JP7147909B1 - 空気調和システム、空気調和システムの冷媒量推定方法、空気調和機及び空気調和機の冷媒量推定方法 - Google Patents
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Abstract
Description
図1は、本実施例の空気調和機1の一例を示す説明図である。図1に示す空気調和機1は、1台の室外機2と、N台の室内機3とを有する(Nは2以上の自然数)。室外機2は、液管4及びガス管5で並列に各室内機3と接続する。そして、室外機2と室内機3とが液管4及びガス管5等の冷媒配管で接続することで、空気調和機1の冷媒回路6が形成されている。
図2は、室外機2およびN台の室内機3の一例を示す説明図である。室外機2は、圧縮機11と、四方弁12と、室外熱交換器13と、室外機膨張弁14と、第1の閉鎖弁15と、第2の閉鎖弁16と、アキュムレータ17と、室外機ファン18と、制御回路19とを有する。これら圧縮機11、四方弁12、室外熱交換器13、室外機膨張弁14、第1の閉鎖弁15、第2の閉鎖弁16及びアキュムレータ17を用いて、以下で詳述する各冷媒配管で相互に接続されて冷媒回路6の一部を成す室外側冷媒回路を形成する。
図2に示すように、室内機3は、室内熱交換器51と、室内機膨張弁52と、液管接続部53と、ガス管接続部54と、室内機ファン55とを有する。これら室内熱交換器51、室内機膨張弁52、液管接続部53及びガス管接続部54は、後述する各冷媒配管で相互に接続されて、冷媒回路6の一部を成す室内機冷媒回路を構成する。
次に、本実施形態における空気調和機1の空調運転時の冷媒回路6における冷媒の流れや各部の動作について説明する。尚、図1における矢印は暖房運転時の冷媒の流れを示している。
図5は、第1~第3の冷房用推定モデル45A1、45A2、45A3に使用する第1の特徴量と、冷房時判別モデル46Bに使用する第2の特徴量との一例を示す説明図である。推定モデル45Aに使用する運転状態量として第1の特徴量がある。第1~第3の冷房用推定モデル45A1、45A2、45A3に使用する第1の特徴量としては、例えば、圧縮機11の回転数、高圧飽和温度、吸入温度、低圧冷媒温度、冷媒過冷却度(室外熱交サブクール)及び外気温度がある。圧縮機11の回転数は、圧縮機11の図示しない回転数センサで検出する。高圧飽和温度は、吐出圧力センサ31で検出した圧力値を温度変換した値である。吸入温度は、吸入温度センサ34で検出する。低圧冷媒温度は、蒸発器で過熱されて圧縮機11に吸入される冷媒の温度である。冷媒過冷却度は、例えば、(高圧飽和温度-室外熱交出口温度)で算出した値である。外気温度は、外気温度センサ36で検出する。室外熱交出口温度は、冷媒温度センサ35で検出する。尚、例えば、回転数センサ、吐出圧力センサ31、吸入温度センサ34、外気温度センサ36や冷媒温度センサ35等の検出部で第1~第3の冷房用推定モデル45A1、45A2及び45A3に使用する第1の特徴量を含む運転状態量を定期的に検出する。尚、空気調和機1が稼働中の場合、制御部44は検出部に対して定期的(例えば、10分毎)に運転状態量を取得するよう指示する。指示を受けた検出部は、空気調和機1に設けられた各種センサから運転状態量を検出する。定期的に取得された運転状態量には取得時刻情報も付与されることになる。
判別モデル46Aに使用する運転状態量として第2の特徴量がある。判別モデル46Aの生成に使用する第2の特徴量は、例えば、コンピュータ上に冷媒回路6を実現し数値解析を行って(以降、数値解析を行うことをシミュレーションするとも記載する)冷媒回路6の動作が正常、かつ、残存冷媒量のみ変化させたときに得られる値である。尚、判別モデル46Aの生成に使用する第2の特徴量は、シミュレーション値(単に「値」とする場合あり)と表現する。第2の特徴量は、第1の特徴量に含まれる少なくとも1つの運転状態量と、第1の特徴量に含まれない少なくとも1つの運転状態量とを含む。後述するように、生成された判別モデル46Aは検出部により検出される第2特徴量の値(以下、第2の特徴量の検出値ともいう)に適用される。判別モデル46Aは第2特徴量の検出値の外れ値を算出する。後述する判別部46は、外れ値の値に基づいて、検出部が第2の特徴量の検出値と同時に取得した第1の特徴量の検出値について、推定部45による冷媒不足率の推定に使用すべき検出値であるか否かを判別する。
