JP6777180B2 - 冷媒量推定装置、方法、およびプログラム - Google Patents

冷媒量推定装置、方法、およびプログラム Download PDF

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本開示は、冷媒量推定装置、方法、およびプログラムに関する。
従来、冷媒量判定機能を有する冷凍サイクル装置が開示されている。特許文献1では、ある時点での冷媒の状態量と、その状態量にある操作量を作用させた後の状態量とを測定し、操作量に応じた変化が状態量に反映されるかどうかで冷媒量を判定している(特許文献1の段落[0025])。
特開2012−47364号公報
しかしながら、特許文献1の場合、冷媒量を精度よく判定するには、ARXモデルのパラメータの推定値を同定しなければならない。本開示では、冷媒量の判定を容易にすることを目的とする。
本開示の第1の態様による冷媒量推定装置は、
圧縮機と熱源側熱交換器と過冷却熱交換器と減圧弁と利用側熱交換器とが配管に接続され、
前記過冷却熱交換器は、前記熱源側熱交換器と前記過冷却熱交換器との間または前記減圧弁と前記過冷却熱交換器との間から前記圧縮機の吸入側の配管に接続されたバイパス回路に設けられた過冷却バイパス膨張弁を通過した冷媒と主流回路内の冷媒とを熱交換させる熱交換機である、空気調和機における冷媒量を推定する冷媒量推定装置であって、
前記減圧弁と前記過冷却熱交換器との間にある第1の配管内の冷媒の状態、および、前記第1の配管内の冷媒の状態に関わる操作量を取得する取得部と、
第1の配管内の冷媒の状態、および、第1の配管内の冷媒の状態に関わる操作量と、冷媒量とを関連付けて学習する学習部と、を備え、
前記学習部は、凝縮器冷媒状態、および、凝縮器冷媒状態に関わる操作量をさらに入力し、前記第1の配管内の前記冷媒の状態および前記第1の配管内の前記冷媒の状態に関わる操作量と、前記凝縮器冷媒状態および前記凝縮器冷媒状態に関わる操作量と、前記冷媒量と、を関連づけて学習する
本開示の第1の態様によれば、第1の配管内の冷媒の状態、および、第1の配管内の冷媒の状態に関わる操作量と、冷媒量とを関連付けて学習する冷媒量推定装置を提供することができる。
本開示の第2の態様による冷媒量推定装置は、
圧縮機と熱源側熱交換器と過冷却熱交換器と減圧弁と利用側熱交換器とが配管に接続され、
前記過冷却熱交換器は、前記熱源側熱交換器と前記過冷却熱交換器との間または前記減圧弁と前記過冷却熱交換器との間から前記圧縮機の吸入側の配管に接続されたバイパス回路に設けられた過冷却バイパス膨張弁を通過した冷媒と主流回路内の冷媒とを熱交換させる熱交換機である、空気調和機における冷媒量を推定する冷媒量推定装置であって、
前記減圧弁と前記過冷却熱交換器との間にある第1の配管内の冷媒の状態、および、前記第1の配管内の冷媒の状態に関わる操作量を取得する取得部と、
第1の配管内の冷媒の状態、および、第1の配管内の冷媒の状態に関わる操作量と、冷媒量とを関連付けて学習する学習部と、を備え、
前記学習部は、蒸発器冷媒状態、および、蒸発器冷媒状態に関わる操作量をさらに入力し、前記第1の配管内の前記冷媒の状態および前記第1の配管内の前記冷媒の状態に関わる操作量と、前記蒸発器冷媒状態および前記蒸発器冷媒状態に関わる操作量と、前記冷媒量と、を関連づけて学習する。
また、本開示の第の態様は、前記学習部による学習の結果に基づき、第1の配管内の冷媒の状態、および、第1の配管内の冷媒の状態に関わる操作量から、冷媒量を推定する推定部
を備える。
また、本開示の第の態様は、前記学習部による学習の結果に基づき、第1の配管内の冷媒の状態、および、第1の配管内の冷媒の状態に関わる操作量から、冷媒量の適否を推定する推定部
を備える。
また、本開示の第の態様は、前記第1の配管内の前記冷媒の状態は、過冷却度の現在値、または、前記過冷却度の現在値および変化前の値であり、
