WO2010016100A1 - 空調制御装置、空調制御システム及び空調制御方法 - Google Patents

空調制御装置、空調制御システム及び空調制御方法 Download PDF

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WO2010016100A1
WO2010016100A1 PCT/JP2008/003453 JP2008003453W WO2010016100A1 WO 2010016100 A1 WO2010016100 A1 WO 2010016100A1 JP 2008003453 W JP2008003453 W JP 2008003453W WO 2010016100 A1 WO2010016100 A1 WO 2010016100A1
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WO
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outside air
temperature
room temperature
air
control unit
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PCT/JP2008/003453
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English (en)
French (fr)
Inventor
川村周平
三島康二
村上由彦
三好俊明
橋本英彦
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ダイキン工業株式会社
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    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F24HEATING; RANGES; VENTILATING
    • F24FAIR-CONDITIONING; AIR-HUMIDIFICATION; VENTILATION; USE OF AIR CURRENTS FOR SCREENING
    • F24F11/00Control or safety arrangements
    • F24F11/30Control or safety arrangements for purposes related to the operation of the system, e.g. for safety or monitoring
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F24HEATING; RANGES; VENTILATING
    • F24FAIR-CONDITIONING; AIR-HUMIDIFICATION; VENTILATION; USE OF AIR CURRENTS FOR SCREENING
    • F24F11/00Control or safety arrangements
    • F24F11/62Control or safety arrangements characterised by the type of control or by internal processing, e.g. using fuzzy logic, adaptive control or estimation of values
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F24HEATING; RANGES; VENTILATING
    • F24FAIR-CONDITIONING; AIR-HUMIDIFICATION; VENTILATION; USE OF AIR CURRENTS FOR SCREENING
    • F24F11/00Control or safety arrangements
    • F24F11/30Control or safety arrangements for purposes related to the operation of the system, e.g. for safety or monitoring
    • F24F11/46Improving electric energy efficiency or saving
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F24HEATING; RANGES; VENTILATING
    • F24FAIR-CONDITIONING; AIR-HUMIDIFICATION; VENTILATION; USE OF AIR CURRENTS FOR SCREENING
    • F24F2110/00Control inputs relating to air properties
    • F24F2110/10Temperature
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F24HEATING; RANGES; VENTILATING
    • F24FAIR-CONDITIONING; AIR-HUMIDIFICATION; VENTILATION; USE OF AIR CURRENTS FOR SCREENING
    • F24F2110/00Control inputs relating to air properties
    • F24F2110/10Temperature
    • F24F2110/12Temperature of the outside air

Definitions

  • the present invention relates to an air conditioning control device, an air conditioning control system, and an air conditioning control method, and more particularly to an air conditioning control device, an air conditioning control system, and an air conditioning control method that perform outside air introduction control.
  • An air conditioning control device is an air conditioning control device that controls at least a ventilation device among an air conditioner and a ventilation device, and includes an information acquisition unit, a comfortable temperature range determination unit, and an outside air introduction control unit.
  • the information acquisition unit acquires at least the room temperature and the outside air temperature of the place where the air conditioner is installed.
  • the comfortable temperature range determination unit determines a comfortable temperature range at the installation location.
  • the outside air introduction control unit performs outside air introduction control on the ventilator based on the result of comparing the outside air temperature with the room temperature and comparing the room temperature with the intermediate temperature in the comfortable temperature range.
  • air conditioning control that improves energy saving while maintaining comfort can be realized.
  • An air conditioning control device is the air conditioning control device according to the first aspect of the present invention, wherein the outside air introduction control unit sets the ventilation device to the outside air introduction permission state when the outside air temperature is lower than the room temperature, and at least the outside air Cooling by introducing outside air is performed only when the introduction permission state is set.
  • the outside air introduction control unit sets the ventilation device to the outside air introduction permission state when the outside air temperature is lower than the room temperature, and at least the outside air Cooling by introducing outside air is performed only when the introduction permission state is set.
  • An air conditioning control device is the air conditioning control device according to the second aspect of the invention, wherein the outside air introduction control unit sets the ventilation device to the outside air introduction prohibited state when the outside air temperature is equal to or higher than room temperature, and the ventilation device Is set to the outside air introduction prohibition state, the ventilation device is not changed to the outside air introduction permission state until the outside air temperature is lower than the room temperature by a predetermined value or more.
  • the outside air introduction control unit sets the ventilation device to the outside air introduction prohibited state when the outside air temperature is equal to or higher than room temperature
  • the ventilation device Is set to the outside air introduction prohibition state the ventilation device is not changed to the outside air introduction permission state until the outside air temperature is lower than the room temperature by a predetermined value or more.
  • An air conditioning control device is the air conditioning control device according to the second aspect of the present invention, wherein the information acquisition unit further acquires operating state information of the ventilating device, and the outside air introduction control unit is operating with the outside air being introduced.
  • the room temperature is equal to or lower than the intermediate temperature of the comfortable temperature range
  • a command to stop the introduction of outside air is issued to the ventilator.
  • the ventilator by introducing the outside air up to an intermediate temperature within the comfortable temperature range, energy conservation is ensured while maintaining comfort.
  • An air conditioning control device is the air conditioning control device according to the second aspect of the present invention, wherein the information acquisition unit further acquires operating state information of the ventilation device, and the outside air introduction control unit introduces the operating state of outside air. If the room temperature is not higher and the room temperature is higher than the intermediate temperature of the comfortable temperature range by a predetermined value or more, a command to start introduction of outside air is issued to the ventilator.
  • a command to start introduction of outside air is issued to the ventilator.
  • frequent switching between outside air introduction and outside air non-introduction is prevented, comfort is not impaired, and a failure of the apparatus is prevented.
  • An air conditioning control device is the air conditioning control device according to the first aspect, wherein the information acquisition unit further acquires set temperature information including at least one of a cooling set temperature and a heating set temperature of the air conditioner.
  • the comfortable temperature range determining unit determines the comfortable temperature range based on the set temperature information.
  • the comfortable temperature range can be automatically determined by determining the comfortable temperature range based on the set temperature of the air conditioner.
  • An air conditioning control device is the air conditioning control device according to the sixth aspect of the present invention, further comprising an air conditioner control unit that commands an operation mode of the air conditioner based on a result of comparing the room temperature and the set temperature.
  • comfort can be obtained more effectively by performing air conditioner control in accordance with the introduction of outside air.
  • An air conditioning control device is the air conditioning control device according to the seventh invention, wherein the information acquisition unit further acquires operating state information of the air conditioner, and the air conditioner control unit further includes an operating state of the air conditioner.
  • the operation mode of the air conditioner is commanded according to the information.
  • frequent switching of the operation mode of the air conditioner is prevented, comfort is not impaired, and failure of the apparatus is prevented.
  • An air conditioning control system is the air conditioning control device according to claim 1, one or more ventilation devices connected to the air conditioning control device, one or more air conditioners connected to the air conditioning control device, and air conditioning An outside temperature sensor connected to the control device.
  • air conditioning control that improves energy saving while maintaining comfort can be realized.
  • An air conditioning control method is an air conditioning control method for controlling at least a ventilation device among an air conditioner and a ventilation device, and includes an information acquisition step, a comfortable temperature range determination step, and an outside air introduction control step.
  • the information acquisition step at least the room temperature and the outside air temperature of the place where the air conditioner is installed are acquired.
  • the comfortable temperature range determination step a comfortable temperature range at the installation location is determined.
  • outside air introduction control step outside air introduction control is performed on the ventilator based on the result of comparing the outside air temperature with the room temperature and comparing the room temperature with the intermediate temperature in the comfortable temperature range.
  • An air conditioning control device is an air conditioning control device that controls an air conditioner and a ventilator, and includes at least an information acquisition unit that acquires the room temperature and the outside air temperature of the installation location of the air conditioner, the outside air temperature and the room temperature And an outside air introduction control unit that performs outside air introduction control on the ventilation device based on a result of comparing room temperature with a predetermined comfortable temperature.
  • the outside air introduction control unit further requires that the room temperature is below a predetermined comfortable temperature when the ventilation device stops introducing outside air, and that the room temperature is higher than the comfortable temperature when the ventilation device starts to introduce outside air. And that the state has continued for a predetermined time or longer.
  • the comfortable temperature includes, for example, an intermediate value of the comfortable temperature range, a predetermined value within the comfortable temperature range, and the comfortable temperature range itself.
  • the ventilator starts to introduce outside air, it is a condition that not only the room temperature is higher than the comfortable temperature but also the state has continued for a predetermined time or more. As a result, it is possible to prevent the occurrence of a device failure due to frequent switching of the operation of the ventilator, and to switch to an operation that emphasizes energy saving only when the room temperature is surely higher than the comfortable temperature.
  • An air conditioning control device is the air conditioning control device according to the eleventh aspect of the present invention, wherein the outside air introduction control unit further provides a comfortable room temperature when the ventilation device starts to introduce outside air after the start of operation of the air conditioner. It is not a condition that the above state higher than the temperature continues for a predetermined time or more.
  • the term “after the start of operation” refers to, for example, the time from the start of the operation of the air conditioner, immediately after the start of the operation of the air conditioner and until the increase in the outside air temperature becomes moderate.
  • An air conditioning control device is the air conditioning control device according to the eleventh invention, wherein the outside air introduction control unit further starts introduction of outside air while the operation of the air conditioner is controlled by the user.
  • the outside air introduction control unit further starts introduction of outside air while the operation of the air conditioner is controlled by the user.
  • An air conditioning control device is the air conditioning control device according to the eleventh aspect of the invention, wherein the outside air introduction control unit further sets the ventilation device to either the outside air introduction permission state or the outside air introduction prohibition state, and the ventilation device
  • the outside air introduction permission state shifts to the outside air introduction prohibition state
  • the outside air temperature is lower than the room temperature
  • the ventilator shifts from the outside air introduction prohibition state to the outside air permission state
  • the outside air temperature is lower than the room temperature. And that the state has continued for a predetermined time or longer.
  • frequent switching of operation between outside air introduction and outside air non-introduction is prevented, comfort is not impaired, and a failure of the apparatus is prevented.
  • An air conditioning control device is an air conditioning control device that controls an air conditioner and a ventilation device, and includes at least an information acquisition unit that acquires the room temperature of the installation location of the air conditioner, and the room temperature is within a predetermined comfortable temperature range And an air conditioner control unit for instructing an operation mode of the air conditioner based on the determination result.
  • the air conditioning control unit further changes the operation mode from the air blowing mode to the cooling mode or the heating mode, the room temperature is outside the comfortable temperature range, and the operation mode is changed from the air cooling mode or the heating mode to the air blowing mode. Is that the room temperature is within the comfortable temperature range and that the state continues for a predetermined time or longer.
  • the air conditioner shifts from the cooling mode or the heating mode to the air blowing mode, not only the room temperature is in the predetermined comfortable temperature range but also that the state has continued for a predetermined time or more.
  • the invention's effect According to the present invention, by introducing outside air more effectively, it is possible to realize air conditioning control that improves energy saving while maintaining comfort.
  • FIG. 1 is an overall configuration diagram of an air conditioning control system according to a first embodiment.
  • the schematic block diagram of the controller which concerns on 1st Embodiment. The figure explaining the basic control mode by the controller concerning a 1st embodiment.
  • the figure which shows the flow of a process of outside air introduction permission / prohibition control by the controller which concerns on 2nd Embodiment The figure which shows the flow of a process of the external air introduction control by the controller which concerns on 2nd Embodiment.
  • the figure which shows the flow of a process of the air conditioning machine control by the controller which concerns on 2nd Embodiment The figure which shows the flow of a process of the air conditioning machine control by the controller which concerns on 2nd Embodiment.
  • Air conditioning control system 10 Controller (air conditioning control device) 11 Communication Department (Information Acquisition Department) 12 Outside air introduction control unit 13 Air conditioner control unit 14 Storage unit 15 Input unit (information acquisition unit) 16 Display part 17 Comfortable temperature range determination part 20 Outside temperature sensor 30 Control line 40 Control line 50 Communication line C Control part A1, A2 Indoor unit (air conditioner) F1, F2 ventilator G1, G2 control group
  • FIG. 1 shows an overall configuration of an air conditioning control system 1 according to this embodiment.
  • the air conditioning control system 1 is a system that ensures energy saving while maintaining comfort by performing outside air introduction control and air conditioner control by the controller 10.
  • the air conditioning control system 1 includes a controller 10 that is an air conditioning control device, an outside air temperature sensor 20 connected to the controller 10, and a plurality of indoor units A1, A2,. . . And a plurality of ventilation devices F1, F2. . . And comprising.
  • the air conditioning control system 1 is arranged for each facility or building.
