JP6098004B2 - Air conditioning management device, air conditioning management system - Google Patents

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Description

本発明は、空調管理装置、空調管理システムに関するものである。   The present invention relates to an air conditioning management device and an air conditioning management system.

近年、省エネルギーの社会的要求が高まっている。   In recent years, social demands for energy conservation have increased.

しかし、空調管理の実態として、必ずしも快適性および省エネルギーの観点から冷房、暖房等の空調装置を適切に運用しているわけではない。特に、省エネルギーと快適性とが複雑に関係する屋内の空調管理(例えば、温度管理)に関しては、管理の容易さから慣習的な目標温度を設定している。   However, as an actual condition of air conditioning management, air conditioning devices such as cooling and heating are not necessarily operated appropriately from the viewpoint of comfort and energy saving. In particular, for indoor air conditioning management (for example, temperature management) in which energy saving and comfort are intricately related, a customary target temperature is set for ease of management.

一方、例えばオフィス、店舗、工場等にいる利用者は、管理者の管理する空調環境下におり、自己の空調環境をコントロールできないことに対して不満がある利用者もいる。   On the other hand, for example, users in offices, stores, factories, and the like are in an air conditioning environment managed by an administrator, and some users are unhappy with the fact that their air conditioning environment cannot be controlled.

そこで、利用者の空調環境に対する要望を各個人が操作する入力端末から収集し、収集された各要望に基づいて空調管理を行う方法が提案されている(例えば、特許文献1参照)。   In view of this, a method has been proposed in which user requests for the air-conditioning environment are collected from input terminals operated by each individual and air-conditioning management is performed based on the collected requests (see, for example, Patent Document 1).

特開2007−255835号公報JP 2007-255835 A

一般に、屋内の空調管理を行う場合、屋内の空調環境は、屋外環境(外気温等)の影響を受ける。しかしながら、外気温等の屋外環境を十分に考慮しないで空調管理を行うため、屋内空間は必ずしも利用者の快適な状態に保たれない場合がある。さらに、快適な空調環境も、利用者毎に異なる。   Generally, when performing indoor air conditioning management, the indoor air conditioning environment is affected by the outdoor environment (outside temperature, etc.). However, since air-conditioning management is performed without sufficiently considering the outdoor environment such as the outside air temperature, the indoor space may not always be kept in a comfortable state for the user. Furthermore, the comfortable air-conditioning environment varies from user to user.

本発明は、上記事由に鑑みてなされたものであり、その目的は、屋外環境を考慮して、利用者に合った空調環境の快適性を実現することができる空調管理システムを提供することにある。   This invention is made | formed in view of the said reason, The objective is to provide the air-conditioning management system which can implement | achieve the comfort of the air-conditioning environment suitable for the user in consideration of the outdoor environment. is there.

本発明の空調管理装置は、空調対象となる空間の温度を変動させる空調装置の動作を管理する空調管理装置であって、前記空調装置の運転履歴を取得する運転履歴取得部と、前記空間に存在する利用者が空間温度を評価した情であって、快適でないとみなせる評価、及び快適であるとみなせる評価を含む評価情報を取得する評価情報取得部と、前記空間内または前記空間外の環境に関する環境情報を取得する環境情報取得部と、前記運転履歴、前記評価情報、前記環境情報を時系列に沿って互いに対応付けて記憶する記憶部と、前記記憶部を参照し、前記評価情報のうち、評価結果が前記快適であるとみなせる評価情報を抽出し、当該快適であるとみなせる前記評価情報に対応付けられた前記運転履歴および前記環境情報に基づいて、前記環境の状態に応じた前記空調装置の動作を指示する動作アルゴリズムを生成するアルゴリズム生成部とを備えることを特徴とする。 The air-conditioning management apparatus of the present invention is an air-conditioning management apparatus that manages the operation of an air-conditioning apparatus that varies the temperature of a space to be air-conditioned, an operation history acquisition unit that acquires an operation history of the air-conditioning apparatus, and the space a information to the user that is present and rated the spatial temperature, evaluation regarded as uncomfortable, and the evaluation information acquisition unit that acquires evaluation information that includes an evaluation that can be regarded as being comfortable, the space, or the space outside An environmental information acquisition unit that acquires environmental information related to the environment, a storage unit that stores the driving history, the evaluation information, and the environmental information in association with each other in a time series, the storage unit, and the evaluation of the information, based on the evaluation result of extracting evaluation information that can be regarded as the comfortable, the evaluation the operating history and the environment information associated with the information that can be regarded as the comfortable, the Characterized in that it comprises a algorithm generating unit for generating an operation algorithm that directs the operation of the air conditioning system in accordance with the state of the boundary.

この発明において、前記運転履歴は、前記空調装置の目標温度の履歴であり、前記アルゴリズム生成部は、前記運転履歴と前記環境情報とに基づいて、前記環境の状態が同一である1乃至複数の目標温度を平均化し、この平均化した目標温度を用いた前記動作アルゴリズムを生成することが好ましい。   In the present invention, the operation history is a history of a target temperature of the air conditioner, and the algorithm generation unit is configured based on the operation history and the environment information, and the one or more of the environmental states are the same. It is preferable to average the target temperature and generate the operation algorithm using the averaged target temperature.

この発明において、複数の前記空間の温度を各々変動させる前記空調装置の各動作を管理し、前記運転履歴取得部は、前記運転履歴を前記空調装置毎に取得し、前記評価情報取得部は、前記評価情報を前記空間毎に取得し、前記環境情報取得部は、前記環境情報を前記空間毎に取得し、前記記憶部は、前記空間毎に、前記運転履歴、前記評価情報、前記環境情報を時系列に沿って互いに対応付けて記憶することが好ましい。
この発明において、前記アルゴリズム生成部は、全ての前記空間において前記評価結果が前記所定条件に一致する前記評価情報に対応付けられた前記運転履歴と前記環境情報とに基づいて、前記環境の状態が同一である1乃至複数の目標温度から、グループ化を行うための目標温度の閾値を決定し、前記空間毎に、前記評価結果が前記所定条件に一致する前記評価情報に対応付けられた前記運転履歴と前記環境情報とに基づいて、前記環境の状態が同一である1乃至複数の目標温度を平均化し、この平均化した目標温度と前記閾値とを比較して、複数の前記空間の各々を前記環境の状態毎にグループ化し、前記グループ毎に、前記評価結果が前記所定条件に一致する前記評価情報に対応付けられた前記運転履歴と前記環境情報とに基づいて、前記環境の状態が同一である1乃至複数の目標温度を平均化し、この平均化した目標温度を用いた前記動作アルゴリズムを前記グループ毎に生成することが好ましい。
In this invention, each operation of the air conditioner that varies the temperature of each of the plurality of spaces is managed, the operation history acquisition unit acquires the operation history for each air conditioner, and the evaluation information acquisition unit includes: The evaluation information is acquired for each space, the environment information acquisition unit acquires the environment information for each space, and the storage unit stores the driving history, the evaluation information, and the environment information for each space. Are preferably stored in association with each other in time series .
In the present invention, the algorithm generation unit may determine whether the state of the environment is based on the driving history and the environment information associated with the evaluation information in which the evaluation result matches the predetermined condition in all the spaces. A target temperature threshold value for grouping is determined from one or more target temperatures that are the same, and the operation associated with the evaluation information whose evaluation result matches the predetermined condition for each space. Based on the history and the environment information, one or more target temperatures having the same environmental state are averaged, and the averaged target temperature is compared with the threshold value, so that each of the plurality of spaces is determined. Based on the driving history and the environment information that are grouped for each state of the environment, and for each group, the evaluation result associated with the evaluation information that matches the predetermined condition, One or a plurality of target temperature condition of the serial environment is the same averaging, it is preferable to generate the operation algorithm using the averaged target temperature for each of the groups.