前記第1の配管内の前記冷媒の状態に関わる操作量は、前記過冷却バイパス膨張弁の操作量の現在値、または、前記過冷却バイパス膨張弁の操作量の現在値または変化前の値である。
また、本開示の第の態様は、前記第1の配管内の前記冷媒の状態、および、前記第1の配管内の前記冷媒の状態に関わる操作量と、前記冷媒量は、前記空気調和機の据付時の初期データ、または、前記空気調和機の開発時の設計データである。
また、本開示の第の態様による方法は、
圧縮機と熱源側熱交換器と過冷却熱交換器と減圧弁と利用側熱交換器とが配管に接続され、
前記過冷却熱交換器は、前記熱源側熱交換器と前記過冷却熱交換器との間または前記減圧弁と前記過冷却熱交換器との間から前記圧縮機の吸入側の配管に接続されたバイパス回路に設けられた過冷却バイパス膨張弁を通過した冷媒と主流回路内の冷媒とを熱交換させる熱交換機である、空気調和機における冷媒量を推定するコンピュータが実行する方法であって、
前記減圧弁と前記過冷却熱交換器との間にある第1の配管内の冷媒の状態、および、前記第1の配管内の冷媒の状態に関わる操作量を取得するステップと、
第1の配管内の冷媒の状態、および、第1の配管内の冷媒の状態に関わる操作量と、冷媒量とを関連付けて学習するステップと、を含み、
前記学習するステップは、凝縮器冷媒状態、および、凝縮器冷媒状態に関わる操作量をさらに入力し、前記第1の配管内の前記冷媒の状態および前記第1の配管内の前記冷媒の状態に関わる操作量と、前記凝縮器冷媒状態および前記凝縮器冷媒状態に関わる操作量と、前記冷媒量と、を関連づけて学習する
また、本開示の第8の態様による方法は、
圧縮機と熱源側熱交換器と過冷却熱交換器と減圧弁と利用側熱交換器とが配管に接続され、
前記過冷却熱交換器は、前記熱源側熱交換器と前記過冷却熱交換器との間または前記減圧弁と前記過冷却熱交換器との間から前記圧縮機の吸入側の配管に接続されたバイパス回路に設けられた過冷却バイパス膨張弁を通過した冷媒と主流回路内の冷媒とを熱交換させる熱交換機である、空気調和機における冷媒量を推定するコンピュータが実行する方法であって、
前記減圧弁と前記過冷却熱交換器との間にある第1の配管内の冷媒の状態、および、前記第1の配管内の冷媒の状態に関わる操作量を取得するステップと、
第1の配管内の冷媒の状態、および、第1の配管内の冷媒の状態に関わる操作量と、冷媒量とを関連付けて学習するステップと、を含み、
前記学習するステップは、蒸発器冷媒状態、および、蒸発器冷媒状態に関わる操作量をさらに入力し、前記第1の配管内の前記冷媒の状態および前記第1の配管内の前記冷媒の状態に関わる操作量と、前記蒸発器冷媒状態および前記蒸発器冷媒状態に関わる操作量と、前記冷媒量と、を関連づけて学習する。
また、本開示の第の態様によるプログラムは、
圧縮機と熱源側熱交換器と過冷却熱交換器と減圧弁と利用側熱交換器とが配管に接続され、
前記過冷却熱交換器は、前記熱源側熱交換器と前記過冷却熱交換器との間または前記減圧弁と前記過冷却熱交換器との間から前記圧縮機の吸入側の配管に接続されたバイパス回路に設けられた過冷却バイパス膨張弁を通過した冷媒と主流回路内の冷媒とを熱交換させる熱交換機である、空気調和機における冷媒量を推定するコンピュータを、
前記減圧弁と前記過冷却熱交換器との間にある第1の配管内の冷媒の状態、および、前記第1の配管内の冷媒の状態に関わる操作量を取得する取得部、
第1の配管内の冷媒の状態、および、第1の配管内の冷媒の状態に関わる操作量と、冷媒量とを関連付けて学習する学習部、として機能させ
前記学習部は、凝縮器冷媒状態、および、凝縮器冷媒状態に関わる操作量をさらに入力し、前記第1の配管内の前記冷媒の状態および前記第1の配管内の前記冷媒の状態に関わる操作量と、前記凝縮器冷媒状態および前記凝縮器冷媒状態に関わる操作量と、前記冷媒量と、を関連づけて学習する
また、本開示の第10の態様によるプログラムは、
圧縮機と熱源側熱交換器と過冷却熱交換器と減圧弁と利用側熱交換器とが配管に接続され、
