン駆動用電源の電圧値(DC5V)に対する制御マイコン11のリセット電圧の割合とに基づいて設定され、主電源2の出力電圧が低下しても制御マイコン11がリセットする前に当該電圧低下を主電源電圧監視手段14が検出するように構成されている。   Therefore, in the central control unit 1 according to the present invention, in order to prevent the input voltage of the control microcomputer 11 from being equal to or lower than the reset voltage due to the voltage drop of the main power supply 2, the predetermined voltage Vx monitored by the main power supply voltage monitoring means 14 is used. (Specifically, the threshold value X of the reset IC 19) is set in a voltage region where the control microcomputer 11 does not reset due to a decrease in the voltage of the main power supply 2. That is, the predetermined voltage Vx is set based on the normal output voltage value (DC15V) of the main power supply 2 and the ratio of the reset voltage of the control microcomputer 11 to the voltage value (DC5V) of the microcomputer driving power supply. Even if the output voltage 2 is lowered, the main power supply voltage monitoring means 14 detects the voltage drop before the control microcomputer 11 is reset.

電源切替手段15は、上記レギュレータ21への入力電圧を、主電源側または補助電源側のいずれかに切り替えるための回路であって、回路切替用のリレー接点22と、リレー接点22を駆動するソレノイド23とで構成され、上記ソレノイド23が上記トランジスタ20と接続され、トランジスタ20のオン/オフによってリレー接点22が切り替えられるように構成されている。   The power supply switching means 15 is a circuit for switching the input voltage to the regulator 21 to either the main power supply side or the auxiliary power supply side, and includes a relay contact 22 for circuit switching and a solenoid for driving the relay contact 22. 23, the solenoid 23 is connected to the transistor 20, and the relay contact 22 is switched when the transistor 20 is turned on / off.

より詳細には、上記トランジスタ20がオンのときにはリレー接点22が主電源側に接続され、トランジスタ20がオフのときにはリレー接点22が補助電源側に接続されるように構成されている(なお、図1ではリレー接点22が補助電源側に接続されている場合が示されている)。   More specifically, the relay contact 22 is connected to the main power supply side when the transistor 20 is on, and the relay contact 22 is connected to the auxiliary power supply side when the transistor 20 is off (note that FIG. 1 shows a case where the relay contact 22 is connected to the auxiliary power source side).

そのため、本実施形態に示す中央制御部1では、主電源2の出力電圧が上記所定電圧Vxよりも大きい場合、換言すれば、主電源2からの出力電圧が正常範囲内である場合には、トランジスタ20がオンしてリレー接点22は主電源側に接続されるので、制御マイコン11には主電源側からの電力が与えられる。   Therefore, in the central control unit 1 shown in the present embodiment, when the output voltage of the main power supply 2 is larger than the predetermined voltage Vx, in other words, when the output voltage from the main power supply 2 is within the normal range, Since the transistor 20 is turned on and the relay contact 22 is connected to the main power supply side, the control microcomputer 11 is supplied with power from the main power supply side.

これに対して、たとえば、主電源2の電源基板の故障などによって主電源2の出力電圧が低下し、主電源電圧監視手段14の入力電圧が上記所定電圧Vx以下になると、リセットIC19の入力電圧は上記しきい値X以下となるので、トランジスタ20がオフとなってリレー接点22が主電源側から補助電源側に切り替えられる。これにより、制御マイコン11(具体的にはレギュレータ21)には補助電源3側からの直流電源(DC15V)が与えられる。   On the other hand, for example, when the output voltage of the main power supply 2 is lowered due to a failure of the power supply board of the main power supply 2 and the input voltage of the main power supply voltage monitoring means 14 becomes the predetermined voltage Vx or less, the input voltage of the reset IC 19 Falls below the threshold value X, the transistor 20 is turned off and the relay contact 22 is switched from the main power supply side to the auxiliary power supply side. As a result, the control microcomputer 11 (specifically, the regulator 21) is supplied with a DC power supply (DC15V) from the auxiliary power supply 3 side.

この主電源側から補助電源側への電源の切り替えは、制御マイコン11の入力電圧がリセット電圧以下になる前に行われるので、電源の切り替えによって制御マイコン11がリセットされるのが防止される。そのため、制御マイコン11の揮発性の記憶領域(たとえば、RAM)に記憶されている制御用のデータが失われることなく電源の切り替えが行われる。また、この電源切替は、制御マイコン11とは別に設けられたリセットIC19での判断に基づいてリレー接点22の切り替えにより行われるので、制御マイコン11の制御プログラムに新たなプログラムを追加することなく容易に行うことができる。   Since the power supply is switched from the main power supply side to the auxiliary power supply side before the input voltage of the control microcomputer 11 becomes equal to or lower than the reset voltage, the control microcomputer 11 is prevented from being reset by the power supply switch. Therefore, the power source is switched without losing the control data stored in the volatile storage area (for example, RAM) of the control microcomputer 11. In addition, since the power supply switching is performed by switching the relay contact 22 based on the determination by the reset IC 19 provided separately from the control microcomputer 11, it is easy without adding a new program to the control program of the control microcomputer 11. Can be done.

そして、リレー接点22が補助電源側にある場合であっても、たとえば主電源2の故障が復旧するなどして主電源2からの出力電圧が正常範囲に復帰すると、リセットIC19の入力電圧は上記しきい値Xを超えることとなり、トランジスタ20がオンしてリレー接点22は主電源側に復帰する。つまり、主電源2の復旧により制御マイコン11には主電源2からの電力が供給される。   Even when the relay contact 22 is on the auxiliary power supply side, when the output voltage from the main power supply 2 returns to the normal range, for example, when the failure of the main power supply 2 is restored, the input voltage of the reset IC 19 is Since the threshold value X is exceeded, the transistor 20 is turned on and the relay contact 22 returns to the main power source side. That is, the power from the main power supply 2 is supplied to the control microcomputer 11 when the main power supply 2 is restored.

