JP6403272B2 - 時間と料金で動作モードを選択可能な空調制御システムにおける端末装置の制御方法及びプログラム - Google Patents

時間と料金で動作モードを選択可能な空調制御システムにおける端末装置の制御方法及びプログラム Download PDF

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Description

本開示は、空調機を制御する空調制御システムにおける端末装置の制御方法に関する。
空調機の運転における室内環境の変化をユーザに示すことで、ユーザに制御状態を判断する材料を提供し、その結果、ユーザの要望に応じた室内環境を構築する空調機が開示されている。例えば、特許文献1には、空調機の設定条件に応じた設定室内環境に室内環境が到達するまでの予定時間情報を生成し、生成した予定時間情報を表示部に表示してユーザに提示する空調機が記載されている。
特開2004−085042号公報
しかし、上記従来の技術では、更なる改善が必要であった。
上記課題を解決するために、本開示の一態様は、
空調機を制御する空調制御システムにおける端末装置の制御方法であって、
前記空調機は、前記空調機が設置された部屋の室内温度を、前記空調機の設定温度に到達させるための複数の動作モードを有し、
前記空調機の状態が停止中の場合、
前記端末装置のコンピュータに対して、
前記空調機の状態が停止中から運転中に切り替わってから前記部屋の室内温度が前記設定温度に到達するまでの時間を示す時間情報、及び前記空調機の状態が停止中から運転中に切り替わってから前記部屋の室内温度が前記設定温度に到達するまでの前記空調機の消費電力量に対応する電気料金を示す第1の料金情報を、前記複数の動作モード毎に取得させ、
前記複数の動作モードそれぞれに対応する運転ボタンを表示する際に、前記複数の動作モードそれぞれに対応する前記時間情報及び前記第1の料金情報を、各動作モードに対応する運転ボタンと関連付けて表示させ、
前記複数の動作モードのうち一の動作モードに対応する運転ボタンの選択を検知すると、前記空調機を前記一の動作モードで運転する制御を行う制御コマンドを前記空調機に送信させる、
ものである。
これにより、更なる改善を図ることができた。
本開示による空調制御システムの全体構成を示す図である。 本開示による空調制御システムの構成の第1例を示す図である。 本開示による空調制御システムの構成の第2例を示す図である。 本開示による空調制御システムの構成の第3例を示す図である。 機器テーブルのデータ構造の一例を示す図である。 機器状態テーブルのデータ構造の第1例を示す図である。 機器状態テーブルのデータ構造の第2例を示す図である。 空調コスト算出テーブルのデータ構造の第1例を示す図である。 空調コスト算出テーブルのデータ構造の第2例を示す図である。 トップ画面の一例を示す図である。 停止中操作画面の一例を示す図である。 停止中操作画面のその他の一例を示す図である。 運転中操作画面の一例を示す図である。 トップ画面のその他の一例を示す図である。 停止中のエアコンを運転するための画面フローの一例を示す図である。 運転中のエアコンを停止するための画面フローの一例を示す図である。 運転中操作画面のその他の一例を示す図である。 室内温度と設定温度が同じ場合における、運転中操作画面の一例を示す図である。 室内温度と設定温度が同じ場合における、停止中操作画面の一例を示す図である。 室内温度が設定温度に到達した場合に、運転中のエアコンを停止するための画面フローの一例を示す図である。 運転中操作画面のその他の一例である。 運転中のエアコンの設定温度を変更するための画面フローの一例を示す図である。 運転中操作画面のその他の一例である。 運転中のエアコンの動作モードを変更するための画面フローの一例を示す図である。 図12の操作画面の別例を示す図である。 図13の操作画面の別例を示す図である。 図17の操作画面の別例を示す図である。 図18の操作画面の別例を示す図である。 図19の操作画面の別例を示す図である。 図23の操作画面の別例を示す図である。 停止中操作画面のその他の一例である。 空調制御システムのトップ画面表示処理の第1例を示すシーケンス図である。 空調制御システムのトップ画面表示処理の第2例を示すシーケンス図である。 空調制御システムのトップ画面表示処理の第3例を示すシーケンス図である。 空調制御システムの操作画面表示処理の第1例を示すシーケンス図である。 空調制御システムの操作画面表示処理の第2例を示すシーケンス図である。 空調制御システムの操作画面表示処理の第3例を示すシーケンス図である。 空調制御システムの操作画面表示処理の第4例を示すシーケンス図である。 空調制御システムの機器操作処理の第1例を示すシーケンス図である。 空調制御システムの機器操作処理の第2例を示すシーケンス図である。 全体処理の一例を示すフローチャートである。 機器状態取得処理の一例を示すフローチャートである。 停止中操作画面の表示処理の第1例を示すフローチャートである。 停止中操作画面の表示処理の第2例を示すフローチャートである。 停止中操作画面の表示処理の第3例を示すフローチャートである。 運転中操作画面の表示処理の第1例を示すフローチャートである。 運転中操作画面の表示処理の第2例を示すフローチャートである。 運転中操作画面の表示処理の第3例を示すフローチャートである。 制御コマンド送信処理の一例を示すフローチャートである。 空調コスト算出処理の一例を示すフローチャートである。
(本開示に係る一態様を発明するに至った経緯)
上記特許文献1では、空調機の設定条件に応じた設定室内環境に室内環境が到達するまでの予定時間情報を生成し、生成した予定時間情報を表示部に表示してユーザに提示する空調機が記載されている。
一般的に、空調機は、前記空調機が設置された部屋の室内温度を前記空調機の設定温度に到達させるための動作モードとして、複数の動作モード(例えば「通常モード」と、現在の室内温度が設定温度に到達するまでの消費電力が通常モードより少ないがより時間がかかる「エコモード」等)を有する。
しかし、特許文献1では、複数の動作モードに対応する空調機の設定条件に応じた設定室内環境に室内環境が到達するまでの予定時間情報をユーザに示すことは開示されていない。そのため、空調機が複数の動作モードを有するにも係らず、ユーザは、複数の動作モードのそれぞれに、どのような違いがあるのかを定量的に把握することができない為、どの動作モードを選択して良いか分からない、という課題がある。
また、例えば、エコモードでは、通常モードよりも安い電気料金で室内温度を所定の設定温度に到達させることができるが、通常モードよりも時間がかかる。
そのため、ユーザがどの動作モードを選択した方が良いかの指針として、動作モードごとに、空調機の設定条件に応じた設定室内環境に室内環境が到達するまでの予定時間情報と、電気料金を示す情報をユーザに示す必要がある。つまり、特許文献1に開示されている空調機の設定条件に応じた設定室内環境に室内環境が到達するまでの予定時間情報だけでは不十分である、という課題がある。
そこで、複数の動作モードそれぞれに対応する、空調機の状態が停止中から運転中に切り替わってから前記部屋の室内温度が前記設定温度に到達するまでの時間を示す時間情報、及び前記空調機の状態が停止中から運転中に切り替わってから前記部屋の室内温度が前記設定温度に到達するまでの前記空調機の消費電力量に対応する電気料金を示す料金情報を、各動作モードに対応する運転ボタンと関連付けて表示させることとした。
すなわち、本開示の一態様は、
空調機を制御する空調制御システムにおける端末装置の制御方法であって、
前記空調機は、前記空調機が設置された部屋の室内温度を、前記空調機の設定温度に到達させるための複数の動作モードを有し、
前記空調機の状態が停止中の場合、
前記端末装置のコンピュータに対して、
前記空調機の状態が停止中から運転中に切り替わってから前記部屋の室内温度が前記設定温度に到達するまでの時間を示す時間情報、及び前記空調機の状態が停止中から運転中に切り替わってから前記部屋の室内温度が前記設定温度に到達するまでの前記空調機の消費電力量に対応する電気料金を示す第1の料金情報を、前記複数の動作モード毎に取得させ、
前記複数の動作モードそれぞれに対応する運転ボタンを表示する際に、前記複数の動作モードそれぞれに対応する前記時間情報及び前記第1の料金情報を、各動作モードに対応する運転ボタンと関連付けて表示させ、
前記複数の動作モードのうち一の動作モードに対応する運転ボタンの選択を検知すると、前記空調機を前記一の動作モードで運転する制御を行う制御コマンドを前記空調機に送信させる、
ものである。
一般的に、空調機は、前記空調機が設置された部屋の室内温度を前記空調機の設定温度に到達させるための動作モードとして、複数の動作モード(例えば「通常モード」と、現在の室内温度が設定温度に到達するまでの消費電力が通常モードより少ない「エコモード」等)を有する。
しかし、従来の空調機では、空調機が複数の動作モードを有するにも係らず、ユーザは、複数の動作モードのそれぞれに、どのような違いがあるのかを定量的に把握することができない為、どの動作モードを選択して良いか分からない、という課題がある。
例えば、エコモードでは、通常モードよりも安い電気料金で室内温度を所定の設定温度に到達させることができるが、通常モードよりも時間がかかる。この場合、通常モードと比較してエコモードは、どの程度電気料金が安いのか、どの程度時間がかかるのかをユーザは把握することができない為、ユーザは通常モードとエコモードのどちらを選択して良いか分からない。
そこで、上記態様によれば、前記空調機の状態が停止中から運転中に切り替わってから前記部屋の室内温度が前記設定温度に到達するまでの時間を示す時間情報、及び前記空調機の状態が停止中から運転中に切り替わってから前記部屋の室内温度が前記設定温度に到達するまでの前記空調機の消費電力量に対応する電気料金を示す料金情報を、各動作モードに対応する運転ボタンと関連付けて表示させている。
これにより、ユーザに対してどの動作モードを選択した方が良いかの指針を示すことができる。
例えばユーザは、時間情報と料金情報を具体的な数値で確認した上で、通常モードと比較してエコモードは、どの程度電気料金が安いのか、どの程度時間がかかるのかを把握することができる。
そして、どの程度電気料金が安いのか、どの程度時間がかかるのかを把握した上で、室内温度が設定温度に到達するまでに比較的長い時間がかかっても、電気料金の安さに魅力を感じるユーザはエコモードを選択できるし、室内温度が設定温度に到達するまでにかかる電気料金が比較的高くても、設定温度に到達する時間の短さに魅力を感じるユーザは通常モードを選択することができる。
また、上記態様において、例えば、
前記複数の動作モードそれぞれに対応する運転ボタンを表示する際に、前記複数の動作モードそれぞれに対応する前記時間情報及び前記第1の料金情報を、各動作モードに対応する運転ボタンの枠内に表示させてもよい。
これにより、前記複数の動作モードそれぞれに対応する前記時間情報及び前記第1の料金情報を、各動作モードに対応する運転ボタンの枠内に表示させることで、動作モード、時間情報及び第1の料金情報の関連性をユーザが把握できる状態を維持しつつ、前記端末装置の表示領域を節約できる。
端末装置の表示領域を節約できた結果、文字を大きくする等、動作モード、時間情報及び第1の料金情報の視認性を向上することができ、ユーザに対してどの動作モードを選択した方が良いかの指針を効果的に示すことができる。
また、上記態様において、例えば、
前記空調機が一の動作モードで運転中の場合、前記運転中の動作モードに対応する運転ボタンの表示を消去させ、
前記運転中の動作モードに対応する前記時間情報及び前記第1の料金情報を、前記運転中の動作モードに対応する運転ボタンが表示されていた領域と同一領域に表示させ、
前記運転中の動作モード以外の動作モードに対応する前記時間情報及び前記第1の料金情報を、各動作モードに対応する運転ボタンの枠内に表示させてもよい。
従来、運転中の動作モードに対応する運転ボタンを選択しても空調機の動作が変わらないことをユーザに伝える為、運転中の動作モードに対応する運転ボタンが選択された場合、空調機本体からエラー音を発生させていた。しかし、ユーザがエラー音の意味を認識できない、ユーザがエラー音を聞き逃してしまう、という課題があった。
そこで、運転中の動作モードに対応する運転ボタンを消去させることで、運転中の動作モードに対応する運転ボタンを選択しても空調機の動作が変わらないことを確実にユーザに伝えることができる。
さらに、前記運転中の動作モードに対応する前記時間情報及び前記第1の料金情報を、前記運転中の動作モードに対応する運転ボタンが表示されていた領域と同一領域に表示させ、前記運転中の動作モード以外の動作モードに対応する前記時間情報及び前記第1の料金情報を、各動作モードに対応する運転ボタンの枠内に表示させることで、動作モードと時間情報、第1の料金情報の関連性をユーザが把握できる状態を維持しつつ、前記端末装置の表示領域を節約できる。
端末装置の表示領域を節約できた結果、文字を大きくする等、動作モードと時間情報、第1の料金情報の視認性を向上することができ、ユーザに対してどの動作モードを選択した方が良いかの指針を効果的に示すことができる。
また、上記態様において、例えば、
前記空調機の設定温度を変更する設定温度変更ボタンを表示させ、
前記運転ボタンの選択前に、前記空調機が停止中の状態で前記空調機の設定温度を変更する設定温度変更ボタンの選択を検知すると、
変更後の前記空調機の設定温度に対応する前記時間情報及び前記第1の料金情報を新たに取得させ、
表示されている前記複数の動作モードそれぞれに対応する前記時間情報及び前記第1の料金情報を、新たに取得したものに更新させてもよい。
また、上記態様において、例えば、
前記空調機の設定温度を変更する設定温度変更ボタンを表示させ、
前記運転ボタンの選択後に、前記空調機が運転中の状態で前記空調機の設定温度を変更する設定温度変更ボタンの選択を検知すると、
変更後の前記空調機の設定温度に対応する前記時間情報及び前記第1の料金情報を新たに取得させ、
表示されている前記複数の動作モードそれぞれに対応する前記時間情報及び前記第1の料金情報を、新たに取得したものに更新させてもよい。
これにより、ユーザが前記空調機の設定温度を変更した場合、ユーザは変更後の設定温度における、複数の動作モードそれぞれに対応する時間情報と第1の料金情報を確認することができる。
従って、ユーザは空調機の設定温度を何度にしたら、どの程度電気料金がかかるのか、どの程度時間がかかるのかを確認しながら、設定温度を何度にするのかを決めることができる。
さらに、ユーザは複数の動作モードそれぞれについて、空調機の設定温度を何度にしたら、どの程度電気料金がかかるのか、どの程度時間がかかるのかを確認することができるので、ユーザに対してどの動作モードを選択した方が良いかの指針を示すことができる。
また、上記態様において、例えば、
前記空調機の設定温度を変更する設定温度変更ボタンの選択を検知すると、前記空調機の設定温度を変更する制御を行う制御コマンドを前記空調機に送信させてもよい。
また、上記態様において、例えば、
前記空調機が設置された部屋の室内温度を示す温度情報を所定のタイミングで取得させ、
取得した前記温度情報が前回取得した温度情報から変更されている場合、変更後の前記温度情報に対応する前記時間情報及び前記第1の料金情報を新たに取得させ、
表示されている前記複数の動作モードそれぞれに対応する前記時間情報及び前記第1の料金情報を、新たに取得したものに更新させてもよい。
空調機が動作することによって、室内温度は空調機の設定温度に近づくよう変更される。ユーザは変更後の室内温度における、複数の動作モードそれぞれに対応する時間情報と第1の料金情報を確認することができる。
また、上記態様において、例えば、
前記複数の動作モードは、通常モード、及び現在の室内温度が設定温度に到達するまでの消費電力が前記通常モードより少ないエコモードを含み、
前記エコモードに対応する前記第1の料金情報が、前記通常モードに対応する前記第1の料金情報より所定金額以上安い場合、前記エコモードに対応する運転ボタンを表示させてもよい。
エコモードでは、通常モードよりも安い電気料金で室内温度を所定の設定温度に到達させることができるが、通常モードよりも時間がかかる。
前記エコモードに対応する前記第1の料金情報が、前記通常モードに対応する前記第1の料金情報より所定金額以上安い場合、前記エコモードに対応する運転ボタンを表示させることで、エコモードを選択することでユーザにとって電気料金が安くなるメリットが大きい場合に、ユーザにエコモードを選択肢のひとつとして提示することができる。
その結果、ユーザは通常モードとエコモードのメリットとデメリットの両方を比較しながら、ユーザにとって適切な動作モードを選択することができる。
また、上記態様において、例えば、
前記エコモードに対応する前記第1の料金情報が、前記通常モードに対応する前記第1の料金情報より所定金額以上安くない場合、前記エコモードに対応する運転ボタンを、前記通常モードに対応する運転ボタンとは異なる形態で表示させてもよい。
また、上記態様において、例えば、
前記エコモードに対応する前記第1の料金情報が、前記通常モードに対応する前記第1の料金情報より所定金額以上安くない場合、前記エコモードに対応する運転ボタンを、前記通常モードに対応する運転ボタンとは異なる色で表示させてもよい。
エコモードでは、通常モードよりも安い電気料金で室内温度を所定の設定温度に到達させることができる。しかし、現在の室内温度と設定温度との差が少ない場合、エコモードと通常モードで電気料金はほとんど変わらない。この場合、エコモードを選択してもユーザにとって電気料金が安くなるメリットが小さい。
そこで、前記エコモードに対応する前記第1の料金情報が、前記通常モードに対応する前記第1の料金情報より所定金額以上安くない場合、前記エコモードに対応する運転ボタンを、前記通常モードに対応する運転ボタンとは異なる色で表示させることで、ユーザにエコモードを選択しないよう注意を促すことができる。
換言すると、エコモードと通常モードで電気料金はほとんど変わらない場合、ユーザにとってより適切な動作モードが通常モードであることを示すことができる。
また、上記態様において、例えば、
前記エコモードに対応する前記第1の料金情報が、前記通常モードに対応する前記第1の料金情報より所定金額以上安くない場合、前記エコモードに対応する運転ボタンの表示を消去させてもよい。
エコモードでは、通常モードよりも安い電気料金で室内温度を所定の設定温度に到達させることができる。しかし、現在の室内温度と設定温度との差が少ない場合、エコモードと通常モードで電気料金はほとんど変わらない。
そこで、前記エコモードに対応する前記第1の料金情報が、前記通常モードに対応する前記第1の料金情報より所定金額以上安くない場合、前記エコモードに対応する運転ボタンの表示を消去させることで、エコモードを選択してもユーザにとって電気料金が安くなるメリットが小さい場合に、ユーザがエコモードを選択することを防止することができる。
換言すると、エコモードと通常モードで電気料金はほとんど変わらない場合、ユーザにとってより適切な動作モードが通常モードであることを示すことができる。
また、上記態様において、例えば、
前記複数の動作モードは、通常モードと、現在の室内温度が設定温度に到達するまでの時間が前記通常モードよりも短いパワフルモードを含み、
前記パワフルモードに対応する前記時間情報が、前記通常モードに対応する前記時間情報より所定時間以上早い場合、前記パワフルモードに対応する運転ボタンを表示させてもよい。
パワフルモードでは、通常モードよりも短い時間で室内温度を所定の設定温度に到達させることができるが、通常モードよりも消費電力が大きくなる。
前記パワフルモードに対応する前記時間情報が、前記通常モードに対応する前記時間情報より所定時間以上早い場合、前記パワフルモードに対応する運転ボタンを表示させることで、パワフルモードを選択することでユーザにとって室内温度が設定温度に到達するまでの時間が短くなるメリットが大きい場合に、ユーザにパワフルモードを選択肢のひとつとして提示することができる。
その結果、通常モードとパワフルモードのメリット/デメリットの両方をユーザに提示した上で、ユーザに対してどの動作モードを選択した方が良いかの指針を示すことができる。
また、上記態様において、例えば、
前記パワフルモードに対応する前記時間情報が、前記通常モードに対応する前記時間情報より所定時間以上早くない場合、前記パワフルモードに対応する運転ボタンを、前記通常モードに対応する運転ボタンとは異なる形態で表示させてもよい。
また、上記態様において、例えば、
前記パワフルモードに対応する前記時間情報が、前記通常モードに対応する前記時間情報より所定時間以上早くない場合、前記パワフルモードに対応する運転ボタンを、前記通常モードに対応する運転ボタンとは異なる色で表示させてもよい。