  • the controller 10 includes each indoor unit A1, A2,. . . And ventilation devices F1, F2. . . And control lines 30 and 40, respectively.
  • the controller 10 is also connected to the outside air temperature sensor 20 via the communication line 50.
  • Indoor unit A1, A2. . . And ventilation devices F1, F2. . . Are control groups G1, G2,. . . Is configured. Control groups G1, G2. . . Is determined for each floor or room, for example, and each control group G1, G2,. . . Ventilators F1, F2. . . And indoor units A1, A2. . . Acquires a common control command from the controller 10.
  • Each control group G1, G2. . . Indoor units A1, A2. . . Each has a representative indoor unit.
  • Each indoor unit A1, A2. . . Has a sensor (not shown) that measures the suction temperature as room temperature. As will be described later, the room temperature acquired by the controller 10 is taken from only the representative indoor unit A1. 1.2.
  • FIG. 2 shows a schematic configuration of the controller 10.
  • the controller 10 includes an outside air temperature sensor 20, indoor units A1, A2,. . . And ventilation devices F1, F2. . . And the indoor units A1, A2. . . And ventilation devices F1, F2. . . Control.
  • the controller 10 includes a communication unit 11, an outside air introduction control unit 12, an air conditioner control unit 13, a storage unit 14, an input unit 15, a display unit 16, and a comfortable temperature range determination unit 17.
  • the communication unit 11 functions as an information acquisition unit of the controller 10, and the ventilation devices F1, F2,. . . , Indoor units A1, A2. . . Information is acquired from the outside air temperature sensor 20 or the like. Specifically, the communication unit 11 includes the ventilation devices F1, F2,. . . Ventilators F1, F2,. . . The operation status information (damper ON / OFF information and ventilation mode information) is received. The communication unit 11 also includes indoor units A1, A2,. . . Among them, room temperature information and the like are acquired from the representative indoor units A1 and A2 via the control line 40. The communication unit 11 also includes indoor units A1, A2,. . . Operating state information (such as “cooling”, “fan”, “heating”) is received.
  • the communication unit 11 further acquires the outside air temperature from the outside air temperature sensor 20 via the communication line 50. Further, the communication unit 11 sends the control commands generated by the outside air introduction control unit 12 and the air conditioner control unit 13 to the ventilation devices F1, F2,. . . And indoor units A1, A2. . . Send to. Each information transmitted / received by the communication unit 11 is stored in the storage unit 14 via the control unit C.
  • the outside air introduction control unit 12 uses the ventilation devices F1, F2,. . . Generate a control command for.
  • the air conditioner control unit 13 uses the indoor units A1, A2,. . . Generate a control command for.
  • the comfortable temperature range determination unit 17 determines a comfortable temperature range that is a temperature range that guarantees a certain level of comfort.
  • the determined comfortable temperature range is stored in the storage unit 14.
  • a temperature range in which the upper limit value is the cooling set temperature and the lower limit value is the heating set temperature is used as the comfortable temperature range.
  • Each set temperature may be input by the user via the input unit 15 or may be acquired via the control line 40 from the representative indoor unit A1 or the like.
  • the comfortable temperature range is not limited to the set temperature, and may be determined based on information input by the user via the input unit 15 or the like, for example.
  • the storage unit 14 stores information received by the communication unit 11, information generated by the control unit C, registration information, setting information, and the like.
  • the registration information is registration information set by a user input operation or the like, and the ventilation devices F1, F2,. . . And the identification information of the indoor units A1, A2, the control groups G1, G2,. . . Identification information and information such as their correspondence.
  • the setting information includes valid / invalid setting of outside air introduction control described later and a comfortable temperature range.
  • the input unit 15 functions as an information acquisition unit of the controller 10 and accepts information such as control commands and settings via user input.
  • the display unit 16 displays information according to a user input operation or the like.
  • the controller 10 is a computer having the following configuration, for example.
  • the communication unit 11 is an interface unit that connects the controller 10 to the control lines 30 and 40 and the communication line 50.
  • the outside air introduction control unit 12, the air conditioner control unit 13, and the comfortable temperature range determination unit 17 are realized by a control unit C such as a CPU that reads a program and information stored in the storage unit 14 and executes calculation and control.
  • the storage unit 14 is realized by an internal memory such as a RAM or a ROM, or an external memory such as a hard disk.
  • the input unit 15 is, for example, a touch panel provided on a display unit (display or the like).
  • the display unit 16 is a display such as a liquid crystal display.
  • Ventilator Ventilator F1, F2. . . Is a device for supplying and exhausting outside air and room air.
  • a ventilation device by opening and closing a damper when the control unit receives an outside air introduction command from the outside air introduction control unit 12 of the controller 10, the damper is opened to introduce outside air.
  • the damper When the control unit receives a command to stop the introduction of the outside air, the damper is closed to stop the introduction of the outside air.
  • the control unit receives an outside air introduction command from the outside air introduction control unit 12 of the controller 10, the operation is started in the ventilation mode and outside air is introduced.
  • the control unit receives an outside air introduction stop command, it stops the ventilation mode and stops the introduction of outside air.
  • the total heat exchanger usually has a ventilation mode in which outside air and room air are supplied and exhausted through a non-heat exchange path by operating a flow path switching damper, and a heat exchange mode in which air is supplied and exhausted through a heat exchange path. In the present embodiment, cooling is performed by introducing outside air using the ventilation mode.
  • Indoor unit Indoor unit A1, A2. . . Is a device for supplying conditioned air to the room and is attached to the ceiling or the like of the room. Indoor unit A1, A2. . . Is connected to an air-conditioning outdoor unit (not shown) installed outside by a refrigerant pipe and distributes the refrigerant. Indoor unit A1, A2. . . The outdoor unit forms a refrigerant circuit, and is formed of an accumulator, a compressor, a four-way switching valve, an outdoor heat exchanger, an electric expansion valve, and an indoor heat exchanger. In addition, the air conditioner of this invention is not limited to the said type. 1.5.
  • the outside air introduction control and the air conditioner control are coordinated so that the room temperature is maintained in the comfortable temperature range as much as possible, and the outside air is actively introduced in the comfortable temperature range.
  • the comfortable temperature range is a temperature between the cooling set temperature and the heating set temperature.
  • FIG. 3 is a diagram showing a basic control mode of the control performed by the controller 10. (When the outside temperature is lower than room temperature) If the room temperature is above the comfortable temperature range, ventilators F1, F2,. . . The indoor units A1, A2. . . Air conditioning is used to ensure comfort. When the room temperature is within the comfortable temperature range, the comfort is maintained, so the indoor units A1, A2. . . Ventilation devices F1, F2,. . . Energy saving is improved by taking in outside air more actively. When the room temperature is lower than the comfortable temperature range, the comfort is not maintained due to the cold, so the indoor units A1, A2. . . Is heating operation.
  • FIGS. 4 to 7 show the flow and contents of outside air introduction control by the outside air introduction control unit 12 of the controller 10.
  • the outside air introduction control unit 12 of the controller 10 performs the ventilation device F1. . . Is set to the outside air introduction permission state or the outside air introduction prohibition state (FIG. 4), and it is determined whether or not the cooling by the outside air introduction is performed only in the outside air introduction permission state (FIG. 6).
  • FIG. 4 is a control for making a precondition when performing cooling by introducing outside air.
  • the ventilator is a ventilator F1. . .
  • the room temperature is the suction temperature of the representative indoor unit A1 installed in the same control group.
  • Step S101 The outside air introduction control unit 12 performs the ventilation device F1... Every predetermined time (for example, every 5 minutes). . . It is determined whether or not is in a state where introduction of outside air is prohibited. When it is not in the outside air introduction prohibited state, the process proceeds to step S102, and when it is in the outside air introduction prohibited state, the process proceeds to step S105.
  • ventilation apparatus F1. . . Is set to the outside air introduction permission state or the outside air introduction prohibition state the ventilation device F1. . . Is stored in the storage unit 14 according to the presence or absence of a flag, for example, or the stored information is updated.
  • Step S102 The outside air introduction control unit 12 determines whether or not the outside air temperature is lower than room temperature. If the outside air temperature is low, the process proceeds to step S103. If the outside air temperature is equal to or higher than room temperature, the process proceeds to step S104.
  • Step S103 The outside air introduction control unit 12 sets the ventilation device F1. . . Is set to the outside air introduction permission state, and the information is stored in the storage unit 14. If it is already in the outside air introduction permission state, the processing is terminated as it is.
  • Step S104 The outside air introduction control unit 12 sets the ventilation device F1. . . Is set to the outside air introduction prohibition state, and the information is stored in the storage unit 14.
  • Step S105 On the other hand, the ventilator F1. . .
  • the outside air introduction control unit 12 determines whether or not the outside air temperature is lower than room temperature ⁇ 4 ° C. If it is lower than room temperature-4 ° C., the process proceeds to step S106. If the outside air temperature is room temperature-4 ° C. or higher, the process is terminated and the outside air introduction prohibition state is continued.
  • Step S106 The outside air introduction control unit 12 sets the ventilation device F1. . . Is set to the outside air introduction permission state.
  • FIG. 5 is a graph showing the contents of the above processing.
  • the outside air introduction control unit 12 includes a ventilation device F1. . . Is in the outside air introduction permission state, the room temperature (solid line in the figure) is compared with the outside air temperature.
  • ventilation device F1. . . When the outdoor air is prohibited from being introduced, compare the room temperature to -4 ° C. (dotted line in the figure) with the outside air temperature.
  • the ventilation device F1. . . By providing a margin for the room temperature that is a criterion for the operation according to the operation state of the ventilation device F1. . . To prevent frequent switching.
  • FIG. 6 shows that the outside air introduction control unit 12 of the controller 10 has a ventilation device F1. . . Shows the flow of control for starting or stopping the outside air cooling by introducing outside air.
  • Step S111 The outside air introduction control unit 12 determines whether or not the ventilator F1 is in the outside air introduction permission state every predetermined time (for example, every 5 minutes). If it is in the outside air introduction permitted state, the process proceeds to step S112, and if it is in the outside air introduction prohibited state, the process is terminated.
  • Step S112 The outside air introduction control unit 12 sets the ventilation device F1. . . To determine whether the air is currently being introduced. If outside air is being introduced, the process proceeds to step S113. If outside air is not being introduced, the process proceeds to step S115.
  • Step S113 The outside air introduction control unit 12 determines whether the room temperature is higher than the intermediate temperature in the comfortable temperature range.
  • Step S114 The outside air introduction control unit 12 generates a command to stop the outside air introduction, and the ventilation device F1. . . Send to.
  • Step S115 On the other hand, when the outside air is not being introduced, the outside air introduction control unit 12 determines whether or not the room temperature is higher than the intermediate temperature + 1 ° C. If the room temperature is higher than the intermediate temperature + 1 ° C, the process proceeds to step S116. If the room temperature is lower than the intermediate temperature + 1 ° C, the process is terminated and the outside air is not introduced. Step S116: The outside air introduction control unit 12 generates a command to start outside air introduction, and the ventilation device F1. . . Send to.
  • FIG. 7 is a graph showing the contents of the above processing.
  • the outside air introduction control unit 12 actively performs outside air cooling until the room temperature reaches an intermediate temperature in the comfortable temperature range.
  • the outside air introduction control unit 12 also has ventilation devices F1. .
  • the intermediate temperature serving as a determination criterion according to the state, it is possible to prevent frequent switching of the state.
  • FIGS. 8A to 8C and FIG. 9 show the flow of air conditioning control by the air conditioner control unit 13 of the controller 10 and the contents thereof.
  • the air conditioner control unit 13 of the controller 10 includes indoor units A1. . .
  • the current operation mode is determined, the room temperature is compared with the set temperature, and an operation mode command is issued. Thereby, it is aimed to obtain further comfort while improving energy saving than interlocking with the introduction of the outside air.
  • the indoor units are indoor units A1. . .
  • the room temperature is assumed to be the suction temperature of the representative indoor unit A1 installed in the same control group.
  • Step S121 The air conditioner control unit 13 determines whether the previous operation mode command is “cooling” (or whether the current operation mode is “cooling”) every predetermined time (for example, every 5 minutes). If it is “cooling”, the process proceeds to step S122. If it is not “cooling”, the process proceeds to step S127 (FIG. 8B). In this determination process, for example, the air conditioner control unit 13 sends the previously issued operation mode command to the indoor unit A1. . . The operation mode information is stored in the storage unit 14 and the information is read and determined. Alternatively, the air conditioner control unit 13 may select the indoor unit A1. . . The control unit may be accessed to obtain the current operation mode information.
  • Step S122 As shown in FIG. 8A, the air conditioner control unit 13 determines whether or not the room temperature is higher than the cooling set temperature, the process proceeds to step S123 if it is higher, and if the room temperature is equal to or lower than the cooling set temperature, S124. Proceed to step.