このように、本実施形態に示す中央制御部1によれば、主電源2の電圧が所定電圧Vx以下に低下した場合、制御マイコン11には補助電源3からの電力が供給されるので、主電源2の電源ダウンによって中央制御部1が作動不能に陥るのが防止され、システムダウンの起きない給湯システムが提供される。   As described above, according to the central control unit 1 shown in the present embodiment, when the voltage of the main power supply 2 drops below the predetermined voltage Vx, the power from the auxiliary power supply 3 is supplied to the control microcomputer 11. The central control unit 1 is prevented from becoming inoperable due to power down of the power source 2, and a hot water supply system that does not cause system down is provided.

しかも、主電源2から補助電源3への切り替えは、制御マイコン11がリセットされない電圧領域内で行わるので、電源の切り替えによって制御マイコン11に記憶されている制御用のデータが失われることがなく、制御マイコン11がリセットされることによる給湯運転の一時的な停止といった事態が起こるのが回避される。   In addition, since the switching from the main power supply 2 to the auxiliary power supply 3 is performed in a voltage region where the control microcomputer 11 is not reset, the control data stored in the control microcomputer 11 is not lost by switching the power supply. The occurrence of a temporary stop of the hot water supply operation due to the resetting of the control microcomputer 11 is avoided.

なお、図1において、符号5は中央制御部1のリモコンを示しており、このリモコン5は通信回路25を介して制御マイコン11と通信接続されている。このリモコン5には図示しない表示部や操作部が備えられており、この操作部の操作によって給湯システムを給湯待機状態(先栓からの出水に応じて給湯器が給湯運転を行える状態)にする設定や給湯設定温度の設定などの各種設定操作が行われる。また、表示部には上記操作部の操作や制御マイコン11からの情報に基づいて給湯システムの状態が表示される。なお、このリモコン5は、特に図示しないが、通信回路25を介して中央制御部1から直流電源(たとえば、DC15V)の供給を受けるように構成されている。つまり、通信回路25は電圧に通信用の信号を重畳して伝送する電源重畳通信を行う通信装置で構成されている。   In FIG. 1, reference numeral 5 denotes a remote controller of the central control unit 1, and the remote controller 5 is connected to the control microcomputer 11 via a communication circuit 25. The remote controller 5 includes a display unit and an operation unit (not shown), and the operation of the operation unit puts the hot water supply system into a hot water supply standby state (a state in which the water heater can perform a hot water supply operation according to the water discharged from the front plug). Various setting operations such as setting and setting of hot water supply set temperature are performed. Further, the state of the hot water supply system is displayed on the display unit based on the operation of the operation unit and information from the control microcomputer 11. The remote controller 5 is configured to receive a DC power supply (for example, DC 15 V) from the central control unit 1 via the communication circuit 25, although not particularly illustrated. That is, the communication circuit 25 is configured by a communication device that performs power supply superposition communication that superimposes and transmits a communication signal on a voltage.

実施形態2
次に、本発明の第2の実施形態について図2に基づいて説明する。
この図2に示す中央制御部1は、上述した実施形態1に示す中央制御部1において、主電源2および補助電源3のいずれかに電圧低下などの異常が発生していないかを制御マイコン11が認識できるように構成したものであって、具体的には、実施形態1に示す中央制御部1に、補助電源3の電圧を監視する補助電源電圧監視手段30と、主電源電圧監視手段14および補助電源電圧監視手段30のそれぞれについて、当該電圧監視手段14,30が電圧低下を検出したときに当該電圧低下の検出を制御マイコン11に報知する電圧低下報知手段31,32とを付加することにより構成されている。その他の構成については、実施形態1に係る中央制御部1と共通するので、構成が共通する部分には同一の符号を付して説明を省略する。
Embodiment 2
Next, a second embodiment of the present invention will be described with reference to FIG.
The central control unit 1 shown in FIG. 2 determines whether any abnormality such as a voltage drop has occurred in either the main power supply 2 or the auxiliary power supply 3 in the central control unit 1 shown in the first embodiment. Specifically, the central control unit 1 shown in the first embodiment has the auxiliary power supply voltage monitoring means 30 for monitoring the voltage of the auxiliary power supply 3 and the main power supply voltage monitoring means 14. Further, for each of the auxiliary power supply voltage monitoring means 30, voltage drop notification means 31, 32 for notifying the control microcomputer 11 of the detection of the voltage drop when the voltage monitoring means 14, 30 detects a voltage drop is added. It is comprised by. Since other configurations are common to the central control unit 1 according to the first embodiment, the same reference numerals are given to portions having the same configurations, and descriptions thereof are omitted.

上記補助電源電圧監視手段30は、補助電源3の接続部13に上述した主電源電圧監視手段13と略同様の回路を備えさせたものであって、補助電源3の電圧が所定電圧Vy以下に低下しときに当該電圧低下を検出するように構成されている。   The auxiliary power supply voltage monitoring means 30 includes a connection portion 13 of the auxiliary power supply 3 provided with a circuit that is substantially the same as the main power supply voltage monitoring means 13 described above, and the voltage of the auxiliary power supply 3 falls below a predetermined voltage Vy. When the voltage drops, the voltage drop is detected.