パワフルモードでは、通常モードよりも短い時間で室内温度を所定の設定温度に到達させることができる。しかし、現在の室内温度と設定温度との差が少ない場合、パワフルモードと通常モードで室内温度が設定温度に到達する時間はほとんど変わらない。
そこで、前記パワフルモードに対応する前記時間情報が、前記通常モードに対応する前記時間情報より所定時間以上早くない場合、前記パワフルモードに対応する運転ボタンを、前記通常モードに対応する運転ボタンとは異なる色で表示させることで、パワフルモードを選択してもユーザにとって室内温度が設定温度に到達するまでの時間が短くなるメリットが小さい場合に、ユーザにパワフルモードを選択しないよう注意を促すことができる。
換言すると、パワフルモードと通常モードでは室内温度が設定温度に到達するまでの時間がほとんど変わらない場合、ユーザにとってより適切な動作モードが通常モードであることを示すことができる。
また、上記態様において、例えば、
前記パワフルモードに対応する前記時間情報が、前記通常モードに対応する前記時間情報より所定時間以上早くない場合、前記パワフルモードに対応する運転ボタンの表示を消去してもよい。
パワフルモードでは、通常モードよりも短い時間で室内温度を所定の設定温度に到達させることができる。しかし、現在の室内温度と設定温度との差が少ない場合、パワフルモードと通常モードで室内温度が設定温度に到達する時間はほとんど変わらない。
そこで、前記パワフルモードに対応する前記時間情報が、前記通常モードに対応する前記時間情報より所定時間以上早くない場合、前記パワフルモードに対応する運転ボタンの表示を消去することで、パワフルモードを選択してもユーザにとって室内温度が設定温度に到達するまでの時間が短くなるメリットが小さい場合に、ユーザがパワフルモードを選択することを防止することができる。
換言すると、パワフルモードと通常モードでは室内温度が設定温度に到達するまでの時間がほとんど変わらない場合、ユーザにとってより適切な動作モードが通常モードであることを示すことができる。
また、上記態様において、例えば、
前記複数の動作モードは、通常モード、現在の室内温度が設定温度に到達するまでの消費電力が前記通常モードより少ないエコモード、及び現在の室内温度が設定温度に到達するまでの時間が前記通常モードよりも短いパワフルモードを含み、
前記エコモードに対応する前記第1の料金情報が、前記通常モードに対応する前記第1の料金情報より所定金額以上安くなく、且つ、前記パワフルモードに対応する前記時間情報が、前記通常モードに対応する前記時間情報より所定時間以上早くない場合、
前記複数の動作モードそれぞれに対応する運転ボタンを表示する際に、前記通常モードに対応する運転ボタンのみ表示させてもよい。
エコモードでは、通常モードよりも安い電気料金で室内温度を所定の設定温度に到達させることができる。しかし、現在の室内温度と設定温度との差が少ない場合、エコモードと通常モードで電気料金はほとんど変わらない。
また、パワフルモードでは、通常モードよりも短い時間で室内温度を所定の設定温度に到達させることができる。しかし、現在の室内温度と設定温度との差が少ない場合、パワフルモードと通常モードで室内温度が設定温度に到達する時間はほとんど変わらない。
そこで、エコモード及びパワフルモードを選択してもユーザにとってメリットが小さい場合に、通常モードに対応する運転ボタンのみを表示させることで、ユーザがエコモード及びパワフルモードを選択することを防止することができる。
換言すると、エコモードと通常モードで電気料金はほとんど変わらず、且つパワフルモードと通常モードでは室内温度が設定温度に到達するまでの時間がほとんど変わらない場合、ユーザにとってより適切な動作モードが通常モードであることを示すことができる。
また、上記態様において、例えば、
前記空調機が設置された部屋の室内温度を示す温度情報を所定のタイミングで取得させ、
取得した前記温度情報が、前記空調機の設定温度に到達した場合、
前記空調機が前記設定温度を維持するために必要な消費電力量に対応する電気料金を示す第2の料金情報を取得させ、
少なくとも、運転中の動作モードに対応する前記時間情報及び前記第1の料金情報の表示を、運転中の動作モードに対応する前記第2の料金情報の表示に切り替えさせてもよい。
空調機が設置された部屋の室内温度が設定温度に到達した場合、それまで表示していた前記空調機の状態が停止中から運転中に切り替わってから前記部屋の室内温度が前記設定温度に到達するまでの時間を示す時間情報は0分となり、前記空調機の状態が停止中から運転中に切り替わってから前記部屋の室内温度が前記設定温度に到達するまでの前記空調機の消費電力量に対応する電気料金は0円となる為、ユーザが関心を持つ情報ではない。
そこで、取得した前記温度情報が、前記空調機の設定温度に到達した場合、前記空調機が前記設定温度を維持するために必要な消費電力量に対応する電気料金を示す第2の料金情報を取得させ、少なくとも、運転中の動作モードに対応する前記時間情報及び前記第1の料金情報の表示を、運転中の動作モードに対応する前記第2の料金情報の表示に切り替えさせることで、室内温度が設定温度に到達した後も、ユーザが関心を持つ情報を提供することができる。
また、上記態様において、例えば、
前記空調機が設置された部屋の室内温度を示す温度情報を所定のタイミングで取得させ、
取得した前記温度情報が、前記空調機の設定温度に到達した場合、
前記空調機が前記設定温度を維持するために必要な消費電力量に対応する電気料金を示す第2の料金情報を、前記複数の動作モード毎に取得させ、
前記複数の動作モードそれぞれに対応する前記時間情報及び前記第1の料金情報の表示を、各動作モードに対応する前記第2の料金情報の表示に切り替えさせてもよい。
空調機が設置された部屋の室内温度が設定温度に到達した場合、それまで表示していた前記空調機の状態が停止中から運転中に切り替わってから前記部屋の室内温度が前記設定温度に到達するまでの時間を示す時間情報は0分となり、前記空調機の状態が停止中から運転中に切り替わってから前記部屋の室内温度が前記設定温度に到達するまでの前記空調機の消費電力量に対応する電気料金は0円となる為、ユーザが関心を持つ情報ではない。
そこで、取得した前記温度情報が、前記空調機の設定温度に到達した場合、前記空調機が前記設定温度を維持するために必要な消費電力量に対応する電気料金を示す第2の料金情報を取得させ、少なくとも、運転中の動作モードに対応する前記時間情報及び前記第1の料金情報の表示を、運転中の動作モードに対応する前記第2の料金情報の表示に切り替えさせることで、室内温度が設定温度に到達した後も、ユーザが関心を持つ情報を提供することができる。
例えば、各動作モードにおいて前記空調機が前記設定温度を維持するために必要な消費電力量に対応する電気料金が異なる場合は、ユーザにどの動作モードを選択した方がよいかの指針を示すことができる。
その結果、パワフルモードを選択して急速に室内温度を設定温度に到達させ、その後、エコモードを選択して比較的安い電気料金で室内温度を設定温度に維持する、というような動作をユーザが選択できる。
また、上記態様において、例えば、
前記空調機の状態が停止中から運転中に切り替わってから前記部屋の室内温度が前記設定温度に到達するまでの時間を示す時間情報、及び前記空調機の状態が停止中から運転中に切り替わってから前記部屋の室内温度が前記設定温度に到達するまでの前記空調機の消費電力量に対応する電気料金を示す第1の料金情報を、前記複数の動作モード毎に、所定のタイミングで新たに取得させ、
表示されている前記複数の動作モードそれぞれに対応する前記時間情報及び前記第1の料金情報を、新たに取得したものに更新させてもよい。
また、上記態様において、例えば、
前記空調機の設定温度を示す設定情報、前記空調機が設置された部屋の室内温度を示す温度情報、前記空調機の複数の動作モード毎の空調制御速度及び空調制御単価を示す能力情報の取得は、前記空調制御システムからの取得であり、
前記端末機器のコンピュータに対して、
前記取得された設定情報、温度情報及び、能力情報を用いて、前記空調機の状態が停止中から運転中に切り替わってから前記部屋の室内温度が前記設定温度に到達するまでの時間を示す時間情報、及び前記空調機の状態が停止中から運転中に切り替わってから前記部屋の室内温度が前記設定温度に到達するまでの前記空調機の消費電力量に対応する電気料金を示す第1の料金情報を、前記複数の動作モード毎に生成させてもよい。
また、上記態様において、例えば、
前記空調機の状態が停止中から運転中に切り替わってから前記空調機が設置された部屋の室内温度が前記空調機の設定温度に到達するまでの時間を示す時間情報、及び前記空調機の状態が停止中から運転中に切り替わってから前記部屋の室内温度が前記設定温度に到達するまでの前記空調機の消費電力量に対応する電気料金を示す第1の料金情報の、前記複数の動作モード毎の取得は、前記空調制御システムからの取得であってもよい。
(実施の形態)
以下、本開示の空調制御システムについて説明する。本開示の空調制御システムは、ユーザが空調制御の命令を行う際に、時間と料金を確認しながらの動作モード選択を可能とするシステムである。
図1は、本開示による空調制御システムの全体構成を示す図である。空調制御システムは、コントローラ100、エアコン200、及びサーバ300を備える。コントローラ100、エアコン200、及びサーバ300は、ネットワークを介して相互に通信可能に接続されている。ネットワークとしては、例えば、インターネットや携帯電話通信網といった公衆通信網を採用できる。コントローラ100とエアコン200が同一の建物内にある場合、両者の間のネットワークとしてLAN(Local Area Network)や近距離無線通信方式を採用してもよい。
図1において、コントローラ100は、エアコン200を制御するためのGUI(Graphical User Interface)をユーザに提供する一以上の端末であり、例えば、スマートフォン、タブレット端末、パソコン、エアコンの専用リモコンで構成される。コントローラ100は、エアコン200と同一の建物内に存在していてもよいし、建物の外部に存在していてもよい。コントローラ100は、ユーザから受け付けた操作に応じて、エアコン200に制御命令を送信する。なお、制御命令の送信は、サーバ300を介して行われてもよい。またコントローラ100は、エアコン200から取得した情報をユーザに提示する。なお、情報の取得は、サーバ300を介して行われてもよい。特に、コントローラ100がエアコン200と同一の建物内に存在しないなどして直接通信できない場合、サーバ300を介して情報を取得する方法が有用である。
図1において、エアコン200は、温度調整機能を有する一以上の空調機である。エアコン200はコントローラ100やサーバ300から制御命令を受信して動作を行う。また、コントローラ100やサーバ300に対して自身に関する情報を送信する。
図1において、サーバ300は、例えば、一以上のコンピュータで構成されるクラウドサーバである。そして、サーバ300は、コントローラ100とエアコン200の間の通信を仲介する。ここで、サーバ300は、例えば、本開示におけるサービスをユーザに提供するサービスプロバイダが管理するサービスプロバイダサーバであってもよいし、エアコン200の製造メーカが管理するメーカサーバであってもよい。いずれの場合でも、同様の効果が得られる。
図2は、本開示による空調制御システムの構成の第1例を示す図である。図2において、コントローラ100は、表示手段101、入力制御手段102、表示制御手段103、蓄積手段104、機器管理手段105、機器制御手段106、通信制御手段107、及び、空調コスト算出手段108を備える。
表示手段101は、ユーザに対する画面の表示を行うものであり、例えば、タッチパネルを備えた液晶ディスプレイで構成される。
入力制御手段102は、表示手段101に表示された種々の画面に対してユーザが行う種々の操作を検知する。本開示では、表示手段101が備えるタッチパネルをユーザからの操作を受け付ける操作装置として採用する。よって、入力制御手段102は、タッチパネルを通じてユーザにより入力されたタップ、スワイプ、フリックといった操作を検知する。また、入力制御手段102は、表示手段101に表示されたボタンをタップする操作を検知すると、そのボタンがユーザにより選択されたと判定する。なお、操作装置として、キーボードやマウスが採用される場合、入力制御手段102は、キーボードに対するユーザの操作やマウスに対するユーザの操作を検知すればよい。
表示制御手段103は、蓄積手段104に蓄積された情報と、空調コスト算出手段108において算出された空調コストに基づいて、表示手段101に表示する画面を制御する。
蓄積手段104は、コントローラ100が種々の処理を行う際に使用する種々の情報を蓄積するものであり、例えば、書き換え可能な不揮発性の記憶装置で構成される。
機器管理手段105は、通信制御手段107を通じて、コントローラ100が操作可能なエアコン200の一覧と、それらのエアコン200に関する情報を取得し、取得した情報を蓄積手段104に格納する。
機器制御手段106は、入力制御手段102で検知したユーザの操作を、エアコン200を制御するための制御コマンドに変換し、変換したコマンドを、通信制御手段107を通じて、エアコン200に送信する。また、機器制御手段106は、通信制御手段107を通じて、エアコン200の状態を取得し、蓄積手段104に格納する。
通信制御手段107は、コントローラ100をネットワークに接続し、エアコン200やサーバ300と通信させる。
空調コスト算出手段108は、蓄積手段104に格納された情報に基づいて空調コストを算出する。空調コストとは、エアコン200を動作させる上で必要な時間的、金銭的コストを示す情報である。エアコン200が設置された部屋の室内温度とエアコン200に設定された設定温度が異なる場合、空調コストは、例えば、エアコン200の各動作モードにおいて室内温度を設定温度に到達させるまでに必要な時間と、消費する電力量に対応する電気料金となる。また、室内温度と設定温度が同じである場合、空調コストは、例えば、エアコン200の各動作モードにおいて室内温度を設定温度に維持するために消費する1時間あたりの電力量に対応する電気料金となる。
図2において、エアコン200は、制御実行手段201、状態管理手段202、蓄積手段204、室内温度取得手段205、及び、通信制御手段207を備える。制御実行手段201は、通信制御手段207を介して受け取った制御コマンドに基づき、エアコン200の制御を行う。
状態管理手段202は、エアコン200の現在の状態を蓄積手段204に格納する。
蓄積手段204は、エアコン200が種々の処理を行う際に使用する種々の情報を蓄積するものであり、例えば、書き換え可能な不揮発性の記憶装置で構成される。
室内温度取得手段205は、エアコン200が設置された室内の温度を取得し、蓄積手段204に格納するものであり、例えば、温度センサで構成される。通信制御手段207は、エアコン200をネットワークに接続し、コントローラ100やサーバ300と通信させる。
図2において、サーバ300は、機器管理手段301、機器制御手段302、蓄積手段304、及び、通信制御手段307を備える。
機器管理手段301は、通信制御手段307を通じて、コントローラ100が操作可能なエアコン200の一覧と、それらのエアコン200に関する情報を取得し、取得した情報を蓄積手段304に格納する。
機器制御手段302は、エアコンを制御するための制御コマンドを、通信制御手段3107を通じてエアコン200に送信する。
蓄積手段304は、サーバ300が種々の処理を行う際に使用する種々の情報を蓄積するものであり、例えば、書き換え可能な不揮発性の記憶装置で構成される。通信制御手段307は、サーバ300をネットワークに接続し、コントローラ100やエアコン200と通信させる。
図3は、本開示による空調制御システムの構成の第2例を示す図である。第2例の空調制御システムは、第1例の空調制御システムにおいてコントローラ100が備えていた空調コスト算出手段108を、エアコン200の空調コスト算出手段208として備えている点を特徴とする。
空調コスト算出手段208は、エアコン200の蓄積手段204に格納された情報に基づいて空調コストを算出する。
コントローラ100の表示制御手段103は、蓄積手段104に蓄積された情報と、空調コスト算出手段208において算出された空調コストに基づいて、表示手段101に表示する画面を制御する。
図4は、本開示による空調制御システムの構成の第3例を示す図である。第3例の空調制御システムは、第1例の空調制御システムにおいてコントローラ100が備えていた空調コスト算出手段108を、サーバ300の空調コスト算出手段308として備えている点を特徴とする。
空調コスト算出手段308は、サーバ300の蓄積手段304に格納された情報に基づいて空調コストを算出する。
コントローラ100の表示制御手段103は、蓄積手段104に蓄積された情報と、空調コスト算出手段308において算出された空調コストに基づいて、表示手段101に表示する画面を制御する。
図5は、機器テーブル500のデータ構造の一例を示す図である。機器テーブル500は、蓄積手段104と蓄積手段304に格納される。機器テーブル500は、コントローラ100で操作可能なエアコン200の一覧を示すデータである。機器テーブル500は、各行が一台のエアコン200に相当し、各行は、「機器ID」、「型番」、「部屋名」、及び「機器アクセス方法」を備える。
「機器ID」は、エアコン200を一意に特定するための識別子である。この「機器ID」としては、例えば、エアコン200の製造番号を採用できる。
「型番」は、エアコン200の種類を一意に特定するための識別子である。この「型番」としては、例えば、エアコン200の製造元がエアコン200の種類ごとに発行している品番を採用できる。
「部屋名」は、エアコン200が設置されている部屋を示す名称である。
「機器アクセス方法」は、コントローラ100とエアコン200が通信する方法を示す情報である。この「機器アクセス方法」は、例えば、コントローラ100とエアコン200が直接通信を行う「機器直接」、コントローラ100とエアコン200がサーバ300を介して通信を行う「サーバ経由」といった文字列である。
図6は、機器状態テーブル600のデータ構造の第1例を示す図である。機器状態テーブル600は、エアコン200の状態を示す情報である。第1例の機器状態テーブル600は、蓄積手段104と蓄積手段304に格納される。機器状態テーブル600は、各行が一台のエアコン200に相当し、各行は、「機器ID」、「運転状態」、「動作モード」、「設定温度」及び「室内温度」を備える。
「機器ID」は、エアコン200が固有に持つ識別子である。この「機器ID」としては、例えば、エアコン200の製造番号を採用できる。
「運転状態」は、エアコン200の運転状態を示す情報である。この「運転状態」は、エアコン200が運転状態にあるとき「運転中」、停止状態にあるとき「停止中」となる。「運転状態」は、コントローラ100の操作により変更することができる。
「動作モード」は、エアコン200がどの動作モードで運転するかを示す情報である。この「動作モード」としては、例えば、基準となる「通常モード」、「通常モード」よりも消費電力が少ない「エコモード」、「通常モード」よりも温度調整に必要な時間が短い「パワフルード」がある。「動作モード」は、エアコン200が運転中である場合は現在動作中のモードを示し、エアコン200が停止中である場合は次回運転開始時に実行される動作モードを示す。「動作モード」は、コントローラ100の操作により変更することができる。
「設定温度」は、エアコン200に設定された、ユーザ所望の室内温度の目標値である。「設定温度」は、コントローラ100の操作により変更することができる。
「室内温度」は、エアコン200が設置された部屋の温度である。この「室内温度」は、エアコン200の室内温度取得手段205により計測される。
図7は、機器状態テーブル600のデータ構造の第2例を示す図である。第2例の機器状態テーブル600は、第1例の機器状態テーブル600に対して、行数が1であることを特徴とする。第2例の機器状態テーブル600は、エアコン200の蓄積手段204に格納される。つまり、第2例の機器状態テーブル600は、自身が格納されているエアコン200の情報のみを行として含む。
図8は、空調コスト算出テーブル800のデータ構造の第1例を示す図である。空調コスト算出テーブル800は、次の三つの情報を算出するために必要な情報を格納するテーブルである。一つ目は、現在の室内温度をエアコン200に設定された設定温度に到達させるためにエアコン200の各動作モードが要する時間を示す所要時間情報である。二つ目は、現在の室内温度をエアコン200に設定された設定温度に到達させるためにエアコン200の各動作モードが消費する電力量に対応する電気料金を示す所要料金情報である。三つ目は、室内温度が設定温度に到達したのち、室内温度を設定温度に維持するためにエアコン200の各動作モードが消費する単位時間あたりの電力量に対応する電気料金を示す維持単価情報である。所要時間情報、所要料金情報、及び、維持単価情報を組み合せたものが空調コストとなる。第1例の空調コスト算出テーブル800は、空調制御システムの全体構成の第1例の場合、または、第3例の場合の場合に用いられ、空調制御システムの全体構成の第1例の場合、コントローラ100の蓄積手段104に格納され、第3例の場合、サーバ300の蓄積手段304に格納される。