本発明の空調管理システムは、空調対象となる空間の温度を変動させる空調装置と、前記空調装置の動作を管理する空調管理装置と、前記空間に存在する利用者が前記空間温度を評価した評価情報を入力する入力装置と、前記空間内または前記空間外の環境に関する環境情報を検出する環境検出部とを備え、前記空調管理装置は、前記空調装置の運転履歴を取得する運転履歴取得部と、快適でないとみなせる評価、及び快適であるとみなせる評価を含む前記評価情報を取得する評価情報取得部と、前記環境情報を取得する環境情報取得部と、前記運転履歴、前記評価情報、前記環境情報を時系列に沿って互いに対応付けて記憶する記憶部と、前記記憶部を参照し、前記評価情報のうち、評価結果が前記快適であるとみなせる評価情報を抽出し、当該快適であるとみなせる前記評価情報に対応付けられた前記運転履歴および前記環境情報に基づいて、前記環境の状態に応じた前記空調装置の動作を指示する動作アルゴリズムを生成するアルゴリズム生成部とを備えることを特徴とする。 The air conditioning management system of the present invention includes an air conditioner that varies the temperature of a space to be air-conditioned, an air conditioning management device that manages the operation of the air conditioner, and an evaluation in which a user existing in the space evaluates the space temperature. An input device that inputs information; and an environment detection unit that detects environmental information related to the environment inside or outside the space; and the air conditioning management device includes an operation history acquisition unit that acquires an operation history of the air conditioner; An evaluation information acquisition unit that acquires the evaluation information including an evaluation that can be regarded as uncomfortable, and an evaluation that can be regarded as comfortable, an environmental information acquisition unit that acquires the environmental information, the driving history, the evaluation information, and the environment a storage unit in association with each other along the time series information, by referring to the storage unit, among the evaluation information, extracts the evaluation information that can be regarded as the evaluation result is comfortable the Based on the evaluation the operating history and the environment information associated with the information that can be regarded as the comfortable, the algorithm generating unit for generating an operation algorithm that directs the operation of the air conditioning system in accordance with the state of the environment It is characterized by providing.

以上説明したように、本発明では、利用者が快適であると評価したデータのみを用いて、外部環境に対応した空調制御を行うことができる。したがって、屋外環境を考慮して、利用者に合った空調環境の快適性を実現することができるという効果がある。   As described above, according to the present invention, air conditioning control corresponding to the external environment can be performed using only data evaluated as comfortable by the user. Therefore, there is an effect that the comfort of the air-conditioning environment suitable for the user can be realized in consideration of the outdoor environment.

実施形態1の空調管理システムの構成を示すブロック図である。It is a block diagram which shows the structure of the air-conditioning management system of Embodiment 1. 同上の全体構成を示す構成図である。It is a block diagram which shows the whole structure same as the above. 同上の記憶部のデータを示すテーブル図である。It is a table figure which shows the data of a memory | storage part same as the above. 同上の制御アルゴリズムの作成処理を示すフローチャート図である。It is a flowchart figure which shows the preparation process of a control algorithm same as the above. 同上の制御アルゴリズムを示すアルゴリズム図である。It is an algorithm figure which shows a control algorithm same as the above. 実施形態2の空調管理システムの全体構成を示す構成図である。It is a block diagram which shows the whole structure of the air-conditioning management system of Embodiment 2. 同上の構成を示すブロック図である。It is a block diagram which shows a structure same as the above. 実施形態3の全体構成を示す構成図である。FIG. 6 is a configuration diagram illustrating an overall configuration of a third embodiment. 同上の制御アルゴリズムの作成処理を示すフローチャート図である。It is a flowchart figure which shows the preparation process of a control algorithm same as the above. 同上の制御アルゴリズムを示すアルゴリズム図である。It is an algorithm figure which shows a control algorithm same as the above.

以下、本発明の実施の形態を図面に基づいて説明する。   Hereinafter, embodiments of the present invention will be described with reference to the drawings.

(実施形態1)
図2は、本実施形態の空調管理システムの全体構成を示す。空調管理システムは、空調装置1、コントローラ2、入力装置3、ホームゲートウェイ4、センターサーバ5、情報サーバ6とで構成される。なお、コントローラ2とセンターサーバ5とが、本発明の空調管理装置を構成する。
(Embodiment 1)
FIG. 2 shows the overall configuration of the air conditioning management system of this embodiment. The air conditioning management system includes an air conditioner 1, a controller 2, an input device 3, a home gateway 4, a center server 5, and an information server 6. The controller 2 and the center server 5 constitute the air conditioning management device of the present invention.

そして、空調装置1、入力装置3は、本システムによって空調環境を管理される空間(例えば建物内のフロア、各部屋、或いは広域な公共エリア)Hに設置されている。また、空調装置1、コントローラ2、入力装置3は、宅内ネットワークNT1に接続し、宅内ネットワークNT1は、ホームゲートウェイ4を介してインターネットNT2に接続しており、センターサーバ5、情報サーバ6がインターネットNT2上に存在する。なお、宅内ネットワークNT1は、電力線搬送通信、LANケーブルを用いた通信、専用ケーブルを用いた通信、無線通信のいずれを用いてもよい。   The air conditioner 1 and the input device 3 are installed in a space H (for example, a floor in a building, each room, or a wide public area) where the air conditioning environment is managed by this system. The air conditioner 1, the controller 2, and the input device 3 are connected to the home network NT1, and the home network NT1 is connected to the Internet NT2 via the home gateway 4, and the center server 5 and the information server 6 are connected to the Internet NT2. Exists on. The home network NT1 may use any of power line carrier communication, communication using a LAN cable, communication using a dedicated cable, and wireless communication.

図1は、空調管理システムのブロック構成を示す。なお、図1において、ホームゲートウェイ4は省略している。   FIG. 1 shows a block configuration of an air conditioning management system. In FIG. 1, the home gateway 4 is omitted.

空調装置1は、空間Hの温度(温熱環境)を変動させるエアーコンディショナの機能を有する。空調装置1は、操作部1aを具備しており、利用者が操作部1aを操作することによって、運転・停止、目標温度等が設定される。さらに、空調装置1は、コントローラ2による遠隔制御によっても、運転・停止、目標温度等が設定される。また、空調装置1は、実際の運転履歴の情報(運転・停止、目標温度等の各履歴)を、コントローラ2へ送信する機能も有する。   The air conditioner 1 has a function of an air conditioner that changes the temperature (thermal environment) of the space H. The air conditioner 1 includes an operation unit 1a. When the user operates the operation unit 1a, operation / stop, a target temperature, and the like are set. Further, the air conditioner 1 is also set to run / stop, target temperature, etc. by remote control by the controller 2. The air conditioner 1 also has a function of transmitting information on actual operation history (history of operation / stop, target temperature, etc.) to the controller 2.

コントローラ2は、機器制御部2aと、受信部2bと、送信部2cと、アンケート生成部2dとを備える。   The controller 2 includes a device controller 2a, a receiver 2b, a transmitter 2c, and a questionnaire generator 2d.

機器制御部2aは、宅内ネットワークNT1に接続しており、空調装置1の運転・停止、目標温度の設定等を行って、空調装置1を遠隔制御する。   The device control unit 2a is connected to the home network NT1 and remotely controls the air conditioner 1 by operating / stopping the air conditioner 1 and setting a target temperature.

受信部2bは、宅内ネットワークNT1に接続しており、空調装置1および入力装置3から情報を受信する。この受信部2bが、本発明の評価情報取得部、運転履歴取得部を構成している。   The receiving unit 2b is connected to the home network NT1 and receives information from the air conditioner 1 and the input device 3. This receiving part 2b comprises the evaluation information acquisition part and driving | operation history acquisition part of this invention.

送信部2cは、宅内ネットワークNT1に接続しており、入力装置3へ情報を送信し、センターサーバ5へホームゲートウェイ4経由で情報を送信する。   The transmission unit 2 c is connected to the home network NT 1, transmits information to the input device 3, and transmits information to the center server 5 via the home gateway 4.

アンケート生成部2dは、温冷感アンケートの画像データを作成し、温冷感アンケートの画像データを、送信部2cから入力装置3へ送信する。   The questionnaire generation unit 2d creates image data of the thermal sensation questionnaire, and transmits the image data of the thermal sensation questionnaire to the input device 3 from the transmission unit 2c.

センターサーバ5は、受信部5aと、記憶タイミング制御部5bと、記憶部5cと、アルゴリズム生成部5dと、機器制御部5eと、アンケートタイミング制御部5fと、送信部5gとを備える。   The center server 5 includes a reception unit 5a, a storage timing control unit 5b, a storage unit 5c, an algorithm generation unit 5d, a device control unit 5e, a questionnaire timing control unit 5f, and a transmission unit 5g.