  • Step S123 The air conditioner control unit 13 sets the indoor unit A1. . . Command to set the operation mode to “cooling”. In addition, indoor unit A1. . . If is currently cooling, the process is terminated.
  • Step S124 The air conditioner control unit 13 determines whether the room temperature is lower than the cooling set temperature and higher than the heating set temperature ⁇ 1 ° C. If this condition is true, the process proceeds to step S125, and if it is false, the process proceeds to step S126.
  • Step S125 The air conditioner control unit 13 sets the indoor unit A1. . . Command to set the operation mode to “air blowing”.
  • Step S126 The air conditioner control unit 13 sets the indoor unit A1. . . Command to set the operation mode to “heating”.
  • Step S127 On the other hand, as shown in FIG. 8B, when the last operation mode command is not “cooling” (or when the current operation mode is not “cooling”), the air conditioner control unit 13 further controls the last operation mode command. Is “air blowing” (or is the current operation mode “air blowing”). If it is “fan”, the process proceeds to step S128, and if it is not “fan”, the process proceeds to step S133 (FIG. 8C).
  • Step S128 The air conditioner control unit 13 determines whether or not the room temperature is higher than the cooling set temperature + 1 ° C. If it is higher, the process proceeds to step S129. If the room temperature is lower than the cooling set temperature + 1 ° C, the process proceeds to step S130. .
  • Step S129 The air conditioner control unit 13 sets the indoor unit A1. . . Command to set the operation mode to “cooling”.
  • Step S130 The air conditioner control unit 13 determines whether the room temperature is the cooling set temperature + 1 ° C. or lower and the heating set temperature ⁇ 1 ° C. or higher. If this condition is true, the process proceeds to step S131, and if it is false, the process proceeds to step S132.
  • Step S131 The air conditioner control unit 13 sets the indoor unit A1. . . Command to set the operation mode to “air blowing”. In addition, indoor unit A1. . . If is currently blowing, the process is terminated as it is.
  • Step S132 The air conditioner control unit 13 sets the indoor unit A1. . . Command to set the operation mode to “heating”.
  • Step S133 On the other hand, as shown in FIG. 8C, when the operation mode command is neither “cooling” nor “air blowing” (or the current operation mode is neither “cooling” nor “air blowing”), that is, “heating”.
  • the air conditioner control unit 13 determines whether or not the room temperature is higher than the cooling set temperature + 1 ° C. If it is higher, the process proceeds to step S134, and if the room temperature is lower than the cooling set temperature + 1 ° C, the process proceeds to step S135.
  • Step S134 The air conditioner control unit 13 sets the indoor unit A1. . . Command to set the operation mode to “cooling”.
  • Step S135 The air conditioner control unit 13 determines whether or not the room temperature is equal to or lower than the cooling set temperature + 1 ° C and equal to or higher than the heating set temperature. If this condition is true, the process proceeds to step S136, and if it is false, the process proceeds to step S137.
  • Step S136 The air conditioner control unit 13 sets the indoor unit A1. . . Command to set the operation mode to “air blowing”.
  • Step S137 The air conditioner control unit 13 sets the indoor unit A1. . . Command to set the operation mode to “heating”. In addition, indoor unit A1. . . If is currently heating, the process ends.
  • FIG. 9 is a graph showing the contents of the above processing.
  • the air conditioner controller 13 maintains comfort by actively setting the operation mode to “cooling” or “heating” when the room temperature is outside the comfortable temperature range, and operates when the room temperature is within the comfortable temperature range. Set the mode to “Blow”. Furthermore, the energy saving effect can be exhibited by actively performing cooling by introducing outside air within the comfortable temperature.
  • the air conditioner control unit 13 includes indoor units A1.
  • the operation mode is “cooling”, “fan”, or “heating”, and changes the determination contents according to the current operation mode. That is, when the operation mode is changed, the setting temperature is determined by giving a margin of a predetermined value (1 ° C. in the example) to prevent frequent switching of the operation mode.
  • the controller 10 according to the present embodiment can display and analyze the outside air introduction effect by the above control.
  • 10 and 11 are graphs showing the effect of introducing outside air.
  • FIG. 10 shows a pattern in which outside air is introduced in the morning and evening time zones.
  • FIG. 11 shows an outside air introduction pattern when the temperature difference between morning and evening is severe.
  • the controller 10 may be set so as to be accessible from an internal network such as a LAN or an external network such as the Internet so that it can be input and displayed from a remote computer device.
  • the comfort temperature range is determined by the comfort temperature range determination unit 17, and the outside air introduction control unit 12 actively introduces the outside air up to the intermediate temperature of the comfort temperature range. It is possible to perform air conditioning control with excellent energy saving while maintaining the above.
  • ventilation devices F1, F2,. . . Depending on whether or not the outside air is being introduced, a determination process is performed with a margin for the intermediate temperature. As a result, it is possible to prevent the hunting phenomenon that the operation switching is frequently performed, the comfort is not impaired, and the ventilation devices F1, F2,. . . To prevent malfunction.
  • the air conditioner control part 13 respond
  • the previous indoor units A1, A2,. . . In accordance with the operation mode, determination processing is performed with a margin for the set temperature. Thereby, indoor unit A1, A2. . . Hunting phenomenon, such as frequent switching of operation, can be prevented, comfort is not impaired, and indoor units A1, A2. . . To prevent malfunction.
  • a command may be sent to In this case, when the “cooling” command is issued, the upper limit temperature of the comfortable temperature range is determined as the cooling set temperature, and when the “heating” command is issued, the lower limit temperature of the comfortable temperature range is determined as the heating set temperature. Not set when “Blow” command is issued.
  • the second embodiment differs from the first embodiment in that it is continued as described above. Further, in the control by the controller 10 according to the present embodiment, when the introduction of the outside air is started from the state where the outside air is not introduced, the room temperature is higher than the intermediate temperature + 1 ° C., and the state is continued for a predetermined time or more. It is different from the first embodiment in that it is a condition. Furthermore, when the control by the controller 10 according to the present embodiment is switched from the cooling mode or the heating mode to the air blowing mode, the room temperature is in the comfortable temperature range, and the condition is maintained for a predetermined time or more. This is different from the first embodiment.
  • the outside air introduction control unit 12 includes a ventilation device F1. . . Is set to the outside air introduction permission state or the outside air introduction prohibition state, and it is determined whether or not the cooling by the outside air introduction is performed only in the outside air introduction permission state.
  • FIG. 12 shows control for making a precondition for cooling by introducing outside air.
  • the ventilator is a ventilator F1. . .
  • the room temperature is the suction temperature of the representative indoor unit A1 installed in the same control group.
  • Step S201 The outside air introduction control unit 12 performs the ventilation device F1... Every predetermined time (here, every 5 minutes). . . It is determined whether or not is in a state where introduction of outside air is prohibited. If it is not in the outside air introduction prohibited state, the process proceeds to step S202. If it is in the outside air introduction prohibited state, the process proceeds to step S206.
  • ventilation apparatus F1. . . Is set to the outside air introduction permission state or the outside air introduction prohibition state the ventilation device F1. . . Is stored in the storage unit 14 according to the presence or absence of a flag, for example, or the stored information is updated.
  • Step S202 The outside air introduction control unit 12 resets the number of satisfied conditions described later to zero.
  • Step S203 The outside air introduction control unit 12 determines whether or not the outside air temperature is lower than room temperature. If the outside air temperature is lower, the process proceeds to step S204. If the outside air temperature is equal to or higher than room temperature, the process proceeds to step S205.
  • Step S204 The outside air introduction control unit 12 sets the ventilation device F1. . . Is kept in the outside air introduction permission state, and the information is stored in the storage unit 14.
  • Step S205 The outside air introduction control unit 12 sets the ventilation device F1. . . Is set to the outside air introduction prohibition state, and the information is stored in the storage unit 14.
  • Step S206 On the other hand, the ventilator F1. . .
  • the outside air introduction control unit 12 determines whether or not the outside air temperature is lower than room temperature ⁇ 4 ° C. If it is lower than room temperature ⁇ 4 ° C., the process proceeds to step S207. If the outside air temperature is room temperature ⁇ 4 ° C. or higher, the process is terminated through step S210, and the outside air introduction prohibition state is continued.
  • Step S207 The outside air introduction control unit 12 counts the number of times that the condition of step S206 is true (the number of times the condition is satisfied).
  • Step S208 The outside air introduction control unit 12 determines whether or not the number of satisfied conditions exceeds 5. If the number of satisfied conditions exceeds 5, the process proceeds to step S209, and if it is 5 or less, the process ends. Here, if the number of times the condition is satisfied in step S206 exceeds 5, the outside air introduction control unit 12 keeps the outside air temperature below room temperature ⁇ 4 ° C. for a predetermined time (here 30 minutes) or more. Judge.
  • Step S209 The outside air introduction control unit 12 sets the ventilation device F1. . . Is set to the outside air introduction permission state.
  • Step S210 The outside air introduction control unit 12 resets the condition satisfaction count to zero.
  • the outside air introduction control unit 12 is switched to the outside air introduction permission state when the outside air temperature is below room temperature ⁇ 4 ° C. for 30 minutes or more when in the outside air introduction prohibition state.
  • the ventilation device F1. . . It is possible to prevent the operation mode from being switched in advance.
  • the flow of the above process is an example, and the present invention is not limited to this.
  • FIG. 13 shows that the outside air introduction control unit 12 of the controller 10 has a ventilation device F1. . . Shows the flow of control for starting or stopping the outside air cooling by introducing outside air.
  • Step S211 The outside air introduction control unit 12 performs the ventilation device F1... Every predetermined time (here, every 5 minutes). . . It is determined whether or not is in the open air introduction permission state. If it is in the outside air introduction permitted state, the process proceeds to step S212, and if it is in the outside air introduction prohibited state, the process is terminated.
  • Step S212 The outside air introduction control unit 12 sets the ventilation device F1. . . To determine whether the air is currently being introduced. If outside air is being introduced, the process proceeds to step S213. If outside air is not being introduced, the process proceeds to step S216.
  • Step S213 The outside air introduction control unit 12 resets the number of satisfied conditions described later to zero.
  • Step S214 The outside air introduction control unit 12 determines whether the room temperature is higher than the intermediate temperature in the comfortable temperature range. When the room temperature is higher than the intermediate temperature, the process is terminated and the outside air is continuously introduced. When the room temperature is equal to or lower than the intermediate temperature, the process proceeds to step S215.
  • Step S215 The outside air introduction control unit 12 generates a command to stop the introduction of outside air, and the ventilation device F1. . . Send to.
  • Step S216 On the other hand, when the outside air is not being introduced, the outside air introduction control unit 12 determines whether the room temperature is higher than the intermediate temperature + 1 ° C. If the room temperature is higher than the intermediate temperature + 1 ° C., the process proceeds to step S217. If the room temperature is equal to or lower than the intermediate temperature + 1 ° C., the process is terminated through step S220, and the outside air is not introduced.
  • Step S217 The outside air introduction control unit 12 counts the number of times that the condition of step S215 is true (the number of times the condition is satisfied).
  • Step S218 The outside air introduction control unit 12 determines whether or not the number of satisfied conditions exceeds 5.
  • step S219 If the number of satisfied conditions exceeds 5, the process proceeds to step S219, and if it is 5 or less, the process ends.
  • the outside air introduction control unit 12 has determined that the room temperature is higher than the intermediate temperature + 1 ° C for a predetermined time (here, 30 minutes) or longer. to decide.
  • Step S219 The outside air introduction control unit 12 sets the ventilation device F1. . . Introduces outside air through.
  • Step S220 The outside air introduction control unit 12 resets the condition satisfaction count to zero.
  • FIG. 14 is a graph showing the contents of the above processing.
  • the outside air introduction control unit 12 does not start introduction of outside air cooling while the room temperature changes up and down with the intermediate temperature + 1 ° C. as a boundary (in the dotted ellipse in the figure).
  • the outside air introduction control unit 12 starts introduction of outside air when the room temperature is higher than the intermediate temperature + 1 ° C for 30 minutes or more.
  • the condition that the room temperature is higher than the intermediate temperature + 1 ° C. is continued for a predetermined time or longer, and thus the ventilation device F1. . . This prevents frequent operation switching.
  • FIGS. 15A to 15C show the flow and contents of air conditioning control by the air conditioner control unit 13 of the controller 10 according to the present embodiment.
  • the air conditioner control unit 13 of the controller 10 includes indoor units A1. . .
  • the current operation mode is determined, the room temperature is compared with the set temperature, and an operation mode command is issued. Thereby, it is aimed to obtain further comfort while improving energy saving than interlocking with the introduction of the outside air.