空調コスト算出テーブル800は、各行がエアコン200の種類に相当し、各行は、「型番」、「空調制御速度」、「空調制御単価」、及び「空調維持単価」を備える。
「型番」は、エアコン200の種類を一意に特定するための識別子である。この「型番」としては、例えば、エアコン200の製造元がエアコン200の種類ごとに発行している品番を採用できる。
「空調制御速度」は、現在の室内温度をエアコン200に設定した設定温度に到達させるためにエアコン200の各動作モードが要する時間を示す所要時間情報を算出するための情報である。この「空調制御速度」は、例えば、エアコン200の各動作モードにおいて、室内温度を1度増減するために必要な時間であり、値はあらかじめシステムの構築者によって設定される。図8の例では、型番がAC−001の行の「空調制御速度」は、型番がAC−001の空調機が現在の温度を1度増減させるために必要な時間が、エコモードの場合は5分であり、通常モードの場合は4分であり、パワフルモードの場合は3分であることを示している。このとき、所要時間情報は、室内温度と設定温度の差の絶対値と空調制御速度の積により算出される。例えば、型番AC−001の空調機において室内温度を16度から20度まで上昇させる場合、エコモードにおける所要時間は、|16−20|×5=20として算出された20分、通常モードにおける所要時間は、|16−20|×4=16として算出された16分、パワフルモードにおける所要時間は、|16−20|×3=12として算出された12分となる。
「空調制御単価」は、現在の室内温度をエアコン200に設定した設定温度に到達させるためにエアコン200の各動作モードが消費する電力量に対応する電気料金を示す所要料金情報を算出するための情報である。この「空調制御単価」は、例えば、エアコン200の各動作モードにおいて、室内温度を1度増減するために必要な電気料金であり、値はあらかじめシステムの構築者によって設定される。図8の例では、型番がAC−001の行の「空調制御単価」は、型番がAC−001の空調機が現在の温度を1度増減させるために必要な電気料金が、エコモードの場合は2円であり、通常モードの場合は3円であり、パワフルモードの場合は4円であることを示している。このとき、所要料金情報は、室内温度と設定温度の差の絶対値と空調制御単価の積により算出される。例えば、型番AC−001の空調機において室内温度を16度から20度まで上昇させる場合、エコモードにおける所要料金は、|16−20|×2=8として算出された8円、通常モードにおける所要料金は、|16−20|×3=12として算出された12円、パワフルモードにおける所要料金は、|16−20|×4=16として算出された16円となる。
「空調維持単価」は、室内温度が設定温度に到達したのち、室内温度を設定温度に維持するためにエアコン200の各動作モードが消費する単位時間あたりの電力量に対応する電気料金を示す維持単価情報を算出するための情報である。この「空調維持単価」は、例えば、エアコン200の各動作モードにおいて、現在の室内温度を1時間維持するために必要な電気代金であり、値はあらかじめシステムの構築者によって設定される。「空調維持単価」は、その他にも例えば、現在の室内温度を1分間維持するのに必要な電気代金でもよい。図8の例では、「空調維持単価」には現在の室内温度を1時間維持するのに必要な電気代金が設定されており、型番がAC−001の行の「空調維持単価」は、型番がAC−001の空調機が現在の温度を1時間維持するのに必要な電気料金が、エコモードの場合は10円であり、通常モードの場合は10円であり、パワフルモードの場合は10円であることを示している。ここで、維持単価情報における単位時間と、「空調維持単価」における単位時間が同一である場合、「空調維持単価」が維持単価情報となる。単位時間が異なる場合、単位時間を維持単価情報に揃えた「空調維持単価」が維持単価情報となる。
なお、図8の例では、空調コスト算出テーブル800の「空調制御速度」「空調制御単価」「空調維持単価」を値として説明したが、それぞれ式であってもよい。このとき、「空調制御速度」は所要時間情報を算出する式であって、例えば、「(エコモードにおける所要時間)=|(室内温度)―(設定温度)|×5」という式で表現される。また、「空調制御単価」は所要料金情報を算出する式であって、例えば、「(エコモードにおける所要料金)=|(室内温度)―(設定温度)|×2」という式で表現される。また、「空調維持単価」は維持単価情報を算出する式であって、例えば、「(エコモードにおける維持単価)=10」という式で表現される。これらの式は一例であり、もちろん、他の式であってもよい。また、外気温や湿度などの変数を式に加えてもよい。これらの式は、システムの構築者によって設定される。この場合、空調コストを算出する方法として、より現実に則した式を採用できるため、空調コストをより精度よく算出できる。
なお、空調コスト算出テーブル800の「空調制御速度」「空調制御単価」「空調維持単価」に設定される式は、エアコン200の過去の動作実績から計算して設定されてもよい。この場合、実態に即した式を利用できるため、空調コストをより精度よく算出できる。また、システム構築者が式を設定する手間を省くことができる。
なお、上記の各構成において、空調コスト算出テーブル800の行は、エアコン200の型番に対応していたが、エアコン200の機器IDごとに用意されてもよい。この場合、同種のエアコン200であっても設置された環境ごとに異なる空調コストを、より精度よく算出できる。
図9は、空調コスト算出テーブル800のデータ構造の第2例を示す図である。第2例の空調コスト算出テーブル800は、第1例の空調コスト算出テーブル800に対して、行数が1であることを特徴とする。第2例の空調コスト算出テーブル800は、空調制御システムの全体構成の第2例の場合に用いられ、エアコン200の蓄積手段204に蓄積される。つまり、第2例の空調コスト算出テーブル800は、自身が格納されているエアコン200の情報のみを行として含む。
図10は、トップ画面1000の一例を示す図である。トップ画面1000は、コントローラ100で操作可能なエアコン200の一覧を提示し、ユーザに操作したいエアコン200を選択させる画面であり、表示手段101に表示される。
トップ画面1000には、コントローラ100が操作可能なエアコン200一台一台に対応する機器選択ボタン1001が設けられている。
機器選択ボタン1001は、エアコン200を操作するための画面を表示手段101に表示するためのボタンである。選択された機器選択ボタン1001に対応するエアコン200が停止中である場合、表示手段101には停止中操作画面1100(図11)が表示される。また、選択された機器選択ボタン1001に対応するエアコン200が運転中である場合、表示手段101には運転中操作画面1300(図13)が表示される。機器選択ボタン1001は、部屋名表示領域1002と、機器状態表示領域1003を備える。
部屋名表示領域1002は、エアコン200が設置されている部屋の名称を表示するための領域である。
機器状態表示領域1003は、エアコン200の状態を表示するための領域である。例えば、エアコン200が停止中である場合、室内温度と「停止中」という文字列が表示される。また、エアコン200が室内温度を維持するように運転中である場合、室内温度と「温度維持中」という文字列が表示される。さらに、エアコン200が室内温度を設定温度に到達させるために運転中である場合、室内温度、設定温度、及び、室内温度を設定温度に到達させるために必要な時間が表示される。図10の例では、部屋名表示領域1002に「リビング」と表示された機器選択ボタン1001の機器状態表示領域1003は、「現在の室内温度は20度であり、空調機は室内温度を維持するために運転中である」ということを示している。また、図10の例では、部屋名表示領域1002に「和室」と表示された機器選択ボタン1001の機器状態表示領域1003は、「空調機は、現在18度の室内温度を20度に到達させるために運転中であり、完了まで残り10分である」ということを示している。また、図10の例では、部屋名表示領域1002に「寝室」と表示された機器選択ボタン1001の機器状態表示領域1003は、「現在の室内温度は16度であり、空調機は停止中である」ということを示している。
図11は、停止中操作画面1100の一例を示す図である。停止中操作画面1100は、停止中のエアコン200に関する情報と、停止中のエアコン200を操作するためのボタンをユーザに提示する画面であり、コントローラ100の表示手段101に表示される。図11の停止中操作画面1100は、典型的には、図10のトップ画面1000において、寝室に設置された停止中のエアコン200に対応した機器選択ボタン1001が選択された場合に表示される。
トップ画面切替ボタン1101は、表示手段101の表示画面をトップ画面1000に切り替えるためのボタンである。
部屋名表示領域1102は、エアコン200が設置された部屋の名称を表示するための領域である。図11の例では「寝室」となっており、これはエアコン200が寝室に設置されていることを示す。
運転状態表示領域1103は、エアコン200が運転中か否かを示す文字列を表示するための領域である。例えば、エアコンが運転している場合「運転中」、運転していない場合「停止中」と表示される。
室内温度表示領域1104は、エアコン200が設置された部屋の室内温度を表示するための領域である。図11の例では、寝室の温度が16度であることを示している。
設定温度表示領域1105は、設定温度、つまりユーザが所望する室内温度を表示するための領域である。図11の例では、寝室の設定温度が21度であることを示している。
設定温度変更ボタン1106は、設定温度を変更するためのボタンである。このボタンが選択されることで、設定温度の増減を行うことができる。設定温度が増減されることにより、設定温度表示領域1105に表示される数値が変更され、エアコン200に対して設定温度を変更するための制御コマンドが送信される。図11の例では、設定温度変更ボタン1106は、左右対となった二つの三角形ボタンで構成され、右向き三角のボタンが選択されることで設定温度が増加し、左向き三角のボタンが選択されることで設定温度が減少する。
メッセージ表示領域1107は、ユーザに対してエアコン200の動作状態を伝えたり、画面の操作を促したりするメッセージを表示するための領域である。図11の例では、メッセージ表示領域1107に「何分後に設定温度にしますか?」と表示されており、室内温度を設定温度に到達させるまでの時間が記載された、エコモード運転ボタン1110、通常モード運転ボタン1111、パワフルモード運転ボタン1112のいずれかを選択することをユーザに促している。
エコモード運転ボタン1110は、エアコン200をエコモードで運転し、表示手段101の表示画面を運転中操作画面1300に切り替えるためのボタンである。エコモード運転ボタン1110には、エアコン200をエコモードで運転する際の空調コストが表示される。図11の例では、空調コストとして、室内温度を設定温度に到達させるために必要な時間と電気料金が表示されている。この例では、エアコン200がエコモードで室内温度を設定温度に到達させるために必要な時間は25分であり、必要な電気料金は10円である。
通常モード運転ボタン1111は、エアコン200を通常モードで運転し、表示手段101の表示画面を運転中操作画面1300に切り替えるためのボタンである。通常モード運転ボタン1111には、エアコン200を通常モードで運転する際の空調コストが表示される。図11の例では、空調コストとして、室内温度を設定温度に到達させるために必要な時間と電気料金が表示されている。この例では、エアコン200が通常モードで室内温度を設定温度に到達させるために必要な時間は20分であり、必要な電気料金は15円である。
パワフルモード運転ボタン1112は、エアコン200をパワフルモードで運転し、表示手段101の表示画面を運転中操作画面1300に切り替えるためのボタンである。パワフルモード運転ボタン1112には、エアコン200をパワフルモードで運転する際の空調コストが表示される。図11の例では、空調コストとして、室内温度を設定温度に到達させるために必要な時間と電気料金が表示されている。この例では、エアコン200がパワフルモードで室内温度を設定温度に到達させるために必要な時間は15分であり、電気料金は20円である。
図11において、エアコン200の各動作モードに対応する運転ボタンと空調コストを関連付けて表示することにより、ユーザに対してどの動作モードを選択した方が良いかの指針を示すことができる。また、空調コストを各動作モードに対応する運転ボタンの枠内に表示させることで、動作モードと空調コストの関連性をユーザが把握できる状態を維持しつつ、表示領域を節約できる。
図12は、停止中操作画面1100のその他の一例を示す図である。図12の停止中操作画面1100は、図11の停止中操作画面1100に対して、パワフルモード運転ボタン1112が通常モード運転ボタン1111とは異なる色で表示される点を特徴とする。図12の構成要素のうち、図11と同じ番号が付与された構成要素については、同一のものであるため説明を省略する。
図12の停止中操作画面1100は、典型的には、図11の停止中操作画面1100において、ユーザが設定温度を1度下げるように設定温度変更ボタン1106を選択した場合に表示される。図12の停止中操作画面1100は、図11の停止中操作画面1100に対して、設定温度が21度から20度に低下し、室内温度を設定温度に到達させるための時間が、通常モードでは20分から16分、パワフルモードでは15分から12分に短縮されている。この際、パワフルモードにおける時間と通常モードにおける時間の差が5分未満となったため、パワフルモード運転ボタン1112が灰色で表示されている。
図12において、パワフルモードで室内温度を設定温度に到達させるための時間が、通常モードに比べて所定時間以上早くない、つまり、パワフルモードを選択してもユーザにとって室内温度が設定温度に到達するまでの時間が短くなるメリットが小さい場合に、パワフルモード運転ボタン1112を通常モード運転ボタン1111とは異なる色で表示することによって、ユーザにパワフルモードを選択しないよう注意を促すことができる。
なお、本実施例においては、通常モードにおける時間とパワフルモードにおける時間を比較する際の閾値として「5分」を採用しているが、これは一例であり、多くのユーザがパワフルモードを選択する意味があると感じる値であれば、他の値であっても同様の効果が得られる。
なお、本実施例においては、通常モードにおける時間とパワフルモードにおける時間を比較する際の閾値として、あらかじめシステムの構成者が設定した全ユーザ共通の値を用いているが、この値はユーザごとに個別に設定されてもよい。例えば、1分でも早ければパワフルモードを選択する意味があると感じるユーザであれば「1分」、10分以上早くなければパワフルモードを選択する意味がないと感じるユーザであれば「10分」と設定することができる。パワフルモードでの時間と通常モードでの時間を比較する際の閾値をユーザごとに設定できることによって、個々のユーザの感性に適した画面表示が可能になる。もちろん、初期値としては、多くのユーザがパワフルモードを選択する意味があると感じる値を設定しておけばよい。これにより、ユーザが個別に設定を行わない場合であっても、全ユーザ共通の値を用いた時と同様の効果を得られる。
なお、本実施例においては、パワフルモードのメリットが小さい場合に変更するパワフルモード運転ボタン1112の表示色として「灰色」を採用しているが、これは一例であり、通常モード運転ボタン1111と異なる色であり、かつ、多くのユーザがパワフルモードのメリットが小さいと認識できる色であれば、他の色であっても同様の効果が得られる。灰色以外の色としては、黒や紺、半透明などが好適である。
なお、本実施例においては、パワフルモードのメリットが小さい場合に変更するパワフルモード運転ボタン1112の表示色として、あらかじめシステムの構成者が設定した全ユーザ共通の色を用いているが、この色はユーザごとに個別に設定されてもよい。パワフルモードのメリットが小さい場合のパワフルモード運転ボタン1112の表示色をユーザごとに設定できることによって、個々のユーザの感性に適した画面表示が可能になる。もちろん、初期値としては、多くのユーザがパワフルモードのメリットが小さいと認識できる色を設定しておけばよい。これにより、ユーザが個別に設定を行わない場合であっても、全ユーザ共通の値を用いた時と同様の効果を得られる。
図13は、運転中操作画面1300の一例を示す図である。運転中操作画面1300は、運転中のエアコン200に関する情報と、運転中のエアコン200を操作するためのボタンをユーザに提示する画面であり、表示手段101に表示される。図13の運転中操作画面1300は、典型的には、図12の停止中操作画面1100において、通常モード運転ボタン1111が選択され、エアコン200が通常モードで運転している場合に表示される。
空調コスト表示領域1301は、エアコン200の現在の動作モードにおける空調コストを表示するための領域であり、現在の動作モードに対応する運転ボタンと同一の領域に表示される。この際、現在の動作モードに対応する運転ボタンは消去される。図13の例では、エアコン200が通常モードで運転中であるため、通常モード運転ボタン1111が消去され、同一領域に空調コスト表示領域1301が表示されている。また、図13の例では、空調コスト表示領域1301の空調コストとしては、室内温度を設定温度に到達させるために必要な時間と電気料金が表示されている。
停止ボタン1302は、操作対象のエアコン200を停止し、表示手段101の表示画面を停止中操作画面1100に切り替えるためのボタンである。
図13の構成要素のうち、図11と同じ番号が付与された構成要素については、同一のものであるため説明を省略する。
図13において、通常モードで運転中に、通常モード運転ボタン1111を消去させることで、運転中の動作モードに対応する運転ボタンを選択してもエアコン200の動作が変わらないことを確実にユーザに伝えることができる。さらに、通常モード運転ボタン1111と同一領域に空調コスト表示領域1301が表示されることで、動作モードと空調コストの関連性をユーザが把握できる状態を維持しつつ、表示領域を節約できる。
なお、図13の例では、エアコン200が通常モードで運転中の場合で説明をしたが、エコモードやパワフルモードで運転中の場合でも同様である。エアコン200がエコモードで運転中の場合、エコモード運転ボタン1110が消去され、同一領域に空調コスト表示領域1301が表示される。この際、空調コスト表示領域1301には、エアコン200がエコモードで運転する場合における空調コストが表示される。また、エアコン200がパワフルモードで運転中の場合、パワフルモード運転ボタン1112が消去され、同一領域に空調コスト表示領域1301が表示される。この際、空調コスト表示領域1301には、エアコン200がパワフルモードで運転する場合における空調コストが表示される。
図14は、トップ画面1000のその他の一例を示す図である。図14のトップ画面1000は、典型的には、図13の運転中操作画面1300において、トップ画面切替ボタン1101が選択された場合に表示される。図14のトップ画面1000は、図10のトップ画面1000に対して、機器状態表示領域1003の内容が変更されている点を特徴とする。これは、寝室に設置されたエアコン200が運転中から停止中に変更されたためである。
図14の構成要素のうち、図10と同じ番号が付与された構成要素については、同一のものであるため説明を省略する。
図15は、停止中のエアコン200を運転状態にするための画面フローの一例を示す図である。以下では、図10、図11、図12、図13、図14を用いて図15の説明を行う。
まず、図10のトップ画面1000において、寝室に設置された停止中のエアコン200に対応する機器選択ボタン1001が選択されることで、図11の停止中操作画面1100が表示される(C1501)。
次に、図11の停止中操作画面1100において、設定温度変更ボタン1106が選択されることで図12の停止中操作画面1100が表示される(C1502)。この際、設定温度が変更されたため、設定温度表示領域1105、エコモード運転ボタン1110、通常モード運転ボタン1111、パワフルモード運転ボタン1112の表示内容が更新される。また、設定温度が変更されたことにより、パワフルモードで室内温度を設定温度に到達させるための時間と通常モードでの時間の差が5分未満となったため、パワフルモード運転ボタン1112が灰色で表示されている。
