KR101005390B1 - 공기조화장치의 전송장치 - Google Patents

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Abstract

실외기(30)에 내장된 스위칭 허브(31)를 이용하여 복수의 공조유닛(20, 20)을 데이지 체인(Daisy chain)방식으로 접속하는 한편, 스위칭 허브(31)에 접속된 게이트웨이(32)에 의하여, 집중전송라인(10A)과 내외전송라인(10B)간의 데이터 전송을 분리 가능하게 접속한다.
공기조화장치, 내외전송라인, 집중전송라인, 전송중계수단, 데이지 체인 방식, 스위칭 허브, 게이트웨이, 스패닝 트리(spanning tree) 방식

Description

공기조화장치의 전송장치{TRANSMISSION APPARATUS FOR AIR CONDITIONING APPARATUS}
본 발명은, 복수의 공조유닛을 집중 제어하기 위한 공기조화장치의 전송장치에 관한 것이다.
종래, 빌딩용 멀티공조기의 전송장치로서, 1대의 실외기에 복수대의 실내기가 내외전송라인에 의하여 접속되어 1개의 공조유닛이 구성됨과 더불어, 이 복수 공조유닛의 실외기가 집중전송라인을 통해 집중제어유닛에 접속된 것이 알려져 있다(예를 들어 특허문헌1: 일본 특허 제 3206476호 공보 참조).
특허문헌1에 기재된 전송장치에서는, 집중제어유닛과 실외기가 집중전송라인을 통해 버스방식으로 접속된다. 여기서, 집중전송라인과 실내기의 통신라인 프로토콜을 동일하게 함으로써, 통신 인터페이스를 하나로 할 수 있다. 그리고, 실외기 내부에서 집중전송라인과 실내기의 통신라인이 릴레이 등을 통하여 접속됨으로써, 집중전송라인에서 볼 경우, 실내기는 집중전송라인에서 분기된 통신선 상에 버스방식으로 접속된 것으로 간주할 수 있다.
[발명의 개시]
[발명이 해결하고자 하는 과제]
그러나, 종래의 전송장치에서는 전송라인이 분기된 점에서, 전송라인의 특성 임피던스가 분기개소에서 불연속이 되고, 대규모 시스템에서는 반사파에 의한 영향으로 통신파형이 왜곡되어, 통신이상이 발생하기 쉬워질 우려가 있다.
구체적으로는 도 6에 나타낸 바와 같이, 실내기(40)로부터 통신신호가 송신되면, 집중전송라인(10A)에 신호가 도달한 시점에서 많은 분기 때문에 특성 임피던스가 낮아져 음의 반사파가 발생한다. 이로써, 내외전송라인(10B)의 경로 도중에 접속된 다른 실내기(40, 40)의 통신파형에 왜곡이 생겨 통신이상이 발생해버릴 가능성이 있다.
또, 공기조화장치의 데이터전송로가 동일 버스 상에 구축되기 때문에, 전송로의 어느 한곳에서 문제(예를 들어, 전송로의 단락, 노이즈 유도)가 발생하면, 시스템 전체에 악영향을 미칠 우려가 있다. 또한, 집중전송라인(10A) 및 내외전송라인(10B)에서 전송되는 통신데이터 모두가 집중전송라인(10A) 상을 흐르기 때문에, 통신량(traffic)을 상승시켜버릴 우려가 있다. 그 결과, 접속 가능한 기기의 대수가 제한되거나, 통신데이터의 확장이 어려워지는 등의 문제가 있다.
또, 종래의 전송장치(10)에서는, 전송라인을 이루는 전송선을 단자대에 접속하므로, 현장시공 시 잘못하여 통신단자에 전원이 접속되면, 동일 버스로 접속된 기기의 제어기판이 모두 파괴될 우려가 있다. 또한, 단자대에 전송선을 접속하는 방식인 점에서, 지정 외의 전원을 접속해버림에 따른 통신이상이 발생할 우려가 있다. 특히, 빌딩 내부에 전송선이 부설되면, 후에 전송선의 상태를 확인하기가 매우 어렵다.
본 발명은, 이러한 점에 감안하여 이루어진 것으로, 그 목적은 전송라인의 일부에서 발생한 통신이상에 의한 시스템 전체로의 영향을 최소한으로 억제하는 데 있다.