受信部5aは、インターネットNT2経由で、コントローラ2および情報サーバ6から情報を受信する。   The receiving unit 5a receives information from the controller 2 and the information server 6 via the Internet NT2.

記憶タイミング制御部5bは、記憶部5cに各種情報を記憶させるタイミングを設定する。   The storage timing control unit 5b sets the timing for storing various information in the storage unit 5c.

記憶部5cは、各種情報を記憶する。   The storage unit 5c stores various types of information.

アルゴリズム生成部5dは、空調装置1の運転・停止タイミングや、目標温度を設定する制御アルゴリズムを作成し、機器制御部5eは、この制御アルゴリズムをコントローラ2へ送信する。   The algorithm generation unit 5d creates a control algorithm for setting the operation / stop timing of the air conditioner 1 and a target temperature, and the device control unit 5e transmits the control algorithm to the controller 2.

アンケートタイミング制御部5fは、温冷感アンケートの作成タイミングを決定し、温冷感アンケートの作成タイミングにおいて、温冷感アンケートの作成指示を送信部5gからコントローラ2へ送信する。   The questionnaire timing control unit 5f determines the creation timing of the thermal sensation questionnaire, and transmits an instruction to create the thermal sensation questionnaire from the transmission unit 5g to the controller 2 at the creation timing of the thermal sensation questionnaire.

次に、本空調管理システムの動作について説明する。   Next, the operation of the air conditioning management system will be described.

まず、空調装置1は、過去の運転履歴情報(運転・停止、目標温度等の各履歴)を、コントローラ2へ送信する。この運転履歴情報の送信タイミングは、一定時間毎、空調装置1の設定(運転・停止、目標温度)が操作部1aの操作によって手動設定されたとき等である。また、運転履歴情報には、空調装置1の設置場所の情報(居間、台所等)が付加されている。   First, the air conditioner 1 transmits past operation history information (each history of operation / stop, target temperature, etc.) to the controller 2. The transmission timing of this operation history information is, for example, when the settings (operation / stop, target temperature) of the air conditioner 1 are manually set by operating the operation unit 1a at regular intervals. In addition, information on the installation location of the air conditioner 1 (living room, kitchen, etc.) is added to the operation history information.

コントローラ2では、受信部2bが空調装置1から運転履歴情報を取得し、送信部2cが、運転履歴情報をセンターサーバ5へ送信する。センターサーバ5では、受信部5aがコントローラ2から運転履歴情報を取得する。   In the controller 2, the reception unit 2 b acquires the operation history information from the air conditioner 1, and the transmission unit 2 c transmits the operation history information to the center server 5. In the center server 5, the receiving unit 5 a acquires operation history information from the controller 2.

そして、センターサーバ5のアンケートタイミング制御部5fは、本システムが立ち上がった初期モード(トレーニングモード)において、温冷感アンケートの作成タイミングを定期的に設定する。また、本システムが立ち上がった後、一定期間が経過すると、初期モードが完了し、通常モードに移行する。この通常モードにおいて、アンケートタイミング制御部5fは、アルゴリズム生成部5dが作成した制御アルゴリズムとは異なる運転履歴が発生した場合(例えば、操作部1aの操作による手動設定時等)に、温冷感アンケートの作成タイミングを設定する。   And the questionnaire timing control part 5f of the center server 5 sets the preparation timing of a thermal sensation questionnaire regularly in the initial mode (training mode) which this system started. In addition, after a certain period of time has elapsed after the system is started up, the initial mode is completed and the mode is changed to the normal mode. In this normal mode, the questionnaire timing control unit 5f, when a driving history different from the control algorithm created by the algorithm generation unit 5d occurs (for example, during manual setting by the operation of the operation unit 1a, etc.), Set the creation timing.

アンケートタイミング制御部5fは、上述の作成タイミングにおいて、温冷感アンケートの作成指示をコントローラ2へ送信する。   The questionnaire timing control unit 5f transmits an instruction to create a thermal sensation questionnaire to the controller 2 at the above-described creation timing.

コントローラ2のアンケート生成部2dは、温冷感アンケートの作成指示を受信すると、温冷感アンケートの画像データを作成し、この作成した温冷感アンケートの画像データを入力装置3へ送信する。   Upon receiving an instruction to create a thermal sensation questionnaire, the questionnaire generation unit 2 d of the controller 2 creates image data of the thermal sensation questionnaire and transmits the created image data of the thermal sensation questionnaire to the input device 3.

入力装置3は、パーソナルコンピュータ、携帯電話、携帯情報端末、専用端末等の情報端末であり、利用者が操作する操作部、画像データを表示する画面等を具備している。そして、入力装置3は、温冷感アンケートの画像データを画面に表示し、利用者は、操作部を操作して、温冷感アンケートに回答する。   The input device 3 is an information terminal such as a personal computer, a mobile phone, a portable information terminal, or a dedicated terminal, and includes an operation unit operated by a user, a screen for displaying image data, and the like. The input device 3 displays the image data of the thermal sensation questionnaire on the screen, and the user operates the operation unit to answer the thermal sensation questionnaire.

例えば、アンケート生成部2dは、WEBサーバ機能を有し、温冷感アンケートの画像データを含むコンテンツを作成する。この場合、アンケート生成部2dは、温冷感アンケートの作成指示を受信すると、メール等によって、温冷感アンケートの回答依頼を入力装置3へ送信する。回答依頼を受け取った利用者は入力装置3を操作し、入力装置3は、アンケート生成部2dにアクセスし、温冷感アンケートの画像データを含むコンテンツをアンケート生成部2dから取得する。つまり、入力装置3は、ブラウザ機能を有するクライアントソフトを通じて、アンケート生成部2dより温冷感アンケート等の必要な情報をダウンロードするとともに、情報をアップロードすることもできる。   For example, the questionnaire generation unit 2d has a WEB server function and creates content including image data of a thermal sensation questionnaire. In this case, when the questionnaire generation unit 2d receives an instruction to create a thermal sensation questionnaire, the questionnaire generation unit 2d transmits an answer request for the thermal sensation questionnaire to the input device 3 by email or the like. The user who has received the response request operates the input device 3, and the input device 3 accesses the questionnaire generation unit 2d, and acquires content including image data of the thermal sensation questionnaire from the questionnaire generation unit 2d. That is, the input device 3 can download necessary information such as a thermal sensation questionnaire from the questionnaire generation unit 2d and upload information through client software having a browser function.

温冷感アンケートは、空間Hに存在する入力装置3の利用者が空間Hの温度に対する評価を示す評価情報を入力する画面である。ここでは、暑すぎると感じる「+3」、暑いと感じる「+2」、少し暑いと感じる「+1」、ちょうどよいと感じる「0」、少し寒いと感じる「−1」、寒いと感じる「−2」、寒すぎると感じる「−3」の7段階評価を用いる。   The thermal sensation questionnaire is a screen on which the user of the input device 3 existing in the space H inputs evaluation information indicating an evaluation of the temperature of the space H. Here, "+3" feels too hot, "+2" feels hot, "+1" feels slightly hot, "0" feels just right, "-1" feels slightly cold, "-2" feels cold Use a 7-point rating of "-3" that feels too cold.

そして、入力装置3は、利用者の操作によって評価結果が入力された評価情報を、コントローラ2へアップロードする。コントローラ2は、受信部2bが入力装置3から取得した評価情報をセンターサーバ5へ送信する。   Then, the input device 3 uploads the evaluation information in which the evaluation result is input by the user's operation to the controller 2. The controller 2 transmits the evaluation information acquired from the input device 3 by the receiving unit 2b to the center server 5.

センターサーバ5の受信部5aは、評価情報をコントローラ2経由で取得する。また、センターサーバ5の受信部5aは、空調装置1の運転履歴情報をコントローラ2経由で取得している。   The receiving unit 5 a of the center server 5 acquires evaluation information via the controller 2. Further, the receiving unit 5 a of the center server 5 acquires the operation history information of the air conditioner 1 via the controller 2.

情報サーバ6は、空間Hの所在地を含む地域の気象に関する環境情報(外気温、湿度等)を随時格納しており、センターサーバ5の受信部5aは、情報サーバ6から環境情報を取得する。すなわち、情報サーバ6が、本発明の環境検出部を構成し、センターサーバ5の受信部5aが、本発明の環境情報取得部を構成している。   The information server 6 stores environmental information (outside temperature, humidity, etc.) related to the weather including the location of the space H as needed, and the receiving unit 5a of the center server 5 acquires the environmental information from the information server 6. That is, the information server 6 constitutes the environment detection unit of the present invention, and the reception unit 5a of the center server 5 constitutes the environment information acquisition unit of the present invention.

