JP7843913B2 - 空気調和システム - Google Patents

空気調和システム

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Description

本開示は、遠隔操作機器を用いて空気調和機を遠隔操作する空気調和システムに関する。
近年、通信技術の発達に伴い、遠隔操作機器を用いて空気調和機を遠隔操作する空気調和システムの開発が進められている。この空気調和システムでは、遠隔操作機器が、空気調和機が備える室外機の稼働情報に基づいて、空調制御を実行している。
例えば、特許文献1に記載の空調制御システムでは、電力計測モニタが、室内機および室外機の消費電力を収集し、消費電力が閾値を超えた場合に、遠隔端末である拠点端末が、空気調和機の運転をオフに制御することで、デマンドコントロールシステムを実現している。
特開2013-210137号公報
しかしながら、上記特許文献1の技術では、消費電力を抑制するために室外機の電源が遮断されると、遠隔端末は、室外機にアクセスしても室外機の最新の情報を取得できず、室外機の情報を用いた診断の精度が低下するという問題があった。
本開示は、上記に鑑みてなされたものであって、消費電力を抑制しつつ室外機の情報を用いた診断の精度が低下することを防止できる空気調和システムを得ることを目的とする。
上述した課題を解決し、目的を達成するために、本開示の空気調和システムは、電力を出力する電源部を有する室外機と、室外機を制御する室内機とを備えた空気調和機と、空気調和機を遠隔操作するとともに空気調和機からデータを収集する遠隔操作機器と、を備える。室内機は、電源部の通電状態または遮断状態を遠隔操作機器に通知する。空気調和機が運転していない状態で電源部が遮断状態である場合に、遠隔操作機器が、電源部を通電状態に設定することを指定した通電設定を室内機に送信すると、室内機は、電源部を通電状態に制御する。空気調和機が運転していない状態で電源部が通電状態である場合に、遠隔操作機器が、電源部を遮断状態に設定することを指定した遮断設定を室内機に送信すると、室内機は、電源部を遮断状態に制御する。室内機は、電源部が通電状態である場合に、遠隔操作機器から室外機の環境の情報を含んだ室外機を診断するための室外機情報の収集要求があると、室外機情報を遠隔操作機器に送信する。
本開示にかかる空気調和システムは、消費電力を抑制しつつ室外機の情報を用いた診断の精度が低下することを防止できるという効果を奏する。
実施の形態1にかかる空気調和システムの構成を示す図 実施の形態1にかかる空気調和システムが備える空気調和機の構成を示す図 実施の形態1にかかる空気調和システムが備える携帯端末の構成を示す図 実施の形態1にかかる空気調和システムが備えるクラウドサーバの構成を示す図 実施の形態1にかかる空気調和システムの携帯端末が表示する画面の第1例を示す図 実施の形態1にかかる空気調和システムの携帯端末が表示する画面の第2例を示す図 実施の形態1にかかる空気調和システムの室内機が室外機を通電状態または遮断状態に設定する処理の処理手順を示すフローチャート 実施の形態2にかかる空気調和システムが備える空気調和機の構成を示す図 実施の形態2にかかる空気調和システムの室内機が通電指令を送信するか否かを判定する処理の処理手順を示すフローチャート 実施の形態2にかかる室外機の遮断制御部が判定制御部に遮断指令を送信するか否かを判定する処理の処理手順を示すフローチャート 実施の形態2にかかる室外機の判定制御部が通電制御または遮断制御を判定する処理の処理手順を示すフローチャート 実施の形態1にかかる室内機が備える処理回路をプロセッサおよびメモリで実現する場合の処理回路の構成例を示す図 実施の形態1にかかる室内機が備える処理回路を専用のハードウェアで実現する場合の処理回路の例を示す図
以下に、本開示の実施の形態にかかる空気調和システムを図面に基づいて詳細に説明する。
実施の形態1.
図1は、実施の形態1にかかる空気調和システムの構成を示す図である。空気調和システム1は、待機電力を抑制しつつ、遠隔操作機器から室外機10へのアクセスの自由度を担保するシステムである。
空気調和システム1は、室外機10と、室内機20と、無線モジュール30と、ルータ40と、携帯端末50と、クラウドサーバ60とを備えている。空気調和システム1では、携帯端末50およびクラウドサーバ60が遠隔操作機器である。以下の説明では、携帯端末50およびクラウドサーバ60の少なくとも一方を遠隔操作機器という場合がある。
室外機10は、通信線71を介して室内機20に接続されている。室内機20は、通信線72を介して無線モジュール30に接続されている。室外機10は、通信線71を用いた有線通信によって室内機20との間でデータの送受信を実行する。室内機20は、通信線72を用いた有線通信によって無線モジュール30との間でデータの送受信を実行する。
無線モジュール30と、ルータ40と、携帯端末50とは、互いに無線通信によってデータの送受信が可能となっている。無線モジュール30と携帯端末50とは、ルータ40を介してデータの送受信を実行してもよいし、ルータ40を介することなく直接データの送受信を実行してもよい。
ルータ40と、携帯端末50と、クラウドサーバ60とは、インターネット回線76を介して接続されている。ルータ40と、携帯端末50と、クラウドサーバ60とは、インターネット回線76を用いた有線通信によってデータの送受信を実行する。
空気調和システム1のうち、室外機10、室内機20、および無線モジュール30が、空気調和機である。なお、無線モジュール30は、空気調和機の外部に配置されていてもよい。この場合、空気調和システム1のうち、室外機10および室内機20が、空気調和機である。
室内機20は、ユーザから室外機10への設定を行うための操作を受け付けるとともに、受け付けた操作に対応する指令を室外機10に送る。室内機20は、例えば、室外機10の運転をオンにする指令、運転をオフにする指令、室外機10の電源(後述する電源部12)を通電状態に制御する指令、室外機10の電源部12を遮断状態に制御する指令などを室外機10に送る。
また、室内機20は、室内機20が配置されている場所の室温等の環境情報を室外機10に送る。室外機10は、室外機10が配置されている場所の外気温等の環境情報を室内機20に送る。このように、室外機10と室内機20との間では、環境情報などのデータが送受信され、室内機20から室外機10へは、室外機10を制御するための指令が送られる。
クラウドサーバ60と室内機20との間では、ルータ40および無線モジュール30を介して、ユーザによる室内機20への設定操作の情報、空気調和機の環境情報などのデータが送受信される。
また、携帯端末50と室内機20との間では、クラウドサーバ60と、ルータ40と、無線モジュール30とを介してデータが送受信される。なお、携帯端末50と室内機20との間では、ルータ40と、無線モジュール30とを介してデータが送受信されてもよいし、無線モジュール30を介してデータが送受信されてもよい。
携帯端末50およびクラウドサーバ60は、室内機20を介して室外機10にアクセスし、室外機10への制御定数の設定、設定操作に対応する室外機10への設定の変更などを実行する。室外機10が用いる制御定数は、室外機10がモータなどを制御する際に用いる制御定数である。室外機10への設定は、例えば、後述する電源部12を遮断状態にする設定、電源部12を通電状態にする設定などである。