[과제를 해결하기 위한 수단]
상기 목적을 달성하기 위하여 본 발명에서는, 집중전송라인(10A)과 내외전송라인(10B)을 직접 접속하는 것이 아닌, 양 전송라인(10A, 10B)간의 데이터전송 분리가 가능한 전송중계수단(25)을 통해 접속하도록 한다.
즉, 제 1 발명은, 실외기(30)와 복수의 실내기(40)를 내외전송라인(10B)을 통하여 데이터 전송 가능하게 접속하여 이루어지는 공조유닛(20)이 복수 배치되며, 이 각 공조유닛(20, 20)을 집중 제어하는 집중제어유닛(60)과 이 각 공조유닛(20, 20)이 집중전송라인(10A)을 통하여 데이터 전송 가능하게 접속된 공기조화장치의 전송장치를 대상으로 한다.
그리고, 상기 내외전송라인(10B)과 상기 집중전송라인(10A)이, 상기 실외기(30)에 접속되며 또, 양 전송라인(10A, 10B)간의 데이터 전송 분리가 가능한 전송중계수단(25)을 개재하고 접속된다.
더불어 상기 전송중계수단(25)은, 상기 각 공조유닛(20, 20)간의 상기 집중전송라인(10A)의 접속을 데이지 체인(Daisy chain)방식으로 하기 위한 스위칭 허브(31)와, 이 스위칭 허브(31)에 접속되어 상기 양 전송라인(10A, 10B)간의 데이터 전송 분리가 가능한 게이트웨이(32)를 구비한다.
제 1 발명에서는, 내외전송라인(10B)과 집중전송라인(10A)을, 실외기(30)에 접속되며 또 양 전송라인(10A, 10B)간의 데이터 전송 분리가 가능한 전송중계수단(25)을 통해 접속한다. 이로써, 집중전송라인(10A)과 내외전송라인(10B)이 분리된 상태로 접속되게 되어, 특성 임피던스의 변화에 기인하는 음 반사파의 발생 및 통신이상을 방지하는데 유리하다. 또, 집중전송라인(10A)을 데이지 체인방식으로 접속함으로써, 종래 버스방식에서의 배선의 용이함을 유지하면서 전송라인의 한 곳에서 발생한 통신이상에 의한 시스템 전체로의 피해를 최소한으로 머물게 할 수 있다.
구체적으로, 실외기(30)는 통상 빌딩 옥상에 설치되므로, 낙뢰를 받을 가능성이 있다. 예를 들어, 각 실외기(30, 30)간이 버스라인으로 접속되면, 집중전송라인(10A)의 1개소에 낙뢰 됨으로써 버스에 접속된 모든 실외기(30)의 제어기판(33)이 파괴되게 된다. 그러나, 각 실외기(30, 30)간의 접속을 데이지 체인 방식으로 함으로써, 집중전송라인(10A)의 1개소에 단락이나 접지 등의 문제가 발생해도, 그 영향이 집중전송라인(10A) 전체에 미치는 일이 없어 피해를 최소한으로 억제할 수 있다.
제 2 발명은, 상기 스위칭 허브(31)가 상기 각 공조유닛(20, 20)간의 상기 집중전송라인(10A)의 접속을 스패닝 트리(spanning tree) 방식으로 하기 위한 3포트 스위칭 허브로 구성된다.
제 2 발명에서는, 3포트 스위칭 허브(31)에 의하여 각 공조유닛(20, 20)간의 집중전송라인(10A)이 스패닝 트리 방식으로 접속된다. 이로써, 데이지 체인 접속된 실외기(30)의 네트워크에서 입구 포트 및 출구 포트를 접속한 우회전송라인(10C)을 형성해두고, 원래 통신로인 집중전송라인(10A)이 통신이상이 된 경우에는 이 우회전송라인(10C)을 사용하여 통신을 행할 수 있다. 즉, 많은 기기를 데이지 체인 접속한 상태에서 도중의 기기 또는 전송선에 장애가 발생했을 때, 그 이후의 기기가 집중감시 불가능한 상태로 돼버리는 것을 회피할 수 있다.
제 3 발명은, 상기 전송중계수단(25)이 공통모드 노이즈 저감용 절연변압기(35)를 구비한다.
제 3 발명에서는, 전송중계수단(25)에 배치된 절연변압기(35)에 의하여 공통모드 노이즈가 저감된다. 이로써, 다른 전력선, 통신선에 의한 유도노이즈의 영향을 최소한으로 할 수 있다.