前記過冷却熱交換器は、前記熱源側熱交換器と前記過冷却熱交換器との間または前記減圧弁と前記過冷却熱交換器との間から前記圧縮機の吸入側の配管に接続されたバイパス回路に設けられた過冷却バイパス膨張弁を通過した冷媒と主流回路内の冷媒とを熱交換させる熱交換機である、空気調和機における冷媒量を推定するコンピュータを、
前記減圧弁と前記過冷却熱交換器との間にある第1の配管内の冷媒の状態、および、前記第1の配管内の冷媒の状態に関わる操作量を取得する取得部、
第1の配管内の冷媒の状態、および、第1の配管内の冷媒の状態に関わる操作量と、冷媒量とを関連付けて学習する学習部、として機能させ、
前記学習部は、蒸発器冷媒状態、および、蒸発器冷媒状態に関わる操作量をさらに入力し、前記第1の配管内の前記冷媒の状態および前記第1の配管内の前記冷媒の状態に関わる操作量と、前記蒸発器冷媒状態および前記蒸発器冷媒状態に関わる操作量と、前記冷媒量と、を関連づけて学習する。
本開示の一実施形態に係る全体の構成を示す図である。 本開示の一実施形態に係る全体の構成を示す図である。 本開示の一実施形態に係る制御装置のハードウェア構成図である。 本開示の一実施形態に係る制御装置の機能ブロック図(学習フェーズ)である。 本開示の一実施形態に係る制御装置の機能ブロック図(推定フェーズ)である。 本開示の一実施形態に係る冷媒の状態および冷媒の状態に関わる操作量と冷媒量との対応関係を説明するための図である。 本開示の一実施形態に係る学習処理のフローチャートである。 本開示の一実施形態に係る推定処理のフローチャートである。
以下、図面に基づいて本開示の実施の形態を説明する。
<全体の構成(バイパス例1)>
図1は、本開示の一実施形態に係る全体の構成(バイパス例1)を示す図である。空気調和機100は、室外機200および室内機300を有する。図1に示されるように、圧縮機203と、熱源側熱交換器201と、過冷却熱交換器204と、減圧弁303と、利用側熱交換器301とが、冷媒の主流回路に接続されている。
バイパス例1では、熱源側熱交換器201と過冷却熱交換器204との間の配管から圧縮機203の吸入側の配管に接続されたバイパス回路に、過冷却バイパス膨張弁205が設けられている。過冷却熱交換器204は、熱源側熱交換器201と過冷却熱交換器204との間から圧縮機203の吸入側の配管に接続されたバイパス回路に設けられた過冷却バイパス膨張弁205を通過した冷媒と主流回路内の冷媒とを熱交換させる熱交換機である。
<室外機>
室外機200側では、回転数が可変または固定の圧縮機203、熱源側熱交換器201、過冷却熱交換器204が配管に接続されている。また、室外機200は、熱源側熱交換器201に送風する室外ファン202を備えている。
室外機200は、種々のセンサを有する。具体的には、室外機200は、室外温度を検知する温度センサ208、圧縮機入口温度を検知する温度センサ209、凝縮器入口冷媒温度(圧縮機出口圧力)を検知する温度センサ210、凝縮器出口冷媒温度を検知する温度センサ211を有する。また、室外機200は、圧縮機入口圧力を検知するセンサ212、凝縮器圧力を検知するセンサ213を有する。
<室内機>
室内機300側では、室内空気と熱交換を行う利用側熱交換器301と、利用側熱交換器301の冷媒流量を調整する減圧弁303が配管に接続されている。また、室内機300は、利用側熱交換器301に送風する室内ファン302を備えている。
室内機300は、種々のセンサを有する。具体的には、室内機300は、室内温度を検知する温度センサ304、蒸発器入口冷媒温度を検知する温度センサ305、蒸発器出口冷媒温度を検知する温度センサ306を有する。
<制御装置>