また、携帯端末50およびクラウドサーバ60は、室内機20を介して、空気調和機の情報である空調情報を取得する。空調情報には、例えば、空気調和機の運転情報、室外機10および室内機20の環境情報、室外機10の実績情報、室外機10の電源状態情報、室外機10の動作情報(室外機動作情報)、室内機20による室外機10の制御情報などが含まれている。室外機10の実績情報の例は、室外機10のアクチュエータの運転情報であり、制御情報の例は、霜取り制御等の機能の実施履歴である。
空気調和機の運転情報は、空気調和機の運転状態(オンまたはオフ)、運転履歴などを示す情報である。運転情報には、運転情報が取得された日時の情報が含まれている。また、環境情報には、環境情報が取得された日時の情報が含まれている。電源状態情報は、電源部12の通電状態または遮断状態を示す情報である。室外機動作情報は、室外機10の動作状態(モータの回転数など)を示す情報である。室外機動作情報には、室外機動作情報が取得された日時の情報が含まれている。実績情報に関しては後述する。
携帯端末50およびクラウドサーバ60は、空調情報のうち、室内機20が記憶している空気調和機の運転情報、室内機20の環境情報、室外機10の電源状態情報などについては、電源部12が遮断状態であっても室内機20から読み出すことができる。
一方、携帯端末50およびクラウドサーバ60は、空調情報のうち、室外機10が記憶している室外機10の環境情報、室外機10の実績情報、室外機動作情報などは、電源部12が遮断状態の場合には室外機10から読み出すことができず、電源部12が通電状態の場合にのみ室外機10から読み出すことができる。
図2は、実施の形態1にかかる空気調和システムが備える空気調和機の構成を示す図である。図2では、室内受電式の空気調和機の電源制御構成を示している。以下では、空気調和機が、室外機10と、室内機20とを備えている場合について説明する。室内機20は、判定部25と、室外機電源制御部23とを有している。室外機10は、電源部12と、記憶部14とを有している。
図2に示すように、室内機20の室外機電源制御部23は、室外機10の電源部(室外機電源部)12および記憶部14に接続されている。室内機20は、室外機電源制御部23によって、電源部12の通電制御および遮断制御を実行する。
室内機20は、空調情報を、無線モジュール30を介して携帯端末50およびクラウドサーバ60に送信する。これにより、携帯端末50およびクラウドサーバ60は、空調情報を受信する。
室外機10の電源部12は、室外機10を駆動するための電力を室外機10の構成要素に供給する。すなわち、電源部12は、室外機10が動作するための電力を出力する。電源部12は、通電時に電力を出力し、遮断時には電力を出力しない。
室外機10は、電源部12が通電状態の場合に運転可能となり、電源部12が遮断状態の場合に運転不可となる。室内機20は、室外機10が運転していない場合(運転オフで空調制御が待機中の場合)であっても、電源部12が通電状態であれば、室外機10との間で室外機10の環境情報、実績情報、室外機動作情報といった室外機10の情報(以下、室外機情報という場合がある)の送受信が可能である。また、室内機20は、室外機10が運転していない場合であっても、電源部12が通電状態であれば、室外機10に設定されている設定データ(以下、室外機設定データという場合がある)を変更することができる。室外機設定データは、室外機10に設定されている内容(操作設定内容)、室外機10が制御を実行する際に用いる制御定数(後述する霜取り定数など)といった室外機10に設定されている設定データである。
室内機20は、電源部12が遮断状態の場合、室外機10から最新の室外機情報を取得できず、室外機設定データを変更することもできない。
室外機10の記憶部14は、室外機情報を記憶する。また、記憶部14は、室外機10に設定されている内容(操作設定内容)、室外機10が制御を実行する際に用いる制御定数(後述する霜取り定数など)といった室外機10に設定されている設定データ(室外機設定データ)を記憶する。
記憶部14が記憶する室外機情報は、電源部12が通電状態であれば、室内機20によって読み出し可能となっている。したがって、室外機10の室外機情報は、電源部12が通電状態の際に、遠隔操作機器によって読み出し可能である。
また、記憶部14が記憶する操作設定内容および制御定数といった室外機設定データは、電源部12が通電状態であれば、室内機20によって変更可能となっている。室外機10は、電源部12が通電状態の際に、室内機20によって電源部12の通電状態と遮断状態とが変更される。なお、実績情報は、室内機20で記憶されてもよい。この場合、遠隔操作機器は、電源部12が遮断状態であっても、室内機20から実績情報を読み出すことができる。
室内機20は、電源部12が通電状態の場合に、遠隔操作機器からの指示に従って、記憶部14が記憶する操作設定内容および制御定数を変更する。室内機20の判定部25は、遠隔操作機器から電源部12を通電制御するためのコマンドまたは遮断制御するためのコマンドを受信すると、受信したコマンドの種類および電源部12の空調制御状態に基づいて、通電制御を実行するか遮断制御を実行するかを判定する。具体的には、判定部25は、空気調和機の運転がオンとなっている場合、または通電制御するためのコマンドを受信した場合(後述する通電遮断設定で通電が設定されている場合)に、室外機10を通電状態に制御すると判定する。一方、判定部25は、空気調和機の運転がオフとなっている場合であって、且つ遮断制御するためのコマンドを受信した場合(後述する通電遮断設定で遮断が設定されている場合)に室外機10を遮断状態に制御すると判定する。
室内機20の室外機電源制御部23は、判定部25が、室外機10を通電制御すると判定すると、室外機10の電源部12が通電状態となるように室外機10を制御する。一方、室外機電源制御部23は、判定部25が、室外機10を遮断制御すると判定すると、室外機10の電源部12が遮断状態となるように室外機10を制御する。
図3は、実施の形態1にかかる空気調和システムが備える携帯端末の構成を示す図である。携帯端末50は、通信部51と、表示部52と、通電制御部53と、記憶部54と、通電傾向算出部55と、診断部56とを有している。
通信部51は、無線モジュール30、ルータ40、クラウドサーバ60との間で通信を実行する。通信部51は、室内機20から無線モジュール30を介して、空調情報を受信する。通信部51は、受信した空調情報を通電制御部53に送る。
また、通信部51は、通電制御部53から、ユーザ操作に対応する指令(操作コマンド)を受け付けると、この操作コマンドを、無線モジュール30を介して室内機20に送信する。
通信部51が、通電制御部53から受け付ける操作コマンドは、電源部12を通電制御するためのコマンド、遮断制御するためのコマンド、室外機10への種々の設定を行うためのコマンド、室外機情報を要求するコマンドなどである。
室外機10への設定を行うためのコマンドは、例えば、霜取り処理の制御に用いられる定数(霜取り定数)を変更する指令、霜取りタイミングを変更する指令である。また、通信部51が、通電制御部53から受け付ける操作コマンドは、例えば、室外機10による霜取り処理の処理実績の情報である霜取り実績情報を要求する指令である。霜取り実績情報には、霜取りが実行された時間、霜取りによって変化した空気調和機の動作の情報などが含まれている。
通電制御部53は、受信した空調情報を記憶部54に記憶させる。また、通電制御部53は、受信した空調情報を表示部52に表示させる。通電制御部53は、受信した空調情報のうちの、例えば、室外機情報(室外機動作情報、環境情報など)を表示部52に表示させる。
通電制御部53は、室外機10の電源状態情報に基づいて、室外機情報を表示部52に表示させるか否かを判定する。通電制御部53は、電源部12の電源状態が通電状態の場合、室外機情報を表示部52に表示させる。通電制御部53は、電源部12の電源状態が遮断状態の場合、室外機情報を表示部52に表示させない。
