JP7023256B2 - Equipment network system - Google Patents

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Description

高周波通信を行う機器ネットワークシステムに関する。 Equipment network system for high frequency communication.

従来、ビル用マルチエアコンでは、同一系統の室外機・室内機を認識するために、室内機・室外機接続配線と系統間接続配線を分けて接続し、室内機・室外機系統認識時には系統間接続配線側をリレーにより切断し、ネットワーク上に同一系統の室内機・室外機しか存在しない状態を作り出すことで識別している。 Conventionally, in the multi air conditioner for buildings, in order to recognize the outdoor unit / indoor unit of the same system, the indoor unit / outdoor unit connection wiring and the inter-system connection wiring are connected separately, and when the indoor unit / outdoor unit system is recognized, the inter-system is connected. It is identified by disconnecting the connection wiring side with a relay and creating a state where only indoor and outdoor units of the same system exist on the network.

しかしながら、通信速度を向上させるために、より高周波信号を使う通信方式に変更し、通信を行うことになると、従来のリレーによる切断では、リレーの接点間や基板パターン間の寄生容量により信号が相互に漏洩するクロストークが発生し、リレーで分断したネットワークが結合してしまう虞があり、高周波通信においてリレーは機能を果たすことができない。また、物理配線で接続されていない異なるネットワーク間で通信配線が並走し、配線間の寄生容量・相互誘導により信号が相互に漏洩しクロストークが発生すると、物理的に接続されていないネットワーク同士が結合してしまう虞がある。このようにクロストークが発生すると、従来の手法のように、通信によりネットワークの系統認識を行う処理では、物理的に繋がっていない他のネットワークの機器までも同一系統として認識する可能性がある。 However, in order to improve the communication speed, when changing to a communication method that uses higher frequency signals and performing communication, in the conventional disconnection by a relay, the signals are mutual due to the parasitic capacitance between the relay contacts and the board pattern. There is a risk that crosstalk that leaks to the relay will occur and the networks divided by the relay will be coupled, and the relay will not be able to perform its function in high-frequency communication. In addition, when communication wiring runs in parallel between different networks that are not connected by physical wiring, signals leak from each other due to parasitic capacitance and mutual induction between the wiring, and crosstalk occurs, the networks that are not physically connected to each other May be combined. When crosstalk occurs in this way, there is a possibility that even devices on other networks that are not physically connected may be recognized as the same system in the process of recognizing the network system by communication as in the conventional method.

そこで、高周波通信において他の系統の機器を同一系統として認識することなく、同一の系統に接続されている機器に対して適切に系統認識を行う手段を確立する、という課題が存在する。 Therefore, there is a problem of establishing a means for appropriately performing system recognition for devices connected to the same system without recognizing devices of other systems as the same system in high-frequency communication.

第1観点の機器ネットワークシステムは、第1ネットワークと、第2ネットワークと、第1処理部とを備える。第1ネットワークは、複数の第1機器を有する第1機器群、および複数の第1機器に接続される第1配線群から成る。第2ネットワークは、複数の第2機器を有する第2機器群および複数の第2機器に接続される第2配線群から成る。第1処理部は、第1ネットワークの第1機器群の認識処理を行う。第1機器それぞれは、高周波通信回路を有している。第1処理部は、第1ネットワークが高周波通信によって確立された後、通信により協調的に選出される。第1ネットワークにおいて、第1機器間の通信は高周波で行い、第1処理部が行う認識処理では低周波の認識用信号を用いる。 The device network system of the first aspect includes a first network, a second network, and a first processing unit. The first network includes a first device group having a plurality of first devices, and a first wiring group connected to the plurality of first devices. The second network consists of a second device group having a plurality of second devices and a second wiring group connected to the plurality of second devices. The first processing unit performs recognition processing of the first device group of the first network. Each of the first devices has a high frequency communication circuit. The first processing unit is elected cooperatively by communication after the first network is established by high frequency communication. In the first network, communication between the first devices is performed at a high frequency, and a low frequency recognition signal is used in the recognition processing performed by the first processing unit.

この機器ネットワークシステムでは、第1ネットワークの第1機器群の系統認識において、物理的につながっていない第2ネットワークの第2機器まで認識されることは、回避される。 In this device network system, in the system recognition of the first device group of the first network, it is avoided that the second device of the second network that is not physically connected is recognized.

第2観点の機器ネットワークシステムは、第1観点の機器ネットワークシステムであって、第2処理部をさらに備える。第2処理部は、第2ネットワークの第2機器群の認識処理を行う。 The device network system of the second aspect is the device network system of the first aspect, and further includes a second processing unit. The second processing unit performs recognition processing of the second device group of the second network.

第3観点の機器ネットワークシステムは、第2観点の機器ネットワークシステムであって、第2ネットワークにおいて、第2機器間の通信は高周波で行い、第2処理部が行う認識処理では低周波の認識用信号を用いる。 The device network system of the third viewpoint is the device network system of the second viewpoint. In the second network, communication between the second devices is performed at a high frequency, and the recognition process performed by the second processing unit is for low frequency recognition. Use a signal.

第4観点の機器ネットワークシステムは、第1観点から第3観点のいずれか1つの機器ネットワークシステムであって、高周波の周波数は100kHz以上である。 The device network system of the fourth aspect is any one of the device network systems from the first viewpoint to the third viewpoint, and the frequency of high frequency is 100 kHz or more.

第5観点の機器ネットワークシステムは、第1観点から第4観点のいずれか1つの機器ネットワークシステムであって、低周波の周波数は10kHz以下である。 The device network system of the fifth aspect is any one of the device network systems of the first aspect to the fourth aspect, and the low frequency is 10 kHz or less.

系統認識の概念図。Conceptual diagram of system recognition. 系統認識のフローチャート。Flow chart of system recognition. 多段に系統を接続した場合の系統認識の概念図。Conceptual diagram of system recognition when multiple systems are connected. 図2の形態を基に作成した系統リスト。A system list created based on the form shown in FIG. 複数の冷媒系統から成る空調システムの構成図。A block diagram of an air conditioning system consisting of multiple refrigerant systems. 冷暖同時運転空調システムの構成図。Simultaneous cooling and heating operation A block diagram of an air conditioning system. 低周波信号検知方式の回路ブロック図。Circuit block diagram of low frequency signal detection method. 図4に記載の空調システムの回路ブロック図。FIG. 4 is a circuit block diagram of the air conditioning system shown in FIG. 系統認識のフローチャート。Flow chart of system recognition. 2の冷媒系統から成る空調システムにおいて機器間のネットワークが正常に形成された状態の構成図。The block diagram of the state in which the network between equipments is normally formed in the air conditioning system consisting of 2 refrigerant systems. 図9Aの2つのネットワークが結合して1つのネットワークが形成された状態の構成図。FIG. 9 is a configuration diagram of a state in which two networks of FIG. 9A are combined to form one network. 図9Aの機器の一部が他のネットワークに結合して、元の構成とは異なる構成の2つのネットワークが形成された状態の構成図。FIG. 9 is a configuration diagram showing a state in which a part of the device of FIG. 9A is combined with another network to form two networks having a configuration different from the original configuration.

(1)機器ネットワークシステムの概要
図1Aは、系統認識の概念図である。図1Aにおいて、機器A1,A2,B1,B2,B3,B4,C1,C2が存在し、全ての機器は1つの通信ネットワークに属しており、相互に通信可能である。系統1は機器A1,B1,B2,B3,B4が属する系統であり、系統2は機器A2,C1,C2が属する系統である。初期状態においては、各機器は自身がどの系統に属しているか把握できておらず、系統認識により属する系統を特定する必要がある。系統認識を実現するためには、認識対象とする機器のネットワーク上の役割を定める必要がある。ネットワーク上の機器には、初期の役割として、「認識」役と「被認識」役とが存在する。例えば、「認識」役は室外機、集中コントローラが該当し、「被認識」役は室内機が該当する。
(1) Outline of equipment network system FIG. 1A is a conceptual diagram of system recognition. In FIG. 1A, devices A1, A2, B1, B2, B3, B4, C1, and C2 exist, and all the devices belong to one communication network and can communicate with each other. The system 1 is a system to which the devices A1, B1, B2, B3 and B4 belong, and the system 2 is a system to which the devices A2, C1 and C2 belong. In the initial state, each device does not know which system it belongs to, and it is necessary to identify the system to which it belongs by system recognition. In order to realize system recognition, it is necessary to determine the role of the device to be recognized on the network. Devices on the network have an "recognition" role and a "recognized" role as initial roles. For example, the "recognition" role corresponds to an outdoor unit and a centralized controller, and the "recognized" role corresponds to an indoor unit.