次に、図12の停止中操作画面1100において、通常モード運転ボタン1111が選択されることで、操作対象のエアコン200が通常モードで運転開始され、図13の運転中操作画面1300が表示される(C1503)。
次に、図13の運転中操作画面1300において、トップ画面切替ボタン1101が選択されることで、図14のトップ画面1000が表示される(C1504)。
図15において、設定温度変更ボタン1106が選択された際に、設定温度表示領域1105、エコモード運転ボタン1110、通常モード運転ボタン1111、パワフルモード運転ボタン1112の表示内容を更新されることにより、ユーザはエアコン200の設定温度を何度にしたら、どの程度電気料金がかかるのか、どの程度時間がかかるのかを確認しながら、設定温度を何度にするのかを決めることができる。
図16は、運転中のエアコン200を停止状態にするための画面フローの一例を示す図である。以下では、図12、図13、図14を用いて図16の説明を行う。
まず、図14のトップ画面1000において、寝室に設置された運転中のエアコン200に対応する機器選択ボタン1001が選択されることで、図13の運転中操作画面1300が表示される(C1601)。
次に、図13の運転中操作画面1300において、停止ボタン1302が選択されることで、操作対象のエアコン200は停止され、図12の停止中操作画面1100が表示される(C1602)。
図17は、運転中操作画面1300のその他の一例を示す図である。図17の運転中操作画面1300は、図13の運転中操作画面1300に対して、エコモード運転ボタン1110が通常モード運転ボタン1111とは異なる色で表示される点を特徴とする。
図17の構成要素のうち、図13と同じ番号が付与された構成要素については、同一のものであるため説明を省略する。
図17の運転中操作画面1300は、典型的には、図13の運転中操作画面1300において、時間が経過し、室内温度が2度上昇した場合に表示される。図17の運転中操作画面1300は、図13の運転中操作画面1300に対して、室内温度が16度から18度に上昇し、室内温度を設定温度に到達させるための電気料金が、通常モードでは12円から6円、エコモードでは8円から4円に変化している。この際、エコモードにおける電気料金と通常モードにおける電気料金の差が3円未満となったため、エコモード運転ボタン1110が灰色で表示されている。
図17において、エコモードで室内温度を設定温度に到達させるための電気料金が、通常モードに比べて所定電気料金以上安くない、つまり、エコモードを選択してもユーザにとって室内温度が設定温度に到達するまでの電気料金が安くなるメリットが小さい場合に、エコモード運転ボタン1110を通常モード運転ボタン1111とは異なる色で表示することによって、ユーザにエコモードを選択しないよう注意を促すことができる。
なお、本実施例においては、通常モードにおける電気料金とエコモードにおける電気料金を比較する際の閾値として「3円」を採用しているが、これは一例であり、多くのユーザがエコモードを選択する意味があると感じる値であれば、他の値であっても同様の効果が得られる。
なお、本実施例においては、通常モードにおける電気料金とエコモードにおける電気料金を比較する際の閾値として、あらかじめシステムの構成者が設定した全ユーザ共通の値を用いているが、この値はユーザごとに個別に設定されてもよい。例えば、1円でも安ければエコモードを選択する意味があると感じるユーザであれば「1円」、10円以上安くなければエコモードを選択する意味がないと感じるユーザであれば「10円」と設定することができる。エコモードでの電気料金と通常モードでの電気料金を比較する際の閾値をユーザごとに設定できることによって、個々のユーザの感性に適した画面表示が可能になる。もちろん、初期値としては、多くのユーザがエコモードを選択する意味があると感じる値を設定しておけばよい。これにより、ユーザが個別に設定を行わない場合であっても、全ユーザ共通の値を用いた時と同様の効果を得られる。
なお、本実施例においては、エコモードのメリットが小さい場合に変更するエコモード運転ボタン1110の表示色として「灰色」を採用しているが、これは一例であり、通常モード運転ボタン1111と異なる色であり、かつ、多くのユーザがエコモードのメリットが小さいと認識できる色であれば、他の色であっても同様の効果が得られる。灰色以外の色としては、黒や紺、半透明などが好適である。
なお、本実施例においては、エコモードのメリットが小さい場合に変更するエコモード運転ボタン1110の表示色として、あらかじめシステムの構成者が設定した全ユーザ共通の色を用いているが、この色はユーザごとに個別に設定されてもよい。エコモードのメリットが小さい場合のエコモード運転ボタン1110の表示色をユーザごとに設定できることによって、個々のユーザの感性に適した画面表示が可能になる。もちろん、初期値としては、多くのユーザがエコモードのメリットが小さいと認識できる色を設定しておけばよい。これにより、ユーザが個別に設定を行わない場合であっても、全ユーザ共通の色を用いた時と同様の効果を得られる。
図18は、室内温度と設定温度が同じ場合における、運転中操作画面1300の一例を示す図である。図18の運転中操作画面1300は、典型的には、図17の運転中操作画面1300において、時間が経過し、室内温度が設定温度に到達した場合に表示される。図18の運転中操作画面1300は、図17の運転中操作画面1300に対して、エコモード運転ボタン1110、空調コスト表示領域1301、及び、パワフルモード運転ボタン1112に表示される空調コストが室内温度を維持するための電気料金に変更されている点を特徴とする。
図18の構成要素のうち、図13と同じ番号が付与された構成要素については、同一のものであるため説明を省略する。
図18の例では、室内温度が設定温度と同じ20度に到達したため、エコモード運転ボタン1110、空調コスト表示領域1301、及び、パワフルモード運転ボタン1112には、空調コストとして、室内温度を維持するための電気料金が表示されている。ここで、空調コスト表示領域1301は、エアコン200が通常モードで室内温度を維持するために必要な電気料金が1時間あたり10円であることを示している。同様に、エコモード運転ボタン1110は、エアコン200がエコモードで室内温度を維持するために必要な電気料金が1時間あたり10円であることを示している。また同様に、パワフルモード運転ボタン1112は、エアコン200がパワフルモードで室内温度を維持するために必要な電気料金が1時間あたり10円であることを示している。
図18において、室内温度が設定温度に到達した際に、エコモード運転ボタン1110、空調コスト表示領域1301、及び、パワフルモード運転ボタン1112に表示される空調コストが室内温度を維持するための電気料金に変更されることで、到達後もユーザにとって関心のある情報を表示し続けることができる。
また、図18の例では、エアコン200がエコモードによって室内温度を維持するために必要な電気料金が通常モードによる料金よりも3円以上安くないため(エコモードでも通常モードでも10円)、エコモード運転ボタン1110は灰色で表示されている。
なお、図18の例では、エアコン200がエコモードによって室内温度を維持するために必要な電気料金と通常モードによる料金を比較する際の閾値として、室内温度を設定温度に到達させる場合と同じ値を用いているが、異なる値を用いてもよい。異なる値としては、「1円」など小さい値が好適である。なぜならば、室内温度が設定温度に到達している場合においては、室内温度を設定温度に到達させるために必要な時間が長いというエコモードのデメリットを考慮する必要がなくなるため、1円でも安いというメリットがあるならば、多くのユーザにとってエコモードを選択する意味があるためである。
図18の例では、エアコン200がパワフルモードによって室内温度を設定温度にするために必要な時間が通常モードによる時間よりも5分以上早くないため(パワフルモードでも通常モードでも0分)、パワフルモード運転ボタン1112は灰色で表示されている。
なお、図18の例では、エアコン200が通常モードで運転中の場合で説明をしたが、エコモードやパワフルモードで運転中の場合でも同様である。エアコン200がエコモードで運転中の場合、運転中操作画面1300には、空調コスト表示領域1301、通常モード運転ボタン1111、及び、パワフルモード運転ボタン1112が、室内温度を維持するための電気料金とともに表示される。また、エアコン200がパワフルモードで運転中の場合、運転中操作画面1300には、エコモード運転ボタン1110、通常モード運転ボタン1111、及び、空調コスト表示領域1301が、室内温度を維持するための電気料金とともに表示される。
図19は、室内温度と設定温度が同じ場合における、停止中操作画面1100の一例を示す図である。図19の停止中操作画面1100は、典型的には、図18の運転中操作画面1300において、ユーザが停止ボタン1302を選択した場合に表示される。
図19の構成要素のうち、図11と同じ番号が付与された構成要素については、同一のものであるため説明を省略する。
図19の停止中操作画面1100は、図11の停止中操作画面1100に対して、エコモード運転ボタン1110、通常モード運転ボタン1111、及び、パワフルモード運転ボタン1112に表示される空調コストが室内温度を維持するための電気料金に変更されている点を特徴とする。
図20は、室内温度が設定温度に到達した場合に、運転中のエアコン200を停止するための画面フローの一例を示す図である。以下では、図13、図14、図17、図18、図19を用いて図20の説明を行う。
まず、図14のトップ画面1000において、寝室に設置された運転中のエアコン200に対応する機器選択ボタン1001が選択されることで図13の運転中操作画面1300が表示される(C2001)。
次に、図13の運転中操作画面1300において、時間が経過して室内温度が上昇することにより、図17の運転中操作画面1300が表示される(C2002)。この際、時間が変化しているため、エコモード運転ボタン1110、空調コスト表示領域1301、及び、パワフルモード運転ボタン1112の表示内容が更新される。また、室内温度が変化しているため、室内温度表示領域1104に表示される数値が更新される。また、室内温度が上昇したことにより、エコモードで室内温度を設定温度に到達させるための電気料金と通常モードでの電気料金の差が3円未満となったため、エコモード運転ボタン1110が灰色で表示されている。
次に、図17の運転中操作画面1300において、さらに時間が経過して室内温度が設定温度に到達することで、図18の運転中操作画面1300が表示される(C2003)。室内温度が設定温度に到達したため、エコモード運転ボタン1110、空調コスト表示領域1301、及び、パワフルモード運転ボタン1112に表示される空調コストが室内温度を維持するための電気料金に変更されている。
次に、図18の運転中操作画面1300において、停止ボタン1302が選択されることで、エアコン200は停止され、図19の停止中操作画面1100が表示される(C2004)。
図21は、運転中操作画面1300のその他の一例である。図21の運転中操作画面1300は、典型的には、図13の運転中操作画面1300において、ユーザが設定温度を1度上げるように設定温度変更ボタン1106を選択した場合に表示される。図21の運転中操作画面1300は、図13の運転中操作画面1300に対して、設定温度表示領域1105の値が変化している点、パワフルモード運転ボタン1112が通常モード運転ボタン1111と同じ色で表示される点を特徴とする。
図21の構成要素のうち、図13と同じ番号が付与された構成要素については、同一のものであるため説明を省略する。
図21の例では、図13から設定温度が1度上昇したことにより、パワフルモードで室内温度を設定温度に到達させるために必要な時間が通常モードより5分以上早くなったため、パワフルモード運転ボタン1112の色は灰色から、通常モードと同じ白色に変更されている。
図22は、運転中のエアコン200の設定温度を変更するための画面フローの一例を示す図である。以下では、図13、図14、図21を用いて図22の説明を行う。
まず、図14のトップ画面1000において、寝室に設置された運転中のエアコン200に対応する機器選択ボタン1001が選択されることで、図13の運転中操作画面1300が表示される(C2201)。
次に、図13の運転中操作画面1300において、設定温度変更ボタン1106が設定温度を1度上昇させるように選択されることで、図21の運転中操作画面1300が表示される(C2202)。この際、設定温度を1度上昇させたことにより、パワフルモードで室内温度を設定温度に到達させるために必要な時間が通常モードより5分以上早くなったため、パワフルモード運転ボタン1112の色が灰色から、通常モード運転ボタン1111と同じ白色に変更されている。
図23は、運転中操作画面1300のその他の一例である。図23の運転中操作画面1300は、典型的には、図13の運転中操作画面1300において、エコモード運転ボタン1110が選択された場合に表示される。図23の運転中操作画面1300は、図13の運転中操作画面1300に対して、空調コスト表示領域1301が消去され、同一領域に通常モード運転ボタン1111が表示される点、エコモード運転ボタン1110が消去され、同一領域に空調コスト表示領域1301が表示される点を特徴とする。
図23の構成要素のうち、図13と同じ番号が付与された構成要素については、同一のものであるため説明を省略する。
図24は、運転中のエアコン200の動作モードを変更するための画面フローの一例を示す図である。以下では、図13、図14、図23を用いて図24の説明を行う。
まず、図14のトップ画面1000において、寝室に設置された運転中のエアコン200に対応する機器選択ボタン1001が選択されることで、図13の運転中操作画面1300が表示される(C2401)。
次に、図13の運転中操作画面1300において、エコモード運転ボタン1110が選択されることで、図23の運転中操作画面1300が表示される(C2402)。
図25は、図12に示す停止中操作画面1100の別例である。図25の停止中操作画面1100は、図12の停止中操作画面1100に対して、パワフルモード運転ボタン1112が灰色で表示される代わりに消去される点を特徴とする。
図25の構成要素のうち、図12と同じ番号が付与された構成要素については、同一のものであるため説明を省略する。
図25において、パワフルモードを選択してもユーザにとって室内温度が設定温度に到達するまでの時間が短くなるメリットが小さい場合に、パワフルモード運転ボタン1112を消去することによって、ユーザがパワフルモードを選択することを防止することができる。
なお、図25の例では、消去されたボタンの下に位置する構成要素を、消去されたボタンの分だけ上に詰めているが、元の位置にとどめてもよい。この場合、エコモード、通常モード、パワフルモードの運転ボタンの位置が固定されるため、ユーザが誤って本来選択したかったボタンとは異なるボタンを選択してしまう可能性を低減することができる。
なお、図25の例では、パワフルモード運転ボタン1112を消去するだけであったが、消去したボタンの分だけ通常モード運転ボタン1111を大きくしてもよい。この場合、パワフルモード運転ボタン1112が存在した位置にも通常モード運転ボタン1111が存在するため、メリットが小さいパワフルモードの代わりに通常モードが推奨されているということを、ユーザに効果的に伝えることができる。
図26は、図13に示す運転中操作画面1300の別例である。図26の運転中操作画面1300は、図13の運転中操作画面1300に対して、パワフルモード運転ボタン1112が灰色で表示される代わりに消去される点を特徴とする。
図26の構成要素のうち、図13と同じ番号が付与された構成要素については、同一のものであるため説明を省略する。
図26において、パワフルモードを選択してもユーザにとって室内温度が設定温度に到達するまでの時間が短くなるメリットが小さい場合に、パワフルモード運転ボタン1112を消去することによって、ユーザがパワフルモードを選択することを防止することができる。
なお、図26の例では、消去されたボタンの下に位置する構成要素を、消去されたボタンの分だけ上に詰めているが、元の位置にとどめてもよい。この場合、エコモード、通常モード、パワフルモードの運転ボタンの位置が固定されるため、ユーザが誤って本来選択したかったボタンとは異なるボタンを選択してしまう可能性を低減することができる。
図27は、図17に示す運転中操作画面1300の別例である。図27の運転中操作画面1300は、図17の運転中操作画面1300に対して、エコモード運転ボタン1110が灰色で表示される代わりに消去される点、パワフルモード運転ボタン1112が灰色で表示される代わりに消去される点を特徴とする。
図27の構成要素のうち、図17と同じ番号が付与された構成要素については、同一のものであるため説明を省略する。
図27において、エコモードを選択してもユーザにとって室内温度が設定温度に到達するまでの電気料金が安くなるメリットが小さい場合に、エコモード運転ボタン1110を消去することによって、ユーザがエコモードを選択することを防止することができる。また、パワフルモードを選択してもユーザにとって室内温度が設定温度に到達するまでの時間が短くなるメリットが小さい場合に、パワフルモード運転ボタン1112を消去することによって、ユーザがパワフルモードを選択することを防止することができる。
なお、図27の例では、消去されたボタンの下に位置する構成要素を、消去されたボタンの分だけ上に詰めているが、元の位置にとどめてもよい。この場合、エコモード、通常モード、パワフルモードの運転ボタンの位置が固定されるため、ユーザが誤って本来選択したかったボタンとは異なるボタンを選択してしまう可能性を低減することができる。
図28は、図18に示す運転中操作画面1300の別例である。図28の運転中操作画面1300は、図18の運転中操作画面1300に対して、エコモード運転ボタン1110が灰色で表示される代わりに消去される点、パワフルモード運転ボタン1112が灰色で表示される代わりに消去される点を特徴とする。
図28の構成要素のうち、図18と同じ番号が付与された構成要素については、同一のものであるため説明を省略する。
図28において、エコモードを選択してもユーザにとって室内温度が設定温度に到達するまでの電気料金が安くなるメリットが小さい場合に、エコモード運転ボタン1110を消去することによって、ユーザがエコモードを選択することを防止することができる。
また、パワフルモードを選択してもユーザにとって室内温度が設定温度に到達するまでの時間が短くなるメリットが小さい場合に、パワフルモード運転ボタン1112を消去することによって、ユーザがパワフルモードを選択することを防止することができる。
なお、図28の例では、消去されたボタンの下に位置する構成要素を、消去されたボタンの分だけ上に詰めているが、元の位置にとどめてもよい。この場合、エコモード、通常モード、パワフルモードの運転ボタンの位置が固定されるため、ユーザが誤って本来選択したかったボタンとは異なるボタンを選択してしまう可能性を低減することができる。
図29は、図19に示す停止中操作画面1100の別例である。図29の停止中操作画面1100は、図19の停止中操作画面1100に対して、エコモード運転ボタン1110が灰色で表示される代わりに消去される点、パワフルモード運転ボタン1112が灰色で表示される代わりに消去される点を特徴とする。
図29の構成要素のうち、図19と同じ番号が付与された構成要素については、同一のものであるため説明を省略する。
図29において、エコモードを選択してもユーザにとって室内温度が設定温度に到達するまでの電気料金が安くなるメリットが小さい場合に、エコモード運転ボタン1110を消去することによって、ユーザがエコモードを選択することを防止することができる。
また、パワフルモードを選択してもユーザにとって室内温度が設定温度に到達するまでの時間が短くなるメリットが小さい場合に、パワフルモード運転ボタン1112を消去することによって、ユーザがパワフルモードを選択することを防止することができる。
なお、図29の例では、消去されたボタンの下に位置する構成要素を、消去されたボタンの分だけ上に詰めているが、元の位置にとどめてもよい。この場合、エコモード、通常モード、パワフルモードの運転ボタンの位置が固定されるため、ユーザが誤って本来選択したかったボタンとは異なるボタンを選択してしまう可能性を低減することができる。