제 4 발명은, 상기 집중전송라인(10A)이 배선오류 방지용 커넥터를 갖는 전송선으로 구성된다.
제 4 발명에서는, 집중전송라인(10A)이 배선오류 방지용 커넥터를 갖는 전송선으로 구성된다. 이로써, 집중전송라인(10A)으로서, 규격화된 배선오류 방지용 커넥터를 갖는 전송선을 이용하므로, 전송선의 접속을 규격화된 케이블로 함으로써 이종전선 사용방지 및 전원선의 접속을 방지할 수 있어, 전송로의 품질을 크게 개선할 수 있다. 즉, 역 삽입방지, 이탈방지 잠금기능, 및 커넥터 삽입 시에 콘택트 접촉부가 외기에 직접 닿기 어려운 구조의 커넥터로 전송선을 접속할 수 있다.
제 5 발명은, 상기 집중전송라인(10A)이 CSMA/CD(carrier sense multiple access with collision detection)방식에 기초한 LAN으로 구성된다. 즉, 상기 집중전송라인(10A)이 이더넷(Ethernet)(등록상표)으로 구성된다.
제 5 발명에서는, 집중전송라인(10A)이 이더넷으로 구성된다. 이로써, 실외기(30)나 실내기(40)를 제어하는 제어신호를 주고받는 것만이 아닌, 고속통신을 이용하여 기기 내의 보다 세세한 정보를 송신하고, 원격으로 신속한 고장 진단을 가능하게 하거나, 기기 내의 동작 로그를 원격으로 취득하거나, 제어소프트웨어의 고속 갱신이 가능하다.
[발명의 효과]
본 발명에 의하면, 집중전송라인(10A)과 내외전송라인(10B)이 분리된 상태에서 접속되게 되어, 특성임피던스의 변화에 기인하는 음 반사파의 발생 및 통신이상을 방지하는 데 유리해진다. 또, 집중전송라인(10A)을 데이지 체인방식으로 접속함으로써, 종래 버스방식에서의 배선의 용이함을 유지하면서, 전송라인의 1개소에서 발생한 통신이상에 의한 시스템 전체로의 피해를 최소한에 머물게 할 수 있다.
구체적으로, 실외기(30)는 통상 빌딩 옥상에 설치되므로, 낙뢰를 받을 가능성이 있다. 예를 들어, 각 실외기(30, 30)간이 버스라인으로 접속되면, 집중전송라인(10A)의 1개소에 낙뢰 됨으로써 버스에 접속된 모든 실외기(30)의 제어기판(33)이 파괴되게 된다. 그러나, 각 실외기(30, 30)간의 접속을 데이지 체인 방식으로 함으로써, 집중전송라인(10A)의 1개소에 단락이나 접지 등의 문제가 발생해도, 그 영향이 집중전송라인(10A) 전체에 미치는 일이 없어 피해를 최소한으로 억제할 수 있다.
또, 상기 제 2 발명에 의하면, 데이지 체인 접속된 실외기(30)의 네트워크에서 입구 포트 및 출구 포트를 접속한 우회전송라인(10C)을 형성해두고, 원래 통신로인 집중전송라인(10A)이 통신이상이 된 경우에는 이 우회전송라인(10C)을 사용하여 통신을 행할 수 있다. 즉, 많은 기기를 데이지 체인 접속한 상태에서 도중의 기기 또는 전송선에 장애가 발생했을 때, 그 이후의 기기가 집중감시 불가능한 상태로 돼버리는 것을 회피할 수 있다.
또한, 상기 제 3 발명에 의하면, 실외기(30) 내에 절연변압기(35, 35)를 배치하도록 한다. 이로써 공통모드 노이즈가 저감되어, 다른 전력선, 통신선에 의한 유도노이즈의 영향을 최소한으로 할 수 있다.
또, 상기 제 4 발명에 의하면, 집중전송라인(10A)으로서, 규격화된 배선오류 방지용 커넥터를 갖는 전송선을 이용하므로, 전송선의 접속을 규격화된 케이블로 함으로써 이종전선 사용방지 및 전원선의 접속을 방지할 수 있어, 전송로의 품질을 크게 개선할 수 있다. 즉, 역 삽입방지, 이탈방지 잠금기능, 및 커넥터 삽입 시에 콘택트 접촉부가 외기에 직접 닿기 어려운 구조의 커넥터로 전송선을 접속할 수 있다.