(1-1)系統認識の手順
図1Bは、系統認識のフローチャートである。以下、図1Aおよび図1Bを参照しながら系統認識の手順を説明する。図1Aの上段に示すように、系統1には、認識する側である「認識」役になり得る2つの機器A1、B1が存在している。一方、系統2には、「認識」役になり得る1つの機器A2が存在している。
(1-1) Procedure for system recognition FIG. 1B is a flowchart of system recognition. Hereinafter, the procedure of system recognition will be described with reference to FIGS. 1A and 1B. As shown in the upper part of FIG. 1A, there are two devices A1 and B1 in the system 1 that can serve as a "recognition" on the recognition side. On the other hand, in the system 2, there is one device A2 that can serve as a "recognition".

(ステップS1)
この3つの機器A1、B1およびA2の中のから1台の「認識」役を通信により選出する。選出方法は、例えば、各機器が持つ固有のIDや通信アドレスを参照し、最も値が小さいものを「認識」役とする方法がある。
(Step S1)
One "recognition" role is selected from these three devices A1, B1 and A2 by communication. As a selection method, for example, there is a method of referring to a unique ID or communication address of each device and using the one with the smallest value as a "recognition" role.

機器A1が「認識」役に選出された場合、「認識」役に選出されなかった機器B1、A2は、一時的に「被認識」役に遷移する(図1Aの下段参照)。 When the device A1 is elected to the "recognition" role, the devices B1 and A2 not selected for the "recognition" role temporarily transition to the "recognized" role (see the lower part of FIG. 1A).

(ステップS2)
機器B1、A2の「被認識」役への遷移が完了すると、「認識」役である機器A1が系統認識のための検知信号を「被認識」役の機器B1、B2、B3、B4へ発信する。
(Step S2)
When the transition of the devices B1 and A2 to the "recognized" role is completed, the device A1 which is the "recognition" role sends a detection signal for system recognition to the devices B1, B2, B3, and B4 which are the "recognized" role. do.

このとき、別系統である系統2の機器A2、C1、C2に検知信号を伝搬してはならず、同一系統である系統1の機器B1、B2、B3、B4にのみに検知信号が伝搬するようにする。 At this time, the detection signal must not be propagated to the devices A2, C1 and C2 of the system 2 which is a separate system, and the detection signal is propagated only to the devices B1, B2, B3 and B4 of the system 1 which is the same system. To do so.

(ステップS3)
その検知信号を受け取った「被認識」役の機器B1、B2、B3、B4は通信にて応答を返す。
(Step S3)
Upon receiving the detection signal, the devices B1, B2, B3, and B4 acting as "recognized" return a response by communication.

(ステップS4)
「認識」役である機器A1は、応答があった「被認識」役の機器B1、B2、B3、B4を同一系統に所属する機器であると認識して、その情報を記憶する。
(Step S4)
The device A1 that plays the role of "recognition" recognizes the devices B1, B2, B3, and B4 that play the role of "recognized" that have responded to belong to the same system, and stores the information.

(ステップS5)
既に「認識」役に選出された機器A1と「被認識」役に遷移して認識されたB1は、次の「認識」役の候補から除外される。そして、次の「認識」役の候補がなくなるまで、ステップS1からステップS4までの処理が繰り返される。その結果、各系統の機器構成が把握される。
(Step S5)
The device A1 that has already been selected as the "recognition" role and the B1 that has been recognized by transitioning to the "recognized" role are excluded from the candidates for the next "recognition" role. Then, the processes from step S1 to step S4 are repeated until there are no candidates for the next "recognition" combination. As a result, the device configuration of each system is grasped.

(1-2)多段系統接続の認識
図2は、多段に系統を接続した場合の系統認識の概念図である。また、図3は、図2の形態を基に作成した系統リストである。図2において、役割は「認識」と「被認識」の2種類であるが、機器の形態として機器A1,A2,B4,C2のように「認識」役および「被認識」役の両方の役割を持つ機器によって系統間を接続する。この機器は、上流側に対しては「被認識」役、下流側に対しては「認識」役を持つ。ここでいう系統は、冷媒系統に限られるものではない。
(1-2) Recognition of multi-stage system connection FIG. 2 is a conceptual diagram of system recognition when systems are connected in multiple stages. Further, FIG. 3 is a system list created based on the form of FIG. In FIG. 2, there are two types of roles, "recognition" and "recognized", but as the form of the device, the roles of both the "recognition" role and the "recognized" role as in the devices A1, A2, B4, and C2. Connect between grids by devices with. This device has a "recognized" role for the upstream side and a "recognition" role for the downstream side. The system referred to here is not limited to the refrigerant system.

具体的には、機器A1によって系統Sと系統1を接続し、機器A2によって系統Sと系統2を接続する。また、機器B4によって系統1と系統3を接続し、機器C2によって系統2と系統4を接続する。 Specifically, the device A1 connects the system S and the system 1, and the device A2 connects the system S and the system 2. Further, the system 1 and the system 3 are connected by the device B4, and the system 2 and the system 4 are connected by the device C2.

接続できる系統は、上流側は一点のみであり、下流側は複数の系統との結合が可能である。 Only one system can be connected on the upstream side, and multiple systems can be connected on the downstream side.

(2)空調システムへの適用
図4は、複数の冷媒系統から成る空調システムの構成図である。図4において、空調システムは、室外機と室内機、集中コントローラで構成され、冷媒配管で物理的に接続されたシステム単位を冷媒系統と呼ぶ。
(2) Application to an air conditioning system FIG. 4 is a configuration diagram of an air conditioning system composed of a plurality of refrigerant systems. In FIG. 4, the air conditioning system is composed of an outdoor unit, an indoor unit, and a centralized controller, and a system unit physically connected by a refrigerant pipe is called a refrigerant system.

冷媒系統Aでは、機器としての室外機101、102、103、室内機104、105、106が配線111a、111b、112、113、114によって接続されており、当該配線群110で接続されている。 In the refrigerant system A, the outdoor units 101, 102, 103 and the indoor units 104, 105, 106 as equipment are connected by wirings 111a, 111b, 112, 113, 114, and are connected by the wiring group 110.

冷媒系統Bでは、機器としての室外機201、202、室内機203、204、205が配線211、212、213、214によって接続されており、当該配線群210で接続されている。 In the refrigerant system B, the outdoor units 201, 202 and the indoor units 203, 204, 205 as equipment are connected by wirings 211, 212, 213, 214, and are connected by the wiring group 210.

冷媒系統Cでは、機器としての室外機301、室内機302、303、304が配線311、312、313によって接続されており、当該配線群310で接続されている。 In the refrigerant system C, the outdoor units 301, indoor units 302, 303, and 304 as equipment are connected by wirings 311, 312, and 313, and are connected by the wiring group 310.

系統Tでは、複数の冷媒系統A,B,Cに跨って制御するために、冷媒系統A,B,C間を系統間接続配線にて接続し、集中コントローラ5を接続している。 In the system T, in order to control across the plurality of refrigerant systems A, B, and C, the refrigerant systems A, B, and C are connected by inter-system connection wiring, and the centralized controller 5 is connected.

全ての機器間で1つの通信ネットワークを形成しており、各機器間の通信は、周波数が100kHz以上の高周波で行われる。 One communication network is formed between all the devices, and communication between the devices is performed at a high frequency of 100 kHz or more.