具体的には、この補助電源電圧監視手段30は、抵抗器33,34,35、リセットIC36、およびトランジスタ37によって構成されており、抵抗器33,34で分圧された電圧がリセットIC36に入力されるように構成されている。リセットIC36はこの分圧された入力電圧が所定のしきい値Yよりも高ければトランジスタ37をオンさせ、所定のしきい値Y以下になれば上記トランジスタ37をオフさせるように構成されている。   Specifically, the auxiliary power supply voltage monitoring means 30 includes resistors 33, 34, 35, a reset IC 36, and a transistor 37, and the voltage divided by the resistors 33, 34 is input to the reset IC 36. It is configured to be. The reset IC 36 is configured to turn on the transistor 37 when the divided input voltage is higher than a predetermined threshold Y, and to turn off the transistor 37 when the input voltage is lower than the predetermined threshold Y.

ここで、この補助電源電圧監視手段30における上記所定電圧Vyは、補助電源3の出力電圧が正常範囲にあるか否かを判断するための電圧値であり、その値は補助電源3の出力電圧の正常範囲の下限値付近で設定することも可能であるが、本実施形態では、この所定電圧Vyは上述した主電源電圧監視手段14で設定される所定電圧Vxと同じ値が用いられる。つまり、リセットIC36のしきい値YはリセットIC19のしきい値Xと同じに設定され、補助電源電圧監視手段30は主電源電圧監視手段14と同じ条件で動作するように構成される。   Here, the predetermined voltage Vy in the auxiliary power supply voltage monitoring means 30 is a voltage value for determining whether or not the output voltage of the auxiliary power supply 3 is in a normal range, and the value is the output voltage of the auxiliary power supply 3. However, in the present embodiment, the predetermined voltage Vy is the same value as the predetermined voltage Vx set by the main power supply voltage monitoring means 14 described above. That is, the threshold value Y of the reset IC 36 is set to be the same as the threshold value X of the reset IC 19, and the auxiliary power supply voltage monitoring unit 30 is configured to operate under the same conditions as the main power supply voltage monitoring unit 14.

主電源電圧監視手段14に備えられる電圧低下報知手段31は、上記電源切替手段15のソレノイド23と並列に接続されるフォトダイオード38および抵抗器39の直列回路と、このフォトダイオード39の受光素子となるフォトトランジスタ40とを主要部として備えており、フォトトランジスタ40は抵抗器41とともに制御マイコン11に主電源側のフォトダイオード38のオン/オフ信号を入力する入力回路を構成している。一方、補助電源電圧監視手段30に備えられる電圧低下報知手段32は、上記トランジスタ37に接続されるフォトダイオード42および抵抗器43の直列回路と、このフォトダイオード42の受光素子となるフォトトランジスタ44とを主要部として備えており、フォトトランジスタ44は抵抗器45とともに制御マイコン11に補助電源側のフォトダイオード42のオン/オフ信号を入力する入力回路を構成している。なお、このフォトトランジスタ40,44による信号入力回路は、図2に示すように、制御マイコン11の異なる入力端子に接続されており、制御マイコン11においてフォトトランジスタ40またはフォトトランジスタ44のいずれの入力回路からの信号であるかが認識できるように構成されている。   The voltage drop notification means 31 provided in the main power supply voltage monitoring means 14 includes a series circuit of a photodiode 38 and a resistor 39 connected in parallel with the solenoid 23 of the power supply switching means 15, and a light receiving element of the photodiode 39. The phototransistor 40 includes a resistor 41 and an input circuit for inputting an on / off signal of the photodiode 38 on the main power source side to the control microcomputer 11. On the other hand, the voltage drop notification means 32 provided in the auxiliary power supply voltage monitoring means 30 includes a series circuit of a photodiode 42 and a resistor 43 connected to the transistor 37, and a phototransistor 44 serving as a light receiving element of the photodiode 42. The phototransistor 44 constitutes an input circuit for inputting an on / off signal of the photodiode 42 on the auxiliary power source side to the control microcomputer 11 together with the resistor 45. As shown in FIG. 2, the signal input circuit by the phototransistors 40 and 44 is connected to different input terminals of the control microcomputer 11, and the input circuit of the phototransistor 40 or the phototransistor 44 in the control microcomputer 11. It is configured so that it can be recognized whether the signal is from.

そのため、本実施形態に示す中央制御部1では、たとえば、主電源2の出力電圧が上記所定電圧Vx以下となった場合、上述したように、電源切替手段15によって制御マイコン11には補助電源3からの電力が供給されるが、その際、主電源電圧監視手段14のトランジスタ20がオフすることによって、主電源側のフォトダイオード38もオフとなり、その情報がフォトトランジスタ40の動作を通じて制御マイコン11に与えられる。つまり、制御マイコン11は、主電源側のフォトダイオード38のオフに伴う入力信号によって主電源2の出力電圧が低下(主電源2がダウン)したことを認識する。   Therefore, in the central control unit 1 shown in the present embodiment, for example, when the output voltage of the main power source 2 becomes equal to or lower than the predetermined voltage Vx, the auxiliary power source 3 is supplied to the control microcomputer 11 by the power source switching unit 15 as described above. In this case, when the transistor 20 of the main power supply voltage monitoring means 14 is turned off, the photodiode 38 on the main power supply side is also turned off, and the information is transmitted to the control microcomputer 11 through the operation of the phototransistor 40. Given to. That is, the control microcomputer 11 recognizes that the output voltage of the main power supply 2 has been lowered (the main power supply 2 is down) due to the input signal accompanying the turning off of the photodiode 38 on the main power supply side.