通電制御部53は、電源部12の電源状態が遮断状態の場合、室外機情報を表示部52に表示させないので、ユーザは、電源部12の電源状態が遮断状態の場合には、室外機10にアクセスできない状態であることを認識できる。
また、通電制御部53は、表示部52が表示している操作コマンドのボタンが押下されると、押下されたボタンに対応する操作コマンドを通信部51に送る。通電制御部53は、例えば、電源部12を通電制御するための操作コマンドに対応するボタンが押下されると通電制御するためのコマンドを、通信部51を介して室内機20に送る。通電制御部53は、例えば、電源部12を遮断制御するための操作コマンドに対応するボタンが押下されると遮断制御するためのコマンドを、通信部51を介して室内機20に送信する。
また、通電制御部53は、室外機10の電源状態情報および室外機10へのアクセス設定に基づいて、空気調和機への指令を生成して通信部51に送る。アクセス設定は、室外機10にアクセスして室外機10に種々の要求および設定を実行する際に用いられる設定である。アクセス設定では、室外機10に霜取りをさせる頻度、霜取り処理の制御に用いられる定数を変更する頻度などが含まれている。
携帯端末50は、電源部12の電源状態が遮断状態であり、表示部52が室外機情報を表示していない場合であっても、ユーザ操作によって電源部12を通電制御するための操作コマンドのボタンが押下されると、通電制御するための操作コマンドを室内機20に送信する。これにより、電源部12は、通電制御され、携帯端末50から室外機10へのアクセスが可能となる。
また、携帯端末50は、ユーザ操作によって電源部12を遮断制御するための操作コマンドのボタンが押下されると、遮断制御するための操作コマンドを室内機20に送信する。これにより、電源部12は、遮断状態に制御される。なお、室内機20は、空気調和機が運転中の場合には、携帯端末50から遮断制御するための操作コマンドを受け付けても電源部12を遮断状態に制御しなくてもよい。
表示部52は、通電制御部53からの指示に従って、室外機情報を表示する。すなわち、表示部52は、室外機10の電源状態に応じて、室外機情報の表示または非表示を行う。また、表示部52は、ユーザ操作に対応する情報を表示する。表示部52は、例えば、ユーザから、実績情報の表示指示を受け付けた場合には、実績情報を表示する。
また、表示部52は、電源部12を通電制御するためのコマンドを送信するためのボタン、または電源部12を遮断制御するためのコマンドを送信するためのボタンの何れかを表示する。表示部52は、電源部12が遮断状態である場合には、電源部12を通電状態に変更するための操作ボタンを表示し、電源部12が通電状態である場合には、電源部12を遮断状態に設定するための操作ボタンを表示する。記憶部54は、空調情報などを記憶するメモリなどである。
通電傾向算出部55は、記憶部54から電源状態情報の履歴を読み出し、電源状態情報の履歴に基づいて、単位時間あたりの電源部12の遮断傾向を算出する。具体的には、通電傾向算出部55は、電源状態情報に基づいて、1日当たり、1週間当たり、または1か月当たりの遮断が多い時間帯を、遮断時間帯として算出する。通電傾向算出部55は、例えば、1時間当たりの遮断時間が特定時間よりも長い時間帯を遮断時間帯として算出する。
通電傾向算出部55は、算出した遮断時間帯を通電制御部53に送る。これにより、通電制御部53は、遮断時間帯に基づいて、室内機20にアクセスする時間帯を決定する。通電制御部53は、遮断時間帯で示される遮断が多い時間帯を、室内機20にアクセス可能な時間帯に決定する。
通電傾向算出部55は、例えば、遮断時間帯で示される時間帯になると室外機10にアクセスする。すなわち、通電傾向算出部55は、遮断時間帯で示される時間帯になると、室外機10に種々の要求および設定を実行するための操作指令を室内機20に送信する。診断部56は、室外機10を診断するための室外機情報に基づいて、空気調和機の診断を実行する。
図4は、実施の形態1にかかる空気調和システムが備えるクラウドサーバの構成を示す図である。クラウドサーバ60は、通信部61と、通電制御部63と、記憶部64と、通電傾向算出部65と、診断部66とを有している。
通信部61は、無線モジュール30、ルータ40、携帯端末50との間で通信を実行する。通信部61は、室内機20から無線モジュール30を介して、空調情報を受信する。通信部61は、受信した空調情報を通電制御部63に送る。また、通信部61は、通電制御部63から、室外機10への操作指令を受け付けると、この操作指令を、無線モジュール30を介して室内機20に送信する。
通信部61が、通電制御部63から受け付ける操作指令は、電源部12を通電制御するための指令または遮断制御するための指令、室外機10への種々の設定を行うための指令、室外機情報を要求する指令などである。
通電制御部63は、受信した空調情報を記憶部64に記憶させる。また、通電制御部63は、室外機10の電源状態情報および室外機10へのアクセス設定に基づいて、空気調和機への操作指令を生成して通信部61に送る。
通電制御部63は、電源状態情報が電源部12の通電状態を示している場合には室内機20へのアクセスを許可し、電源状態情報が電源部12の遮断状態を示している場合には室内機20へのアクセスを許可しない。通電制御部63は、電源部12が遮断状態である場合に室外機10にアクセスする際には、電源部12を通電状態にしてから室外機10にアクセスする。すなわち、通電制御部63は、電源部12が遮断状態の場合には、室内機20へのアクセスを許可せず、通電を設定した通電遮断設定を通信部61が室内機20に送信して、室内機20が電源部12を通電状態に制御した後に、室内機20へのアクセスを許可する。記憶部64は、空調情報を記憶するメモリなどである。
通電傾向算出部65は、通電傾向算出部55と同様に、遮断時間帯を算出する。すなわち、通電傾向算出部65は、記憶部64から電源状態情報を読み出し、電源状態情報に基づいて、単位時間あたりの電源部12の遮断傾向を遮断時間帯として算出する。
通電傾向算出部65は、算出した遮断時間帯を通電制御部63に送る。これにより、通電制御部63は、遮断時間帯に基づいて、室内機20にアクセスする時間帯を決定する。通電制御部63は、遮断時間帯で示される時間帯を、室内機20にアクセス可能な時間帯に決定する。
通電傾向算出部65は、例えば、遮断時間帯で示される時間帯になると室外機10にアクセスする。すなわち、通電傾向算出部65は、遮断時間帯で示される時間帯になると、室外機10に種々の要求および設定を実行するための操作指令を室内機20に送信する。遮断時間帯で示される時間帯に室内機20に送信する。診断部66は、室外機10を診断するための室外機情報に基づいて、空気調和機の診断を実行する。
クラウドサーバ60は、電源部12の電源状態が遮断状態の場合であっても、室外機10へのアクセス設定で指定された日時には、室外機10への操作指令を室外機10に送る。クラウドサーバ60は、電源部12の電源状態が遮断状態の場合において室外機10へのアクセス設定で指定された日時になると、通電制御するための操作コマンドを室内機20に送信する。これにより、電源部12は、通電制御され、クラウドサーバ60から室外機10へのアクセスが可能となる。
また、クラウドサーバ60は、室外機10へのアクセス設定で指定された操作指令を送信して操作指令に対応する処理が完了すると、遮断制御するための操作コマンドを室内機20に送信する。これにより、室外機10は、遮断状態に戻る。