評価情報は、入力装置3において評価情報が入力された時刻を示すタイムスタンプが付加されている。また、運転履歴情報は、空調装置1の運転・停止、目標温度の変更等の操作時や運転状態変化時などのイベント毎の時刻を示すタイムスタンプが付加されている。環境情報は、外気温、湿度等の測定時刻を示すタイムスタンプが付加されている。   The evaluation information is added with a time stamp indicating the time when the evaluation information is input in the input device 3. In addition, the operation history information is added with a time stamp indicating the time for each event such as operation / stop of the air conditioner 1, operation such as changing the target temperature, or operation state change. The environment information is added with a time stamp indicating the measurement time such as the outside air temperature and humidity.

そして、センターサーバ5の記憶タイミング制御部5bは、評価情報、運転履歴情報、環境情報の各タイムスタンプに基づいて、どの時刻における各情報を記憶部5cに格納するかを決定する。この時刻には、例えば、毎日において予め決められた所定時刻、空調装置1が利用者によって操作された時刻(運転・停止操作時刻、目標温度の変更操作時刻)、空間H内の人の在・不在状態が変化した時刻(図示しない人検出手段タイミングを用いる)などがある。   Then, the storage timing control unit 5b of the center server 5 determines at which time each information is stored in the storage unit 5c based on the time stamps of the evaluation information, the driving history information, and the environment information. This time includes, for example, a predetermined time every day, a time when the air conditioner 1 is operated by the user (operation / stop operation time, target temperature changing operation time), and the presence / absence of a person in the space H. There is a time when the absence state changes (using a human detection means timing (not shown)).

記憶タイミング制御部5bは、上述のように決定した各時刻(または各時刻の近傍)における評価情報、運転履歴情報、環境情報を互いに対応付けて、記憶部5cに順次格納していく。すなわち、記憶部5cには、記憶タイミング制御部5bが決めた各時刻における評価情報、運転履歴情報、環境情報が、時系列に沿って互いに対応付けて、図3のように格納されている。図3は、時刻、温冷感の評価情報、運転履歴、環境情報が互いに対応したテーブル形式であり、運転履歴は、空調装置1の設置場所、空調装置1の運転・停止状態、空調装置1の目標温度の各項目を有する。   The storage timing control unit 5b sequentially stores the evaluation information, the driving history information, and the environment information at each time (or in the vicinity of each time) determined as described above in association with each other in the storage unit 5c. That is, in the storage unit 5c, evaluation information, driving history information, and environmental information at each time determined by the storage timing control unit 5b are stored in association with each other in a time series as shown in FIG. FIG. 3 shows a table format in which time, thermal sensation evaluation information, operation history, and environmental information correspond to each other. The operation history includes the installation location of the air conditioner 1, the operation / stop state of the air conditioner 1, and the air conditioner 1. Each item has a target temperature.

そして、センターサーバ5のアルゴリズム生成部5dは、記憶部5cに蓄積された各情報に基づいて、空調装置1の最適な制御アルゴリズムを定期的に決定し、制御アルゴリズムを更新していく。   And the algorithm production | generation part 5d of the center server 5 determines the optimal control algorithm of the air conditioning apparatus 1 regularly based on each information accumulate | stored in the memory | storage part 5c, and updates a control algorithm.

図4は、アルゴリズム生成部5dによる制御アルゴリズムの作成処理を示すフローチャートである。ここでは、環境情報として、外気温を用いる。さらに、空調装置1は、夏季の冷房運転を行うものとする。   FIG. 4 is a flowchart showing a process for creating a control algorithm by the algorithm generator 5d. Here, outside temperature is used as environmental information. Further, the air conditioner 1 performs a cooling operation in summer.

まず、アルゴリズム生成部5dは、記憶部5cから、現在時刻に至るまでの所定期間におけるデータのうち、評価情報の評価値が「−1」「0」「+1」に対応するデータのみを読み込む(S1)。すなわち、アルゴリズム生成部5dは、空間Hの温度に対する評価が快適であるとみなせる範囲のデータのみを、以下の処理で用いる。次に、アルゴリズム生成部5dは、記憶部5cから読み込んだデータを空調装置1の設置場所毎に分類し(S2)、設置場所毎の推定処理を開始する(S3)。   First, the algorithm generation unit 5d reads from the storage unit 5c only the data corresponding to the evaluation values of the evaluation information “−1”, “0”, “+1” among the data in the predetermined period until the current time ( S1). That is, the algorithm generation unit 5d uses only data in a range in which the evaluation with respect to the temperature of the space H can be regarded as comfortable in the following processing. Next, the algorithm generation unit 5d classifies the data read from the storage unit 5c for each installation location of the air conditioner 1 (S2), and starts an estimation process for each installation location (S3).

そして、アルゴリズム生成部5dは、空調装置1の運転・停止状態が停止から運転に切り替わったときの外気温の履歴に基づいて、空調装置1が運転を開始するときの外気温Tonを統計的に推定する(S4)。   And the algorithm production | generation part 5d statistically calculates the external temperature Ton when the air conditioner 1 starts an operation based on the history of the external temperature when the operation / stop state of the air conditioner 1 is switched from the stop to the operation. Estimate (S4).

例えば、空調装置1の運転・停止状態が停止から運転に切り替わったときの外気温の履歴が、Ta1,Ta2,...,Tanである場合、Ton=(Ta1+Ta2+...+Tan)/Nとする。すなわち、空調装置1の運転・停止状態が停止から運転に切り替わったときの外気温の平均値が、外気温Tonとなる。   For example, the history of the outside air temperature when the operation / stop state of the air conditioner 1 is switched from the stop to the operation is Ta1, Ta2,. . . , Tan, Ton = (Ta1 + Ta2 + ... + Tan) / N. That is, the average value of the outside air temperature when the operation / stop state of the air conditioner 1 is switched from the stop to the operation is the outside air temperature Ton.

次に、アルゴリズム生成部5dは、空調装置1の運転・停止状態が運転から停止に切り替わったときの外気温の履歴に基づいて、空調装置1が停止するときの外気温Toffを統計的に推定する(S5)。   Next, the algorithm generation unit 5d statistically estimates the outside air temperature Toff when the air conditioner 1 stops based on the history of the outside air temperature when the operation / stop state of the air conditioner 1 is switched from operation to stop. (S5).

例えば、空調装置1の運転・停止状態が運転から停止に切り替わったときの外気温の履歴が、Tb1,Tb2,...,Tbnである場合、Toff=(Tb1+Tb2+...+Tbn)/Nとする。すなわち、空調装置1の運転・停止状態が運転から停止に切り替わったときの外気温の平均値が、外気温Toffとなる。   For example, the history of the outside air temperature when the operation / stop state of the air conditioner 1 is switched from operation to stop is expressed as Tb1, Tb2,. . . , Tbn, Toff = (Tb1 + Tb2 + ... + Tbn) / N. That is, the average value of the outside air temperature when the operation / stop state of the air conditioner 1 is switched from the operation to the stop is the outside air temperature Toff.

次に、アルゴリズム生成部5dは、空調装置1が運転しているときに設定する目標温度Tmを、目標温度および外気温の履歴に基づいて、外気温に対応させて統計的に推定する(S6)。   Next, the algorithm generation unit 5d statistically estimates the target temperature Tm that is set when the air conditioner 1 is in operation, corresponding to the outside temperature based on the history of the target temperature and the outside temperature (S6). ).

例えば、外気温がTd1であるときの空調装置1の目標温度の履歴が、Te1,Te2,...,Tenである場合、Tma=(Te1+Te2+...+Ten)/Nとする。すなわち、外気温がTd1であるときの目標温度の平均値が、目標温度Tmaとなる。   For example, the history of the target temperature of the air conditioner 1 when the outside air temperature is Td1 is Te1, Te2,. . . , Ten, Tma = (Te1 + Te2 + ... + Ten) / N. That is, the average value of the target temperatures when the outside air temperature is Td1 is the target temperature Tma.