系統認識は、それぞれの室外機、室内機及び集中コントローラが系統A,B,C,Dのいずれに属するかの特定を行う。ここでは、説明の簡略化のために系統A,B,Cにおける機器の認識について説明する。ただし、集中コントローラと室外機の属する系統Tの認識においても系統A~Cの認識処理と違いは無い。 The system recognition identifies which of the systems A, B, C, and D each outdoor unit, indoor unit, and centralized controller belongs to. Here, for the sake of simplification of the explanation, the recognition of the equipment in the systems A, B, and C will be described. However, there is no difference in the recognition of the system T to which the centralized controller and the outdoor unit belong from the recognition process of the systems A to C.

3つの冷媒系統A,B,Cの全ての室外機の中から1台の「認識」役が選出される。例えば、図4において、冷媒系統Aには「認識」役になり得る3つの室外機101、102、103が存在する。 One "recognition" role is selected from all the outdoor units of the three refrigerant systems A, B, and C. For example, in FIG. 4, the refrigerant system A has three outdoor units 101, 102, and 103 that can serve as “recognition”.

また、冷媒系統Bには「認識」役になり得る2つの室外機201、202が存在する。さらに、冷媒系統Cには「認識」役になり得る1つの室外機301が存在する。 Further, in the refrigerant system B, there are two outdoor units 201 and 202 that can serve as “recognition”. Further, the refrigerant system C has one outdoor unit 301 that can serve as a “recognition”.

この6つの室外機の中のから1台の「認識」が選出される。系統認識はどの系統から始めてもよいが、便宜上、冷媒系統Aから順に説明する。 One "recognition" is selected from these six outdoor units. The system recognition may be started from any system, but for convenience, the system recognition will be described in order from the refrigerant system A.

(2-1)冷媒系統Aにおける系統認識
例えば、室外機101が「認識」役に選出された場合、「認識」役に選出されなかった室外機102、103、201、202、301は、一時的に「被認識」役に遷移する。
(2-1) System recognition in the refrigerant system A For example, when the outdoor unit 101 is selected for the “recognition” role, the outdoor units 102, 103, 201, 202, and 301 that are not selected for the “recognition” role are temporarily used. Transition to the "recognized" role.

次に、「認識」役である室外機101が系統認識のための検知信号を発信する。検知信号には、10kHz以下の低周波の認識用信号が用いられる。なお、低周波の認識用信号は、DC(0Hz)信号を含む。 Next, the outdoor unit 101, which serves as a "recognition", transmits a detection signal for system recognition. As the detection signal, a low frequency recognition signal of 10 kHz or less is used. The low frequency recognition signal includes a DC (0 Hz) signal.

このとき、同一系統である冷媒系統Aの室外機102、103、室内機104、105、106にのみに検知信号が伝搬するようにし、別系統である冷媒系統B、Cの室外機201、202、301、室内機203,204,205,302,303,304には検知信号は伝搬してはならない。具体的には、室外機の系統間接続配線側に高周波透過フィルタ、例えばキャパシタが挿入されることによって低周波的に絶縁し、検知信号が他系統に伝搬しないようにしている。 At this time, the detection signal is propagated only to the outdoor units 102, 103 and the indoor units 104, 105, 106 of the refrigerant system A, which is the same system, and the outdoor units 201, 202 of the refrigerant systems B, C, which are different systems. , 301, the indoor unit 203, 204, 205, 302, 303, 304 shall not propagate the detection signal. Specifically, a high-frequency transmission filter, for example, a capacitor is inserted on the inter-system connection wiring side of the outdoor unit to insulate the outdoor unit at a low frequency so that the detection signal does not propagate to other systems.

次に、その検知信号を受け取った「被認識」役の室外機102、103、室内機104、105、106は通信にて応答を返す。 Next, the outdoor units 102, 103 and the indoor units 104, 105, 106, which have received the detection signal and serve as "recognized", return a response by communication.

そして、「認識」役である室外機101は、応答があった「被認識」役の室外機102、103、室内機104、105、106を同一系統に所属する機器であると認識して、その情報を記憶する。 Then, the outdoor unit 101 which is the "recognition" role recognizes that the outdoor units 102, 103 and the indoor units 104, 105, 106 which have responded to the "recognized" role are devices belonging to the same system. Remember that information.

(2-2)冷媒系統Bにおける系統認識
既に「認識」役に選出された冷媒系統Aの室外機101、および冷媒系統Aに所属すると認識された室外機102、103は、次の「認識」役の候補から除外されるので、2つの冷媒系統B,Cの室外機201、202、301の中のから1台の「認識」役が選出される。
(2-2) System recognition in the refrigerant system B The outdoor unit 101 of the refrigerant system A that has already been selected as the "recognition" role, and the outdoor units 102 and 103 that are recognized to belong to the refrigerant system A have the following "recognition". Since it is excluded from the combination candidates, one "recognition" combination is selected from the outdoor units 201, 202, and 301 of the two refrigerant systems B and C.

例えば、室外機201が「認識」役に選出された場合、「認識」役に選出されなかった室外機202、301は、一時的に「被認識」役に遷移する。 For example, when the outdoor unit 201 is elected to the "recognition" combination, the outdoor units 202 and 301 not selected for the "recognition" combination temporarily transition to the "recognized" combination.

次に、「認識」役である室外機201が系統認識のための検知信号を発信する。検知信号には、10kHz以下の低周波の認識用信号が用いられる。なお、低周波の認識用信号は、DC(0Hz)信号を含む。 Next, the outdoor unit 201, which serves as a "recognition", transmits a detection signal for system recognition. As the detection signal, a low frequency recognition signal of 10 kHz or less is used. The low frequency recognition signal includes a DC (0 Hz) signal.

このとき、同一系統である冷媒系統Bの室外機202、室内機203、204、205にのみに検知信号が伝搬するようにし、別系統である冷媒系統A、Cの室外機101、102、103、301、室内機104,105,106,302,303,304には検知信号を伝搬してはならない。 At this time, the detection signal is propagated only to the outdoor units 202, indoor units 203, 204, and 205 of the refrigerant system B, which is the same system, and the outdoor units 101, 102, 103 of the refrigerant systems A, C, which are different systems. , 301, indoor units 104, 105, 106, 302, 303, 304 shall not propagate the detection signal.

次に、その検知信号を受け取った「被認識」役の室外機202、室内機203、204、205は通信にて応答を返す。 Next, the outdoor unit 202, the indoor unit 203, 204, and 205, which have received the detection signal and serve as “recognized”, return a response by communication.

そして、「認識」役である室外機201は、応答があった「被認識」役の室外機202、室内機203、204、205を同一系統に所属する機器であると認識して、その情報を記憶する。 Then, the outdoor unit 201 which is the "recognition" role recognizes that the outdoor unit 202 and the indoor units 203, 204, 205 which have responded to the "recognized" role are devices belonging to the same system, and the information thereof. Remember.

(2-3)冷媒系統Cにおける系統認識
既に「認識」役に選出された冷媒系統Aの室外機101および冷媒系統Bの室外機201と、冷媒系統Aに所属すると認識された室外機102、103および冷媒系統Bに所属すると認識された室外機202は、次の「認識」役の候補から除外されるので、冷媒系統Cの室外機301が「認識」役となる。
(2-3) System recognition in the refrigerant system C The outdoor unit 101 of the refrigerant system A and the outdoor unit 201 of the refrigerant system B, which have already been selected as the “recognition” role, and the outdoor unit 102 recognized to belong to the refrigerant system A, Since the outdoor unit 202 recognized to belong to 103 and the refrigerant system B is excluded from the candidates for the next "recognition" role, the outdoor unit 301 of the refrigerant system C becomes the "recognition" role.