一方、補助電源3の出力電圧が上記所定電圧Vy以下となった場合には、補助電源電圧監視手段30のリセットIC36からの信号によってトランジスタ37がオフするので、これによって補助電源側のフォトダイオード42もオフとなり、その情報がフォトトランジスタ44の動作を通じて制御マイコン11に与えられる。つまり、制御マイコン11は、補助電源側のフォトダイオード42のオフに伴う入力信号によって補助電源3の出力電圧が低下(補助電源3がダウン)したことを認識する。   On the other hand, when the output voltage of the auxiliary power supply 3 becomes equal to or lower than the predetermined voltage Vy, the transistor 37 is turned off by a signal from the reset IC 36 of the auxiliary power supply voltage monitoring means 30, so that the photodiode 42 on the auxiliary power supply side is thereby turned off. Is also turned off, and the information is supplied to the control microcomputer 11 through the operation of the phototransistor 44. That is, the control microcomputer 11 recognizes that the output voltage of the auxiliary power source 3 has been lowered (the auxiliary power source 3 is down) due to the input signal accompanying the turning off of the photodiode 42 on the auxiliary power source side.

このように、本実施形態に示す中央制御部1によれば、主電源2または補助電源3のいずれか一方の出力電圧が所定電圧VxまたはVy以下に低下した場合、制御マイコン11はその電圧低下を認識することができる。   As described above, according to the central control unit 1 shown in the present embodiment, when the output voltage of either the main power supply 2 or the auxiliary power supply 3 drops below the predetermined voltage Vx or Vy, the control microcomputer 11 drops the voltage. Can be recognized.

そのため、本実施形態に示す中央制御部1は、このように主電源2または補助電源3のいずれかの電圧低下を制御マイコン11が認識した場合、制御マイコン11はその旨を上記リモコン5の表示部に表示させるなどして外部に報知するように構成される。つまり、主電源2の電圧低下を制御マイコン11が認識した場合にはリモコン5の表示部に主電源2がダウンした旨の表示を行い、補助電源3の電圧低下を制御マイコン11が認識した場合にはリモコン5の表示部に補助電源3がダウンした旨の表示を行うように構成される。   Therefore, when the control microcomputer 11 recognizes the voltage drop of either the main power supply 2 or the auxiliary power supply 3 as described above, the control microcomputer 11 displays a message to that effect on the remote controller 5. It is configured to notify the outside by displaying it on the part. That is, when the control microcomputer 11 recognizes the voltage drop of the main power supply 2, the display indicating that the main power supply 2 is down is displayed on the display unit of the remote controller 5, and the control microcomputer 11 recognizes the voltage drop of the auxiliary power supply 3. Is configured to display on the display unit of the remote controller 5 that the auxiliary power source 3 is down.

ここで、このようにリモコン5の表示部に電源ダウンの表示を行うのは、本実施形態に示す中央制御部1では、上述したように、主電源2の出力電圧が所定電圧Vx以下に低下すると、制御マイコン11がリセットされることなく補助電源3による電力供給が開始されることから、そのままではユーザは補助電源3による電力供給が行われていることを認識できず、主電源2の異常に気付かないからである。そのため、本実施形態に示す中央制御部1では、このような事態が起きないように、少なくとも主電源側の電圧低下報知手段31から電圧低下の報知を制御マイコン11が受け付けた場合には、主電源側に電圧低下があったことをリモコン5の表示部に表示するようにし、主電源2がダウンしていることを外部に報知するように構成している。これにより、ユーザは主電源2の電源ダウンを認識して、主電源2の復旧を行えるようになる。   Here, the reason why the power-down display is performed on the display unit of the remote controller 5 as described above is that the output voltage of the main power source 2 is lowered to the predetermined voltage Vx or less in the central control unit 1 shown in the present embodiment. Then, since the power supply by the auxiliary power supply 3 is started without the control microcomputer 11 being reset, the user cannot recognize that the power supply by the auxiliary power supply 3 is being performed as it is, and the main power supply 2 is abnormal. It is because they do not notice. Therefore, in the central control unit 1 shown in the present embodiment, when the control microcomputer 11 receives at least a voltage drop notification from the voltage drop notification means 31 on the main power supply side so that such a situation does not occur, It is configured to display on the display unit of the remote controller 5 that there has been a voltage drop on the power supply side, and to notify the outside that the main power supply 2 is down. As a result, the user can recognize that the main power source 2 is powered down and can recover the main power source 2.

なお、上述した実施形態では、補助電源電圧監視手段30において電圧低下が検出された場合にも制御マイコン11はリモコン5の表示部にその旨を表示するように構成しているが、この補助電源側の電源ダウンの表示は一定条件を満たす場合にのみ行われるように構成することもできる。すなわち、補助電源3については、施工現場において意識的に接続されない場合もあり、そのような場合にまで補助電源3の電源ダウンの表示が行われるのは好ましくないので、補助電源3の電源ダウンの表示については、給湯システムの施工時(給湯システムに電源が投入された当初)に、制御マイコン11が補助電源3の接続を認識した場合にのみ表示されるように構成することができる。   In the above-described embodiment, the control microcomputer 11 is configured to display the fact on the display unit of the remote controller 5 even when a voltage drop is detected in the auxiliary power supply voltage monitoring unit 30. The power-down display on the side can be configured to be performed only when certain conditions are satisfied. In other words, the auxiliary power source 3 may not be consciously connected at the construction site, and it is not preferable to display the power down of the auxiliary power source 3 until such a case. The display can be configured to be displayed only when the control microcomputer 11 recognizes the connection of the auxiliary power supply 3 at the time of construction of the hot water supply system (initially when the power is supplied to the hot water supply system).

実施形態3
次に、本発明の第3の実施形態について図3に基づいて説明する。
この図3に示す中央制御部1は、上述した実施形態1または2に示す中央制御部1,に対して、主電源2および補助電源3の双方の出力がダウンしたことを報知する報知手段を付加する構成を示しており、図3(a)は同報知手段の概略構成、図3(b)は同報知手段に対応する中央制御部の概略構成を示している。
Embodiment 3
Next, a third embodiment of the present invention will be described with reference to FIG.
The central control unit 1 shown in FIG. 3 provides notification means for notifying that the outputs of both the main power supply 2 and the auxiliary power supply 3 are down to the central control unit 1 shown in the first or second embodiment. FIG. 3A shows a schematic configuration of the notification means, and FIG. 3B shows a schematic configuration of a central control unit corresponding to the notification means.