同様に、外気温がTd2であるときの目標温度の平均値を、目標温度Tmbとし、外気温がTd3であるときの目標温度の平均値を、目標温度Tmcとして、外気温毎に目標温度Tmを求める。   Similarly, the average value of the target temperature when the outside air temperature is Td2 is set as the target temperature Tmb, and the average value of the target temperature when the outside air temperature is Td3 is set as the target temperature Tmc. Ask for.

そして、アルゴリズム生成部5dは、全ての設置場所について、ステップS3〜S6の処理を完了したか否かを判定する(S7)。全ての設置場所について、ステップS3〜S6の処理を完了していない場合、ステップS3に戻り、設置場所を変更して上述の処理を繰り返す。全ての設置場所について、ステップS3〜S6の処理を完了した場合、本フローチャートの処理を終了する。   And the algorithm production | generation part 5d determines whether the process of step S3-S6 was completed about all the installation places (S7). If the processes in steps S3 to S6 have not been completed for all installation locations, the process returns to step S3, the installation locations are changed, and the above-described processing is repeated. When the processes of steps S3 to S6 are completed for all the installation locations, the process of this flowchart is terminated.

そして、アルゴリズム生成部5dは、空調装置1が運転を開始するときの外気温Ton、空調装置1が停止するときの外気温Toff、外気温毎の目標温度Tmの各推定結果に基づいて、空調装置1の最適な制御アルゴリズムを決定する。   And the algorithm production | generation part 5d is air-conditioning based on each estimation result of the outside temperature Ton when the air conditioner 1 starts operation, the outside temperature Toff when the air conditioner 1 stops, and the target temperature Tm for every outside temperature. The optimal control algorithm of the device 1 is determined.

例えば、図5は、アルゴリズム生成部5dが決定した制御アルゴリズムの一例である。   For example, FIG. 5 is an example of a control algorithm determined by the algorithm generation unit 5d.

空調装置1が運転を開始するときの外気温Ton、空調装置1が停止するときの外気温Toffは、ともに外気温T1である。すなわち、外気温T1未満であれば、空調装置1は停止し、外気温T1以上であれば、空調装置1は運転を開始する。また、T1≦外気温<T2の場合、空調装置1の目標温度Tm12に設定され、T2≦外気温の場合、空調装置1の目標温度Tm11(<Tm12)に設定される。   The outside air temperature Ton when the air conditioner 1 starts operation and the outside air temperature Toff when the air conditioner 1 stops are both the outside air temperature T1. That is, if it is less than outside temperature T1, air conditioner 1 will stop, and if it is outside temperature T1 or more, air conditioner 1 will start operation. When T1 ≦ outside air temperature <T2, the target temperature Tm12 of the air conditioner 1 is set. When T2 ≦ outside air temperature, the target temperature Tm11 (<Tm12) of the air conditioner 1 is set.

そして、機器制御部5eは、この制御アルゴリズムをコントローラ2へ送信する。コントローラ2の機器制御部2aは、この制御アルゴリズムに基づいて、空調装置1の運転・停止、目標温度の設定等を行って、空調装置1を遠隔制御する。   Then, the device control unit 5e transmits this control algorithm to the controller 2. The device control unit 2a of the controller 2 performs remote control of the air conditioner 1 by operating / stopping the air conditioner 1, setting a target temperature, and the like based on this control algorithm.

また、コントローラ2は、この制御アルゴリズムを、利用者に画像等で提示して、この制御アルゴリズムに沿った空調装置1の手動操作を促してもよい。   Further, the controller 2 may present the control algorithm to the user with an image or the like, and prompt the manual operation of the air conditioner 1 according to the control algorithm.

また、環境情報としては、外気温以外に、室内外の湿度等を用いてもよく、外気温と湿度とを併用してもよい。   Moreover, as environmental information, the humidity outside the room or the like may be used in addition to the outside temperature, or the outside temperature and the humidity may be used in combination.

そして、この制御アルゴリズムの更新は定期的に行われており、利用者の使い方を反映した最適な制御アルゴリズムを常に用いることができる。   The control algorithm is regularly updated, and an optimal control algorithm reflecting the usage of the user can always be used.

このように、本実施形態では、利用者が快適であると評価したデータのみを用いて、外部環境に対応した空調制御を行うことができる。したがって、本システムでは、屋外環境を考慮して、利用者に合った空調環境の快適性を実現することができる。   Thus, in the present embodiment, air conditioning control corresponding to the external environment can be performed using only data that is evaluated as comfortable by the user. Therefore, in this system, the comfort of the air-conditioning environment suitable for the user can be realized in consideration of the outdoor environment.

なお、外気温Ton、外気温Toff、目標温度Tmの導出には平均値演算を用いたが、最小二乗法を用いて導出してもよい。   In addition, although average value calculation was used for derivation | leading-out of outside temperature Ton, outside temperature Toff, and target temperature Tm, you may derive | lead-out using the least squares method.

(実施形態2)
図6は、本実施形態の空調管理システムの全体構成を示す。空調管理システムは、空調装置1、コントローラ2、入力装置3、環境検出部7とで構成される。
(Embodiment 2)
FIG. 6 shows the overall configuration of the air conditioning management system of the present embodiment. The air conditioning management system includes an air conditioner 1, a controller 2, an input device 3, and an environment detection unit 7.

本実施形態では、本システムによって空調環境を管理される空間Hに環境検出部7を設けて、コントローラ2は、この環境検出部7から、空間Hの所在地における気象に関する環境情報(外気温、湿度等)を取得する。また、データ記憶やアルゴリズム生成の各処理は、外部のセンターサーバではなく、コントローラ2で実行される。すなわち、コントローラ2が、本発明の空調管理装置を構成する。   In the present embodiment, the environment detection unit 7 is provided in the space H in which the air-conditioning environment is managed by the present system, and the controller 2 receives environmental information (outside temperature, humidity) about the weather at the location of the space H from the environment detection unit 7. Etc.). Each process of data storage and algorithm generation is executed by the controller 2 instead of the external center server. That is, the controller 2 constitutes the air conditioning management device of the present invention.

図7は、コントローラ2のブロック構成を示す。   FIG. 7 shows a block configuration of the controller 2.

コントローラ2は、機器制御部2a、受信部2b、送信部2c、アンケート生成部2dを、実施形態1と同様に備える。さらに、実施形態1のセンターサーバ5が備えていた記憶タイミング制御部5b、記憶部5c、アルゴリズム生成部5d、アンケートタイミング制御部5fも備える。   The controller 2 includes a device control unit 2a, a reception unit 2b, a transmission unit 2c, and a questionnaire generation unit 2d as in the first embodiment. Furthermore, a storage timing control unit 5b, a storage unit 5c, an algorithm generation unit 5d, and a questionnaire timing control unit 5f included in the center server 5 of the first embodiment are also provided.

そして、機器制御部2a、受信部2b、送信部2c、アンケート生成部2dと、記憶タイミング制御部5b、記憶部5c、アルゴリズム生成部5d、アンケートタイミング制御部5fとは、コントローラ2内で互いに情報授受が可能に構成されている。また、コントローラ2の受信部2bは、環境検出部7から環境情報を取得する本発明の環境情報取得部を構成している。   The device control unit 2a, the reception unit 2b, the transmission unit 2c, the questionnaire generation unit 2d, the storage timing control unit 5b, the storage unit 5c, the algorithm generation unit 5d, and the questionnaire timing control unit 5f communicate with each other in the controller 2. It can be exchanged. The receiving unit 2b of the controller 2 constitutes an environment information acquiring unit of the present invention that acquires environment information from the environment detecting unit 7.

そして、コントローラ2の各部が、実施形態1と同様に動作することによって、利用者が快適であると評価したデータのみを用いて、外部環境に対応した空調制御を行うことができる。したがって、本システムでは、屋外環境を考慮して、利用者に合った空調環境の快適性を実現することができる。   And each part of the controller 2 can perform air-conditioning control corresponding to an external environment only using the data evaluated that the user is comfortable because it operate | moves similarly to Embodiment 1. FIG. Therefore, in this system, the comfort of the air-conditioning environment suitable for the user can be realized in consideration of the outdoor environment.