次に、「認識」役である室外機301が系統認識のための検知信号を発信する。検知信号には、10kHz以下の低周波の認識用信号が用いられる。なお、低周波の認識用信号は、DC(0Hz)信号を含む。 Next, the outdoor unit 301, which serves as a "recognition", transmits a detection signal for system recognition. As the detection signal, a low frequency recognition signal of 10 kHz or less is used. The low frequency recognition signal includes a DC (0 Hz) signal.

このとき、同一系統である冷媒系統Cの室内機302、303、304にのみに検知信号が伝搬するようにし、別系統である冷媒系統A、Bの室外機101、102、103、201、202、室内機104,105,106,203,204,205には検知信号を伝搬してはならない。 At this time, the detection signal is propagated only to the indoor units 302, 303, 304 of the refrigerant system C which is the same system, and the outdoor units 101, 102, 103, 201, 202 of the refrigerant systems A and B which are different systems. , The detection signal shall not be propagated to the indoor units 104, 105, 106, 203, 204, 205.

次に、その検知信号を受け取った「被認識」役の室内機302、303、304は通信にて応答を返す。 Next, the indoor units 302, 303, and 304 that have received the detection signal and serve as "recognized" return a response by communication.

そして、「認識」役である室外機301は、応答があった「被認識」役の室内機302、303、304を同一系統に所属する機器であると認識して、その情報を記憶する。 Then, the outdoor unit 301 which is the "recognition" role recognizes that the indoor units 302, 303, and 304 which are the "recognized" roles that have responded are devices belonging to the same system, and stores the information.

(3)冷暖同時運転空調システムへの適用
図5は、冷暖同時運転空調システムの構成図である。図5において、冷暖同時運転空調システムは、室外機、室内機、および室外機と室内機間の冷媒回路を切り替えるための冷媒回路切替ユニットで構成されている。図5は、1つの冷媒系統であるが、冷媒制御上、冷媒回路切替ユニット以下に接続されている室内機を特定する必要があるため、3つの小系統D、E、Fに分けて系統認識を行う必要がある。
(3) Application to simultaneous cooling / heating operation air conditioning system FIG. 5 is a configuration diagram of a cooling / heating simultaneous operation air conditioning system. In FIG. 5, the simultaneous cooling / heating operation air conditioning system includes an outdoor unit, an indoor unit, and a refrigerant circuit switching unit for switching a refrigerant circuit between the outdoor unit and the indoor unit. FIG. 5 shows one refrigerant system, but since it is necessary to specify an indoor unit connected to the refrigerant circuit switching unit or lower for refrigerant control, the system is recognized by dividing it into three small systems D, E, and F. Need to be done.

系統Dでは、機器としての室外機401、室内機402、冷媒回路切替ユニット403A、403Bが配線411、412によって接続されている。 In the system D, the outdoor unit 401, the indoor unit 402, and the refrigerant circuit switching units 403A and 403B as equipment are connected by wirings 411 and 412.

系統Eでは、機器としての冷媒回路切替ユニット403A、室内機404、405、406が配線413、414、415によって接続されている。 In system E, the refrigerant circuit switching unit 403A as equipment and the indoor units 404, 405, and 406 are connected by wirings 413, 414, and 415.

系統Fでは、機器としての冷媒回路切替ユニット403B、室内機407、408、409が配線416、417、418によって接続されている。 In the system F, the refrigerant circuit switching unit 403B as equipment and the indoor units 407, 408, and 409 are connected by wirings 416, 417, and 418.

冷媒回路切替ユニット403Aによって系統Dと系統Eを接続し、冷媒回路切替ユニット403Bによって系統Dと系統Fを接続している。 The refrigerant circuit switching unit 403A connects the system D and the system E, and the refrigerant circuit switching unit 403B connects the system D and the system F.

全ての機器間で1つの通信ネットワークを形成しており、各機器間の通信は、周波数が100kHz以上の高周波で行われる。 One communication network is formed between all the devices, and communication between the devices is performed at a high frequency of 100 kHz or more.

図5において、この冷媒系統には「認識」役になり得るのは、系統Dの室外機401と、系統Eの冷媒回路切替ユニット403Aと、系統Fの冷媒回路切替ユニット403Bである。 In FIG. 5, it is the outdoor unit 401 of the system D, the refrigerant circuit switching unit 403A of the system E, and the refrigerant circuit switching unit 403B of the system F that can serve as “recognition” for this refrigerant system.

この1つの室外機401と、2つの冷媒回路切替ユニット403A、403Bの中のから1台の「認識」が選出される。系統認識は、どの系統から始めてもよいが、便宜上、系統D、系統E、系統Fの順で説明する。 One "recognition" is selected from the one outdoor unit 401 and the two refrigerant circuit switching units 403A and 403B. The system recognition may be started from any system, but for convenience, the system D, the system E, and the system F will be described in this order.

(3-1)系統D
例えば、室外機401が「認識」役に選出されたとする。かかる場合、「認識」役に選出されなかった冷媒回路切替ユニット403A、403Bは、一時的に「被認識」役に遷移する。
(3-1) System D
For example, it is assumed that the outdoor unit 401 is selected as the "recognition" role. In such a case, the refrigerant circuit switching units 403A and 403B that are not selected for the “recognition” combination temporarily transition to the “recognized” combination.

次に、「認識」役である室外機401が系統認識のための検知信号を発信する。検知信号には、10kHz以下の低周波の認識用信号が用いられる。なお、低周波の認識用信号は、DC(0Hz)信号を含む。 Next, the outdoor unit 401, which serves as a "recognition", transmits a detection signal for system recognition. As the detection signal, a low frequency recognition signal of 10 kHz or less is used. The low frequency recognition signal includes a DC (0 Hz) signal.

このとき、同一系統である室内機402、冷媒回路切替ユニット403A、403Bにのみに検知信号が伝搬するようにし、冷媒回路切替ユニット403A以下、室内機404、405、406、冷媒回路切替ユニット403B以下、室内機407、408、409には検知信号を伝搬してはならない。 At this time, the detection signal is propagated only to the indoor unit 402, the refrigerant circuit switching units 403A, and 403B, which are the same system, and the refrigerant circuit switching unit 403A or less, the indoor units 404, 405, 406, and the refrigerant circuit switching unit 403B or less. , The detection signal shall not be propagated to the indoor units 407, 408, 409.

次に、その検知信号を受け取った「被認識」役の室内機402、冷媒回路切替ユニット403A、403Bは通信にて応答を返す。 Next, the indoor unit 402, the refrigerant circuit switching units 403A, and 403B, which have received the detection signal and serve as "recognized", return a response by communication.

そして、「認識」役である室外機401は、応答があった「被認識」役の室内機402、冷媒回路切替ユニット403A、403Bを同一系統に所属する機器であると認識して、その情報を記憶する。 Then, the outdoor unit 401, which is the "recognition" role, recognizes that the indoor unit 402, the refrigerant circuit switching units 403A, and 403B, which have responded to the "recognized" role, are devices belonging to the same system, and the information thereof. Remember.

(3-2)系統E
既に「認識」役に選出された室外機401は、次の「認識」役の候補から除外されるので、2つの冷媒回路切替ユニット403A、403Bの中のから1台の「認識」役が選出される。
(3-2) System E
Since the outdoor unit 401 already selected for the "recognition" role is excluded from the candidates for the next "recognition" role, one "recognition" role is selected from the two refrigerant circuit switching units 403A and 403B. Will be done.

例えば、冷媒回路切替ユニット403Aが「認識」役に選出された場合、「認識」役に選出されなかった冷媒回路切替ユニット403Bは、一時的に「被認識」役に遷移する。 For example, when the refrigerant circuit switching unit 403A is elected to the “recognition” combination, the refrigerant circuit switching unit 403B not selected for the “recognition” combination temporarily transitions to the “recognized” combination.

次に、「認識」役である冷媒回路切替ユニット403Aが系統認識のための検知信号を発信する。検知信号には、10kHz以下の低周波の認識用信号が用いられる。なお、低周波の認識用信号は、DC(0Hz)信号を含む。 Next, the refrigerant circuit switching unit 403A, which serves as a “recognition”, transmits a detection signal for system recognition. As the detection signal, a low frequency recognition signal of 10 kHz or less is used. The low frequency recognition signal includes a DC (0 Hz) signal.