또한, 상기 제 5 발명에 의하면, 실외기(30)나 실내기(40)를 제어하는 제어신호를 주고받는 것만이 아닌, 고속통신을 이용하여 기기 내의 보다 세세한 정보를 송신하고, 원격으로 신속한 고장 진단을 가능하게 하거나, 기기 내의 동작 로그를 원격으로 취득하거나, 제어소프트웨어의 고속 갱신이 가능하다.
도 1은, 본 발명의 제 1 실시형태에 관한 공기조화장치의 전송장치 구성을 나타낸 개략도이다.
도 2는, 공조유닛의 접속 대수를 늘린 상태를 나타낸 개략도이다.
도 3은, 실외기에 내장된 게이트웨이의 내부구성을 나타낸 개략도이다.
도 4는, 게이트웨이에서의 통신제어를 나타낸 개략도이다.
도 5는, 본 발명의 제 2 실시형태에 관한 공기조화장치의 전송장치 구성을 나타낸 개략도이다.
도 6은, 종래 공기조화장치의 전송장치 구성을 나타낸 개략도이다.
[부호의 설명]
10 : 전송장치 10A : 집중전송라인
10B : 내외전송라인 10C : 우회전송라인
20 : 공조유닛 25 : 전송중계수단
30 : 실외기 31 : 스위칭 허브
32 : 게이트웨이 33 : 제어기판
35 : 절연변압기 40 : 실내기
60 : 집중제어유닛
이하, 본 발명의 실시형태를 도면에 기초하여 상세하게 설명한다. 이하의 바람직한 실시형태의 설명은, 본질적으로 예시에 지나지 않으며, 본 발명, 그 적용물 혹은 그 용도의 제한을 의도하는 것은 아니다.
(제 1 실시형태)
도 1은, 본 발명의 제 1 실시형태에 관한 공기조화장치의 전송장치 구성을 나타낸 개략도이다. 도 1에 나타낸 바와 같이, 공기조화장치의 전송장치(10)는, 2개의 공조유닛(20, 20)을 구비하며, 이 2개의 공조유닛(20, 20)은 각각, 1대의 실외기(30)에 대하여 3대의 실내기(40, 40, 40)가 냉매배관에 의하여 서로 병렬상태로 접속 구성된다.
여기서, 도시하지 않으나 상기 실외기(30)는, 적어도 압축기와 십자전환밸브와 팬을 갖는 실외열교환기와 실외전동팽창밸브를 구비하는 한편, 실내기(40, 40, 40)는, 도시하지 않으나 적어도 실내전동팽창밸브와 팬을 갖는 실내열교환기를 구비한다. 그리고 냉매순환회로는, 냉방운전모드와 난방운전모드로 냉매순환방향이 가역이 되도록 구성된다.
상기 각 공조유닛(20, 20)은 실외기와 각 실내기(40, 40, 40)가 하나의 내외전송라인(10B)으로 상호 데이터전송 가능하게 접속되어 하나의 제어그룹을 구성한다.
상기 집중전송라인(10A)과 내외전송라인(10B)은, 실외기(30)에 내장된 전송중계수단(25), 구체적으로는 스위칭 허브(31) 및 게이트웨이(32)를 개재하고 접속되며, 이 집중전송라인(10A)과 내외전송라인(10B)이 하나의 전송라인을 구성한다. 이로써, 집중전송라인(10A)과 내외전송라인(10B)이 분리된 상태로 접속되게 되어, 특성임피던스의 변화에 기인하는 음 반사파의 발생 및 통신이상을 방지하는 데 유리해진다.
이 전송라인의 데이터 전송, 즉, 집중제어유닛(60)과 실외기(30) 및 실내 기(40, 40, ...)간의 데이터 전송은, AMI(Alternate Mark Inversion) 통신방식의 평형통신방식이 채용되어, 미리 설정된 극성으로 반이중의 데이터 전송을 행하도록 구성되며, 상기 전송라인의 집중전송라인(10A) 및 내외전송라인(10B)은 양측과 음측의 2개의 신호선으로 구성된다.
여기서, 상기 각 공조유닛(20, 20)의 실내기(40, 40, ...)는, 도 1에서는 도시하지 않으나 1개의 리모콘이 리모콘 라인을 통해 접속되며, 이 리모콘에 의하여 실내기(40, 40, ...)의 운전 및 정지 외에 설정온도 등이 입력 가능하게 구성된다.