なお、携帯端末50は、クラウドサーバ60と同様に、電源部12の電源状態が遮断状態の場合であっても、室外機10へのアクセス設定で指定された日時に、室外機10への操作指令を室外機10に送ってもよい。この場合、携帯端末50は、室外機10へのアクセス設定で指定された操作指令を送信して操作指令に対応する処理が完了すると、遮断制御するための操作コマンドを室内機20に送信する。これにより、室外機10は、遮断状態に戻る。
このように、遠隔操作機器は、任意のタイミングで室外機10にアクセスして、室外機10から空調情報の取得、室外機への種々の設定、変更などを実行できる。
遠隔操作機器である携帯端末50およびクラウドサーバ60の少なくとも一方は、例えば、1日に1回の頻度で室外機10の霜取り実績情報を取得し、霜取り実績情報に基づいて、1週間に1回の頻度で霜取り制御を見直す。遠隔操作機器は、例えば、霜取りを実行させる日時、霜取りを実行させる際の閾値、霜取りを実行させる際のモータの動作周波数等を見直す。霜取りを実行させる際の閾値は、霜取りの開始条件の値である。霜取りを実行させる際の閾値は、外気温度の閾値、外気温度の継続時間の閾値などである。遠隔操作機器は、例えば、x℃以下の外気温度がy時間継続した場合に、霜取り制御を見直す。
空気調和システム1は、室外機10の霜取り定数を変更することで、空気調和機を使用する際の快適性を向上させる。この場合において、遠隔操作機器は、霜取りを実行したいタイミングで空気調和機の運転をオフに継続したまま(空調制御の待機を継続したまま)、室外機10を通電して霜取りを実行できる。また、遠隔操作機器は、所望のタイミングで、空気調和機の運転をオフに継続したまま、室外機10を通電して空調情報の取得、室外機10への設定を行うことができる。
これにより、空気調和システム1は、ユーザに違和感、不快感などを与えずに空気調和機を使用する際の快適性を向上させることができる。
ここで、携帯端末50が表示する情報の例について説明する。図5は、実施の形態1にかかる空気調和システムの携帯端末が表示する画面の第1例を示す図である。図6は、実施の形態1にかかる空気調和システムの携帯端末が表示する画面の第2例を示す図である。
図5では、室外機10の電源部12が通電中である場合の表示部52の表示画面を示し、図6では、室外機10の電源部12が遮断中である場合の表示部52の表示画面を示している。
図5に示すように、携帯端末50は、電源部12が通電状態であれば「室外機:通電中」を表示し、室外環境として外気温等の最新値を表示する。また、図6に示すように、携帯端末50は、電源部12が遮断状態であれば、「室外機:遮断中」を表示し、外気温等の室外環境情報を表示しない。
携帯端末50は、図5および図6の表示画面において、ユーザが「室外機常時通電:無効」を「室外機常時通電:有効」に設定すると、室外機10を通電にすることを設定した通電遮断設定を、クラウドサーバ60、ルータ40、および無線モジュール30を介して、室内機20に送信する。すなわち、通電制御部53が生成した通電遮断設定は、通信部51から、クラウドサーバ60、ルータ40、および無線モジュール30を介して、室内機20に送られる。室外機10の通電遮断設定は、室内機20が、室外機10を通電状態または遮断状態に設定するための情報である。
携帯端末50は、表示画面において、ユーザが「室外機常時通電:有効」を「室外機常時通電:無効」に設定すると、室外機10を遮断にすることを設定した通電遮断設定を、クラウドサーバ60、ルータ40、および無線モジュール30を介して、室内機20に送信する。
室内機20は、室外機10を通電にすることを設定した通電遮断設定(通電設定)を受信すると、室外機10の電源部12は常時通電状態に制御する。この場合、室内機20は、室外機10を遮断にすることを設定した通電遮断設定(遮断設定)を受信するまで、室外機10の電源部12を通電状態に制御し続ける。室内機20は、室外機10を遮断にすることを設定した通電遮断設定を受信すると、室外機10の電源部12を遮断状態に制御する。
なお、携帯端末50は、ルータ40および無線モジュール30を介して、室内機20に室外機10の通電遮断設定を送信してもよいし、無線モジュール30を介して、室内機20に室外機10の通電遮断設定を送信してもよい。
また、クラウドサーバ60が、携帯端末50と同様に、通電遮断設定を室内機20に送信してもよい。クラウドサーバ60は、例えば、通電傾向算出部65が算出した遮断時間帯に設定されている時間になると室外機10の電源部12を通電にすることを設定した通電遮断設定を室内機20に送信する。そして、クラウドサーバ60は、室外機10にアクセスし、アクセス設定に対応する処理を実行する。クラウドサーバ60は、例えば、アクセス設定に対応する処理が完了すると室外機10の電源部12を遮断にすることを設定した通電遮断設定を室内機20に送信する。室内機20は、携帯端末50およびクラウドサーバ60の何れから通電遮断設定を受信した場合も、通電遮断設定に基づいて、電源部12の通電または遮断を制御する。
図7は、実施の形態1にかかる空気調和システムの室内機が室外機を通電状態または遮断状態に設定する処理の処理手順を示すフローチャートである。室内機20は、携帯端末50から通電遮断設定を受信する。室内機20の判定部25は、室外機10の電源部12を通電させるか遮断させるかを判定する。
具体的には、判定部25は、空気調和機の運転(空調制御状態)がオンとなっているかオフとなっているかを判定する(ステップS10)。空気調和機の運転がオンとなっている場合(ステップS10、オン)、判定部25は、室外機10に通電させると判定する。この場合、判定部25は、室外機電源制御部23に通電制御を実行させる(ステップS20)。これにより、室外機電源制御部23は、室外機10の電源部12の通電状態を維持する。
空気調和機の運転がオフとなっている場合(ステップS10、オフ)、判定部25は、通電遮断設定で通電が設定されているか遮断が設定されているかを判定する(ステップS30)。すなわち、判定部25は、通電遮断設定が通電設定であるか、遮断設定であるかを判定する。
判定部25は、通電遮断設定で通電が設定されている場合(ステップS30、通電)、室外機10の電源部12を通電させると判定する。この場合、判定部25は、室外機電源制御部23に通電制御を実行させる(ステップS20)。これにより、室外機電源制御部23は、室外機10の電源部12を通電状態に制御する。
一方、判定部25は、通電遮断設定で遮断が設定されている場合(ステップS30、遮断)、室外機10の電源部12を遮断させると判定する。この場合、判定部25は、室外機電源制御部23に遮断制御を実行させる(ステップS40)。これにより、室外機電源制御部23は、室外機10の電源部12を遮断状態に制御する。
このように、室内機20は、下記の通電条件C1または通電条件C2を満たす場合には、室外機10を通電状態に制御する。すなわち、室内機20は、通電条件C1,C2の少なくとも一方を満たす場合には、室外機10を通電状態に制御する。
(通電条件C1)・・・空気調和機の運転がオンとなっている
(通電条件C2)・・・通電遮断設定で通電が設定されている
また、室内機20は、下記の遮断条件C3および遮断条件C4の両方を満たす場合には、室外機10を遮断状態に制御する。
(遮断条件C3)・・・空気調和機の運転がオフとなっている
(遮断条件C4)・・・通電遮断設定で遮断が設定されている
携帯端末50は、ユーザによって「室外機常時通電:有効」が設定されることで、電源部12が通電状態になり、最新の室外機情報(外気温等の最新の状況)を取得することができる。また、携帯端末50は、室外機情報が不要になり、ユーザによって「室外機常時通電:無効」が設定されることで、電源部12が遮断状態になり、空気調和機の待機電力を抑制することができる。