すなわち、上述した実施形態1および2に示す給湯システムは、いずれも中央制御部1のリモコン5は、通信回路25を介して中央制御部1から電力の供給を受けるように構成されているので、主電源2および補助電源3の双方がともにダウンした場合には、リモコン5に対する電力供給も停止してしまうので、主電源2および補助電源3の異常をリモコン5を通じて報知することができない。本実施形態では、リモコン5によらずに主電源2および補助電源3の双方がダウンしたことを報知できる構成を提案している。   That is, since the remote control 5 of the central control unit 1 is configured to receive power supply from the central control unit 1 via the communication circuit 25 in the hot water supply systems shown in the first and second embodiments described above. When both the main power source 2 and the auxiliary power source 3 are down, the power supply to the remote controller 5 is also stopped, so that the abnormality of the main power source 2 and the auxiliary power source 3 cannot be notified through the remote controller 5. In the present embodiment, a configuration is proposed in which it is possible to notify that both the main power supply 2 and the auxiliary power supply 3 are down without using the remote controller 5.

具体的には、上記リモコン5とは別に図3(a)に示す報知手段6を設ける。この報知手段6は、本実施形態では、図3(a)に示すように、警報ランプ50と、b接点のリレー接点51と、交流電源4とで構成されており、リレー接点51が閉じることによって警報ランプ50に交流電源4が供給され、警報ランプ50が点灯するように構成されている(なお、図3(a)ではリレー接点51が閉じている状態が示されている)。   Specifically, a notification unit 6 shown in FIG. 3A is provided separately from the remote controller 5. As shown in FIG. 3A, the notification means 6 includes an alarm lamp 50, a b-contact relay contact 51, and an AC power supply 4, and the relay contact 51 is closed in this embodiment. Thus, the AC power supply 4 is supplied to the alarm lamp 50 and the alarm lamp 50 is lit (FIG. 3A shows a state where the relay contact 51 is closed).

ここで、警報ランプ50の駆動電源は、上述した主電源2および補助電源3とは異なる電源で構成されている。すなわち、主電源2および補助電源3は、いずれも上述したようにスイッチング電源装置などの直流電源装置によって生成される電源で構成されるが、この警報ランプ50の駆動電源は、これら主電源2および補助電源3を生成する直流電源装置を介さない電源によって構成されている。したがって、たとえば上記警報ランプ50として直流電源で駆動する警報ランプを用いる場合、主電源2および補助電源3の直流電源装置とは別の直流電源装置を用いて当該直流電源装置から電力を供給するように構成する。   Here, the driving power source of the alarm lamp 50 is configured by a power source different from the main power source 2 and the auxiliary power source 3 described above. That is, the main power source 2 and the auxiliary power source 3 are both configured by a power source generated by a DC power source device such as a switching power source device as described above. The driving power source of the alarm lamp 50 is the main power source 2 and the auxiliary power source 3. The auxiliary power supply 3 is configured by a power supply that does not pass through a DC power supply device. Therefore, for example, when an alarm lamp driven by a DC power supply is used as the alarm lamp 50, power is supplied from the DC power supply using a DC power supply different from the DC power supply of the main power supply 2 and the auxiliary power supply 3. Configure.

また、本実施形態では報知手段6として警報ランプ50を用いたが、報知手段としては警報ブザーなどの鳴動装置や警報ランプ以外の表示装置を用いることも勿論可能である。   Further, in the present embodiment, the alarm lamp 50 is used as the notification means 6, but it is of course possible to use a sounding device such as an alarm buzzer or a display device other than the alarm lamp as the notification means.

図3(b)は、上記リレー接点51を駆動させるソレノイド52の配設位置を示している。この図3(b)に示すように、リレー接点51を駆動するソレノイド52は、電源切替手段15の出力側、具体的には、電源切替手段15と上記レギュレータ21の間に配設される。すなわち、このソレノイド52は、電源切替手段15を介してレギュレータ21に主電源2または補助電源3からの電力が供給されているときには電流が流れるように設けられており、主電源2または補助電源3の双方がダウンしてソレノイド52に電流が流れなくなった場合にのみリレー接点51が閉じて警報ランプ50が点灯するように構成されている。したがって、主電源2または補助電源3のいずれか一方が正常であればソレノイド52には電流が流れるので、リレー接点51は開いて警報ランプ50が消灯する。   FIG. 3B shows an arrangement position of the solenoid 52 that drives the relay contact 51. As shown in FIG. 3B, the solenoid 52 for driving the relay contact 51 is disposed on the output side of the power supply switching means 15, specifically, between the power supply switching means 15 and the regulator 21. That is, the solenoid 52 is provided so that a current flows when the power from the main power source 2 or the auxiliary power source 3 is supplied to the regulator 21 via the power source switching means 15, and the main power source 2 or the auxiliary power source 3. The relay contact 51 is closed and the alarm lamp 50 is lit only when both of them are down and no current flows through the solenoid 52. Therefore, if either one of the main power supply 2 or the auxiliary power supply 3 is normal, a current flows through the solenoid 52, so that the relay contact 51 is opened and the alarm lamp 50 is turned off.