このとき、同一系統である室内機404、405、406にのみに検知信号が伝搬するようにし、冷媒回路切替ユニット403B以下、室内機407、408、409には検知信号を伝搬してはならない。 At this time, the detection signal should be propagated only to the indoor units 404, 405, and 406 of the same system, and the detection signal should not be propagated to the refrigerant circuit switching unit 403B and below, and the indoor units 407, 408, and 409.

次に、その検知信号を受け取った「被認識」役の室内機404、405、406は通信にて応答を返す。 Next, the indoor units 404, 405, and 406, which have received the detection signal and serve as "recognized", return a response by communication.

そして、「認識」役である冷媒回路切替ユニット403Aは、応答があった「被認識」役の室内機404、405、406を同一系統に所属する機器であると認識して、その情報を記憶する。 Then, the refrigerant circuit switching unit 403A, which is the “recognition” role, recognizes the indoor units 404, 405, and 406, which are the “recognized” roles, which have responded, as devices belonging to the same system, and stores the information. do.

(3-3)系統F
既に「認識」役に選出された室外機401および冷媒回路切替ユニット403Aは、次の「認識」役の候補から除外されるので、冷媒回路切替ユニット403Bが「認識」役となる。
(3-3) System F
Since the outdoor unit 401 and the refrigerant circuit switching unit 403A that have already been selected for the "recognition" role are excluded from the candidates for the next "recognition" role, the refrigerant circuit switching unit 403B becomes the "recognition" role.

次に、「認識」役である冷媒回路切替ユニット403Bが系統認識のための検知信号を「被認識」役の室内機407、408、409へ発信する。検知信号には、10kHz以下の低周波の認識用信号が用いられる。なお、低周波の認識用信号は、DC(0Hz)信号を含む。 Next, the refrigerant circuit switching unit 403B, which is the “recognition” role, transmits a detection signal for system recognition to the indoor units 407, 408, 409, which is the “recognized” role. As the detection signal, a low frequency recognition signal of 10 kHz or less is used. The low frequency recognition signal includes a DC (0 Hz) signal.

このとき、同一系統である室内機407、408、409にのみに検知信号が伝搬するようにし、冷媒回路切替ユニット403A以下、室内機404、405、406には検知信号を伝搬してはならない。 At this time, the detection signal should be propagated only to the indoor units 407, 408, and 409 of the same system, and the detection signal should not be propagated to the refrigerant circuit switching unit 403A and below and the indoor units 404, 405, and 406.

次に、その検知信号を受け取った「被認識」役の室内機407、408、409は通信にて応答を返す。 Next, the indoor units 407, 408, and 409 that have received the detection signal and serve as "recognized" return a response by communication.

そして、「認識」役である冷媒回路切替ユニット403Bは、応答があった「被認識」役の室内機407、408、409を同一系統に所属する機器であると認識して、その情報を記憶する。 Then, the refrigerant circuit switching unit 403B, which is the “recognition” role, recognizes that the indoor units 407, 408, and 409 of the “recognized” role that have responded are devices belonging to the same system, and stores the information. do.

(4)系統認識の方法
本願では、通信に高周波通信を採用し、系統認識のための信号は通信で使用する周波数よりも十分周波数的に離れた低周波信号を使用する。これを、低周波信号検知方式とする。同一冷媒系統内の機器にのみ低周波信号が伝搬するようにし、これを検知することによって同一系統の機器を認識する方法である。
(4) System recognition method In the present application, high frequency communication is adopted for communication, and a low frequency signal sufficiently separated from the frequency used for communication is used as the signal for system recognition. This is referred to as a low frequency signal detection method. This is a method in which a low-frequency signal is propagated only to devices in the same refrigerant system, and the devices in the same system are recognized by detecting this.

図6は、低周波信号検知方式の回路ブロック図である。一方の機器(例えば、室外機)には低周波信号送信回路PSと低周波信号受信回路PDが2回路、低周波信号の伝搬を阻害し高周波信号を透過する高周波透過フィルタHPFが設けられ、他方の機器(例えば、室内機)には低周波信号受信回路PDが設けられている。 FIG. 6 is a circuit block diagram of a low frequency signal detection method. One device (for example, an outdoor unit) is provided with two low-frequency signal transmission circuits PS and two low-frequency signal reception circuits PD, a high-frequency transmission filter HPF that inhibits the propagation of low-frequency signals and transmits high-frequency signals, and the other. (For example, an indoor unit) is provided with a low frequency signal receiving circuit PD.

室外機の低周波信号送信のタイミングと、室内機の低周波信号受信のタイミングを協調し、室内機が低周波信号を検知できていることを室外機に通知することによって、同一冷媒系統であると認識することができる。 By coordinating the timing of low-frequency signal transmission of the outdoor unit and the timing of low-frequency signal reception of the indoor unit, and notifying the outdoor unit that the indoor unit is able to detect the low-frequency signal, the same refrigerant system is used. Can be recognized.

(4-1)空調システムの場合
図7は、図4に記載の空調システムの回路ブロック図である。便宜上、冷媒系統Aと冷媒系統Bの途中までの記載となっている。図7において、系統間接続配線は高周波透過フィルタHPFが挿入されることによって高周波の通信信号は透過するが、低周波信号は他系統に伝搬しないようにしている。
(4-1) In the case of an air conditioning system FIG. 7 is a circuit block diagram of the air conditioning system shown in FIG. For convenience, the description is up to the middle of the refrigerant system A and the refrigerant system B. In FIG. 7, the inter-system connection wiring transmits a high-frequency communication signal by inserting a high-frequency transmission filter HPF, but prevents the low-frequency signal from propagating to another system.

図8は、系統認識のフローチャートである。以下、系統認識の手順を、図7及び図8を参照しながら説明する。 FIG. 8 is a flowchart of system recognition. Hereinafter, the procedure for system recognition will be described with reference to FIGS. 7 and 8.

(ステップS11)
図7及び図8において、ステップS11で電源が投入される。
(Step S11)
In FIGS. 7 and 8, the power is turned on in step S11.

(ステップS12)
次に、高周波通信によりネットワークを確立する。各機器(室外機、室内機)は高周波通信の回路を持っており(図1参照)、電源投入されたあと、通信によりネットワークを確立する。
(Step S12)
Next, a network is established by high-frequency communication. Each device (outdoor unit, indoor unit) has a high-frequency communication circuit (see FIG. 1), and after the power is turned on, a network is established by communication.

(ステップS13)
次に、同一系統の室外機・室内機の認識を行うため、全ての室外機は、通信により協調し、ネットワーク上の1台の室外機を選出し、「認識」役とする。
(Step S13)
Next, in order to recognize the outdoor unit / indoor unit of the same system, all the outdoor units cooperate by communication, select one outdoor unit on the network, and use it as a "recognition" role.

(ステップS14)
選出された室外機101は、低周波信号を送信することを全ての機器(室外機102、103、201、室内機104、105、106、203)に通知し、低周波信号送信回路PSから低周波信号を送信する。なお、選出された室外機101は、通知時に自己の固有のIDや通信アドレスも通知する。
(Step S14)
The selected outdoor unit 101 notifies all the devices (outdoor units 102, 103, 201, indoor units 104, 105, 106, 203) that the low frequency signal is transmitted, and is low from the low frequency signal transmission circuit PS. Send a frequency signal. The selected outdoor unit 101 also notifies its own unique ID and communication address at the time of notification.

(ステップS15)
選出された室外機101からの通知後に、低周波信号を検知した室外機102、103や室内機104、105、106は、事前に通知されたIDまたは通信アドレス宛に、自己のIDまたは通信アドレスを通知する。
(Step S15)
After the notification from the selected outdoor unit 101, the outdoor units 102, 103 and the indoor units 104, 105, 106 that have detected the low frequency signal send their own ID or communication address to the ID or communication address notified in advance. Notify.