すなわち、遠隔操作機器のユーザが、電源部12の通電と遮断とを自由に操作できるので、遠隔操作機器は、ユーザが所望する任意のタイミングで室外機10にアクセスすることができる。このように、遠隔操作機器は、室外機10の電源部12が遮断状態の場合であっても、電源部12を通電状態に変更することで、室外機10にアクセスすることができるようになる。
また、遠隔操作機器は、電源部12が遮断状態の場合であっても、電源部12を通電させるための指令を室内機20に送信することで、電源部12を通電させて最新の室外機情報を取得することができるので、最新の室外機情報を診断することが可能となる。これにより、遠隔操作機器は、室外機情報の分析精度を向上させることができる。
また、室外機10は、遠隔操作機器に対するユーザの操作によって遮断制御を実施しない限り通電を継続するので、ユーザが室外機情報を取得したい場合には確実に室外機情報を取得することができる。
また、室内機20が、遠隔操作機器からの指令に基づくことなく室内機20の判断で室外機10の電源部12を遮断することはないので、室内機20が、遠隔操作機器からの指示で室外機10にアクセスしている際に、室内機20が、電源部12を遮断させることはない。
また、空気調和システム1の管理者は、空気調和機の運転とは関係なく、室外機10の空調制御パラメータの変更、室外機情報などの取得を遠隔操作機器によって実行できる。これにより、空気調和システム1の管理者は、空気調和システム1を使用する際の快適性、空気調和システム1の省エネ性などを損なわずに、空調制御パラメータの変更、室外機情報などの取得を実行できる。また、遠隔操作機器は、空調制御パラメータの変更、室外機情報などの取得が完了した後は、電源部12に遮断設定をすることで、空気調和機の待機電力を削減できる。
また、携帯端末50は、電源部12の電源状態が遮断状態の場合、室外機情報を表示部52に表示させない。これにより、携帯端末50は、最新の室外機情報を取得できていないことをユーザに通知できるので、ユーザに誤情報を与えてしまうことを防止できる。また、遠隔操作機器は、電源部12が遮断状態の場合の室外機情報を、診断、分析、または学習に用いる情報の対象外にできるので、診断、分析、または学習の精度が向上する。
また、遠隔操作機器は、電源部12が遮断状態の場合には、室内機20への通信リトライを繰り返すことはないので、通信コストが高くなることを抑制できる。すなわち、電源部12が遮断状態の場合、遠隔操作機器は、室外機10へのアクセスが可能になるまで室内機20への通信リトライを繰り返すような無駄なアクセスを実行することはない。
また、室内機20は、空気調和機の運転中には電源部12を遮断することはないので、空気調和機の運転に影響を及ぼさない。
また、遠隔操作機器が、電源部12の遮断時間を示す遮断時間帯に基づいて、遮断が多い時間帯を、室内機20にアクセス可能な時間帯に決定しているので、空気調和機が空調制御している際に、遠隔操作機器が室内機20にアクセスすることが回避される。これにより、空気調和システム1は、室内機20における通信トラフィックが高くなることを防止でき、空調制御に影響が出る可能性を減らすことができる。
また、遠隔操作機器は、電源部12の遮断時間を示す遮断時間帯を算出しているので、大容量通信の要求が発生した場合には、遮断時間帯で設定されている遮断の時間帯に大容量通信を実行することで、空調制御との競合等を鑑みる必要がなくなる。これにより、空気調和システム1は、空気調和の際に快適性等に影響を与えることを防止できる。
このように実施の形態1によれば、室内機20が、遠隔操作機器から室外機10を遮断にすることを設定した通電遮断設定を受け付けると、室外機10の電源部12を遮断するので、空気調和機による消費電力(待機電力)を削減できる。また、遠隔操作機器は、電源部12が遮断状態である場合に、室外機10を通電にすることを設定した通電遮断設定を室内機20に送ると、室内機20は、電源部12を通電状態に制御して、室外機情報を遠隔操作機器に提供している。これにより、遠隔操作機器は、室外機情報を用いた診断(分析)の精度を向上させることができる。したがって、空気調和システム1は、消費電力を抑制しつつ室外機情報を用いた診断の精度が低下することを防止できる。
実施の形態2.
つぎに、図8から図10を用いて実施の形態2について説明する。実施の形態2では、空気調和システム1のネットワーク構成は、図1の空気調和システム1と同様であるが、複数台の室内機が室外機に接続されている。すなわち、空気調和システム1の空気調和機が、複数台の室内機と、1台の室外機とを備えている。
図8は、実施の形態2にかかる空気調和システムが備える空気調和機の構成を示す図である。図8の各構成要素のうち図2に示す実施の形態1の空気調和機と同一機能を達成する構成要素については同一符号を付しており、重複する説明は省略する。
ここでは、実施の形態2の空気調和機が、1台の室外機10Aと、第1室内機20Aと、第2室内機20Bとを備えている場合について説明する。第1室内機20Aは、通信線71Aを介して室外機10Aに接続されており、第2室内機20Bは、通信線71Bを介して室外機10Aに接続されている。
また、第1室内機20Aおよび第2室内機20Bは、図8では図示していないが、室内機20と同様に無線モジュール30に接続されている。第1室内機20Aおよび第2室内機20Bは、共通の1つの無線モジュール30に接続されてもよいし、それぞれが別々の無線モジュール30に接続されてもよい。
第1室内機20Aおよび第2室内機20Bは、実施の形態1の室内機20と同様に、電源部12の通電状態または遮断状態を遠隔操作機器に通知する。また、第1室内機20Aは、室外機通電制御部22Aを有しており、第2室内機20Bは、室外機通電制御部22Bを有している。
室外機10Aは、電源部12と、遮断制御部16と、判定制御部17とを有している。室外機通電制御部22Aは、通信線71Aを介して、遮断制御部16および判定制御部17に接続されており、室外機通電制御部22Bは、通信線71Bを介して、遮断制御部16および判定制御部17に接続されている。
室外機通電制御部22A,22Bは、それぞれ、特定条件が成立した場合に、判定制御部17に通電指令を送信する。具体的には、室外機通電制御部22A,22Bは、空気調和機の運転がオンとなっている場合、または通電制御するためのコマンドを受信した場合(通電遮断設定で通電が設定されている場合)に、判定制御部17に通電指令を送信する(通電指令を実施する)。通電指令は、電源部12を通電状態に制御することを要求する指令である。
一方、室外機通電制御部22A,22Bは、空気調和機の運転がオフとなっている場合であって、且つ遮断制御するためのコマンドを受信した場合(通電遮断設定で遮断が設定されている場合)に、判定制御部17に通電指令を送信しない(通電指令を実施しない)。
また、室外機通電制御部22A,22Bは、通電遮断設定を受信すると、通電遮断設定を遮断制御部16に送る。また、室外機通電制御部22Aは、第1室内機20Aの運転がオンとなっているか否かを示す情報を遮断制御部16に送る。また、室外機通電制御部22Bは、第2室内機20Bの運転がオンとなっているか否かを示す情報を遮断制御部16に送る。
遮断制御部16は、特定条件が成立した場合に、判定制御部17に遮断指令を送信する。具体的には、遮断制御部16は、第1室内機20Aおよび第2室内機20Bの少なくとも一方の運転がオンとなっている場合、または第1室内機20Aおよび第2室内機20Bの少なくとも一方が、通電制御するためのコマンドを受信した場合(通電遮断設定で通電が設定されている場合)に、判定制御部17に遮断指令を送信しない(遮断指令を実施しない)。遮断指令は、電源部12を遮断状態に制御することを要求する指令である。