このように、本実施形態によれば、主電源2および補助電源3の双方がダウンしてリモコン5が作動不能に陥っている場合であっても、主電源2および補助電源3の双方の電源ダウンは警報ランプ50を通じて報知されることとなる。これにより、ユーザは主電源2および補助電源3の双方が電源ダウンしていることを認識することができるようになる。   Thus, according to the present embodiment, even when both the main power supply 2 and the auxiliary power supply 3 are down and the remote controller 5 is inoperable, both the main power supply 2 and the auxiliary power supply 3 are powered. The down is notified through the alarm lamp 50. As a result, the user can recognize that both the main power supply 2 and the auxiliary power supply 3 are powered down.

なお、本実施形態では、ソレノイド52を電源監視手段として用いて、電源切替手段15の出力側の電流を監視する場合を示したが、電源切替手段15の出力側の電圧を監視するように構成し、出力電圧の低下によって警報ランプ50を点灯させるように構成することも可能である。   In the present embodiment, the case where the solenoid 52 is used as the power supply monitoring unit and the current on the output side of the power supply switching unit 15 is monitored has been described, but the voltage on the output side of the power supply switching unit 15 is monitored. However, it is also possible to configure the alarm lamp 50 to be turned on when the output voltage decreases.

次に、上述した各実施形態に示した中央制御部1を用いた給湯システムの構成例を図4および図5に基づいて説明する。   Next, the structural example of the hot water supply system using the central control part 1 shown in each embodiment mentioned above is demonstrated based on FIG. 4 and FIG.

図4は、6台の給湯器6a〜6fの運転台数制御が行えるように構成された中央制御部1を、当該中央制御部1によって制御される給湯器6a〜6fのうちのいずれか1台(図示例では給湯器6a)に内蔵させた場合を示している。   In FIG. 4, the central control unit 1 configured to be able to control the number of operating water heaters 6 a to 6 f is any one of the water heaters 6 a to 6 f controlled by the central control unit 1. (In the illustrated example, the case where it is built in the water heater 6a) is shown.

ここで、各給湯器6a〜6fには、それぞれ給湯器の制御部7が備えられている。この給湯器の制御部7は、一般的な給湯器における給湯器の制御部と同様であるのでその詳細な説明は省略するが、この制御部7には、給湯器各部を制御するマイコンと、商用電源などの交流電源から直流電源を生成する直流電源装置(給湯器の電源部)と、電源重畳通信用の通信装置(いずれも図示せず)とが備えられている。   Here, each water heater 6a-6f is provided with the control part 7 of the water heater, respectively. Since the control unit 7 of the water heater is the same as the control unit of the water heater in a general water heater, a detailed description thereof will be omitted, but the control unit 7 includes a microcomputer that controls each part of the water heater, A DC power supply device (a power supply unit of a water heater) that generates a DC power supply from an AC power supply such as a commercial power supply, and a communication device (not shown) for power superimposed communication are provided.

そして、各給湯器6a〜6fの制御部7と中央制御部1とは、各給湯器6a〜6fにそれぞれ設けられるリモコン通信用の通信端子71を介して2芯の通信ケーブル8によって接続され、これにより各給湯器6a〜6fの制御部7と中央制御部1とが通信接続され、各給湯器6a〜6fが中央制御部1による運転台数制御を受けるように構成されている。   And the control part 7 and the central control part 1 of each water heater 6a-6f are connected by the communication cable 8 of 2 cores via the communication terminal 71 for remote control communication each provided in each water heater 6a-6f, Thereby, the control part 7 of each water heater 6a-6f and the central control part 1 are connected by communication, and each water heater 6a-6f is comprised so that the operation number control by the central control part 1 may be received.

そして、中央制御部1が内蔵された給湯器6aでは、制御部7の直流電源装置が中央制御部1の主電源2として用いられるように、制御部7の直流電源装置と中央制御部1の接続部12とが電源線9によって接続される。   And in the water heater 6a in which the central control unit 1 is built in, the direct current power supply device of the control unit 7 and the central control unit 1 are used so that the direct current power supply device of the control unit 7 is used as the main power supply 2 of the central control unit 1. The connection unit 12 is connected to the power line 9.

また、中央制御部1の補助電源3には、中央制御部1の主電源2として用いられる給湯器6a以外の給湯器(図示例では給湯器6b)の直流電源装置が用いられる。つまり、給湯器6bの直流電源装置は、給湯器6bの電源重畳通信機能により通信ケーブル8を介して中央制御部1の接続部13に接続される。なお、この電源重畳通信により供給される直流電源に対しては、中央制御部1側には整流回路26が設けられ、通信ケーブル8を介して供給される直流電源を取り出すように構成されている。   Further, as the auxiliary power source 3 of the central control unit 1, a DC power source device of a hot water heater (a water heater 6b in the illustrated example) other than the water heater 6a used as the main power source 2 of the central control unit 1 is used. That is, the DC power supply device of the water heater 6b is connected to the connection unit 13 of the central control unit 1 via the communication cable 8 by the power superimposition communication function of the water heater 6b. Note that a rectifier circuit 26 is provided on the central control unit 1 side for the DC power supplied by the power superimposed communication, and the DC power supplied via the communication cable 8 is taken out. .

このように構成されることにより、図4に示す給湯システムでは、たとえば、給湯器6aの直流電源装置(電源部)が故障等することによって中央制御部1の主電源2がダウンした場合でも、中央制御部1には給湯器6bからの電源が補助電源3として供給されるので、給湯システムはシステムダウンすることなく運転台数制御が行われる。   By being configured in this manner, in the hot water supply system shown in FIG. 4, for example, even when the main power supply 2 of the central control unit 1 is down due to a failure of the DC power supply device (power supply unit) of the water heater 6a, Since the central controller 1 is supplied with the power from the hot water heater 6b as the auxiliary power source 3, the hot water supply system can be controlled without operating the system.