(ステップS16)
選出された室外機101は、通知されたIDまたは通信アドレスを同一系統リストに追加する。
(Step S16)
The selected outdoor unit 101 adds the notified ID or communication address to the same system list.

(ステップS17)
選出された室外機101は、系統認識が完了したことをネットワーク全体に通知する。
(Step S17)
The selected outdoor unit 101 notifies the entire network that the system recognition is completed.

(ステップS18)
系統認識未完了の室外機が存在する場合は、ステップS13に戻り、次の系統認識を実行する室外機を協調的に選出し、ステップS13~ステップS17までの処理を行う。
(Step S18)
If there is an outdoor unit for which system recognition has not been completed, the process returns to step S13, the outdoor unit for executing the next system recognition is cooperatively selected, and the processes from step S13 to step S17 are performed.

(4-2)冷暖同時運転空調システムの場合
冷暖同時運転空調システムの場合も図7を兼用して説明することができる。なお、ステップS11~ステップS12の内容は、「(4-1)空調システムの場合」で説明した内容と同じであるので、説明を省略し、ステップS13~ステップS18に対応する内容を、ステップS13B~ステップS18Bとして記載する。
(4-2) In the case of the simultaneous cooling / heating operation air-conditioning system The case of the simultaneous cooling / heating operation air-conditioning system can also be described with reference to FIG. 7. Since the contents of steps S11 to S12 are the same as the contents described in "(4-1) In the case of an air conditioning system", the description is omitted and the contents corresponding to steps S13 to S18 are described in step S13B. It is described as step S18B.

(ステップS13B)
図5において、系統Dには1台の室外機401と2台の冷媒回路切替ユニット403A、403Bが存在しているので、その中から「認識」役となる機器が選出される。以下、室外機401が最初の「認識」役に選出されたものとして説明する。
(Step S13B)
In FIG. 5, since one outdoor unit 401 and two refrigerant circuit switching units 403A and 403B exist in the system D, a device serving as a “recognition” is selected from among them. Hereinafter, the outdoor unit 401 will be described as being selected as the first “recognition” role.

(ステップS14B)
次に、選出された室外機401は、低周波信号を送信することを全ての機器(室内機402、404,405,406,407,408,409、冷媒回路切替ユニット403A、403B)に通知し、低周波信号送信回路PSから低周波信号を送信する。なお、選出された室外機401は、通知時に自己の固有のID、又は通信アドレスも通知する。
(Step S14B)
Next, the selected outdoor unit 401 notifies all the devices (indoor units 402, 404, 405, 406, 407, 408, 409, refrigerant circuit switching units 403A, 403B) to transmit the low frequency signal. , Low frequency signal transmission circuit A low frequency signal is transmitted from PS. The selected outdoor unit 401 also notifies its own unique ID or communication address at the time of notification.

(ステップS15B)
選出された室外機401からの通知後に、低周波信号を検知した室内機402、冷媒回路切替ユニット403A、403Bは、事前に通知されたIDまたは通信アドレス宛に、自己のIDまたは通信アドレスを通知する。
(Step S15B)
After the notification from the selected outdoor unit 401, the indoor unit 402, the refrigerant circuit switching units 403A, and 403B that have detected the low frequency signal notify their own ID or communication address to the ID or communication address notified in advance. do.

(ステップS16B)
選出された室外機401は、通知されたIDまたは通信アドレスを同一系統リストに追加する。
(Step S16B)
The selected outdoor unit 401 adds the notified ID or communication address to the same system list.

(ステップS17B)
選出された室外機401は、系統認識が完了したことをネットワーク全体に通知する。
(Step S17B)
The selected outdoor unit 401 notifies the entire network that the system recognition is completed.

(ステップS18B)
系統認識未完了の機器(冷媒回路切替ユニット)が存在する場合は、ステップS13Bに戻り、次の系統認識を実行する機器を協調的に選出し、ステップS13B~ステップS17Bまでの処理を行う。
(Step S18B)
If there is a device (refrigerant circuit switching unit) for which system recognition has not been completed, the process returns to step S13B, the device for executing the next system recognition is cooperatively selected, and the processes from step S13B to step S17B are performed.

(5)系統認識時に系統外の機器の存在を確認した場合の処理
ここでは、系統間の容量性、または誘導性結合が発生し、系統認識時に系統外の機器の存在を確認した場合の処理方法について説明する。便宜上、2つの冷媒系統と、冷媒系統ごとに形成されているネットワークとを想定して説明する。
(5) Processing when the existence of equipment outside the system is confirmed at the time of system recognition Here, processing when the presence of equipment outside the system is confirmed at the time of system recognition due to capacitive or inductive coupling between the systems. The method will be described. For convenience, two refrigerant systems and a network formed for each refrigerant system will be described.

図9Aは、2の冷媒系統から成る空調システムにおいて機器間のネットワークが正常に形成された状態の構成図である。 FIG. 9A is a configuration diagram of a state in which a network between devices is normally formed in an air conditioning system including two refrigerant systems.

図9Aにおいて、冷媒系統Aでは、室外機101、102、室内機104、105、106が配線111、112、113、114によって接続されており、これら配線群で接続されている機器間で第1ネットワーク10が形成されている。 In FIG. 9A, in the refrigerant system A, the outdoor units 101, 102 and the indoor units 104, 105, 106 are connected by wirings 111, 112, 113, 114, and the first device is connected between the devices connected by these wiring groups. The network 10 is formed.

冷媒系統Bでは、室外機201、202、室内機203、204、205が配線211、212、213、214によって接続されており、これら配線群で接続されている機器間で第2ネットワーク20が形成されている。 In the refrigerant system B, the outdoor units 201, 202 and the indoor units 203, 204, 205 are connected by wirings 211, 212, 213, 214, and the second network 20 is formed between the devices connected by these wiring groups. Has been done.

(5-1)クロストークが発生する第1状態
図9Bは、図9Aの2つのネットワークが結合して1つのネットワークが形成された状態の構成図である。
(5-1) First State in which Crosstalk Occurs FIG. 9B is a configuration diagram of a state in which the two networks of FIG. 9A are combined to form one network.

図9Bにおいて、冷媒系統Aと冷媒系統B間の配線が近接していることで容量性、または誘導性結合が発生し、通信信号がクロストークにより他系統のネットワークに伝搬した結果、第1ネットワーク10に第2ネットワーク20が結合し、1つの第1ネットワーク10´が形成された状態となっている。 In FIG. 9B, the proximity of the wiring between the refrigerant system A and the refrigerant system B causes capacitive or inductive coupling, and the communication signal propagates to the networks of other systems by crosstalk. As a result, the first network The second network 20 is coupled to the 10 to form one first network 10'.

このような状態では、冷媒系統Aの機器は冷媒系統Bの機器とも通信が可能となる。機器がどの系統に所属しているかを設定、もしくは検出手段により検出することができれば系統間接続配線で繋いでいることと同等であるため空調機器の制御上は問題ない。ただし、クロストークの結合が弱いと信号の減衰が大きいため、クロストークによる結合部で通信品質が低下し、ネットワーク全体の単位時間当たりの処理能力の低下を招来する。 In such a state, the equipment of the refrigerant system A can also communicate with the equipment of the refrigerant system B. If it is possible to set which system the device belongs to, or if it can be detected by the detection means, it is equivalent to connecting with the inter-system connection wiring, so there is no problem in controlling the air-conditioning device. However, if the crosstalk coupling is weak, the signal attenuation is large, so that the communication quality deteriorates at the coupling portion due to the crosstalk, which leads to a decrease in the processing capacity per unit time of the entire network.

(5-2)クロストークが発生する第2状態
図9Cは、図9Aの機器の一部が他のネットワークに結合して、元の構成とは異なる構成の2つのネットワークが形成された状態の構成図である。
(5-2) Second state in which crosstalk occurs FIG. 9C shows a state in which a part of the device of FIG. 9A is combined with another network to form two networks having a configuration different from the original configuration. It is a block diagram.