一方、遮断制御部16は、第1室内機20Aおよび第2室内機20Bの両方の運転がオフとなっている場合であって、且つ第1室内機20Aおよび第2室内機20Bの両方が、遮断制御するためのコマンドを受信した場合(通電遮断設定で遮断が設定されている場合)に、判定制御部17に遮断指令を送信する(遮断指令を実施する)。
判定制御部17は、室外機通電制御部22A,22Bから通電指令が送られてくるか否かと、遮断制御部16から遮断指令が送られてくるか否かと、に基づいて、電源部12を通電状態または遮断状態に制御する。
判定制御部17は、特定条件が成立した場合に、電源部12を通電状態に制御し、特定条件が成立した場合に、電源部12を遮断状態に制御する。具体的には、判定制御部17は、判定制御部17が室外機通電制御部22A,22Bの少なくとも一方から通電指令を受信した場合、遮断制御部16から遮断指令を受信しなかった場合、または運転実績情報の遠隔操作機器への通知が未完了である場合に電源部12を通電状態に制御する。運転実績情報は、霜取り実績情報といった室外機10Aが実行した処理の実績の情報である。運転実績情報は、霜取り実績情報に限らず、何れの実績の情報であってもよい。
一方、判定制御部17は、判定制御部17が室外機通電制御部22A,22Bの何れからも通電指令を受信していない場合であって、且つ遮断制御部16から遮断指令を受信した場合であって、且つ運転実績情報の遠隔操作機器への通知が完了している場合に電源部12を遮断状態に制御する。
図9は、実施の形態2にかかる空気調和システムの室内機が通電指令を送信するか否かを判定する処理の処理手順を示すフローチャートである。第1室内機20Aおよび第2室内機20Bは、同様の処理を実行するので、ここでは、第1室内機20Aが通電指令を送信するか否かを判定する処理の処理手順について説明する。
第1室内機20Aは、携帯端末50から通電遮断設定を受信する。第1室内機20Aは、例えば、携帯端末50またはクラウドサーバ60から無線モジュール30を介して、通電遮断設定を受信する。第1室内機20Aの室外機通電制御部22Aは、室外機10Aに通電指令の送信を実施するか否かを判定する。
具体的には、室外機通電制御部22Aは、空気調和機の運転(空調制御状態)がオンとなっているかオフとなっているかを判定する(ステップS110)。空気調和機の運転がオンとなっている場合(ステップS110、オン)、室外機通電制御部22Aは、室外機10Aに通電指令を送信すると判定する。この場合、室外機通電制御部22Aは、判定制御部17への通電指令の送信を実施する(ステップS120)。これにより、判定制御部17は、第1室内機20Aから、通電指令を受信する。
空気調和機の運転がオフとなっている場合(ステップS110、オフ)、室外機通電制御部22Aは、通電遮断設定で通電が設定されているか遮断が設定されているかを判定する(ステップS130)。
室外機通電制御部22Aは、通電遮断設定で通電が設定されている場合(ステップS130、通電)、すなわち、通電遮断設定が通電設定である場合、室外機10Aに通電指令を送信すると判定する。この場合、室外機通電制御部22Aは、判定制御部17への通電指令の送信を実施する(ステップS120)。これにより、判定制御部17は、第1室内機20Aから、通電指令を受信する。
一方、室外機通電制御部22Aは、通電遮断設定で遮断が設定されている場合(ステップS130、遮断)、すなわち、通電遮断設定が遮断設定である場合、室外機10Aに通電指令を送信しないと判定する。この場合、室外機通電制御部22Aは、判定制御部17への通電指令の送信を非実施とする(ステップS140)。
このように、第1室内機20Aは、下記の通電指令実施条件C11または通電指令実施条件C12を満たす場合には、室外機10Aに通電指令を送信する。すなわち、第1室内機20Aは、通電指令実施条件C11,C12の少なくとも一方を満たす場合には、室外機10Aに通電指令を送信する。
(通電指令実施条件C11)・・・空気調和機の運転がオンとなっている
(通電指令実施条件C12)・・・通電遮断設定で通電が設定されている
また、第1室内機20Aは、下記の通電指令非実施条件C13および通電指令非実施条件C14の両方を満たす場合には、室外機10Aに通電指令を送信しない。
(通電指令非実施条件C13)・・・空気調和機の運転がオフとなっている
(通電指令非実施条件C14)・・・通電遮断設定で遮断が設定されている
図10は、実施の形態2にかかる室外機の遮断制御部が判定制御部に遮断指令を送信するか否かを判定する処理の処理手順を示すフローチャートである。第1室内機20Aおよび第2室内機20Bは、携帯端末50から通電遮断設定を受信する。第1室内機20Aおよび第2室内機20Bは、例えば、携帯端末50またはクラウドサーバ60から無線モジュール30を介して、通電遮断設定を受信する。第1室内機20Aおよび第2室内機20Bは、受信した通電遮断設定を室外機10Aの遮断制御部16に送信する。
また、第1室内機20Aは、第1室内機20Aの運転がオンとなっているか否かを示す情報を遮断制御部16に送る。また、第2室内機20Bは、第2室内機20Bの運転がオンとなっているか否かを示す情報を遮断制御部16に送る。
遮断制御部16は、第1室内機20Aの運転がオンになっているか否かを判定する(ステップS210)。第1室内機20Aの運転がオンになっている場合(ステップS210、オン)、遮断制御部16は、室外機10Aに遮断指令を送信しないと判定する。この場合、遮断制御部16は、判定制御部17への遮断指令の送信を非実施とする(ステップS220)。
一方、第1室内機20Aの運転がオフになっている場合(ステップS210、オフ)、遮断制御部16は、第1室内機20Aからの通電遮断設定で通電が設定されているか遮断が設定されているかを判定する(ステップS230)。
第1室内機20Aからの通電遮断設定で通電が設定されている場合(ステップS230、通電)、遮断制御部16は、室外機10Aに遮断指令を送信しないと判定する。この場合、遮断制御部16は、判定制御部17への遮断指令の送信を非実施とする(ステップS220)。
一方、第1室内機20Aからの通電遮断設定で遮断が設定されている場合(ステップS230、遮断)、遮断制御部16は、第2室内機20Bの運転がオンになっているか否かを判定する(ステップS240)。
第2室内機20Bの運転がオンになっている場合(ステップS240、オン)、遮断制御部16は、室外機10Aに遮断指令を送信しないと判定する。この場合、遮断制御部16は、判定制御部17への遮断指令の送信を非実施とする(ステップS220)。
一方、第2室内機20Bの運転がオフになっている場合(ステップS240、オフ)、遮断制御部16は、第2室内機20Bからの通電遮断設定で通電が設定されているか遮断が設定されているかを判定する(ステップS250)。
第2室内機20Bから通電遮断設定で通電が設定されている場合(ステップS250、通電)、遮断制御部16は、室外機10Aに遮断指令を送信しないと判定する。この場合、遮断制御部16は、判定制御部17への遮断指令の送信を非実施とする(ステップS220)。
一方、第2室内機20Bから通電遮断設定で遮断が設定されている場合(ステップS250、遮断)、遮断制御部16は、室外機10Aに遮断指令を送信すると判定する。この場合、遮断制御部16は、判定制御部17への遮断指令の送信を実施する(ステップS260)。これにより、判定制御部17は、遮断制御部16から、遮断指令を受信する。