(実施形態3)
図8は、本実施形態の空調管理システムの全体構成を示す。空調管理システムは、センターサーバ5による空調管理の対象として、複数の空間(例えば、複数の家庭)H1〜H3を設けている。空間H1〜H3の各々は、空調装置1、コントローラ2、入力装置3、ホームゲートウェイ4を備える。なお、実施形態1と同様の構成には同一の符号を付して説明は省略する。なお、コントローラ2とセンターサーバ5とが、本発明の空調管理装置を構成する。
(Embodiment 3)
FIG. 8 shows the overall configuration of the air conditioning management system of this embodiment. The air conditioning management system provides a plurality of spaces (for example, a plurality of homes) H1 to H3 as targets of air conditioning management by the center server 5. Each of the spaces H1 to H3 includes an air conditioner 1, a controller 2, an input device 3, and a home gateway 4. In addition, the same code | symbol is attached | subjected to the structure similar to Embodiment 1, and description is abbreviate | omitted. The controller 2 and the center server 5 constitute the air conditioning management device of the present invention.

そして、センターサーバ5の受信部5aは、空間H1〜H3の各空調装置1の運転履歴情報を取得し、さらには空間H1〜H3の各入力装置3に入力された評価情報を取得する。また、受信部5aは、情報サーバ6から、空間H1〜H3の各環境情報を取得する。   And the receiving part 5a of the center server 5 acquires the operation history information of each air conditioner 1 of space H1-H3, and also acquires the evaluation information input into each input device 3 of space H1-H3. In addition, the reception unit 5a acquires each environment information of the spaces H1 to H3 from the information server 6.

センターサーバ5の記憶部5cは、空間H1〜H3毎に、記憶タイミング制御部5bが決めた各時刻における評価情報、運転履歴情報、環境情報が、時系列に沿って互いに対応付けて格納されている。ここでは、環境情報として、外気温を用いる。   The storage unit 5c of the center server 5 stores, for each of the spaces H1 to H3, evaluation information, driving history information, and environment information at each time determined by the storage timing control unit 5b in association with each other in time series. Yes. Here, outside temperature is used as environmental information.

図9は、センターサーバ5のアルゴリズム生成部5dによる制御アルゴリズムの作成処理を示すフローチャートである。本フローチャートでは、空間H1〜H3(家庭等)の各々が、「目標温度を高めに設定する傾向のある高設定グループ」、「目標温度を標準的に設定する傾向のある標準設定グループ」、「目標温度を低めに設定する傾向のある低設定グループ」のいずれのグループに属するのか判定する。なお、空調装置1は、夏季の冷房運転を行うものとする。   FIG. 9 is a flowchart showing a control algorithm creation process by the algorithm generation unit 5d of the center server 5. In this flowchart, each of the spaces H1 to H3 (home, etc.) is “a high setting group that tends to set the target temperature higher”, “a standard setting group that tends to set the target temperature as standard”, “ It is determined which of the “low setting group that tends to set the target temperature low” belongs. Note that the air conditioner 1 performs a cooling operation in summer.

まず、アルゴリズム生成部5dは、記憶部5cから、現在時刻に至るまでの所定期間における空間H1〜H3の全データのうち、評価情報の評価値が「−1」「0」「+1」に対応するデータのみを読み込む(S11)。すなわち、アルゴリズム生成部5dは、空間H1〜H3の温度に対する評価が快適であるとみなせる範囲のデータのみを、以下の処理で用いる。   First, the algorithm generation unit 5d corresponds to evaluation values of evaluation information “−1”, “0”, and “+1” among all data in the spaces H1 to H3 in a predetermined period from the storage unit 5c to the current time. Only the data to be read is read (S11). That is, the algorithm generation unit 5d uses only data in a range in which the evaluation with respect to the temperature of the spaces H1 to H3 can be considered comfortable in the following processing.

次に、アルゴリズム生成部5dは、ステップS11で読み込んだ運転履歴情報と環境情報とに基づいて、外気温が同一であるときの1乃至複数の目標温度から、グループ化を行うための目標温度の閾値を決定する(S12)。   Next, based on the operation history information and the environment information read in step S11, the algorithm generation unit 5d sets target temperature for grouping from one or more target temperatures when the outside air temperature is the same. A threshold value is determined (S12).

例えば、空間H1〜H3において、外気温Tf1における目標温度の履歴が、Tg1、Tg2、...、Tgn(但し、Tg1<Tg2<...<Tgn)であるとする。このとき、外気温Tf1において、高設定グループと標準設定グループとを区別する閾値K1は、K1=(Tg1+2Tgn)/3となる。また、外気温Tf1において、標準設定グループと低設定グループとを区別する閾値K2は、K2=(2Tg1+Tgn)/3となる。   For example, in the spaces H1 to H3, the history of the target temperature at the outside air temperature Tf1 is Tg1, Tg2,. . . , Tgn (where Tg1 <Tg2 <... <Tgn). At this time, the threshold value K1 for distinguishing the high setting group from the standard setting group at the outside air temperature Tf1 is K1 = (Tg1 + 2Tgn) / 3. In the outside air temperature Tf1, the threshold value K2 for distinguishing between the standard setting group and the low setting group is K2 = (2Tg1 + Tgn) / 3.

次に、アルゴリズム生成部5dは、空間H1〜H3毎に、ステップS11で読み込んだ運転履歴情報と環境情報とに基づいて、外気温が同一であるときの1乃至複数の目標温度を平均化する。そして、アルゴリズム生成部5dは、空間H1〜H3毎に、この外気温毎に平均化した目標温度Tmxと閾値K1,K2とを比較して、外気温毎に空間H1〜H3の各々をグループ化する(S13)。   Next, the algorithm generation unit 5d averages one or a plurality of target temperatures when the outside air temperature is the same for each of the spaces H1 to H3 based on the operation history information and the environment information read in step S11. . Then, the algorithm generation unit 5d compares the target temperature Tmx averaged for each outside air temperature with the threshold values K1 and K2 for each of the spaces H1 to H3, and groups each of the spaces H1 to H3 for each outside air temperature. (S13).

すなわち、外気温Tf1において、目標温度Tmx>K1となる空間Hは、外気温Tf1において高設定グループに属する。また、外気温Tf1において、K2<目標温度Tmx≦K1となる空間Hは、外気温Tf1において標準設定グループに属する。また、外気温Tf1において、目標温度Tmx≦K2となる空間Hは、外気温Tf1において低設定グループに属する。   That is, at the outside air temperature Tf1, the space H where the target temperature Tmx> K1 belongs to the high setting group at the outside air temperature Tf1. In addition, at the outside air temperature Tf1, the space H where K2 <target temperature Tmx ≦ K1 belongs to the standard setting group at the outside air temperature Tf1. Further, at the outside air temperature Tf1, the space H where the target temperature Tmx ≦ K2 belongs to the low setting group at the outside air temperature Tf1.

具体的に、空間H1において、外気温Tf1における目標温度の履歴が、18℃、19℃、20℃、21℃とする。また、空間H2において、外気温Tf1における目標温度の履歴が、22℃、23℃、24℃、25℃とする。また、空間H3において、外気温Tf1における目標温度の履歴が、26℃、27℃、28℃、29℃とする。すなわち、空間H1〜H3において、外気温Tf1における目標温度の履歴は、18℃、19℃、20℃、21℃、22℃、23℃、24℃、25℃、26℃、27℃、28℃、29℃となる。   Specifically, in the space H1, the history of the target temperature at the outside air temperature Tf1 is 18 ° C., 19 ° C., 20 ° C., and 21 ° C. In the space H2, the history of the target temperature at the outside air temperature Tf1 is 22 ° C., 23 ° C., 24 ° C., and 25 ° C. In the space H3, the history of the target temperature at the outside air temperature Tf1 is 26 ° C., 27 ° C., 28 ° C., and 29 ° C. That is, in the spaces H1 to H3, the history of the target temperature at the outside air temperature Tf1 is 18 ° C, 19 ° C, 20 ° C, 21 ° C, 22 ° C, 23 ° C, 24 ° C, 25 ° C, 26 ° C, 27 ° C, 28 ° C. 29 ° C.

このとき、高設定グループと標準設定グループとを区別する閾値K1は、K1=(18+2×29)/3=25.3℃となる。また、標準設定グループと低設定グループとを区別する閾値K2は、K2=(2×18+29)/3=21.7℃となる。   At this time, the threshold value K1 for distinguishing the high setting group from the standard setting group is K1 = (18 + 2 × 29) /3=25.3° C. The threshold value K2 for distinguishing between the standard setting group and the low setting group is K2 = (2 × 18 + 29) /3=21.7° C.