制御装置400は、空気調和機100を制御し、かつ、冷媒量を推定する装置である。具体的には、制御装置400は、空気調和機100を制御する制御部401、および、冷媒量を推定する冷媒量推定部402、学習用データを記憶する学習用データ格納部403を含む。制御装置400は、プログラムを実行することで、制御部401および冷媒量推定部402として機能することができる。冷媒量推定部402と学習用データ格納部403とを合わせて冷媒量推定装置とも呼ぶ。制御装置400については、後段で、図3〜5を参照しながら詳細に説明する。
なお、制御装置400は、空気調和機100に内蔵されうる。あるいは、制御装置400の一部(例えば、冷媒量推定部402と学習用データ格納部403)または全部が、空気調和機100とは別の装置(例えば、クラウドサーバ)上で実装されてもよい。
<全体の構成(バイパス例2)>
図2は、本開示の一実施形態に係る全体の構成(バイパス例2)を示す図である。空気調和機100は、室外機200および室内機300を有する。図2に示されるように、圧縮機203と、熱源側熱交換器201と、過冷却熱交換器204と、減圧弁303と、利用側熱交換器301とが、冷媒の主流回路に接続されている。以下、バイパス例1とは異なる点を中心に説明する。
バイパス例2では、減圧弁303と過冷却熱交換器204との間の配管から圧縮機203の吸入側の配管に接続されたバイパス回路に、過冷却バイパス膨張弁205が設けられている。過冷却熱交換器204は、減圧弁303と過冷却熱交換器204との間から圧縮機203の吸入側の配管に接続されたバイパス回路に設けられた過冷却バイパス膨張弁205を通過した冷媒と主流回路内の冷媒とを熱交換させる熱交換機である。
<制御装置400のハードウェア構成>
図3は、本開示の一実施形態に係る制御装置400のハードウェア構成図である。制御装置400は、CPU(Central Processing Unit)1、ROM(Read Only Memory)2、RAM(Random Access Memory)3を有する。CPU1、ROM2、RAM3は、いわゆるコンピュータを形成する。
また、制御装置400は、補助記憶装置4、表示装置5、操作装置6、I/F(Interface)装置7を有する。なお、制御装置400の各ハードウェアは、バス8を介して相互に接続されている。
CPU1は、補助記憶装置4にインストールされている各種プログラムを実行する演算デバイスである。
ROM2は、不揮発性メモリである。ROM2は、補助記憶装置4にインストールされている各種プログラムをCPU1が実行するために必要な各種プログラム、データ等を格納する主記憶デバイスとして機能する。具体的には、ROM2はBIOS(Basic Input/Output System)やEFI(Extensible Firmware Interface)等のブートプログラム等を格納する、主記憶デバイスとして機能する。
RAM3は、DRAM(Dynamic Random Access Memory)やSRAM(Static Random Access Memory)等の揮発性メモリである。RAM3は、補助記憶装置4にインストールされている各種プログラムがCPU1によって実行される際に展開される作業領域を提供する、主記憶デバイスとして機能する。
補助記憶装置4は、各種プログラムや、各種プログラムが実行される際に用いられる情報を格納する補助記憶デバイスである。学習用データ格納部403は、補助記憶装置4において実現される。
表示装置5は、制御装置400の内部状態等を表示する表示デバイスである。
操作装置6は、制御装置400の管理者が制御装置400に対して各種指示を入力する入力デバイスである。
I/F装置7は、各種センサやネットワークに接続し、他の端末と通信を行うための通信デバイスである。
図4は、本開示の一実施形態に係る制御装置の機能ブロック図(学習フェーズ)である。
過冷却度取得部421は、学習用データ格納部403から、空気調和機100の減圧弁303と過冷却熱交換器204との間の配管(以下、第1の配管ともいう)内の冷媒の状態(例えば、温度センサ207が取得した過冷却度)を取得する。