このように、遮断制御部16は、下記の遮断指令非実施条件C21~C24の何れかを満たす場合には、室外機10Aに遮断指令を送信しない。
(遮断指令非実施条件C21)・・・第1室内機20Aの運転がオンとなっている
(遮断指令非実施条件C22)・・・第1室内機20Aからの通電遮断設定で通電が設定されている
(遮断指令非実施条件C23)・・・第2室内機20Bの運転がオンとなっている
(遮断指令非実施条件C24)・・・第2室内機20Bからの通電遮断設定で通電が設定されている
また、遮断制御部16は、下記の遮断指令実施条件C25~C28の全てを満たす場合には、室外機10Aに遮断指令を送信する。
(遮断指令実施条件C25)・・・第1室内機20Aの運転がオフとなっている
(遮断指令実施条件C26)・・・第1室内機20Aからの通電遮断設定で遮断が設定されている
(遮断指令実施条件C27)・・・第2室内機20Bの運転がオフとなっている
(遮断指令実施条件C28)・・・第2室内機20Bからの通電遮断設定で遮断が設定されている
図11は、実施の形態2にかかる室外機の判定制御部が通電制御または遮断制御を判定する処理の処理手順を示すフローチャートである。判定制御部17は、室外機通電制御部22A,22Bから通電指令が送られてくると通電指令を受信し、遮断制御部16から遮断指令が送られてくると遮断指令を受信する。
判定制御部17は、第1室内機20Aから通電指令を受信したか否かを判定する。すなわち、判定制御部17は、第1室内機20Aによって通電指令の送信が実施されたかを判定する(ステップS310)。
第1室内機20Aによって通電指令の送信が実施された場合(ステップS310、実施)、判定制御部17は、電源部12を通電状態に制御する(ステップS320)。
一方、第1室内機20Aによって通電指令の送信が実施されていない場合(ステップS310、非実施)、判定制御部17は、第2室内機20Bから通電指令を受信したか否かを判定する。すなわち、判定制御部17は、第2室内機20Bによって通電指令の送信が実施されたかを判定する(ステップS330)。
第2室内機20Bによって通電指令の送信が実施された場合(ステップS330、実施)、判定制御部17は、電源部12を通電状態に制御する(ステップS320)。
一方、第2室内機20Bによって通電指令の送信が実施されていない場合(ステップS330、非実施)、判定制御部17は、遮断制御部16から遮断指令を受信したか否かを判定する。すなわち、判定制御部17は、遮断制御部16によって遮断指令の送信が実施されたかを判定する(ステップS340)。
遮断制御部16によって遮断指令の送信が実施されていない場合(ステップS340、非実施)、判定制御部17は、電源部12を通電状態に制御する(ステップS320)。
一方、遮断制御部16によって遮断指令の送信が実施された場合(ステップS340、実施)、判定制御部17は、運転実績情報の遠隔操作機器への通知が完了したか否かを判定する(ステップS350)。
運転実績情報の遠隔操作機器への通知が未完了である場合(ステップS350、未完了)、判定制御部17は、電源部12を通電状態に制御する(ステップS320)。
一方、運転実績情報の遠隔操作機器への通知が完了している場合(ステップS350、完了)、判定制御部17は、電源部12を遮断状態に制御する(ステップS360)。
このように、判定制御部17は、下記の通電制御条件C31~C34の何れかを満たす場合には、電源部12を通電状態に制御する。
(通電制御条件C31)・・・第1室内機20Aが通電指令の送信を実施
(通電制御条件C32)・・・第2室内機20Bが通電指令の送信を実施
(通電制御条件C33)・・・遮断制御部16が遮断指令の送信を非実施
(通電制御条件C34)・・・運転実績情報の遠隔操作機器への通知が未完了
また、判定制御部17は、下記の遮断制御条件C35~C38の全てを満たす場合には、電源部12を遮断状態に制御する。
(遮断制御条件C35)・・・第1室内機20Aが通電指令の送信を非実施
(遮断制御条件C36)・・・第2室内機20Bが通電指令の送信を非実施
(遮断制御条件C37)・・・遮断制御部16が遮断指令の送信を実施
(遮断制御条件C38)・・・運転実績情報の遠隔操作機器への通知が完了
このように、実施の形態2の空気調和システム1は、室外機通電制御部22A,22B、遮断制御部16、および判定制御部17を備えているので、複数台の室内機が接続されている場合であっても、実施の形態1の空気調和システム1と同様に、消費電力を抑制しつつ室外機情報を用いた診断(分析)の精度が低下することを防止できる。
また、室外機10Aは、ステップS350で説明したように、第1室内機20Aおよび第2室内機20Bのそれぞれのネットワーク機器(無線モジュール30)を介して、携帯端末50およびクラウドサーバ60に、室外機10Aの運転実績情報を通知してから遮断を実施している。すなわち、室外機10Aは、遮断前に遠隔操作機器に運転実績情報を通知しているので、定期的な運転実績情報の提供は、通電している室外機10Aだけで実施されることとなる。これにより、空気調和システム1は、通信コストの削減、電源リレーの延命を実現できる。
また、携帯端末50およびクラウドサーバ60は、運転実績情報が必要な場合だけ室外機10Aに通電処理を実行させればよく、定期的な運転実績情報の収集のために室外機10Aに常時通電処理を実施させる必要がなくなるので、通信コストの抑制と、室外機10Aでの電源リレーの摩耗を抑制することが可能となる。
このように実施の形態2によれば、室外機10Aは、全ての室内機の運転がオフで、且つ全ての室内機が受信した通電遮断指令で遮断が設定されている場合のみ、電源部12を遮断状態に制御している。これにより、複数台の室内機が室外機10Aに接続される場合であっても、実施の形態1と同様に、空気調和システム1は、消費電力を抑制しつつ室外機情報を用いた診断の精度が低下することを防止できる。
ここで、室外機10,10A、室内機20、第1室内機20A、第2室内機20B、無線モジュール30、ルータ40、携帯端末50、およびクラウドサーバ60のハードウェア構成について説明する。なお、室外機10,10A、室内機20、第1室内機20A、第2室内機20B、無線モジュール30、ルータ40、携帯端末50、およびクラウドサーバ60は、同様のハードウェア構成を有しているので、ここでは室内機20のハードウェア構成について説明する。室内機20は、処理回路により実現される。処理回路は、メモリに格納されるプログラムを実行するプロセッサおよびメモリであってもよいし、専用のハードウェアであってもよい。
図12は、実施の形態1にかかる室内機が備える処理回路をプロセッサおよびメモリで実現する場合の処理回路の構成例を示す図である。図12に示す処理回路90は、プロセッサ91およびメモリ92を備える。処理回路90がプロセッサ91およびメモリ92で構成される場合、処理回路90の各機能は、ソフトウェア、ファームウェア、またはソフトウェアとファームウェアとの組み合わせにより実現される。ソフトウェアまたはファームウェアは制御プログラムとして記述され、メモリ92に格納される。処理回路90では、メモリ92に記憶された制御プログラムをプロセッサ91が読み出して実行することにより、各機能を実現する。すなわち、処理回路90は、室内機20の処理が結果的に実行されることになる制御プログラムを格納するためのメモリ92を備える。この制御プログラムは、処理回路90により実現される各機能を室内機20に実行させるためのプログラムであるともいえる。この制御プログラムは、制御プログラムが記憶された記憶媒体により提供されてもよいし、通信媒体など他の手段により提供されてもよい。