  • the condition is that the state is continued for a predetermined time. By doing this, it is possible to prevent frequent operation mode switching due to fluctuations in the room temperature, leading to equipment failure (for example, EEPROM write count limit).
  • Step S221 The air conditioner control unit 13 determines whether the previous operation mode command is “cooling” (or whether the current operation mode is “cooling”) every predetermined time (here, every 5 minutes). If it is “cooling”, the process proceeds to step S222. If it is not “cooling”, the process proceeds to step S231 (FIG. 15B). In this determination process, for example, the air conditioner control unit 13 sends the previously issued operation mode command to the indoor unit A1. . . The operation mode information is stored in the storage unit 14 and the information is read and determined. Alternatively, the air conditioner control unit 13 may select the indoor unit A1. . . The control unit may be accessed to obtain the current operation mode information. Step S222: As shown in FIG.
  • the air conditioner control unit 13 determines whether or not the room temperature is higher than the cooling set temperature. If the room temperature is higher, the process proceeds to step S223, and if the room temperature is equal to or lower than the cooling set temperature, S225. Proceed to step.
  • Step S223 The air conditioner control unit 13 resets the number of satisfied conditions described later to zero.
  • Step S224 The air conditioner control unit 13 sets the indoor unit A1. . . Command to set the operation mode to “cooling”. In addition, indoor unit A1. . . If is currently cooling, the process is terminated.
  • Step S225 The air conditioner control unit 13 determines whether the room temperature is lower than the cooling set temperature and higher than the heating set temperature ⁇ 1 ° C. If this condition is true, the process proceeds to step S226, and if it is false, the process proceeds to step S230.
  • Step S226 The air conditioner control unit 13 counts the number of times that the condition of step S225 is true (the number of times the condition is satisfied).
  • Step S227 The outside air introduction control unit 12 determines whether or not the number of satisfied conditions exceeds 5. If the number of satisfied conditions exceeds 5, the process proceeds to step S228, and if it is 5 or less, the process ends.
  • step S225 determines that the state where the room temperature is within the comfortable temperature has continued for a predetermined time (here, 30 minutes) or longer.
  • Step S228 The air conditioner control unit 13 sets the indoor unit A1. . . Command to set the operation mode to “air blowing”.
  • Step S229 The air conditioner control unit 13 resets the condition satisfaction count to zero.
  • Step S230 The air conditioner control unit 13 sets the indoor unit A1. . . Command to set the operation mode to “heating”.
  • Step S231 On the other hand, as shown in FIG.
  • the air conditioner control unit 13 when the last operation mode command is not “cooling” (or when the current operation mode is not “cooling”), the air conditioner control unit 13 further controls the last operation mode command. Is “air blowing” (or is the current operation mode “air blowing”). If it is “fan”, the process proceeds to step S232, and if it is not “fan”, the process proceeds to step S237 (FIG. 15C).
  • Step S232 The air conditioner control unit 13 determines whether or not the room temperature is higher than the cooling set temperature + 1 ° C. If the room temperature is higher, the process proceeds to step S233. If the room temperature is equal to or lower than the cooling set temperature + 1 ° C, the process proceeds to step S234. .
  • Step S233 The air conditioner control unit 13 sets the indoor unit A1. . . Command to set the operation mode to “cooling”.
  • Step S234 The air conditioner control unit 13 determines whether the room temperature is the cooling set temperature + 1 ° C. or lower and the heating set temperature ⁇ 1 ° C. or higher. If this condition is true, the process proceeds to step S235, and if it is false, the process proceeds to step S236.
  • Step S235 The air conditioner control unit 13 sets the indoor unit A1. . . Command to set the operation mode to “air blowing”. In addition, indoor unit A1. . . If is currently blowing, the process is terminated as it is.
  • Step S236 The air conditioner control unit 13 sets the indoor unit A1. . . Command to set the operation mode to “heating”.
  • Step S237 On the other hand, as shown in FIG. 15C, when the operation mode command is neither “cooling” nor “air blowing” (or the current operation mode is neither “cooling” nor “air blowing”), that is, “heating”. The air conditioner control unit 13 determines whether or not the room temperature is higher than the cooling set temperature + 1 ° C. If it is higher, the process proceeds to step S238, and if the room temperature is lower than the cooling set temperature + 1 ° C, the process proceeds to step S240.
  • Step S238 The air conditioner control unit 13 resets the condition satisfaction count to zero.
  • Step S239 The air conditioner control unit 13 sets the indoor unit A1. . . Command to set the operation mode to “cooling”.
  • Step S240 The air conditioner control unit 13 determines whether or not the room temperature is equal to or lower than the cooling set temperature + 1 ° C and equal to or higher than the heating set temperature. If this condition is true, the process proceeds to step S241, and if it is false, the process proceeds to step S245.
  • Step S241 The air conditioner control unit 13 counts the number of times that the condition of Step S240 is true (the number of times the condition is satisfied).
  • Step S242 The air conditioner control unit 13 determines whether or not the number of satisfied conditions exceeds five. If the number of satisfied conditions exceeds 5, the process proceeds to step S243, and if it is 5 or less, the process ends.
  • the air conditioner control unit 13 determines that the state in which the room temperature is within the comfortable temperature has continued for a predetermined time (here, 30 minutes) or more.
  • Step S243 The air conditioner control unit 13 sets the indoor unit A1. . . Command to set the operation mode to “air blowing”.
  • Step S244 The air conditioner control unit 13 resets the condition satisfaction count to zero.
  • Step S245 The air conditioner control unit 13 sets the indoor unit A1. . . Command to set the operation mode to “heating”.
  • FIG. 16 is a graph showing the contents of the above processing.
  • the air conditioner control unit 13 does not switch from “cooling” to “fan” while the room temperature changes up and down with the cooling set temperature as a boundary (in the dotted-line ellipse in the figure).
  • the air conditioner control unit 13 switches to “air blowing”. Switching from “heating” to “fan” is performed in the same manner. In this way, by switching to “air blowing” on the condition that the room temperature is kept within the comfortable temperature range for a predetermined time or more, the indoor unit A1. . . This prevents frequent operation switching.