図9Cにおいて、冷媒系統Aおよびと冷媒系統B間の配線が近接していることで容量性、または誘導性結合が発生し、通信信号がクロストークにより他系統のネットワークに伝搬した結果、第2ネットワーク20上の一部の機器(室内機204、205)が第1ネットワーク10に結合し、当初の冷媒系統の接続構成とは異なる構成で2つの仮想第1ネットワーク10´´と仮想第2ネットワーク20´´が形成される状態となっている。 In FIG. 9C, the proximity of the wiring between the refrigerant system A and the refrigerant system B causes capacitive or inductive coupling, and the communication signal propagates to the network of the other system by cross talk. As a result, the second Some devices (indoor units 204 and 205) on the network 20 are connected to the first network 10, and the two virtual first networks 10 ″ and the virtual second network have a configuration different from the initial connection configuration of the refrigerant system. 20 ″ is formed.

このようなネットワークが形成されるのは、通信がマスター/スレーブプロトコルを採用している場合であり、1つのネットワーク上にマスターは1台のみという制約から、複数のマスターがスレーブを奪い合うことにより起こる可能性がある。 Such a network is formed when communication adopts a master / slave protocol, and it occurs when multiple masters compete for slaves due to the restriction that there is only one master on one network. there is a possibility.

かかる場合、冷媒系統Bで室外機201,202と室内機204、205間で通信が不能となり制御できなくなる。 In such a case, communication becomes impossible between the outdoor units 201 and 202 and the indoor units 204 and 205 in the refrigerant system B, and control becomes impossible.

(5-3)ネットワークの結合の解消
クロストークによる上記のようなネットワークの結合を解消するためには、ネットワークと冷媒系統とが不整合状態であることを判別し、不整合状態となっている機器を所属しているネットワークから離脱させて、別のネットワークを探索し接続する必要がある。
(5-3) Elimination of network coupling In order to eliminate the network coupling as described above due to crosstalk, it is determined that the network and the refrigerant system are in an inconsistent state, and the inconsistent state is established. It is necessary to separate the device from the network to which it belongs, search for another network, and connect to it.

その手段として、機器がどの系統に所属しているかを設定しておく方法、および検出手段により不整合状態を検出する方法の2種類が考えられる。 There are two possible methods for this, one is to set which system the device belongs to, and the other is to detect the inconsistency state by the detecting means.

(5-3-1)不整合状態を検出する方法
系統認識では、同一系統にある機器に低周波の検知信号が送信され、検知信号を受信した機器は高周波通信で応答するので、系統認識は通信ネットワークが確立した後で行われる。
(5-3-1) Method for detecting inconsistency state In system recognition, a low-frequency detection signal is transmitted to devices in the same system, and the device that receives the detection signal responds by high-frequency communication, so system recognition is performed. This is done after the communication network is established.

「(4)系統認識の方法」で説明したように、各室外機・室内機は高周波通信回路を有しており、電源投入後、ネットワークを確立する。 As described in "(4) System recognition method", each outdoor unit / indoor unit has a high-frequency communication circuit, and a network is established after the power is turned on.

ネットワークに参加している機器は、通信により固有のIDや通信アドレスを取得することが可能である。 Devices participating in the network can acquire a unique ID and communication address by communication.

全ての系統認識が完了すると、系統認識した機器のリストが得られる。通信ネットワーク上では存在するが、系統認識により認識されずリスト上に存在していない機器は、通信ネットワークから離脱する、もしくは離脱させられる。 When all system recognition is completed, a list of system-recognized devices is obtained. Devices that exist on the communication network but are not recognized by system recognition and do not exist on the list are removed from or removed from the communication network.

例えば、図9Cにおいて、冷媒系統2の室内機204、205が容量性または誘導性結合によって冷媒系統1のネットワークにいると認識される状態が発生したとしても、「認識」役に選出された機器(例えば、室外機101)が系統認識を行い、系統認識が完了したことをネットワーク全体に通知するので、その時点で室内機204、205は自分が認識されなかったことを認識して離脱する。 For example, in FIG. 9C, even if a state occurs in which the indoor units 204 and 205 of the refrigerant system 2 are recognized as being in the network of the refrigerant system 1 due to capacitive or inductive coupling, the device selected for the “recognition” role. (For example, the outdoor unit 101) performs system recognition and notifies the entire network that the system recognition is completed. Therefore, the indoor units 204 and 205 recognize that they have not been recognized at that time and leave.

(5-3-2)機器がどの系統に所属しているかを設定しておく方法
クロストークは、ネットワーク構築時には発生しなくても、その後の配線の移動等によって発生することがある。例えば、配線が寄せられて途中からクロストークが発生するようになった場合、ネットワークが再構築される。
(5-3-2) Method for setting which system the device belongs to Crosstalk may occur due to the subsequent movement of wiring, etc., even if it does not occur at the time of network construction. For example, if wiring is brought together and crosstalk occurs in the middle, the network will be reconstructed.

かかる場合、直近の系統認識によって同一系統リストが作成されているので、再度の系統認識後に、当該リストに登録されていない機器を離脱させればよい。 In such a case, since the same system list is created by the latest system recognition, the devices not registered in the list may be removed after the system recognition again.

(6)特徴
(6-1)空調システムの場合
(6-1-1)
機器ネットワークシステムでは、第1ネットワーク10の全ての室外機101、102、103から選出された室外機101が、第1ネットワーク10の室外機102、103、室内機104、105、106の認識処理を行う。第1ネットワーク10において、室外機101、102、103、室内機104、105、106の各機器間の通信は高周波で行い、選出された室外機101が行う認識処理では低周波の認識用信号を用いる。
(6) Features (6-1) In the case of air conditioning system (6-1-1)
In the equipment network system, the outdoor unit 101 selected from all the outdoor units 101, 102, 103 of the first network 10 recognizes the outdoor units 102, 103, indoor units 104, 105, 106 of the first network 10. conduct. In the first network 10, communication between the devices of the outdoor units 101, 102, 103, indoor units 104, 105, and 106 is performed at a high frequency, and in the recognition process performed by the selected outdoor unit 101, a low frequency recognition signal is transmitted. Use.

その結果、第1ネットワークの第1機器群の系統認識において、物理的につながっていない他のネットワークの機器が認識されることは、回避される。 As a result, in the system recognition of the first device group of the first network, it is avoided that the devices of other networks that are not physically connected are recognized.

(6-1-2)
機器ネットワークシステムでは、第2ネットワーク20の全ての室外機201、202から選出された室外機201が、第2ネットワーク20の室外機202、室内機203、204、205の認識処理を行う。
(6-1-2)
In the equipment network system, the outdoor unit 201 selected from all the outdoor units 201 and 202 of the second network 20 performs the recognition processing of the outdoor units 202 and the indoor units 203, 204 and 205 of the second network 20.

(6-1-3)
機器ネットワークシステムでは、室外機301が、第3ネットワーク30の室内機302、303、304の認識処理を行う。
(6-1-3)
In the equipment network system, the outdoor unit 301 performs recognition processing of the indoor units 302, 303, 304 of the third network 30.

(6-1-4)
第2ネットワーク20において、室外機201、202、室内機203、204、205の各機器間の通信は高周波で行い、選出された室外機201が行う認識処理では低周波の認識用信号を用いる。その結果、第2ネットワークの第2機器群の系統認識において、物理的につながっていない他のネットワークの機器が認識されることは、回避される。
(6-1-4)
In the second network 20, communication between the devices of the outdoor units 201, 202 and the indoor units 203, 204, 205 is performed at a high frequency, and a low frequency recognition signal is used in the recognition process performed by the selected outdoor unit 201. As a result, in the system recognition of the second device group of the second network, it is avoided that the devices of other networks that are not physically connected are recognized.