또, 상기 공조유닛(20, 20)의 실외기(30)에는 집중전송라인(10A)이 접속되며, 이 집중전송라인(10A)에는 집중제어유닛(60)이 접속된다. 이 집중제어유닛(60)은, 전 실외기(30, 30) 및 전 실내기(40, 40, ...)를 집중 제어하고, 각 실내기(40, 40, ...)의 운전 및 정지 외에 설정온도 등을 입력하도록 구성된다.
상기 실외기(30)는, 전송중계수단(25)으로서의 스위칭 허브(31)와 게이트웨이(32)를 갖는다. 스위칭 허브(31)는, 공조유닛(20, 20)간의 집중전송라인(10A) 접속을 데이지 체인 방식으로 하기 위한 것이며, 복수의 접속 포트를 갖는다.
여기서 예를 들어, 대형 빌딩 내에 탑재되는 실외기(30)의 수는 수백대가 되나, 현 상태에서는 전송스피드 및 통신량(traffic) 관계로 공조기의 접속 대수는 128대까지로 제한된다. 실제 빌딩에서는 수백 내지 수천의 실내기(40, 40, ...)가 존재하며, 현 상태인 채로는 접속 대수의 확장을 도모하는 데 있어 커다란 문제가 된다.
그래서 본 제 1 실시형태에서는, 각 공조유닛(20, 20)의 실외기(30)간을 데 이지 체인 방식으로 접속하기 위하여, 집중전송라인(10A)의 중계에 스위칭 허브(31)를 사용하도록 한다. 그 결과, 집중제어유닛(60)에 대한 실내기(40, 40, ...)의 접속 대수를 종래에 비해 많게 할 수 있으므로 대규모 공조를 행할 수 있다(도 2 참조).
상기 게이트웨이(32)는, 서로 다른 프로토콜간의 데이터 및 파형의 변환을 행하고 전송방식의 차이를 흡수하여 통신을 가능하게 하는 것으로, 집중전송라인(10A)과 내외전송라인(10B)간의 데이터 전송을 분리 가능하게 한다. 즉, 스위칭 허브(31)로부터의 통신, 실내기(40)로부터의 통신, 및 제어기판(33)으로부터의 통신을 각각 제어한다. 이로써, 2개의 전송라인 상에 발생한 전기적 간섭을 차단할 수 있다.
또, 상기 스위칭 허브(31)의 집중전송라인(10A)을 접속하는 2개의 포트에는, 공통모드 노이즈를 저감하기 위한 절연변압기(35, 35)가 각각 배치된다.
도 3은, 실외기(30)에 내장된 게이트웨이(32)의 내부구성을 나타낸 개략도이며, 도 4는 게이트웨이(32)에서의 통신제어를 나타낸 개략도이다.
도 3, 도 4에 나타낸 바와 같이 게이트웨이(32)는, 통신제어용 CPU(36), 통신제어기(37), 트랜시버(38), 및 호스트CPU 인터페이스(39)를 구비한다.
상기 통신제어용 CPU(36)는, 스위칭 허브(31)로부터의 통신, 제어기판(33)으로부터의 통신, 및 실내기(40)로부터의 통신을 각각 제어하는 것이다. 통신제어기(37) 및 트랜시버(38)는, 실내기(40)와 통신제어용 CPU(36) 사이에 배치되어 제어신호의 송수신을 실행하기 위한 것이다.
이와 같이, 집중전송라인(10A)과 내외전송라인(10B) 사이에 게이트웨이(32)를 개재시킴으로써, 집중전송라인(10A)의 통신전송 속도를 내외전송라인(10B)의 통신전송 속도보다 크게 할 수 있다. 즉, 실내기(40)의 접속 대수를 확장시킬 수 있어 바람직하다.
이상과 같이 본 제 1 실시형태에서는, 공조유닛(20, 20)간의 집중전송라인(10A)을 데이지 체인 방식으로 접속하고, 또 실외기(30) 내에 절연변압기(35, 35)를 배치하도록 한다. 이로써, 외래 서지에 의한 피해를 최소한으로 한다.