膨張弁開度取得部422は、学習用データ格納部403から、第1の配管内の冷媒の状態に関わる操作量(例えば、過冷却バイパス膨張弁205の開度)を取得する。
学習部423は、第1の配管内の冷媒の状態および第1の配管内の冷媒の状態に関わる操作量と、学習用データ格納部403から取得した冷媒量(教師データ)と、を関連づけて機械学習する。学習部423は、機械学習をすることによって、第1の配管内の冷媒の状態および第1の配管内の冷媒の状態に関わる操作量から、冷媒量を導出できる冷媒量推定モデル424を生成する。
なお、学習用データ格納部403に格納されている学習用データは、空気調和機100の据付時の初期データ、または、空気調和機100の開発時の設計データである。つまり、学習用データ格納部403に格納されている学習用データは、冷媒量(例えば、適切な冷媒量)、そのときの第1の配管内の冷媒の状態、および、そのときの第1の配管内の冷媒の状態に関わる操作量である。
第1の配管内の冷媒の状態は、例えば、過冷却熱交換器出口温度の温度センサ207が検知した過冷却度の値である。過冷却度の値は、現在値、または、現在値および変化前の値である。変化前の値とは、第1の配管内の冷媒の状態に関わる操作(例えば、過冷却バイパス膨張弁205の開度の調整)をする前の値である。
第1の配管内の冷媒の状態に関わる操作量は、例えば、過冷却バイパス膨張弁205の操作量(例えば、開度)である。操作量は、現在値、または、現在値および変化前の値である。変化前の値とは、第1の配管内の冷媒の状態に関わる操作(例えば、過冷却バイパス膨張弁205の開度の調整)をする前の値である。
上記の"第1の配管内の冷媒の状態、および、第1の配管内の冷媒の状態に関わる操作量"に加えて、学習部423は、凝縮器冷媒状態、および、凝縮器冷媒状態に関わる操作量をさらに入力して学習する構成とすることもできる。
凝縮器冷媒状態、および、凝縮器冷媒状態に関わる操作量は、例えば、温度センサ210が取得した凝縮器入口冷媒温度、温度センサ211が取得した凝縮器出口冷媒温度、センサ213が取得した凝縮器圧力、温度センサ208が取得した外気温度、ファン202の回転数、循環量を含むことができる。各値は、現在値、または、現在値および変化前の値である。変化前の値とは、第1の配管内の冷媒の状態に関わる操作(例えば、過冷却バイパス膨張弁205の開度の調整)をする前の値である。
なお、循環量は、圧縮機203の回転数、センサ212、213が取得した圧縮機出入口圧力、温度センサ209、210が取得した圧縮機出入口温度から算出される。
上記の"第1の配管内の冷媒の状態、および、第1の配管内の冷媒の状態に関わる操作量"に加えて、学習部423は、蒸発器冷媒状態、および、蒸発器冷媒状態に関わる操作量をさらに入力して学習する構成とすることもできる。
蒸発器冷媒状態、および、蒸発器冷媒状態に関わる操作量は、例えば、温度センサ305が取得した蒸発器入口冷媒温度、温度センサ306が取得した蒸発器出口冷媒温度、減圧弁303の操作量(例えば、開度)、蒸発器圧力、温度センサ304が取得した室内温度、室内機風量、室内機接続容量、室内機接続機種を含むことができる。各値は、現在値、または、現在値および変化前の値である。変化前の値とは、第1の配管内の冷媒の状態に関わる操作(例えば、過冷却バイパス膨張弁205の開度の調整)をする前の値である。
なお、蒸発器圧力は、蒸発器入口冷媒温度から算出される。
このように、"第1の配管内の冷媒の状態、および、第1の配管内の冷媒の状態に関わる操作量"に加えて、"凝縮器冷媒状態、および、凝縮器冷媒状態に関わる操作量"または"蒸発器冷媒状態、および、蒸発器冷媒状態に関わる操作量"を用いることによって、冷媒量の推定の精度を向上することができる。
図5は、本開示の一実施形態に係る制御装置400の機能ブロック図(推定フェーズ)である。
過冷却度取得部421は、制御部401から、空気調和機100の減圧弁303と過冷却熱交換器204との間の配管(第1の配管)内の冷媒の状態(例えば、温度センサ207が取得した過冷却度)を取得する。