推定モデル45Aは、第1の特徴量の検出値を用いて生成される。推定部45は、推定モデル45Aを生成する際とは異なるタイミングで取得した第1の特徴量の検出値を推定モデル45Aに適用して冷媒回路6の冷媒不足率を推定する。
p:シグモイド係数
sc:サブクール値
p:シグモイド係数
D: 室外機膨張弁14の開度
判別モデル46Aは、冷媒回路6の動作が正常、かつ、残存冷媒量のみ変化させたときの冷媒回路6の動作をシミュレーションした結果によって得られる第2の特徴量の値であるシミュレーション値を用いて生成される。判別部46は、稼働中の空気調和機1から取得した第2の特徴量の検出値を判別モデル46Aに適用して外れ値を算出する。判別部46は、外れ値の値に基づいて、検出部が第2の特徴量の検出値と同時に取得した第1の特徴量の検出値について、推定部45による冷媒不足率の推定に使用すべき検出値であるか否かを判別する。
図11は、推定処理に関わる制御回路19の処理動作の一例を示すフローチャートである。尚、制御回路19内の推定部45は、事前に生成された第1の冷房用推定モデル45A1、第2の冷房用推定モデル45A2、第3の冷房用推定モデル45A3、第1の暖房用推定モデル45A4、第2の暖房用推定モデル45A5、第3の暖房用推定モデル45A6を保持しているものとする。更に、制御回路19内の判別部46は、事前に生成された冷房時判別モデル46B及び暖房時判別モデル46Cを保持しているものとする。推定処理は、検出部で順次検出した24時間分の10分毎の運転状態量を、例えば、1日1回の所定時間帯(例えば、夜間)に定期的に実行されるものである。尚、所定時間帯として夜間を例示したが、例えば、空気調和機1の運転頻度の少ない時間帯の夜間において、空気調和機1の運転停止後に1日分の運転状態量を取得するものである。また、所定時間帯としては、夜間ではなく、例えば、1カ月分の空気調和機1の稼働状態を見て、稼働していない所定時間を決定しても良い。
推定部45は、現在の冷媒回路6の冷媒不足率を算出し、算出した冷媒不足率を制御部44に通知する。更に、判別部46は、現在の第2の特徴量が正常又は異常と分類し、分類結果を制御部44に通知する。制御部44は、推定部45が算出した冷媒不足率に基づき、冷媒量が異常又は正常であるかを判定し、その判定結果を冷媒量判定結果として出力する。制御部44は、冷媒量判定結果と、判別部46の分類結果とに基づき、空気調和機1の状態を判定結果として出力する。図13は、制御部44内の故障判定テーブル44Aの一例を示す説明図である。
実施例1の空気調和機1では、判別モデル46Aの生成に使用した第2の特徴量の値を正常標本値とし、第2の特徴量の検出値の外れ値を算出する。更に、空気調和機1では、算出した外れ値の絶対値が外れ閾値Xの絶対値以上の場合、当該第2の特徴量の検出値を異常とする分類する。更に、空気調和機1は、異常と分類された第2の特徴量と同時に取得した第1の特徴量の検出値を推定モデル45Aに使用しない。その結果、誤った冷媒不足率を推定することを防ぐことができる。
図14は、実施例2の空気調和システム100の一例を示す説明図である。尚、実施例1の空気調和機1と同一の構成には同一符号を付すことで、その重複する構成及び動作の説明については省略する。図14に示す空気調和システム100は、空気調和機1と、通信網110と、サーバ120とを有する。空気調和機1は、圧縮機11、室外熱交換器13及び室外機膨張弁14を有する室外機2と、室内熱交換器51を有する室内機3と、制御回路19Aとを有する。空気調和機1は、室外機2と室内機3とが液管4及びガス管5等の冷媒配管で接続されて構成する冷媒回路6を備え、当該冷媒回路6に所定量の冷媒が充填される。制御回路19Aは、取得部41と、第1の通信部である通信部42と、記憶部43と、制御部44とを有する。尚、制御回路19Aは、推定部45、判別部46及び異常ログ格納部43Aを有しないものとする。