そして、空間H1の外気温Tf1における目標温度の履歴が、18℃、19℃、20℃、21℃であることから、外気温Tf1時において平均化した空間H1の目標温度Tmx=27.5℃となる。したがって、空間H1は、目標温度Tmx(27.5℃)>K1(25.3℃)となり、外気温Tf1において高設定グループとなる。   Since the history of the target temperature at the outside air temperature Tf1 in the space H1 is 18 ° C., 19 ° C., 20 ° C., and 21 ° C., the target temperature Tmx in the space H1 averaged at the outside air temperature Tf1 = 27.5 ° C. It becomes. Therefore, the space H1 becomes the target temperature Tmx (27.5 ° C.)> K1 (25.3 ° C.), and becomes a high setting group at the outside air temperature Tf1.

また、空間H2の外気温Tf1における目標温度の履歴が、22℃、23℃、24℃、25℃であることから、外気温Tf1時において平均化した空間H2の目標温度Tmx=23.5℃となる。したがって、空間H2は、K2(21.7℃)<目標温度Tmx(27.5℃)<K1(25.3℃)となり、外気温Tf1において標準設定グループとなる。   Further, since the history of the target temperature at the outside air temperature Tf1 in the space H2 is 22 ° C., 23 ° C., 24 ° C., and 25 ° C., the target temperature Tmx of the space H2 averaged at the outside air temperature Tf1 = 23.5 ° C. It becomes. Therefore, the space H2 becomes K2 (21.7 ° C.) <Target temperature Tmx (27.5 ° C.) <K1 (25.3 ° C.), and becomes a standard setting group at the outside air temperature Tf1.

また、空間H3の外気温Tf1における目標温度の履歴が、26℃、27℃、28℃、29℃であることから、外気温Tf1において平均化した空間H3の目標温度Tmx=19.5℃となる。したがって、空間H3は、目標温度Tmx(19.5℃)<K2(21.7℃)となり、外気温Tf1において低設定グループとなる。   Further, since the history of the target temperature at the outside air temperature Tf1 in the space H3 is 26 ° C., 27 ° C., 28 ° C., and 29 ° C., the target temperature Tmx in the space H3 averaged at the outside air temperature Tf1 is 19.5 ° C. Become. Therefore, the space H3 becomes the target temperature Tmx (19.5 ° C.) <K2 (21.7 ° C.), and becomes a low setting group at the outside air temperature Tf1.

次に、アルゴリズム生成部5dは、グループ毎に、ステップS11で読み込んだ運転履歴情報と環境情報とに基づいて、外気温が同一であるときの1乃至複数の目標温度を平均化する。すなわち、アルゴリズム生成部5dは、各グループにおいて外気温毎の目標温度Tmyを導出する(S14)。   Next, the algorithm generation unit 5d averages one to a plurality of target temperatures when the outside air temperature is the same for each group based on the operation history information and the environment information read in step S11. That is, the algorithm generation unit 5d derives a target temperature Tmy for each outside air temperature in each group (S14).

このように、アルゴリズム生成部5dは、各空間Hを、高設定グループ、標準設定グループ、低設定グループのいずれかに外気温毎に分類し、各グループにおける外気温毎の目標温度Tmyを設定している。   As described above, the algorithm generation unit 5d classifies each space H into one of the high setting group, the standard setting group, and the low setting group for each outside air temperature, and sets the target temperature Tmy for each outside air temperature in each group. ing.

また、アルゴリズム生成部5dは、空調装置1が運転を開始するときの外気温Ton、空調装置1が停止するときの外気温Toffも、高設定グループ、標準設定グループ、低設定グループ毎に統計的に推定する(S15)。この空調装置1が運転を開始するときの外気温Ton、空調装置1が停止するときの外気温Toffの推定処理も、グループ毎の平均化処理等によって行われる。   Further, the algorithm generator 5d statistically calculates the outside air temperature Ton when the air conditioner 1 starts operation and the outside air temperature Toff when the air conditioner 1 stops for each of the high setting group, the standard setting group, and the low setting group. (S15). The process of estimating the outside air temperature Ton when the air conditioner 1 starts operation and the outside air temperature Toff when the air conditioner 1 stops are also performed by an averaging process for each group.

そしてアルゴリズム生成部5dは、上述のように推定した各グループにおける外気温毎の目標温度Tmy、運転開始時の外気温Ton、停止時の外気温Toffを用いて、空調装置1の動作を指示する動作アルゴリズムをグループ毎に生成する。   And the algorithm production | generation part 5d instruct | indicates the operation | movement of the air conditioner 1 using the target temperature Tmy for every outside temperature in each group estimated as mentioned above, the outside temperature Ton at the time of a driving | operation start, and the outside temperature Toff at the time of a stop. A motion algorithm is generated for each group.

例えば、図10は、アルゴリズム生成部5dが決定した制御アルゴリズムの一例である。図10において、Y1は、高設定グループの制御アルゴリズムであり、Y2は、低設定グループの制御アルゴリズムである。   For example, FIG. 10 is an example of a control algorithm determined by the algorithm generation unit 5d. In FIG. 10, Y1 is a control algorithm for the high setting group, and Y2 is a control algorithm for the low setting group.

高設定グループの制御アルゴリズムY1は、空調装置1が運転を開始するときの外気温Ton、空調装置1が停止するときの外気温Toffは、ともに外気温T11である。すなわち、外気温T11未満であれば、空調装置1は停止し、外気温T11以上であれば、空調装置1は運転を開始する。また、T11≦外気温<T12の場合、空調装置1の目標温度Tm22に設定され、T12≦外気温の場合、空調装置1の目標温度Tm21(<Tm22)に設定される。   In the control algorithm Y1 of the high setting group, the outside air temperature Ton when the air conditioner 1 starts operation and the outside air temperature Toff when the air conditioner 1 stops are both the outside air temperature T11. That is, if it is less than outside temperature T11, air conditioner 1 will stop, and if it is outside temperature T11 or more, air conditioner 1 will start operation. When T11 ≦ outside air temperature <T12, the target temperature Tm22 of the air conditioner 1 is set. When T12 ≦ outside air temperature, the target temperature Tm21 (<Tm22) of the air conditioner 1 is set.

低設定グループの制御アルゴリズムY2は、空調装置1が運転を開始するときの外気温Ton、空調装置1が停止するときの外気温Toffは、ともに外気温T21である。すなわち、外気温T21未満であれば、空調装置1は停止し、外気温T21以上であれば、空調装置1は運転を開始する。また、T21≦外気温<T22の場合、空調装置1の目標温度Tm32に設定され、T22≦外気温の場合、空調装置1の目標温度Tm31(<Tm32)に設定される。   In the control algorithm Y2 of the low setting group, the outside air temperature Ton when the air conditioner 1 starts operation and the outside air temperature Toff when the air conditioner 1 stops are both the outside air temperature T21. That is, if it is less than outside temperature T21, air conditioner 1 will stop, and if it is outside temperature T21 or more, air conditioner 1 will start operation. When T21 ≦ outside air temperature <T22, the target temperature Tm32 of the air conditioner 1 is set. When T22 ≦ outside air temperature, the target temperature Tm31 (<Tm32) of the air conditioner 1 is set.

ここで、目標温度Tm21>目標温度Tm31、目標温度Tm22>目標温度Tm32、T11>T21、T12>T22に設定されている。   Here, target temperature Tm21> target temperature Tm31, target temperature Tm22> target temperature Tm32, T11> T21, and T12> T22 are set.

そして、機器制御部5eは、空間H毎に、環境情報として取得した外気温に基づいて、当該空間Hが属するグループに応じた制御アルゴリズムをコントローラ2へ送信する。コントローラ2の機器制御部2aは、この制御アルゴリズムに基づいて、空調装置1の運転・停止、目標温度の設定等を行って、空調装置1を遠隔制御する。   And the apparatus control part 5e transmits the control algorithm according to the group to which the said space H belongs to the controller 2 based on the outside temperature acquired as environmental information for every space H. The device control unit 2a of the controller 2 performs remote control of the air conditioner 1 by operating / stopping the air conditioner 1, setting a target temperature, and the like based on this control algorithm.

また、コントローラ2は、この制御アルゴリズムを、利用者に画像等で提示して、この制御アルゴリズムに沿った空調装置1の手動操作を促してもよい。   Further, the controller 2 may present the control algorithm to the user with an image or the like, and prompt the manual operation of the air conditioner 1 according to the control algorithm.