なお、図29の例では、エコモード運転ボタン1110を消去するだけであったが、消去したボタンの分だけ通常モード運転ボタン1111を大きくしてもよい。この場合、エコモード運転ボタン1110が存在した位置にも通常モード運転ボタン1111が存在するため、メリットが小さいエコモードの代わりに通常モードが推奨されているということを、ユーザに効果的に伝えることができる。
なお、図29の例では、パワフルモード運転ボタン1112を消去するだけであったが、消去したボタンの分だけ通常モード運転ボタン1111を大きくしてもよい。この場合、パワフルモード運転ボタン1112が存在した位置にも通常モード運転ボタン1111が存在するため、メリットが小さいパワフルモードの代わりに通常モードが推奨されているということを、ユーザに効果的に伝えることができる。
図30は、図23に示す運転中操作画面1300の別例である。図30の運転中操作画面1300は、図23の運転中操作画面1300に対して、パワフルモード運転ボタン1112が灰色で表示される代わりに消去される点を特徴とする。
図30の構成要素のうち、図23と同じ番号が付与された構成要素については、同一のものであるため説明を省略する。
図30において、パワフルモードを選択してもユーザにとって室内温度が設定温度に到達するまでの時間が短くなるメリットが小さい場合に、パワフルモード運転ボタン1112を消去することによって、ユーザがパワフルモードを選択することを防止することができる。
なお、図30の例では、消去されたボタンの下に位置する構成要素を、消去されたボタンの分だけ上に詰めているが、元の位置にとどめてもよい。この場合、エコモード、通常モード、パワフルモードの運転ボタンの位置が固定されるため、ユーザが誤って本来選択したかったボタンとは異なるボタンを選択してしまう可能性を低減することができる。
なお、図30の例では、パワフルモード運転ボタン1112を消去するだけであったが、消去したボタンの分だけ通常モード運転ボタン1111を大きくしてもよい。この場合、パワフルモード運転ボタン1112が存在した位置にも通常モード運転ボタン1111が存在するため、メリットが小さいパワフルモードの代わりに通常モードが推奨されているということを、ユーザに効果的に伝えることができる。
図31は、停止中操作画面1100のその他の一例である。図31の停止中操作画面1100は、図11の停止中操作画面1100に対して、エコモード運転ボタン1110が消去される点、パワフルモード運転ボタン1112が消去される点を特徴とする。図31の構成要素のうち、図11と同じ番号が付与された構成要素については、同一のものであるため説明を省略する。
図31の停止中操作画面1100は、図11の停止中操作画面1100において、時間が経過し、室内温度が2度上昇した場合に表示される。
図31の停止中操作画面1100は、図11の停止中操作画面1100に対して、室内温度が16度から18度に上昇し、室内温度を設定温度に到達させるための電気料金が、通常モードでは15円から6円、エコモードでは10円から4円に変化している。この際、エコモードにおける電気料金と通常モードにおける電気料金の差が3円未満となったため、エコモード運転ボタン1110が消去されている。
また、図31の停止中操作画面1100は、図11の停止中操作画面1100に対して、室内温度を設定温度に到達させるための時間が、通常モードでは20分から8分、パワフルモードでは15分から6分に変化している。この際、パワフルモードにおける時間と通常モードにおける時間の差が5分未満となったため、パワフルモード運転ボタン1112が消去されている。
図31において、エコモードを選択してもユーザにとって室内温度が設定温度に到達するまでの電気料金が安くなるメリットが小さい場合に、エコモード運転ボタン1110を消去することによって、ユーザがエコモードを選択することを防止することができる。
また、パワフルモードを選択してもユーザにとって室内温度が設定温度に到達するまでの時間が短くなるメリットが小さい場合に、パワフルモード運転ボタン1112を消去することによって、ユーザがパワフルモードを選択することを防止することができる。
なお、図31の例では、消去されたボタンの下に位置する構成要素を、消去されたボタンの分だけ上に詰めているが、元の位置にとどめてもよい。この場合、エコモード、通常モード、パワフルモードの運転ボタンの位置が固定されるため、ユーザが誤って本来選択したかったボタンとは異なるボタンを選択してしまう可能性を低減することができる。
なお、図31の例では、エコモード運転ボタン1110を消去するだけであったが、消去したボタンの分だけ通常モード運転ボタン1111を大きくしてもよい。この場合、エコモード運転ボタン1110が存在した位置にも通常モード運転ボタン1111が存在するため、メリットが小さいエコモードの代わりに通常モードが推奨されているということを、ユーザに効果的に伝えることができる。
なお、図31の例では、パワフルモード運転ボタン1112を消去するだけであったが、消去したボタンの分だけ通常モード運転ボタン1111を大きくしてもよい。この場合、パワフルモード運転ボタン1112が存在した位置にも通常モード運転ボタン1111が存在するため、メリットが小さいパワフルモードの代わりに通常モードが推奨されているということを、ユーザに効果的に伝えることができる。
図32は、空調制御システムのトップ画面表示処理の第1例を示すシーケンス図である。
本例では、機器テーブル500はコントローラ100の蓄積手段104で管理されている。また、コントローラ100とエアコン200は直接通信を行う。この通信は、通信制御手段107、及び、通信制御手段207を用いて行われる。
まず、コントローラ100は、アプリを起動する(S3201)。
次に、コントローラ100は、機器テーブル500を蓄積手段104から読み出す(S3202)。機器テーブル500は、コントローラ100が操作可能なエアコン200の一覧である。ここでは、エアコン200Aとエアコン200Bが操作可能であるとして説明を進める。
次に、コントローラ100は、エアコン200Aに対して、機器状態取得要求を送信する(S3203)。エアコン200Aは、状態管理手段202によって蓄積手段204に格納された機器状態テーブル600を最新の状態に更新し、更新した機器状態テーブル600をコントローラ100に対して送信する(S3204)。
次に、コントローラ100は、エアコン200Bに対して、機器状態取得要求を送信する(S3205)。エアコン200Bは、状態管理手段202によって蓄積手段204に格納された機器状態テーブル600を最新の状態に更新し、更新した機器状態テーブル600をコントローラ100に対して送信する(S3206)。
次に、コントローラ100は、取得した機器テーブル500と機器状態テーブル600を用いてトップ画面1000を構成して表示する(S3207)。
なお、S3204とS3205は順番を逆転させてもよい。この場合、複数のエアコン200について、コントローラ100との間の通信を並列化できるため、シーケンス全体の処理時間を短くできる。
図33は、空調制御システムのトップ画面表示処理の第2例を示すシーケンス図である。
本例では、機器テーブル500はコントローラ100の蓄積手段104で管理されている。また、コントローラ100とエアコン200はサーバ300を介して通信を行う。この通信は、通信制御手段107、通信制御手段207、及び、通信制御手段307を用いて行われる。
まず、コントローラ100は、アプリを起動する(S3301)。
次に、コントローラ100は、機器テーブル500を蓄積手段104から読み出す(S3302)。機器テーブル500は、コントローラ100が操作可能なエアコン200の一覧である。ここでは、エアコン200Aとエアコン200Bが操作可能であるとして説明を進める。
次に、コントローラ100は、サーバ300に対して、エアコン200Aとエアコン200Bの機器状態取得要求を送信する(S3303)。
次に、サーバ300は、エアコン200Aに対して、機器状態取得要求を送信する(S3304)。エアコン200Aは、状態管理手段202によって蓄積手段204に格納された機器状態テーブル600を最新の状態に更新し、更新した機器状態テーブル600をサーバ300に対して送信する(S3305)。
次に、サーバ300は、エアコン200Bに対して、機器状態取得要求を送信する(S3306)。エアコン200Bは、状態管理手段202によって蓄積手段204に格納された機器状態テーブル600を最新の状態に更新し、更新した機器状態テーブル600をサーバ300に対して送信する(S3307)。
次に、サーバ300は、コントローラ100に対して、エアコン200Aから取得した機器状態テーブル600とエアコン200Bから取得した機器状態テーブル600を結合した機器状態テーブル600を送信する(S3308)。
次に、コントローラ100は、取得した機器テーブル500と機器状態テーブル600を用いてトップ画面1000を構成して表示する(S3309)。
なお、S3305とS3306は順番を逆転させてもよい。この場合、複数のエアコン200について、サーバ300との間の通信を並列化できるため、シーケンス全体の処理時間を短くできる。
図34は、空調制御システムのトップ画面表示処理の第3例を示すシーケンス図である。
本例では、機器テーブル500はサーバ300コントローラ100の蓄積手段304で管理されている。また、コントローラ100とエアコン200はサーバ300を介して通信を行う。この通信は、通信制御手段107、通信制御手段207、及び、通信制御手段307を用いて行われる。
まず、コントローラ100は、アプリを起動する(S3401)。
次に、コントローラ100は、サーバ300に対して機器一覧取得要求を送信する(S3402)。サーバ300は、蓄積手段304から機器テーブル500を読み出し、コントローラ100に対して送信する(S3403)。機器テーブル500は、コントローラ100が操作可能なエアコン200の一覧である。ここでは、エアコン200Aとエアコン200Bが操作可能であるとして説明を進める。
次に、コントローラ100は、サーバ300に対して、エアコン200Aとエアコン200Bの機器状態取得要求を送信する(S3404)。
次に、サーバ300は、エアコン200Aに対して、機器状態取得要求を送信する(S3405)。エアコン200Aは、状態管理手段202によって蓄積手段204に格納された機器状態テーブル600を最新の状態に更新し、更新した機器状態テーブル600をサーバ300に対して送信する(S3406)。
次に、サーバ300は、エアコン200Bに対して、機器状態取得要求を送信する(S3407)。エアコン200Bは、状態管理手段202によって蓄積手段204に格納された機器状態テーブル600を最新の状態に更新し、更新した機器状態テーブル600をサーバ300に対して送信する(S3408)。
次に、サーバ300は、コントローラ100に対して、エアコン200Aから取得した機器状態テーブル600とエアコン200Bから取得した機器状態テーブル600を結合した機器状態テーブル600を送信する(S3409)。
次に、コントローラ100は、取得した機器テーブル500と機器状態テーブル600を用いてトップ画面1000を構成して表示する(S3410)。
なお、S3406とS3407は順番を逆転させてもよい。この場合、複数のエアコン200について、サーバ300との間の通信を並列化できるため、シーケンス全体の処理時間を短くできる。
図35は、空調制御システムの操作画面表示処理の第1例を示すシーケンス図である。本例では、空調コストはコントローラ100の空調コスト算出手段108を用いて算出される。また、コントローラ100とエアコン200は直接通信を行う。この通信は、通信制御手段107、及び、通信制御手段207を用いて行われる。このシーケンスは、図2に示す機能ブロック図に対応している。
まず、コントローラ100は、トップ画面1000において、エアコン200が選択されたことを受け付ける(S3501)。
次に、コントローラ100は、エアコン200に機器状態取得要求を送信する(S3502)。エアコン200は、状態管理手段202によって蓄積手段204に格納された機器状態テーブル600を最新の状態に更新し、更新した機器状態テーブル600をコントローラ100に対して送信する(S3503)。
次に、コントローラ100は、蓄積手段104から空調コスト算出テーブル800を取得し、機器状態テーブル600と組み合わせて空調コストを算出する(S3504)。
次に、コントローラ100は、機器状態テーブル600と算出した空調コストを用いて停止中操作画面1100、もしくは、運転中操作画面1300を構成して表示する(S3505)。
図36は、空調制御システムの操作画面表示処理の第2例を示すシーケンス図である。本例では、空調コストはコントローラ100の空調コスト算出手段108を用いて算出される。また、コントローラ100とエアコン200はサーバ300を介して通信を行う。この通信は、通信制御手段107、通信制御手段207、及び、通信制御手段307を用いて行われる。このシーケンスは、図2に示す機能ブロック図に対応している。
まず、コントローラ100は、トップ画面1000において、エアコン200が選択されたことを受け付ける(S3601)。
次に、コントローラ100は、サーバ300に対して、エアコン200の機器状態取得要求を送信する(S3602)。
次に、サーバ300は、エアコン200に対して、機器状態取得要求を送信する(S3603)。エアコン200は、状態管理手段202によって蓄積手段204に格納された機器状態テーブル600を最新の状態に更新し、更新した機器状態テーブル600をサーバ300に対して送信する(S3604)。
次に、サーバ300は、コントローラ100に対して、エアコン200から取得した機器状態テーブル600を送信する(S3605)。
次に、コントローラ100は、蓄積手段104から空調コスト算出テーブル800を取得し、機器状態テーブル600と組み合わせて空調コストを算出する(S3606)。
次に、コントローラ100は、機器状態テーブル600と算出した空調コストを用いて停止中操作画面1100、もしくは、運転中操作画面1300を構成して表示する(S3607)。
図37は、空調制御システムの操作画面表示処理の第3例を示すシーケンス図である。
本例では、空調コストはエアコン200の空調コスト算出手段208を用いて算出される。また、コントローラ100とエアコン200は直接通信を行う。この通信は、通信制御手段107、及び、通信制御手段207を用いて行われる。このシーケンスは、図3に示す機能ブロック図に対応している。
まず、コントローラ100は、トップ画面1000において、エアコン200が選択されたことを受け付ける(S3701)。
次に、コントローラ100は、エアコン200に対して、空調コスト計算要求を送信する(S3702)。
次に、エアコン200は、状態管理手段202によって蓄積手段204に格納された機器状態テーブル600を最新の状態に更新する(S3703)。
次に、エアコン200は、蓄積手段204から空調コスト算出テーブル800を取得し、機器状態テーブル600と組み合わせて空調コストを算出する(S3704)。
次に、エアコン200は、コントローラ100に対して、算出した空調コストを送信する(S3705)。
次に、コントローラ100は、蓄積手段104から機器状態テーブル600を取得し、機器状態テーブル600と空調コストを用いて停止中操作画面1100、もしくは、運転中操作画面1300を構成して表示する(S3706)。
図38は、空調制御システムの操作画面表示処理の第4例を示すシーケンス図である。
本例では、空調コストはサーバ300の空調コスト算出手段308を用いて算出される。また、コントローラ100とエアコン200はサーバ300を介して通信を行う。この通信は、通信制御手段107、通信制御手段207、及び、通信制御手段307を用いて行われる。このシーケンスは、図4に示す機能ブロック図に対応している。
まず、コントローラ100は、トップ画面1000において、エアコン200が選択されたことを受け付ける(S3801)。
次に、コントローラ100は、サーバ300に対して、空調コスト計算要求を送信する(S3802)。
次に、サーバ300は、エアコン200に対して、機器状態取得要求を送信する(S3803)。エアコン200は、状態管理手段202によって蓄積手段204に格納された機器状態テーブル600を最新の状態に更新し、更新した機器状態テーブル600をサーバ300に対して送信する(S3804)。
次に、サーバ300は、蓄積手段304から空調コスト算出テーブル800を取得し、機器状態テーブル600と組み合わせて空調コストを算出する(S3805)。
次に、サーバ300は、コントローラ100に対して、算出した空調コストを送信する(S3806)。
次に、コントローラ100は、蓄積手段104から機器状態テーブル600を取得し、機器状態テーブル600と空調コストを用いて停止中操作画面1100、もしくは、運転中操作画面1300を構成して表示する(S3807)。
図39は、空調制御システムの機器操作処理の第1例を示すシーケンス図である。
本例では、コントローラ100とエアコン200は直接通信を行う。この通信は、通信制御手段107、及び、通信制御手段207を用いて行われる。
まず、コントローラ100は、停止中操作画面1100、もしくは、運転中操作画面1300において、設定温度変更や動作モード変更など、エアコン200に対する操作入力を受け付ける(S3901)。
次に、コントローラ100は、機器制御手段106において、受け付けた操作入力に基づいてエアコンを制御するための制御コマンドを生成し、エアコン200に対して送信する(S3902)。
次に、エアコン200は、受信した制御コマンドを実行する(S3903)。次に、エアコン200は、制御コマンドの実行結果を、コントローラ100に対して送信する(S3904)。
次に、コントローラ100は、受信した制御コマンドの実行結果を用いて表示手段101に表示された停止中操作画面1100、もしくは、運転中操作画面1300を更新する(S3905)。
図40は、空調制御システムの機器操作処理の第2例を示すシーケンス図である。
本例では、空調コストは空調コスト算出手段208を用いて算出される。また、コントローラ100とエアコン200はサーバ300を介して通信を行う。この通信は、通信制御手段107、通信制御手段207、及び、通信制御手段307を用いて行われる。
まず、コントローラ100は、停止中操作画面1100、もしくは、運転中操作画面1300において、設定温度変更や動作モード変更など、エアコン200に対する操作入力を受け付ける(S4001)。
次に、コントローラ100は、機器制御手段106において、受け付けた操作入力に基づいてエアコンを制御するための制御コマンドを生成し、サーバ300に対して送信する(S4002)。
次に、サーバ300は、コントローラ100から受信した制御コマンドを、エアコン200に対して送信する(S4003)。
次に、エアコン200は、受信した制御コマンドを実行する(S4004)。
次に、エアコン200は、制御コマンドの実行結果を、サーバ300に対して送信する(S4005)。
次に、サーバ300は、エアコン200から受信した制御コマンドの実行結果を、コントローラ100に対して送信する(S4006)。
次に、コントローラ100は、受信した制御コマンドの実行結果を用いて表示手段101に表示された停止中操作画面1100、もしくは、運転中操作画面1300を更新する(S4007)。
なお、S4002において、コントローラ100はサーバ300に対して操作入力を変換した制御コマンドを送信しているが、操作入力自体を送信してもよい。この場合、サーバ300は、機器制御手段302において、受信した操作入力に基づいてエアコンを制御するための制御コマンドを生成し、エアコン200に対して送信する。この場合でも、同様の効果が得られる。
図41は、コントローラ100における、全体処理の一例を示すフローチャートである。
まず、表示制御手段103は、機器テーブル500を取得する(S4101)。ここで、コントローラ100が自身で機器テーブル500を管理している場合、蓄積手段104から機器テーブル500を取得すればよい。また、サーバ300が機器テーブル500を管理している場合、表示制御手段103は、ネットワーク経由で蓄積手段304に格納された機器テーブル500を取得すればよい。
次に、表示制御手段103は、機器テーブル500の各行に対応するエアコン200について、機器状態テーブル600を取得する処理を実行する(S4102)。機器状態テーブル600を取得するフローは、図42を参照して後述される。
次に、表示制御手段103は、機器テーブル500と機器状態テーブル600を用いてトップ画面1000を構成し、表示手段101に表示する(S4103)。これにより、図10に示すトップ画面1000が完成する。ここで、トップ画面1000を構成する際に空調コストの算出が必要な場合は、図50を参照して後述される空調コスト算出処理を実行すればよい。例えば、図10のトップ画面1000において、和室に設置されたエアコン200に対応する機器状態表示領域には「あと10分」と表示されているが、この表示を行うためには、図50の空調コスト算出処理を用いて室内温度を設定時間に到達させるために必要な時間を示す所要時間情報を算出する必要がある。