実施例2のサーバ120は、シミュレーションにより得られる冷媒回路6が正常な状態における定常状態及び冷媒漏洩状態の第2の特徴量の値を用いて判別モデル46Aを生成し、生成した判別モデル46Aを判別部123に格納する。サーバ120内の判別部123は、格納した判別モデル46Aを用いて、異なるタイミングで取得した第2の特徴量の検出値が正常又は異常であるかを分類できる。
尚、本実施例では、例えば、第1の冷房用推定モデル45A1の推定結果と第2の冷房用推定モデル45A2の推定結果との間をシグモイド係数で補間する場合を例示したが、シグモイド係数に限定されるものではなく、例えば、線形補間等の補間方法を使用しても良く、適宜変更可能である。
2 室外機
3 室内機
41 取得部
44 制御部
45 推定部
45A 推定モデル
46 判別部
46A 判別モデル
46B 冷房時判別モデル
46C 暖房時判別モデル
100 空気調和システム
120 サーバ
121 生成部
121A 通信部
122 推定部
123 判別部
Claims (34)
- 室外機に少なくとも1台の室内機が冷媒配管で接続されて構成される冷媒回路を有し、冷媒回路に所定量の冷媒が充填される空気調和機と、前記空気調和機と通信可能に接続するサーバとを有する空気調和システムであって、
前記空気調和機は、
前記空気調和機の制御に関わる状態量を検出する検出部と、
前記検出部で検出した検出値を取得する取得部と、
前記取得部にて取得された前記検出値を前記サーバに送信する第1の通信部とを有し、
前記サーバは、
前記空気調和機から前記検出値を受信する第2の通信部と、
前記冷媒回路に充填されている冷媒量に関係する状態量を第1の特徴量としたとき、前記第1の特徴量の検出値を用いて、前記冷媒回路に残存している残存冷媒量を推定する推定部と、
前記冷媒回路の動作が正常、かつ、前記残存冷媒量のみを変化させたときに得られる第2の特徴量を用いて、前記第1の特徴量の検出値について、前記推定部による残存冷媒量の推定に使用すべき検出値であるか否かを判別する判別部と、
を有することを特徴とする空気調和システム。 - 前記状態量のうち、前記第1の特徴量に含まれる少なくとも一つの状態量と、前記第1の特徴量に含まれない少なくとも一つの状態量と、を含む状態量を前記第2の特徴量とした場合に、
前記判別部は、
前記第2の特徴量の検出値を用いて、前記第1の特徴量の検出値が前記残存冷媒量の推定に使用すべき検出値であるか否かを判別することを特徴とする請求項1に記載の空気調和システム。 - 前記第2の特徴量に含まれる状態量の数は、前記第1の特徴量に含まれる状態量の数よりも多いことを特徴とする請求項2に記載の空気調和システム。
- 前記推定部は、
前記第1の特徴量を用いて生成される推定モデルを有し、
前記第1の特徴量の検出値を前記推定モデルに適用して残存冷媒量を推定し、
前記判別部は、
前記第2の特徴量を用いて生成される判別モデルを有し、
前記第2の特徴量の検出値を前記判別モデルに適用して、前記第1の特徴量の検出値について、前記推定部による残存冷媒量の推定に使用するか否かを判別することを特徴とする請求項2又は3に記載の空気調和システム。 - 前記判別モデルは、
当該判別モデルの生成に使用した前記第2の特徴量を正常標本値として、前記取得部が取得した前記検出値の内、前記第2の特徴量の検出値における前記正常標本値からの外れ度合いを示す外れ値を算出し、
前記判別部は、
算出した前記外れ値の絶対値が所定の閾値以上の場合、当該第2の特徴量の検出値と同時に取得した前記第1の特徴量の検出値を用いた前記推定部による残存冷媒量の推定を行わず、
算出した前記外れ値の絶対値が所定の閾値未満の場合、当該第2の特徴量の検出値と同時に取得した前記第1の特徴量の検出値を用いて前記推定部による残存冷媒量の推定を行うことを特徴とする請求項4に記載の空気調和システム。 - 前記推定部による残存冷媒量の推定を行う前に、前記判別部による前記第1の特徴量の検出値の使用可否を判別することを特徴とする請求項1~5の何れか一つに記載の空気調和システム。
- 前記判別モデルの生成に使用する前記第2の特徴量は、
前記冷媒回路の動作が正常、かつ、前記残存冷媒量のみ変化させたときの前記冷媒回路の動作をシミュレーションした結果によって得られる値であることを特徴とする請求項4に記載の空気調和システム。 - 前記室外機は、圧縮機を有し、