  • the ventilators F1, F2,. . . Transition from the outside air introduction prohibition state to the outside air introduction permission state, on condition that the room temperature is lower by ⁇ 4 ° C. or more than the outside air for 30 minutes or more.
  • ventilation devices F1, F2,. . . When starting the introduction of outside air, the condition that the room temperature exceeds the intermediate temperature + 1 ° C has continued for 30 minutes or more.
  • the predetermined condition is maintained for 30 minutes or more ( Hereinafter, this is referred to as a state continuation condition. However, if the following immediacy is required, these conditions may be excluded as an exception.
  • the state continuation condition determination process is not performed. This is because the outside air temperature rises in the morning, and it may become impossible to introduce outside air after 30 minutes.
  • outside air can be actively introduced at a time when the outside air temperature is low, such as in the morning.
  • energy conservation can be ensured by maintaining a state in which the outside air can be actively introduced, particularly in a time zone in which the outside air introduction is effective. For example, when the control by the user operation is valid, the state continuation condition determination process is not performed.
  • step S206 (FIG. 12), step S216 (FIG. 13), step S225 (FIG. 15A), and step S240 (FIG. 15C) may be omitted.
  • the outside air introduction permission state when the outside air introduction permission state is set to the outside air introduction prohibition state, when the outside air introduction start state is started from the outside air introduction stop state, and when the operation mode of the air conditioner is changed from the cooling or heating mode to the air blowing mode Since each condition continuation condition is attached, frequent switching of the operation of the apparatus is suppressed.
  • the “intermediate temperature” in the comfort area in the first and second embodiments is not limited to an intermediate value in the comfort temperature area.
  • a predetermined value within the comfortable temperature range may be set. Or you may perform a judgment process on the basis of whether it exists in a comfortable temperature range.
  • the comfortable temperature range determination unit 17 may not be provided, and a predetermined comfortable temperature may be acquired instead of the intermediate temperature.
  • the comfortable temperature may be set or input in advance, or may be automatically calculated from the cooling set temperature and the heating set temperature by the control unit C.
  • the present invention has an effect of realizing air conditioning control that improves energy saving while maintaining comfort by introducing outside air, and is useful as an air conditioning control device, an air conditioning control system, and an air conditioning control method.

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Abstract

 空調機A1及び換気装置F1のうち少なくとも換気装置の制御を行う空調制御装置であって、情報取得部11,15と、快適温度域決定部17と、外気導入制御部12と、備える。情報取得部11,15は、少なくとも、空調機A1の設置場所の室温及び外気温度を取得する。快適温度域決定部17は、同設置場所における快適温度域を決定する。外気導入制御部12は、外気温度と室温とを比較し、且つ室温と快適温度域の中間温度とを比較した結果に基づき、換気装置F1に対して外気導入制御を行う。これにより、外気導入により快適性を維持しつつ省エネルギー性を向上させた空調制御を実現することができる。

Description

空調制御装置、空調制御システム及び空調制御方法
 本発明は、空調制御装置、空調制御システム及び空調制御方法に関し、特に外気導入制御を行う空調制御装置、空調制御システム及び空調制御方法に関する。
 従来、外気温度、室内温度及び空調機の設定温度を検出し、所定の判断基準に基づいて外気を室内に導入して、省エネルギー効果を図る空調制御装置が知られている(例えば、特許文献1参照)。
特許第3028065号公報
(発明が解決しようとする課題)
 しかしながら、室内設定温度(冷房設定温度又は暖房設定温度)を基準にして外気導入を判定すると、室内温度が設定温度以下(暖房の場合は以上)ある場合は外気導入をやめることになり、省エネルギー性が不十分となる。
 本発明の課題は、快適性を維持しつつ外気導入による省エネルギー性を向上させる空調制御を実現することである。
(課題を解決するための手段)
 第1発明に係る空調制御装置は、空調機及び換気装置のうち少なくとも換気装置の制御を行う空調制御装置であって、情報取得部と、快適温度域決定部と、外気導入制御部と、を備える。情報取得部は、少なくとも、空調機の設置場所の室温及び外気温度を取得する。快適温度域決定部は、設置場所における快適温度域を決定する。外気導入制御部は、外気温度と室温とを比較し、且つ室温と快適温度域の中間温度とを比較した結果に基づき、換気装置に対して外気導入制御を行う。
 ここでは、より効果的に外気導入を行うことによって、快適性を維持しつつ省エネルギー性を向上させる空調制御を実現することができる。
 第2発明に係る空調制御装置は、第1発明に係る空調制御装置であって、外気導入制御部は、外気温度が室温よりも低い場合は換気装置を外気導入許可状態に設定し、少なくとも外気導入許可状態に設定されている場合のみ外気導入による冷房を行う。
 ここでは、外気導入と外気非導入との運転切替えが頻繁に行われることを防止し、快適性を損なわず、且つ装置の故障を防止する。
 第3発明に係る空調制御装置は、第2発明に係る空調制御装置であって、外気導入制御部は、外気温度が室温以上である場合は換気装置を外気導入禁止状態に設定し、換気装置が外気導入禁止状態に設定されている場合は、外気温度が室温より所定値以上低くなるまで換気装置を外気導入許可状態に変更しない。
 ここでは、外気導入と外気非導入との切替えが頻繁に行われることを防止し、快適性を損なわず、且つ装置の故障を防止する。
 第4発明に係る空調制御装置は、第2発明に係る空調制御装置であって、情報取得部は更に、換気装置の運転状態情報を取得し、外気導入制御部は、運転状態が外気導入中であり、且つ室温が快適温度域の中間温度以下である場合は、換気装置に対して外気導入を停止する指令を出す。
 ここでは、快適温度域内の中間温度まで外気導入を行うことにより、快適性を維持しつつ省エネルギー性を担保する。
 第5発明に係る空調制御装置は、第2発明に係る空調制御装置であって、情報取得部は更に、換気装置の運転状態情報を取得し、外気導入制御部は、運転状態が外気導入していない状態であり、且つ室温が快適温度域の中間温度より所定値以上高い場合は、換気装置に対して外気導入を開始する指令を出す。
 ここでは、外気導入と外気非導入との切替えが頻繁に行われることを防止し、快適性を損なわず、且つ装置の故障を防止する。
 第6発明に係る空調制御装置は、第1発明に係る空調制御装置であって、情報取得部は更に、空調機の冷房設定温度及び暖房設定温度のうち少なくとも一つを含む設定温度情報を取得し、快適温度域決定部は、設定温度情報に基づき快適温度域を決定する。
 ここでは、快適温度域を空調機の設定温度に基づき決定することで、自動的に快適温度域を決定することができる。
 第7発明に係る空調制御装置は、第6発明に係る空調制御装置であって、室温と設定温度とを比較した結果に基づき、空調機の運転モードを指令する空調機制御部を更に備える。
 ここでは、外気導入に合わせて空調機制御を行うことによって、より効果的に快適性を得ることができる。
 第8発明に係る空調制御装置は、第7発明に係る空調制御装置であって、情報取得部は更に、空調機の運転状態情報を取得し、空調機制御部は更に、空調機の運転状態情報に応じて空調機の運転モードを指令する。
 ここでは、空調機の運転モードの切替えが頻繁に行われることを防止し、快適性を損なわず、且つ装置の故障を防止する。
 第9発明に係る空調制御システムは、請求項1に記載の空調制御装置と、空調制御装置に接続された一以上の換気装置と、空調制御装置に接続された一以上の空調機と、空調制御装置に接続された外気温度センサーと、を備える。
 ここでは、より効果的に外気導入を行うことによって、快適性を維持しつつ省エネルギー性を向上させる空調制御を実現することができる。
 第10発明に係る空調制御方法は、空調機及び換気装置のうち少なくとも換気装置の制御を行う空調制御方法であって、情報取得ステップと、快適温度域決定ステップと、外気導入制御ステップと、を備える。情報取得ステップにおいては、少なくとも、空調機の設置場所の室温及び外気温度を取得する。快適温度域決定ステップにおいては、設置場所における快適温度域を決定する。外気導入制御ステップにおいては、外気温度と室温とを比較し、且つ室温と快適温度域の中間温度とを比較した結果に基づき、換気装置に対して外気導入制御を行う。
 ここでは、より効果的に外気導入を行うことによって、快適性を維持しつつ省エネルギー性を向上させる空調制御を実現することができる。
 第11発明に係る空調制御装置は、空調機及び換気装置の制御を行う空調制御装置であって、少なくとも、空調機の設置場所の室温及び外気温度を取得する情報取得部と、外気温度と室温とを比較し、且つ室温と所定の快適温度とを比較した結果に基づき、換気装置に対して外気導入制御を行う外気導入制御部と、を備える。外気導入制御部は更に、換気装置が外気導入を停止する場合は、室温が所定の快適温度以下であることを条件とし、換気装置が外気導入を開始する場合は、室温が快適温度より高いこと及びその状態が所定時間以上継続したことを条件とする。
 ここで、快適温度とは、例えば、快適温度域の中間値、快適温度域内にある所定の値、快適温度域自体を含む。
 ここでは、換気装置が外気導入を開始する場合は、室温が快適温度より高いことだけでなくその状態が所定時間以上継続したことを条件とする。これにより、換気装置の運転が頻繁に切り替わることよる装置故障の発生を防ぎ、確実に室温が快適温度より高くなった場合のみ省エネルギー重視の運転に切替えることができる。
 第12発明に係る空調制御装置は、第11発明に係る空調制御装置であって、外気導入制御部は更に、空調機の運転開始後、換気装置が外気導入を開始する場合は、室温が快適温度より高い上記状態が所定時間以上継続したことを条件としない。
 ここで、運転開始後とは、例えば、空調機の運転開始時、空調機の運転開始直後及び運転開始後外気温度の上昇が緩やかになるまでの時間である。
 ここでは、空調機の運転開始後は室温が快適温度より高い状態が継続したことを条件としない。これにより、外気導入が効果的な時間帯(例えば、朝)に外気導入をできなくなることを防ぐ。
 第13発明に係る空調制御装置は、第11発明に係る空調制御装置であって、外気導入制御部は更に、空調機の運転がユーザにより制御が有効である間、換気装置が外気導入を開始する場合は、室温が快適温度より高い上記状態が所定時間以上継続したことを条件としない。
 ここでは、空調機等がユーザにより制御が有効であるときは室温が快適温度より高い状態が継続したことを条件としない。これにより、外気導入を積極的に行える状態を維持することができ、より省エネルギー性を担保することができる。
 第14発明に係る空調制御装置は、第11発明に係る空調制御装置であって、外気導入制御部は更に、換気装置を外気導入許可状態及び外気導入禁止状態のいずれかに設定し、換気装置が外気導入許可状態から外気導入禁止状態に移行する場合は、外気温度が室温より低いことを条件とし、換気装置が外気導入禁止状態から外気許可状態に移行する場合は、外気温度が室温より低いこと及びその状態が所定時間以上継続したことを条件とする。
 ここでは、外気導入と外気非導入との運転切替えが頻繁に行われることを防止し、快適性を損なわず、且つ装置の故障を防止する。