なお、図4では、中央制御部1は6台の給湯器の接続ができるように構成された場合を示したが、中央制御部1に接続される給湯器の台数は適宜変更可能である。   In FIG. 4, the central control unit 1 is configured to connect six water heaters, but the number of water heaters connected to the central control unit 1 can be changed as appropriate.

図5は、複数の中央制御部1,1,…を一つの筐体100に収容してユニット化した給湯システムの構成例を示している。この図5に示す給湯システムでは、筐体100内に収容される複数の中央制御部1,1,…を統合して制御する上位の中央制御部101が備えられるとともに、商用電源から直流電源を生成する直流電源装置102が備えられている。   FIG. 5 shows a configuration example of a hot water supply system in which a plurality of central control units 1, 1,... In the hot water supply system shown in FIG. 5, an upper central control unit 101 that integrates and controls a plurality of central control units 1, 1,... A direct current power supply device 102 is provided.

ここで、上位の中央制御部101は、下位の中央制御部1,1,…に対して、運転台数制御の許可/禁止を命ずることによって下位の中央制御部1,1,…を通じてこれらに接続される給湯器6a〜6Lの運転台数制御を行うように構成されている。なお、このように下位の中央制御部1,1,…を上位の中央制御部101によって制御する構成も公知であるのでその詳細な説明は省略し、以下では下位の中央制御部1,1,…の電源について説明する。   Here, the upper central control unit 101 is connected to the lower central control units 1, 1,... Through the lower central control units 1, 1,. The number of operating water heaters 6a to 6L is controlled. In addition, since the structure which controls the low-order central control part 1,1, ... by the high-order central control part 101 is also well-known in this way, the detailed description is abbreviate | omitted, and the low-order central control part 1,1, is demonstrated below. The power source of ... will be described.

このように複数の中央制御部1,1,…が用いられるユニットの場合、上述したように当該ユニット内には専用の直流電源装置102が備えられるので、この直流電源装置102が各中央制御部1,1,…の主電源2として用いられる。すなわち、各中央制御部1,1,…の接続部12には上記直流電源装置102が接続される。そして、各中央制御部1,1,…の補助電源3には、各中央制御部1,1,…と接続される給湯器6a〜6f、6g〜6Lのうちのいずれか1台の給湯器(図示例では、給湯器6bと6h)の直流電源装置が用いられる。   In the case of a unit in which a plurality of central control units 1, 1,... Are used as described above, since the dedicated DC power supply device 102 is provided in the unit as described above, the DC power supply device 102 is connected to each central control unit. Used as the main power source 2 of 1, 1,. That is, the DC power supply device 102 is connected to the connecting portion 12 of each central control portion 1, 1,. The auxiliary power source 3 of each central control unit 1, 1,... Has one of the hot water heaters 6a to 6f and 6g to 6L connected to each central control unit 1, 1,. (In the illustrated example, the DC power supply device of the water heater 6b and 6h) is used.

このように、複数の中央制御部1,1,…がユニット化された給湯システムにおいては、各中央制御部1,1,…の主電源2がユニット内の直流電源装置102から取られること以外は上述した図4の構成と同様である。   In this way, in the hot water supply system in which a plurality of central control units 1, 1,... Are unitized, the main power source 2 of each central control unit 1, 1,... Is taken from the DC power supply device 102 in the unit. Is the same as the configuration of FIG. 4 described above.

そして、このように構成された給湯システムでは、たとえば、直流電源装置102が故障等することによって各中央制御部1,1,…の主電源2がダウンした場合には、各中央制御部1,1,…には給湯器6b、6hなどからの電源が補助電源3として供給されるので、各中央制御部1,1,…が独立した状態で運転台数制御が行われる。   In the hot water supply system configured as described above, for example, when the main power supply 2 of each central control unit 1, 1,... 1,... Are supplied with power from the water heaters 6b, 6h, etc. as the auxiliary power supply 3, so that the number of operating units is controlled in a state where the central control units 1, 1,.

なお、上述した実施形態は本発明の好適な実施態様を示すものであって、本発明はこれらに限定されることなく発明の範囲内で種々の設計変更が可能である。   The above-described embodiments show preferred embodiments of the present invention, and the present invention is not limited to these, and various design changes can be made within the scope of the invention.

たとえば、上述した図5に示す構成例では、中央制御部1の主電源2を筐体100内に備えられた直流電源装置102からとる構成を示したが、たとえば、中央制御部1の主電源2は当該中央制御部1によって制御される給湯器であって、当該中央制御部1の補助電源3に用いられている給湯器以外の給湯器の直流電源部からとるように構成することができる。すなわち、中央制御部1の主電源の接続部12には、当該中央制御部1によって制御される給湯器のうちのいずれか1台の給湯器の電源部を接続し、補助電源の接続部13には、当該中央制御部1によって制御される給湯器であって主電源の接続部12に接続される給湯器以外の給湯器の電源部を接続するように構成することもできる。   For example, in the configuration example shown in FIG. 5 described above, a configuration in which the main power source 2 of the central control unit 1 is taken from the DC power supply device 102 provided in the housing 100 is shown. A water heater 2 is controlled by the central control unit 1 and can be configured to be taken from a DC power supply unit of a water heater other than the water heater used for the auxiliary power source 3 of the central control unit 1. . That is, the main power supply connection portion 12 of the central control unit 1 is connected to the power supply unit of any one of the water heaters controlled by the central control unit 1, and the auxiliary power supply connection unit 13. Alternatively, a hot water heater controlled by the central control unit 1 and connected to a power source unit of a hot water heater other than the hot water heater connected to the main power source connection unit 12 may be configured.