前記検出部は、
前記圧縮機に吸入される冷媒の温度である吸入温度を検出する吸入温度センサと、を有し、
前記第2の特徴量は、
前記圧縮機の回転数と、前記吸入温度とを含むことを特徴とする請求項4に記載の空気調和システム。 - 前記判別モデルは、
前記空気調和機が暖房運転を行っているときに使用する暖房時判別モデルと、
前記空気調和機が冷房運転を行っているときに使用する冷房時判別モデルと、を有し、
前記圧縮機の回転数及び前記吸入温度を除いて、前記暖房時判別モデルと前記冷房時判別モデルとで使用する前記第2の特徴量が異なることを特徴とする請求項8に記載の空気調和システム。 - 前記室外機は、室外熱交換器と、室外機膨張弁と、をさらに有し、
前記検出部は、
前記圧縮機から吐出される冷媒の温度である吐出温度を検出する吐出温度センサと、
前記圧縮機から吐出される冷媒の圧力である吐出圧力を検出する吐出圧センサと、
前記圧縮機に吸入される冷媒の圧力である吸入圧力を検出する吸入圧力センサと、をさらに有し、
前記暖房時判別モデルに使用する前記第2の特徴量として、前記吐出温度と、前記吸入圧力と、当該吸入圧力を用いて算出する低圧飽和温度と、前記室外機膨張弁の開度とを含み、
前記冷房時判別モデルに使用する前記第2の特徴量として、前記室外熱交換器の熱交出口温度と、前記吐出圧力を用いて算出する高圧飽和温度と、前記吐出圧力とを含むことを特徴とする請求項9に記載の空気調和システム。 - 前記室内機は、室内熱交換器と、室内機膨張弁とを有し、
前記検出部は、
暖房運転時に前記室内熱交換器に流入する冷媒の温度である室内機側熱交入口温度及び、前記暖房運転時に前記室内熱交換器から流出する冷媒の温度である室内機側熱交出口温度を検出する冷媒温度センサを有し、
前記第2の特徴量は、
前記室内機側熱交入口温度と、前記室内機側熱交出口温度と、前記室内機膨張弁の開度とを含むことを特徴とする請求項4に記載の空気調和システム。 - 前記推定モデルは、線形解析を用いて生成され、
前記判別モデルは、非線形解析を用いて生成されることを特徴する請求項4、5、7、8、9、10又は11に記載の空気調和システム。 - 室外機に少なくとも1台の室内機が冷媒配管で接続されて構成される冷媒回路を有し、冷媒回路に所定量の冷媒が充填される空気調和機と、空気調和機と通信可能に接続するサーバとを有する空気調和システムが実行する冷媒量推定方法であって、
前記空気調和機は、
前記空気調和機の制御に関わる状態量を検出部が検出するステップと、
検出した前記状態量の検出値を取得部が取得するステップと、
取得された前記検出値を第1の通信部が前記サーバに送信するステップと、
を実行し、
前記サーバは、
前記空気調和機から前記検出値を、第2の通信部が受信するステップと、
前記冷媒回路に充填されている冷媒量に関係する状態量を第1の特徴量としたとき、前記冷媒回路の動作が正常、かつ、前記冷媒回路に残存している残存冷媒量のみを変化させたときに得られる第2の特徴量を用いて、前記第1の特徴量の検出値について、判別部が残存冷媒量の推定に使用すべき検出値であるか否かを判別する判別ステップと、
前記第1の特徴量の検出値を用いて、推定部が前記冷媒回路に残存している残存冷媒量を推定するステップを実行する、
ことを特徴とする空気調和システムの冷媒量推定方法。 - 前記判別部は、
前記状態量のうち、前記第1の特徴量に含まれる少なくとも一つの状態量と、前記第1の特徴量に含まれない少なくとも一つの状態量と、を含む状態量を前記第2の特徴量とした場合に、前記第2の特徴量の検出値を用いて、前記第1の特徴量の検出値について、前記残存冷媒量の推定に使用すべき検出値であるか否かを判別する
ことを特徴とする請求項13に記載の空気調和システムの冷媒量推定方法。 - 前記判別部は、
前記第2の特徴量を用いて生成された判別モデルに前記第2の特徴量の検出値を入力するステップと、
前記判別モデルの生成に使用した第2の特徴量を正常標本値として、前記取得部が取得した前記検出値の内、前記第2の特徴量の検出値における正常標本値からの外れ度合いを示す外れ値を算出するステップと、