 第15発明に係る空調制御装置は、空調機及び換気装置の制御を行う空調制御装置であって、少なくとも、空調機の設置場所の室温を取得する情報取得部と、室温が所定の快適温度域内にあるかどうかの判断結果に基づき、空調機の運転モードを指令する空調機制御部と、を備える。空調制御部は更に、運転モードを送風モードから冷房モード又は暖房モードに変更する場合は、室温が快適温度域外にあることを条件とし、運転モードを冷房モード又は暖房モードから送風モードに変更する場合は、室温が快適温度域内にあること及びその状態が所定時間以上継続することを条件とする。
 ここでは、空調機が冷房モード又は暖房モードから送風モードに移行する場合は、室温が所定快適温度域内にあることだけでなくその状態が所定時間以上継続したことを条件とする。これにより、空調機の運転が頻繁に切り替わることよる装置故障の発生を防ぎ、確実に室温が快適温度内にある場合のみ、省エネルギー性重視の運転に切替えることができる。
(発明の効果)
 本発明によれば、より効果的に外気導入を行うことによって、快適性を維持しつつ省エネルギー性を向上させる空調制御を実現することができる。
第1実施形態に係る空調制御システムの全体構成図。 第1実施形態に係るコントローラの概略構成図。 第1実施形態に係るコントローラによる基本的な制御態様を説明する図。 第1実施形態に係るコントローラによる外気導入許可/禁止制御の処理の流れを示す図。 第1実施形態に係るコントローラによる外気導入許可/禁止制御の内容を示す図。 第1実施形態に係るコントローラによる外気導入制御の処理の流れを示す図。 第1実施形態に係るコントローラによる外気導入制御の内容を示す図。 第1実施形態に係るコントローラによる空調機制御の処理の流れを示す図。 第1実施形態に係るコントローラによる空調機制御の処理の流れを示す図。 第1実施形態に係るコントローラによる空調機制御の処理の流れを示す図。 第1実施形態に係るコントローラによる空調機制御の内容を示す図。 第1実施形態に係るコントローラによる外気導入効果を示す図。 第1実施形態に係るコントローラによる他の外気導入効果を示す図。 第2実施形態に係るコントローラによる外気導入許可/禁止制御の処理の流れを示す図。 第2実施形態に係るコントローラによる外気導入制御の処理の流れを示す図。 第2実施形態に係るコントローラによる外気導入制御の内容を示す図。 第2実施形態に係るコントローラによる空調機制御の処理の流れを示す図。 第2実施形態に係るコントローラによる空調機制御の処理の流れを示す図。 第2実施形態に係るコントローラによる空調機制御の処理の流れを示す図。 第2本実施形態に係るコントローラによる空調機制御の内容を示す図。
符号の説明
 1     空調制御システム
 10    コントローラ(空調制御装置)
 11    通信部(情報取得部)
 12    外気導入制御部
 13    空調機制御部
 14    記憶部
 15    入力部(情報取得部)
 16    表示部
 17    快適温度域決定部
 20    外気温度センサー
 30    制御線
 40    制御線
 50    通信線
 C     制御部
 A1,A2 室内機(空調機)
 F1,F2 換気装置
 G1,G2 制御グループ
 1.第1実施形態
 1.1.空調制御システムの全体構成
 図1は、本実施形態に係る空調制御システム1の全体構成を示す。空調制御システム1は、コントローラ10により外気導入制御と空調機制御とを行うことによって、快適性を維持しつつ省エネルギー性を確保するシステムである。空調制御システム1は、空調制御装置であるコントローラ10と、同コントローラ10に接続された外気温度センサー20と、複数の室内機A1,A2...と、複数の換気装置F1,F2...と、を備える。
 空調制御システム1は、施設や建物毎に配される。コントローラ10は、各室内機A1,A2...及び換気装置F1,F2...と制御線30,40でそれぞれ接続されている。コントローラ10はまた、外気温度センサー20と通信線50を介して接続されている。
 室内機A1,A2...及び換気装置F1,F2...は、コントローラ10による制御単位となる制御グループG1,G2...を構成している。制御グループG1,G2...は、例えばフロア毎や部屋毎等に定め、各制御グループG1,G2...に属する換気装置F1,F2...及び室内機A1,A2...は共通の制御指令をコントローラ10から取得する。
 各制御グループG1,G2...の室内機A1,A2...には、それぞれ代表室内機を定めている。各室内機A1,A2...は、室温として吸込温度を計測するセンサー(図示省略)を有する。なお、後述するように、コントローラ10により取得される室温は代表室内機A1のみからとるようにする。
 1.2.コントローラの構成
 図2は、コントローラ10の概略的構成を示す。コントローラ10は、外気温度センサー20、室内機A1,A2...及び換気装置F1,F2...との入出力を介して、室内機A1,A2...及び換気装置F1,F2...の制御を行う。コントローラ10は、通信部11、外気導入制御部12、空調機制御部13、記憶部14、入力部15、表示部16及び快適温度域決定部17を有する。
 通信部11は、コントローラ10の情報取得部として機能し、換気装置F1,F2...、室内機A1,A2...、外気温度センサー20等から情報を取得する。具体的には、通信部11は、換気装置F1,F2...より制御線30を介して後述する換気装置F1,F2...の運転状態情報(ダンパーのON/OFF情報や換気モード情報)等を受信する。通信部11はまた、室内機A1,A2...のうち代表室内機A1,A2から制御線40を介して室温情報等を取得する。通信部11はまた、室内機A1,A2...の運転状態情報(「冷房」、「送風」、「暖房」等)を受信する。通信部11は更に、外気温度センサー20より通信線50を介して外気温度を取得する。更に、通信部11は、外気導入制御部12や空調機制御部13により生成された制御指令を、制御線30,40を介して換気装置F1,F2...や室内機A1,A2...に送信する。通信部11により送受信される各情報は、制御部Cを介して記憶部14に格納される。
 外気導入制御部12は、取得した各情報に基づき換気装置F1,F2...に対する制御指令を生成する。空調機制御部13は、取得した各情報に基づき室内機A1,A2...に対する制御指令を生成する。快適温度域決定部17は、一定の快適性を保証する温度域である快適温度域を決定する。決定された快適温度域は記憶部14に格納される。本実施形態においては、快適温度域として、上限値を冷房設定温度、下限値を暖房設定温度とする温度域を用いている。
 各設定温度は、入力部15を介してユーザにより入力されてもよいし、代表室内機A1等より制御線40を介して取得されてもよい。また、快適温度域は設定温度に限定されず、例えば、入力部15等を介してユーザにより入力された情報に基づき決定してもよい。
 記憶部14は、通信部11により受信した各情報や制御部Cにより生成した情報、及び登録情報、設定情報等を格納する。登録情報とは、ユーザの入力操作等により設定された登録情報で、コントローラ10に接続される換気装置F1,F2...や室内機A1,A2の識別情報、制御グループG1,G2...の識別情報、及びそれらの対応関係等の情報である。設定情報とは、後述する外気導入制御の有効/無効の設定や快適温度域等である。入力部15は、コントローラ10の情報取得部として機能し、ユーザの入力を介して制御指令や設定等の情報を受け付ける。表示部16は、ユーザの入力操作等に従って情報を表示する。
 コントローラ10は、例えば次のような構成を有するコンピュータである。通信部11は、コントローラ10と制御線30,40や通信線50とを接続するインターフェース部である。外気導入制御部12、空調機制御部13及び快適温度域決定部17は、記憶部14に格納されたプログラムや情報を読み込んで演算・制御を実行するCPU等の制御部Cにより実現される。記憶部14は、RAMやROM等の内部メモリや、ハードディスク等の外部メモリにより実現される。入力部15は、例えば、表示部(ディスプレイ等)に設けたタッチパネル等である。表示部16は、液晶等のディスプレイである。
 なお、上述のコントローラ10の構成は一例であり、本発明は上記構成に限定されない。
 1.3.換気装置
 換気装置F1,F2...は、外気と室内空気を給排気する装置である。換気装置F1,F2...は、公知の換気装置であり、例えば、ダクトに設けられたダンパーの開閉によって換気を行う装置であってもよいし、いわゆる全熱交換器を備えた装置であってもよい。ダンパー開閉による換気装置の場合は、その制御部がコントローラ10の外気導入制御部12より外気導入指令を受信すると、ダンパーを開いて外気を導入する。また、同制御部が外気導入停止する指令を受信すると、ダンパーを閉鎖して外気導入を止める。全熱交換器を備えた装置である場合、その制御部がコントローラ10の外気導入制御部12より外気導入指令を受信すると、換気モードで運転を開始し外気を導入する。一方、同制御部が、外気導入停止指令を受信すると、換気モードを停止して外気導入を止める。なお、全熱交換器は、通常、流路切替ダンパーの操作により非熱交換経路によって外気と室内空気とを給排気する換気モードと、熱交換経路によって給排気する熱交換モードとを有する。本実施形態においては、換気モードを利用して外気導入による冷房を行う。
 1.4.室内機
 室内機A1,A2...は、調和された空気を室内に供給するための装置であり、室内の天井等に取付けられる。室内機A1,A2...は、室外に設置される空調室外機(図示省略)と冷媒配管によって結ばれており冷媒を流通させる。室内機A1,A2...及び室外機は、冷媒回路を形成し、アキュムレータ、圧縮機、四路切換弁、室外熱交換器、電動膨張弁および室内熱交換器で形成されている。
 なお、本発明の空調機は上記タイプに限定されない。
 1.5.コントローラによる制御
 本実施形態においては、外気導入制御及び空調機制御を協働させ、室温ができるだけ快適温度域内に維持されるようにするとともに、快適温度域内においては外気導入を積極的に行うことにより省エネルギー性を向上させる。なお、本実施形態では、快適温度域とは、冷房設定温度及び暖房設定温度間の温度としている。
 1.5.1.基本的な制御
 図3は、コントローラ10により行う制御の基本的な制御態様を示した図である。
 (外気温度が室温より低い場合)
 室温が快適温度域以上である場合は、換気装置F1,F2...により外気を導入しつつ室内機A1,A2...により冷房を行うことで、快適性を確保する。室温が快適温度域内にある場合は、快適性は保たれているので、室内機A1,A2...による冷房をやめて送風運転としつつ、快適温度域内の中間温度まで換気装置F1,F2...により積極的に外気を取り込むことで省エネルギー性を向上させる。室温が快適温度域より低い場合は、寒さにより快適性が保たれていないため、室内機A1,A2...を暖房運転とする。
 (外気温度が室温以上である場合)
 室温が快適温度域以上である場合は、室内機A1,A2...により冷房を行って快適性を得る。室温が快適温度域内にある場合は、快適性は保たれているので、室内機A1,A2...による送風運転とする。室温が快適温度域より低い場合は、室内機A1,A2...を暖房運転とする。
 1.5.2.外気導入制御
 図4~7は、コントローラ10の外気導入制御部12による外気導入制御の流れ及びその内容を示す。コントローラ10の外気導入制御部12は、まず、換気装置F1...を外気導入許可状態又は外気導入禁止状態に設定し(図4)、外気導入許可状態にある場合のみ外気導入による冷房を行うかどうかを判断する(図6)。
 したがって、図4は、外気導入による冷房を行う場合の前提的設定を行うための制御である。なお、ここでは、換気装置は一制御グループG1に属する換気装置F1...を例にし、室温は同制御グループに設置された代表室内機A1の吸込温度とする。
 S101ステップ:外気導入制御部12は、所定時間毎(例えば5分毎)に、換気装置F1...が外気導入禁止状態であるかどうかを判断する。外気導入禁止状態でない場合、S102ステップに進み、外気導入禁止状態にある場合、S105ステップに進む。
 なお、換気装置F1...を外気導入許可状態又は外気導入禁止状態に設定するとは、換気装置F1...が外気導入許可状態又は外気導入禁止状態であることを示す情報を、例えばフラグの有無等により記憶部14に格納すること、或いは格納されている同情報を更新することをいう。
 S102ステップ:外気導入制御部12は、外気温度が室温より低いかどうかを判断し、低い場合はS103ステップに進み、外気温度が室温以上である場合はS104ステップに進む。
 S103ステップ:外気導入制御部12は、換気装置F1...を外気導入許可状態に設定し、その情報を記憶部14に格納する。なお、すでに外気導入許可状態にある場合はそのまま処理を終了する。
 S104ステップ:外気導入制御部12は、換気装置F1...を外気導入禁止状態に設定し、その情報を記憶部14に格納する。
 S105ステップ:一方、換気装置F1...がすでに外気導入禁止状態にある場合は、外気導入制御部12は、外気温度が室温-4℃より低いかどうかを判断する。室温-4℃より低い場合はS106ステップに進み、外気温度が室温-4℃以上である場合は、処理を終了して外気導入禁止状態を継続させる。
 S106ステップ:外気導入制御部12は、換気装置F1...を外気導入許可状態に設定する。
 図5は、上記処理の内容をグラフで表したものである。外気導入制御部12は、換気装置F1...が外気導入許可状態にある場合は室温(図中の実線)と外気温度とを比較する。一方、換気装置F1...が外気導入禁止状態にある場合は室温-4℃(図中の点線)と外気温度とを比較する。このように換気装置F1...の運転状態に応じて、判断基準となる室温にマージンを持たせることにより、換気装置F1...の運転が頻繁に切替えられることを防ぐ。
 図6は、コントローラ10の外気導入制御部12が、換気装置F1...に対し外気導入による外気冷房を開始又は停止する制御の流れを示す。
 S111ステップ:外気導入制御部12は、所定時間毎(例えば5分毎)に、換気装置F1が外気導入許可状態であるかどうかを判断する。外気導入許可状態である場合はS112ステップに進み、外気導入禁止状態の場合は処理を終了する。
 S112ステップ:外気導入制御部12は、換気装置F1...が現在外気導入中であるかどうかを判断する。外気導入中である場合はS113ステップに進み、外気導入中でない場合はS115ステップに進む。
 S113ステップ:外気導入制御部12は、室温が快適温度域の中間温度より高いかどうかを判断する。室温が中間温度より高い場合は処理を終了して引き続き外気導入を行うものとし、室温が中間温度以下である場合は、S114ステップに進む。
 S114ステップ:外気導入制御部12は、外気導入を停止する指令を生成し、通信部11を介して換気装置F1...に送信する。
 S115ステップ:一方、外気導入中でない場合、外気導入制御部12は、室温が上記中間温度+1℃より高いかどうかを判断する。室温が上記中間温度+1℃より高い場合はS116ステップに進み、室温が上記中間温度+1℃以下である場合は処理を終了して、外気導入を行わないものとする。
 S116ステップ:外気導入制御部12は、外気導入を開始する指令を生成し、通信部11を介して換気装置F1...に送信する。
 図7は、上記処理の内容をグラフで表したものである。外気導入制御部12は、室温が快適温度域の中間温度に至るまで積極的に外気冷房を行う。外気導入制御部12はまた、換気装置F1...が外気導入中である場合は室温と中間温度とを比較し、外気導入中でない場合は、室温と中間温度+1℃とを比較する。このように換気装置F1...の状態に応じて判断基準となる中間温度にマージンを持たせることにより、状態の切替えが頻繁に行われることを防ぐ。
 なお、上記処理の流れは一例であり、本発明はこれに限定されない。
 1.5.3.空調機による制御
 図8A~8C及び図9は、コントローラ10の空調機制御部13による空調制御の流れ及びその内容を示す。コントローラ10の空調機制御部13は、室内機A1...の現在の運転モードを判断し、且つ室温と設定温度とを比較して、運転モードの指令を出す。これにより、上記外気導入と連動させるより省エネルギー性を高めつつ更に快適性を得ることを図る。ここでは、室内機は一制御グループG1に属する室内機A1...を例にし、室温は同制御グループに設置された代表室内機A1の吸込温度であるものとする。