膨張弁開度取得部422は、制御部401から、第1の配管内の冷媒の状態に関わる操作量(例えば、過冷却バイパス膨張弁205の開度)を取得する。
推定部425は、学習部423によって学習済みの冷媒量推定モデル424に、第1の配管内の冷媒の状態および第1の配管内の冷媒の状態に関わる操作量を入力して、冷媒量を推定する。また、推定部425は、推定した冷媒量を制御部401に通知する。
なお、推定部425は、冷媒量そのものを推定する構成とすることもできるし、あるいは、冷媒量の適否(つまり、冷媒量が多いまたは少ないこと)を推定する構成とすることもできる。
以下、冷媒量が多いまたは少ないことを推定する場合について説明する。推定部425は、推定された冷媒量と、所定の閾値(例えば、空気調和機100の機種ごとに定められた適切な冷媒量)と、を比較して、冷媒量が多いまたは少ないことを推定することができる。または、推定部425は、推定された冷媒量が所定の上限値よりも多ければ冷媒量が多いと推定し、推定された冷媒量が所定の下限値よりも小さければ冷媒量が少ないと推定することができる。
図6は、本開示の一実施形態に係る冷媒の状態および冷媒の状態に関わる操作量と冷媒量との対応関係を説明するための図である。図6に示されるように、第1の配管内の冷媒の状態(例えば、過冷却度)と、第1の配管内の冷媒量に関わる操作量(例えば、過冷却バイパス膨張弁205の操作量)と、冷媒量とは対応付けられている。そのため、例えば、同じ操作量で過冷却度が変わったならば、冷媒量が変わったからであり、冷媒量を推定することができる。
図7は、本開示の一実施形態に係る学習処理のフローチャートである。
・ステップ11(S11)において、学習部423は、第1の配管内の冷媒の状態(教師データ)、および、第1の配管内の冷媒の状態に関わる操作量(教師データ)を取得する。
・ステップ12(S12)において、学習部423は、S11で取得した、第1の配管内の冷媒の状態(教師データ)、および、第1の配管内の冷媒の状態に関わる操作量(教師データ)と、冷媒量(教師データ)とを関連付けて機械学習する。
図8は、本開示の一実施形態に係る推定処理のフローチャートである。
・ステップ21(S21)において、推定部425は、第1の配管内の冷媒の状態(実測値)、および、第1の配管内の冷媒の状態に関わる操作量(実測値)を取得する。
・ステップ22(S22)において、推定部425は、図7のS12の学習の結果に基づき、S21で取得した、第1の配管内の冷媒の状態(実測値)、および、第1の配管内の冷媒の状態に関わる操作量(実測値)から、冷媒量そのものまたは冷媒量の適否を推定する。
以上、実施形態を説明したが、特許請求の範囲の趣旨及び範囲から逸脱することなく、形態や詳細の多様な変更が可能なことが理解されるであろう。
100 空気調和機
200 室外機
201 熱源側熱交換器
202 室外ファン
203 圧縮機
204 過冷却熱交換器
205 過冷却バイパス膨張弁
206 バイパス回路
207 過冷却熱交換器出口温度センサ
208 外気温度センサ
209 圧縮機入口温度センサ
210 凝縮器入口冷媒温度(圧縮機出口圧力)センサ
211 凝縮器出口冷媒温度センサ
212 圧縮機入口圧力センサ
213 凝縮器圧力センサ
300 室内機
301 利用側熱交換器
302 室内ファン
303 減圧弁
304 室内温度センサ
305 蒸発器入口冷媒温度センサ
306 蒸発器出口冷媒温度センサ
400 制御装置
401 制御部
402 冷媒量推定部
403 学習用データ格納部
421 過冷却度取得部
422 膨張弁開度取得部
423 学習部
424 冷媒量推定モデル
425 推定部

Claims (10)

  1. 圧縮機と熱源側熱交換器と過冷却熱交換器と減圧弁と利用側熱交換器とが配管に接続され、