前記外れ値の絶対値が所定の閾値以上の場合、前記第2の特徴量の検出値と同時に取得した前記第1の特徴量の検出値は前記残存冷媒量の推定に使用すべきでないと判別するステップとをさらに実行する、
ことを特徴とする請求項14に記載の空気調和システムの冷媒量推定方法。 - 前記判別モデルの生成に使用する前記第2の特徴量は、
前記冷媒回路の動作が正常、かつ、前記残存冷媒量のみ変化させたときの前記冷媒回路の動作をシミュレーションした結果によって得られる値である、
ことを特徴とする請求項14又は15に記載の空気調和システムの冷媒量推定方法。 - 前記判別部は、前記外れ値の絶対値が所定の閾値未満の場合、前記第2の特徴量の検出値と同時に取得した前記第1の特徴量の検出値は前記残存冷媒量の推定に使用すべきであると判別するステップをさらに実行する
ことを特徴とする請求項15に記載の空気調和システムの冷媒量推定方法。 - 室外機に少なくとも1台の室内機が冷媒配管で接続されて構成される冷媒回路を有し、冷媒回路に所定量の冷媒が充填される空気調和機であって、
前記空気調和機の制御に関わる状態量を検出する検出部と、
前記検出部が検出した検出値を取得する取得部と、
前記冷媒回路に充填されている冷媒量に関係する状態量を第1の特徴量としたとき、前記第1の特徴量の検出値を用いて、前記冷媒回路に残存している残存冷媒量を推定する推定部と、
前記冷媒回路の動作が正常、かつ、前記残存冷媒量のみを変化させたときに得られる第2の特徴量を用いて、前記第1の特徴量の検出値について、前記推定部による残存冷媒量の推定に使用すべき検出値であるか否かを判別する判別部と、
を有することを特徴とする空気調和機。 - 前記状態量のうち、前記第1の特徴量に含まれる少なくとも一つの状態量と、前記第1の特徴量に含まれない少なくとも一つの状態量と、を含む状態量を前記第2の特徴量とした場合に、
前記判別部は、
前記第2の特徴量の検出値を用いて、前記第1の特徴量の検出値について、前記残存冷媒量の推定に使用すべき検出値であるか否かを判別することを特徴とする請求項18に記載の空気調和機。 - 前記第2の特徴量に含まれる状態量の数は、前記第1の特徴量に含まれる状態量の数よりも多いことを特徴とする請求項19に記載の空気調和機。
- 前記推定部は、
前記第1の特徴量を用いて生成される推定モデルを有し、
前記第1の特徴量の検出値を前記推定モデルに適用して残存冷媒量を推定し、
前記判別部は、
前記第2の特徴量を用いて生成される判別モデルを有し、
前記第2の特徴量の検出値を前記判別モデルに適用して、前記第1の特徴量の検出値について、前記推定部による残存冷媒量の推定に使用するか否かを判別することを特徴とする請求項19又は20に記載の空気調和機。 - 前記判別モデルは、
当該判別モデルの生成に使用した前記第2の特徴量を正常標本値として、前記取得部が取得した前記検出値の内、前記第2の特徴量の検出値における前記正常標本値からの外れ度合いを示す外れ値を算出し、
前記判別部は、
算出した前記外れ値の絶対値が所定の閾値以上の場合、当該第2の特徴量の検出値と同時に取得した前記第1の特徴量の検出値を用いた前記推定部による残存冷媒量の推定を行わず、
算出した前記外れ値の絶対値が所定の閾値未満の場合、当該第2の特徴量の検出値と同時に取得した前記第1の特徴量の検出値を用いて前記推定部による残存冷媒量の推定を行うことを特徴とする請求項21に記載の空気調和機。 - 前記推定部による残存冷媒量の推定を行う前に、前記判別部による前記第1の特徴量の検出値の使用可否を判別することを特徴とする請求項18~21の何れか一つに記載の空気調和機。
- 前記判別モデルの生成に使用する前記第2の特徴量は、
前記冷媒回路の動作が正常、かつ、前記残存冷媒量のみ変化させたときの前記冷媒回路の動作をシミュレーションした結果によって得られる値であることを特徴とする請求項21に記載の空気調和機。 - 前記室外機は、圧縮機を有し、
前記検出部は、
前記圧縮機に吸入される冷媒の温度である吸入温度を検出する吸入温度センサと、を有し、
前記第2の特徴量は、
前記圧縮機の回転数と、前記吸入温度とを含むことを特徴とする請求項21に記載の空気調和機。 - 前記判別モデルは、
前記空気調和機が暖房運転を行っているときに使用する暖房時判別モデルと、