구체적으로 실외기(30)는, 통상 빌딩 옥상에 설치되므로, 낙뢰를 받을 가능성이 있다. 예를 들어, 각 실외기(30, 30)간이 버스라인으로 접속되면, 집중전송라인(10A)의 1개소에 낙뢰 됨으로써 버스에 접속된 모든 실외기(30)의 제어기판(33)이 파괴되게 된다. 그러나, 각 실외기(30, 30)간의 접속을 데이지 체인 방식으로 함으로써, 집중전송라인(10A)의 1개소에 단락이나 접지 등의 문제가 발생해도, 그 영향이 집중전송라인(10A) 전체에 미치는 일 없이 피해를 최소한으로 억제할 수 있어, 전송이상에 대한 신뢰성이 향상된다.
예를 들어, 10대의 실외기(30)가 버스방식으로 접속된 상태에서, 집중제어유닛(60)이 접속된 쪽에서 세어 5대째와 6대째의 집중전송라인(10A)에 장애가 발생한 경우 전 시스템의 제어가 어려워져버리나, 데이지 체인 방식의 경우에는 1대부터 5대까지는 제어를 계속할 수 있다.
또, 본 제 1 실시형태에서는 집중전송라인(10A)으로서, 규격화된 배선오류 방지용 커넥터를 갖는 전송선을 이용한다. 전송선의 접속을 규격화된 케이블로 함 으로써, 서로 다른 종류의 전송선을 잘못 접속해버리거나, 전원선을 잘못 접속해버려 제어기판을 파괴시켜버리는 등의 문제를 해소할 수 있어 전송로의 품질을 크게 개선할 수 있다. 구체적으로는, 역삽입 방지, 이탈방지 잠금기능, 및 커텍터 삽입 시 콘택트 접촉부가 외기에 직접 닿기 어려운 구조의 커넥터로 전송선을 접속하는 것이 바람직하다.
본 제 1 실시형태에 관한 공기조화장치의 전송장치(10)에서는 또한, 집중전송라인(10A)을 이더넷(등록상표)으로 구성하도록 한다. 구체적으로, 빌딩용 멀티에어컨의 실외기(30, 30)간 및 집중제어유닛(60)을 CSMA/CD방식에 기초하는 LAN인 이더넷 10BASE-T, 100BASE-TX 또는 1000BASE-T로 접속한다.
현재, 복수 공조유닛(20)의 집중관리를 위하여, 독자적인 통신방식을 사용하여 실외기(30, 30)간을 통신 접속하고 집중 관리하고 있으나, 최대 접속 대수, 통신속도에 대한 한계, 및 범용 LAN과의 접속에도 문제가 있어, 장래의 시스템 발전에 문제가 있다. 그래서 현재 발전을 계속하고 있는 이더넷(등록상표)으로 실외기(30, 30)간을 접속하여 대규모 공조시스템에 대응하도록 한다.
이더넷은 현재, 사무실이나 가정에 가장 널리 보급된 네트워크이며, 그 성능 및 비용 대 성능비(Cost Performance)는 날로 향상되어 고속전송 성능 및 오픈 네트워크에 접속함으로써 누릴 수 있는 이점은 클 것으로 생각된다.
또, 실외기(30, 30)간의 접속을 송신배선(데이지 체인 접속) 방식으로 할 때 사용하는 이더넷은, UTP(Unshielded Twist Pair cable)를 사용하는 10BASE-T, 100BASE-TX, 및 1000BASE-TX이나, 이들은 스위칭 허브(31)를 중심으로 한 스타배선 토폴로지이다. 이를 데이지 체인 접속으로 하기 위하여, 각 실외기(30, 30)에 3포트의 스위칭 허브(31)를 내장시켜, 2포트는 실외기(30, 30) 사이를 오가는 데 사용하고, 나머지 1포트는 실외기(30) 내의 통신제어용 CPU(36)와의 통신용으로 사용한다(도 3 참조).
또한, 이와 같은 구성으로 함으로써, 실외기(30, 30)간은 스위칭 허브(31)가 업 링크로 접속되게 된다. 종래, 업 링크 접속을 위해서는 크로스 케이블이 필요하였다. 이 크로스 케이블은, 케이블 양단에 설치되는 커넥터로의 접속이 역이 되기 때문에 접속 실패도 발생하기 쉽다. 그래서, 스위칭 허브(31)의 포트부에, 접속될 케이블 종류를 자동 판별하여 포트 송신/수신의 자동 전환이 가능한 [Auto MDI/MDI-X]기능을 탑재시켜두면, 접속 시의 작업을 용이하게 할 수 있다는 유리한 효과를 얻을 수 있다.