このように、本実施形態では、複数の空間Hがある場合、同じ傾向を示す他の空間Hの履歴も用いて制御アルゴリズムを作成するので、より汎用性の高い空調制御を行うことができる。   As described above, in the present embodiment, when there are a plurality of spaces H, the control algorithm is created using the history of the other spaces H exhibiting the same tendency, so that air conditioning control with higher versatility can be performed.

1 空調装置
2 コントローラ
2b 受信部(評価情報取得部、運転履歴取得部)
3 入力装置
5 センターサーバ
5a 受信部(環境情報取得部)
5c 記憶部
5d アルゴリズム生成部
6 情報サーバ(環境検出部)
DESCRIPTION OF SYMBOLS 1 Air conditioner 2 Controller 2b Receiving part (Evaluation information acquisition part, driving history acquisition part)
3 Input device 5 Center server 5a Receiving unit (environmental information acquiring unit)
5c storage unit 5d algorithm generation unit 6 information server (environment detection unit)

Claims (5)

空調対象となる空間の温度を変動させる空調装置の動作を管理する空調管理装置であって、
前記空調装置の運転履歴を取得する運転履歴取得部と、
前記空間に存在する利用者が空間温度を評価した情であって、快適でないとみなせる評価、及び快適であるとみなせる評価を含む評価情報を取得する評価情報取得部と、
前記空間内または前記空間外の環境に関する環境情報を取得する環境情報取得部と、
前記運転履歴、前記評価情報、前記環境情報を時系列に沿って互いに対応付けて記憶する記憶部と、
前記記憶部を参照し、前記評価情報のうち、評価結果が前記快適であるとみなせる評価情報を抽出し、当該快適であるとみなせる前記評価情報に対応付けられた前記運転履歴および前記環境情報に基づいて、前記環境の状態に応じた前記空調装置の動作を指示する動作アルゴリズムを生成するアルゴリズム生成部と
を備える
ことを特徴とする空調管理装置。
An air-conditioning management device that manages the operation of an air-conditioning device that fluctuates the temperature of a space to be air-conditioned,
An operation history acquisition unit for acquiring an operation history of the air conditioner;
User existing in the space is a information of the evaluation of the spatial temperature, the evaluation information acquisition unit that acquires evaluation information that includes an evaluation regarded as evaluation, and comfortable regarded as uncomfortable,
An environmental information acquisition unit that acquires environmental information about the environment inside or outside the space;
A storage unit that stores the driving history, the evaluation information, and the environment information in association with each other along a time series, and
With reference to the storage unit, the evaluation information in which the evaluation result can be regarded as comfortable is extracted from the evaluation information, and the driving history and the environment information associated with the evaluation information that can be regarded as comfortable are extracted. An air conditioner management apparatus comprising: an algorithm generating unit that generates an operation algorithm that instructs an operation of the air conditioner according to the state of the environment.
前記運転履歴は、前記空調装置の目標温度の履歴であり、
前記アルゴリズム生成部は、前記運転履歴と前記環境情報とに基づいて、前記環境の状態が同一である1乃至複数の目標温度を平均化し、この平均化した目標温度を用いた前記動作アルゴリズムを生成することを特徴とする請求項1記載の空調管理装置。
The operation history is a history of the target temperature of the air conditioner,
The algorithm generation unit averages one or a plurality of target temperatures having the same environmental state based on the operation history and the environment information, and generates the operation algorithm using the averaged target temperatures. air conditioning management apparatus according to claim 1, characterized in that.
複数の前記空間の温度を各々変動させる前記空調装置の各動作を管理し、
前記運転履歴取得部は、前記運転履歴を前記空調装置毎に取得し、
前記評価情報取得部は、前記評価情報を前記空間毎に取得し、
前記環境情報取得部は、前記環境情報を前記空間毎に取得し、
前記記憶部は、前記空間毎に、前記運転履歴、前記評価情報、前記環境情報を時系列に沿って互いに対応付けて記憶することを特徴とする請求項1または2記載の空調管理装置。
Managing each operation of the air conditioner that varies the temperature of each of the plurality of spaces,
The operation history acquisition unit acquires the operation history for each air conditioner,
The evaluation information acquisition unit acquires the evaluation information for each space,
The environmental information acquisition unit acquires the environmental information for each space,
The storage unit, for each of the space, the driving history, the evaluation information, the air conditioner managing apparatus according to claim 1 or 2, characterized in that in association with each other in chronological the environment information.
前記アルゴリズム生成部は、
全ての前記空間において前記評価結果が前記所定条件に一致する前記評価情報に対応付けられた前記運転履歴と前記環境情報とに基づいて、前記環境の状態が同一である1乃至複数の目標温度から、グループ化を行うための目標温度の閾値を決定し、
前記空間毎に、前記評価結果が前記所定条件に一致する前記評価情報に対応付けられた前記運転履歴と前記環境情報とに基づいて、前記環境の状態が同一である1乃至複数の目標温度を平均化し、この平均化した目標温度と前記閾値とを比較して、複数の前記空間の各々を前記環境の状態毎にグループ化し、
前記グループ毎に、前記評価結果が前記所定条件に一致する前記評価情報に対応付けられた前記運転履歴と前記環境情報とに基づいて、前記環境の状態が同一である1乃至複数の目標温度を平均化し、この平均化した目標温度を用いた前記動作アルゴリズムを前記グループ毎に生成する
ことを特徴とする請求項3に記載の空調管理装置。
The algorithm generator is
Based on the driving history and the environment information associated with the evaluation information whose evaluation results match the predetermined condition in all the spaces, from one to a plurality of target temperatures having the same environmental state , Determine the target temperature threshold for grouping,
For each space, based on the driving history and the environment information associated with the evaluation information whose evaluation result matches the predetermined condition, one or more target temperatures having the same environmental state are obtained. Averaging, comparing the averaged target temperature with the threshold value, and grouping each of the plurality of spaces by the state of the environment,
For each group, based on the driving history and the environment information associated with the evaluation information whose evaluation result matches the predetermined condition, one or more target temperatures having the same environmental state are obtained. The air conditioning management device according to claim 3, wherein the operation algorithm using the averaged target temperature is generated for each group .
空調対象となる空間の温度を変動させる空調装置と、An air conditioner that varies the temperature of the space to be air conditioned,
前記空調装置の動作を管理する空調管理装置と、  An air conditioning management device for managing the operation of the air conditioning device;
前記空間に存在する利用者が前記空間温度を評価した評価情報を入力する入力装置と、  An input device for inputting evaluation information in which a user existing in the space has evaluated the space temperature;
前記空間内または前記空間外の環境に関する環境情報を検出する環境検出部とを備え、  An environment detection unit that detects environmental information about the environment inside or outside the space;
前記空調管理装置は、  The air conditioning management device
前記空調装置の運転履歴を取得する運転履歴取得部と、  An operation history acquisition unit for acquiring an operation history of the air conditioner;
快適でないとみなせる評価、及び快適であるとみなせる評価を含む前記評価情報を取得する評価情報取得部と、  An evaluation information acquisition unit that acquires the evaluation information including an evaluation that can be regarded as uncomfortable and an evaluation that can be regarded as comfortable;
前記環境情報を取得する環境情報取得部と、  An environmental information acquisition unit for acquiring the environmental information;
前記運転履歴、前記評価情報、前記環境情報を時系列に沿って互いに対応付けて記憶する記憶部と、  A storage unit that stores the driving history, the evaluation information, and the environment information in association with each other along a time series, and
前記記憶部を参照し、前記評価情報のうち、評価結果が前記快適であるとみなせる評価情報を抽出し、当該快適であるとみなせる前記評価情報に対応付けられた前記運転履歴および前記環境情報に基づいて、前記環境の状態に応じた前記空調装置の動作を指示する動作アルゴリズムを生成するアルゴリズム生成部と  With reference to the storage unit, the evaluation information in which the evaluation result can be regarded as comfortable is extracted from the evaluation information, and the driving history and the environment information associated with the evaluation information that can be regarded as comfortable are extracted. An algorithm generation unit that generates an operation algorithm that instructs an operation of the air conditioner according to the state of the environment,
を備える  With
ことを特徴とする空調管理システム。  An air conditioning management system characterized by this.
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