前記空気調和機が冷房運転を行っているときに使用する冷房時判別モデルと、を有し、
前記圧縮機の回転数及び前記吸入温度を除いて、前記暖房時判別モデルと前記冷房時判別モデルとで使用する前記第2の特徴量が異なることを特徴とする請求項25に記載の空気調和機。 - 前記室外機は、室外熱交換器と、室外機膨張弁と、をさらに有し、
前記検出部は、
前記圧縮機から吐出される冷媒の温度である吐出温度を検出する吐出温度センサと、
前記圧縮機から吐出される冷媒の圧力である吐出圧力を検出する吐出圧センサと、
前記圧縮機に吸入される冷媒の圧力である吸入圧力を検出する吸入圧力センサと、を有し、
前記暖房時判別モデルに使用する前記第2の特徴量として、前記吐出温度と、前記吸入圧力と、当該吸入圧力を用いて算出する低圧飽和温度と、前記室外機膨張弁の開度とを含み、
前記冷房時判別モデルに使用する前記第2の特徴量として、前記室外熱交換器の熱交出口温度と、前記吐出圧力を用いて算出する高圧飽和温度と、前記吐出圧力とを含むことを特徴とする請求項26に記載の空気調和機。 - 前記室内機は、室内熱交換器と、室内機膨張弁とを有し、
前記検出部は、
暖房運転時に前記室内熱交換器に流入する冷媒の温度である室内機側熱交入口温度及び、前記暖房運転時に前記室内熱交換器から流出する冷媒の温度である室内機側熱交出口温度を検出する冷媒温度センサを有し、
前記第2の特徴量は、
前記室内機側熱交入口温度と、前記室内機側熱交出口温度と、前記室内機膨張弁の開度とを含むことを特徴とする請求項21に記載の空気調和機。 - 前記推定モデルは、線形解析を用いて生成され、
前記判別モデルは、非線形解析を用いて生成されることを特徴する請求項21、22、24、25、26、27又は28に記載の空気調和機。 - 室外機に少なくとも1台の室内機が冷媒配管で接続されて構成される冷媒回路を有し、冷媒回路に所定量の冷媒が充填される空気調和機又は前記空気調和機を含む空気調和システムにおける残存冷媒量を推定する冷媒量推定方法であって、
前記空気調和機の制御に関わる状態量を検出するステップと、
検出した前記状態量の検出値を取得するステップと、
前記冷媒回路に充填されている冷媒量に関係する状態量を第1の特徴量としたとき、前記冷媒回路の動作が正常、かつ、前記残存冷媒量のみを変化させたときに得られる第2の特徴量を用いて、前記第1の特徴量の検出値について、前記残存冷媒量の推定に使用すべき検出値であるか否かを判別するステップと、
前記第1の特徴量の検出値を用いて、前記冷媒回路に残存している残存冷媒量を推定するステップと、
を含むことを特徴とする空気調和機の冷媒量推定方法。 - 前記判別ステップは、前記状態量のうち、前記第1の特徴量に含まれる少なくとも一つの状態量と、前記第1の特徴量に含まれない少なくとも一つの状態量と、を含む状態量を前記第2の特徴量とした場合に、前記第2の特徴量の検出値を用いて、前記第1の特徴量の検出値について、前記残存冷媒量の推定に使用すべき検出値であるか否かを判別する
ことを特徴とする請求項30に記載の空気調和機の冷媒量推定方法。 - 前記判別ステップは、前記第2の特徴量を正常標本値として、取得した前記検出値の内、前記第2の特徴量の検出値における正常標本値からの外れ度合いを示す外れ値を算出するステップと、
前記外れ値の絶対値が所定の閾値以上の場合、前記第2の特徴量の検出値と同時に取得した前記第1の特徴量の検出値は前記残存冷媒量の推定に使用すべきでないと判別するステップとをさらに含む、
ことを特徴とする請求項31に記載の空気調和機の冷媒量推定方法。 - 前記判別モデルの生成に使用する前記第2の特徴量は、
前記冷媒回路の動作が正常、かつ、前記残存冷媒量のみ変化させたときの前記冷媒回路の動作をシミュレーションした結果によって得られる値である、
ことを特徴とする請求項31又は32に記載の空気調和機の冷媒量推定方法。 - 前記外れ値の絶対値が所定の閾値未満の場合、前記第2の特徴量の検出値と同時に取得した前記第1の特徴量の検出値は前記残存冷媒量の推定に使用すべきであると判別するステップとをさらに含む
ことを特徴とする請求項32に記載の空気調和機の冷媒量推定方法。
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