또, 실외기(30)에 탑재한 스위칭 허브(31)에, 여러 가지 통신속도가 다른 기기(10BASE-T: 10Mbit/sec, 100BASE-T: 100Mbit/sec, 1000BASE-T: 1000Mbit/sec)를 접속할 경우, 이들의 설정은 매우 성가시며 틀릴 가능성도 있다. 그래서, 스위칭 허브(31) 측에 접속상대의 통신능력을 자동판별하면서 스위칭 허브(31)가 대응할 수 있는 최선의 상태를 선택하는 기능인, 오토 네고시에이션(auto negotiation) 기능을 탑재시켜두면 일반적인 노트북 PC와 이더넷으로 접속할 수 있어, 개별 설정 등도 용이하게 행할 수 있다는 유리한 효과를 얻을 수 있다.
이상과 같이, 본 제 1 실시형태에 관한 공기조화장치의 전송장치(10)에 의하면, 집중전송라인(10A)과 내외전송라인(10B)이 분리된 상태에서 접속되게 되어, 특 성임피던스의 변화에 기인하는 음 반사파 발생 및 통신이상을 방지하는 데 유리하다.
또, 집중전송라인(10A)을 데이지 체인 방식으로 접속함으로써, 종래 버스방식에서의 배선의 용이함을 유지하면서, 전송라인의 1개소에서 발생한 통신이상에 의한 시스템 전체로의 피해를 최소한에 머물게 할 수 있다.
또한, 집중전송라인(10A)을 이더넷으로 구성하므로, 실외기나 실내기를 제어하는 제어신호를 송수신하는 것만이 아닌, 고속통신을 이용하여 기기 내의 보다 세세한 정보(예를 들어, 동작의 로그 등)를 송신하여 원격으로 신속한 고장 진단이 가능하다. 그밖에도, 기기가 특별한 상태에 놓여 내장 제어소프트웨어로 대응 곤란한 상태일 경우 원격으로 제어를 행하거나, 절전을 위하여 제어CPU의 제어소프트웨어 최적화를 위한 원격 제어소프트웨어 갱신을 단시간에 행하거나, 복수의 빌딩에 걸쳐 집중관리를 행하고자 할 경우에 기존의 LAN에 접속함으로써 보다 절약공사가 가능해지는 등의 유리한 효과를 얻는다.
(제 2 실시형태)
도 5는, 본 발명의 제 2 실시형태에 관한 공기조화장치의 전송장치 구성을 나타낸 개략도이다. 상기 제 1 실시형태와 다른 점은, 집중전송라인(10A)의 접속을 스패닝 트리 방식으로 한 점이므로, 이하, 제 1 실시형태와 같은 부분에 대해서는 동일 부호를 부여하고 차이점에 대해서만 설명한다.
도 5는, 3포트식의 스위칭 허브(31)를 이용하여 복수의 실외기(30, 30, ...)를 스패닝 트리 방식으로 접속한 상태를 나타낸다. 여기서, 통상의 기기동작만이 라면, 실외기(30) 내 스위칭 허브(31)의 포트 수는 2포트면 충분하나, 본 제 2 실시형태에서는 보수점검용, 또는 기기 내에 LAN접속하는 어댑터용을 위하여 3포트로 한다. 또, 도 5에서는 호스트CPU용 포트는 포함하지 않으며, 실내기(40)의 도시를 생략한다.
도 5에 나타낸 바와 같이, 전송장치(100)는, 집중제어유닛(60)과 복수의 실외기(30, 30, ...)가 집중전송라인(10A)을 개재하고 데이지 체인 접속되는 한편, 집중제어유닛(60) 쪽부터 세어 제 1단 실외기(30) 예비포트와 최종단의 실외기(30) 예비포트가, 우회전송라인(10C)을 개재하고 접속된다. 이로써, 집중전송라인(10A)과 우회전송라인(10C)이 스패닝 트리 방식으로 접속된 하나의 전송라인을 구성한다.
여기서, 통상 동작 시 집중제어유닛(60)이 출력하는 운전지령이나 정지지령 외에, 온도설정 지령 등의 각종 데이터를 나타내는 제어신호를, 집중제어유닛(60)과 각 공조유닛(20, 20,...) 사이에서 송수신할 경우에는, 우회전송라인(10C)을 사용하지 않고 집중전송라인(10A)만으로 실행한다.