次に、入力制御手段102は、トップ画面1000において、機器選択ボタン1001が選択されたことを検出する(S4104)。ここで、選択された機器選択ボタン1001に対応するエアコン200をユーザが選択したエアコン200とする。
次に、表示制御手段103は、選択されたエアコン200に関する機器状態テーブル600を取得する処理を実行する(S4105)。機器状態テーブル600を取得するフローは、図42を参照して後述される。
次に、表示制御手段103は、選択されたエアコン200について、運転状態が停止中か否かを判定する(S4106)。
S4106において、エアコン200が停止中であれば(S4106でYES)、表示制御手段103は、停止中操作画面1100を表示手段101に表示する処理を実行する(S4107)。停止中操作画面1100を表示するフローは、図43、図44、及び、図45を参照して後述される。
一方、S4106において、エアコン200が運転中であれば(S4106でNO)、表示制御手段103は、運転中操作画面1300を表示手段101に表示する処理を実行する(S4108)。運転中操作画面1300を表示するフローは、図46、図47、及び、図48を参照して後述される。
次に、表示制御手段103は、画面更新イベントの発生、もしくは、ユーザからの入力を待ち受ける状態になる(S4109、S4110、S4111)。
画面更新イベントが発生すると(S4109でYES)、処理はS4105に戻る。画面更新イベントは、表示制御手段103が表示手段101に表示された停止中操作画面1100を更新すべきタイミングで発生するものであり、例えば、コントローラ100に内蔵されたタイマを用いて「前回の画面更新から1分以上経過していれば、画面更新イベントを発生させる」と設定することで実現できる。
なお、画面更新イベントは、室内温度が変化したタイミングで発生するようにしてもよい。例えば、エアコン200が室内温度取得手段205によって定期的に室内温度を取得し、室内温度が変化したタイミングでコントローラ100に対して通知を行うことで実現できる。この場合、室内温度の変化が即座に停止中操作画面1100に反映されるため、ユーザはリアルタイムに室内の状態変化を確認できる。
また、入力制御手段102が、ユーザによる機器操作入力を受け付けると(S4109でNO、かつ、S4110でYES)、受け付けた機器操作入力に対応する制御コマンドをエアコン200に送信する処理を実行する(S4112)。操作入力を制御コマンドに変換して送信するフローは、図49を参照して後述される。ここで機器操作入力とは、設定温度変更ボタン1106、エコモード運転ボタン1110、通常モード運転ボタン1111、パワフルモード運転ボタン1112、停止ボタン1302のいずれかが選択されることである。
また、入力制御手段102が、トップ画面切替ボタン1101が選択されたことを検知すると(S4110でNO、かつ、S4111でYES)、処理はS4102に戻される。
なお、S4109、S4110、S4111のいずれにおいてもNOの場合、つまり、画面の定期更新イベントが発生せず、ユーザによる入力もない場合、処理がS4109に戻され、待ち受け状態が維持される。
図42は、図41のS4102、図41のS4105で実行される、機器状態取得処理の詳細を示すフローチャートである。
まず、機器制御手段106は、コントローラ100がホームネットワークに接続中であるか否かを判定する(S4201)。ここで、ホームネットワークとは、ユーザの宅内におけるネットワークである。したがって、ユーザが外出先からコントローラ100を操作していれば、S4201でNOと判定され、ユーザが宅内でコントローラ100を操作していれば、S4201でYESと判定される。
ホームネットワークに接続中であれば(S4201でYES)、機器制御手段106は、機器テーブル500の「機器アクセス方法」の内容にしたがって、機器の状態取得方法を確認する(S4202)。
S4202において、「機器アクセス方法」が「機器直接」であれば、機器制御手段106は、該当するエアコン200に対して機器状態テーブル600の取得要求を送信する(S4203)。
一方、S4202において、「機器アクセス方法」が「サーバ経由」であれば、機器制御手段106は、機器状態テーブル600の取得要求をサーバ300に対して送信する(S4204)。
また、S4201でコントローラ100がホームネットワークに接続されていないと判断した場合にも(S4201でNO)、S4204の処理を実行する。
次に、機器制御手段106は、機器状態テーブル600をエアコン200、もしくは、サーバ300から受信する(S4205)。
図43は、図41のS4107で実行される、停止中操作画面1100の表示処理の第1例を示すフローチャートである。第1例の停止中操作画面表示処理では、空調コストはコントローラ100において算出される。このフローチャートは、図35、及び、図36に示すシーケンス図に対応している。
まず、表示制御手段103は、エアコン200を動作させる上で必要な時間的、金銭的コストを示す空調コストを算出する処理を実行する(S4301)。空調コストを算出するフローは、図50を参照して後述される。
次に、表示制御手段103は、表示手段101に対して、通常モード運転ボタン1111を通常モードの空調コストとともに表示する(S4302)。
次に、表示制御手段103は、空調コストの中からエコモードでの所要料金情報と通常モードでの所要料金情報を取得し、エコモードでの料金が通常モードでの料金に比べて所定金額以上安いか否かを判定する(S4303)。所定金額としては、多くのユーザがエコモードを選択する意味があると感じる値が好適であり、例えば3円という値が採用される。ここで所定金額は、あらかじめシステムの構成者によって設定される。
なお、S4303において、室内温度が設定温度に到達しており、空調コスト内に所要料金情報が含まれていない場合、所要料金情報の代わりに維持単価情報を用いて判定を行う。
S4303において、エコモードでの料金が通常モードでの料金より所定金額以上安い場合(S4303でYES)、表示制御手段103は、表示手段101に対して、エコモード運転ボタン1110をエコモードの空調コストとともに表示する(S4304)。
S4303において、エコモードでの料金が通常モードでの料金より所定金額以上安くない場合(S4303でNO)、表示制御手段103は、表示手段101に対して、エコモード運転ボタン1110をエコモードの空調コストとともに、通常モード運転ボタン1111とは異なる形態で表示する(S4305)。異なる形態としては、例えば、通常モード運転ボタン1111と異なり、かつ、多くのユーザがエコモードのメリットが小さいと認識できる色で表示することが採用される。この際の表示色としては、灰色や半透明などが好適である。この通常モード運転ボタン1111と異なる表示形態は、あらかじめシステムの構成者によって設定される。
次に、表示制御手段103は、空調コストの中からパワフルモードでの所要時間情報と通常モードでの所要時間情報を取得し、パワフルモードでの時間が所定時間以上早いか否かを判定する(S4306)。所定時間としては、多くのユーザがパワフルモードを選択する意味があると感じる値が好適であり、例えば5分という値が採用される。ここで所定時間は、あらかじめシステムの構成者によって設定される。
なお、S4306において、室内温度が設定温度に到達しており、空調コスト内に所要時間情報が含まれていない場合、S4306はNOとなる。
S4306において、パワフルモードでの時間が通常モードでの時間より所定時間以上早い場合(S4306でYES)、表示制御手段103は、表示手段101に対して、パワフルモード運転ボタン1112をパワフルモードの空調コストとともに表示する(S4307)。
S4306において、パワフルモードでの時間が通常モードでの時間より所定時間以上早くない場合(S4306でNO)、表示制御手段103は、表示手段101に対して、パワフルモード運転ボタン1112をパワフルモードの空調コストとともに、通常モード運転ボタン1111とは異なる形態で表示する(S4308)。異なる形態としては、例えば、通常モード運転ボタン1111と異なり、かつ、多くのユーザがパワフルモードのメリットが小さいと認識できる色で表示することが採用される。この際、表示色としては、灰色や半透明などが好適である。この通常モード運転ボタン1111と異なる表示形態は、あらかじめシステムの構成者によって設定される。
次に、表示制御手段103は、表示手段101に対して、停止中操作画面1100を構成するために必要な残りの要素を表示する(S4309)。停止中操作画面1100を構成するために必要な残りの要素とは、トップ画面切替ボタン1101、部屋名表示領域1102、運転状態表示領域1103、室内温度表示領域1104、設定温度表示領域1105、設定温度変更ボタン1106、メッセージ表示領域1107、及び、背景となる固定の画像や文字列などである。
以上により、図11に代表される停止中操作画面1100が表示手段101に表示される。
なお、S4303において、維持単価情報を用いて判定を行う場合の所定金額は、所要料金情報で判定を行う場合の所定金額と異なる値であってもよい。異なる値としては、「1円」など小さい値が好適である。なぜならば、室内温度が設定温度に到達している場合においては、室内温度を設定温度に到達させるために必要な時間が長くなるというエコモードのデメリットを考慮する必要がなくなり、1円でも安いというメリットがあるならば、多くのユーザにとってエコモードを選択する意味があるためである。
なお、S4303において、エコモードでの料金と通常モードでの料金を比較する際の所定金額として、あらかじめシステムの構成者が設定した全ユーザ共通の値を用いているが、この値はユーザごとに個別に設定されてもよい。例えば、1円でも安ければエコモードを選択する意味があると感じるユーザであれば「1円」、10円以上安くなければエコモードを選択する意味がないと感じるユーザであれば「10円」と設定することができる。エコモードでの料金と通常モードでの料金を比較する際の所定金額をユーザごとに設定できることによって、個々のユーザの感性に適した画面表示が可能になる。もちろん、初期値としては、多くのユーザがエコモードを選択する意味があると感じる値を設定しておけばよい。これにより、ユーザが個別に設定を行わない場合であっても、全ユーザ共通の値を用いた時と同様の効果を得られる。
なお、S4306において、パワフルモードでの時間と通常モードでの時間を比較する際の所定時間として、あらかじめシステムの構成者が設定した全ユーザ共通の値を用いているが、この値はユーザごとに個別に設定されてもよい。例えば、1分でも早ければパワフルモードを選択する意味があると感じるユーザであれば「1分」、10分以上早くなければパワフルモードを選択する意味がないと感じるユーザであれば「10分」と設定することができる。パワフルモードでの時間と通常モードでの時間を比較する際の所定時間をユーザごとに設定できることによって、個々のユーザの感性に適した画面表示が可能になる。もちろん、初期値としては、多くのユーザがパワフルモードを選択する意味があると感じる値を設定しておけばよい。これにより、ユーザが個別に設定を行わない場合であっても、全ユーザ共通の値を用いた時と同様の効果を得られる。
なお、S4305において、エコモード運転ボタン1110の表示色として、あらかじめシステムの構成者が設定した全ユーザ共通の色を用いているが、この色はユーザごとに個別に設定されてもよい。エコモードを選択しても電気料金が安くなるメリットが小さい場合に変化するエコモード運転ボタン1110の色をユーザごとに設定できることによって、個々のユーザの感性に適した画面表示が可能になる。もちろん、初期値としては、多くのユーザがエコモードのメリットが小さいと認識できる色を設定しておけばよい。これにより、ユーザが個別に設定を行わない場合であっても、全ユーザ共通の色を用いた時と同様の効果を得られる。
なお、S4308において、パワフルモード運転ボタン1112の表示色として、あらかじめシステムの構成者が設定した全ユーザ共通の色を用いているが、この色はユーザごとに個別に設定されてもよい。パワフルモードを選択しても室内温度が設定温度に到達するまでの時間が短くなるメリットが小さい場合に変化するパワフルモード運転ボタン1112の色をユーザごとに設定できることによって、個々のユーザの感性に適した画面表示が可能になる。もちろん、初期値としては、多くのユーザがパワフルモードのメリットが小さいと認識できる色を設定しておけばよい。これにより、ユーザが個別に設定を行わない場合であっても、全ユーザ共通の色を用いた時と同様の効果を得られる。
なお、S4305において、エコモード運転ボタン1110を通常モード運転ボタン1111とは異なる色で表示しているが、ボタン自体を消去してもよい。この場合、図31に代表される、エコモード運転ボタン1110が存在しない停止中操作画面1100が表示手段101に表示される。エコモードを選択しても電気料金が安くなるメリットが小さい場合に、エコモード運転ボタン1110を消去することによって、ユーザがエコモードを選択することを防止することができる。
なお、S4308において、パワフルモード運転ボタン1112を通常モード運転ボタン1111とは異なる色で表示しているが、ボタン自体を消去してもよい。この場合、図31に代表される、パワフルモード運転ボタン1112が存在しない停止中操作画面1100が表示手段101に表示される。パワフルモードを選択しても室内温度が設定温度に到達するまでの時間が短くなるメリットが小さい場合に、パワフルモード運転ボタン1112を消去することによって、ユーザがパワフルモードを選択することを防止することができる。
図44は、図41のS4107で実行される、停止中操作画面1100の表示処理の第2例を示すフローチャートである。第2例の停止中操作画面表示処理では、空調コストはエアコン200において算出される。このフローチャートは、図37に示すシーケンス図に対応している。
まず、コントローラ100は、通信制御手段107を用いて、エアコン200に対して、空調コストの算出要求を送信する(S4401)。
次に、コントローラ100は、通信制御手段107を用いて、エアコン200から、空調コストの算出結果を受信する(S4402)。ここで得られる算出結果は、図43のS4301を実行後に得られる結果と同一の形式である。
また、以降の、S4302からS4309までは、図43において同じ番号が付与された構成要素と同一のものであるため説明を省略する。
次に、S4401とS4402の間にエアコン200で実行されるフローを説明する。
まず、エアコン200は、通信制御手段207を用いて、コントローラ100から、空調コストの算出要求を受信する(S4411)。
次に、エアコン200は、状態管理手段202を用いて、蓄積手段204に格納された機器状態テーブル600を最新の状態に更新する(S4412)。
次に、エアコン200は、空調コストを算出する処理を実行する(S4413)。空調コストを算出するフローは、図50を参照して後述される。
次に、エアコン200は、通信制御手段207を用いて、空調コストの算出結果をコントローラ100に送信する(S4414)。
図45は、図41のS4107で実行される、停止中操作画面1100の表示処理の第3例を示すフローチャートである。第3例の停止中操作画面表示処理では、空調コストはサーバ300において算出される。このフローチャートは、図38に示すシーケンス図に対応している。
まず、コントローラ100は、通信制御手段107を用いて、サーバ300に対して、空調コストの算出要求を送信する(S4501)。
次に、コントローラ100は、通信制御手段107を用いて、サーバ300から、空調コストの算出結果を受信する(S4502)。ここで得られる算出結果は、図43のS4301を実行後に得られる結果と同一の形式である。
また、以降の、S4302からS4309までは、図43において同じ番号が付与された構成要素と同一のものであるため説明を省略する。
次に、S4501とS4502の間にサーバ300で実行されるフローを説明する。
まず、サーバ300は、通信制御手段307を用いて、コントローラ100から、空調コストの算出要求を受信する(S4511)。
次に、サーバ300は、機器制御手段302を用いて、空調コスト算出要求されたエアコン200の最新の機器状態をエアコン200から取得し、蓄積手段304に格納された機器状態テーブル600を更新する(S4512)。
次に、サーバ300は、空調コストを算出する処理を実行する(S4513)。空調コストを算出するフローは、図50を参照して後述される。
次に、サーバ300は、通信制御手段307を用いて、空調コストの算出結果をコントローラ100に送信する(S4514)。
図46は、図41のS4108で実行される、運転中操作画面1300の表示処理の第1例を示すフローチャートである。第1例の運転中操作画面表示処理では、空調コストはコントローラ100において算出される。このフローチャートは、図35、及び、図36に示すシーケンス図に対応している。
まず、表示制御手段103は、エアコン200を動作させる上で必要な時間的、金銭的コストを示す空調コストを算出する処理を実行する(S4601)。空調コストを算出するフローは、図50を参照して後述される。
次に、表示制御手段103は、蓄積手段104から機器状態テーブル600を取得し、エアコン200の現在の動作モードが通常モードであるか否かを判定する(S4602)。エアコン200の動作モードが通常モードである場合(S4602でYES)、表示制御手段103は、表示手段101に対して、空調コスト表示領域1301を通常モードの空調コストとともに表示する(S4603)。
また、エアコン200の動作モードが通常モードでない場合(S4602でNO)、表示制御手段103は、表示手段101に対して、通常モード運転ボタン1111を通常モードの空調コストとともに表示する(S4604)。
次に、表示制御手段103は、蓄積手段104から機器状態テーブル600を取得し、エアコン200の現在の動作モードがエコモードであるか否かを判定する(S4605)。
S4605において、エアコン200の動作モードがエコモードである場合(S4605でYES)、表示制御手段103は、表示手段101に対して、空調コスト表示領域1301をエコモードの空調コストとともに表示する(S4607)。
S4605において、エアコン200の動作モードがエコモードでない場合(S4605でNO)、表示制御手段103は、空調コストの中からエコモードでの所要料金情報と通常モードでの所要料金情報を取得し、エコモードでの料金が通常モードでの料金に比べて所定金額以上安いか否かを判定する(S4606)。所定金額としては、多くのユーザがエコモードを選択する意味があると感じる値が好適であり、例えば3円という値が採用される。ここで所定金額は、あらかじめシステムの構成者によって設定される。
なお、S4606において、室内温度が設定温度に到達しており、空調コスト内に所要料金情報が含まれていない場合、所要料金情報の代わりに維持単価情報を用いて判定を行う。
S4606において、エコモードでの電気料金が通常モードでの電気料金より所定金額以上安い場合(S4606でYES)、表示制御手段103は、表示手段101に対して、エコモード運転ボタン1110をエコモードの空調コストとともに表示する(S4608)。
S4606において、エコモードでの電気料金が通常モードでの電気料金より所定金額以上安くない場合(S4606でNO)、表示制御手段103は、表示手段101に対して、エコモード運転ボタン1110をエコモードの空調コストとともに、通常モード運転ボタン1111とは異なる形態で表示する(S4609)。異なる形態としては、例えば、通常モード運転ボタン1111と異なり、かつ、多くのユーザがエコモードのメリットが小さいと認識できる色で表示することが採用される。この際の表示色としては、灰色や半透明などが好適である。この通常モード運転ボタン1111と異なる表示形態は、あらかじめシステムの構成者によって設定される。
次に、表示制御手段103は、蓄積手段104から機器状態テーブル600を取得し、エアコン200の現在の動作モードがパワフルモードであるか否かを判定する(S4610)。
S4610において、エアコン200の動作モードがパワフルモードである場合(S4610でYES)、表示制御手段103は、表示手段101に対して、空調コスト表示領域1301をパワフルモードの空調コストとともに表示する(S4612)。