 S121ステップ:空調機制御部13は、所定時間毎(例えば5分毎)に、先の運転モード指令が「冷房」であったか(或いは現運転モードが「冷房」であるか)を判断する。「冷房」である場合はS122ステップに進み、「冷房」でない場合はS127ステップ(図8B)に進む。なお、この判断処理は、例えば、空調機制御部13が、先に出した運転モード指令を室内機A1...の運転モード情報として記憶部14に格納しておき、その情報を読み出して判断する。或いは、空調機制御部13は、室内機A1...の制御部にアクセスし、現在の運転モード情報を取得するようにしてもよい。
 S122ステップ:図8Aに示すように、空調機制御部13は、室温が冷房設定温度よりも高いかどうかを判断し、高い場合はS123ステップに進み、室温が冷房設定温度以下である場合はS124ステップに進む。
 S123ステップ:空調機制御部13は、室内機A1...に対し運転モードを「冷房」とする指令を出す。なお、室内機A1...が現在冷房中である場合はそのまま処理を終了する。
 S124ステップ:空調機制御部13は、室温が冷房設定温度以下であり且つ暖房設定温度-1℃以上であるかどうかを判断する。この条件が真である場合はS125ステップに進み、偽である場合はS126ステップに進む。
 S125ステップ:空調機制御部13は、室内機A1...に対し運転モードを「送風」とする指令を出す。
 S126ステップ:空調機制御部13は、室内機A1...に対し運転モードを「暖房」とする指令を出す。
 S127ステップ:一方、図8Bに示すように、最後の運転モード指令が「冷房」でない場合(或いは現運転モードが「冷房」でない場合)は、空調機制御部13は更に、最後の運転モード指令が「送風」であるか(或いは現運転モードが「送風」であるか)を判断する。「送風」である場合はS128ステップに進み、「送風」でない場合はS133ステップ(図8C)に進む。
 S128ステップ:空調機制御部13は、室温が冷房設定温度+1℃よりも高いかどうかを判断し、高い場合はS129ステップに進み、室温が冷房設定温度+1℃以下である場合はS130ステップに進む。
 S129ステップ:空調機制御部13は、室内機A1...に対し運転モードを「冷房」とする指令を出す。
 S130ステップ:空調機制御部13は、室温が冷房設定温度+1℃以下であり且つ暖房設定温度-1℃以上であるかどうかを判断する。この条件が真である場合はS131ステップに進み、偽である場合はS132ステップに進む。
 S131ステップ:空調機制御部13は、室内機A1...に対し運転モードを「送風」とする指令を出す。なお、室内機A1...が現在送風中である場合はそのまま処理を終了する。
 S132ステップ:空調機制御部13は、室内機A1...に対し運転モードを「暖房」とする指令を出す。
 S133ステップ:一方、図8Cに示すように、運転モード指令が「冷房」でも「送風」でもない(或いは現運転モードが「冷房」でも「送風」でもない)場合、すなわち「暖房」である場合は、空調機制御部13は、室温が冷房設定温度+1℃よりも高いかどうかを判断し、高い場合はS134ステップに進み、室温が冷房設定温度+1℃以下である場合はS135ステップに進む。
 S134ステップ:空調機制御部13は、室内機A1...に対し運転モードを「冷房」とする指令を出す。
 S135ステップ:空調機制御部13は、室温が冷房設定温度+1℃以下であり且つ暖房設定温度以上であるかどうかを判断する。この条件が真である場合はS136ステップに進み、偽である場合はS137ステップに進む。
 S136ステップ:空調機制御部13は、室内機A1...に対し運転モードを「送風」とする指令を出す。
 S137ステップ:空調機制御部13は、室内機A1...に対し運転モードを「暖房」とする指令を出す。なお、室内機A1...が現在暖房中である場合はそのまま処理を終了する。
 図9は、上記処理の内容をグラフで表したものである。空調機制御部13は、室温が快適温度域外にあるときは、積極的に運転モードを「冷房」または「暖房」にすることで快適性を保ち、室温が快適温度域内にある場合は、運転モードを「送風」にする。更にこの快適温度内において外気導入による冷房を積極的に行うことにより、省エネルギー効果を発揮させることができる。また、空調機制御部13は、室内機A1...が「冷房」、「送風」及び「暖房」のいずれの運転モードであるかを判断し、その現運転モードに応じて判断内容を変更する。つまり、運転モードを変更する場合は設定温度に所定値(例示では1℃)のマージンを持たせて判断することにより、運転モードの切替えが頻繁に行われることを防ぐ。
 なお、上記処理の流れは一例であり、本発明はこれに限定されない。
 1.6.コントローラによる表示
 本実施形態に係るコントローラ10によれば、上記制御による外気導入効果を表示し、分析することができる。図10及び図11は、外気導入効果を示すグラフである。図10は、朝と晩の時間帯に外気導入を行うパターンを示す。図11は、朝晩の寒暖差が激しい場合の外気導入パターンを示す。これらの表示により、総外気導入時間、冷房運転と外気導入を併用した時間、送風運転と外気導入を併用した時間等を把握することができるため、省エネルギー効果を見ることができる。
 これらの情報は、コントローラ10の入力部15から所定の指令を入力することにより、制御部Cを介して表示部に表示される。或いは、コントローラ10をLAN等の内部ネットワークやインターネット等の外部ネットワークからアクセスできるように設定し、遠隔のコンピュータ機器から入力及び表示できるようにしてもよい。
 1.7.第1実施形態の特徴
 (1)
 上記実施形態に係るコントローラ10によれば、快適温度域決定部17により快適温度域を決定し、外気導入制御部12がその快適温度域の中間温度まで外気導入を積極的に行うため、快適性を保ちつつ省エネルギー性に優れた空調制御が可能となる。また、換気装置F1,F2...が外気導入中であるかどうかに応じて、中間温度にマージンを持たせて判断処理を行う。これにより、運転切替えが頻繁に行われるというようなハンチング現象を防止することができ、快適性を損なわず、また換気装置F1,F2...の故障を防止する。
 (2)
 また、上記実施形態に係るコントローラ10によれば、空調機制御部13が、上記外気導入制御部12による制御に合わせるよう快適温度域に対応して室内機A1,A2...の運転を制御するため、外気導入効果による省エネルギー性と空調機制御による快適性をより効果的に得ることができる。また、先の室内機A1,A2...の運転モードに応じて、設定温度にマージンを持たせて判断処理を行う。これにより、室内機A1,A2...の運転切替えが頻繁に行われるというようなハンチング現象を防止することができ,快適性を損なわず、また室内機A1,A2...の故障を防止する。
 (3)
 更に、上記実施形態に係るコントローラ10によれば、外気導入効果を表示することができるため、その効果を把握することができるとともに、気候、地域、施設の環境等に合わせた外気導入効果を予測し、利用者に提案することができる。
 1.8.第1実施形態の変形例
 上記第1実施形態に係るコントローラ10の空調機制御部13では、上記機能に加え、決定した運転モード指令を受けた場合、同時に予め設定されている快適温度域情報から設定温度値を決定し、室内機A1,A2...に指令を送信してもよい。この場合、「冷房」指令時には快適温度域の上限温度を冷房設定温度、「暖房」指令時には快適温度域の下限温度を暖房設定温度として決定し、送信する。「送風」指令時には設定しない。
 2.第2実施形態
 以下、図12~17を参照して、本発明の第2実施形態に係る空調制御システム1について説明する。なお、空調制御システム1の全体構成、コントローラ10の構成、換気装置F1,F2...および室内機A1,A2...の構成については、上記の第1実施形態と同様であるので、ここでは説明を省略する。また、これらの符号についても第1実施形態と同一とする。
 2.1.コントローラによる制御
 2.1.1.基本的な制御
 本実施形態に係るコントローラ10による制御は、外気導入禁止状態から外気導入許可状態にする場合の条件として、外気温度が室温-4℃未満であることに加え、その状態が所定時間以上継続されていることを条件とする点において、第1実施形態とは異なる。また、本実施形態に係るコントローラ10による制御は、外気を導入していない状態から外気の導入を開始する場合は、室温が中間温度+1℃より高いことに加え、その状態が所定時間以上継続されていることを条件とする点において、第1実施形態とは異なる。さらに、本実施形態に係るコントローラ10による制御は、冷房モード又は暖房モードから送風モードに切り替える場合、室温が快適温度域にあることに加え、その状態が所定時間以上継続されていることを条件とする点において、第1実施形態とは異なる。
 このような制御により、第1実施形態による効果による快適性、省エネルギー性を維持しつつ、室温の揺らぎにより運転切替えが頻発することを防ぐ。室内機やA1,A2...換気装置F1,F2...を含む装置の運転切替えが頻繁に起こると、装置内におけるEEPROMの書込み回数が増える等の理由により、装置の早い故障につながるからである。
 また、このような制御により、室温が確実に快適温度域内に到達した後に省エネルギー重視の運転に切替えることができる。
 以下、本実施形態によるコントローラ10の制御の詳細について説明する。
 2.1.2.外気導入制御
 図12~14は、本実施形態に係るコントローラ10の外気導入制御部12による外気導入制御の流れ及びその内容を示す。外気導入制御部12は、換気装置F1...を外気導入許可状態又は外気導入禁止状態に設定し、外気導入許可状態にある場合のみ外気導入による冷房を行うかどうかを判断する。
 図12は、外気導入による冷房を行う場合の前提的設定を行うための制御である。なお、ここでは、換気装置は一制御グループG1に属する換気装置F1...を例にし、室温は同制御グループに設置された代表室内機A1の吸込温度とする。
 S201ステップ:外気導入制御部12は、所定時間毎(ここでは5分毎)に、換気装置F1...が外気導入禁止状態であるかどうかを判断する。外気導入禁止状態でない場合、S202ステップに進み、外気導入禁止状態にある場合、S206ステップに進む。
 なお、換気装置F1...を外気導入許可状態又は外気導入禁止状態に設定するとは、換気装置F1...が外気導入許可状態又は外気導入禁止状態であることを示す情報を、例えばフラグの有無等により記憶部14に格納すること、或いは格納されている同情報を更新することをいう。
 S202ステップ:外気導入制御部12は、後述する条件成立回数を0にリセットする。
 S203ステップ:外気導入制御部12は、外気温度が室温より低いかどうかを判断し、低い場合はS204ステップに進み、外気温度が室温以上である場合はS205ステップに進む。
 S204ステップ:外気導入制御部12は、換気装置F1...を外気導入許可状態に維持し、その情報を記憶部14に格納する。
 S205ステップ:外気導入制御部12は、換気装置F1...を外気導入禁止状態に設定し、その情報を記憶部14に格納する。
 S206ステップ:一方、換気装置F1...がすでに外気導入禁止状態にある場合は、外気導入制御部12は、外気温度が室温-4℃より低いかどうかを判断する。室温-4℃より低い場合はS207ステップに進み、外気温度が室温-4℃以上である場合は、S210ステップを経て処理を終了し、外気導入禁止状態を継続させる。
 S207ステップ:外気導入制御部12は、S206ステップの条件を真とする回数(条件成立回数)をカウントする。
 S208ステップ:外気導入制御部12は、条件成立回数が5を超えたかどうかを判断する。条件成立回数が5を超えた場合はS209ステップに進み、5以下である場合は処理を終了する。
 ここでは、S206ステップの条件成立回数が連続して5を超えた場合は、外気導入制御部12は、外気温度が室温-4℃より低い状態が所定時間(ここでは30分)以上継続したものと判断する。
 S209ステップ:外気導入制御部12は、換気装置F1...を外気導入許可状態に設定する。
 S210ステップ:外気導入制御部12は、条件成立回数を0にリセットする。
 上記処理により、外気導入制御部12は、外気導入禁止状態にあるとき、外気温度が室温-4℃を下回っている状態が30分以上続いた場合に、外気導入許可状態に切り替えられる。これにより、外気温度が室温-4℃を境に上下を繰り返した場合に、頻繁に換気装置F1...の運転モードが切り替えられることを予め防止することができる。
 なお、上記処理の流れは一例であり、本発明はこれに限定されない。
 図13は、コントローラ10の外気導入制御部12が、換気装置F1...に対し外気導入による外気冷房を開始又は停止する制御の流れを示す。
 S211ステップ:外気導入制御部12は、所定時間毎(ここでは5分毎)に、換気装置F1...が外気導入許可状態であるかどうかを判断する。外気導入許可状態である場合はS212ステップに進み、外気導入禁止状態の場合は処理を終了する。
 S212ステップ:外気導入制御部12は、換気装置F1...が現在外気導入中であるかどうかを判断する。外気導入中である場合はS213ステップに進み、外気導入中でない場合はS216ステップに進む。
 S213ステップ:外気導入制御部12は、後述する条件成立回数を0にリセットする。
 S214ステップ:外気導入制御部12は、室温が快適温度域の中間温度より高いかどうかを判断する。室温が中間温度より高い場合は処理を終了して引き続き外気導入を行うものとし、室温が中間温度以下である場合は、S215ステップに進む。
 S215ステップ:外気導入制御部12は、外気導入を停止する指令を生成し、通信部11を介して換気装置F1...に送信する。
 S216ステップ:一方、外気導入中でない場合、外気導入制御部12は、室温が上記中間温度+1℃より高いかどうかを判断する。室温が上記中間温度+1℃より高い場合はS217ステップに進み、室温が上記中間温度+1℃以下である場合は、S220ステップを経て処理を終了して、外気導入を行わないものとする。
 S217ステップ:外気導入制御部12は、S215ステップの条件を真とする回数(条件成立回数)をカウントする。
 S218ステップ:外気導入制御部12は、条件成立回数が5を超えたかどうかを判断する。条件成立回数が5を超えた場合はS219ステップに進み、5以下である場合は処理を終了する。
 ここでは、S216ステップの条件成立回数が連続して5を超えた場合は、外気導入制御部12は、室温が中間温度+1℃より高い状態が所定時間(ここでは30分)以上継続したものと判断する。
 S219ステップ:外気導入制御部12は、換気装置F1...による外気導入を開始する。
 S220ステップ:外気導入制御部12は、条件成立回数を0にリセットする。
 なお、上記処理の流れは一例であり、本発明はこれに限定されない。
 図14は、上記処理の内容をグラフで表したものである。外気導入制御部12は、室温が中間温度+1℃を境に上下に変化している間(図中の点線の楕円中)、外気冷房の導入を開始しない。一方、外気導入制御部12は、室温が中間温度+1℃より高い状態が30分以上続いた場合は、外気導入を開始する。このように、室温が中間温度+1℃より高い状態が所定時間以上継続されていることを条件とすることによって、室温の揺らぎにより換気装置F1...の運転切替えが頻発することを防ぐ。
 2.1.3.空調機による制御
 図15A~15Cは、本実施形態に係るコントローラ10の空調機制御部13による空調制御の流れ及びその内容を示す。コントローラ10の空調機制御部13は、室内機A1...の現在の運転モードを判断し、且つ室温と設定温度とを比較して、運転モードの指令を出す。これにより、上記外気導入と連動させるより省エネルギー性を高めつつ更に快適性を得ることを図る。さらに、本実施形態においては、冷房から送風に切り替える場合及び暖房から送風への切り替える場合の条件として、室温が快適温度域にあることに加え、その状態が所定時間継続されていることを条件とすることにより、室温の揺らぎにより運転モード切替えが頻発して機器の故障(例えば、EEPROMの書込回数制限)につながることを防ぐ。