그러나, 예를 들어 제 1단 실외기(30)와 제 2단 실외기(30) 사이의 집중전송라인(10A)이 단락된 경우(도 5에 ×표로 나타냄)에는, 우회전송라인(10C)을 사용하여, 제어신호를 제 1단 실외기(30)로부터 우회전송라인(10C)을 통하여 최종단 실외기(30)로 송신한다. 계속해서, 최종단 실외기(30)로부터 하나 앞의 실외기(30)로 송신하고, 다시 그 하나 앞의 실외기(30)로 제어신호 송신을 반복한다.
이상과 같이, 본 제 2 실시형태에 관한 전송장치(100)에 의하면, 집중전송라 인(10A)의 접속을 스패닝 트리 방식으로 함으로써, 집중전송라인(10A)이 도중에 단선되었다 하더라도, 우회전송라인(10C)을 통하여 제어신호 송신을 실행할 수 있다.
즉, 복수의 공조유닛(20, 20,...)을 데이지 체인 접속하면, 집중전송라인(10A)의 일부나 경로 도중에 있는 공조유닛(20)에 장애가 발생한 경우, 그 이후의 공조유닛(20)이 집중감시 불가능한 상태로 될 우려가 있으나, 본 제 2 실시형태의 전송장치(100)에 의하면, 이 문제를 회피할 수 있어 전송이상에 대한 신뢰성을 향상시킬 수 있다.
이상 설명한 바와 같이, 본 발명은 전송라인의 일부에서 발생한 통신이상에 의한 시스템 전체로의 영향을 최소한으로 억제할 수 있다는 실용성 높은 효과가 얻어지는 점에서 매우 유용하며 산업상의 이용 가능성이 높다.

Claims (5)

  1. 실외기(30)와 복수의 실내기(40)가 데이터 전송 가능하게 접속되어 이루어지는 공조유닛(20)이 복수 배치되며, 이 각 공조유닛(20, 20)을 집중 제어하는 집중제어유닛(60)과 이 각 공조유닛(20, 20)이 데이터 전송 가능하게 접속된 공기조화장치의 전송장치에 있어서,
    상기 각 공조유닛(20)에 있어서의 실외기(30)와 복수의 실내기(40)가 1개의 내외전송라인(10B)을 통해 접속되고,
    상기 집중제어유닛(60)과 이 각 공조유닛(20, 20)의 실외기(30)가 1개의 집중전송라인(10A)을 통해 접속되는 한편,
    상기 각 공조유닛(20, 20)의 실외기(30)에는, 내외전송라인(10B)과 집중전송라인(10A)이 접속되고, 이 내외전송라인(10B)과 집중전송라인(10A) 간의 데이터 전송 분리가 가능한 전송중계수단(25)이 설치되며,
    상기 전송중계수단(25)은, 상기 각 실외기(30, 30) 간의 상기 집중전송라인(10A)의 접속을 데이지 체인(Daisy chain)방식으로 하기 위한 스위칭 허브(31)와, 이 스위칭 허브(31)에 접속됨과 함께, 각 실외기(30, 30)의 제어기판(33, 33)에 접속되며 또 상기 내외전송라인(10B)과 집중전송라인(10A) 간의 데이터 전송 분리가 가능한 게이트웨이(32)를 구비하는 것을 특징으로 하는 공기조화장치의 전송장치.
  2. 청구항 1에 있어서,
    상기 스위칭 허브(31)는, 상기 각 공조유닛(20, 20)간의 상기 집중전송라인(10A)의 접속을 스패닝 트리(spanning tree)방식으로 하기 위한 3포트 스위칭 허브로 구성되는 것을 특징으로 하는 공기조화장치의 전송장치.
  3. 청구항 1에 있어서,
    상기 전송중계수단(25)은, 공통모드 노이즈 저감용 절연변압기(35)를 구비하는 것을 특징으로 하는 공기조화장치의 전송장치.
  4. 청구항 1에 있어서,
    상기 집중전송라인(10A)은, 배선오류 방지용 커넥터를 갖는 전송선으로 구성되는 것을 특징으로 하는 공기조화장치의 전송장치.
  5. 청구항 1에 있어서,
    상기 집중전송라인(10A)은, CSMA/CD(carrier sense multiple access with collision detection)방식에 기초한 LAN으로 구성되는 것을 특징으로 하는 공기조화장치의 전송장치.
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