S4610において、エアコン200の動作モードがパワフルモードでない場合(S4610でNO)、空調コストの中からパワフルモードでの所要時間情報と通常モードでの所要時間情報を取得し、パワフルモードでの時間が所定時間以上早いか否かを判定する(S4611)。所定時間としては、多くのユーザがパワフルモードを選択する意味があると感じる値が好適であり、例えば5分という値が採用される。ここで所定時間は、あらかじめシステムの構成者によって設定される。
なお、S4611において、室内温度が設定温度に到達しており、空調コスト内に所要時間情報が含まれていない場合、S4611はNOとなる。
S4611において、パワフルモードでの時間が通常モードでの時間より所定時間以上早い場合(S4611でYES)、表示制御手段103は、表示手段101に対して、パワフルモード運転ボタン1112をパワフルモードの空調コストとともに表示する(S4613)。
S4611において、パワフルモードでの時間が通常モードでの時間より所定時間以上早くない場合(S46311でNO)、表示制御手段103は、表示手段101に対して、パワフルモード運転ボタン1112をパワフルモードの空調コストとともに、通常モード運転ボタン1111とは異なる形態で表示する(S4614)。異なる形態としては、例えば、通常モード運転ボタン1111と異なり、かつ、多くのユーザがパワフルモードのメリットが小さいと認識できる色で表示することが採用される。この際、表示色としては、灰色や半透明などが好適である。この通常モード運転ボタン1111と異なる表示形態は、あらかじめシステムの構成者によって設定される。
次に、表示制御手段103は、表示手段101に対して、運転中操作画面1300を構成するために必要な残りの要素を表示する(S4615)。運転中操作画面1300を構成するために必要な残りの要素とは、トップ画面切替ボタン1101、部屋名表示領域1102、運転状態表示領域1103、室内温度表示領域1104、設定温度表示領域1105、設定温度変更ボタン1106、メッセージ表示領域1107、停止ボタン1302、及び、背景となる固定の画像や文字列などである。
以上により、図13に代表される運転中操作画面1300が表示手段101に表示される。
なお、S4606において、維持単価情報を用いて判定を行う場合の所定金額は、所要料金情報で判定を行う場合と異なる値であってもよい。異なる値としては、「1円」など小さい値が好適である。なぜならば、室内温度が設定温度に到達している場合においては、室内温度を設定温度に到達させるために必要な時間が長いというエコモードのデメリットを考慮する必要がなくなるため、1円でも安いというメリットがあるならば、多くのユーザにとってエコモードを選択する意味があるためである。
なお、S4606において、エコモードでの料金と通常モードでの料金を比較する際の所定金額として、あらかじめシステムの構成者が設定した全ユーザ共通の値を用いているが、この値はユーザごとに個別に設定されてもよい。例えば、1円でも安ければエコモードを選択する意味があると感じるユーザであれば「1円」、10円以上安くなければエコモードを選択する意味がないと感じるユーザであれば「10円」と設定することができる。エコモードでの料金と通常モードでの料金を比較する際の所定金額をユーザごとに設定できることによって、個々のユーザの感性に適した画面表示が可能になる。もちろん、初期値としては、多くのユーザがエコモードを選択する意味があると感じる値を設定しておけばよい。これにより、ユーザが個別に設定を行わない場合であっても、全ユーザ共通の値を用いた時と同様の効果を得られる。
なお、S4611において、パワフルモードでの時間と通常モードでの時間を比較する際の所定時間として、あらかじめシステムの構成者が設定した全ユーザ共通の値を用いているが、この値はユーザごとに個別に設定されてもよい。例えば、1分でも早ければパワフルモードを選択する意味があると感じるユーザであれば「1分」、10分以上早くなければパワフルモードを選択する意味がないと感じるユーザであれば「10分」と設定することができる。パワフルモードでの時間と通常モードでの時間を比較する際の所定時間をユーザごとに設定できることによって、個々のユーザの感性に適した画面表示が可能になる。もちろん、初期値としては、多くのユーザがパワフルモードを選択する意味があると感じる値を設定しておけばよい。これにより、ユーザが個別に設定を行わない場合であっても、全ユーザ共通の値を用いた時と同様の効果を得られる。
なお、S4609において、エコモード運転ボタン1110の表示色として、あらかじめシステムの構成者が設定した全ユーザ共通の色を用いているが、この色はユーザごとに個別に設定されてもよい。エコモードを選択しても電気料金が安くなるメリットが小さい場合に変化するエコモード運転ボタン1110の色をユーザごとに設定できることによって、個々のユーザの感性に適した画面表示が可能になる。もちろん、初期値としては、多くのユーザがエコモードのメリットが小さいと認識できる色を設定しておけばよい。多くのユーザがメリットの小ささを感じる色を設定しておけばよい。これにより、ユーザが個別に設定を行わない場合であっても、全ユーザ共通の色を用いた時と同様の効果を得られる。
なお、S4614において、パワフルモード運転ボタン1112の表示色として、あらかじめシステムの構成者が設定した全ユーザ共通の色を用いているが、この色はユーザごとに個別に設定されてもよい。パワフルモードを選択しても室内温度が設定温度に到達するまでの時間が短くなるメリットが小さい場合に変化するパワフルモード運転ボタン1112の色をユーザごとに設定できることによって、個々のユーザの感性に適した画面表示が可能になる。もちろん、初期値としては、多くのユーザがパワフルモードのメリットが小さいと認識できる色を設定しておけばよい。これにより、ユーザが個別に設定を行わない場合であっても、全ユーザ共通の色を用いた時と同様の効果を得られる。
なお、S4609において、エコモード運転ボタン1110を通常モード運転ボタン1111とは異なる色で表示しているが、ボタン自体を消去してもよい。この場合、図27に代表される、エコモード運転ボタン1110が存在しない運転中操作画面1300が表示手段101に表示される。エコモードを選択しても電気料金が安くなるメリットが小さい場合に、エコモード運転ボタン1110を消去することによって、ユーザがエコモードを選択することを防止することができる。
なお、S4614において、パワフルモード運転ボタン1112を通常モード運転ボタン1111とは異なる色で表示しているが、ボタン自体を消去してもよい。この場合、図27に代表される、パワフルモード運転ボタン1112が存在しない運転中操作画面1300が表示手段101に表示される。パワフルモードを選択しても室内温度が設定温度に到達するまでの時間が短くなるメリットが小さい場合に、パワフルモード運転ボタン1112を消去することによって、ユーザがパワフルモードを選択することを防止することができる。
図47は、図41のS4108で実行される、運転中操作画面1300の表示処理の第2例を示すフローチャートである。第2例の運転中操作画面表示処理では、空調コストはエアコン200において算出される。このフローチャートは、図37に示すシーケンス図に対応している。
S4401、S4402、及び、S4411からS4414までは、図44において同じ番号が付与された構成要素と同一のものであるため説明を省略する。
また、S4602からS4615までは、図46において同じ番号が付与された構成要素と同一のものであるため説明を省略する。
図48は、図41のS4108で実行される、運転中操作画面1300の表示処理の第3例を示すフローチャートである。第3例の運転中操作画面表示処理では、空調コストはサーバ300において算出される。このフローチャートは、図38に示すシーケンス図に対応している。
S4501、S4502、及び、S4511からS4514までは、図45において同じ番号が付与された構成要素と同一のものであるため説明を省略する。
また、S4602からS4615までは、図46において同じ番号が付与された構成要素と同一のものであるため説明を省略する。
図49は、図41のS4112で実行される、制御コマンド送信処理の一例を示すフローチャートである。
まず、機器制御手段106は停止中操作画面1100にて受け付けた機器操作入力に応じて、エアコンを制御するための制御コマンドを生成する(S4901)。
次に、機器制御手段106は、コントローラ100がホームネットワークに接続中であるか否かを判定する(S4902)。ここで、ホームネットワークとは、ユーザの宅内におけるネットワークである。したがって、ユーザが外出先からコントローラ100を操作していれば、S4902でNOと判定され、ユーザが宅内でコントローラ100を操作していれば、S4902でYESと判定される。
ホームネットワークに接続中であれば(S4902でYES)、機器テーブル500の「機器アクセス方法」の内容にしたがって、機器の状態取得方法を確認する(S4903)。
S4903において、「機器アクセス方法」が「機器直接」であれば、機器制御手段106は、該当するエアコン200に対して制御コマンドを送信する(S4904)。
一方、S4903において、「機器アクセス方法」が「サーバ経由」であれば、機器制御手段106は、制御コマンドをサーバ300に対して送信する(S4905)。
また、S4902でコントローラ100がホームネットワークに接続されていないと判断した場合にも(S4902でNO)、S4905の処理を実施する。
次に、機器制御手段106は、制御結果をエアコン200、もしくは、サーバ300から受信する(S4906)。
図50は、図43のS4301、図44のS4413、図45のS4513で実行される、空調コスト算出処理の一例を示すフローチャートである。
この処理は、コントローラ100、エアコン200、サーバ300のそれぞれで実行される可能性がある。以下、コントローラ100で実行される場合について説明する。
まず、空調コスト算出手段108は、蓄積手段104から機器状態テーブル600を読み出し、機器状態テーブル600から空調コストを算出したいエアコン200の「設定温度」と「室内温度」を取得する(S5001)。
次に、空調コスト算出手段108は、取得した設定温度と室内温度を比較し、設定温度と室内温度が異なるか否かを判定する(S5002)。
S5002において、設定温度と室内温度が異なる場合(S5002でYES)、空調コスト算出手段108は、蓄積手段104から機器テーブル500と空調コスト算出テーブル800を読み出し、空調コストを算出したいエアコン200の「型番」を機器テーブル500から取得し、取得した型番に対応する「空調制御速度」と「空調制御単価」を空調コスト算出テーブル800から取得する(S5003)。例えば、図6の機器テーブル500における機器IDが「A」のエアコン200の「空調制御速度」と「空調制御単価」を取得する場合、機器IDが「A」のエアコン200の型番は「AC−001」であるため、図8の空調コスト算出テーブル800において、型番が「AC−001」の行を参照すればよい。例えば、型番が「AC−001」のエアコンのエコモードでの空調制御速度は、室内温度を1度増減させるために5分必要であることを示し、空調制御単価は、室内温度を1度増減させるために2円必要であることを示している。
次に、空調コスト算出手段108は、空調制御速度を用いて、現在の室内温度をエアコン200に設定した設定温度に到達させるためにエアコン200の各動作モードが要する時間を示す所要時間情報を算出する(S5004)。例えば、図8の空調コスト算出テーブルにおいて、型番が「AC−001」のエアコン200を用いて、エコモードで室内温度を16度から20度に上昇させる場合の所要時間は、|16−20|×5=20として算出された20分となる。
次に、空調コスト算出手段108は、空調制御単価を用いて、現在の室内温度をエアコン200に設定した設定温度に到達させるためにエアコン200の各動作モードが消費する電力量に対応する電気料金を示す所要料金情報を算出する(S5005)。例えば、図8の空調コスト算出テーブルにおいて、型番が「AC−001」のエアコン200のエコモードで室内温度を16度から20度に上昇させる場合の所要料金は、|16−20|×2=8として算出された8円となる。
次に、空調コスト算出手段108は、算出した所要時間情報と所要料金情報を空調コストとして返却する(S5006)。この際、返却される空調コストは、エコモード、通常モード、パワフルモードの各動作モードにおいて、室内温度を設定温度に到達させるために必要な時間と電気料金である。
S5002において、設定温度と室内温度が同じである場合(S5002でNO)、空調コスト算出手段108は、蓄積手段104から機器テーブル500と空調コスト算出テーブル800を読み出し、空調コストを算出したいエアコン200の「型番」を機器テーブル500から取得し、取得した型番に対応する「空調維持単価」を取得する(S5007)。例えば、図6の機器テーブル500における機器IDが「A」のエアコン200の「空調維持単価」を取得する場合、機器IDが「A」のエアコン200の型番は「AC−001」であるため、図8の空調コスト算出テーブル800において、型番が「AC−001」の行を参照すればよい。例えば、型番が「AC−001」のエアコンのエコモードでの空調維持単価は、室内温度を1時間維持するために10円必要であることを示している。
次に、空調コスト算出手段108は、空調維持単価を用いて、室内温度を設定温度に維持するためにエアコン200の各動作モードが消費する単位時間あたりの電力量に対応する電気料金を示す維持単価情報を算出する(S5008)。図8の空調コスト算出テーブル800においては、「空調維持単価」に室内温度を設定温度に維持するために必要な1時間あたりの電気料金が格納されているため、格納されている値をそのまま維持単価情報とする。「空調維持単価」として維持単価情報を算出するための式が設定されている場合は、式に従った計算を行い、計算結果を維持単価情報とする。
次に、空調コスト算出手段108は、算出した維持単価情報を空調コストとして返却する(S5009)。この際、返却される空調コストは、エコモード、通常モード、パワフルモードのそれぞれの動作モードにおいて、室内温度を設定温度に維持するために必要な1時間あたりの電気料金である。
なお、本空調コスト算出処理が、コントローラ100ではなくエアコン200で実行される場合、コントローラ100の蓄積手段104の代わりにエアコン200の蓄積手段204を、コントローラ100の空調コスト算出手段108の代わりにエアコン200の空調コスト算出手段208を用いることで実現される。また、S5003、S5005において、蓄積手段204に格納されている空調コスト算出テーブル800は行数が1であるため、機器テーブル500から型番を取得する手順は不要である。
なお、本空調コスト算出処理が、コントローラ100ではなくサーバ300で実行される場合、コントローラ100の蓄積手段104の代わりにサーバ300の蓄積手段304を、コントローラ100の空調コスト算出手段108の代わりにサーバ300の空調コスト算出手段308を用いることで実現される。
なお、本発明における動作モードは、通常モードやエコモード、パワフルモードに限定されず、風量やコンプレッサーの稼働時間などの空調機のパラメータの組み合わせによって定義される他の動作モードであってもよい。この場合、パラメータの組み合わせは多数存在するため、室内温度を設定温度に到達させるまでに必要な時間や料金の選択肢を増やすことができ、ユーザは所望する時間や料金により近い動作モードを選択することができる。この際、動作モードの選択肢が多くなるため、動作モードを選択するUIとしてはボタンではなく、プルダウンリストやスライダー、ドラム形式のピッカーなどが好適である。
また、空調機のパラメータの組み合わせによって定義される動作モードは、通常モードに比べて時間的、もしくは、金銭的メリットが少ない動作モードを含まないようにしてもよい。この場合、ユーザがメリットの少ない動作モードを選択してしまうことを防ぐことができる。
また、空調機のパラメータの組み合わせによって定義される動作モードの中に時間的コストが類似した動作モードが複数存在する場合は、その中で金銭的コストが最も低い動作モードのみをユーザに提示してもよい。この場合、ユーザが無駄に高い金銭的コストの動作モードを選択してしまうことを防ぐことができる。
また、空調機のパラメータの組み合わせによって定義される動作モードの中に金銭的コストが類似した動作モードが複数存在する場合は、時間的コストが最も低い動作モードのみをユーザに提示してもよい。この場合、ユーザが無駄に高い時間的コストの動作モードを選択してしまうことを防ぐことができる。
また、空調機のパラメータの組み合わせによって定義される動作モードは多数存在するため、ユーザには所望する時間的コストや金銭的コストの条件を設定させるようにしてもよい。この場合、ユーザは多数存在する動作モードの一覧を参照することなく、空調機を所望する時間的コストや金銭的コストに合った動作モードに設定することができる。この際、ユーザが設定する内容は、例えば、「10分以内に室内温度を設定温度にでき、かつ、一番安いもの」や「10円以下で室内温度を設定温度にでき、かつ、一番早いもの」等である。所望の時間的コストや金銭的コストの条件を設定するUIとしては、プルダウンリストやスライダー、ドラム形式のピッカーなどが好適である。
以上、本発明の空調制御システムについて、実施の形態に基づいて説明したが、本発明は、この実施の形態に限定されるものではない。本発明の趣旨を逸脱しない限り、当業者が思いつく各種変形を本実施の形態に施したものや、異なる実施の形態における構成要素を組み合わせて構築される形態も、本発明の範囲内に含まれる。
本開示によれば、スマートフォンなどの端末によって空調機を制御するシステムにおいて有用である。
100 コントローラ
101 表示手段
102 入力制御手段
103 表示制御手段
104 蓄積手段
105 機器管理手段
106 機器制御手段
107 通信制御手段
108 空調コスト算出手段
200 エアコン
201 制御実行手段
202 状態管理手段
204 蓄積手段
205 室内温度取得手段
207 通信制御手段
208 空調コスト算出手段
300 サーバ
301 機器管理手段
302 機器制御手段
304 蓄積手段
307 通信制御手段
308 空調コスト算出手段
500 機器テーブル
600 機器状態テーブル
800 空調コスト算出テーブル
1000 トップ画面
1001 機器選択ボタン
1002 部屋名表示領域
1003 機器状態表示領域
1100 停止中操作画面
1101 トップ画面切替ボタン
1102 部屋名表示領域
1103 運転状態表示領域
1104 室内温度表示領域
1105 設定温度表示領域
1106 設定温度変更ボタン
1107 メッセージ表示領域
1110 エコモード運転ボタン
1111 通常モード運転ボタン
1112 パワフルモード運転ボタン
1300 運転中操作画面
1301 空調コスト表示領域
1302 停止ボタン

Claims (25)

  1. 空調機を制御する空調制御システムにおける端末装置の制御方法であって、
    前記空調機は、前記空調機が設置された部屋の室内温度を、前記空調機の設定温度に到達させるための複数の動作モードを有し、
    前記空調機の状態が停止中の場合、
    前記端末装置のコンピュータに対して、
    前記空調機の状態が停止中から運転中に切り替わってから前記部屋の室内温度が前記設定温度に到達するまでの時間を示す時間情報、及び前記空調機の状態が停止中から運転中に切り替わってから前記部屋の室内温度が前記設定温度に到達するまでの前記空調機の消費電力量に対応する電気料金を示す第1の料金情報を、前記複数の動作モード毎に取得させ、
    前記複数の動作モードそれぞれに対応する運転ボタンを表示する際に、前記複数の動作モードそれぞれに対応する前記時間情報及び前記第1の料金情報を、各動作モードに対応する運転ボタンと関連付けて表示させ、
    前記複数の動作モードのうち一の動作モードに対応する運転ボタンの選択を検知すると、前記空調機を前記一の動作モードで運転する制御を行う制御コマンドを前記空調機に送信させ
    前記空調機が一の動作モードで運転中の場合、前記運転中の動作モードに対応する運転ボタンの表示を消去させ、
    前記運転中の動作モードに対応する前記時間情報及び前記第1の料金情報を、前記運転中の動作モードに対応する運転ボタンが表示されていた領域と同一領域に表示させ、
    前記運転中の動作モード以外の動作モードに対応する前記時間情報及び前記第1の料金情報を、各動作モードに対応する運転ボタンの枠内に表示させる、
    制御方法。
  2. 前記複数の動作モードそれぞれに対応する運転ボタンを表示する際に、前記複数の動作モードそれぞれに対応する前記時間情報及び前記第1の料金情報を、各動作モードに対応する運転ボタンの枠内に表示させる、
    請求項1に記載の制御方法。