上記制御プログラムは、室外機電源制御部23および判定部25を含むモジュール構成となっており、これらが主記憶装置上にロードされ、これらが主記憶装置上に生成される。
ここで、プロセッサ91は、例えば、CPU(Central Processing Unit)、処理装置、演算装置、マイクロプロセッサ、マイクロコンピュータ、またはDSP(Digital Signal Processor)などである。また、メモリ92は、例えば、RAM(Random Access Memory)、ROM(Read Only Memory)、フラッシュメモリ、EPROM(Erasable Programmable ROM)、EEPROM(登録商標)(Electrically EPROM)などの、不揮発性または揮発性の半導体メモリ、磁気ディスク、フレキシブルディスク、光ディスク、コンパクトディスク、ミニディスク、またはDVD(Digital Versatile Disc)などが該当する。
図13は、実施の形態1にかかる室内機が備える処理回路を専用のハードウェアで実現する場合の処理回路の例を示す図である。図13に示す処理回路93は、例えば、単一回路、複合回路、プログラム化したプロセッサ、並列プログラム化したプロセッサ、ASIC(Application Specific Integrated Circuit)、FPGA(Field Programmable Gate Array)、またはこれらを組み合わせたものが該当する。処理回路93については、一部を専用のハードウェアで実現し、一部をソフトウェアまたはファームウェアで実現するようにしてもよい。このように、処理回路93は、専用のハードウェア、ソフトウェア、ファームウェア、またはこれらの組み合わせによって、上述の各機能を実現することができる。なお、室外機電源制御部23と、判定部25とを別々の処理回路で構成してもよい。
以上の実施の形態に示した構成は、一例を示すものであり、別の公知の技術と組み合わせることも可能であるし、実施の形態同士を組み合わせることも可能であるし、要旨を逸脱しない範囲で、構成の一部を省略、変更することも可能である。
1 空気調和システム、10,10A 室外機、12 電源部、14 記憶部、16 遮断制御部、17 判定制御部、20 室内機、20A 第1室内機、20B 第2室内機、22A,22B 室外機通電制御部、23 室外機電源制御部、25 判定部、30 無線モジュール、40 ルータ、50 携帯端末、51 通信部、52 表示部、53 通電制御部、54 記憶部、55 通電傾向算出部、56 診断部、60 クラウドサーバ、61 通信部、63 通電制御部、64 記憶部、65 通電傾向算出部、66 診断部、71,71A,71B,72 通信線、76 インターネット回線、90,93 処理回路、91 プロセッサ、92 メモリ。

Claims (8)

  1. 電力を出力する電源部を有する室外機と、前記室外機を制御する室内機とを備えた空気調和機と、
    前記空気調和機を遠隔操作するとともに前記空気調和機からデータを収集する遠隔操作機器と、
    を備え、
    前記室内機は、前記電源部の通電状態または遮断状態を前記遠隔操作機器に通知し、
    前記空気調和機が運転していない状態で前記電源部が前記遮断状態である場合に、前記遠隔操作機器が、前記電源部を前記通電状態に設定することを指定した通電設定を前記室内機に送信すると、前記室内機は、前記電源部を前記通電状態に制御し、
    前記空気調和機が運転していない状態で前記電源部が前記通電状態である場合に、前記遠隔操作機器が、前記電源部を前記遮断状態に設定することを指定した遮断設定を前記室内機に送信すると、前記室内機は、前記電源部を前記遮断状態に制御し、
    前記室内機は、前記電源部が前記通電状態である場合に、前記遠隔操作機器から前記室外機の環境の情報を含んだ前記室外機を診断するための室外機情報の収集要求があると、前記室外機情報を前記遠隔操作機器に送信する、
    空気調和システム。
  2. 前記遠隔操作機器は、携帯端末であり、前記電源部が前記通電状態の場合には前記室外機情報を表示し、前記電源部が前記遮断状態の場合には前記室外機情報を表示しない、
    請求項1に記載の空気調和システム。
  3. 前記遠隔操作機器は、クラウドサーバであり、前記電源部が前記通電状態の場合には前記室内機へのアクセスを許可し、前記電源部が前記遮断状態の場合には前記室内機へのアクセスを許可せず、前記通電設定を前記室内機に送信して、前記室内機が前記電源部を前記通電状態に制御した後に、前記室内機へのアクセスを許可する、
    請求項1に記載の空気調和システム。
  4. 前記遠隔操作機器は、前記電源部が前記遮断状態であるか前記通電状態であるかを示す電源状態情報の履歴に基づいて、単位時間あたりの前記電源部の遮断時間が特定時間よりも長い時間帯を遮断時間帯として算出し、前記遮断時間帯になると前記室内機に前記通電設定を送信する、
    請求項1から3の何れか1つに記載の空気調和システム。
  5. 電力を出力する電源部を有する室外機と、前記電源部を通電状態に制御することを要求する通電指令を前記室外機に送信する複数台の室内機とを備えた空気調和機と、
    前記空気調和機を遠隔操作するとともに前記空気調和機からデータを収集する遠隔操作機器と、
    を備え、
    複数台の前記室内機は、それぞれ前記電源部の前記通電状態または遮断状態を前記遠隔操作機器に通知し、
    前記空気調和機が運転していない状態で前記電源部が前記遮断状態である場合に、前記遠隔操作機器が、前記電源部を前記通電状態に設定することが指定された通電設定を複数台の前記室内機の何れかに送信すると、前記通電設定を受信した前記室内機は、前記通電指令を前記室外機に送信し、
    前記室外機は、複数台の前記室内機の何れかから前記通電指令を受信すると、前記電源部を前記通電状態に制御し、
    複数台の前記室内機は、前記電源部が前記通電状態である場合に、前記遠隔操作機器から前記室外機の環境の情報を含んだ前記室外機を診断するための室外機情報の収集要求があると、前記室外機情報を前記遠隔操作機器に送信する、
    空気調和システム。
  6. 前記室外機は、
    前記室外機を前記遮断状態に制御することを要求する遮断指令を出力する遮断制御部と、
    前記通電指令および前記遮断指令に基づいて、前記電源部を前記通電状態または前記遮断状態に制御する判定制御部と、
    を有し、
    前記遠隔操作機器が、前記電源部を前記遮断状態に設定することが指定された遮断設定を複数台の前記室内機の何れかに送信すると、前記遮断設定を受信した前記室内機は、前記遮断指令を前記室外機に送信し、
    前記遮断制御部は、複数台の前記室内機の全てから前記遮断設定を受信し、且つ複数台の前記室内機の全てが運転していない場合に、前記遮断指令を出力し、
    前記判定制御部は、前記遮断指令を受信していない場合に、前記電源部を前記通電状態に制御する、
    請求項5に記載の空気調和システム。
  7. 前記判定制御部は、複数台の前記室内機の全てから前記遮断指令を受信し、且つ複数台の前記室内機の全てから前記通電指令を受信していない場合に、前記電源部を前記遮断状態に制御する、
    請求項6に記載の空気調和システム。
  8. 前記判定制御部は、前記室外機が実行した処理の実績の情報である運転実績情報の前記遠隔操作機器への通知が完了した後に、前記電源部を前記遮断状態に制御する、
    請求項7に記載の空気調和システム。
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