1 中央制御部
2 主電源
3 補助電源
5 リモコン
6 給湯器
7 給湯器の制御部
8 通信ケーブル
9 電源線
11 制御マイコン
12 主電源の接続部
13 補助電源の接続部
14 主電源電圧監視手段
15 電源切替手段
30 補助電源電圧監視手段
31,32 電圧低下報知手段
50 警報ランプ(報知手段)
DESCRIPTION OF SYMBOLS 1 Central control part 2 Main power supply 3 Auxiliary power supply 5 Remote control 6 Water heater 7 Water heater control part 8 Communication cable 9 Power supply line 11 Control microcomputer 12 Main power supply connection part 13 Auxiliary power supply connection part 14 Main power supply voltage monitoring means 15 Power supply Switching means 30 Auxiliary power supply voltage monitoring means 31, 32 Voltage drop notification means 50 Alarm lamp (notification means)

Claims (3)

制御マイコンを有する中央制御部によって複数の給湯器の運転台数を制御する給湯システムであって、
前記中央制御部には、主電源の接続部と補助電源の接続部とが備えられるとともに、前記主電源の電圧が所定電圧以下に低下しときに当該電圧低下を検出する主電源電圧監視手段と、前記主電源電圧監視手段で前記電圧低下が検出されたときに前記制御マイコンに供給する電源を前記主電源側から補助電源側に切り替える電源切替手段とが備えられ、
前記主電源の接続部には、前記中央制御部によって制御される給湯器のうちのいずれか1台の給湯器の電源部が接続され、前記補助電源の接続部には、前記中央制御部によって制御される給湯器であって、前記主電源の接続部に接続される給湯器以外の給湯器のうちのいずれか1台の給湯器の電源部が接続され、
前記主電源電圧監視手段において検出する前記所定電圧は、主電源の電圧の低下によって前記制御マイコンがリセットされない電圧領域内で設定されている
ことを特徴とする給湯システム。
A hot water supply system that controls the number of operating water heaters by a central control unit having a control microcomputer,
Wherein the central control unit, together with the connecting portion of the main power supply and connection of the auxiliary power supply is provided, the main power supply voltage monitoring means voltage of the main power supply detects the voltage drop when drops below the predetermined voltage Power supply switching means for switching the power supplied to the control microcomputer from the main power supply side to the auxiliary power supply side when the voltage drop is detected by the main power supply voltage monitoring means,
A power supply unit of any one of the water heaters controlled by the central control unit is connected to the main power supply connection unit, and the auxiliary power supply connection unit is connected to the main power supply unit by the central control unit. A water heater to be controlled , connected to the power supply unit of any one of the water heaters other than the water heater connected to the main power supply connection unit ,
The hot water supply system according to claim 1, wherein the predetermined voltage detected by the main power supply voltage monitoring means is set in a voltage region where the control microcomputer is not reset due to a decrease in voltage of the main power supply.
前記中央制御部には、表示部を備えたリモコンが備えられるとともに、前記補助電源の電圧が所定電圧以下に低下しときに当該電圧低下を検出する補助電源電圧監視手段が備えられ、
前記主電源および補助電源の各電圧監視手段には、それぞれ前記電圧低下が検出されたときに当該電圧低下の検出を前記制御マイコンに報知する電圧低下報知手段が備えられ
前記制御マイコンは、主電源側の電圧低下報知手段から電圧低下の報知を受け付けると、当該電圧低下があったことを前記リモコンの表示部に表示させる制御構成と、補助電源側の電圧低下報知手段から電圧低下の報知を受け付けると、当該電圧低下があったことを前記リモコンの表示部に表示させる制御構成とを備え、かつ、前記補助電源側の電圧低下の表示は、前記制御マイコンが補助電源の接続を認識した場合にのみ行われるように構成されている
ことを特徴とする請求項に記載の給湯システム。
Wherein the central control unit, with the remote controller is provided with a display unit, the voltage of the auxiliary power supply is provided with an auxiliary power source voltage monitoring means for detecting the voltage drop when the drops below a predetermined voltage,
Each voltage monitoring means of the main power supply and auxiliary power supply is provided with a voltage drop notification means for notifying the control microcomputer of the detection of the voltage drop when the voltage drop is detected, respectively .
When the control microcomputer receives the voltage drop notification from the voltage drop notification means on the main power supply side, the control microcomputer displays on the display unit of the remote controller that the voltage drop has occurred, and the voltage drop notification means on the auxiliary power supply side When the notification of the voltage drop is received from the control unit, the display configuration of the remote controller displays that the voltage drop has occurred, and the control microcomputer displays the voltage drop display on the auxiliary power supply side by the auxiliary power supply. The hot water supply system according to claim 1 , wherein the hot water supply system is configured to be performed only when the connection is recognized .
前記主電源および補助電源とは異なる電源から電力供給を受ける報知手段を有し、
前記中央制御部に、前記電源切替手段の出力側の電圧または電流を監視する電源監視手段を設け、前記電源監視手段により前記電源切替手段の出力側の電圧または電流に異常が検出されたときに前記報知手段により主電源および補助電源の異常を外部に報知することを特徴とする請求項1または2に記載の給湯システム。
Having notification means for receiving power supply from a power source different from the main power source and the auxiliary power source,
The central control unit is provided with power monitoring means for monitoring the voltage or current on the output side of the power switching means, and when the power monitoring means detects an abnormality in the voltage or current on the output side of the power switching means The hot water supply system according to claim 1 or 2 , wherein an abnormality of the main power supply and the auxiliary power supply is notified to the outside by the notification means.
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Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2579088Y2 (en) * 1992-04-23 1998-08-20 宮田工業株式会社 Power supply for indicator lamp lighting
JP4883769B2 (en) * 2006-06-20 2012-02-22 株式会社リコー Image forming apparatus, power supply control method, and program
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