  3. 前記空調機の設定温度を変更する設定温度変更ボタンを表示させ、
    前記運転ボタンの選択前に、前記空調機が停止中の状態で前記空調機の設定温度を変更する設定温度変更ボタンの選択を検知すると、
    変更後の前記空調機の設定温度に対応する前記時間情報及び前記第1の料金情報を新たに取得させ、
    表示されている前記複数の動作モードそれぞれに対応する前記時間情報及び前記第1の料金情報を、新たに取得したものに更新させる、
    請求項1又は2に記載の制御方法。
  4. 前記空調機の設定温度を変更する設定温度変更ボタンを表示させ、
    前記運転ボタンの選択後に、前記空調機が運転中の状態で前記空調機の設定温度を変更する設定温度変更ボタンの選択を検知すると、
    変更後の前記空調機の設定温度に対応する前記時間情報及び前記第1の料金情報を新たに取得させ、
    表示されている前記複数の動作モードそれぞれに対応する前記時間情報及び前記第1の料金情報を、新たに取得したものに更新させる、
    請求項1又は2に記載の制御方法。
  5. 前記空調機の設定温度を変更する設定温度変更ボタンの選択を検知すると、前記空調機の設定温度を変更する制御を行う制御コマンドを前記空調機に送信させる、
    請求項3又は4に記載の制御方法。
  6. 前記空調機が設置された部屋の室内温度を示す温度情報を所定のタイミングで取得させ、
    取得した前記温度情報が前回取得した温度情報から変更されている場合、変更後の前記温度情報に対応する前記時間情報及び前記第1の料金情報を新たに取得させ、
    表示されている前記複数の動作モードそれぞれに対応する前記時間情報及び前記第1の料金情報を、新たに取得したものに更新させる、
    請求項1から請求項のいずれか一に記載の制御方法。
  7. 空調機を制御する空調制御システムにおける端末装置の制御方法であって、
    前記空調機は、前記空調機が設置された部屋の室内温度を、前記空調機の設定温度に到達させるための複数の動作モードを有し、
    前記空調機の状態が停止中の場合、
    前記端末装置のコンピュータに対して、
    前記空調機の状態が停止中から運転中に切り替わってから前記部屋の室内温度が前記設定温度に到達するまでの時間を示す時間情報、及び前記空調機の状態が停止中から運転中に切り替わってから前記部屋の室内温度が前記設定温度に到達するまでの前記空調機の消費電力量に対応する電気料金を示す第1の料金情報を、前記複数の動作モード毎に取得させ、
    前記複数の動作モードそれぞれに対応する運転ボタンを表示する際に、前記複数の動作モードそれぞれに対応する前記時間情報及び前記第1の料金情報を、各動作モードに対応する運転ボタンと関連付けて表示させ、
    前記複数の動作モードのうち一の動作モードに対応する運転ボタンの選択を検知すると、前記空調機を前記一の動作モードで運転する制御を行う制御コマンドを前記空調機に送信させ、
    前記複数の動作モードは、通常モード、及び現在の室内温度が設定温度に到達するまでの消費電力が前記通常モードより少ないエコモードを含み、
    前記エコモードに対応する前記第1の料金情報が、前記通常モードに対応する前記第1の料金情報より所定金額以上安い場合、前記エコモードに対応する運転ボタンを表示させる
    御方法。
  8. 空調機を制御する空調制御システムにおける端末装置の制御方法であって、
    前記空調機は、前記空調機が設置された部屋の室内温度を、前記空調機の設定温度に到達させるための複数の動作モードを有し、
    前記空調機の状態が停止中の場合、
    前記端末装置のコンピュータに対して、
    前記空調機の状態が停止中から運転中に切り替わってから前記部屋の室内温度が前記設定温度に到達するまでの時間を示す時間情報、及び前記空調機の状態が停止中から運転中に切り替わってから前記部屋の室内温度が前記設定温度に到達するまでの前記空調機の消費電力量に対応する電気料金を示す第1の料金情報を、前記複数の動作モード毎に取得させ、
    前記複数の動作モードそれぞれに対応する運転ボタンを表示する際に、前記複数の動作モードそれぞれに対応する前記時間情報及び前記第1の料金情報を、各動作モードに対応する運転ボタンと関連付けて表示させ、
    前記複数の動作モードのうち一の動作モードに対応する運転ボタンの選択を検知すると、前記空調機を前記一の動作モードで運転する制御を行う制御コマンドを前記空調機に送信させ、
    前記複数の動作モードは、通常モード、及び現在の室内温度が設定温度に到達するまでの消費電力が前記通常モードより少ないエコモードを含み、
    前記エコモードに対応する前記第1の料金情報が、前記通常モードに対応する前記第1の料金情報より所定金額以上安くない場合、前記エコモードに対応する運転ボタンを、前記通常モードに対応する運転ボタンとは異なる形態で表示させる
    御方法。
  9. 前記エコモードに対応する前記第1の料金情報が、前記通常モードに対応する前記第1の料金情報より所定金額以上安くない場合、前記エコモードに対応する運転ボタンを、前記通常モードに対応する運転ボタンとは異なる色で表示させる、
    請求項に記載の制御方法。
  10. 前記エコモードに対応する前記第1の料金情報が、前記通常モードに対応する前記第1の料金情報より所定金額以上安くない場合、前記エコモードに対応する運転ボタンの表示を消去させる、
    請求項に記載の制御方法。
  11. 空調機を制御する空調制御システムにおける端末装置の制御方法であって、
    前記空調機は、前記空調機が設置された部屋の室内温度を、前記空調機の設定温度に到達させるための複数の動作モードを有し、
    前記空調機の状態が停止中の場合、
    前記端末装置のコンピュータに対して、
    前記空調機の状態が停止中から運転中に切り替わってから前記部屋の室内温度が前記設定温度に到達するまでの時間を示す時間情報、及び前記空調機の状態が停止中から運転中に切り替わってから前記部屋の室内温度が前記設定温度に到達するまでの前記空調機の消費電力量に対応する電気料金を示す第1の料金情報を、前記複数の動作モード毎に取得させ、
    前記複数の動作モードそれぞれに対応する運転ボタンを表示する際に、前記複数の動作モードそれぞれに対応する前記時間情報及び前記第1の料金情報を、各動作モードに対応する運転ボタンと関連付けて表示させ、
    前記複数の動作モードのうち一の動作モードに対応する運転ボタンの選択を検知すると、前記空調機を前記一の動作モードで運転する制御を行う制御コマンドを前記空調機に送信させ、
    前記複数の動作モードは、通常モードと、現在の室内温度が設定温度に到達するまでの時間が前記通常モードよりも短いパワフルモードを含み、
    前記パワフルモードに対応する前記時間情報が、前記通常モードに対応する前記時間情報より所定時間以上早い場合、前記パワフルモードに対応する運転ボタンを表示させる
    御方法。
  12. 空調機を制御する空調制御システムにおける端末装置の制御方法であって、
    前記空調機は、前記空調機が設置された部屋の室内温度を、前記空調機の設定温度に到達させるための複数の動作モードを有し、
    前記空調機の状態が停止中の場合、
    前記端末装置のコンピュータに対して、
    前記空調機の状態が停止中から運転中に切り替わってから前記部屋の室内温度が前記設定温度に到達するまでの時間を示す時間情報、及び前記空調機の状態が停止中から運転中に切り替わってから前記部屋の室内温度が前記設定温度に到達するまでの前記空調機の消費電力量に対応する電気料金を示す第1の料金情報を、前記複数の動作モード毎に取得させ、
    前記複数の動作モードそれぞれに対応する運転ボタンを表示する際に、前記複数の動作モードそれぞれに対応する前記時間情報及び前記第1の料金情報を、各動作モードに対応する運転ボタンと関連付けて表示させ、
    前記複数の動作モードのうち一の動作モードに対応する運転ボタンの選択を検知すると、前記空調機を前記一の動作モードで運転する制御を行う制御コマンドを前記空調機に送信させ、
    前記複数の動作モードは、通常モードと、現在の室内温度が設定温度に到達するまでの時間が前記通常モードよりも短いパワフルモードを含み、
    前記パワフルモードに対応する前記時間情報が、前記通常モードに対応する前記時間情報より所定時間以上早くない場合、前記パワフルモードに対応する運転ボタンを、前記通常モードに対応する運転ボタンとは異なる形態で表示させる
    御方法。
  13. 前記パワフルモードに対応する前記時間情報が、前記通常モードに対応する前記時間情報より所定時間以上早くない場合、前記パワフルモードに対応する運転ボタンを、前記通常モードに対応する運転ボタンとは異なる色で表示させる、
    請求項12に記載の制御方法。
  14. 前記パワフルモードに対応する前記時間情報が、前記通常モードに対応する前記時間情報より所定時間以上早くない場合、前記パワフルモードに対応する運転ボタンの表示を消去する、
    請求項12に記載の制御方法。
  15. 前記複数の動作モードは、通常モード、現在の室内温度が設定温度に到達するまでの消費電力が前記通常モードより少ないエコモード、及び現在の室内温度が設定温度に到達するまでの時間が前記通常モードよりも短いパワフルモードを含み、
    前記エコモードに対応する前記第1の料金情報が、前記通常モードに対応する前記第1の料金情報より所定金額以上安くなく、且つ、前記パワフルモードに対応する前記時間情報が、前記通常モードに対応する前記時間情報より所定時間以上早くない場合、
    前記複数の動作モードそれぞれに対応する運転ボタンを表示する際に、前記通常モードに対応する運転ボタンのみ表示させる、
    請求項1から請求項14のいずれか一に記載の制御方法。
  16. 前記空調機が設置された部屋の室内温度を示す温度情報を所定のタイミングで取得させ、
    取得した前記温度情報が、前記空調機の設定温度に到達した場合、
    前記空調機が前記設定温度を維持するために必要な消費電力量に対応する電気料金を示す第2の料金情報を取得させ、
    少なくとも、運転中の動作モードに対応する前記時間情報及び前記第1の料金情報の表示を、運転中の動作モードに対応する前記第2の料金情報の表示に切り替えさせる、
    請求項1から請求項15のいずれか一に記載の制御方法。
  17. 前記空調機が設置された部屋の室内温度を示す温度情報を所定のタイミングで取得させ、
    取得した前記温度情報が、前記空調機の設定温度に到達した場合、
    前記空調機が前記設定温度を維持するために必要な消費電力量に対応する電気料金を示す第2の料金情報を、前記複数の動作モード毎に取得させ、
    前記複数の動作モードそれぞれに対応する前記時間情報及び前記第1の料金情報の表示を、各動作モードに対応する前記第2の料金情報の表示に切り替えさせる、
    請求項1から請求項15のいずれか一に記載の制御方法。
  18. 前記空調機の状態が停止中から運転中に切り替わってから前記部屋の室内温度が前記設定温度に到達するまでの時間を示す時間情報、及び前記空調機の状態が停止中から運転中に切り替わってから前記部屋の室内温度が前記設定温度に到達するまでの前記空調機の消費電力量に対応する電気料金を示す第1の料金情報を、前記複数の動作モード毎に、所定のタイミングで新たに取得させ、
    表示されている前記複数の動作モードそれぞれに対応する前記時間情報及び前記第1の料金情報を、新たに取得したものに更新させる、
    請求項1から請求項17のいずれか一に記載の制御方法。
  19. 前記端末装置のコンピュータに対して、
    前記空調機の設定温度を示す設定情報、前記空調機が設置された部屋の室内温度を示す温度情報、前記空調機の複数の動作モード毎の空調制御速度及び空調制御単価を示す能力情報を前記空調制御システムから取得させ、
    前記取得された設定情報、温度情報及び、能力情報を用いて、前記空調機の状態が停止中から運転中に切り替わってから前記部屋の室内温度が前記設定温度に到達するまでの時間を示す時間情報、及び前記空調機の状態が停止中から運転中に切り替わってから前記部屋の室内温度が前記設定温度に到達するまでの前記空調機の消費電力量に対応する電気料金を示す第1の料金情報を、前記複数の動作モード毎に生成させる、
    請求項1から請求項18のいずれか一に記載の制御方法。
  20. 前記空調機の状態が停止中から運転中に切り替わってから前記空調機が設置された部屋の室内温度が前記空調機の設定温度に到達するまでの時間を示す時間情報、及び前記空調機の状態が停止中から運転中に切り替わってから前記部屋の室内温度が前記設定温度に到達するまでの前記空調機の消費電力量に対応する電気料金を示す第1の料金情報の、前記複数の動作モード毎の取得は、前記空調制御システムからの取得である、
    請求項1から請求項18のいずれか一に記載の制御方法。
  21. 空調機を制御する空調制御システムにおいて端末装置を制御するプログラムであって、
    前記空調機は、前記空調機が設置された部屋の室内温度を、前記空調機の設定温度に到達させるための複数の動作モードを有し、
    前記空調機の状態が停止中の場合、
    前記端末装置のコンピュータに対して、
    前記空調機の状態が停止中から運転中に切り替わってから前記部屋の室内温度が前記設定温度に到達するまでの時間を示す時間情報、及び前記空調機の状態が停止中から運転中に切り替わってから前記部屋の室内温度が前記設定温度に到達するまでの前記空調機の消費電力量に対応する電気料金を示す第1の料金情報を、前記複数の動作モード毎に取得させ、
    前記複数の動作モードそれぞれに対応する運転ボタンを表示する際に、前記複数の動作モードそれぞれに対応する前記時間情報及び前記第1の料金情報を、各動作モードに対応する運転ボタンと関連付けて表示させ、
    前記複数の動作モードのうち一の動作モードに対応する運転ボタンの選択を検知すると、前記空調機を前記一の動作モードで運転する制御を行う制御コマンドを前記空調機に送信させ
    前記空調機が一の動作モードで運転中の場合、前記運転中の動作モードに対応する運転ボタンの表示を消去させ、
    前記運転中の動作モードに対応する前記時間情報及び前記第1の料金情報を、前記運転中の動作モードに対応する運転ボタンが表示されていた領域と同一領域に表示させ、
    前記運転中の動作モード以外の動作モードに対応する前記時間情報及び前記第1の料金情報を、各動作モードに対応する運転ボタンの枠内に表示させる、
    プログラム。
  22. 空調機を制御する空調制御システムにおいて端末装置を制御するプログラムであって、
    前記空調機は、前記空調機が設置された部屋の室内温度を、前記空調機の設定温度に到達させるための複数の動作モードを有し、
    前記空調機の状態が停止中の場合、
    前記端末装置のコンピュータに対して、
    前記空調機の状態が停止中から運転中に切り替わってから前記部屋の室内温度が前記設定温度に到達するまでの時間を示す時間情報、及び前記空調機の状態が停止中から運転中に切り替わってから前記部屋の室内温度が前記設定温度に到達するまでの前記空調機の消費電力量に対応する電気料金を示す第1の料金情報を、前記複数の動作モード毎に取得させ、
    前記複数の動作モードそれぞれに対応する運転ボタンを表示する際に、前記複数の動作モードそれぞれに対応する前記時間情報及び前記第1の料金情報を、各動作モードに対応する運転ボタンと関連付けて表示させ、
    前記複数の動作モードのうち一の動作モードに対応する運転ボタンの選択を検知すると、前記空調機を前記一の動作モードで運転する制御を行う制御コマンドを前記空調機に送信させ、
    前記複数の動作モードは、通常モード、及び現在の室内温度が設定温度に到達するまでの消費電力が前記通常モードより少ないエコモードを含み、
    前記エコモードに対応する前記第1の料金情報が、前記通常モードに対応する前記第1の料金情報より所定金額以上安い場合、前記エコモードに対応する運転ボタンを表示させる、
    プログラム。
  23. 空調機を制御する空調制御システムにおいて端末装置を制御するプログラムであって、
    前記空調機は、前記空調機が設置された部屋の室内温度を、前記空調機の設定温度に到達させるための複数の動作モードを有し、
    前記空調機の状態が停止中の場合、
    前記端末装置のコンピュータに対して、
    前記空調機の状態が停止中から運転中に切り替わってから前記部屋の室内温度が前記設定温度に到達するまでの時間を示す時間情報、及び前記空調機の状態が停止中から運転中に切り替わってから前記部屋の室内温度が前記設定温度に到達するまでの前記空調機の消費電力量に対応する電気料金を示す第1の料金情報を、前記複数の動作モード毎に取得させ、
    前記複数の動作モードそれぞれに対応する運転ボタンを表示する際に、前記複数の動作モードそれぞれに対応する前記時間情報及び前記第1の料金情報を、各動作モードに対応する運転ボタンと関連付けて表示させ、
    前記複数の動作モードのうち一の動作モードに対応する運転ボタンの選択を検知すると、前記空調機を前記一の動作モードで運転する制御を行う制御コマンドを前記空調機に送信させ、
    前記複数の動作モードは、通常モード、及び現在の室内温度が設定温度に到達するまでの消費電力が前記通常モードより少ないエコモードを含み、
    前記エコモードに対応する前記第1の料金情報が、前記通常モードに対応する前記第1の料金情報より所定金額以上安くない場合、前記エコモードに対応する運転ボタンを、前記通常モードに対応する運転ボタンとは異なる形態で表示させる、
    プログラム。
  24. 空調機を制御する空調制御システムにおいて端末装置を制御するプログラムであって、
    前記空調機は、前記空調機が設置された部屋の室内温度を、前記空調機の設定温度に到達させるための複数の動作モードを有し、
    前記空調機の状態が停止中の場合、
    前記端末装置のコンピュータに対して、
    前記空調機の状態が停止中から運転中に切り替わってから前記部屋の室内温度が前記設定温度に到達するまでの時間を示す時間情報、及び前記空調機の状態が停止中から運転中に切り替わってから前記部屋の室内温度が前記設定温度に到達するまでの前記空調機の消費電力量に対応する電気料金を示す第1の料金情報を、前記複数の動作モード毎に取得させ、
    前記複数の動作モードそれぞれに対応する運転ボタンを表示する際に、前記複数の動作モードそれぞれに対応する前記時間情報及び前記第1の料金情報を、各動作モードに対応する運転ボタンと関連付けて表示させ、
    前記複数の動作モードのうち一の動作モードに対応する運転ボタンの選択を検知すると、前記空調機を前記一の動作モードで運転する制御を行う制御コマンドを前記空調機に送信させ、
    前記複数の動作モードは、通常モードと、現在の室内温度が設定温度に到達するまでの時間が前記通常モードよりも短いパワフルモードを含み、
    前記パワフルモードに対応する前記時間情報が、前記通常モードに対応する前記時間情報より所定時間以上早い場合、前記パワフルモードに対応する運転ボタンを表示させる、
    プログラム。
  25. 空調機を制御する空調制御システムにおいて端末装置を制御するプログラムであって、
    前記空調機は、前記空調機が設置された部屋の室内温度を、前記空調機の設定温度に到達させるための複数の動作モードを有し、
    前記空調機の状態が停止中の場合、
    前記端末装置のコンピュータに対して、
    前記空調機の状態が停止中から運転中に切り替わってから前記部屋の室内温度が前記設定温度に到達するまでの時間を示す時間情報、及び前記空調機の状態が停止中から運転中に切り替わってから前記部屋の室内温度が前記設定温度に到達するまでの前記空調機の消費電力量に対応する電気料金を示す第1の料金情報を、前記複数の動作モード毎に取得させ、
    前記複数の動作モードそれぞれに対応する運転ボタンを表示する際に、前記複数の動作モードそれぞれに対応する前記時間情報及び前記第1の料金情報を、各動作モードに対応する運転ボタンと関連付けて表示させ、
    前記複数の動作モードのうち一の動作モードに対応する運転ボタンの選択を検知すると、前記空調機を前記一の動作モードで運転する制御を行う制御コマンドを前記空調機に送信させ、
    前記複数の動作モードは、通常モードと、現在の室内温度が設定温度に到達するまでの時間が前記通常モードよりも短いパワフルモードを含み、
    前記パワフルモードに対応する前記時間情報が、前記通常モードに対応する前記時間情報より所定時間以上早くない場合、前記パワフルモードに対応する運転ボタンを、前記通常モードに対応する運転ボタンとは異なる形態で表示させる、
    プログラム。
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