    前記過冷却熱交換器は、前記熱源側熱交換器と前記過冷却熱交換器との間または前記減圧弁と前記過冷却熱交換器との間から前記圧縮機の吸入側の配管に接続されたバイパス回路に設けられた過冷却バイパス膨張弁を通過した冷媒と主流回路内の冷媒とを熱交換させる熱交換機である、空気調和機における冷媒量を推定する冷媒量推定装置であって、
    前記減圧弁と前記過冷却熱交換器との間にある第1の配管内の冷媒の状態、および、前記第1の配管内の冷媒の状態に関わる操作量を取得する取得部と、
    第1の配管内の冷媒の状態、および、第1の配管内の冷媒の状態に関わる操作量と、冷媒量とを関連付けて学習する学習部と、を備え、
    前記学習部は、凝縮器冷媒状態、および、凝縮器冷媒状態に関わる操作量をさらに入力し、前記第1の配管内の前記冷媒の状態および前記第1の配管内の前記冷媒の状態に関わる操作量と、前記凝縮器冷媒状態および前記凝縮器冷媒状態に関わる操作量と、前記冷媒量と、を関連づけて学習する、冷媒量推定装置。
  2. 圧縮機と熱源側熱交換器と過冷却熱交換器と減圧弁と利用側熱交換器とが配管に接続され、
    前記過冷却熱交換器は、前記熱源側熱交換器と前記過冷却熱交換器との間または前記減圧弁と前記過冷却熱交換器との間から前記圧縮機の吸入側の配管に接続されたバイパス回路に設けられた過冷却バイパス膨張弁を通過した冷媒と主流回路内の冷媒とを熱交換させる熱交換機である、空気調和機における冷媒量を推定する冷媒量推定装置であって、
    前記減圧弁と前記過冷却熱交換器との間にある第1の配管内の冷媒の状態、および、前記第1の配管内の冷媒の状態に関わる操作量を取得する取得部と、
    第1の配管内の冷媒の状態、および、第1の配管内の冷媒の状態に関わる操作量と、冷媒量とを関連付けて学習する学習部と、を備え、
    前記学習部は、蒸発器冷媒状態、および、蒸発器冷媒状態に関わる操作量をさらに入力し、前記第1の配管内の前記冷媒の状態および前記第1の配管内の前記冷媒の状態に関わる操作量と、前記蒸発器冷媒状態および前記蒸発器冷媒状態に関わる操作量と、前記冷媒量と、を関連づけて学習する、冷媒量推定装置。
  3. 前記学習部による学習の結果に基づき、第1の配管内の冷媒の状態、および、第1の配管内の冷媒の状態に関わる操作量から、冷媒量を推定する推定部
    を備えた請求項1または2に記載の冷媒量推定装置。
  4. 前記学習部による学習の結果に基づき、第1の配管内の冷媒の状態、および、第1の配管内の冷媒の状態に関わる操作量から、冷媒量の適否を推定する推定部
    を備えた請求項1または2に記載の冷媒量推定装置。
  5. 前記第1の配管内の前記冷媒の状態は、過冷却度の現在値、または、前記過冷却度の現在値および変化前の値であり、
    前記第1の配管内の前記冷媒の状態に関わる操作量は、前記過冷却バイパス膨張弁の操作量の現在値、または、前記過冷却バイパス膨張弁の操作量の現在値または変化前の値である
    請求項1からのいずれか一項に記載の冷媒量推定装置。
  6. 前記第1の配管内の前記冷媒の状態、および、前記第1の配管内の前記冷媒の状態に関わる操作量と、前記冷媒量は、前記空気調和機の据付時の初期データ、または、前記空気調和機の開発時の設計データである、請求項1からのいずれか一項に記載の冷媒量推定装置。
  7. 圧縮機と熱源側熱交換器と過冷却熱交換器と減圧弁と利用側熱交換器とが配管に接続され、
    前記過冷却熱交換器は、前記熱源側熱交換器と前記過冷却熱交換器との間または前記減圧弁と前記過冷却熱交換器との間から前記圧縮機の吸入側の配管に接続されたバイパス回路に設けられた過冷却バイパス膨張弁を通過した冷媒と主流回路内の冷媒とを熱交換させる熱交換機である、空気調和機における冷媒量を推定するコンピュータが実行する方法であって、
    前記減圧弁と前記過冷却熱交換器との間にある第1の配管内の冷媒の状態、および、前記第1の配管内の冷媒の状態に関わる操作量を取得するステップと、