 S221ステップ:空調機制御部13は、所定時間毎(ここでは5分毎)に、先の運転モード指令が「冷房」であったか(或いは現運転モードが「冷房」であるか)を判断する。「冷房」である場合はS222ステップに進み、「冷房」でない場合はS231ステップ(図15B)に進む。なお、この判断処理は、例えば、空調機制御部13が、先に出した運転モード指令を室内機A1...の運転モード情報として記憶部14に格納しておき、その情報を読み出して判断する。或いは、空調機制御部13は、室内機A1...の制御部にアクセスし、現在の運転モード情報を取得するようにしてもよい。
 S222ステップ:図15Aに示すように、空調機制御部13は、室温が冷房設定温度よりも高いかどうかを判断し、高い場合はS223ステップに進み、室温が冷房設定温度以下である場合はS225ステップに進む。
 S223ステップ:空調機制御部13は、後述する条件成立回数を0にリセットする。
 S224ステップ:空調機制御部13は、室内機A1...に対し運転モードを「冷房」とする指令を出す。なお、室内機A1...が現在冷房中である場合はそのまま処理を終了する。
 S225ステップ:空調機制御部13は、室温が冷房設定温度以下であり且つ暖房設定温度-1℃以上であるかどうかを判断する。この条件が真である場合はS226ステップに進み、偽である場合はS230ステップに進む。
 S226ステップ:空調機制御部13は、S225ステップの条件を真とする回数(条件成立回数)をカウントする。
 S227ステップ:外気導入制御部12は、条件成立回数が5を超えたかどうかを判断する。条件成立回数が5を超えた場合はS228ステップに進み、5以下である場合は処理を終了する。
 ここでは、S225ステップの条件成立回数が連続5を超えた場合は、空調機制御部13は、室温が快適温度内にある状態が所定時間(ここでは30分)以上継続したものと判断する。
 S228ステップ:空調機制御部13は、室内機A1...に対し運転モードを「送風」とする指令を出す。
 S229ステップ:空調機制御部13は、条件成立回数を0にリセットする。
 S230ステップ:空調機制御部13は、室内機A1...に対し運転モードを「暖房」とする指令を出す。
 S231ステップ:一方、図15Bに示すように、最後の運転モード指令が「冷房」でない場合(或いは現運転モードが「冷房」でない場合)は、空調機制御部13は更に、最後の運転モード指令が「送風」であるか(或いは現運転モードが「送風」であるか)を判断する。「送風」である場合はS232ステップに進み、「送風」でない場合はS237ステップ(図15C)に進む。
 S232ステップ:空調機制御部13は、室温が冷房設定温度+1℃よりも高いかどうかを判断し、高い場合はS233ステップに進み、室温が冷房設定温度+1℃以下である場合はS234ステップに進む。
 S233ステップ:空調機制御部13は、室内機A1...に対し運転モードを「冷房」とする指令を出す。
 S234ステップ:空調機制御部13は、室温が冷房設定温度+1℃以下であり且つ暖房設定温度-1℃以上であるかどうかを判断する。この条件が真である場合はS235ステップに進み、偽である場合はS236ステップに進む。
 S235ステップ:空調機制御部13は、室内機A1...に対し運転モードを「送風」とする指令を出す。なお、室内機A1...が現在送風中である場合はそのまま処理を終了する。
 S236ステップ:空調機制御部13は、室内機A1...に対し運転モードを「暖房」とする指令を出す。
 S237ステップ:一方、図15Cに示すように、運転モード指令が「冷房」でも「送風」でもない(或いは現運転モードが「冷房」でも「送風」でもない)場合、すなわち「暖房」である場合は、空調機制御部13は、室温が冷房設定温度+1℃よりも高いかどうかを判断し、高い場合はS238ステップに進み、室温が冷房設定温度+1℃以下である場合はS240ステップに進む。
 S238ステップ:空調機制御部13は、条件成立回数を0にリセットする。
 S239ステップ:空調機制御部13は、室内機A1...に対し運転モードを「冷房」とする指令を出す。
 S240ステップ:空調機制御部13は、室温が冷房設定温度+1℃以下であり且つ暖房設定温度以上であるかどうかを判断する。この条件が真である場合はS241ステップに進み、偽である場合はS245ステップに進む。
 S241ステップ:空調機制御部13は、S240ステップの条件を真とする回数(条件成立回数)をカウントする。
 S242ステップ:空調機制御部13は、条件成立回数が5を超えたかどうかを判断する。条件成立回数が5を超えた場合はS243ステップに進み、5以下である場合は処理を終了する。
 ここでは、S240ステップの条件成立回数が連続5以上である場合は、空調機制御部13は、室温が快適温度内にある状態が所定時間(ここでは30分)以上継続したものと判断する。
 S243ステップ:空調機制御部13は、室内機A1...に対し運転モードを「送風」とする指令を出す。
 S244ステップ:空調機制御部13は、条件成立回数を0にリセットする。
 S245ステップ:空調機制御部13は、室内機A1...に対し運転モードを「暖房」とする指令を出す。
 なお、上記処理の流れは一例であり、本発明はこれに限定されない。
 図16は、上記処理の内容をグラフで表したものである。空調機制御部13は、室温が冷房設定温度を境に上下に変化している間(図中の点線の楕円中)は、「冷房」から「送風」への切替えを行わない。一方、空調機制御部13は、室温が快適温度域内に30分以上維持された場合は、「送風」へ切り替える。「暖房」から「送風」への切替えも同様に行われる。このように、室温が快適温度域内に所定時間以上継続されていることを条件として「送風」への切替えを行うことによって、室温の揺らぎにより室内機A1...の運転切替えが頻発することを防ぐ。
 2.2.第2実施形態の特徴
 第1実施形態に係る特徴に加え、上記実施形態に係るコントローラ10によれば、換気装置F1,F2...が外気導入禁止状態から外気導入許可状態に移行する場合、室温が外気より-4℃以上低い状態が30分以上継続したことを条件とする。また、換気装置F1,F2...が外気導入を開始する場合、室温が中間温度+1℃を超える状態が30分以上継続したことを条件とする。また、空調機A1,A2...の運転モードが、「冷房」又は「暖房」から「送風」に移行する場合は、室温が快適温度域内にある状態が30分以上継続したことを条件とする。これにより、室温の揺らぎにより換気装置F1,F2...や室内機A1,A2...の運転切替えが頻発することを防ぐことができる。したがって、装置の故障(例えば、EEPROMの書込回数制限)を発生することを防ぎ、装置の保全を図ることができる。また、快適性が維持しつつ、室温が安定した状態になったことを確実に判断してから外気導入や冷暖房への切替えを行うことができる。
2.3.第2実施形態の変形例
2.3.1.
 上記第2実施形態においては、外気導入禁止状態から外気導入を許可する場合と、外気を導入していないとき外気導入を開始する場合、30分以上所定の状態が継続していることを条件(以下、状態継続条件と呼ぶ。)している。しかし、次のような即時性が必要な場合は、例外的にこれらの条件を除いてもよい。
 例えば、手動やスケジュール設定により運転が停止された空調機が、朝、その運転を開始する場合、状態継続条件の判断処理を行わない。これは、朝は外気温度が上昇するので、30分後には外気導入できなくなる可能性があるからである。また、朝等の外気温度の低い時間に外気導入を積極的に行うことができる。このような場合に、状態継続条件を除外することによって、特に外気導入が効果的な時間帯に、外気導入を積極的に行える状態を維持することにより、省エネ性を担保することができる。
 また、例えば、ユーザ操作による制御が有効になっている場合は、状態継続条件の判断処理を行わない。このような場合に、状態継続条件を除外することによって、外気導入を積極的に行える状態を維持することで、省エネ性を担保することができる。
2.3.2.
 上記第2実施形態においては、S206ステップ(図12)、S216ステップ(図13)、S225ステップ(図15A)、S240ステップ(図15C)において加算されているマージン値はなくともよい。第2実施形態においては、外気導入許可状態から外気導入禁止状態に設定する場合、外気導入停止状態から外気導入開始を行う場合、空調機の運転モードを冷房又は暖房モードから送風モードに変更する場合、それぞれ状態継続条件を付しているため、装置の運転の頻繁な切換えは抑制される。したがって、中間温度のマージンを省略しても、第1実施形態と同様の効果が得られる。
3.その他変形例
 第1及び第2実施形態における快適領域内の「中間温度」は、快適温度域の中間値に限定されない。快適温度域内にある所定の値を設定してもよい。或いは、快適温度域内にあるかどうかを基準に判断処理を行ってもよい。
 また、快適温度域決定部17を設けず、中間温度の代わりに、所定の快適温度を取得するようにしてもよい。快適温度は、予め設定したり入力したりしたものであってもよいし、制御部Cにより冷房設定温度と暖房設定温度から自動的に演算したものであってもよい。
 本発明は、外気導入により快適性を維持しつつ省エネルギー性を向上させた空調制御を実現する効果を有し、空調制御装置、空調制御システム及び空調制御方法として有用である。

Claims (15)

  1.  空調機(A1)及び換気装置(F1)のうち少なくとも換気装置の制御を行う空調制御装置(10)であって、
     少なくとも、前記空調機の設置場所の室温及び外気温度を取得する情報取得部(11,15)と、
     前記設置場所における快適温度域を決定する快適温度域決定部(17)と、
     前記外気温度と前記室温とを比較し、且つ前記室温と前記快適温度域の中間温度とを比較した結果に基づき、前記換気装置に対して外気導入制御を行う外気導入制御部(12)と、
    を備える、空調制御装置(10)。
  2.  前記外気導入制御部(12)は、
     前記外気温度が前記室温よりも低い場合は前記換気装置(F1)を外気導入許可状態に設定し、
     少なくとも前記外気導入許可状態に設定されている場合のみ前記外気導入による冷房を行う、
    請求項1に記載の空調制御装置。
  3.  前記外気導入制御部(12)は、
     前記外気温度が前記室温以上である場合は前記換気装置(F1)を外気導入禁止状態に設定し、
     前記換気装置(F1)が前記外気導入禁止状態に設定されている場合は、前記外気温度が前記室温より所定値以上低くなるまで前記換気装置(12)を前記外気導入許可状態に変更しない、
    請求項2に記載の空調制御装置。
  4.  前記情報取得部(11,15)は更に、前記換気装置(F1)の運転状態情報を取得し、
     前記外気導入制御部(12)は、前記運転状態が外気導入中であり、且つ前記室温が前記快適温度域の中間温度以下である場合は、前記換気装置に対して外気導入を停止する指令を出す、
    請求項2に記載の空調制御装置。
  5.  前記情報取得部(11,15)は更に、前記換気装置(F1)の運転状態情報を取得し、
     前記外気導入制御部(12)は、前記運転状態が外気導入していない状態であり、且つ前記室温が前記快適温度域の中間温度より所定値以上高い場合は、前記換気装置に対して外気導入を開始する指令を出す、
    請求項2に記載の空調制御装置。
  6.  前記情報取得部(11,15)は更に、前記空調機(A1)の冷房設定温度及び暖房設定温度のうち少なくとも一つを含む設定温度情報を取得し、
     前記快適温度域決定部(17)は、前記設定温度情報に基づき前記快適温度域を決定する、
    請求項1に記載の空調制御装置。
  7.  前記室温と前記設定温度とを比較した結果に基づき、前記空調機(A1)の運転モードを指令する空調機制御部(13)を更に備える、
    請求項6に記載の空調制御装置。
  8.  前記情報取得部(11,15)は更に、前記空調機(A1)の運転状態情報を取得し、
     前記空調機制御部(13)は更に、前記空調機(A1)の運転状態情報に応じて前記空調機(A1)の運転モードを指令する、
    請求項7に記載の空調制御装置。
  9.  請求項1に記載の空調制御装置(10)と、
     前記空調制御装置に接続された一以上の換気装置(F1)と、
     前記空調制御装置に接続された一以上の空調機(A1)と、
     前記空調制御装置に接続された外気温度センサー(20)と、
    を備える、空調制御システム。
  10.  空調機(A1)及び換気装置(F1)のうち少なくとも換気装置の制御を行う空調制御方法であって、
     少なくとも、前記空調機の設置場所の室温及び外気温度を取得する情報取得ステップと、
     前記設置場所における快適温度域を決定する快適温度域決定ステップと、
     前記外気温度と前記室温とを比較し、且つ前記室温と前記快適温度域の中間温度とを比較した結果に基づき、前記換気装置に対して外気導入制御を行う外気導入制御ステップと、
    を備える、空調制御方法。
  11.  空調機(A1)及び換気装置(F1)の制御を行う空調制御装置(10)であって、
     少なくとも、前記空調機の設置場所の室温及び外気温度を取得する情報取得部(11,15)と、
     前記外気温度と前記室温とを比較し、且つ前記室温と所定の快適温度とを比較した結果に基づき、前記換気装置に対して外気導入制御を行う外気導入制御部(12)と、
    を備え、
     前記外気導入制御部は更に、
     前記換気装置が外気導入を停止する場合は、前記室温が前記所定の快適温度以下であることを条件とし、
     前記換気装置が外気導入を開始する場合は、前記室温が前記快適温度より高いこと及びその状態が所定時間以上継続したことを条件とする、
    空調制御装置(10)。
  12.  前記外気導入制御部(12)は更に、前記空調機(A1)の運転開始後、前記換気装置(F1)が外気導入を開始する場合は、前記室温が前記快適温度より高い前記状態が所定時間以上継続したことを条件としない、
    請求項11に記載の空調制御装置(10)。
  13.  前記外気導入制御部(12)は更に、ユーザの操作による制御が有効である間、前記換気装置(F1)が外気導入を開始する場合は、前記室温が前記快適温度より高い前記状態が所定時間以上継続したことを条件としない、
    請求項11に記載の空調制御装置(10)。
  14.  前記外気導入制御部(12)は更に、
     前記換気装置(F1)を外気導入許可状態及び外気導入禁止状態のいずれかに設定し、
     前記換気装置が外気導入許可状態から外気導入禁止状態に移行する場合は、前記外気温度が前記室温より低いことを条件とし、
     前記換気装置が外気導入禁止状態から外気許可状態に移行する場合は、前記外気温度が前記室温より低いこと及びその状態が所定時間以上継続したことを条件とする、
    請求項11に記載の空調制御装置(10)。
  15.  空調機(A1)及び換気装置(F1)の制御を行う空調制御装置(10)であって、
     少なくとも、前記空調機の設置場所の室温を取得する情報取得部(11,15)と、
     前記室温が所定の快適温度域内にあるかどうかの判断結果に基づき、前記空調機の運転モードを指令する空調機制御部(13)と、
    を備え、
     前記空調制御部(13)は更に、
     前記運転モードを送風モードから冷房モード又は暖房モードに変更する場合は、前記室温が前記快適温度域外にあることを条件とし、
     前記運転モードを冷房モード又は暖房モードから送風モードに変更する場合は、前記室温が前記快適温度域内にあること及びその状態が所定時間以上継続することを条件とする、
    空調制御装置(10)。
     
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