(6-1-5)
第3ネットワーク30において、室外機301、室内機302、303、304の各機器間の通信は高周波で行い、選出された室外機301が行う認識処理では低周波の認識用信号を用いる。その結果、第3ネットワークの第3機器群の系統認識において、物理的につながっていない他のネットワークの機器が認識されることは、回避される。
(6-1-5)
In the third network 30, communication between the devices of the outdoor unit 301, the indoor unit 302, 303, and 304 is performed at a high frequency, and a low frequency recognition signal is used in the recognition process performed by the selected outdoor unit 301. As a result, in the system recognition of the third device group of the third network, it is avoided that the devices of other networks that are not physically connected are recognized.

(6-2)冷暖同時運転空調システムの場合
(6-2-1)
機器ネットワークシステムでは、ネットワーク40の室外機401、冷媒回路切替ユニット403A、403Bから選出された室外機401が、ネットワーク40の室内機402、冷媒回路切替ユニット403A、403Bの認識処理を行う。ネットワーク40において、室外機401、室内機402、冷媒回路切替ユニット403A、403Bの各機器間の通信は高周波で行い、選出された室外機401が行う認識処理では低周波の認識用信号を用いる。その結果、ネットワーク40の機器群の系統認識において、物理的につながっていない他のネットワークの機器が認識されることは、回避される。
(6-2) Simultaneous cooling and heating operation In the case of an air conditioning system (6-2-1)
In the equipment network system, the outdoor unit 401 selected from the outdoor unit 401 and the refrigerant circuit switching units 403A and 403B of the network 40 performs recognition processing of the indoor unit 402 and the refrigerant circuit switching units 403A and 403B of the network 40. In the network 40, communication between the devices of the outdoor unit 401, the indoor unit 402, and the refrigerant circuit switching units 403A and 403B is performed at a high frequency, and a low frequency recognition signal is used in the recognition process performed by the selected outdoor unit 401. As a result, in the system recognition of the device group of the network 40, it is avoided that the devices of other networks that are not physically connected are recognized.

(6-2-2)
機器ネットワークシステムでは、冷媒回路切替ユニット403Aが、ネットワーク41の室内機、404、405、406の認識処理を行う。
(6-2-2)
In the equipment network system, the refrigerant circuit switching unit 403A performs recognition processing of the indoor units, 404, 405, and 406 of the network 41.

(6-2-3)
機器ネットワークシステムでは、冷媒回路切替ユニット403Bが、ネットワーク42の室内機407、408、409の認識処理を行う。
(6-2-3)
In the equipment network system, the refrigerant circuit switching unit 403B performs recognition processing of the indoor units 407, 408, and 409 of the network 42.

(6-2-4)
ネットワーク41において、冷媒回路切替ユニット403A、室内機404、405、406の各機器間の通信は高周波で行い、冷媒回路切替ユニット403Aが行う認識処理では低周波の認識用信号を用いる。その結果、ネットワーク41の機器群の系統認識において、物理的につながっていない他のネットワークの機器が認識されることは、回避される。
(6-2-4)
In the network 41, communication between the refrigerant circuit switching unit 403A and the indoor units 404, 405, and 406 is performed at a high frequency, and the recognition process performed by the refrigerant circuit switching unit 403A uses a low frequency recognition signal. As a result, in the system recognition of the device group of the network 41, it is avoided that the devices of other networks that are not physically connected are recognized.

(6-2-5)
ネットワーク42において、冷媒回路切替ユニット403B、室内機407、408、409の各機器間の通信は高周波で行い、冷媒回路切替ユニット403Bが行う認識処理では低周波の認識用信号を用いる。その結果、ネットワーク42の機器群の系統認識において、物理的につながっていない他のネットワークの機器が認識されることは、回避される。
(6-2-5)
In the network 42, communication between the refrigerant circuit switching unit 403B and the indoor units 407, 408, and 409 is performed at a high frequency, and a low frequency recognition signal is used in the recognition process performed by the refrigerant circuit switching unit 403B. As a result, in the system recognition of the device group of the network 42, it is avoided that the devices of other networks that are not physically connected are recognized.

(6-3)共通の特徴
(6-3-1)
高周波の周波数は100kHz以上である。
(6-3) Common features (6-3-1)
The frequency of high frequency is 100 kHz or more.

(6-3-2)
低周波の周波数は10kHz以下である。
(6-3-2)
The low frequency is 10 kHz or less.

以上、本開示の実施形態を説明したが、特許請求の範囲に記載された本開示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。 Although the embodiments of the present disclosure have been described above, it will be understood that various modifications of the embodiments and details are possible without departing from the spirit and scope of the present disclosure described in the claims. ..

10 第1ネットワーク
11 MCU(第1処理部)
101、102、103 室外機(第1機器)
104、105、106 室内機(第1機器)
100 第1機器群
110 第1配線群
20 第2ネットワーク
21 MCU(第2処理部)
201、202 室外機(第2機器)
203、204、205 室内機(第2機器)
200 第2機器群
210 第2配線群
10 1st network 11 MCU (1st processing unit)
101, 102, 103 Outdoor unit (first device)
104, 105, 106 Indoor unit (first device)
100 1st equipment group 110 1st wiring group 20 2nd network 21 MCU (2nd processing unit)
201, 202 outdoor unit (second equipment)
203, 204, 205 Indoor unit (second equipment)
200 2nd equipment group 210 2nd wiring group

特開2016-219983号公報Japanese Unexamined Patent Publication No. 2016-219983

Claims (5)

複数の第1機器(101,・・・,106)を有する第1機器群(100)及び前記複数の第1機器に接続される第1配線群(110)から成る第1ネットワーク(10)と、
複数の第2機器(201,・・・,205)を有する第2機器群(200)及び前記複数の第2機器に接続される第2配線群(210)から成る第2ネットワーク(20)と、
前記第1ネットワークの前記第1機器群の認識処理を行う第1処理部と、
を備える機器ネットワークシステムであって、
前記第1機器それぞれは、高周波通信回路を有しており、
前記第1処理部は、前記第1ネットワークが高周波通信によって確立された後、通信により協調的に選出され、
前記第1ネットワークにおいて、前記第1機器間の通信は高周波で行い、前記第1処理部が行う認識処理では低周波の認識用信号を用いる、
機器ネットワークシステム。
A first network (10) composed of a first device group (100) having a plurality of first devices (101, ..., 106) and a first wiring group (110) connected to the plurality of first devices. ,
A second network (20) composed of a second device group (200) having a plurality of second devices (201, ..., 205) and a second wiring group (210) connected to the plurality of second devices. ,
A first processing unit that performs recognition processing for the first device group of the first network, and
It is a device network system equipped with
Each of the first devices has a high frequency communication circuit.
The first processing unit is elected cooperatively by communication after the first network is established by high frequency communication.
In the first network, communication between the first devices is performed at a high frequency, and a low frequency recognition signal is used in the recognition process performed by the first processing unit.
Equipment network system.
前記第2ネットワークの前記第2機器群の認識処理を行う第2処理部をさらに備える、
請求項1に記載の機器ネットワークシステム。
A second processing unit that performs recognition processing of the second device group of the second network is further provided.
The device network system according to claim 1.
前記第2ネットワークにおいて、前記第2機器間の通信は高周波で行い、前記第2処理部が行う認識処理では低周波の認識用信号を用いる、
請求項2に記載の機器ネットワークシステム。
In the second network, communication between the second devices is performed at a high frequency, and a low frequency recognition signal is used in the recognition process performed by the second processing unit.
The device network system according to claim 2.
前記高周波の周波数は、100kHz以上である、
請求項1から請求項3のいずれか1項に記載の機器ネットワークシステム。
The frequency of the high frequency is 100 kHz or more.
The device network system according to any one of claims 1 to 3.
前記低周波の周波数は、10kHz以下である、
請求項1から請求項4のいずれか1項に記載の機器ネットワークシステム。
The low frequency is 10 kHz or less.
The device network system according to any one of claims 1 to 4.
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