    第1の配管内の冷媒の状態、および、第1の配管内の冷媒の状態に関わる操作量と、冷媒量とを関連付けて学習するステップと、を含み、
    前記学習するステップは、凝縮器冷媒状態、および、凝縮器冷媒状態に関わる操作量をさらに入力し、前記第1の配管内の前記冷媒の状態および前記第1の配管内の前記冷媒の状態に関わる操作量と、前記凝縮器冷媒状態および前記凝縮器冷媒状態に関わる操作量と、前記冷媒量と、を関連づけて学習する、方法。
  8. 圧縮機と熱源側熱交換器と過冷却熱交換器と減圧弁と利用側熱交換器とが配管に接続され、
    前記過冷却熱交換器は、前記熱源側熱交換器と前記過冷却熱交換器との間または前記減圧弁と前記過冷却熱交換器との間から前記圧縮機の吸入側の配管に接続されたバイパス回路に設けられた過冷却バイパス膨張弁を通過した冷媒と主流回路内の冷媒とを熱交換させる熱交換機である、空気調和機における冷媒量を推定するコンピュータが実行する方法であって、
    前記減圧弁と前記過冷却熱交換器との間にある第1の配管内の冷媒の状態、および、前記第1の配管内の冷媒の状態に関わる操作量を取得するステップと、
    第1の配管内の冷媒の状態、および、第1の配管内の冷媒の状態に関わる操作量と、冷媒量とを関連付けて学習するステップと、を含み、
    前記学習するステップは、蒸発器冷媒状態、および、蒸発器冷媒状態に関わる操作量をさらに入力し、前記第1の配管内の前記冷媒の状態および前記第1の配管内の前記冷媒の状態に関わる操作量と、前記蒸発器冷媒状態および前記蒸発器冷媒状態に関わる操作量と、前記冷媒量と、を関連づけて学習する、方法。
  9. 圧縮機と熱源側熱交換器と過冷却熱交換器と減圧弁と利用側熱交換器とが配管に接続され、
    前記過冷却熱交換器は、前記熱源側熱交換器と前記過冷却熱交換器との間または前記減圧弁と前記過冷却熱交換器との間から前記圧縮機の吸入側の配管に接続されたバイパス回路に設けられた過冷却バイパス膨張弁を通過した冷媒と主流回路内の冷媒とを熱交換させる熱交換機である、空気調和機における冷媒量を推定するコンピュータを、
    前記減圧弁と前記過冷却熱交換器との間にある第1の配管内の冷媒の状態、および、前記第1の配管内の冷媒の状態に関わる操作量を取得する取得部、
    第1の配管内の冷媒の状態、および、第1の配管内の冷媒の状態に関わる操作量と、冷媒量とを関連付けて学習する学習部、として機能させ
    前記学習部は、凝縮器冷媒状態、および、凝縮器冷媒状態に関わる操作量をさらに入力し、前記第1の配管内の前記冷媒の状態および前記第1の配管内の前記冷媒の状態に関わる操作量と、前記凝縮器冷媒状態および前記凝縮器冷媒状態に関わる操作量と、前記冷媒量と、を関連づけて学習する、プログラム。
  10. 圧縮機と熱源側熱交換器と過冷却熱交換器と減圧弁と利用側熱交換器とが配管に接続され、
    前記過冷却熱交換器は、前記熱源側熱交換器と前記過冷却熱交換器との間または前記減圧弁と前記過冷却熱交換器との間から前記圧縮機の吸入側の配管に接続されたバイパス回路に設けられた過冷却バイパス膨張弁を通過した冷媒と主流回路内の冷媒とを熱交換させる熱交換機である、空気調和機における冷媒量を推定するコンピュータを、
    前記減圧弁と前記過冷却熱交換器との間にある第1の配管内の冷媒の状態、および、前記第1の配管内の冷媒の状態に関わる操作量を取得する取得部、
    第1の配管内の冷媒の状態、および、第1の配管内の冷媒の状態に関わる操作量と、冷媒量とを関連付けて学習する学習部、として機能させ、
    前記学習部は、蒸発器冷媒状態、および、蒸発器冷媒状態に関わる操作量をさらに入力し、前記第1の配管内の前記冷媒の状態および前記第1の配管内の前記冷媒の状態に関わる操作量と、前記蒸発器冷媒状態および前記蒸発器冷媒状態に関わる操作量と、前記冷媒量と、を関連づけて学習する、プログラム。
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